Identifying Data 2018/19
Subject (*) Design and optimization of marine structures Code 730496003
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 4
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Lago Rodriguez, Fernando
E-mail
f.lago@udc.es
Lecturers
Lago Rodriguez, Fernando
E-mail
f.lago@udc.es
Web
General description La asignatura de Deseño e Optimización de Estructuras Navais busca proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas necesarios para poder abordar el diseño completo de un buque o artefacto flotante, más allá del diseño de su cuaderna maestra.

Para ello la asignatura incluye desde las actividades más habituales del proceso de diseño de la estructura, hasta el uso de herramientas altamente especializadas, en el estado del arte del diseño de la Estructura de un buque (aplicación del método de los elementos finitos). También se abordan problemas específicos de diseño estructural exclusivos de determinadas geometrías y funcionalidades especiales, características de ciertos tipos de buques concretos: slamming, sloshing,…

Study programme competencies
Code Study programme competences

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Conocimiento de métodos avanzados para el diseño estructural tanto de buques como de todo tipo de unidades a operar en el medio marino. AJ2
AJ2
AJ2
AJ2
AJ2
AJ2
AJ2
BJ16
BJ16
BJ16
BJ16
CJ1
CJ1
CJ1

Contents
Topic Sub-topic
1.- Conjunto de Elementos que componen la Estructura del Buque
- Cuaderna Maestra
- Secciones Tipo
- Mamparos Principales
- Cubiertas
- Desarrollo del Forro
- Piques
2.- Solicitaciones locales relevantes
- Sloshing
- Slamming
- …
3.- Conceptos vinculados a la Optimización de Estructuras Navales
4.- Aplicación del Método de los EEFF a los Sistemas Estructurales Marinos

4.1.- Introducción
4.2.- Normal Generales sobre Modelización
4.2.1.- Normal Generales sobre Modelización
4.2.2.- Disposición de la Malla
4.2.3.- Utilización de Elementos
4.2.4.- Tipos de Estructuras
4.2.5.- Condiciones de Contorno
4.2.6.- Modelo de 2D
4.2.7.- Ancho Efectivo de Plancha
4.3.- Modelos Globales (práctica)
4.4.- Modelos Locales
5.- Cálculo Directo de las Solicitaciones Ambientales
6.- Análisis modales y dinámicos
7.- Cálculo directo en la estimación de la vida a fatiga

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A2 A7 A8 A12 A20 A22 A29 B2 B3 B5 B6 C1 C4 C6 15 10 25
Supervised projects A2 A7 A8 A12 A20 A22 A29 B2 B3 B5 B6 C1 C4 C6 10 20 30
Objective test A2 A7 A8 A12 A20 A22 A29 B2 B3 B5 B6 C1 C4 C6 5 0 5
Guest lecture / keynote speech A2 A7 A8 A12 A20 A22 A29 B2 B3 B5 B6 C1 C4 C6 40 0 40
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Se resolverán problemas prácticos en común
Supervised projects Se desarrollarán trabajos de diseño estructural de manera individual y tutelados
Objective test Examen teórico/práctico
Guest lecture / keynote speech Clases participadas sobre los principales temas

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Atención personalizada de los trabajos tutelados, que han de desarrollarse de manera individual por los alumnos.
Se desarrollarán dos prácticas tuteladas

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A7 A8 A12 A20 A22 A29 B2 B3 B5 B6 C1 C4 C6 Se realizarán dos prácticas tuteladas de diseño y optimización de la estructura de un buque. 30
Objective test A2 A7 A8 A12 A20 A22 A29 B2 B3 B5 B6 C1 C4 C6 Se realizará un examen teórico sobre los conceptos fundamentales recibidos en clase. 70
 
Assessment comments

Nesta materia acéptase a dispénsa académica, sempre que sexa
solicitada oficialmente.O sistema de avaliación será o mesmo que para o
resto de alumnado.


Sources of information
Basic Zickiewick (). Finite Element Method. McGraw-Hill
Hughes (). Finite Element Method. Practice Hall
J.Evans (). Ship Structural Design Concepts. Cornell Maritime Press
Owen Hughes (). Ship Structural Design: A Rationally-Based, Computer Aided, Optimization Approach. John Wiley&Sons

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

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