El Curso de Certificación ARP4761 proporciona una comprensión profunda de los procesos de seguridad y evaluación de sistemas en la industria aeroespacial. Se centra en la aplicación de la ARP4761A, un estándar clave para el análisis de seguridad de sistemas. El curso abarca la identificación de peligros, análisis de riesgo y verificación de seguridad, preparando a los participantes para asegurar la fiabilidad y seguridad de los sistemas de aeronaves.
El curso cubre metodologías esenciales para la evaluación de la seguridad, incluyendo análisis de árbol de fallos (FTA), análisis de modo y efecto de fallos (FMEA/FMECA), y la creación de matrices de análisis de seguridad. Los participantes aprenden a aplicar estas técnicas para cumplir con los requisitos de certificación y garantizar la conformidad con las regulaciones de seguridad aérea. Se enfoca en la aplicación práctica y ejemplos reales para facilitar la comprensión y aplicación en proyectos reales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ARP4761, análisis de seguridad, sistemas aeronáuticos, análisis de riesgo, FTA, FMEA, certificación aeronáutica, seguridad aérea.
399 €
## ¿Qué Aprenderás?
1. **Análisis y Verificación de la Seguridad en Sistemas Aeroespaciales (ARP4761)**
Aquí está el contenido solicitado:
2. Evaluación y Certificación de la Integridad Funcional en Sistemas Aeronáuticos (ARP4761)
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. Modelado y Análisis del Rendimiento de Componentes Aeronáuticos (ARP4761)
5. Análisis de Riesgos y Mitigación de Peligros en Sistemas de Aviación (ARP4761)
6. Evaluación de Riesgos y Validación de la Seguridad en Diseño Aeronáutico (ARP4761)
Requisitos recomendados: Se recomienda tener conocimientos previos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Nivel de idioma: Se requiere un nivel de inglés o español B2+ / C1. Disponemos de programas de apoyo (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
Módulo 1 — Análisis y Verificación de la Seguridad en Sistemas Aeroespaciales (ARP4761)
1.1 Introducción a ARP4761 y su aplicación
1.2 Conceptos de seguridad y terminología clave
1.3 Proceso de análisis de seguridad en ARP4761
1.4 Determinación de los riesgos y niveles de seguridad
1.5 Análisis de la arquitectura del sistema y sus componentes
1.6 Evaluación de los efectos de fallas
1.7 Análisis de la propagación de fallas
1.8 Verificación y validación de la seguridad
1.9 Documentación y gestión de la seguridad
1.10 Estudios de casos y ejemplos prácticos
2.2 Fundamentos de la Seguridad Funcional en Sistemas Aeronáuticos
2.2 Metodología ARP4762 para la Evaluación de la Seguridad
2.3 Análisis de la Arquitectura del Sistema y sus Componentes
2.4 Identificación y Clasificación de los Peligros
2.5 Análisis de la Probabilidad de Fallo y Severidad de los Efectos
2.6 Diseño y Evaluación de Requisitos de Seguridad
2.7 Verificación y Validación de la Integridad Funcional
2.8 Aplicación de Herramientas y Técnicas de Análisis
2.9 Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos
2.20 Integración de la Seguridad Funcional en el Ciclo de Vida del Sistema
3.3 Análisis de Seguridad y Validación de Sistemas de Aeronaves: Introducción y conceptos clave (ARP4763)
3.2 Metodología y aplicación de ARP4763 para la evaluación de seguridad
3.3 Identificación y análisis de peligros en sistemas aeronáuticos
3.4 Análisis de la arquitectura de seguridad y diseño
3.5 Técnicas de mitigación de riesgos y estrategias de seguridad
3.6 Verificación y validación de los requisitos de seguridad
3.7 Evaluación de la integridad funcional y su certificación
3.8 Estudios de casos prácticos y ejemplos de aplicación
3.9 Desarrollo de informes y documentación de seguridad
3.30 Tendencias futuras en el análisis de seguridad aeronáutica
4.4 Modelado y simulación del rendimiento de componentes aeronáuticos
4.2 Análisis de sistemas de propulsión y su impacto en el rendimiento
4.3 Modelado de aerodinámica y evaluación de fuerzas en vuelo
4.4 Análisis de la eficiencia energética y optimización del rendimiento
4.5 Simulación de escenarios de vuelo y evaluación de riesgos
4.6 Análisis de datos y métricas de rendimiento
4.7 Modelado de sistemas de control y estabilidad
4.8 Evaluación de la influencia de las variables ambientales
4.9 Análisis de sensibilidad y robustez del rendimiento
4.40 Aplicaciones prácticas y estudios de caso
5.5 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos Iniciales
5.5 Métodos de Mitigación de Riesgos en Sistemas de Aviación
5.3 Evaluación de la Probabilidad y Severidad de los Peligros
5.4 Análisis Funcional y de Seguridad en el Diseño de Sistemas
5.5 Aplicación de la Matriz de Riesgos y Categorización de Fallos
5.6 Análisis de Modos de Fallo y Efectos (FMEA)
5.7 Desarrollo de Contramedidas y Estrategias de Seguridad
5.8 Validación y Verificación de las Medidas de Mitigación
5.9 Documentación y Reporte del Análisis de Riesgos
5.50 Revisión y Actualización del Análisis de Riesgos
6.6 Análisis de diseño aeronáutico para la seguridad con ARP4766
6.2 Evaluación de riesgos en diseño aeronáutico y cumplimiento de ARP4766
6.3 Validación de la seguridad del diseño mediante ARP4766
6.4 Modelado de seguridad y análisis en el diseño aeronáutico
6.5 Mitigación de peligros y análisis de riesgos en el diseño
6.6 Certificación de integridad funcional en el diseño
6.7 Estrategias de seguridad y validación con ARP4766 en el diseño
6.8 Análisis de sistemas de aeronaves y evaluación de seguridad
6.9 Estudio de casos: aplicación de ARP4766 en proyectos de diseño
6.60 Optimización del diseño para la seguridad y el rendimiento
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación