El Curso de Ingeniería de risers y umbilicales explora el diseño, análisis y gestión de sistemas de risers y umbilicales, esenciales en la industria de petróleo y gas offshore. Cubre la selección de materiales, análisis estructural, diseño de fatiga y consideraciones de instalación, incluyendo modelado hidrodinámico y análisis de flexibilidad. Se centra en el cumplimiento de códigos y estándares internacionales y la mitigación de riesgos asociados con las operaciones offshore.
El curso proporciona una sólida base en tecnología de risers, incluyendo risers flexibles, rígidos y umbilicales, y aborda aspectos clave como diseño sísmico y análisis de durabilidad. Se prepara a los participantes para roles como ingenieros de diseño de risers, especialistas en integridad de estructuras offshore y gerentes de proyectos offshore, con un enfoque en la seguridad y la eficiencia operativa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): risers, umbilicales, diseño offshore, análisis estructural, selección de materiales, fatiga, modelado hidrodinámico, integridad estructural.
580 €
Aquí está el contenido solicitado:
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.
6. Ingeniería Especializada en Risers y Umbilicales: Diseño, Instalación y Operación Submarina
1.1 Fundamentos de Risers y Umbilicales: Tipos, Aplicaciones y Entornos Offshore
1.2 Diseño Conceptual: Consideraciones Geológicas, Operacionales y de Diseño
1.3 Selección de Materiales: Acero, Polímeros y Composites en Ambientes Marinos
1.4 Análisis de Cargas: Modelado de Fuerzas y Condiciones Ambientales
1.5 Diseño Hidrodinámico: Resistencia al Arrastre y Estabilidad en el Agua
1.6 Ingeniería Estructural: Cálculo de Tensiones, Deformaciones y Fatiga
1.7 Diseño Detallado: Dimensionamiento, Conexiones y Componentes
1.8 Normativas y Estándares: API, DNV-GL y Otras Regulaciones
1.9 Software de Simulación: Herramientas para el Diseño y Análisis
1.10 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño y Selección Exitosos
2.2 Diseño de Risers: Tipos, consideraciones y selección
2.2 Análisis Estructural de Risers: Cargas, tensiones y fatiga
2.3 Análisis Hidrodinámico de Risers: Arrastre, vibraciones y estabilidad
2.4 Diseño de Umbilicales: Componentes, materiales y configuración
2.5 Análisis de Integridad de Umbilicales: Daños, corrosión y degradación
2.6 Operación de Risers y Umbilicales: Instalación, puesta en marcha y monitoreo
2.7 Inspección y Mantenimiento de Risers y Umbilicales: Estrategias y técnicas
2.8 Simulación y Modelado de Risers y Umbilicales: Software y herramientas
2.9 Gestión de Proyectos Offshore: Planificación, ejecución y control
2.20 Estudio de Casos: Ejemplos prácticos y lecciones aprendidas
3.3 Modelado y Simulación de Risers y Umbilicales: Fundamentos y Técnicas
3.2 Análisis de Elementos Finitos (FEA) para Risers y Umbilicales
3.3 Simulación Hidrodinámica y de Flujo en Risers
3.4 Análisis de Fatiga y Daño Acumulado en Risers
3.5 Evaluación de la Integridad Estructural y Funcional de Umbilicales
3.6 Simulación de Despliegue y Recuperación de Risers y Umbilicales
3.7 Software y Herramientas de Simulación: Aplicaciones Prácticas
3.8 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
3.9 Estudios de Caso: Simulación en Proyectos Reales Offshore
3.30 Evaluación de Riesgos y Mitigación: Enfoque Basado en Simulación
4.4 Tipos y Selección de Risers: Acero, Flexibles, Compuestos
4.2 Cálculos de Diseño: Cargas, Tensiones, Flexión, Fatiga
4.3 Diseño Sísmico y de Impacto en Risers y Umbilicales
4.4 Dimensionamiento y Especificaciones de Umbilicales: Fibra Óptica, Potencia, Control
4.5 Materiales y Selección: Propiedades, Resistencia a la Corrosión
4.6 Herramientas de Simulación y Software de Cálculo
4.7 Consideraciones de Instalación y Despliegue
4.8 Evaluación de la Integridad Estructural a Largo Plazo
4.9 Optimización del Diseño: Costo, Peso, Rendimiento
4.40 Selección de Proveedores y Control de Calidad
5.5 Diseño de Risers: Principios y Tipos
5.5 Análisis Estructural de Risers: Cargas y Resistencia
5.3 Selección de Materiales para Risers: Criterios y Consideraciones
5.4 Diseño de Conexiones y Uniones de Risers
5.5 Integridad de Risers: Evaluación y Monitoreo
5.6 Mantenimiento de Risers: Inspección y Reparación
5.7 Diseño para la Vida Útil de los Risers
5.8 Análisis de Fallas en Risers: Causas y Prevención
5.9 Legislación y Normativas en Diseño y Mantenimiento de Risers
5.50 Estudio de Casos: Mejores Prácticas en la Industria
6.6 Diseño de Risers y Umbilicales: Principios y Metodologías Submarinas
6.2 Selección de Materiales y Componentes para Ambientes Submarinos
6.3 Análisis de Cargas y Esfuerzos en Risers y Umbilicales
6.4 Diseño de Instalación: Métodos y Equipos Submarinos
6.5 Simulación y Modelado de Sistemas de Risers y Umbilicales
6.6 Operación y Monitoreo de Risers y Umbilicales Submarinos
6.7 Inspección y Evaluación de la Integridad Estructural
6.8 Gestión de la Vida Útil y Mantenimiento Submarino
6.9 Estudios de Casos: Fallos y Soluciones en Risers y Umbilicales
6.60 Normativas, Estándares y Regulaciones en el Diseño Submarino
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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