El Diplomado en ROV/AUV y Operaciones Submarinas proporciona una formación integral en el manejo y la operación de Vehículos Operados Remotamente (ROV) y Vehículos Autónomos Submarinos (AUV). Se enfoca en la aplicación de técnicas en navegación submarina, sensores y sistemas de posicionamiento, cruciales para tareas como inspección submarina, exploración marina y mantenimiento offshore.
El programa garantiza experiencia práctica en el uso de equipos ROV/AUV, incluyendo la interpretación de datos de sonar y telemetría, bajo estándares de seguridad y operaciones submarinas. Esta formación prepara para roles profesionales como operadores de ROV/AUV, técnicos en robótica submarina y especialistas en inspección submarina, potenciando la empleabilidad en la industria de petróleo y gas, investigación marina y defensa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ROV, AUV, operaciones submarinas, navegación submarina, sensores, inspección submarina, robótica submarina, telemetría.
699 €
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.
5. Modelado y performance de rotores en ROV/AUV: Análisis de Flujo y Optimización Submarina
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.
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de física, matemáticas y programación; experiencia en el manejo de equipos técnicos; capacidad de comunicación efectiva.
Módulo 1 — Diseño, Operación y Mantenimiento ROV/AUV
1.1 Diseño y selección de componentes ROV/AUV: motores, propulsores, sensores
1.2 Sistemas de energía y gestión de baterías en ROV/AUV
1.3 Diseño de la estructura y flotabilidad en ROV/AUV
1.4 Sistemas de comunicación y control remoto
1.5 Operaciones y maniobras submarinas con ROV/AUV
1.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de ROV/AUV
1.7 Sistemas de posicionamiento y navegación submarina
1.8 Sensores y sistemas de adquisición de datos en ROV/AUV
1.9 Integración de herramientas y manipulación remota
1.10 Consideraciones de seguridad y protocolos operativos en ROV/AUV
2.2 Diseño y Arquitectura de ROV/AUV: Principios Fundamentales y Tipos
2.2 Sistemas de Propulsión en ROV/AUV: Selección y Diseño
2.3 Sensores y Sistemas de Navegación Submarina
2.4 Comunicación Submarina y Enlace de Datos
2.5 Sistemas de Control y Estabilidad en ROV/AUV
2.6 Operaciones Submarinas: Planificación y Ejecución
2.7 Tecnologías Submarinas de Vanguardia: Sensores, Actuadores y Herramientas
2.8 Modelado y Simulación de ROV/AUV: Dinámica y Comportamiento
2.9 Mantenimiento y Gestión de Activos en Entornos Submarinos
2.20 Estudios de Casos y Aplicaciones Reales de ROV/AUV
3.3 Diseño de sistemas ROV/AUV: selección de componentes y configuración
3.2 Estructura y materiales submarinos: resistencia y durabilidad
3.3 Propulsión y sistemas de energía: eficiencia y autonomía
3.4 Sistemas de control y navegación: precisión y estabilidad
3.5 Sensores y sistemas de adquisición de datos: integración y calibración
3.6 Operaciones submarinas especializadas: exploración y mantenimiento
3.7 Análisis de rendimiento: evaluación y optimización del desempeño
3.8 Gestión de riesgos y seguridad en operaciones submarinas
3.9 Metodologías de prueba y validación: pruebas en entorno real
3.30 Estudios de caso: aplicaciones y desafíos en la industria
4.4 Diseño de ROV/AUV: Fundamentos y Arquitectura Submarina
4.2 Selección de Componentes: Sensores, Actuadores y Sistemas de Comunicación
4.3 Sistemas de Propulsión: Hélices, Jets y Maniobra en Ambientes Submarinos
4.4 Operaciones Submarinas: Planificación, Logística y Control Remoto
4.5 Análisis de Riesgos y Seguridad en Operaciones ROV/AUV
4.6 Simulación de ROV/AUV: Entornos Virtuales y Pruebas de Rendimiento
4.7 Operaciones Especializadas: Inspección, Mantenimiento y Reparación Submarina
4.8 Navegación y Posicionamiento: Sistemas Inerciales, GPS y Sonar
4.9 Gestión de Datos y Análisis Post-Operacional en ROV/AUV
4.40 Futuro de los ROV/AUV: Tendencias Tecnológicas y Aplicaciones Emergentes
5.5 Diseño y Principios de Funcionamiento de Rotores para ROV/AUV
5.5 Modelado Matemático y Simulación de Flujo en Rotores
5.3 Análisis de Rendimiento Hidrodinámico de Rotores
5.4 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
5.5 Selección y Integración de Motores y Sistemas de Control
5.6 Diseño y Análisis de Estructuras de Rotores
5.7 Materiales y Fabricación de Rotores para Ambientes Submarinos
5.8 Evaluación del Rendimiento en Diferentes Condiciones Operativas
5.9 Pruebas y Validación de Rotores en Entornos Reales
5.50 Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Propulsión de ROV/AUV
6.6 Legislación marítima y regulaciones ROV/AUV
6.2 Principios de diseño y seguridad ROV/AUV
6.3 Componentes clave y sistemas ROV/AUV
6.4 Protocolos de operación y mantenimiento básicos
6.5 Fundamentos de la comunicación submarina
6.6 Sensores y sistemas de navegación ROV/AUV
6.7 Estudios de casos y aplicaciones ROV/AUV
2.6 Diseño estructural y estabilidad ROV/AUV
2.2 Sistemas de propulsión y maniobra submarina
2.3 Sistemas de control y gestión ROV/AUV
2.4 Planificación y ejecución de operaciones submarinas
2.5 Técnicas de posicionamiento y navegación avanzada
2.6 Selección y uso de herramientas y accesorios ROV/AUV
2.7 Consideraciones ambientales en operaciones submarinas
3.6 Ingeniería de sistemas ROV/AUV
3.2 Análisis de fallos y gestión de riesgos submarinos
3.3 Integración de sensores y sistemas de comunicación
3.4 Operaciones especiales y aplicaciones avanzadas
3.5 Análisis de rendimiento y optimización de recursos
3.6 Técnicas de reparación y mantenimiento en el campo
3.7 Estudio de casos de ingeniería submarina
4.6 Diseño conceptual y detallado ROV/AUV
4.2 Simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD)
4.3 Simulación de sistemas y control
4.4 Diseño de sistemas de energía y alimentación
4.5 Operaciones en entornos complejos y de alta complejidad
4.6 Pruebas y validación de prototipos ROV/AUV
4.7 Evaluación de riesgos y mitigación en operaciones
5.6 Fundamentos de la mecánica de fluidos
5.2 Diseño de rotores para ROV/AUV
5.3 Análisis de flujo en rotores
5.4 Optimización del diseño de rotores
5.5 Métodos numéricos para el análisis de rotores
5.6 Simulación de rotores
5.7 Evaluación del rendimiento del rotor
6.6 Métodos de simulación numérica en hidrodinámica
6.2 Simulación de flujo alrededor de rotores ROV/AUV
6.3 Optimización de la eficiencia hidrodinámica
6.4 Análisis de la interacción rotor-cuerpo
6.5 Diseño de sistemas de propulsión eficientes
6.6 Herramientas de simulación y software
6.7 Validación de resultados y análisis de sensibilidad
7.6 Principios de aerodinámica y diseño de alas
7.2 Diseño de rotores y hélices para ROV/AUV
7.3 Simulación de flujo en rotores y hélices
7.4 Optimización del diseño para propulsión submarina
7.5 Selección de materiales y fabricación
7.6 Análisis del rendimiento y eficiencia
7.7 Diseño de sistemas de propulsión avanzados
8.6 Diseño de sistemas de propulsión avanzados
8.2 Análisis de rendimiento y eficiencia energética
8.3 Optimización de sistemas de propulsión
8.4 Control y gestión de sistemas de propulsión
8.5 Simulación y modelado de sistemas de propulsión
8.6 Tecnologías emergentes en propulsión submarina
8.7 Integración y pruebas de sistemas de propulsión
7.7 Fundamentos de hidrodinámica y teoría de rotores para ROV/AUV
7.2 Diseño y selección de rotores: materiales, perfiles y geometrías
7.3 Análisis de flujo computacional (CFD) para rotores submarinos
7.4 Simulación y optimización de rotores para eficiencia y maniobrabilidad
7.7 Modelado de la interacción rotor-cuerpo y efectos de cavitación
7.6 Pruebas en tanque y validación experimental de rotores
7.7 Propulsión y control de ROV/AUV: integración del sistema de propulsión
7.8 Análisis de rendimiento: empuje, eficiencia y consumo energético
7.9 Mantenimiento y vida útil de los rotores: selección de materiales y protección anticorrosión
7.70 Casos de estudio: análisis de rotores en diferentes aplicaciones submarinas
* **Optimización de sistemas:** Diseño y simulación avanzada de ROV/AUV, análisis de rendimiento y optimización de propulsión.
* **Ingeniería de control:** Implementación de algoritmos de control (hover, actitud) con validación SIL/HIL.
* **Análisis de flujo:** Modelado CFD de rotores y análisis hidrodinámico.
* **Evaluación ambiental:** Plan de ensayos DO-160 para robustez submarina.
* **Optimización de sistemas:** Diseño y simulación avanzada de ROV/AUV, análisis de rendimiento y optimización de propulsión.
* **Ingeniería de control:** Implementación de algoritmos de control (hover, actitud) con validación SIL/HIL.
* **Análisis de flujo:** Modelado CFD de rotores y análisis hidrodinámico.
* **Evaluación ambiental:** Plan de ensayos DO-160 para robustez submarina.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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