El Curso de Integridad de Estructuras Offshore proporciona una formación especializada en la evaluación y gestión de la integridad estructural de plataformas y activos en el sector offshore. Se centra en el estudio de la corrosión, la fatiga, y otros mecanismos de degradación, utilizando técnicas avanzadas de inspección, análisis de datos y simulación numérica. Los participantes adquieren habilidades en la aplicación de códigos y normativas internacionales para asegurar la seguridad y extender la vida útil de las estructuras, abordando aspectos clave como la gestión de riesgos y el mantenimiento predictivo.
El curso incluye módulos prácticos y estudios de caso relevantes para la industria, enfocándose en el uso de herramientas como NDT (ensayos no destructivos), análisis de elementos finitos (FEA) y sistemas de monitoreo de la salud estructural (SHM). Se prepara a los profesionales para roles como ingenieros de integridad, especialistas en inspección, y gerentes de activos, dotándolos de las competencias necesarias para garantizar la seguridad y optimizar la eficiencia operativa en el entorno offshore.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): integridad estructural, offshore, corrosión, fatiga, inspección, análisis de datos, simulación numérica, gestión de riesgos, NDT, FEA.
275 €
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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de resistencia de materiales, mecánica de sólidos y normativas de diseño offshore. Idioma: Se recomienda un nivel de inglés técnico (B2/C1) para la comprensión de documentación y bibliografía.
Módulo 1 — Evaluación de la Integridad Estructural Offshore: Introducción
1.1 Fundamentos de las Estructuras Offshore: Tipos y Diseño
1.2 Cargas y Entornos Marinos: Análisis y Consideraciones
1.3 Degradación y Fallas Estructurales: Mecanismos y Causas
1.4 Métodos de Evaluación de Integridad Estructural: Visión General
1.5 Normativas y Estándares: Aplicación en el Sector Offshore
1.6 Técnicas de Inspección Visual y No Destructiva (NDT)
1.7 Introducción al Análisis de Elementos Finitos (FEA)
1.8 Importancia del Mantenimiento y la Preservación
1.9 Introducción a la Gestión de la Integridad Estructural (SIM)
1.10 Estudio de Casos: Fallas Estructurales y Lecciones Aprendidas
2.2 Principios Fundamentales del Análisis Estructural Offshore.
2.2 Cargas y Condiciones de Carga en Estructuras Offshore.
2.3 Modelado y Simulación de Estructuras Offshore.
2.4 Análisis Estático de Estructuras Offshore.
2.5 Análisis Dinámico de Estructuras Offshore.
2.6 Análisis de Fatiga en Estructuras Offshore.
2.7 Criterios de Diseño y Normativas Aplicables.
2.8 Software y Herramientas de Análisis Estructural.
2.9 Validación y Verificación de Resultados.
2.20 Estudios de Casos y Ejemplos Prácticos.
3.3 Diseño de Estructuras Offshore: Principios Fundamentales
3.2 Cargas y Condiciones de Diseño en Entornos Marinos
3.3 Análisis Estructural: Métodos y Herramientas Aplicadas
3.4 Diseño de Conexiones y Detalles Estructurales
3.5 Diseño Sísmico para Estructuras Offshore
3.6 Verificación y Validación: Códigos y Normativas
3.7 Diseño y Análisis de Fatiga y Vida Útil
3.8 Diseño para la Resistencia a la Corrosión
3.9 Diseño de Plataformas Fijas, Flotantes y Submarinas
3.30 Estudios de Caso: Diseño y Verificación de Estructuras Offshore
4.4 Inspección Visual y Remota en Estructuras Offshore
4.2 Técnicas de Inspección Avanzadas: Ultrasonido, Radiografía, Corrientes Eddy
4.3 Evaluación de Daños y Degradación: Corrosión, Fatiga, Impacto
4.4 Métodos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
4.5 Planificación y Programación del Mantenimiento Offshore
4.6 Reparación y Refuerzo de Estructuras Offshore
4.7 Gestión de la Integridad Estructural: Software y Sistemas
4.8 Normativas y Estándares de Inspección y Mantenimiento Offshore
4.9 Análisis de Riesgos y Evaluación de Fallos en Estructuras Offshore
4.40 Optimización de la Vida Útil de las Estructuras Offshore
5.5 Principios de Diseño Estructural Offshore: Cargas y Diseño Conceptual.
5.5 Normativas y Códigos de Diseño para Estructuras Offshore.
5.3 Modelado Estructural y Análisis por Elementos Finitos (FEA).
5.4 Diseño de Cimentaciones para Estructuras Offshore.
5.5 Diseño de Conexiones Estructurales Offshore: Soldadura y Otros Métodos.
5.6 Diseño por Fatiga y Daño Acumulado en Estructuras Offshore.
5.7 Diseño Sísmico y Respuesta Dinámica de Estructuras Offshore.
5.8 Verificación del Diseño Estructural Offshore: Análisis y Cálculos.
5.9 Diseño para la Inspección, el Mantenimiento y la Reparación (IMR).
5.50 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales en el Diseño Estructural Offshore.
6.6 Fundamentos del análisis estructural offshore
6.2 Cargas y condiciones de diseño en estructuras offshore
6.3 Métodos de análisis estructural: estático, dinámico, lineal, no lineal
6.4 Modelado y simulación de estructuras offshore
6.5 Software de análisis estructural aplicado a offshore
6.6 Criterios de fallo y límites de diseño
6.7 Evaluación de la fatiga y vida útil de componentes
6.8 Análisis de integridad ante daños y degradación
6.9 Validación y verificación de resultados
6.60 Estudios de caso: aplicación práctica del análisis estructural offshore
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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