Curso de Regulación europea en radioprotección (EURATOM)

Sobre nuestro Curso de Regulación europea en radioprotección (EURATOM)

El Curso de Normas de Clase DNV, ABS y Lloyd’s Register proporciona una formación exhaustiva en los estándares de certificación de buques y estructuras marinas establecidos por las sociedades de clasificación líderes. El curso cubre la interpretación y aplicación práctica de las normas DNV, ABS y Lloyd’s Register en áreas clave como el diseño, la construcción y el mantenimiento de embarcaciones y plataformas offshore. Se centra en la evaluación de la integridad estructural, la seguridad de los sistemas y el cumplimiento de las regulaciones marítimas internacionales.

El programa prepara a los participantes para comprender los requisitos específicos de cada sociedad de clasificación, incluyendo el análisis estructural, la inspección de soldaduras, los ensayos de materiales y la gestión de riesgos. Ofrece un enfoque en el conocimiento de los códigos y regulaciones en relación con la seguridad y la protección del medio ambiente, vital para el sector marítimo. Se proporciona un entendimiento esencial para profesionales que buscan certificar y mantener embarcaciones y estructuras marinas, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): normas de clase, DNV, ABS, Lloyd’s Register, certificación de buques, estructuras marinas, análisis estructural, seguridad marítima, cumplimiento normativo.

Curso de Regulación europea en radioprotección (EURATOM)

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de las Normas DNV, ABS y Lloyd's Register para Certificación Naval

  • Interpretar y aplicar las normativas de clasificación de buques DNV, ABS y Lloyd’s Register, incluyendo requisitos de diseño, construcción y operación.
  • Comprender los criterios de certificación y las inspecciones asociadas a cada sociedad de clasificación, asegurando el cumplimiento normativo.
  • Evaluar la resistencia estructural de buques y componentes, considerando los diferentes tipos de acero y sus propiedades.
  • Aplicar análisis de elementos finitos (FEA) para evaluar la integridad estructural de cascos, cubiertas y mamparos, según las reglas de las sociedades de clasificación.
  • Analizar los factores de carga y las condiciones de diseño relevantes para la certificación naval, incluyendo olas, viento y corrientes.
  • Gestionar y documentar el proceso de certificación, desde la fase de diseño hasta la construcción y las pruebas en puerto.
  • Dominar los procedimientos de inspección y prueba no destructiva (END) requeridos por DNV, ABS y Lloyd’s Register, como ultrasonido, radiografía y ensayos de partículas magnéticas.
  • Entender los requisitos específicos para diferentes tipos de buques (cargueros, petroleros, gaseros, etc.) y sus sistemas.
  • Incorporar las mejores prácticas de seguridad y gestión de riesgos en el diseño y la operación de buques, conforme a las normativas.

2. Optimización del Diseño y Rendimiento de Rotores Navales según Estándares de Clasificación

  • Dominar el análisis de acoplos aerodinámicos y estructurales críticos: flap–lag–torsion, evaluando su impacto en la estabilidad y maniobrabilidad del rotor. Identificar y mitigar riesgos asociados al whirl flutter, un fenómeno vibratorio peligroso. Comprender los mecanismos de fatiga y aplicar técnicas predictivas para garantizar la durabilidad.
  • Profundizar en el diseño y dimensionamiento de componentes estructurales avanzados: Calcular y optimizar la resistencia de laminados en compósitos, considerando variables como la orientación de las fibras y las cargas aplicadas. Diseñar y evaluar la integridad de las uniones y bonded joints mediante el método de elementos finitos (FE), asegurando la transferencia eficiente de cargas.
  • Aplicar técnicas de vanguardia para la gestión de la integridad estructural: Implementar estrategias de damage tolerance para evaluar la tolerancia a daños y prolongar la vida útil del rotor. Utilizar métodos de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, para detectar y evaluar defectos internos sin dañar la estructura.

