integra principios avanzados de UX urbana con normativas internacionales para garantizar entornos y sistemas accesibles en la planificación de infraestructuras urbanas y transporte público. La formación abarca ergonomía, modelado de experiencia de usuario (UX), análisis de factores humanos y aplicación de metodologías como SAE J1739 para evaluación de riesgos, complementada con simulaciones basadas en BIM y herramientas de evaluación de usabilidad orientadas a la inclusión de personas con diversidad funcional. Se enfatiza la interoperabilidad de sistemas y la robustez en diseños accesibles que respetan estándares técnicos y sociales.
Los laboratorios especializados en HIL y simulación de trayectorias urbanas permiten validar diseños bajo normativas aplicables internacionales que incluyen parámetros de accesibilidad y seguridad. Se enfatiza la trazabilidad de requisitos conforme a estándares del sector y directrices de ISO 21542, complementados por pruebas de campo para evaluar la conformidad con normativas de accesibilidad y seguridad. La empleabilidad se orienta a roles como consultor en accesibilidad, diseñador UX, analista de cumplimiento normativo y especialista en movilidad urbana inclusiva.
9.200 €
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.
1.1 Fundamentos de la Accesibilidad Universal: principios, alcance y beneficios para la experiencia urbana
1.2 Normativas y estándares clave para accesibilidad: WCAG ISO 21542 EN 301-549 ADA
1.3 Evaluación de accesibilidad: metodologías, checklists y auditorías
1.4 Diseño inclusivo: principios de diseño universal y adaptabilidad en entornos urbanos
1.5 UX Urbana: experiencia de usuario inclusiva en servicios públicos y movilidad
1.6 Interfaz y tecnología accesible: software, hardware y dispositivos móviles
1.7 Gestión de requisitos de accesibilidad: trazabilidad, cambios y verificación
1.8 Cumplimiento normativo y responsabilidad: aspectos legales, ética y gobernanza
1.9 Implementación y mantenimiento de la accesibilidad: procesos, actualizaciones y sostenibilidad
1.10 Casos de estudio: análisis de proyectos urbanos con enfoque de accesibilidad
2.1 Modelado de rotores y configuraciones multirotor: BEM, CFD y validación experimental
2.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, condiciones especiales)
2.3 Energía y gestión térmica en propulsión eléctrica: motores, ESC y baterías
2.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares
2.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
2.6 Operaciones y vertipuertos: integración en el espacio aéreo
2.7 Data y Digital thread: MBSE/PLM para gestión de cambios
2.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL
2.9 IP, certificaciones y time-to-market
2.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos
3.1 Fundamentos de UX Urbana Inclusiva: normativa, estándares y buenas prácticas
3.2 Métodos de investigación de usuarios urbanos inclusivos (personas, escenarios, journey maps)
3.3 Diseño de experiencias de movilidad urbana accesible: transporte público, peatones y señalización
3.4 Arquitectura de información y experiencia de usuario en servicios urbanos (apps ciudad, señalización digital)
3.5 Evaluación de usabilidad en entornos urbanos: pruebas en campo, métricas y criterios de aceptación
3.6 Interfaces inclusivas para servicios de ciudad: quioscos, pantallas, apps de administración
3.7 Data & Digital Thread: trazabilidad de decisiones de diseño y analítica de experiencia en entornos urbanos
3.8 Gestión de riesgos y preparación para implementación (readiness) en proyectos de UX urbano
3.9 Propiedad intelectual, cumplimiento normativo y consideraciones éticas en diseño urbano inclusivo
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para un proyecto de UX urbana
4.1 Arquitectura Inclusiva: Principios de Diseño Universal y UX Urbana
4.2 Normativas y Estándares de Accesibilidad Urbana
4.3 Evaluación de Accesibilidad en Espacios Públicos: Métodos y Herramientas
4.4 Diseño de Señalización, Interfaces y Experiencia de Usuario Multisensorial
4.5 Mantenimiento, Ergonomía y Materiales para Infraestructuras Accesibles
4.6 Planificación de Movilidad y Accesibilidad en Transporte y Espacios Cívicos
4.7 Modelado de Información y Gestión de Datos para Proyectos Inclusivos (BIM/MBSE)
4.8 Gestión de Riesgo, Verificación de Conformidad y Pruebas de Usabilidad
4.9 Certificaciones, Conformidad Normativa y Estrategias de Implementación
4.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos
5.1 Fundamentos de la Accesibilidad Universal: Introducción y Conceptos Clave.
5.2 Marco Normativo: Leyes, Normas y Estándares de Accesibilidad.
5.3 Diseño Inclusivo: Principios y Metodologías.
5.4 UX Urbana: Diseño de Experiencias Accesibles en Entornos Urbanos.
5.5 Evaluación de la Accesibilidad: Herramientas y Técnicas de Auditoría.
5.6 Diseño de Espacios Públicos Accesibles: Calles, Parques y Plazas.
5.7 Accesibilidad en el Transporte: Transporte Público y Movilidad Urbana.
5.8 Tecnologías de Apoyo y Diseño Asistencial.
5.9 Comunicación y Señalización Accesible.
5.10 Gestión de Proyectos de Accesibilidad: Implementación y Mantenimiento.
6.1 Normativa y Diseño Inclusivo: Fundamentos y Contexto Legal
6.2 Principios de la Accesibilidad Universal: Diseño para Todos
6.3 Experiencia de Usuario (UX) Urbana: Análisis y Evaluación
6.4 Diseño Inclusivo en el Entorno Urbano: Barreras y Soluciones
6.5 Herramientas y Tecnologías para la Accesibilidad Universal
6.6 Diseño de Espacios Públicos Accesibles: Calles y Aceras
6.7 Diseño de Edificios Accesibles: Viviendas e Infraestructuras
6.8 Accesibilidad en el Transporte Urbano: Diseño de Sistemas
6.9 Comunicación y Señalización Accesible: Diseño de Información
6.10 Caso de Estudio: Análisis de Proyectos Urbanos Inclusivos
7.1 Principios de la Accesibilidad Universal: Marco Conceptual y Normativas
7.2 Diseño Inclusivo: Estrategias y Metodologías
7.3 UX Urbana Accesible: Evaluación y Mejora de la Experiencia del Usuario
7.4 Normativa Técnica: Legislación Vigente y Estándares
7.5 Herramientas de Diseño Asistido para la Accesibilidad
7.6 Evaluación y Diagnóstico de la Accesibilidad: Auditorías y Estudios
7.7 Diseño de Entornos Urbanos Accesibles: Espacios Públicos y Privados
7.8 Diseño de Transporte Accesible: Movilidad y Accesibilidad Universal
7.9 Tecnologías de Apoyo y Adaptaciones: Soluciones Innovadoras
7.10 Estudio de Casos: Aplicación Práctica de la Accesibilidad
8.1 Marco normativo y legislación vigente en accesibilidad universal.
8.2 Principios del diseño inclusivo y su aplicación en el entorno urbano.
8.3 Diseño de la experiencia de usuario (UX) en entornos urbanos accesibles.
8.4 Evaluación y diagnóstico de la accesibilidad en espacios urbanos.
8.5 Diseño de soluciones accesibles para la movilidad urbana.
8.6 Diseño de entornos digitales accesibles para la información y comunicación.
8.7 Adaptación de proyectos urbanos existentes para mejorar la accesibilidad.
8.8 Herramientas y tecnologías para la accesibilidad universal.
8.9 Diseño de señalización y orientación accesible.
8.10 Estudio de casos y mejores prácticas en accesibilidad universal.
9.1 Fundamentos de la Accesibilidad Universal: Definiciones y Principios Clave
9.2 Marco Legal y Normativa en Accesibilidad: Análisis y Aplicación
9.3 Diseño Inclusivo: Metodologías y Herramientas
9.4 Experiencia de Usuario (UX) Urbana: Evaluación y Mejora
9.5 Accesibilidad en el Entorno Construido: Edificios y Espacios Públicos
9.6 Accesibilidad en el Transporte y la Movilidad
9.7 Diseño de Servicios Accesibles: Digitales y Presenciales
9.8 Comunicación y Lenguaje Claro: Estrategias de Inclusión
9.9 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño Inclusivo Exitoso
9.10 Implementación y Evaluación de Proyectos de Accesibilidad
10.1 Introducción al Diseño Urbano Inclusivo y Rotores
10.2 Normativa de Accesibilidad Urbana: Fundamentos
1.3 Diseño Inclusivo en el Entorno Urbano
10.4 Experiencia de Usuario (UX) en Espacios Urbanos Inclusivos
10.5 Diseño de Rotores: Principios Básicos
10.6 Modelado y Simulación de Rotores para Accesibilidad
10.7 Optimización de Rotores para Entornos Urbanos Inclusivos
10.8 Integración de Rotores y Diseño Urbano Inclusivo
10.9 Proyecto Final: Diseño Urbano Inclusivo con Rotores
10.10 Presentación y Evaluación del Proyecto
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) 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