Curso de Ética en innovación militar universitaria

Sobre nuestro Curso de Ética en innovación militar universitaria

El Curso de Metodologías de Diseño Paramétrico de Cascos explora el uso de técnicas avanzadas de diseño paramétrico y modelado 3D para la creación de cascos, enfocándose en la optimización de la forma, la estructura y el rendimiento. Se integra el uso de herramientas de software CAD y algoritmos generativos para explorar diversas posibilidades de diseño, adaptando el diseño a requerimientos de ergonomía, seguridad y funcionalidad.

El curso ofrece una experiencia práctica en el desarrollo de modelos paramétricos y en la simulación de flujo de aire y impactos, así como el análisis de esfuerzos, promoviendo la comprensión de las interacciones entre la forma, el material y el desempeño. Los participantes aprenderán a aplicar estos conocimientos en la industria del diseño de productos, enfocándose en la mejora de la eficiencia, la estética y la resistencia de los cascos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño paramétrico, modelado 3D, cascos, forma, estructura, software CAD, ergonomía, seguridad, funcionalidad, flujo de aire, impactos, esfuerzos.

Curso de Ética en innovación militar universitaria

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Diseño Paramétrico para Cascos Navales

  • Dominar el diseño de cascos navales utilizando software de diseño paramétrico.
  • Comprender y aplicar los principios de la hidrodinámica naval para optimizar el rendimiento del casco.
  • Explorar las diferentes formas y geometrías de cascos, y su impacto en la eficiencia y estabilidad.
  • Aplicar técnicas de optimización paramétrica para lograr un diseño de casco con el mejor rendimiento en función de criterios específicos.
  • Aprender a generar y analizar modelos 3D paramétricos de cascos navales, utilizando software especializado.
  • Analizar el impacto de las variables paramétricas en el comportamiento del casco, como el calado, la eslora, la manga y el puntal.
  • Evaluar la resistencia estructural del casco, considerando las cargas hidrostáticas y hidrodinámicas.
  • Diseñar cascos teniendo en cuenta las normativas y regulaciones navales relevantes.
  • Utilizar simulaciones numéricas (CFD y FEA) para evaluar el rendimiento hidrodinámico y estructural de los diseños paramétricos.
  • Aplicar técnicas de diseño para minimizar la resistencia al avance y maximizar la eficiencia energética del casco.
  • Diseñar cascos con consideraciones especiales para diferentes tipos de embarcaciones, como buques mercantes, yates y embarcaciones de alta velocidad.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

2. Optimización Paramétrica del Rendimiento de Rotores

  • Evaluar la influencia de parámetros en la aerodinámica de rotores, incluyendo el análisis de perfiles aerodinámicos optimizados.
  • Comprender y aplicar métodos de optimización avanzada para la configuración geométrica de palas de rotor, como la optimización de la forma y la distribución del ángulo de ataque.
  • Analizar el comportamiento dinámico de rotores, incluyendo la identificación y mitigación de vibraciones y fenómenos de inestabilidad.
  • Diseñar y optimizar sistemas de control de rotores, considerando la eficiencia energética, la estabilidad y la respuesta a las perturbaciones.
  • Aplicar técnicas de simulación numérica (CFD, FEM) para predecir y optimizar el rendimiento de rotores en diversas condiciones operativas.
  • Implementar estrategias de reducción de ruido en el diseño de rotores, utilizando métodos de optimización y análisis acústico.
  • Estudiar y aplicar las normativas y estándares de la industria aeronáutica para el diseño y la optimización de rotores.
  • Analizar los efectos de la degradación del material y las condiciones ambientales en el rendimiento de los rotores.
  • Optimizar la estructura y el diseño de los rotores para maximizar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento.
  • Evaluar el impacto de la optimización paramétrica en el rendimiento global del sistema de rotor, incluyendo la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad.

