Diplomado en Diseño de Casco/Layaout y Seguridad a Bordo

Sobre nuestro Diplomado en Diseño de Casco/Layaout y Seguridad a Bordo

El Diplomado en Diseño de Casco/Layout y Seguridad a Bordo se centra en la optimización del diseño interior de aeronaves, abarcando aspectos cruciales como la ergonomía, la seguridad y la integración de sistemas. El programa explora la distribución de espacios, el diseño de asientos, la iluminación y los sistemas de entretenimiento a bordo, considerando las normativas de seguridad vigentes y el cumplimiento de los estándares EASA y FAA. Se profundiza en la gestión de riesgos, la evacuación de emergencia y la protección contra incendios.

El diplomado proporciona experiencia práctica en el uso de herramientas CAD y simulación 3D para el diseño de interiores, así como en la aplicación de principios de diseño universal para la accesibilidad. Se enfatiza en la evaluación de la eficiencia operativa y la experiencia del pasajero, preparando a los participantes para roles como diseñadores de interiores aeronáuticos, especialistas en seguridad a bordo y gestores de proyectos de diseño de cabina.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de interiores aeronáuticos, layout de cabina, seguridad a bordo, ergonomía aeronáutica, normativas de seguridad, diseño de asientos, sistemas a bordo, experiencia del pasajero, diseño 3D, diplomado aeronáutico.

Diseño de Casco
Diplomado en Diseño de Casco/Layaout y Seguridad a Bordo

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. **Dominio Integral del Diseño de Cascos, Layout y Seguridad Marítima.**

  • Profundizar en la teoría y aplicación de los análisis de acoplamiento, incluyendo flap-lag-torsion, para evaluar la estabilidad y comportamiento estructural de los cascos.
  • Estudiar los fenómenos de whirl flutter y fatiga, comprendiendo sus causas y consecuencias en el diseño naval.
  • Dominar el dimensionamiento y análisis de laminados en compósitos, incluyendo la selección de materiales y métodos de cálculo.
  • Evaluar el diseño de uniones y bonded joints utilizando el método de elementos finitos (FE), para garantizar la integridad estructural.
  • Implementar estrategias de damage tolerance, incluyendo la evaluación de la propagación de grietas y el diseño de estructuras tolerantes a fallos.
  • Aplicar técnicas de ensayos no destructivos (NDT), como UT/RT/termografía, para la inspección y evaluación de la integridad de los cascos.
  • Desarrollar un conocimiento exhaustivo de los sistemas de seguridad marítima, incluyendo normativas y estándares internacionales.
  • Analizar la distribución y diseño del layout de los sistemas vitales a bordo, optimizando la eficiencia y seguridad.

2. **Especialización en Diseño de Cascos, Distribución Interna y Protocolos de Seguridad a Bordo.**

  • Profundizar en el análisis estructural de cascos, incluyendo el estudio de acoplamientos críticos como flap–lag–torsion, el fenómeno de whirl flutter y la evaluación de la fatiga de materiales.
  • Dominar las técnicas de dimensionamiento de estructuras laminadas empleando materiales compuestos, así como el diseño de uniones y bonded joints, utilizando el método de elementos finitos (FE).
  • Aprender a aplicar metodologías de damage tolerance y a emplear técnicas de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para garantizar la integridad de los cascos.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. **Maestría en Diseño de Cascos, Distribución, y Protección en el Mar.**

    4. **Maestría en Diseño de Cascos, Distribución, y Protección en el Mar.**

  • Dominarás el análisis avanzado de estructuras navales, incluyendo el estudio detallado de los acoplos flap–lag–torsion, cruciales para la estabilidad dinámica, así como el análisis de fenómenos de whirl flutter y el estudio de la fatiga en materiales sometidos a cargas cíclicas.
  • Adquirirás la capacidad de dimensionar y optimizar el diseño de cascos utilizando compósitos, dominando la aplicación de técnicas de elementos finitos (FE) para el análisis de laminados, uniones y bonded joints.
  • Aprenderás a implementar estrategias de damage tolerance, evaluando la propagación de daños y su impacto en la integridad estructural, así como el uso de ensayos no destructivos (NDT) como UT (ultrasonido), RT (radiografía) y termografía para la inspección y evaluación de estructuras en el mar.

