Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, lecciones aprendidas).

Sobre nuestro Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, lecciones aprendidas).

La Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia aborda la planificación estratégica y técnica para garantizar la disponibilidad de sistemas críticos en la industria aeronáutica, integrando marcos como BCP/DRP y ICS para la gestión de incidentes complejos en plataformas eVTOL y UAM. El enfoque se centra en análisis de riesgo, modelos de contingencia y la aplicación de herramientas avanzadas como simulación HIL/SIL, además de metodologías para la documentación y evaluación de lecciones aprendidas, orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación en operaciones aerocomerciales sujetas a normativas de seguridad y certificación.

Los laboratorios especializados permiten la implementación práctica de protocolos de mitigación de fallas mediante sistemas redundantes y la verificación mediante adquisición de datos en tiempo real, bajo estándares internacionales reconocidos para la aviación civil como DO-160, DO-178C, y ARP4761. Este entorno formativo habilita perfiles profesionales como ingenieros de seguridad operacional, especialistas en gestión de crisis y auditores de continuidad operativa, posicionando al egresado para responder eficazmente ante eventos disruptivos en complejos ecosistemas aeronáuticos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa, Resiliencia, BCP, DRP, ICS, lecciones aprendidas, eVTOL, HIL, DO-160, DO-178C, ARP4761, seguridad operacional.

Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, lecciones aprendidas).

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, Lecciones Aprendidas)

  • Analizar BCP/DRP, ICS y lecciones aprendidas para la gestión de emergencias y continuidad operativa.
  • Diseñar e implementar planes de continuidad y resiliencia operacional en contextos navales, incorporando comunicaciones de crisis, ejercicios y mejoras continuas.
  • Aplicar gestión de incidentes, recuperación de operaciones y aprendizaje organizacional para reducir impactos y fortalecer la resiliencia.

2. Maestría en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia con Enfoque en BCP/DRP, ICS y Análisis de Lecciones Aprendidas

  • Analizar fundamentos de emergencias, continuidad operativa y resiliencia en entornos navales, con foco en BCP/DRP y ICS, y realizar análisis de lecciones aprendidas para la mejora continua.
  • Diseñar e implementar planes de contingencia, gestión de incidentes y ejercicios de resiliencia con énfasis en BCP/DRP, para garantizar la disponibilidad y la seguridad operativa.
  • Desarrollar capacidades de gestión de ICS, coordinación entre funciones clave y análisis de lecciones aprendidas para optimizar la resiliencia organizacional y la continuidad de servicios.

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. Experto en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia: BCP/DRP, ICS y Análisis de Lecciones Aprendidas

  • Analizar principios de Ingeniería de Emergencias en entornos navales, con foco en BCP/DRP y ICS para respuestas rápidas y coordinadas.
  • Desarrollar y gestionar Continuidad Operativa y Resiliencia mediante planes, ejercicios y gestión de riesgos para mantener operaciones Críticas.
  • Realizar Análisis de Lecciones Aprendidas y mejora continua, recopilando hallazgos de incidentes, revisiones post-evento y actualizando BCP, DRP e ICS.

5. Implementación Estratégica en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa, Resiliencia: BCP/DRP, ICS y Aprendizaje Experiencial

  • Analizar BCP/DRP, ICS y aprendizaje experiencial en la ingeniería de emergencias naval para una respuesta coordinada.
  • Dimensionar la continuidad operativa para buques e instalaciones críticas, con planes de BCP/DRP y simulacros que fortalezcan la resiliencia.
  • Implementar aprendizaje experiencial con ejercicios en vivo, revisiones posteriores a la acción (AAR) y métricas de desempeño para mejorar la resiliencia y la toma de decisiones.

7. Certificación en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia: BCP/DRP, ICS y Desarrollo de Estrategias de Mitigación

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, lecciones aprendidas).

  • Profesionales con títulos en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Expertos de OEM de rotorcraft/eVTOL, personal de MRO, consultores y personal de centros tecnológicos.
  • Especialistas en Pruebas de Vuelo, Certificación, Aviónica, Control y Dinámica de Vuelo que busquen profundizar sus conocimientos.
  • Reguladores, autoridades y profesionales vinculados a UAM/eVTOL que necesiten fortalecer sus habilidades en cumplimiento normativo (compliance).

Recomendaciones: Se sugiere contar con conocimientos previos en aerodinámica, control y estructuras. Dominio del idioma Español o Inglés a nivel B2+/C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para quienes lo requieran.

  • 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 Fundamentos de Ingeniería de Emergencias en entornos navales y operativos
1.2 Marco normativo y estándares relevantes (ISM Code, SOLAS, ISO 22301, ISO 31000)
1.3 Identificación y evaluación de riesgos en buques y operaciones portuarias
1.4 Metodologías de análisis de impacto y probabilidad (HIRA, FMEA, AMDEC)
1.5 Sistemas de respuesta ante emergencias: implementación y operación del ICS adaptado a la marina
1.6 Planes de Continuidad Operativa y Recuperación ante Desastres (BCP/DRP): diseño, implementación y mantenimiento
1.7 Lecciones aprendidas y aprendizaje organizacional: captura, análisis y aplicación
1.8 Integración de ICS y BCP/DRP con sistemas de gestión de seguridad, salud y medio ambiente
1.9 Tecnología y digitalización en emergencias: MBSE, PLM, analytics y simulaciones
1.10 Caso práctico: simulación de emergencia y evaluación de decisiones operativas

2.2 **Fundamentos de emergencias navales**: definición, alcance, clasificación de incidentes y principios de gestión de crisis
2.2 **Marco normativo en emergencias navales**: normas internacionales (SOLAS, ISM Code, MARPOL) y regulación regional/aplicable
2.3 **Estructuras de mando y control**: ICS adaptado a operaciones navales, EOC, cadena de mando y responsabilidades
2.4 **BCP/DRP en entornos navales**: continuidad operativa y recuperación ante incidentes, fases y roles
2.5 **Lecciones aprendidas y gestión del conocimiento**: procesos de AAR, difusión de lecciones y cierre de acciones de mejora
2.6 **Gestión de riesgos en emergencias navales**: identificación, evaluación, priorización y mitigación de riesgos
2.7 **Seguridad y salud de la tripulación**: protocolos, emergencias médicas, seguridad ocupacional y bienestar
2.8 **Cadena de suministro y logística en emergencias**: abastecimiento crítico, redundancias, gestión de proveedores y logística
2.9 **Capacitación y ejercicios de emergencias**: diseño de simulacros, drills y evaluación de desempeño
2.20 **Caso práctico**: análisis de un incidente naval y aplicación del marco normativo, BCP/DRP y lecciones aprendidas

3.3 BCP/DRP en operaciones navales: estructura de gobernanza, roles y responsabilidades para mantener operaciones críticas en buques, astilleros y bases.

3.2 ICS en entornos navales: adopción del Incident Command System para coordinación entre flota, puerto y fuerzas de apoyo.

3.3 Resiliencia estratégica en el ámbito naval: integración de BCP/DRP con la planificación estratégica, gestión de riesgos y continuidad de capacidades.

3.4 Lecciones aprendidas y gestión del conocimiento: captura, difusión y aplicación de insights tras incidentes y ejercicios para mejora continua.

3.5 Diseño y prueba de BCP/DRP para unidades navales: desarrollo de escenarios, ejercicios de mesa y simulacros operativos.

3.6 Continuidad de la cadena de suministro y logística marina: rutas alternativas, puertos de refugio, redundancia de proveedores y gestión de inventarios.

3.7 Mapeo de funciones críticas y objetivos de recuperación: identificación de funciones clave, determinación de RTO/RPO y priorización de sistemas.

3.8 Ciberseguridad IT/OT y resiliencia operativa: protección de sistemas navales, respuesta ante incidentes cibernéticos y continuidad de servicios.

3.9 Formación y cultura de resiliencia: programas de capacitación, simulacros y evaluación de competencias para personal naval y de apoyo.

3.30 Caso práctico: toma de decisiones go/no-go con matriz de riesgos: evaluación estructurada de un escenario operativo y decisión estratégica basada en riesgo.

4.4 Marco de Lecciones Aprendidas para BCP/DRP e ICS: recopilación, verificación y difusión
4.2 Gobernanza de Lecciones Aprendidas: roles, responsables y procesos de revisión
4.3 Métodos de recopilación de datos tras incidentes: entrevistas, revisión de registros y observaciones
4.4 Análisis de causas y efectos: RCA y FRACAS aplicados a BCP/DRP e ICS
4.5 Priorización de acciones de mejora: matrices de riesgo, impacto operativo y coste
4.6 Planificación y seguimiento de acciones: responsables, plazos y verificación
4.7 Comunicación de lecciones aprendidas: difusión interna y entrenamiento
4.8 Medición de madurez y efectividad: KPIs, indicadores y ciclos de mejora
4.9 Alineación con normas y buenas prácticas: ISO 22304, NFPA 4600 e ISO 34000
4.40 Caso clínico: go/no-go con matriz de riesgo para lecciones aprendidas

5.5 Desarrollo e Implementación de BCP/DRP: Diseño de Planes de Continuidad Operativa
5.5 Estructura del Sistema de Comando de Incidentes (ICS): Roles y Responsabilidades
5.3 Análisis de Lecciones Aprendidas: Identificación de Fallos y Mejora Continua
5.4 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades: Metodologías y Herramientas
5.5 Estrategias de Recuperación: Selección y Priorización de Recursos
5.6 Pruebas y Simulacros: Validando la Eficacia del BCP/DRP
5.7 Respuesta a Emergencias: Protocolos y Procedimientos ICS en Acción
5.8 Gestión de Crisis: Comunicación y Toma de Decisiones
5.9 Mejora Continua del BCP/DRP: Integración de Lecciones Aprendidas
5.50 Casos Prácticos: Aplicación de BCP/DRP e ICS en Escenarios Reales

6.6 Marco Legal y Regulatorio para la Gestión de Emergencias
6.2 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades en el Entorno Naval
6.3 Desarrollo de Planes de Continuidad Operativa (BCP) Específicos para Operaciones Navales
6.4 Diseño y Implementación de Planes de Recuperación ante Desastres (DRP) en el Contexto Naval
6.5 Estructura de Comando de Incidentes (ICS) en Ambientes Marítimos y Costeros
6.6 Aplicación de Lecciones Aprendidas de Incidentes y Desastres Navales
6.7 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Preparación para Emergencias Navales
6.8 Desarrollo de Simulacros y Ejercicios para la Respuesta a Emergencias
6.9 Evaluación y Mejora Continua de los Planes de Emergencia
6.60 Gestión de Crisis y Comunicación Efectiva en Situaciones de Emergencia Naval

7.7 Planificación e Implementación de BCP/DRP
7.2 Estructura de Comando de Incidentes (ICS): Fundamentos y Aplicación
7.3 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades
7.4 Desarrollo de Estrategias de Continuidad Operativa
7.7 Diseño de Planes de Recuperación ante Desastres (DRP)
7.6 Pruebas y Simulacros: Validación de Planes
7.7 Gestión de Crisis y Comunicación de Emergencia
7.8 Análisis de Lecciones Aprendidas: Mejora Continua
7.9 Integración de BCP/DRP e ICS
7.70 Aprendizaje Experiencial y Estudios de Caso

8.8 Fundamentos de la Gestión Estratégica de la Resiliencia
8.8 Análisis de Riesgos y Evaluación de Impactos
8.3 Desarrollo e Implementación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP)
8.4 Diseño e Implementación del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)
8.5 Estructura de Comando de Incidentes (ICS) y Gestión de Crisis
8.6 Aprendizaje Basado en Experiencia: Análisis de Lecciones Aprendidas
8.7 Integración de la Resiliencia en la Cultura Organizacional
8.8 Monitoreo, Medición y Mejora Continua de la Resiliencia
8.8 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Preparación
8.80 Caso de Estudio: Diseño y Gestión de la Resiliencia en la Práctica

9.9 Fundamentos de la Ingeniería de Emergencias en el Ámbito Naval
9.9 Análisis de Riesgos y Evaluación de Vulnerabilidades en Entornos Marítimos
9.3 Diseño e Implementación de Planes de Continuidad Operativa (BCP) para Operaciones Navales
9.4 Desarrollo y Gestión de Planes de Recuperación ante Desastres (DRP) Específicos para la Marina
9.5 Estructura de Comando de Incidentes (ICS) Aplicada a Escenarios de Emergencia Naval
9.6 Gestión de Crisis y Comunicación en Situaciones de Emergencia Marítima
9.7 Análisis de Lecciones Aprendidas de Incidentes Navales Previos
9.8 Estrategias de Resiliencia y Adaptación en el Sector Naval
9.9 Integración de Tecnologías Avanzadas en la Gestión de Emergencias Marítimas
9.90 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de BCP/DRP, ICS y Lecciones Aprendidas en el Contexto Naval

1. Dominio en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, Lecciones Aprendidas): Diseño Integral en Resiliencia Naval

1.1 Fundamentos de la Resiliencia Naval: Marco Teórico y Conceptual
1.2 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades en Entornos Navales
1.3 Diseño e Implementación de Planes de Continuidad Operativa (BCP) Específicos para Operaciones Navales
1.4 Desarrollo y Gestión de Planes de Recuperación ante Desastres (DRP) en Contextos Navales
1.5 Estructura de Comando de Incidentes (ICS) en Operaciones de Emergencia Naval
1.6 Aplicación de Lecciones Aprendidas en la Mejora Continua de la Resiliencia Naval
1.7 Estrategias de Mitigación y Preparación ante Emergencias en el Ámbito Naval
1.8 Simulación y Pruebas de Resiliencia en Escenarios Navales Críticos
1.9 Integración de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la Resiliencia Naval
1.10 Caso de Estudio: Implementación y Evaluación de un Plan de Resiliencia Naval Integral

2. Maestría en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia con Enfoque en BCP/DRP, ICS y Análisis de Lecciones Aprendidas: Diseño Integral en Resiliencia Naval

2.1 Metodologías Avanzadas para el Análisis de Riesgos y Evaluación de Vulnerabilidades en Entornos Navales Complejos
2.2 Diseño e Implementación de BCP/DRP Multi-Nivel en Operaciones Navales Globales
2.3 Liderazgo y Gestión de Equipos en Situaciones de Emergencia según el Modelo ICS
2.4 Análisis Profundo de Lecciones Aprendidas: Metodologías y Aplicaciones en la Mejora Continua
2.5 Desarrollo de Estrategias de Resiliencia Basadas en Escenarios y Simulaciones Avanzadas
2.6 Marco Regulatorio y Normativo para la Resiliencia en el Sector Naval Internacional
2.7 Integración de Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Resiliencia en Entornos Navales
2.8 Diseño de Planes de Respuesta a Emergencias con Énfasis en la Protección del Medio Ambiente Marino
2.9 Uso de Inteligencia Artificial y Big Data para la Predicción y Gestión de Crisis en el Sector Naval
2.10 Proyecto Final: Diseño de un Plan de Resiliencia Naval Integral para una Flota Específica

3. Especialización en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa, Resiliencia: BCP/DRP, ICS, y Aprendizaje Basado en Experiencia: Diseño Integral en Resiliencia Naval

3.1 Diseño y Adaptación de BCP/DRP a Escenarios Navales en Constante Evolución
3.2 Entrenamiento en ICS: Simulación de Roles y Responsabilidades en Operaciones Navales
3.3 Implementación de un Programa de Lecciones Aprendidas: Recopilación, Análisis y Acción Correctiva
3.4 Simulaciones de Crisis y Ejercicios de Mesa para Evaluar la Resiliencia Naval
3.5 Desarrollo de Planes de Respuesta a Emergencias con Énfasis en la Protección de la Vida Humana
3.6 Gestión de Crisis y Comunicación Efectiva en Entornos Navales
3.7 Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Resiliencia Naval
3.8 Diseño de Sistemas de Información para la Gestión de Emergencias
3.9 Análisis de Casos Reales de Crisis Navales y Lecciones Aprendidas
3.10 Proyecto Final: Desarrollo y Evaluación de un Plan de Resiliencia Naval Basado en Experiencia

4. Experto en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia: BCP/DRP, ICS y Análisis de Lecciones Aprendidas: Diseño Integral en Resiliencia Naval

4.1 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades Específicas en Operaciones Navales
4.2 Desarrollo de BCP/DRP Personalizados para Diferentes Tipos de Embarcaciones y Operaciones
4.3 Liderazgo y Gestión Efectiva en Situaciones de Crisis en el Ámbito Naval
4.4 Análisis Avanzado de Lecciones Aprendidas: Identificación de Patrones y Tendencias
4.5 Diseño de Estrategias de Mitigación de Riesgos y Preparación ante Emergencias
4.6 Implementación de un Sistema de Gestión de la Resiliencia Naval
4.7 Uso de Tecnologías Avanzadas para la Gestión de Crisis en el Sector Naval
4.8 Simulación de Escenarios y Pruebas de Estrés para Evaluar la Resiliencia
4.9 Diseño de Planes de Comunicación de Crisis y Relaciones Públicas
4.10 Proyecto Final: Diseño y Evaluación de un Plan de Resiliencia Naval Integral

5. Implementación Estratégica en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa, Resiliencia: BCP/DRP, ICS y Aprendizaje Experiencial: Diseño Integral en Resiliencia Naval

5.1 Evaluación Estratégica de Riesgos y Vulnerabilidades en el Contexto Naval
5.2 Diseño y Adaptación de BCP/DRP a Entornos Navales Complejos y Dinámicos
5.3 Implementación Práctica del Modelo ICS en Simulaciones y Ejercicios
5.4 Aplicación del Aprendizaje Experiencial en la Mejora Continua de la Resiliencia
5.5 Desarrollo de Estrategias de Mitigación de Riesgos y Preparación ante Emergencias
5.6 Gestión de la Resiliencia en la Cadena de Suministro Naval
5.7 Uso de Tecnologías de Vanguardia para la Gestión de la Resiliencia Naval
5.8 Diseño de Planes de Respuesta a Emergencias con Énfasis en la Sostenibilidad Ambiental
5.9 Gestión de la Reputación y Comunicación en Crisis Navales
5.10 Proyecto Final: Diseño y Evaluación de un Plan de Resiliencia Naval Integral con Enfoque Estratégico

6. Certificación en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia: BCP/DRP, ICS y Desarrollo de Estrategias de Mitigación: Diseño Integral en Resiliencia Naval

6.1 Fundamentos de la Resiliencia Naval: Definiciones y Principios Clave
6.2 Identificación y Evaluación de Riesgos en el Entorno Naval
6.3 Diseño e Implementación de Planes de Continuidad Operativa (BCP)
6.4 Desarrollo de Planes de Recuperación ante Desastres (DRP)
6.5 Aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) en Operaciones Navales
6.6 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Preparación ante Emergencias
6.7 Diseño de Planes de Respuesta a Emergencias para Diferentes Escenarios Navales
6.8 Comunicación de Crisis y Gestión de la Reputación
6.9 Cumplimiento Normativo y Regulaciones en Materia de Resiliencia Naval
6.10 Proyecto Final: Desarrollo de un Plan de Resiliencia Naval Simplificado

7. Experto en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, Lecciones Aprendidas): Preparación y Respuesta Efectiva: Diseño Integral en Resiliencia Naval

7.1 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades en Entornos Navales
7.2 Desarrollo de BCP/DRP Adaptados a Operaciones Navales Específicas
7.3 Implementación Práctica del ICS en Simulaciones y Ejercicios de Respuesta
7.4 Análisis de Lecciones Aprendidas: Mejora Continua en la Gestión de Crisis
7.5 Diseño de Estrategias de Preparación y Respuesta a Emergencias
7.6 Gestión de Recursos y Logística en Situaciones de Crisis Navales
7.7 Comunicación Efectiva y Coordinación Interinstitucional en Emergencias Navales
7.8 Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la Respuesta a Emergencias
7.9 Evaluación de la Eficacia de los Planes de Respuesta a Emergencias
7.10 Proyecto Final: Diseño de un Plan de Respuesta a Emergencias para un Escenario Naval Específico

8. Excelencia en Ingeniería de Emergencias, Continuidad Operativa y Resiliencia (BCP/DRP, ICS, Lecciones Aprendidas): Diseño y Gestión Estratégica: Diseño Integral en Resiliencia Naval

8.1 Marco Estratégico para la Resiliencia en Operaciones Navales
8.2 Evaluación Avanzada de Riesgos y Vulnerabilidades en Entornos Navales
8.3 Diseño de BCP/DRP con Enfoque en la Sostenibilidad y la Innovación
8.4 Liderazgo y Gestión de Crisis: Estrategias y Mejores Prácticas
8.5 Implementación de un Programa Integral de Lecciones Aprendidas
8.6 Diseño de Sistemas de Gestión de la Resiliencia de Alto Rendimiento
8.7 Uso de Tecnologías Disruptivas para la Gestión de Crisis
8.8 Desarrollo de una Cultura de Resiliencia en el Sector Naval
8.9 Medición y Evaluación del Desempeño de la Resiliencia Naval
8.10 Proyecto Final: Diseño y Gestión de un Plan de Resiliencia Naval Estratégico y Sostenible

  • 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

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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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”).