Diplomado en Operaciones de Bivouac y Autonomía de Etapas aborda la capacitación específica en técnicas avanzadas de planificación y ejecución de misiones de apoyo logístico y supervivencia en entornos aislados, integrando procesos de navegación INS/GNSS, gestión de carga útil y optimización de rutas con sistemas ADS-B y TCAS. El programa enfatiza la aplicación de metodologías basadas en simulaciones HIL y dinámicas de vuelo, así como el análisis de factores ambientales y rendimiento aerodinámico bajo condiciones variables, articulando competencias en áreas como control de vuelo FBW, gestión térmica y protocolos de comunicación satelital para asegurar la autonomía y eficacia en etapas prolongadas.
La formación incluye ensayos en laboratorio con adquisición de datos en tiempo real, vibraciones mecánicas, y análisis acústico conforme a normativa DO-160 y otros requisitos aplicables internacionales, garantizando trazabilidad en safety y compliance. Los roles profesionales beneficiados son operadores de misión, ingenieros en logística aérea, técnicos de mantenimiento y planificadores de vuelos especializados en operaciones remotas. El diplomado se ajusta a estándares vigentes para asegurar la interoperabilidad y certificación operativa en sectores aeronáuticos militares y civiles.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): operaciones de bivouac, autonomía de etapas, INS, GNSS, ADS-B, TCAS, DO-160, FBW, análisis acústico, trazabilidad safety, adquisición de datos, planificación logística aérea.
1.370 €
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.
Módulo 1 — Introducción al Bivouac: Conceptos y Planificación
1.1 Bivouac naval: conceptos, alcance y terminología
1.2 Autonomía operativa en bivouac: principios, etapas y criterios de progreso
1.3 Planificación de misión en bivouac: objetivos, escenarios, cronograma y recursos
1.4 Ubicación, instalación y logística de bivouac: selección de sitio, abrigo, seguridad y comunicaciones básicas
1.5 Gestión de recursos y suministro en bivouac: agua, alimento, combustible, repuestos y reciclaje
1.6 Seguridad, salud y bienestar en bivouac: protocolos, higiene, primeros auxilios y mitigación de riesgos
1.7 Comunicación y mando en bivouac: organización, canales y coordinación interagencial
1.8 Tecnología y herramientas para bivouac: soluciones de planificación, monitoreo y registro de datos
1.9 Gestión de riesgos y readiness en bivouac: evaluación TRL/CRL/SRL aplicados y matrices de riesgo
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para una operación de bivouac
2.2 Marco legal internacional, regional y nacional aplicable a operaciones de bivouac
2.2 Normativas de seguridad operativa, cumplimiento y estandarización en bivouac
2.3 Requisitos de certificación, licencias y autoridades competentes para personal y equipos
2.4 Responsabilidad civil, seguros y gestión de reclamaciones en operaciones de bivouac
2.5 Protección de datos, confidencialidad y manejo de información sensible en entornos bivouac
2.6 Contratos, acuerdos operativos y licitaciones para proyectos de bivouac
2.7 Regulación ambiental, gestión de residuos y sostenibilidad de operaciones
2.8 Coordinación con autoridades de espacio aéreo, puertos y zonas de exclusión
2.9 Evaluación de riesgos legales, cumplimiento y auditoría interna en bivouac
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de cumplimiento legal
3.3 Planificación de operaciones de bivouac: selección de sitios, refugio, seguridad y gestión de riesgos
3.2 Logística de bivouac: abastecimiento, transporte, almacenamiento y cadena de suministro en entornos remotos
3.3 Energía y gestión térmica en bivouac: baterías, generadores, eficiencia energética y control de temperatura
3.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares: mantenimiento en campo, repuestos y sustitución rápida de módulos
3.5 LCA/LCC en operaciones de bivouac: huella ambiental, coste de ciclo de vida y coste operativo
3.6 Operaciones y bivouac: integración con buques, plataformas y espacios de operación, comunicaciones y coordinación
3.7 Data y Digital thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad de logística y ejecución
3.8 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL aplicados a equipos y procedimientos de bivouac
3.9 IP, certificaciones y time-to-market: propiedad intelectual, certificaciones y plazos de adopción
3.30 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos y toma de decisiones en bivouac
4.4 Planificación de operaciones de bivouac: objetivos, rutas, tiempos y asignación de recursos
4.2 Autonomía en bivouac: gestión de energía, abastecimiento y pernocta independiente
4.3 Etapas operativas del bivouac: preparación, ejecución, monitoreo y retiro seguro
4.4 Logística de bivouac: comunicaciones, alimentación, hidratación, refugio y mantenimiento básico
4.5 Seguridad y salud en bivouac: evaluación de riesgos, primeros auxilios y protección del personal
4.6 Integración de tecnología y sistemas de apoyo: MBSE/PLM para planificación y control
4.7 Gestión de condiciones ambientales y terreno: clima, mareas, terreno y mitigaciones
4.8 Capacitación y ejercicios prácticos: simulaciones, drills y evaluación de desempeño
4.9 Evaluación de riesgos y decisiones go/no-go: matrices, criterios y umbrales de continuación
4.40 Caso práctico: análisis de un escenario real de bivouac y decisiones de autonomía y etapas
5.5 Introducción a las Operaciones de Bivouac: Definiciones y Conceptos Clave
5.5 Autonomía Estratégica: Planificación y Toma de Decisiones
5.3 Principios de Supervivencia en Entornos Adversos
5.4 Orientación y Navegación: Uso de Mapas, Brújulas y GPS
5.5 Gestión de Recursos: Agua, Alimentos y Energía
5.6 Técnicas de Construcción de Refugios y Campamentos
5.7 Primeros Auxilios y Atención Médica en el Terreno
5.8 Comunicación y Señalización: Métodos y Protocolos
5.9 Evaluación de Riesgos y Mitigación de Peligros
5.50 Ética y Conducta en Operaciones de Bivouac
6.6 Selección y Preparación del Terreno: Análisis y Planificación Estratégica.
6.2 Montaje y Desmontaje Eficiente: Técnicas de Construcción y Desmantelamiento del Bivouac.
6.3 Refugio y Protección: Diseño de Refugios Adaptados a Condiciones Adversas.
6.4 Suministro y Gestión de Recursos: Agua, Alimentación y Energía Sostenible.
6.5 Orientación y Navegación: Uso Avanzado de Cartografía y Sistemas de Posicionamiento.
6.6 Primeros Auxilios y Seguridad: Protocolos de Atención Médica en Entornos Remotos.
6.7 Comunicaciones y Señales: Establecimiento de Redes de Comunicación Seguras y Efectivas.
6.8 Adaptación Climática: Estrategias para el Manejo de Temperaturas Extremas.
6.9 Supervivencia en Entornos Hostiles: Técnicas de Rescate y Evacuación.
6.60 Evaluación y Mejora Continua: Análisis de Desempeño y Optimización de la Autonomía.
7.7 Conceptos Clave del Bivouac Naval
7.2 Planificación y Preparación Estratégica
7.3 Gestión de Recursos y Logística en Escenarios Remotos
7.4 Fundamentos de la Autonomía Operacional
7.7 Técnicas de Supervivencia y Primeros Auxilios en Entornos Desafiantes
7.6 Orientación y Navegación Terrestre en Áreas Operativas
7.7 Comunicación y Protocolos de Seguridad en el Bivouac
7.8 Análisis de Riesgos y Mitigación en Operaciones Navales
7.9 Liderazgo y Toma de Decisiones bajo Presión
7.70 Ética y Responsabilidad en el Desempeño Operacional
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales 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.
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