Diplomado en FPSO/FOW: Integridad y Amarre

Sobre nuestro Diplomado en FPSO/FOW: Integridad y Amarre

El Diplomado en FPSO/FOW: Integridad y Amarre se enfoca en la formación especializada para la evaluación y mantenimiento de la integridad estructural y los sistemas de amarre de plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) y unidades flotantes de producción (FOW). Aborda el análisis de diseño, operación y mantenimiento, incluyendo inspecciones, evaluación de daños y reparaciones, utilizando metodologías de ingeniería de integridad, análisis de riesgos y normativas internacionales.

El programa cubre temas como estabilidad estructural, fatiga, corrosión y análisis de amarre, combinando teoría con estudios de caso y ejercicios prácticos. Se enfoca en la aplicación de herramientas avanzadas de simulación y monitoreo para asegurar la seguridad y prolongar la vida útil de las plataformas offshore. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros de integridad, especialistas en amarre, inspectores de plataformas y gerentes de proyectos offshore.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): FPSO, FOW, integridad estructural, sistemas de amarre, diseño, operación, mantenimiento, inspecciones, análisis de riesgos, plataformas offshore, diplomado offshore.

Diplomado en FPSO/FOW: Integridad y Amarre

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Profundo de la Integridad Estructural y Sistemas de Amarre en FPSO/FOW

  • Evaluación exhaustiva de la integridad estructural de FPSO/FOW, incluyendo el análisis de modos de fallo críticos como flap-lag-torsion, whirl flutter y la fatiga en componentes clave.
  • Aplicación de métodos avanzados para el dimensionamiento de estructuras, como el cálculo de laminados en compósitos, el diseño de uniones y la simulación de bonded joints utilizando análisis de elementos finitos (FEA).
  • Implementación de estrategias de damage tolerance para predecir el comportamiento de las estructuras bajo condiciones adversas y aplicación de técnicas de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la detección de defectos y el control de calidad.

2. Análisis y Gestión Avanzada de la Integridad y Amarre en FPSO/FOW

  • Evaluación de sistemas de amarre y análisis de la integridad estructural en entornos FPSO/FOW.
  • Aplicación de técnicas avanzadas para el análisis de acoplos flap–lag–torsion, considerando las cargas dinámicas y el comportamiento estructural.
  • Análisis de fenómenos de whirl flutter, con el fin de identificar y mitigar las posibles inestabilidades en sistemas de rotación.
  • Evaluación de la fatiga estructural en componentes críticos, incluyendo la aplicación de modelos de vida útil y análisis de daño acumulado.
  • Dimensionamiento y diseño de laminados en compósitos para aplicaciones en FPSO/FOW, utilizando herramientas de análisis de elementos finitos (FE).
  • Análisis de uniones y bonded joints mediante FE, con el objetivo de optimizar el diseño y asegurar la integridad estructural de las conexiones.
  • Implementación de estrategias de damage tolerance, con el objetivo de evaluar y gestionar el daño estructural.
  • Aplicación de técnicas de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo UT/RT/termografía, para la detección de defectos y la evaluación de la integridad de los componentes.

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. Especialización en la Integridad de Estructuras Flotantes y Amarre de FPSO/FOW

4. Especialización en la Integridad de Estructuras Flotantes y Amarre de FPSO/FOW

  • Evaluar la respuesta estructural de FPSO/FOW, incluyendo análisis de elementos finitos (FEA).
  • Comprender los mecanismos de fallo en estructuras flotantes: corrosión, fatiga y daño por impacto.
  • Aplicar técnicas de análisis de integridad estructural para estructuras flotantes.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dominar el diseño y análisis de sistemas de amarre (cadenas, cables, etc.).
  • Realizar inspecciones y pruebas no destructivas (NDT) en estructuras flotantes.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Aplicar criterios de diseño basados en el ciclo de vida de las estructuras flotantes.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).
  • Estudiar la normatividad y estándares internacionales aplicables a FPSO/FOW.

5. Optimización Integral: Integridad Estructural y Amarre de FPSO/FOW

  • Identificar y evaluar los modos de fallo estructurales críticos en FPSO/FOW: flap–lag–torsion.
  • Comprender los mecanismos de whirl flutter y sus implicaciones en la estabilidad.
  • Analizar el comportamiento a fatiga de los componentes estructurales.
  • Aplicar principios de diseño de laminados en materiales compósitos.
  • Emplear análisis de elementos finitos (FE) para el dimensionamiento estructural.
  • Diseñar y evaluar la integridad de uniones y bonded joints.
  • Aplicar técnicas de damage tolerance en la evaluación de la integridad estructural.
  • Utilizar métodos de ensayos no destructivos (NDT): UT/RT/termografía.
  • Interpretar resultados de NDT para la evaluación y diagnóstico de fallos.

