El Curso de Umbilicales Dinámicos y Fatiga se enfoca en el análisis avanzado de la vida útil y el comportamiento estructural de umbilicales, cruciales en operaciones offshore y submarinas. Integra el conocimiento de dinámica estructural, fatiga y modelado por elementos finitos (FEM) para predecir y mitigar fallos. Se centra en la aplicación de técnicas de análisis de tensión-deformación, análisis modal y simulación de fatiga bajo condiciones de carga dinámica, incluyendo simulación de oleaje y corrientes marinas. Se explora la gestión de la integridad y las técnicas de ensayo para la verificación de la vida útil de los umbilicales, siguiendo normativas internacionales.
El curso proporciona experiencia práctica en el uso de software especializado en el análisis de fatiga de materiales y la simulación de umbilicales sometidos a cargas cíclicas. Se profundiza en la interpretación de resultados y la implementación de medidas preventivas para optimizar el diseño y la operación, garantizando la seguridad y la eficiencia en el despliegue de estos sistemas. Los participantes adquirirán habilidades para roles como ingenieros de integridad, especialistas en fatiga y analistas de diseño en la industria offshore y energética.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): umbilicales, dinámica estructural, fatiga, FEM, análisis de fatiga, simulación de oleaje, cargas cíclicas, integridad, diseño offshore, ingeniería offshore.
399 €
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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica de fluidos, resistencia de materiales y diseño de estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos cursos de nivelación si es necesario.
1.1 Introducción al Análisis de Fatiga en Umbilicales
1.2 Diseño Conceptual de Umbilicales Dinámicos
1.3 Cargas y Esfuerzos en Umbilicales
1.4 Modelado de Fatiga y Daño Acumulado
1.5 Selección de Materiales y Protección Anticorrosión
1.6 Factores de Diseño para la Resistencia a la Fatiga
1.7 Software y Herramientas de Análisis de Fatiga
1.8 Validación y Verificación del Diseño
1.9 Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos
1.10 Normativas y Estándares de Diseño
2.2 Análisis de Fatiga y Diseño de Umbilicales Dinámicos
2.2 Evaluación de la Integridad y Comportamiento de Umbilicales en Movimiento
2.3 Simulación Avanzada y Resistencia de Cables Umbilicales
2.4 Optimización Estructural y Vida Útil de Umbilicales Dinámicos
2.5 Estudio de la Durabilidad y Fallo en Umbilicales Flexibles
2.6 Evaluación de la Fatiga y Vida Útil en Umbilicales Dinámicos
2.7 Comportamiento y Análisis de Fatiga en Sistemas Umbilicales Dinámicos
2.8 Análisis de Desgaste y Resiliencia en Umbilicales Dinámicos
3.3 Análisis de Fatiga en Diseño de Umbilicales Dinámicos
3.2 Principios de Diseño para Umbilicales Dinámicos
3.3 Materiales y Selección para Umbilicales
3.4 Cargas Ambientales y Operacionales en Umbilicales
3.5 Modelado y Simulación de Comportamiento
3.6 Metodologías de Análisis de Fatiga
3.7 Criterios de Diseño por Fatiga
3.8 Consideraciones de Fabricación y Ensamblaje
3.9 Análisis de Riesgos y Mitigación
3.10 Estudio de Casos: Diseño de Umbilicales Exitosos
4.4 Diseño para la Optimización Estructural de Umbilicales Dinámicos
4.2 Análisis de la Vida Útil y Predicción de Fallos en Umbilicales
4.3 Metodologías de Extensión de la Vida Útil de Umbilicales
4.4 Materiales Avanzados y su Impacto en la Vida Útil
4.5 Técnicas de Optimización para la Reducción de Peso y Costos
4.6 Análisis de Sensibilidad y Optimización Multiobjetivo
4.7 Modelado del Daño por Fatiga y su Impacto en la Vida Útil
4.8 Estrategias de Inspección y Monitoreo para la Extensión de la Vida Útil
4.9 Evaluación de la Degradación y Diseño para la Resiliencia
4.10 Estudios de Caso: Mejores Prácticas en la Optimización y Extensión de la Vida Útil
5.5 Principios de Diseño de Umbilicales Dinámicos
5.5 Análisis de Fatiga en Umbilicales: Metodologías y Herramientas
5.3 Selección de Materiales y Diseño Estructural
5.4 Criterios de Diseño por Fatiga y Vida Útil
5.5 Modelado y Simulación de Comportamiento Dinámico
5.6 Evaluación de Cargas Ambientales y Operacionales
5.7 Diseño para Minimizar la Fatiga y Maximizar la Vida Útil
5.8 Estudios de Caso: Aplicaciones y Desafíos en la Industria
5.9 Normativas y Estándares de la Industria
5.10 Consideraciones de Seguridad y Operatividad
6.6 Fundamentos de la Fatiga en Umbilicales Dinámicos
6.2 Mecanismos de Falla por Fatiga en Umbilicales Flexibles
6.3 Modelado de Fatiga: Métodos y Herramientas
6.4 Análisis de Vida Útil en Umbilicales: Metodología
6.5 Factores que Afectan la Fatiga en Entornos Marinos
6.6 Diseño para la Resistencia a la Fatiga
6.7 Inspección y Monitoreo de la Integridad de Umbilicales
6.8 Pruebas de Fatiga y Validación de Modelos
6.9 Casos de Estudio: Análisis de Fallas por Fatiga
6.10 Estrategias de Mitigación y Extensión de Vida Útil
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Al finalizar el curso recibirás un certificado de formación propio de SEIUM (Nexora Generation, S.L.) que acredita la superación del programa. No se trata de un título oficial ni de una certificación profesional regulada por ningún organismo. Si tu sector exige una habilitación o certificación oficial específica, deberás obtenerla a través del organismo competente correspondiente.
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 de clientes que avalan nuestra calificación