Diplomado en Balance de Planta y Sistemas de Potencia

Sobre nuestro Diplomado en Balance de Planta y Sistemas de Potencia

El Diplomado en Balance de Planta y Sistemas de Potencia se centra en la optimización y el control integral de plantas industriales, abarcando el diseño, la operación y el mantenimiento de sistemas de energía. Integra conocimientos sobre ingeniería de procesos, instrumentación y automatización, enfocándose en la eficiencia energética, la seguridad y la sostenibilidad. Explora temas como turbinas de gas y vapor, generación de energía eléctrica, sistemas de control distribuido (DCS) y simulación de procesos.

El diplomado proporciona experiencia práctica en el análisis de diagramas de flujo de procesos (PFD) y diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID), así como en la aplicación de software de simulación. Los participantes adquieren habilidades en la resolución de problemas en sistemas de potencia, la optimización del rendimiento de la planta y la aplicación de normativas de seguridad y medio ambiente. Esto prepara para roles como ingenieros de balance de planta, ingenieros de procesos, supervisores de operación y analistas de rendimiento energético.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): balance de planta, sistemas de potencia, ingeniería de procesos, generación de energía, eficiencia energética, sistemas de control distribuido, simulación de procesos, plantas industriales.

Diplomado en Balance de Planta y Sistemas de Potencia

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Optimización del Rendimiento y Diseño de Sistemas de Potencia en Plantas Industriales

  • Comprenderás los fundamentos teóricos y prácticos de los sistemas de potencia en plantas industriales.
  • Aprenderás a identificar y analizar las diferentes componentes de los sistemas de potencia, incluyendo generadores, transformadores, motores y sistemas de control.
  • Profundizarás en la optimización del rendimiento de los sistemas de potencia, abarcando aspectos como eficiencia energética, gestión de la demanda y reducción de pérdidas.
  • Estudiarás el diseño de sistemas de potencia, considerando la selección de equipos, la configuración de la red y la protección de los sistemas.
  • Dominarás herramientas y técnicas para el análisis y simulación de sistemas de potencia, utilizando software especializado.
  • Explorarás las últimas tendencias en sistemas de potencia, como la integración de energías renovables y la implementación de redes inteligentes.
  • Desarrollarás habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones en relación con los sistemas de potencia.
  • Adquirirás conocimientos sobre normativas y estándares relevantes para la industria de sistemas de potencia.
  • Analizarás el diseño y la operación de sistemas de potencia desde una perspectiva de seguridad y confiabilidad.
  • Aprenderás a evaluar el impacto ambiental de los sistemas de potencia y a implementar soluciones sostenibles.

2. Dominio del Balance de Planta y Potencia: Análisis, Simulación y Control Experto de Sistemas Navales

2. **Dominio del Balance de Planta y Potencia: Análisis, Simulación y Control Experto de Sistemas Navales**

  • Evaluación integral del rendimiento de plantas de potencia navales.
  • Análisis de sistemas de propulsión y generación de energía a bordo.
  • Modelado y simulación de la dinámica de fluidos en sistemas propulsores.
  • Optimización del diseño de hélices y sistemas de gobierno.
  • Control y gestión de la eficiencia energética en buques.
  • Diagnóstico y solución de problemas en sistemas de potencia.
  • Implementación de estrategias para la reducción de emisiones y el ahorro de combustible.
  • Estudio de la integración de energías renovables en sistemas navales.
  • Análisis de la estabilidad y el comportamiento dinámico de buques.
  • Diseño y simulación de sistemas de control de la estabilidad.
  • Aplicación de software especializado para el análisis y simulación de sistemas navales.
  • Optimización de la distribución de la carga y el lastre a bordo.
  • Evaluación de la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de potencia.
  • Cumplimiento de las normativas y regulaciones marítimas internacionales.
  • Desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo en entornos navales.

