Ingeniería de Desmantelamiento, Descontaminación y Desclasificación (D&D) aborda la gestión integral de la eliminación segura y eficiente de sistemas aeronáuticos, combinando disciplinas como ingeniería de materiales, gestión de residuos y evaluación de riesgos, con énfasis en normativas clave como EASA CS-25 y estándares de seguridad ambiental. Este campo aplica metodologías avanzadas de modelado CFD y análisis estructural FEM para optimizar procesos de descontaminación y asegurar la trazabilidad documental conforme a ISO 14001 y protocolos de certificación aeronáutica, facilitando la interoperabilidad entre plataformas fijas y rotorcraft.
Los laboratorios asociados a D&D habilitan ensayos HIL/SIL para validar sistemas de descontaminación automatizados, incorporando adquisición de datos en tiempo real y monitoreo electromagnético bajo normativas como DO-160 y regulaciones de manipulación de materiales peligrosos. La trazabilidad en safety se cumple bajo estándares de la industria y lineamientos ambientales internacionales, garantizando cumplimiento normativo en fase de desclasificación. La especialización favorece roles profesionales como ingeniero de confiabilidad, especialista en gestión ambiental, auditor de seguridad aeronáutica, y coordinador de proyectos de desmantelamiento.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de Desmantelamiento, Descontaminación, Desclasificación, gestión ambiental, CFD, FEM, HIL/SIL, EASA CS-25, DO-160, trazabilidad, seguridad aeronáutica.
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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.
6. Ingeniería D&D: Análisis y Aplicación en Desmantelamiento, Descontaminación y Desclasificación Naval
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de estructura naval, mecánica de fluidos y gestión ambiental; Idioma: Nivel B2+ en español y/o inglés (se valorará el dominio de ambos idiomas). Se ofrecerán recursos de apoyo para estudiantes con necesidades específicas.
1.1 Panorama general de la Ingeniería D&D Naval: definición, alcance y objetivos
1.2 Marco legal y normativo aplicable al desmantelamiento, descontaminación y desclasificación naval
1.3 Fases fundamentales del ciclo de desmantelamiento de buques: evaluación, preparación, desarme, descontaminación y desclasificación
1.4 Principios de descontaminación naval: sustancias peligrosas, gestión de residuos y seguridad
1.5 Desclasificación de activos navales: criterios, clasificación y control de información
1.6 Gestión de riesgos, salud ocupacional y seguridad en proyectos D&D Naval
1.7 Metodologías y herramientas de ingeniería para D&D: MBSE, PLM y gestión de cambios
1.8 Análisis de costo y sostenibilidad: LCA y LCC aplicado al D&D Naval
1.9 Ética, cumplimiento y responsabilidad ambiental en operaciones de D&D
1.10 Casos de estudio y mejores prácticas en Introducción a la Ingeniería D&D Naval
2.2 Inventario y clasificación de activos navales para D&D: buques, submarinos, plataformas y componentes
2.2 Criterios de desmantelamiento, descontaminación y desclasificación por tipo de activo
2.3 Gestión de datos de activos D&D: registro, trazabilidad y documentación de seguridad
2.4 Cumplimiento normativo y estándares aplicables (normas de la marina, ambiental y de seguridad)
2.5 Gestión de residuos peligrosos y descontaminación de activos navales
2.6 Seguridad, salud ocupacional y capacitación en operaciones D&D
2.7 Planificación de desmantelamiento: fases, hitos, cronograma y recursos
2.8 Herramientas de modelado y MBSE/PLM para gestión del ciclo de vida de activos
2.9 Análisis de riesgos, mitigación y criterios go/no-go para desmantelamiento de activos
2.20 Caso práctico: go/no-go y matriz de riesgos en dominio de activos navales D&D
3.3 Gestión del desmantelamiento de activos navales: alcance, fases y criterios de selección
3.2 Requisitos de certificación y cumplimiento (normativas IMO, MARPOL, OHS)
3.3 Descontaminación y gestión de residuos peligrosos en buques: asbestos, pinturas, PCB, mercurio
3.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares para facilitar el desmantelamiento
3.5 LCA/LCC en desmantelamiento de buques: huella ambiental y coste total
3.6 Planificación operativa y logística en astilleros: recursos, tiempos y seguridad
3.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad de activos
3.8 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL aplicados al desmantelamiento naval
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en proyectos de desmantelamiento
3.30 Caso clínico: go/no-go con matriz de riesgos para un proyecto de desmantelamiento naval
4.4 Estrategias de desmantelamiento, descontaminación y desclasificación en entornos navales: planificación, gobernanza y fases
4.2 Requisitos de certificación y aprobación en D&D naval: normas de clasificación, seguridad y medio ambiente
4.3 Gestión de energía, térmica y seguridad en sistemas de propulsión y servicios durante D&D naval
4.4 Design for maintainability y modular swaps para buques: facilitar desmantelamiento y renovación rápida
4.5 LCA/LCC en desmantelamiento de activos navales: huella ambiental, coste total y mitigación
4.6 Operaciones y vertiports: integración logística y operación en puertos de desmantelamiento
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control en proyectos de D&D naval
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a tecnologías de desmantelamiento naval
4.9 IP, certificaciones y time-to-market en soluciones de D&D naval
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix para un escenario de desmantelamiento
