El Curso de Vibraciones y Choque en Ensayos se centra en la aplicación de técnicas avanzadas para el análisis y la evaluación de la respuesta de estructuras ante vibraciones y choques. Aborda el diseño y ejecución de ensayos vibracionales y de choque, la interpretación de datos y la aplicación de normativas. Se enfoca en la utilización de equipos de medición y análisis como acelerómetros, analizadores de espectro y sistemas de adquisición de datos, aplicados a la ingeniería mecánica, aeroespacial y automotriz.
El curso proporciona conocimientos en simulación numérica utilizando herramientas de análisis modal y dinámica estructural. Garantiza experiencia práctica en laboratorios con equipos especializados, enfocándose en la identificación de modos de vibración, la evaluación de la fatiga y la durabilidad de los componentes. Esta formación prepara para roles en diseño de productos, control de calidad y análisis de fallas, impulsando la eficiencia y seguridad en diversos sectores industriales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): vibraciones, choque, ensayos, dinámica estructural, análisis modal, fatiga, durabilidad, acelerómetros, simulación numérica.
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. Optimización de la Resistencia a Vibraciones y Choque en Estructuras Navales
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica de sólidos, dinámica estructural y teoría de vibraciones; ES/EN B2+/C1. Se provee material complementario para nivelar conocimientos.
1.1 Fundamentos de Vibraciones en Estructuras Navales
1.2 Teoría de Choque en Ambientes Marinos
1.3 Sensores y Técnicas de Adquisición de Datos en Ensayos Navales
1.4 Análisis de Señales Avanzado: Transformada de Fourier y Wavelets
1.5 Modelado de Elementos Finitos (MEF) para Análisis de Vibraciones
1.6 Análisis Modal y su Aplicación en el Diseño Naval
1.7 Identificación de Fuentes de Vibración y Choque en Buques
1.8 Metodología de Ensayos No Destructivos (END) en Estructuras Navales
1.9 Evaluación de la Integridad Estructural Bajo Cargas Dinámicas
1.10 Estudios de Caso: Análisis de Vibraciones en Buques Específicos
3.2 Introducción a la Dinámica Rotacional en el Contexto Naval
3.2 Modelado de Sistemas Rotacionales en Entornos Marítimos
3.3 Análisis de Vibraciones Inducidas por Rotación en Estructuras Navales
3.4 Simulación de la Respuesta a Choque en Componentes Rotativos
3.5 Optimización del Diseño para Reducir Vibraciones y Choque Rotacional
3.6 Aplicaciones Específicas: Hélices, Turbinas y Sistemas de Propulsión
3.7 Simulación de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en Sistemas Rotacionales
3.8 Estudios de Caso: Análisis de Fallas y Mejora del Rendimiento
3.9 Herramientas de Simulación y Software Especializado
3.20 Integración del Análisis Dinámico en el Diseño y Pruebas de Buques
3.3 Introducción a la Evaluación Integral en Ingeniería Naval: Fundamentos
3.2 Análisis de Vibraciones en Estructuras Navales: Metodologías y Técnicas
3.3 Choque en Entornos Marinos: Modelado y Simulación
3.4 Diseño de Sistemas para Mitigar Vibraciones y Choque: Estrategias
3.5 Evaluación de la Integridad Estructural bajo Cargas Dinámicas
3.6 Instrumentación y Medición en Ensayos Navales de Vibración y Choque
3.7 Análisis de Datos y Interpretación de Resultados
3.8 Normativas y Estándares en la Evaluación de Vibraciones y Choque
3.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas en Diseño Naval
3.30 Optimización y Mejora Continua en el Diseño de Buques
4.4 Introducción a las vibraciones y el choque en entornos navales
4.2 Fundamentos de la teoría de vibraciones y choque
4.3 Tipos de vibraciones y sus fuentes en buques
