se centra en la integración avanzada de BIM con estándares abiertos como IFC y la gestión documental conforme a ISO 19650, aplicando metodologías de automatización y control de cambios en proyectos estructurales aeronáuticos. Este enfoque incluye análisis paramétrico para optimizar estructuras de aeronaves civiles y militares, soporte para diseño colaborativo mediante plataformas interoperables y el uso de herramientas CAD/CAM/PDM que facilitan el modelado preciso, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento normativo durante el ciclo de vida del proyecto.
Los laboratorios asociados implementan simulación avanzada para validación de cambios estructurales, integración con sistemas HIL/SIL para pruebas de comportamiento y software de gestión documental que garantiza control riguroso, alineándose con normativa aplicable internacional y estándares de calidad. La formación prepara especialistas en roles como ingeniero BIM, coordinador de diseño paramétrico, gestor de proyectos, analista de calidad estructural y consultor en automatización BIM, facilitando respuesta eficiente a los retos técnicos y normativos del sector aeronáutico.
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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.
6. Ingeniería BIM Estructural: Diseño Paramétrico, IFC/ISO 19650, Automatización y Control de Cambios
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de modelado 3D y estructuras; Español (fluido) y conocimientos básicos de Inglés (lectura y comprensión de documentación técnica).
1.1 BIM Estructural: conceptos clave, alcance y beneficios
1.2 Normas y marcos de referencia: ISO 19650, IFC y BEP
1.3 Interoperabilidad y flujo de datos en BIM Estructural
1.4 IFC/IFC4: estructura de datos, propiedades y relaciones
1.5 Modelado estructural: geometría, LOD y consistencia del modelo
1.6 Diseño paramétrico en estructuras: principios y ejemplos básicos
1.7 Gestión de cambios y control de versiones en BIM
1.8 Clasificaciones y metadatos: UniClass/OmniClass y taxonomía de elementos
1.9 Verificación de calidad y auditoría de modelos
1.10 Caso práctico: implementación BIM Estructural en un proyecto naval
2.1 Diseño Paramétrico BIM Estructural: modelado y gestión de familias paramétricas, parámetros y reglas de diseño
2.2 Automatización de flujos de trabajo BIM Estructural: Dynamo/Python para generación de geometría y documentación
2.3 IFC/ISO 29650 en diseño paramétrico: estructura de datos, clasificación, intercambio y gobernanza de información
2.4 Control de cambios en modelos paramétricos: trazabilidad, aprobaciones y registro de revisiones
2.5 Diseño paramétrico de elementos estructurales: vigas, columnas, nodos y conexiones con variantes paramétricas
2.6 Integración de análisis estructural en BIM: modelos para análisis, verificación de restricciones y optimización
2.7 Gestión de versiones y control de cambios: versionado, ramas, fusiones y liberaciones
2.8 Coordinación interdisciplinaria en BIM Estructural: clash detection, interferencias y sincronización IFC
2.9 Calidad de datos, verificación y cumplimiento: validaciones, LOD, nomenclatura y metadatos
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para diseño paramétrico estructural
3.1 Gestión de versiones BIM Estructural: control de cambios y trazabilidad
3.2 ISO 39650 y control de versiones: flujos de información y bibliotecas
3.3 Diseño paramétrico para variantes: generación de múltiples versiones
3.4 Automatización de procesos de cambios: scripts y herramientas (Dynamo/Python)
3.5 Gestión de cambios y aprobación: workflows y roles
3.6 Integración IFC/ISO 39650 en entornos colaborativos: compatibilidad de versiones
3.7 Verificación y validación de cambios: QA/QC de versiones
3.8 Gestión de dependencias y compatibilidad entre versiones de modelo
3.9 Herramientas de control de versiones en BIM: Git y PLM
3.10 Caso práctico: implementación de versiones y automatización en un proyecto estructural
4.1 Fundamentos de Diseño Paramétrico en BIM Estructural Naval
4.2 Modelado paramétrico de estructuras navales: casco, cuadernas, mamparos y superestructura
