El Curso de Ingeniería de Risers y Umbilicales explora el diseño, la fabricación y la instalación de risers y umbilicales, componentes cruciales en la industria de petróleo y gas offshore. Se centra en el análisis de resistencia estructural, la hidrodinámica y la fatiga para garantizar la seguridad y la eficiencia en entornos marinos exigentes. Se aborda la selección de materiales, como acero y compuestos, y se estudian las técnicas de análisis de riesgos y gestión de la integridad. Los participantes adquieren conocimientos sobre la normativa internacional y las mejores prácticas, preparándose para roles en diseño, operación y mantenimiento.
El curso incluye el uso de software especializado para el análisis y modelado de sistemas de risers y umbilicales, abarcando conceptos como tensión-deformación, flotabilidad y cinemática. Se profundiza en los métodos de inspección y monitoreo, esenciales para la detección temprana de problemas y la prolongación de la vida útil de los activos. Los estudiantes se familiarizan con los desafíos específicos de las aguas profundas y los ambientes de producción más complejos, preparándolos para enfrentar los desafíos actuales de la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): risers, umbilicales, petróleo y gas offshore, resistencia estructural, hidrodinámica, fatiga, aguas profundas, análisis de riesgos, integridad estructural, diseño de risers.
480 €
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. **Modelado, Análisis y Operación de Sistemas Flexibles Submarinos: ¿Qué Aprenderás?**
6. Dominio Integral del Diseño, Análisis y Operación de Risers y Umbilicales
Requisitos recomendados: Conocimientos previos de mecánica de fluidos, resistencia de materiales y diseño estructural. Se valora dominio de ES/EN.
1.1 Introducción a Risers y Umbilicales: Definiciones y Tipos
1.2 Diseño Conceptual de Risers: Factores Clave
1.3 Análisis de Carga: Métodos Estáticos y Dinámicos
1.4 Modelado Geométrico y Propiedades de los Materiales
1.5 Análisis de Tensión: Criterios de Diseño
1.6 Análisis de Fatiga: Evaluación de la Vida Útil
1.7 Simulación Numérica: Herramientas y Técnicas
1.8 Diseño de Umbilicales: Componentes y Funciones
1.9 Selección de Materiales: Consideraciones Técnicas y Económicas
1.10 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
2.2 Principios de Evaluación de Rotores: Fundamentos y Tipos
2.2 Modelado y Simulación de Rotores: Herramientas y Metodologías
2.3 Análisis de Rendimiento: Empuje, Arrastre y Eficiencia
2.4 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en el Diseño de Rotores
2.5 Evaluación de Cargas y Esfuerzos en Rotores
2.6 Aplicaciones Específicas: Rotores en Sistemas Navales
2.7 Selección de Materiales y Diseño de Estructuras de Rotores
2.8 Pruebas y Validación de Rotores: Bancos de Pruebas y Ensayos
2.9 Optimización del Diseño de Rotores: Algoritmos y Técnicas
2.20 Estudio de Casos: Análisis de Fallas y Mejoras en Rotores
3.3 Fundamentos de los Sistemas de Elevación Submarinos: Componentes y Funciones
3.2 Diseño Conceptual: Selección y Configuración de Sistemas de Elevación
3.3 Cálculo Estructural: Cargas, Resistencia y Análisis de Tensión
3.4 Ingeniería de Materiales: Selección y Aplicación en Entornos Submarinos
3.5 Diseño Detallado: Componentes Individuales y Ensamblaje del Sistema
3.6 Simulación y Modelado: Comportamiento del Sistema bajo Diferentes Condiciones
3.7 Supervisión de la Fabricación: Control de Calidad y Aseguramiento
3.8 Instalación y Puesta en Marcha: Procedimientos y Consideraciones
3.9 Operación y Mantenimiento: Estrategias para la Longevidad del Sistema
3.30 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
4.4 Introducción a los Sistemas Flexibles Submarinos: Componentes y Aplicaciones
4.2 Materiales y Diseño de Sistemas Flexibles: Selección y Propiedades
4.3 Modelado Matemático y Análisis Estructural de Sistemas Flexibles
4.4 Simulación Dinámica de Sistemas Flexibles en Entornos Submarinos
4.5 Operación y Despliegue de Sistemas Flexibles: Técnicas y Consideraciones
4.6 Fatiga y Degradación en Sistemas Flexibles: Análisis y Mitigación
4.7 Inspección y Monitoreo de la Integridad de Sistemas Flexibles
4.8 Consideraciones de Diseño para Ambientes Extremos: Presión y Temperatura
4.9 Fallas y Análisis de Riesgos en Sistemas Flexibles Submarinos
4.40 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Desafíos en la Industria
5.5 Introducción a Risers y Umbilicales: Tipos y Aplicaciones
