Ingeniería de Gestión de Astilleros y Construcción Naval aborda la planificación integrada y la ejecución de procesos complejos como el plan maestro y el block-building, fundamentales en la fabricación modular de estructuras navales avanzadas. Este campo combina metodologías de ingeniería de proyectos, logística y control de calidad, aplicando técnicas de modelado 3D, planificación BIM, simulación CAE y gestión basada en ERP para optimizar la cadena de suministro y el ensamblaje estructural. Las áreas troncal incluyen la ingeniería de materiales compuestos, control dimensional, análisis estructural mediante FEM, y tecnologías de automatización industrial, alineándose con estándares internacionales para asegurar la integridad y trazabilidad en el proceso constructivo.
Los laboratorios especializados proveen entornos HIL/SIL para validar sistemas integrados y ensayos no destructivos aplicados a soldadura, vibración y corrosión, empleando adquisición avanzada de datos y monitoreo en tiempo real. La seguridad y cumplimiento normativo se mantienen conforme a normativas aplicables internacionales, complementadas con ISO 9001, ISO 14001 y criterios específicos de clasificación naval. La formación capacita para roles como gerente de proyecto naval, ingeniero de control de calidad, supervisor de montaje modular, especialista en logística portuaria y consultor en ingeniería naval.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): plan maestro, block-building, construcción naval, ingeniería naval, gestión de astilleros, ensamblaje modular, control dimensional, normativa aplicable.
553.000 €
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.
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: Conocimientos básicos de ingeniería naval, experiencia en el sector y/o formación académica relevante. Idioma: Nivel de inglés B2/C1 (se valorará).
1.1 Introducción a la Planificación Maestra Naval: definición, alcance estratégico y objetivos de la ingeniería naval y la construcción
1.2 Estructura de un Plan Maestro Naval: fases, entregables y gobernanza de proyectos en astilleros
1.3 Fundamentos de Block-Building en astilleros: diseño modular, secuenciación de etapas y logística
1.4 MBSE y PLM en la Planificación Maestra: modelado de sistemas, trazabilidad y gestión de cambios
1.5 Gestión de Requisitos y Verificación: captación, validación, trazabilidad y criterios de aceptación
1.6 Planificación de la Construcción Naval: cronogramas, recursos, costos y control de progreso
1.7 Gestión de la Cadena de Suministro y Logística: proveedores, compras, inventario y flujo de materiales
1.8 Gestión de Riesgos en Plan Maestro Naval: matriz de riesgos, TRL/CRL/SRL y mitigaciones
1.9 Herramientas y Tecnologías para Planificación: BIM, digital twin, software de planificación y colaboración
1.10 Casos Prácticos: go/no-go, análisis de riesgos y lecciones aprendidas en proyectos de astilleros
2.2 Plan Maestro: definición, alcance, entregables y gobernanza
2.2 Block-Building Naval: organización en bloques, interfaces y reglas de acople
2.3 Planificación por fases: cronograma maestro, hitos y dependencias
2.4 Gestión de proveedores y cadena de suministro naval: compras estratégicas y logística
2.5 MBSE/PLM para trazabilidad y control de cambios en astilleros
2.6 Integración de montaje: secuencias de ensamblaje, interfaz entre bloques
2.7 Estimación de costos y tiempos: LCC, TCO y análisis de riesgos
2.8 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo: TRL/CRL/SRL, certificaciones
2.9 Seguridad, calidad y sostenibilidad en la construcción naval
2.20 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de decisión
3.3 Gestión Avanzada de Astilleros: gobernanza, estructura organizativa e interfaces entre Plan Maestro y Block-Building
3.2 Plan Maestro y Secuenciación de Bloques: programación, simulación de flujo y gestión de buffers
3.3 Gestión de Proveedores y Materiales: compras estratégicas, lead times, logística y estructuras de BOMS
3.4 Gestión de Cambios y Control de Configuración: CM, órdenes de cambio y trazabilidad de modificaciones
3.5 Optimización de Flujo en Block-Building: lean, cuellos de botella, takt time y SMED
3.6 Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento: inspecciones, normativas navales y certificaciones
3.7 Gestión de Riesgos y Resiliencia en la Cadena: matriz de riesgos, mitigación y planes de contingencia
3.8 Digital Thread y MBSE/PLM en Astilleros: trazabilidad digital, gestión de cambios y modelado basado en ingeniería
3.9 Gestión de Personal y Seguridad: capacitación, cultura de seguridad y cumplimiento normativo
3.30 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos, ROI y lecciones aprendidas
