Diplomado en Modelación Numérica de Oleaje/Transporte

Sobre nuestro Diplomado en Modelación Numérica de Oleaje/Transporte

El Diplomado en Modelación Numérica de Oleaje/Transporte se centra en el uso de técnicas avanzadas para simular y analizar fenómenos marinos, como la propagación del oleaje, el transporte de sedimentos y la dispersión de contaminantes. Se enfoca en la aplicación de herramientas de modelado numérico, incluyendo modelos hidrodinámicos y modelos de transporte, esenciales para la gestión costera, el diseño de infraestructuras marítimas y la evaluación de impactos ambientales. El programa también aborda el análisis de datos oceanográficos y la validación de modelos, utilizando software especializado y técnicas de visualización de resultados.

El diplomado proporciona conocimientos prácticos en la aplicación de modelos como SWAN, Delft3D, y otros, así como en la interpretación de resultados y la toma de decisiones basadas en la modelación. Esta formación prepara a profesionales para roles como ingenieros costeros, investigadores oceanográficos, consultores ambientales y analistas de datos marinos, potenciando su capacidad en proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, la energía renovable marina y la planificación costera.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): modelación numérica, oleaje, transporte, modelos hidrodinámicos, simulación marina, análisis de datos, gestión costera, impacto ambiental, diplomado ingeniería.

Diplomado en Modelación Numérica de Oleaje/Transporte

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Modelado Numérico de Oleaje y Transporte: Dominio Profundo del Océano

  • Comprender los principios fundamentales del modelado numérico de oleaje, incluyendo la generación, propagación y transformación de olas en entornos marinos complejos.
  • Aplicar técnicas avanzadas de modelado numérico para simular el transporte de sedimentos, contaminantes y otros materiales en el océano, considerando factores como las corrientes marinas, el viento y la batimetría.
  • Utilizar herramientas de simulación de vanguardia para investigar la interacción entre el oleaje y las estructuras marítimas, como plataformas petroleras, muelles y rompeolas.
  • Desarrollar modelos de pronóstico de oleaje precisos y confiables, utilizando datos de observación y modelos meteorológicos para predecir las condiciones del oleaje en diferentes regiones del mundo.
  • Analizar el impacto del cambio climático en el oleaje y el transporte costero, evaluando los efectos del aumento del nivel del mar, la intensificación de tormentas y la acidificación de los océanos.
  • Dominar el uso de software especializado en modelado numérico de oleaje y transporte, incluyendo la configuración de modelos, la interpretación de resultados y la validación de simulaciones.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas prácticos en la ingeniería costera y oceánica, como la optimización del diseño de estructuras marítimas y la gestión de riesgos ambientales.
  • Realizar análisis de sensibilidad y estudios de incertidumbre para evaluar la robustez de los modelos numéricos y la fiabilidad de los resultados obtenidos.
  • Explorar las últimas tendencias en el modelado numérico de oleaje y transporte, incluyendo el uso de técnicas de aprendizaje automático y la integración de datos de satélite.
  • Desarrollar habilidades de comunicación efectivas para presentar los resultados de los modelos numéricos a diferentes audiencias, incluyendo ingenieros, científicos y tomadores de decisiones.

2. Modelado Numérico: Predicción y Simulación de Oleaje y Transporte Marino

Aquí está el contenido solicitado:

  • Comprender los fundamentos de la **modelación numérica** aplicada a fenómenos oceánicos.
  • Aprender a simular la propagación del **oleaje**, incluyendo diferentes tipos de olas y sus interacciones.
  • Estudiar las técnicas para la predicción del **oleaje**, utilizando modelos computacionales avanzados.
  • Analizar los procesos de **transporte marino**, como la dispersión de contaminantes y el movimiento de sedimentos.
  • Familiarizarse con las ecuaciones y los algoritmos numéricos utilizados en la **simulación del oleaje y el transporte**.
  • Utilizar software especializado para la **modelación numérica** de escenarios marinos.
  • Interpretar y analizar los resultados de las **simulaciones**, extrayendo conclusiones relevantes.
  • Aplicar la **modelación numérica** para la resolución de problemas relacionados con la ingeniería naval y la oceanografía.
  • Explorar las aplicaciones de la **modelación** en la gestión de recursos costeros y la protección del medio ambiente.
  • Desarrollar habilidades para la investigación y el desarrollo de modelos numéricos avanzados.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Dominio de la Modelación Numérica para el Análisis de Oleaje y Transporte: Simulación y Predicción Precisa

  • Fundamentos de la modelación numérica aplicada a la hidrodinámica costera y oceánica.
  • Técnicas de simulación numérica para la generación y propagación de oleaje.
  • Modelado de la interacción oleaje-estructura, incluyendo plataformas marinas y rompeolas.
  • Análisis del transporte de sedimentos y contaminantes bajo la influencia del oleaje.
  • Predicción de la evolución del oleaje en diferentes escenarios climáticos y geográficos.
  • Uso de software especializado para la simulación y análisis de datos.
  • Interpretación de resultados y validación de modelos numéricos.
  • Aplicación de la modelación numérica en proyectos de ingeniería marítima y costera.
  • Optimización de diseños para minimizar el impacto del oleaje en estructuras y el medio ambiente.
  • Desarrollo de habilidades para la investigación y el desarrollo en el campo de la modelación de oleaje.

5. Modelado Numérico de Oleaje y Transporte: Simulación, Análisis y Aplicaciones Oceánicas

  • Fundamentos de la modelación numérica del oleaje: ecuaciones y métodos de resolución.
  • Simulación de la propagación de olas: generación, difracción, refracción y rompimiento.
  • Modelado del transporte de sedimentos y contaminantes en ambientes oceánicos.
  • Análisis de datos de modelado: visualización, validación y calibración.
  • Aplicaciones en ingeniería costera: diseño de estructuras, evaluación de riesgos y gestión de recursos.
  • Aplicaciones en oceanografía: estudios de circulación, oleaje extremo y clima.
  • Herramientas de software para el modelado numérico: introducción y uso práctico.
  • Casos de estudio: análisis de escenarios reales y ejemplos de aplicaciones.

6. Modelado Numérico de Oleaje/Transporte: Simulación, Análisis y Aplicaciones Avanzadas

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Modelación Numérica de Oleaje/Transporte

  • Ingenieros/as navales, oceanógrafos/as, y profesionales con formación en áreas relacionadas con la ingeniería marítima, la oceanografía física o la hidráulica.
  • Investigadores/as y académicos/as interesados/as en la modelación numérica de procesos costeros y oceánicos.
  • Profesionales que trabajen en empresas de ingeniería, consultoría ambiental, puertos, y entidades gubernamentales relacionadas con la gestión de recursos marinos y costeros.
  • Estudiantes de posgrado o personas con experiencia laboral que deseen adquirir conocimientos avanzados en la modelación numérica de oleaje y transporte de sedimentos y contaminantes.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

Módulo 1 — Fundamentos del Modelado Numérico de Oleaje

1.1 Introducción a los modelos numéricos en oceanografía
1.2 Teoría de olas: conceptos básicos y ecuaciones fundamentales
1.3 Hidrodinámica: principios y ecuaciones relevantes
1.4 Transporte de sedimentos: procesos y modelos básicos
1.5 Dispersión de contaminantes: modelado y simulación
1.6 Ecuaciones de Navier-Stokes y su aplicación
1.7 Métodos numéricos: diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos
1.8 Condiciones de contorno y condiciones iniciales
1.9 Validación y verificación de modelos
1.10 Aplicaciones en oceanografía y ingeniería costera

2.2 Fundamentos de la Modelación Numérica en Oceanografía
2.2 Principios de Oleaje y Transporte Marino
2.3 Ecuaciones Gobernantes: Navier-Stokes y Sus Simplificaciones
2.4 Discretización Numérica: Diferencias Finitas, Elementos Finitos y Volúmenes Finitos
2.5 Estabilidad y Consistencia en Modelos Numéricos
2.6 Introducción a Software y Herramientas de Modelado
2.7 Análisis de Datos y Visualización de Resultados
2.8 Aplicaciones Básicas: Simulación de Corrientes y Propagación de Oleaje
2.9 Fuentes de Error y Calibración de Modelos
2.20 Introducción a la Validación y Verificación de Modelos

