Ingeniería de Gemelos Digitales de Red y Activos

Sobre nuestro Ingeniería de Gemelos Digitales de Red y Activos

Ingeniería de Gemelos Digitales de Red y Activos

es una disciplina crucial para el análisis avanzado en sistemas aeronáuticos, enfocada en simulaciones “what-if” y mantenimiento predictivo mediante la integración de modelos digitales basados en CFD, FEM y sistemas SCADA. Este enfoque interdisciplinario abarca áreas como dinámica de vuelo, control adaptativo, monitorización de condición en tiempo real y gestión de flotas, apoyándose en metodologías de HIL y SIL para garantizar la validación de algoritmos en plataformas eVTOL y UAM, conforme a marcos normativos específicos de sistemas embebidos y seguridad operacional.

Las capacidades de laboratorio incluyen la adquisición avanzada de datos, análisis vibracional y acústico, así como la certificación y trazabilidad bajo normativa aplicable internacional en ingeniería electrónica y software, contemplando estándares afines a DO-160, DO-178C y ARIA. El programa forma a profesionales en roles como ingeniero de sistemas, analista de datos, especialista en mantenimiento predictivo, gestor de confiabilidad y experto en digital twin, fortaleciendo competencias clave para la industria aeroespacial actual.

Ingeniería de Gemelos Digitales de Red y Activos

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Optimización de Redes Navales y Mantenimiento Predictivo con Gemelos Digitales

  • Analizar acoplos redes navales, sistemas de control y dinámica estructural para optimización de mantenimiento predictivo con gemelos digitales.
  • Dimensionar componentes de redes y conectividad en buques y plataformas, incluir sensores y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para monitoreo proactivo de redes navales, soportado por gemelos digitales.

2. Dominio de Gemelos Digitales: Planificación, Predicción y Mantenimiento de Activos Navales

  • Modelar y validar gemelos digitales para planificación, predicción y mantenimiento proactivo de activos navales.
  • Dimensionar componentes estructurales y sistemas críticos mediante modelos multi‑física y calibración con datos operativos.
  • Implementar estrategias de mantenimiento predictivo y NDT (UT/RT/termografía) basadas en gemelos digitales, y gestión de vida útil.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Ingeniería Naval: Gemelos Digitales para Planificación "What-If" y Mantenimiento Predictivo

  • Desarrollar y validar gemelos digitales para la planificación naval, ejecutando escenarios What-If y estrategias de mantenimiento predictivo.
  • Integrar datos en tiempo real de sensores, operaciones y logística para construir un gemelo digital que permita simulaciones What-If y optimización de recursos.
  • Aplicar analítica avanzada, IA y mantenimiento predictivo con NDT (UT/RT/termografía) para mejorar tolerancia a fallos y reducir tiempos de inactividad.

5. Gemelos Digitales en la Ingeniería Naval: Planificación, Análisis y Mantenimiento Proactivo

  • Planificar la implementación de gemelos digitales para la ingeniería naval, integrando datos en tiempo real, modelos de simulación y mantenimiento proactivo.
  • Analizar rendimiento, condiciones de operación y dinámica de sistemas mediante gemelos digitales para apoyar diseño, planificación y optimización de recursos.
  • Implementar mantenimiento proactivo y NDT (UT/RT/termografía) basados en tolerancia a daños para fiabilidad y disponibilidad.

6. Gemelos Digitales Navales: Planificación "What-If" y Mantenimiento Predictivo de Activos

6. Gemelos Digitales Navales: Planificación “What-If” y Mantenimiento Predictivo de Activos

  • Modelado y simulación de sistemas navales complejos utilizando gemelos digitales.
  • Aplicación de técnicas de planificación “What-If” para evaluar escenarios operativos y de mantenimiento.
  • Implementación de estrategias de mantenimiento predictivo basadas en datos y análisis de gemelos digitales.
  • Análisis y optimización del rendimiento de activos navales mediante el uso de gemelos digitales.
  • Integración de datos de sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real para la gestión de activos.
  • Identificación y mitigación de riesgos en la operación y mantenimiento de embarcaciones.
  • Utilización de gemelos digitales para la capacitación y el entrenamiento del personal naval.
  • Desarrollo de modelos de simulación para la evaluación de la vida útil de los componentes y sistemas navales.
  • Implementación de estrategias de optimización de la cadena de suministro de repuestos y materiales.
  • Análisis de fallos y diagnóstico de problemas utilizando gemelos digitales.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Gemelos Digitales de Red y Activos