4.3 Automatización de flujos de trabajo BIM estructural naval: scripts y herramientas (Dynamo/Python)
4.4 IFC/ISO 49650 en proyectos navales: organización de la información, clasificación y modelo maestro
4.5 Control de cambios y control de versiones en modelos BIM Estructural Naval
4.6 Estándares de clasificación y nomenclatura de componentes navales en BIM
4.7 Integración de análisis estructural con BIM naval: conectividad con FEM y simulación de cargas
4.8 Gestión de datos, trazabilidad y MBSE en BIM Estructural Naval
4.9 Cumplimiento normativo y certificaciones aplicables (IFC/ISO 49650, normas de seguridad y corrosión)
4.10 Caso práctico: diseño paramétrico de una estructura de buque y gestión de cambios
5.1 Modelado Estructural: Fundamentos BIM y Diseño Paramétrico
5.2 Interoperabilidad: IFC/ISO 59650 para Estructuras
5.3 Automatización de Tareas: Flujos de Trabajo BIM
5.4 Control de Cambios: Gestión de Versiones y Revisiones
5.5 Diseño Estructural Paramétrico Avanzado
5.6 Integración de Diseño y Análisis Estructural
5.7 Colaboración BIM en Proyectos Estructurales
5.8 Generación de Documentación Automática
5.9 Gestión de Datos y Modelos BIM
5.10 Casos Prácticos: Aplicación en Proyectos Reales
6.1 Introducción al Diseño Paramétrico en BIM Estructural
6.2 Fundamentos de la Norma ISO 69650 y su Aplicación
6.3 Flujos de Trabajo IFC en BIM Estructural
6.4 Automatización de Tareas en BIM Estructural
6.5 Gestión y Control de Cambios en Proyectos Estructurales BIM
6.6 Herramientas y Software para el Diseño Paramétrico
6.7 Integración de Modelos Estructurales con Otros Disciplinas BIM
6.8 Diseño y Optimización Estructural con BIM
6.9 Validación y Verificación de Modelos BIM Estructurales
6.10 Mejores Prácticas en BIM Estructural y Control
7.1 Modelado y Diseño Estructural BIM: Fundamentos y Principios
7.2 Interoperabilidad BIM: IFC y ISO 79670 en Estructuras
7.3 Diseño Paramétrico en Estructuras BIM: Automatización de Procesos
7.4 Automatización del Flujo de Trabajo BIM Estructural
7.5 Control de Cambios y Versiones en Proyectos BIM Estructurales
7.6 Implementación de BIM para el Análisis Estructural
7.7 Colaboración y Coordinación en Entornos BIM Estructurales
7.8 Integración de BIM con Software de Análisis Estructural
7.9 Caso de Estudio: Aplicación Práctica de BIM en Proyectos Estructurales
7.10 Tendencias Futuras en BIM Estructural
8.1 Introducción al Diseño Paramétrico en BIM Estructural
8.2 Fundamentos de Automatización en BIM Estructural
8.3 Intercambio de Información con IFC/ISO 88650 en BIM Estructural
8.4 Control de Cambios y Versiones en Proyectos BIM Estructurales
8.5 Diseño Paramétrico Avanzado en BIM Estructural
8.6 Implementación de Automatización Avanzada en BIM Estructural
8.7 Estrategias de Colaboración y Coordinación con IFC/ISO 88650
8.8 Gestión de Versiones y Control de Cambios en Entornos BIM Complejos
8.9 Optimización del Flujo de Trabajo BIM Estructural
8.10 Integración de BIM en el Ciclo de Vida del Proyecto Estructural
9.1 Introducción al Modelado BIM Estructural
9.2 Fundamentos de IFC y ISO 99650
9.3 Automatización en el Modelado Estructural
9.4 Control de Cambios en Proyectos BIM
9.5 Herramientas y Software BIM Estructural
9.6 Flujos de Trabajo BIM en Estructuras
9.7 Modelado de Elementos Estructurales
9.8 Colaboración y Coordinación BIM
9.9 Documentación y Entrega de Proyectos BIM
9.10 Casos de Estudio: Aplicación Práctica
10.1 Introducción al Proyecto: Objetivos y Alcance
10.2 Selección de Software y Plataforma BIM
10.3 Modelado Estructural Detallado: Elementos y Conexiones
10.4 Diseño Paramétrico Aplicado: Adaptación y Optimización
10.5 Automatización de Tareas: Flujos de Trabajo Eficientes
10.6 Implementación IFC/ISO 19650: Interoperabilidad y Colaboración
10.7 Control de Cambios: Gestión de Versiones y Documentación
10.8 Análisis Estructural: Verificación y Validación
10.9 Presentación y Entrega del Proyecto: Resultados y Conclusiones
10.10 Lecciones Aprendidas y Futuras Aplicaciones
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”).
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