Curso de Materiales estructurales en entornos radiactivos

Sobre nuestro Curso de Materiales estructurales en entornos radiactivos

El Curso de Energía de Olas y Mareas: Fundamentos Técnicos explora los principios fundamentales de la captación de energía proveniente de las olas y mareas, abordando el diseño y la operación de sistemas de conversión. Se centra en conceptos clave como la mecánica de fluidos, la hidrodinámica y la generación de energía eléctrica, aplicando estos conocimientos al análisis de diferentes tecnologías como convertidores de energía de olas (WEC) y turbinas de mareas. El curso incluye el estudio de la ubicación de los parques marinos, la evaluación del recurso energético y los impactos ambientales asociados a la energía undimotriz y mareomotriz.

Se profundiza en aspectos técnicos como la ingeniería de sistemas, el diseño de turbinas, y la integración a la red eléctrica, utilizando herramientas de simulación y modelado numérico. La formación prepara a los participantes para desempeñarse en áreas como ingeniería de proyectos, consultoría energética y desarrollo de tecnologías renovables, promoviendo un enfoque sostenible y eficiente en la explotación de los recursos marinos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): energía de olas, energía de mareas, convertidores de energía, turbinas de mareas, hidrodinámica, generación de energía, parques marinos, energía renovable.

Curso de Materiales estructurales en entornos radiactivos

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Técnico Integral: Energía Undimotriz y Mareomotriz

  • Profundizar en la comprensión de la generación de energía a partir de las olas y las mareas, abarcando las tecnologías clave y sus principios de funcionamiento.
  • Estudiar a fondo los sistemas de conversión de energía undimotriz y mareomotriz, incluyendo turbinas, boyas oscilantes, y columnas de agua oscilantes.
  • Evaluar los retos y oportunidades del diseño, la construcción y el despliegue de infraestructuras marinas, considerando aspectos como la ubicación, el impacto ambiental y la viabilidad económica.
  • Examinar los conceptos de hidrodinámica y mecánica estructural aplicados a los sistemas de energía undimotriz y mareomotriz.
  • Aprender a utilizar software de simulación para analizar el comportamiento de los dispositivos en condiciones reales, incluyendo el modelado de olas y mareas.
  • Identificar y mitigar los riesgos asociados a la operación de plantas de energía marina, como la corrosión, la erosión y la fatiga de materiales.
  • Explorar las normativas y estándares de la industria, incluyendo las consideraciones de seguridad y sostenibilidad.
  • Comprender el marco regulatorio y las políticas gubernamentales que impulsan el desarrollo de la energía marina.

2. Análisis Profundo: Modelado y Rendimiento de Rotores

  • Modelado de Estructuras Complejas: Aprenderás a simular y analizar el comportamiento dinámico de rotores, incluyendo efectos aeroelásticos y de vibración.
  • Evaluación de la Integridad Estructural: Dominarás técnicas para predecir la vida útil y la resistencia a la fatiga de los componentes del rotor.
  • Simulación Avanzada de Fallas: Te capacitarás en la aplicación de métodos para evaluar la tolerancia al daño y la capacidad de los rotores para seguir operando bajo condiciones adversas.

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. Fundamentos Clave: Ingeniería de Energía Olas y Mareas

4. Fundamentos Clave: Ingeniería de Energía Olas y Mareas

  • 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).

