El Diplomado en Mantenimiento, Refit y Gestión de Flota se centra en la capacitación para la administración eficiente de flotas, abarcando estrategias de mantenimiento, modernización (refit) y la optimización de operaciones. Se profundiza en el análisis de costos operativos, la planificación del mantenimiento preventivo y correctivo, y el uso de tecnologías de gestión de flotas para mejorar la eficiencia y seguridad. Se exploran las normativas de la industria y las mejores prácticas para el cumplimiento y la gestión de riesgos.
El programa proporciona habilidades en análisis de datos de rendimiento de flota, gestión de repuestos y recursos, y la planificación de refit, incluyendo la evaluación de las últimas tecnologías disponibles. Se forma a profesionales capaces de tomar decisiones informadas para maximizar la vida útil de los activos, reducir costos y mejorar la disponibilidad de la flota. Incluye la aplicación de software de gestión de mantenimiento y la comprensión de los estándares de seguridad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): mantenimiento de flotas, refit de flotas, gestión de flota, optimización de operaciones, planificación de mantenimiento, costos operativos, gestión de repuestos, normativas de la industria, diplomado en gestión de flotas.
649 €
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. Modelado y Análisis de Rendimiento de Rotores en Sistemas Navales
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.
Aquí está la información para el público objetivo del Diplomado en Mantenimiento, Refit y Gestión de Flota:
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica naval, sistemas de propulsión, y normativas marítimas; Español/Inglés a nivel B2/C1. Se ofrecen recursos adicionales para quienes necesiten reforzar sus conocimientos.
1.1 Introducción al Mantenimiento, Refit y Gestión de Flotas Navales
1.2 Planificación y Programación del Mantenimiento
1.3 Técnicas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
1.4 Gestión de Repuestos y Suministros Navales
1.5 Refit: Planificación y Ejecución de Proyectos
1.6 Control de Costos y Presupuestos en Mantenimiento Naval
1.7 Gestión de la Seguridad y el Cumplimiento Normativo
1.8 Optimización de la Eficiencia Operacional de la Flota
1.9 Tecnologías Emergentes en Mantenimiento Naval
1.10 Estudios de Caso: Mejores Prácticas en Mantenimiento Naval
2.2 Tipos de Mantenimiento Naval: Preventivo, Correctivo, Predictivo.
2.2 Estrategias de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM).
2.3 Gestión de Repuestos y Logística Naval.
2.4 Sistemas de Gestión de Mantenimiento Asistido por Computadora (CMMS).
2.5 Normativas y Estándares de Mantenimiento Naval.
2.6 Análisis de Costo-Beneficio en Mantenimiento.
2.7 Mejora Continua en los Procesos de Mantenimiento.
2.8 Gestión de Riesgos en Operaciones de Mantenimiento.
2.9 Mantenimiento Predictivo con Sensores y Monitoreo Remoto.
2.20 Casos de Estudio: Mejores Prácticas en Mantenimiento Naval.
2.2 Planificación del Refit: Alcance, Objetivos y Presupuesto.
2.2 Evaluación de la Condición de la Flota y Análisis de Necesidades.
2.3 Diseño y Especificaciones del Refit.
2.4 Gestión de Contratos y Proveedores en Refit.
2.5 Control de Calidad y Supervisión del Refit.
2.6 Logística y Suministro durante el Refit.
2.7 Gestión de Riesgos en Proyectos de Refit.
2.8 Consideraciones de Seguridad y Medio Ambiente en Refit.
2.9 Entrega y Puesta en Servicio de la Flota Refit.
2.20 Estudio de casos: Refit de éxito y lecciones aprendidas.
3.2 Principios de Propulsión Naval: Hélices, Jets de Agua.
3.2 Modelado Matemático de Sistemas de Propulsión.
3.3 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos Computacional (CFD).
