Diplomado en Diseño Seguro de PMV y Normas EN/UL

Sobre nuestro Diplomado en Diseño Seguro de PMV y Normas EN/UL

El Diplomado en Diseño Seguro de PMV y Normas EN/UL proporciona una formación especializada en el diseño de productos de movimiento vehicular (PMV) y el cumplimiento de las normativas europeas (EN) y estadounidenses (UL). El programa abarca la aplicación de principios de seguridad, análisis de riesgos y diseño de componentes esenciales para la seguridad y el funcionamiento de los PMV. Se enfoca en el uso de estándares técnicos, pruebas de laboratorio y certificación para asegurar la conformidad de los productos con las regulaciones vigentes, abordando áreas como protección eléctrica, seguridad mecánica y compatibilidad electromagnética (EMC). Se aborda el diseño de PMV con enfoque en la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia energética.

El diplomado incluye el estudio de materiales y componentes utilizados en los PMV, así como las metodologías de evaluación de riesgos y análisis de fallos necesarias para identificar y mitigar peligros potenciales. Se proporciona experiencia práctica en el uso de herramientas de simulación y diseño asistido por computadora (CAD), y en la interpretación y aplicación de las normas EN y UL, preparando a los estudiantes para roles profesionales en la industria del diseño y la certificación de productos. Esto incluye habilidades para trabajar en la selección de componentes y la gestión de la documentación técnica necesaria para la certificación.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de PMV, normas EN, normas UL, seguridad, protección eléctrica, seguridad mecánica, certificación, análisis de riesgos, diseño de componentes, simulación CAD, componentes, evaluación de riesgos.

Diplomado en Diseño Seguro de PMV y Normas EN/UL

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Diseño Seguro de PMV y Cumplimiento de Normas EN/UL

  • Evaluación de la integridad estructural, incluyendo análisis de flap–lag–torsion, whirl flutter y estudios de fatiga.
  • Cálculo y diseño de componentes estructurales de PMV utilizando materiales compuestos, prestando especial atención al dimensionamiento de laminados, las uniones y los bonded joints a través de métodos de elementos finitos (FE).
  • Aplicación de metodologías de damage tolerance y la implementación de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía para la evaluación de la integridad de los materiales.

2. Maestría en Diseño de PMV Seguro y Adecuación a las Normativas EN/UL

  • Evaluación exhaustiva de las normativas EN/UL aplicables al diseño de PMV (Producto de Movimiento Vertical) seguro.
  • Análisis profundo de los principios de diseño y las metodologías para la creación de PMV que cumplan con los estándares de seguridad.
  • Identificación y mitigación de los riesgos asociados con el diseño y la operación de PMV, incluyendo análisis de fallos y modos de fallo.
  • Estudio de las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de PMV, con especial énfasis en la resistencia, durabilidad y comportamiento ante condiciones adversas.
  • Aplicación de técnicas de simulación por ordenador (FEA) para el análisis estructural y la optimización del diseño de PMV.
  • Desarrollo de habilidades para la interpretación y aplicación de los resultados de ensayos y pruebas de laboratorio en el diseño de PMV.
  • Conocimiento de los procesos de fabricación y control de calidad de los componentes y sistemas de PMV.
  • Comprensión de los aspectos regulatorios y legales relacionados con la certificación y el cumplimiento normativo de los PMV.
  • Exploración de las últimas tendencias y avances tecnológicos en el diseño y fabricación de PMV.
  • Elaboración de documentación técnica detallada, incluyendo especificaciones, planos y manuales de operación y mantenimiento.

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. Especialización en Diseño Seguro de PMV y Conformidad con EN/UL

4. Especialización en Diseño Seguro de PMV y Conformidad con EN/UL

  • Dominar el análisis de acoplamientos aerodinámicos complejos: flap–lag–torsion, para la estabilidad y control; whirl flutter, para la prevención de vibraciones peligrosas; y el estudio de la fatiga, para la durabilidad estructural.
  • Adquirir la capacidad de dimensionar componentes estructurales fabricados con materiales compuestos laminados, incluyendo el cálculo de tensiones y deformaciones, el diseño de uniones estructurales y la optimización de bonded joints, empleando técnicas de elementos finitos (FE).
  • Aplicar metodologías avanzadas de diseño para la seguridad, incluyendo la implementación de técnicas de damage tolerance (tolerancia al daño) y el uso de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonidos (UT), radiografía (RT) y termografía, para la inspección y evaluación de la integridad estructural.

