El Curso de Metodologías de Diseño Paramétrico de Cascos explora el uso de técnicas avanzadas de diseño paramétrico y modelado 3D para la creación de cascos, enfocándose en la optimización de la forma, la estructura y el rendimiento. Se integra el uso de herramientas de software CAD y algoritmos generativos para explorar diversas posibilidades de diseño, adaptando el diseño a requerimientos de ergonomía, seguridad y funcionalidad.
El curso ofrece una experiencia práctica en el desarrollo de modelos paramétricos y en la simulación de flujo de aire y impactos, así como el análisis de esfuerzos, promoviendo la comprensión de las interacciones entre la forma, el material y el desempeño. Los participantes aprenderán a aplicar estos conocimientos en la industria del diseño de productos, enfocándose en la mejora de la eficiencia, la estética y la resistencia de los cascos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño paramétrico, modelado 3D, cascos, forma, estructura, software CAD, ergonomía, seguridad, funcionalidad, flujo de aire, impactos, esfuerzos.
575 €
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. Optimización Paramétrica de la Hidrodinámica del Casco
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de hidrodinámica, resistencia de materiales y software CAD. Se valora experiencia en diseño naval. Dominio de ES/EN a nivel B2+/C1. Ofrecemos recursos de apoyo si es necesario.