3.4 Simulación de Sistemas Propulsores.
3.5 Selección y Diseño de Hélices.
3.6 Optimización del Rendimiento de Hélices.
3.7 Análisis de Vibraciones y Ruido en Sistemas Propulsores.
3.8 Integración de Sistemas de Propulsión y Casco.
3.9 Pruebas de Modelos en Tanque.
3.20 Aplicaciones y Tecnologías Emergentes en Propulsión Naval.
4.2 Teoría de Hélices: Diseño y Rendimiento.
4.2 Métodos de Modelado de Rotores: BEM, Panel Methods.
4.3 Análisis de Flujo alrededor de Rotores.
4.4 Optimización del Diseño de Hélices.
4.5 Efectos de Cavitación en Hélices.
4.6 Análisis de Eficiencia Energética de Rotores.
4.7 Herramientas de Simulación para Rotores.
4.8 Validación Experimental de Modelos de Rotores.
4.9 Aplicaciones de Rotores en Diferentes Tipos de Buques.
4.20 Estudio de casos: Optimización de Hélices para diferentes condiciones de operación.
5.2 Introducción a la Simulación Avanzada de Rotores: Software y Herramientas.
5.2 Modelado CFD de Rotores: Teoría y Práctica.
5.3 Simulación de Interacción Rotor-Casco.
5.4 Análisis de Rendimiento de Rotores en Condiciones Operativas Reales.
5.5 Simulación de Cavitación.
5.6 Simulación de Ruido y Vibraciones.
5.7 Modelado de Fenómenos Transitorios en Rotores.
5.8 Validación y Verificación de Modelos de Simulación.
5.9 Diseño de Experimentos en Simulación de Rotores.
5.20 Casos de estudio: Simulación avanzada en el diseño y optimización de rotores navales.
6.2 Métodos de Evaluación del Rendimiento de Rotores: Pruebas y Ensayos.
6.2 Parámetros Clave de Rendimiento: Empuje, Torque, Eficiencia.
6.3 Análisis de Datos de Rendimiento de Rotores.
6.4 Impacto de las Condiciones Operativas en el Rendimiento.
6.5 Evaluación de la Cavitación y sus Efectos.
6.6 Análisis de Ruido y Vibraciones Generadas por Rotores.
6.7 Optimización del Rendimiento Energético de Rotores.
6.8 Análisis de Fallos y Degradación del Rendimiento.
6.9 Técnicas de Monitoreo del Rendimiento de Rotores.
6.20 Estudio de Casos: Evaluación del Rendimiento en Diferentes Escenarios.
7.2 Principios de Diseño de Rotores: Geometría y Selección de Perfiles.
7.2 Modelado 3D de Rotores: Software CAD.
7.3 Análisis Estructural de Rotores.
7.4 Análisis de Flujo en Rotores: CFD.
7.5 Optimización del Diseño de Rotores.
7.6 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores.
7.7 Pruebas en Túnel de Viento y Tanque de Pruebas.
7.8 Diseño de Rotores para Condiciones Específicas.
7.9 Diseño de Rotores de Alta Eficiencia.
7.20 Estudio de casos: Diseño y Evaluación de Rotores.
8.2 Diseño de Rotores para Flotas: Consideraciones de Operación.
8.2 Optimización de Hélices en Flotas: Metodología y Herramientas.
8.3 Análisis de Datos de Flota para Optimización de Rotores.
8.4 Modelado del Rendimiento de Rotores en Diferentes Buques.
8.5 Estrategias de Optimización de Rotores para Reducir el Consumo de Combustible.
8.6 Optimización de Rotores para Reducir el Ruido y las Vibraciones.
8.7 Implementación y Seguimiento de las Mejoras en Rotores de Flotas.
8.8 Costo-Beneficio de la Optimización de Rotores.
8.9 Gestión de Flotas y Optimización de Rotores.
8.20 Casos de estudio: Optimización de Rotores en Flotas Navales.
3.3 Fundamentos de sistemas propulsores navales: tipos y componentes
3.2 Análisis de la eficiencia propulsiva: hélices, bombas y chorros
3.3 Modelado hidrodinámico de hélices: teoría y práctica
3.4 Simulación numérica de sistemas propulsores
3.5 Diseño y optimización de hélices: métodos y herramientas
3.6 Selección de motores y sistemas de transmisión
3.7 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones operativas
3.8 Análisis de vibraciones y ruido en sistemas propulsores
3.9 Mantenimiento y gestión de la vida útil de los sistemas propulsores
3.30 Estudios de caso: análisis de sistemas propulsores específicos
4.4 Introducción al Modelado y Análisis de Rotores Navales
4.2 Principios Fundamentales de Hidrodinámica para Rotores
4.3 Modelado de Rotores: Teoría de Elementos de Palas (BEM)
4.4 Análisis de Rendimiento: Empuje, Par Motor y Eficiencia
4.5 Software de Simulación para Rotores: Introducción y Aplicaciones
4.6 Influencia del Diseño del Rotor en el Rendimiento
4.7 Efectos de la Cavitación y la Erosión en el Rendimiento
4.8 Optimización del Diseño del Rotor para Diferentes Aplicaciones Navales
4.9 Estudios de Caso: Análisis de Rotores en Buques Específicos
4.40 Conclusiones y Tendencias Futuras en el Modelado de Rotores
5.5 Principios de Modelado de Rotores: Teoría de la cantidad de movimiento y elementos de lámina
5.5 Software de Simulación CFD y Análisis Estructural
5.3 Configuración de Rotores: Selección y Diseño Inicial
5.4 Modelado de Perfiles Aerodinámicos y Efectos de Flujo
5.5 Simulación del Rendimiento: Empuje, Par y Eficiencia
5.6 Análisis de Sensibilidad: Parámetros Clave y Diseño Óptimo
5.7 Estudio de Casos: Optimización del Diseño de Rotores
5.8 Análisis de Datos y Visualización de Resultados
5.9 Validación del Modelo: Comparación con Datos Experimentales
5.50 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia y Reducción de Ruido
6.6 Introducción a la Evaluación y Optimización de Rotores Navales
6.2 Fundamentos del Modelado de Rotores: Teoría del Disco Actuador y Elementos de Cuchilla
6.3 Análisis de Rendimiento de Rotores: Empuje, Par, Eficiencia y Cavitación
6.4 Modelado de Flujo en Rotores: CFD y Métodos de Paneles
6.5 Optimización del Diseño de Rotores: Algoritmos Genéticos y Técnicas de Búsqueda
6.6 Evaluación de Diferentes Tipos de Rotores: Hélices, Bombas de Chorro y Sistemas Azimutales
6.7 Impacto de la Interacción Rotor-Casco: Efectos de la Estela y Flujo Inducido
6.8 Análisis de Sensibilidad y Robustez del Diseño de Rotores
6.9 Estudios de Caso: Optimización de Rotores en Aplicaciones Navales Específicas
6.60 Consideraciones de Mantenimiento y Ciclo de Vida en el Diseño de Rotores
7.7 Introducción al Modelado y Simulación de Rotores Navales
7.2 Principios de Hidrodinámica y Aerodinámica Aplicados a Rotores
7.3 Modelado de Rotores: Teoría del Elemento de Cuchilla (BEM)
7.4 Modelado de Rotores: Teoría del Disco Actuador (AD)
7.7 Simulación CFD para el Análisis de Rotores
7.6 Parámetros Clave de Diseño y Rendimiento de Rotores
7.7 Influencia de la Cavitación en el Rendimiento del Rotor
7.8 Análisis del Rendimiento del Rotor en Diferentes Condiciones Operativas
7.9 Validación y Calibración de Modelos de Simulación
7.70 Aplicaciones Prácticas: Optimización y Diseño de Rotores
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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