Diplomado en TOS, Automatización y Diseño de Patio

Sobre nuestro Diplomado en TOS, Automatización y Diseño de Patio

El Diplomado en TOS, Automatización y Diseño de Patio se centra en el desarrollo de habilidades para la optimización de operaciones logísticas en patios y terminales. Explora la planificación de patios, el diseño de flujos de trabajo eficientes y la implementación de sistemas de automatización. Se abarcan temas como TOS (Terminal Operating System), gestión de contenedores, simulación de procesos y el uso de tecnologías como RFID y sensores para mejorar la productividad y reducir costos en el manejo de carga.

El programa incluye el estudio de modelado y simulación de patios, la integración de datos en tiempo real y el análisis de KPIs (Key Performance Indicators). Se brinda formación en la selección y optimización de equipos de patio, así como en la aplicación de estrategias de automatización para el movimiento y almacenamiento de mercancías. Los participantes se preparan para roles como planificadores de patios, analistas de procesos logísticos, especialistas en automatización y gerentes de terminales.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): TOS, automatización, diseño de patio, gestión de contenedores, simulación de procesos, planificación de patios, KPIs, logística, terminales.

Diplomado en TOS, Automatización y Diseño de Patio

249 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Avanzado de TOS, Automatización y Diseño de Patios Navales

  • Optimización de la configuración y gestión de sistemas de tiempo de operación (TOS) en entornos navales complejos.
  • Diseño e implementación de estrategias avanzadas para la automatización de procesos en patios navales, incluyendo robótica y sistemas inteligentes.
  • Aplicación de software especializado para el diseño y simulación de estructuras navales, con énfasis en la eficiencia y la seguridad.
  • Análisis detallado de la estabilidad y respuesta estructural de buques y plataformas marinas bajo diversas condiciones operativas y ambientales.
  • Implementación de metodologías de diseño para la reducción de costos y la optimización del rendimiento en la construcción y reparación naval.
  • Dominio de herramientas y técnicas avanzadas de diseño asistido por computadora (CAD) y fabricación asistida por computadora (CAM) aplicadas a la industria naval.
  • Evaluación y mitigación de riesgos asociados a la corrosión, la fatiga y otros modos de fallo en componentes y sistemas navales.
  • Desarrollo de habilidades en la gestión de proyectos de construcción y reparación naval, incluyendo la planificación, el control de costos y la gestión de recursos.
  • Comprensión profunda de las regulaciones y normativas internacionales aplicables a la construcción y operación de buques y estructuras marinas.
  • Integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT), para mejorar la eficiencia y la seguridad en los patios navales.

2. Optimización Integral en TOS, Automatización y Diseño de Patios

## ¿Qué Aprenderás en el Curso de Optimización Integral en TOS, Automatización y Diseño de Patios?

Aquí te presentamos un resumen de los conocimientos y habilidades que adquirirás:

  • Comprender y aplicar los principios de la optimización de terminales de contenedores (TOS).
  • Dominar las técnicas de automatización para mejorar la eficiencia operativa en patios de contenedores.
  • Analizar y optimizar el diseño de patios, considerando factores como el flujo de trabajo, la capacidad y la seguridad.
  • Utilizar herramientas de simulación y modelado para evaluar y mejorar el rendimiento del patio.
  • Implementar estrategias para la gestión eficiente de recursos, incluyendo equipos y personal.
  • Aprender sobre las últimas tecnologías en automatización de patios, como vehículos guiados automatizados (AGV) y grúas automatizadas.
  • Optimizar la planificación y programación de las operaciones del patio.
  • Entender la importancia de la seguridad en el diseño y la operación de patios de contenedores.
  • Analizar datos y métricas clave para la mejora continua del rendimiento.
  • Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones en el contexto de la optimización de patios.