5. **Experto en Modelado de Cascos, Distribución Funcional y Seguridad Marítima.**

  • Profundizar en el análisis de fenómenos estructurales clave:
    • Comprender y evaluar los acoplos flap–lag–torsion, esenciales para la estabilidad y control de estructuras navales.
    • Analizar el whirl flutter, un fenómeno crítico de inestabilidad vibracional, y sus implicaciones en el diseño.
    • Estudiar la fatiga de materiales y estructuras, prediciendo su comportamiento bajo cargas cíclicas.
  • Dominar el dimensionamiento y análisis de componentes avanzados:
    • Aplicar métodos de elementos finitos (FE) para dimensionar laminados en compósitos, optimizando su resistencia y peso.
    • Diseñar y analizar uniones estructurales y bonded joints utilizando FE, asegurando su integridad y durabilidad.
  • Aplicar técnicas avanzadas para garantizar la seguridad y la integridad:
    • Implementar estrategias de damage tolerance, evaluando la capacidad de una estructura para resistir daños y continuar operando.
    • Utilizar técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para inspeccionar y evaluar la salud de las estructuras sin dañarlas.

6. **Perfeccionamiento en el Modelado, Distribución y Seguridad Naval.**

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.

Diseño de Casco

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Diseño de Casco/Layaout y Seguridad a Bordo

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Arquitectura Naval o disciplinas afines.
  • Profesionales que trabajen en astilleros, empresas navales, diseño de embarcaciones, seguridad marítima y consultoría naval.
  • Personal de capitanías de puerto, guardacostas, organismos de inspección y clasificación naval.
  • Técnicos y especialistas en diseño de interiores navales, arquitectura de barcos, sistemas de navegación y seguridad marítima.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de dibujo técnico, mecánica, resistencia de materiales y terminología naval. Se valorará dominio de inglés técnico (B2+).

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

Módulo 1 — Diseño de Cascos y Seguridad: Conceptos Esenciales

1.1 Principios de Diseño de Cascos: Hidrodinámica y Estabilidad.
1.2 Materiales Navales: Selección y Aplicaciones en la Construcción.
1.3 Normativas de Seguridad Marítima: IMO y Convenios Internacionales.
1.4 Estructura del Casco: Diseño, Resistencia y Durabilidad.
1.5 Sistemas de Flotación y Estabilidad: Diseño y Funcionamiento.
1.6 Diseño de Distribución Interna: Espacios y Habitabilidad.
1.7 Factores de Riesgo en la Navegación: Identificación y Mitigación.
1.8 Equipamiento de Seguridad: Diseño y Ubicación Estratégica.
1.9 Planificación de Rutas y Navegación Segura: Fundamentos.
1.10 Introducción a la Legislación Marítima y Normativas de Seguridad.

2.2 Principios de Diseño de Cascos Navales: Geometría y Estructura
2.2 Materiales de Construcción Naval: Selección y Aplicación
2.3 Distribución Interna: Planificación y Optimización del Espacio
2.4 Sistemas de Estabilidad y Flotabilidad
2.5 Normativas de Seguridad Marítima: Códigos y Regulaciones
2.6 Equipos de Seguridad a Bordo: Diseño y Ubicación
2.7 Prevención y Lucha Contra Incendios en Buques
2.8 Gestión de Riesgos y Emergencias Marítimas
2.9 Evacuación y Supervivencia en el Mar
2.20 Diseño Centrado en el Factor Humano: Confort y Seguridad del Personal

3.3 Principios de Diseño de Cascos: Hidrodinámica y Estabilidad.
3.2 Maquetación Naval: Distribución y Espacios a Bordo.
3.3 Normativas de Seguridad Marítima: SOLAS y Legislación Vigente.
3.4 Diseño de Sistemas de Flotación y Estabilidad.
3.5 Planificación y Diseño de Rutas de Evacuación.
3.6 Materiales y Construcción Naval: Resistencia y Durabilidad.
3.7 Sistemas de Detección y Extinción de Incendios.
3.8 Diseño de Puentes de Mando y Navegación Segura.
3.9 Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación.
3.30 Estudio de Casos: Incidentes Marítimos y Lecciones Aprendidas.

4.4 Principios de Diseño de Cascos: Hidrodinámica y Estabilidad.
4.2 Distribución Interna: Diseño de espacios funcionales y habitabilidad.
4.3 Sistemas de Seguridad: Equipos de emergencia y protocolos.
4.4 Protección Estructural: Materiales y construcción de cascos resistentes.
4.5 Diseño de Cubiertas y Acceso: Diseño y consideraciones de seguridad.
4.6 Sistemas de Prevención de Incendios: Detección y supresión a bordo.
4.7 Gestión de la Flotabilidad y Estabilidad: Diseño y análisis.
4.8 Diseño para la evacuación: Diseño de rutas de escape y botes salvavidas.
4.9 Normativas y Regulaciones Marítimas: Cumplimiento de códigos y estándares.
4.40 Estudio de casos: Análisis de diseños y seguridad en embarcaciones reales.

5.5 Introducción a la Arquitectura Naval y la Seguridad Marítima.
5.5 Principios de Diseño de Cascos: Formas y Funciones.
5.3 Estabilidad y Flotabilidad: Fundamentos Clave.
5.4 Introducción a la Distribución Interna: Diseño del Layout.
5.5 Normativas de Seguridad Marítima: IMO y Legislación.
5.6 Equipamiento de Seguridad a Bordo: Tipos y Uso.
5.7 Primeros Auxilios y Supervivencia en el Mar.
5.8 Prevención y Lucha contra Incendios en Buques.
5.9 Introducción a la Protección Ambiental Marina.
5.50 Casos de Estudio: Análisis de Siniestros Marítimos.

6.6 Modelado 3D de Cascos Navales: Fundamentos y Técnicas Avanzadas.
6.2 Distribución Interna: Diseño Funcional y Eficiencia del Espacio a Bordo.
6.3 Sistemas de Seguridad Naval: Diseño, Implementación y Mantenimiento.
6.4 Normativas y Estándares de Seguridad Marítima: Un Análisis Detallado.
6.5 Materiales y Construcción Naval: Selección y Aplicación.
6.6 Estabilidad y Flotabilidad: Principios Fundamentales y Cálculo.
6.7 Gestión de Riesgos en el Diseño Naval: Prevención y Mitigación.
6.8 Propulsión Naval: Sistemas, Eficiencia y Diseño.
6.9 Simulación y Análisis de Rendimiento Naval: Software y Aplicaciones.
6.60 Aspectos Legales y Regulatorios de la Seguridad Naval.

7.7 Principios Fundamentales del Diseño de Cascos Navales.
7.2 Introducción a la Arquitectura Naval y Terminología.
7.3 Diseño Estructural y Resistencia de los Cascos.
7.4 Conceptos Clave de Estabilidad y Flotabilidad.
7.7 Normativas y Regulaciones de Seguridad Marítima.
7.6 Sistemas de Prevención y Lucha Contra Incendios.
7.7 Equipos de Salvamento y Supervivencia.
7.8 Fundamentos de la Seguridad a Bordo y Primeros Auxilios.
7.9 Planificación y Gestión de la Seguridad Naval.
7.70 Estudio de Casos: Análisis de Accidentes y Mejora de la Seguridad.

8.8 Fundamentos de la Propulsión en el Diseño Naval
8.8 Principios de la Hidrodinámica y Resistencia al Avance
8.3 Diseño y Selección de Hélices Marinas
8.4 Análisis del Rendimiento de Hélices y Curvas de Eficiencia
8.5 Optimización del Diseño de Hélices para Diferentes Aplicaciones
8.6 Modelado Numérico de Hélices y Simulación CFD
8.7 Diseño y Evaluación de Timones y Sistemas de Dirección
8.8 Integración de Hélices y Sistemas de Propulsión en el Diseño del Casco
8.8 Análisis de Cavitación y Vibraciones en Hélices
8.80 Estrategias para la Mejora del Rendimiento y la Eficiencia Energética

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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