La Ingeniería de HSE y Gestión de Riesgos en Obra y Mina aborda la integración de técnicas avanzadas en seguridad industrial, salud ocupacional y medioambiente con metodologías de evaluación de peligros como HAZOP, FTA y Bow-Tie, adaptadas a proyectos mineros y de construcción en obra. Este enfoque incluye áreas críticas como la gestión de riesgos ambientales (ERM), análisis cuantitativo de riesgos (QRA), y sistemas de gestión bajo estándares internacionales, optimizando la aplicación de herramientas digitales para el monitoreo en tiempo real y la modelación predictiva de incidentes, alineado con normativas globales y frameworks de sostenibilidad corporativa.
Los laboratorios especializados en simulación computacional HIL/SIL y análisis de condiciones ambientales y estructurales permiten la evaluación precisa de sistemas de control y respuesta ante emergencias, garantizando la trazabilidad documental y cumplimiento con la normativa aplicable internacional en seguridad minera y construcción. Roles profesionales demandados incluyen Analista de Seguridad Industrial, Ingeniero de Riesgos, Supervisor HSE, Auditor de Calidad y Seguridad y Coordinador de Gestión Ambiental, posicionando a los egresados en un mercado estratégico de alta responsabilidad y tecnificación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de HSE, Gestión de Riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional, normativa aplicable internacional, análisis de riesgos, minería, obra civil, prevención de accidentes, sostenibilidad.
839.000 €
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. Maestría en HSE y Gestión de Riesgos para la Construcción y la Minería
Módulo 1 — Introducción a HSE y Gestión de Riesgos
1.1 Fundamentos de HSE: conceptos clave, salud, seguridad y medio ambiente; alcance en obras y minas
1.2 Marco normativo y estándares: ISO 45001, ISO 14001, normativas nacionales, ILO y requisitos de permisos
1.3 Gestión de riesgos: identificación de peligros, evaluación de riesgos, controles y mejora continua
1.4 Roles y responsabilidades: dirección de proyecto, responsable HSE, supervisión, contratistas y trabajadores
1.5 Herramientas y técnicas HSE: permisos de trabajo, JSA/Análisis de Peligros, HAZID/HAZOP, LOTO y listas de verificación
1.6 Cultura de seguridad y liderazgo: comportamiento seguro, reporte de casi incidentes, observación de condiciones inseguras
1.7 Planes de emergencia y primeros auxilios: procedimientos de evacuación, simulacros, contactos de emergencia y puestos médicos
1.8 Gestión ambiental básica: manejo de residuos, derrames, sustancias peligrosas y control de emisiones
1.9 Monitoreo del desempeño HSE: indicadores (KPI), auditorías, revisiones de dirección y acciones correctivas
1.10 Casos prácticos: análisis de incidentes, lecciones aprendidas y ejercicios de toma de decisiones en contexto obra/mina
2.2 Identificación de peligros en obra y mina: alcance, fuentes y métodos sistemáticos
2.2 Clasificación de peligros por categorías: físico, químico, ergonómico, biológico, mecánico y organizacional
2.3 Técnicas de evaluación de riesgos: matriz cualitativa, semi-quantitativa y cuantitativa
2.4 Análisis de probabilidad y severidad en entornos de construcción y minería
2.5 Métodos de análisis de riesgo específicos: HAZOP, FMEA y FTA adaptados a obra y mina
2.6 Identificación de peligros en escenarios críticos: excavaciones, espacios confinados, polvo, vibraciones y maquinaria pesada
2.7 Controles y jerarquía de mitigación: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y PPE
2.8 Documentación y seguimiento de riesgos: registro de riesgos, planes de acción y responsables
2.9 Integración de riesgos en la planificación, compras y contratación: interfases con proveedores y contratistas
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para un proyecto de obra y mina
**3.3 Fundamentos de análisis de riesgos en obra y mina**
**3.2 Identificación de peligros y métodos de detección en proyectos de construcción y minería (What-If, HAZOP, FMEA)**
**3.3 Evaluación de probabilidad e impacto y matrices de riesgo**
**3.4 Jerarquía de controles y diseño para la reducción de riesgos en obra y mina**
**3.5 Riesgos geotécnicos, geomecánicos y de estabilidad de taludes en minas y obras**
**3.6 Riesgos operativos de energía, iluminación, explosivos, gases e incendios**
**3.7 Salud ocupacional y riesgos ergonómicos y psicosociales en entornos de obra y mina**
**3.8 Monitoreo en tiempo real, sensores IoT y dashboards para gestión de riesgos**
**3.9 Planes de emergencia, gestión de incidentes y ejercicios de simulación**
**3.30 Caso práctico: go/no-go basado en una matriz de riesgos y lecciones aprendidas**
4.4 Integración de HSE y Gestión de Riesgos en Proyectos de Obra y Mina
4.2 Identificación y Evaluación de Riesgos HSE en Obra y Minería: métodos y herramientas
4.3 Controles y Medidas de Mitigación: jerarquía de controles y planes de acción
4.4 Implementación de Sistemas de Gestión HSE: ISO 45004, auditoría y mejora continua
4.5 Gestión de la Seguridad de la Cadena de Suministro: proveedores y contratistas
4.6 Preparación ante Emergencias y Planes de Respuesta: coordinación y ejercicios
4.7 Gestión de Incidentes, Investigación y Lecciones Aprendidas
4.8 Monitoreo, Auditoría y Verificación de Cumplimiento HSE
4.9 HSE Digital: Data, KPIs, inteligencia y análisis de tendencias
4.40 Case Clinic: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de aceptación
5.5 Identificación de Peligros en Proyectos de Obra y Mina
5.5 Evaluación de Riesgos: Metodologías y Técnicas
5.3 Análisis de Riesgos Cuantitativo y Cualitativo
5.4 Diseño de Controles Operacionales y Administrativos
5.5 Implementación de Medidas de Control en el Campo
5.6 Monitoreo y Evaluación del Desempeño HSE
5.7 Investigación de Incidentes y Accidentes
5.8 Análisis de Causa Raíz (ACR)
5.9 Gestión de la Comunicación y Cultura HSE
5.50 Auditorías y Revisiones de Seguridad
6.6 Legislación y Normativas HSE en Obra y Mina
6.2 Sistemas de Gestión HSE: Estructura y Componentes
6.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
6.4 Control de Riesgos: Jerarquía y Medidas Preventivas
6.5 Planes de Emergencia y Respuesta a Incidentes
6.6 Investigación de Incidentes y Accidentes
6.7 Auditorías HSE y Cumplimiento Normativo
6.8 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en HSE
6.9 Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento
6.60 Normativas Específicas: Sector Construcción y Minería
7.7 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Obra y Mina
7.2 Legislación y Normativas HSE Aplicables
7.3 Metodologías de Análisis de Riesgos: HAZOP, FMEA, What-If
7.4 Diseño e Implementación de Controles Operacionales
7.7 Gestión de Permisos de Trabajo y Procedimientos Seguros
7.6 Investigación de Incidentes y Accidentes: Causas Raíz
7.7 Indicadores de Desempeño HSE y Monitoreo
7.8 Auditorías y Inspecciones de Seguridad en Obra y Mina
7.9 Planes de Emergencia y Respuesta a Emergencias
7.70 Estudios de Caso: Análisis y Control de Riesgos Exitosos
8.8 Fundamentos de la Estrategia HSE en Obra y Mina
8.8 Identificación y Evaluación de Peligros en Proyectos de Construcción y Minería
8.3 Diseño de Controles Operacionales y Administrativos
8.4 Gestión de Riesgos en Obras y Minas: Metodologías y Herramientas
8.5 Planificación y Ejecución de Programas de Seguridad
8.6 Liderazgo y Cultura de Seguridad en el Entorno Laboral
8.7 Monitoreo y Medición del Desempeño HSE
8.8 Investigación de Incidentes y Accidentes: Análisis de Causas Raíz
8.8 Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión HSE
8.80 Auditorías y Revisiones del Sistema HSE
9.9 Marco Legal y Normativo HSE en Obra y Mina
9.9 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
9.3 Planificación y Diseño de Controles Operacionales
9.4 Gestión de Permisos de Trabajo y Procedimientos Seguros
9.5 Investigación de Incidentes y Accidentes
9.6 Sistemas de Gestión HSE: Implementación y Mantenimiento
9.7 Auditorías e Inspecciones HSE en Obra y Mina
9.8 Capacitación y Concientización del Personal
9.9 Gestión de la Seguridad en Trabajos de Alto Riesgo
9.90 Monitoreo y Control del Desempeño HSE
1.1 Marco Legal y Normativo HSE en Obra y Mina
1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
1.3 Elaboración de Matrices de Riesgos
1.4 Implementación de Controles Operacionales
1.5 Diseño de Planes de Emergencia y Contingencia
1.6 Investigación de Incidentes y Accidentes
1.7 Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento
1.8 Auditorías e Inspecciones HSE
1.9 Indicadores de Desempeño HSE
1.10 Aplicación de Software para la Gestión HSE
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales 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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