El Curso de Movilidad Peatonal en Espacios Urbanos explora el diseño y la gestión de entornos urbanos accesibles y seguros para peatones. Aborda aspectos como la planificación de infraestructuras peatonales, la seguridad vial, la accesibilidad universal y la sostenibilidad. Se enfoca en la aplicación de estrategias para mejorar la experiencia peatonal, promover el uso del transporte activo y fomentar ciudades más habitables.
El curso proporciona herramientas para el análisis de flujos peatonales, la evaluación de puntos conflictivos y la implementación de soluciones como cruces seguros, aceras amplias y zonas peatonales. Se busca la integración de la movilidad peatonal con otros modos de transporte y el cumplimiento de normativas urbanísticas y estándares de diseño. La formación prepara para roles en planificación urbana, diseño de espacios públicos, gestión del tráfico y consultoría en movilidad sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): movilidad peatonal, espacios urbanos, seguridad vial, accesibilidad, transporte activo, planificación urbana, diseño de espacios públicos.
425 €
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. Diseño y Gestión de la Movilidad Peatonal Sostenible
6. Implementación de Soluciones de Movilidad Peatonal Integrales
Módulo 1 — Planificación y Diseño Peatonal Urbano
1.1 Introducción a la Movilidad Peatonal Urbana: Definiciones y Conceptos Clave
1.2 Marco Legal y Normativo: Regulaciones y Estándares Aplicables
1.3 Recopilación y Análisis de Datos: Encuestas, Conteos y Estudios de Tráfico Peatonal
1.4 Diseño de Calles y Aceras: Anchos, Materiales y Accesibilidad Universal
1.5 Planificación de Intersecciones: Diseño Seguro y Eficiente para Peatones
1.6 Diseño de Zonas Peatonales: Creación de Espacios Atractivos y Funcionales
1.7 Integración con el Transporte Público: Conexiones y Accesibilidad
1.8 Consideraciones de Seguridad Vial: Diseño para la Prevención de Accidentes
1.9 Diseño del Paisaje Urbano: Elementos Verdes y Mobiliario Urbano
1.10 Evaluación de Impacto y Monitoreo: Indicadores de Desempeño y Seguimiento
2.2 Análisis de la Demanda y Comportamiento Peatonal
2.2 Diseño de Intersecciones y Cruces Peatonales Seguros
2.3 Implementación de Zonas de Prioridad Peatonal
2.4 Estrategias de Gestión del Espacio Público para Peatones
2.5 Diseño de Señalización y Comunicación Visual Efectiva
2.6 Integración de la Movilidad Peatonal con el Transporte Público
2.7 Promoción de la Caminabilidad y la Conexión Peatonal
2.8 Políticas y Regulaciones para la Movilidad Peatonal
2.9 Financiamiento y Modelos de Negocio para Proyectos Peatonales
2.20 Estudios de Caso de Estrategias Exitosas
3.3 Principios de la Planificación Urbana para Peatones
3.2 Diseño de Intersecciones Seguras y Eficientes para Peatones
3.3 Consideraciones de Accesibilidad Universal en el Diseño Urbano Peatonal
3.4 Diseño de Calles Completas para la Movilidad Peatonal
3.5 Creación de Espacios Públicos Atractivos y Funcionales para Peatones
3.6 Integración del Paisajismo y Elementos Naturales en Entornos Peatonales
3.7 Diseño de Iluminación y Señalización para la Seguridad Peatonal
3.8 Uso de Datos y Herramientas de Modelado para la Planificación Peatonal
3.9 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño Urbano Peatonal Exitoso
3.30 Diseño de la Experiencia Peatonal: Confort, Conectividad y Orientación
4.4 Principios de la Movilidad Peatonal Sostenible
4.2 Diseño Urbano para la Movilidad Peatonal: Conceptos Clave
4.3 Gestión de la Movilidad Peatonal: Marco Estratégico
4.4 Impacto Ambiental y Social de la Movilidad Peatonal
4.5 Indicadores de Sostenibilidad en Movilidad Peatonal
4.6 Estrategias para la Reducción de la Huella de Carbono Peatonal
4.7 Políticas Públicas y Regulación para la Movilidad Peatonal Sostenible
4.8 Financiamiento de Proyectos de Movilidad Peatonal Sostenible
4.9 Herramientas y Tecnologías para la Gestión Sostenible
4.40 Estudios de Caso: Ejemplos Exitosos en Diseño y Gestión
5.5 Introducción al Análisis de la Experiencia Peatonal Urbana
5.5 Identificación y Evaluación de Factores Clave en la Experiencia Peatonal
5.3 Metodologías de Investigación para el Análisis Peatonal
5.4 Análisis de la Percepción y Comportamiento del Peatón
5.5 Evaluación de la Accesibilidad Universal en Entornos Urbanos
5.6 Análisis del Impacto de Elementos Urbanos en la Experiencia Peatonal
5.7 Herramientas y Técnicas para el Análisis de Datos Peatonales
5.8 Estudio de Casos: Análisis de la Experiencia Peatonal en Diferentes Contextos Urbanos
5.9 Identificación de Áreas de Mejora y Propuestas de Diseño
5.50 Diseño de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para la Experiencia Peatonal
6.6 Diseño de infraestructuras peatonales: planificación y conectividad
6.2 Implementación de zonas de prioridad peatonal: estrategias y técnicas
6.3 Integración de la movilidad peatonal con el transporte público
6.4 Diseño de espacios públicos accesibles y seguros para peatones
6.5 Gestión de la señalización y el control del tráfico peatonal
6.6 Aplicación de tecnologías inteligentes para la movilidad peatonal
6.7 Diseño de rutas peatonales eficientes y atractivas
6.8 Evaluación del impacto ambiental y social de las soluciones peatonales
6.9 Estudios de caso: implementación exitosa de soluciones integrales
6.60 Estrategias de participación ciudadana y comunicación efectiva
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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