se enfoca en el análisis integral de la densidad poblacional, rehabilitación de brownfields y estrategias de mix de usos para el desarrollo sostenible. Este campo interdisciplinario combina conceptos de urbanismo táctico, modelos GIS y simulación CAE para evaluar impactos socioambientales y optimizar el espacio urbano. La integración de metodologías avanzadas en gestión del suelo, normativa urbanística y tecnologías BIM facilita el diseño de entornos resilientes, articulando la densificación con la conservación del patrimonio industrial. La planificación basada en datos y la modelación predictiva permiten abordar la complejidad del tejido urbano, priorizando criterios de accesibilidad, eficiencia energética y movilidad sostenible.
Las capacidades técnicas en laboratorio abarcan simulaciones HIL/SIL para validación de modelos urbanos y procesos de adquisición de datos geoespaciales de alta resolución. La trazabilidad se asegura conforme a normativa aplicable internacional en planificación territorial y estándares de certificación ambiental, garantizando seguridad en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Urbanistas, arquitectos técnicos, gestores de proyectos y especialistas en desarrollo sostenible encuentran amplias oportunidades laborales en este ámbito, fortaleciendo el vínculo entre ingeniería, regulaciones y planificación estratégica integral.
6.400 €
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. Revolución Urbana: Densificación, Rehabilitación de Terrenos y Usos Multifuncionales
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de planificación urbana, normativa urbanística y conceptos de sostenibilidad. Nivel de idioma ES/EN B2 o superior. Se ofrecen recursos de apoyo para estudiantes con diferentes niveles de experiencia.
1.1 Principios de Regeneración Urbana: densidad, brownfields y usos mixtos
1.2 Análisis estratégico de densidad y mezcla funcional para la habitabilidad
1.3 Detección, remediación y reutilización de brownfields
1.4 Transformación de áreas urbanas: diseño de vivienda con enfoque en densidad y usos mixtos
1.5 Planificación de densidad sostenible: tipologías, alturas y distribución de suelo
1.6 Infraestructura y movilidad en contextos regenerados: conectividad y accesibilidad
1.7 Evaluación de impacto ambiental y social en Regeneración Urbana: métricas y herramientas
1.8 Gobernanza, marco regulatorio e incentivos para proyectos de regeneración
1.9 Gestión de riesgos, financiación y stakeholders en proyectos de regeneración
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de éxito
2.1 Densificación Urbana: fundamentos, métricas y escenarios de crecimiento
2.2 Brownfields: definición, diagnóstico y estrategias de revitalización
2.3 Planificación de usos mixtos y densidad: zonificación, compatibilidad y guías de diseño
2.4 Diseño urbano para la densificación: vivienda, movilidad y servicios
2.5 Evaluación de impactos ambientales y sociales en proyectos de densificación
2.6 Financiamiento, incentivos y marcos regulatorios para brownfields
2.7 Rehabilitación de infraestructuras y patrimonio urbano existente
2.8 Gobernanza, permisos y gestión de riesgos regulatorios
2.9 Indicadores de desempeño: densidad, mezcla de usos y equidad
2.10 Caso práctico: diagnóstico y plan de acción para un sitio brownfield
3.1 Contexto y fundamentos de la Regeneración Urbana Integral
3.2 Densidad, usos mixtos y equidad territorial
3.3 Brownfields: diagnóstico, remediación y reutilización
3.4 Herramientas de análisis urbano para la regeneración
3.5 Marco normativo y gobernanza para proyectos de regeneración
3.6 Modelos de financiamiento y viabilidad de proyectos
3.7 Indicadores de sostenibilidad y rendimiento urbano
3.8 Participación ciudadana y co-diseño de intervenciones
3.9 Casos de estudio de Regeneración Urbana Integral
3.10 Proyecto inicial: diagnóstico de sitio y propuesta conceptual
4.1 Vivienda y Regeneración Urbana: densidad, brownfields y usos mixtos
4.2 Análisis de demanda y planificación de densificación en áreas urbanas
4.3 Recuperación de terrenos contaminados para desarrollo de vivienda
4.4 Diseño de viviendas de alta densidad: configuración, iluminación y ventilación
4.5 Integración de vivienda con usos mixtos y servicios urbanos
4.6 Diseño modular y mantenimiento en proyectos de regeneración
4.7 Evaluación ambiental y de ciclo de vida de proyectos de vivienda regenerada
4.8 Gobernanza, permisos y financiamiento de regeneración urbana
4.9 Movilidad, conectividad y accesibilidad en barrios regenerados
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de vivienda regenerada
5.1 Densificación Urbana: Estrategias Avanzadas
5.2 Recuperación de Brownfields: Técnicas Especializadas
5.3 Usos Mixtos: Integración y Sinergias
5.4 Diseño Urbano Sostenible: Modelado 3D y BIM
5.5 Financiamiento y Subvenciones en Regeneración Urbana
5.6 Marco Legal y Normativo en Regeneración Urbana
5.7 Estudio de Casos: Proyectos Exitosos de Regeneración
5.8 Impacto Social y Comunitario de la Regeneración
5.9 Herramientas de Análisis de Datos para la Regeneración
5.10 Innovación Tecnológica en Regeneración Urbana
6.1 Conceptos Clave: Densificación Urbana y sus Implicaciones
6.2 Brownfields: Identificación y Evaluación de Sitios Contaminados
6.3 Estrategias para la Rehabilitación de Terrenos Industriales Abandonados
6.4 Usos Multifuncionales: Integrando Residencial, Comercial y Espacios Públicos
6.5 Diseño Urbano Sostenible: Principios y Aplicaciones
6.6 Modelado 3D y Visualización: Herramientas para la Presentación de Proyectos
6.7 Financiamiento de Proyectos de Regeneración Urbana
6.8 Marco Legal y Regulaciones: Aspectos Clave en la Transformación Urbana
6.9 Estudios de Caso: Ejemplos Exitosos de Regeneración Urbana
6.10 Desarrollo de un Plan Maestro: Aplicación Práctica de los Conocimientos
7.1 Densificación estratégica: Planificación y diseño de alta densidad
7.2 Brownfields: Evaluación, remediación y reutilización de terrenos contaminados
7.3 Usos mixtos: Integración de funciones residenciales, comerciales y de servicios
7.4 Marco legal y normativo: Permisos y regulaciones para la regeneración urbana
7.5 Sostenibilidad: Diseño de proyectos urbanos eco-eficientes
7.6 Finanzas y viabilidad: Modelado financiero y fuentes de inversión
7.7 Participación ciudadana: Involucramiento de la comunidad en el proceso
7.8 Diseño arquitectónico: Soluciones innovadoras y funcionales
7.9 Gestión de proyectos: Control de costos, plazos y calidad
7.10 Estudios de caso: Análisis de proyectos exitosos de regeneración urbana
8.1 Densificación urbana y su impacto en la planificación
8.2 Análisis de terrenos abandonados (Brownfields): identificación y evaluación
8.3 Estrategias para la diversificación funcional en proyectos urbanos
8.4 Modelado y simulación de escenarios de regeneración
8.5 Diseño urbano sostenible: principios y aplicaciones
8.6 Financiamiento y gestión de proyectos de regeneración urbana
8.7 Marco legal y regulaciones en la regeneración urbana
8.8 Estudios de caso: proyectos exitosos de regeneración a nivel global
8.9 Innovación y tecnologías emergentes en la regeneración urbana
8.10 El futuro de la regeneración urbana: tendencias y desafíos
9.1 Definición y Alcance de la Regeneración Urbana
9.2 Evolución Histórica y Contexto Actual
9.3 Principios Clave: Sostenibilidad, Inclusión y Resiliencia
9.4 Enfoques de Regeneración: Integral, Parcial y Estratégica
9.5 Stakeholders y Participación Ciudadana
9.6 Marco Legal y Normativo en Regeneración Urbana
9.7 Desafíos y Oportunidades en la Regeneración
9.8 Estudio de Casos Internacionales
10.1 Análisis del contexto urbano: evaluación de necesidades y oportunidades.
10.2 Marco legal y normativo: regulaciones urbanísticas y ambientales.
10.3 Estrategias de densificación: modelos de crecimiento y tipologías edilicias.
10.4 Recuperación de brownfields: técnicas de remediación y rehabilitación.
10.5 Diseño de usos mixtos: integración de funciones y la creación de comunidades.
10.6 Diseño conceptual: desarrollo de la visión y objetivos del proyecto.
10.7 Diseño arquitectónico y urbanístico: desarrollo del proyecto.
10.8 Sostenibilidad y eficiencia energética.
10.9 Presupuesto y viabilidad económica.
10.10 Presentación y defensa del proyecto final.
DO-160: Plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: Plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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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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).
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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