5.5 Diseño Conceptual de Risers: Selección y Configuración
5.3 Cargas y Análisis de Tensión en Risers
5.4 Diseño Detallado de Umbilicales: Estructura y Materiales
5.5 Operación y Monitoreo de Risers y Umbilicales en el Campo
5.6 Consideraciones de Seguridad y Normativas
5.7 Fallos y Mitigación de Riesgos en Risers
5.8 Selección de Software y Herramientas de Diseño
5.5 Introducción a los Rotores: Tipos y Principios de Funcionamiento
5.5 Modelado Aerodinámico de Rotores
5.3 Análisis Estructural de Rotores: Fatiga y Resistencia
5.4 Simulación CFD de Flujo en Rotores
5.5 Evaluación del Rendimiento de Rotores: Eficiencia y Potencia
5.6 Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas
5.7 Técnicas de Optimización de Rotores
5.8 Estudio de Casos: Evaluación de Rotores en Diversas Condiciones
3.5 Introducción a los Sistemas de Elevación Submarina: Componentes y Funciones
3.5 Diseño de Sistemas de Elevación: Selección de Materiales y Cargas
3.3 Cálculo de Cargas y Tensión en Cables y Componentes
3.4 Ingeniería de Izaje y Movimiento en Entornos Submarinos
3.5 Supervisión de la Instalación y Operación de Sistemas de Elevación
3.6 Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Elevación Submarinos
3.7 Consideraciones de Seguridad y Normativas en Elevación Submarina
3.8 Estudio de Casos: Diseño y Operación de un Sistema de Elevación
4.5 Introducción a los Sistemas Flexibles Submarinos: Tipos y Aplicaciones
4.5 Modelado y Análisis de Sistemas Flexibles
4.3 Comportamiento Hidrodinámico de Sistemas Flexibles
4.4 Diseño Estructural de Sistemas Flexibles
4.5 Selección de Materiales y Diseño de Capas
4.6 Operación y Monitoreo de Sistemas Flexibles
4.7 Fallos y Mitigación de Riesgos en Sistemas Flexibles
4.8 Integración de Sistemas Flexibles con otros Sistemas Submarinos
5.5 Diseño Conceptual de Risers: Criterios y Parámetros
5.5 Diseño Detallado: Diseño Mecánico y Selección de Materiales
5.3 Diseño de Umbilicales: Estructura, Componentes y Configuración
5.4 Evaluación Hidrodinámica y Estructural de Risers
5.5 Evaluación de Integridad y Durabilidad de Risers y Umbilicales
5.6 Selección de Métodos de Instalación y Operación
5.7 Normativas y Estándares Aplicables al Diseño de Risers
5.8 Estudio de Casos: Diseño y Evaluación de un Riser Específico
6.5 Revisión de Conceptos Fundamentales en el Diseño de Risers y Umbilicales
6.5 Análisis Avanzado de Cargas y Tensiones
6.3 Diseño y Simulación de Risers: Metodologías y Herramientas
6.4 Diseño y Simulación de Umbilicales: Aspectos Clave
6.5 Evaluación de la Integridad y Durabilidad a Largo Plazo
6.6 Operación y Mantenimiento de Risers y Umbilicales
6.7 Gestión de Riesgos en la Operación
6.8 Mejores Prácticas y Estudios de Caso
7.5 Introducción a la Gestión de Risers y Umbilicales: Ciclo de Vida
7.5 Evaluación de Riesgos y Planificación de la Gestión
7.3 Inspección y Mantenimiento Preventivo
7.4 Estrategias de Monitoreo y Evaluación del Desempeño
7.5 Gestión de la Integridad y Reparaciones
7.6 Gestión de Cambios y Control de Documentación
7.7 Optimización de Costos y Eficiencia Operacional
7.8 Estudio de Casos: Implementación de un Plan de Gestión
8.5 Introducción al Diseño de Risers: Metodología y Consideraciones
8.5 Análisis de Cargas y Diseño Estructural
8.3 Modelado Hidrodinámico y Análisis de Comportamiento
8.4 Simulación del Comportamiento en el Tiempo
8.5 Selección de Materiales y Diseño Detallado
8.6 Análisis de Fatiga y Durabilidad
8.7 Simulación de Instalación y Operación
8.8 Estudio de Casos: Diseño y Simulación de Risers en Diferentes Escenarios
6. Diseño, Análisis y Operación de Risers y Umbilicales
6.6 Hidrodinámica de Risers: Fuerzas, movimientos y respuesta.
6.2 Diseño Conceptual de Risers: Selección y configuración.
6.3 Análisis Estructural de Risers: Carga, resistencia y fatiga.
6.4 Operación y Monitoreo de Risers: Implementación y gestión.
6.5 Diseño de Umbilicales: Componentes y funciones.
6.6 Análisis de Integridad de Umbilicales: Evaluación de fallas.
6.7 Instalación y Puesta en Marcha de Risers y Umbilicales.
6.8 Normativa y Estándares en Diseño Offshore.
6.9 Simulación numérica de Risers y Umbilicales.
6.60 Estudios de viabilidad y optimización.
2. Evaluación, Simulación y Aplicación de Rotores
2.6 Teoría de Palas Rotatorias: Fundamentos aerodinámicos.
2.2 Diseño Aerodinámico de Rotores: Perfiles, planta y twist.
2.3 Modelado de Rotores: Software de simulación y análisis.
2.4 Análisis CFD y FEA en Diseño de Rotores.
2.5 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores.
