aborda el diseño y ejecución de estructuras subterráneas mediante tecnologías avanzadas como las TBM (Tunnel Boring Machine) y el método NATM (New Austrian Tunneling Method), integrando sistemas de ventilación críticos para garantizar condiciones ambientales óptimas y gestión de riesgos en emergencias. Los fundamentos técnicos se apoyan en análisis geotécnicos, modelación numérica con FEM y herramientas de monitoreo en tiempo real que permiten evaluar la estabilidad estructural y controlar parámetros dinámicos de la excavación, fortaleciendo la seguridad operativa y mitigación de impactos indirectos en entornos urbanos y de infraestructuras críticas.
Los laboratorios especializados incluyen simuladores HIL/SIL para la validación de protocolos de seguridad y sistemas automáticos de ventilación controlados por SCADA, combinados con instrumentación de adquisición de datos para vibraciones y calidad del aire. La trazabilidad normativa se garantiza conforme a estándares internacionales aplicables y guías de gestión de riesgos, asegurando el cumplimiento en fases de diseño y operación. Este programa forma perfiles profesionales en roles clave como ingeniero geotécnico, especialista en seguridad industrial, coordinador de emergencias, y gestor de proyectos subterráneos con enfoque multidisciplinario de ingeniería civil y ambiental.
9.100 €
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 geotecnia, estructuras y construcción. Se valorará experiencia previa en proyectos de túneles.
1.1 Panorama de la Ingeniería de Túneles: conceptos, alcance y TBM/NATM
1.2 Fundamentos de TBM y NATM: principios, criterios de selección y fases de obra
1.3 Ventilación en túneles: objetivos, tecnologías, caudales, presión y seguridad respiratoria
1.4 Seguridad y emergencias en túneles: gestión de riesgos, planes de emergencia, incidentes y comunicaciones
1.5 Geotecnia y monitoreo del macizo: caracterización, clasificación de riesgos y métodos de control
1.6 Diseño conceptual y viabilidad de túneles: alineamiento, sección, drenaje y integración de servicios
1.7 Instrumentación y monitoreo en tiempo real: sensores, datos y herramientas de análisis
1.8 Planificación de operaciones y mantenimiento: fases, inspección, mantenimiento predictivo y mejoras
1.9 Gestión de incidentes y protocolos de respuesta: evacuación, comunicaciones y logística de emergencia
1.10 Casos de estudio y ética profesional en túneles: análisis de proyectos, lecciones aprendidas y toma de decisiones
2.1 TBM/NATM: fundamentos, diferencias de ejecución, criterios de selección y aplicaciones en túneles
2.2 Ventilación en túneles: principios de flujo, diseño de sistemas, control de humo y seguridad en emergencias
2.3 Seguridad en obras subterráneas: normativas, equipos de protección, señalización y gestión de personal
2.4 Gestión de emergencias en túneles: procedimientos, roles, comunicaciones y ejercicios de simulación
2.5 Coordinación TBM/NATM: logística, interfaces, cronogramas, seguridad operativa y control de cambios
2.6 Prevención y protección contra incendios en túneles: detección, supresión, evacuación y resiliencia
2.7 Drenaje y control de aguas en obras subterráneas: gestión de infiltraciones, sistemas de drenaje y estabilidad
2.8 Instrumentación y monitoreo en túneles: sensores, interpretación de datos y intervenciones preventivas
2.9 Calidad, seguridad y gestión de riesgos en túneles: planes de calidad, auditorías, mitigación y mejora continua
2.10 Casos de estudio y lecciones aprendidas: análisis de proyectos TBM/NATM, ventilación y emergencias para aplicar buenas prácticas
3.1 Diseño TBM/NATM: principios de diseño, selección de maquinaria TBM o NATM, secuencias de avance y adaptabilidad a condiciones geotécnicas
3.2 Ventilación en TBM/NATM: dimensionamiento de caudales, sistemas de ventilación primaria y de emergencia, gestión de gases y calidad del aire
3.3 Seguridad y salud ocupacional en túneles: identificación de peligros, evaluación de riesgos, permisos de trabajo y cultura de seguridad
3.4 Planes de emergencia y respuesta en túneles: protocolos de incidentes, puestos de mando, refugios y rutas de evacuación
3.5 Métodos de gestión de riesgos en proyectos de túneles: FMEA, HAZOP, matriz de riesgos, mitigación y control
3.6 Sostenimiento NATM y TBM: diseño e implementación de shotcrete, pernos, mallas y anclajes, control de deformaciones y monitorización
3.7 Planificación, ejecución y monitoreo de la excavación TBM: cronogramas, control de avance, monitorización de alineación y geotecnia de soporte
3.8 Mantenimiento, inspección y fiabilidad de equipos TBM: mantenimiento preventivo, repuestos críticos, CMMS y gestión de activos
3.9 Cumplimiento normativo, certificaciones y estándares: normas EN/ISO, permisos, inspecciones y trazabilidad documental
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos: análisis de caso, criterios de decisión y plan de acción con matriz de riesgos