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. Excelencia en TOS, Automatización y Diseño de Espacios Marítimos

4. Excelencia en TOS, Automatización y Diseño de Espacios Marítimos

  • Dominar las técnicas avanzadas en análisis de vibraciones y estabilidad estructural, incluyendo el estudio de acoplamientos flap–lag–torsion, cruciales para la integridad de hélices y estructuras similares.
  • Profundizar en la evaluación del fenómeno de whirl flutter, esencial para la seguridad de rotores y sistemas giratorios en entornos marinos.
  • Entender y mitigar los efectos de la fatiga en componentes y estructuras, mediante el análisis de ciclos de carga y la predicción de fallos.
  • Adquirir habilidades especializadas en el diseño y dimensionamiento de laminados en compósitos, optimizando la resistencia y el peso en aplicaciones navales.
  • Aplicar métodos de análisis de elementos finitos (FE) para el diseño de uniones y bonded joints, asegurando la integridad estructural en condiciones extremas.
  • Perfeccionar la creación de modelos FEA avanzados para la simulación de escenarios complejos y la optimización del diseño estructural.
  • Implementar estrategias de damage tolerance, permitiendo evaluar la resistencia residual de estructuras dañadas y prever su comportamiento ante fallos.
  • Utilizar técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT), incluyendo ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía, para la inspección y el diagnóstico de componentes marinos.
  • Interpretar resultados de NDT para evaluar la integridad estructural, detectar defectos y garantizar la seguridad en operaciones marítimas.

5. TOS, Automatización y Diseño: Transformando Patios Navales

  • Dominar la automatización en patios navales, optimizando procesos y reduciendo costos.
  • Diseñar y optimizar la estructura de buques y plataformas marinas.
  • Aplicar técnicas avanzadas de modelado y simulación para el análisis estructural.
  • Comprender y aplicar los principios de la Tolerancia al Daño y las técnicas de Ensayos No Destructivos (END).
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

6. Maestría en TOS, Automatización y Diseño de Patios Navales

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 TOS, Automatización y Diseño de Patio

Aquí está la información para el curso, respetando el formato y la cantidad de contenido solicitada:

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • 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.

2.1 Introducción al TOS y la Automatización Naval
2.2 Fundamentos del Diseño de Patios Navales
2.3 Principios de la Planificación en TOS
2.4 Diseño de Flujos de Trabajo en Patios
2.5 Automatización de Tareas Clave
2.6 Herramientas y Software para TOS
2.7 Optimización de la Distribución de Espacio
2.8 Manejo de Datos y Análisis en TOS
2.9 Estudio de Casos: Diseño y Mejora de Patios
2.10 Mejores Prácticas y Tendencias Futuras

2.2 Principios de Optimización en TOS: Eficiencia y Flujo de Trabajo
2.2 Automatización en Patios Navales: Implementación y Control
2.3 Diseño Naval: Integración de TOS y Automatización
2.4 Análisis de Datos en TOS: Indicadores Clave de Rendimiento
2.5 Diseño de Patios Optimizados: Distribución y Espacio
2.6 Implementación de Sistemas TOS Avanzados
2.7 Simulación y Modelado de Patios Navales
2.8 Diseño de Flujo de Trabajo: Optimización y Eficiencia
2.9 Integración de Tecnología: Sensores y Automatización
2.20 Estudio de Casos: Mejores Prácticas en Diseño y TOS

3.3 Planificación Estratégica de Astilleros y Terminales
3.2 Análisis de Flujos de Trabajo y Optimización de Procesos
3.3 Diseño de Layouts de Astilleros: Eficiencia y Productividad
3.4 Automatización de Tareas en Astilleros: Integración de Sistemas
3.5 Gestión de Recursos y Control de Costos en Proyectos Navales
3.6 Implementación de Tecnologías TOS: Beneficios y Desafíos
3.7 Diseño de Patios Navales: Consideraciones Específicas
3.8 Gestión de la Cadena de Suministro en la Industria Naval
3.9 Sostenibilidad y Diseño Eco-Amigable de Astilleros
3.30 Casos de Estudio: Astilleros Exitosos y Lecciones Aprendidas

4.4 Conceptos Clave en TOS y Automatización Naval

4.2 Diseño de Patios Navales: Principios y Estándares

4.3 Optimización del Flujo de Trabajo en TOS

4.4 Implementación de Sistemas de Automatización

4.5 Integración de Datos y Análisis en el Diseño Naval

4.6 Gestión Eficiente de Recursos en Patios Navales

4.7 Diseño de Infraestructuras Navales Sostenibles

4.8 Mejores Prácticas en Diseño de Patios de Buques

4.9 Evaluación y Mitigación de Riesgos en Proyectos Navales

4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Desafíos

5.5 Introducción a los Sistemas TOS (Terminal Operating System)
5.5 Principios de Diseño de Patios Navales
5.3 Estructura y Componentes de un Patio Naval
5.4 Flujo de Operaciones en un Puerto
5.5 Planificación y Distribución de Espacio
5.6 Diseño de Accesos y Vías de Transporte
5.7 Modelado y Simulación de Patios Navales
5.8 Normativas y Regulaciones en Diseño Naval
5.9 Gestión de la Seguridad en Operaciones Portuarias
5.50 Estudio de Casos: Diseño y Análisis de Patios Existentes

5.5 Automatización de Procesos en TOS
5.5 Optimización de Flujos de Trabajo
5.3 Integración de Sistemas de Control
5.4 Implementación de Tecnologías de Identificación (RFID, OCR)
5.5 Sensores y Monitoreo en Tiempo Real
5.6 Análisis de Datos y KPIs en TOS
5.7 Reducción de Tiempos de Ciclo y Costos Operativos
5.8 Diseño de Interfaz Hombre-Máquina (HMI) para TOS
5.9 Simulación de Escenarios y Pruebas de Optimización
5.50 Estudio de Casos: Implementación de Automatización en Puertos

3.5 Diseño Estratégico de Astilleros
3.5 Planificación de la Producción Naval
3.3 Distribución de Equipos y Recursos
3.4 Gestión de Materiales y Logística
3.5 Optimización del Flujo de Trabajo en Astilleros
3.6 Diseño de Muelles y Diques Secos
3.7 Análisis de Cuellos de Botella y Eficiencia
3.8 Aplicación de Tecnologías de Simulación en Astilleros
3.9 Normativas y Estándares en Diseño de Astilleros
3.50 Estudio de Casos: Diseño y Reingeniería de Astilleros

4.5 Diseño de Espacios Marítimos Funcionales y Eficientes
4.5 Diseño de Muelles y Embarcaderos
4.3 Diseño de Almacenamiento en Zonas Portuarias
4.4 Diseño de Áreas de Carga y Descarga
4.5 Diseño de Espacios para la Seguridad Marítima
4.6 Diseño de Infraestructuras para la Sostenibilidad
4.7 Consideraciones Ambientales en el Diseño
4.8 Diseño de Espacios para el Mantenimiento de Buques
4.9 Diseño de Sistemas de Acceso y Comunicación
4.50 Estudio de Casos: Diseño de Espacios Marítimos Innovadores

5.5 Implementación de TOS para la Gestión de Patios Navales
5.5 Diseño de Interfaces y Sistemas de Control
5.3 Integración de Tecnologías de Información y Comunicación
5.4 Optimización de Flujos de Trabajo en Patios Navales
5.5 Análisis de Datos y Toma de Decisiones en Tiempo Real
5.6 Gestión de Recursos y Equipos en Patios Navales
5.7 Diseño de Layouts y Distribución Optimizada
5.8 Simulación y Modelado de Operaciones en Patios
5.9 Seguridad y Gestión de Riesgos en Patios Navales
5.50 Estudio de Casos: Transformación de Patios Navales