4.4 Introducción a los ensayos navales y su importancia
4.5 Herramientas y equipos para el análisis de vibraciones
4.6 Métodos de medición y adquisición de datos
4.7 Interpretación de señales y espectros
4.8 Normativas y estándares relevantes
2.4 Conceptos básicos de la dinámica rotacional
2.2 Modelado de sistemas rotacionales en software especializado
2.3 Simulación de la dinámica de hélices y ejes de transmisión
2.4 Análisis de la influencia de la rotación en la estructura del buque
2.5 Estudio de la estabilidad y el comportamiento dinámico
2.6 Simulación de escenarios operativos y condiciones extremas
2.7 Validación de modelos mediante datos experimentales
2.8 Aplicaciones prácticas en el diseño y la operación de buques
3.4 Fuentes y causas de vibraciones en estructuras navales
3.2 Metodologías para la evaluación de vibraciones
3.3 Instrumentación y técnicas de medición avanzadas
3.4 Análisis modal experimental y numérico
3.5 Técnicas de diagnóstico y detección de fallos
3.6 Evaluación del impacto de las vibraciones en la salud y seguridad
3.7 Normativa y estándares aplicables a la evaluación de vibraciones
3.8 Informes y documentación de resultados
4.4 Diseño estructural para la resistencia a vibraciones
4.2 Materiales y tecnologías para la mitigación de vibraciones
4.3 Técnicas de amortiguamiento y aislamiento de vibraciones
4.4 Diseño de sistemas de sujeción y montaje
4.5 Optimización estructural mediante análisis de elementos finitos
4.6 Evaluación del ciclo de vida de las estructuras navales
4.7 Implementación de soluciones de optimización
4.8 Estudio de casos y ejemplos prácticos
5.4 Vibraciones en sistemas de propulsión y maquinaria
5.2 Vibraciones en cascos y superestructuras
5.3 Impacto de las vibraciones en la tripulación y los pasajeros
5.4 Aplicaciones en plataformas offshore y aplicaciones submarinas
5.5 Vibraciones en sistemas de navegación y control
5.6 Estudio de casos de aplicaciones marítimas específicas
5.7 Soluciones de diseño y mitigación de vibraciones
5.8 Normativas y regulaciones internacionales
6.4 Diseño y planificación de ensayos navales
6.2 Selección de sensores y sistemas de adquisición de datos
6.3 Metodología de ensayos en condiciones controladas
6.4 Análisis de datos y procesamiento de señales
6.5 Técnicas de identificación de modos de vibración
6.6 Validación de modelos numéricos mediante ensayos
6.7 Elaboración de informes técnicos y conclusiones
6.8 Mejora continua y optimización de los ensayos
7.4 Fuentes de vibraciones y choque en buques
7.2 Modelado y simulación de vibraciones y choque en buques
7.3 Análisis de datos de ensayos en buques
7.4 Técnicas avanzadas de diagnóstico de fallos
7.5 Diseño y optimización de estructuras resistentes a vibraciones
7.6 Normativa y estándares para la certificación de buques
7.7 Estudios de casos de buques específicos
7.8 Integración de sistemas de gestión de vibraciones
8.4 Modelado de estructuras navales para el análisis de vibraciones y choque
8.2 Simulación numérica de ensayos de vibraciones
8.3 Técnicas de análisis de datos de ensayos
8.4 Evaluación del rendimiento de diferentes diseños
8.5 Optimización de estructuras para reducir las vibraciones
8.6 Validación de modelos numéricos mediante ensayos
8.7 Elaboración de informes técnicos y recomendaciones
8.8 Aplicaciones prácticas y ejemplos de éxito
5.5 Introducción a las vibraciones y el choque en entornos navales
5.5 Principios de la teoría de vibraciones: conceptos clave y definiciones
5.3 Tipos de vibraciones y choques relevantes en la ingeniería naval
5.4 Fuentes comunes de vibraciones y choques en buques
