aborda el desarrollo integral de espacios interiores optimizados mediante la aplicación de materiales avanzados, análisis acústico y sistemas de iluminación inteligentes. Este campo abarca la evaluación estructural de composites y maderas nobles, simulación acústica mediante software CFD y técnicas de optimización lumínica basadas en LRU (Light Reflectance Units) y SDR (Spectral Distribution Ratio). El conocimiento profundo en integración de MMC (Materiales Multicapa Compósitos), aislamiento acústico con técnicas FEM/BEM y la gestión energética eficiente según normativas ECO y LEED son cruciales para garantizar la funcionalidad, confort y seguridad en entornos marítimos de alta gama.
Las capacidades de laboratorio incluyen ensayos HIL/SIL para la simulación de sistemas inteligentes de iluminación y control acústico, instrumentación avanzada para medición de vibraciones y análisis de emisiones sonoras conforme a estándares internacionales y normativas aplicables específicas para la industria naval. La trazabilidad en certificación y safety se alinea con directrices de la IMO y normas ISO relevantes. Los especialistas formados pueden desempeñarse en roles como ingeniero de acústica naval, diseñador de iluminación inteligente, especialista en materiales compuestos, integrador de sistemas MARPA y consultor en certificación y seguridad marítima.
7.900 €
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 Materiales marinos y acabados: criterios de durabilidad, resistencia a la sal marina, peso y compatibilidad con acabados superficiales
1.2 Acústica naval: absorción, aislamiento y tratamientos para confort sonoro en cabinas y salones
1.3 Iluminación y luminotecnia: sistemas LED, control inteligente (DMX/DALI), temperatura de color y efectos lumínicos
1.4 Diseño para mantenimiento y modularidad: accesibilidad, modularidad de piezas y facilidad de reparación
1.5 LCA/LCC de materiales: huella ambiental, coste total de propiedad y fin de vida útil
1.6 Ergonomía, habitabilidad y distribución espacial: flujo de circulación, mobiliario modular y cumplimiento ergonómico
1.7 Normativas y certificaciones de materiales en superyates: MED, ABS/DNV, inflamabilidad y compatibilidad marina
1.8 Integración eléctrica y gestión de iluminación: seguridad eléctrica, cableado, protección y automatización
1.9 IP, certificaciones y time-to-market: protección de diseños, licencias, estándares y cronogramas de lanzamiento
1.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos: ejercicio práctico para evaluar viabilidad ante peso, costo, plazos y cumplimiento
2.1 Materiales para interiores de yates**: propiedades mecánicas, resistencia al salitre, peso y facilidad de mantenimiento
2.2 Aislamiento acústico y tratamiento de vibraciones**: soluciones multicapa, barreras, absorbentes y ubicación estratégica en cuartos de máquinas y salones
2.3 Acústica de motores, tuberías y escotillas**: evaluación de niveles de ruido, transmisión de vibraciones y técnicas de mitigación
2.4 Luminotecnia marina: iluminación de interiores**: selección de luminarias, rendimiento lumínico, CRI, temperatura de color y protección IP
2.5 Iluminación ambiental y funcional en cabinas**: zonificación, escenas, atenuación, confort visual y control automático
2.6 Iluminación exterior y seguridad en cubiertas**: iluminación de pasarelas, escaleras y zonas de tránsito, normativas IP y durabilidad frente a salinidad
2.7 Acabados y tapicería para ambientes marinos**: textiles y cuero, compatibilidad con salitre, inflamabilidad, limpieza y desgaste
2.8 Sostenibilidad y certificaciones de materiales**: normas relevantes, reciclabilidad, emisiones y adecuación a entornos marinos
2.9 Modelado y validación de acústica e iluminación**: simulación 3D, pruebas de campo, criterios de aceptación y uso de BIM/MBSE para cambios
2.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos**: criterios de selección, evaluación de costos y beneficios, impacto en confort y seguridad del yate
3.1 Introducción al Diseño Interior de Superyates: alcance, objetivos y evolución del sector
3.2 Materiales para interiores navales: selección, propiedades, durabilidad y resistencia a salitre
3.3 Acústica y confort sonoro: control de ruido, absorción y tratamiento de superficies
3.4 Iluminación y luminotecnia naval: iluminación funcional y ambiental, temperatura de color y rendimiento
3.5 Ergonomía y experiencia a bordo: flujos de ocupantes, zonas de descanso y uso de cabinas
3.6 Integración de sistemas a bordo: electrónica, HVAC y control de iluminación
3.7 Acabados, color y percepción espacial: texturas, paletas y cohesión estética
3.8 Mantenimiento y sostenibilidad: selección de materiales reciclables y ciclo de vida
3.9 Normas, certificaciones y estándares aplicables: seguridad, calidad y cumplimiento naval
3.10 Caso práctico: análisis de un layout interior y propuesta de mejoras
4.1 Materiales para interiores de yates: selección de maderas, composites y metales; propiedades, peso, durabilidad en ambiente salino y mantenimiento
4.2 Acústica naval: control de ruidos y vibraciones en cabinas, salones y zonas técnicas; soluciones de absorción, aislamiento y montaje correcto
