Ingeniería de Seguridad, safety y conformidad aborda el análisis integral de riesgos, gestión de seguridad funcional y cumplimiento normativo en sistemas aeronáuticos, incluyendo áreas críticas como aerodinámica, dinámica y control, y certificación. Se emplean metodologías avanzadas como FMEA, FTA y herramientas de simulación CFD y modelos de comportamiento para plataformas eVTOL y UAM, garantizando la implementación de sistemas AFCS y FBW seguros, robustos y certificados bajo las regulaciones internacionales actuales.
Los laboratorios ofrecen capacidades de ensayo HIL y SIL con adquisiciones de datos en tiempo real, análisis de vibraciones, acústica y pruebas EMC conforme a DO-160, mientras que los procesos siguen la trazabilidad en seguridad según DO-178C y ARP4754A. La conformidad respeta normativas EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29, preparando profesionales para roles de Ingeniero de Certification, Especialista en Safety, Analista de Riesgos y Ingeniero de Confiabilidad en la industria aeronáutica avanzada.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de seguridad aeronáutica, certificación, safety, conformidad normativa, DO-178C, ARP4754A, EASA CS-29, análisis FMEA, simulación CFD, roles profesionales aeronáuticos.
281.000 €
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Principios de Seguridad Naval: fundamentos de seguridad operativa, jerarquía de responsabilidades, cultura de seguridad y gestión de riesgos
1.2 Marco regulatorio internacional y nacional: SOLAS, MARPOL, STCW, ISPS Code, UNCLOS; organismos IMO/OMI y su implementación legal
1.3 Normativas y estándares de clasificación y certificación: clasificación de buques (LR, ABS, DNV GL, CCS) y procesos de certificación y auditoría
1.4 Gestión de riesgos y seguridad preventiva: métodos HAZID/HAZOP, ALARP, matriz de riesgo y planes de mitigación
1.5 Seguridad de personas, instalaciones y medio ambiente: PPE, procedimientos de seguridad, salud ocupacional, protección ambiental y gestión de residuos
1.6 Seguridad operacional y documentación: manuales de operación, planes de seguridad, registros de incidentes y drills
1.7 Auditoría, inspección y conformidad: auditorías internas/externas, inspecciones de bandera y puerto, manejo de no conformidades
1.8 Respuesta ante emergencias y continuidad: planes de emergencia, ejercicios, comunicación de crisis y recuperación
1.9 Ética profesional y cumplimiento: código de conducta, cumplimiento normativo, denuncia de irregularidades y protección de datos
1.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix: análisis práctico para decidir iniciar un proyecto naval evaluando riesgos y proponiendo acciones
2.2 Fundamentos de Seguridad Naval: conceptos clave, alcance y objetivos de la disciplina
2.2 Marco regulatorio internacional: SOLAS, MARPOL, ISM Code y normas de la IMO
2.3 Gestión de la Seguridad Naval: Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS), roles y responsabilidades
2.4 Evaluación de riesgos a bordo: identificación, valoración y mitigación para la seguridad operativa
2.5 Cultura de seguridad y liderazgo: prácticas de seguridad, comunicación y responsabilidad
2.6 Conformidad, inspección y auditoría naval: certificaciones, no conformidades y mejoras
2.7 Seguridad contra incendios y gestión de emergencias: prevención, detección, extinción y ejercicios
2.8 Protección ambiental y sostenibilidad marina: prevención de vertidos, manejo de residuos y cumplimiento MARPOL
2.9 Seguridad de la tripulación y salud ocupacional: bienestar, ergonomía y capacitación
2.20 Casos prácticos y lecciones aprendidas: análisis de incidentes, informes de investigación y mejora continua
3.3 Contexto y alcance de Seguridad, Safety y Conformidad Naval
3.2 Normativas y marcos de referencia clave (SOLAS, ISM Code, MARPOL, ISPS, normas de clase)
3.3 Gestión de riesgos y métodos de identificación de peligros (HIRA, HAZOP, FMEA)
3.4 Sistemas de Seguridad y Conformidad: SMS y cultura de seguridad
3.5 Auditoría, certificación y fases de conformidad (class society, flag state, audits)
3.6 Ingeniería de seguridad en sistemas navales: navegación, propulsión, estructuras
3.7 Factores humanos y diseño seguro: human factors, errorabilidad, ergonomía
3.8 Seguridad de la información y ciberseguridad marítima
3.9 Respuesta a incidentes, investigación de accidentes y lecciones aprendidas
3.30 Integración de seguridad, conformidad y gestión de cambios en proyectos navales
4.4 Dominio de la Ingeniería de Seguridad, Safety y Conformidad Naval: fundamentos, alcance y roles en diseño, operación y mantenimiento del sector marítimo
4.2 Maestría en Seguridad, Safety y Conformidad Marina: competencias avanzadas en gestión de seguridad, cumplimiento regulatorio y cultura de seguridad
4.3 Evaluación Integral de la Seguridad, Safety y Conformidad en el Sector Naval: metodologías de evaluación de riesgos, cumplimiento normativo y resiliencia
4.4 Ingeniería Naval de Seguridad, Safety y Conformidad: Un Análisis Profundo: análisis de marcos reguladores, herramientas de modelado y casos de estudio
4.5 Optimización de la Seguridad, Safety y Conformidad: Ingeniería Naval: diseño seguro, reducción de riesgos y mejoras de procesos
4.6 Análisis y Aplicación de Seguridad, Safety y Conformidad en Ingeniería Naval: aplicación práctica en proyectos, verificación y validación
4.7 Implementación de Seguridad, Safety y Conformidad en Proyectos Navales: gestión de riesgos desde concepto hasta entrega y operación
4.8 Implementación Efectiva de Seguridad, Safety y Conformidad Naval: gestión del cambio, formación y aseguramiento de la conformidad
4.9 Auditoría, Certificación y Cumplimiento de Seguridad Naval: procesos de auditoría, certificaciones IMO/ISM y normas ISO aplicables
4.40 Casos Prácticos de Go/No-Go: matriz de riesgos y decisiones de implementación en proyectos navales
**Módulo 5 — Pilares de Seguridad, Safety y Conformidad Naval**
5.5 Fundamentos de la Seguridad, Safety y Conformidad en la Industria Naval
5.5 Normativas y Regulaciones Internacionales Clave (IMO, SOLAS, etc.)
5.3 Marco Legal y Responsabilidades en Seguridad Marítima
5.4 Principios de la Gestión de Riesgos en Entornos Navales
5.5 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (HAZID, HAZOP)
5.6 Conceptos de Safety: Diseño y Operación Segura de Buques
5.7 Conformidad: Asegurando el Cumplimiento Normativo en Construcción y Operación
5.8 Cultura de Seguridad en la Industria Naval: Fomentando la Prevención
5.9 Introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS)
5.50 Estudios de Casos: Lecciones Aprendidas en Incidentes Navales
**Módulo 6 — Marco Regulatorio y Principios de Safety Naval**
6. 6 Introducción a la Seguridad Naval: Definiciones y Alcance
2. 2 Convenios Internacionales: SOLAS, MARPOL y Otros Relevantes
3. 3 Legislación Nacional: Cumplimiento y Adaptación
4. 4 Principios Fundamentales de Safety: Prevención, Mitigación y Respuesta
5. 5 Análisis de Riesgos: Identificación y Evaluación en el Entorno Naval
6. 6 Gestión de la Seguridad: Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS)
7. 7 Responsabilidades y Roles: Autoridades, Armadores y Personal
8. 8 Investigación de Accidentes: Metodologías y Lecciones Aprendidas
9. 9 Cultura de Safety: Fomento y Mantenimiento en la Industria Naval
60. 60 Tendencias y Desafíos Futuros en la Regulación de Safety Naval
## Módulo 7 — Pilares de Seguridad, Safety y Conformidad Naval
7.7 Fundamentos de Seguridad Marítima: Historia, evolución y normativas clave.
7.2 Conceptos esenciales: Seguridad, Safety, Conformidad y su interrelación.
7.3 Marco legal internacional: Convenios SOLAS, MARPOL y STCW.
7.4 Organizaciones internacionales: IMO, IACS, y su rol en la seguridad naval.
7.7 Cultura de seguridad: Principios, fomento y gestión en el sector naval.
7.6 Análisis de riesgos: Identificación, evaluación y mitigación de peligros marítimos.
7.7 Elaboración de planes de seguridad: Estructura, implementación y mantenimiento.
7.8 Inspecciones y auditorías: Tipos, procesos y gestión de no conformidades.
7.9 Importancia de la Conformidad: Normas, estándares y buenas prácticas.
7.70 Casos de estudio: Accidentes navales emblemáticos y lecciones aprendidas.
**Módulo 8 — Ingeniería de Seguridad Naval: Bases**
8.8 Fundamentos de la Seguridad en el Ámbito Naval
8.8 Legislación y Normativas de Seguridad Marítima Internacional
8.3 Principios de la Evaluación de Riesgos en Entornos Navales
8.4 Identificación y Análisis de Peligros en la Industria Naval
8.5 Diseño de la Seguridad: Integración en el Proceso de Ingeniería
8.6 Normas y Estándares de Seguridad Aplicables a Buques y Estructuras Marinas
8.7 Gestión de la Seguridad Basada en el Riesgo (SBR)
8.8 Investigación de Incidentes y Accidentes Marítimos
8.8 Cultura de Seguridad: Fomento y Mantenimiento
8.80 Introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS) en el Sector Naval
**Módulo 9 — Fundamentos de Seguridad, Safety y Conformidad Naval**
9. 9 Principios de Seguridad Marítima: Conceptos Clave
9. 9 Marco Regulatorio Naval: Convenios y Normativas Internacionales (SOLAS, MARPOL, etc.)
3. 3 Gestión de Riesgos en el Entorno Naval: Identificación y Evaluación
4. 4 El Papel de la Conformidad: Estándares y Certificaciones
5. 5 Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) y su Aplicación
6. 6 Tipos de Buques y Sus Implicaciones de Seguridad
7. 7 Introducción a la Ingeniería de Seguridad Naval
8. 8 Factores Humanos y su Impacto en la Seguridad
9. 9 La Importancia de la Cultura de Seguridad en el Sector Naval
90. 90 Caso de Estudio: Análisis de Accidentes y Lecciones Aprendidas
**Módulo 1 — Ingeniería de Seguridad Naval: Introducción**
1. 1 Principios Fundamentales de la Ingeniería de Seguridad Naval
2. 2 Normativas y Estándares Internacionales en Seguridad Marítima
3. 3 Marco Regulatorio de la Seguridad, Safety y Conformidad Naval
4. 4 Análisis de Riesgos y Peligros en el Entorno Naval
5. 5 Identificación y Evaluación de Amenazas Marítimas
6. 6 Fundamentos de la Gestión de Riesgos en el Sector Naval
7. 7 Introducción a la Prevención de Accidentes e Incidentes Marítimos
8. 8 Conceptos Clave de Seguridad, Safety y Conformidad
9. 9 Importancia de la Cultura de Seguridad en el Ámbito Naval
10. 10 Estudio de Casos: Incidentes y Lecciones Aprendidas
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) 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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