aborda la integración eficiente de sistemas logísticos en el first/last mile, optimizando flujos entre terminales ferroviarias, portuarias y aduaneras mediante el uso avanzado de SAP EWM, SCADA y modelos de simulación DES y GIS. La disciplina se sustenta en áreas críticas como la planificación de rutas, gestión de inventarios y control de carga, incorporando metodologías basadas en IoT para la trazabilidad y monitoreo en tiempo real, así como el empleo de estándares internacionales de seguridad y operación logística para garantizar la interoperabilidad entre modos.
Los laboratorios especializados cuentan con plataformas HIL/SIL para validación de sistemas de gestión logística integrada, adquisición avanzada de datos y análisis de vibraciones en equipos de carga, asegurando la conformidad con la normativa internacional aplicable en comercio exterior, transporte y seguridad, incluida la estandarización aduanera. La formación prepara para roles como Logistics Engineer, Supply Chain Analyst, Operations Manager, Customs Compliance Specialist y Terminal Supervisor, fortaleciendo la empleabilidad en sectores ferroviarios, portuarios y de comercio transfronterizo.
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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.
6. Ingeniería Logística Multimodal Ferro-Portuaria: Terminales, Aduanas y la Cadena de Suministro Completa.
1.1 Introducción a la logística ferro-portuaria: alcance, actores y flujos de mercancías
1.2 Panorama de la intermodalidad ferroviaria-portuaria y su cadena de suministro
1.3 Infraestructura y equipamiento: terminales, vías férreas, patios y muelles
1.4 Flujo de carga entre ferrocarril y puerto: operaciones de carga/descarga e tránsito
1.5 Documentación, aduanas y cumplimiento en logística ferro-portuaria
1.6 Regulación, normativas y acuerdos interinstitucionales aplicables
1.7 Digitalización y tecnologías en ferro-portuaria: TOS, RFID, EDI y sensores
1.8 Gestión de riesgos, seguridad operativa y cumplimiento de políticas
1.9 Medición de desempeño: KPIs y mejora continua en operaciones ferro-portuarias
1.10 Casos prácticos: análisis de escenarios de integración ferro-portuaria
2.1 Diagnóstico y mapeo de flujos ferro-portuarios: KPI, cuellos de botella y rendimiento de terminales, aduanas y última milla
2.2 Optimización de terminales ferro-portuarios: diseño de layouts, capacidad, tiempos de ciclo y productividad
2.3 Gestión aduanera eficiente: simplificación de trámites, digitalización de documentos y cumplimiento normativo
2.4 Planificación integrada de la última milla: rutas, ventanas de entrega y coordinación entre modo ferroviario y portuario
2.5 Data y digital thread: integración de sistemas, analítica, simulación y dashboards de operación
2.6 Modelos de optimización de rutas y horarios: heurísticas, algoritmos de asignación y planificación de recursos
2.7 Sostenibilidad y eficiencia energética: reducción de emisiones, gestión de energía en terminales y transporte
2.8 Seguridad, calidad y cumplimiento: seguridad de la carga, normativas internacionales y gestión de incidencias
2.9 Casos de estudio y benchmarking: análisis de casos reales y lecciones para la mejora
2.10 Proyecto de optimización integral: go/no-go, matriz de riesgos y ROI
3.1 Gestión de Terminales Ferroviarias y Aduanas: Integración de operaciones, interoperabilidad y control aduanero en la cadena ferroviaria
3.2 Regulación y cumplimiento en el transporte ferroviario internacional: requisitos de aduanas, permisos, licencias y documentación
3.3 Integración de la Cadena Logística Ferroviaria: intermodalidad, tránsito entre modos y coordinación con aduanas
3.4 Tecnología y digitalización en terminales ferroviarias: RFID, OCR, EDI y trazabilidad para procesos aduaneros
3.5 Seguridad física y ciberseguridad en operaciones ferroviarias y aduanas: gestión de riesgos, protección de activos y continuidad
3.6 Gestión de carga ferroviaria: contenedores y mercancías, consolidación, desconsolidación y handling en terminales
3.7 Optimización de rutas y tiempos de tránsito ferroviarios: modelado de redes, horarios, gestión de demoras y buffer
3.8 Documentación aduanera en transporte ferroviario: DUA, manifiestos, clasificación arancelaria y control de riesgos
3.9 Sustentabilidad y cumplimiento ambiental en logística ferroviaria: emisiones, eficiencia energética y normas
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para un proyecto ferroviario con aduanas
4.1 Gestión integrada de Terminales Ferro-Portuarias: operaciones, seguridad y servicios
4.2 Coordinación intermodal ferro-portuaria: tren, terminal, aduanas y última milla
4.3 Digitalización de Terminales: TOS/WMS, sensores, IoT y trazabilidad de contenedores
4.4 Gestión aduanera en terminales: despacho, controles aduaneros y procesos de cumplimiento
4.5 Seguridad, cumplimiento y gestión de riesgos en terminales
4.6 Planeación de capacidad y gestión de congestión en ferrocarril y puerto
4.7 Interoperabilidad entre autoridades: aduanas, migraciones y sanidad en la terminal
4.8 Análisis de costos y sostenibilidad: LCC/LCA de terminales y huella de carbono
4.9 Implementación de proyectos de terminales: gobernanza, gestión de cambios y certificaciones
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para una terminal ferro-portuaria
