El Curso de Diseño de Yates de Regata explora los fundamentos de la hidrodinámica, la aerodinámica y la ingeniería estructural aplicada al diseño de embarcaciones de alto rendimiento. Se enfoca en el uso de software CAD y simulaciones CFD para optimizar el diseño del casco, las velas y los sistemas de control. Incluye aspectos cruciales como la estabilidad, la resistencia y la maniobrabilidad, preparando a los participantes para diseñar y construir yates competitivos, dominando las reglas de medición y las normativas de seguridad.
El curso ofrece experiencia práctica en el análisis de materiales compuestos y el diseño de aparejos y velas, utilizando herramientas de diseño paramétrico y análisis de elementos finitos (FEA). Los participantes aprenden a optimizar el rendimiento en diferentes condiciones de viento y mar, preparándolos para roles profesionales como diseñadores de yates, ingenieros navales y especialistas en rendimiento de embarcaciones, con énfasis en la innovación y la sostenibilidad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de yates, hidrodinámica, aerodinámica, ingeniería naval, análisis CFD, software CAD, materiales compuestos, aparejos, velas, estabilidad, regatas.
725 €
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. Análisis y Optimización del Rendimiento de Rotores para Yates de Regata
5. Optimización del Diseño de Rotores para Yates de Regata: Modelado y Análisis de Performance
2.1 Introducción al Diseño Naval para Yates de Regata
2.2 Principios de Hidrodinámica Aplicados a Yates
2.3 Aerodinámica y su Impacto en la Navegación a Vela
2.4 Análisis de Estructuras y Materiales en Yates de Regata
2.5 Diseño de Cascos: Formas y Rendimiento Hidrodinámico
2.6 Diseño de Velas y su Interacción Aerodinámica
2.7 Selección de Materiales y Resistencia Estructural
2.8 Estabilidad y Equilibrio en Yates de Regata
2.9 Optimización del Diseño para Diferentes Condiciones de Regata
2.10 Estudio de Casos: Análisis de Yates de Regata Exitosos
3.1 Introducción al Modelado 3D para Apéndices Hidrodinámicos
3.2 Software de Modelado y Simulación: Selección y Uso
3.3 Diseño y Modelado de Quillas y Timones
3.4 Análisis de Flujo Computacional (CFD) en Apéndices
3.5 Evaluación del Rendimiento: Resistencia, Deriva y Adrizamiento
3.6 Optimización de la Forma de los Apéndices
3.7 Efectos de la Cavitación y su Mitigación
3.8 Técnicas de Visualización y Presentación de Resultados
3.9 Estudio de Casos: Optimización de Apéndices en Yates Específicos
3.10 Integración del Diseño en el Diseño General del Yates
4.1 Introducción al Análisis de Rotores para Yates de Regata
4.2 Fundamentos de la Teoría del Rotor
4.3 Diseño de Rotores: Selección de Perfiles Alares
4.4 Análisis Aerodinámico de Rotores: Resistencia y Empuje
4.5 Análisis Estructural de Rotores: Cargas y Deformaciones
4.6 Evaluación del Rendimiento: Eficiencia y Velocidad
4.7 Optimización del Diseño de Rotores
4.8 Modelado CFD de Rotores
4.9 Técnicas de Simulación y Análisis de Datos
4.10 Estudio de Casos: Optimización de Rotores en Yates de Regata
5.1 Introducción a la Optimización de Diseño de Rotores
5.2 Principios de Diseño para Diferentes Condiciones de Viento
5.3 Selección de Materiales y Diseño de Construcción
5.4 Modelado 3D Avanzado de Rotores
5.5 Análisis de Flujo Computacional (CFD) en Rotores
5.6 Evaluación del Rendimiento: Arrastre, Empuje y Eficiencia
5.7 Optimización del Perfil Alar y el Planform
5.8 Técnicas de Simulación y Análisis de Resultados
5.9 Diseño de Rotores para Yates Específicos
5.10 Estudio de Casos: Comparación de Diferentes Diseños de Rotores
6.1 Introducción al Modelado de Rotores para Yates de Regata
6.2 Software de Modelado y Simulación CFD
6.3 Diseño de Rotores: Parámetros y consideraciones
6.4 Simulación del Flujo alrededor del Rotor
6.5 Análisis de Rendimiento: Resistencia y Sustentación
6.6 Análisis de la Distribución de Presiones
6.7 Simulación de Diferentes Condiciones de Viento
6.8 Optimización del Diseño del Rotor
6.9 Evaluación de la Eficiencia del Rotor
6.10 Estudio de Casos: Diseño de Rotores en Yates de Competición
7.1 Modelado Avanzado de Rotores: Métodos y Técnicas
7.2 Diseño de Rotores: Consideraciones Aerodinámicas
7.3 Análisis de la Interacción Rotor-Flujo
7.4 Simulación del Rendimiento en Diferentes Condiciones