5.5 Evaluación de Riesgos y Planificación en el D&D Naval.
5.5 Tecnologías de Descontaminación Avanzadas en el Ámbito Naval.
5.3 Métodos de Desmantelamiento Sostenible y Reciclaje de Materiales Navales.
5.4 Gestión de Residuos Peligrosos en Operaciones de D&D Naval.
5.5 Diseño de Procesos de Desclasificación de Seguridad Naval.
5.6 Aplicación de Normativas y Estándares Internacionales en D&D Naval.
5.7 Técnicas de Análisis Estructural y Validación en el Desmantelamiento de Buques.
5.8 Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Proyectos de D&D Naval.
5.9 Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional en el Proceso de D&D Naval.
5.50 Estudio de Casos: Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas en D&D Naval.
6.6 Marco Conceptual de D&D Naval: Definiciones y Alcance
6.2 Legislación y Normativas Aplicables a D&D Naval
6.3 Evaluación de Riesgos en Proyectos de D&D Naval
6.4 Metodologías de Análisis para la Planificación de D&D Naval
6.5 Técnicas de Desmantelamiento y Descontaminación: Selección y Aplicación
6.6 Gestión de Residuos y Disposición Final en Proyectos Navales
6.7 Estudio de Casos: Análisis Comparativo de Proyectos D&D
6.8 Herramientas de Análisis: Software y Tecnologías Aplicadas
6.9 Optimización de Procesos: Análisis de Costos y Eficiencia
6.60 Desarrollo de Estrategias: Aplicación Práctica en Escenarios Navales
7.7 Fundamentos de la Ingeniería D&D: Revisión de Principios y Normativas Navales.
7.2 Evaluación de Riesgos y Seguridad en el Desmantelamiento Naval.
7.3 Técnicas Avanzadas de Descontaminación de Materiales Navales.
7.4 Estrategias de Desclasificación de Información y Activos Navales.
7.7 Diseño y Planificación de Proyectos de Desmantelamiento Complejos.
7.6 Gestión de Residuos y Sostenibilidad en Operaciones D&D.
7.7 Métodos Avanzados de Corte y Separación de Estructuras Navales.
7.8 Tecnologías de Inspección y Monitoreo para D&D Naval.
7.9 Cumplimiento Normativo y Regulaciones Internacionales en D&D.
7.70 Estudios de Caso: Análisis de Proyectos Avanzados de Desmantelamiento Naval.
8.8 Fundamentos de la Ingeniería D&D Naval.
8.8 Marco legal y regulatorio en D&D Naval.
8.3 Normativas internacionales y nacionales aplicables.
8.4 Responsabilidades y roles en proyectos de D&D.
8.5 Seguridad y salud ocupacional en operaciones D&D.
8.6 Ética y sostenibilidad en la industria naval.
8.7 Impacto ambiental de las operaciones D&D.
8.8 Gestión de residuos y reciclaje naval.
8.8 Inspección y evaluación de buques y activos navales.
8.8 Identificación y clasificación de materiales peligrosos.
8.3 Análisis de riesgos y seguridad en D&D.
8.4 Valoración económica y financiera de activos navales.
8.5 Estudios de viabilidad para proyectos D&D.
8.6 Documentación y registros de evaluación.
8.7 Técnicas de muestreo y análisis de materiales.
8.8 Evaluación de la vida útil restante de componentes.
3.8 Ciclo de vida de los activos navales.
3.8 Planificación estratégica de proyectos D&D.
3.3 Gestión de proyectos y control de costos.
3.4 Gestión de riesgos y mitigación.
3.5 Planificación de recursos y logística.
3.6 Gestión de la cadena de suministro.
3.7 Monitoreo y control del progreso del proyecto.
3.8 Cierre y evaluación post-proyecto.
4.8 Selección de estrategias de desmantelamiento.
4.8 Técnicas de descontaminación y limpieza.
4.3 Métodos de desclasificación y seguridad.
4.4 Análisis de escenarios y toma de decisiones.
4.5 Estudios de caso de proyectos D&D.
4.6 Adaptación de estrategias a diferentes tipos de buques.
4.7 Consideraciones ambientales y sociales.
4.8 Optimización de recursos y costos.
5.8 Técnicas avanzadas de corte y separación.
5.8 Tecnologías de descontaminación de última generación.
5.3 Métodos de desclasificación de alta seguridad.
5.4 Uso de robots y automatización en D&D.
5.5 Técnicas de simulación y modelado.
5.6 Gestión de residuos radiactivos y peligrosos.
5.7 Aplicación de inteligencia artificial en D&D.
5.8 Innovaciones en la industria de D&D.
6.8 Análisis de datos y modelado en D&D Naval.
6.8 Aplicación de software especializado en D&D.
6.3 Estudios de caso y análisis de resultados.
6.4 Optimización de procesos y mejora continua.
6.5 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) en D&D.
6.6 Análisis de costo-beneficio y retorno de la inversión.
6.7 Toma de decisiones basada en datos.
6.8 Evaluación del impacto ambiental.
7.8 Estrategias de D&D para diferentes tipos de embarcaciones.
7.8 Gestión de puertos y áreas de desmantelamiento.
7.3 Logística y transporte de materiales.
7.4 Aspectos legales y regulatorios internacionales.
7.5 Sostenibilidad y economía circular en el ámbito marítimo.
7.6 Colaboración con stakeholders y comunidades locales.
7.7 Implementación de mejores prácticas.
7.8 Desarrollo de políticas y estrategias de D&D a largo plazo.
8.8 Diseño de instalaciones de desmantelamiento naval.
8.8 Selección y diseño de equipos y herramientas.
8.3 Planificación detallada de procesos de desmantelamiento.
8.4 Procedimientos operativos estándar (SOPs).
8.5 Control de calidad y aseguramiento de la seguridad.
8.6 Gestión de residuos y cumplimiento normativo.
8.7 Ejecución y supervisión de proyectos D&D.
8.8 Evaluación de desempeño y mejora continua.
Módulo 9 — Fundamentos D&D Naval
9. Introducción a la Ingeniería D&D Naval.
9. Marco Legal y Normativo en D&D Naval.
3. Principios de Desmantelamiento de Buques.
4. Técnicas de Descontaminación de Activos Navales.
5. Procesos de Desclasificación de Materiales Navales.
6. Seguridad y Gestión de Riesgos en D&D Naval.
7. Materiales y Estructuras Navales: Identificación y Análisis.
8. Impacto Ambiental y Sostenibilidad en D&D Naval.
9. Estudios de Caso: Ejemplos de Proyectos D&D Naval.
90. Introducción a la Logística y Gestión de Residuos en D&D.
1.1 Legislación y Normativas en Desmantelamiento Naval
1.2 Identificación y Evaluación de Riesgos en el Desmantelamiento
1.3 Planificación y Gestión de Proyectos de Desmantelamiento
1.4 Técnicas de Corte y Separación de Estructuras Navales
1.5 Manejo y Disposición de Materiales Peligrosos
1.6 Descontaminación de Componentes y Sistemas Navales
1.7 Proceso de Desclasificación de Documentos y Activos
1.8 Diseño de Instalaciones y Áreas de Desmantelamiento
1.9 Seguridad y Protección Ambiental en Operaciones Navales
1.10 Estudio de Caso: Desmantelamiento de un Buque Específico
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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.
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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