Diplomado en Diagnóstico Estructural y Ensayos In Situ

Sobre nuestro Diplomado en Diagnóstico Estructural y Ensayos In Situ

El Diplomado en Diagnóstico Estructural y Ensayos In Situ capacita en la evaluación y análisis de la integridad de estructuras, utilizando técnicas avanzadas de ensayos no destructivos (END) y métodos de diagnóstico estructural aplicados en la edificación y obra civil. Se centra en la identificación y evaluación de daños en estructuras existentes, como hormigón armado, acero y mampostería, mediante el uso de tecnologías como ultrasonido, esclerometría y análisis de vibraciones. Se aborda la aplicación de normativas y estándares de inspección, reparación y refuerzo estructural, incluyendo la interpretación de resultados y elaboración de informes técnicos.

El programa proporciona habilidades prácticas para realizar inspecciones in situ, interpretar datos de ensayos y proponer soluciones de rehabilitación y refuerzo estructural, preparando a los profesionales para roles como ingenieros de inspección, consultores estructurales y especialistas en patología de la construcción. Se profundiza en la comprensión de patologías comunes, como fisuras, corrosión y degradación de materiales, y en el diseño de soluciones de rehabilitación eficientes y sostenibles.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diagnóstico estructural, ensayos no destructivos, hormigón armado, patología de la construcción, inspección estructural, rehabilitación estructural, análisis de vibraciones, diplomado en estructuras.

Diplomado en Diagnóstico Estructural y Ensayos In Situ

995 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Diagnóstico Estructural Naval: Ensayos In Situ y Análisis Avanzado

  • Evaluación de la respuesta estructural de buques mediante modelos de elementos finitos (FEA).
  • Aplicación de ensayos no destructivos (END), incluyendo ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía.
  • Identificación y análisis de modos de fallo en estructuras navales, como pandeo, flambeo y fatiga.

2. Especialización en Diagnóstico Estructural Naval: Técnicas Avanzadas y Evaluación In Situ

  • Profundizar en el análisis de modos de fallo estructurales avanzados, incluyendo la identificación y evaluación de acoplamientos complejos como flap–lag–torsion, whirl flutter y el análisis de fatiga en componentes navales.
  • Dominar las técnicas de dimensionamiento de estructuras laminares compuestas, aplicando el análisis de elementos finitos (FE) para el diseño de componentes en compósitos, prestando especial atención a las uniones y bonded joints, asegurando la integridad estructural y optimización de materiales.
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para la gestión de la vida útil de las estructuras navales, junto con el uso avanzado de técnicas de ensayos no destructivos (NDT), como Ultrasonidos (UT), Radiografía (RT) y termografía, para la detección de daños y la evaluación de la integridad estructural *in situ*.

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. Evaluación Estructural Naval: Ensayos In Situ, Diagnóstico y Análisis Profundo

4. Evaluación Estructural Naval: Ensayos In Situ, Diagnóstico y Análisis Profundo

  • Interpretar y aplicar metodologías para el análisis de daños estructurales en componentes navales.
  • Dominar técnicas de ensayos no destructivos (END), incluyendo ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía infrarroja.
  • Realizar diagnósticos precisos utilizando análisis de elementos finitos (FEA) para evaluar la integridad estructural.
  • Evaluar la resistencia a la fatiga y la tolerancia al daño en estructuras navales.
  • Comprender y analizar el comportamiento de materiales compuestos en entornos marinos, incluyendo la evaluación de uniones adhesivas.
  • Identificar y analizar modos de fallo estructurales, como buckling y pandeo.
  • Aplicar conocimientos en la evaluación de estructuras sometidas a cargas dinámicas y cíclicas.
  • Utilizar software especializado para simular y analizar el comportamiento estructural bajo diversas condiciones de carga.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

5. Diagnóstico Estructural Naval: Ensayos In Situ, Evaluación de Daños y Análisis de Integridad

5. **Diagnóstico Estructural Naval: Ensayos In Situ, Evaluación de Daños y Análisis de Integridad**