4.1 TBM/NATM: fundamentos de diseño, selección de método de excavación, criterios de estabilidad y secuencia de avance
4.2 Secciones, geometría y transiciones: diámetro, radio de curva, ampliaciones y conectores con obras existentes
4.3 Sostenimiento y soporte: NATM y TBM, shotcrete, pernos, mallas y anclajes, criterios de dimensionamiento
4.4 Ventilación y control de aire: diseño de sistemas de ventilación, generación de aire fresco, extracción de humo y polvo
4.5 Seguridad, evacuación y emergencias: rutas de escape, iluminación de emergencia, equipos de rescate y señalización
4.6 Control de calidad y verificación: QA/QC, ensayos de materiales, pruebas de integridad, monitoreo de la geometría
4.7 Planificación, logística y ejecución: cronograma, manejo de TBM, suministro de segmentos, gestión de recortes
4.8 Gestión de cambios y documentación técnica: control de modificaciones, trazabilidad, BIM/MBE y PLM
4.9 Costos, vida útil y mantenimiento: estimación de costos, LCC, mantenimiento de túneles y repuestos
4.10 Casos prácticos y taller de toma de decisiones: go/no-go, matriz de riesgos y ejercicios de diseño
5.1 Principios de Ventilación en Túneles: Métodos y Técnicas
5.2 Diseño de Sistemas de Ventilación: Cálculo y Optimización
5.3 Seguridad en Túneles: Normativas y Estándares
5.4 Protocolos de Emergencia: Planificación y Gestión
5.5 TBM: Operaciones y Ventilación Integrada
5.6 NATM: Ventilación y Control de Riesgos
5.7 Monitoreo y Control Ambiental: Sensores y Sistemas
5.8 Evaluación de Riesgos y Planes de Contingencia
5.9 Simulación y Modelado de Flujos de Aire
5.10 Casos de Estudio: Análisis de Incidentes y Mejores Prácticas
6.1 Geología y Estudio del Terreno: Análisis geotécnico para TBM y NATM
6.2 Diseño TBM: Selección, especificaciones y operación
6.3 Diseño NATM: Métodos, secuenciación y sostenimiento
6.4 Ventilación de Túneles: Diseño y sistemas de control
6.5 Seguridad en Túneles: Normativas y sistemas de protección
6.6 Gestión de Emergencias: Protocolos y planes de respuesta
6.7 Perforación y Voladura: Técnicas y explosivos (NATM)
6.8 Revestimiento y Acabado: Diseño y ejecución
6.9 Drenaje y Impermeabilización: Diseño y construcción
6.10 Control de Calidad y Aseguramiento: Inspección y pruebas
7.1 Principios de Ventilación en Túneles: Diseño y Operación
7.2 Sistemas de Ventilación: Natural y Mecánica (Jet Fans, Ventilación Transversal)
7.3 Seguridad en Túneles: Normativas y Estándares Internacionales
7.4 Sistemas de Detección y Alerta Temprana: Incendios, Gases Tóxicos
7.5 Protocolos de Emergencia: Evacuación, Rescate y Primeros Auxilios
7.6 TBM: Operación Segura y Medidas de Mitigación de Riesgos
7.7 NATM: Estabilización, Sostenimiento y Seguridad en Excavación
7.8 Control de Calidad del Aire: Monitoreo y Purificación
7.9 Planificación de Emergencias: Simulacros y Capacitación del Personal
7.10 Estudios de Caso: Análisis de Incidentes y Lecciones Aprendidas
8.1 Introducción a TBM y NATM: Historia, aplicaciones y selección
8.2 Geología y Geotecnia en Túneles: Reconocimiento y caracterización del terreno
8.3 Diseño Geométrico de Túneles: Trazado, pendientes y curvas
8.4 Diseño Estructural: Análisis de cargas y dimensionamiento de revestimientos
8.5 Mecánica de Rocas y Suelos: Comportamiento y propiedades de los materiales
8.6 Proceso Constructivo TBM: Operación, mantenimiento y montaje
8.7 Proceso Constructivo NATM: Secuencias de excavación y soporte
8.8 Instrumentación y Monitoreo: Mediciones y análisis de deformaciones
8.9 Seguridad en el Diseño y Construcción: Normativas y prevención de riesgos
8.10 Estudio de Casos: Análisis de proyectos de túneles exitosos
9.1 Diseño Geotécnico y Selección TBM/NATM
9.2 Métodos Constructivos TBM y NATM: Detalle y Comparativa
9.3 Sistemas de Ventilación: Diseño y Optimización
9.4 Análisis de Riesgos y Planes de Seguridad
9.5 Sistemas de Detección y Protección Contra Incendios
9.6 Protocolos de Emergencia y Evacuación
9.7 Diseño y Gestión de Accesos y Vías de Escape
9.8 Monitoreo y Control Ambiental en Túneles
9.9 Estudio de Casos: Fallas y Lecciones Aprendidas
9.10 Normativas y Estándares de Seguridad en Túneles
10.1 Diseño Geotécnico y Caracterización del Terreno (TBM/NATM)
10.2 Selección y Optimización del Método Constructivo (TBM/NATM)
10.3 Sistemas de Ventilación para Túneles
10.4 Diseño de Sistemas de Seguridad para Túneles
10.5 Planificación y Gestión de Emergencias en Túneles
10.6 Análisis Estructural y Diseño de Revestimientos (TBM/NATM)
10.7 Instrumentación y Monitoreo durante la Construcción
10.8 Gestión de Riesgos en Proyectos de Túneles
10.9 Aspectos Ambientales y Sostenibilidad en Túneles
10.10 Proyecto Final: Integración del Diseño de Túneles
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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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