El Diplomado en Certificación de OBC y Ensayos de Interoperabilidad proporciona una formación especializada en la validación y pruebas de sistemas a bordo de vehículos (OBC, por sus siglas en inglés), enfocándose en asegurar la compatibilidad y eficiencia de estos sistemas. El programa cubre la interoperabilidad y certificación de sistemas electrónicos y de comunicación, incluyendo la aplicación de protocolos de prueba y la interpretación de resultados. Se centra en la ejecución de ensayos funcionales y pruebas de rendimiento esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de los OBC en entornos reales.
El diplomado capacita en el uso de herramientas de diagnóstico y simulación para evaluar el comportamiento de los sistemas, incluyendo el análisis de datos de telemetría y la identificación de posibles fallos. Los participantes adquieren conocimientos en estándares de comunicación y seguridad cibernética aplicados a los OBC, además de familiarizarse con las normativas y estándares de la industria. Se prepara a los profesionales para roles como ingenieros de pruebas, especialistas en certificación, y analistas de sistemas, mejorando sus habilidades para trabajar en sectores como la automoción, la robótica y la aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): certificación OBC, ensayos de interoperabilidad, sistemas a bordo, protocolos de prueba, análisis de telemetría, estándares de comunicación, seguridad cibernética, diplomado automotriz, ingeniero de pruebas.
1.799 €
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.
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: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Se requiere un nivel de idioma Español/Inglés B2+ / C1. Se ofrecen programas de nivelación (*bridging tracks*) para aquellos candidatos que lo necesiten.
Módulo 1 — Introducción a OBC y Principios Fundamentales
1.1 Introducción a las Obligaciones de Construcción Naval (OBC) y sus fundamentos
1.2 Importancia de la Certificación en la Construcción Naval
1.3 Marco Regulatorio y Estándares de Interoperabilidad
1.4 Componentes y Sistemas Navales Clave
1.5 Principios de Diseño Naval y su aplicación en OBC
1.6 Análisis de Rendimiento y Evaluación de Sistemas Navales
1.7 Metodología de Pruebas y Ensayos en el Contexto Naval
1.8 Fundamentos de la Simulación en el Diseño y Evaluación Naval
1.9 Consideraciones de Costo y Eficiencia en la Construcción Naval
1.10 Introducción al Ciclo de Vida de los Sistemas Navales
2.2 Introducción a la simulación de rotores navales
2.2 Fundamentos de la certificación OBC: requisitos y procesos
2.3 Modelado y simulación de rotores: técnicas y herramientas
2.4 Interoperabilidad en sistemas navales: estándares y pruebas
2.5 Análisis de datos y resultados de simulación
2.6 Aplicación de la certificación OBC a los sistemas de rotores
2.7 Integración de rotores en plataformas navales
2.8 Evaluación del rendimiento y optimización de sistemas
2.9 Estudios de caso: análisis de rotores y certificación OBC en escenarios navales
2.20 Pruebas de interoperabilidad y validación de sistemas simulados
3.3 Fundamentos de la Certificación OBC
3.2 Pruebas de Interoperabilidad en Sistemas Navales
3.3 Componentes Navales Críticos: Análisis Detallado
3.4 Estándares de la Certificación OBC para Componentes
3.5 Análisis de Fallos y Modificaciones en Componentes Navales
3.6 Evaluación de la Interoperabilidad de Componentes
3.7 Diseño para la Fiabilidad y Mantenimiento de Componentes
3.8 Auditorías y Cumplimiento de Certificación OBC
3.9 Metodologías de Análisis de Componentes Navales
3.30 Estudios de Caso: Análisis de Componentes Específicos
4.4 Introducción a la Interoperabilidad y Certificación OBC
4.2 Fundamentos de Simulación de Sistemas Navales
4.3 Certificación OBC: Proceso y Requisitos
4.4 Diseño de Pruebas de Interoperabilidad en Entornos Navales
4.5 Análisis de Componentes Navales: Enfoque en la Interoperabilidad
4.6 Simulación de Sistemas Navales: Técnicas Avanzadas
4.7 Evaluación de Rendimiento y Certificación
4.8 Integración de Sistemas Navales: Interoperabilidad y Simulación
4.9 Estudios de Caso: Aplicaciones de la Certificación OBC y Simulación
4.40 Futuro de la Certificación OBC y la Simulación en el Ámbito Naval
5.5 Fundamentos de análisis de rotores para aplicaciones navales
5.5 Estándares de certificación OBC aplicables
5.3 Pruebas de interoperabilidad en sistemas navales
5.4 Metodologías de análisis de componentes navales
5.5 Simulación de rendimiento de rotores en entornos navales
5.6 Evaluación de sistemas navales bajo certificación OBC
5.7 Análisis de fallos y mantenimiento predictivo en rotores
5.8 Diseño y optimización de rotores para eficiencia naval
5.9 Integración de sistemas navales y pruebas de interoperabilidad
5.50 Estudio de casos: análisis de rendimiento y certificación OBC
6.6 Principios de Optimización de Rotores: Fundamentos teóricos y prácticos.
6.2 Certificación OBC: Marco regulatorio y proceso detallado.
6.3 Ensayos de Interoperabilidad: Metodología y estándares navales.
6.4 Diseño de Sistemas Navales: Integración de rotores optimizados.
6.5 Simulación de Rendimiento: Evaluación de sistemas optimizados.
6.6 Análisis de Datos de Pruebas: Interpretación y conclusiones.
6.7 Optimización de Flotas Navales: Estrategias y aplicación práctica.
6.8 Mantenimiento y Fiabilidad: Estrategias para sistemas navales.
6.9 Estudio de Casos: Optimización de rotores en escenarios navales específicos.
6.60 Certificación OBC: Auditoría y obtención de la certificación.
7.7 Introducción al Análisis de Rotores en Entornos Navales
7.2 Fundamentos de la Certificación OBC para Sistemas Navales
7.3 Metodología de Pruebas de Interoperabilidad en Ambientes Marinos
7.4 Diseño y Análisis de Rotores: Aspectos Clave
7.7 Aplicación de la Certificación OBC en Componentes Navales
7.6 Planificación y Ejecución de Pruebas de Interoperabilidad
7.7 Análisis de Fallos y Soluciones en Sistemas de Rotores Navales
7.8 Requisitos de Certificación OBC para la Industria Naval
7.9 Interpretación de Resultados de Pruebas de Interoperabilidad
7.70 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas en el Sector Naval
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.
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