Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica

Sobre nuestro Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica

El Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica profundiza en el estudio de las complejas interacciones hidrodinámicas en el diseño de embarcaciones, centrándose en el análisis del flujo alrededor del casco, la hélice y la estela. Integra técnicas avanzadas de simulación CFD y modelado numérico para predecir el rendimiento, la resistencia y la eficiencia propulsiva de los buques.

El programa ofrece un enfoque práctico en el uso de software especializado para simular el comportamiento del flujo, optimizar el diseño de hélices y cascos, y evaluar el impacto de la estela en el rendimiento general de la embarcación. Se exploran aspectos como la cavitación, la interacción casco-hélice y la reducción de la resistencia al avance. Los participantes adquirirán habilidades para aplicar los resultados de las simulaciones en la mejora del diseño de embarcaciones y la eficiencia energética.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): interacción casco-hélice, estela numérica, simulación CFD, diseño naval, rendimiento de embarcaciones, eficiencia propulsiva, modelado numérico, cavitación, resistencia al avance.

Diplomado en Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Profundo de la Interacción Casco-Hélice-Estela: Análisis y Optimización Numérica

  • Comprender la compleja interacción entre el casco del buque, la hélice y la estela, incluyendo el análisis de la distribución de presiones, el comportamiento hidrodinámico y la eficiencia propulsiva.
  • Dominar técnicas avanzadas de modelado y simulación numérica (CFD y BEM) para predecir y optimizar el rendimiento de la propulsión, considerando factores como la resistencia al avance, la eficiencia de la hélice y la reducción de la vibración.
  • Identificar y analizar los fenómenos de cavitación y su impacto en el rendimiento, la erosión y el ruido, aplicando estrategias para su mitigación y control.
  • Estudiar la influencia de la configuración del casco, la geometría de la hélice y el diseño del timón en la interacción casco-hélice-estela, y su impacto en la maniobrabilidad y la estabilidad direccional.
  • Aplicar herramientas de optimización numérica para el diseño de hélices y cascos eficientes, considerando restricciones operacionales y de diseño, así como criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
  • Analizar los efectos de la estela en la vibración inducida en el casco, incluyendo el análisis de las frecuencias naturales y los modos de vibración, y desarrollar estrategias para reducir las vibraciones y el ruido radiado.
  • Evaluar el impacto de la interacción casco-hélice-estela en las pruebas de mar y la calibración de modelos, utilizando datos experimentales para validar modelos numéricos y mejorar la precisión de las predicciones.
  • Profundizar en los métodos de análisis de estabilidad y maniobrabilidad, considerando los efectos de la interacción hidrodinámica y el diseño de sistemas de control direccional.
  • Comprender las últimas tendencias y tecnologías en el diseño de hélices, incluyendo hélices de alta eficiencia, hélices contra rotantes y sistemas de propulsión innovadores.
  • Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de software especializado para el análisis y optimización de la interacción casco-hélice-estela, incluyendo herramientas de CFD, BEM y análisis estructural.

2. Simulación Numérica Avanzada: Modelado y Análisis de Flujo en Hélices y Cascos Navales

  • Profundizar en la simulación de flujo computacional (CFD) para hélices y cascos navales.
  • Aplicar técnicas de modelado avanzadas para predecir el rendimiento hidrodinámico.
  • Analizar el comportamiento de las hélices bajo diferentes condiciones operativas, incluyendo cavitación y vibraciones.
  • Modelar y simular la interacción fluido-estructura (FSI) en cascos navales para evaluar la respuesta a olas y cargas dinámicas.
  • Utilizar herramientas de simulación numérica para optimizar el diseño de hélices y cascos, buscando la eficiencia energética y la reducción de la resistencia al avance.
  • Estudiar y modelar el fenómeno de la cavitación en hélices, incluyendo su inicio, desarrollo y efectos erosivos.
  • Comprender los principios de la simulación de turbulencia y su aplicación en el modelado de flujo alrededor de cuerpos navales.
  • Aprender a utilizar software especializado en simulación numérica para el análisis de flujo y la optimización de diseños navales.
  • Interpretar y analizar los resultados de las simulaciones para la toma de decisiones en el diseño y operación de embarcaciones.
  • Desarrollar habilidades para la validación de modelos numéricos mediante la comparación con datos experimentales y mediciones en campo.

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. Optimización Numérica del Diseño Naval: Interacción Casco-Hélice y Estela

4. Optimización Numérica del Diseño Naval: Interacción Casco-Hélice y Estela

  • Estudio de la interacción hidrodinámica casco-hélice mediante simulación numérica (CFD).
  • Análisis de la estela del buque y su influencia en el rendimiento de la hélice.
  • Modelado y simulación de la cavitación y sus efectos en el diseño naval.
  • Optimización de la geometría del casco y la hélice para reducir la resistencia al avance y aumentar la eficiencia propulsiva.
  • Aplicación de técnicas de optimización numérica para el diseño de hélices de alto rendimiento.
  • Evaluación del impacto ambiental del diseño naval, incluyendo la reducción de emisiones y ruido subacuático.
  • Análisis de la interacción entre el casco, la hélice y el timón para mejorar la maniobrabilidad del buque.
  • Implementación de metodologías para la validación y verificación de los resultados de simulación numérica.
  • Desarrollo de habilidades para el uso de software especializado en diseño naval y CFD.
  • Interpretación de los resultados de simulación y su aplicación en la toma de decisiones de diseño.

5. Modelado Numérico y Simulación de la Interacción Casco-Hélice-Estela para la Optimización del Diseño Naval

  • Dominar los fundamentos del modelado numérico aplicado a la hidrodinámica naval.
  • Comprender y aplicar los principios de la simulación de la interacción casco-hélice-estela (H-H-E).
  • Aprender a utilizar software de simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para modelar flujos complejos.
  • Analizar y optimizar el rendimiento hidrodinámico de cascos de buques y hélices.
  • Entender la influencia de la estela en la eficiencia propulsiva y la vibración del buque.
  • Aplicar técnicas de optimización del diseño naval basadas en los resultados de la simulación H-H-E.
  • Identificar y mitigar los efectos de la cavitación y la erosión en hélices.
  • Evaluar el impacto ambiental de las soluciones de diseño naval, incluyendo la reducción de la resistencia al avance y la eficiencia energética.
  • Desarrollar habilidades en la interpretación de datos y la presentación de resultados de simulación.
  • Aprender sobre las últimas tendencias y tecnologías en el diseño naval basado en simulación.

6. Optimización del Diseño Naval: Análisis de Estela, Casco y Hélice Mediante Simulación Numérica

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 Interacción Casco-Hélice y Estela Numérica

  • Graduados/as en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeroespacial o afines.
  • Profesionales de astilleros, empresas de diseño naval, empresas de transporte marítimo, consultoría naval, centros tecnológicos navales.
  • Ingenieros/as y técnicos/as especializados en hidrodinámica, propulsión naval, análisis de fluidos computacional (CFD), que busquen especialización.
  • Investigadores/as y docentes en el ámbito de la ingeniería naval y disciplinas relacionadas.

Requisitos recomendados: conocimientos básicos de mecánica de fluidos y cálculo numérico; ES/EN B2+/C1. Se valorarán conocimientos previos de simulación CFD.

  • 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 — Dominio de la Interacción Casco-Hélice

1.1 Introducción a la Interacción Casco-Hélice: Conceptos Fundamentales
1.2 Flujo alrededor del Casco: Análisis de la Resistencia y la Estela
1.3 Teoría de Hélices: Principios de Funcionamiento y Diseño
1.4 Interacción Casco-Hélice: Fenómenos y Desafíos
1.5 Simulación Numérica de la Interacción Casco-Hélice: Introducción a CFD
1.6 Modelado de la Estela del Casco: Importancia y Técnicas
1.7 Análisis del Flujo en la Proximidad de la Hélice: Efectos en el Rendimiento
1.8 Optimización de la Interacción Casco-Hélice: Estrategias y Metodologías
1.9 Estudio de Casos: Ejemplos de Diseño y Optimización
1.10 Herramientas y Software: Aplicaciones en la Industria Naval

2.2 Introducción a la Simulación Numérica en Diseño Naval: Fundamentos y Aplicaciones
2.2 Flujo alrededor del Casco: Modelado y Análisis CFD
2.3 Modelado de Hélices Navales: Geometría y Mallas
2.4 Simulación del Flujo en Hélices: Métodos y Técnicas
2.5 Interacción Casco-Hélice: Acoplamiento de Flujos y Análisis
2.6 Modelado de Estela: Generación y Caracterización
2.7 Validación y Verificación de Simulaciones: Comparación con Datos Experimentales
2.8 Análisis del Rendimiento: Resistencia, Propulsión y Eficiencia
2.9 Herramientas de Simulación CFD: Software y Recursos
2.20 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso y Optimización del Diseño

3.3 Fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para Diseño Naval
3.2 Modelado de Cascos Navales: Geometría, Malla y Condiciones de Contorno
3.3 Modelado de Hélices: Geometría, Diseño y Selección
3.4 Simulación del Flujo alrededor del Casco y la Hélice
3.5 Análisis de la Interacción Casco-Hélice-Estela
3.6 Predicción de la Resistencia al Avance y el Empuje
3.7 Estimación del Rendimiento Propulsivo: Eficiencia y Consumo de Combustible
3.8 Validación de Resultados: Comparación con Datos Experimentales
3.9 Optimización Paramétrica del Diseño de Casco y Hélice
3.30 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso y Diseño Asistido por Computadora (CAD)

4.4 Dominio Profundo de la Interacción Casco-Hélice-Estela: Análisis y Optimización Numérica
4.2 Simulación Numérica Avanzada: Modelado y Análisis de Flujo en Hélices y Cascos Navales
4.3 Modelado y Predicción del Rendimiento de Hélices y Cascos con Métodos Numéricos
4.4 Optimización Numérica del Diseño Naval: Interacción Casco-Hélice y Estela
4.5 Modelado Numérico y Simulación de la Interacción Casco-Hélice-Estela para la Optimización del Diseño Naval
4.6 Optimización del Diseño Naval: Análisis de Estela, Casco y Hélice Mediante Simulación Numérica
4.7 Análisis y Optimización del Flujo Casco-Hélice-Estela: Simulación Numérica Avanzada
4.8 Análisis y Optimización del Rendimiento de Sistemas Casco-Hélice mediante Simulación CFD

5.5 Introducción al Derecho Marítimo y Convenios Internacionales
5.5 Arquitectura Naval: Terminología y Conceptos Clave
5.3 Tipos de Buques y Sus Aplicaciones
5.4 Principios de Estabilidad y Flotabilidad
5.5 Legislación Marítima Nacional y su Aplicación
5.6 Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación
5.7 Normativas de Construcción Naval y Clasificación de Buques
5.8 Sistemas de Propulsión Naval: Tipos y Funcionamiento
5.9 Diseño Básico de Buques: Factores a Considerar
5.50 Documentación Naval: Registro y Certificaciones

5.5 Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
5.5 Principios de la Simulación Numérica en Hidrodinámica
5.3 Preprocesamiento: Mallas y Condiciones de Contorno
5.4 Resolución de Ecuaciones de Navier-Stokes
5.5 Post-Procesamiento: Análisis y Visualización de Resultados
5.6 Validación de Modelos Numéricos
5.7 Software CFD: Herramientas y Aplicaciones
5.8 Simulación de Flujo alrededor de Cascos Navales
5.9 Simulación de Flujo en Hélices Marinas
5.50 Aplicaciones de la Simulación Numérica en el Diseño Naval

3.5 Teoría de la Hélice: Diseño y Funcionamiento
3.5 Modelado Numérico de Hélices Marinas
3.3 Predicción del Rendimiento de Hélices: Métodos y Software
3.4 Teoría de la Resistencia Naval
3.5 Modelado Numérico de Cascos Navales
3.6 Predicción de la Resistencia al Avance: Métodos y Software
3.7 Interacción Casco-Hélice: Aspectos Clave
3.8 Modelado de la Estela en Buques
3.9 Análisis de la Propulsión: Eficiencia y Factores de Diseño
3.50 Validación y Verificación de Modelos de Predicción

4.5 Optimización Basada en CFD: Metodología
4.5 Técnicas de Optimización Numérica en Diseño Naval
4.3 Optimización de la Forma del Casco: Reducción de la Resistencia
4.4 Optimización del Diseño de Hélices: Eficiencia y Cavitación
4.5 Optimización de la Interacción Casco-Hélice
4.6 Diseño de Sistemas de Propulsión Optimizados
4.7 Análisis de Sensibilidad en el Diseño Naval
4.8 Herramientas de Optimización: Algoritmos y Software
4.9 Estudios de Caso: Aplicaciones de la Optimización en Diseño Naval
4.50 Consideraciones Económicas en el Diseño Optimizado

5.5 Modelado de la Interacción Casco-Hélice-Estela: Metodología CFD
5.5 Simulación de Flujo en la Estela: Características y Análisis
5.3 Influencia de la Estela en el Rendimiento de la Hélice
5.4 Diseño de Hélices en Estelas Complejas
5.5 Análisis de la Interacción Dinámica Casco-Hélice
5.6 Modelado de Cavitación en Hélices
5.7 Optimización del Diseño Casco-Hélice-Estela
5.8 Influencia de las Condiciones de Operación en el Rendimiento
5.9 Estudios de Caso: Diseño de Buques Optimizados
5.50 Validaciones Experimentales de Modelos Numéricos

6.5 Evaluación del Rendimiento: Eficiencia Propulsiva
6.5 Análisis de la Interacción Casco-Hélice
6.3 Simulación del Flujo alrededor del Casco y la Hélice
6.4 Influencia de la Estela en el Rendimiento Propulsivo
6.5 Optimización de la Hélice para la Interacción
6.6 Análisis de Cavitación y Vibraciones
6.7 Predicción del Comportamiento del Buque en Condiciones Reales
6.8 Estudios de Caso: Optimización de Buques Existentes
6.9 Herramientas y Software para la Simulación Casco-Hélice
6.50 Diseño de Nuevos Buques con Enfoque en el Rendimiento

7.5 Introducción al Análisis del Flujo Casco-Hélice-Estela
7.5 Preparación de Modelos CFD para Cascos Navales
7.3 Generación de Mallas para la Simulación de Flujo
7.4 Simulación del Flujo alrededor del Casco
7.5 Simulación del Flujo en la Estela del Buque
7.6 Modelado de la Hélice y su Interacción
7.7 Análisis de la Interacción Casco-Hélice-Estela
7.8 Interpretación de Resultados y Diagnóstico
7.9 Optimización del Diseño Basada en Simulación CFD
7.50 Validación y Verificación de los Modelos

8.5 Introducción a la Simulación CFD en Sistemas Casco-Hélice
8.5 Modelado de la Geometría del Casco y la Hélice
8.3 Generación de Mallas para Análisis CFD
8.4 Configuración de Condiciones de Contorno y Parámetros de Simulación
8.5 Simulación del Flujo alrededor del Casco
8.6 Simulación del Flujo en la Hélice
8.7 Análisis de la Interacción Casco-Hélice
8.8 Estudio de la Estela y sus Efectos
8.9 Optimización del Diseño del Sistema Propulsivo
8.50 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso

6.6 Fundamentos de la Hidrodinámica Naval y CFD: Introducción a la simulación numérica en diseño naval
6.2 Modelado del Casco Naval: Geometría, mallado y preprocesamiento para simulación
6.3 Modelado de Hélices Navales: Geometría, mallado y características de las hélices
6.4 Simulación CFD del Flujo alrededor del Casco: Análisis del flujo, resistencia y optimización
6.5 Simulación CFD de la Hélice: Análisis del rendimiento, cavitación y optimización
6.6 Interacción Casco-Hélice: Modelado y simulación del flujo, análisis de la estela y eficiencia propulsiva
6.7 Optimización del Diseño del Casco: Técnicas y estrategias para la reducción de la resistencia
6.8 Optimización del Diseño de la Hélice: Diseño de hélices de alta eficiencia
6.9 Análisis y Optimización de la Interacción Casco-Hélice-Estela: Estrategias avanzadas y casos prácticos
6.60 Aplicaciones del CFD en el Diseño Naval: Ejemplos y tendencias futuras

7.7 Conceptos básicos de la arquitectura naval
7.2 Principios de la flotabilidad y estabilidad
7.3 Normativas y regulaciones marítimas internacionales
7.4 Clasificación de buques y sus aplicaciones
7.7 Tipos de propulsión naval y sistemas auxiliares
7.6 Introducción al diseño conceptual de buques
7.7 Seguridad marítima y prevención de riesgos
7.8 Introducción a la terminología naval
7.9 Introducción a los sistemas de gestión de buques
7.70 Estudio de casos de diseño naval y normativas

2.7 Introducción a la Simulación Computacional de Fluidos (CFD)
2.2 Principios de la dinámica de fluidos computacional
2.3 Preprocesamiento: mallas y condiciones de contorno
2.4 Solvers y modelos de turbulencia en CFD
2.7 Post-procesamiento: visualización y análisis de resultados
2.6 Validación de simulaciones CFD en diseño naval
2.7 Herramientas y software de simulación naval
2.8 Aplicaciones de la simulación numérica en el diseño de buques
2.9 Introducción al análisis de sensibilidad y optimización
2.70 Casos prácticos de simulación numérica en la industria naval