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. Optimización Paramétrica de la Hidrodinámica del Casco

4. Optimización Paramétrica de la Hidrodinámica del Casco

  • Evaluar la resistencia y eficiencia hidrodinámica del casco mediante la modificación de parámetros clave.
  • Emplear herramientas de simulación computacional (CFD) para analizar el flujo de agua alrededor del casco.
  • Identificar y optimizar la forma del casco para minimizar la resistencia al avance.
  • Analizar el impacto de diferentes parámetros geométricos (eslora, manga, calado, etc.) en el rendimiento hidrodinámico.
  • Estudiar la influencia de los apéndices (quillas, timones, hélices) en la hidrodinámica del casco.
  • Comprender los fundamentos de la optimización paramétrica y su aplicación en el diseño naval.
  • Interpretar los resultados de las simulaciones CFD y tomar decisiones informadas sobre el diseño del casco.
  • Aplicar técnicas de optimización para encontrar la forma del casco más eficiente energéticamente.
  • Conocer las normativas y estándares relacionados con la hidrodinámica y el diseño de cascos.
  • Desarrollar habilidades para el análisis y la optimización de diseños de cascos navales.

5. Modelado Paramétrico y Rendimiento de Dispositivos Rotatorios

  • Modelar y simular el comportamiento dinámico de rotores, incluyendo el análisis de acoplamientos flap-lag-torsion, crucial para comprender la estabilidad y respuesta de las palas.
  • Evaluar fenómenos de inestabilidad como whirl flutter, determinando las condiciones críticas que pueden llevar al fallo estructural en dispositivos rotatorios.
  • Predecir y mitigar el riesgo de fatiga, analizando la vida útil de los componentes y optimizando el diseño para una mayor durabilidad.
  • Aplicar técnicas de dimensionamiento para laminados en compósitos, incluyendo la selección de materiales y la optimización del diseño estructural.
  • Analizar y diseñar uniones, incluyendo bonded joints, utilizando el análisis de elementos finitos (FE) para garantizar la integridad y la resistencia de las estructuras.
  • Integrar el concepto de damage tolerance en el diseño, evaluando la capacidad de la estructura para soportar daños y fallos.
  • Dominar las técnicas de inspección no destructiva (NDT), como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la detección temprana de defectos y la evaluación de la integridad estructural.

6. Modelado Paramétrico y Simulación de Flujo en Rotores

  • Modelado avanzado de rotores utilizando técnicas de modelado paramétrico.
  • Simulación de flujo computacional (CFD) para análisis de rendimiento aerodinámico.
  • Estudio de fenómenos aerodinámicos complejos en rotores.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Ética en innovación militar universitaria

  • Ingenieros/as Navales, Arquitectos Navales y profesionales con titulación en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Diseño Industrial o disciplinas relacionadas con la ingeniería marítima.
  • Diseñadores navales, proyectistas y profesionales técnicos que trabajen en astilleros, empresas de diseño naval, consultoras marítimas y organismos de clasificación naval.
  • Profesionales de investigación y desarrollo (I+D) que busquen implementar nuevas metodologías de diseño en la construcción de cascos.
  • Estudiantes de últimos cursos o recién graduados con interés en la innovación y optimización del diseño de cascos mediante técnicas paramétricas.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de hidrodinámica, resistencia de materiales y software CAD. Se valora experiencia en diseño naval. Dominio de ES/EN a nivel B2+/C1. Ofrecemos recursos de apoyo si es necesario.

  • 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 Introducción al Diseño Paramétrico en Cascos Navales
1.2 Principios de la Geometría Paramétrica Aplicada a Cascos
1.3 Software de Diseño Paramétrico: Herramientas y Aplicaciones
1.4 Creación de Modelos Paramétricos de Cascos: Paso a Paso
1.5 Parámetros Clave en el Diseño de Cascos: Eslora, Manga, Calado
1.6 Variación Paramétrica y su Impacto en la Forma del Casco
1.7 Análisis de la Resistencia al Avance en Modelos Paramétricos
1.8 Optimización de la Forma del Casco para la Eficiencia Energética
1.9 Estudio de Casos: Diseño Paramétrico de Diferentes Tipos de Cascos
1.10 Integración del Diseño Paramétrico con el Análisis Estructural

2.2 Introducción a la Optimización Paramétrica de Rotores Navales
2.2 Fundamentos del Diseño Paramétrico para Rotores
2.3 Modelado Paramétrico de la Geometría de Hélices
2.4 Simulación y Análisis de Flujo en Rotores
2.5 Optimización del Rendimiento Hidrodinámico de Rotores
2.6 Evaluación del Rendimiento: Eficiencia, Cavitación y Ruido
2.7 Diseño de Hélices de Paso Variable
2.8 Influencia del Diseño en la Propulsión Naval
2.9 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso
2.20 Herramientas y Software para la Optimización de Rotores