6.5 Diseño Detallado de Patios Navales
6.5 Diseño de Flujos de Trabajo y Procesos Operativos
6.3 Selección e Implementación de Sistemas TOS
6.4 Optimización de Recursos y Equipos
6.5 Planificación y Programación de Operaciones
6.6 Diseño de Sistemas de Seguridad y Monitoreo
6.7 Análisis de Datos y Generación de Informes
6.8 Gestión de la Calidad y Mejora Continua
6.9 Simulación y Modelado Avanzado de Patios
6.50 Estudio de Casos: Diseño de Patios Navales de Alto Rendimiento

7.5 Diseño de Patios para Carga y Descarga de Buques
7.5 Diseño de Muelles y Atracaderos
7.3 Diseño de Sistemas de Maniobra y Amarre
7.4 Diseño de Zonas de Almacenamiento y Manipulación de Carga
7.5 Selección de Equipos y Maquinaria Portuaria
7.6 Optimización de Flujos de Carga y Descarga
7.7 Diseño de Sistemas de Seguridad y Protección
7.8 Integración de Tecnologías de Información
7.9 Análisis de Costos y Beneficios del Diseño
7.50 Estudio de Casos: Diseño y Operación de Patios de Buques

8.5 Diseño de Diques Secos y Flotantes
8.5 Diseño de Sistemas de Elevación y Transporte
8.3 Diseño de Sistemas de Reparación y Mantenimiento
8.4 Diseño de Infraestructuras para la Construcción Naval
8.5 Diseño de Sistemas de Suministro de Energía y Agua
8.6 Diseño de Sistemas de Control Ambiental
8.7 Diseño de Sistemas de Seguridad y Prevención de Riesgos
8.8 Normativas y Regulaciones en Infraestructuras Navales
8.9 Análisis de Ciclo de Vida y Sostenibilidad
8.50 Estudio de Casos: Diseño de Infraestructuras Navales Avanzadas

6.6 Fundamentos de la Automatización en Patios Navales: Principios y Aplicaciones
6.2 Diseño y Optimización de Sistemas TOS: Integración de la Automatización
6.3 Gestión de Flujos de Trabajo y Procesos Automatizados en Patios
6.4 Implementación de Tecnologías Avanzadas: Robótica y Sensores
6.5 Análisis de Datos y Visualización: Monitoreo del Rendimiento
6.6 Optimización de Espacios y Diseño de Patios: Eficiencia Operacional
6.7 Simulación y Modelado: Predicción y Optimización de Procesos
6.8 Gestión de Proyectos de Automatización: Planificación y Ejecución
6.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Seguridad en Patios
6.60 Casos de Estudio: Mejores Prácticas y Transformación de Patios Navales

7.7 Introducción a Terminal Operating Systems (TOS)
7.2 Fundamentos del Diseño Naval: Principios y Terminología
7.3 Diseño de Patios Navales: Conceptos Clave
7.4 Flujo de Trabajo en un Puerto: Análisis y Optimización
7.7 Elementos Críticos de un Puerto: Muelles, Grúas, Almacenamiento
7.6 Gestión de Carga: Tipos y Procesos
7.7 Aspectos de Seguridad en Patios Navales
7.8 Diseño Conceptual de un Patio Naval: Primeros Pasos
7.9 Introducción a la Automatización Portuaria
7.70 Tecnologías Emergentes en la Industria Marítima

2.7 Automatización de Procesos en TOS: Implementación
2.2 Optimización de Rutas y Movimientos de Carga
2.3 Integración de Sistemas Automatizados: Hardware y Software
2.4 Modelado y Simulación de Patios Navales
2.7 Análisis de Cuellos de Botella en el Flujo de Trabajo
2.6 KPIs y Métricas de Rendimiento en TOS
2.7 Estrategias de Optimización de Recursos
2.8 Diseño de Layouts Optimizados para la Eficiencia
2.9 Implementación de un Sistema de Gestión de Almacenamiento (WMS)
2.70 Estudios de Casos de Automatización Exitosa

