El Curso de Estándares API/ISO para Estructuras Marinas proporciona una formación esencial en la aplicación de normas y estándares internacionales para el diseño, construcción y mantenimiento de estructuras marinas, incluyendo plataformas petrolíferas y otras instalaciones offshore. Se centra en los códigos de referencia API (American Petroleum Institute) e ISO (International Organization for Standardization), abarcando temas como diseño estructural, selección de materiales, soldadura, inspección y corrosión. El curso asegura la comprensión de los requerimientos técnicos y de seguridad para asegurar la integridad y durabilidad de las estructuras en ambientes marinos desafiantes.
Se profundiza en la aplicación práctica de métodos de cálculo de cargas, análisis de fatiga y evaluación de riesgos, utilizando software de simulación y herramientas específicas de la industria. El programa prepara a los participantes para enfrentar los desafíos del sector energético offshore, capacitándolos para roles como ingenieros de estructuras marinas, inspectores de soldadura, especialistas en integridad de activos y consultores de seguridad, cumpliendo con la reglamentación offshore vigente.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): estructuras marinas, plataformas petrolíferas, diseño estructural, API, ISO, soldadura, inspección, corrosión, ingeniería offshore.
599 €
Aquí está el contenido solicitado:
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 tienes el contenido solicitado:
**5. Aplicación Práctica de Estándares API/ISO en Proyectos Marinos: Lo que Aprenderás**
6. Interpretación y Aplicación de los Estándares API/ISO en el Ámbito Marino
**Requisitos recomendados:** Conocimientos básicos de diseño y análisis estructural, soldadura y corrosión; Experiencia previa en el sector naval o offshore; Dominio del idioma inglés (comprensión y expresión oral y escrita).
1.1 Antecedentes y relevancia de los estándares API/ISO en la industria marina.
1.2 Visión general de API (American Petroleum Institute) e ISO (International Organization for Standardization).
1.3 Estructura y organización de los estándares API/ISO relevantes para estructuras marinas.
1.4 Conceptos clave: diseño, construcción, operación y mantenimiento.
1.5 Importancia de la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en el diseño offshore.
1.6 Documentación y terminología: familiarización con los términos y documentos clave.
1.7 Visión general de los tipos de estructuras marinas: plataformas, buques, etc.
1.8 Relación entre los estándares API/ISO y las regulaciones internacionales.
1.9 Importancia de la certificación y el cumplimiento normativo.
1.10 Casos de estudio: ejemplos de aplicación de los estándares en proyectos reales.
2.2 Revisión de Criterios de Carga y Diseño según API/ISO
2.2 Modelado y Simulación de Estructuras Marinas bajo API/ISO
2.3 Análisis Estructural Detallado: Métodos y Herramientas
2.4 Validación de Diseño: Comparación con API/ISO
2.5 Evaluación de Fatiga y Daño Acumulado
2.6 Análisis Sísmico y de Cargas Ambientales
2.7 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad
2.8 Verificación de Soldaduras y Juntas
2.9 Inspección y Evaluación de la Integridad Estructural
2.20 Informes Técnicos y Documentación de Validación
3.3 Introducción a los Estándares API/ISO en la Industria Naval
3.2 Fundamentos del Diseño de Estructuras Marinas
3.3 Selección de Materiales y Especificaciones según API/ISO
3.4 Principios de Soldadura y Fabricación en Construcción Naval
3.5 Control de Calidad y Aseguramiento en Proyectos Marinos
3.6 Documentación y Gestión de Diseño en Cumplimiento API/ISO
3.7 Prácticas de Seguridad y Medio Ambiente en la Construcción Naval
3.8 Estudio de Casos: Diseño y Construcción de Plataformas Offshore
3.9 Herramientas de Software para Diseño y Análisis Estructural
3.30 Tendencias Actuales y Futuras en Diseño y Construcción Naval
4.4 Principios de Optimización en Diseño de Estructuras Marinas según API/ISO
4.2 Selección de Materiales y Criterios de Diseño Optimizados
4.3 Análisis de Cargas y Diseño Estructural Eficiente
4.4 Técnicas Avanzadas de Modelado y Simulación
4.5 Optimización de Soldaduras y Conexiones Estructurales
4.6 Diseño para la Fabricación y Construcción Optimizada
4.7 Consideraciones de Costo y Viabilidad en el Diseño