4.4 Diseño y optimización del plan maestro: alcance, objetivos y métricas de rendimiento
4.2 Modelado de procesos de Block-Building: secuencias, dependencias y flujos de trabajo
4.3 Integración de planificación de recursos: mano de obra, equipos, materiales y subcontratación
4.4 Análisis de restricciones y rutas críticas en el plan maestro (CPM/PERT)
4.5 Simulación de la producción naval: capacidades del astillero y tiempos de ciclo
4.6 Gestión de cambios en el plan maestro mediante MBSE/PLM y control de variantes
4.7 Evaluación de coste total (LCC) y huella ambiental (LCA) en el plan maestro
4.8 Gestión de riesgos, buffers y resiliencia en la planificación
4.9 Digital twin, datos y trazabilidad: MBSE/PLM para seguimiento de cambios y rendimientos
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para la aprobación del plan maestro
5.5 Introducción a la planificación estratégica en astilleros
5.5 Análisis del mercado y oportunidades de negocio naval
5.3 Definición de la visión y misión del astillero
5.4 Establecimiento de objetivos estratégicos y KPIs
5.5 Planificación de la capacidad y recursos del astillero
5.6 Análisis de riesgos y estrategias de mitigación
5.7 Desarrollo de un plan maestro detallado
5.8 Implementación de estrategias de block-building
5.9 Gestión de proyectos y control de la construcción naval
5.50 Evaluación y ajuste del plan estratégico
6.6 Introducción a la Gestión de Astilleros y Planificación Naval
6.2 Plan Maestro: Conceptos y Desarrollo Inicial
6.3 Block-Building: Principios y Aplicaciones en la Construcción Naval
6.4 Gestión de Recursos y Programación en Astilleros
6.5 Control de Costos y Presupuestos en la Construcción Naval
6.6 Gestión de la Calidad y Seguridad en Astilleros
6.7 Diseño y Optimización de Astilleros
6.8 Gestión de Proyectos en la Industria Naval
6.9 Logística y Cadena de Suministro en Astilleros
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Astilleros y Proyectos Navales
7.7 Conceptos Clave en la Planificación Maestra de Astilleros: Definiciones y Alcance
7.2 Estructura de la Planificación Maestra: Jerarquía y Componentes
7.3 Técnicas de Block-Building: Optimización del Diseño y Construcción Modular
7.4 Metodologías de Construcción Naval: Procesos y Secuencias Eficientes
7.7 Gestión de Recursos en Astilleros: Mano de Obra, Materiales y Equipos
7.6 Optimización del Plan Maestro: Herramientas y Software Especializado
7.7 Análisis de Riesgos y Mitigación en Proyectos Navales
7.8 Control de Costos y Presupuestos en la Construcción Naval
7.9 Gestión de la Cadena de Suministro en Astilleros
7.70 Implementación y Seguimiento del Plan Maestro: Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)
8.8 Introducción a la Planificación Maestra en Astilleros
8.8 Fundamentos de Block-Building en Construcción Naval
8.3 El Rol de la Ingeniería de Astilleros en el Diseño de Buques
8.4 Estructura y Organización del Plan Maestro
8.5 Proceso de Block-Building: Desde el Diseño hasta el Ensamblaje
8.6 Selección de Materiales y Técnicas de Construcción
8.7 Optimización de la Secuencia de Construcción
8.8 Control de Calidad y Seguridad en Astilleros
8.8 Herramientas y Software para la Planificación Maestra
8.80 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas en Diseño Naval
9.9 Planificación Maestra y Construcción Naval Block-Building: Introducción a la Ingeniería de Astilleros
9.9 Modelado de Rotores y Optimización del Plan Maestro: Herramientas para Astilleros
9.3 Gestión de Astilleros: Principios del Plan Maestro y Block-Building
9.4 Ingeniería de Astilleros: El Plan Maestro en la Construcción Naval
9.5 Ingeniería de Gestión de Astilleros: El Plan Maestro y la Construcción Naval
9.6 Ingeniería Naval: Plan Maestro y Gestión de Astilleros
9.7 Ingeniería de Astilleros: Planificación Maestra y Gestión de la Construcción Naval
9.8 Ingeniería de Astilleros: Planificación Maestra y Construcción Naval
1. Planificación Maestra y Construcción Naval: Introducción a la Ingeniería de Astilleros
2. Principios de Planificación Maestra en Astilleros
3. Estructura y Diseño de Block-Building en la Construcción Naval
4. Ingeniería de Astilleros: Análisis de la Construcción Naval
5. Optimización del Plan Maestro en Astilleros
6. Simulación y Modelado en el Proceso de Block-Building
7. Gestión de Proyectos en la Construcción Naval
8. Control de Calidad y Aseguramiento en Astilleros
9. Estudios de Casos: Construcción Naval y Plan Maestro
10. Proyecto Final: Integración de Planificación Maestra y Block-Building en un Astillero
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.
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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”).