5. Ingeniería Avanzada: Principios Técnicos de Energía Olas y Mareas

  • Profundizar en el análisis de sistemas de energía undimotriz, incluyendo acoplos dinámicos complejos: flap–lag–torsion, cruciales para la estabilidad y eficiencia de las estructuras flotantes.
  • Investigar el fenómeno de whirl flutter, un desafío crítico en el diseño de rotores y turbinas marinas, comprendiendo sus mecanismos y estrategias de mitigación.
  • Evaluar el impacto de la fatiga en componentes sometidos a cargas cíclicas, utilizando modelos avanzados para predecir la vida útil y optimizar el diseño.
  • Diseñar y dimensionar estructuras utilizando compósitos avanzados, seleccionando materiales y técnicas de fabricación óptimas para aplicaciones en entornos marinos.
  • Analizar el comportamiento estructural de uniones y bonded joints (uniones pegadas) mediante el análisis de elementos finitos (FE), garantizando la integridad y resistencia de las conexiones.
  • Aplicar métodos de optimización estructural para reducir peso, mejorar el rendimiento y minimizar los costos de fabricación.
  • Integrar la filosofía de damage tolerance en el diseño, considerando la presencia de posibles daños y su propagación para asegurar la seguridad y fiabilidad de los sistemas.
  • Utilizar técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT), incluyendo ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, para inspeccionar y evaluar la integridad de los componentes sin dañarlos.
  • Desarrollar planes de inspección y mantenimiento basados en NDT, garantizando la detección temprana de fallas y la extensión de la vida útil de los activos.

6. Modelado y Optimización del Desempeño de Rotores

6. Modelado y Optimización del Desempeño de Rotores

  • Análisis detallado de acoplamientos complejos: flap–lag–torsion, fundamentales para la estabilidad y el control.
  • Estudio exhaustivo de fenómenos críticos: whirl flutter, que evalúa la interacción aeroelástica, y su impacto en la integridad estructural.
  • Evaluación de la fatiga, para predecir la vida útil y la confiabilidad de los componentes.
  • Diseño y dimensionamiento de laminados avanzados en compósitos utilizando elementos finitos (FE).
  • Diseño de uniones estructurales, incluyendo bonded joints, con simulación FE para garantizar la resistencia y durabilidad.
  • Implementación de estrategias de damage tolerance, para asegurar la seguridad frente a daños imprevistos.
  • Aplicación de técnicas de ensayos no destructivos NDT, como UT/RT/termografía, para la inspección y el control de calidad.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Materiales estructurales en entornos radiactivos

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Naval, Ingeniería Oceánica, Ingeniería Energética o disciplinas afines.
  • Profesionales que se desempeñen en empresas del sector energético, astilleros, consultoras ambientales o instituciones de investigación.
  • Técnicos y personal de operaciones y mantenimiento de instalaciones relacionadas con la energía de las olas y mareas.
  • Investigadores, docentes y estudiantes de posgrado interesados en la energía marina renovable y sus fundamentos técnicos.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de física, matemáticas y mecánica de fluidos. Dominio del idioma español y/o inglés a nivel B2/C1.

  • 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.

Módulo 1 — Fundamentos de la Energía Marina

1.1 Introducción a la Energía Marina: Tipos y Potencial
1.2 Principios de la Energía Undimotriz: Generación y Conversión
1.3 Principios de la Energía Mareomotriz: Generación y Conversión
1.4 Oceanografía y Geofísica Marina: Impacto en el Diseño
1.5 Componentes Clave: Turbinas, Boyas, Convertidores
1.6 Selección del Sitio: Factores Geográficos y Ambientales
1.7 Análisis del Mercado y Viabilidad Económica
1.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad
1.9 Normativas y Regulaciones: Marco Legal
1.10 Estudio de Casos: Proyectos Exitosos y Desafíos

2.2 Principios de Diseño y Funcionamiento de Rotores para Energía Marina
2.2 Modelado Matemático y Simulación de Rotores: Métodos y Herramientas
2.3 Análisis de Flujo: Interacción Fluido-Estructura en Rotores
2.4 Optimización del Diseño de Rotores: Eficiencia y Rendimiento
2.5 Análisis de la Aerodinámica y Hidrodinámica de Rotores
2.6 Estudio del Desempeño de Rotores en Condiciones Reales: Oleaje y Corrientes
2.7 Evaluación del Impacto Ambiental de los Rotores: Diseño Sostenible
2.8 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores
2.9 Análisis de Costos y Ciclo de Vida de los Rotores
2.20 Casos de Estudio: Modelado y Optimización de Rotores en Proyectos Reales