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. Análisis Profundo de Balance de Planta y Potencia: Modelado, Simulación y Optimización de Sistemas Marinos

## ¿Qué Aprenderás? Análisis Profundo de Balance de Planta y Potencia: Modelado, Simulación y Optimización de Sistemas Marinos

  • Dominio de la metodología para el análisis de sistemas de propulsión naval, incluyendo la selección y el dimensionamiento de componentes clave.
  • Modelado y simulación de la dinámica de sistemas de potencia a bordo, considerando la interacción entre motores, generadores, sistemas de transmisión y consumo eléctrico.
  • Optimización del rendimiento energético y la eficiencia de los sistemas marinos, utilizando herramientas de simulación y análisis de datos.
  • Evaluación y mitigación de riesgos relacionados con la operación de sistemas de potencia, incluyendo el análisis de fallas y la implementación de medidas de seguridad.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones y normativas aplicables al diseño y la operación de sistemas de potencia en el ámbito naval.
  • Aplicación práctica de software especializado para el modelado, la simulación y la optimización de sistemas marinos.
  • Análisis de la influencia de las condiciones ambientales y operacionales en el rendimiento de los sistemas de potencia.
  • Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones basadas en datos y el análisis de escenarios en el contexto del diseño y la operación naval.
  • Comprensión de las últimas tendencias y tecnologías en el campo de los sistemas de potencia marinos, incluyendo energías renovables y sistemas híbridos.
  • Capacidad para liderar proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la optimización y la eficiencia energética en el sector naval.

5. Implementación Estratégica: Balance de Planta y Sistemas de Potencia para el Desempeño Superior de Buques

  • Optimizar la configuración de la planta de energía, incluyendo la selección de motores, generadores y sistemas auxiliares para maximizar la eficiencia y minimizar el consumo de combustible.
  • Evaluar y mejorar el rendimiento de los sistemas de propulsión, como hélices, timones y sistemas de control de rumbo, para asegurar una navegación eficiente y segura.
  • Gestionar y supervisar el balance de planta, incluyendo la distribución de energía, el control de la carga y la gestión de la energía a bordo, para garantizar una operación estable y confiable.
  • Aplicar estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo a los sistemas de potencia y la planta, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de operación.
  • Comprender y aplicar normativas internacionales y regulaciones relacionadas con la eficiencia energética, las emisiones y la seguridad de los sistemas de propulsión naval.
  • Identificar y solucionar problemas en los sistemas de potencia y la planta, utilizando técnicas de diagnóstico y herramientas de análisis de fallas.
  • Implementar sistemas de gestión de la energía para optimizar el consumo y reducir el impacto ambiental.
  • Analizar y evaluar el impacto de las variables ambientales, como el viento, las olas y la corriente, en el rendimiento de los sistemas de propulsión.
  • Desarrollar y evaluar soluciones para mejorar la eficiencia energética de los buques existentes y de nueva construcción.

6. Análisis y Optimización del Rendimiento de Rotores en Sistemas de Potencia Naval

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 Balance de Planta y Sistemas de Potencia

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • 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 Fundamentos de la Ingeniería Naval y Sistemas de Potencia
1.2 Principios de Funcionamiento de Sistemas de Potencia Naval
1.3 Componentes Clave de los Sistemas de Potencia en Buques
1.4 Introducción al Balance de Planta en Entornos Navales
1.5 Tipos de Propulsión Naval: Mecánica, Eléctrica e Híbrida
1.6 Diseño y Operación de Motores en Buques
1.7 Sistemas Auxiliares y de Distribución de Energía en Buques
1.8 Introducción a la Eficiencia Energética en Sistemas Navales
1.9 Normativas y Regulaciones en Sistemas de Potencia Naval
1.10 Introducción al Mantenimiento y la Gestión de Sistemas de Potencia

2.2 Introducción a la Termodinámica y Principios de Balance de Planta en Sistemas Navales
2.2 Análisis de Circuitos Eléctricos en Entornos Marinos
2.3 Motores y Generadores Eléctricos: Fundamentos y Aplicaciones Navales
2.4 Sistemas de Propulsión Naval: Teoría y Diseño Preliminar
2.5 Modelado y Simulación de Sistemas de Potencia Naval: Software y Herramientas
2.6 Balance de Potencia en Buques: Cálculo y Optimización
2.7 Control y Regulación de Sistemas de Potencia a Bordo
2.8 Sistemas de Distribución Eléctrica y Protección
2.9 Evaluación de la Eficiencia Energética en Plantas de Potencia Naval
2.20 Casos de Estudio: Análisis de Fallos y Mejora del Rendimiento en Sistemas Navales

3.3 Evaluación de Rendimiento y Diseño de Sistemas de Potencia
3.2 Análisis de Balance de Planta y Potencia en Sistemas Navales
3.3 Control Especializado de Sistemas de Potencia y Balance de Planta
3.4 Modelado, Simulación y Optimización de Sistemas Marinos
3.5 Implementación Estratégica de Sistemas de Potencia en Buques
3.6 Análisis y Optimización del Rendimiento de Rotores Navales
3.7 Supervisión de Sistemas de Potencia y Balance de Planta
3.8 Análisis y Optimización del Desempeño de Rotores Navales

4.4 Modelado de Sistemas Marinos: Introducción y Alcance
4.2 Balance de Planta Naval: Principios Fundamentales y Aplicaciones
4.3 Modelado de Sistemas de Potencia Marinos: Componentes y Subsistemas
4.4 Simulación de Sistemas de Potencia: Herramientas y Metodologías
4.5 Optimización del Balance de Planta: Eficiencia Energética y Reducción de Costos
4.6 Análisis de Rendimiento de Sistemas de Propulsión Naval
4.7 Modelado y Simulación de Motores y Generadores
4.8 Gestión Térmica en Sistemas Marinos
4.9 Análisis de Fallos y Confiabilidad en Sistemas de Potencia
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas

5.5 Principios de Sistemas de Potencia Naval: Componentes y Funcionamiento
5.5 Diseño y Selección de Componentes de Sistemas de Potencia Naval
5.3 Análisis de Circuitos y Protección en Sistemas Navales
5.4 Generación y Distribución de Energía Eléctrica en Buques
5.5 Fundamentos de Motores Eléctricos y Control en Aplicaciones Navales
5.6 Sistemas de Control y Automatización en Plantas de Potencia Naval
5.7 Seguridad Eléctrica y Normativas en Entornos Navales
5.8 Introducción a las Energías Renovables en Sistemas Navales
5.9 Análisis de Fallos y Mantenimiento Preventivo en Sistemas de Potencia
5.50 Estudio de Casos: Ejemplos de Sistemas de Potencia en Buques Modernos

5.5 Balance de Planta: Conceptos Fundamentales y Aplicaciones Navales
5.5 Diagramas de Flujo de Procesos y Simulación de Sistemas de Potencia
5.3 Análisis Termodinámico de Ciclos de Potencia en Buques
5.4 Selección y Dimensionamiento de Equipos en Sistemas Navales
5.5 Análisis de Carga y Demanda Energética en Buques
5.6 Diseño y Optimización de Sistemas de Enfriamiento en Plantas Navales
5.7 Análisis de Costos y Eficiencia Energética en Balance de Planta
5.8 Control y Regulación de Sistemas de Potencia en Entornos Marinos
5.9 Estudio de Casos: Balance de Planta en Diferentes Tipos de Buques
5.50 Herramientas de Simulación y Software para el Análisis de Balance de Planta

3.5 Evaluación de la Eficiencia Energética en Sistemas Navales
3.5 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Metodologías de Medición
3.3 Análisis de Fallos y Estrategias de Mitigación en Sistemas de Potencia
3.4 Control de Variables Críticas en Sistemas de Potencia Naval
3.5 Optimización de la Distribución de Energía y Carga en Buques
3.6 Diseño e Implementación de Sistemas de Control Avanzados
3.7 Análisis de Riesgos y Gestión de la Seguridad en Plantas Navales
3.8 Auditorías Energéticas y Planes de Mejora Continua
3.9 Estudio de Casos: Implementación de Mejoras en Sistemas Existentes
3.50 Tecnologías Emergentes para la Mejora de la Eficiencia Energética Naval

4.5 Modelado Matemático de Sistemas de Potencia en Entornos Marinos
4.5 Simulación de Sistemas de Potencia: Software y Metodologías
4.3 Optimización de Parámetros de Diseño y Operación en Buques
4.4 Análisis de Sensibilidad y Robustez en Sistemas de Potencia
4.5 Modelado de Sistemas de Propulsión y Transmisión en Buques
4.6 Simulación y Análisis de Sistemas de Energía Auxiliar en Buques
4.7 Optimización del Diseño de Sistemas de Generación de Energía
4.8 Análisis de Flujo de Potencia y Estabilidad en Sistemas Navales
4.9 Estudio de Casos: Modelado y Simulación de Sistemas Específicos
4.50 Herramientas Avanzadas de Simulación y Optimización

5.5 Selección y Diseño de Sistemas de Potencia para Buques
5.5 Integración de Sistemas de Potencia y Balance de Planta
5.3 Implementación de Sistemas de Control y Automatización
5.4 Diseño de Sistemas de Distribución Eléctrica a Bordo
5.5 Integración de Energías Renovables en Buques
5.6 Gestión de la Energía y Optimización del Rendimiento
5.7 Pruebas y Puesta en Marcha de Sistemas de Potencia Naval
5.8 Mantenimiento y Operación de Sistemas de Potencia
5.9 Estudio de Casos: Implementación de Sistemas en Diferentes Buques
5.50 Aspectos Regulatorios y Normativas en la Implementación

