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.
5.500 €
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Calificación ambiental: plan de ensayos DO-160/IEC (vibración, temperatura, EMI/rayo) y mitigación.
Calificación ambiental: plan de ensayos DO-160/IEC (vibración, temperatura, EMI/rayo) y mitigación.
Ensayo y conformidad: plan DO-160/IEC (vibración, térmico, EMI/rayo) con acciones de mitigación.
Ensayos DO-160: evaluación estructural, térmica y electromagnética; documentación y mitigación de fallos.
Validación ambiental: plan DO-160/IEC (vibración, térmico, EMI/rayo) con medidas de 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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