El Curso de Planificación Urbana Resiliente ante Cambio Climático explora estrategias clave para adaptar y fortalecer las ciudades frente a los impactos del cambio climático, integrando soluciones basadas en la naturaleza, gestión del agua y energías renovables. Se centra en el diseño de infraestructuras urbanas más sostenibles y seguras, considerando aspectos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación. Se enfoca en la aplicación de herramientas de modelado climático y análisis de riesgos para la toma de decisiones informadas, promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo de planes urbanos resilientes.
El programa impulsa la adquisición de habilidades en la planificación urbana con enfoque en la reducción de emisiones y la resiliencia climática, desarrollando proyectos prácticos sobre adaptación al calor, prevención de inundaciones y optimización de la movilidad urbana. Esta formación prepara a profesionales para liderar proyectos de desarrollo urbano sostenible, gestión del territorio y planificación estratégica, fomentando la colaboración interdisciplinaria y la innovación en la planificación urbana.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): cambio climático, planificación urbana, resiliencia, sostenibilidad, adaptación, mitigación, energías renovables, gestión del agua, vulnerabilidad, modelado climático.
399 €
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.
Aquí está el contenido solicitado, respetando las especificaciones:
6. Planificación Urbana: Adaptación Climática y Resiliencia
1.1 Definición de Planificación Urbana Resiliente y su Importancia
1.2 Cambio Climático: Impactos en las Ciudades y Necesidad de Adaptación
1.3 Marco Conceptual: Resiliencia Urbana y sus Componentes Clave
1.4 Objetivos y Beneficios de la Planificación Urbana Resiliente
1.5 Principios Fundamentales de la Planificación Urbana Resiliente
1.6 El Rol de los Actores Clave: Gobierno, Sector Privado, Ciudadanía
1.7 Herramientas y Metodologías para la Evaluación de Riesgos Climáticos
1.8 Introducción a las Estrategias de Adaptación y Mitigación
1.9 Enfoque en la Sostenibilidad y la Integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza
1.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Ciudades Resilientes y sus Logros
2.2 Identificación de Vulnerabilidades Climáticas Urbanas
2.2 Evaluación de Riesgos Climáticos Específicos
2.3 Análisis de Datos Climáticos y Tendencias
2.4 Mapeo de Activos Urbanos y Exposición Climática
2.5 Evaluación de la Infraestructura Crítica ante el Cambio Climático
2.6 Análisis de la Población y Grupos Vulnerables
2.7 Diagnóstico de Impactos Socioeconómicos del Cambio Climático
2.8 Uso de Herramientas de Modelado y Simulación Climática
2.9 Elaboración de un Informe de Análisis y Diagnóstico Urbano Climático
2.20 Identificación de Prioridades y Áreas de Intervención
3.3 Legislación Internacional sobre Cambio Climático
3.2 Acuerdos Climáticos Globales y su Impacto Urbano
3.3 Marco Legal Nacional y Ordenamiento Territorial
3.4 Normativas Urbanísticas y el Cambio Climático
3.5 Instrumentos de Planificación Urbana y el Marco Legal
3.6 Responsabilidades Legales en la Adaptación Climática
3.7 Políticas Públicas y Financiamiento para la Resiliencia
3.8 Herramientas de Evaluación de Impacto Ambiental
3.9 Estudios de Caso: Cumplimiento Legal y Desafíos
3.30 Auditorías y Cumplimiento Normativo en Planificación Urbana
4.4 Principios de Sostenibilidad Urbana: Marco Conceptual y Objetivos
4.2 Impacto del Cambio Climático en las Ciudades: Vulnerabilidades y Riesgos
4.3 Planificación Urbana Sostenible: Principios Rectores y Herramientas
4.4 Diseño Urbano para la Adaptación Climática: Estrategias y Ejemplos
4.5 Infraestructura Verde y Azul: Soluciones Basadas en la Naturaleza
4.6 Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Entorno Urbano
4.7 Movilidad Sostenible: Transporte Público, Bicicletas y Peatones
4.8 Gestión de Residuos y Economía Circular en el Contexto Urbano
4.9 Participación Ciudadana y Gobernanza para la Sostenibilidad
4.40 Indicadores de Sostenibilidad Urbana: Evaluación y Monitoreo
5.5 Fundamentos de la Planificación Urbana Resiliente
5.5 Análisis de Vulnerabilidad Climática Urbana
5.3 Estrategias de Adaptación Urbana: Infraestructura y Edificaciones
5.4 Adaptación Urbana: Gestión del Agua y Recursos
5.5 Planificación del Transporte y Movilidad Sostenible
5.6 Desarrollo Urbano Basado en la Naturaleza
5.7 Marcos Regulatorios y Políticas para la Resiliencia
5.8 Participación Ciudadana y Gobernanza Climática
5.9 Evaluación de la Resiliencia Urbana: Indicadores y Monitoreo
5.50 Estudios de Caso: Ciudades Resilientes en Acción
6.6 Fundamentos de la Resiliencia Urbana: Definiciones y Conceptos Clave
6.2 El Cambio Climático y sus Impactos en las Ciudades
6.3 Análisis de Vulnerabilidad Urbana ante el Cambio Climático
6.4 Diseño Urbano Resiliente: Principios y Estrategias
6.5 Adaptación Climática: Medidas y Herramientas Prácticas
6.6 Planificación Urbana Integrada: Enfoque Holístico para la Resiliencia
6.7 Implementación de Estrategias: Estudios de Caso y Ejemplos Exitosos
6.8 Marco Legal y Políticas Públicas para la Resiliencia Urbana
6.9 Participación Ciudadana y Gobernanza en la Adaptación Climática
6.60 Monitoreo, Evaluación y Mejora Continua de la Resiliencia Urbana
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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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