El Diplomado en Ergonomía, Entrenamiento y Prevención de Lesiones se enfoca en la aplicación avanzada de principios biomecánicos, análisis ergonómico y métodos de entrenamiento basados en evidencia para optimizar la salud ocupacional en el sector aeronáutico. Incluye disciplinas como evaluación postural, carga física y dinámica de movimientos, integrando tecnologías de captura de movimiento (MoCap), electromiografía (EMG) y análisis cinemático para diseñar protocolos que mitiguen riesgos de lesiones musculoesqueléticas en pilotos y personal técnico. El programa aborda la interrelación entre sistemas de control humano-máquina (HMI), fatiga y factores humanos conforme a normativas internacionales para ambientes de alta exigencia operativa, acorde con modelos de prevención y rehabilitación aplicados en entornos eVTOL y UAM.
El entrenamiento se complementa con laboratorios equipados para simulación HIL (Hardware-in-the-Loop) y adquisición de datos fisiológicos, así como evaluación de vibraciones y estrés vestibular. Se mantiene una estricta trazabilidad en seguridad y cumplimiento regulatorio alineado con normativa aplicable internacional en salud ocupacional y estándares aeronáuticos. Los egresados están capacitados para roles como Especialista en Ergonomía, Coordinador de Seguridad Operacional, Fisioterapeuta Aeronáutico, Analista de Fatiga y Consultor en Prevención de Riesgos, fortaleciendo la integración multidisciplinaria en la industria aeronáutica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ergonomía aeronáutica, prevención de lesiones, entrenamiento ocupacional, análisis biomecánico, fatiga, normativa internacional, HIL, factores humanos.
1.799 €
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.
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 recomendados: Conocimientos básicos de seguridad laboral y salud ocupacional. Familiaridad con la legislación marítima.
**1.1 Introducción a la Ergonomía Naval: conceptos clave, alcance y su relevancia para la seguridad, la salud y el rendimiento en operaciones marítimas**
**1.2 Historia y evolución de la ergonomía en entornos navales y su impacto en el diseño de barcos y puestos de mando**
**1.3 Factores humanos en el mar: perceptivo, cognitivo, motor y carga de trabajo en contextos navales**
**1.4 Principios de diseño ergonómico aplicados a puestos de trabajo en barcos: accesibilidad, visibilidad, alcance y confort**
**1.5 Interfaz hombre-sistema: controles, pantallas, indicadores y señalización para reducir errores y mejorar la situacionalidad**
**1.6 Biomecánica y carga física en maniobras, manipulación de cargas y posturas sostenidas en barcos**
**1.7 Métodos básicos de evaluación ergonómica: observación, entrevistas, cuestionarios y listas de verificación**
**1.8 Diseño de espacios de trabajo en buques: cabinas, sala de máquinas, puente, pasillos y zonas de carga**
**1.9 Ergonomía y seguridad: prevención de lesiones, fatiga y riesgos posturales en operaciones navales**
**1.10 Caso práctico: análisis de un puesto naval y propuesta de mejora ergonómica con criterios de éxito**
2.2 Diseño Ergonómico aplicado a puestos de mando y control en entornos navales
2.2 Diseño de cabinas y áreas de trabajo para marinos: espacio, iluminación y acústica
2.3 Prevención de lesiones por postura y movimientos repetitivos en operaciones marítimas
2.4 Diseño de asientos y puestos de trabajo para reducción de tensión biomecánica y confort
2.5 Ergonomía de herramientas e interfaces de maquinaria naval: mandos, pantallas y control
2.6 Evaluación ergonómica de maniobras y manejo de cargas en cubiertas y operaciones de atraque
2.7 Fatiga, turnos y descanso: impacto ergonómico en seguridad y rendimiento a bordo
2.8 Accesibilidad y rutas de evacuación: diseño ergonómico para emergencias a bordo
2.9 Métodos de entrenamiento ergonómico y simulaciones para tripulación naval
2.20 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgo en diseño ergonómico naval
3.3 Ergonomía aplicada en entornos navales: principios y metodologías
3.2 Evaluación ergonómica de puestos de trabajo en buques: herramientas y métricas
3.3 Prevención de lesiones musculoesqueléticas en operaciones marítimas: diseño de tareas y pausas
3.4 Diseño de estaciones de trabajo en cubiertas y salas de máquinas: accesibilidad y ajuste
3.5 Análisis de carga física y fatiga durante maniobras y navegación
3.6 Ergonomía de equipos de manipulación y seguridad: grúas, polipastos y maniobras
3.7 Planes de formación y entrenamiento ergonómico para la tripulación
3.8 Prevención de vibraciones y esfuerzos repetitivos: normativas y mitigaciones en el entorno naval
3.9 Evaluación de riesgos ergonómicos en simulacros, emergencias y evacuación
3.30 Caso práctico: análisis de incidentes navales y plan de intervención ergonómica
4.4 Análisis ergonómico en entornos navales: métodos de evaluación, principios de ergonomía y recopilación de datos
4.2 Evaluación de riesgos ergonómicos en puentes, cubiertas y pasillos: posturas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos
4.3 Diseño de estaciones de trabajo en buques: ajuste de altura, alcance y accesibilidad de controles
4.4 Prevención de lesiones por manipulación de carga y equipos: técnicas de levantamiento, uso de ayudas técnicas y organización del flujo
4.5 Ergonomía en operaciones de amarre y atraque: biomecánica de agarre, posturas seguras y herramientas
4.6 Ergonomía en la cabina de mando y navegación: interfaces HMI, iluminación, visibilidad y control de riesgos
4.7 Estrategias de entrenamiento ergonómico: simulaciones, ejercicios de flexibilidad y descansos dedicados
4.8 Gestión de fatiga y carga de trabajo en tripulación: horarios, pausas y monitorización
4.9 Análisis de datos ergonómicos para la mejora continua: indicadores, auditorías y retroalimentación
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para intervención ergonómica
5.5 Principios de Ergonomía en Entornos Navales
5.5 Diseño de Puestos de Trabajo Ergonómicos en Buques
5.3 Factores de Riesgo Ergonómico en la Actividad Naval
5.4 Prevención de Lesiones Musculoesqueléticas en Marineros
5.5 Diseño de Herramientas y Equipos Marítimos
5.6 Iluminación y Ambiente Visual en Espacios Navales
5.7 Diseño de Sistemas de Acceso y Movilidad en Buques
5.8 Evaluación de la Carga Física y Mental en Operaciones Navales
5.9 Estrategias de Capacitación y Educación en Ergonomía Naval
5.50 Implementación de un Programa de Ergonomía en la Armada
6.6 Principios de Ergonomía Naval: Fundamentos y Aplicaciones
6.2 Identificación y Análisis de Factores de Riesgo Ergonómico en Entornos Navales
6.3 Evaluación de Posturas y Movimientos en Operaciones Marítimas
6.4 Diseño de Puestos de Trabajo y Equipos Ergonómicos
6.5 Prevención de Lesiones Musculoesqueléticas en Actividades Navales
6.6 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Mejora Continua
6.7 Adaptación Ergonómica a Diferentes Tipos de Buques y Operaciones
6.8 Diseño de Programas de Entrenamiento y Capacitación Ergonómica
6.9 Implementación de Normativas y Estándares de Ergonomía Naval
6.60 Estudio de Casos: Análisis de Lesiones y Soluciones Ergonómicas Efectivas
7.7 Fundamentos de la ergonomía en el entorno naval
7.2 Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas a bordo
7.3 Factores de riesgo ergonómicos en actividades navales
7.4 Prevención de lesiones musculoesqueléticas en la mar
7.7 Diseño de equipos y herramientas ergonómicas para uso naval
7.6 Evaluación de la postura y movimientos en tareas navales
7.7 Adaptación del entorno naval para la salud y seguridad
7.8 Iluminación y confort visual en ambientes navales
7.9 Diseño de espacios habitables ergonómicos a bordo
7.70 Implementación de programas de ergonomía y prevención de lesiones
DO-160: plan de ensayos (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
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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