Ingeniería de Certificación Marítima (IMO & Sociedades de Clasificación) aborda la integración de procesos técnicos y normativos enfocados en la validación y homologación de sistemas navales conforme a estándares de la IMO y sociedades de clasificación internacional. El programa enfatiza áreas críticas como integridad estructural, estabilidad dinámica, análisis de riesgos y gestión ambiental, apoyándose en herramientas avanzadas de modelado numérico, simulación CFD y técnicas de inspección no destructiva (NDT) para asegurar el cumplimiento con la ISO 19901 y directrices de la International Association of Classification Societies (IACS). El conocimiento en diseño certificado, pruebas de fatiga y evaluación de sistemas eléctricos y de propulsión marítima es fundamental para la aplicación práctica en embarcaciones comerciales y plataformas offshore.
Las capacidades experimentales incluyen ensayos HIL/SIL, monitoreo de vibraciones y acústica submarina, junto con pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) y resistencia a descargas atmosféricas, garantizando la trazabilidad de seguridad basada en estándares técnicos y normativos internacionales. El alineamiento con la IMO MODU Code, ISM Code y normativas aplicables de la IACS fortalece la formación para roles como Ingeniero de Certificación Naval, Inspector de Sociedades de Clasificación, Especialista en Seguridad Marítima, Consultor en Regulación IMO y Gestor de Cumplimiento Ambiental Offshore.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): certificación marítima, IMO, sociedades de clasificación, integridad estructural, inspección NDT, normativa aplicable, IMO MODU Code, IACS, EMC, HIL/SIL.
735.000 €
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.
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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica de fluidos, estabilidad naval, y normativa marítima; dominio de Español y/o Inglés a nivel B2/C1. Se proporciona material de apoyo.
1.1 Marco regulatorio de la IMO: objetivos, estructura y procesos de adopción de normativas
1.2 Función y alcance de las Sociedades de Clasificación en la navegación
1.3 Convenios clave de la IMO para seguridad y medio ambiente: SOLAS, MARPOL, Load Line, COLREGs
1.4 Códigos y certificados centrales: ISM Code, DOC/SMC, ISPS Code, SOLAS Certificates
1.5 Proceso de certificación de buques: inspecciones iniciales, periódicas, especiales y recertificaciones
1.6 Notaciones y clasificación de buques: interpretación de class notations y su impacto operativo
1.7 Auditorías, inspecciones de cumplimiento y procesos de auditoría de gestión de seguridad
1.8 Gestión de cambios en el buque: reformas, modificaciones y su impacto en la clasificación
1.9 Documentación técnica y ciclo de vida: mantenimiento, registros, y trazabilidad digital
1.10 Caso práctico: análisis go/no-go para certificación de un buque ante IMO y una sociedad de clasificación
Módulo 2 — Modelado y Optimización de Rotores
2.2 Modelado dinámico de rotores: ecuaciones de movimiento, estabilidad y modos
2.2 Aerodinámica de rotor: perfiles, empuje y eficiencia
2.3 Métodos numéricos para rotor: CFD, FEA y MBSE
2.4 Diseño geométrico del rotor: parámetros de geometría, espesor y paso
2.5 Optimización multiobjetivo: rendimiento, peso, costo y durabilidad
2.6 Integración con el sistema de propulsión: acoplamiento al eje, transmisión y control
2.7 Análisis de cargas y fatiga: cargas cíclicas, vida útil y seguridad
2.8 Diseño para mantenimiento y intercambio modular
2.9 Certificación y cumplimiento: IMO, Sociedades de Clasificación y estándares
2.20 Caso práctico: taller de modelado y optimización de un rotor de propulsión marina
3.3 Diseño Naval Estratégico: visión a largo plazo, objetivos y alineación con IMO y Sociedades de Clasificación
3.2 Certificación IMO y Sociedades de Clasificación en el diseño naval
3.3 Rendimiento y eficiencia: modelado de propulsión, energía y emisiones en diseño
3.4 Diseño para mantenibilidad y modularidad: swaps modulares y reparación
3.5 Análisis LCA/LCC en diseño naval: huella ambiental y coste total de propiedad
3.6 Operaciones navales y logística: integración con puertos, navegación y tráfico marítimo
3.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para change control y trazabilidad
3.8 Riesgos tecnológicos y preparación: TRL/CRL/SRL en proyectos de diseño certificado
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para certificación IMO
4.4 Ingeniería Naval: Diseño y certificación IMO — fundamentos, SOLAS, MARPOL y criterios de clasificación
4.2 Requisitos de certificación emergentes para buques: cumplimiento IMO, EEXI, CII y condiciones especiales de diseño
4.3 Energía y gestión térmica en propulsión naval: baterías, motores diésel-eléctricos, inversores y enfriamiento
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares: modularidad, mantenimiento predictivo y logística de repuestos
4.5 LCA/LCC en sistemas de propulsión y estructuras navales: impacto ambiental y coste de ciclo de vida
4.6 Operaciones marítimas y puertos: integración operativa, interacción con tráfico y cumplimiento portuario
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para control de cambios en diseño naval
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL en desarrollo de buques y subsistemas
4.9 IP, certificaciones y time-to-market en tecnología naval: patentes, licencias, aprobación de clasificación y tiempos
4.40 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos para proyecto naval
5.5 Normativa IMO y estructura de las Sociedades de Clasificación
5.5 Requisitos de seguridad y diseño según IMO
5.3 Evaluación de estabilidad y flotabilidad según las reglas
5.4 Análisis de la resistencia estructural y cálculos de esfuerzo
5.5 Inspecciones y procedimientos de certificación de buques
5.6 Implementación de sistemas de gestión de la seguridad (SMS)
5.7 Revisión de planos y documentación técnica
5.8 Análisis de riesgos y mitigación en operaciones marítimas
5.9 Aplicación de las directrices IMO sobre eficiencia energética
5.50 Estudios de casos prácticos sobre certificación y cumplimiento
6.6 Introducción a la Ingeniería Marítima Certificada: Panorama General
6.2 Normativas IMO y su Impacto en el Diseño Naval
6.3 Sociedades de Clasificación: Funciones y Responsabilidades
6.4 Procesos de Certificación Marítima: Etapas y Documentación
6.5 Análisis Estructural y de Integridad en Buques
6.6 Sistemas de Propulsión y Eficiencia Energética
6.7 Diseño de Sistemas de Seguridad y Prevención de Riesgos
6.8 Evaluación de Riesgos y Análisis de Fallos en la Ingeniería Marítima
6.9 Cumplimiento Normativo y Legislación Marítima Internacional
6.60 Estudios de Casos: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
7.7 Fundamentos de la Ingeniería IMO y Sociedades de Clasificación
7.2 Normativas IMO: Estructura y Aplicaciones
7.3 Sociedades de Clasificación: Funciones y Responsabilidades
7.4 Interpretación y Aplicación de Códigos y Convenciones Marítimas
7.7 Análisis de Riesgos y Seguridad Marítima
7.6 Evaluación de Diseño según Estándares IMO
7.7 Inspección y Certificación de Buques: Procedimientos y Prácticas
7.8 Estudios de Casos: Aplicación Práctica de los Requisitos IMO
7.9 Gestión de la Conformidad y Mejora Continua
7.70 Tendencias Futuras en la Certificación Marítima
8.8 Fundamentos de la IMO y Sociedades de Clasificación
8.8 Legislación IMO y su impacto en el diseño naval
8.3 Estructuras de buques y requisitos de certificación
8.4 Sistemas de propulsión y eficiencia energética
8.5 Seguridad marítima y normativas de prevención de la contaminación
8.6 Materiales y procesos de construcción naval certificados
8.7 Inspección y certificación de equipos y sistemas a bordo
8.8 Normativas de estabilidad y flotabilidad
8.8 Aplicaciones prácticas en diseño y operación de buques
8.80 Estudios de casos: cumplimiento de normativas y resolución de problemas
9.9 Introducción a la Ingeniería IMO y Sociedades de Clasificación
9.9 Principios Fundamentales del Diseño Naval
9.3 Normativas y Regulaciones Marítimas Internacionales
9.4 Estructura y Estabilidad de Buques: Fundamentos
9.5 Propulsión y Maquinaria Naval: Conceptos Básicos
9.6 Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación
9.7 Documentación y Certificación de Buques
9.8 Diseño de Buques: Consideraciones Iniciales
9.9 Casos Prácticos y Aplicaciones Reales
9.90 Tendencias Futuras en la Ingeniería Naval
1.1 Introducción a la Certificación IMO y Sociedades de Clasificación
1.2 Diseño Conceptual y Selección de Materiales Navales
1.3 Análisis Estructural y Resistencia de Buques
1.4 Estabilidad, Flotabilidad y Trimado
1.5 Sistemas de Propulsión y Maquinaria Marina
1.6 Aspectos de Seguridad Marítima y Normativa IMO
1.7 Modelado y Simulación de Diseño Naval
1.8 Optimización del Diseño: Peso, Costo y Rendimiento
1.9 Documentación y Proceso de Certificación
1.10 Case Study: Aplicación Práctica en un Proyecto Naval
DO-160:ensayos ambientales(vib./temp./EMI/rayos/HIRF) y mitig.
DO-160:ensayos ambientales(vib./temp./EMI/rayos/HIRF) y mitig.
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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”).