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. Interpretación y Aplicación de las Regulaciones DNV, ABS y Lloyd's Register en Diseño Naval

4. Interpretación y Aplicación de las Regulaciones DNV, ABS y Lloyd’s Register en Diseño Naval

  • Comprender los requisitos de las sociedades de clasificación DNV, ABS y Lloyd’s Register para el diseño naval.
  • Identificar y aplicar las normativas sobre materiales, construcción y equipamiento de buques.
  • Evaluar la integridad estructural de las embarcaciones según las regulaciones vigentes.
  • Analizar los criterios de diseño y seguridad definidos por las sociedades de clasificación.
  • Interpretar y aplicar los códigos y estándares internacionales relevantes.
  • Realizar cálculos y análisis estructurales conforme a las regulaciones.
  • Gestionar la documentación y los procesos de aprobación de diseño.
  • Implementar sistemas de gestión de la calidad y seguridad en el diseño.
  • Familiarizarse con las últimas actualizaciones y tendencias en las regulaciones navales.
  • Aplicar los principios de diseño basado en el rendimiento (PBD) según las normativas.

5. Certificación de Diseño Naval: Dominio de DNV, ABS y Lloyd's Register

5. Certificación de Diseño Naval: Dominio de DNV, ABS y Lloyd’s Register

  • Evaluar y aplicar las normativas de clasificación de buques DNV, ABS y Lloyd’s Register.
  • Interpretar y aplicar códigos y estándares internacionales relevantes para el diseño naval.
  • Analizar y comprender los principios de la estabilidad hidrostática y dinámica de buques.
  • Dominar el cálculo de la resistencia al avance y la propulsión naval.
  • Realizar análisis estructurales utilizando software de elementos finitos (FEA) y métodos analíticos.
  • Diseñar y dimensionar estructuras navales, incluyendo cascos, cubiertas y superestructuras.
  • Comprender y aplicar conceptos de diseño para la prevención de la corrosión en ambientes marinos.
  • Utilizar herramientas de software especializadas para el diseño y análisis de buques.
  • Implementar prácticas de gestión de proyectos y control de calidad en el diseño naval.
  • Integrar criterios de seguridad y sostenibilidad en el diseño de buques.
  • 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).

6. Evaluación de Requisitos de Clasificación Naval: DNV, ABS y Lloyd's Register

6. Evaluación de Requisitos de Clasificación Naval: DNV, ABS y Lloyd’s Register

  • Comprender los criterios esenciales de las sociedades de clasificación naval DNV, ABS y Lloyd’s Register.
  • Identificar los requisitos específicos para la construcción y operación de buques según las normativas de cada sociedad.
  • Interpretar y aplicar las reglas de clasificación relacionadas con la integridad estructural, la seguridad y la protección ambiental.
  • Analizar las diferencias y similitudes entre los estándares de clasificación de DNV, ABS y Lloyd’s Register.
  • Evaluar el cumplimiento de los proyectos navales con los requerimientos de clasificación, desde la fase de diseño hasta la construcción.
  • Aplicar herramientas y metodologías para la evaluación de riesgos y la gestión de la seguridad en el contexto naval.
  • Entender cómo la clasificación naval influye en el diseño, la construcción y el mantenimiento de los buques.
  • Estudiar casos prácticos de aplicación de las reglas de clasificación en diversos tipos de embarcaciones.
  • Prepararse para afrontar inspecciones y auditorías realizadas por las sociedades de clasificación.
  • Conocer las últimas tendencias y desarrollos en la clasificación naval y su impacto en la industria marítima.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Regulación europea en radioprotección (EURATOM)

  • Ingenieros/as graduados/as en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial o afines.
  • Profesionales de astilleros, empresas de construcción naval, empresas de reparación naval, sociedades de clasificación (DNV, ABS, Lloyd’s Register), consultoras navales.
  • Ingenieros/as y técnicos/as que trabajen en áreas de diseño y construcción naval, inspección y certificación de buques, mantenimiento y reparación de buques.
  • Personal de autoridades marítimas y organizaciones gubernamentales relacionadas con la seguridad marítima y la clasificación de buques.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de diseño de buques, construcción naval y normas de clasificación. Dominio del Español/Inglés a nivel B2/C1. Ofrecemos materiales 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 a las Sociedades de Clasificación: DNV, ABS, LR
1.2 Historia y Evolución de las Normas de Clasificación Naval
1.3 Estructura y Propósito de las Normas DNV, ABS y Lloyd’s Register
1.4 Proceso de Certificación Naval: Visión General
1.5 Documentación Requerida para la Certificación: Ejemplos Prácticos
1.6 Importancia de la Certificación en la Industria Naval
1.7 Beneficios de la Certificación: Seguridad y Competitividad
1.8 Roles y Responsabilidades: Ingenieros, Diseñadores, Inspectores
1.9 Casos de Estudio: Éxito y Desafíos en la Certificación
1.10 Tendencias Futuras en la Certificación Naval

