Curso de Digitalización y gemelos digitales en operación nuclear

Sobre nuestro Curso de Digitalización y gemelos digitales en operación nuclear

El Curso de Estándares API/ISO para Estructuras Marinas proporciona una formación esencial en la aplicación de normas y estándares internacionales para el diseño, construcción y mantenimiento de estructuras marinas, incluyendo plataformas petrolíferas y otras instalaciones offshore. Se centra en los códigos de referencia API (American Petroleum Institute) e ISO (International Organization for Standardization), abarcando temas como diseño estructural, selección de materiales, soldadura, inspección y corrosión. El curso asegura la comprensión de los requerimientos técnicos y de seguridad para asegurar la integridad y durabilidad de las estructuras en ambientes marinos desafiantes.

Se profundiza en la aplicación práctica de métodos de cálculo de cargas, análisis de fatiga y evaluación de riesgos, utilizando software de simulación y herramientas específicas de la industria. El programa prepara a los participantes para enfrentar los desafíos del sector energético offshore, capacitándolos para roles como ingenieros de estructuras marinas, inspectores de soldadura, especialistas en integridad de activos y consultores de seguridad, cumpliendo con la reglamentación offshore vigente.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): estructuras marinas, plataformas petrolíferas, diseño estructural, API, ISO, soldadura, inspección, corrosión, ingeniería offshore.

Curso de Digitalización y gemelos digitales en operación nuclear

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Estándares API/ISO para Diseño y Construcción de Estructuras Marinas

  • Comprender y aplicar los estándares API/ISO para el diseño y construcción de estructuras marinas, incluyendo sus requisitos clave y especificaciones técnicas.
  • Evaluar la integridad estructural de componentes marinos, analizando modos de fallo como la corrosión, la erosión y la fatiga, utilizando herramientas de simulación y análisis.
  • 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).
  • Seleccionar materiales adecuados para ambientes marinos, considerando la resistencia a la corrosión, la durabilidad y las propiedades mecánicas necesarias.
  • Aplicar técnicas de análisis de elementos finitos (FEA) para simular el comportamiento estructural de componentes marinos bajo diversas cargas y condiciones ambientales.
  • Realizar evaluaciones de estabilidad y flotabilidad de estructuras marinas, asegurando su seguridad y funcionalidad.
  • Familiarizarse con los procesos de fabricación y construcción de estructuras marinas, incluyendo soldadura, corte, ensamblaje y protección contra la corrosión.
  • Comprender las regulaciones y normativas internacionales relacionadas con la seguridad y el diseño de estructuras marinas.

2. Análisis y Validación de Estructuras Marinas según API/ISO

Aquí está el contenido solicitado:

  • Analizar modos de falla en estructuras marinas, incluyendo acoplamientos complejos como flap–lag–torsion, whirl flutter, y evaluar su resistencia a la fatiga bajo cargas cíclicas.
  • Dimensionar y validar el diseño de laminados compuestos, incluyendo el cálculo de espesores y resistencias, tanto para materiales compósitos avanzados como para sus uniones estructurales y bonded joints, utilizando el análisis de elementos finitos (FEA).
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para evaluar la vida útil de las estructuras marinas considerando la presencia de defectos y daños. Implementar técnicas de ensayos no destructivos (NDT), tales como Ultrasonido (UT), Radiografía (RT) y termografía, para la inspección y evaluación de integridad 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. Optimización del Diseño de Estructuras Marinas con API/ISO

  • Identificar y evaluar los modos de fallo en estructuras marinas, incluyendo análisis detallado de acoplamientos flap–lag–torsion, whirl flutter, y su impacto en la fatiga estructural.
  • Aplicar técnicas de análisis de elementos finitos (FE) para el dimensionamiento preciso de laminados compuestos, considerando las propiedades específicas de los compósitos, y evaluar la integridad de uniones estructurales y bonded joints bajo diversas cargas.
  • Integrar metodologías avanzadas para la gestión de la integridad estructural, incluyendo la implementación de estrategias de damage tolerance y la aplicación de técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para la evaluación de daños.

5. Aplicación Práctica de Estándares API/ISO en Proyectos Marinos

Aquí tienes el contenido solicitado:

**5. Aplicación Práctica de Estándares API/ISO en Proyectos Marinos: Lo que Aprenderás**

  • Evaluar y diagnosticar problemas de integridad estructural, incluyendo el análisis detallado de acoplamientos críticos como flap–lag–torsion, whirl flutter y los efectos de la fatiga en componentes marinos.
  • Aplicar técnicas avanzadas de dimensionamiento y análisis de elementos estructurales fabricados con materiales compuestos, incluyendo el diseño de laminados, el análisis de uniones estructurales y la evaluación de bonded joints utilizando métodos de elementos finitos (FE).
  • Desarrollar e implementar estrategias de gestión de la seguridad y la vida útil de las estructuras, aplicando conceptos de damage tolerance y técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, para garantizar la detección temprana de defectos y la seguridad de los proyectos marinos.

