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.
249 €
## ¿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:
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
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.
Aquí está la información para el curso, respetando el formato y la cantidad de contenido solicitada:
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
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
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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