6.5 Fundamentos de la Dinámica de Fluidos y Diseño de Rotores
6.5 Diseño Aerodinámico y Hidrodinámico de Rotores Navales
6.3 Análisis de Rendimiento de Rotores: Teoría y Práctica
6.4 Optimización del Diseño de Rotores para Diferentes Aplicaciones
6.5 Simulación de Flujo y Análisis de Estructuras en Rotores
6.6 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores
6.7 Pruebas y Validación de Rendimiento de Rotores
6.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Rotores
6.9 Estudio de Casos: Optimización de Rotores en Propulsión Naval
6.50 Tecnologías Emergentes en el Diseño y Optimización de Rotores

7.5 Diseño de Sistemas de Supervisión y Control en Plantas Navales
7.5 Implementación de Sistemas SCADA y HMI para el Control Remoto
7.3 Recopilación y Análisis de Datos para la Monitorización del Rendimiento
7.4 Diagnóstico de Fallos y Mantenimiento Predictivo en Sistemas Navales
7.5 Integración de Sistemas de Supervisión y Control en Buques
7.6 Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la Supervisión Naval
7.7 Seguridad y Protección de Sistemas de Supervisión
7.8 Estudio de Casos: Aplicaciones de Sistemas de Supervisión en Buques
7.9 Aspectos Regulatorios y Normativas en la Supervisión Naval
7.50 Tendencias Futuras en Sistemas de Supervisión Naval

8.5 Fundamentos de la Propulsión Naval y el Diseño de Rotores
8.5 Análisis de la Interacción Rotor-Casco y Optimización
8.3 Diseño Aerodinámico y Hidrodinámico de Rotores
8.4 Modelado y Simulación del Flujo en Rotores Navales
8.5 Optimización del Rendimiento de Rotores en Diferentes Condiciones
8.6 Selección de Materiales y Diseño Estructural de Rotores
8.7 Pruebas y Análisis de Rendimiento de Rotores en Bancos de Pruebas
8.8 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores Navales
8.9 Estudio de Casos: Análisis y Optimización de Rotores Específicos
8.50 Tecnologías Emergentes en el Diseño y Optimización de Rotores

6.6 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores Navales
6.2 Diseño y Optimización de Palas de Rotor
6.3 Análisis de Flujo en Rotores: CFD y Métodos Analíticos
6.4 Selección de Materiales y Resistencia de Rotores
6.5 Dinámica de Rotores y Vibraciones
6.6 Control de Vibraciones y Ruido en Sistemas de Rotor
6.7 Eficiencia Energética y Optimización del Rendimiento
6.8 Modelado y Simulación de Sistemas de Rotor
6.9 Mantenimiento y Gestión del Ciclo de Vida de Rotores
6.60 Estudio de Casos: Optimización de Rotores en Aplicaciones Navales

7. Optimización del Rendimiento y Diseño de Sistemas de Potencia
7.7 Principios de ingeniería de sistemas de potencia naval
7.2 Componentes clave: generadores, transformadores, y distribución
7.3 Selección y dimensionamiento de equipos
7.4 Eficiencia energética y reducción de pérdidas
7.7 Diseño de sistemas de protección y seguridad
7.6 Instrumentación y monitoreo de sistemas
7.7 Normativas y estándares en sistemas de potencia naval
7.8 Análisis de fallas y solución de problemas comunes
7.9 Integración de energías renovables en sistemas navales
7.70 Estudio de casos: diseño de sistemas de potencia para diferentes tipos de buques

2. Balance de Planta y Potencia: Análisis Naval
2.7 Introducción al balance de planta en entornos navales
2.2 Análisis de flujos energéticos y balance de masa
2.3 Simulación de sistemas de potencia y balance de planta
2.4 Modelado de componentes: motores, turbinas, y sistemas auxiliares
2.7 Optimización del rendimiento y la eficiencia del sistema
2.6 Análisis de escenarios y simulación de fallos
2.7 Estudios de casos: balance de planta en diferentes diseños de buques
2.8 Herramientas de software para análisis y simulación
2.9 Consideraciones ambientales y sostenibilidad en el balance de planta
2.70 Diseño de sistemas de gestión de energía a bordo