4.3 Diseño acústico de áreas críticas: cabina de mando, dormitorios y sala de máquinas; mediciones, normas y mitigación de resonancias
4.4 Iluminación interior de yates: fundamentos de iluminación, distribución, temperatura de color, CRI y eficiencia energética
4.5 Iluminación exterior y de cubiertas: seguridad, señalización, iluminación de pasarelas y áreas húmedas, durabilidad y resistencia al agua
4.6 Iluminación inteligente y automatización: sistemas DALI/KNX, escenas, sensores de ocupación, control remoto y mantenimiento predictivo
4.7 Materiales, acabados y superficies sostenibles: anti-humedad, resistencia a salpicaduras, limpieza fácil, estética y durabilidad
4.8 Pruebas, certificaciones y aseguramiento de calidad: ensayos de corrosión, normativas IEC/ISO/ABS aplicables, IP, pruebas de iluminación
4.9 Análisis de ciclo de vida y costo (LCA/LCC) para materiales e iluminación: huella ambiental, costos de operación y mantenimiento
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para el diseño de interiores (materiales, acústica e iluminación) en un yate
5.1 Materiales Avanzados para Interiores de Superyates: Selección y Aplicación
5.2 Acústica en Superyates: Diseño y Aislamiento Acústico
5.3 Sistemas de Iluminación de Vanguardia: Tipos y Control
5.4 Diseño Lumínico Integrado: Creación de Ambientes
5.5 Integración de Sistemas: Acústica e Iluminación
5.6 Sostenibilidad y Diseño: Materiales Eco-amigables
5.7 Normativas y Estándares: Diseño Interior Naval
5.8 Diseño Detallado: Espacios Funcionales y Estéticos
5.9 Proyectos de Diseño: Estudios de Caso y Aplicación Práctica
5.10 Tendencias Actuales: Innovación en el Diseño de Superyates
6.1 Selección de Materiales: Maderas, Metales y Compuestos para Interiores
6.2 Acabados y Recubrimientos: Técnicas y Aplicaciones
6.3 Aislamiento Acústico: Materiales y Estrategias para Superyates
6.4 Diseño y Distribución de Iluminación: Tipos de Luces y Sistemas
6.5 Integración de Sistemas: Cableado, Climatización y Automatización
6.6 Sostenibilidad: Materiales Ecológicos y Prácticas de Diseño Verde
6.7 Normativas y Estándares: Cumplimiento en el Diseño Interior Naval
6.8 Diseño Ergonómico: Distribución del Espacio y Confort a Bordo
6.9 Control de Calidad: Inspección y Evaluación de Materiales
6.10 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño de Interiores Exitosos
7.1 Materiales de lujo en superyates: selección y aplicaciones
7.2 Acústica de alta gama: diseño y aislamiento en superyates
7.3 Diseño lumínico experto: sistemas y control de iluminación
7.4 Integración de sistemas: armonía entre materiales, acústica e iluminación
7.5 Confort a bordo: evaluación y optimización del ambiente interior
7.6 Tendencias en diseño: innovación y sostenibilidad en superyates
7.7 Normativas y estándares: cumplimiento en diseño de interiores
7.8 Gestión de proyectos: planificación y ejecución en diseño de interiores
7.9 Colaboración profesional: arquitectos, diseñadores y constructores
7.10 Caso de estudio: diseño integral de un superyate
8.1 Materiales Navales Avanzados para Superyates: Selección y Especificaciones
8.2 Acústica Naval: Diseño y Aislamiento Acústico en Superyates
8.3 Iluminación Naval: Sistemas y Diseño Lumínico para Superyates
8.4 Diseño Interior Naval: Integración de Materiales, Acústica e Iluminación
8.5 Normativas y Estándares en Diseño Acústico e Iluminación Naval
8.6 Sistemas de Iluminación Inteligente y Control en Superyates
8.7 Diseño de Espacios en Superyates: Optimización Acústica y Lumínica
8.8 Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Diseño Naval de Interiores
8.9 Integración de Tecnologías en el Diseño Interior Naval de Superyates
8.10 Estudios de Caso: Diseño Acústico e Iluminación en Superyates Exitosos
9.1 Selección de maderas y revestimientos navales: tipos, propiedades y aplicaciones.
9.2 Textiles y tapicería para yates: selección, resistencia y estética.
9.3 Materiales compuestos en diseño naval: ventajas, desventajas y aplicaciones.
9.4 Acústica naval: principios, cálculo de ruido y aislamiento.
9.5 Diseño acústico de interiores de yates: materiales absorbentes y técnicas de reducción de ruido.
9.6 Iluminación y su influencia en el diseño de interiores de yates: tipos y consideraciones.
9.7 Certificación y normativa de materiales en la industria náutica.
9.8 Gestión de proveedores y control de calidad de materiales.
9.9 Estudio de casos: soluciones acústicas y de materiales en yates de lujo.
9.10 Diseño y ergonomía en el contexto de materiales y acústica en el diseño de yates.
10.1 Diseño de Interiores de Superyates: Materiales, Acústica e Iluminación
10.1 Selección de Materiales Navales: Resistencia, Durabilidad y Estética
10.2 Acústica en Espacios de Lujo: Diseño de Sonido y Aislamiento Acústico
10.3 Principios de Iluminación: Diseño Lumínico y Ambientación
10.4 Integración de Sistemas: Diseño de Iluminación y Acústica en el Diseño
10.5 Materiales y Acústica: Normativas y Certificaciones
10.6 Innovación en Iluminación: Tecnologías y Tendencias
DO-160: plan de pruebas (vibración, EMI) y mitigación.
DO-160: plan de pruebas (vibración, EMI) y mitigación.
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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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