se centra en la integración avanzada de entornos colaborativos como CDE (Common Data Environment), junto con la planificación multidimensional 4D/5D y la trazabilidad total del ciclo de vida del proyecto. Este enfoque incorpora metodologías basadas en modelos BIM federados, algoritmos paramétricos y plataformas interoperables que aseguran la coordinación eficiente entre disciplinas técnicas y la optimización del control de costos y tiempos, fundamental en proyectos de gran escala y alta complejidad estructural.
El laboratorio especializado dispone de sistemas para simulación de gestión documental digital, control de versiones y auditorías de trazabilidad, alineados con normativas internacionales referentes a interoperabilidad y gestión de datos. Además, se garantiza la conformidad con estándares tecnológicos aplicables y criterios de seguridad definidos por roles especializados como gestores BIM, coordinadores de proyecto, ingenieros de sistemas y especialistas en digital delivery. Esta formación facilita la empleabilidad en sectores de construcción inteligente, infraestructura crítica y planeación estratégica digital.
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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.
1.1 BIM & Digital Delivery: fundamentos, CDE y flujo de datos para infraestructuras navales
1.2 Modelado BIM 3D, 4D/5D y trazabilidad en proyectos navales
1.3 Estándares y formatos abiertos (IFC/BCF) para infraestructura marina
1.4 Gestión de requisitos y trazabilidad de subsistemas navales con MBSE
1.5 Gestión de cambios y control de versiones en CDE para infra naval
1.6 Planificación 4D y estimación 5D en puertos, diques, muelles y plataformas
1.7 Integración BIM con sistemas de infraestructura marina (drenaje, protección, energía, señalización)
1.8 Calidad de datos, gobernanza y seguridad de la información en entornos marítimos
1.9 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgos para proyectos navales BIM
1.10 Ruta de implementación BIM & Digital Delivery en infra naval: adopción, capacitación y métricas
2.1 CDE: fundamentos y alcance en infraestructuras navales**
2.2 Gobernanza y roles en CDE: stakeholders, proveedores y interfaces**
2.3 Interoperabilidad y estándares: ISO 29650, IFC, BIM/VDC en el ámbito naval**
2.4 Planificación 4D para infraestructuras navales: cronograma, secuenciación y logística**
2.5 Estimación 5D: integración de coste y duración en el modelo BIM**
2.6 Trazabilidad y MBSE: gestión de cambios, decisiones y trazabilidad de componentes**
2.7 CDE seguro: control de acceso, auditoría y cumplimiento de políticas de datos**
2.8 Entrega digital y flujo de trabajo: federación de modelos, pipelines de datos y revisión**
2.9 Implementación de CDE en proyectos navales: estrategias piloto y escalado**
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de aceptación**
3.1 Marco de Dominio BIM y Digital Delivery para Infraestructuras: CDE, estándares ISO 39650 y MBSE
3.2 Implementación de CDE para proyectos de Infraestructuras: roles, flujos de datos y control de versiones
3.3 Modelado 4D/5D para planificación, ejecución y entrega de infraestructuras
3.4 Trazabilidad de la información y gestión de cambios: MBSE/PLM en infraestructuras
3.5 Análisis de LCC y valor de ciclo de vida en infraestructuras con BIM
3.6 Digital thread entre diseño, construcción y operación: verificación, as-built y handover
3.7 Seguridad de la información, gobernanza y cumplimiento en entornos BIM
3.8 Interoperabilidad y estándares abiertos: IFC, COBie, APIs y contratos de datos
3.9 Gestión documental, certificaciones y trazabilidad de entregables para infraestructuras
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos, KPIs BIM y decisión basada en datos
4.1 Estrategias BIM para Proyectos Navales: implementación de CDE, 4D/5D y trazabilidad
4.2 Modelado 4D/5D aplicado a proyectos navales: planificación, simulación y gestión de cambios
4.3 Trazabilidad de datos y componentes en infraestructuras navales: MBSE/PLM para configuración y control
4.4 Diseño para mantenibilidad y cambios modulares en buques e infraestructuras
4.5 LCA/LCC en proyectos navales: huella ambiental, coste de ciclo de vida y toma de decisiones
4.6 Operaciones y logística naval: integración de BIM con operaciones de mar, puertos y mantenimiento
4.7 Data & Digital Thread en proyectos navales: MBSE/PLM para cambio y trazabilidad de decisiones
4.8 Riesgos tecnológicos y readiness: TRL/CRL/SRL en entornos navales
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en infraestructuras navales
4.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix para proyectos navales
5.1 Introducción a la Infraestructura Naval BIM
5.2 Modelado de Infraestructura Naval: CDE y BIM
5.3 Programación 4D en Proyectos Navales
5.4 Estimación 5D: Costos y Presupuestos Navales BIM
5.5 Trazabilidad en Proyectos de Infraestructura Naval
5.6 Colaboración y CDE en Proyectos Navales
5.7 Digital Delivery en Infraestructura Naval
5.8 Implementación BIM en Proyectos de Construcción Naval
5.9 Casos de Estudio: BIM en la Industria Naval
5.10 Tendencias Futuras en BIM y Digital Delivery para la Infraestructura Naval
6.1 Implementación de CDE en Proyectos Navales: Flujos de Trabajo y Estándares
6.2 Modelado 4D en Proyectos Navales: Secuencia Constructiva y Programación
6.3 Modelado 5D en Proyectos Navales: Estimación de Costos y Control Presupuestario
6.4 Trazabilidad en Proyectos Navales: Seguimiento de Materiales y Documentación
6.5 Integración BIM y Digital Delivery en Infraestructura Naval: Estudio de Casos
6.6 Optimización de Procesos en Proyectos Navales: Metodologías Lean BIM
6.7 Colaboración y Comunicación en Proyectos Navales: Herramientas y Plataformas
6.8 Gestión de Riesgos en Proyectos Navales: Aplicación de BIM y Digital Delivery
6.9 Análisis de Datos y Toma de Decisiones en Proyectos Navales: Dashboards BIM
6.10 Futuro de BIM y Digital Delivery en Infraestructura Naval: Tendencias y Innovaciones
7.1 Fundamentos BIM y Digital Delivery en Infraestructura Naval
7.2 CDE: Implementación y Gestión de Entornos Comunes de Datos en Proyectos Navales
7.3 Modelado 3D Avanzado para Infraestructuras Navales
7.4 Programación 4D: Secuencia Constructiva y Planificación Temporal
7.5 Estimación 7D: Costos y Presupuestos en Proyectos BIM Navales
7.6 Trazabilidad en Proyectos Navales: Control de Calidad y Documentación
7.7 BIM para Diseño y Construcción de Astilleros
7.8 Aplicación de BIM en Diseño de Puertos y Terminales Marítimas
7.9 Integración BIM con Sistemas de Gestión de Activos (FM) para Infraestructuras Navales
7.10 Casos de Estudio: Implementación Exitosa de BIM en Proyectos Navales
8.1 Fundamentos BIM y Digital Delivery: Introducción a CDE, 4D/5D y Trazabilidad
8.2 Modelado BIM para Infraestructuras Navales: Software y Metodologías
8.3 Implementación de un CDE en Proyectos Navales: Configuración y Gestión
8.4 Planificación 4D en Proyectos Navales: Integración de Tiempo y Modelo
8.5 Control de Costos 5D en Infraestructuras Navales: Estimación y Presupuesto
8.6 Trazabilidad en Proyectos BIM Navales: Control de Cambios y Documentación
8.7 Colaboración y Comunicación en Entornos BIM: Flujos de Trabajo y Herramientas
8.8 Integración BIM con otras Disciplinas: Estructuras, Mecánica y Eléctrica
8.9 Casos Prácticos: Aplicación BIM en Proyectos de Infraestructura Naval
8.10 Tendencias Futuras: BIM, Digital Twin y el Futuro de la Infraestructura Naval
9.1 Fundamentos de BIM y Entrega Digital: Introducción a CDE, 4D/5D y Trazabilidad
9.2 Modelado de Información de Construcción (BIM): Creación y Gestión de Modelos 3D para Infraestructuras Navales
9.3 Entornos Comunes de Datos (CDE): Implementación y Gestión para Proyectos Navales
9.4 Planificación 4D: Integración de la Dimensión Tiempo en Proyectos de Infraestructura Naval
9.5 Análisis 5D: Estimación de Costos y Gestión Financiera en Proyectos BIM
9.6 Trazabilidad en BIM: Seguimiento del Ciclo de Vida de los Activos Navales
9.7 Integración BIM en el Diseño y Construcción de Infraestructuras Navales
9.8 Casos de Estudio: Aplicación Práctica de BIM y Entrega Digital en Proyectos Navales
9.9 Desafíos y Tendencias Futuras en BIM y Entrega Digital para Infraestructuras Navales
9.10 Herramientas y Software BIM: Selección y Uso para Proyectos Navales
10.1 Introducción al modelado BIM para Infraestructura Naval
10.2 CDE: Configuración y gestión de Entornos Comunes de Datos
10.3 Modelado 3D de componentes navales y estructuras
10.4 Planificación 4D: Secuencia constructiva y simulación
10.5 Estimación 5D: Costos y análisis de recursos
10.6 Trazabilidad en proyectos navales: seguimiento de componentes
10.7 Integración BIM en el ciclo de vida del proyecto naval
10.8 Flujo de trabajo BIM para la entrega digital
10.9 Herramientas y software específicos para BIM naval
10.10 Estudio de caso: Aplicación práctica en un proyecto real
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales 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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación