aborda el diseño y análisis de sistemas para la protección costera y la integración puerto-ciudad, enfocándose en áreas técnicas como la dinámica de oleaje, hidrodinámica litoral, modelado numérico CFD y gestión sedimentaria. Los métodos incluyen simulaciones avanzadas con herramientas HIDROLAB y software de modelado morfodinámico, complementados con análisis estructurales bajo normativas de carga marítima. La adaptación de infraestructuras portuarias a condiciones urbanas demanda experiencia en hidráulica aplicada, estabilidad estructural, y resiliencia ante fenómenos extremos, con soporte en tecnologías GIS y monitoreo remoto para optimización operativa.
Las capacidades experimentales comprenden ensayos en tanques de oleaje y laboratorios de mecánica de suelos, equipados para adquisición de datos en tiempo real y análisis acústico-submarino, asegurando trazabilidad conforme a estándares internacionales en seguridad estructural y ambiental. El alineamiento normativo suele involucrar normativas internacionales de protección ambiental y códigos técnicos de construcción marítima. Los perfiles profesionales relevantes incluyen ingeniero costero, especialista en obras marítimas, gestor ambiental, diseñador de infraestructura portuaria y analista hidrodinámico.
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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. **Ingeniería de Costas Integral: Protección, Puertos-Ciudad y Obras Marítimas Urbanas.**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de hidráulica, mecánica de fluidos, y estructuras. Se valorará experiencia previa en proyectos relacionados con la costa y el mar. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2. Ofrecemos material de apoyo si es necesario.