6. Maestría en Integridad, Amarre y Diseño Operacional de FPSO/FOW

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 FPSO/FOW: Integridad y Amarre

  • Ingenieros/as Navales, Mecánicos/as, Petroleros/as, y profesionales con formación en áreas relacionadas con la industria offshore.
  • Ingenieros/as y técnicos/as que trabajen o deseen trabajar en proyectos de FPSO (Floating Production Storage and Offloading) y FOW (Floating Offshore Wind).
  • Profesionales de empresas operadoras, contratistas, y proveedores de servicios para la industria de hidrocarburos y energías renovables marinas.
  • Personal de entidades reguladoras y de certificación que supervisan o evalúan la integridad y el amarre de FPSOs y FOWs.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de amarre y estructuras flotantes.
  • 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 de Diseño y Arquitectura Naval de FPSO/FOW
1.2 Cargas y Esfuerzos en Estructuras Flotantes: Análisis Fundamental
1.3 Sistemas de Amarre: Tipos, Diseño y Selección Inicial
1.4 Materiales y Soldaduras en la Construcción de FPSO/FOW
1.5 Legislación y Normativas Internacionales Aplicables
1.6 Introducción a la Vida Útil de Diseño y Factores de Degradación
1.7 Análisis de Riesgos y Evaluación Inicial de Peligros
1.8 Diseño Conceptual de FPSO/FOW: Estudios Preliminares
1.9 Modelado y Simulación Básica de Comportamiento Estructural
1.10 Introducción a la Gestión de la Integridad Estructural

2.2 Fundamentos de la Integridad Estructural en FPSO/FOW
2.2 Diseño y Análisis de Sistemas de Amarre
2.3 Evaluación de Cargas y Respuesta Estructural
2.4 Modelado y Simulación de Amarre
2.5 Análisis de Riesgos en Amarre y Estructura
2.6 Inspección y Monitoreo de la Integridad
2.7 Legislación y Normativas Aplicables
2.8 Estudios de Caso: Fallos y Lecciones Aprendidas
2.9 Gestión de la Integridad durante la Operación
2.20 Optimización del Mantenimiento y Reparación

3.3 Evaluación y Aseguramiento de la Integridad Estructural Avanzada en FPSO/FOW
3.2 Diseño y Optimización de Sistemas de Amarre Complejos para FPSO/FOW
3.3 Monitoreo y Gestión de la Integridad en Tiempo Real
3.4 Análisis de Fallos y Mitigación de Riesgos en Estructuras Flotantes
3.5 Operaciones Seguras y Eficientes de Amarre en Diversas Condiciones
3.6 Mantenimiento Predictivo y Programado para la Integridad Estructural
3.7 Inspección y Evaluación de Daños en Sistemas de Amarre y Cascos
3.8 Normativas y Estándares de la Industria para la Integridad y Amarre
3.9 Estudios de Caso: Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas
3.30 Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Gestión de Equipos en Operaciones FPSO/FOW

4.4 Introducción a la Integridad Estructural en FPSO/FOW
4.2 Materiales y Diseño Estructural en FPSO/FOW
4.3 Cargas y Análisis Estructural en FPSO/FOW
4.4 Evaluación de la Fatiga y Daño en FPSO/FOW
4.5 Inspección, Monitoreo y Ensayos No Destructivos en FPSO/FOW
4.6 Sistemas de Amarre: Diseño y Evaluación en FPSO/FOW
4.7 Corrosión y Protección Anticorrosiva en FPSO/FOW
4.8 Reparación y Refuerzo de Estructuras en FPSO/FOW
4.9 Gestión de la Integridad Estructural: Planes y Estrategias
4.40 Estudios de Caso: Fallas y Lecciones Aprendidas en FPSO/FOW

5.5 Fundamentos de la integridad estructural en FPSO/FOW.
5.5 Principios de amarre en FPSO/FOW.
5.3 Diseño y componentes de sistemas de amarre.
5.4 Factores ambientales y su impacto en la estructura y amarre.
5.5 Legislación y normativas relevantes.
5.6 Inspección y evaluación inicial de la integridad estructural.
5.7 Tipos de amarre y sus aplicaciones.
5.8 Técnicas de instalación y puesta en servicio.
5.9 Monitoreo básico de sistemas de amarre.
5.50 Casos de estudio y análisis de fallos.

