El Curso de Diseño de Terminales de Pasajeros explora la planificación integral y el diseño arquitectónico de terminales aeroportuarias, enfocándose en la optimización del flujo de pasajeros, la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Aborda la integración de sistemas, como el manejo de equipaje, seguridad y gestión de vuelos, considerando las normativas internacionales y las tendencias actuales en diseño aeroportuario. Se enfoca en la aplicación de metodologías para mejorar la experiencia del pasajero y la rentabilidad de la terminal, utilizando herramientas de modelado 3D y simulación.
El curso proporciona experiencia práctica en el análisis de zonas de embarque y desembarque, áreas comerciales y zonas de servicio, con un enfoque en la accesibilidad y la seguridad. Se prepara a profesionales para roles en el diseño y gestión de infraestructuras aeroportuarias, incluyendo arquitectos, ingenieros y planificadores de aeropuertos. Se destaca la importancia de la colaboración multidisciplinaria y la adaptación a las nuevas tecnologías.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): terminales de pasajeros, diseño aeroportuario, flujo de pasajeros, planificación aeroportuaria, gestión de aeropuertos, sostenibilidad, accesibilidad, modelado 3D, seguridad aeroportuaria.
320 €
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. Estrategias de Diseño: Creación y Gestión de Terminales Marítimas para Pasajeros
5. Análisis y Diseño Estratégico para el Desarrollo de Terminales de Pasajeros
6. Diseño de Terminales de Pasajeros: Planificación, Diseño y Experiencia del Cliente
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de diseño arquitectónico y estructural, así como familiaridad con normativas portuarias. Idioma: Nivel intermedio de inglés (B2) es deseable.
Módulo 1 — Planificación y Diseño Integral de Terminales
1.1 Estudio de viabilidad: Análisis de mercado y demanda de pasajeros
1.2 Diseño conceptual: Definición de objetivos y alcance del proyecto
1.3 Planificación urbanística: Integración de la terminal en el entorno
1.4 Diseño arquitectónico: Distribución de espacios y estética
1.5 Ingeniería estructural: Diseño de la infraestructura y sistemas
1.6 Sistemas de transporte interno: Flujos y conexiones eficientes
1.7 Diseño de muelles y atraques: Operaciones y seguridad
1.8 Sostenibilidad: Diseño eco-amigable y eficiencia energética
1.9 Presupuesto y cronograma: Estimación de costos y plazos
1.10 Estudio de impacto ambiental: Mitigación de riesgos y cumplimiento normativo
2. 2 Diseño de rutas optimizadas para el flujo de pasajeros
2. 2 Análisis de puntos críticos y cuellos de botella
3. 3 Diseño de señalización y orientación intuitiva
4. 4 Estrategias para mejorar la accesibilidad universal
5. 5 Integración de tecnología para facilitar el movimiento
6. 6 Experiencia del cliente: diseño de espacios confortables
7. 7 Gestión de colas y tiempos de espera
8. 8 Flujo de equipaje y logística eficiente
9. 9 Diseño de zonas de embarque y desembarque efectivas
20. 20 Estudio de casos: ejemplos de terminales exitosas
3.3 Conceptos Arquitectónicos Innovadores para Terminales Marítimas
3.2 Integración de Tecnologías Emergentes en el Diseño de Terminales
3.3 Diseño Funcional y Adaptabilidad: Flexibilidad para el Futuro
3.4 Materiales y Sostenibilidad: Construyendo Terminales Verdes
3.5 Diseño de Espacios: Flujo, Accesibilidad y Experiencia del Usuario
3.6 Estructuras Modulares y Construcción Rápida
3.7 Diseño Interior: Estética, Confort y Funcionalidad
3.8 Tecnologías Digitales para la Gestión de Terminales
3.9 Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Diseño
3.30 Estudio de Casos: Ejemplos de Diseño Innovador
4.4 Planificación Estratégica: Definición de Objetivos y Análisis de Necesidades en Terminales Marítimas
4.2 Diseño Conceptual: Desarrollo de la Visión General y la Funcionalidad de la Terminal
4.3 Selección del Sitio: Evaluación de Ubicaciones y Consideraciones Ambientales
4.4 Diseño Arquitectónico: Distribución de Espacios y Estética de la Terminal
4.5 Flujos de Tráfico: Optimización del Movimiento de Pasajeros y Vehículos
4.6 Diseño de Muelles y Atraques: Adaptación a Diferentes Tipos de Embarcaciones
4.7 Tecnologías de Soporte: Sistemas de Gestión y Equipamiento
4.8 Sostenibilidad: Diseño Ecológico y Eficiencia Energética en Terminales
4.9 Gestión de la Experiencia del Cliente: Diseño de Servicios y Amenidades
4.40 Modelado Financiero: Estimación de Costos y Análisis de Rentabilidad
5.5 Principios de Planificación de Terminales
5.5 Estudios de Viabilidad y Localización
5.3 Diseño Conceptual y Distribución de Espacios
5.4 Modelado y Simulación de Flujos
5.5 Consideraciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente
5.6 Normativas y Regulaciones Aplicables
5.7 Presupuesto y Estimación de Costos
5.8 Gestión de Riesgos en la Planificación
5.9 Diseño para la Accesibilidad Universal
5.50 Integración con el Entorno Urbano y Portuario
5.5 Análisis del Flujo de Pasajeros
5.5 Diseño de Zonas de Espera y Tránsito
5.3 Sistemas de Orientación y Señalización
5.4 Gestión de Colas y Tiempos de Espera
5.5 Diseño de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida
5.6 Tecnología para la Optimización del Flujo
5.7 Integración de Sistemas de Seguridad y Control
5.8 Experiencia del Usuario y Diseño Centrado en el Pasajero
5.9 Diseño de Espacios Comerciales y de Servicios
5.50 Análisis de Datos y Métricas de Rendimiento
3.5 Diseño Estructural y Materiales Innovadores
3.5 Estética y Funcionalidad en el Diseño Arquitectónico
3.3 Diseño de Espacios Abiertos y Flujo Visual
3.4 Iluminación Natural y Artificial
3.5 Diseño Acústico y Confort Ambiental
3.6 Integración de Tecnologías Inteligentes
3.7 Diseño de Cubiertas y Fachadas
3.8 Sostenibilidad y Eficiencia Energética
3.9 Adaptabilidad y Flexibilidad del Diseño
3.50 Estudio de Casos de Arquitectura de Terminales
4.5 Definición de Objetivos y Estrategias de Diseño
4.5 Diseño Basado en la Experiencia del Usuario
4.3 Diseño de Identidad Visual y Branding
4.4 Diseño de Servicios y Amenidades
4.5 Integración de Tecnología de Última Generación
4.6 Estrategias de Sostenibilidad y Diseño Verde
4.7 Diseño de Espacios Comerciales y de Retail
4.8 Gestión de la Marca y la Experiencia del Cliente
4.9 Diseño Modular y Adaptable
4.50 Estudio de Casos de Estrategias de Diseño
5.5 Análisis del Mercado y Demanda de Pasajeros
5.5 Evaluación de la Capacidad y Eficiencia Operacional
5.3 Análisis de Costos y Beneficios
5.4 Identificación de Riesgos y Oportunidades
5.5 Evaluación del Impacto Ambiental y Social
5.6 Estudios de Competencia y Benchmarking
5.7 Análisis de la Viabilidad Financiera
5.8 Diseño de Modelos de Negocio
5.9 Planificación Estratégica de la Operación
5.50 Toma de Decisiones y Evaluación de Proyectos
6.5 Diseño Centrado en el Pasajero
6.5 Diseño de Experiencias Memorables
6.3 Diseño de Interiores y Mobiliario
6.4 Diseño de Espacios para el Confort y Bienestar
6.5 Diseño de Señalización y Comunicación
6.6 Diseño de Servicios de Atención al Cliente
6.7 Diseño de Accesibilidad y Inclusividad
6.8 Diseño de Espacios Seguros y Funcionales
6.9 Diseño de Experiencias Digitales
6.50 Evaluación y Mejora Continua de la Experiencia
7.5 Planificación Operacional y Gestión de Recursos
7.5 Gestión de Flujos de Pasajeros y Equipaje
7.3 Gestión de la Seguridad y Protección
7.4 Gestión de la Limpieza y Mantenimiento
7.5 Gestión de Contratos y Proveedores
7.6 Gestión de la Calidad y Control de Procesos
7.7 Tecnologías de Gestión de Terminales
7.8 Gestión de Crisis y Contingencias
7.9 Sostenibilidad y Responsabilidad Social
7.50 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)
6.6 Diseño de la Experiencia del Cliente: Introducción y Panorama General
6.2 Investigación de Usuarios: Métodos y Herramientas para Entender las Necesidades
6.3 Principios de Diseño Centrado en el Usuario: Aplicación en Terminales
6.4 Flujo de Pasajeros y Diseño del Espacio: Optimización para el Confort
6.5 Señalización y Orientación: Diseño Claro y Efectivo
6.6 Diseño de Interiores: Creación de Ambientes Atractivos y Funcionales
6.7 Tecnologías en Terminales: Integración para la Mejora de la Experiencia
6.8 Accesibilidad Universal: Diseño para Todos los Pasajeros
6.9 Gestión de Colas y Tiempos de Espera: Estrategias Efectivas
6.60 Retroalimentación y Mejora Continua: Evaluación y Optimización del Diseño
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.
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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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