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.
620 €
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
5. Certificación de Diseño Naval: Dominio de DNV, ABS y Lloyd’s Register
6. Evaluación de Requisitos de Clasificación Naval: DNV, ABS y Lloyd’s Register
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.
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
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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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