Ingeniería de Textiles Funcionales y Smart Fabrics Avanzados

Sobre nuestro Ingeniería de Textiles Funcionales y Smart Fabrics Avanzados

Ingeniería de Textiles Funcionales y Smart Fabrics Avanzados

ofrece una base sólida y aplicable a múltiples dominios (exterior/interior, HMI/UX, superficies Clase A, materiales y sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica y documentación técnica con IA). La formación integra diseño centrado en el usuario, modelado y simulación, prototipado físico/digital y gestión del ciclo de vida (PLM/PDM), conectando concepción, validación y manufactura para acelerar la toma de decisiones y asegurar cumplimiento normativo.

El enfoque combina rigor técnico y criterios de negocio para entregar soluciones eficientes, seguras y escalables: desde la definición de requisitos y ergonomía hasta la trazabilidad de cambios, pruebas y homologación. Al finalizar, podrás liderar procesos de diseño y validación end-to-end, integrar herramientas avanzadas (VR/AR, RAG/NLP, CAD/CAM) y coordinar equipos multidisciplinares en entornos de alta exigencia.

Textiles
Ingeniería de Textiles Funcionales y Smart Fabrics Avanzados

5.500 €

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Desarrollo de prototipos físicos y digitales con criterios de manufactura eficiente.

Aprenderás a crear y validar prototipos físicos y digitales aplicando principios de manufactura eficiente, precisión dimensional y optimización de recursos. Desarrollarás competencias en el uso de tecnologías como impresión 3D, modelado CAD/CAM y simulaciones de ensamblaje, asegurando que cada iteración del diseño sea viable, funcional y alineada con los estándares de producción industrial.

2. Desarrollo de prototipos físicos y digitales con criterios de manufactura eficiente.

Aprenderás a gestionar el ciclo completo de vida de un producto utilizando sistemas PLM/PDM para coordinar diseño, ingeniería, producción y mantenimiento. Desarrollarás habilidades para estructurar BOMs, controlar revisiones, gestionar cambios de ingeniería y asegurar la trazabilidad documental, fomentando la colaboración multidisciplinar y la eficiencia en entornos industriales digitales.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Aplicación de metodologías de diseño centrado en el usuario y ergonomía técnica.

Aprenderás a aplicar procesos de diseño centrado en el usuario combinando investigación (personas, escenarios, journey maps) con ergonomía técnica (antropometría, biomecánica, carga cognitiva y normas ISO). Desarrollarás prototipos iterativos, pruebas de usabilidad y análisis de eye-tracking/tiempos de tarea para optimizar accesibilidad, seguridad y rendimiento, traduciendo hallazgos en requisitos medibles y decisiones de ingeniería.

5. Selección y aplicación de materiales sostenibles y estrategias de ecodiseño.

Aprenderás a identificar, evaluar y aplicar materiales sostenibles considerando su ciclo de vida, impacto ambiental y desempeño técnico. Desarrollarás competencias en estrategias de ecodiseño orientadas a la eficiencia energética, la reciclabilidad y la reducción de residuos, integrando criterios de sostenibilidad en cada etapa del proceso de diseño y producción.

6. Optimización de superficies y modelado paramétrico de alta precisión.

Aprenderás a diseñar y refinar superficies de clase A mediante técnicas avanzadas de modelado paramétrico, garantizando continuidad, precisión geométrica y calidad visual. Desarrollarás competencias en el uso de software especializado para optimizar formas complejas, integrar criterios estéticos y funcionales, y asegurar la viabilidad de fabricación en entornos industriales de alta exigencia.

Textiles

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Textiles Funcionales y Smart Fabrics Avanzados

  • Profesionales de la logística, transporte y cadena de suministro interesados en la implementación de drones para optimizar operaciones.
  • Gerentes y supervisores de almacenes, centros de distribución y empresas de transporte que busquen mejorar la eficiencia y reducir costos.
  • Ingenieros y técnicos que deseen adquirir conocimientos especializados en la logística con drones, incluyendo planificación de rutas, gestión de flotas y mantenimiento.
  • Emprendedores y empresarios que deseen iniciar o expandir su negocio en el sector de la logística con drones, explorando nuevas oportunidades de mercado.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1. Evolución de los textiles convencionales hacia materiales funcionales e inteligentes

1.2. Conceptos fundamentales de textiles técnicos, funcionales y smart fabrics

1.3. Clasificación de textiles inteligentes según función y nivel de integración tecnológica

1.4. Propiedades físicas, químicas y mecánicas de fibras textiles avanzadas

1.5. Interacción entre materiales textiles, sensores y sistemas electrónicos

1.6. Principios de diseño de prendas inteligentes y sistemas vestibles

1.7. Aplicaciones industriales, médicas, deportivas y de protección de textiles funcionales

1.8. Procesos de transformación de fibras tradicionales en materiales inteligentes

1.9. Factores de rendimiento: confort, durabilidad, funcionalidad y adaptabilidad

1.10. Diseño conceptual de un sistema textil inteligente integrado

2.1. Fibras naturales, sintéticas y técnicas para aplicaciones inteligentes

2.2. Polímeros avanzados aplicados al desarrollo textil

2.3. Fibras conductoras y materiales textiles electrónicos

2.4. Nanomateriales aplicados a fibras y superficies textiles

2.5. Materiales con memoria de forma y comportamiento adaptativo

2.6. Fibras con propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas avanzadas

2.7. Materiales hidrofóbicos, antimicrobianos y autolimpiables

2.8. Textiles con protección frente a radiación, calor y agentes externos

2.9. Caracterización físico-química de fibras funcionales

2.10. Selección de materiales avanzados según aplicación del textil inteligente

3.1. Fundamentos de e-textiles y electrónica integrada en tejidos

3.2. Hilos conductores, pistas textiles y componentes electrónicos flexibles

3.3. Integración de sensores en estructuras textiles

3.4. Microcontroladores y sistemas embebidos para prendas inteligentes

3.5. Circuitos flexibles y electrónica conformable

3.6. Gestión energética en textiles inteligentes

3.7. Integración de baterías flexibles y sistemas de alimentación portátiles

3.8. Comunicaciones inalámbricas aplicadas a smart fabrics

3.9. Miniaturización y encapsulado de componentes electrónicos textiles

3.10. Diseño de una arquitectura electrónica integrada en un tejido inteligente

4.1. Principios de sensores integrados en materiales textiles

4.2. Sensores textiles de presión, deformación y movimiento

4.3. Sensores fisiológicos para monitorización biomédica

4.4. Integración de sensores cardíacos, respiratorios y musculares en prendas

4.5. Textiles inteligentes para análisis biomecánico del movimiento

4.6. Captura y procesamiento de señales procedentes de tejidos sensorizados

4.7. Calibración y validación de sensores textiles

4.8. Fiabilidad de mediciones durante uso prolongado

4.9. Fusión de datos procedentes de múltiples sensores textiles

4.10. Diseño de una prenda inteligente para monitorización humana avanzada

5.1. Procesos textiles avanzados para integración tecnológica

5.2. Tejido, tricotado y bordado de circuitos funcionales

5.3. Deposición de materiales conductores sobre superficies textiles

5.4. Impresión electrónica y fabricación aditiva aplicada a tejidos

5.5. Integración de componentes electrónicos durante la fabricación textil

5.6. Técnicas de encapsulado y protección de sistemas integrados

5.7. Automatización de procesos de producción de textiles inteligentes

5.8. Escalabilidad industrial y fabricación de grandes series

5.9. Control de calidad en producción de smart fabrics

5.10. Desarrollo de un proceso industrial para fabricación de un textil inteligente

6.1. Aplicaciones de smart fabrics en monitorización sanitaria

6.2. Prendas inteligentes para seguimiento deportivo y rendimiento físico

6.3. Textiles funcionales para rehabilitación y asistencia médica

6.4. Sistemas vestibles para prevención de lesiones

6.5. Ropa inteligente para trabajadores industriales

6.6. Textiles de protección frente a riesgos térmicos, mecánicos y químicos

6.7. Equipamiento inteligente para defensa y aplicaciones especiales

6.8. Integración de textiles funcionales con plataformas digitales

6.9. Evaluación del rendimiento funcional de prendas inteligentes

6.10. Diseño de soluciones textiles avanzadas orientadas al usuario final

7.1. Principios de generación energética integrada en textiles

7.2. Textiles fotovoltaicos y captación de energía solar

7.3. Generación energética mediante movimiento y deformación textil

7.4. Materiales piezoeléctricos y triboeléctricos aplicados a tejidos

7.5. Almacenamiento energético flexible integrado en prendas

7.6. Gestión electrónica de energía en sistemas textiles inteligentes

7.7. Optimización del consumo energético en wearables textiles

7.8. Sistemas híbridos de alimentación autónoma

7.9. Validación de autonomía energética en smart fabrics

7.10. Diseño de un textil inteligente autosuficiente energéticamente

8.1. Inteligencia artificial aplicada a textiles inteligentes

8.2. Procesamiento de datos generados por prendas sensorizadas

8.3. Edge AI aplicado a sistemas textiles inteligentes

8.4. Internet de las Cosas (IoT) y ropa conectada

8.5. Modelos predictivos basados en datos fisiológicos y ambientales

8.6. Gemelos digitales de prendas y sistemas vestibles

8.7. Textiles adaptativos y materiales con respuesta inteligente

8.8. Nuevas generaciones de tejidos biointegrados

8.9. Tendencias futuras en electrónica textil y fabricación avanzada

8.10. Desarrollo de una estrategia tecnológica para smart fabrics de nueva generación

9.1. Métodos de ensayo de textiles funcionales e inteligentes

9.2. Evaluación mecánica, eléctrica y funcional de smart fabrics

9.3. Resistencia al lavado, desgaste y uso prolongado

9.4. Biocompatibilidad y seguridad de textiles en contacto con el cuerpo

9.5. Normativas aplicables a textiles técnicos y dispositivos vestibles

9.6. Evaluación de riesgos en sistemas electrónicos integrados

9.7. Sostenibilidad y economía circular en materiales textiles avanzados

9.8. Reciclabilidad de componentes electrónicos textiles

9.9. Análisis del ciclo de vida de productos inteligentes

9.10. Desarrollo de un plan de validación y sostenibilidad para un smart fabric

10.1. Definición del problema de aplicación y requisitos funcionales del textil inteligente

10.2. Selección de fibras, materiales y tecnologías de integración

10.3. Diseño de la arquitectura textil-electrónica del sistema

10.4. Integración de sensores, electrónica y comunicaciones

10.5. Desarrollo del prototipo funcional del smart fabric

10.6. Implementación del sistema energético y gestión de consumo

10.7. Desarrollo del procesamiento de datos e inteligencia aplicada

10.8. Validación funcional, mecánica y tecnológica del prototipo

10.9. Evaluación de viabilidad industrial, sostenibilidad y escalabilidad

10.10. Presentación y defensa del proyecto integral de Ingeniería de Textiles Funcionales y Smart Fabrics Avanzados.

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único: 10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

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