El Diplomado en Trazabilidad/Configuración y QA se centra en el dominio de metodologías y herramientas esenciales para la gestión integral de la calidad y configuración en diversos procesos productivos. Aborda el control de la trazabilidad de productos y componentes, desde la materia prima hasta el producto final, implementando sistemas de gestión de calidad (SGC) y estrategias de mejora continua. Incluye la aplicación de técnicas de QA/QC, análisis de riesgos, y la optimización de la documentación, garantizando el cumplimiento de normativas y estándares de calidad, así como la satisfacción del cliente.
El diplomado proporciona habilidades prácticas en la utilización de software de gestión de calidad, auditorías internas, y la implementación de acciones correctivas y preventivas (CAPA). Se enfatiza en la configuración de productos, el manejo de cambios y versiones, y el control de documentos. Los participantes adquieren conocimientos en la aplicación de herramientas estadísticas para el análisis de datos, la resolución de problemas y la toma de decisiones basada en la evidencia. El programa prepara para roles como gestores de calidad, coordinadores de trazabilidad, auditores de calidad y analistas de configuración.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): trazabilidad, configuración, QA/QC, gestión de calidad, control de calidad, mejora continua, SGC, normativas de calidad, gestión de riesgos, auditorías internas.
1.699 €
Aquí está el contenido solicitado:
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. Ascenso Profesional: Trazabilidad, Configuración y QA para la Industria Naval
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.
Módulo 1 — Fundamentos de Trazabilidad Naval
1.1 Introducción a la Trazabilidad en la Industria Naval
1.2 Importancia de la Configuración en Proyectos Navales
1.3 Principios del Aseguramiento de Calidad (QA) en Construcción Naval
1.4 Normativas y Estándares de Trazabilidad Naval
1.5 Sistemas de Gestión de la Configuración (SCM)
1.6 Documentación y Control de Cambios en Proyectos Navales
1.7 Herramientas y Tecnologías para la Trazabilidad
1.8 Gestión de Riesgos en la Trazabilidad y Configuración
1.9 Beneficios de la Trazabilidad para la Seguridad y Eficiencia Naval
1.10 Estudio de Casos: Implementación Exitosa de Trazabilidad en Proyectos Navales
2.2 Fundamentos de la Configuración Naval: Principios Clave
2.2 Diseño y Arquitectura Naval: Componentes y Sistemas
2.3 Gestión de la Configuración: Control de Cambios y Versiones
2.4 Documentación Técnica: Planos, Especificaciones y Manuales
2.5 Estándares y Normativas: Cumplimiento en la Construcción Naval
2.6 Herramientas de Configuración: Software y Sistemas de Gestión
2.7 Integración de Sistemas: Coordinación y Compatibilidad
2.8 Gestión del Ciclo de Vida: Desde el Diseño hasta el Desmantelamiento
2.9 Aseguramiento de la Calidad en la Configuración: Inspección y Pruebas
2.20 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
3.3 Fundamentos de la Trazabilidad en la Industria Naval
3.2 Importancia de la Trazabilidad para la Seguridad y Eficiencia
3.3 Introducción a los Sistemas de Configuración en Entornos Navales
3.4 Principios del Aseguramiento de Calidad (QA) en la Construcción Naval
3.5 Marcos Regulatorios y Estándares de la Industria
3.6 Conceptos Clave: Identificación Única y Control de Documentación
3.7 La Trazabilidad como Herramienta para la Gestión de Riesgos
3.8 Ejemplos Prácticos y Estudios de Caso Iniciales
3.9 El Rol de la Trazabilidad en el Ciclo de Vida del Buque
3.30 Introducción a las Tecnologías y Herramientas de Trazabilidad
4.4 Fundamentos de la Gestión Naval: Introducción a QA, Configuración y Trazabilidad
4.2 Estándares y Normativas Navales: Cumplimiento y Certificaciones
4.3 Diseño de Sistemas Navales: Configuración y Especificaciones Técnicas
4.4 Gestión de la Calidad en la Construcción Naval: Procesos y Controles
4.5 Trazabilidad de Materiales y Componentes: Desde el Origen hasta la Entrega
4.6 Documentación y Control de Cambios: Gestión de la Configuración
4.7 Inspección y Pruebas: Aseguramiento de la Calidad en la Fase Operacional
4.8 Gestión de Riesgos en Proyectos Navales: Identificación y Mitigación
4.9 Auditorías y Revisiones de Calidad: Mejora Continua
4.40 Casos de Estudio: Aplicación Práctica de QA, Configuración y Trazabilidad
5.5 Introducción a la Trazabilidad en la Industria Naval
5.5 Importancia de la Configuración y QA en Proyectos Navales
5.3 Principios Fundamentales de la Gestión de Calidad
5.4 Normativas y Estándares Relevantes
5.5 Herramientas y Tecnologías para la Trazabilidad
5.6 El Rol de la Documentación en la Calidad Naval
5.7 Beneficios de la Trazabilidad, Configuración y QA
5.8 Casos de Estudio: Éxitos y Desafíos
5.5 Diseño de Sistemas de Buques: Visión General
5.5 Arquitectura de Sistemas: Componentes y Subsistemas
5.3 Diseño de Configuración: Estructura y Jerarquía
5.4 Gestión de la Información del Diseño
5.5 Integración de Sistemas y Validación
5.6 Simulación y Modelado en el Diseño Naval
5.7 Diseño para la Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad
5.8 Software y Herramientas CAD/CAM en el Diseño
3.5 Planificación e Implementación de la Gestión de Configuración
3.5 Control de Cambios y Gestión de Versiones
3.3 Gestión de la Línea Base y Documentación
3.4 Configuración de Software y Firmware
3.5 Gestión de Materiales y Componentes
3.6 Auditorías de Configuración
3.7 Integración de la Gestión de Configuración en el Ciclo de Vida del Proyecto
3.8 Herramientas y Tecnologías para la Gestión de Configuración
4.5 Estándares de Calidad en la Construcción Naval
4.5 Inspección y Pruebas: Tipos y Frecuencia
4.3 Control de Materiales y Procesos
4.4 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas
4.5 Aseguramiento de la Calidad en la Soldadura y Fabricación
4.6 Calibración y Mantenimiento de Equipos de Medición
4.7 Auditorías de Calidad y Certificación
4.8 Mejora Continua de la Calidad
5.5 Tipos de Auditorías: Internas y Externas
5.5 Planificación y Ejecución de Auditorías
5.3 Análisis de Resultados y Reportes
5.4 Identificación de Áreas de Mejora
5.5 Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas
5.6 Herramientas para la Mejora Continua (Kaizen, Six Sigma)
5.7 Seguimiento y Medición de la Eficacia de las Mejoras
5.8 Cultura de Calidad y Participación del Personal
6.5 Sistemas de Trazabilidad: Tipos y Tecnologías
6.5 Trazabilidad de Materiales y Componentes
6.3 Trazabilidad en la Fabricación y Ensamblaje
6.4 Trazabilidad de Documentos y Registros
6.5 Trazabilidad en la Fase de Pruebas y Comisionamiento
6.6 Trazabilidad en la Operación y Mantenimiento
6.7 Integración de la Trazabilidad en el Sistema de Gestión
6.8 Casos de Estudio: Implementación de la Trazabilidad
7.5 Diseño de la Configuración Avanzada
7.5 Gestión de Versiones y Control de Cambios Avanzado
7.3 Documentación Técnica Detallada
7.4 Gestión de Datos de Configuración
7.5 Sistemas de Gestión de la Configuración (CMS)
7.6 Herramientas de Documentación y Diseño Asistido por Computadora (CAD)
7.7 Integración de la Configuración en el Ciclo de Vida del Producto
7.8 Buenas Prácticas en la Documentación Naval
8.5 Identificación y Evaluación de Riesgos
8.5 Análisis de Modos y Efectos de Fallo (AMEF)
8.3 Planificación de la Mitigación de Riesgos
8.4 Implementación de Soluciones de Calidad
8.5 Gestión de Riesgos en la Construcción Naval
8.6 Análisis Causa Raíz (ACR)
8.7 Aseguramiento de la Calidad en la Fase de Operación y Mantenimiento
8.8 Monitoreo y Control de la Efectividad de las Soluciones
6.6 Introducción a la Trazabilidad y Configuración Naval
6.2 Importancia de la Trazabilidad en Proyectos Navales
6.3 El Ciclo de Vida de la Configuración Naval
6.4 Normativas y Estándares de Calidad Aplicables
6.5 Herramientas y Software de Trazabilidad
6.6 Principios de la Gestión de Configuración
6.7 Documentación y Control de Cambios
6.8 Aseguramiento de la Calidad en la Construcción Naval
6.9 Conceptos Clave de QA y Control de Calidad
6.60 Caso de Estudio: Implementación Exitosa de Trazabilidad
7. Trazabilidad, Configuración y QA: Introducción
7.7 Fundamentos de la trazabilidad en la industria naval
7.2 Importancia de la configuración en sistemas navales
7.3 Principios del aseguramiento de calidad (QA) en la construcción naval
7.4 Normativas y estándares clave en la trazabilidad, configuración y QA
7.7 Introducción a las herramientas y tecnologías utilizadas
2. Arquitectura de Sistemas Navales y Diseño
2.7 Estructura y diseño de buques y sistemas navales
2.2 Componentes críticos y su configuración
2.3 Diseño para la trazabilidad: desde el concepto hasta la construcción
2.4 Diseño para el aseguramiento de calidad: métodos y técnicas
2.7 Integración de sistemas y gestión de interfaces
3. Gestión de Configuración: Implementación
3.7 Planificación y control de la configuración
3.2 Identificación y documentación de la configuración
3.3 Control de cambios y gestión de versiones
3.4 Implementación de sistemas de gestión de configuración
3.7 Auditorías de configuración y verificación
4. Control de Calidad: Estándares Navales
4.7 Normativas internacionales de calidad en la construcción naval
4.2 Inspección y pruebas de calidad
4.3 Control de no conformidades y acciones correctivas
4.4 Herramientas y técnicas de control de calidad
4.7 Documentación de calidad y registros
7. Auditoría y Mejora Continua QA
7.7 Planificación y ejecución de auditorías internas y externas
7.2 Análisis de hallazgos y no conformidades
7.3 Implementación de acciones correctivas y preventivas
7.4 Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) aplicado a QA
7.7 Mejora continua y optimización de procesos
6. Trazabilidad en Proyectos Navales
6.7 Planificación de la trazabilidad en proyectos navales
6.2 Trazabilidad de materiales y componentes
6.3 Trazabilidad de procesos de fabricación
6.4 Trazabilidad de pruebas y ensayos
6.7 Sistemas de información y herramientas de trazabilidad
7. Configuración y Documentación Avanzada
7.7 Gestión de la configuración de sistemas complejos
7.2 Documentación técnica avanzada: especificaciones, planos, manuales
7.3 Gestión de cambios en la configuración
7.4 Integración de datos y sistemas de documentación
7.7 Control de la configuración en el ciclo de vida del producto
8. QA: Análisis de Riesgos y Soluciones
8.7 Identificación y evaluación de riesgos en la construcción naval
8.2 Metodologías de análisis de riesgos (FMEA, HAZOP)
8.3 Diseño de soluciones para mitigar riesgos
8.4 Planificación de acciones preventivas
8.7 Gestión de la calidad basada en riesgos
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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