El Diplomado en Estructuras de Pack, Ventilación y Vías de Abuso se enfoca en la optimización y el diseño de sistemas vitales en edificios, como la climatización, la ventilación y la gestión de vías de evacuación en situaciones de emergencia. Cubre el análisis de flujos de aire, la eficiencia energética y la implementación de normativas de seguridad contra incendios. Además, se estudia la correcta selección y configuración de equipos para climatización y ventilación mecánica, así como el diseño de rutas de escape seguras.
El programa proporciona conocimientos en el uso de software de simulación computacional CFD para el análisis de flujos y temperaturas, y también en la aplicación de normativas técnicas como el CTE y estándares internacionales de seguridad, incluyendo la evaluación de riesgos y la implementación de planes de emergencia. Los participantes desarrollarán habilidades en el dimensionamiento de instalaciones, la elaboración de cálculos térmicos, y la gestión de proyectos de seguridad contra incendios, preparando a los profesionales para roles de ingeniería de instalaciones y consultoría de seguridad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): climatización, ventilación, vías de evacuación, flujos de aire, eficiencia energética, seguridad contra incendios, simulación CFD, normativas técnicas, ingeniería de instalaciones, cálculos térmicos, seguridad.
1.150 €
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: Conocimientos básicos de mecánica de fluidos, resistencia de materiales y diseño de estructuras; nivel intermedio de español (ES) y/o inglés (EN). Se proporcionarán recursos de apoyo en caso de necesitarse.
1.1 Introducción a Pack y Ventilación en Estructuras Navales
1.2 Principios de Pack en Construcción Naval
1.3 Diseño de Sistemas de Ventilación Eficientes
1.4 Normativas y Estándares de Pack y Ventilación
1.5 Materiales y Componentes en Sistemas de Pack
1.6 Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Ventilación
1.7 Análisis de Riesgos y Seguridad en Pack y Ventilación
1.8 Estudio de Casos: Fallos Comunes en Pack y Ventilación
1.9 Prácticas de Diseño: Pack y Ventilación en Diversas Estructuras
1.10 Tendencias Futuras en Tecnologías de Pack y Ventilación
2.2 Principios de Optimización Estructural Naval: Conceptos Clave.
2.2 Diseño del Pack: Eficiencia y Distribución en Estructuras Navales.
2.3 Sistemas de Ventilación: Análisis y Mejora del Flujo de Aire.
2.4 Vías de Acceso: Diseño y Optimización para Seguridad y Eficiencia.
2.5 Materiales y Técnicas de Construcción: Impacto en la Optimización.
2.6 Análisis de Cargas y Esfuerzos en Estructuras Navales.
2.7 Diseño y Optimización de Soldaduras y Uniones Estructurales.
2.8 Simulación y Modelado Estructural: Herramientas y Aplicaciones.
2.9 Mantenimiento y Evaluación Estructural: Estrategias de Optimización.
2.20 Caso de Estudio: Aplicación Práctica de la Optimización en Buques.
3.3 Introducción a la Estructura Naval: Componentes y Terminología
3.2 El “Pack” en Estructuras Navales: Definición y Funciones
3.3 Sistemas de Ventilación: Principios y Aplicaciones
3.4 Diseño de Vías de Acceso: Normativas y Consideraciones
3.5 Materiales y Resistencia Estructural: Análisis Preliminar
3.6 Análisis de Cargas y Esfuerzos: Aplicación en el Diseño
3.7 Evaluación de Riesgos y Seguridad: Pack, Ventilación y Accesos
3.8 Software de Diseño Naval: Introducción y Herramientas
3.9 Estudio de Casos: Ejemplos de Diseño y Análisis
3.30 Documentación Técnica: Elaboración de Planos y Especificaciones
4.4 Diseño del Pack en Estructuras Navales: Principios y Aplicaciones
4.2 Ventilación en Entornos Marinos: Estrategias para un Flujo Eficiente
4.3 Diseño de Vías de Escape: Normativas y Consideraciones Clave
4.4 Evaluación de Riesgos y Planificación de la Evacuación
4.5 Materiales y Técnicas de Construcción para Estructuras Seguras
4.6 Simulaciones y Modelado: Predicción del Comportamiento en Emergencias
4.7 Sistemas de Detección y Alerta Temprana en Embarcaciones
4.8 Mantenimiento y Pruebas: Asegurando la Integridad de las Vías de Escape
4.9 Legislación y Normativas: Cumplimiento en el Diseño Naval
4.40 Estudios de Caso: Análisis de Éxitos y Fallos en Evacuaciones Marítimas
5.5 Implementación y Control del Pack Estructural en Embarcaciones
5.5 Control y Regulación de la Ventilación en Ambientes Navales
5.3 Gestión y Supervisión de Vías de Acceso en Buques
5.4 Diseño de Procedimientos de Implementación de Pack Estructural
5.5 Protocolos de Control de Ventilación y Calidad del Aire
5.6 Implementación y Control de Protocolos de Acceso y Seguridad
5.7 Monitoreo y Evaluación del Pack Estructural
5.8 Análisis de Datos y Optimización de la Ventilación
5.9 Auditorías y Control de las Vías de Acceso
5.50 Gestión Integral y Mejora Continua de Sistemas
6.6 Planificación Estratégica de Pack, Ventilación y Accesos
6.2 Diseño de Sistemas de Pack: Consideraciones de Eficiencia y Seguridad
6.3 Diseño de Sistemas de Ventilación: Optimización y Regulación
6.4 Diseño y Gestión de Vías de Acceso: Seguridad y Eficiencia Operacional
6.5 Integración de Sistemas: Pack, Ventilación y Accesos en el Diseño del Buque
6.6 Gestión de Riesgos en Pack, Ventilación y Accesos
6.7 Normativas y Estándares en el Diseño de Pack, Ventilación y Accesos
6.8 Mantenimiento y Inspección de Sistemas de Pack, Ventilación y Accesos
6.9 Optimización de Costos en la Implementación de Sistemas
6.60 Caso de Estudio: Implementación Exitosa de Sistemas de Pack, Ventilación y Accesos
7.7 Integración de Sistemas de Pack, Ventilación y Accesos en Buques
7.2 Diseño y Selección de Componentes para Pack y Ventilación
7.3 Implementación de Sistemas de Acceso y Escaleras en Embarcaciones
7.4 Control y Monitoreo de Pack y Ventilación en Tiempo Real
7.7 Protocolos de Inspección y Mantenimiento de Sistemas
7.6 Gestión de Alarmas y Respuestas en Situaciones de Emergencia
7.7 Evaluación de la Eficiencia Energética de los Sistemas
7.8 Cumplimiento de Normativas y Regulaciones Marítimas
7.9 Documentación y Manuales de Operación y Mantenimiento
7.70 Auditorías y Mejora Continua de los Sistemas
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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