aborda el diseño y optimización de infraestructuras marítimas mediante la aplicación avanzada de modelos hidrodinámicos CFD, análisis de estabilidad estructural FEM, y métodos de monitoreo geotécnico en sistemas de dragado, diques y dinámica litoral. La integración de SIG y IoT para la gestión eficiente de materiales y sedimentación complementa las áreas troncales de transporte sedimentario, resistencia estructural y protección costera, garantizando un enfoque multidisciplinar alineado con las mejores prácticas internacionales en ingeniería marítima y ambiental.
Las capacidades experimentales incluyen bancos de prueba HIL para simulación en tiempo real, sistemas de adquisición de datos meteorológicos y oceanográficos, y ensayos no destructivos en suelos y estructuras costeras. La trazabilidad y seguridad operativa se sustentan en la normativa aplicable internacional, asegurando cumplimiento con estándares técnicos y ambientales. Este campo profesional habilita roles clave como ingeniero de proyectos portuarios, especialista en dinámica litoral, consultor en gestión de dragados y coordinador de obras marítimas.
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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 de Dragado y Obras Portuarias: Dragado, Diques y Dinámica Litoral – Diseño y Ejecución Maestra
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de mecánica de fluidos, ingeniería marítima y estructuras; ES/EN B2+/C1. Se valorará experiencia previa en proyectos de dragado u obras portuarias.
1.1 Fundamentos de Ingeniería Portuaria: funciones, actores y ciclo de proyectos
1.2 Introducción al dragado y obras portuarias: tipos, objetivos y maquinaria
1.3 Dinámica litoral y erosión: impacto en infraestructuras y estrategias de mitigación
1.4 Geotecnia y estabilidad de suelos en obras portuarias: caracterización, pruebas y criterios de diseño
1.5 Diseño conceptual de diques, muelles y plataformas: hidráulica, capacidad y operatividad
1.6 Métodos de caracterización de sedimentos y gestión ambiental: muestreo, permisos y cumplimiento
1.7 Instrumentación y monitoreo en puertos: topografía, batimetría, sensórica y telemetría
1.8 Gestión de proyectos de dragado: planificación, presupuesto, cronogramas y gestión de cambios
1.9 Sostenibilidad y regulaciones en dragado y obras portuarias: huella ambiental, mitigación y cumplimiento
1.10 Casos de estudio y revisión de go/no-go: matrices de riesgos y lecciones aprendidas
2.1 Fundamentos de la tecnología de dragado: física de sedimentos y tipos de dragas
2.2 Caracterización de sedimentos y evaluación del sitio
2.3 Métodos de dragado: mecánico, hidráulico y mixtos; consideraciones ambientales
2.4 Selección de equipos de dragado y métricas de rendimiento
2.5 Hidrodinámica y dinámica litoral: procesos y efectos en la excavación y el reposicionamiento
2.6 Diseño y ejecución de obras portuarias relacionadas con dragado: diques y zonas de defensa
2.7 Gestión de material arrastrado, deshidratación y estrategias de disposición y reutilización
2.8 Evaluación de impacto ambiental y mitigación en proyectos de dragado
2.9 Planificación de proyectos, programación y gestión de riesgos en dragado y obras marítimas
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
3.1 Principios fundamentales del dragado: definición, objetivos y alcance en obras portuarias
3.2 Tipos y métodos de dragado: mantenimiento, desarrollo, emergencia y técnicas de extracción
3.3 Equipos de dragado y su operatividad: dragas de succión, cucharón, gabarra dragante y bombas
3.4 Dinámica litoral y sedimentación: oleaje, corrientes, mareas y distribución sedimentaria
3.5 Planificación de proyectos de dragado: alcance, cronograma, presupuesto y gestión de recursos
3.6 Diseño y optimización de canales y zonas portuarias: criterios de estabilidad, drenaje y seguridad
3.7 Análisis de impacto ambiental y cumplimiento normativo en dragado
3.8 Monitoreo y control de obra en dragado: batimetría, topografía y muestreo de sedimentos
3.9 Seguridad, salud ocupacional y gestión de riesgos en dragado
