El Diplomado en Diseño de Asientos: Espumas, Estructuras y Comfort Mapping explora la convergencia del diseño de asientos con el ergonomía, el análisis de materiales y la ingeniería de confort. Se profundiza en el uso de espumas técnicas, el diseño de estructuras ligeras y el mapeo de confort para optimizar la experiencia del usuario, involucrando métodos como simulación FEA y pruebas de rendimiento. Se relaciona con la industria automotriz, aviación y mobiliario, enfatizando la aplicación de estándares de seguridad y sostenibilidad en el diseño de asientos.
El programa ofrece un enfoque práctico con modelado CAD, prototipado rápido y análisis sensorial. Los participantes desarrollarán habilidades en el uso de softwares de diseño, en la selección de materiales y en la evaluación del confort y durabilidad. La formación prepara para roles profesionales como diseñadores de asientos, ingenieros de ergonomía y especialistas en confort, con un fuerte enfoque en la innovación y la experiencia del usuario.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de asientos, espumas técnicas, estructuras ligeras, comfort mapping, ergonomía, análisis FEA, diseño automotriz, sostenibilidad, diseño de mobiliario, ingeniero de confort.
1.150 €
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. Creación Avanzada de Asientos: Espumas, Estructuras y Mapeo de Sensaciones
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: conocimientos en diseño CAD, experiencia en diseño de componentes y/o ergonomía; ES/EN B2+/C1.
1.1 Introducción al Diseño Integral de Asientos: Fundamentos y Metodología
1.2 Materiales: Espumas, Tipos y Propiedades
1.3 Estructuras del Asiento: Diseño y Selección de Componentes
1.4 Ergonomía: Principios Clave para el Confort
1.5 Mapeo de Confort: Técnicas de Evaluación y Análisis
1.6 Diseño y Prototipado: Proceso de Creación del Asiento
1.7 Software de Diseño: Herramientas y Aplicaciones
1.8 Normativas y Estándares: Requisitos de la Industria
1.9 Prueba y Validación: Evaluación del Confort y la Durabilidad
1.10 Análisis del Ciclo de Vida del Asiento
2.2 Introducción a las Estructuras de Asientos: Tipos y Materiales
2.2 Selección de Espumas: Densidad, Firmeza y Resiliencia
2.3 Diseño Ergonómico: Dimensiones y Formas Clave
2.4 Principios de Confort: Curvas y Soportes
2.5 Análisis de la Distribución de Presión
2.6 Simulación y Pruebas Preliminares de Asientos
2.7 Integración de Componentes: Ensamblaje y Fijación
2.8 Diseño de Asientos para Diferentes Aplicaciones
2.9 Normativas y Estándares de Seguridad
2.20 Estudio de Casos: Ejemplos de Diseño de Asientos Exitosos
3.3 Selección de Materiales: Espumas, Estructuras y Criterios de Diseño
3.2 Análisis FEA: Optimización Estructural y Simulaciones de Carga
3.3 Diseño de Espumas: Densidad, Firmeza y Confort
3.4 Ergonomía del Asiento: Puntos de Contacto y Distribución de Presión
3.5 Mapeo de Confort: Análisis de Sensaciones y Zonas de Presión
3.6 Pruebas de Confort: Validación del Diseño y Evaluación Subjetiva
3.7 Diseño para la Manufactura: Eficiencia y Costos de Producción
3.8 Optimización de Peso: Reducción de Materiales y Estrategias de Diseño
3.9 Análisis de Costos: Evaluación de la Viabilidad del Diseño
3.30 Mejora Continua: Iteración y Refinamiento del Diseño del Asiento
4.4 Introducción a la Creación de Asientos: Fundamentos de Espumas, Estructuras y Sensaciones
4.2 Selección de Espumas: Tipos, Densidades y Propiedades para el Confort
4.3 Diseño de Estructuras: Materiales, Geometría y Resistencia
4.4 Mapeo de Sensaciones: Identificación de Puntos de Presión y Confort
4.5 Prototipado y Fabricación de Asientos: Técnicas y Procesos
4.6 Integración de Espumas y Estructuras: Ensamblaje y Optimización
4.7 Análisis de Comportamiento: Pruebas de Durabilidad y Desempeño
4.8 Diseño Ergonómico: Adaptación a Diferentes Tipos de Cuerpo
4.9 Desarrollo de Materiales: Innovación en Espumas y Tapizados
4.40 Evaluación de la Experiencia del Usuario: Retroalimentación y Mejoras Continuas
5.5 Diseño de Espumas y Estructuras para la Ingeniería de Asientos
5.5 Análisis de las Propiedades de las Espumas para el Confort
5.3 Selección de Materiales Estructurales: Resistencia y Durabilidad
5.4 Diseño Ergonómico: Análisis de la Experiencia del Usuario
5.5 Evaluación de la Distribución de Presión y Confort
5.6 Integración de Sistemas: Cableado, Sensores y Mecanismos
5.7 Simulación y Modelado: Prototipado Virtual de Asientos
5.8 Pruebas de Durabilidad y Rendimiento
5.9 Análisis de Costo-Beneficio en el Diseño
5.50 Optimización del Diseño para la Experiencia del Usuario
6.6 Análisis de Materiales y Selección: Espumas de alto rendimiento
6.2 Diseño de Estructuras: Geometría y resistencia
6.3 Ergonomía Avanzada: Confort y postura
6.4 Confort: Evaluación y métricas
6.5 Simulación: Análisis FEA
6.6 Fabricación: Técnicas y procesos
6.7 Pruebas y Validación: Normativas y estándares
6.8 Estudio del Confort: Diseño sensorial
6.9 Análisis del ciclo de vida: Sostenibilidad
6.60 Proyecto Final: Diseño integral del asiento
7.7 Introducción a la Ingeniería de Asientos: Fundamentos y Alcance
7.2 Diseño de Espumas: Materiales, Densidades y Durabilidad
7.3 Estructuras de Asientos: Materiales, Resistencia y Seguridad
7.4 Evaluación de la Experiencia del Usuario: Ergonomía y Confort
7.7 Modelado y Simulación: Análisis de Tensiones y Deformaciones
7.6 Métodos de Fabricación: Selección y Optimización
7.7 Pruebas y Validación: Estándares y Certificaciones
7.8 Gestión de Proyectos: Diseño, Desarrollo y Producción
7.9 Análisis de Costos y Sostenibilidad: Ciclo de Vida del Asiento
7.70 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Tendencias Futuras
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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