7.5 Optimización del Diseño del Rotor
7.6 Análisis de Sensibilidad: Parámetros de Diseño
7.7 Uso de Software Especializado en el Análisis de Rotores
7.8 Integración de Datos de Simulación y Pruebas en el Diseño
7.9 Estudio de Casos: Análisis de Rotores en Yates de Alta Competición
7.10 Diseño de Rotores para Condiciones Extremas
8.1 Introducción al Modelado 3D de Rotores
8.2 Software de Modelado y Simulación CFD
8.3 Diseño de Rotores: Parametrización y Diseño
8.4 Simulación del Flujo alrededor de los Rotores
8.5 Análisis del Rendimiento: Fuerzas y Momentos
8.6 Optimización del Diseño del Rotor
8.7 Análisis de Sensibilidad: Influencia de los Parámetros
8.8 Técnicas de Visualización y Análisis de Datos
8.9 Estudio de Casos: Diseño de Rotores para Diferentes Clases de Yates
8.10 Integración del Diseño y Simulación en el Proceso de Desarrollo
2.2 Principios Fundamentales de Hidrodinámica Aplicados a Yates de Regata
2.2 Aerodinámica: Análisis del Flujo de Viento en Velas y Cubiertas
2.3 Estructuras: Diseño y Resistencia de Cascos y Cubiertas
2.4 Resistencia al Avance y Optimización de Formas de Casco
2.5 Análisis del Rendimiento de Apéndices: Quilla y Timón
2.6 Diseño y Optimización de Velas para Diferentes Condiciones de Viento
2.7 Selección de Materiales y Diseño Estructural para la Resistencia del Yates
2.8 Modelado y Simulación del Comportamiento del Yates en el Agua
2.9 Análisis de Estabilidad y Equilibrio en Yates de Regata
2.20 Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Yates de Regata Exitosos
3. 3 Introducción al Modelado 3D para Apéndices Hidrodinámicos
4. 2 Principios de Hidrodinámica Aplicados al Diseño Naval
5. 3 Software y Herramientas para el Modelado 3D
6. 4 Diseño y Modelado de Quillas y Orzas
7. 5 Diseño y Modelado de Timones
8. 6 Simulación de Flujo y Análisis de Resistencia
9. 7 Optimización del Diseño de Apéndices
30. 8 Evaluación del Rendimiento: Métricas y Análisis
33. 9 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos de Diseño
32. 30 Integración del Modelado 3D en el Proceso de Diseño Naval
4.4 Introducción al Análisis de Rendimiento de Rotores en Yates de Regata
4.2 Principios de Hidrodinámica Aplicados a Rotores
4.3 Modelado de Rotores: Teoría de la Línea de Sustentación y Elementos Finitos
4.4 Análisis de Flujo: CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) en Rotores
4.5 Parámetros Clave de Rendimiento: Empuje, Resistencia, Eficiencia
4.6 Influencia del Diseño del Rotor en el Rendimiento General del Yates
4.7 Optimización del Diseño de Rotores: Selección de Perfiles Aerodinámicos
4.8 Análisis de Sensibilidad: Efecto de la Variación de Parámetros
4.9 Herramientas de Simulación para el Análisis de Rendimiento
4.40 Estudios de Caso: Análisis de Rotores en Yates Específicos
5.5 Introducción a la Optimización de Rotores para Yates de Regata: Fundamentos
5.5 Principios de Hidrodinámica Aplicados al Diseño de Rotores
5.3 Selección y Diseño Inicial de Perfiles Aerodinámicos para Rotores
5.4 Modelado 3D de Rotores: Software y Técnicas
5.5 Análisis de Flujo Computacional (CFD) para Rotores: Simulación y Interpretación
5.6 Evaluación del Rendimiento de Rotores: Arrastre, Empuje y Eficiencia
5.7 Optimización Paramétrica del Diseño de Rotores: Herramientas y Metodologías
5.8 Análisis de Sensibilidad y Diseño de Experimentos (DOE) en la Optimización
5.9 Estudio de Casos: Optimización de Rotores en Yates de Regata Específicos
5.50 Conclusiones y Tendencias Futuras en el Diseño de Rotores
6.6 Introducción a la Simulación de Rotores para Yates de Regata
6.2 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores
6.3 Modelado 3D de Rotores: Software y Técnicas
6.4 Simulación CFD para el Análisis de Rotores
6.5 Análisis de Flujo y Distribución de Presiones en Rotores
6.6 Evaluación del Rendimiento de Rotores: Arrastre, Empuje y Eficiencia
6.7 Optimización de Diseño de Rotores a través de Simulación
6.8 Estudio de Casos: Análisis de Rotores en Yates de Regata Específicos
6.9 Validación de Resultados: Comparación con Datos Experimentales
6.60 Conclusiones y Tendencias Futuras en Simulación de Rotores
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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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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