1.1 Introducción al Diseño Paramétrico en Cascos Navales
1.2 Principios de la Geometría Paramétrica Aplicada a Cascos
1.3 Software de Diseño Paramétrico: Herramientas y Aplicaciones
1.4 Creación de Modelos Paramétricos de Cascos: Paso a Paso
1.5 Parámetros Clave en el Diseño de Cascos: Eslora, Manga, Calado
1.6 Variación Paramétrica y su Impacto en la Forma del Casco
1.7 Análisis de la Resistencia al Avance en Modelos Paramétricos
1.8 Optimización de la Forma del Casco para la Eficiencia Energética
1.9 Estudio de Casos: Diseño Paramétrico de Diferentes Tipos de Cascos
1.10 Integración del Diseño Paramétrico con el Análisis Estructural
2.2 Introducción a la Optimización Paramétrica de Rotores Navales
2.2 Fundamentos del Diseño Paramétrico para Rotores
2.3 Modelado Paramétrico de la Geometría de Hélices
2.4 Simulación y Análisis de Flujo en Rotores
2.5 Optimización del Rendimiento Hidrodinámico de Rotores
2.6 Evaluación del Rendimiento: Eficiencia, Cavitación y Ruido
2.7 Diseño de Hélices de Paso Variable
2.8 Influencia del Diseño en la Propulsión Naval
2.9 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso
2.20 Herramientas y Software para la Optimización de Rotores
3.3 Fundamentos de la hidrodinámica de hélices navales.
3.2 Introducción al diseño paramétrico de hélices.
3.3 Modelado paramétrico de la geometría de hélices.
3.4 Análisis de rendimiento hidrodinámico de hélices.
3.5 Optimización paramétrica de hélices para eficiencia.
3.6 Efectos de cavitación en hélices y análisis.
3.7 Selección y diseño de materiales para hélices.
3.8 Validación y simulación numérica de hélices.
3.9 Aplicaciones de hélices en diferentes tipos de embarcaciones.
3.30 Estudio de casos: diseño y análisis de hélices navales.
4.4 Selección de Forma del Casco: Influencia en la Resistencia al Avance.
4.2 Optimización de la Forma del Casco: Análisis CFD y Túneles de Viento.
4.3 Modelado Paramétrico de la Superficie del Casco.
4.4 Evaluación del Impacto de los Apéndices: Quillas, Timones, Estabilizadores.
4.5 Optimización de la Distribución de Peso y Estabilidad.
4.6 Estudio de la Interacción Ola-Estructura.
4.7 Análisis de la Propulsión y Diseño de la Hélice.
4.8 Implementación de Sistemas de Reducción de Resistencia.
4.9 Simulación de Comportamiento en Diferentes Condiciones de Mar.
4.40 Evaluación de la Eficiencia Energética del Casco.
5.5 Introducción al Diseño Paramétrico para Cascos Navales
5.5 Principios de Geometría Paramétrica Aplicados a Cascos
5.3 Herramientas y Software para el Modelado Paramétrico de Cascos
5.4 Creación de Modelos Paramétricos de Cascos: Ejercicios Prácticos
5.5 Análisis de la Influencia de Parámetros en la Forma del Casco
5.6 Optimización de la Resistencia al Avance del Casco
5.7 Diseño Paramétrico de Diferentes Tipos de Cascos
5.8 Validación y Verificación de Modelos Paramétricos
5.9 Casos de Estudio: Aplicación del Diseño Paramétrico en Proyectos Reales
5.50 Tendencias Futuras en el Diseño Paramétrico de Cascos Navales
5.5 Introducción a la Optimización Paramétrica de Rotores Navales
5.5 Parámetros Clave en el Diseño de Rotores: Análisis y Consideraciones
5.3 Metodologías de Optimización: Algoritmos y Técnicas
5.4 Software y Herramientas para la Optimización de Rotores
5.5 Optimización del Rendimiento Hidrodinámico de Rotores
5.6 Análisis de la Influencia de los Parámetros en la Eficiencia del Rotor
5.7 Diseño Paramétrico de Rotores para Diferentes Aplicaciones Navales
5.8 Estudio de Casos: Optimización de Rotores para Diferentes Condiciones Operativas
5.9 Evaluación y Validación de los Resultados de la Optimización
5.50 Integración de la Optimización Paramétrica en el Proceso de Diseño
3.5 Introducción al Análisis Paramétrico de Hélices
3.5 Geometría de Hélices: Parámetros y Definiciones Clave
3.3 Modelado Paramétrico de Hélices: Software y Herramientas
3.4 Análisis de la Influencia de los Parámetros en el Rendimiento de la Hélice
3.5 Técnicas de Simulación CFD para el Análisis de Hélices
3.6 Análisis de la Eficiencia Energética y Cavitación de Hélices
3.7 Optimización del Diseño de Hélices: Métodos y Estrategias
3.8 Casos de Estudio: Análisis y Optimización de Hélices en Proyectos Reales
3.9 Interpretación y Validación de los Resultados del Análisis
3.50 Tendencias Futuras en el Análisis Paramétrico de Hélices
4.5 Introducción a la Hidrodinámica y Optimización de Cascos
4.5 Principios de la Hidrodinámica Aplicados al Diseño Naval
4.3 Flujo alrededor del Casco: Resistencia y Propulsión
4.4 Análisis de la Resistencia al Avance del Casco: Métodos y Herramientas
4.5 Optimización de la Forma del Casco para Reducir la Resistencia
4.6 Técnicas de Optimización Paramétrica para Cascos
4.7 Simulación CFD en el Análisis de la Hidrodinámica del Casco
4.8 Estudio de Casos: Optimización Hidrodinámica de Cascos Existentes
4.9 Impacto de la Hidrodinámica en el Diseño de la Propulsión
4.50 Innovaciones en la Hidrodinámica Naval y su Aplicación
5.5 Introducción al Modelado Paramétrico de Dispositivos Rotatorios
5.5 Principios de Diseño de Dispositivos Rotatorios: Bombas, Turbinas, etc.
5.3 Modelado Paramétrico: Software y Herramientas
5.4 Definición de Parámetros Clave en Dispositivos Rotatorios
5.5 Diseño Paramétrico de Bombas y Turbinas: Ejercicios Prácticos
5.6 Simulación de Flujo en Dispositivos Rotatorios
5.7 Análisis de la Eficiencia y el Rendimiento de los Dispositivos
5.8 Optimización del Diseño de Dispositivos Rotatorios
5.9 Estudio de Casos: Diseño y Análisis de Dispositivos Rotatorios
5.50 Integración del Diseño Paramétrico en el Proceso de Diseño
6.5 Introducción a la Simulación de Flujo en Rotores
6.5 Principios de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
6.3 Configuración de Simulación CFD para Rotores
6.4 Mallas y Discretización: Generación y Calidad
6.5 Selección y Validación de Modelos de Turbulencia
6.6 Simulación del Flujo en Rotores: Pasos y Consideraciones
6.7 Análisis de Resultados: Presión, Velocidad y Fuerzas
6.8 Aplicaciones de la Simulación CFD en el Diseño de Rotores
6.9 Estudio de Casos: Simulación de Flujo en Diferentes Tipos de Rotores
6.50 Mejores Prácticas y Solución de Problemas en la Simulación CFD
7.5 Introducción al Diseño Paramétrico Avanzado de Rotores
7.5 Parámetros Avanzados en el Diseño de Rotores: Selección y Definición
7.3 Métodos Avanzados de Optimización para Rotores
7.4 Software y Herramientas para el Diseño Paramétrico Avanzado
7.5 Diseño Paramétrico de Rotores de Alto Rendimiento
7.6 Consideraciones Especiales: Cavitación, Ruido y Vibraciones
7.7 Análisis Multidisciplinario en el Diseño de Rotores
7.8 Estudio de Casos: Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas
7.9 Evaluación y Validación del Diseño Avanzado de Rotores
7.50 Tendencias Futuras en el Diseño de Rotores Eficientes
8.5 Introducción al Análisis de Eficiencia en Rotores
8.5 Definición y Cálculo de la Eficiencia en Rotores
8.3 Factores que Influyen en la Eficiencia de los Rotores
8.4 Métodos de Análisis de la Eficiencia: Teoría y Práctica
8.5 Herramientas y Software para el Análisis de la Eficiencia
8.6 Análisis de la Sensibilidad de la Eficiencia a los Parámetros
8.7 Optimización de la Eficiencia: Estrategias y Técnicas
8.8 Estudio de Casos: Análisis de la Eficiencia en Rotores Existentes
8.9 Evaluación de la Eficiencia en Diferentes Condiciones Operativas
8.50 Diseño para la Eficiencia: Consideraciones y Mejoras
6.6 Introducción a la Simulación de Flujo en Rotores Navales
6.2 Principios de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para Rotores
6.3 Modelado Paramétrico del Flujo alrededor de Rotores: Configuración y Malla
6.4 Análisis de Flujo Estacionario y Transitorio en Rotores
6.5 Simulación de Cavitación y Efectos de Superficie Libre
6.6 Validación de Modelos de Simulación con Datos Experimentales
6.7 Optimización de la Geometría de Rotores Basada en Simulación CFD
6.8 Simulación de Interacción Rotor-Casco
6.9 Aplicaciones de la Simulación de Flujo en el Diseño y Evaluación de Rotores
6.60 Análisis de Resultados y Presentación de Informes de Simulación
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación