Ingeniería de Conservación Preventiva y Almacenaje se enfoca en la gestión integral de condiciones ambientales y materiales para la preservación óptima de activos aeronáuticos, considerando variables críticas como clima, control de plagas y diferencias entre patina y restauración. El programa integra áreas técnicas como análisis de degradación de materiales compuestos, monitoreo ambiental mediante sensores IoT, y evaluación de agentes biológicos bajo estándares de ISO 14644 y ASTM. La aplicación de métodos predictivos basados en modelado estadístico y herramientas de mantenimiento predictivo (PdM) se combina con el estudio de técnicas de conservación que garantizan la integridad estructural y funcional de componentes en hangares o almacenes con control climático avanzado.
Las capacidades de laboratorios incluyen sistemas de adquisición de datos en tiempo real para monitorización de vibraciones y humedad, integración de protocolos de seguridad y trazabilidad conforme a normativa aplicable internacional y estándares como DO-160 para pruebas ambientales. Además, se enfatiza el desarrollo de competencias en análisis de riesgo y evaluación preventiva alineada a normativas de seguridad operacional, capacitando para roles técnicos como Ingeniero de Mantenimiento, Especialista en Conservación, Analista de Control de Plagas y Coordinador de Calidad en industrias aeronáuticas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): conservación preventiva, almacenaje aeronáutico, control climático, materiales compuestos, control de plagas, mantenimiento predictivo, patina, restauración.
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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 Naval: Preservación, Almacenaje y Control de Factores Ambientales y Biológicos
Conocimientos recomendados: fundamentos de materiales, química, climatología y control de plagas. Idioma: Se valorará dominio del Español y/o Inglés.
1.1 Fundamentos de la conservación naval preventiva: objetivos, alcance y beneficios
1.2 Agentes de deterioro en ambientes marinos y su impacto en estructuras
1.3 Materiales y superficies: corrosión, desgaste, pinturas y composites
1.4 Métodos de almacenamiento seguro y control de inventarios de repuestos
1.5 Inspección visual y no destructiva: técnicas básicas en buques y estructuras
1.6 Selección de recubrimientos y sistemas de protección anticorrosión
1.7 Gestión de condiciones ambientales y control de humedad en instalaciones y bodegas
1.8 Documentación, registros y auditorías de conservación preventiva
1.9 Evaluación de costos y planificación de mantenimiento preventivo
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo en conservación naval
2.2 Clima y Condiciones Ambientales: Efectos del clima marino en conservación y almacenamiento; humedad relativa, temperatura, ventilación, condensación y ciclos térmicos.
2.2 Materiales y Compatibilidad: Selección de materiales para entornos marinos; resistencia a corrosión, fatiga, desgaste; compatibilidad con recubrimientos y almacenamiento de componentes.
2.3 Plagas y Biota Marina: Detección y control de xilófagos, termitas, polillas y biota marina en madera y otros sustratos; estrategias de saneamiento y tratamiento.
2.4 Análisis de Riesgo Ambiental: Métodos de evaluación de riesgos climáticos y biológicos; FMEA, FTA, matriz de probabilidad e impacto.
2.5 Ensayos y Validación: Ensayos de condiciones ambientales, envejecimiento acelerado, pruebas de humedad y penetración; eficacia de tratamientos anti-plagas y conservantes.
2.6 Monitoreo y Control Ambiental: Sistemas de monitoreo de temperatura, humedad y aire; control automatizado, planes de respuesta y mitigación.
2.7 Conservación Preventiva y Mantenimiento: Estrategias de conservación preventiva, programas de inspección, recubrimientos y sellos; prácticas de almacenamiento seguro.
2.8 Análisis de Ciclo de Vida y Costos: LCA y LCC aplicados a conservación naval y almacenamiento; evaluación de huella ambiental y coste a lo largo del ciclo.
2.9 Cumplimiento y Certificaciones: Normativas y estándares para conservación naval, almacenamiento seguro y control de plagas; protocolos de inspección y certificación.
2.20 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos: Caso de decisión para elegir entre enfoques de clima y control de plagas, basado en una matriz de riesgos y criterios de aceptación.
3.3 Introducción: Clima, ambiente marino y conservación naval
3.2 Factores climáticos en ambientes marinos: temperatura, humedad y salinidad
3.3 Materiales navales: metales, composites y plásticos; propiedades y compatibilidad
3.4 Interacciones entre clima y materiales: corrosión, fatiga y deterioro
3.5 Métodos de evaluación ambiental y detección temprana de deterioros
3.6 Estrategias de conservación preventiva: inspección, mantenimiento y registro
3.7 Almacenaje y manejo de componentes en entornos marinos
3.8 Control de daños: contención, reparación básica y restauración inicial
3.9 Normativas y estándares de conservación naval y gestión ambiental
3.30 Caso práctico: diseño de un plan de conservación para una estructura naval en ambiente marino
4.4 Clima y Ambiente en Conservación Naval: efectos en estructuras y materiales
4.2 Materiales Marinos: selección, compatibilidad y comportamiento ante corrosión y desgaste
4.3 Almacenaje Seguro y Control de Humedad: estrategias para preservar la integridad de bienes navales
4.4 Plagas y Biota Marina: detección, monitoreo y control preventivo
4.5 Restauración Naval: criterios de intervención, técnicas y secuencias
4.6 Recubrimientos, Pinturas y Protección de Superficies: durabilidad y compatibilidad con patinas
4.7 Conservación Preventiva: mantenimiento predictivo, monitoreo ambiental y plan de acción
4.8 Evaluación de Daños y Plan de Restauración: diagnóstico, priorización y presupuesto
4.9 Regulaciones y Normas para Conservación Naval: estándares internacionales y guías de buenas prácticas
4.40 Casos Prácticos: go/no-go con matriz de riesgos en proyectos de restauración naval
5.5 Efectos del clima en la corrosión y deterioro de estructuras navales
5.5 Selección y análisis de materiales para ambientes marinos
5.3 Identificación y control de plagas marinas y biológicas
5.4 Técnicas de restauración y reparación de estructuras navales dañadas
5.5 Almacenamiento adecuado de materiales y equipos navales para su preservación
5.6 Evaluación de daños y planificación de la conservación
5.7 Métodos de limpieza y preparación de superficies para la restauración
5.8 Aplicación de revestimientos y pinturas protectoras
5.9 Protección catódica y otros sistemas anticorrosión
5.50 Mantenimiento preventivo y programas de conservación a largo plazo
6.6 Factores Ambientales Marinos: Impacto en las Estructuras Navales
6.2 Almacenaje: Estrategias para la Protección de Materiales a Bordo
6.3 Control de la Corrosión: Prevención y Tratamiento en Entornos Marinos
6.4 Biodeterioro: Identificación y Control de Plagas Marinas
6.5 Materiales Navales: Selección y Resistencia a Factores Biológicos
6.6 Técnicas de Conservación Preventiva: Métodos y Procedimientos
6.7 Sistemas de Protección: Recubrimientos y Barreras contra el Deterioro
6.8 Restauración de Estructuras: Técnicas y Materiales
6.9 Monitoreo y Evaluación: Inspección y Análisis del Estado de las Estructuras
6.60 Estrategias Integrales: Planificación y Gestión de la Conservación Naval
7.7 Introducción a la Conservación Naval: Importancia y Alcance
7.2 El Clima y sus Efectos en las Estructuras Navales
7.3 Materiales en Ambientes Marinos: Selección y Desgaste
7.4 Plagas Marinas: Identificación, Impacto y Control
7.7 Técnicas de Restauración Naval: Evaluación y Planificación
7.6 Limpieza y Preparación de Superficies: Métodos y Materiales
7.7 Protección Anticorrosiva: Recubrimientos y Sistemas
7.8 Restauración de Madera Naval: Técnicas y Conservación
7.9 Restauración de Metales Navales: Soldadura y Reparación
7.70 Mantenimiento Preventivo: Estrategias y Programas
8.8 Introducción a la Conservación Preventiva Naval y la Importancia de la Patina
8.8 Factores Ambientales: Clima, Humedad, Temperatura y su Impacto en las Estructuras Navales
8.3 Selección y Evaluación de Materiales en Ambientes Marinos: Metales, Maderas, Compuestos
8.4 Agentes Biológicos: Plagas Marinas, Hongos, Bacterias y su Control
8.5 Técnicas de Conservación Preventiva: Inspección, Limpieza, Recubrimientos y Protección Catódica
8.6 Almacenaje Seguro de Materiales y Equipos Navales
8.7 Restauración de la Patina: Técnicas y Materiales para Preservar el Valor Histórico y Estético
8.8 El Proceso de Restauración: Evaluación, Preparación, Aplicación y Mantenimiento
8.8 Legislación y Normativas sobre Conservación Naval y Patrimonio Marítimo
8.80 Casos de Estudio: Análisis de Proyectos Exitosos y Lecciones Aprendidas en Conservación Naval
9.9 Clima y Deterioro en Ambientes Marinos
9.9 Materiales Navales y su Degradación
9.3 Estrategias de Almacenaje Seguro
9.4 Control de Plagas en Entornos Navales
9.5 Técnicas de Restauración en Ingeniería Naval
9.6 Factores Ambientales y su Impacto en la Conservación
9.7 Prevención del Deterioro: Conservación Preventiva
9.8 Almacenaje y Conservación de Elementos Clave
9.9 Patina y Técnicas de Restauración Específicas
9.90 Estudio de Casos: Daños y Soluciones Navales
7.1 Clima marino: Impacto en la conservación naval y estrategias de mitigación.
7.2 Selección y análisis de materiales: Resistencia, durabilidad y compatibilidad ambiental.
7.3 Almacenamiento seguro: Prevención de daños y deterioro en ambientes marinos.
7.4 Control de plagas: Identificación, prevención y erradicación en estructuras navales.
7.5 Técnicas de restauración: Métodos y materiales para la reparación y conservación.
7.6 Ingeniería de la conservación preventiva: Diseño y gestión para la longevidad de las estructuras navales.
7.7 Análisis de daños: Evaluación y planificación de la restauración naval.
7.8 Implementación de soluciones: Aplicación de técnicas y estrategias de restauración.
7.9 Legislación y normativas: Cumplimiento de las regulaciones en la conservación naval.
7.10 Sostenibilidad y ciclo de vida: Impacto ambiental y economía circular en la restauración naval.
DO-160: ensayos ambientales (vibración/temperatura/EMI) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración/temperatura/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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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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