3.3 Fundamentos de la Modelación Numérica de Oleaje
3.2 Ecuaciones de Gobierno y Métodos Numéricos para Oleaje
3.3 Modelado de la Generación, Propagación y Dispersión de Oleaje
3.4 Modelado del Transporte de Sedimentos y Contaminantes Marinos
3.5 Implementación y Calibración de Modelos Numéricos
3.6 Análisis de Datos y Validación de Resultados del Modelado
3.7 Aplicaciones Prácticas: Predicción de Oleaje en Puertos y Costas
3.8 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Erosión y Sedimentación
3.9 Aplicaciones Prácticas: Dispersión de Contaminantes y Planificación Ambiental
3.30 Casos de Estudio: Aplicaciones Integrales y Desafíos en la Modelación Oceánica

4.4 Fundamentos del Modelado Numérico: Introducción a los modelos de oleaje y transporte
4.2 Ecuaciones de Gobierno: Derivación y análisis de las ecuaciones fundamentales
4.3 Métodos Numéricos: Discretización y resolución de las ecuaciones
4.4 Simulación de Oleaje: Modelado de la generación, propagación y disipación de olas
4.5 Transporte de Sedimentos: Modelado del movimiento de sedimentos en el medio marino
4.6 Transporte de Contaminantes: Simulación de la dispersión de sustancias en el agua
4.7 Análisis de Resultados: Validación, verificación y calibración de modelos
4.8 Aplicaciones Oceánicas: Estudios de costas, puertos y plataformas marinas
4.9 Predicción de Eventos: Simulación de tormentas y otros fenómenos
4.40 Software y Herramientas: Introducción a programas de modelado numérico

5.5 Principios de Modelado Numérico: Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Parciales y Métodos Numéricos
5.5 Discretización Espacial y Temporal: Diferencias Finitas, Elementos Finitos y Volúmenes Finitos
5.3 Teoría de Oleaje: Ondas de Agua Poco Profunda, Intermedias y Profundas
5.4 Transporte Marino: Advección, Difusión y Dispersión
5.5 Introducción a los Software de Modelado Numérico: Herramientas y Plataformas

5.5 Modelos de Oleaje: Ecuaciones de Boussinesq y Ondas de Stokes
5.5 Modelado de Transporte: Ecuaciones de Advección-Difusión
5.3 Implementación de Condiciones de Contorno: Entradas y Salidas de Datos
5.4 Calibración y Validación de Modelos: Comparación con Datos Observacionales
5.5 Análisis de Resultados: Visualización y Interpretación

3.5 Fundamentos Teóricos del Modelado Numérico: Navier-Stokes y Sus Simplificaciones
3.5 Modelos de Oleaje: Espectro de Energía y Modelos de Refracción
3.3 Modelado de Transporte de Sedimentos: Ecuaciones de Transporte de Sedimentos
3.4 Aplicaciones en Ingeniería Costera: Puertos, Playas y Erosión
3.5 Análisis de Impacto Ambiental: Contaminación y Dispersión de Contaminantes

4.5 Introducción a los Fenómenos Marinos: Mareas, Corrientes y Tsunamis
4.5 Modelado de Mareas: Teoría Armónica y Modelos de Predicción
4.3 Modelado de Corrientes: Modelos Hidrodinámicos y Oceanográficos
4.4 Predicción de Tsunamis: Modelos de Propagación y Simulación
4.5 Estudios de Caso: Eventos Reales y Sus Simulación

5.5 Simulación de Escenarios Oceánicos: Modelado de Ecosistemas Marinos
5.5 Aplicaciones en Oceanografía: Circulación Oceánica y Cambio Climático
5.3 Modelado de la Costa: Erosión, Sedimentación y Protección Costera
5.4 Ingeniería Naval: Diseño de Estructuras Marinas y Plataformas
5.5 Aplicaciones en Energía Marina: Aprovechamiento de las Olas y las Corrientes

6.5 Avances en Modelado Numérico: Modelos de Alta Resolución y Paralelización
6.5 Técnicas de Asimilación de Datos: Incorporación de Datos Observacionales
6.3 Modelado Acoplado: Interacción entre Oleaje, Corrientes y Sedimentos
6.4 Aplicaciones en la Investigación: Cambio Climático, Océanos y Atmósfera
6.5 Tendencias Futuras: Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

7.5 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en Ambientes Marinos: Navier-Stokes
7.5 Modelado de Flujo en Ecosistemas Marinos: Circulación y Transporte
7.3 Simulación de Tormentas y Huracanes: Predicción de Oleaje Extremo
7.4 Modelado de Deriva y Dispersión: Contaminación y Residuos
7.5 Predicción de Cambios Costeros: Impacto de la Erosión y la Sedimentación

8.5 Análisis de Datos de Oleaje: Estadísticas y Procesamiento de Señales
8.5 Simulación de Interacción Oleaje-Estructura: Diseño de Rompeolas
8.3 Modelado de Transporte de Contaminantes: Derrames de Petróleo y Otros
8.4 Simulación de Escenarios de Riesgo: Inundaciones y Erosión Costera
8.5 Optimización de Puertos: Diseño y Operación Eficiente

6.6 Fundamentos del Modelado Avanzado: Revisión de Principios y Ecuaciones
6.2 Métodos de Modelado Numérico: Diferencias Finitas, Elementos Finitos, Volúmenes Finitos
6.3 Modelado de Oleaje: Teorías de Ondas, Espectros de Oleaje, Modelos de Propagación
6.4 Modelado de Transporte: Ecuaciones de Advección-Difusión, Variables de Transporte
6.5 Interacción Oleaje-Transporte: Acoplamiento, Retroalimentación, Modelado Integrado
6.6 Modelos Avanzados de Oleaje: Generación y Disipación de Energía, No Linealidades
6.7 Modelos Avanzados de Transporte: Sedimentos, Contaminantes, Flujos Costeros
6.8 Análisis de Datos y Validación: Técnicas de Verificación, Calibración, Sensibilidad
6.9 Aplicaciones Avanzadas: Estudios de Impacto Ambiental, Diseño Portuario, Pronóstico
6.60 Casos de Estudio: Modelado en Escenarios Complejos, Análisis de Resultados, Conclusiones

7.7 Introducción al modelado numérico: conceptos y principios fundamentales
7.2 Ecuaciones gobernantes: hidrodinámica y transporte
7.3 Discretización de ecuaciones: métodos de diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos
7.4 Estabilidad y precisión: consideraciones clave en el modelado numérico
7.7 Software y herramientas: introducción a los códigos de modelado
7.6 Preprocesamiento: preparación de datos y mallas
7.7 Postprocesamiento: análisis y visualización de resultados
7.8 Validación y verificación: asegurando la calidad del modelo
7.9 Introducción a la teoría de oleaje: conceptos básicos
7.70 Introducción al transporte: sedimentos, contaminantes y nutrientes

2.7 Modelos de oleaje: espectrales y de fase resuelta
2.2 Modelos de transporte: advección, difusión y dispersión
2.3 Condiciones de contorno: implementación y manejo
2.4 Parametrización de la fricción del fondo y la rugosidad
2.7 Implementación de forzamientos: viento, corrientes y marea
2.6 Simulación de la propagación del oleaje: rompientes y refracción
2.7 Simulación del transporte de sedimentos: erosión y deposición
2.8 Simulación del transporte de contaminantes: modelado de la calidad del agua
2.9 Calibración y validación de modelos de oleaje y transporte
2.70 Estudio de casos: aplicaciones de simulación numérica

3.7 Fundamentos teóricos del modelado numérico
3.2 Tipos de modelos: hidrodinámicos, de oleaje y de transporte
3.3 Métodos numéricos: ventajas y desventajas
3.4 Desarrollo de modelos: elección del código y personalización
3.7 Aplicaciones en ingeniería costera: diseño de estructuras marinas
3.6 Aplicaciones en oceanografía: estudio de corrientes y circulación
3.7 Aplicaciones en gestión ambiental: modelado de la dispersión de contaminantes
3.8 Aplicaciones en predicción de eventos: marejadas ciclónicas y tsunamis
3.9 Introducción a la asimilación de datos: técnicas y aplicaciones
3.70 Análisis de sensibilidad: identificación de parámetros críticos

4.7 Predicción del oleaje: modelos de pronóstico y sus aplicaciones
4.2 Análisis de series temporales: técnicas estadísticas y de procesamiento de señales
4.3 Predicción de corrientes marinas: modelado y análisis de datos
4.4 Modelado y predicción de mareas: componentes armónicos y mareas astronómicas
4.7 Análisis de la erosión costera: modelado y predicción
4.6 Predicción de eventos extremos: tormentas, marejadas y tsunamis
4.7 Aplicaciones en la navegación: pronóstico de oleaje y corrientes para la seguridad marítima
4.8 Aplicaciones en la pesca: modelado y predicción de la distribución de especies marinas
4.9 Integración de modelos: sistemas de predicción y alerta temprana
4.70 Estudio de casos: predicción de fenómenos marinos

7.7 Modelado de la circulación oceánica: modelos tridimensionales y sus aplicaciones
7.2 Modelado del oleaje y su interacción con la costa
7.3 Modelado del transporte de sedimentos y su impacto en el medio ambiente
7.4 Modelado de la dispersión de contaminantes y su impacto en la calidad del agua
7.7 Aplicaciones en el estudio del cambio climático: modelado de la temperatura y salinidad del océano
7.6 Aplicaciones en la investigación de la biodiversidad marina: modelado del hábitat y distribución de especies
7.7 Aplicaciones en la gestión de recursos costeros: modelado y planificación
7.8 Aplicaciones en la evaluación del impacto ambiental: modelado de la calidad del agua y sedimentos
7.9 Herramientas de visualización y análisis de datos oceánicos
7.70 Estudio de casos: aplicaciones oceánicas

6.7 Modelado numérico avanzado: técnicas y algoritmos
6.2 Modelos de alta resolución: simulación de fenómenos a microescala
6.3 Acoplamiento de modelos: interacción entre oleaje, corrientes y transporte
6.4 Asimilación de datos: técnicas avanzadas para mejorar la precisión del modelo
6.7 Modelado de la interacción oleaje-estructura: diseño de estructuras marinas
6.6 Modelado de la erosión costera: simulación de la evolución de la línea de costa
6.7 Aplicaciones en energías renovables marinas: modelado del potencial energético
6.8 Aplicaciones en la mitigación del cambio climático: modelado de sumideros de carbono
6.9 Validación y verificación de modelos complejos
6.70 Estudio de casos: aplicaciones avanzadas

7.7 Modelado de las corrientes marinas: circulación global y regional
7.2 Modelado de la interacción viento-mar: generación y propagación del oleaje
7.3 Modelado de las mareas: componentes armónicos y marea astronómica
7.4 Predicción de marejadas ciclónicas: modelado y análisis de riesgo
7.7 Modelado de tsunamis: simulación de la propagación y el impacto
7.6 Modelado de la surgencia y afloramiento: estudio de fenómenos oceanográficos
7.7 Aplicaciones en la navegación: predicción de las condiciones marinas
7.8 Aplicaciones en la pesca: modelado de la distribución de especies y hábitats
7.9 Desarrollo de sistemas de alerta temprana para fenómenos marinos
7.70 Estudio de casos: predicción y simulación de dinámicas marinas

8.7 Análisis de datos de oleaje: estadísticas y espectros
8.2 Simulación de la propagación del oleaje: refracción, difracción y rompientes
8.3 Modelado del transporte de sedimentos: erosión, transporte y sedimentación
8.4 Simulación del transporte de contaminantes: dispersión y degradación
8.7 Modelado de la interacción oleaje-costa: impactos en la línea de costa
8.6 Modelado de la interacción oleaje-estructura: diseño de estructuras costeras
8.7 Aplicaciones en la gestión de recursos costeros: análisis y planificación
8.8 Aplicaciones en la evaluación del impacto ambiental: análisis y simulación
8.9 Integración de modelos: acoplamiento y análisis de resultados
8.70 Estudio de casos: análisis y simulación de oleaje/transporte

8.8 Introducción a las Dinámicas Marinas: Conceptos y Fundamentos
8.8 Modelos Numéricos de Oleaje: Teoría y Aplicaciones
8.3 Modelado de Transporte Marino: Sedimentos, Contaminantes y Deriva
8.4 Simulación de Corrientes Marinas: Análisis y Predicción
8.5 Interacción Oleaje-Corriente-Estructura: Modelado y Análisis
8.6 Análisis de Datos y Validación de Modelos Numéricos
8.7 Aplicaciones Oceánicas: Estudios de Puertos, Costas y Medio Ambiente
8.8 Predicción y Escenarios: Planificación y Gestión Costera
8.8 Herramientas y Software: Uso y Aplicación Práctica
8.80 Casos de Estudio: Análisis y Discusión de Proyectos Reales

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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