3. Evaluación y Control de Sistemas Eficientes
3.7 Metodologías para la evaluación de la eficiencia energética
3.2 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) en sistemas navales
3.3 Sistemas de control avanzados para la optimización del rendimiento
3.4 Monitoreo y análisis de datos en tiempo real
3.7 Tecnologías de control predictivo
3.6 Control de la demanda y gestión de la carga
3.7 Implementación de sistemas de gestión de energía (EMS)
3.8 Auditorías energéticas y diagnóstico de sistemas
3.9 Estrategias para la mejora continua del rendimiento
3.70 Estudio de casos: implementación de sistemas de control en buques

4. Modelado y Optimización de Sistemas Marinos
4.7 Introducción al modelado de sistemas navales
4.2 Modelado matemático de componentes y sistemas
4.3 Simulación dinámica de sistemas de potencia y balance de planta
4.4 Optimización de parámetros de diseño y operación
4.7 Herramientas de simulación y modelado avanzadas
4.6 Análisis de sensibilidad y optimización multiobjetivo
4.7 Diseño de algoritmos de control y optimización
4.8 Integración de modelos y simulación en el ciclo de vida del buque
4.9 Estudio de casos: modelado y optimización en diferentes aplicaciones navales
4.70 Validación y verificación de modelos y simulaciones

7. Implementación de Sistemas de Potencia Naval
7.7 Planificación y diseño de la instalación de sistemas de potencia
7.2 Selección de equipos y proveedores
7.3 Gestión de proyectos de implementación
7.4 Instalación, puesta en marcha y pruebas
7.7 Integración de sistemas y subsistemas
7.6 Consideraciones de seguridad y normativas
7.7 Gestión de la calidad y control de cambios
7.8 Capacitación y entrenamiento del personal
7.9 Documentación y mantenimiento de sistemas
7.70 Estudio de casos: implementación de sistemas en nuevos buques

6. Optimización de Rotores en Potencia Naval
6.7 Principios de aerodinámica y diseño de rotores
6.2 Modelado y simulación del rendimiento de rotores
6.3 Análisis de flujo y optimización de perfiles aerodinámicos
6.4 Selección de materiales y procesos de fabricación
6.7 Diseño de sistemas de control y regulación de rotores
6.6 Análisis de vibraciones y reducción de ruido
6.7 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones operativas
6.8 Mantenimiento y reparación de rotores
6.9 Estudio de casos: optimización de rotores en diferentes aplicaciones navales
6.70 Nuevas tecnologías y tendencias en el diseño de rotores

7. Supervisión y Aplicaciones en Sistemas Navales
7.7 Introducción a los sistemas de supervisión y control (SCADA)
7.2 Diseño e implementación de sistemas SCADA en entornos navales
7.3 Monitoreo remoto y control de sistemas de potencia
7.4 Visualización y análisis de datos en tiempo real
7.7 Alarmas y gestión de eventos
7.6 Ciberseguridad en sistemas de supervisión
7.7 Aplicaciones avanzadas de SCADA en sistemas navales
7.8 Integración de sistemas SCADA con otros sistemas de a bordo
7.9 Estudio de casos: implementación y uso de sistemas SCADA
7.70 Mantenimiento y actualización de sistemas SCADA

8. Análisis de Rotores y Potencia Naval
8.7 Repaso de los principios de aerodinámica de rotores
8.2 Modelado CFD (Computational Fluid Dynamics) de rotores
8.3 Análisis de esfuerzos y fatiga en rotores
8.4 Optimización del diseño para mejorar el rendimiento
8.7 Selección de materiales avanzados y procesos de fabricación
8.6 Pruebas en banco y validación de modelos
8.7 Análisis de fallos y diagnóstico de problemas
8.8 Mantenimiento predictivo y gestión de la vida útil
8.9 Estudio de casos: análisis de rotores en diferentes aplicaciones navales
8.70 Innovaciones en diseño y tecnología de rotores

8.8 Principios de Diseño y Funcionamiento de Rotores en Sistemas Navales
8.8 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos en Rotores Marinos
8.3 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores para Entornos Navales
8.4 Optimización del Perfil Aerodinámico y Diseño Geométrico de Rotores
8.5 Evaluación del Rendimiento Energético y Eficiencia de Rotores
8.6 Reducción de Ruido y Vibraciones en Sistemas de Rotores Navales
8.7 Control y Regulación de Sistemas de Rotores en Diferentes Condiciones Operativas
8.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Rotores
8.8 Implementación de Estrategias de Optimización en Sistemas Existentes
8.80 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas en la Industria Naval

  • 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

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