se centra en el desarrollo avanzado de textiles funcionales, retro-iluminados y “hidden-until-lit” aplicados en plataformas eVTOL y UAM, integrando aerodinámica, dinámica de estructuras, CFD y técnicas de modelado multifísico para optimizar la interacción aeroeléctrica y el control activo de superficies flexibles. La investigación incorpora métodos de análisis basados en AFCS, FEA y sensores embebidos con enfoque en la mejora del rendimiento energético y la ergonomía mediante sistemas de iluminación integrados en la envolvente estructural. La interdisciplina con optomecatrónica proporciona un marco para la adaptación dinámica de las propiedades textiles en respuesta a condiciones operativas variables, optimizando tanto la sustentación como la visibilidad en entornos urbanos complejos.
Los laboratorios especializados ofrecen capacidades de ensayo en HIL/SIL para validación de algoritmos de control, adquisición de datos in situ y pruebas avanzadas en vibraciones, acústica y EMC, además de certificación bajo normativa aplicable internacional que contempla directrices similares a DO-160 y ARP4754A. Los procesos aseguran trazabilidad de seguridad conforme a estándares de integridad funcional y confiabilidad operacional, habilitando la formación de profesionales en roles como ingenieros de integración de sistemas, especialistas en materiales compuestos inteligentes, analistas de certificación aeronáutica, y desarrolladores de software aeroespacial embedded.
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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 Diseño de textiles funcionales para entornos marinos: propiedades, durabilidad y seguridad
1.2 Retroiluminación en textiles: tecnologías, eficiencia y durabilidad
1.3 Hidden-until-lit: principios, sensores y control de activación en textiles navales
1.4 Diseño para mantenimiento y modularidad de textiles inteligentes y sistemas de iluminación
1.5 Análisis LCA/LCC de textiles funcionales y sistemas de retroiluminación para aplicaciones navales
1.6 Integración de retroiluminación en prendas y superficies de cubierta y señalización
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para trazabilidad y gestión de cambios en textiles inteligentes
1.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL para textiles iluminados
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de textiles y tecnología de iluminación
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para desarrollo de textiles con “Hidden-until-lit”
2.1 Contexto y necesidades de textiles funcionales en entornos marinos
2.2 Propiedades clave: durabilidad, impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia a sal
2.3 Materiales y fibras apropiados para uso naval
2.4 Conceptos de textiles funcionales, retroiluminados y “Hidden-until-lit”
2.5 Ergonomía y diseño centrado en el usuario a bordo
2.6 Normativas marítimas y estándares aplicables
2.7 Métodos de prototipado rápido y pruebas de laboratorio
2.8 Integración estructural con componentes del buque
2.9 Sostenibilidad, reciclabilidad y análisis de ciclo de vida
2.10 Casos de estudio y tendencias de la industria
3.1 Diseño de Textiles Funcionales para Superficies Inteligentes y Retroiluminación en entornos navales
3.2 Análisis y Modelado de Rendimiento de Textiles con Iluminación Integrada y Retroiluminación Oculta
3.3 Gestión de Energía y Térmica en Textiles Inteligentes: fuentes de iluminación, disipación y confort a bordo
3.4 Diseño para Mantenibilidad y Sustitución Modular de Textiles en Superficies Navales
3.5 LCA/LCC de Textiles Inteligentes: sostenibilidad, coste de ciclo de vida y mantenimiento naval
3.6 Operaciones, Mantenimiento y Logística de Textiles Inteligentes en Flotas y Plataformas
3.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para el diseño y control de cambios de textiles inteligentes
3.8 Riesgo Tecnológico y Readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a textiles funcionales marinos
3.9 Propiedad Intelectual, Certificaciones y Time-to-Market para textiles inteligentes navales
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para implementación de textiles funcionales y retroiluminados
4.1 Diseño y Desarrollo de Textiles Funcionales, Retroiluminados y “Hidden-until-lit”: principios, materiales y aplicaciones
4.2 Análisis de materiales para textiles inteligentes: fibras conductoras, hilos flexibles, tecnología de iluminación integrada
4.3 Modelado y rendimiento de textiles inteligentes: confort, durabilidad, permeabilidad, eficiencia lumínica
4.4 Arquitecturas de retroiluminación en textiles: LEDs integrados, fibra óptica, control de intensidad y seguridad eléctrica
4.5 Ingeniería de Soft-Trim y superficies inteligentes: diseño de acabados funcionales y su interacción con textiles
4.6 Técnicas de fabricación y ensamblaje para Soft-Trim y superficies inteligentes: costura, laminados, adheridos y ensamblaje modular
4.7 Gestión de datos y MBSE/PLM para textiles inteligentes: requisitos, trazabilidad y control de cambios
4.8 Ensayos, normativas y certificaciones para textiles inteligentes: lavado, durabilidad, seguridad eléctrica y compatibilidad
4.9 Prototipado rápido y escalado a producción de textiles inteligentes: procesos, coste y reproducibilidad
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de éxito para proyectos de textiles inteligentes
5.1 Diseño de Tejidos Funcionales para Entornos Navales
5.2 Fabricación de Textiles Retroiluminados para Señalización
5.3 Creación de Textiles “Hidden-until-lit” para Aplicaciones Secretas
5.4 Materiales y Técnicas de Tejido Avanzadas
5.5 Diseño de Patrones y Estructuras Textiles Innovadoras
5.6 Integración de Electrónica en Textiles Navales
5.7 Pruebas y Evaluación de Textiles Funcionales
5.8 Control de Calidad y Durabilidad en Textiles Marinos
6.1 Diseño de Textiles Funcionales y Retroiluminados: Conceptos y Materiales
6.2 Fabricación de Textiles Retroiluminados: Técnicas y Procesos
6.3 Ingeniería de Superficies Inteligentes: Integración de “Hidden-until-lit”
6.4 Diseño y Aplicación de Soft-Trim: Consideraciones Ergonómicas y Estéticas
6.5 Desarrollo de Soft-Trim: Pruebas de Rendimiento y Durabilidad
6.6 Fabricación de Textiles Innovadores: Métodos de Producción en Masa
6.7 Integración de Smart Surfaces: Control y Funcionalidad
6.8 Retroiluminación Avanzada: Diseño de Sistemas y Componentes
6.9 Certificación y Estándares de la Industria Textil
6.10 Casos de Estudio: Aplicaciones de Soft-Trim y Smart Surfaces
7.1 Diseño de tejidos funcionales para aplicaciones navales
7.2 Materiales textiles avanzados: propiedades y selección
7.3 Fabricación de textiles retroiluminados para entornos marítimos
7.4 Técnicas de “Hidden-until-lit” en textiles navales
7.5 Integración de electrónica flexible en textiles
7.6 Diseño y prototipado de textiles inteligentes
7.7 Control de calidad y pruebas de durabilidad en textiles navales
7.8 Normativas y estándares en la fabricación textil naval
8.1 Diseño de Textiles Funcionales: Principios y Aplicaciones
8.2 Retroiluminación: Técnicas y Materiales
8.3 Diseño “Hidden-until-lit”: Integración y Control
8.4 Procesos de Fabricación: Textiles y Componentes
8.5 Soft-Trim: Diseño y Aplicación en Diversas Superficies
8.6 Smart Surfaces: Integración de Funcionalidades Avanzadas
8.7 Diseño para la Producción: Escalabilidad y Eficiencia
8.8 Gestión de Proyectos: Diseño a Producción
8.9 Control de Calidad: Aseguramiento y Pruebas
8.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Éxito y Tendencias Futuras
9.1 Diseño de Textiles Funcionales: Selección de materiales y propiedades.
9.2 Retroiluminación: Principios y tecnologías.
9.3 Integración “Hidden-until-lit”: Técnicas de diseño y aplicación.
9.4 Fabricación Textil Avanzada: Métodos y equipos.
9.5 Ingeniería de Superficies Inteligentes: Sensores y conectividad.
9.6 Soft-Trim: Diseño y aplicación en diferentes industrias.
9.7 Optimización de Diseño: Análisis y simulaciones.
9.8 Control de Calidad: Pruebas y estándares.
9.9 Propiedad Intelectual y Patentes en Textiles Innovadores.
9.10 Casos de Estudio: Aplicaciones reales y tendencias futuras.
10.1 Diseño y selección de materiales para textiles funcionales
10.2 Técnicas de retroiluminación: LED, fibra óptica y electroluminiscencia
10.3 Integración de componentes electrónicos en textiles
10.4 Desarrollo de prototipos: métodos de fabricación y ensamblaje
10.5 Pruebas y validación: rendimiento y durabilidad de textiles retroiluminados
10.6 Diseño para la producción: escalabilidad y optimización de costos
10.7 Desarrollo de “Hidden-until-lit”: estrategias y aplicaciones
10.8 Control de calidad y aseguramiento de la calidad en la fabricación
10.9 Propiedad intelectual, patentes y regulaciones
10.10 Caso de estudio: del concepto a la producción en masa
DO-160: ensayos: vibración, temperatura, EMI, HIRF y mitigación.
DO-160: ensayos: vibración, temperatura, EMI, 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.
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”).
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