El Diplomado en Propulsores Azimutales, Ductos y Waterjets explora el diseño, operación y mantenimiento de sistemas de propulsión marina avanzada. Se centra en el estudio de propulsores azimutales, ductos y waterjets, abarcando principios de hidrodinámica, mecánica de fluidos computacional (CFD), y análisis de vibraciones. El programa incluye la aplicación de tecnologías como simulación numérica para optimizar el rendimiento y eficiencia de estos sistemas propulsivos en embarcaciones de diversa índole.
El diplomado profundiza en la selección de materiales, diseño de ductos y optimización de palas, así como en la integración con sistemas de gobierno y control de propulsión. Se garantiza la experiencia práctica a través de simulaciones y casos de estudio, enfocándose en la reducción de ruido y vibraciones, y el cumplimiento de las normativas de eficiencia energética. Los participantes se preparan para roles como ingenieros navales, especialistas en propulsión y técnicos de mantenimiento.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propulsores azimutales, ductos, waterjets, hidrodinámica, CFD, diseño naval, eficiencia energética, análisis de vibraciones, propulsión marina.
750 €
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. Modelado y Optimización Rotorica Avanzada en Propulsores Azimutales, Ductos y Waterjets: Análisis de Rendimiento.
5. Modelado Avanzado de Rotores: Análisis Profundo del Rendimiento en Propulsores Azimutales, Ductos y Waterjets.
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 mecánica de fluidos, dinámica de fluidos computacional (CFD) y experiencia en el sector naval. Dominio del idioma español (preferiblemente) o inglés (B2/C1).
Módulo 1 — Diseño y Optimización de Propulsores
1.1 Fundamentos de Propulsión Azimutal, Ductos y Waterjets
1.2 Diseño Geométrico de Propulsores: Palas, Ductos y Toberas
1.3 Análisis de Rendimiento: Teoría del Disco, Elemento de Carga
1.4 Optimización del Diseño: Selección de Perfiles, Curvatura
1.5 Modelado Numérico: CFD para Propulsores
1.6 Experimentación: Pruebas en Tanque y Túnel de Viento
1.7 Selección de Materiales y Fabricación
1.8 Acoplamiento con el Casco y el Sistema de Gobierno
1.9 Simulación y Análisis de Sistemas de Propulsión
1.10 Caso de Estudio: Aplicaciones en Diferentes Buques
2.2 Principios de funcionamiento de propulsores azimutales, ductos y waterjets.
2.2 Geometría y diseño de rotores en sistemas de propulsión naval.
2.3 Modelado CFD de rotores: teoría y práctica.
2.4 Análisis de rendimiento rotorico: empuje, par y eficiencia.
2.5 Optimización de rotores: métodos y estrategias.
2.6 Influencia de los ductos y toberas en el rendimiento.
2.7 Modelado de la interacción rotor-flujo: cavitación y ruido.
2.8 Análisis de vibraciones en sistemas de propulsión.
2.9 Software y herramientas de simulación naval.
2.20 Estudios de casos: análisis y optimización de propulsores.
3.3 Diseño y Funcionamiento de Propulsores Azimutales, Ductos y Waterjets: Fundamentos
3.2 Teoría de Palas y Flujo: Principios de Diseño y Rendimiento Rotorico
3.3 Análisis de Rendimiento Rotorico: Metodologías y Herramientas
3.4 Optimización Rotorica: Técnicas Avanzadas
3.5 Modelado CFD para Propulsores: Simulación y Validación
3.6 Diseño de Ductos y Waterjets: Consideraciones Hidrodinámicas
3.7 Selección y Dimensionamiento de Propulsores: Criterios Clave
3.8 Cavitación y Efectos de Escala: Impacto en el Diseño
3.9 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso y Ejemplos
3.30 Tendencias Futuras: Innovación en Propulsión Naval
4.4 Introducción al Modelado Rotorico Avanzado
4.2 Principios de Propulsión Azimutal, Ductos y Waterjets
4.3 Teoría de Diseño y Análisis de Rotores
4.4 Modelado Numérico Avanzado: CFD y FEM
4.5 Optimización del Rendimiento Rotorico
4.6 Análisis de Flujo y Cavitación
4.7 Diseño y Selección de Materiales
4.8 Pruebas y Validación de Modelos
4.9 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales
4.40 Consideraciones de Costo y Mantenimiento
5.5 Fundamentos de la Propulsión Azimutal, Ductos y Waterjets: Teoría y Principios
5.5 Diseño de Rotores: Geometría, Perfiles y Consideraciones Aerodinámicas
5.3 Modelado CFD Avanzado: Configuración y Aplicación a Rotores
5.4 Análisis del Rendimiento Rotorico: Métricas Clave y Evaluación
5.5 Optimización Rotorica: Técnicas y Estrategias de Mejora
5.6 Efectos de la Interacción Rotor-Estructura: Influencia en el Rendimiento
5.7 Cavitación y Fenómenos Asociados en Propulsores
5.8 Análisis de Vibraciones y Ruido en Sistemas de Propulsión
5.9 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Casos y Ejemplos Reales
5.50 Software y Herramientas de Modelado: Uso y Aplicaciones Específicas
6.6 Fundamentos de la Propulsión: Principios básicos de propulsión azimutal, ductos y waterjets.
6.2 Diseño de Rotores: Diseño conceptual y detallado de rotores para diferentes sistemas de propulsión.
6.3 Modelado CFD: Uso de software de dinámica de fluidos computacional (CFD) para simular el flujo alrededor de los rotores.
6.4 Análisis de Rendimiento: Evaluación del rendimiento de los rotores en términos de eficiencia, empuje y cavitación.
6.5 Optimización Rotorica: Técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de los rotores.
6.6 Efectos de Ductos y Toberas: Análisis del impacto de ductos y toberas en el rendimiento del propulsor.
6.7 Cavitación: Estudio de la cavitación y su mitigación en rotores.
6.8 Waterjets: Diseño y análisis de sistemas de waterjet.
6.9 Casos de Estudio: Análisis de casos de estudio reales de propulsores.
6.60 Tendencias Futuras: Exploración de las últimas tendencias y tecnologías en el modelado y análisis de rotores.
7.7 Principios Fundamentales de Propulsión: Revisión de conceptos clave.
7.2 Geometría del Rotor: Diseño y parámetros críticos.
7.3 Modelado CFD Avanzado: Configuración y simulación.
7.4 Análisis del Flujo: Visualización y evaluación de resultados.
7.7 Optimización del Diseño: Metodologías y estrategias.
7.6 Cavitación: Predicción y mitigación.
7.7 Vibraciones: Análisis modal y soluciones.
7.8 Validación: Comparación con datos experimentales.
7.9 Software y Herramientas: Aplicaciones prácticas.
7.70 Estudios de Caso: Aplicaciones reales y ejemplos.
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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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