3.10 Casos de estudio y lecciones aprendidas: aplicación práctica y toma de decisiones
4.1 Dragado: conceptos y finalidad
4.2 Obras portuarias: tipologías, funciones y actores
4.3 Dinámica litoral: procesos de erosión/acumulación y efectos
4.4 Tipos de dragado: en seco, en agua, métodos y criterios
4.5 Geotecnia marina: suelos, calas y caracterización
4.6 Planificación de proyectos: alcance, cronograma, costos y riesgos
4.7 Seguridad, salud y medio ambiente en dragado y obras portuarias
4.8 Gestión de materiales dragados: from extracción a disposición
4.9 Normativa y estándares: PIANC, IMO, ISO y regionales
4.10 Casos de estudio: lecciones y buenas prácticas
5.1 Tipos de Dragado: Métodos y Equipos
5.2 Diseño de Diques: Estructuras y Materiales
5.3 Dinámica Litoral: Procesos y Modelado
5.4 Diseño de Puertos: Configuración y Operación
5.5 Estudios Hidrográficos y Batimetría
5.6 Modelado Numérico en Ingeniería Marítima
5.7 Gestión de Sedimentos y Calidad del Agua
5.8 Diseño de Obras de Protección Costera
5.9 Legislación y Normativas en Obras Marítimas
5.10 Case Studies: Proyectos de Dragado y Portuarios
6.1 Introducción al Diseño de Dragado: Principios y Objetivos
6.2 Tipos de Dragado: Métodos y Equipos
6.3 Diseño de Dragado: Selección de Dragas y Herramientas
6.4 Planificación y Programación del Dragado: Optimización de Recursos
6.5 Diseño de Diques: Tipos, Funciones y Diseño Estructural
6.6 Diseño de Obras Portuarias: Muelles, Espigones y Rompeolas
6.7 Dinámica Litoral: Erosión, Sedimentación y Modelado
6.8 Ejecución del Dragado: Técnicas y Control de Calidad
6.9 Supervisión y Gestión de Proyectos de Dragado
6.10 Estudios de Caso: Proyectos Exitosos de Dragado y Obras Portuarias
7.1 Principios de Dragado: Tipos de dragado y sus aplicaciones
7.2 Diseño de Diques: Estructuras, materiales y métodos constructivos
7.3 Dinámica Litoral: Erosión, sedimentación y modelado costero
7.4 Planificación de Proyectos de Dragado y Obras Portuarias
7.5 Estudios Geotécnicos y Levantamientos Topográficos
7.6 Diseño Hidráulico de Puertos y Obras Marítimas
7.7 Modelado Numérico y Simulación en Ingeniería Portuaria
7.8 Aspectos Ambientales y Sostenibilidad en Proyectos Marítimos
7.9 Legislación y Normativa en Obras Portuarias
7.10 Control de Calidad y Supervisión de Obras
8.1 Definición y Tipos de Dragado
8.2 Componentes de Obras Marítimas
8.3 Principios de la Dinámica Litoral
8.4 Importancia del Dragado en Puertos
8.5 Impacto Ambiental del Dragado
8.6 Legislación y Normativas en Obras Marítimas
8.7 Estudio de Casos: Proyectos de Dragado Exitosos
8.8 Introducción a la Geotecnia Marina
8.9 Hidrografía y Levantamientos Batimétricos
8.10 Seguridad en Trabajos de Dragado y Obras Marítimas
9.1 Fundamentos del Dragado: Tipos, Equipos y Metodologías
9.2 Diseño y Construcción de Diques: Tipos, Materiales y Estructuras
9.3 Dinámica Litoral: Procesos, Erosión y Sedimentación
9.4 Estudios Hidrográficos y Geotécnicos para Proyectos Marítimos
9.5 Dragado en Ambientes Especiales: Ríos, Estuarios y Zonas Costeras
9.6 Obras Portuarias: Muelles, Atraques y Rompeolas
9.7 Modelado Numérico y Simulación de Dinámica Costera
9.8 Gestión de Proyectos de Dragado y Obras Portuarias
9.9 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en Proyectos Marítimos
9.10 Legislación y Normativa en Ingeniería Marítima
10.1 Introducción a la planificación y diseño de proyectos de dragado y obras portuarias.
10.2 Estudio de las características del lecho marino y análisis geotécnico.
10.3 Selección de equipos de dragado y técnicas de ejecución.
10.4 Diseño de diques: tipos, materiales y métodos constructivos.
10.5 Análisis de la dinámica litoral: modelado y predicción.
10.6 Diseño de estructuras portuarias: muelles, rompeolas y dársenas.
10.7 Aspectos ambientales y sostenibilidad en proyectos de dragado.
10.8 Gestión de riesgos y control de calidad en obras marítimas.
10.9 Presupuesto, programación y seguimiento de proyectos.
10.10 Estudio de casos y presentación del proyecto final.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación