El Diplomado en OpenSim: Construcción y Calibración de Modelos se centra en la formación de habilidades avanzadas en el uso de OpenSim, una herramienta de software de código abierto para la simulación y análisis de movimiento humano. Los participantes aprenderán a construir modelos musculoesqueléticos, calibrarlos utilizando datos experimentales y realizar simulaciones para investigar la biomecánica del movimiento. Se exploran temas como dinámica inversa, optimización muscular y análisis de la marcha, aplicables a campos como la rehabilitación, el rendimiento deportivo y la ergonomía. Se proporciona experiencia práctica en la manipulación de datos, la interpretación de resultados y la adaptación de modelos a diversas situaciones.
El programa prepara a profesionales para roles como investigadores en biomecánica, analistas de movimiento y desarrolladores de simulaciones, fomentando la aplicación del conocimiento en ámbitos de la salud y el deporte. El diplomado enfatiza el uso de metodologías científicas rigurosas y la integración de datos para obtener resultados precisos y significativos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): OpenSim, modelado musculoesquelético, calibración de modelos, simulación de movimiento, dinámica inversa, análisis de la marcha, biomecánica, diplomado en biomecánica.
799 €
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. Creación y Calibración de Modelos de OpenSim para Análisis Biomecánico
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 sólidos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Dominio del inglés (ES/EN) a nivel B2+ o C1. Se proveen programas de refuerzo (bridging tracks) para quienes lo requieran.
1.1 Introducción a la Modelación Biomecánica con OpenSim
1.2 Fundamentos de OpenSim: Interfaz y Funcionalidades
1.3 Creación de Modelos Musculoesqueléticos Básicos
1.4 Importación y Ajuste de Datos de Movimiento
1.5 Análisis de Cinemática: Trayectorias y Ángulos Articulares
1.6 Introducción a la Dinámica Muscular: Fuerzas y Momentos
1.7 Ajuste de Parámetros del Modelo: Masa, Inercia y Longitud Muscular
1.8 Validación y Verificación de Modelos Biomecánicos
1.9 Técnicas Avanzadas de Ajuste: Optimización y Calibración
1.10 Casos de Estudio: Aplicaciones en Biomecánica y Diseño de Movimiento
2.2 Introducción al Modelado de Rotores en OpenSim: Fundamentos y Aplicaciones
2.2 Diseño y Configuración Inicial de Modelos de Rotores
2.3 Integración de Datos y Parámetros de Rotores en OpenSim
2.4 Ajuste y Calibración de Modelos de Rotores: Metodologías y Técnicas
2.5 Análisis de Rendimiento y Eficiencia de Rotores en OpenSim
2.6 Modelado de Sistemas de Control para Rotores
2.7 Simulación de Dinámica de Vuelo con Rotores en OpenSim
2.8 Optimización del Diseño de Rotores Mediante OpenSim
2.9 Estudio de Casos: Análisis de Modelos de Rotores Específicos
2.20 Consideraciones Avanzadas y Tendencias Futuras en el Modelado de Rotores
3.3 Metodologías de Optimización en OpenSim: Introducción
3.2 Parámetros Clave para la Optimización de Simulaciones Biomecánicas
3.3 Técnicas de Optimización de la Cinemática en OpenSim
3.4 Optimización de la Dinámica Musculoesquelética en OpenSim
3.5 Ajuste Fino de los Controles Musculares en OpenSim
3.6 Análisis de Sensibilidad y Selección de Parámetros Críticos
3.7 Optimización de la Estimación de Fuerzas Articulares en OpenSim
3.8 Integración de Datos Experimentales para la Optimización
3.9 Validación de Modelos Optimizados: Métricas y Criterios
3.30 Casos de Estudio: Aplicación de la Optimización en Diferentes Escenarios Biomecánicos
4.4 Introducción a OpenSim y su aplicación en biomecánica.
4.2 Diseño de modelos musculares y esqueléticos en OpenSim.
4.3 Calibración de modelos biomecánicos utilizando datos de movimiento.
4.4 Análisis de movimiento y cálculo de fuerzas y momentos en OpenSim.
4.5 Creación de escenarios de simulación para el estudio del movimiento.
4.6 Técnicas de optimización para mejorar la precisión de los modelos.
4.7 Validación de modelos biomecánicos con datos experimentales.
4.8 Análisis de sensibilidad y robustez de los modelos.
4.9 Aplicaciones prácticas de OpenSim en diferentes áreas de la biomecánica.
4.40 Integración de OpenSim con otras herramientas de simulación.
5.5 Modelado de Sistemas Rotacionales en OpenSim: Introducción y Fundamentos
5.5 Diseño de Estructuras Rotacionales en OpenSim: Articulaciones y Restricciones
5.3 Creación de Modelos Musculares para Sistemas Rotacionales en OpenSim
5.4 Implementación de Fuerzas y Torques en Sistemas Rotacionales
5.5 Análisis de Movimiento y Cinemática en Sistemas Rotacionales de OpenSim
5.6 Simulación de Dinámica y Cinética en Sistemas Rotacionales
5.7 Calibración y Validación de Modelos Rotacionales en OpenSim
5.8 Optimización de Parámetros en Sistemas Rotacionales
5.9 Estudio de Casos: Aplicaciones de Sistemas Rotacionales en Biomecánica
5.50 Integración de Sistemas Rotacionales en Proyectos Complejos en OpenSim
6.6 Introducción al análisis de rotores en OpenSim: revisión de conceptos clave
6.2 Configuración y preparación del entorno OpenSim para análisis de rotores
6.3 Importación y ajuste de modelos de rotores en OpenSim
6.4 Análisis de cinemática y cinética de rotores en OpenSim
6.5 Calibración de parámetros del modelo de rotor
6.6 Validación y verificación de los resultados del análisis
6.7 Optimización del rendimiento del rotor mediante OpenSim
6.8 Simulación de diferentes escenarios de vuelo y cargas
6.9 Interpretación de resultados y reporte del análisis
6.60 Aplicaciones avanzadas y perspectivas futuras
7.7 Principios de los Sistemas Rotacionales en OpenSim
7.2 Modelado de Articulaciones y Cinemática en OpenSim
7.3 Implementación de Fuerzas y Torques en Sistemas Rotacionales
7.4 Ajuste de Parámetros y Calibración de Modelos Rotacionales
7.7 Análisis de la Estabilidad y Dinámica de Sistemas Rotacionales
7.6 Visualización y Análisis de Resultados en OpenSim
7.7 Integración de Datos Experimentales en Modelos Rotacionales
7.8 Diseño de Experimentos y Validación de Modelos
7.9 Aplicaciones Específicas de Sistemas Rotacionales en Biomecánica
7.70 Optimización del Rendimiento de Sistemas Rotacionales en OpenSim
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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