4.8 Evaluación de la Vida Útil y Mantenimiento Predictivo
4.9 Implementación de Software y Herramientas de Diseño Avanzado
4.40 Estudios de Caso: Aplicación de la Optimización en Proyectos Reales
5.5 Fundamentos de API/ISO en el Diseño Estructural Marino
5.5 Principios de la Construcción según API/ISO
5.3 Materiales y Soldaduras Certificadas en Estructuras Marinas
5.4 Diseño de Conexiones y Juntas Estructurales
5.5 Análisis de Cargas y Diseño por Fatiga
5.6 Selección de Acero y Protección Contra la Corrosión
5.7 Validación de Planos y Especificaciones según API/ISO
5.8 Estudios de Caso: Aplicación Práctica en Proyectos Reales
5.5 Introducción al Análisis Estructural Marino
5.5 Métodos de Análisis Estático y Dinámico
5.3 Software de Análisis Estructural: Aplicaciones y Herramientas
5.4 Validación de Modelos Numéricos
5.5 Criterios de Diseño por Estado Límite
5.6 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad
5.7 Evaluación de Daños y Reparaciones Estructurales
5.8 Informes Técnicos y Documentación de Resultados
3.5 Introducción a la Ingeniería Naval Offshore
3.5 Requisitos de API/ISO para el Diseño Offshore
3.3 Implementación de Normativas en el Proceso de Diseño
3.4 Diseño de Plataformas Fijas y Flotantes
3.5 Gestión de Riesgos en Proyectos Offshore
3.6 Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad (QA/QC)
3.7 Integración de Sistemas y Equipos en el Diseño
3.8 Estudios de Caso: Proyectos Offshore Implementados
4.5 Introducción a la Optimización del Diseño Estructural
4.5 Métodos de Optimización: Algoritmos y Técnicas
4.3 Diseño por Resistencia y Durabilidad
4.4 Optimización de la Forma y Configuración de Estructuras
4.5 Reducción de Peso y Costos de Materiales
4.6 Análisis de Sensibilidad y Diseño Robusto
4.7 Herramientas de Optimización y Simulación
4.8 Estudios de Caso: Optimización de Estructuras Marinas
5.5 Selección de Materiales y Protección Anticorrosiva
5.5 Diseño de Soldaduras y Conexiones Críticas
5.3 Análisis de Cargas y Diseño Estructural Detallado
5.4 Diseño de Plataformas Fijas, Flotantes y Submarinas
5.5 Validación de Modelos y Simulación de Comportamiento
5.6 Evaluación de la Integridad Estructural y Durabilidad
5.7 Planificación y Gestión de Proyectos Marinos
5.8 Estudios de Caso: Proyectos Marinos Exitosos
6.5 Introducción a los Estándares API/ISO
6.5 Interpretación de los Requisitos de Diseño
6.3 Aplicación de los Estándares en el Diseño Estructural
6.4 Aplicación de los Estándares en la Construcción
6.5 Aplicación de los Estándares en la Inspección y Mantenimiento
6.6 Aplicación de los Estándares en la Seguridad
6.7 Documentación y Reportes según API/ISO
6.8 Casos Prácticos y Ejemplos de Aplicación
7.5 Introducción a la Certificación API/ISO
7.5 Requisitos para la Certificación en Proyectos Offshore
7.3 Preparación para Exámenes de Certificación
7.4 Auditorías de Proyectos y Evaluación de Conformidad
7.5 Mantenimiento de la Certificación
7.6 Gestión de la Calidad en Proyectos Offshore
7.7 Seguridad y Gestión de Riesgos
7.8 Desarrollo Profesional Continuo en Estándares API/ISO
8.5 Revisión Avanzada de Estándares API/ISO
8.5 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Seguridad Offshore
8.3 Diseño para la Seguridad en Estructuras Offshore
8.4 Investigación de Incidentes y Accidentes Marinos
8.5 Gestión de la Integridad Estructural
8.6 Tecnologías Avanzadas para la Seguridad Offshore
8.7 Marco Legal y Regulaciones en Seguridad Offshore
8.8 Tendencias Futuras en Seguridad de Estructuras Offshore
6.6 Introducción a API/ISO: Fundamentos y alcance en el entorno marino
6.2 Estructuras Marinas: Tipos, diseño y aplicación de API/ISO
6.3 Interpretación de Normativas API/ISO: Códigos y estándares clave
6.4 Análisis de Datos: Aplicación de API/ISO en la evaluación de estructuras
6.5 Diseño Estructural: Principios API/ISO para plataformas y buques
6.6 Pruebas y Validación: Metodologías API/ISO para la inspección y verificación
6.7 Seguridad Estructural: Consideraciones API/ISO para la integridad a largo plazo
6.8 Gestión de Riesgos: Aplicación de API/ISO en la mitigación de riesgos marinos
6.9 Casos de Estudio: Aplicación práctica de API/ISO en proyectos offshore
6.60 Futuro de API/ISO: Tendencias y desafíos en la ingeniería naval
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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