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas relacionadas.
  • Expertos/as de OEM (fabricantes) de aeronaves de ala rotatoria/eVTOL, personal de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), consultores/as y profesionales de centros tecnológicos.
  • Especialistas en áreas como Pruebas en Vuelo (Flight Test), Certificación aeronáutica, Aviónica, Control de vuelo y Dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos.
  • Representantes de organismos reguladores/autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales vinculados a la Movilidad Aérea Urbana (UAM) y eVTOL, que necesiten desarrollar competencias en cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos sugeridos: conocimientos básicos de aerodinámica, control y estructuras; dominio del español y/o inglés a nivel B2+/C1. Se proveen opciones de cursos de nivelación (bridging tracks) para fortalecer tu base técnica.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Gemelos Digitales Navales: definición, alcance y beneficios para redes y activos.
1.2 Arquitectura de un Gemelo Naval: capas de datos, modelos, simuladores e interfaces.
1.3 Fuentes de datos y sensórica en buque: sensores, IoT, telemetría y digital thread.
1.4 Modelos y simulaciones aplicados a la ingeniería naval: MBSE, CFD/FEA, MBD, calibración.
1.5 Integración con MBSE/PLM: gestión de cambios, trazabilidad y ciclo de vida del gemelo.
1.6 Mantenimiento predictivo y optimización de redes: detección de fallos y planes de mantenimiento.
1.7 Planificación What-If y toma de decisiones operativas: escenarios de operación y contingencias.
1.8 Seguridad, gobernanza de datos y cumplimiento: acceso, IP y ciberseguridad en gemelos.
1.9 Métricas y KPI para Gemelos Navales: MTBF, MTTR, OEE, coste total de propiedad.
1.10 Caso práctico: definición de alcance, criterios de éxito y matriz de riesgo go/no-go.

2.1 Gemelos Digitales para Propulsión Naval: energía eléctrica, múltiples fuentes y redundancia
2.2 Requisitos de certificación emergentes para gemelos navales: normas, interoperabilidad y condiciones especiales
2.3 Energía y térmica en propulsión naval digital: baterías, inversores y gestión térmica en buques
2.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en buques y sistemas
2.5 LCA/LCC en sistemas navales: huella ambiental y coste de ciclo de vida
2.6 Operaciones y bases navales: integración de gemelos en el entorno operativo y rutas de misión
2.7 Datos y hilo digital: MBSE y PLM para control de cambios en proyectos navales
2.8 Riesgos tecnológicos y preparación: TRL/CRL/SRL en gemelos navales
2.9 IP, certificaciones y time-to-market para gemelos navales
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos

3.1 Arquitecturas de Gemelos Digitales para redes y activos navales: datos, modelos y APIs
3.2 Gestión de datos y Digital Thread: MBSE/PLM para redes navales
3.3 Modelado dinámico y simulación en gemelos navales: hidrodinámica, estructuras y sensores
3.4 Mantenimiento predictivo: predicción de fallos, RUL y mantenimiento proactivo
3.5 Planificación What-If y optimización de operaciones y mantenimiento de redes navales
3.6 Integración con mantenimiento logístico: repuestos, turnos y disponibilidad
3.7 Verificación, validación y calibración de gemelos: pruebas y métricas
3.8 Gobernanza de datos, ciberseguridad y cumplimiento normativo en gemelos navales
3.9 Roadmaps de implementación y capacidad tecnológica: TRL/CRL/SRL e IP
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y métricas de éxito

4.1 Planificación What-If en gemelos navales: definición de escenarios, objetivos y métricas de predicción
4.2 Modelado de escenarios de fallo y degradación: impactos operativos y rutas de mitigación
4.3 Integración de datos y digital thread para planificación What-If: MBSE/PLM, trazabilidad de cambios
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en gemelos navales
4.5 Arquitecturas de gemelos navales para planificación: sincronización de activos, redes y sistemas
4.6 Evaluación de riesgos y resiliencia operativa: matrices de riesgo y planes de contingencia
4.7 Herramientas y plataformas para gemelos navales: sensores, edge/cloud, IA, simulaciones
4.8 Preparación tecnológica y TRL/CRL/SRL en proyectos navales: madurez tecnológica y readiness
4.9 Requisitos de certificación, cumplimiento e IP en escenarios What-If: normativa, auditoría y propiedad intelectual
4.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix y plan de acción

