Diplomado en Certificación de OBC y Ensayos de Interoperabilidad

Sobre nuestro Diplomado en Certificación de OBC y Ensayos de Interoperabilidad

El Diplomado en Certificación de OBC y Ensayos de Interoperabilidad proporciona una formación especializada en la validación y pruebas de sistemas a bordo de vehículos (OBC, por sus siglas en inglés), enfocándose en asegurar la compatibilidad y eficiencia de estos sistemas. El programa cubre la interoperabilidad y certificación de sistemas electrónicos y de comunicación, incluyendo la aplicación de protocolos de prueba y la interpretación de resultados. Se centra en la ejecución de ensayos funcionales y pruebas de rendimiento esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de los OBC en entornos reales.

El diplomado capacita en el uso de herramientas de diagnóstico y simulación para evaluar el comportamiento de los sistemas, incluyendo el análisis de datos de telemetría y la identificación de posibles fallos. Los participantes adquieren conocimientos en estándares de comunicación y seguridad cibernética aplicados a los OBC, además de familiarizarse con las normativas y estándares de la industria. Se prepara a los profesionales para roles como ingenieros de pruebas, especialistas en certificación, y analistas de sistemas, mejorando sus habilidades para trabajar en sectores como la automoción, la robótica y la aeroespacial.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): certificación OBC, ensayos de interoperabilidad, sistemas a bordo, protocolos de prueba, análisis de telemetría, estándares de comunicación, seguridad cibernética, diplomado automotriz, ingeniero de pruebas.

Diplomado en Certificación de OBC y Ensayos de Interoperabilidad

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Experto en OBC: Certificación, Ensayos de Interoperabilidad y Rendimiento Naval

  • Comprender la certificación OBC (Onboard Computing) y sus estándares navales.
  • Participar en ensayos de interoperabilidad para asegurar la compatibilidad de sistemas.
  • Evaluar el rendimiento de los sistemas OBC en entornos navales exigentes.
  • Estudiar las arquitecturas de sistemas OBC, incluyendo hardware y software.
  • Analizar los protocolos de comunicación utilizados en sistemas navales OBC.
  • Aprender sobre la seguridad y protección de datos en sistemas OBC.
  • Familiarizarse con las normativas y regulaciones aplicables a los sistemas OBC navales.
  • Resolver problemas y realizar el mantenimiento de sistemas OBC.
  • Utilizar herramientas de simulación y análisis para evaluar el rendimiento de OBC.
  • Diseñar e implementar mejoras en los sistemas OBC para optimizar su eficiencia.

2. Maestría en OBC: Simulación de Rotores, Interoperabilidad Certificada y Evaluación Naval

  • Profundizar en la simulación avanzada de rotores, abordando la dinámica de fluidos computacional (CFD) y la aeroelasticidad para predecir el comportamiento en condiciones operativas.
  • Dominar la interoperabilidad certificada, integrando sistemas y simulaciones de diferentes proveedores, asegurando la compatibilidad y el intercambio de datos conforme a estándares navales.
  • Aplicar técnicas de evaluación naval exhaustiva, incluyendo el análisis de riesgos, la optimización del diseño y la verificación de la seguridad estructural y operacional.

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. Perfeccionamiento OBC: Certificación, Interoperabilidad y Simulación de Sistemas Navales

  • Dominar los conceptos clave de la certificación y los estándares de interoperabilidad de sistemas navales.
  • Evaluar y aplicar metodologías de simulación para la optimización del rendimiento y la seguridad.
  • Comprender y aplicar los principios de la ingeniería de sistemas en el contexto naval.
  • Analizar la arquitectura y el diseño de sistemas de mando y control (CMS) navales.
  • Estudiar las tecnologías de comunicación y redes utilizadas en entornos navales.
  • Aprender sobre la integración de sensores y sistemas de armas.
  • Evaluar la ciberseguridad y la protección de datos en sistemas navales.
  • Utilizar herramientas y software de simulación naval para análisis y pruebas.
  • Interpretar datos de simulación y optimizar el diseño de sistemas.
  • Participar en ejercicios prácticos y estudios de caso para consolidar el aprendizaje.

5. Análisis de Rotores, Certificación OBC y Pruebas de Interoperabilidad en Entornos Navales

  • Interpretar la dinámica de rotores: comprenderás los modos de vibración, incluyendo flap, lag y torsión, para evaluar la estabilidad y el rendimiento.
  • Dominar la certificación OBC: te prepararás para las normativas y los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) relacionados con el diseño y la operación de helicópteros, enfocándote en la seguridad.
  • Participar en pruebas de interoperabilidad: simularás y analizarás escenarios de comunicación y colaboración entre diferentes sistemas y plataformas navales, asegurando la compatibilidad y eficiencia.
  • Analizar fallos y mejorar el diseño: estudiarás métodos de análisis de fallos para componentes críticos, como rodamientos y engranajes, con el objetivo de optimizar el diseño y la fiabilidad.
  • Evaluar la integridad estructural: realizarás análisis de elementos finitos (FEA) para simular el comportamiento de materiales compuestos, incluyendo la evaluación de uniones adhesivas y la predicción de la fatiga.
  • Aplicar técnicas de inspección no destructiva: dominarás métodos como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía para detectar defectos y evaluar la integridad de las estructuras sin dañarlas.
  • Gestionar la vida útil de los componentes: aprenderás a aplicar el concepto de “damage tolerance” para predecir la propagación de grietas y definir los intervalos de inspección, garantizando la seguridad y prolongando la vida útil de los activos navales.

6. Optimización de Rotores, Certificación OBC y Ensayos de Interoperabilidad de Sistemas Navales

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Certificación de OBC y Ensayos de Interoperabilidad

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Automática o disciplinas relacionadas.
  • Profesionales que trabajen en el sector de fabricantes de aeronaves (OEM) de rotorcraft/eVTOL, empresas de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), compañías de consultoría aeronáutica y centros tecnológicos especializados.
  • Expertos en áreas como Pruebas de Vuelo (Flight Test), Certificación Aeronáutica, Aviónica, Control de Vuelo y Dinámica de Vuelo que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse en el ámbito de la interoperabilidad.
  • Funcionarios y personal de organismos reguladores y autoridades aeronáuticas, así como perfiles profesionales involucrados en proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) / eVTOL, que necesiten adquirir competencias específicas en materia de cumplimiento normativo (compliance) y certificación.

Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Se requiere un nivel de idioma Español/Inglés B2+ / C1. Se ofrecen programas de nivelación (*bridging tracks*) para aquellos candidatos que lo necesiten.

  • 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 a OBC y Principios Fundamentales

1.1 Introducción a las Obligaciones de Construcción Naval (OBC) y sus fundamentos
1.2 Importancia de la Certificación en la Construcción Naval
1.3 Marco Regulatorio y Estándares de Interoperabilidad
1.4 Componentes y Sistemas Navales Clave
1.5 Principios de Diseño Naval y su aplicación en OBC
1.6 Análisis de Rendimiento y Evaluación de Sistemas Navales
1.7 Metodología de Pruebas y Ensayos en el Contexto Naval
1.8 Fundamentos de la Simulación en el Diseño y Evaluación Naval
1.9 Consideraciones de Costo y Eficiencia en la Construcción Naval
1.10 Introducción al Ciclo de Vida de los Sistemas Navales

2.2 Introducción a la simulación de rotores navales
2.2 Fundamentos de la certificación OBC: requisitos y procesos
2.3 Modelado y simulación de rotores: técnicas y herramientas
2.4 Interoperabilidad en sistemas navales: estándares y pruebas
2.5 Análisis de datos y resultados de simulación
2.6 Aplicación de la certificación OBC a los sistemas de rotores
2.7 Integración de rotores en plataformas navales
2.8 Evaluación del rendimiento y optimización de sistemas
2.9 Estudios de caso: análisis de rotores y certificación OBC en escenarios navales
2.20 Pruebas de interoperabilidad y validación de sistemas simulados

3.3 Fundamentos de la Certificación OBC
3.2 Pruebas de Interoperabilidad en Sistemas Navales
3.3 Componentes Navales Críticos: Análisis Detallado
3.4 Estándares de la Certificación OBC para Componentes
3.5 Análisis de Fallos y Modificaciones en Componentes Navales
3.6 Evaluación de la Interoperabilidad de Componentes
3.7 Diseño para la Fiabilidad y Mantenimiento de Componentes
3.8 Auditorías y Cumplimiento de Certificación OBC
3.9 Metodologías de Análisis de Componentes Navales
3.30 Estudios de Caso: Análisis de Componentes Específicos

4.4 Introducción a la Interoperabilidad y Certificación OBC
4.2 Fundamentos de Simulación de Sistemas Navales
4.3 Certificación OBC: Proceso y Requisitos
4.4 Diseño de Pruebas de Interoperabilidad en Entornos Navales
4.5 Análisis de Componentes Navales: Enfoque en la Interoperabilidad
4.6 Simulación de Sistemas Navales: Técnicas Avanzadas
4.7 Evaluación de Rendimiento y Certificación
4.8 Integración de Sistemas Navales: Interoperabilidad y Simulación
4.9 Estudios de Caso: Aplicaciones de la Certificación OBC y Simulación
4.40 Futuro de la Certificación OBC y la Simulación en el Ámbito Naval

5.5 Fundamentos de análisis de rotores para aplicaciones navales
5.5 Estándares de certificación OBC aplicables
5.3 Pruebas de interoperabilidad en sistemas navales
5.4 Metodologías de análisis de componentes navales
5.5 Simulación de rendimiento de rotores en entornos navales
5.6 Evaluación de sistemas navales bajo certificación OBC
5.7 Análisis de fallos y mantenimiento predictivo en rotores
5.8 Diseño y optimización de rotores para eficiencia naval
5.9 Integración de sistemas navales y pruebas de interoperabilidad
5.50 Estudio de casos: análisis de rendimiento y certificación OBC

6.6 Principios de Optimización de Rotores: Fundamentos teóricos y prácticos.
6.2 Certificación OBC: Marco regulatorio y proceso detallado.
6.3 Ensayos de Interoperabilidad: Metodología y estándares navales.
6.4 Diseño de Sistemas Navales: Integración de rotores optimizados.
6.5 Simulación de Rendimiento: Evaluación de sistemas optimizados.
6.6 Análisis de Datos de Pruebas: Interpretación y conclusiones.
6.7 Optimización de Flotas Navales: Estrategias y aplicación práctica.
6.8 Mantenimiento y Fiabilidad: Estrategias para sistemas navales.
6.9 Estudio de Casos: Optimización de rotores en escenarios navales específicos.
6.60 Certificación OBC: Auditoría y obtención de la certificación.

7.7 Introducción al Análisis de Rotores en Entornos Navales
7.2 Fundamentos de la Certificación OBC para Sistemas Navales
7.3 Metodología de Pruebas de Interoperabilidad en Ambientes Marinos
7.4 Diseño y Análisis de Rotores: Aspectos Clave
7.7 Aplicación de la Certificación OBC en Componentes Navales
7.6 Planificación y Ejecución de Pruebas de Interoperabilidad
7.7 Análisis de Fallos y Soluciones en Sistemas de Rotores Navales
7.8 Requisitos de Certificación OBC para la Industria Naval
7.9 Interpretación de Resultados de Pruebas de Interoperabilidad
7.70 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas en el Sector Naval

8.8 Fundamentos de la Propulsión Naval: Principios y Aplicaciones de Rotores
8.8 Certificación OBC: Estándares y Regulaciones para Sistemas Navales
8.3 Interoperabilidad en Sistemas Navales: Protocolos y Pruebas
8.4 Simulación de Sistemas Navales: Herramientas y Metodologías
8.5 Análisis de Rendimiento de Rotores: Evaluación de Eficiencia y Efectividad
8.6 Diseño y Optimización de Rotores: Aspectos Técnicos y Operacionales
8.7 Evaluación de Sistemas Navales: Análisis de Componentes y Subsistemas
8.8 Pruebas de Interoperabilidad: Escenarios y Resultados en Entornos Navales
8.8 Estudios de Caso: Aplicación de Certificación y Pruebas OBC
8.80 Integración y Análisis de Sistemas Navales Avanzados

  • 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

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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