Curso de Optimización Topológica con Inspire Online
Descubre cómo crear geometrías avanzadas y piezas optimizadas con Altair Inspire. Aprende modelado de superficies, diseño PolyNURBS y optimización topológica aplicada a fabricación aditiva e ingeniería real.
| Tipo de estudio: Curso Intensivo |
| Disciplina: Cálculo Estructural |
| Sector: Otros |
| Licencia Software: Sin licencia |
| Duración: 1-3 meses |
| Formato: Online |
Diseña menos material. Consigue más ingeniería.
Esta formación en optimización topológica con Inspire introduce al alumno en el diseño avanzado y la generación de geometrías optimizadas para ingeniería y fabricación aditiva. A lo largo del curso se trabajará el modelado de superficies con Inspire Studio mediante sketches, curvas, superficies y PolyNURBS, además de herramientas de modificación y renderizado. Se abordarán los fundamentos de la optimización topológica con Inspire, aprendiendo a crear piezas más ligeras, eficientes y funcionales a partir de criterios reales de diseño e ingeniería.
Nuestro equipo docente experto
Este curso incluye
7 ejercicios prácticos
8 h y 52 min de vídeo
57 documentos
Certificado de finalización
Estimamos que tardarás 1 mes y 5 días en finalizar el curso con una dedicación de 5 horas a la semana, incluyendo la visualización de videos, ejercicios y lectura de documentos.
La duración de la matrícula en el campus será de 120 días.
Este curso no incluye la licencia de pago y Fusion 360 que ofrece una prueba gratuita.
Temario
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Avisos
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Evaluación y soporte en el curso
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Solicitud de soporte académico
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Introducción a ensayos de tracción
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Introducción a ensayos de tracción
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Test. Introducción a ensayos de tracción
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Comportamientos de los materiales
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Comportamiento de los materiales
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Test. Comportamientos de los materiales.
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Anisotropía en FA
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Anisotropía en FA
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Test. Anisotropía en FA.
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Certificación
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Certificación
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Test. Certificación
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Comportamiento del material
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Comportamiento del material
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Test. Comportamiento del material.
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Permisibles de diseño
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Permisibles de diseño
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Test. Permisibles de diseño
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Método de los elementos finitos
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Método de los elementos finitos
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Test. Método de los elementos finitos
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Modelización FEM
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Modelización FEM
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Modelización FEM
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Avisos
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Evaluación y soporte en el curso
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Solicitud de soporte académico
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Presentación
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Entorno de trabajo
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Uso del ratón
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Herramientas para cálculo
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Módulo de geometría
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Materiales
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Conexiones
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Cargas
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Analizar
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Caso 1: Viga en voladizo
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Caso 1: Viga en voladizo
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Caso 2: Actuador hidráulico
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Caso 2: Actuador hidráulico
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Caso 3: Herraje
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Caso 3: Herraje
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Caso 1: Concentrador de tensiones
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Caso 2: Palanca de codo
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Caso práctico. Cálculo de un mosquetón
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Resolución caso práctico. Cálculo de mosquetón
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Test evaluación. Diseño cálculo fabricación y ensayo de mosquetón
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Avisos
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Evaluación y soporte en el curso
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Solicitud de soporte académico
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Presentación
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Entorno de trabajo
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Controles de visualización
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Uso del ratón
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Formas primitivas
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Operaciones a sketches
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Curvas
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Primitivas
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Operaciones a Curvas
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Primitivas
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Editar
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Dividir
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Modificar
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Herramientas
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Ejercicio guiado: tetera
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Ejercicio guiado: taza
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Introducción
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Introducción
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Test. Introducción
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Introducción a la optimización topológica con Inspire
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Introducción a la optimización topológica con Inspire
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Reconstrucción de la geometría optimizada
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Caso práctico. Diseño y cálculo de un herraje estructural
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Resolución caso práctico. Diseño y cálculo de un herraje estructural
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Test evaluación. Diseño, cálculo, fabricación y ensayo de un herraje estructural
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Avisos
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Evaluación y soporte en el curso
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Solicitud de soporte académico
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Introducción a las estructuras aligeradas
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Introducción a las estructuras aligeradas
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Diseño de estructuras lattice
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Diseño de estructuras lattice
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Fabricación de estructuras aligeradas
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Fabricación de estructuras aligeradas
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Test. Diseño de estructuras aligeradas
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Diseño paramétrico de estructuras lattice
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Ejercicio guiado
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Ejercicio guiado
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Análisis de estructuras lattice
La metodología real y actualizada
La optimización topológica forma parte de sectores donde el diseño y el rendimiento son fundamentales, como automoción, aeronáutica, producto industrial o fabricación aditiva. Esta formación te introduce en un entorno profesional cada vez más demandado, donde el desarrollo de piezas ligeras, eficientes y fabricables se ha convertido en una ventaja competitiva clave.
Nos tendrás a tu lado para ayudarte con cualquier duda o problema y garantizar tu aprendizaje. Resolución de dudas en un plazo de respuesta estimado de 48 horas laborables.
La carga lectiva se enfoca principalmente en la práctica, complementada con teoría aplicada y casos de éxito reales.
Esta opción de estudio es para formarte desde casa donde seguirás las clases en vídeo y tendrás unas semanas para terminar el curso sin problemas.
Tecnología y software que utilizamos
Este curso no incluye una licencia de pago.
Perfil del alumno
Esta formación está orientada a perfiles técnicos y creativos que quieran especializarse en diseño avanzado, optimización de piezas y fabricación aditiva aplicada a entornos profesionales de ingeniería e industria.
- Estudiantes de ingeniería y diseño industrial
- Ingenieros mecánicos y de producto
- Diseñadores CAD y modeladores 3D
- Profesionales del sector de fabricación aditiva
- Técnicos de desarrollo de producto
- Perfiles vinculados a innovación y prototipado
- Usuarios interesados en optimización topológica y diseño generativo