Diplomado en Seguridad Operacional y TCO de Flota

Sobre nuestro Diplomado en Seguridad Operacional y TCO de Flota

Diplomado/Programa Integral en Ingeniería de Producto y Experiencia ofrece una base sólida y aplicable a múltiples dominios (exterior/interior, HMI/UX, superficies Clase A, materiales y sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica y documentación técnica con IA). La formación integra diseño centrado en el usuario, modelado y simulación, prototipado físico/digital y gestión del ciclo de vida (PLM/PDM), conectando concepción, validación y manufactura para acelerar la toma de decisiones y asegurar cumplimiento normativo.

El enfoque combina rigor técnico y criterios de negocio para entregar soluciones eficientes, seguras y escalables: desde la definición de requisitos y ergonomía hasta la trazabilidad de cambios, pruebas y homologación. Al finalizar, podrás liderar procesos de diseño y validación end-to-end, integrar herramientas avanzadas (VR/AR, RAG/NLP, CAD/CAM) y coordinar equipos multidisciplinares en entornos de alta exigencia.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño centrado en el usuario, superficies Clase A, HMI/UX, PLM/PDM, simulación, prototipado, sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica, normativa, IA/NLP RAG.

Diplomado en Seguridad Operacional y TCO de Flota

950 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Integral de la Seguridad Operacional y TCO de Flota Naval

  • Identificar y gestionar los riesgos inherentes a las operaciones navales, incluyendo la evaluación de la seguridad operacional en todos los niveles.
  • Aplicar metodologías para el cálculo y control del Costo Total de Propiedad (TCO) de una flota naval, optimizando los recursos y la eficiencia.
  • Comprender y aplicar los principios de la seguridad operacional, incluyendo la prevención de accidentes, la gestión de crisis y la respuesta a emergencias en entornos navales.
  • Desarrollar habilidades en el análisis de riesgos y la evaluación de la seguridad, utilizando herramientas y técnicas especializadas para la flota naval.
  • Evaluar y optimizar la eficiencia de los procesos y procedimientos operativos para reducir los costos y mejorar el rendimiento general de la flota.
  • Analizar y comprender los factores humanos que influyen en la seguridad operacional y el TCO, y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos asociados.
  • Utilizar software de simulación y modelado para analizar escenarios operativos, predecir fallos y optimizar el diseño y mantenimiento de los sistemas navales.
  • Implementar sistemas de gestión de la seguridad (SMS) y estrategias de mejora continua para garantizar un alto nivel de seguridad operacional y optimizar el TCO de la flota.
  • Comprender y aplicar las regulaciones y normativas internacionales y nacionales relevantes para la seguridad operacional y el TCO en la industria naval.
  • Desarrollar habilidades de liderazgo y gestión para liderar equipos y tomar decisiones informadas en relación con la seguridad operacional y el TCO de la flota naval.

2. Estrategias Avanzadas en Seguridad Operacional y Gestión del Costo Total de Operación para Flotas Navales

2. Estrategias Avanzadas en Seguridad Operacional y Gestión del Costo Total de Operación para Flotas Navales: Lo que Aprenderás

  • Evaluación exhaustiva de riesgos en operaciones navales, incluyendo la identificación y mitigación de amenazas emergentes.
  • Implementación de sistemas de gestión de seguridad (SMS) y su adaptación a entornos operativos complejos.
  • Análisis de datos de incidentes y accidentes para identificar patrones y tendencias, impulsando la mejora continua.
  • Desarrollo de estrategias para la reducción de costos operativos, incluyendo la optimización del consumo de combustible y la gestión eficiente de recursos.
  • Aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo para minimizar el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de los activos navales.
  • Gestión integral de la cadena de suministro, incluyendo la optimización de inventarios y la negociación estratégica con proveedores.
  • Análisis de la legislación marítima internacional y nacional relacionada con la seguridad operacional y el cumplimiento normativo.
  • Elaboración de informes de gestión de riesgos y presentación de recomendaciones a la alta dirección para la toma de decisiones informadas.
  • Aplicación de tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.
  • Desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios en entornos navales complejos.

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. Optimización del Rendimiento y Costos en la Seguridad Operacional de Flotas

4. Optimización del Rendimiento y Costos en la Seguridad Operacional de Flotas

  • Evaluar y comprender los factores críticos que impactan la seguridad operacional, incluyendo el análisis de fallos y la identificación de riesgos.
  • Aplicar metodologías para la optimización de rutas, la gestión eficiente de recursos y la reducción de tiempos de inactividad.
  • Dominar las técnicas de análisis de costos, desde el ciclo de vida de los activos hasta los costos operativos.
  • Integrar herramientas de simulación y modelado para predecir y mitigar riesgos, optimizando así la toma de decisiones.
  • Diseñar e implementar planes de mantenimiento predictivo y preventivo para maximizar la vida útil de los equipos y reducir los costos.
  • Analizar el impacto de las regulaciones y normativas internacionales en la seguridad operacional y el cumplimiento normativo.
  • Estudiar estrategias para mejorar la capacitación del personal y fomentar una cultura de seguridad proactiva.
  • Aplicar la tecnología para la monitorización remota y el análisis de datos en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa.
  • Identificar y gestionar los riesgos asociados a la ciberseguridad en las operaciones navales y de flotas.
  • Desarrollar habilidades para la gestión de crisis y la respuesta a emergencias, minimizando el impacto en la seguridad y la reputación.

5. Análisis, Modelado y Optimización de la Seguridad Operacional y el Costo Total de Operación de Flotas

5. Análisis, Modelado y Optimización de la Seguridad Operacional y el Costo Total de Operación de Flotas:

  • Evaluar riesgos y amenazas a la seguridad en las operaciones navales.
  • Modelar el comportamiento de flotas y sistemas navales para simulación y análisis.
  • Aplicar técnicas de optimización para reducir el Costo Total de Operación (CTO).
  • Analizar la gestión de riesgos y la resiliencia de las flotas frente a eventos inesperados.
  • Desarrollar estrategias para la mejora continua de la seguridad operacional.
  • Estudiar la aplicación de tecnologías avanzadas para la optimización de flotas (IoT, IA, etc.).
  • Identificar y evaluar indicadores clave de rendimiento (KPIs) para la seguridad y el costo.
  • Analizar la influencia de la normativa y las regulaciones en la seguridad y el costo.
  • Aplicar metodologías de análisis de ciclo de vida para la optimización de flotas.
  • Estudiar casos prácticos de optimización de flotas y mejora de la seguridad operacional.

6. Modelado y optimización del rendimiento y eficiencia de rotores en contextos 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 Seguridad Operacional y TCO de Flota

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas afines.
  • Profesionales con experiencia en el sector OEM rotorcraft/eVTOL, MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación), firmas de consultoría especializadas en aeronáutica, y centros tecnológicos vinculados al ámbito.
  • Expertos en áreas como Pruebas de Vuelo (Flight Test), Certificación Aeronáutica, Aviónica, Control de Sistemas Aeronáuticos y Dinámica de Vuelo, que busquen una especialización y un conocimiento profundo en Seguridad Operacional y TCO de Flota.
  • Personal de organismos reguladores y autoridades, así como perfiles profesionales involucrados en el desarrollo y gestión de proyectos UAM (Urban Air Mobility) / eVTOL que necesiten fortalecer sus competencias en cumplimiento normativo (compliance) y gestión de la seguridad operacional.

Requisitos recomendados: Se aconseja una sólida base en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Se requiere un dominio del idioma español o inglés con un nivel B2+ / C1. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar conocimientos previos.

  • 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.

1.1 Introducción a la Seguridad Operacional y el Costo Total de Operación (TCO) en Flotas Navales
1.2 Marco Regulatorio y Normativo en Seguridad Operacional Naval
1.3 Principios Fundamentales de la Gestión del TCO en Flotas
1.4 Identificación de Riesgos y Amenazas en Entornos Navales
1.5 Evaluación de Riesgos y Análisis de Criticidad en Operaciones Navales
1.6 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Seguridad Operacional y TCO
1.7 Recopilación y Análisis de Datos para la Mejora Continua
1.8 Tecnologías Aplicadas en la Gestión de la Seguridad Operacional
1.9 Estructura de Costos en Operaciones de Flotas Navales
1.10 Estrategias para la Reducción de Costos en el TCO

2.2 Factores Críticos de Éxito en la Seguridad Operacional Naval
2.2 Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS) Avanzados
2.3 Análisis de Riesgos y Evaluación de Amenazas en Entornos Navales
2.4 Diseño e Implementación de Contramedidas de Seguridad Proactivas
2.5 Estrategias de Gestión de Crisis y Respuesta a Emergencias en Flotas
2.6 Optimización de la Formación y Capacitación en Seguridad Operacional
2.7 Integración de Tecnologías Emergentes para la Mejora de la Seguridad
2.8 Análisis del Costo Total de Operación (TCO) y su Impacto en la Seguridad
2.9 Modelado y Simulación de Escenarios de Seguridad Naval
2.20 Auditorías y Evaluaciones de Rendimiento en Seguridad Operacional

3.3 Fundamentos de Seguridad Operacional (SO) en Flotas Navales: Definición, Alcance e Importancia.
3.2 Introducción al Costo Total de Operación (TCO) en el Contexto Naval: Componentes y Metodología.
3.3 Identificación de Riesgos y Peligros en Operaciones Navales: Análisis y Evaluación.
3.4 Análisis de Costos en Flotas Navales: Componentes de Costo, Modelado y Proyecciones.
3.5 Relación entre SO y TCO: Impacto de la Seguridad en los Costos Operativos.
3.6 Métricas Clave de SO y TCO: Indicadores de Desempeño (KPIs) y Seguimiento.
3.7 Estudios de Caso: Análisis Comparativo de Flotas Navales y su SO y TCO.
3.8 Herramientas y Tecnologías para el Análisis de SO y TCO: Software y Sistemas de Gestión.
3.9 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Optimización de Costos: Mejores Prácticas.
3.30 Elaboración de Informes y Presentación de Hallazgos: Comunicación Efectiva de Resultados.

4.4 Evaluación de Riesgos y Análisis de Costos en la SO
4.2 Optimización de Rutas y Programación de Mantenimiento
4.3 Gestión de Incidentes y Análisis de Causa Raíz
4.4 Eficiencia Energética y Reducción de Consumo de Combustible
4.5 Implementación de Tecnologías para la Mejora de la SO
4.6 Análisis de Datos y KPI para la SO y el Costo Total de Operación
4.7 Estrategias de Reducción de Costos Operacionales
4.8 Optimización de la Cadena de Suministro y Logística Naval
4.9 Mejora Continua y Sistemas de Gestión de la SO
4.40 Estudio de Casos: Aplicación de Estrategias de Optimización en Flotas

5.5 Conceptos Fundamentales de Seguridad Operacional (SO) en Flotas Navales
5.5 Introducción al Costo Total de Operación (TCO) y su Importancia
5.3 Marco Regulatorio y Normativo en la SO Naval
5.4 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Inicial
5.5 Recopilación y Análisis de Datos Básicos de Flota
5.6 Principios de Gestión de la Seguridad Operacional
5.7 Introducción a los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en SO y TCO
5.8 Importancia del factor humano en la SO naval
5.9 Introducción a la investigación de accidentes e incidentes
5.50 Herramientas y tecnologías básicas para la SO y TCO en flotas

5.5 Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) Avanzados
5.5 Estrategias de Mitigación de Riesgos Específicos en Operaciones Navales
5.3 Gestión de la Seguridad Basada en el Rendimiento (PB-SMS)
5.4 Optimización del Mantenimiento Preventivo y Predictivo
5.5 Análisis de Costos y Presupuesto en el Ciclo de Vida de la Flota
5.6 Estrategias de Reducción de Costos en el TCO
5.7 Gestión de la Cadena de Suministro y Logística Naval
5.8 Implementación de Tecnologías de Monitoreo y Análisis de Datos
5.9 Uso de Software y Herramientas de Análisis Avanzado
5.50 Mejores prácticas en la gestión de crisis y respuesta a emergencias

3.5 Análisis Causal Profundo de Accidentes e Incidentes Navales
3.5 Aplicación de Metodologías de Investigación Avanzadas
3.3 Modelado y Simulación de Riesgos en Entornos Navales
3.4 Análisis de Costos de Ciclo de Vida Detallado (LCC)
3.5 Análisis de Costos de Mantenimiento y Reparación (M&R)
3.6 Evaluación del Impacto Económico de la SO y TCO
3.7 Uso de Indicadores de Rendimiento Avanzados (KPIs)
3.8 Análisis de Tendencias y Pronóstico en SO y TCO
3.9 Evaluación de la Efectividad de las Medidas de Seguridad
3.50 Estudios de casos de éxito y fracaso en la SO y TCO

4.5 Optimización de Rutas y Consumo de Combustible
4.5 Optimización del Mantenimiento y Programación de Tareas
4.3 Implementación de un Programa de Gestión del Desempeño
4.4 Diseño de Flotas para la Eficiencia Energética
4.5 Selección y Uso de Tecnologías de Ahorro Energético
4.6 Reducción de Costos de Operación y Mantenimiento
4.7 Análisis Costo-Beneficio de las Mejoras de Seguridad
4.8 Implementación de un Programa de Mejora Continua
4.9 Evaluación del Impacto de la Formación y Capacitación
4.50 Estudio de Casos de Optimización del Rendimiento

5.5 Modelado de Riesgos y Probabilidades de Fallo
5.5 Modelado de Costos de Mantenimiento y Reparación
5.3 Aplicación de Software de Simulación de Flotas
5.4 Análisis de Sensibilidad y Escenarios en SO y TCO
5.5 Desarrollo de Modelos de Optimización de la Flota
5.6 Optimización del Diseño de la Flota para la SO y TCO
5.7 Integración de Datos en la Nube y Análisis Big Data
5.8 Uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning
5.9 Evaluación de la Ciberseguridad en la Flota
5.50 Diseño de Dashboards y Reportes para la toma de decisiones

6.5 Principios de Aerodinámica de Rotores en Contextos Navales
6.5 Diseño y Selección de Rotores para Diferentes Aplicaciones
6.3 Análisis de Perfiles Aerodinámicos para Rotores
6.4 Modelado de la Resistencia y el Empuje del Rotor
6.5 Diseño para la Eficiencia Energética del Rotor
6.6 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores
6.7 Optimización del Diseño del Rotor para Diferentes Condiciones Operativas
6.8 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores
6.9 Pruebas y Evaluación del Rendimiento de Rotores
6.50 Estudio de Casos de Optimización de Rotores Navales

7.5 Modelado Matemático de Rotores
7.5 Uso de Software de Diseño de Rotores
7.3 Análisis de Elementos Finitos (FEA) en el Diseño de Rotores
7.4 Simulación de Flujo Computacional (CFD) para Rotores
7.5 Evaluación de la Estabilidad del Rotor
7.6 Análisis del Rendimiento en Diferentes Condiciones de Operación
7.7 Modelado de la Interacción Rotor-Viento
7.8 Diseño para la Reducción de Ruido y Vibraciones
7.9 Optimización del Diseño del Rotor para el Uso Eficiente de la Energía
7.50 Validación Experimental de Modelos de Rotores

8.5 Introducción a los Métodos de Simulación CFD para Rotores
8.5 Configuración y Validación de Modelos CFD para Rotores
8.3 Simulación del Flujo alrededor de Rotores en Movimiento
8.4 Análisis del Rendimiento del Rotor bajo Diferentes Condiciones
8.5 Estudio de la Interacción Rotor-Entorno Naval
8.6 Simulación del Rendimiento en Condiciones de Viento y Mar
8.7 Evaluación de la Efectividad de los Sistemas de Control del Rotor
8.8 Análisis de la Distribución de Carga y Esfuerzos en el Rotor
8.9 Optimización del Diseño del Rotor a través de la Simulación
8.50 Validación de la Simulación con Datos Experimentales

6.6 Principios de diseño de hélices navales: geometría y teoría de la hélice
6.2 Modelado de hélices: métodos numéricos y CFD
6.3 Análisis de rendimiento de hélices: propulsión y eficiencia
6.4 Diseño de hélices optimizadas: selección de perfiles y materiales
6.5 Cavitación y erosión: diagnóstico y prevención
6.6 Reducción de ruido y vibraciones en hélices navales
6.7 Integración de hélices con sistemas de propulsión naval
6.8 Modelado y simulación de hélices en diferentes condiciones operativas
6.9 Selección y diseño de hélices para eficiencia energética y reducción de costos
6.60 Casos prácticos: estudio de hélices en flotas navales

7.7 Definición de Seguridad Operacional (SO) en el contexto naval.
7.2 Introducción al Costo Total de Operación (TCO) de una flota.
7.3 Interrelación entre SO y TCO: Impacto mutuo.
7.4 Marco legal y regulatorio aplicable a la SO naval.
7.7 Identificación de riesgos y amenazas en operaciones navales.
7.6 Principios fundamentales de gestión de riesgos.
7.7 Introducción a la recopilación y análisis de datos operativos.
7.8 Importancia del liderazgo y la cultura de seguridad.

2.7 Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS).
2.2 Estrategias de mitigación de riesgos: Prevención, protección y respuesta.
2.3 Análisis de costo-beneficio en decisiones de SO.
2.4 Optimización del ciclo de vida de los activos navales.
2.7 Gestión del mantenimiento predictivo y preventivo.
2.6 Aplicación de tecnologías para mejorar la SO y reducir el TCO.
2.7 Planificación y simulación de escenarios operativos.
2.8 Desarrollo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) en SO y TCO.

3.7 Análisis de fallas: Métodos y herramientas.
3.2 Estudios de caso: Accidentes e incidentes navales.
3.3 Modelado de riesgos y su impacto en el TCO.
3.4 Evaluación de la vulnerabilidad de las flotas.
3.7 Auditorías de SO y TCO: Proceso y análisis de resultados.
3.6 Análisis de causa raíz (ACR) en incidentes y accidentes.
3.7 Análisis de datos históricos para la mejora continua.
3.8 Impacto de factores humanos en la SO y el TCO.

4.7 Diseño de flotas para la seguridad y la eficiencia.
4.2 Optimización de la tripulación y la dotación.
4.3 Gestión eficiente de combustibles y consumibles.
4.4 Mejora de la logística y la cadena de suministro.
4.7 Optimización de rutas y navegación.
4.6 Reducción de tiempos de inactividad y mantenimiento.
4.7 Implementación de sistemas de gestión de la energía.
4.8 Mejora continua basada en datos y análisis.

7.7 Modelado del rendimiento de la flota: software y herramientas.
7.2 Simulación de escenarios operativos complejos.
7.3 Análisis de sensibilidad y escenarios “qué pasaría si”.
7.4 Optimización del diseño de la flota para la eficiencia.
7.7 Modelado del TCO: Componentes y análisis.
7.6 Análisis de riesgos y modelado probabilístico.
7.7 Integración de datos y análisis predictivo.
7.8 Toma de decisiones basada en modelos y simulación.

6.7 Principios de la hidrodinámica de rotores navales.
6.2 Diseño y selección de rotores: Factores clave.
6.3 Optimización del rendimiento: Diseño y configuración.
6.4 Reducción de la vibración y el ruido.
6.7 Eficiencia energética y cavitación.
6.6 Materiales y tecnologías para rotores.
6.7 Análisis de flujo y dinámica de fluidos computacional (CFD).
6.8 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones operativas.

7.7 Modelado matemático de rotores navales.
7.2 Software y herramientas de modelado de rotores.
7.3 Análisis del rendimiento del rotor: Empuje, par y eficiencia.
7.4 Modelado de la interacción rotor-casco.
7.7 Modelado de la cavitación y sus efectos.
7.6 Validación del modelo con datos experimentales.
7.7 Análisis de sensibilidad de los parámetros del rotor.
7.8 Modelado para diferentes tipos de rotores y aplicaciones.

8.7 Introducción a la simulación numérica de rotores.
8.2 Métodos de simulación: CFD y BEM.
8.3 Configuración y ejecución de simulaciones.
8.4 Análisis de resultados de la simulación.
8.7 Simulación de diferentes condiciones operativas.
8.6 Evaluación del rendimiento del rotor en varios diseños.
8.7 Simulación de efectos de cavitación y erosión.
8.8 Interpretación y aplicación de los resultados de la simulación.

8.8 Introducción a la Seguridad Operacional (SO) en la Flota Naval
8.8 Introducción al Costo Total de Operación (TCO) en la Flota Naval
8.3 Marco Regulatorio Nacional e Internacional Aplicable a la SO Naval
8.4 Principios Fundamentales de la SO en la Flota Naval
8.5 Principios Fundamentales del TCO en la Flota Naval
8.6 Interrelación entre SO y TCO en la Gestión de Flotas Navales
8.7 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Operaciones Navales
8.8 Análisis de Incidentes y Accidentes Navales: Metodologías y Herramientas
8.8 Gestión de la Seguridad Basada en el Desempeño (Performance-Based Safety)
8.80 Introducción a la Cultura de Seguridad en el Ámbito Naval

8.8 Estrategias de Prevención de Accidentes en Flotas Navales
8.8 Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS)
8.3 Estrategias para la Reducción de Costos en la Operación de Flotas
8.4 Análisis de Costos y Rentabilidad en Operaciones Navales
8.5 Estrategias para la Gestión del Ciclo de Vida de las Unidades Navales
8.6 Optimización de la Eficiencia Energética y el Consumo de Combustible
8.7 Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Reducción de Costos
8.8 Implementación de Tecnologías para la Mejora de la SO y el TCO
8.8 Gestión de la Cadena de Suministro y Logística en Flotas Navales
8.80 Desarrollo e Implementación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

3.8 Análisis de Fallas y Modos de Falla (FMEA) en Sistemas Navales
3.8 Estudios de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (RAMS)
3.3 Análisis de Costos del Ciclo de Vida (LCC) en Proyectos Navales
3.4 Evaluación de Riesgos Operacionales en Diferentes Escenarios Navales
3.5 Análisis de Datos de Operaciones para la Identificación de Tendencias y Patrones
3.6 Modelado de la Influencia de Factores Humanos en la SO
3.7 Impacto de las Condiciones Ambientales en la SO y el TCO
3.8 Auditorías y Evaluaciones de la SO y el TCO en Flotas Navales
3.8 Análisis Comparativo de Costos entre Diferentes Tipos de Buques
3.80 Estudios de Caso de Accidentes y Incidentes Navales: Lecciones Aprendidas

4.8 Optimización de Rutas y Navegación para la Reducción de Costos de Combustible
4.8 Optimización del Mantenimiento Basado en Condición (CBM)
4.3 Implementación de Sistemas de Monitoreo Remoto para la Mejora de la SO
4.4 Estrategias para la Mejora de la Eficiencia del Personal
4.5 Optimización del Uso de Recursos y Suministros
4.6 Diseño para la Seguridad: Incorporación de Principios de SO en el Diseño de Buques
4.7 Optimización de Procesos Operacionales para la Reducción de Tiempos de Inactividad
4.8 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la Mejora del Rendimiento
4.8 Implementación de Programas de Capacitación y Entrenamiento en SO
4.80 Desarrollo de una Cultura de Mejora Continua en la SO y el TCO

5.8 Modelado de Flotas Navales: Herramientas y Metodologías
5.8 Simulación de Operaciones Navales para la Evaluación del Rendimiento
5.3 Optimización del Tamaño y Composición de la Flota
5.4 Análisis de Escenarios para la Planificación de la Flota
5.5 Modelado de la Disponibilidad y Confiabilidad de las Unidades Navales
5.6 Optimización de la Asignación de Recursos en la Flota
5.7 Modelado del Impacto de Diferentes Estrategias de Mantenimiento
5.8 Optimización de la Gestión de Inventario y Suministros
5.8 Desarrollo de Modelos de Costo para el TCO de la Flota
5.80 Aplicación de Software de Simulación y Optimización en la Gestión de Flotas

6.8 Introducción a la Aerodinámica y Hidrodinámica de Rotores Navales
6.8 Teoría del Disco de Actuación y sus Aplicaciones en Rotores
6.3 Análisis de la Geometría del Rotor: Diseño y Parámetros Clave
6.4 Modelado de la Interacción Rotor-Flujo en Diferentes Condiciones de Operación
6.5 Modelado de la Resistencia al Avance y la Potencia Requerida
6.6 Diseño y Análisis de Perfiles Aerodinámicos para Rotores
6.7 Influencia de la Cavitación en el Rendimiento del Rotor
6.8 Análisis de Vibraciones y Ruido Generado por Rotores
6.8 Selección de Materiales para la Construcción de Rotores
6.80 Aplicación de Software de Modelado y Simulación de Rotores

7.8 Metodologías para la Evaluación del Rendimiento de Rotores
7.8 Análisis de la Eficiencia Propulsiva del Rotor
7.3 Evaluación del Impacto de la Cavitación en el Rendimiento
7.4 Optimización del Diseño del Rotor para Diferentes Condiciones de Operación
7.5 Evaluación del Rendimiento en Condiciones de Mar Variadas
7.6 Análisis de la Influencia de la Profundidad de Inmersión
7.7 Evaluación del Ruido y las Vibraciones Generadas por el Rotor
7.8 Análisis de la Durabilidad y la Vida Útil del Rotor
7.8 Aplicación de Técnicas de Optimización en el Diseño de Rotores
7.80 Estudios de Caso de Optimización de Rotores en la Práctica Naval

8.8 Introducción a la Simulación de Rotores en Entornos Navales
8.8 Métodos de Simulación de Flujo Computacional (CFD) para Rotores
8.3 Simulación de la Interacción Rotor-Hélice-Casco
8.4 Simulación del Comportamiento del Rotor en Aguas Poco Profundas
8.5 Simulación del Efecto del Mar en el Rendimiento del Rotor
8.6 Análisis del Rendimiento del Rotor en Maniobras Navales
8.7 Simulación de la Respuesta del Rotor a Diferentes Condiciones de Operación
8.8 Simulación del Ruido y las Vibraciones Generadas por el Rotor
8.8 Análisis de la Influencia de la Cavitación en la Simulación
8.80 Aplicación de Software de Simulación en el Diseño y la Operación de Rotores

  • 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.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.