5.5 Métodos de medición y análisis de vibraciones y choques
5.6 Normativas y estándares internacionales aplicables
5.7 Caso de estudio: ejemplos prácticos de problemas de vibraciones y choques
5.5 Introducción a la dinámica rotacional y su importancia en la ingeniería naval
5.5 Modelado matemático de sistemas rotacionales: ecuaciones de movimiento
5.3 Simulación numérica de la dinámica rotacional: métodos y herramientas
5.4 Análisis de la respuesta estructural ante cargas rotacionales
5.5 Influencia de la dinámica rotacional en el rendimiento del buque
5.6 Aplicaciones prácticas: propulsión, timones, y otros sistemas rotacionales
5.7 Optimización del diseño para minimizar los efectos adversos de la dinámica
3.5 Recopilación y análisis de datos: técnicas y herramientas
3.5 Identificación de modos de vibración y sus características
3.3 Análisis de la respuesta en frecuencia y en el tiempo
3.4 Evaluación de la severidad de las vibraciones y choques
3.5 Criterios de aceptación y niveles de daño permisibles
3.6 Técnicas de diagnóstico y localización de fallas
3.7 Elaboración de informes y recomendaciones para la mitigación
4.5 Principios de la optimización estructural en ingeniería naval
4.5 Diseño para la resistencia a la fatiga y la durabilidad
4.3 Selección de materiales: propiedades y comportamiento ante vibraciones
4.4 Técnicas de amortiguamiento y aislamiento de vibraciones
4.5 Diseño de juntas y conexiones para reducir la transmisión de vibraciones
4.6 Análisis de elementos finitos (FEA) para la optimización estructural
4.7 Ejemplos de estrategias de optimización en diferentes tipos de estructuras navales
5.5 Vibraciones en sistemas de propulsión y maquinaria
5.5 Vibraciones en cascos y estructuras de buques
5.3 Choque en estructuras navales: causas y efectos
5.4 Vibraciones inducidas por la interacción agua-estructura
5.5 Vibraciones en equipos auxiliares y sistemas de a bordo
5.6 Impacto de las vibraciones en la comodidad y seguridad de la tripulación
5.7 Estudios de caso: análisis de fallas y soluciones implementadas
6.5 Metodología de investigación en pruebas navales
6.5 Diseño de experimentos para el análisis de vibraciones y choques
6.3 Técnicas avanzadas de medición y adquisición de datos
6.4 Análisis modal experimental (EMA) y correlación con modelos numéricos
6.5 Identificación de las fuentes de vibración y su propagación
6.6 Análisis de riesgos y seguridad en pruebas navales
6.7 Difusión de resultados: informes, presentaciones y publicaciones científicas
7.5 Vibraciones y choques en la estructura del casco
7.5 Análisis de vibraciones en sistemas de propulsión y dirección
7.3 Pruebas de vibración en equipos y sistemas críticos
7.4 Evaluación de la integridad estructural ante choques
7.5 Normativas y estándares para pruebas de vibraciones y choques en buques
7.6 Control de calidad y aseguramiento de la fiabilidad
7.7 Mantenimiento predictivo basado en el análisis de vibraciones
8.5 Modelado de elementos finitos (FEA) para el análisis de vibraciones
8.5 Modelado de sistemas de interacción fluido-estructura (FSI)
8.3 Simulación de choques y su impacto en la estructura
8.4 Análisis modal y de respuesta en frecuencia
8.5 Correlación entre modelos numéricos y resultados experimentales
8.6 Optimización del diseño para minimizar las vibraciones y el choque
8.7 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones operativas
6.6 Fundamentos del Análisis de Vibraciones y Choque en el Contexto Naval
6.2 Tipos de Vibraciones y Choques en Entornos Marítimos
6.3 Sensores y Equipos de Medición para Ensayos Navales
6.4 Procesamiento y Análisis de Señales en Vibraciones
