El Diplomado en Arquitectura RIB y Tubulares profundiza en el diseño y construcción de estructuras arquitectónicas utilizando sistemas de RIBS (costillas) y elementos tubulares. Se centra en la aplicación de cálculo estructural, modelado 3D y el uso de software BIM para optimizar la eficiencia y estética de los proyectos. Se exploran materiales como el acero y el hormigón, y se abordan aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética en el diseño. El diplomado busca desarrollar habilidades en análisis de tensiones, detallado constructivo y gestión de proyectos, preparando a los participantes para roles profesionales en el sector de la construcción.
El programa ofrece experiencia práctica en el diseño y simulación de estructuras, incluyendo la evaluación de cargas y la resistencia de materiales. Se enfatiza la importancia de la normativa vigente y los estándares de calidad en la construcción. Esta formación prepara a roles profesionales como arquitectos, ingenieros estructurales, diseñadores y constructores, fortaleciendo su capacidad para abordar proyectos complejos y vanguardistas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Arquitectura RIB, estructuras tubulares, cálculo estructural, modelado 3D, software BIM, acero, hormigón, sostenibilidad, eficiencia energética, análisis de tensiones, detallado constructivo, gestión de proyectos, diseño, construcción.
799 €
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. Ingeniería Naval RIB y Tubular: Diseño, Análisis y Construcción Avanzada
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 diseño naval, resistencia de materiales y dibujo técnico; ES/EN B2+/C1. Se ofrece material de apoyo para nivelación.
1.1 Introducción al Diseño RIB y Estructuras Tubulares Navales
1.2 Principios de Diseño de Embarcaciones RIB
1.3 Materiales y Selección para Estructuras Navales Tubulares
1.4 Diseño de Estructuras Tubulares: Análisis y Cálculos
1.5 Métodos de Construcción para RIB
1.6 Procesos de Fabricación de Estructuras Tubulares
1.7 Diseño de Flotación y Estabilidad en RIB
1.8 Normativas y Estándares de Construcción Naval
1.9 Estudio de Casos: Diseño y Construcción de RIB Exitosas
1.10 Evaluación de Riesgos y Seguridad en la Construcción Naval
2.2 Principios de Arquitectura RIB: Diseño y Conceptualización Inicial
2.2 Selección de Materiales y Análisis de Resistencia Estructural
2.3 Diseño de Estructuras Tubulares: Dimensionamiento y Optimización
2.4 Modelado 3D y Simulación de Flujo Computacional (CFD) para RIBs
2.5 Análisis de Rendimiento Naval: Velocidad, Estabilidad y Maniobrabilidad
2.6 Diseño de Sistemas de Propulsión para Embarcaciones RIB
2.7 Integración de Sistemas: Electrónica, Navegación y Comunicación
2.8 Evaluación del Impacto Ambiental y Sostenibilidad en el Diseño RIB
2.9 Normativas y Estándares de Diseño y Construcción Naval
2.20 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño y Rendimiento en Embarcaciones RIB
3.3 Optimización de Estructuras Tubulares: Análisis de Tensiones y Deformaciones
3.2 Diseño de Soldaduras en RIB: Normativas y Mejores Prácticas
3.3 Análisis de Desempeño Naval: Resistencia al Avance y Potencia Requerida
3.4 Optimización del Peso en RIB: Materiales Compuestos y Metodologías
3.5 Análisis de Desempeño Hidrodinámico: Modelado y Simulación CFD
3.6 Fabricación de Tubulares: Procesos y Control de Calidad
3.7 Diseño de Sistemas de Flotación y Estabilidad en RIB
3.8 Optimización de la Propulsión en RIB: Hélices y Motores Fuera de Borda
3.9 Análisis de Costos y Ciclo de Vida en la Construcción Naval RIB
3.30 Estudios de Caso: Optimización de Diseño y Desempeño en Proyectos RIB
4.4 Principios de Diseño Naval RIB y Tubular
4.2 Materiales y Soldaduras Avanzadas en Estructuras Navales
4.3 Diseño Estructural de Embarcaciones RIB
4.4 Análisis de Cargas y Esfuerzos en Estructuras Tubulares
4.5 Técnicas de Construcción Naval RIB: Metodología y Prácticas
4.6 Propulsión y Sistemas de Control para Embarcaciones RIB
4.7 Modelado 3D y Simulación de Diseño Naval
4.8 Selección de Motores y Rendimiento de Combustible
4.9 Normativas y Estándares en la Construcción Naval RIB
4.40 Casos de Estudio: Diseño y Construcción de Embarcaciones RIB y Tubulares Exitosas
5.5 Diseño de Cascos RIB: Selección de materiales y geometría.
5.5 Construcción de Flotadores: Técnicas de fabricación y ensamblaje.
5.3 Estructuras Tubulares: Diseño y soldadura avanzada.
5.4 Sistemas de Fijación: Anclajes y conexiones estructurales.
5.5 Diseño de Cubiertas y Superestructuras: Ergonomía y funcionalidad.
5.6 Normativas y Estándares: Cumplimiento en la construcción naval.
5.7 Control de Calidad: Inspección y pruebas en la fabricación.
5.8 Casos de Estudio: Ejemplos de diseño y construcción exitosos.
5.5 Arquitectura Naval RIB: Principios de diseño y estabilidad.
5.5 Análisis de Flotación y Estabilidad: Cálculos y simulaciones.
5.3 Resistencia al Avance: Factores que influyen en la velocidad.
5.4 Propulsión y Selección de Motores: Eficiencia y rendimiento.
5.5 Diseño de Sistemas de Dirección: Control y maniobrabilidad.
5.6 Rendimiento en Diferentes Condiciones: Oleaje, viento y carga.
5.7 Optimización del Diseño: Reducción de peso y mejora del rendimiento.
5.8 Pruebas en el Agua: Evaluación del comportamiento del barco.
3.5 Optimización de Cascos RIB: Análisis CFD y diseño hidrodinámico.
3.5 Selección de Materiales: Resistencia, durabilidad y coste.
3.3 Procesos de Fabricación: Automatización y técnicas avanzadas.
3.4 Diseño de Moldes y Utillajes: Eficiencia en la producción.
3.5 Análisis de Costos: Optimización del presupuesto.
3.6 Control de Calidad en la Fabricación: Reducción de errores.
3.7 Fabricación de Tubulares: Soldadura y técnicas de unión avanzadas.
3.8 Logística y Gestión de la Producción: Planificación y control.
4.5 Diseño Conceptual: Definición de requerimientos y especificaciones.
4.5 Análisis Estructural: Cálculo de tensiones y deformaciones.
4.3 Diseño Detallado: Planos y especificaciones de construcción.
4.4 Selección de Equipamiento: Motores, sistemas de navegación y accesorios.
4.5 Sistemas Eléctricos y Electrónicos: Diseño e integración.
4.6 Pruebas de Diseño: Simulaciones y prototipado.
4.7 Construcción de Prototipos: Fabricación y ensamblaje.
4.8 Evaluación y Mejora: Análisis de resultados y optimización.
5.5 Modelado 3D: Software y herramientas para diseño.
5.5 Análisis de Elementos Finitos (FEA): Simulación estructural.
5.3 Análisis de Cargas: Determinación de fuerzas y tensiones.
5.4 Análisis de Deformaciones: Evaluación de la rigidez estructural.
5.5 Optimización Estructural: Diseño ligero y resistente.
5.6 Selección de Materiales: Propiedades y comportamiento.
5.7 Diseño de Uniones: Soldaduras, adhesivos y fijaciones.
5.8 Validación del Modelo: Pruebas y verificación.
6.5 Diseño de Hélices: Teoría y principios de funcionamiento.
6.5 Selección de Hélices: Optimización para diferentes aplicaciones.
6.3 Modelado de Hélices: Software y herramientas de diseño.
6.4 Análisis CFD: Simulación del rendimiento de la hélice.
6.5 Cavitación: Prevención y control.
6.6 Análisis de Rendimiento: Curvas de potencia y eficiencia.
6.7 Optimización de Hélices: Reducción de ruido y vibraciones.
6.8 Pruebas en el Agua: Evaluación del rendimiento de la hélice.
7.5 Diseño Conceptual: Requisitos del cliente y especificaciones.
7.5 Ingeniería de Diseño: Planos, modelos y cálculos.
7.3 Selección de Materiales: Resistencia, durabilidad y peso.
7.4 Fabricación de Flotadores: Técnicas y procesos.
7.5 Construcción de Estructuras Tubulares: Soldadura y ensamblaje.
7.6 Equipamiento y Sistemas: Instalación y pruebas.
7.7 Control de Calidad: Inspección y certificación.
7.8 Entrega y Puesta en Marcha: Pruebas en el agua y capacitación.
8.5 Diseño de Rotores: Geometría y selección de perfiles.
8.5 Modelado de Rotores: Software y herramientas de diseño.
8.3 Análisis CFD: Simulación del rendimiento hidrodinámico.
8.4 Análisis de Desempeño: Empuje, par y eficiencia.
8.5 Optimización de Rotores: Mejora del rendimiento y reducción de ruido.
8.6 Selección de Rotores: Aplicación en embarcaciones RIB.
8.7 Pruebas de Desempeño: Evaluación del rendimiento en el agua.
8.8 Integración: Diseño del sistema de propulsión.
6.6 Introducción a la Propulsión Naval: Hélices para RIB y Embarcaciones Tubulares
6.2 Principios de Diseño de Hélices: Geometría y Terminología
6.3 Modelado de Hélices: Métodos Numéricos y Software Especializado
6.4 Análisis de Rendimiento de Hélices: Teoría del Disco y Métodos CFD
6.5 Optimización de Hélices: Eficiencia, Cavitación y Ruido
6.6 Selección de Hélices: Diseño para Diferentes Tipos de Embarcaciones y Motores
6.7 Fabricación y Control de Calidad de Hélices
6.8 Pruebas y Evaluación de Hélices en el Mar
6.9 Aplicaciones de Hélices en Embarcaciones RIB y Tubulares: Casos de Estudio
6.60 Tendencias Futuras en el Diseño y Optimización de Hélices
7.7 Diseño y Principios de Construcción RIB
7.2 Materiales y Tecnologías Avanzadas en RIB
7.3 Estructuras Tubulares Navales: Diseño y Fabricación
7.4 Soldadura y Unión en Estructuras Navales
7.7 Selección de Materiales para RIB y Tubulares
7.6 Normativas y Estándares de Construcción Naval
2.7 Arquitectura RIB: Diseño y Funcionalidad
2.2 Análisis de Estabilidad y Flotación en RIB
2.3 Diseño de Estructuras Tubulares: Resistencia y Rigidez
2.4 Rendimiento Naval: Velocidad, Resistencia y Maniobrabilidad
2.7 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en Diseño Naval
2.6 Selección y Optimización de Motores para RIB
3.7 Optimización del Diseño RIB para Fabricación
3.2 Técnicas de Fabricación de Estructuras Tubulares
3.3 Análisis de Costos y Eficiencia en la Producción RIB
3.4 Análisis de Desempeño Naval: Pruebas y Ensayos
3.7 Optimización del Diseño de Casco y Estructura
3.6 Lean Manufacturing y Gestión de la Producción Naval
4.7 Diseño Conceptual y Preliminar de RIB
4.2 Diseño Detallado de Estructuras Tubulares
4.3 Análisis Estructural Avanzado: FEA y FEM
4.4 Hidrodinámica y Resistencia al Avance en RIB
4.7 Construcción Avanzada de Embarcaciones RIB
4.6 Gestión de Proyectos en la Industria Naval
7.7 Modelado 3D de Embarcaciones RIB
7.2 Análisis Estructural con Software FEA
7.3 Optimización Estructural para Peso y Resistencia
7.4 Análisis de Cargas y Esfuerzos en RIB
7.7 Diseño y Análisis de Uniones en Estructuras Navales
7.6 Introducción a la Fatiga Estructural
6.7 Diseño de Hélices para RIB
6.2 Modelado de Hélices y Análisis CFD
6.3 Selección y Dimensionamiento de Hélices
6.4 Análisis de Rendimiento de Hélices
6.7 Optimización del Diseño de Hélices
6.6 Pruebas y Validación de Hélices
7.7 Diseño de Cascos RIB y Estructuras
7.2 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad
7.3 Diseño y Construcción de Estructuras Tubulares
7.4 Selección de Materiales y Procesos de Unión
7.7 Normativas y Regulación en la Construcción Naval
7.6 Control de Calidad y Ensayos no Destructivos
8.7 Principios de Diseño de Rotores Navales
8.2 Modelado 3D y Análisis de CFD de Rotores
8.3 Optimización del Diseño de Rotores
8.4 Análisis de Desempeño y Eficiencia
8.7 Selección y Aplicación de Rotores en RIB
8.6 Pruebas y Validación en Entorno Naval
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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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