2.6 Evaluación de Rendimiento y Eficiencia de Rotores.
2.7 Aplicaciones de Rotores en Sistemas de Propulsión.
2.8 Análisis de Vibraciones en Sistemas Rotatorios.
2.9 Pruebas en Túnel de Viento y Validación de Modelos.
2.60 Estudios de Caso: Aplicaciones exitosas.
3. Ingeniería, Cálculo y Supervisión de Sistemas de Elevación Submarinos
3.6 Principios de Ingeniería Offshore: Conceptos clave.
3.2 Diseño de Sistemas de Elevación: Componentes y selección.
3.3 Cálculo Estructural de Sistemas de Elevación.
3.4 Diseño y Análisis de Grúas Submarinas.
3.5 Análisis de Cargas y Diseño de Izaje.
3.6 Supervisión de Instalaciones Submarinas.
3.7 Evaluación de la Integridad de Sistemas de Elevación.
3.8 Normativa y Estándares en Ingeniería Marina.
3.9 Estudios de viabilidad y optimización.
3.60 Seguridad y Gestión de Riesgos en Operaciones.
4. Modelado, Análisis y Operación de Sistemas Flexibles Submarinos
4.6 Diseño de Sistemas Flexibles: Tipos y aplicaciones.
4.2 Modelado Matemático de Sistemas Flexibles.
4.3 Análisis Estructural de Cables Flexibles.
4.4 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos en Flexibles.
4.5 Operación y Mantenimiento de Sistemas Flexibles.
4.6 Evaluación de la Integridad de Cables Flexibles.
4.7 Simulación de Comportamiento Dinámico.
4.8 Selección de Materiales y Diseño de Protección.
4.9 Normativa y Estándares en Sistemas Flexibles.
4.60 Estudios de casos y ejemplos.
5. Diseño y Evaluación de Risers
5.6 Tipos de Risers: Diseño y aplicación.
5.2 Diseño Conceptual de Risers: Criterios y selección.
5.3 Análisis Estructural de Risers: Cargas y resistencia.
5.4 Análisis Hidrodinámico de Risers.
5.5 Evaluación de Fatiga y Vida Útil de Risers.
5.6 Diseño de Protección y Mitigación de Riesgos.
5.7 Selección de Materiales y Diseño de Conexiones.
5.8 Normativa y Estándares en Diseño de Risers.
5.9 Simulación y Modelado de Comportamiento de Risers.
5.60 Estudios de Caso y Ejemplos de Diseño.
6. Dominio de Risers y Umbilicales: Integral
6.6 Diseño Conceptual y Selección de Sistemas.
6.2 Análisis Estructural y Hidrodinámico Avanzado.
6.3 Modelado y Simulación de Risers y Umbilicales.
6.4 Evaluación de la Integridad y Vida Útil.
6.5 Diseño y Análisis de Conexiones y Acoplamientos.
6.6 Operación y Mantenimiento de Risers y Umbilicales.
6.7 Gestión de Riesgos y Seguridad en Operaciones.
6.8 Normativa, Estándares y Buenas Prácticas.
6.9 Optimización y Mejora Continua.
6.60 Estudios de Caso y Proyectos Reales.
7. Diseño, Evaluación y Gestión de Risers y Umbilicales: Un Enfoque Integral
7.6 Diseño Conceptual de Risers y Umbilicales: Selección y configuración.
7.2 Análisis Estructural: Cargas, resistencia, fatiga y vida útil.
7.3 Análisis Hidrodinámico: Fuerzas, movimientos y respuesta.
7.4 Diseño y Evaluación de Umbilicales: Componentes y funciones.
7.5 Evaluación de la Integridad: Análisis de fallas y riesgos.
7.6 Instalación y Operación: Estrategias y procedimientos.
7.7 Mantenimiento y Monitoreo: Estrategias y tecnologías.
7.8 Gestión de Riesgos y Seguridad: Evaluación y mitigación.
7.9 Normativa, Estándares y Buenas Prácticas.
7.60 Estudios de Caso y Proyectos Reales.
8. Diseño, Análisis, Simulación y Operación de Risers y Umbilicales: Un Curso Integral
8.6 Diseño Conceptual y Especificaciones Técnicas.
8.2 Análisis Estructural: Cargas, resistencia y fatiga.
8.3 Análisis Hidrodinámico: Modelado y simulación.
8.4 Diseño de Umbilicales: Selección de materiales y componentes.
8.5 Simulación del Comportamiento de Risers y Umbilicales.
8.6 Instalación y Puesta en Marcha: Procedimientos y técnicas.
8.7 Operación, Monitoreo y Mantenimiento.
8.8 Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
8.9 Optimización del Diseño y Operaciones.
8.60 Estudios de Casos y Ejemplos Prácticos.
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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