aborda el diseño, análisis y optimización de plataformas tipo jackets, monopiles, FPSO y sistemas FOW, integrando áreas técnicas esenciales como dinámica estructural, análisis por elementos finitos (FEA), fatiga y resistencia de materiales, junto con simulaciones CFD para evaluación hidrodinámica. Se emplean metodologías avanzadas como análisis modal, técnicas de control estructural pasivo-activo, y estándares de certificación acorde a la normativa internacional para garantizar integridad estructural y desempeño frente a cargas extremas offshore, incluyendo viento, oleaje y sismos, con énfasis en la optimización bajo criterios de confiabilidad y costos.
Los laboratorios especializados cuentan con capacidades para ensayos dinámicos, fatiga, análisis HIL/SIL y monitoreo en tiempo real mediante sistemas de adquisición de datos y técnicas de vibraciones/acústica. Se asegura trazabilidad completa bajo estándares de seguridad y calidad como ISO 19901, API RP 2A y la normativa aplicable internacional, facilitando la certificación y cumplimiento. Estos enfoques preparan a profesionales para roles críticos como ingeniero estructural, especialista en integridad, supervisor de mantenimiento offshore, líder de proyectos de instalación y analista de riesgos.
4.700 €
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. Estructuras Offshore: Diseño, Cálculo y Optimización de Jackets, Monopiles, FPSO y FOW
1.1 Introducción a las Estructuras Offshore: alcance de Jackets, Monopiles, FPSO y FOW
1.2 Historia y evolución de la ingeniería offshore
1.3 Tipos de estructuras offshore: jackets, monopiles, FPSO y FOW – funciones y aplicaciones
1.4 Geotecnia marina y cimentaciones: fundamentos para jackets y monopiles
1.5 Materiales, corrosión y protección en ambientes marinos
1.6 Normas, estándares y certificaciones relevantes (DNV GL, ISO 19901, ABS)
1.7 Principios de diseño: seguridad, operabilidad, mantenibilidad y fabricación modular
1.8 Cargas y ambientes offshore: viento, olas, corrientes y dinámica marina
1.9 Introducción a modelado y análisis estructural básico para offshore
1.10 Casos de estudio y lecciones aprendidas en proyectos offshore
2.1 Jackets offshore: fundamentos de diseño, geometría y selección de materiales
2.2 Métodos de análisis para jackets: FEM/FEA, lineal y no lineal
2.3 Cargas ambientales en jackets: olas, viento, gravedad y interacción marina
2.4 Diseño de conexiones y detalles críticos: soldaduras, bridas y uniones de tubos
2.5 Análisis de fatiga y corrosión en acero de jackets
2.6 Consideraciones de fabricación, montaje e inspección
2.7 Optimización de peso, costo y desempeño estructural
2.8 Cumplimiento normativo y certificación: DNV GL, ABS, API RP 2A
2.9 Integración de diseño, análisis y operación: MBSE/PLM y gestión de cambios
2.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix
3.1 Principios fundamentales de diseño offshore: objetivos, alcance y jerarquía de sistemas (Jackets, Monopiles, FPSO y FOW)
3.2 Ambientes y cargas marinas: oleaje, viento, corriente, marea y su impacto en el dimensionamiento
3.3 Configuración estructural: criterios de selección entre jackets y monopiles; integración con FPSO y FOW
3.4 Materiales y protección: aceros, corrosión, recubrimientos y estrategias de durabilidad en aguas profundas
3.5 Análisis de cargas y estados límite: ELU, ELS, fatiga, impacto y factores de seguridad
3.6 Interacciones estructurales y de interfaz: conexiones, uniones, anclajes y acoplamiento con instalaciones offshore
3.7 Diseño para manufactura y constructibilidad: procesos, logísticas, costos y plazos de instalación
3.8 Normativas y estándares clave: ISO 39903, DNVGL-ST-0326, ABS y requerimientos regionales
3.9 Verificación, validación y aseguramiento de la calidad: modelado, ensayos y calibración frente a datos operativos
3.10 Casos de estudio y buenas prácticas: diseño conceptual de Jackets, Monopiles, FPSO y FOW
4.1 Diseño conceptual y especificación de Jackets, Monopiles, FPSO y FOW: criterios de capacidad, geotecnia e interfaces
4.2 Análisis estructural y selección de métodos (FEA, análisis modal, estático y dinámico) para estructuras offshore
4.3 Cargas ambientales y condiciones de operación: viento, oleaje, mareas, corrientes y acoplamientos estructurales
4.4 Diseño para mantenibilidad y modularidad: inspección, reparación y reemplazo de componentes clave