3.3 Fundamentos de la hidrodinámica de hélices navales.
3.2 Introducción al diseño paramétrico de hélices.
3.3 Modelado paramétrico de la geometría de hélices.
3.4 Análisis de rendimiento hidrodinámico de hélices.
3.5 Optimización paramétrica de hélices para eficiencia.
3.6 Efectos de cavitación en hélices y análisis.
3.7 Selección y diseño de materiales para hélices.
3.8 Validación y simulación numérica de hélices.
3.9 Aplicaciones de hélices en diferentes tipos de embarcaciones.
3.30 Estudio de casos: diseño y análisis de hélices navales.

4.4 Selección de Forma del Casco: Influencia en la Resistencia al Avance.
4.2 Optimización de la Forma del Casco: Análisis CFD y Túneles de Viento.
4.3 Modelado Paramétrico de la Superficie del Casco.
4.4 Evaluación del Impacto de los Apéndices: Quillas, Timones, Estabilizadores.
4.5 Optimización de la Distribución de Peso y Estabilidad.
4.6 Estudio de la Interacción Ola-Estructura.
4.7 Análisis de la Propulsión y Diseño de la Hélice.
4.8 Implementación de Sistemas de Reducción de Resistencia.
4.9 Simulación de Comportamiento en Diferentes Condiciones de Mar.
4.40 Evaluación de la Eficiencia Energética del Casco.

5.5 Introducción al Diseño Paramétrico para Cascos Navales
5.5 Principios de Geometría Paramétrica Aplicados a Cascos
5.3 Herramientas y Software para el Modelado Paramétrico de Cascos
5.4 Creación de Modelos Paramétricos de Cascos: Ejercicios Prácticos
5.5 Análisis de la Influencia de Parámetros en la Forma del Casco
5.6 Optimización de la Resistencia al Avance del Casco
5.7 Diseño Paramétrico de Diferentes Tipos de Cascos
5.8 Validación y Verificación de Modelos Paramétricos
5.9 Casos de Estudio: Aplicación del Diseño Paramétrico en Proyectos Reales
5.50 Tendencias Futuras en el Diseño Paramétrico de Cascos Navales

5.5 Introducción a la Optimización Paramétrica de Rotores Navales
5.5 Parámetros Clave en el Diseño de Rotores: Análisis y Consideraciones
5.3 Metodologías de Optimización: Algoritmos y Técnicas
5.4 Software y Herramientas para la Optimización de Rotores
5.5 Optimización del Rendimiento Hidrodinámico de Rotores
5.6 Análisis de la Influencia de los Parámetros en la Eficiencia del Rotor
5.7 Diseño Paramétrico de Rotores para Diferentes Aplicaciones Navales
5.8 Estudio de Casos: Optimización de Rotores para Diferentes Condiciones Operativas
5.9 Evaluación y Validación de los Resultados de la Optimización
5.50 Integración de la Optimización Paramétrica en el Proceso de Diseño

3.5 Introducción al Análisis Paramétrico de Hélices
3.5 Geometría de Hélices: Parámetros y Definiciones Clave
3.3 Modelado Paramétrico de Hélices: Software y Herramientas
3.4 Análisis de la Influencia de los Parámetros en el Rendimiento de la Hélice
3.5 Técnicas de Simulación CFD para el Análisis de Hélices
3.6 Análisis de la Eficiencia Energética y Cavitación de Hélices
3.7 Optimización del Diseño de Hélices: Métodos y Estrategias
3.8 Casos de Estudio: Análisis y Optimización de Hélices en Proyectos Reales
3.9 Interpretación y Validación de los Resultados del Análisis
3.50 Tendencias Futuras en el Análisis Paramétrico de Hélices

4.5 Introducción a la Hidrodinámica y Optimización de Cascos
4.5 Principios de la Hidrodinámica Aplicados al Diseño Naval
4.3 Flujo alrededor del Casco: Resistencia y Propulsión
4.4 Análisis de la Resistencia al Avance del Casco: Métodos y Herramientas
4.5 Optimización de la Forma del Casco para Reducir la Resistencia
4.6 Técnicas de Optimización Paramétrica para Cascos
4.7 Simulación CFD en el Análisis de la Hidrodinámica del Casco
4.8 Estudio de Casos: Optimización Hidrodinámica de Cascos Existentes
4.9 Impacto de la Hidrodinámica en el Diseño de la Propulsión
4.50 Innovaciones en la Hidrodinámica Naval y su Aplicación

5.5 Introducción al Modelado Paramétrico de Dispositivos Rotatorios
5.5 Principios de Diseño de Dispositivos Rotatorios: Bombas, Turbinas, etc.
5.3 Modelado Paramétrico: Software y Herramientas
5.4 Definición de Parámetros Clave en Dispositivos Rotatorios
5.5 Diseño Paramétrico de Bombas y Turbinas: Ejercicios Prácticos
5.6 Simulación de Flujo en Dispositivos Rotatorios
5.7 Análisis de la Eficiencia y el Rendimiento de los Dispositivos
5.8 Optimización del Diseño de Dispositivos Rotatorios
5.9 Estudio de Casos: Diseño y Análisis de Dispositivos Rotatorios
5.50 Integración del Diseño Paramétrico en el Proceso de Diseño

6.5 Introducción a la Simulación de Flujo en Rotores
6.5 Principios de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
6.3 Configuración de Simulación CFD para Rotores
6.4 Mallas y Discretización: Generación y Calidad
6.5 Selección y Validación de Modelos de Turbulencia
6.6 Simulación del Flujo en Rotores: Pasos y Consideraciones
6.7 Análisis de Resultados: Presión, Velocidad y Fuerzas
6.8 Aplicaciones de la Simulación CFD en el Diseño de Rotores
6.9 Estudio de Casos: Simulación de Flujo en Diferentes Tipos de Rotores
6.50 Mejores Prácticas y Solución de Problemas en la Simulación CFD

7.5 Introducción al Diseño Paramétrico Avanzado de Rotores
7.5 Parámetros Avanzados en el Diseño de Rotores: Selección y Definición
7.3 Métodos Avanzados de Optimización para Rotores
7.4 Software y Herramientas para el Diseño Paramétrico Avanzado
7.5 Diseño Paramétrico de Rotores de Alto Rendimiento
7.6 Consideraciones Especiales: Cavitación, Ruido y Vibraciones
7.7 Análisis Multidisciplinario en el Diseño de Rotores
7.8 Estudio de Casos: Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas
7.9 Evaluación y Validación del Diseño Avanzado de Rotores
7.50 Tendencias Futuras en el Diseño de Rotores Eficientes

8.5 Introducción al Análisis de Eficiencia en Rotores
8.5 Definición y Cálculo de la Eficiencia en Rotores
8.3 Factores que Influyen en la Eficiencia de los Rotores
8.4 Métodos de Análisis de la Eficiencia: Teoría y Práctica
8.5 Herramientas y Software para el Análisis de la Eficiencia
8.6 Análisis de la Sensibilidad de la Eficiencia a los Parámetros
8.7 Optimización de la Eficiencia: Estrategias y Técnicas
8.8 Estudio de Casos: Análisis de la Eficiencia en Rotores Existentes
8.9 Evaluación de la Eficiencia en Diferentes Condiciones Operativas
8.50 Diseño para la Eficiencia: Consideraciones y Mejoras

6.6 Introducción a la Simulación de Flujo en Rotores Navales
6.2 Principios de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para Rotores
6.3 Modelado Paramétrico del Flujo alrededor de Rotores: Configuración y Malla
6.4 Análisis de Flujo Estacionario y Transitorio en Rotores
6.5 Simulación de Cavitación y Efectos de Superficie Libre
6.6 Validación de Modelos de Simulación con Datos Experimentales
6.7 Optimización de la Geometría de Rotores Basada en Simulación CFD
6.8 Simulación de Interacción Rotor-Casco
6.9 Aplicaciones de la Simulación de Flujo en el Diseño y Evaluación de Rotores
6.60 Análisis de Resultados y Presentación de Informes de Simulación

  • 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

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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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.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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