5.1 Fundamentos de la Logística Ferroviaria y Portuaria
5.2 Marco Legal y Regulatorio del Transporte Multimodal
5.3 Planificación y Diseño de Rutas Ferro-Portuarias
5.4 Gestión de la Demanda y Pronóstico en Logística
5.5 Selección y Evaluación de Proveedores Logísticos
5.6 Tecnologías de la Información en la Cadena de Suministro
5.7 Análisis de Riesgos y Mitigación en Operaciones Ferro-Portuarias
5.8 Estrategias de Optimización de Costos en la Logística
5.9 Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial en el Sector
5.10 Estudio de Casos: Planificación Estratégica en Puertos y Ferrocarriles
6.1 Diseño y Planificación de Terminales Ferroviarias: Infraestructura y Operaciones.
6.2 Diseño y Planificación de Puertos Marítimos: Muelles, Almacenamiento y Manejo de Carga.
6.3 Integración Ferro-Portuaria: Conexiones y Transferencia de Carga Intermodal.
6.4 Gestión de Aduanas: Regulaciones, Documentación y Procedimientos.
6.5 Optimización del Flujo de Mercancías: Procesos Aduaneros Eficientes.
6.6 Tecnología en Terminales: Sistemas de Gestión, Automatización y Trazabilidad.
6.7 Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro: Identificación y Mitigación.
6.8 Sostenibilidad en Logística: Prácticas Ambientales y Eficiencia Energética.
6.9 Legislación y Normativa Ferro-Portuaria: Cumplimiento y Marco Legal.
6.10 Estudio de Caso: Análisis de Terminales y Puertos Exitosos.
7.1 Introducción a la Logística Ferro-Portuaria: Conceptos Clave
7.2 El Rol del Transporte Ferroviario en la Cadena de Suministro
7.3 Infraestructura Portuaria: Puertos y Terminales
7.4 Planificación de la Demanda y Pronóstico en Logística Ferro-Portuaria
7.5 Selección de Rutas y Modos de Transporte
7.6 Diseño y Optimización de Redes Logísticas
7.7 Gestión de Riesgos en Operaciones Ferro-Portuarias
7.8 Tecnologías de la Información en la Logística Ferro-Portuaria
7.9 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Logística
7.10 Aspectos Regulatorios y Normativos
8.1 Fundamentos de la Logística Ferro-Portuaria: Panorama General y Componentes Clave
8.2 Terminales Portuarias: Diseño, Operaciones y Gestión Eficiente
8.3 Terminales Ferroviarias: Planificación, Operaciones y Conexión con Puertos
8.4 Aduanas y Regulaciones: Marco Legal, Procedimientos y Cumplimiento
8.5 Logística Multimodal: Integración de Transporte Ferroviario, Marítimo y Terrestre
8.6 Gestión de la Cadena de Suministro: Planificación, Ejecución y Control en Entornos Ferro-Portuarios
8.7 Optimización de Rutas y Costos: Estrategias para la Eficiencia y Reducción de Gastos
8.8 Tecnologías y Herramientas: Software, Sistemas de Información y Automatización
8.9 Riesgos y Mitigación: Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos en Operaciones
8.10 Casos de Estudio: Análisis de Mejores Prácticas y Desafíos en la Logística Ferro-Portuaria
9.1 Fundamentos de la Logística Ferro-Portuaria: Conceptos Clave y Terminología.
9.2 Transporte Ferroviario: Infraestructura, Operaciones y Gestión.
9.3 Logística Portuaria: Operaciones en Puertos y Terminales Marítimas.
9.4 Integración Multimodal: Enfoque Ferroviario-Portuario.
9.5 La Última Milla: Estrategias para la Entrega Eficiente.
9.6 Gestión de Aduanas: Regulaciones y Procedimientos.
9.7 Documentación en Logística Ferro-Portuaria.
9.8 Tecnologías Aplicadas: Sistemas de Información y Seguimiento.
9.9 Análisis de Riesgos y Seguridad en la Cadena de Suministro.
9.10 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas.
10.1 Planificación Estratégica de la Cadena Ferro-Portuaria
10.2 Diseño de Terminales Ferroviarias y Portuarias Eficientes
10.3 Selección y Gestión de Equipos Ferro-Portuarios
10.4 Optimización de Rutas y Redes de Transporte Multimodal
10.5 Integración de Sistemas de Información y Tecnología
10.6 Gestión de Riesgos y Seguridad en Operaciones
10.7 Aspectos Regulatorios y Cumplimiento Aduanero
10.8 Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial
10.9 Análisis de Costos y Rentabilidad del Proyecto
10.10 Presentación y Defensa del Diseño de la Cadena Ferro-Portuaria
DO-160: Plan de ensayos ambientales (vibración/temperatura/EMI) y mitigación.
DO-160: Plan de ensayos ambientales (vibración/temperatura/EMI) y mitigación.
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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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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