5.5 Métodos de análisis estructural avanzados.
5.5 Modelado de amarre y simulación.
5.3 Evaluación de riesgos y gestión de la integridad.
5.4 Estrategias de inspección y monitoreo predictivo.
5.5 Gestión de la corrosión y protección catódica.
5.6 Técnicas de análisis de vida útil.
5.7 Gestión de la tensión en los sistemas de amarre.
5.8 Planificación y ejecución de reparaciones.
5.9 Software y herramientas de análisis y gestión.
5.50 Estudios de casos prácticos y lecciones aprendidas.

3.5 Procedimientos operativos estándar para la integridad.
3.5 Gestión de emergencias y respuesta a incidentes.
3.3 Técnicas de inspección en servicio.
3.4 Pruebas no destructivas y su aplicación.
3.5 Mantenimiento preventivo y correctivo de estructuras.
3.6 Optimización de la vida útil de los componentes.
3.7 Gestión de la seguridad y el cumplimiento normativo.
3.8 Análisis de riesgos operacionales.
3.9 Entrenamiento y capacitación del personal.
3.50 Estudios de casos y simulacros.

4.5 Diseño y análisis de estructuras flotantes.
4.5 Sistemas de amarre para diferentes condiciones del mar.
4.3 Evaluación de la estabilidad y el movimiento de las estructuras.
4.4 Diseño de estructuras resistentes a fatiga.
4.5 Selección de materiales y consideraciones de corrosión.
4.6 Modelado y simulación de sistemas de amarre.
4.7 Diseño de sistemas de amarre redundantes.
4.8 Normativas y estándares internacionales.
4.9 Inspección y monitoreo de estructuras flotantes.
4.50 Estudios de casos de amarre y estructuras.

5.5 Optimización del diseño estructural para FPSO/FOW.
5.5 Selección de materiales y procesos de fabricación.
5.3 Análisis de costos y ciclo de vida.
5.4 Diseño para la minimización de la corrosión.
5.5 Optimización de la distribución de cargas.
5.6 Análisis de sensibilidad y optimización paramétrica.
5.7 Estrategias de mantenimiento y reparación.
5.8 Implementación de tecnologías innovadoras.
5.9 Modelado y simulación para la optimización.
5.50 Estudios de casos de optimización estructural.

6.5 Principios de diseño operacional de FPSO/FOW.
6.5 Consideraciones para la ubicación y el diseño del sitio.
6.3 Planificación y gestión de operaciones en alta mar.
6.4 Diseño y gestión de la producción y almacenamiento de petróleo.
6.5 Sistemas de transferencia de carga y descarga.
6.6 Consideraciones de seguridad y protección ambiental.
6.7 Diseño de sistemas de control y automatización.
6.8 Optimización de la eficiencia operativa.
6.9 Diseño para la facilidad de mantenimiento y acceso.
6.50 Estudios de casos de diseño operacional.

7.5 Estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo.
7.5 Programas de inspección y monitoreo.
7.3 Técnicas de reparación y rehabilitación.
7.4 Gestión de activos y ciclo de vida.
7.5 Planificación y gestión del mantenimiento.
7.6 Optimización de los costos de mantenimiento.
7.7 Gestión de repuestos y logística.
7.8 Implementación de sistemas de gestión de mantenimiento (GMAO).
7.9 Mejora continua y lecciones aprendidas.
7.50 Estudios de casos de mantenimiento.

8.5 Estrategias de gestión de la integridad a largo plazo.
8.5 Gestión del ciclo de vida de los activos.
8.3 Gestión de riesgos y toma de decisiones.
8.4 Optimización de los costos operativos.
8.5 Mejora continua y aprendizaje organizacional.
8.6 Implementación de nuevas tecnologías y metodologías.
8.7 Gestión de la transición y el cierre de operaciones.
8.8 Adaptación a los cambios regulatorios y del mercado.
8.9 Análisis de datos y toma de decisiones basada en datos.
8.50 Estudios de casos y análisis de tendencias futuras.

