Curso de Derecho internacional humanitario y tecnología

Sobre nuestro Curso de Derecho internacional humanitario y tecnología

El Curso de Instrumentación para Pruebas en Tanque de Olas se centra en el diseño y aplicación de sistemas de instrumentación para la medición y análisis de fenómenos hidrodinámicos en tanques de olas. Aborda la instalación, calibración y uso de sensores como sensores de presión, medidores de nivel y acelerómetros para la obtención de datos precisos sobre el comportamiento de las olas y las estructuras sometidas a ellas. Se enfoca en la interpretación de los datos, la aplicación de técnicas de procesamiento de señales y la validación de modelos numéricos. El curso incluye prácticas en laboratorio y en el tanque de olas para asegurar una comprensión práctica de los conceptos.

Los participantes adquieren habilidades en el uso de software de adquisición de datos y análisis, así como en la implementación de soluciones personalizadas para diferentes escenarios de prueba. El curso busca formar profesionales capaces de realizar pruebas de simulación de olas en entornos de investigación y desarrollo, contribuyendo al avance en áreas como la ingeniería offshore, la energía undimotriz y la ingeniería naval. Se hace énfasis en la calibración de instrumentos, el control de errores y el cumplimiento de estándares de medición.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): tanque de olas, instrumentación, sensores, procesamiento de señales, pruebas de simulación de olas, ingeniería offshore, ingeniería naval, energía undimotriz.

Curso de Derecho internacional humanitario y tecnología

799 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de la Instrumentación para Pruebas en Tanque de Olas

  • Comprender a fondo los sistemas de instrumentación empleados en pruebas de tanques de olas.
  • Adquirir conocimientos sobre la calibración y el mantenimiento de sensores y equipos de medición utilizados en entornos navales.
  • Familiarizarse con la adquisición, el procesamiento y el análisis de datos provenientes de ensayos en tanques de olas.
  • Aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos para la identificación de patrones y la extracción de información relevante.
  • Dominar las herramientas y software especializados para el análisis de datos de pruebas en tanques de olas.
  • Interpretar los resultados de las pruebas en tanques de olas para la evaluación del rendimiento y la seguridad de estructuras navales.
  • 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).
  • Comprender las normativas y estándares internacionales relacionados con las pruebas en tanques de olas y la instrumentación naval.
  • Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito de la instrumentación y las pruebas navales.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la ingeniería naval.

2. Modelado de Rotores y Análisis de Rendimiento

  • Modelado avanzado de rotores: Aprenderás a simular y analizar el comportamiento de rotores, incluyendo la interacción compleja entre las aspas y el flujo de aire.
  • Análisis de estabilidad estructural: Profundizarás en el estudio de fenómenos cruciales como el flap–lag–torsion, que influye en el movimiento de las aspas; el whirl flutter, una vibración inestable que puede dañar la estructura; y la evaluación de la fatiga, para predecir la vida útil de los componentes.
  • Diseño y análisis de materiales compuestos: Dominarás el dimensionamiento de estructuras laminadas en compósitos, incluyendo técnicas avanzadas de análisis mediante elementos finitos (FE) para optimizar la resistencia y el peso.
  • Diseño de uniones y ensambles: Estudiarás el diseño de uniones estructurales, tanto mecánicas como bonded joints (uniones adhesivas), con un enfoque en la transferencia de cargas y la durabilidad, utilizando también FE.
  • Técnicas de inspección y análisis de daños: Te familiarizarás con metodologías de damage tolerance para predecir la propagación de daños y prolongar la vida útil de los componentes. Aprenderás sobre las técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como UT (ultrasonidos), RT (radiografía) y termografía, para detectar defectos 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. Instrumentación Avanzada y Evaluación de Pruebas en Tanque de Olas

  • Comprender y analizar los fenómenos de interacción dinámica en estructuras navales, incluyendo acoplos **flap–lag–torsion**, **whirl flutter**, y los mecanismos de **fatiga** bajo cargas cíclicas.
  • Aplicar técnicas de dimensionamiento avanzadas para estructuras compuestas, incluyendo la selección de materiales laminados, el diseño de uniones y **bonded joints**, utilizando métodos de análisis por elementos finitos (FE).
  • Desarrollar habilidades en la aplicación de metodologías de **damage tolerance** y el uso de técnicas de ensayos no destructivos (**NDT**) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para la evaluación de la integridad estructural.

5. Implementación y Evaluación de Instrumentación en Tanque de Olas

  • Fundamentos de Instrumentación en Tanques de Olas: Conocerás los principios básicos de la instrumentación, incluyendo sensores, transductores, sistemas de adquisición de datos (DAQ) y su aplicación específica en el monitoreo y análisis de experimentos en tanques de olas.
  • Diseño de Sistemas de Adquisición de Datos (DAQ): Aprenderás a diseñar y configurar sistemas DAQ adecuados para la captura precisa de datos en entornos de tanques de olas. Esto incluye la selección de hardware (sensores, tarjetas de adquisición) y software (LabVIEW, Python) apropiados.
  • Selección y Calibración de Sensores: Estudiarás diferentes tipos de sensores (sensores de presión, acelerómetros, medidores de fuerza, sensores de desplazamiento) y sus características. Además, aprenderás a calibrar sensores para asegurar la precisión y confiabilidad de las mediciones.
  • Implementación de Técnicas de Medición: Te familiarizarás con las técnicas de medición específicas para tanques de olas, incluyendo la medición de altura de olas, velocidad de flujo, presión hidrostática, fuerzas y momentos sobre estructuras, y otras variables relevantes.
  • Análisis de Datos Experimentales: Aprenderás a procesar y analizar los datos recopilados, utilizando técnicas estadísticas y herramientas de análisis de señales. Esto incluye la identificación de patrones, la validación de modelos numéricos y la interpretación de resultados experimentales.
  • Evaluación de la Integridad Estructural: Analizarás la respuesta de estructuras en tanques de olas, evaluando la integridad estructural mediante el análisis de tensiones, deformaciones y la identificación de posibles modos de falla.
  • Control y Automatización: Explorarás los conceptos de control y automatización en experimentos de tanques de olas, incluyendo la programación de sistemas de control para generar olas deseadas y la automatización de procesos de medición.
  • Aplicaciones Específicas: Estudiarás casos de estudio y aplicaciones específicas de la instrumentación en tanques de olas, como la investigación de la interacción ola-estructura, la evaluación de la eficiencia de dispositivos de energía undimotriz y la simulación de fenómenos marinos.
  • Normativas y Estándares: Conocerás las normativas y estándares relevantes en la instrumentación y experimentación en tanques de olas, incluyendo las prácticas de seguridad y calidad de los datos.
  • Diseño de Experimentos y Reporte de Resultados: Aprenderás a diseñar experimentos efectivos, a preparar informes técnicos y a presentar los resultados de manera clara y concisa.

6. Instrumentación, Análisis y Evaluación en Tanques de Olas

6. Instrumentación, Análisis y Evaluación en Tanques de Olas

  • Comprender y analizar los fenómenos de acoplamiento flap–lag–torsion, cruciales para la integridad estructural, así como evaluar el whirl flutter y su impacto en la estabilidad.
  • Dominar el análisis y dimensionamiento de estructuras laminadas en compósitos, incluyendo el estudio de uniones y bonded joints, utilizando métodos de elementos finitos (FE) para garantizar la resistencia y durabilidad.
  • Aplicar técnicas de damage tolerance para predecir y gestionar el daño estructural, además de implementar métodos de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía para la evaluación de la integridad.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Derecho internacional humanitario y tecnología

  • Ingenieros/as graduados/as en Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Profesionales de empresas OEM (fabricantes de equipos originales) en el sector de rotorcraft/eVTOL, así como personal de MRO (mantenimiento, reparación y revisión), consultores y técnicos de centros tecnológicos.
  • Especialistas en Pruebas de Vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles involucrados en el desarrollo y la regulación de UAM/eVTOL, interesados en adquirir competencias en el ámbito del compliance y normativas.

Requisitos recomendados: Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de dominio del inglés (ES/EN) B2+/C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para reforzar conocimientos 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.

Módulo 1 — Introducción a la Instrumentación en Tanques de Olas

1.1 Conceptos básicos de tanques de olas y su funcionamiento.
1.2 Tipos de olas generadas y su relevancia en las pruebas navales.
1.3 Introducción a la instrumentación: sensores y sistemas de medición.
1.4 Variables clave a medir en pruebas de tanques de olas (fuerza, desplazamiento, etc.).
1.5 Fundamentos de la calibración y verificación de instrumentos.
1.6 Principios de adquisición de datos y almacenamiento.
1.7 Consideraciones de seguridad en el uso de instrumentación en tanques.
1.8 Introducción a los tipos de modelos navales y sus propósitos.
1.9 Importancia del análisis de datos en la evaluación de rendimiento.
1.10 Visión general de las aplicaciones de la instrumentación en el diseño naval.

2.2 Introducción a los Tanques de Olas y su Importancia
2.2 Principios de Diseño de Pruebas en Tanque de Olas
2.3 Selección de Instrumentación Adecuada
2.4 Planificación y Configuración de Pruebas
2.5 Metodologías de Análisis de Datos en Tanque de Olas
2.6 Evaluación de Resultados y Generación de Informes
2.7 Diseño Experimental y Control de Variables
2.8 Software y Herramientas de Análisis de Datos
2.9 Optimización de Pruebas para Eficiencia
2.20 Consideraciones de Seguridad en Tanques de Olas

3.3 Fundamentos de la Instrumentación en Tanques de Olas
3.2 Selección y Calibración de Sensores
3.3 Principios de Modelado de Olas y sus Efectos
3.4 Análisis del Rendimiento de Modelos Navales
3.5 Diseño de Experimentos en Tanques de Olas
3.6 Adquisición y Procesamiento de Datos Instrumentados
3.7 Análisis de Resultados y Validación del Modelo
3.8 Herramientas de Software para Análisis de Tanque de Olas
3.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas
3.30 Informe Técnico y Presentación de Resultados

8.4 Selección de Sensores y Calibración en Tanques de Olas
8.2 Configuración y Diseño de Sistemas de Adquisición de Datos (DAQ)
8.3 Análisis de Señales y Técnicas de Filtrado Avanzado
8.4 Validación y Verificación de Datos Experimentales
8.5 Metodologías de Evaluación del Rendimiento de Modelos Navales
8.6 Técnicas de Evaluación de la Resistencia al Avance en Olas
8.7 Análisis de la Estabilidad en Condiciones de Oleaje
8.8 Optimización del Diseño de Pruebas en Tanques de Olas
8.9 Interpretación de Resultados y Elaboración de Informes Técnicos
8.40 Estudio de Casos: Análisis de Pruebas Instrumentadas

5.5 Principios de Instrumentación en Tanques de Olas
5.5 Selección y Calibración de Sensores
5.3 Configuración y Montaje de Instrumentación
5.4 Adquisición y Procesamiento de Datos
5.5 Implementación de Sistemas de Medición
5.6 Análisis de Señales y Resultados
5.7 Optimización de la Configuración de Instrumentación
5.8 Protocolos de Seguridad y Procedimientos en Tanque
5.9 Estudios de Casos: Implementación Exitosa
5.50 Mejores Prácticas y Futuro de la Instrumentación

6.6 Principios de Instrumentación en Tanques de Olas
6.2 Tipos de Sensores y Transductores
6.3 Calibración y Verificación de Instrumentos
6.4 Adquisición y Procesamiento de Datos
6.5 Análisis de Señales y Eliminación de Ruido
6.6 Evaluación de Datos en Pruebas de Olas
6.7 Interpretación de Resultados y Reportes
6.8 Validación de Modelos Numéricos
6.9 Técnicas de Análisis Estadístico
6.60 Diseño de Experimentos en Tanques de Olas

  • 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

Conoce a nuestros profesores

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.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.