6. Interpretación y Aplicación de los Estándares API/ISO en el Ámbito Marino

6. Interpretación y Aplicación de los Estándares API/ISO en el Ámbito Marino

  • Comprender la normativa API/ISO relevante para la construcción, operación y mantenimiento de estructuras e instalaciones marinas.
  • Analizar los requisitos de diseño, fabricación e inspección especificados en los estándares API/ISO.
  • Identificar y aplicar los criterios de aceptación para materiales, soldaduras y otros componentes clave.
  • Evaluar la integridad estructural de las instalaciones marinas, incluyendo análisis de riesgos y vida útil.
  • Aplicar los métodos de inspección no destructiva (END) requeridos por API/ISO para detectar y evaluar defectos.
  • Interpretar y aplicar los procedimientos de reparación y rehabilitación definidos en los estándares.
  • Asegurar el cumplimiento de los estándares API/ISO en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación marina.
  • Comprender la gestión de la corrosión y la protección catódica según los estándares.
  • Analizar casos prácticos de aplicación de los estándares en proyectos marinos reales.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Digitalización y gemelos digitales en operación nuclear

  • Ingenieros/as navales, mecánicos, estructurales o afines.
  • Profesionales de la industria offshore, construcción naval, plataformas petroleras y empresas de servicios marítimos.
  • Inspectores, supervisores y personal técnico involucrado en la fabricación, instalación, operación y mantenimiento de estructuras marinas.
  • Consultores y asesores técnicos que trabajen con estándares API/ISO para estructuras marinas.

**Requisitos recomendados:** Conocimientos básicos de diseño y análisis estructural, soldadura y corrosión; Experiencia previa en el sector naval o offshore; Dominio del idioma inglés (comprensión y expresión oral y escrita).

  • 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 Antecedentes y relevancia de los estándares API/ISO en la industria marina.
1.2 Visión general de API (American Petroleum Institute) e ISO (International Organization for Standardization).
1.3 Estructura y organización de los estándares API/ISO relevantes para estructuras marinas.
1.4 Conceptos clave: diseño, construcción, operación y mantenimiento.
1.5 Importancia de la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en el diseño offshore.
1.6 Documentación y terminología: familiarización con los términos y documentos clave.
1.7 Visión general de los tipos de estructuras marinas: plataformas, buques, etc.
1.8 Relación entre los estándares API/ISO y las regulaciones internacionales.
1.9 Importancia de la certificación y el cumplimiento normativo.
1.10 Casos de estudio: ejemplos de aplicación de los estándares en proyectos reales.

2.2 Revisión de Criterios de Carga y Diseño según API/ISO

2.2 Modelado y Simulación de Estructuras Marinas bajo API/ISO

2.3 Análisis Estructural Detallado: Métodos y Herramientas

2.4 Validación de Diseño: Comparación con API/ISO

2.5 Evaluación de Fatiga y Daño Acumulado

2.6 Análisis Sísmico y de Cargas Ambientales

2.7 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad

2.8 Verificación de Soldaduras y Juntas

2.9 Inspección y Evaluación de la Integridad Estructural

2.20 Informes Técnicos y Documentación de Validación

3.3 Introducción a los Estándares API/ISO en la Industria Naval
3.2 Fundamentos del Diseño de Estructuras Marinas
3.3 Selección de Materiales y Especificaciones según API/ISO
3.4 Principios de Soldadura y Fabricación en Construcción Naval
3.5 Control de Calidad y Aseguramiento en Proyectos Marinos
3.6 Documentación y Gestión de Diseño en Cumplimiento API/ISO
3.7 Prácticas de Seguridad y Medio Ambiente en la Construcción Naval
3.8 Estudio de Casos: Diseño y Construcción de Plataformas Offshore
3.9 Herramientas de Software para Diseño y Análisis Estructural
3.30 Tendencias Actuales y Futuras en Diseño y Construcción Naval

4.4 Principios de Optimización en Diseño de Estructuras Marinas según API/ISO
4.2 Selección de Materiales y Criterios de Diseño Optimizados
4.3 Análisis de Cargas y Diseño Estructural Eficiente
4.4 Técnicas Avanzadas de Modelado y Simulación
4.5 Optimización de Soldaduras y Conexiones Estructurales
4.6 Diseño para la Fabricación y Construcción Optimizada
4.7 Consideraciones de Costo y Viabilidad en el Diseño
4.8 Evaluación de la Vida Útil y Mantenimiento Predictivo
4.9 Implementación de Software y Herramientas de Diseño Avanzado
4.40 Estudios de Caso: Aplicación de la Optimización en Proyectos Reales

5.5 Fundamentos de API/ISO en el Diseño Estructural Marino
5.5 Principios de la Construcción según API/ISO
5.3 Materiales y Soldaduras Certificadas en Estructuras Marinas
5.4 Diseño de Conexiones y Juntas Estructurales
5.5 Análisis de Cargas y Diseño por Fatiga
5.6 Selección de Acero y Protección Contra la Corrosión
5.7 Validación de Planos y Especificaciones según API/ISO
5.8 Estudios de Caso: Aplicación Práctica en Proyectos Reales

5.5 Introducción al Análisis Estructural Marino
5.5 Métodos de Análisis Estático y Dinámico
5.3 Software de Análisis Estructural: Aplicaciones y Herramientas
5.4 Validación de Modelos Numéricos
5.5 Criterios de Diseño por Estado Límite
5.6 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad
5.7 Evaluación de Daños y Reparaciones Estructurales
5.8 Informes Técnicos y Documentación de Resultados

3.5 Introducción a la Ingeniería Naval Offshore
3.5 Requisitos de API/ISO para el Diseño Offshore
3.3 Implementación de Normativas en el Proceso de Diseño
3.4 Diseño de Plataformas Fijas y Flotantes
3.5 Gestión de Riesgos en Proyectos Offshore
3.6 Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad (QA/QC)
3.7 Integración de Sistemas y Equipos en el Diseño
3.8 Estudios de Caso: Proyectos Offshore Implementados

4.5 Introducción a la Optimización del Diseño Estructural
4.5 Métodos de Optimización: Algoritmos y Técnicas
4.3 Diseño por Resistencia y Durabilidad
4.4 Optimización de la Forma y Configuración de Estructuras
4.5 Reducción de Peso y Costos de Materiales
4.6 Análisis de Sensibilidad y Diseño Robusto
4.7 Herramientas de Optimización y Simulación
4.8 Estudios de Caso: Optimización de Estructuras Marinas

5.5 Selección de Materiales y Protección Anticorrosiva
5.5 Diseño de Soldaduras y Conexiones Críticas
5.3 Análisis de Cargas y Diseño Estructural Detallado
5.4 Diseño de Plataformas Fijas, Flotantes y Submarinas
5.5 Validación de Modelos y Simulación de Comportamiento
5.6 Evaluación de la Integridad Estructural y Durabilidad
5.7 Planificación y Gestión de Proyectos Marinos
5.8 Estudios de Caso: Proyectos Marinos Exitosos

6.5 Introducción a los Estándares API/ISO
6.5 Interpretación de los Requisitos de Diseño
6.3 Aplicación de los Estándares en el Diseño Estructural
6.4 Aplicación de los Estándares en la Construcción
6.5 Aplicación de los Estándares en la Inspección y Mantenimiento
6.6 Aplicación de los Estándares en la Seguridad
6.7 Documentación y Reportes según API/ISO
6.8 Casos Prácticos y Ejemplos de Aplicación

7.5 Introducción a la Certificación API/ISO
7.5 Requisitos para la Certificación en Proyectos Offshore
7.3 Preparación para Exámenes de Certificación
7.4 Auditorías de Proyectos y Evaluación de Conformidad
7.5 Mantenimiento de la Certificación
7.6 Gestión de la Calidad en Proyectos Offshore
7.7 Seguridad y Gestión de Riesgos
7.8 Desarrollo Profesional Continuo en Estándares API/ISO

8.5 Revisión Avanzada de Estándares API/ISO
8.5 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Seguridad Offshore
8.3 Diseño para la Seguridad en Estructuras Offshore
8.4 Investigación de Incidentes y Accidentes Marinos
8.5 Gestión de la Integridad Estructural
8.6 Tecnologías Avanzadas para la Seguridad Offshore
8.7 Marco Legal y Regulaciones en Seguridad Offshore
8.8 Tendencias Futuras en Seguridad de Estructuras Offshore

6.6 Introducción a API/ISO: Fundamentos y alcance en el entorno marino
6.2 Estructuras Marinas: Tipos, diseño y aplicación de API/ISO
6.3 Interpretación de Normativas API/ISO: Códigos y estándares clave
6.4 Análisis de Datos: Aplicación de API/ISO en la evaluación de estructuras
6.5 Diseño Estructural: Principios API/ISO para plataformas y buques
6.6 Pruebas y Validación: Metodologías API/ISO para la inspección y verificación
6.7 Seguridad Estructural: Consideraciones API/ISO para la integridad a largo plazo
6.8 Gestión de Riesgos: Aplicación de API/ISO en la mitigación de riesgos marinos
6.9 Casos de Estudio: Aplicación práctica de API/ISO en proyectos offshore
6.60 Futuro de API/ISO: Tendencias y desafíos en la ingeniería 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

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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

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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