La Ingeniería de Prototipado, Visualización & Pipeline aborda la integración avanzada de CFD, CAD y sistemas de CAE para el diseño y validación de prototipos en plataformas aéreas como eVTOL y UAS. Este enfoque permite optimizar la aerodinámica, la dinámica estructural y la configuración del pipeline de datos, empleando métodos como HIL, SIL y técnicas de simulación realista para el análisis de modelos digitales y físicos con trazabilidad certificable según estándares de sistemas embarcados y aeroespaciales.
Los laboratorios asociados implementan sistemas de adquisición de datos, análisis vibracional y evaluación acústica, garantizando el cumplimiento de normativa aplicable internacional en materia de seguridad y certificación, incluyendo DO-160, ARP4754A y ARP4761. Los egresados están preparados para roles como ingenieros de validación, especialistas en integración de sistemas, analistas de pipeline de datos, y gestores de certificación en industrias aeroespaciales y de movilidad avanzada.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de prototipado, visualización aeronáutica, pipeline de datos, CFD, HIL, DO-160, ARP4754A, eVTOL, certificación aeroespacial, análisis vibracional.
405.000 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
6. Prototipado, Visualización y Flujo de Trabajo: Ingeniería Naval Avanzada
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Introducción al Prototipado Naval: conceptos, alcance y objetivos 1.2 Herramientas clave: CAD, impresión 3D, simulación y visualización 1.3 MBSE y PLM aplicados al prototipado naval 1.4 Visualización y representación: modelos 3D, renders y recorridos 1.5 Flujo de trabajo naval: fases, entregables y revisiones 1.6 Gestión de datos y trazabilidad: nomenclatura y repositorios 1.7 Diseño para mantenimiento y modularidad básica 1.8 Seguridad, normativas y certificación inicial en prototipado 1.9 Casos de estudio y lecciones aprendidas en prototipados navales 1.10 Actividad práctica: plan de prototipo y criterios de éxito
2.2 Principios del Prototipado Naval: fundamentos, definición de prototipos y su papel en el ciclo de vida naval
2.2 Visualización naval: herramientas, técnicas y niveles de representación (conceptual, de detalle, simulada)
2.3 Flujo de Trabajo Naval: fases del prototipado, roles involucrados, entregables y control de cambios
2.4 Métodos de prototipado: enfoques iterativos, incremental y MBSE aplicado a sistemas navales
2.5 Modelado y datos: interacciones entre CAD/CAE/PLM, interoperabilidad y trazabilidad
2.6 Estándares y cumplimiento: normativas, certificaciones, calidad y seguridad naval
2.7 Arquitectura de prototipos: modularidad, reutilización de subsistemas y interfaces estándar
2.8 Validación y verificación de prototipos: pruebas, criterios de aceptación, simulación y pruebas de campo
2.9 Gestión de riesgos y toma de decisiones: TRL, CRL, SRL, matrices de riesgo y go/no-go
2.20 Casos prácticos: ejercicios de prototipo en escenarios navales y análisis de lecciones aprendidas
3.3 Diseño conceptual naval y alcance del prototipo
3.2 Prototipado rápido para casco y superestructura
3.3 Visualización 3D: modelado, render y simulaciones tempranas
3.4 Flujo de trabajo naval: MBSE/PLM en la etapa inicial
3.5 Requerimientos operativos, mantenimiento y seguridad
3.6 Integración de subsistemas: propulsión, energía y habitabilidad
3.7 Ergonomía, seguridad y cumplimiento normativo en diseño inicial
3.8 Gestión de cambios, trazabilidad y documentación técnica
3.9 Revisión de diseño y evaluación de riesgos en la fase conceptual
3.30 Caso de estudio y go/no-go con matriz de riesgos
4.4 Prototipado Naval Rápido: metodologías de prototipo, maquetas físicas y digitales
4.2 Requisitos de certificación emergentes para buques y subsistemas (clases, IMO, normas ambientales)
4.3 Energía y gestión térmica en prototipos navales: propulsión eléctrica, baterías, inversores y disipación
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares
4.5 LCA/LCC en sistemas navales: huella, costo y optimización de materiales
4.6 Operaciones y logística de prototipos: integración en flotas, entrenamiento y soporte