1.1 Conceptos clave de la Ingeniería de Costas: alcance, objetivos y interdisciplinariedad
1.2 Geodinámica costera: morfología, oleaje y sedimentos
1.3 Puertos-ciudad y obras marítimas: roles, flujos y compatibilización
1.4 Balance sedimentario y erosión: procesos y medición
1.5 Métodos de protección costera: defensa, drenaje y restauración
1.6 Planificación costera integrada: políticas, planificación y actores
1.7 Modelación y monitorización: hidráulica, sedimentación y GIS
1.8 Normativa y estándares en ingeniería costera
1.9 Evaluación ambiental y social de proyectos costeros
1.10 Caso clínico: diagnóstico de un litoral y propuesta de intervención
2.1 Diseño de protección costera: tipologías, criterios de selección y condiciones ambientales
2.2 Modelado hidrodinámico y oleaje para proyectos costeros
2.3 Diseño de estructuras de protección: diques, muros de contención, rompeolas y espigones
2.4 Puertos urbanos: planificación, accesibilidad, obras de protección y gestión de dragados
2.5 Gestión de riesgos y resiliencia costera: evaluación de amenazas y planes de adaptación
2.6 Drenaje costero y manejo de cuencas urbanas costeras
2.7 Mantenimiento, inspección y monitoreo de obras marinas
2.8 Normativas, estándares y certificaciones en ingeniería costera
2.9 Sostenibilidad ambiental e impacto ecológico en proyectos costeros
2.10 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos costeros
3.1 Fundamentos de Protección Costera: oleaje, erosión litoral y procesos hidrodinámicos
3.2 Diseño de defensas costeñas: escolleras, diques, muros de contención y protección de taludes
3.3 Protección de puertos-ciudad: gestión de accesos, abrigo de embarcaciones y drenaje urbano
3.4 Obras Marítimas Urbanas: muelles, espigones, plataformas de apoyo y obras de relleno
3.5 Modelado numérico para defensa costera: simulación de oleaje, corrientes y transporte de sedimentos
3.6 Materiales y técnicas de protección: hormigón, rocas, geosintéticos y drenaje subsuperficial
3.7 Evaluación de impacto ambiental y social: riesgos, mitigación y cumplimiento normativo
3.8 Gestión de proyectos de defensa costera: costos, cronograma, riesgos y control de cambios
3.9 Seguridad, normativas y certificaciones: estándares internacionales, permisos y aseguramiento de calidad
3.10 Caso práctico: diseño y evaluación de una solución integrada de protección costera para ciudad portuaria
4.1 Dinámica de oleaje, mareas y nivel del mar
4.2 Sedimentación y transporte litoral
4.3 Geotecnia marina: suelos, cimentaciones y estabilidad en costas
4.4 Principios de defensa costera: muros, escolleras y espigones
4.5 Modelado hidrodinámico y transporte de sedimentos en costas
4.6 Diseño de interfaces puerto-ciudad: compatibilidad entre infraestructura y urbanismo
4.7 Evaluación de impactos ambientales y sostenibilidad de obras costeras
4.8 Evaluación económica y de ciclo de vida (LCA/LCC) para infraestructuras costeras
4.9 Instrumentación, monitorización y gestión de datos costeros
4.10 Caso práctico: análisis de un proyecto de protección costera y puerto-ciudad
5.1 Introducción a la Ingeniería Costera: Conceptos fundamentales y objetivos.
5.2 Dinámica Costera: Oleaje, mareas, corrientes y vientos.
5.3 Geomorfología Costera: Tipos de costas y su evolución.
5.4 Hidráulica Marítima: Principios de flujo y transporte de sedimentos.
5.5 Diseño de Puertos: Planificación, diseño y componentes básicos.
5.6 Protección Costera: Tipos de estructuras y su funcionamiento.
5.7 Materiales y Técnicas Constructivas en Obras Marítimas.
5.8 Legislación y Normativa en Ingeniería Costera.
5.9 Estudios Preliminares: Topografía, batimetría y geotecnia.
5.10 Casos de Estudio: Análisis de proyectos exitosos y lecciones aprendidas.
6.1 Fundamentos de la Protección Costera: Oleaje, Mareas y Corrientes.
6.2 Diseño de Rompeolas: Tipos, Materiales y Estabilidad.
6.3 Puertos-Ciudad: Planificación, Diseño y Desarrollo Sostenible.
6.4 Obras Marítimas Urbanas: Muelles, Diques y Plataformas.
6.5 Modelado Numérico y Simulación en Ingeniería Costera.
6.6 Gestión de la Erosión Costera y Estrategias de Mitigación.
6.7 Impacto Ambiental de las Obras Marítimas y Sostenibilidad.
6.8 Diseño de Puertos: Infraestructura, Operaciones y Logística.
6.9 Aspectos Regulatorios y Normativas en Ingeniería Costera.
6.10 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Ingeniería Costera.
7.1 Geología y Geomorfología Costera: Procesos y Dinámica de Playas
7.2 Hidrodinámica Costera: Olas, Corrientes y Mareas
7.3 Transporte de Sedimentos: Erosión, Acreción y Modelado Costero
7.4 Diseño de Obras Marítimas: Muros, Espigones y Rompeolas
7.5 Tipos de Puertos: Diseño, Funciones y Operaciones
7.6 Planificación Portuaria: Infraestructura, Logística y Conectividad
7.7 Estudios de Campo: Levantamientos Batimétricos y Topográficos
7.8 Modelado Numérico: Herramientas y Aplicaciones en Ingeniería Costera
7.9 Normativa y Legislación: Marco Regulatorio en Obras Marítimas
7.10 Impacto Ambiental: Evaluación y Mitigación en Proyectos Costeros
8.1 Hidrodinámica costera: olas, mareas y corrientes
8.2 Diseño de rompeolas: tipos, materiales y criterios
8.3 Diseño de espigones y otras estructuras de protección
8.4 Gestión de sedimentos y control de la erosión costera
8.5 Planificación y diseño de puertos urbanos
8.6 Infraestructura portuaria: muelles, dársenas y accesos
8.7 Impacto ambiental y sostenibilidad en obras costeras
8.8 Legislación y permisos en proyectos marítimos
8.9 Modelado numérico y simulación en ingeniería costera
8.10 Estudio de casos: análisis de proyectos exitosos y fallidos
9.1 Introducción a la Protección Costera: Conceptos y Fundamentos.
9.2 Evaluación de Riesgos Costeros: Análisis y Metodologías.
9.3 Diseño de Obras de Protección Costera: Muros, Diques y Rompeolas.
9.4 Ingeniería de Puertos Urbanos: Planificación y Diseño.
9.5 Dragado y Gestión de Sedimentos en Entornos Urbanos.
9.6 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en Proyectos Costeros.
9.7 Modelado Numérico y Simulación en Ingeniería Costera.
9.8 Aspectos Legales y Regulatorios en Obras Marítimas.
9.9 Gestión de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras Costeras.
9.10 Estudios de Caso: Experiencias en Protección Costera y Puertos Urbanos.
10.1 Evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidad costera urbana.
10.2 Diseño conceptual de obras de protección costera en entornos urbanos.
10.3 Planificación y diseño de puertos-ciudad: integración urbana y logística.
10.4 Selección de materiales y tecnologías para obras marítimas urbanas sostenibles.
10.5 Modelado hidrodinámico y análisis de oleaje en zonas costeras urbanas.
10.6 Diseño de estructuras portuarias y de abrigo: muelles, rompeolas y diques.
10.7 Impacto ambiental de las obras marítimas urbanas y estrategias de mitigación.
10.8 Gestión de proyectos y control de calidad en obras costeras.
10.9 Estudio de casos: ejemplos de proyectos exitosos y lecciones aprendidas.
10.10 Elaboración del informe final y presentación del proyecto.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) 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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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