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.
649 €
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.
## **¿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.
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
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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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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