4.7 Data y flujo digital: MBSE/PLM para change control en ingeniería naval
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a prototipos navales
4.9 IP, certificaciones y time-to-market en proyectos navales
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
5.5 Modelado 3D y Diseño Asistido por Computadora (CAD) para Diseño Naval
5.5 Principios de Visualización 3D y Renderizado Fotorrealista
5.3 Flujo de Trabajo para la Creación de Prototipos Digitales Navales
5.4 Técnicas Avanzadas de Prototipado Físico: Modelado y Fabricación
5.5 Simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Diseño Naval
5.6 Análisis de Elementos Finitos (FEA) para Estructuras Navales
5.7 Integración de Diseño y Fabricación Asistida por Computadora (CAD/CAM)
5.8 Optimización de Diseño y Evaluación de Rendimiento Naval
5.9 Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) en la Industria Naval
5.50 Estudio de Casos: Mejores Prácticas en Prototipado y Flujo de Trabajo Naval
6.6 Modelado y Simulación de Sistemas de Propulsión Naval
6.2 Diseño de Cascos y Estructuras Navales Avanzadas
6.3 Análisis de Flujo de Fluidos y Dinámica de Buques
6.4 Integración de Sistemas y Equipos a Bordo
6.5 Optimización del Rendimiento Energético en Buques
6.6 Diseño de Sistemas de Control y Automatización Naval
6.7 Visualización 3D y Realidad Virtual para el Diseño Naval
6.8 Gestión de Proyectos y Metodologías Agile en Ingeniería Naval
6.9 Normativas y Estándares de la Industria Naval
6.60 Estudio de Casos: Innovaciones en Diseño Naval
7.7 Diseño Conceptual Naval: Principios Fundamentales
7.2 Modelado 3D Avanzado para Diseño Naval
7.3 Simulación de Flujo de Trabajo Naval: CFD y FEM
7.4 Visualización Inmersiva en Proyectos Navales
7.7 Optimización de Diseño Estructural Naval
7.6 Flujo de Trabajo Colaborativo en Ingeniería Naval
7.7 Integración de Datos y Gestión de la Información Naval
7.8 Prototipado Digital y Fabricación Asistida por Computadora (CAM)
7.9 Análisis de Riesgos y Mitigación en Proyectos Navales
7.70 Estudio de Casos: Excelencia en el Flujo de Trabajo Naval
8.8 Fundamentos del Prototipado Naval: Principios y Aplicaciones
8.8 Diseño Conceptual y Modelado 3D en la Industria Naval
8.3 Herramientas de Visualización para Proyectos Navales
8.4 Flujo de Trabajo y Gestión de Proyectos en Ingeniería Naval
8.5 Prototipado Físico y Virtual: Técnicas y Estrategias
8.6 Validación y Verificación de Prototipos Navales
8.7 Optimización del Diseño Naval: Eficiencia y Rendimiento
8.8 Integración de Tecnologías Digitales en el Flujo de Trabajo Naval
8.8 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales de Prototipado Naval
8.80 Tendencias Futuras en Prototipado y Visualización Naval
9.9 Principios del Prototipado Naval: Conceptualización y Diseño Preliminar
9.9 Modelado 3D Avanzado: Software y Técnicas para la Visualización Naval
9.3 Flujo de Trabajo Integral: Desde el Diseño hasta la Fabricación del Prototipo
9.4 Evaluación y Análisis del Prototipo: Pruebas y Validaciones en el Diseño Naval
9.5 Diseño Paramétrico y Optimización: Herramientas Avanzadas para la Industria Naval
9.6 Visualización Realista: Renderizado y Animación para Proyectos Navales
9.7 Colaboración y Gestión de Datos: Integración en Equipos de Diseño Naval
9.8 Prototipado Físico: Métodos de Fabricación y Escalamiento en la Industria
9.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento en el Prototipado Naval
9.90 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Tendencias del Prototipado Naval
1.1 Diseño de Cascos Navales 3D y Modelado Paramétrico
1.2 Introducción a Software de Diseño Naval y sus Herramientas de Visualización
1.3 Modelado de Estructuras y Componentes Navales
1.4 Flujo de Trabajo para la Creación de Prototipos Digitales Navales
1.5 Simulación de Flotabilidad y Estabilidad Inicial
1.6 Visualización Avanzada: Renderizado y Presentación de Proyectos Navales
1.7 Integración de Datos y Documentación en el Prototipo
1.8 Desarrollo de un Proyecto de Diseño Conceptual de Barco
1.9 Análisis y Optimización del Diseño del Casco
2.1 Modelado Detallado de Componentes Navales: Motores, Hélices, Sistemas de Gobierno
2.2 Técnicas Avanzadas de Visualización: Animación y Recorridos Virtuales
2.3 Simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Diseño Naval
2.4 Análisis Estructural y de Resistencia de Materiales en Prototipos
2.5 Flujo de Diseño Integrado: Del Concepto a la Producción Virtual
2.6 Diseño para la Fabricación (DFM) y Ensamble Virtual
2.7 Optimización del Diseño Mediante Herramientas de Simulación
2.8 Generación de Documentación Técnica y Manuales en 3D
2.9 Presentación de un Proyecto de Diseño Detallado
3.1 Diseño y Modelado 3D de Sistemas de Propulsión Naval
3.2 Simulación de Rendimiento Energético y Eficiencia de Combustible
3.3 Modelado de Sistemas Eléctricos y de Control a Bordo
3.4 Flujo de Trabajo para la Simulación de Comportamiento en el Mar
3.5 Análisis de Riesgos y Seguridad en el Diseño Naval
3.6 Integración de Sistemas de Gestión de la Construcción (CIM)
3.7 Visualización de Datos en Tiempo Real y Monitorización Remota
3.8 Proyecto Integrador: Desarrollo de un Prototipo Virtual Completo
3.9 Optimización del Diseño Integral de una Embarcación
4.1 Optimización del Casco para la Reducción de la Resistencia al Avance
4.2 Análisis de la Estabilidad y el Comportamiento en Olas
4.3 Optimización de la Eficiencia Energética y el Consumo de Combustible
4.4 Simulación de Maniobras y Control de la Embarcación
4.5 Diseño para la Fabricación Aditiva (Impresión 3D) en el Sector Naval
4.6 Flujo de Trabajo para la Producción de Prototipos Físicos a Pequeña Escala
4.7 Optimización del Diseño para la Sostenibilidad y el Impacto Ambiental
4.8 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) Aplicado a Embarcaciones
4.9 Proyecto Final: Optimización del Diseño de un Barco Existente
5.1 Modelado Paramétrico Avanzado y Diseño Generativo en Ingeniería Naval
5.2 Simulación de Escenarios de Operación y Misión
5.3 Análisis de Riesgos y Fiabilidad en el Diseño de Sistemas Navales
5.4 Diseño para la Mantenibilidad y la Accesibilidad
5.5 Flujo de Trabajo para la Certificación de Prototipos Navales
5.6 Integración de la Inteligencia Artificial en el Diseño Naval
5.7 Visualización Interactiva y Realidad Virtual para la Inspección y el Mantenimiento
5.8 Desarrollo de un gemelo digital para el seguimiento del rendimiento
5.9 Optimización de la Cadena de Suministro y la Logística Naval
6.1 Diseño de Buques de Alta Velocidad y Diseño de Buques de Combate
6.2 Simulación de Interacción Buque-Medio Ambiente Marino
6.3 Modelado y Simulación de Sistemas de Armas y Defensa Naval
6.4 Flujo de Trabajo para el Diseño de Sistemas de Combate Integrados
6.5 Análisis de la Vulnerabilidad y la Supervivencia
6.6 Diseño para la Reducción de Firma (Radar, Infrarrojos, Acústica)
6.7 Simulación de Operaciones en Entornos Hostiles
6.8 Proyecto Integrador: Diseño de un Buque de Misión Específica
6.9 Optimización del Diseño para la Eficacia en Combate
7.1 Diseño Conceptual y Análisis de Requisitos del Cliente
7.2 Creación de Bocetos y Maquetas Digitales
7.3 Desarrollo de la Arquitectura Naval y Distribución de Espacios
7.4 Integración de Sistemas y Equipos a Bordo
7.5 Flujo de Trabajo para la Revisión y la Aprobación del Diseño
7.6 Diseño para la Fabricación y el Montaje
7.7 Presentación del Diseño a los Stakeholders
7.8 Gestión del Diseño y Control de Cambios
7.9 Generación de Documentación de Diseño
8.1 Liderazgo en Equipos de Diseño Naval
8.2 Gestión de Proyectos de Diseño y Desarrollo de Prototipos
8.3 Desarrollo de Estrategias de Visualización para la Toma de Decisiones
8.4 Gestión de la Propiedad Intelectual en el Diseño Naval
8.5 Flujo de Trabajo para la Comercialización de Proyectos Navales
8.6 Integración de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa
8.7 Análisis de Tendencias y Futuro del Diseño Naval
8.8 Evaluación de Riesgos y Gestión de Crisis
8.9 Proyecto Final: Desarrollo de un Prototipo Naval Completo y Plan de Negocios
DO-160: plan de ensayos (vib, temp, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos (vib, temp, EMI, rayos) y mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
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