5.1 Introducción a la Planificación y Análisis Proactivo en Redes Navales con Gemelos Digitales
5.2 Modelado Digital de Activos Navales para Análisis “What-If”
5.3 Simulación y Predicción del Rendimiento de Redes Navales
5.4 Estrategias de Mantenimiento Proactivo Basadas en Gemelos Digitales
5.5 Análisis de Fallos y Mitigación de Riesgos en Entornos Navales
5.6 Integración de Datos en Tiempo Real y Gemelos Digitales
5.7 Optimización de la Planificación de Recursos y Mantenimiento
5.8 Aplicaciones de Gemelos Digitales en la Gestión del Ciclo de Vida de los Activos
5.9 Estudios de Caso: Implementación de Gemelos Digitales en Proyectos Navales
5.10 Tendencias Futuras y Avances en Gemelos Digitales para la Ingeniería Naval

6.1 Introducción a los Gemelos Digitales en la Ingeniería Naval
6.2 Modelado de Redes Navales para Gemelos Digitales
6.3 Planificación “What-If” con Gemelos Digitales: Escenarios y Simulación
6.4 Mantenimiento Predictivo: Sensores, Datos y Análisis
6.5 Predicción de Fallos y Optimización de Activos
6.6 Integración de Gemelos Digitales en la Planificación de Mantenimiento
6.7 Análisis de Costos y Ciclo de Vida con Gemelos Digitales
6.8 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en la Industria Naval
6.9 Estrategias para la Implementación de Gemelos Digitales
6.10 Futuro de los Gemelos Digitales en la Ingeniería Naval

7.1 Introducción a Gemelos Digitales en Ingeniería Naval: Conceptos y Aplicaciones
7.2 Modelado y Simulación de Activos Navales con Gemelos Digitales
7.3 Análisis de Datos y Sensores para el Mantenimiento Proactivo
7.4 Estrategias de Mantenimiento Predictivo en Entornos Navales
7.5 Implementación de Gemelos Digitales para la Planificación “What-If”
7.6 Optimización del Rendimiento y la Eficiencia Energética con Gemelos Digitales
7.7 Gestión del Ciclo de Vida de los Activos Navales con Gemelos Digitales
7.8 Integración de Gemelos Digitales en Sistemas de Monitoreo y Control
7.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Exitosas de Gemelos Digitales en la Industria Naval
7.10 Desafíos y Tendencias Futuras en el Uso de Gemelos Digitales en la Ingeniería Naval

8.1 Introducción a los Gemelos Digitales: Conceptos y Definiciones
8.2 Tipos de Gemelos Digitales: Modelos, Datos y Conexiones
8.3 Componentes Clave de un Gemelo Digital Naval
8.4 Arquitectura de un Gemelo Digital: Diseño y Estructura
8.5 Beneficios de la Implementación de Gemelos Digitales en la Industria Naval
8.6 Desafíos y Consideraciones en la Adopción de Gemelos Digitales
8.7 Casos de Estudio: Ejemplos de Aplicación en Otros Sectores
8.8 El Papel de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático

9.1 Definición y Conceptos Fundamentales de Gemelos Digitales Navales
9.2 Componentes Clave de un Gemelo Digital Naval
9.3 Aplicaciones y Beneficios de los Gemelos Digitales en la Industria Naval
9.4 Ciclo de Vida de un Gemelo Digital Naval
9.5 Herramientas y Tecnologías Utilizadas en la Creación de Gemelos Digitales Navales
9.6 Ejemplos de Implementación de Gemelos Digitales en el Sector Naval
9.7 Desafíos y Consideraciones en la Implementación de Gemelos Digitales

10.1 Fundamentos de los Gemelos Digitales en la Ingeniería Naval
10.2 Arquitectura y Componentes de un Gemelo Digital Naval
10.3 Recopilación y Gestión de Datos para Gemelos Digitales
10.4 Modelado y Simulación de Redes Navales
10.5 Planificación “What-If” con Gemelos Digitales
10.6 Mantenimiento Predictivo: Estrategias y Técnicas
10.7 Integración de Sensores y Análisis de Datos en Tiempo Real
10.8 Optimización de Redes Navales con Gemelos Digitales
10.9 Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones
10.10 Proyecto Final: Implementación de un Gemelo Digital Naval

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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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