se enfoca en la integración rigurosa de procesos de certificación y análisis técnico para garantizar que los materiales utilizados en aeronáutica cumplen con estándares internacionales, incluyendo DO-160, ARP4754A y reglamentos de organismos como EASA y FAA. Esta disciplina involucra áreas críticas como la compatibilidad electromagnética (EMC), toxicidad química y resistencia estructural bajo condiciones extremas, empleando herramientas de modelado y simulación avanzadas, tales como análisis FEA, pruebas HIL/SIL y evaluaciones de conformidad en el contexto de plataformas eVTOL/UAM y helicópteros. Además, se considera la trazabilidad documental para sustentabilidad y seguridad operacional en entornos altamente regulados y certificados.
Las capacidades de ensayo y laboratorio incluyen monitoreo de contaminantes, ensayos acústicos, vibración, descarga electrostática y control de sustancias restringidas bajo normativas aplicables internacionalmente. La coordinación entre equipos de aseguramiento de calidad, especialistas en metrología y expertos en certificación aeronáutica es esencial para mantener la integridad del material y cumplir con protocolos ARP4761 y DO-254. Los roles profesionales asociados abarcan desde ingenieros de materiales hasta auditores de compliance, gestores de calidad aeronáutica y especialistas en toxicología industrial, asegurando la empleabilidad en sectores aeroespaciales avanzados.
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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: Es deseable una base sólida en aerodinámica, control de sistemas, y conocimientos básicos de estructuras de aeronaves. Dominio del español o inglés a nivel B2+ o C1, se recomienda un nivel avanzado para facilitar la comprensión de documentación técnica y la participación activa en el curso. Ofrecemos bridging tracks (cursos de nivelación) para aquellos candidatos que puedan necesitar reforzar sus conocimientos en áreas específicas.
1.1 Contexto de la Ingeniería de Compliance en Materiales y Sustancias
1.2 Marco normativo y estándares aplicables en materiales y sustancias
1.3 Evaluación de riesgos y criterios de conformidad
1.4 Gobernanza de datos, trazabilidad y registro de cumplimiento
1.5 Gestión de proveedores y cumplimiento en la cadena de suministro
1.6 Métodos de verificación de conformidad y pruebas de materiales
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para Change Control
1.8 Gestión de riesgos tecnológicos y readiness: TRL/CRL/SRL
1.9 IP, certificaciones y time-to-market
1.10 Caso clínico: go/no-go con matriz de riesgo
2.1 Modelado aerodinámico de hélices: fundamentos, métodos y herramientas (BEM, Q3D, CFD)
2.2 Optimización de rendimiento: diámetro, paso y velocidad de punta para hélices
2.3 Influencia del régimen de Reynolds y condiciones de operación en el rendimiento de hélices
2.4 Interacciones entre hélices: empuje, vórtices y efectos mutuos en configuraciones multirotor
2.5 Modelado de pérdidas, eficiencia y generación de empuje en rotorcraft
2.6 Métodos de validación y pruebas: banco de pruebas, túnel de viento y correlación con simulación
2.7 Integración de hélices con sistemas de control y MBSE/PLM
2.8 Requisitos de certificación y estándares para hélices y sistemas de propulsión
2.9 Mantenimiento, fiabilidad y vida útil de hélices
2.10 Caso práctico: diseño y evaluación de una hélice para drone/ rotorcraft y análisis de riesgo
3.1 Evaluación de propiedades y cumplimiento de materiales: resistencia, durabilidad, corrosión y compatibilidad química
3.2 Ensayos de conformidad y verificación: ensayos mecánicos, químicos, ambientales y no destructivos
3.3 Requisitos normativos y marcos regulatorios para materiales aeronáuticos: ISO/ASTM/FAA/EASA, REACH y RoHS
3.4 Trazabilidad y gestión de proveedores: certificados de conformidad, lotes, trazabilidad de materiales
3.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y coste de propiedad (LCC) de materiales
3.6 Gestión de no conformidades, CAPA y auditorías de calidad
3.7 Diseño para conformidad y mantenibilidad: selección estandarizada de materiales y modularidad
3.8 Evaluación de riesgos de materiales y planes de mitigación
3.9 Propiedad intelectual, patentes y confidencialidad en materiales y sustancias
3.10 Casos prácticos: go/no-go para selección de materiales con matriz de riesgos
4.1 Conformidad de Materiales y Sustancias: criterios, normas y marcos regulatorios
4.2 Requisitos de certificación emergentes para materiales y sustancias
4.3 Propiedades y rendimiento de materiales en contextos de conformidad (mecánica, térmica, corrosión, toxicología)
4.4 Diseño para trazabilidad, mantenibilidad y intercambios modulares de materiales
4.5 Evaluación de LCA y LCC de materiales y sustancias
4.6 Operaciones, logística e integración de materiales conformes en la cadena de suministro
4.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios en materiales
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicado a materiales
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de materiales
4.10 Caso de estudio: go/no-go con matriz de riesgo para decisiones de materiales
5.1 Principios Fundamentales de Compliance en Materiales y Sustancias
5.2 Normativas y Regulaciones Clave en la Industria Naval
5.3 Identificación y Evaluación de Riesgos en Materiales
5.4 Diseño y Selección de Materiales Conformes
5.5 Procesos de Fabricación y Control de Calidad
5.6 Pruebas y Ensayos de Conformidad
5.7 Gestión de la Documentación y Trazabilidad
5.8 Auditorías y Verificación de Cumplimiento
5.9 Mejora Continua y Actualización de Conocimientos
5.10 Estudio de Casos: Aplicación Práctica del Compliance
6.1 Planificación Estratégica de la Implementación
6.2 Selección de Materiales y Proveedores
6.3 Desarrollo de Políticas de Compliance
6.4 Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro
6.5 Auditorías y Controles de Calidad
6.6 Capacitación y Sensibilización del Personal
6.7 Monitoreo y Mejora Continua
6.8 Documentación y Trazabilidad de Materiales
6.9 Cumplimiento Normativo y Legal
6.10 Estudio de Casos de Éxito y Desafíos
7.1 Normativa y Estándares de Compliance para Materiales y Sustancias
7.2 Identificación y Evaluación de Riesgos en Materiales y Sustancias
7.3 Diseño de Programas de Compliance para Materiales y Sustancias
7.4 Implementación y Gestión de Sistemas de Compliance
7.5 Auditoría y Monitoreo del Compliance en Materiales y Sustancias
7.6 Investigación y Resolución de Incidencias de Compliance
7.7 Comunicación y Capacitación en Compliance
7.8 Mejora Continua en la Gestión de Compliance
7.9 Casos de Estudio: Análisis de Cumplimiento en la Industria Naval
7.10 Tendencias Futuras en Compliance de Materiales y Sustancias
8.1 Marco legal y regulatorio de materiales y sustancias
8.2 Normativas internacionales y nacionales: aplicación y alcance
8.3 Identificación y clasificación de materiales y sustancias peligrosas
8.4 Evaluación de riesgos: metodologías y herramientas
8.5 Control de la conformidad: inspección y pruebas
8.6 Gestión de la documentación: registros y trazabilidad
8.7 Auditorías y verificación: cumplimiento de normativas
8.8 Estudios de casos: análisis de incidentes y lecciones aprendidas
8.9 Mejora continua: procesos y procedimientos
8.10 Ética y responsabilidad en el manejo de materiales y sustancias
9.1 Fundamentos de la Ingeniería de Compliance en Materiales y Sustancias
9.2 Normativas y Regulaciones Aplicables a Materiales y Sustancias
9.3 Identificación y Evaluación de Riesgos en Materiales y Sustancias
9.4 Diseño y Desarrollo de Programas de Compliance para Materiales
9.5 Implementación de Controles y Procedimientos de Compliance
9.6 Monitoreo y Auditoría del Cumplimiento en Materiales y Sustancias
9.7 Investigación y Resolución de Incidentes de Compliance
9.8 Gestión de Proveedores y Cadena de Suministro en Compliance
9.9 Capacitación y Concientización en Compliance de Materiales y Sustancias
9.10 Mejora Continua y Adaptación de los Programas de Compliance
10.1 Fundamentos de la Ingeniería de Compliance en Materiales Navales
10.2 Normativas y Regulaciones Marítimas Aplicables
10.3 Identificación y Evaluación de Riesgos en Materiales
10.4 Control de Documentación y Registros
10.5 Implementación de Sistemas de Gestión de Compliance
10.6 Auditorías Internas y Externas
10.7 Informes de No Conformidad y Acciones Correctivas
10.8 Mejora Continua en el Compliance de Materiales
10.9 Casos de Estudio: Compliance en Proyectos Navales
10.10 Proyecto Final: Aplicación Práctica de Compliance
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación