El Diplomado en Impermeabilidad, IP-Rates y EMC Náutico se centra en la protección y compatibilidad de equipos electrónicos y sistemas a bordo de embarcaciones. Este programa explora en profundidad las normativas y metodologías para evaluar la impermeabilidad, clasificadas por los IP-Rates (Índice de Protección), y la Compatibilidad Electromagnética (EMC) en entornos marinos. Se analiza la resistencia a la entrada de agua, polvo y otros elementos, utilizando técnicas de ensayo y simulación específicas para el sector náutico.
El diplomado proporciona conocimientos sobre diseño de circuitos y blindaje para minimizar las interferencias electromagnéticas y asegurar el funcionamiento correcto de los equipos. Incluye prácticas en laboratorios con instrumentos de medición de señales RF, cámaras climáticas y sistemas de simulación EMC, garantizando la preparación para roles de ingenieros de sistemas náuticos, técnicos de mantenimiento y especialistas en seguridad eléctrica en la industria marítima y de recreo.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): impermeabilidad, IP-Rates, EMC náutico, Compatibilidad Electromagnética, diseño de circuitos, blindaje, ensayo de equipos, seguridad eléctrica, industria marítima, cámaras climáticas.
599 €
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 Impermeabilización, Índices IP y EMC para la Industria Naval
5. Perfeccionamiento en Impermeabilización, Niveles IP y EMC para el Sector Marítimo
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.
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de electrónica y familiaridad con el entorno marino; ES/EN B2+/C1. Se valorará experiencia previa en el sector naval.
Módulo 1 — Principios de Impermeabilidad y Protección IP
1.1 Introducción a la Impermeabilidad: Fundamentos y Necesidad en el Entorno Naval
1.2 Conceptos Básicos de Protección IP: Definición y Significado de las Clasificaciones
1.3 Factores Ambientales Marítimos: Desafíos para la Impermeabilidad y la Protección IP
1.4 Estándares y Normativas: IEC 60529 y otras Regulaciones Relevantes
1.5 Diseño de Sellado: Técnicas y Materiales para la Impermeabilización Efectiva
1.6 Pruebas de Impermeabilidad: Métodos de Evaluación y Certificación IP
1.7 Selección de Materiales: Consideraciones para el Entorno Marino
1.8 Aplicaciones Comunes en Embarcaciones: Ejemplos Prácticos
1.9 Fallos Comunes y Soluciones: Identificación y Prevención
1.10 Impacto de la Protección IP en la Durabilidad y Seguridad Naval
2.2 Fundamentos de la Impermeabilización en el Entorno Naval
2.2 Factores Ambientales y su Impacto en la Estanqueidad
2.3 Materiales y Recubrimientos: Selección y Aplicación
2.4 Diseño de Juntas, Sellos y Barreras Impermeables
2.5 Normativas y Estándares de Impermeabilidad Naval
2.2 Introducción a los Grados de Protección IP
2.2 Interpretación de los Códigos IP: Primer y Segundo Dígito
2.3 Diseño de Carcasas y Envolventes para Diferentes Grados IP
2.4 Pruebas y Certificaciones IP en la Industria Naval
2.5 Aplicaciones Específicas de los Grados IP en Embarcaciones
3.3 Fundamentos de Impermeabilidad en Entornos Marítimos
3.2 Clasificación IP: Definición y Aplicación en Embarcaciones
3.3 Compatibilidad Electromagnética (EMC) en el Contexto Naval
3.4 Diseño y Selección de Materiales Impermeables
3.5 Pruebas y Certificaciones IP en la Industria Marítima
3.6 Diseño de Sistemas Eléctricos y Electrónicos para la EMC
3.7 Protección contra la Corrosión y Factores Ambientales
3.8 Análisis de Riesgos y Soluciones de EMC en Embarcaciones
3.9 Normativas y Estándares de Impermeabilidad e IP
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
4.4 Introducción a la Impermeabilización y la Protección IP en Entornos Marítimos
4.2 Clasificación IP: Comprensión de los Códigos y Estándares Relevantes
4.3 Diseño de Sistemas de Impermeabilización para Embarcaciones
4.4 Compatibilidad Electromagnética (EMC): Fundamentos y Principios
4.5 Estrategias para el Blindaje Electromagnético en el Sector Naval
4.6 Aplicación de Pruebas y Medidas IP y EMC
4.7 Materiales y Componentes Resistentes al Agua y a las Interferencias
4.8 Normativas y Regulaciones de Protección IP y EMC para el Sector Marítimo
4.9 Estudio de Casos: Análisis de Fallos y Soluciones Implementadas
4.40 Integración de la Impermeabilidad, Protección IP y EMC en el Diseño Naval
5.5 Introducción a la Impermeabilización en Entornos Marítimos
5.5 Clasificación IP: Entendiendo los Grados de Protección
5.3 Compatibilidad Electromagnética (EMC): Conceptos Fundamentales
5.4 Materiales y Técnicas de Impermeabilización Naval
5.5 Diseño y Selección de Componentes con Protección IP
5.6 Pruebas y Certificaciones de Impermeabilidad y EMC
5.7 Integración de Sistemas Electrónicos en Ambientes Marinos
5.8 Prevención y Solución de Problemas Relacionados con la Humedad y EMC
5.9 Normativas y Estándares en Impermeabilización y EMC Naval
5.50 Casos Prácticos y Aplicaciones Reales en el Sector Marítimo
6.6 Introducción a la Impermeabilidad y su Importancia en Entornos Navales
6.2 Fundamentos de la Protección IP: Definiciones y Clasificaciones
6.3 Compatibilidad Electromagnética (EMC): Conceptos Clave y Aplicaciones
6.4 Diseño y Selección de Materiales Impermeables para Embarcaciones
6.5 Interpretación y Aplicación de los Códigos IP en la Industria Naval
6.6 Estrategias para la Mitigación de Interferencias Electromagnéticas en Buques
6.7 Pruebas y Certificaciones de Impermeabilidad y EMC en el Sector Marítimo
6.8 Diseño de Sistemas Electrónicos Resistentes a Ambientes Marinos
6.9 Integración de Sistemas y Compatibilidad en Entornos Navales
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Fallos y Mejores Prácticas en Impermeabilidad, IP y EMC
7.7 Introducción a la Impermeabilización en Entornos Marítimos
7.2 Fundamentos de la Protección IP en Embarcaciones
7.3 Principios de Compatibilidad Electromagnética (EMC) en el Sector Naval
7.4 Diseño y Selección de Materiales Impermeables
7.7 Clasificación IP: Interpretación y Aplicación en el Diseño Naval
7.6 Análisis de Riesgos EMC y Estrategias de Mitigación
7.7 Pruebas y Certificaciones de Impermeabilidad y Protección IP
7.8 Integración de Sistemas Electrónicos y EMC en Embarcaciones
7.9 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Impermeabilizados y EMC
7.70 Estudio de Casos: Fallos Comunes y Mejores Prácticas
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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.
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