5. Perfeccionamiento en Diseño Seguro de PMV y la Observancia de las Normas EN/UL

  • Identificación y análisis de los modos de fallo en PMV, incluyendo los acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y los efectos de la fatiga.
  • Aplicación de técnicas avanzadas para el dimensionamiento de estructuras de PMV, tales como laminados en compósitos, diseño de uniones y bonded joints, utilizando análisis de elementos finitos (FE).
  • Desarrollo de estrategias para garantizar la integridad estructural, incluyendo la implementación de conceptos de damage tolerance y la aplicación de ensayos no destructivos (NDT), tales como UT (ultrasonidos), RT (radiografía) y termografía.

6. Dominio del Modelado y Performance de Rotores

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Diseño Seguro de PMV y Normas EN/UL

  • Ingenieros/as graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Profesionales de la industria OEM rotorcraft/eVTOL, MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones), así como consultores/as y personal de centros tecnológicos.
  • Expertos/as en áreas como Pruebas en Vuelo (Flight Test), certificación, aviónica, control de sistemas y dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) o eVTOL que requieran conocimientos y competencias en materia de cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de inglés ES/EN B2+/C1. Se ofrecen programas de preparación (bridging tracks) para quienes necesiten reforzar sus conocimientos previos.

  • 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.

1.1 Fundamentos del diseño seguro de PMV
1.2 Normativas EN/UL: Introducción y alcance
1.3 Principios de seguridad eléctrica y mecánica
1.4 Componentes clave de PMV y sus riesgos
1.5 Análisis de riesgos y mitigación
1.6 Diseño para la seguridad: conceptos y prácticas
1.7 Materiales y fabricación: consideraciones de seguridad
1.8 Documentación y cumplimiento normativo inicial
1.9 Estudios de casos: ejemplos de diseños seguros
1.10 Introducción a las pruebas y certificaciones

2.2 Principios del Diseño Seguro PMV y Introducción a las Normativas EN/UL
2.2 Evaluación de Riesgos y Seguridad en el Diseño PMV
2.3 Selección de Materiales y Componentes para PMV: Cumplimiento EN/UL
2.4 Diseño Eléctrico Seguro y Compatibilidad Electromagnética (EMC) según EN/UL
2.5 Protección contra Fallos y Sistemas de Respaldo: Normativas EN/UL
2.6 Diseño Mecánico Seguro y Análisis Estructural: Aplicación de EN/UL
2.7 Integración de Sistemas de Control y Software: Cumplimiento EN/UL
2.8 Pruebas, Certificación y Documentación para la Conformidad EN/UL
2.9 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de las Normativas EN/UL
2.20 Tendencias Futuras y Desafíos en el Diseño Seguro PMV y EN/UL

3.3 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
3.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
3.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
3.4 Design for maintainability y modular swaps
3.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
3.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
3.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
3.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
3.9 IP, certificaciones y time-to-market
3.30 Case clinic: go/no-go con risk matrix

4.4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
4.4 Design for maintainability y modular swaps
4.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
4.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix

5.5 Fundamentos de Diseño Seguro PMV: Principios y Conceptos
5.5 Introducción a las Normas EN/UL relevantes para PMV
5.3 Identificación de Riesgos y Análisis Preliminar
5.4 Materiales y Selección: Consideraciones de Seguridad
5.5 Diseño Eléctrico Seguro: Componentes y Cableado
5.6 Diseño Mecánico Seguro: Estructura y Ensamblaje
5.7 Protección contra Incendios y Seguridad Operacional
5.8 Pruebas y Validación: Asegurando el Cumplimiento
5.9 Documentación y Gestión de la Conformidad
5.50 Estudio de Casos: Análisis de Fallos y Lecciones Aprendidas

6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix

7.7 Introducción al Diseño Seguro de PMV
7.2 Marco Regulatorio: Normas EN y UL
7.3 Principios de Seguridad en el Diseño
7.4 Análisis de Riesgos y Peligros
7.7 Materiales y Componentes Seguros
7.6 Diseño de Sistemas de Protección
7.7 Simulación y Validación de Diseño
7.8 Documentación y Manuales de Seguridad
7.9 Estudios de Casos: Ejemplos Prácticos
7.70 Auditoría y Certificación de Diseño

8.8 Introducción al Análisis PMV: Marco Regulatorio EN/UL
8.8 Metodologías de Análisis de Riesgos en el Diseño PMV
8.3 Evaluación de Componentes PMV según Normativas EN/UL
8.4 Análisis de Fallos y Modos de Falla (FMEA) en PMV
8.5 Optimización del Diseño PMV para Cumplimiento EN/UL
8.6 Validación y Verificación del Diseño PMV
8.7 Herramientas de Simulación y Análisis para PMV
8.8 Documentación y Reportes de Cumplimiento EN/UL
8.8 Casos Prácticos de Análisis PMV: Estudios de Caso
8.80 Tendencias Futuras y Desafíos en el Análisis PMV

  • 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.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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