6.6 Fundamentos del Diseño Operacional en FPSO/FOW: Principios y Consideraciones Clave
6.2 Integración de Sistemas de Amarre en el Diseño Operacional: Análisis y Evaluación
6.3 Diseño de Operaciones en Condiciones Marinas Adversas: Estrategias y Mitigación de Riesgos
6.4 Optimización del Diseño Operacional para la Integridad Estructural: Enfoque Proactivo
6.5 Planificación y Gestión del Mantenimiento en el Diseño Operacional: Mejores Prácticas
6.6 Simulación y Modelado del Comportamiento de FPSO/FOW: Impacto en el Diseño Operacional
6.7 Gestión de la Seguridad Operacional y Evaluación de Riesgos: Enfoque Centrado en el Diseño
6.8 Cumplimiento Normativo y Estándares en el Diseño Operacional: Legislación Vigente
6.9 Análisis del Ciclo de Vida y Costo Total de Propiedad (TCO): Impacto en el Diseño
6.60 Estudios de Caso: Aplicación Práctica del Diseño Operacional en FPSO/FOW

7.7 Principios de integridad estructural en FPSO/FOW
7.2 Tipos de sistemas de amarre en FPSO/FOW
7.3 Cargas y fuerzas en el diseño de amarre
7.4 Materiales y su comportamiento en ambientes marinos
7.7 Normativas y estándares internacionales
7.6 Inspección y evaluación inicial de estructuras
7.7 Fundamentos de la corrosión y protección catódica
7.8 Diseño básico de amarre: líneas, anclas y conectores
7.9 Software y herramientas de análisis estructural
7.70 Estudios de caso: fallos y lecciones aprendidas

2.7 Análisis de riesgos en sistemas de amarre
2.2 Modelado y simulación de amarre
2.3 Gestión del ciclo de vida de los sistemas de amarre
2.4 Técnicas de análisis de fatiga y fractura
2.7 Monitoreo de la integridad estructural y de amarre
2.6 Evaluación de la degradación y deterioro
2.7 Planificación de inspecciones y mantenimiento predictivo
2.8 Estrategias de mitigación de riesgos
2.9 Software y herramientas de gestión de la integridad
2.70 Estudios de caso: análisis de fallos y soluciones

3.7 Procedimientos de operación segura en FPSO/FOW
3.2 Técnicas de inspección en servicio
3.3 Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo
3.4 Control de la corrosión y protección de superficies
3.7 Gestión de la seguridad y gestión de emergencias
3.6 Gestión de la integridad durante operaciones especiales
3.7 Análisis de riesgos operacionales
3.8 Gestión de la logística y aprovisionamiento
3.9 Mejores prácticas en operaciones de FPSO/FOW
3.70 Estudios de caso: análisis de incidentes y lecciones aprendidas

4.7 Diseño y análisis de estructuras flotantes
4.2 Diseño de sistemas de amarre para diferentes entornos
4.3 Criterios de diseño basados en el desempeño
4.4 Efectos ambientales en estructuras flotantes
4.7 Análisis de estabilidad y comportamiento en el mar
4.6 Modelado y simulación de estructuras flotantes
4.7 Materiales y su comportamiento en estructuras flotantes
4.8 Normativas y estándares en estructuras flotantes y amarre
4.9 Evaluación de la vida útil y durabilidad
4.70 Estudios de caso: diseño y análisis de estructuras flotantes

7.7 Optimización del diseño estructural
7.2 Optimización de sistemas de amarre
7.3 Análisis costo-beneficio en la optimización
7.4 Selección de materiales y métodos constructivos
7.7 Reducción de peso y costos
7.6 Optimización de la vida útil
7.7 Mantenimiento y reparación eficientes
7.8 Optimización de la seguridad operativa
7.9 Herramientas de optimización y simulación
7.70 Estudios de caso: optimización estructural y de amarre

6.7 Diseño conceptual y diseño detallado de FPSO/FOW
6.2 Selección y especificación de equipos
6.3 Ingeniería de sistemas de amarre y posicionamiento
6.4 Integración de sistemas y diseño de la cubierta
6.7 Diseño de la disposición general de la instalación
6.6 Consideraciones de seguridad y diseño para la operación
6.7 Diseño para el mantenimiento y la inspección
6.8 Diseño para la desmantelación y el reciclaje
6.9 Herramientas de diseño y simulación
6.70 Estudios de caso: diseño operacional de FPSO/FOW

7.7 Planificación y programación del mantenimiento
7.2 Técnicas de inspección y evaluación de condición
7.3 Reparación y reemplazo de componentes
7.4 Mantenimiento preventivo y predictivo
7.7 Gestión de la corrosión y protección
7.6 Gestión de activos y gestión del conocimiento
7.7 Documentación y gestión de registros
7.8 Costos de mantenimiento y optimización de recursos
7.9 Cumplimiento normativo y estándares de mantenimiento
7.70 Estudios de caso: mantenimiento de FPSO/FOW

8.7 Estrategias de gestión de riesgos
8.2 Estrategias de gestión de la integridad
8.3 Estrategias de optimización de operaciones
8.4 Estrategias de respuesta a emergencias
8.7 Estrategias de mejora continua
8.6 Estrategias de gestión de la innovación
8.7 Estrategias de colaboración y comunicación
8.8 Estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social
8.9 Indicadores clave de rendimiento (KPIs)
8.70 Estudios de caso: estrategias en operaciones de FPSO/FOW

8. 8 Estructuras de Casco y Diseño Estructural FPSO/FOW
8. 8 Sistemas de Amarre: Tipos, Diseño y Funcionamiento
8. 3 Materiales y Soldadura en FPSO/FOW
8. 4 Inspección y Evaluación de la Integridad Estructural
8. 5 Pruebas No Destructivas (END) en FPSO/FOW
8. 6 Diseño y Selección de Cadenas, Cables y Anclas
8. 7 Instalación y Monitoreo de Sistemas de Amarre
8. 8 Fallas Comunes y Mitigación en Estructuras y Amarre

8. 8 Análisis de Carga y Respuesta Estructural en FPSO/FOW
8. 8 Modelado y Simulación de Sistemas de Amarre
8. 3 Análisis de Fatiga y Daño Acumulado
8. 4 Evaluación de Riesgos en Integridad Estructural
8. 5 Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF)
8. 6 Gestión del Ciclo de Vida de los Sistemas de Amarre
8. 7 Inspección Basada en Riesgos (RBI)
8. 8 Monitoreo de la Integridad en Tiempo Real

3. 8 Operaciones Seguras y Eficientes de FPSO/FOW
3. 8 Planificación y Programación de Mantenimiento
3. 3 Procedimientos de Emergencia y Respuesta
3. 4 Gestión de Permisos de Trabajo (PTW)
3. 5 Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas
3. 6 Carga y Descarga de Hidrocarburos
3. 7 Protección Ambiental y Sostenibilidad
3. 8 Análisis de Incidentes y Lecciones Aprendidas

4. 8 Diseño Conceptual y Detallado de FPSO/FOW
4. 8 Diseño Estructural para la Resistencia y Durabilidad
4. 3 Selección de Materiales y Protección contra la Corrosión
4. 4 Diseño de Sistemas de Amarre y Anclaje
4. 5 Operación y Mantenimiento de Sistemas de Lastre
4. 6 Inspección y Monitoreo de la Integridad Estructural
4. 7 Evaluación de Riesgos y Gestión de Activos
4. 8 Cumplimiento Normativo y Estándares de la Industria

5. 8 Optimización del Diseño Estructural para FPSO/FOW
5. 8 Optimización del Diseño de Sistemas de Amarre
5. 3 Selección de Materiales y Costos del Ciclo de Vida
5. 4 Optimización de la Inspección y el Mantenimiento
5. 5 Análisis Costo-Beneficio en Decisiones de Ingeniería
5. 6 Mejora Continua y Análisis de Datos
5. 7 Reducción de Riesgos y Aumento de la Disponibilidad
5. 8 Implementación de Tecnologías de Monitoreo Avanzadas

6. 8 Diseño de la Planta de Procesamiento en FPSO/FOW
6. 8 Diseño de Sistemas de Separación y Tratamiento
6. 3 Diseño de Sistemas de Almacenamiento y Offloading
6. 4 Diseño de Sistemas de Potencia y Distribución
6. 5 Diseño de Sistemas de Control y Automatización
6. 6 Diseño de Sistemas de Seguridad y Protección
6. 7 Diseño de la Interfaz entre Buque y Plataforma
6. 8 Diseño para la Operación y el Mantenimiento

7. 8 Planificación del Mantenimiento Preventivo y Correctivo
7. 8 Técnicas de Inspección y Diagnóstico Avanzado
7. 3 Gestión de la Corrosión y Protección Catódica
7. 4 Mantenimiento de Sistemas de Amarre y Anclaje
7. 5 Mantenimiento de Maquinaria Rotativa y Equipos Críticos
7. 6 Gestión de Repuestos y Logística de Mantenimiento
7. 7 Mantenimiento en Entornos Peligrosos y Offshore
7. 8 Análisis de Fallas y Mejora del Rendimiento

8. 8 Estrategias de Planificación y Control de Operaciones
8. 8 Gestión de la Flota y Optimización del Desempeño
8. 3 Gestión de la Producción y del Almacenamiento
8. 4 Gestión de la Seguridad y Protección Ambiental
8. 5 Optimización de Rutas y Programación de Buques
8. 6 Gestión de Emergencias y Respuesta a Incidentes
8. 7 Análisis de Riesgos Operacionales y Mitigación
8. 8 Cumplimiento Normativo y Mejora Continua

  • 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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