6.5 Normativas y Estándares Internacionales en Pruebas Navales
6.6 Estudio de Casos: Vibraciones y Choque en Diferentes Tipos de Buques
6.7 Introducción al Modelado Numérico en Análisis de Vibraciones
2.6 Principios de la Dinámica Rotacional Aplicados a la Ingeniería Naval
2.2 Modelado de Sistemas Rotacionales en Buques: Hélices y Motores
2.3 Simulación de Comportamiento Dinámico: Efectos de Vibraciones
2.4 Análisis de Modos de Vibración en Componentes Rotatorios
2.5 Diseño de Sistemas de Aislamiento de Vibraciones
2.6 Software de Simulación para la Dinámica Rotacional Naval
2.7 Optimización del Diseño para Minimizar Vibraciones Rotacionales
3.6 Metodologías de Evaluación de Vibraciones y Choque en Diseño Naval
3.2 Impacto de Vibraciones y Choque en la Integridad Estructural
3.3 Análisis de Fatiga en Componentes Marinos
3.4 Diseño de Estructuras Resistentes a Vibraciones y Choque
3.5 Evaluación de la Confortabilidad a Bordo: Niveles de Vibración Aceptables
3.6 Aplicación de Software de Elementos Finitos en Evaluación
3.7 Estudios de Casos: Diseño y Evaluación de Buques Específicos
4.6 Estrategias de Optimización Estructural para Reducir Vibraciones
4.2 Selección de Materiales y Diseño para Amortiguamiento de Vibraciones
4.3 Diseño de Sistemas de Aislamiento y Amortiguación
4.4 Técnicas de Refuerzo Estructural para la Resistencia al Choque
4.5 Optimización del Diseño con Análisis Modal y Espectral
4.6 Implementación de Soluciones de Optimización en el Diseño Naval
4.7 Evaluación de la Eficacia de las Estrategias de Optimización
5.6 Aplicaciones de Vibraciones y Choque en Diferentes Tipos de Buques
5.2 Análisis de Vibraciones en Sistemas de Propulsión Marinos
5.3 Estudio de Choque en Estructuras en Condiciones Extremas
5.4 Vibraciones en Equipos y Maquinaria a Bordo: Motores y Bombas
5.5 Impacto de las Vibraciones en la Confortabilidad y Seguridad
5.6 Casos Prácticos: Análisis de Vibraciones en Buques de Carga, Pasajeros y Militares
5.7 Tendencias Actuales y Futuras en el Análisis de Vibraciones Marítimas
6.6 Metodologías de Investigación en Pruebas Navales
6.2 Diseño de Experimentos para la Evaluación de Vibraciones y Choque
6.3 Técnicas Avanzadas de Medición y Análisis de Datos
6.4 Investigación en Materiales y Diseño para la Mitigación de Vibraciones
6.5 Estudios de Casos: Investigación en Buques Específicos
6.6 Publicaciones y Documentación de Investigación en el Ámbito Naval
6.7 Tendencias y Desafíos en la Investigación de Vibraciones y Choque
7.6 Pruebas de Vibraciones y Choque en la Fase de Diseño y Construcción
7.2 Protocolos de Pruebas para la Evaluación del Comportamiento de Buques
7.3 Pruebas de Choque: Metodologías y Ensayos
7.4 Interpretación y Análisis de Resultados de Pruebas
7.5 Evaluación del Cumplimiento de Normativas y Estándares
7.6 Validación de Modelos Numéricos Mediante Pruebas
7.7 Mejora Continua Basada en los Resultados de las Pruebas
8.6 Modelado Numérico de Vibraciones y Choque en Ensayos Navales
8.2 Simulación del Rendimiento Estructural Bajo Cargas Dinámicas
8.3 Modelado de Sistemas Acoplados: Fluidos y Estructuras
8.4 Análisis Modal y Espectral para la Predicción del Comportamiento
8.5 Validación de Modelos Mediante Ensayos Reales
8.6 Optimización del Diseño Basada en el Modelado y la Simulación
8.7 Integración del Modelado y la Simulación en el Proceso de Diseño
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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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).
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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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