El Curso de Gestión de Hielo y Sistemas de De-icing proporciona una formación especializada en la prevención y mitigación de la formación de hielo en aeronaves. Se centra en la comprensión de los fenómenos meteorológicos asociados a la formación de hielo, el diseño y funcionamiento de los sistemas anti-hielo y de-icing, y las regulaciones aéreas relevantes. Cubre temas como el análisis de riesgo, la gestión de operaciones en condiciones de hielo y la seguridad operacional.
El curso ofrece conocimiento práctico sobre la inspección, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de protección contra hielo, incluyendo sistemas de sangrado de motor, eléctricos y químicos. Se enfatiza en la aplicación de procedimientos estándar y el cumplimiento de las normas de seguridad para garantizar vuelos seguros en condiciones adversas. La formación está diseñada para profesionales de la aviación como pilotos, técnicos de mantenimiento y personal de operaciones.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): formación de hielo, sistemas anti-hielo, sistemas de-icing, seguridad operacional, gestión de operaciones, inspección, mantenimiento, regulaciones aéreas.
649 €
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. Dominio de la Gestión de Hielo y Sistemas Anti-Hielo en el Ámbito Naval
6. Perfeccionamiento en la Gestión de Hielo y Deshielo para Operaciones Marítimas
Requisitos recomendados: Se recomienda una base sólida en aerodinámica, control de vuelo y estructuras. Se requiere dominio del español/inglés a un nivel B2+ / C1. Se ofrece cursos de preparación (bridging tracks) en caso de necesitarlo.
Módulo 1 — Fundamentos y Gestión de Hielo Naval
1.1 Introducción a la formación de hielo en entornos navales
1.2 Impacto del hielo en la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas
1.3 Tipos de hielo y sus características relevantes
1.4 Principios de la termodinámica del hielo y el agua de mar
1.5 Mecanismos de formación de hielo en estructuras navales
1.6 Riesgos asociados a la acumulación de hielo: estabilidad, visibilidad, comunicaciones
1.7 Normativas internacionales y regulaciones sobre gestión de hielo
1.8 Fundamentos de la meteorología marina y la predicción de hielo
1.9 Sensores y sistemas de detección de hielo
1.10 Evaluación de riesgos y planificación de operaciones en condiciones de hielo
2.2 Fundamentos de la Hidrodinámica de Rotores Navales
2.2 Modelado CFD y Análisis de Flujo en Rotores
2.3 Diseño y Optimización Geométrica de Rotores
2.4 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores
2.5 Materiales y Fabricación de Rotores: Aspectos Clave
2.6 Sistemas de Control y Gobernación de Rotores
2.7 Pruebas y Validación de Rotores: Ensayos en Tanque y Mar
2.8 Impacto de la Cavitación en el Rendimiento del Rotor
2.9 Integración del Rotor con el Casco y Sistemas de Propulsión
2.20 Optimización del Rendimiento Energético y Eficiencia de Rotores
3.3 Definición y Tipos de Hielo Marino en Entornos Navales
3.2 Impacto del Hielo en la Navegación y Seguridad Marítima
3.3 Principios de Termodinámica y Formación del Hielo
3.4 Estructura y Propiedades del Hielo Marino
3.5 Factores Climáticos y Geográficos que Influyen en la Formación de Hielo
3.6 Riesgos y Desafíos de la Navegación en Zonas de Hielo
3.7 Legislación y Normativas Internacionales sobre Navegación en Hielo
3.8 Introducción a los Sistemas de Prevención y Eliminación de Hielo
3.9 Métodos de Observación y Predicción de Hielo Marino
3.30 Herramientas de Apoyo a la Decisión para Operaciones en Hielo
4. Dominio de la Gestión de Hielo y Sistemas Anti-Hielo
4.4 Fundamentos de la Formación de Hielo en Entornos Navales
4.2 Impacto del Hielo en la Seguridad y Operatividad Naval
4.3 Tipos de Sistemas Anti-Hielo y Deshielo: Principios y Funcionamiento
4.4 Selección y Aplicación de Sistemas Anti-Hielo: Factores Clave
4.5 Gestión de Riesgos y Planificación de Operaciones en Zonas de Hielo
4.6 Mantenimiento y Monitoreo de Sistemas Anti-Hielo
4.7 Legislación y Normativas Internacionales sobre Operaciones en Hielo
4.8 Estudios de Caso: Experiencias en Diferentes Tipos de Buques
4.9 Tecnologías Emergentes en la Gestión de Hielo
4.40 Simulacros y Entrenamiento Práctico
5.5 Principios Fundamentales de la Formación de Hielo en Entornos Navales
5.5 Diseño y Funcionamiento de Sistemas de Deshielo
5.3 Selección y Evaluación de Sistemas Anti-Hielo para Buques
5.4 Implementación de Estrategias de Prevención de Hielo
5.5 Procedimientos de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Deshielo
5.6 Integración de Sistemas de Gestión de Hielo en la Navegación
5.7 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Entornos con Hielo
5.8 Cumplimiento Normativo y Regulaciones en Operaciones Marítimas con Hielo
5.9 Estudios de Caso: Implementación y Resultados de Sistemas de Deshielo
5.50 Optimización de la Eficiencia Energética en Sistemas de Deshielo
6.6 Fundamentos de la Formación de Hielo y sus Efectos en Embarcaciones
6.2 Sistemas de Detección y Monitoreo de Hielo en Entornos Marinos
6.3 Selección y Aplicación de Sistemas de Deshielo y Anti-Hielo
6.4 Estrategias Avanzadas de Gestión de Hielo para Navegación Segura
6.5 Operaciones en Zonas de Hielo: Planificación y Ejecución
6.6 Mantenimiento y Evaluación del Rendimiento de Sistemas de Deshielo
6.7 Normativas y Regulaciones Internacionales sobre Gestión de Hielo
6.8 Estudio de Casos: Análisis de Incidentes Relacionados con el Hielo
6.9 Tecnologías Emergentes en la Gestión de Hielo Naval
6.60 Mejora Continua y Optimización de la Gestión de Hielo
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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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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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