El Curso de Simulación de dinámica offshore en olas extremas se centra en el análisis avanzado de estructuras marinas ante condiciones ambientales severas. Integra técnicas de simulación hidrodinámica, modelado por elementos finitos (FEM) y análisis de olas para evaluar el comportamiento de plataformas, tuberías y otros componentes en situaciones extremas. Se enfoca en la aplicación de herramientas como software CFD y simulación de olas no lineales, esenciales para predecir la respuesta estructural y la fatiga en ambientes offshore peligrosos.
El curso ofrece experiencia práctica en la modelación de condiciones extremas y en la interpretación de resultados para la optimización del diseño y la mitigación de riesgos. Se aborda el cumplimiento de normativas y estándares internacionales relevantes para la industria offshore. Esta formación prepara a profesionales como ingenieros de diseño offshore, analistas de dinámica estructural y especialistas en integridad de activos, fortaleciendo la empleabilidad en el sector energético marino.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): dinámica offshore, olas extremas, simulación hidrodinámica, análisis FEM, software CFD, modelado de olas, integridad estructural, diseño offshore.
320 €
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.
Este curso de Simulación de dinámica offshore en olas extremas está dirigido a:
**Requisitos recomendados:** Conocimientos de mecánica de fluidos, análisis estructural y programación. Familiaridad con software de simulación (ej. OpenFOAM, ANSYS). Nivel de idioma inglés B2/C1.
1.1 Fundamentos de la Dinámica Offshore: Introducción a los conceptos clave.
1.2 Importancia de la Simulación en la Industria Offshore.
1.3 Entendiendo las Olas Extremas: Tipos y características.
1.4 Modelado de Entornos Marinos: Parámetros y herramientas.
1.5 Software de Simulación: Visión general y selección.
1.6 Principios de Diseño de Plataformas Offshore.
1.7 Introducción a la Estructura y Comportamiento en Olas.
1.8 Metodologías de Análisis y Evaluación de Riesgos.
1.9 Introducción a los Estándares y Regulaciones.
1.10 Ejemplos Prácticos y Estudios de Caso.
2.2 Conceptos Fundamentales de la Ingeniería Offshore
2.2 El Entorno Marino Extremo: Olas, Viento y Corrientes
2.3 Importancia de la Simulación en el Diseño Offshore
2.4 Tipos de Plataformas Offshore y sus Características
2.5 Herramientas y Software de Simulación Offshore
2.6 Introducción a la Dinámica Estructural
2.7 Cargas Ambientales y su Impacto en las Estructuras
2.8 Principios de la Hidrodinámica
2.9 Diseño Conceptual y Fases del Diseño Offshore
2.20 El Proceso de Simulación: Flujo de Trabajo General
3.3 Introducción a la Simulación Offshore y su Importancia
3.2 Fundamentos de las Olas Extremas y su Caracterización
3.3 Modelado Matemático de la Dinámica Offshore
3.4 Software y Herramientas de Simulación Offshore
3.5 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
3.6 Aplicaciones de la Simulación en el Diseño Offshore
3.7 Estudios de Caso: Análisis de Comportamiento en Olas Extremas
3.8 Diseño y Evaluación de Estructuras Offshore
3.9 Análisis de Riesgos y Seguridad en Entornos Marinos
3.30 Presentación de Resultados y Conclusiones
4.4 Introducción a la Dinámica Offshore y las Olas Extremas
4.2 Principios de la Simulación de Entornos Marinos Adversos
4.3 Identificación y Caracterización de Olas Extremas
4.4 Modelado Matemático del Comportamiento de las Estructuras Offshore
4.5 Herramientas y Software de Simulación: Introducción
4.6 Análisis de Datos y Validación de Modelos
4.7 Estudios de Caso: Fallas en el Mar
4.8 Riesgos y Desafíos en Entornos Offshore Extremos
4.9 Consideraciones de Diseño Estructural para Olas Extremas
4.40 Mitigación de Riesgos y Estrategias de Seguridad Offshore
5.5 Modelado de olas extremas: Teorías y generación de espectros
5.5 Análisis de la respuesta estructural en olas gigantes
5.3 Simulación hidrodinámica: Métodos avanzados y herramientas
5.4 Interacción fluido-estructura en condiciones extremas
5.5 Validación y verificación de modelos de simulación
5.6 Diseño estructural y optimización para entornos offshore severos
5.7 Evaluación de la fatiga y vida útil de las estructuras
5.8 Análisis de riesgos y seguridad en operaciones offshore
5.9 Estudio de casos: Fallos y lecciones aprendidas en estructuras offshore
5.50 Implementación de software y plataformas de simulación
6.6 Fundamentos de la Simulación Offshore en Olas Extremas: Introducción y Principios
6.2 Modelado de Olas: Generación y Representación de Entornos Marinos Adversos
6.3 Dinámica Estructural Offshore: Análisis de Cargas y Comportamiento Estructural
6.4 Software de Simulación: Herramientas y Plataformas Especializadas
6.5 Simulación de Plataformas Offshore: Modelado y Análisis de Sistemas Complejos
6.6 Diseño y Optimización Estructural: Adaptación a Condiciones Extremas
6.7 Validación y Verificación: Aseguramiento de la Precisión de la Simulación
6.8 Predicción de Riesgos: Identificación y Mitigación en Entornos Peligrosos
6.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Escenarios Reales
6.60 Tendencias Futuras: Innovación y Avances en la Simulación Offshore
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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”).
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