4.5 Evaluación de vida útil y costo de ciclo de vida (LCA/LCC) en entornos offshore: fatiga, corrosión y durabilidad
4.6 Optimización de peso, coste y rendimiento: técnicas de optimización y trade-offs entre jackets, monopiles y FPSO/FOW
4.7 Verificación de cumplimiento y certificaciones: API, ISO, DNV GL; procesos de revisión y aprobación
4.8 Gestión de datos y MBSE/PLM para el control de cambios y trazabilidad del diseño
4.9 Gestión de riesgos y madurez tecnológica (TRL/CRL/SRL) en proyectos offshore
4.10 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgos y plan de mitigación
5.1 Principios Fundamentales de Estructuras Offshore: Cargas, Diseño y Normativas
5.2 Diseño Conceptual y Selección de Tipo de Estructura: Jackets, Monopiles, FPSO, FOW
5.3 Análisis Estructural Avanzado: Modelado, Simulaciones y Software Especializado
5.4 Diseño Detallado de Componentes: Cimientos, Conexiones, y Elementos Estructurales
5.5 Evaluación de la Integridad Estructural: Fatiga, Daño y Mantenimiento
5.6 Diseño para la Construcción y el Transporte: Logística y Montaje
5.7 Análisis Sísmico y Respuesta Dinámica de Estructuras Offshore
5.8 Diseño de Sistemas de Protección: Corrosión, Erosión y Daños
5.9 Optimización y Diseño Basado en Costos: Metodologías y Herramientas
5.10 Estudios de Caso: Análisis de Proyectos Reales y Desafíos
6.1 Introducción al Diseño, Cálculo y Optimización Offshore: Fundamentos y Conceptos Clave
6.2 Diseño de Jackets: Metodología, Cargas y Análisis Estructural
6.3 Diseño de Monopiles: Cimentaciones, Interacción Suelo-Estructura y Análisis
6.4 Diseño de FPSO: Estructura, Flotabilidad, Estabilidad y Análisis
6.5 Diseño de FOW (Estructuras Flotantes para Energía Eólica): Tipos, Cargas y Análisis
6.6 Cálculo Estructural Detallado: Software y Herramientas de Análisis
6.7 Optimización Estructural: Peso, Costo y Eficiencia
6.8 Diseño Sísmico y Evaluación de Riesgos
6.9 Aspectos Regulatorios y Normativos
6.10 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
7.1 Diseño Conceptual y Principios Fundamentales de Estructuras Offshore
7.2 Cargas y Análisis Estructural en Estructuras Offshore
7.3 Diseño Detallado de Jackets y Monopiles
7.4 Diseño y Análisis de Sistemas de Flotación (FPSO y FOW)
7.5 Evaluación de la Integridad Estructural y Durabilidad
7.6 Análisis Sísmico y Respuesta Dinámica en Estructuras Offshore
7.7 Diseño y Análisis de Conexiones y Juntas
7.8 Selección de Materiales y Protección Contra la Corrosión
7.9 Normativas y Estándares en Ingeniería Offshore
7.10 Estudios de Casos y Aplicaciones Prácticas
8.1 Principios de Diseño de Estructuras Offshore
8.2 Análisis Estructural y Cargas en Ambientes Marinos
8.3 Diseño Detallado de Jackets: Cimentaciones y Conexiones
8.4 Diseño Detallado de Monopiles: Selección y Estructura
8.5 Diseño y Evaluación de FPSO: Aspectos Clave
8.6 Diseño y Análisis de Estructuras FOW (Fundaciones Offshore Flotantes)
8.7 Ingeniería de Conexiones y Soldaduras Offshore
8.8 Gestión de la Integridad Estructural y Monitoreo
8.9 Optimización y Costo en el Diseño Offshore
8.10 Operación y Mantenimiento de Estructuras Offshore
9.1 Fundamentos del Diseño Offshore: Principios y Normativas
9.2 Tipos de Estructuras Offshore: Jackets, Monopiles, FPSO y FOW
9.3 Diseño Conceptual y Selección de la Estructura Adecuada
9.4 Análisis de Cargas y Modelado Estructural: Métodos y Software
9.5 Diseño Detallado de Jackets: Componentes y Conexiones
9.6 Diseño Detallado de Monopiles: Dimensionamiento y Estabilidad
9.7 Diseño y Evaluación de FPSO: Aspectos Clave
9.8 Diseño y Evaluación de FOW: Tecnologías y Desafíos
9.9 Construcción y Fabricación de Estructuras Offshore
9.10 Evaluación de la Integridad Estructural y Mantenimiento
10.1 Introducción al Diseño Offshore: Fundamentos y Principios
10.2 Cargas y Condiciones Ambientales en Estructuras Offshore
10.3 Análisis Estructural: Métodos y Herramientas
10.4 Diseño de Cimentaciones para Estructuras Offshore
10.5 Diseño de Jackets: Metodología y Detalles
10.6 Diseño de Monopiles: Evaluación y Optimización
10.7 FPSO: Diseño y Consideraciones Especiales
10.8 Diseño de FOW (Fundaciones Offshore Flotantes): Conceptos y Aplicaciones
10.9 Integración de Sistemas y Gestión de Proyectos Offshore
10.10 Presentación y Defensa del Proyecto Final: Diseño Offshore
DO-160: ensayos ambientales (vib/temp/EMI/rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación