El Diplomado en Integración PLM con CAD/CAE y Gestión de Releases se centra en la optimización del ciclo de vida del producto (PLM) mediante la integración de software de diseño asistido por computadora (CAD), ingeniería asistida por computadora (CAE) y la gestión eficiente de releases. Se enfoca en la aplicación de metodologías para la gestión y automatización de procesos, el control de versiones y la colaboración en equipos de trabajo que utilizan herramientas como catia, ansys y windchill.
El programa proporciona experiencia práctica en la gestión de datos de diseño y de ingeniería, la optimización de flujos de trabajo y la garantía de la trazabilidad de la información en todo el ciclo de vida del producto. Esta formación prepara a roles profesionales como ingenieros PLM, gestores de datos técnicos y especialistas en gestión de releases, mejorando la eficiencia y la colaboración en sectores como la manufactura y la ingeniería.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): PLM, CAD, CAE, gestión de releases, ciclo de vida del producto, gestión de datos, integración PLM, optimización de flujos de trabajo, software de diseño, software de ingeniería.
899 €
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. Simulación y Análisis de Componentes: PLM, CAD/CAE y Gestión de Liberaciones
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.
1.1 Introducción a PLM, CAD/CAE y la Gestión de Releases
1.2 Fundamentos de PLM: Conceptos clave y beneficios
1.3 Introducción al CAD: Herramientas y principios básicos
1.4 Introducción al CAE: Análisis y simulación
1.5 Gestión de Releases: El ciclo de vida de las liberaciones
1.6 Integración de PLM, CAD y CAE: Un flujo de trabajo unificado
1.7 Herramientas de gestión de versiones y control de cambios
1.8 Principios de diseño para la manufactura y ensamblaje (DFM/DFA)
1.9 Estudios de caso: Implementación exitosa de PLM, CAD y CAE
1.10 Evaluación y cierre del módulo
2. Módulo 2 — PLM Avanzado: CAD/CAE y Versiones
2.2 Modelado CAD/CAE Avanzado para Componentes Navales
2.2 Gestión de Versiones y Control de Cambios en Diseño Naval
2.3 Integración de Datos PLM en CAD/CAE: Flujo de Trabajo
2.4 Simulación y Análisis CAE en Diseño Naval
2.5 Diseño para Fabricación y Ensamblaje (DFMA) en Entornos PLM
2.6 Gestión de Configuraciones y Estructura del Producto (BOM)
2.7 Liberación y Control de Documentación Técnica
2.8 Integración con Sistemas de Gestión de Datos de Fabricación (MES)
2.9 Análisis de Impacto de Cambios y Control de Versiones
2.20 Casos de Estudio: Implementación PLM en Proyectos Navales
3.3 Introducción a la optimización de flujos de trabajo en diseño naval.
3.2 Integración PLM para la optimización del diseño y la gestión de datos.
3.3 Uso avanzado de CAD/CAE en la optimización de diseños y análisis.
3.4 Estrategias para el control eficiente de lanzamientos y versiones.
3.5 Optimización del ciclo de vida del diseño y la fabricación.
3.6 Herramientas y técnicas para la gestión de cambios y la trazabilidad.
3.7 Mejora de la colaboración y la comunicación en equipos de diseño naval.
3.8 Métricas clave para la optimización y el seguimiento del rendimiento.
3.9 Estudio de casos: implementación de la optimización en proyectos navales reales.
3.30 Evaluación y mejora continua de los flujos de trabajo.
4.4 Análisis de Elementos Finitos (FEA) en Componentes Navales: Fundamentos y Aplicaciones
4.2 Simulación de Fluidodinámica Computacional (CFD) para Sistemas Marinos
4.3 Modelado y Simulación de Sistemas de Propulsión Naval
4.4 Diseño y Simulación de Cascos y Estructuras Navales
4.5 Análisis de Vibraciones y Ruidos en Entornos Marinos
4.6 Simulación de Maniobras y Comportamiento en la Mar
4.7 Gestión de Datos de Simulación y Resultados en PLM
4.8 Integración de Resultados de Simulación en el Proceso de Liberación
4.9 Validación de Modelos y Simulación: Correlación con Pruebas Reales
4.40 Optimización de Diseño Naval Basada en Simulación
5.5 Modelado de Componentes en CAD: Diseño de piezas y ensamblajes
5.5 Simulación CAE: Análisis estructural y de fluidos
5.3 Gestión de Datos PLM: Creación y organización de información
5.4 Control de Versiones: Gestión de cambios y revisiones
5.5 Flujo de Trabajo: Proceso de diseño a liberación
5.6 Diseño para la Fabricación (DFM)
5.7 Diseño para el Ensamblaje (DFA)
5.8 Integración CAD/CAE/PLM: Conexión de herramientas
5.9 Generación de Listas de Materiales (BOM)
5.50 Proceso de Liberación: Aprobaciones y control
6.6 Diseño de Componentes Navales: Fundamentos CAD/CAE
6.2 Gestión de Modelos 3D y sus Versiones en PLM
6.3 Metodologías de Diseño Estructural en CAD
6.4 Simulación de Sistemas Navales: Análisis CAE Básico
6.5 Control de Cambios y Gestión de Versiones de Diseño
6.6 Liberación de Diseños y Documentación Técnica
6.7 Integración PLM para el Control de Diseño y Fabricación
6.8 Diseño para la Fabricación y Ensamble Naval
6.9 Análisis de Fallos y Mejoras en el Diseño
6.60 Estudio de Casos: Diseño y Liberación de un Buque
7.7 Modelado CAD para Diseño Naval: Estructuras y Componentes
7.2 Simulación CAE en Entornos Marítimos: Análisis Estructural
7.3 Gestión PLM para el Diseño de Buques: Control de Versiones
7.4 Diseño y Liberación de Planos: Integración PLM-CAD
7.7 Simulación y Análisis de Sistemas de Propulsión Naval
7.6 Diseño de Interiores Navales: PLM y Gestión de Datos
7.7 Ingeniería de Diseño Naval: Análisis y Optimización
7.8 Integración de Proveedores: PLM y Flujo de Trabajo Colaborativo
7.9 Control de Cambios y Liberación de Documentación: PLM Avanzado
7.70 Caso de Estudio: Diseño, Simulación y Liberación de un Nuevo Buque
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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