Ingeniería de Conservación, museos & logística se enfoca en la aplicación de técnicas avanzadas para la preservación, restauración y gestión de colecciones aeronáuticas, integrando áreas clave como materiales compuestos, análisis estructural, conservación preventiva, y control ambiental. El programa aborda métodos específicos de diagnóstico no destructivo (NDT), modelado digital 3D y sistemas de gestión logística para la optimización de inventarios y transporte seguro de aeronaves históricas, integrando herramientas de gestión basadas en ERP y técnicas de trazabilidad blockchain para asegurar integridad documental y procedimental en museos aeronáuticos y centros de conservación.
Las capacidades de laboratorio incluyen simuladores HIL/SIL para validar sistemas de monitoreo ambiental y de vibración, junto con equipos para análisis químico y estudio de corrosión, asegurando cumplimiento con normativas aplicables internacionales y estándares de seguridad en conservación. El alineamiento con directrices ISO 9001, ISO 14001 y recomendaciones de organismos museísticos internacionales garantizan la calidad y trazabilidad. La empleabilidad se orienta hacia roles como especialista en conservación aeronáutica, gestor de logística de museos, técnico en restauración, coordinador de proyectos patrimoniales y analista de preservación digital.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): conservación aeronáutica, museos aeronáuticos, logística de preservación, NDT, trazabilidad documental, restauración de aeronaves, gestión logística, estándares internacionales.
775.000 €
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.
1.1 Fundamentos de conservación naval: principios, métodos y criterios de intervención
1.2 Museología naval: diseño museográfico y experiencia educativa
1.3 Gestión de colecciones navales: inventario, metadatos y normativas
1.4 Condiciones ambientales para preservación: temperatura, humedad, iluminación y contaminantes
1.5 Técnicas de diagnóstico de materiales: ensayos no destructivos y evaluación de deterioro
1.6 Estrategias de intervención: restauración, conservación preventiva y reversibilidad
1.7 Documentación y preservación de la memoria naval: planos, fotografías y registros
1.8 Seguridad y protección de bienes patrimoniales en museos navales
1.9 Logística de almacenamiento, embalaje y transporte de artefactos
1.10 Caso práctico: desarrollo de un plan integral de conservación y museografía para un buque histórico
2.2 Conservación preventiva de material naval: métodos, materiales compatibles y monitoreo ambiental
2.2 Museografía naval: diseño de experiencias, señalética y recorrido del visitante
2.3 Gestión de colecciones y catalogación naval: normas, metadatos, inventario y trazabilidad
2.4 Restauración de embarcaciones históricas: enfoques éticos, intervención y documentación
2.5 Diseño de vitrinas y exhibiciones: iluminación, climatización, seguridad física y protección de piezas
2.6 Montaje, logística y conservación de exhibiciones móviles: transporte interno, soportes y montaje
2.7 Digitalización y repositorios de colecciones: escaneo 3D, fotografía, bases de datos y digital twin
2.8 Sostenibilidad y eficiencia operativa en museos navales: energía, gestión de residuos y mantenimiento
2.9 Normativas, certificaciones y cumplimiento: ICOM, UNESCO, exportaciones e importaciones de bienes culturales
2.20 Casos prácticos: análisis de un proyecto de preservación y diseño museológico desde diagnóstico hasta apertura
3.3 Fundamentos de preservación del patrimonio naval: evaluación, intervención y sostenibilidad
3.2 Museografía naval: diseño de exhibiciones, narrativa y experiencia del visitante
3.3 Gestión de colecciones navales: inventario, catalogación y digitalización
3.4 Conservación preventiva: control ambiental, manejo de riesgos y mantenimiento
3.5 Técnicas de restauración de materiales navales: madera, metales y textiles
3.6 Iluminación, señalización y multimedia para exhibiciones marítimas
3.7 Logística de exhibición: transporte, instalación y desinstalación de artefactos
3.8 Gestión de préstamos y cooperación museística: acuerdos, seguros y trazabilidad
3.9 Seguridad, cumplimiento normativo y seguros de colecciones
3.30 Caso práctico: análisis de riesgo y plan de acción para una exhibición naval
4.4 Restauración estructural de embarcaciones históricas: evaluación, criterios de reversibilidad y documentación técnica
4.2 Conservación de materiales navales: madera, metales y composites, tratamientos de consolidación
4.3 Museografía naval: diseño de exhibiciones, iluminación, señalética y interpretación histórica
4.4 Diseño para mantenimiento y cambios modulares de componentes críticos
4.5 LCA/LCC en proyectos de restauración naval: huella ambiental y costos a lo largo del ciclo
4.6 Gestión logística de exhibiciones: transporte, climatización, seguridad y montaje en sala
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para registro de cambios, trazabilidad y acceso a la información
4.8 Gestión de riesgo y capacidad de preparación: TRL/CRL/SRL aplicados a restauración y exhibición
4.9 Cumplimiento legal, certificaciones y propiedad intelectual en restauración y exhibición naval
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para un proyecto de restauración y exhibición
5.5 Principios de Resguardo del Patrimonio Marítimo: Técnicas de Conservación Preventiva
5.5 Exhibición del Patrimonio Marítimo: Diseño Museográfico y Narrativa
5.3 Logística de Almacenamiento y Custodia de Objetos Marítimos
5.4 Transporte y Movimiento de Bienes Culturales Marítimos
5.5 Gestión de Inventarios y Control de Calidad en Colecciones Navales
5.6 Operaciones Logísticas Portuarias y Navales
5.7 Planificación y Ejecución de Eventos y Exposiciones Marítimas
5.8 Seguridad y Protección del Patrimonio Marítimo
5.9 Legislación y Normativas en Resguardo y Exhibición del Patrimonio Marítimo
5.50 Caso de Estudio: Análisis de Operaciones Logísticas y Exhibiciones Exitosas
6.6 Preservación de Estructuras Navales Históricas: Técnicas y Materiales
6.2 Museos Navales: Diseño y Organización de Exposiciones
6.3 Logística de Conservación: Almacenamiento y Manejo de Bienes Marítimos
6.4 Gestión de Riesgos en la Preservación del Patrimonio Naval
6.5 Restauración Naval: Métodos y Estándares
6.6 Museología Naval: Curaduría y Narrativa Expositiva
6.7 Cadena de Suministro para Museos Navales: Proveedores y Adquisiciones
6.8 Transporte Especializado de Objetos Marítimos
6.9 Legislación y Normativas sobre el Patrimonio Naval
6.60 Estudio de Casos: Preservación y Exhibición de Embarcaciones Emblemáticas
7.7 Principios de Resguardo del Patrimonio Marítimo
7.2 Técnicas de Exhibición en Museos Navales
7.3 Planificación y Gestión de Operaciones Logísticas Marítimas
7.4 Diseño de Espacios para Exhibición del Patrimonio Naval
7.7 Métodos de Conservación Preventiva en el Contexto Naval
7.6 Logística de Abastecimiento para Embarcaciones Históricas
7.7 Estrategias de Digitalización y Documentación del Patrimonio Marítimo
7.8 Transporte y Manejo de Bienes Culturales Navales
7.9 Legislación y Normativas sobre Patrimonio Marítimo
7.70 Casos de Estudio: Gestión de Colecciones y Exhibiciones Navales
8.8 Evaluación del estado de buques: inspección, diagnóstico y planes de mantenimiento
8.8 Principios de la museografía aplicada al patrimonio naval: diseño y montaje de exposiciones
8.3 Gestión de la logística marítima: aprovisionamiento, almacenamiento y transporte
8.4 Técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo en embarcaciones: optimización de recursos
8.5 Museos navales: conservación de artefactos y documentación histórica
8.6 Logística de repuestos y provisiones a flotes: gestión eficiente de la cadena de suministro
8.7 Sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO): herramientas y aplicaciones
8.8 Diseño y montaje de exhibiciones interactivas en museos navales
8.8 Optimización de rutas marítimas y gestión de flotas: reducción de costes
8.80 Legislación marítima y su impacto en el mantenimiento y la logística
9.9 Principios de Conservación Preventiva Aplicados a Artefactos Navales
9.9 Materiales y Técnicas de Restauración en el Ámbito Marítimo
9.3 Diseño y Planificación de Museos Navales
9.4 Gestión de Colecciones y Documentación del Patrimonio Marítimo
9.5 Logística de Almacenamiento y Transporte de Objetos Navales
9.6 Planificación y Gestión de Eventos en Museos Navales
9.7 Aspectos Legales y Éticos de la Conservación del Patrimonio Marítimo
9.8 Implementación de Sistemas de Seguridad en Museos y Colecciones
9.9 Estrategias de Promoción y Difusión del Patrimonio Naval
9.90 Logística y Gestión de Inventario de Embarcaciones
1.1 Fundamentos de la Conservación Naval: Materiales, Técnicas y Documentación.
1.2 Principios de Exhibición: Diseño Museográfico y Flujos de Visitantes.
1.3 Logística Estratégica: Planificación de la Cadena de Suministro Naval.
1.4 Preservación Preventiva: Control Ambiental y Manejo de Colecciones.
1.5 Diseño de Exhibiciones: Narrativa, Iluminación y Espacios Interactivos.
1.6 Gestión de Inventario y Almacenamiento Estratégico de Repuestos Navales.
1.7 Transporte Seguro de Objetos del Patrimonio Marítimo.
1.8 Gestión de Riesgos: Protección de Colecciones y Planificación de Contingencias.
1.9 Integración Digital: Visitas Virtuales y Catalogación en Línea.
1.10 Estudio de Caso: Plan de Exhibición y Logística Integral.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales 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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