constituye un campo esencial para garantizar la integridad estructural y conformidad normativa en el diseño naval y plataformas offshore, abordando áreas técnicas como integridad mecánica, análisis de fatiga, resistencia de materiales y sistemas de monitoreo estructural. El desarrollo de modelos predictivos utilizando FEM/CFD, junto con la aplicación de criterios de aceptación y métodos estadísticos, permite optimizar la gestión del riesgo conforme a los estándares impuestos por sociedades de clasificación como DNV, ABS y LR, integrando herramientas avanzadas para la certificación y evaluación de seguridad.
Los procesos de verificación incluyen pruebas en laboratorio para simulación de carga, monitoreo HIL/SIL, inspección no destructiva y adquisición de datos estructurales en tiempo real, garantizando trazabilidad y cumplimiento con la normativa aplicable internacional. La aplicación rigurosa de criterios asociados a ISO 9001, API RP 2A y estándares de seguridad propicia el desarrollo profesional en áreas de ingeniería estructural, análisis de riesgos, gestión de calidad, aseguramiento técnico y auditoría de certificación, asegurando la empleabilidad en entornos regulatorios y de supervisión técnica.
9.500 €
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 Naval: Aplicación y Verificación de Estándares DNV/ABS/LR
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de resistencia de materiales, mecánica de fluidos y dibujo técnico; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos materiales de apoyo si es necesario.
1.1 Fundamentos de las Reglas de Clase: objetivo, alcance y diferencias entre DNV/ABS/LR
1.2 Estructura de las Reglas de Clase: libros de reglas, Interpretaciones técnicas y actualizaciones
1.3 Proceso de Verificación: requisitos de cumplimiento, inspecciones iniciales y verificaciones continuas
1.4 Diseño Naval y Reglas de Clase: principios de diseño conforme a DNV/ABS/LR
1.5 Documentación y Trazabilidad: dossiers, registro de cambios y gestión de evidencias
1.6 Requisitos de Materiales y Construcción: calidades, tratamientos, procedimientos de soldadura y control de calidad
1.7 Ensayos y Verificación de Construcción: pruebas de presión, pruebas de estanqueidad y ensayos no destructivos
1.8 Gestión de Cambios y Change Control: procesos de modificación, aprobación y actualización de documentos
1.9 Interacción con Autoridades y Reconocimientos: clasificación, aprobación de planos y vigencias de certificados
1.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos y decisión basada en criterios de cumplimiento
2.1 Introducción a la Ingeniería de Clase y Verificación (DNV/ABS/LR)
2.2 Reglas de Clase: alcance, estructura y compatibilidad entre DNV, ABS y LR
2.3 Proceso de Verificación de Clase: fases desde concepto hasta certificación
2.4 Roles y responsabilidades en la verificación de Clase
2.5 Documentación y trazabilidad en proyectos de Clase
2.6 Herramientas y enfoques de modelado para Clase: MBSE/PLM y requisitos
2.7 Verificación de Diseño Naval: revisión, cálculos y ensayos conforme a DNV/ABS/LR
2.8 Gestión de cambios y control de configuración en proyectos de Clase
2.9 Evaluación de riesgos y criterios de aceptación en Clase
2.10 Casos prácticos: go/no-go, lecciones aprendidas y mejores prácticas
3.1 Evaluación del cumplimiento de Reglas de Clase (DNV/ABS/LR) en diseño y construcción naval
3.2 Verificación de cálculo estructural y resistencia conforme a normas de Clase
3.3 Análisis de sistemas y equipos críticos: verificación de compatibilidad y seguridad
3.4 Verificación de integridad hidrostática y de estabilidad según Reglas de Clase
3.5 Evaluación de drenaje, estanqueidad y gestión de líquidos conforme a DNV/ABS/LR
3.6 Gestión de cambios y control de configuración: trazabilidad para la Clase
3.7 Validación mediante ensayos, pruebas de aceptación y revisión documental de Clase
3.8 Modelado MBSE/PLM para verificación de trazabilidad de reglas de Clase
3.9 Evaluación de riesgos, TRL/CRL/SRL y preparación para auditoría de Clase
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para aprobación de Clase
4.1 Implementación de Reglas de Clase DNV/ABS/LR en Diseño Naval: interpretación, alcance y plan de verificación
4.2 Verificación de Cumplimiento: documentación, trazabilidad y auditorías de fábrica
4.3 Materiales, Soldadura y Tratamientos: compatibilidad con normas DNV/ABS/LR y calificación de procedimientos
4.4 Análisis Estructural para Clase: métodos de cálculo, cargas y verificación de modelos
4.5 Sistemas de Propulsión e Integración Mecánica: verificación de interfaces, seguridad y redundancia
4.6 Sistemas Eléctricos, Instrumentación y Automatización: cumplimiento, protección y pruebas
4.7 Gestión de Datos y Hilo Digital: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad de clase
4.8 Preparación de Evaluaciones de Clase: TRL/CRL/SRL, revisiones previas y readiness
4.9 Gestión de Certificaciones y Cronogramas: estrategias de certificación, costos y tiempos
4.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgo y plan de implementación
5.1 Introducción a la Evaluación Técnica en Ingeniería Naval: Alcance y Objetivos.
5.2 Normativas de Clase (DNV/ABS/LR): Fundamentos y Aplicaciones.
5.3 Análisis Estructural: Verificación y Evaluación según Reglas de Clase.
5.4 Diseño de Estructuras Navales: Implementación y Verificación.
5.5 Sistemas de Propulsión: Evaluación y Cumplimiento Normativo.
5.6 Estabilidad Naval: Verificación y Análisis de Requisitos.
5.7 Equipamiento a Bordo: Evaluación Técnica y Certificación.
5.8 Aspectos de Seguridad: Diseño y Verificación.
5.9 Análisis de Riesgos en Diseño Naval y Mitigación.
5.10 Estudios de Casos: Aplicación Práctica de la Evaluación Técnica.
6.1 Fundamentos de Ingeniería Naval y la Importancia de los Estándares DNV/ABS/LR
6.2 Estructura de Buques y Normativas DNV/ABS/LR: Criterios de Diseño y Verificación
6.3 Sistemas de Propulsión Naval: Diseño, Análisis y Verificación según DNV/ABS/LR
6.4 Estabilidad y Flotabilidad: Aplicación de Reglas de Clase (DNV/ABS/LR)
6.5 Diseño de Equipamiento y Maquinaria Naval: Verificación y Cumplimiento
6.6 Materiales y Soldaduras en Construcción Naval: Requisitos DNV/ABS/LR
6.7 Protección contra la Corrosión y Degradación: Directrices de Clase y Verificación
6.8 Evaluación de Riesgos y Seguridad en Diseño Naval: Cumplimiento DNV/ABS/LR
6.9 Documentación Técnica y Procesos de Verificación: Estándares de Clase
6.10 Casos de Estudio: Aplicación Práctica de DNV/ABS/LR en Proyectos Navales
7.1 Análisis de Normativas DNV/ABS/LR para la Evaluación Técnica Naval.
7.2 Verificación de Estructuras Navales según las Reglas de Clase.
7.3 Evaluación de la Estabilidad y Flotabilidad.
7.4 Cálculo y Verificación de la Resistencia Estructural.
7.5 Revisión de Sistemas de Propulsión y Maquinaria.
7.6 Verificación de Sistemas Eléctricos y de Control.
7.7 Evaluación de Seguridad y Protección contra Incendios.
7.8 Análisis de Diseño y Cumplimiento Normativo.
7.9 Implementación de Metodologías de Verificación.
7.10 Caso de Estudio: Evaluación Técnica Integral de una Embarcación.
8.1 Principios de Ingeniería de Clase (DNV/ABS/LR) y su Alcance.
8.2 Normativas DNV/ABS/LR: Estructura, Contenido y Aplicación.
8.3 Verificación de Diseño Estructural según DNV/ABS/LR.
8.4 Verificación de Sistemas Mecánicos y Eléctricos: DNV/ABS/LR.
8.5 Análisis de Estabilidad y Flotabilidad: Requisitos DNV/ABS/LR.
8.6 Implementación de Reglas de Clase en la Fase de Diseño.
8.7 Proceso de Verificación y Aprobación: DNV/ABS/LR.
8.8 Gestión de la Documentación y Conformidad con las Reglas de Clase.
8.9 Estudios de Casos: Aplicación Práctica y Ejemplos.
8.10 Tendencias Futuras en Ingeniería de Clase y su Impacto.
9.1 Introducción a DNV/ABS/LR: Historia y Alcance
9.2 Estructura de las Reglas de Clase: Organización y Jerarquía
9.3 Principios Fundamentales de la Ingeniería Naval
9.4 El Proceso de Verificación y Certificación
9.5 Documentación y Software de Clase
9.6 Caso de Estudio: Aplicación Práctica de la Verificación
10.1 Introducción a la Verificación DNV/ABS/LR en Diseño Naval
10.2 Normativas y Requisitos Específicos de DNV/ABS/LR
10.3 Diseño Estructural: Verificación según Reglas de Clase
10.4 Diseño de Sistemas: Verificación y Validación
10.5 Estabilidad y Flotabilidad: Verificación y Cálculos
10.6 Análisis de Riesgos y Seguridad: Implementación en el Diseño
10.7 Documentación Técnica y Proceso de Verificación
10.8 Herramientas y Software para la Verificación DNV/ABS/LR
10.9 Estudio de Casos: Aplicación Práctica de la Verificación
10.10 Proyecto Final: Verificación Integral del Diseño Naval
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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