3.7 Diseño Conceptual de Astilleros: Principios Generales
3.2 Distribución Funcional de un Astillero
3.3 Diseño de Muelles y Diques Secos
3.4 Diseño de Talleres y Áreas de Fabricación
3.7 Flujo de Materiales y Logística Interna
3.6 Optimización del Espacio y Diseño Ergonómico
3.7 Seguridad en el Diseño de Astilleros
3.8 Normativas y Regulaciones Aplicables
3.9 Modelado 3D y Visualización de Astilleros
3.70 Planificación de la Construcción y Diseño de Proyectos

4.7 Diseño de Espacios Marítimos: Consideraciones Ambientales
4.2 Diseño de Terminales de Contenedores: Aspectos Clave
4.3 Diseño de Terminales de Graneles: Optimización
4.4 Diseño de Terminales de Pasajeros: Flujos y Servicios
4.7 Diseño de Puertos Deportivos y Marinas
4.6 Diseño de Rompeolas y Estructuras de Protección Costera
4.7 Diseño de Dragado y Gestión de Sedimentos
4.8 Diseño de Infraestructuras Submarinas
4.9 Integración de Energías Renovables en Espacios Marítimos
4.70 Sostenibilidad y Diseño Ecológico

7.7 Implementación de TOS Avanzados en Patios Navales
7.2 Integración de Sensores y Dispositivos IoT
7.3 Análisis de Datos en Tiempo Real: Big Data y Business Intelligence
7.4 Modelado y Simulación Avanzada de Patios Navales
7.7 Optimización de la Planificación de Rutas
7.6 Gestión Remota de Equipos y Recursos
7.7 Ciberseguridad en Entornos Portuarios
7.8 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX)
7.9 Transformación Digital en Patios Navales
7.70 Estudios de Casos de Transformación Exitosas

6.7 Diseño Detallado de Patios Navales: Planos y Especificaciones
6.2 Diseño de Patios para Diferentes Tipos de Carga
6.3 Diseño de Sistemas de Movimiento de Carga Automatizados
6.4 Integración de Sistemas de Control y Monitoreo
6.7 Simulación y Validación del Diseño
6.6 Optimización del Diseño para la Eficiencia Energética
6.7 Diseño de Patios Sostenibles y Ecológicos
6.8 Gestión del Ciclo de Vida del Diseño (PLM)
6.9 Elaboración de Presupuestos y Estimación de Costos
6.70 Análisis de Riesgos en el Diseño

7.7 Diseño de Patios para Buques de Carga General
7.2 Diseño de Patios para Buques Tanque
7.3 Diseño de Patios para Buques Ro-Ro
7.4 Diseño de Patios para Buques de Pasajeros (Cruceros)
7.7 Diseño de Patios para Buques Especializados
7.6 Diseño de Sistemas de Amarre y Atraque
7.7 Diseño de Sistemas de Carga y Descarga Específicos
7.8 Diseño de Áreas de Mantenimiento y Reparación
7.9 Cumplimiento de Normativas y Estándares Internacionales
7.70 Estudios de Casos de Patios de Buques

8.7 Diseño de Diques Secos y Flotantes
8.2 Diseño de Grúas y Equipos de Elevación
8.3 Diseño de Talleres de Reparación Naval
8.4 Diseño de Sistemas de Suministro de Energía y Agua
8.7 Diseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
8.6 Diseño de Sistemas de Seguridad y Protección contra Incendios
8.7 Diseño de Almacenamiento de Materiales y Repuestos
8.8 Diseño de Sistemas de Gestión de Residuos
8.9 Análisis del Ciclo de Vida de las Infraestructuras Navales
8.70 Innovación y Tecnologías Emergentes en Infraestructuras Navales

  • 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

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

Conoce a nuestros profesores

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

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.