2.2 Principios de Diseño de Rotores Navales y Geometría Óptima
2.2 Normativas de Clasificación: ABS, DNV y Lloyd’s Register Aplicadas al Diseño de Rotores
2.3 Análisis de Cargas y Esfuerzos en Rotores Navales
2.4 Selección de Materiales y Procesos de Fabricación para Rotores
2.5 Optimización Hidrodinámica y Eficiencia Energética de Rotores
2.6 Diseño de Rotores para Diferentes Tipos de Embarcaciones
2.7 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores Navales
2.8 Evaluación de la Durabilidad y Vida Útil de los Rotores
2.9 Consideraciones de Mantenimiento y Reparación de Rotores
2.20 Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Rotores en Proyectos Reales

3.3 Introducción a las Normativas DNV, ABS y LR: Visión General y Alcance
3.2 Estructura y Organización de las Normas DNV, ABS y LR: Guía Detallada
3.3 Análisis Comparativo: Similitudes y Diferencias entre DNV, ABS y LR
3.4 Requisitos de Diseño Estructural según DNV, ABS y LR
3.5 Criterios de Materiales y Soldadura: DNV, ABS y LR
3.6 Sistemas de Propulsión y Maquinaria: Normativas DNV, ABS y LR
3.7 Seguridad y Protección Ambiental: Directrices de DNV, ABS y LR
3.8 Análisis de Casos Prácticos: Aplicación de las Normas en Proyectos Reales
3.9 Auditoría y Conformidad: Procesos de Verificación y Certificación
3.30 Tendencias Futuras: Evolución de las Normativas y su Impacto en la Ingeniería Naval

4.4 Fundamentos de la interpretación normativa: DNV, ABS, y Lloyd’s Register
4.2 Estructura y organización de las normativas de clasificación naval
4.3 Metodología para la identificación de requisitos específicos
4.4 Análisis comparativo: diferencias y similitudes entre DNV, ABS y LR
4.5 Aplicación de las normativas en el diseño de cascos
4.6 Interpretación de las normas en sistemas de propulsión
4.7 Evaluación de materiales y soldaduras según las normativas
4.8 Análisis de estabilidad y flotabilidad: requisitos normativos
4.9 Aplicación de las normativas en equipos y sistemas de a bordo
4.40 Estudio de casos: interpretación y aplicación práctica

5.5 Fundamentos de las Normas de Clasificación: DNV, ABS y Lloyd’s Register
5.5 Estructura y Organización de las Normativas: DNV, ABS y Lloyd’s Register
5.3 Requisitos para la Certificación Inicial de Diseño Naval
5.4 Diseño de Cascos y Estructuras: Aplicación de Normas
5.5 Selección de Materiales y Soldadura según Estándares
5.6 Sistemas de Propulsión y Maquinaria: Cumplimiento Normativo
5.7 Diseño de Sistemas Eléctricos y Control: Normativas de Seguridad
5.8 Estabilidad y Flotabilidad: Análisis y Verificación según Requisitos
5.9 Diseño de Equipos de Salvamento y Seguridad: Normas Aplicables
5.50 Proceso de Certificación: Documentación y Presentación ante las Sociedades de Clasificación

6.6 Introducción a los Criterios de Clasificación: DNV, ABS y Lloyd’s Register
6.2 Análisis Comparativo de las Normas: DNV, ABS y Lloyd’s Register
6.3 Requisitos Estructurales: DNV, ABS y Lloyd’s Register
6.4 Requisitos de Equipamiento: DNV, ABS y Lloyd’s Register
6.5 Requisitos de Seguridad: DNV, ABS y Lloyd’s Register
6.6 Evaluación de la Resistencia a la Fatiga y Durabilidad
6.7 Evaluación de la Estabilidad y Flotabilidad
6.8 Consideraciones sobre Propulsión y Maquinaria
6.9 Proceso de Certificación y Documentación
6.60 Estudios de Caso 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

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

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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