en iluminación, escapes y maletas se fundamenta en la integración avanzada de sistemas auxiliares aeronáuticos, empleando métodos de análisis como CFD, ensayos vibracionales y modelados estructurales bajo parámetros de aerodinámica y dinámica/controle aplicados a plataformas eVTOL y UAM. La comprensión de la interacción aeroelástica y la calibración de componentes mediante técnicas HIL y SIL permiten optimizar el desempeño funcional y la durabilidad, alineándose con requerimientos de certificación específicos en la cadena de suministro y mantenimiento posventa.
Los laboratorios especializados habilitan pruebas de EMC, acústica y resistencia a impactos, garantizando conformidad con normativa aplicable internacional y estándares como DO-160, ARP4754A y FAA Part 27/29, asegurando la trazabilidad de safety y reliability. La formación prepara perfiles técnicos en ingeniería de certificación, gestión de calidad, mantenimiento aeronáutico y soporte posventa, habilidades fundamentales para el desarrollo y homologación segura de componentes aftermarket en el sector aeronáutico.
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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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica, diseño de componentes y normativa aplicable al sector naval. Se valorará el dominio de herramientas de diseño (CAD) y experiencia previa en la fabricación o mantenimiento de embarcaciones. ES/EN nivel B2+/C1 (Se valorará el conocimiento de normativas específicas del sector)
1.1 Fundamentos de Ingeniería Naval: Accesorios y su clasificación (iluminación, escape y maletería)
1.2 Normativas internacionales aplicables a accesorios navales: SOLAS, IMO, clasificación
1.3 Requisitos de homologación y certificación de accesorios navales
1.4 Diseño de interfaces y compatibilidad eléctrica/mecánica de accesorios
1.5 Diseño para mantenimiento y modular swaps de accesorios
1.6 Análisis de ciclo de vida (LCA/LCC) de accesorios navales
1.7 Gestión de datos y trazabilidad con MBSE/PLM para accesorios
1.8 Evaluación de riesgos y readiness: TRL/CRL/SRL en componentes
1.9 Propiedad intelectual, patentes, certificaciones y time-to-market de accesorios
1.10 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgos para aprobación de accesorios
2.1 Introducción a la Ingeniería Naval y su papel en el desarrollo de accesorios compatibles y homologados
2.2 Estructura de la industria naval: fabricantes, OEM, proveedores de aftermarket y organismos certificadores
2.3 Tipos de accesorios navales: iluminación, escape, maletería y otros sistemas críticos
2.4 Conceptos de homologación y certificación para accesorios navales: normas, ensayos y documentación
2.5 Requisitos de seguridad, fiabilidad y rendimiento de accesorios en entornos marinos
2.6 Interoperabilidad e interfaces: mecánicas, eléctricas, hidráulicas y de software
2.7 Metodologías de diseño para mantenibilidad, modularidad y escalabilidad
2.8 Ciclo de vida del producto y gestión de cambios (MBSE/PLM)
2.9 Fundamentos de SEO y posicionamiento de contenidos para cursos de ingeniería naval
2.10 Caso práctico: análisis de un accesorio naval desde especificación hasta certificación de homologación
3.1 Marco normativo internacional y regional para accesorios navales: IMO, SOLAS, MARPOL
3.2 Requisitos de certificación y homologación de iluminación, escapes y maletería
3.3 Seguridad eléctrica, normas de compatibilidad y protección IP/IEC en entornos marinos
3.4 Diseño para mantenibilidad y modularidad de accesorios
3.5 Gestión de cambios y trazabilidad MBSE/PLM en diseño de accesorios
3.6 Evaluación de impacto ambiental y coste de ciclo de vida (LCA/LCC) de accesorios
3.7 Pruebas de fiabilidad, seguridad y validación en condiciones marinas
3.8 Propiedad intelectual, patentes y time-to-market en accesorios navales
3.9 Certificación de aftermarket: estándares y procesos de homologación
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de accesorios
4.1 Contexto y alcance de los accesorios navales homologados
4.2 Marco normativo y certificaciones aplicables
4.3 Requisitos de iluminación naval y señalización
4.4 Sistemas de escape y seguridad: normativa y evaluación de riesgos
4.5 Optimización de maletería y almacenamiento a bordo
4.6 Interfaces, conectividad y compatibilidad entre accesorios
4.7 Diseño para mantenimiento y modularidad
4.8 Modelado, simulación y MBSE para accesorios navales
4.9 Análisis de costos y sostenibilidad (LCA/LCC) de accesorios
4.10 Casos de estudio y criterios de go/no-go para homologación
5.1 Fundamentos de la Ingeniería Naval aplicada a Accesorios
5.2 Normativas y Estándares Internacionales para Accesorios Navales
5.3 Materiales y Selección para Entornos Marinos (Corrosión, Durabilidad)
5.4 Diseño Asistido por Computadora (CAD) y Modelado 3D para Accesorios
5.5 Principios de Flujo de Fluidos y Dinámica de Gases en Diseño Naval
5.6 Introducción a la Iluminación Naval: Tipos y Aplicaciones
5.7 Introducción a Sistemas de Escape: Diseño y Consideraciones Ambientales
5.8 Introducción a Maletería Naval: Diseño y Estructura
5.9 Homologación y Certificación de Accesorios: Visión General
5.10 Principios de Optimización en el Diseño de Accesorios Navales
6.1 Principios de Iluminación Naval:** Fundamentos de la luz, espectro electromagnético, y normativa relevante.
6.2 Diseño de Sistemas de Iluminación:** Cálculos lumínicos, selección de componentes (LEDs, lámparas, reflectores), y disposición en la embarcación.
6.3 Tipos de Iluminación Naval:** Navegación, señalización, emergencia, interior y exterior.
6.4 Materiales y Protección:** Selección de materiales resistentes al ambiente marino, protección IP, y corrosión.
6.5 Normativa y Estándares:** Cumplimiento de códigos IMO, SOLAS, y otras regulaciones.
6.6 Certificación y Homologación:** Procesos de certificación de equipos de iluminación, pruebas, y documentación.
6.7 Simulación y Software:** Uso de herramientas de simulación para optimizar el diseño y rendimiento.
6.8 Integración y Cableado:** Diseño de circuitos eléctricos, seguridad, y conexión a sistemas de a bordo.
6.9 Pruebas y Validación:** Pruebas de rendimiento, durabilidad, y verificación del cumplimiento normativo.
6.10 Mantenimiento y Reparación:** Procedimientos de mantenimiento preventivo, resolución de problemas, y reemplazo de componentes.
7.1 Introducción a la Ingeniería Naval y sus Componentes Clave.
7.2 Fundamentos de los Accesorios Navales: Definición y Clasificación.
7.3 Normativas y Estándares Marítimos Internacionales.
7.4 Materiales Utilizados en la Construcción de Accesorios Navales.
7.5 Principios de Diseño para la Resistencia y Durabilidad en Ambientes Marinos.
7.6 Selección y Aplicación de Iluminación Naval: Tipos y Consideraciones.
7.7 Sistemas de Escape Naval: Diseño, Funcionamiento y Normativas.
7.8 Maletería Naval: Diseño, Ubicación y Protección.
7.9 Introducción a la Homologación y Certificación de Accesorios Navales.
7.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Accesorios Navales Exitosos.
8.1 Definición y Clasificación de Accesorios Navales: Componentes esenciales, su función y tipos.
8.2 Importancia de los Accesorios Navales en la Seguridad y Eficiencia.
8.3. Visión General de las Normativas Marítimas Internacionales (IMO, SOLAS) y Nacionales (Ej: DGMM).
8.4. Marco Legal y Requisitos de Homologación para Accesorios Navales.
8.5. Análisis de la Documentación Técnica Necesaria para la Certificación.
8.6. Introducción a las Fases de Diseño, Fabricación y Pruebas de Accesorios.
8.7. Conceptos Clave: Materiales, Resistencia, Durabilidad y Compatibilidad.
8.8. Introducción al Aftermarket Naval y sus Particularidades.
8.9 Tendencias y Desafíos en el Diseño de Accesorios Navales.
8.10 Case Study: Ejemplos de Accesorios Clave y su Impacto.
9. 1 Fundamentos de la Ingeniería Naval: Introducción a los sistemas y componentes esenciales de una embarcación.
9. 2 Materiales en la Construcción Naval: Propiedades, selección y aplicaciones de materiales comunes.
9. 3 Principios de Diseño de Accesorios Navales: Consideraciones de diseño para iluminación, escape y maletería.
9. 4 Normativas y Regulaciones: Visión general de las normas relevantes para accesorios navales (ej. SOLAS, IMO).
9. 5 Sistemas de Iluminación Naval: Tipos, diseño, selección y posicionamiento de sistemas de iluminación.
9. 6 Sistemas de Escape Naval: Diseño, componentes, cálculos y optimización de sistemas de escape.
9. 7 Sistemas de Maletería Naval: Consideraciones de diseño, sellado y optimización para la integridad estructural.
9. 8 Introducción a la Homologación: Conceptos básicos y proceso para obtener certificaciones en accesorios navales.
9. 9 Ejemplos Prácticos: Estudios de casos y ejemplos reales de diseño y aplicación de accesorios navales.
10. 1 Conceptos Fundamentales de la Ingeniería Naval y Accesorios
10. 2 Introducción a la Iluminación Naval: Normativas y Estándares
10. 3 Sistemas de Escape Naval: Principios y Diseño Básico
10. 4 Maletería Naval: Funciones, Tipos y Selección de Materiales
10. 5 Homologación y Certificación de Accesorios Navales: Marco Regulatorio
10. 6 Diseño de Accesorios: Consideraciones de Eficiencia y Durabilidad
10. 7 Introducción al Aftermarket Naval: Oportunidades y Desafíos
10. 8 Materiales en Accesorios Navales: Selección y Aplicaciones
10. 9 Visión General de la Ingeniería de Sistemas de Accesorios
10. 10 Tendencias y Futuro de la Ingeniería de Accesorios Navales
DO-160: ensayos (vib., temp., EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos (vib., temp., EMI, rayos) 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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