El Diplomado en Prototipado, Validación y Fiabilidad se centra en el desarrollo integral de productos, desde la concepción inicial hasta la verificación final. Se exploran metodologías avanzadas de prototipado rápido, incluyendo el uso de impresión 3D y otras tecnologías de fabricación aditiva, para la creación de modelos funcionales y visuales. El programa aborda la validación de diseños a través de simulaciones y ensayos, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas y normativas.
Se enfatiza la importancia de la fiabilidad a lo largo del ciclo de vida del producto, incluyendo análisis de fallos, técnicas de análisis de riesgo y estrategias de mejora continua. Los participantes adquieren habilidades en el uso de herramientas de gestión de la calidad y la implementación de sistemas de control. Esta formación prepara a profesionales capaces de liderar proyectos de innovación, optimizando el diseño, la producción y la durabilidad de los productos, con especial atención a sectores como la ingeniería mecánica y la electrónica.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): prototipado rápido, impresión 3D, validación de diseños, fiabilidad, análisis de riesgo, gestión de la calidad, ingeniería mecánica.
1.449 €
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. Prototipado, Validación y Fiabilidad Naval: Cimientos para la Innovación y el Éxito
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 aconseja contar con una base sólida en aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Se requiere un nivel de dominio del idioma español o inglés equivalente a B2+ o C1. Para aquellos que necesiten reforzar sus conocimientos, se ofrecen bridging tracks de apoyo.
Módulo 1 — Introducción al Prototipado Naval: Conceptos Clave
1.1 Principios Fundamentales del Prototipado Naval: Definición y Alcance
1.2 Importancia de la Validación en el Diseño Naval: Asegurando la Fiabilidad
1.3 Introducción a la Fiabilidad Naval: Conceptos y Metodologías
1.4 El Ciclo de Vida del Diseño Naval: Prototipado, Validación y Fiabilidad
1.5 Herramientas y Tecnologías en Prototipado Naval: Visión General
1.6 Normativas y Estándares en el Prototipado Naval
1.7 Tipos de Prototipos Navales: Físicos y Digitales
1.8 Diseño Experimental en Ingeniería Naval: Fundamentos
1.9 Introducción al Análisis de Datos en Prototipado Naval
1.10 Ética y Sostenibilidad en el Prototipado Naval
2.2 Fundamentos del diseño naval: Principios y conceptos clave
2.2 Modelado 3D y simulación: Creación de modelos navales virtuales
2.3 Prototipado físico: Técnicas y tecnologías de fabricación
2.4 Pruebas en tanques de prueba: Evaluación del rendimiento hidrodinámico
2.5 Validación de diseños: Análisis de estabilidad y maniobrabilidad
2.6 Fiabilidad y durabilidad: Selección de materiales y diseño para la resistencia
2.7 Diseño de sistemas: Integración de propulsión, control y navegación
2.8 Optimización del diseño: Iteración y mejora continua
2.9 Normativas y estándares: Cumplimiento de regulaciones marítimas
2.20 Estudio de casos: Análisis de prototipos navales exitosos
3.3 Principios de Prototipado Naval: Conceptos Fundamentales
3.2 Diseño Conceptual y Estudios Preliminares
3.3 Modelado y Simulación de Prototipos Navales
3.4 Técnicas de Validación de Prototipos: Pruebas en Banco
3.5 Validación en Entorno Real: Pruebas en el Mar
3.6 Análisis de Fiabilidad y Durabilidad
3.7 Optimización del Diseño del Prototipo
3.8 Integración de Sistemas y Componentes
3.9 Certificación y Conformidad Normativa
3.30 Documentación y Gestión del Prototipo Naval
4.4 Principios de Prototipado Naval: Introducción y Conceptos Clave
4.2 Diseño Conceptual y Modelado Inicial: Herramientas y Metodologías
4.3 Construcción de Prototipos: Técnicas y Materiales Avanzados
4.4 Pruebas y Validación: Ensayos en Agua y en Tierra
4.5 Análisis de Fiabilidad: Métodos Estadísticos y Simulación
4.6 Evaluación del Rendimiento: Optimización del Diseño Naval
4.7 Diseño para la Manufactura y el Ensamblaje
4.8 Gestión del Ciclo de Vida del Producto: Desde el Diseño hasta el Desmantelamiento
4.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Ejemplos de Éxito
4.40 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Certificación
5. Principios de Prototipado y Normativa Naval: Introducción al Diseño y la Regulación
5.5 Fundamentos del Prototipado Naval: Tipos y Aplicaciones
5.5 Normativa Internacional y Nacional: IMO, CCS, ABS, etc.
5.3 Procesos de Diseño Preliminar y Conceptual: Etapas Clave
5.4 Herramientas de Simulación y Modelado 3D: Introducción
5.5 Materiales Navales y sus Propiedades: Selección Inicial
5.6 Evaluación de Riesgos en el Diseño: Metodologías
5.7 Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje: Principios
5.8 Documentación del Prototipo: Planos, Especificaciones y Manuales
5.9 Introducción a las Pruebas de Validación: Tipos y Objetivos
5.50 Consideraciones de Sostenibilidad y Eco-Diseño: Enfoque Inicial
6.6 Introducción a la Ingeniería Naval y el Prototipado
6.2 Principios Fundamentales de la Validación en el Diseño Naval
6.3 Importancia de la Fiabilidad en el Diseño y Operación de Buques
6.4 Metodologías de Prototipado Naval: Tipos y Aplicaciones
6.5 Herramientas y Software para Prototipado, Validación y Análisis de Fiabilidad
6.6 El Proceso de Diseño Naval: Desde el Concepto hasta la Construcción
6.7 Consideraciones Regulatorias y Estándares en el Diseño Naval
6.8 Estudios de Caso: Ejemplos de Prototipado Exitoso en la Industria Naval
6.9 Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos Navales
6.60 Tendencias Futuras en Prototipado, Validación y Fiabilidad Naval
7.7 Introducción al Prototipado Naval: Conceptos y Definiciones Clave
7.2 Normativa Naval Internacional: Códigos y Estándares Relevantes
7.3 Metodologías de Diseño Naval: Enfoques y Procesos Estructurados
7.4 Tipos de Prototipos Navales: Modelos a Escala, Simulación, Prototipos Físicos
7.7 Materiales y Tecnologías: Selección y Aplicación en Prototipado Naval
7.6 Diseño para la Fabricación y el Montaje: Consideraciones Iniciales
7.7 Gestión de Riesgos en el Prototipado Naval: Identificación y Mitigación
7.8 Documentación del Prototipo: Planos, Especificaciones y Registros
7.9 Introducción a la Validación: Métodos y Herramientas
7.70 Introducción a la Fiabilidad: Conceptos y Evaluación Preliminar
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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