  • Identificar y evaluar las causas de fallo en estructuras navales, incluyendo análisis de degradación de materiales y corrosión.
  • Aplicar técnicas de ensayos no destructivos (END) como ultrasonido (UT), radiografía (RT), termografía y pruebas de partículas magnéticas (MPI) para la detección de defectos.
  • Interpretar resultados de END para la evaluación de daños y la determinación de la integridad estructural.
  • Realizar análisis de fatiga y daño acumulado en componentes críticos.
  • Comprender y aplicar normativas y estándares internacionales para la inspección y evaluación de estructuras navales.
  • Utilizar software de análisis estructural (FEA) para simular el comportamiento de estructuras dañadas y predecir su vida útil restante.
  • Desarrollar planes de inspección y mantenimiento basados en el estado de la estructura y los resultados de los análisis.
  • Evaluar la integridad estructural de diferentes tipos de embarcaciones y plataformas offshore.
  • Analizar el impacto de las cargas ambientales (oleaje, viento, temperatura) en la integridad de las estructuras.
  • Comprender los principios de reparación y reforzamiento de estructuras dañadas, incluyendo la selección de materiales y técnicas adecuadas.

6. Evaluación Estructural Naval: Ensayos In Situ, Diagnóstico y Análisis de Fallas

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 Diagnóstico Estructural y Ensayos In Situ

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Naval, Civil, Estructural o carreras afines.
  • Profesionales de la industria naval, astilleros, empresas de inspección y certificación.
  • Técnicos y especialistas en diagnóstico de estructuras, ensayos no destructivos y mantenimiento naval.
  • Inspectores, auditores y personal de seguridad marítima que busquen actualizar sus conocimientos.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de resistencia de materiales, mecánica de fluidos y diseño naval; ES/EN B2+/C1.

  • 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.

**Módulo 1 — Introducción al Diagnóstico Estructural Naval**

1.1 Importancia del Diagnóstico Estructural Naval: Fundamentos y Alcance.
1.2 Principios de la Estructura Naval: Diseño, Materiales y Cargas.
1.3 Metodología del Diagnóstico Estructural: Enfoque y Objetivos.
1.4 Normativas y Estándares: Clasificación de Buques y Regulaciones.
1.5 Tipos de Fallas Estructurales: Mecanismos de Daño y Modos de Falla.
1.6 Introducción a los Ensayos In Situ: Tipos y Aplicaciones.
1.7 Técnicas de Inspección Visual: Metodología y Documentación.
1.8 Herramientas y Equipos Básicos: Selección y Uso.
1.9 Introducción al Análisis de Datos: Interpretación y Evaluación Inicial.
1.10 Casos de Estudio: Ejemplos Prácticos de Diagnóstico Estructural.

2.2 Fundamentos de la inspección in situ en estructuras navales.
2.2 Técnicas avanzadas de inspección visual.
2.3 Ensayos no destructivos (END) aplicados: ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos penetrantes.
2.4 Análisis de datos y resultados de END.
2.5 Evaluación de la corrosión y sus efectos en la estructura.
2.6 Modelado y simulación de estructuras navales.
2.7 Análisis de tensiones y deformaciones en estructuras.
2.8 Evaluación de la integridad estructural y vida útil remanente.
2.9 Elaboración de informes técnicos y recomendaciones.
2.20 Casos prácticos y estudios de caso de diagnóstico estructural naval.

3.3 Introducción al diagnóstico estructural naval y su importancia
3.2 Normativas y estándares internacionales relevantes
3.3 Tipos de estructuras navales y sus componentes
3.4 Materiales comunes en la construcción naval y sus propiedades
3.5 Fundamentos de la corrosión y degradación en estructuras navales
3.6 Seguridad y salud ocupacional en el diagnóstico naval
3.7 Documentación y gestión de la información en inspecciones navales
3.8 Principios de la soldadura y sus implicaciones estructurales
3.9 Interpretación de planos y especificaciones técnicas navales
3.30 Marco legal y regulatorio en el ámbito marítimo

2.3 Introducción a los ensayos no destructivos (END)
2.2 Técnicas de END: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas
2.3 Técnicas de END: ultrasonido, radiografía, corrientes inducidas
2.4 Aplicación de END en la detección de defectos en estructuras navales
2.5 Evaluación de la integridad estructural basada en resultados de END
2.6 Criterios de aceptación y rechazo según normativas
2.7 Evaluación de la corrosión mediante técnicas de END
2.8 Interpretación y análisis de resultados de ensayos no destructivos
2.9 Diseño de programas de inspección basados en END
2.30 Casos prácticos de aplicación de END en la industria naval

3.3 Introducción al análisis estructural naval
3.2 Principios de la mecánica estructural y resistencia de materiales
3.3 Modelado y simulación numérica de estructuras navales
3.4 Análisis de elementos finitos (FEA) aplicado a estructuras navales
3.5 Cargas y condiciones de carga en estructuras navales
3.6 Análisis de tensión, deformación y estabilidad estructural
3.7 Evaluación de la fatiga y vida útil de las estructuras
3.8 Evaluación de la integridad estructural basada en análisis
3.9 Integración de resultados de END y análisis estructural
3.30 Informes técnicos y documentación de análisis estructural

4.3 Introducción a los ensayos in situ en diagnóstico naval
4.2 Técnicas de ensayos in situ: medición de espesores, dureza, etc.
4.3 Técnicas de ensayos in situ: análisis de vibraciones, pruebas de carga
4.4 Planificación y ejecución de ensayos in situ en entornos navales
4.5 Diagnóstico de la corrosión en estructuras navales in situ
4.6 Evaluación de la integridad de soldaduras in situ
4.7 Técnicas avanzadas de análisis de datos obtenidos in situ
4.8 Interpretación de resultados y elaboración de informes
4.9 Seguridad y mitigación de riesgos en ensayos in situ
4.30 Casos prácticos de diagnóstico avanzado naval

5.3 Identificación y clasificación de daños estructurales
5.2 Evaluación de la severidad de los daños y sus causas
5.3 Técnicas de diagnóstico de daños: inspección visual, END, etc.
5.4 Análisis de la propagación de grietas y fallos estructurales
5.5 Evaluación de la integridad estructural post-daño
5.6 Metodologías de reparación y refuerzo de estructuras dañadas
5.7 Análisis de riesgos y gestión de la seguridad estructural
5.8 Elaboración de informes de evaluación de daños
5.9 Casos de estudio de evaluación de daños y soluciones
5.30 Análisis de fallas y lecciones aprendidas

6.3 Introducción al análisis de fallas estructurales
6.2 Metodología para la investigación de fallas
6.3 Recolección y análisis de datos en el análisis de fallas
6.4 Identificación de las causas raíz de las fallas estructurales
6.5 Análisis de modos y efectos de fallas (AMEF) en estructuras navales
6.6 Evaluación de la seguridad y fiabilidad estructural
6.7 Elaboración de informes de análisis de fallas
6.8 Recomendaciones para la prevención de fallas
6.9 Casos de estudio de análisis de fallas en estructuras navales
6.30 Aspectos legales y responsabilidad en el análisis de fallas

7.3 Introducción a las técnicas de vanguardia en diagnóstico estructural
7.2 Técnicas avanzadas de END: phased array, TOFD, etc.
7.3 Sensores y sistemas de monitoreo estructural en tiempo real
7.4 Aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico naval
7.5 Uso de drones y robots en la inspección de estructuras
7.6 Técnicas de análisis de datos de vanguardia
7.7 Modelado y simulación avanzados de estructuras navales
7.8 Nuevos materiales y tecnologías en la construcción naval
7.9 Implementación de técnicas de vanguardia en la práctica
7.30 Tendencias futuras en el diagnóstico estructural naval

8.3 Revisión de las estructuras navales: casco, cubiertas, mamparos, etc.
8.2 Evaluación de la integridad de la estructura del casco
8.3 Análisis de la estabilidad estructural global y local
8.4 Evaluación de la corrosión y degradación en diferentes entornos
8.5 Evaluación de soldaduras y uniones estructurales
8.6 Integración de datos de ensayos in situ y END
8.7 Análisis de riesgos y gestión de la seguridad estructural
8.8 Elaboración de informes de evaluación integral
8.9 Casos prácticos de evaluación y análisis integral de estructuras
8.30 Recomendaciones para el mantenimiento y la reparación

4.4 Fundamentos del Diagnóstico Estructural Naval: Introducción y Alcance
4.2 Ensayos In Situ: Inspección Visual y Técnicas Básicas
4.3 Técnicas de Ensayo No Destructivo (END) Comunes en Diagnóstico Naval
4.4 Evaluación de la Corrosión y Degradación de Materiales
4.5 Análisis de Daños y Fallas en Estructuras Navales
4.6 Interpretación de Resultados y Elaboración de Informes Técnicos
4.7 Herramientas y Software para el Análisis Estructural
4.8 Casos de Estudio: Diagnóstico de Estructuras Navales Reales
4.9 Normativas y Estándares en Diagnóstico Estructural Naval
4.40 Consideraciones de Seguridad y Gestión de Riesgos en Ensayos In Situ

5.5 Fundamentos del Diagnóstico Estructural Naval
5.5 Normativa y Códigos de Diseño Naval
5.3 Materiales en Construcción Naval: Propiedades y Degradación
5.4 Introducción a los Ensayos Estructurales: Tipos y Aplicaciones
5.5 Interpretación de Planos y Documentación Técnica Naval
5.6 Introducción a la Corrosión y sus Efectos en Estructuras Navales
5.7 Seguridad en las Inspecciones Estructurales Navales

5.5 Ensayos In Situ: Principios y Metodologías
5.5 Técnicas Avanzadas de Inspección Visual: Iluminación y Equipos
5.3 Ultrasonido: Aplicaciones y Análisis de Datos
5.4 Radiografía: Principios, Seguridad y Aplicaciones
5.5 Técnicas de Medición de Deformaciones: Extensómetros y Strain Gages
5.6 Análisis de Vibraciones en Estructuras Navales
5.7 Pruebas de Carga en Estructuras Navales: Metodología y Análisis

3.5 Ensayos No Destructivos: Introducción y Alcance
3.5 Inspección por Líquidos Penetrantes: Metodología y Aplicaciones
3.3 Inspección por Partículas Magnéticas: Principios y Aplicaciones
3.4 Ensayos Acústicos: Principios y Aplicaciones en Estructuras Navales
3.5 Análisis de la Integridad Estructural mediante Ultrasonido Avanzado
3.6 Evaluación Integral de la Corrosión: Técnicas y Análisis de Datos
3.7 Elaboración de Informes de Ensayos No Destructivos: Estándares y Documentación

4.5 Selección de Ensayos In Situ según el Tipo de Estructura Naval
4.5 Metodología de Diagnóstico Estructural: Planificación y Ejecución
4.3 Interpretación de Resultados de Ensayos In Situ y No Destructivos
4.4 Análisis de Datos y Evaluación de la Integridad Estructural
4.5 Criterios de Aceptación y Rechazo: Normativa y Estándares
4.6 Elaboración de Informes de Evaluación Estructural: Contenido y Formato
4.7 Casos Prácticos: Evaluación Estructural en Diferentes Tipos de Buques

5.5 Identificación y Clasificación de Daños Estructurales
5.5 Mecanismos de Falla en Estructuras Navales
5.3 Análisis de la Propagación de Grietas
5.4 Evaluación de la Integridad Estructural Post-Daño
5.5 Técnicas de Reparación de Daños: Selección y Aplicación
5.6 Análisis de Riesgos y Seguridad Estructural
5.7 Casos de Estudio: Análisis de Daños y Reparaciones en Buques

6.5 Tipos de Fallas Estructurales: Causas y Consecuencias
6.5 Metodología de Análisis de Fallas: Investigación y Recopilación de Datos
6.3 Análisis de la Causa Raíz de Fallas Estructurales
6.4 Evaluación de la Severidad de las Fallas y su Impacto en la Seguridad
6.5 Técnicas de Análisis de Fallas: Diagramas de Ishikawa, Árboles de Fallas
6.6 Recomendaciones para la Prevención de Fallas Futuras
6.7 Casos de Estudio: Análisis de Fallas en Diferentes Tipos de Estructuras Navales

7.5 Técnicas de Termografía Infrarroja en Diagnóstico Naval
7.5 Inspección por Ondas Guiadas: Principios y Aplicaciones
7.3 Cámaras Acústicas: Detección de Fugas y Fallas
7.4 Escaneo Láser 3D para la Evaluación Estructural
7.5 Sensores Remotos y Monitoreo Continuo de Estructuras Navales
7.6 Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos de Diagnóstico
7.7 Aplicaciones de Realidad Aumentada en Inspecciones Navales

8.5 Selección de Técnicas de Evaluación Integral según Tipo de Buque
8.5 Evaluación de la Resistencia Residual de Estructuras Navales
8.3 Modelado y Simulación por Elementos Finitos en Diagnóstico Estructural
8.4 Optimización del Plan de Mantenimiento basado en el Diagnóstico
8.5 Análisis Costo-Beneficio de las Técnicas de Diagnóstico
8.6 Gestión de la Información Estructural: Bases de Datos y Software
8.7 Casos de Éxito: Aplicación de la Evaluación Integral en la Industria Naval

6.6 Introducción al Análisis de Fallas Estructurales Navales
6.2 Metodologías de Ensayos In Situ para la Evaluación Estructural
6.3 Identificación y Caracterización de Daños en Estructuras Navales
6.4 Análisis de Modos de Falla y Mecanismos de Daño
6.5 Aplicación de Ensayos No Destructivos (END) en el Diagnóstico
6.6 Interpretación y Evaluación de Resultados de END
6.7 Análisis de Integridad Estructural y Criterios de Aceptación
6.8 Evaluación de la Severidad y Consecuencias de las Fallas
6.9 Diseño de Reparaciones y Refuerzos Estructurales
6.60 Estudios de Casos: Análisis de Fallas en Estructuras Navales

7.7 Introducción al Diagnóstico Estructural Naval: Conceptos Clave
7.2 Tipos de Estructuras Navales y sus Características
7.3 Normativas y Estándares en Diagnóstico Estructural
7.4 Herramientas y Equipos Básicos de Diagnóstico
7.7 Seguridad en el Trabajo y Protección Ambiental

2.7 Ensayos In Situ: Metodologías y Aplicaciones
2.2 Técnicas Avanzadas de Medición y Análisis
2.3 Análisis de Vibraciones y sus Implicaciones
2.4 Técnicas de Ultrasonido y sus Aplicaciones en el Diagnóstico
2.7 Diseño de Protocolos de Ensayos In Situ

3.7 Introducción a los Ensayos No Destructivos (END)
3.2 END: Radiografía Industrial y sus Aplicaciones
3.3 END: Inspección por Líquidos Penetrantes
3.4 END: Inspección por Partículas Magnéticas
3.7 Evaluación Integral: Integración de Resultados END y Criterios de Evaluación

4.7 Evaluación Estructural: Fundamentos y Objetivos
4.2 Ensayos In Situ: Pruebas de Carga y Deformación
4.3 Diagnóstico de Corrosión y Degradación de Materiales
4.4 Análisis de Datos: Interpretación y Evaluación de Resultados
4.7 Elaboración de Informes Técnicos y Recomendaciones

7.7 Tipos de Daños Estructurales Comunes en Estructuras Navales
7.2 Análisis de la Integridad Estructural
7.3 Evaluación de Grietas y Fisuras
7.4 Análisis de Fatiga y Vida Útil Remanente
7.7 Planificación de Reparaciones y Refuerzos

6.7 Análisis de Fallas: Metodología y Enfoque
6.2 Estudio de Casos: Identificación y Análisis de Fallas
6.3 Fallas por Corrosión y Degradación
6.4 Fallas por Sobrecarga y Impacto
6.7 Estrategias de Mitigación y Prevención de Fallas

7.7 Técnicas de Vanguardia en Diagnóstico Naval
7.2 Inspección Remota: Drones y Robots
7.3 Sensores Inteligentes y Monitoreo Continuo
7.4 Modelado y Simulación de Estructuras Navales
7.7 Innovaciones en Materiales y Tecnologías de Reparación

8.7 Evaluación Integral: Enfoque Holístico
8.2 Análisis de Riesgos y Priorización de Intervenciones
8.3 Evaluación de la Vida Útil Remanente (VUR)
8.4 Planificación de Mantenimiento y Gestión de Activos
8.7 Casos de Estudio: Evaluación y Análisis Integral de Estructuras

8.8 Fundamentos de la Ingeniería Estructural Naval: Principios y Normativas
8.8 Ensayos In Situ: Técnicas de Inspección y Evaluación Visual
8.3 Ensayos No Destructivos (END) Aplicados a Estructuras Navales
8.4 Análisis de Daños y Fallas en Estructuras Navales
8.5 Evaluación de la Integridad Estructural: Métodos y Criterios
8.6 Modelado y Simulación Estructural: Análisis por Elementos Finitos (FEA)
8.7 Diseño y Selección de Materiales: Criterios para la Industria Naval
8.8 Evaluación de la Vida Útil y Mantenimiento Predictivo
8.8 Normativas y Estándares Internacionales para la Evaluación Estructural
8.80 Estudio de Casos: Análisis de Fallas y Lecciones Aprendidas

  • 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

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.