3.7 Teoría de hélices navales: diseño y análisis
3.2 Modelado y análisis de cascos navales: resistencia al avance
3.3 Predicción del rendimiento de hélices mediante métodos numéricos
3.4 Predicción de la resistencia al avance de cascos con métodos numéricos
3.7 Interacción casco-hélice: efectos y análisis
3.6 Técnicas de modelado de la estela del buque
3.7 Simulación numérica del flujo alrededor de hélices y cascos
3.8 Aplicaciones de software especializado en modelado y predicción
3.9 Evaluación del rendimiento: eficiencia propulsiva
3.70 Estudios de casos de modelado y predicción

4.7 Introducción a la optimización CFD en diseño naval
4.2 Técnicas de optimización: algoritmos genéticos y métodos basados en gradiente
4.3 Optimización de la forma del casco: reducción de la resistencia
4.4 Optimización del diseño de hélices: eficiencia y cavitación
4.7 Optimización de la interacción casco-hélice: mejora del rendimiento propulsivo
4.6 Diseño paramétrico y modelado basado en optimización
4.7 Aplicaciones de CFD en la reducción de emisiones
4.8 Herramientas y software de optimización CFD
4.9 Análisis de sensibilidad y robustez en el diseño optimizado
4.70 Casos prácticos de optimización CFD en la industria naval

7.7 Introducción al análisis y diseño de la interacción casco-hélice-estela
7.2 Modelado numérico de la interacción casco-hélice-estela
7.3 Análisis de la estela: caracterización y efectos
7.4 Diseño de hélices para la interacción con la estela
7.7 Optimización de la interacción casco-hélice-estela mediante CFD
7.6 Análisis de la eficiencia propulsiva y el rendimiento del buque
7.7 Estudios de caso de diseño avanzado de buques
7.8 Aplicaciones de CFD en el diseño de propulsores
7.9 Integración de datos y toma de decisiones en el diseño
7.70 Casos prácticos de análisis y diseño casco-hélice-estela

6.7 Análisis del rendimiento de sistemas casco-hélice
6.2 Simulación numérica del flujo alrededor del casco y la hélice
6.3 Evaluación de la eficiencia propulsiva y el consumo de combustible
6.4 Análisis de la cavitación en hélices y su impacto en el rendimiento
6.7 Efecto de la estela en el rendimiento de la hélice
6.6 Optimización del diseño de la hélice para mejorar el rendimiento
6.7 Análisis de la influencia de diferentes parámetros del diseño del casco
6.8 Simulación de la interacción casco-hélice en condiciones de mar
6.9 Análisis de la incertidumbre en las simulaciones
6.70 Estudios de casos de análisis y simulación de sistemas casco-hélice

7.7 Introducción al flujo casco-hélice-estela y su importancia
7.2 Modelado del flujo alrededor del casco, hélice y estela
7.3 Técnicas de mallado avanzadas para simulaciones CFD
7.4 Simulación del flujo turbulento en el entorno naval
7.7 Análisis de la estela y su influencia en el rendimiento de la hélice
7.6 Visualización y análisis de resultados de simulaciones CFD
7.7 Validación de simulaciones CFD con datos experimentales
7.8 Aplicaciones de la simulación CFD en el diseño naval
7.9 Técnicas de optimización basadas en CFD
7.70 Estudios de casos de análisis de flujo casco-hélice-estela

8.7 Introducción a CFD para sistemas casco-hélice
8.2 Configuración y ejecución de simulaciones CFD
8.3 Modelado de cascos y hélices en CFD
8.4 Análisis del flujo alrededor del casco y la hélice
8.7 Evaluación del rendimiento propulsivo con CFD
8.6 Optimización del diseño del casco y la hélice con CFD
8.7 Estudio de la interacción casco-hélice-estela
8.8 Validación de los resultados de CFD
8.9 Aplicaciones prácticas de CFD en el diseño naval
8.70 Casos prácticos y ejemplos de sistemas casco-hélice

8.8 Introducción a la Simulación CFD en Diseño Naval
8.8 Fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
8.3 Preparación de Geometría para Simulación Casco-Hélice
8.4 Mallas y Discretización para Análisis CFD
8.5 Configuración de Simulaciones CFD Casco-Hélice
8.6 Análisis de Resultados: Estela, Presión y Resistencia
8.7 Optimización de Hélices y Cascos con CFD
8.8 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas de CFD en Diseño Naval
8.8 Herramientas y Software para Simulación CFD Naval
8.80 Tendencias Futuras y Avances en CFD para Diseño 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.

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