El Diplomado en SysML/Capella y Digital Thread Aeroespacial integra metodologías avanzadas en modelado de sistemas y arquitectura de sistemas, utilizando herramientas como SysML y Capella, en el contexto del desarrollo de productos aeroespaciales. Se centra en la aplicación de Digital Thread para la gestión de datos a lo largo del ciclo de vida del producto, desde el diseño y la simulación hasta la fabricación y el mantenimiento. Se exploran temas como MBSE (Model-Based Systems Engineering), simulación y análisis de requisitos, esenciales para la creación de sistemas complejos.
El programa ofrece experiencia práctica en el uso de herramientas de modelado y plataformas digitales, permitiendo a los participantes aplicar los principios de Digital Thread en proyectos reales. Se enfoca en la interoperabilidad de datos, la trazabilidad y la colaboración entre equipos, cubriendo aspectos de gestión de configuración y análisis de riesgos. La formación prepara para roles profesionales como arquitectos de sistemas, ingenieros de diseño y especialistas en gestión de datos, impulsando la eficiencia y la innovación en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): SysML, Capella, Digital Thread, MBSE, modelado de sistemas, arquitectura de sistemas, ingeniería de sistemas basada en modelos, gestión de datos, diplomado aeroespacial.
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.
4. Desarrollo de Modelos Aeroespaciales Digitales con SysML/Capella y Digital Thread
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 — Dominio Integral de SysML/Capella y Digital Thread para la Ingeniería Aeroespacial
1.1 Fundamentos de SysML: Diagramas y Modelado de Sistemas
1.2 Introducción a Capella: Entorno de Modelado y Metodología
1.3 Digital Thread: Conceptos y Beneficios en Ingeniería Aeroespacial
1.4 Integración de SysML/Capella y Digital Thread: Flujo de Trabajo
1.5 Requisitos Aeroespaciales y su Modelado en SysML/Capella
1.6 Diseño Conceptual de Sistemas Aeroespaciales con SysML/Capella
1.7 Análisis de Arquitectura y Diseño Preliminar
1.8 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
1.9 Introducción a la Simulación y Análisis en el Contexto Digital
1.10 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en Ingeniería Aeroespacial
2.2 Integración de Sistemas de Propulsión
2.2 Diseño y Validación de Subsistemas
2.3 Arquitectura de Sistemas Digitales
2.4 Modelado de Componentes Aeroespaciales
2.5 Análisis de Rendimiento y Simulación
2.6 Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM)
2.7 Interoperabilidad y Estándares
2.8 Gestión de Cambios y Control de Versiones
2.9 Integración con el Digital Thread
2.20 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
3.3 Introducción al Análisis Digital de Sistemas Aeroespaciales
3.2 Fundamentos de SysML/Capella para Modelado Aeroespacial
3.3 El Concepto de Digital Thread en la Ingeniería Aeroespacial
3.4 Integración de SysML/Capella y Digital Thread
3.5 Análisis de Requisitos con SysML/Capella
3.6 Modelado de Arquitecturas de Sistemas Aeroespaciales
3.7 Análisis de Comportamiento y Rendimiento
3.8 Validación y Verificación de Modelos Digitales
3.9 Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio
3.30 Generación de Documentación Automática
4.4 Arquitectura Digital de Aeronaves: Fundamentos y Principios
4.2 Modelado de Subsistemas Aeroespaciales: Estructura y Funcionalidad
4.3 Integración de Sistemas: Enfoque SysML/Capella y Digital Thread
4.4 Diseño de Interfaces Digitales: Intercambio de Información
4.5 Simulación y Análisis de Modelos: Validación y Verificación
4.6 Gestión de la Configuración Digital: Control de Versiones
4.7 Colaboración y Comunicación en Entornos Digitales
4.8 Digitalización del Ciclo de Vida: Diseño a Producción
4.9 Análisis de Riesgos y Mitigación en Modelos Digitales
4.40 Casos Prácticos: Aplicaciones Reales en Ingeniería Aeroespacial
5.5 Introducción al Modelado Digital Aeroespacial: Conceptos Fundamentales
5.5 SysML/Capella: Herramientas Clave para el Modelado Aeroespacial
5.3 Digital Thread: Conectando Datos y Procesos en el Diseño Aeroespacial
5.4 Desarrollo de Modelos de Requisitos y Análisis con SysML/Capella
5.5 Modelado de Diseño Preliminar y Conceptual
5.6 Modelado de Componentes y Subsistemas
5.7 Simulación y Análisis de Modelos Digitales
5.8 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
5.9 Integración con Otras Herramientas de Ingeniería
5.50 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas del Modelado Digital Aeroespacial
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 Modelado Digital Aeroespacial: Fundamentos de SysML/Capella y Digital Thread
7.2 Modelado de Subsistemas Aeroespaciales: Componentes, Interconexiones y Funcionalidades
7.3 Análisis de Requisitos con SysML/Capella: Definición, Trazabilidad y Validación
7.4 Diseño Preliminar de Sistemas Aeroespaciales: Arquitectura y Estructura Digital
7.7 Simulación y Análisis de Rendimiento: Integración de Modelos y Datos
7.6 Gestión de Configuración y Control de Versiones en el Modelado Digital
7.7 Digital Thread: Conexión de Datos a lo Largo del Ciclo de Vida del Producto
7.8 Integración de Herramientas: SysML/Capella con otras Plataformas de Ingeniería
7.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas del Modelado Digital Aeroespacial
7.70 Tendencias Futuras: El Futuro del Modelado Digital en la Industria Aeroespacial
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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