El Curso de Drones Marítimos (USV) explora el diseño, operación y mantenimiento de vehículos de superficie no tripulados (USV) para aplicaciones marinas. Se centra en el estudio de sensores, sistemas de navegación y comunicación esenciales para el control remoto y autónomo en entornos marítimos. El curso incorpora conocimientos sobre propulsión, estabilidad, y diseño de cascos, además de la aplicación de inteligencia artificial y visión por computadora para tareas como inspección, monitoreo ambiental, y cartografía. Se garantiza experiencia práctica en la manipulación y programación de USVs, preparándolos para roles en la industria naval, oceanografía y seguridad marítima.
El programa profundiza en las normativas de seguridad y protocolos de operación, incluyendo el manejo de datos marinos y la interpretación de informes de rendimiento. Se abordan los desafíos de la operación en condiciones adversas, como oleaje, viento y corrientes, utilizando herramientas de simulación y análisis de riesgos. Esta formación equipa a los participantes para desempeñarse como operadores de USV, técnicos de mantenimiento, ingenieros de sistemas, y analistas de datos marítimos, impulsando la innovación en el sector naval.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): drones marítimos, vehículos de superficie no tripulados, USV, sistemas de navegación, sensores, operación marítima, inteligencia artificial, inspección marítima, oceanografía, seguridad marítima.
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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.
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4. **Perfeccionamiento de USV: Rotores, Eficiencia Energética y Dinámica de Vuelo**
6. **Análisis Profundo de USV: Rotores, Flujo y Potencia en Drones Marinos**
1.1 Introducción a los USV: conceptos y aplicaciones en el ámbito naval
1.2 Diseño de USV: principios básicos y consideraciones de ingeniería
1.3 Componentes de un USV: cascos, sistemas de propulsión, sensores y sistemas de control
1.4 Selección de materiales y construcción de USV: durabilidad y resistencia en entornos marinos
1.5 Operación de USV: procedimientos de lanzamiento, recuperación y navegación
1.6 Sistemas de control remoto y autonomía en USV
1.7 Mantenimiento preventivo y correctivo de USV: inspecciones, reparaciones y sustitución de componentes
1.8 Seguridad en la operación de USV: protocolos y medidas de seguridad para evitar accidentes
1.9 Legislación y normativas aplicables a los USV en el ámbito marítimo
1.10 Estudio de casos: ejemplos prácticos de diseño, operación y mantenimiento de USV
2.2 Diseño y fabricación de USV: selección de materiales y métodos.
2.2 Sistemas de propulsión en USV: motores, hélices y sistemas de transmisión.
2.3 Electrónica y sistemas de control de USV: componentes y software.
2.4 Pilotaje remoto de USV: estaciones de control y comunicación.
2.5 Navegación y posicionamiento en USV: GPS, sensores y algoritmos.
2.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de USV.
2.7 Seguridad y protocolos de operación de USV.
2.8 Análisis de fallos y solución de problemas en USV.
2.9 Legislación y regulaciones para la operación de USV.
2.20 Aplicaciones prácticas de USV: ejemplos y casos de estudio.
3.3 Principios de Propulsión en Drones Marítimos: Motores, Hélices y Sistemas de Impulsión
3.2 Estabilidad Estática y Dinámica de USV: Equilibrio y Control de Movimiento
3.3 Diseño de Cascos y Estructuras para la Estabilidad: Formas, Materiales y Flotación
3.4 Sistemas de Control de USV: Sensores, Actuadores y Controladores de Vuelo
3.5 Navegación y Posicionamiento en Drones Marítimos: GPS, IMU y Sistemas de Referencia
3.6 Dinámica del Flujo del Agua alrededor de USV: Resistencia y Maniobrabilidad
3.7 Diseño y Selección de Hélices Marinas: Eficiencia y Rendimiento
3.8 Sistemas de Propulsión Alternativos: Jets, Bombas y Propulsión Eléctrica
3.9 Análisis y Simulación de la Estabilidad de USV: Software y Modelado
3.30 Integración y Prueba de Sistemas de Propulsión y Estabilidad en Drones Marítimos
4.4 Principios de diseño y funcionamiento de rotores para USV
4.2 Factores que influyen en la eficiencia energética de los USV
4.3 Estabilidad y control en USV: fundamentos y aplicaciones
4.4 Dinámica de vuelo en USV: principios y análisis
4.5 Selección de rotores: diseño y materiales
4.6 Análisis de la eficiencia propulsiva en USV
4.7 Métodos de optimización de rotores para USV
4.8 Diseño de sistemas de propulsión eficientes para USV
4.9 Mantenimiento y gestión de la vida útil de los rotores en USV
4.40 Estudio de casos: análisis de rendimiento de diferentes configuraciones de rotores en USV
5.5 Introducción al Diseño de Hélices Marítimas para USV
5.5 Principios de Propulsión Naval y Aplicación a USV
5.3 Selección de Materiales y Construcción de Hélices
5.4 Diseño Geométrico de Hélices Marítimas
5.5 Modelado de la Interacción Hélice-Agua
5.6 Cálculo de Carga y Rendimiento de Hélices
5.7 Optimización del Diseño de Hélices para Eficiencia Energética
5.8 Sistemas de Propulsión y su Integración en USV
5.9 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Hélices
5.50 Estudios de Caso: Diseño y Aplicación de Hélices en USV
6.6 Análisis de la Hidrodinámica en USV: Teoría y Simulación
6.2 Estimación de la Potencia Requerida: Resistencia y Propulsión
6.3 Selección de Hélices: Diseño y Características
6.4 Diseño de Sistemas de Propulsión Eficientes
6.5 Análisis de Flujo alrededor del Casco y Apéndices
6.6 Impacto de la Cavitación en el Rendimiento de USV
6.7 Optimización de la Forma del Casco para Reducir la Resistencia
6.8 Pruebas en Túnel de Viento y Agua: Validación de Modelos
6.9 Instrumentación y Medición en USV: Sensores y Datos
6.60 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Desafíos
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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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