El Diplomado en Metrología de Taller y Control Rápido se enfoca en la aplicación de técnicas avanzadas de medición dimensional y control de calidad en procesos de fabricación aeronáutica, integrando principios de SGC, calibración bajo normativas ISO 17025 y métodos de inspección no destructiva como PND. Se profundiza en el uso de equipos de metrología por coordenadas (CMM), escaneo láser y sistemas automatizados para asegurar tolerancias estrictas en componentes críticos de estructuras aeronáuticas, alineándose con estándares de producción y mantenimiento en el sector aeroespacial.
En laboratorio, el programa aborda el manejo de bancos de prueba para verificación dimensional y trazabilidad metrológica, integrando sistemas de adquisición de datos avanzados y técnicas de calibración bajo control estadístico (SPC). El diplomado garantiza conformidad con las normativas aplicables internacionales en la industria aeroespacial, como EASA CS-23, FAA Part 23 y directrices de control documental, preparando profesionales para roles clave como Inspector de Calidad, Técnico Metrológico, Coordinador de Producción y Auditor de Procesos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): metrología de taller, control rápido, calibración, CMM, inspección no destructiva, trazabilidad, normas aeronáuticas, calidad aeroespacial.
995 €
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: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Principios Fundamentales de Metrología: trazabilidad, incertidumbre y repetibilidad
1.2 Normativas Clave y Estándares Aplicables: ISO/IEC 17025, ISO 9001, metrología legal
1.3 Calibración de Instrumentos de Taller: criterios, intervalos y métodos de verificación
1.4 Gestión de Equipos y Referencias: inventario, mantenimiento y calibración de referencias
1.5 Verificación de Medidas: métodos, condiciones de ensayo y criterios de aceptación
1.6 Documentación y Trazabilidad de Datos: planes, certificados y almacenamiento de registros
1.7 Auditorías y Control de Calidad en Metrología: procedimientos, no conformidades y mejoras
1.8 Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Talleres: normas y buenas prácticas para medición
1.9 Propiedad Intelectual, Certificaciones y Tiempo de Comercialización: protección de know-how, certificaciones y alto impacto
1.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de decisión
2.2 **Definición y alcance de la metrología de taller**
2.2 **Principios de medición y unidades básicas**
2.3 **Instrumentos y herramientas de medición en el taller**
2.4 **Calibración, trazabilidad y cadena de metrología**
2.5 **Errores de medición, incertidumbre y control de calidad**
2.6 **Tolerancias, ajustes y aceptación de piezas**
2.7 **Gestión de datos de medición y registro**
2.8 **Mantenimiento y buenas prácticas de uso de instrumentos**
2.9 **Normas y marcos de referencia aplicables en talleres navales**
2.20 **Caso práctico: interpretación de mediciones y decisión de aceptación**
3.3 Fundamentos de calibración y verificación de instrumentos en entornos navales: conceptos clave, diferencias y objetivos
3.2 Trazabilidad, normativas y estándares para metrología naval: ISO/IEC 37025, ILAC, OIML y ISO 30032
3.3 Métodos de calibración: procedimientos de laboratorio, campo y en taller para instrumentos marítimos
3.4 Evaluación de incertidumbre en calibración: métodos de estimación, tipos de incertidumbre y cálculo en entornos portuarios
3.5 Gestión de intervalos de calibración y mantenimiento: criterios, planificación y recursos
3.6 Calibración de instrumentos críticos en la industria naval: presión, temperatura, caudal, nivel, profundidad y torque
3.7 Verificación de desempeño y verificación de campo: criterios de aceptación, trazabilidad de verificación y reproducibilidad
3.8 Documentación y gestión de la trazabilidad: certificados, etiquetas de calibración, historial y CMMS
3.9 Auditoría interna y mejora continua de calibraciones: no conformidades, acciones correctivas y KPIs
3.30 Caso práctico: go/no-go de calibración con matriz de riesgos para un conjunto de instrumentos en un buque
Módulo 4 — Herramientas y equipos de medición
4.4 Instrumentos de medición dimensional: calibradores, micrómetros, calibres vernier, comparadores
4.2 Medición de superficies: rugosímetros, perfilímetros, planímetros
4.3 Metrología geométrica: CMM, escáneres 3D, tocadores y software de inspección
4.4 Instrumentos ópticos y de alineación: niveles ópticos, teodolitos, inclinómetros
4.5 Medición de ángulos y geometría: goniómetros, escuadras, transportadores angulares
4.6 Sensores para condición de máquina: sensores de temperatura, vibración, desplazamiento
4.7 Gestión de herramientas y trazabilidad: inventario, calibración, certificados y etiquetas
4.8 Mantenimiento y verificación de equipos: mantenimiento preventivo, verificación de rendimiento, recalibración
4.9 Seguridad y calidad en el laboratorio de medición: normas, procedimientos de seguridad, ética de datos
4.40 Caso práctico: selección de instrumentos para una pieza crítica, plan de inspección, estimación de incertidumbre y generación de informe
5.5 Recopilación y Análisis de Datos Metrológicos
5.5 Herramientas Estadísticas para el Control de Calidad
5.3 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
5.4 Sistemas de Gestión de Calidad y Normativas
5.5 Auditorías y Mejoras Continuas en Metrología
5.6 Diseño de Experimentos en Metrología de Taller
5.7 Análisis de Incertidumbre en Mediciones
5.8 Validación y Verificación de Instrumentos
5.9 Documentación y Reportes de Calidad
5.50 Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
6.6 Patrones y Estándares Metrológicos: Fundamentos y Aplicaciones
6.2 Instrumentos de Medición Avanzados: Diseño y Funcionamiento
6.3 Calibración y Trazabilidad Metrológica: Procedimientos y Técnicas
6.4 Análisis de Datos Metrológicos: Interpretación y Validación
6.5 Control Estadístico de Procesos (CEP): Aplicación en Talleres
6.6 Tolerancias y Ajustes: Selección y Aplicación
6.7 Metrología Dimensional: Medición de Formas y Posiciones
6.8 Metrología de Superficies: Rugosidad y Acabado
6.9 Gestión de Equipos de Medición: Mantenimiento y Calibración
6.60 Estudios de Incertidumbre: Evaluación y Reducción
7.7 Recolección y Organización de Datos Metrológicos
7.2 Análisis Estadístico de Datos de Medición
7.3 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
7.4 Control de Calidad y Aseguramiento de la Precisión
7.7 Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad
7.6 Auditorías y Evaluaciones de Conformidad
7.7 Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos Avanzadas
7.8 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Metrología
7.9 Mejora Continua y Ciclo PDCA
7.70 Informes y Documentación de Resultados Metrológicos
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) 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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