3.3 Principios de la Energía Undulatoria: Conceptos Clave
3.2 Principios de la Energía Mareomotriz: Fundamentos
3.3 Tipos de Dispositivos: Captura de Energía de Olas
3.4 Tipos de Dispositivos: Captura de Energía de Mareas
3.5 Diseño de Sistemas: Consideraciones Hidrodinámicas
3.6 Diseño de Sistemas: Consideraciones Mecánicas y Eléctricas
3.7 Impacto Ambiental: Evaluación y Mitigación
3.8 Viabilidad Económica: Análisis de Costos y Beneficios
3.9 Estudios de Caso: Proyectos de Energía Undulatoria Exitosos
3.30 Estudios de Caso: Proyectos de Energía Mareomotriz Exitosos

4.4 Introducción a la Ingeniería de Energía en Olas y Mareas
4.2 Principios Fundamentales de la Energía Undimotriz
4.3 Principios Fundamentales de la Energía Mareomotriz
4.4 Diseño de Dispositivos de Captura de Energía Undimotriz (DCEU)
4.5 Diseño de Sistemas de Captura de Energía Mareomotriz (DCEM)
4.6 Análisis Hidrodinámico y Mecánico de Sistemas
4.7 Generación y Conversión de Energía Eléctrica
4.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad
4.9 Economía y Viabilidad de Proyectos de Energía Marina
4.40 Estudios de Caso y Tendencias Futuras

5.5 Introducción a la energía undimotriz y mareomotriz
5.5 Principios de la energía de las olas y las mareas
5.3 Tipos de dispositivos para la conversión de energía marina
5.4 Diseño y funcionamiento de convertidores de energía undimotriz
5.5 Diseño y funcionamiento de convertidores de energía mareomotriz
5.6 Sistemas de anclaje y amarre
5.7 Materiales y construcción de estructuras marinas
5.8 Integración de sistemas y redes eléctricas marinas
5.9 Aspectos ambientales y sostenibilidad
5.50 Estudio de casos y aplicaciones prácticas

5.5 Fundamentos de modelado de rotores
5.5 Software y herramientas de simulación
5.3 Parámetros de diseño y variables de rendimiento
5.4 Modelado aerodinámico de rotores
5.5 Modelado hidrodinámico de rotores
5.6 Optimización del diseño de rotores
5.7 Análisis de sensibilidad y estudio de variables
5.8 Simulación de diferentes condiciones operativas
5.9 Validación y verificación de modelos
5.50 Optimización del desempeño en diferentes escenarios

3.5 Introducción a la energía marina
3.5 Fundamentos de las olas y las mareas
3.3 Características del recurso energético marino
3.4 Tipos de tecnologías para la conversión de energía marina
3.5 Selección y evaluación de sitios
3.6 Impacto ambiental y mitigación
3.7 Diseño de sistemas de conversión de energía marina
3.8 Sistemas de conexión a la red eléctrica
3.9 Regulaciones y políticas energéticas marinas
3.50 Viabilidad económica y perspectivas futuras

4.5 Principios de la ingeniería de energía de olas y mareas
4.5 Diseño conceptual de sistemas de conversión
4.3 Diseño de sistemas mecánicos y estructurales
4.4 Diseño de sistemas eléctricos y electrónicos
4.5 Análisis de rendimiento y simulación
4.6 Diseño de sistemas de control y automatización
4.7 Integración de sistemas y gestión de proyectos
4.8 Aspectos de seguridad y confiabilidad
4.9 Estudio de casos y ejemplos prácticos
4.50 Normativas y estándares en ingeniería marina

5.5 Principios avanzados de la ingeniería de energía marina
5.5 Diseño y análisis estructural avanzado
5.3 Sistemas de control y optimización en tiempo real
5.4 Materiales avanzados y su aplicación
5.5 Diseño de sistemas híbridos y optimización
5.6 Análisis de ciclo de vida (ACV) y sostenibilidad
5.7 Aspectos económicos y financieros de los proyectos
5.8 Gestión de riesgos y seguridad en proyectos marinos
5.9 Integración con otras fuentes de energía renovable
5.50 Innovación y tendencias futuras en energía marina

6.5 Modelado CFD de rotores
6.5 Técnicas de optimización numérica
6.3 Diseño de experimentos (DOE)
6.4 Optimización multi-objetivo
6.5 Simulación del comportamiento dinámico
6.6 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones
6.7 Análisis de la eficiencia energética
6.8 Herramientas de simulación avanzada
6.9 Validación experimental y calibración de modelos
6.50 Aplicaciones prácticas y estudios de caso

7.5 Métodos de análisis de rotores
7.5 Análisis de elementos finitos (FEA)
7.3 Análisis modal y vibraciones
7.4 Análisis de fatiga y vida útil
7.5 Modelado y simulación de fallas
7.6 Análisis de rendimiento en condiciones extremas
7.7 Análisis de riesgos y seguridad
7.8 Técnicas de modelado de datos
7.9 Comparación de tecnologías de rotores
7.50 Integración de datos y toma de decisiones

8.5 Criterios de diseño de rotores
8.5 Selección de materiales y procesos de fabricación
8.3 Evaluación de la eficiencia energética
8.4 Análisis de costos y ciclo de vida
8.5 Evaluación de la fiabilidad y mantenibilidad
8.6 Análisis de riesgos y seguridad
8.7 Diseño para la operación y el mantenimiento
8.8 Evaluación de impactos ambientales
8.9 Estudios de casos y análisis comparativos
8.50 Aspectos regulatorios y certificaciones

6.6 Introducción a la energía undimotriz y mareomotriz
6.2 Principios físicos de las olas y mareas
6.3 Tipos de convertidores de energía de las olas
6.4 Tipos de turbinas mareomotrices
6.5 Impacto ambiental y sostenibilidad

2.6 Teoría de rotores: aerodinámica y hidrodinámica
2.2 Modelado matemático de rotores
2.3 Simulación numérica y software de modelado
2.4 Parámetros de rendimiento: eficiencia, potencia y empuje
2.5 Análisis de resultados y validación del modelo

3.6 Fundamentos de la energía marina undulatoria
3.2 Fundamentos de la energía mareomotriz
3.3 Diseño de sistemas de conversión de energía
3.4 Selección de sitios y estudios de viabilidad
3.5 Normativas y regulación del sector

4.6 Diseño de dispositivos de energía de olas (DEO)
4.2 Diseño de turbinas de energía mareomotriz
4.3 Componentes principales y sistemas auxiliares
4.4 Integración y conexión a la red eléctrica
4.5 Costos y economía de los proyectos

5.6 Dinámica de fluidos computacional (CFD) en energía marina
5.2 Optimización de la forma y diseño de rotores
5.3 Control y gestión de la energía generada
5.4 Estudios de casos de proyectos avanzados
5.5 Innovaciones tecnológicas en el sector

6.6 Métodos de optimización para rotores
6.2 Diseño de rotores eficientes
6.3 Optimización aerodinámica e hidrodinámica
6.4 Reducción de costos y maximización de la producción
6.5 Herramientas y software de optimización

7.6 Análisis de datos experimentales y simulaciones
7.2 Fallos y mantenimientos
7.3 Diseño para la durabilidad y el rendimiento a largo plazo
7.4 Tecnologías de detección y monitoreo
7.5 Evaluación del ciclo de vida y análisis de costos

8.6 Criterios de diseño de rotores
8.2 Requisitos de rendimiento y especificaciones
8.3 Pruebas y evaluación del desempeño de rotores
8.4 Estrategias de mitigación de riesgos
8.5 Estudios de casos y ejemplos prácticos

  • 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

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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

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Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).

Testimonios & trayectorias

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