El Diplomado en Integración de SUDS con Urbanismo y Paisaje explora el diseño y la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), integrándolos con las prácticas de urbanismo y paisajismo. Se centra en el uso de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua pluvial, abarcando aspectos como el diseño de infraestructuras verdes, la permeabilidad del suelo, y la renaturalización de espacios urbanos. El programa promueve una visión holística que combina la funcionalidad del SUDS con la estética y la sostenibilidad de los espacios urbanos.
Este diplomado ofrece una formación práctica en el uso de herramientas y técnicas para el análisis y diseño de SUDS, considerando el impacto ambiental y los beneficios socioeconómicos. Se profundiza en la normativa y las mejores prácticas para la implementación de proyectos de SUDS, preparando a los participantes para liderar iniciativas de gestión del agua urbana, diseño urbano sostenible y planificación del paisaje, mejorando la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, SUDS, urbanismo, paisajismo, infraestructuras verdes, gestión del agua, diseño urbano sostenible, sostenibilidad.
449 €
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.
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 — Principios SUDS: Urbanismo y Paisaje**
1.1 Fundamentos de SUDS: Definición y objetivos
1.2 Importancia del urbanismo en SUDS: Planificación y diseño urbano sostenible
1.3 Papel del paisaje en SUDS: Diseño paisajístico y gestión del agua
1.4 Beneficios ambientales de SUDS: Control de la escorrentía y calidad del agua
1.5 Beneficios sociales de SUDS: Espacios urbanos habitables y resilientes
1.6 Beneficios económicos de SUDS: Reducción de costos y valorización del suelo
1.7 Tipologías de SUDS: Sistemas de infiltración, retención y tratamiento
1.8 Selección y ubicación de SUDS: Criterios de diseño y adaptación al contexto
1.9 Legislación y normativas en SUDS: Marco regulatorio y estándares
1.10 Estudios de caso: Ejemplos exitosos de implementación de SUDS
2.2 Fundamentos de SUDS: Principios y objetivos clave
2.2 Urbanismo Sostenible: Integración de SUDS en el contexto urbano
2.3 Paisajismo y SUDS: Diseño de espacios verdes funcionales y estéticos
2.4 Beneficios de SUDS: Ambiental, social y económico
2.5 Tipos de SUDS: Selección y aplicación según el entorno
2.6 Marco legal y normativo: Directrices y regulaciones relevantes
2.7 Herramientas de diseño y análisis: Introducción a software y técnicas
2.8 Estudios de caso: Ejemplos prácticos de implementación exitosa
2.9 Planificación y diseño conceptual: Primeros pasos en la creación de proyectos SUDS
2.20 Tendencias futuras: Innovaciones y desarrollos en el campo de SUDS
3.3 Principios Fundamentales de los SUDS: Definición y Beneficios
3.2 Entorno Urbano: Contexto y Desafíos
3.3 Hidrología Urbana: Ciclo del Agua y Escorrentía
3.4 Componentes Clave de los SUDS: Selección y Aplicación
3.5 Diseño Preliminar de SUDS: Consideraciones Generales
3.6 Legislación y Normativas: Marco Regulatorio
3.7 Estudios de Caso: Ejemplos Exitosos de Implementación
3.8 Análisis del Sitio: Evaluación del Terreno y sus Características
3.9 Planificación Urbana y SUDS: Integración Estratégica
3.30 Herramientas de Diseño: Software y Recursos
4.4 ¿Qué son los SUDS?: Definición y conceptos clave.
4.2 Importancia de los SUDS en el contexto urbano y paisajístico.
4.3 Beneficios ambientales, sociales y económicos de los SUDS.
4.4 Marco legal y normativo de los SUDS.
4.5 Historia y evolución de los SUDS.
4.6 Principios de diseño de SUDS: Filtración, retención, infiltración.
4.7 Tipos de SUDS: Visión general y ejemplos.
4.8 El papel de los SUDS en la planificación urbana y el diseño del paisaje.
4.9 Estudio de casos: Ejemplos exitosos de implementación de SUDS.
4.40 Tendencias futuras en el desarrollo de SUDS.
5. 5 Introducción a los SUDS: Fundamentos y Objetivos
5. 5 Urbanismo Sostenible: Principios y Prácticas
3. 3 Diseño Urbano: Consideraciones para SUDS
4. 4 Tipos de SUDS: Selección y Aplicación
5. 5 Planificación y Diseño de SUDS a Nivel Urbano
6. 6 Estudios de Caso: Implementación de SUDS en Entornos Urbanos
7. 7 Legislación y Normativas: SUDS y Urbanismo
8. 8 Beneficios Socioambientales de los SUDS
9. 9 Herramientas de Diseño y Modelado para SUDS
50. 50 Evaluación y Monitoreo del Rendimiento de SUDS
6.6 Principios de Diseño Integral SUDS: Consideraciones Urbanísticas y Paisajísticas
6.2 Planificación Urbana Sostenible: Integración de SUDS a Escala Urbana
6.3 Diseño del Paisaje Sostenible: Incorporación de SUDS en el Entorno Natural
6.4 Selección y Diseño de Elementos SUDS: Criterios y Aplicaciones
6.5 Modelado y Simulación SUDS: Herramientas y Técnicas
6.6 Evaluación del Rendimiento SUDS: Aspectos Hidrológicos y de Calidad del Agua
6.7 Diseño Detallado de SUDS: Especificaciones Técnicas y Constructivas
6.8 Integración de SUDS en Proyectos Urbanos: Estudios de Caso
6.9 Aspectos Legales y Normativos de SUDS: Marco Regulatorio
6.60 Gestión y Mantenimiento de Sistemas SUDS: Estrategias y Mejores Prácticas
7.7 Introducción a los SUDS: Definición y Principios Fundamentales
7.2 Urbanismo Sostenible: Marco de Referencia para SUDS
7.3 Beneficios de los SUDS: Aspectos Ambientales, Sociales y Económicos
7.4 Tipos de SUDS: Infiltración, Retención, Transporte y Tratamiento
7.7 Planificación Urbana Integrada con SUDS: Estrategias y Consideraciones
7.6 Diseño Conceptual de SUDS: Selección y Dimensionamiento
7.7 Estudios Hidrológicos e Hidráulicos para SUDS
7.8 Legislación y Normativas Relacionadas con SUDS
7.9 Casos de Estudio: Ejemplos Exitosos de Implementación de SUDS
7.70 Herramientas y Software para el Diseño de SUDS
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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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