Curso de Ética en transferencia de tecnología dual

Sobre nuestro Curso de Ética en transferencia de tecnología dual

El Curso de SHM (Structural Health Monitoring) en Cascos se centra en la aplicación de tecnologías de monitorización de la salud estructural a cascos de protección. Se explora el uso de sensores y sistemas de adquisición de datos para detectar daños y evaluar la integridad de los cascos en tiempo real. Los participantes aprenderán sobre análisis de datos, algoritmos de detección de fallos y la implementación de sistemas SHM en entornos reales. Se abordarán temas como vibraciones, deformaciones y daños por impacto, fundamentales para la seguridad en sectores como la construcción, la minería y el deporte.

El curso ofrece conocimientos prácticos sobre la selección, instalación y calibración de sensores, así como el análisis e interpretación de los datos recopilados. Se profundiza en la metodología de evaluación de riesgos y en las normativas relacionadas con la seguridad de los cascos. La formación prepara a los profesionales para roles como ingenieros de integridad estructural, especialistas en SHM y analistas de datos, mejorando su capacidad para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas en la industria.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): monitorización estructural, sensores, adquisición de datos, análisis de datos, detección de fallos, cascos, integridad estructural, vibraciones, deformaciones, daños por impacto.

Curso de Ética en transferencia de tecnología dual

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Detección de Daños Estructurales y Evaluación de Integridad en Cascos Navales

  • Identificar y analizar los modos de falla en estructuras navales, incluyendo pandeo, corrosión y fisuración.
  • Aplicar técnicas avanzadas de análisis estructural, como el método de elementos finitos (FEA), para evaluar la integridad de cascos navales bajo diversas condiciones de carga.
  • Comprender y aplicar los principios de la mecánica de la fractura y la fatiga para predecir el comportamiento de los materiales y componentes estructurales a lo largo del tiempo.
  • Utilizar técnicas de inspección no destructiva (NDT) como ultrasonido, radiografía y termografía para detectar daños estructurales en etapas tempranas.
  • Evaluar la severidad de los daños detectados y determinar su impacto en la integridad estructural del casco naval.
  • Desarrollar planes de reparación y mantenimiento para asegurar la seguridad y la vida útil de los cascos navales.
  • Comprender las normativas y estándares internacionales relacionados con la inspección y evaluación de la integridad estructural de los buques.

1. Análisis de la Salud Estructural de Cascos Navales: Monitoreo y Diagnóstico Avanzado

  • Identificar y evaluar modos de fallo en estructuras navales:
    • Análisis de esfuerzos en acoplos flap–lag–torsion, que afectan la estabilidad y maniobrabilidad.
    • Estudio del whirl flutter, un fenómeno aeroelástico crítico en rotores.
    • Evaluación de la fatiga estructural y su impacto en la vida útil del casco.
  • Dominar el diseño y análisis de estructuras compuestas:
    • Dimensionar laminados en compósitos avanzados, optimizando resistencia y peso.
    • Analizar uniones estructurales y bonded joints con la metodología de Elementos Finitos (FE).
    • Seleccionar materiales compuestos adecuados para aplicaciones navales específicas.
  • Aplicar técnicas avanzadas de evaluación de integridad estructural:
    • Implementar el concepto de damage tolerance para predecir y gestionar daños.
    • Utilizar métodos de Ensayos No Destructivos (NDT) como Ultrasonido (UT), Radiografía (RT) y termografía.
    • Interpretar resultados de NDT para diagnosticar y monitorear la salud estructural.

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. Monitorización de la Salud Estructural: Aplicaciones en Cascos de Buques

  • Evaluación de modos de fallo: flap-lag-torsion, whirl flutter, y análisis de la fatiga estructural en cascos de buques.
  • Cálculo de dimensiones de materiales compuestos: Aplicación de métodos de elementos finitos (FE) para el dimensionamiento de laminados, incluyendo análisis de uniones y bonded joints.
  • Dominio de técnicas de detección y mitigación de daños: Implementación de estrategias de damage tolerance, y aplicación de técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT), como ultrasonido (UT), radiografía (RT), y termografía.

5. Monitoreo y Diagnóstico Estructural de Cascos Navales: Curso SHM

  • Evaluar modos de falla en estructuras navales, incluyendo acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y efectos de fatiga.
  • Aplicar métodos de diseño y análisis mediante elementos finitos (FEA) para dimensionar laminados en materiales compuestos.
  • Diseñar y analizar uniones y bonded joints utilizando FEA para una óptima integridad estructural.
  • Implementar estrategias de damage tolerance para evaluar la capacidad de la estructura ante daños.
  • Emplear técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para la inspección y evaluación de cascos navales.

6. Inspección y Análisis Estructural Avanzado para Cascos Navales: Curso SHM

6. Inspección y Análisis Estructural Avanzado para Cascos Navales: Curso SHM

  • Identificar y evaluar modos de fallo como flap–lag–torsion, whirl flutter, y los efectos de la fatiga en estructuras navales.
  • Aplicar técnicas de análisis por elementos finitos (FE) para el dimensionamiento y diseño de laminados en materiales compuestos, incluyendo el estudio de uniones y bonded joints.
  • Dominar el uso de metodologías de damage tolerance y técnicas de ensayos no destructivos (NDT), tales como Ultrasonido (UT), Radiografía (RT) y Termografía, para la inspección y evaluación de cascos navales.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Ética en transferencia de tecnología dual

  • Ingenieros/as graduados/as en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Estructural, Ingeniería Civil o disciplinas afines.
  • Profesionales de la industria naval, astilleros, empresas de construcción y reparación naval, sociedades de clasificación, consultoras especializadas en estructuras navales y mantenimiento.
  • Personal técnico y de gestión de flotas navales, armadores, operadores de buques y navieras interesados en la monitorización de la salud estructural de sus embarcaciones.
  • Inspectores y técnicos de mantenimiento que busquen mejorar sus habilidades en la evaluación y diagnóstico de la integridad estructural de cascos.

Requisitos recomendados: conocimientos básicos de estructuras navales, resistencia de materiales y soldadura. Se recomienda un nivel de idioma Español/Inglés B2+/C1 para una comprensión óptima del curso. Ofrecemos recursos 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 Fundamentos de la Integridad Estructural Naval
1.2 Tipos de Daños en Cascos Navales: Corrosión, Fatiga, Impactos
1.3 Técnicas de Inspección Visual y No Destructiva (NDT)
1.4 Instrumentación y Sensores para Detección de Daños
1.5 Análisis de Datos de Inspección y Evaluación de Riesgos
1.6 Normativas y Estándares para la Inspección de Cascos
1.7 Diseño y Planificación de Inspecciones
1.8 Elaboración de Informes de Inspección y Recomendaciones
1.9 Reparación y Mantenimiento de Daños Estructurales
1.10 Estudios de Caso: Detección de Daños en Cascos de Buques

2.2 Introducción al SHM en Cascos Navales: Fundamentos y Principios
2.2 Técnicas de Inspección Visual Avanzada para Cascos de Buques
2.3 Métodos No Destructivos (NDT) para la Detección de Daños Estructurales
2.4 Sensores y Sistemas de Monitoreo para la Salud Estructural Naval
2.5 Análisis de Datos y Procesamiento de Señales en SHM
2.6 Modelado por Elementos Finitos (MEF) y Simulación Estructural
2.7 Evaluación de la Integridad Estructural y Predicción de Vida Útil
2.8 Aplicaciones del SHM en Diferentes Tipos de Buques
2.9 Estudios de Caso: Implementación de SHM en la Práctica
2.20 Normativas y Estándares en Monitoreo de la Salud Estructural Naval

3.3 Introducción a la Evaluación Estructural de Buques: SHM
3.2 Fundamentos de la Integridad Estructural en Cascos Navales
3.3 Técnicas de Inspección Visual Avanzada para Cascos
3.4 Ensayos No Destructivos (END) Aplicados a Buques
3.5 Sensores y Sistemas de Monitoreo de la Salud Estructural (SHM)
3.6 Análisis de Datos y Diagnóstico de Anomalías Estructurales
3.7 Metodologías de Evaluación de Daños en Cascos Navales
3.8 Gestión del Mantenimiento Basado en la Condición (CBM) en Buques
3.9 Estudios de Casos: Aplicaciones Prácticas de SHM en la Industria Naval
3.30 Normativas y Estándares Relacionados con la Evaluación Estructural de Buques

4.4 Introducción al SHM en Cascos Navales: Conceptos y Fundamentos
4.2 Técnicas de Monitoreo Estructural: Sensores y Sistemas
4.3 Análisis de Datos de SHM: Interpretación y Evaluación
4.4 Aplicaciones de SHM en la Detección de Daños: Corrosión, Fatiga
4.5 SHM en la Evaluación de la Integridad Estructural: Modelado y Simulación
4.6 SHM en la Gestión del Mantenimiento de Cascos Navales
4.7 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas de SHM
4.8 Despliegue e Integración de Sistemas SHM en Buques
4.9 Tendencias Futuras en SHM: Innovación y Avances Tecnológicos
4.40 SHM y Cumplimiento Normativo: Estándares y Regulaciones

5.5 Introducción a los daños estructurales en cascos navales.
5.5 Tipos de daños estructurales: corrosión, fisuras, abolladuras, etc.
5.3 Métodos de detección no destructivos (NDT): ultrasonido, radiografía, etc.
5.4 Inspección visual y evaluación de daños.
5.5 Interpretación de resultados y evaluación de la gravedad del daño.
5.6 Criterios de aceptación y rechazo.
5.7 Técnicas de reparación y refuerzo.
5.8 Documentación y registro de inspecciones.
5.9 Casos de estudio y ejemplos prácticos.
5.50 Normativas y estándares internacionales.

6.6 Introducción a la Inspección Avanzada Estructural Naval
6.2 Métodos de Inspección No Destructivos (NDT) en Cascos Navales
6.3 Técnicas de Análisis Estructural: FEM y CFD
6.4 Evaluación de Daños y Degradación en Materiales Navales
6.5 Gestión de la Integridad Estructural: Planes y Protocolos
6.6 Aplicaciones del Monitoreo de la Salud Estructural (SHM)
6.7 Análisis de Datos SHM y Toma de Decisiones
6.8 Normativas y Estándares de Inspección Naval
6.9 Estudios de Caso: Inspección y Análisis de Fallos Estructurales
6.60 Avances y Futuro de la Inspección Estructural Naval

  • 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

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
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