El Diplomado en Compliance SC-VTOL y Safety Case se centra en la aplicación de normativas y metodologías de seguridad en el diseño, certificación y operación de aeronaves VTOL (Vertical Take-Off and Landing) y sistemas complejos. Integra conocimientos sobre análisis de riesgos, análisis funcional y Safety Case, vinculados con las regulaciones de la EASA y la FAA. Se enfoca en la preparación de documentación necesaria para la certificación de aeronaves VTOL, incluyendo la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de seguridad.
El programa proporciona una base sólida en la normativa de seguridad aérea y en el uso de herramientas para el desarrollo de Safety Cases. Los participantes aprenden a aplicar métodos de análisis de seguridad y a redactar documentos de cumplimiento que cumplan con los estándares internacionales. Esta formación prepara a profesionales para roles en ingeniería de seguridad, gestión de riesgos y certificación de aeronaves, permitiéndoles contribuir a la seguridad y el cumplimiento normativo en la industria de la aviación y, particularmente, en el desarrollo de VTOL.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): compliance, SC-VTOL, Safety Case, análisis de riesgos, certificación aeronáutica, análisis funcional, EASA, FAA, ingeniería de seguridad, gestión de riesgos.
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Aquí está el contenido solicitado:
2. Dominio integral de Compliance SC-VTOL, Safety Case y Análisis de Riesgos Aéreos
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. Implementación y Gestión de Compliance SC-VTOL y Safety Case Estratégico
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.
Requisitos sugeridos: Conocimientos previos en aerodinámica, control de vuelo y análisis estructural. Se requiere un nivel de idioma Español o Inglés (ES/EN) B2+ / C1. Disponemos de programas de apoyo (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas formativas.
1.1 Definición y contexto de SC-VTOL
1.2 Marco regulatorio y normativo inicial
1.3 Principios de Compliance: Integridad y seguridad
1.4 Estructura y componentes clave de un Safety Case
1.5 Identificación preliminar de peligros
1.6 Análisis de riesgos inicial: metodología
1.7 Documentación esencial y gestión de versiones
1.8 Introducción a la evaluación de conformidad
1.9 Casos de estudio básicos y ejemplos prácticos
1.10 Herramientas y recursos para el Compliance
3.2 Fundamentos de Safety Case y SC-VTOL: Principios y estructura
3.2 Elaboración de Safety Case: Metodología y herramientas
3.3 Compliance SC-VTOL: Requisitos y aplicación práctica
3.4 Identificación y análisis de peligros: Metodología HAZOP/FMEA
3.5 Evaluación de riesgos: Cálculo y mitigación
3.6 Verificación y validación: Aseguramiento de la seguridad
3.7 Gestión de cambios: Control y seguimiento
3.8 Documentación y registros: Creación y mantenimiento
3.9 Auditorías y revisiones: Evaluación continua
3.20 Aplicación práctica: Casos de estudio y ejemplos
3.3 Principios Fundamentales de Safety Case y Compliance SC-VTOL
3.2 Estructura y Elaboración de Safety Case para VTOL
3.3 Metodología para el Análisis de Riesgos en Operaciones VTOL
3.4 Diseño de Sistemas SC-VTOL Cumplimiento Normativo
3.5 Documentación y Gestión del Proceso de Compliance
3.6 Integración de SC-VTOL y Safety Case en el Ciclo de Vida del Proyecto
3.7 Verificación y Validación de la Conformidad SC-VTOL
3.8 Implementación de Estrategias de Mitigación de Riesgos
3.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Desafíos
3.30 Mejores Prácticas en la Gestión de Compliance y Safety Case
4.4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
4.4 Design for maintainability y modular swaps
4.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
4.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.5 Diseño, evaluación y aseguramiento de la conformidad SC-VTOL
5.5 Estrategias de evaluación de Safety Case
5.3 Implementación de la evaluación de cumplimiento y Safety Case
5.4 Análisis detallado y estrategias de aseguramiento
5.5 Evaluación de riesgos y metodologías
5.6 Aseguramiento de la conformidad y mitigación de riesgos
5.7 Implementación de estrategias para la evaluación de la conformidad
5.8 Evaluación y aseguramiento de la estrategia
5.9 Análisis detallado de las normativas y requisitos
5.50 Caso práctico: análisis integral de cumplimiento y Safety Case
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, spccial conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
7.7 Evaluación de la Conformidad y Seguridad: Introducción y Visión General
7.2 Análisis de Riesgos y Evaluación en el Contexto SC-VTOL
7.3 Requisitos Regulatorios y Estándares de Cumplimiento
7.4 Metodologías de Evaluación de la Conformidad
7.7 Desarrollo y Revisión del Safety Case
7.6 Estrategias de Implementación y Aseguramiento
7.7 Herramientas y Técnicas de Evaluación Detallada
7.8 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
7.9 Auditorías y Revisiones: Verificación de la Conformidad
7.70 Estudios de Caso y Mejores 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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