El Diplomado en Diseño Seguro de PMV y Normas EN/UL proporciona una formación especializada en el diseño de productos de movimiento vehicular (PMV) y el cumplimiento de las normativas europeas (EN) y estadounidenses (UL). El programa abarca la aplicación de principios de seguridad, análisis de riesgos y diseño de componentes esenciales para la seguridad y el funcionamiento de los PMV. Se enfoca en el uso de estándares técnicos, pruebas de laboratorio y certificación para asegurar la conformidad de los productos con las regulaciones vigentes, abordando áreas como protección eléctrica, seguridad mecánica y compatibilidad electromagnética (EMC). Se aborda el diseño de PMV con enfoque en la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia energética.
El diplomado incluye el estudio de materiales y componentes utilizados en los PMV, así como las metodologías de evaluación de riesgos y análisis de fallos necesarias para identificar y mitigar peligros potenciales. Se proporciona experiencia práctica en el uso de herramientas de simulación y diseño asistido por computadora (CAD), y en la interpretación y aplicación de las normas EN y UL, preparando a los estudiantes para roles profesionales en la industria del diseño y la certificación de productos. Esto incluye habilidades para trabajar en la selección de componentes y la gestión de la documentación técnica necesaria para la certificación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de PMV, normas EN, normas UL, seguridad, protección eléctrica, seguridad mecánica, certificación, análisis de riesgos, diseño de componentes, simulación CAD, componentes, evaluación de riesgos.
875 €
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. Especialización en Diseño Seguro de PMV y Conformidad con EN/UL
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: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de inglés ES/EN B2+/C1. Se ofrecen programas de preparación (bridging tracks) para quienes necesiten reforzar sus conocimientos previos.
1.1 Fundamentos del diseño seguro de PMV
1.2 Normativas EN/UL: Introducción y alcance
1.3 Principios de seguridad eléctrica y mecánica
1.4 Componentes clave de PMV y sus riesgos
1.5 Análisis de riesgos y mitigación
1.6 Diseño para la seguridad: conceptos y prácticas
1.7 Materiales y fabricación: consideraciones de seguridad
1.8 Documentación y cumplimiento normativo inicial
1.9 Estudios de casos: ejemplos de diseños seguros
1.10 Introducción a las pruebas y certificaciones
2.2 Principios del Diseño Seguro PMV y Introducción a las Normativas EN/UL
2.2 Evaluación de Riesgos y Seguridad en el Diseño PMV
2.3 Selección de Materiales y Componentes para PMV: Cumplimiento EN/UL
2.4 Diseño Eléctrico Seguro y Compatibilidad Electromagnética (EMC) según EN/UL
2.5 Protección contra Fallos y Sistemas de Respaldo: Normativas EN/UL
2.6 Diseño Mecánico Seguro y Análisis Estructural: Aplicación de EN/UL
2.7 Integración de Sistemas de Control y Software: Cumplimiento EN/UL
2.8 Pruebas, Certificación y Documentación para la Conformidad EN/UL
2.9 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de las Normativas EN/UL
2.20 Tendencias Futuras y Desafíos en el Diseño Seguro PMV y EN/UL
3.3 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
3.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
3.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
3.4 Design for maintainability y modular swaps
3.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
3.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
3.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
3.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
3.9 IP, certificaciones y time-to-market
3.30 Case clinic: go/no-go con risk matrix
4.4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
4.4 Design for maintainability y modular swaps
4.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
4.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.5 Fundamentos de Diseño Seguro PMV: Principios y Conceptos
5.5 Introducción a las Normas EN/UL relevantes para PMV
5.3 Identificación de Riesgos y Análisis Preliminar
5.4 Materiales y Selección: Consideraciones de Seguridad
5.5 Diseño Eléctrico Seguro: Componentes y Cableado
5.6 Diseño Mecánico Seguro: Estructura y Ensamblaje
5.7 Protección contra Incendios y Seguridad Operacional
5.8 Pruebas y Validación: Asegurando el Cumplimiento
5.9 Documentación y Gestión de la Conformidad
5.50 Estudio de Casos: Análisis de Fallos y Lecciones Aprendidas
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
7.7 Introducción al Diseño Seguro de PMV
7.2 Marco Regulatorio: Normas EN y UL
7.3 Principios de Seguridad en el Diseño
7.4 Análisis de Riesgos y Peligros
7.7 Materiales y Componentes Seguros
7.6 Diseño de Sistemas de Protección
7.7 Simulación y Validación de Diseño
7.8 Documentación y Manuales de Seguridad
7.9 Estudios de Casos: Ejemplos Prácticos
7.70 Auditoría y Certificación de Diseño
8.8 Introducción al Análisis PMV: Marco Regulatorio EN/UL
8.8 Metodologías de Análisis de Riesgos en el Diseño PMV
8.3 Evaluación de Componentes PMV según Normativas EN/UL
8.4 Análisis de Fallos y Modos de Falla (FMEA) en PMV
8.5 Optimización del Diseño PMV para Cumplimiento EN/UL
8.6 Validación y Verificación del Diseño PMV
8.7 Herramientas de Simulación y Análisis para PMV
8.8 Documentación y Reportes de Cumplimiento EN/UL
8.8 Casos Prácticos de Análisis PMV: Estudios de Caso
8.80 Tendencias Futuras y Desafíos en el Análisis PMV
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación (vibración, EMI).
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
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