constituyen el núcleo del desarrollo tecnológico orientado a la certificación y validación de plataformas aeronáuticas, donde convergen áreas esenciales como aerodinámica, dinámica de estructuras, integración de sistemas avionics y análisis de seguridad operacional. El enfoque técnico combina metodologías avanzadas de CFD, BEMT y modelos dinámicos para asegurar la conformidad con los estándares aplicables y los criterios de certificación bajo FAA Part 23/25, EASA CS-23/CS-25 y regulaciones de navegación aérea. La implementación y adaptación de sistemas AFCS/FBW junto con la evaluación de fatiga estructural fortalecen la trazabilidad y consistencia en los procesos de homologación, integrando asimismo aspectos críticos de mantenimiento predictivo y diagnóstico de fallas.
Los laboratorios acreditados bajo normativas internacionales incluyen capacidades en HIL/SIL para pruebas de integración, adquisición y procesamiento de datos en entornos de vibraciones y acústica, además de certificación EMC y protección contra impactos de Lightning. La alineación con protocolos de seguridad y normas de software como DO-178C, hardware bajo DO-254 y gestión de sistemas conforme a ARP4754A y ARP4761 garantiza el cumplimiento normativo y soporte técnico para roles profesionales como ingenieros de certificación, especialistas en validación, analistas de integridad estructural, técnicos de laboratorio, y consultores en regulación aeronáutica.
9.700 €
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. Maestría en Ingeniería: Homologación, Ensayos y Acreditación de Laboratorios
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1.1 Fundamentos de Ingeniería y Acreditación de Laboratorios: Normativas, alcance y marcos internacionales
1.2 Sistemas de gestión de calidad en laboratorios: ISO 17025, ISO 9001 y mejora continua
1.3 Diseño, validación y verificación de métodos de ensayo y calibración
1.4 Gestión de equipamiento: selección, calibración, mantenimiento y confiabilidad
1.5 Trazabilidad de ensayos: metrología, patrones y cadenas de calibración
1.6 Gestión de datos y seguridad de la información: integridad de datos, LIMS y ELN
1.7 Preparación y ejecución de auditorías de acreditación: plan, ejecución y respuesta
1.8 Gestión de riesgos en laboratorios de ensayo: métodos de evaluación y mitigación
1.9 Propiedad intelectual, confidencialidad y requisitos de certificaciones complementarias
1.10 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgo y planes de acción
2.1 Planificación de análisis y validación en laboratorios acreditados
2.2 Validación de métodos analíticos: criterios, documentación y normas aplicables (ISO/IEC 27025, GLP)
2.3 Verificación y revalidación de métodos ante cambios de equipo, materiales o proveedores
2.4 Diseño de experimentos (DoE) para validación de métodos y ensayos
2.5 Evaluación de incertidumbre de medición y límites de detección/cuantificación
2.6 Integridad de datos y trazabilidad: ALCOA+, registros y control de cambios
2.7 Calibración, uso y mantenimiento de equipos de ensayo para garantizar resultados reproducibles
2.8 Validación de software y sistemas de soporte (LIMS/ELN) y cumplimiento regulatorio (GAMP5)
2.9 Preparación para auditorías de acreditación: gestión de no conformidades y acciones correctivas
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para decisión de aprobación de métodos y lotes
3.1 Planificación estratégica de Ensayos de Homologación en Laboratorios Acreditados
3.2 Implementación de Sistemas de Gestión de Laboratorios (ISO 37025) y Conformidad
3.3 Validación y verificación de métodos de ensayo para homologación
3.4 Diseño, ejecución y evaluación de protocolos de ensayo y criterios de aceptación
3.5 Gestión de la configuración, control de cambios y trazabilidad de resultados
3.6 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para el control de cambios en ensayos
3.7 Evaluación de riesgos y preparación para auditorías de acreditación
3.8 Gestión de recursos: equipos, calibración, mantenimiento y competencias
3.9 Optimización de costos, tiempos de ensayo y eficiencia operativa de laboratorios
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para un programa de homologación
4.1 Dominio integral de homologación y acreditación de laboratorios navales
4.2 Requisitos de certificación emergentes para ensayos navales (SOLAS, IMO, ISO/IEC 47025, ABS, DNV)
4.3 Energía y térmica en ensayos de propulsión y sistemas de energía a bordo
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en equipos navales y sensores
4.5 LCA y LCC en ensayos de maquinaria naval y sistemas de propulsión
4.6 Operaciones y puertos de ensayo: integración en el entorno marítimo
4.7 Datos y cadena digital: MBSE/PLM para control de cambios en ensayos
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a laboratorios de ensayo
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en soluciones de laboratorio
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de homologación
5.1 Optimización de recursos y presupuesto en laboratorios
5.2 Diseño y selección de ensayos optimizados para acreditación
5.3 Gestión de la conformidad y reducción de no conformidades
5.4 Optimización de procesos de laboratorio para eficiencia
5.5 Implementación de software y sistemas de gestión de datos
5.6 Análisis de riesgos y planificación de la continuidad del negocio
5.7 Auditorías internas y externas: preparación y gestión
5.8 Mejora continua: herramientas y metodologías
5.9 Aseguramiento de la calidad y control de calidad en ensayos
5.10 Integración de la sostenibilidad en la operación del laboratorio
6.1 Fundamentos de la Acreditación y Homologación: Marco Legal y Normativo
6.2 Diseño Experimental y Metodología Científica para Ensayos
6.3 Gestión de la Calidad en Laboratorios: ISO 67025 y Afines
6.4 Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos y Validación de Resultados
6.5 Instrumentación y Calibración: Aseguramiento de la Exactitud
6.6 Ensayos Específicos por Sector: Ejemplos y Casos Prácticos
6.7 Auditorías y Evaluaciones: Preparación y Ejecución
6.8 Gestión de la Incertidumbre y Trazabilidad
6.9 Mejora Continua y Planificación Estratégica en Laboratorios
6.10 Ética Profesional y Responsabilidad en la Acreditación y Homologación
7.1 Diseño de Ensayos Optimizados para Acreditación
7.2 Metodologías de Optimización de Procesos de Laboratorio
7.3 Gestión de la Conformidad y Control de Calidad
7.4 Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)
7.5 Auditorías y Evaluaciones en Laboratorios Acreditados
7.6 Mejora Continua y Análisis de Datos en Ensayos
7.7 Optimización de Recursos y Presupuestos en Laboratorios
7.8 Aspectos Regulatorios y Normativos de Acreditación
7.9 Herramientas y Tecnologías para la Optimización de Ensayos
7.10 Estudios de Caso: Optimización en Laboratorios Específicos
8.1 Marco Regulatorio y Estándares de Homologación
8.2 Diseño de Ensayos: Metodología y Planificación
8.3 Selección y Calibración de Equipos de Laboratorio
8.4 Gestión de la Trazabilidad y Control de Documentos
8.5 Validación y Verificación de Resultados
8.6 Análisis de Riesgos y Medidas Correctivas
8.7 Auditorías y Evaluación de la Conformidad
8.8 Mejora Continua y Optimización de Procesos
8.9 Documentación de la Homologación
8.10 Aspectos Legales y Responsabilidades
9.1 Análisis de requisitos para la homologación y acreditación de laboratorios.
9.2 Marco legal y normativo aplicable a la homologación y acreditación.
9.3 Principios de gestión de la calidad en laboratorios.
9.4 Diseño y estructura de laboratorios para la homologación y acreditación.
9.5 Selección y calibración de equipos y metodologías.
9.6 Documentación y control de documentos en laboratorios.
9.7 Auditorías internas y externas en el proceso de homologación y acreditación.
9.8 Mejora continua y gestión de riesgos en laboratorios.
9.9 Casos prácticos de ingeniería en homologación y acreditación.
9.10 Tendencias futuras en la homologación y acreditación de laboratorios.
10.1 Diseño Conceptual y Planificación Estratégica de Buques.
10.2 Normativas de la Certificación Naval: IMO, SOLAS, MARPOL.
10.3 Clasificación de Buques y Sociedades Clasificadoras.
10.4 Estructura y Materiales: Diseño y Resistencia Estructural.
10.5 Sistemas de Propulsión y Eficiencia Energética.
10.6 Seguridad a Bordo: Sistemas de Salvamento y Prevención de Incendios.
10.7 Gestión de Riesgos y Análisis de Fallos en la Certificación.
10.8 Simulación y Modelado para la Certificación Naval.
10.9 Análisis de Costos y Ciclo de Vida de un Buque Certificado.
10.10 Estudio de Caso: Certificación de un Buque Específico.
DO-160: ensayos ambientales (vib/tem/EMI) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vib/tem/EMI) 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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación