Ingeniería de Astilleros, Producción & Calidad se centra en la integración de procesos multidisciplinarios para el diseño, construcción y aseguramiento de embarcaciones bajo estándares rigurosos. Este campo aborda áreas esenciales como la resistencia estructural, hidrodinámica, control de calidad y gestión de la cadena de suministro, utilizando metodologías avanzadas de simulación CFD, análisis FEM y sistemas de gestión de la calidad basados en ISO 9001 y API Q1. La aplicación de herramientas digitales para el modelado y seguimiento de producción garantiza la optimización de recursos y la conformidad con los requerimientos normativos específicos del sector naval y offshore.
Las instalaciones de ensayo incluyen bancos de prueba HIL/SIL para validación de sistemas de control, medición de vibraciones y acústica, además de tests EMC y protección contra descargas eléctricas según normativa aplicable internacional y estándares como IEC 60092 y ISO 19901. El programa enfatiza la trazabilidad total y la gestión de riesgos conforme a ISO 31000, formando profesionales capacitados en roles estratégicos como Ingeniero de Calidad, Supervisor de Producción, Analista de Ensayos y Coordinador de Ingeniería Naval.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería naval, control de calidad, producción industrial, simulación CFD, análisis FEM, gestión de riesgos, normativa aplicable, sistemas HIL/SIL.
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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.
6. Ingeniería de Astilleros: Producción Eficiente y Control de Calidad
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de diseño y construcción naval, así como familiaridad con conceptos de producción y control de calidad. Idioma: Se recomienda un nivel de inglés B2/C1 para la comprensión de materiales técnicos y la participación en el curso.
1.1 Diseño Naval: fundamentos de hidrodinámica, estabilidad, resistencia y seguridad estructural
1.2 Normativas y certificaciones relevantes (IMO, SOLAS, clasificación de buques: ABS, DNV-GL)
1.3 Arquitectura de sistemas navales: propulsión, energía, automatización y controles
1.4 Diseño para mantenimiento y modularidad: mantenibilidad, retrofit y swaps modulares
1.5 Análisis de ciclo de vida y costo (LCA/LCC) para decisiones de diseño
1.6 Aseguramiento de la calidad en diseño: revisiones de diseño, FMEA, DOE y control de cambios
1.7 Herramientas de diseño y modelado: CAD/CAE, MBSE y PLM para trazabilidad
1.8 Verificación y validación: simulaciones hidrodinámicas, pruebas de mar y aceptación de diseños
1.9 Gestión de IP, certificaciones y time-to-market en diseño naval
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
2.2 Diseño de lay-out de astilleros y flujo de producción: distribución de áreas, zonas de construcción y conectores logísticos.
2.2 Integración de diseño y producción con MBSE/PLM para trazabilidad y gestión de cambios.
2.3 Diseño de instalaciones y maquinaria clave: diques, grúas, líneas de montaje, talleres y almacenamiento.
2.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares: modularidad, intercambios rápidos y accesibilidad para mantenimiento.
2.5 Calidad y seguridad en el diseño de astilleros: criterios de calidad, puntos de control e inspección en proceso.
2.6 Requisitos de certificación y cumplimiento en astilleros: clasificación, ISO y normativas marítimas y ambientales.
2.7 Planificación de producción y logística industrial: takt time, balance de líneas y gestión de materiales.
2.8 Transformación digital y gemelo digital: simulación de flujos, MBSE/PLM y analítica de recursos.
2.9 Sostenibilidad y eficiencia energética en diseño de astilleros: consumo de energía, recuperación de calor y gestión de residuos.
2.20 Casos de estudio y go/no-go: matriz de riesgos, criterios de decisión y lecciones aprendidas.
3.3 Diseño Naval: Arquitectura de buque, integridad estructural y MBSE para control de calidad
3.2 Certificación y normativas marítimas: IMO SOLAS ABS/DNV-GL y requisitos de clase
3.3 Ingeniería de materiales y termodinámica naval: corrosión, aislamiento y eficiencia energética
3.4 Diseño para mantenibilidad y modularidad: mantenimiento predictivo y swaps modulares
3.5 LCA/LCC en diseño naval: huella ambiental y coste total de propiedad
3.6 Producción en astilleros: planificación, Lean manufacturing y gestión de cambios
3.7 Control de calidad integral en construcción naval: QA/QC, ensayos no destructivos y trazabilidad
3.8 Seguridad y gestión de riesgos en diseño y producción naval: TRL/CRL/SRL y mitigación de riesgos
3.9 IP, certificaciones y tiempo de comercialización en proyectos navales: propiedad intelectual, patentes y certificaciones
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos en proyectos navales
4.4 Diseño Naval y Arquitectura de Astilleros: integridad estructural, normativas y MBSE para la producción naval
4.2 Construcción y Producción en Astilleros: planificación de proyectos, CAD/CAM, montaje y control de producción
4.3 Aseguramiento de la Calidad y Pruebas: inspección, ensayos no destructivos, certificaciones ISO/TS/Clasificación
4.4 Ingeniería de Materiales y Soldadura: selección de aceros y aleaciones, corrosión, tratamientos térmicos y calificación de soldadura
4.5 Gestión de Proyectos y Producción: planificación, ERP/MES, Lean manufacturing, gestión de cambios
4.6 Optimización de Procesos y Calidad Integral: mapeo de valor, Six Sigma, OEE y mejora continua
4.7 Transformación Digital y Modelado: MBSE/PLM, digital thread, sensores e IoT para calidad y trazabilidad
4.8 Seguridad, Mantenimiento y Confiabilidad: ingeniería de confiabilidad, mantenibilidad, confiabilidad de equipamiento y RCM
4.9 Cumplimiento Regulatorio y Certificaciones: clasificación, SOLAS, IMO, ABS, DNV y requisitos de certificación
4.40 Casos Prácticos: go/no-go con matriz de riesgos, análisis de coste-beneficio y lecciones aprendidas
5.5 Diseño y Arquitectura Naval: Principios Fundamentales
5.5 Construcción Naval: Técnicas y Materiales
5.3 Sistemas de Control de Calidad en la Industria Naval
5.4 Estándares y Normativas de Calidad Naval
5.5 Gestión de la Calidad en Astilleros
5.6 Soldadura y Control de Calidad en Uniones Navales
5.7 Pruebas y Ensayos No Destructivos en Construcción Naval
5.8 Documentación y Control de Calidad en Proyectos Navales
5.9 Mejora Continua y Optimización de la Calidad
5.50 Auditorías y Certificaciones de Calidad en el Sector Naval
6.6 Principios de Producción Naval: Fundamentos y Estrategias
6.2 Diseño para la Fabricación: Optimización de Componentes
6.3 Planificación y Control de la Producción: Flujo de Trabajo Eficiente
6.4 Gestión de Materiales y Logística en Astilleros
6.5 Procesos de Soldadura y Unión: Calidad y Eficiencia
6.6 Fabricación de Bloques y Secciones: Ensamblaje Preciso
6.7 Control de Calidad en la Construcción Naval: Inspección y Pruebas
6.8 Gestión de la Calidad Total: Normativas y Estándares
6.9 Mejora Continua y Lean Manufacturing en Astilleros
6.60 Estudios de Caso: Análisis de Producción y Control de Calidad
7.7 Diseño estructural naval: Principios y normativas
7.2 Materiales navales: Selección y propiedades
7.3 Proceso de construcción naval: Etapas clave
7.4 Control de calidad en la construcción naval: Inspección y pruebas
7.7 Gestión de astilleros: Planificación y control de proyectos
7.6 Sistemas de propulsión naval: Diseño y eficiencia
7.7 Diseño de sistemas eléctricos y electrónicos a bordo
7.8 Estabilidad y flotabilidad de buques: Conceptos y cálculos
7.9 Soldadura y fabricación naval: Técnicas y estándares
7.70 Normativas internacionales: IMO, clasificación de buques
8.8 Introducción al Diseño Naval: Principios Fundamentales
8.8 Planos y Documentación Técnica: Interpretación y Uso
8.3 Materiales de Construcción Naval: Selección y Propiedades
8.4 Procesos de Construcción: Corte, Soldadura y Ensamblaje
8.5 Control de Calidad: Inspección y Pruebas en Astilleros
8.6 Gestión de la Producción Naval: Planificación y Programación
8.7 Diseño Estructural: Resistencia y Estabilidad de Buques
8.8 Sistemas de Propulsión: Motores y Hélices
8.8 Aseguramiento de la Calidad: Normas y Certificaciones
8.80 Optimización del Diseño: Reducción de Costos y Mejoras de Eficiencia
9.9 Diseño de buques: Principios fundamentales y aplicaciones
9.9 Materiales navales: Selección y propiedades para la construcción
9.3 Estructuras navales: Diseño, análisis y resistencia
9.4 Astilleros: Procesos de construcción y montaje
9.5 Producción naval: Planificación y gestión eficiente
9.6 Control de calidad en la construcción naval
9.7 Soldadura y unión de materiales en la industria naval
9.8 Seguridad y normativas en astilleros
9.9 Gestión de proyectos en la construcción naval
9.90 Inspección y ensayos no destructivos en la construcción naval
1. Diseño Naval y Estructuras: Teoría y aplicaciones.
2. Construcción Naval: Materiales, métodos y procesos.
3. Control de Calidad en Diseño y Construcción: Normativas y estándares.
4. Planificación y Gestión de la Producción Naval.
5. Ingeniería de Astilleros: Optimización de procesos.
6. Gestión de la Calidad Total en Astilleros.
7. Análisis de Fallos y Mejora Continua.
8. Optimización de Recursos y Reducción de Costos en la Producción Naval.
9. Seguridad en Astilleros: Prevención de riesgos laborales.
10. Proyecto final: Implementación de un sistema de gestión de calidad en un astillero.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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