Diplomado en ECE 22.06: Ensayos, Materiales y Validación aborda el análisis riguroso de materiales compuestos y metálicos aplicados en ECE 22.06, enfocado en la evaluación estructural bajo normativas específicas de FAA Part 27/29 y EASA CS-27/CS-29. Este programa profundiza en áreas técnicas como la caracterización mecánica, daños por fatiga, análisis de fractura y comportamiento ante condiciones ambientales extremas, combinando métodos avanzados como la espectroscopía, ensayos no destructivos (NDT), modelos de simulación FEM y dinámicas de materiales para sistemas rotativos en helicópteros y tiltrotors.
El diplomado contempla la operación de laboratorios especializados con capacidades HIL/SIL para la adquisición y procesamiento de datos en tiempo real, evaluación de vibraciones y análisis acústico conforme a estándares de DO-160, además de asegurar la trazabilidad en los procesos de validación de materiales conforme a ARP4754A y ARP4761. La formación facilita el desarrollo profesional en roles de Ingeniero de Ensayos, Especialista en Certificación, Analista de Materiales Compuestos y Consultor en Validación Estructural, fortaleciendo el alineamiento con la normativa aplicable internacional y las mejores prácticas del sector aeronáutico.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ECE 22.06, ensayos estructurales, materiales compuestos, FAA Part 27/29, EASA CS-27/CS-29, DO-160, ARP4754A, fatiga, validación aeronáutica, ingeniería de certificación.
1.499 €
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 ECE 22.06: Contexto, alcance y objetivos en la industria naval
1.2 Principios de Ensayos, Materiales y Validación aplicados a la construcción naval
1.3 Estructura de ECE 22.06: Capítulos clave y interacciones con otros marcos
1.4 Terminología, definiciones y conceptos esenciales de ensayos y validación
1.5 Tipos de ensayos cubiertos por ECE 22.06: mecánicos, químicos, no destructivos y ambientales
1.6 Materiales y su calificación para aplicación naval bajo ECE 22.06
1.7 Validación, verificación y trazabilidad: métodos y documentación
1.8 Seguridad, cumplimiento normativo y auditoría en proyectos navales
1.9 Integración de ECE 22.06 con normas de certificación naval (ABS, DNV GL, etc.)
1.10 Caso práctico: planificación de ensayo, criterios de aceptación y matriz de decisión
2.2 Introducción a ECE 22.06: alcance, principios y aplicación en la construcción naval
2.2 Ensayos mecánicos fundamentales: tracción, compresión, flexión, torsión y fatiga en materiales navales
2.3 Ensayos no destructivos (NDT): UT, RT, MT, PT y pruebas de soldadura en componentes navales
2.4 Validación de materiales: protocolo de selección, ensayos de propiedades y compatibilidad ambiental
2.5 Planificación de ensayos: diseño de plan de pruebas, criterios de aceptación y muestreo
2.6 Aseguramiento de la calidad y trazabilidad: documentación, control de cambios y registros de ensayos
2.7 Ensayos de uniones y soldaduras: inspección de cordones, soldabilidad y detección de defectos
2.8 Gestión de datos y MBSE/PLM para ensayos: registro, metadatos y trazabilidad en proyectos navales
2.9 Gestión de riesgos y madurez tecnológica: TRL/CRL/SRL aplicados a ensayos en construcción naval
2.20 Caso práctico: evaluación de un elemento estructural naval y decisión go/no-go basada en ECE 22.06
3.3 ECE 22.06: Ensayos y Validación Naval — Principios y alcance
3.2 Ensayos no destructivos en la construcción naval: UT, RT, MPI, PT
3.3 Ensayos de materiales marinos: aceros, aleaciones y composites
3.4 Validación de procesos de fabricación y soldadura conforme a ECE 22.06
3.5 Ensayos de integridad estructural y fatiga
3.6 Pruebas de estanqueidad, presión e hidrostáticas en cascos y tanques
3.7 Ensayos de corrosión y protección contra la corrosión marina
3.8 Gestión de datos de ensayos: trazabilidad, informes y MBSE/PLM
3.9 Evaluación de rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad
3.30 Caso práctico: plan de ensayo y go/no-go con matriz de riesgo
4.4 Implementación ECE 22.06: Planificación y gobernanza en Proyectos Navales
4.2 Integración de Ensayos, Materiales y Validación en las fases de diseño y construcción naval
4.3 Ensayos no destructivos y destructivos para estructuras y materiales en entornos marinos
4.4 Gestión de materiales: selección, trazabilidad y validación de proveedores para la industria naval
4.5 Validación de rendimiento en condiciones marinas: corrosión, fatiga, vibración y temperatura
4.6 MBSE/PLM y control de cambios para la validación de proyectos navales
4.7 Gestión de riesgos tecnológicos: TRL/CRL/SRL y planes de mitigación en proyectos navales
4.8 Certificaciones, normativas y cumplimiento: ABS, DNV-GL y otros organismos, procesos de time-to-certification
4.9 Análisis de ciclo de vida (LCA/LCC) de sistemas navales y optimización de costos
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos navales
5.5 Fundamentos de Ensayos, Materiales y Validación en la Industria Naval
5.5 Normativa ECE 55.06: Marco Regulatorio para la Construcción Naval
5.3 Selección y Caracterización de Materiales para Aplicaciones Navales
5.4 Ensayos No Destructivos (END) y su Aplicación en la Evaluación de Componentes
5.5 Ensayos Destructivos: Determinación de Propiedades Mecánicas y Resistencia
5.6 Validación de Diseño y Prototipos: Pruebas y Simulación
5.7 Aseguramiento de la Calidad y Control de Procesos en la Construcción Naval
5.8 Gestión de Riesgos y Seguridad en Proyectos Navales
5.9 Documentación y Trazabilidad en los Procesos de Validación
5.50 Estudios de Caso: Aplicación Práctica en la Industria Naval
6.6 Introducción a la Integridad Estructural Naval y ECE 22.06
6.2 Materiales Estructurales en la Construcción Naval y sus Ensayos bajo ECE 22.06
6.3 Ensayos No Destructivos (END) Aplicados a Estructuras Navales según ECE 22.06
6.4 Validación de Diseño y Análisis Estructural con ECE 22.06
6.5 Diseño para la Fatiga y Durabilidad en Estructuras Navales
6.6 Gestión de la Corrosión y Protección de Estructuras
6.7 Evaluación de la Integridad Estructural en Servicio
6.8 Reparación y Refuerzo de Estructuras Navales
6.9 Normativas y Estándares Relacionados con la Integridad Estructural
6.60 Estudios de Caso: Aplicación Práctica en Proyectos Navales
7.7 Principios de Validación ECE 22.06 en la Industria Naval
7.2 Selección de Materiales y Ensayos Clave para la Seguridad Naval
7.3 Diseño y Validación Estructural bajo Normativa ECE 22.06
7.4 Métodos de Ensayo ECE 22.06: Análisis de Fallos y Resistencia
7.7 Evaluación de la Integridad Estructural en Proyectos Navales
7.6 Aplicación de la Validación ECE 22.06 en Casos de Estudio Reales
7.7 Asegurando la Seguridad y el Rendimiento: Enfoque ECE 22.06
7.8 Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo ECE 22.06
7.9 Documentación y Control de Calidad en la Validación Naval
7.70 Futuro de la Validación y la Seguridad Naval: Tendencias y Desafíos
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: 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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