Diplomado en Modelado Paramétrico con Alias/CATIA y Control de Curvatura

Sobre nuestro Diplomado en Modelado Paramétrico con Alias/CATIA y Control de Curvatura

El Diplomado en Modelado Paramétrico con Alias/CATIA y Control de Curvatura se centra en el aprendizaje de herramientas avanzadas para el diseño industrial, enfocándose en el uso de software como Alias y CATIA para el desarrollo de modelos paramétricos precisos y detallados. Se profundiza en el control de curvatura y las técnicas necesarias para crear superficies de alta calidad, esenciales para la estética y funcionalidad en sectores como el automotriz, diseño de productos y arquitectura. El diplomado combina teoría con práctica, permitiendo a los participantes dominar el modelado paramétrico y su aplicación en diversos proyectos de diseño.

El programa brinda una formación integral en las últimas tendencias del diseño digital, proporcionando habilidades esenciales para la creación de modelos 3D precisos y optimizados para la producción. Se enfatiza la comprensión de la geometría de superficies y la aplicación de técnicas de control de curvatura para garantizar la calidad visual y técnica de los diseños. Los estudiantes adquieren experiencia práctica en la creación de prototipos virtuales y la optimización de modelos para diferentes procesos de fabricación, mejorando su perfil profesional en industrias creativas y tecnológicas.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): modelado paramétrico, diseño industrial, Alias, CATIA, control de curvatura, geometría de superficies, diseño 3D, prototipado virtual, diplomado diseño.

Diplomado en Modelado Paramétrico con Alias/CATIA y Control de Curvatura

840 €

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Modelado Paramétrico Avanzado con Alias/CATIA y Control de Curvatura para Diseño Naval

  • Dominar el modelado paramétrico avanzado utilizando Alias/CATIA para la creación de modelos 3D complejos de embarcaciones.
  • Aplicar técnicas avanzadas de control de curvatura para optimizar el diseño de cascos, cubiertas y superestructuras, mejorando la hidrodinámica y la estética.
  • Generar y manipular superficies NURBS de alta calidad para representar con precisión formas navales complejas, garantizando la precisión en la fabricación.
  • Utilizar herramientas de modelado paramétrico para crear variaciones de diseño, analizar diferentes configuraciones y optimizar el rendimiento del diseño naval.
  • Implementar flujos de trabajo eficientes para la gestión de proyectos de diseño naval, desde la conceptualización hasta la producción, con Alias/CATIA.
  • Realizar análisis de viabilidad y optimización estructural, utilizando las capacidades de Alias/CATIA para la simulación y el análisis de elementos finitos (FEA).
  • Integrar el diseño paramétrico con herramientas de análisis y simulación para evaluar el comportamiento de las estructuras navales bajo cargas estáticas y dinámicas.
  • Comprender y aplicar los principios de la geometría computacional para la creación y manipulación de formas navales complejas y optimizadas.
  • Desarrollar habilidades avanzadas en el diseño de detalles constructivos, incluyendo la creación de planos de fabricación y la gestión de la información del producto (PLM).
  • Optimizar el diseño de embarcaciones para la reducción de la resistencia al avance, la mejora de la estabilidad y la eficiencia energética.

2. Diseño Naval de Vanguardia: Modelado Paramétrico, Curvatura y Optimización en Alias/CATIA

Aquí tienes el contenido optimizado para SEO, tal como lo solicitaste:

**¿Qué Aprenderás en Diseño Naval de Vanguardia: Modelado Paramétrico, Curvatura y Optimización en Alias/CATIA?**

  • Dominarás el modelado paramétrico avanzado en Alias/CATIA para la creación de diseños navales innovadores y eficientes.
  • Aprenderás a utilizar herramientas de curvatura para generar superficies complejas y optimizar la hidrodinámica de las embarcaciones.
  • Te especializarás en la optimización del diseño naval, utilizando técnicas avanzadas para mejorar el rendimiento, la estabilidad y la eficiencia del combustible.
  • Explorarás las técnicas de modelado de superficies, incluyendo la manipulación de NURBS y la creación de geometrías complejas para cascos, cubiertas y superestructuras.
  • Analizarás y comprenderás los principios fundamentales de la ingeniería naval, incluyendo la flotabilidad, la estabilidad y la resistencia al avance.
  • Aplicarás tus conocimientos en proyectos prácticos, desde el diseño conceptual hasta la creación de modelos 3D detallados y listos para la fabricación.
  • Te familiarizarás con las últimas tendencias en diseño naval, como la integración de tecnologías de energía renovable y la optimización para la sostenibilidad.
  • Utilizarás software de simulación para evaluar el comportamiento de las embarcaciones en diferentes condiciones de navegación y optimizar su rendimiento.
  • Aprenderás a trabajar con datos de diseño y a colaborar con equipos multidisciplinarios para desarrollar soluciones navales innovadoras y eficientes.
  • Desarrollarás las habilidades necesarias para convertirte en un líder en el campo del diseño naval, impulsando la innovación y la sostenibilidad en la industria marítima.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Modelado Paramétrico, Curvatura y CATIA/Alias: Innovación en Diseño Naval

**4. Modelado Paramétrico, Curvatura y CATIA/Alias: Innovación en Diseño Naval**

En este curso, aprenderás a dominar las herramientas y técnicas avanzadas para la creación de diseños navales innovadores:

1. Dominarás el modelado paramétrico, permitiéndote crear diseños flexibles y adaptables a cambios en los requisitos del proyecto.

2. Explorarás la curvatura en el diseño naval, comprendiendo su impacto en la eficiencia y estética de las embarcaciones.

3. Utilizarás software de diseño de vanguardia como CATIA y Alias, adquiriendo habilidades prácticas para la creación de modelos 3D de alta calidad.

4. Profundizarás en el análisis de superficies complejas y la optimización de formas para mejorar el rendimiento hidrodinámico.

5. Aprenderás a integrar la geometría en los procesos de simulación y análisis estructural.

6. Aplicarás tus conocimientos en proyectos prácticos de diseño naval, desde embarcaciones pequeñas hasta grandes estructuras marinas.

7. Descubrirás las últimas tendencias en diseño naval, incluyendo el uso de materiales compuestos y tecnologías de construcción innovadoras.

5. Optimización Naval: Modelado Paramétrico con Curvatura en Alias/CATIA

Aquí tienes el contenido solicitado:

  • Dominar el modelado paramétrico de estructuras navales complejas utilizando Alias y CATIA.
  • Aplicar técnicas de curvatura avanzada para el diseño de cascos y componentes con formas optimizadas.
  • Generar modelos 3D precisos y detallados para análisis estructural y fabricación.
  • Integrar datos de diseño con análisis de rendimiento hidrodinámico y estructural.
  • Optimizar la forma y el diseño para mejorar la eficiencia, la estabilidad y la maniobrabilidad de los buques.
  • Comprender y aplicar los principios de la optimización paramétrica para la exploración de múltiples diseños.
  • Utilizar herramientas avanzadas de Alias y CATIA para la creación de prototipos virtuales y la validación del diseño.
  • Analizar y simular el comportamiento de las estructuras navales bajo diversas cargas y condiciones.
  • Generar documentación técnica precisa y completa para la fabricación y el mantenimiento.
  • Integrar los conocimientos adquiridos en el proceso de diseño naval para la innovación y la mejora continua.

6. Modelado Paramétrico Naval: Alias/CATIA, Curvatura y Optimización de Diseño

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Modelado Paramétrico con Alias/CATIA y Control de Curvatura

  • Ingenieros/as Navales, Arquitectos Navales y profesionales con formación en disciplinas relacionadas con el diseño y construcción de embarcaciones.
  • Profesionales de astilleros, empresas de ingeniería naval, estudios de diseño y consultoría marítima.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados en la modelación 3D, diseño de superficies y análisis de formas de cascos, superestructuras y componentes navales.
  • Diseñadores/as y proyectistas interesados en la optimización de formas, la simulación de rendimiento y la validación de diseños mediante modelado paramétrico.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de diseño naval, familiaridad con software CAD y conocimientos de geometría.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1. Principios del modelado paramétrico y asociativo
1.2. Entornos de trabajo y metodologías de diseño en Alias y CATIA
1.3. Sistemas de coordenadas, referencias y geometría auxiliar
1.4. Curvas, superficies y sólidos como elementos de construcción
1.5. Relaciones geométricas, restricciones y dependencias
1.6. Árbol de operaciones y estructura paramétrica del modelo
1.7. Gestión de versiones y modificaciones de diseño
1.8. Flujo de trabajo integrado Alias–CATIA

2.1. Creación y edición avanzada de curvas NURBS
2.2. Control de grados, spans y distribución de puntos de control
2.3. Construcción de superficies mediante redes de curvas
2.4. Loft, sweep y superficies de transición
2.5. Recortes, extensiones y operaciones de continuidad
2.6. Construcción de superficies complejas de estilo industrial
2.7. Organización y limpieza de modelos de superficies
2.8. Desarrollo de un modelo exterior basado en superficies Alias

3.1. Arquitectura paramétrica y asociatividad en CATIA
3.2. Part Design y construcción de geometría sólida
3.3. Generative Shape Design y modelado de superficies
3.4. Wireframe, elementos de referencia y geometría auxiliar
3.5. Relaciones, parámetros y fórmulas
3.6. Diseño mediante familias de elementos y variantes
3.7. Gestión de dependencias y actualización del modelo
3.8. Desarrollo de un modelo paramétrico completo en CATIA

4.1. Fundamentos matemáticos de curvatura
4.2. Curvatura de curvas y superficies
4.3. Continuidad G0, G1 y G2
4.4. Continuidad de posición, tangencia y curvatura
4.5. Análisis de zebra, curvature comb y herramientas de diagnóstico
4.6. Detección de discontinuidades y defectos de superficie
4.7. Optimización de transiciones y reflejos superficiales
4.8. Validación de calidad geométrica mediante análisis de curvatura

5.1. Principios de diseño Class-A
5.2. Control de reflejos y comportamiento visual de superficies
5.3. Construcción de paneles y superficies exteriores
5.4. Transiciones entre superficies y tratamiento de bordes
5.5. Gestión de tensiones geométricas y deformaciones visuales
5.6. Refinamiento de superficies mediante control de curvatura
5.7. Preparación de superficies para fabricación
5.8. Evaluación y certificación interna de calidad de superficies

6.1. Intercambio de geometría entre Alias y CATIA
6.2. Gestión de formatos y transferencia de superficies
6.3. Conservación de calidad geométrica durante la conversión
6.4. Reparación y reconstrucción de geometría importada
6.5. Comparación entre geometría conceptual y modelo paramétrico
6.6. Control dimensional y desviaciones de superficie
6.7. Validación de continuidad y calidad de las superficies transferidas
6.8. Desarrollo de un flujo completo de diseño, transferencia y validación

7.1. Captura y reconstrucción de geometría a partir de datos 3D
7.2. Nubes de puntos y referencias para reconstrucción de superficies
7.3. Ajuste paramétrico de curvas y superficies
7.4. Comparación entre modelo CAD y geometría escaneada
7.5. Optimización de superficies mediante parámetros geométricos
7.6. Automatización de modificaciones y variantes de diseño
7.7. Gestión de familias y configuraciones paramétricas
7.8. Desarrollo de un proceso de ingeniería inversa y optimización de superficies

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único: 10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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