Curso de Data ethics en insurtech

Sobre nuestro Curso de Data ethics en insurtech

El Curso de Diseño y Mantenimiento de Vía en Slab Track profundiza en la ingeniería ferroviaria moderna, explorando las tecnologías avanzadas para la construcción y el mantenimiento de vías en placa. Se enfoca en el análisis de diseño, la gestión de materiales y las técnicas de construcción específicas para vías sin balasto, incluyendo el estudio de la durabilidad y la reducción de la degradación en entornos de alta exigencia. Se aborda la implementación de herramientas de simulación para la optimización del diseño y se analizan los métodos de inspección y mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y eficiencia de la infraestructura ferroviaria.

El curso ofrece conocimientos prácticos sobre sistemas de fijación, placas de apoyo y hormigón estructural, con énfasis en el cumplimiento de las normas técnicas internacionales. Los participantes aprenderán a aplicar las mejores prácticas para la evaluación del rendimiento, la detección temprana de fallas y la planificación del mantenimiento, preparando a los profesionales para roles como ingenieros de vías, supervisores de construcción y especialistas en mantenimiento ferroviario, contribuyendo al desarrollo de sistemas de transporte más eficientes y sostenibles.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Slab Track, vía en placa, diseño de vías, mantenimiento ferroviario, ingeniería ferroviaria, construcción ferroviaria, análisis de diseño, inspección de vías.

Curso de Data ethics en insurtech

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Diseño y Mantenimiento de Vías en Slab Track: Domina la Tecnología Ferroviaria Moderna

  • Fundamentos del Slab Track: Comprender la evolución del diseño de vías en slab track, sus ventajas sobre los sistemas tradicionales de balasto y su aplicación en proyectos ferroviarios modernos.
  • Diseño Geométrico y Alineamiento: Aprender a definir la geometría óptima de la vía, incluyendo curvas, peraltes y transiciones, para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico ferroviario.
  • Estructura y Componentes del Slab Track: Analizar los diferentes tipos de slab track, sus capas estructurales (losas de hormigón, capas de aislamiento, etc.) y los materiales empleados.
  • Ingeniería de Materiales: Estudiar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de slab track, como hormigón de alta resistencia, aceros especiales y geotextiles, y su impacto en la durabilidad de la vía.
  • Cálculo y Diseño Estructural: Aplicar métodos de cálculo y diseño estructural para dimensionar las losas de hormigón y otros componentes, considerando las cargas dinámicas del tren y las condiciones ambientales.
  • Análisis de Tensiones y Deformaciones: Utilizar software de análisis estructural para simular el comportamiento de la vía bajo carga, identificar puntos críticos y optimizar el diseño.
  • Construcción y Montaje: Conocer las técnicas de construcción y montaje del slab track, incluyendo la preparación del terreno, el encofrado, el vertido de hormigón y la instalación de sistemas de fijación.
  • Control de Calidad: Implementar procedimientos de control de calidad para asegurar la correcta ejecución de las obras y la durabilidad de la vía.
  • Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Aprender las estrategias de mantenimiento para prolongar la vida útil del slab track, incluyendo inspecciones periódicas, reparaciones y reemplazo de componentes.
  • Tecnologías Avanzadas: Explorar las últimas innovaciones en el diseño y mantenimiento de slab track, como sistemas de monitorización en tiempo real y tecnologías de reparación avanzadas.

2. Diseño y Mantenimiento de Slab Track: Experto en Infraestructura Ferroviaria

  • Comprender la teoría y la práctica del diseño de slab track, incluyendo sus ventajas y desventajas frente a otros sistemas de vías.
  • Estudiar los diferentes tipos de slab track, sus componentes y materiales, así como los criterios de selección adecuados para cada aplicación.
  • Dominar los principios del análisis estructural de slab track, considerando las cargas dinámicas, el comportamiento de los materiales y las interacciones suelo-estructura.
  • Aprender los métodos de cálculo y dimensionamiento de slab track, incluyendo el uso de software especializado.
  • Adquirir conocimientos sobre las técnicas de construcción de slab track, desde la preparación del terreno hasta la colocación de los componentes y la gestión de la calidad.
  • Familiarizarse con los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de slab track, así como con las herramientas y equipos necesarios.
  • Explorar las últimas innovaciones y tendencias en el diseño y mantenimiento de slab track, incluyendo el uso de nuevos materiales y tecnologías.
  • Entender la normativa y los estándares relevantes para el diseño y la construcción de slab track.
  • Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones en relación con el diseño y el mantenimiento de slab track.
  • Analizar las metodologías para la evaluación del ciclo de vida de las vías férreas de los sistemas de transporte.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Diseño y Mantenimiento de Slab Track: Curso Integral para Vías Ferroviarias Modernas

## **¿Qué Aprenderás en el Curso de Diseño y Mantenimiento de Slab Track?**

1. Fundamentos y Principios del Slab Track:
* Comprender la evolución y ventajas del slab track sobre las vías con balasto.
* Identificar los componentes clave de un sistema de slab track.
* Analizar los diferentes tipos de slab track y sus aplicaciones.

2. Diseño Estructural de Slab Track:
* Evaluar las cargas y el tráfico ferroviario para el diseño.
* Calcular el espesor y las dimensiones de las capas de hormigón.
* Diseñar la armadura y los sistemas de fijación de los rieles.
* Considerar los efectos de la temperatura y la humedad en el diseño.

3. Materiales y Tecnologías:
* Seleccionar los materiales adecuados para la construcción de slab track (hormigón, acero, elastómeros).
* Conocer las propiedades y el comportamiento de los materiales.
* Explorar tecnologías innovadoras en la construcción de slab track.

4. Construcción y Puesta en Servicio:
* Planificar y ejecutar los procesos constructivos del slab track.
* Controlar la calidad y garantizar la durabilidad de la vía.
* Implementar sistemas de drenaje y protección contra la corrosión.
* Realizar pruebas y ensayos para la puesta en servicio.

5. Mantenimiento y Inspección:
* Desarrollar estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo.
* Identificar los daños y defectos más comunes en el slab track.
* Utilizar herramientas y técnicas de inspección no destructiva (NDT).
* Reparar y rehabilitar el slab track de manera eficiente.

6. Aspectos Económicos y Sostenibilidad:
* Analizar los costos de construcción, operación y mantenimiento del slab track.
* Evaluar el ciclo de vida y la durabilidad de la vía.
* Considerar los aspectos ambientales y la sostenibilidad del slab track.

7. Casos de Estudio y Mejores Prácticas:
* Estudiar ejemplos de slab track exitosos en diferentes países.
* Analizar los retos y las lecciones aprendidas en la construcción y el mantenimiento.
* Identificar las mejores prácticas y las tendencias futuras en el diseño y la gestión de slab track.

5. Diseño y Mantenimiento de Slab Track: Ingeniería de Vías Ferroviarias de Alto Rendimiento

  • Principios fundamentales del diseño de *slab track*, incluyendo sus componentes clave y su funcionamiento en sistemas ferroviarios de alto rendimiento.
  • Técnicas avanzadas para el cálculo y la optimización de la geometría de la vía, considerando factores como el radio de curvatura, la peralte y la super elevación.
  • Evaluación y selección de materiales adecuados para la construcción de *slab track*, como hormigón, acero y elastómeros, analizando sus propiedades mecánicas y su durabilidad.
  • Procedimientos detallados para la construcción e instalación de *slab track*, incluyendo la preparación del terreno, el encofrado, el vertido del hormigón y el montaje de los componentes.
  • Estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo de *slab track*, incluyendo la inspección visual, el análisis de datos y la reparación de defectos.
  • Aplicación de modelos de elementos finitos (FE) para simular el comportamiento estructural de *slab track* bajo diferentes condiciones de carga y ambientales.
  • Técnicas de monitoreo y evaluación del rendimiento de *slab track*, utilizando sensores y sistemas de adquisición de datos para detectar posibles problemas y optimizar el rendimiento.
  • Análisis de los factores que afectan a la vida útil de *slab track*, como la fatiga, la corrosión y el desgaste, y estrategias para mitigar sus efectos.
  • Normativas y estándares internacionales para el diseño, la construcción y el mantenimiento de *slab track*, asegurando la seguridad y la fiabilidad de los sistemas ferroviarios.
  • Estudios de caso de proyectos de *slab track* de alto rendimiento, destacando las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y los desafíos superados.

6. Diseño y Mantenimiento de Slab Track: Fundamentos y Aplicaciones en Vías Ferroviarias

  • Fundamentos de la estructura de slab track: comprender la composición, ventajas y desventajas en comparación con las vías con balasto.
  • Principios de diseño geotécnico: análisis del subsuelo, consideraciones de cimentación y evaluación de la capacidad portante.
  • Modelado y simulación: utilización de software especializado para el análisis estructural y el comportamiento dinámico de la slab track.
  • Materiales y componentes: estudio de los tipos de hormigón, armaduras, sistemas de fijación y otros elementos clave.
  • Procesos constructivos: técnicas de instalación, colocación de hormigón, curado y control de calidad en la construcción de slab track.
  • Mantenimiento preventivo y correctivo: estrategias para la inspección, evaluación de daños, reparación y prolongación de la vida útil de la slab track.
  • Aplicaciones específicas: análisis de casos prácticos en diferentes entornos, como túneles, puentes y zonas de alta velocidad.
  • Normativas y estándares: revisión de las regulaciones y códigos de diseño relevantes para la construcción y el mantenimiento de slab track.
  • Gestión de proyectos: aspectos relacionados con la planificación, programación y control de costos en proyectos de slab track.
  • Innovación y tendencias futuras: exploración de nuevas tecnologías y materiales que están transformando el diseño y la construcción de vías ferroviarias.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Data ethics en insurtech

  • Ingenieros/as civiles, de caminos, canales y puertos, y profesionales con titulación equivalente.
  • Técnicos y responsables de empresas constructoras, consultoras, y de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias.
  • Profesionales de administraciones públicas y organismos reguladores relacionados con el transporte ferroviario.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados en proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de vías férreas, especialmente en sistemas de slab track.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

Módulo 1 — Introducción al Slab Track: Conceptos Clave

1.1 Historia y evolución de las vías en slab track.
1.2 Comparación entre vías con balasto y slab track: ventajas y desventajas.
1.3 Componentes principales de una vía en slab track: losa de hormigón, capas de soporte, fijaciones, rieles.
1.4 Tipos de sistemas de slab track: losa continua, losa prefabricada, sistemas flotantes.
1.5 Principios básicos de diseño: carga, deformación, durabilidad.
1.6 Materiales utilizados en la construcción de slab track: hormigón, acero, polímeros.
1.7 Normativas y estándares internacionales aplicables.
1.8 Introducción a la inspección y evaluación de vías en slab track.
1.9 Beneficios económicos y ambientales de las vías en slab track.
1.10 Casos de estudio: ejemplos de implementación exitosa de slab track en el mundo.

2.2 Diseño Geométrico de Vías en Slab Track: Principios Fundamentales
2.2 Planificación de Trazado en Slab Track: Consideraciones Clave
2.3 Diseño de Curvas y Transiciones en Slab Track
2.4 Alineamiento Vertical en Slab Track: Pendientes y Rasantes
2.5 Selección de Materiales para Slab Track: Resistencia y Durabilidad
2.6 Diseño de Juntas y Separaciones en Slab Track
2.7 Análisis de Cargas y Diseño Estructural en Slab Track
2.8 Diseño de Drenaje y Sistemas de Mitigación en Slab Track
2.9 Planificación de la Construcción de Slab Track
2.20 Diseño de Detalles Constructivos en Slab Track: Estaciones y Cruces

3.3 Fundamentos de las Vías en Slab Track: Introducción y Conceptos Clave
3.2 Ventajas y Desventajas del Slab Track: Comparativa con Vías Tradicionales
3.3 Tipos de Sistemas de Slab Track: Diseño y Clasificación
3.4 Componentes Esenciales del Slab Track: Materiales y Estructura
3.5 El Proceso de Diseño Preliminar: Consideraciones Iniciales
3.6 Normativas y Estándares en el Diseño de Slab Track
3.7 Estudio de Caso: Ejemplos de Proyectos Exitosos de Slab Track
3.8 Introducción a la Mecánica de Suelos y la Cimentación
3.9 Análisis de Cargas y Esfuerzos en la Estructura del Slab Track
3.30 Introducción al Mantenimiento Preventivo y Correctivo

4.4 Diseño de la estructura y subestructura de slab track: principios y consideraciones
4.2 Análisis de cargas y esfuerzos en slab track: métodos y herramientas
4.3 Selección de materiales: hormigón, acero de refuerzo y componentes
4.4 Diseño de juntas y elementos de transición en slab track
4.5 Cálculos de estabilidad y durabilidad en slab track
4.6 Diseño de sistemas de drenaje y protección anticorrosión
4.7 Especificaciones técnicas y planos de construcción detallados
4.8 Modelado 3D y simulaciones para optimización del diseño
4.9 Diseño de sistemas de fijación y sujeción de rieles
4.40 Documentación del diseño: especificaciones, manuales y registros

5.5 Introducción a las Vías Ferroviarias y la Tecnología Slab Track
5.5 Ventajas y Desventajas del Slab Track
5.3 Tipos de Vías: Convencionales vs. Slab Track
5.4 Componentes del Slab Track: Estructura, Materiales y Diseño Básico
5.5 Normativas y Estándares Internacionales en Vías Ferroviarias
5.6 El Futuro del Slab Track en la Infraestructura Ferroviaria
5.7 Estudio de casos: Implementación del Slab Track en proyectos clave
5.8 Glosario de términos esenciales en vías ferroviarias
5.9 Introducción a la evaluación de ciclo de vida (LCA) en Slab Track
5.50 Introducción a la vida útil y durabilidad del Slab Track

6.6 Introducción a los Fundamentos del Diseño de Vías Ferroviarias
6.2 Selección de Materiales y Componentes para Slab Track
6.3 Diseño Geométrico y Alineamiento de Vías en Slab Track
6.4 Cálculo y Análisis Estructural de Slab Track
6.5 Técnicas de Construcción y Puesta en Servicio de Slab Track
6.6 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Slab Track
6.7 Sistemas de Drenaje y Gestión del Agua en Vías Ferroviarias
6.8 Control de Calidad y Aseguramiento en la Construcción de Slab Track
6.9 Normativas y Estándares en el Diseño y Mantenimiento de Vías
6.60 Estudios de Casos y Aplicaciones Prácticas

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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