Ingeniería de Operaciones, MRO & Logística se centra en optimizar la eficiencia y confiabilidad de sistemas aeronáuticos mediante la integración de metodologías avanzadas en mantenimiento, reparación y operaciones logísticas. Este campo aplica principios fundamentales de gestión de cadena de suministro, análisis de fiabilidad, planificación de mantenimiento predictivo basado en CBM y TPM, complementados con simulaciones de flota mediante Digital Twins y gestión de activos en conformidad con OEM. La combinación de modelado de datos y evaluación del ciclo de vida en plataformas como helicópteros, drones e eVTOL es esencial para asegurar el cumplimiento de estándares de aeronavegabilidad y mejorar la disponibilidad operativa en tiempo real.
Las instalaciones de ensayo y laboratorio incluyen sistemas avanzados de HIL/ SIL para validar software de gestión logística, análisis de vibraciones, acústica y monitoreo mediante sensores IoT que garantizan la trazabilidad y seguridad operacional conforme a la normativa aplicable internacional. El alineamiento con estándares como EASA CS-27/CS-29 y la FAA Part 27/29 es fundamental para la certificación y calidad en MRO. Los perfiles profesionales más demandados abarcan roles de Ingeniero de Mantenimiento, Especialista en Logística Aeronáutica, Gestor de Operaciones de Flota y Analista de Confiabilidad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): MRO, logística aeronáutica, mantenimiento predictivo, gestión de activos, Digital Twins, EASA CS-29, FAA Part 29, confiabilidad operativa.
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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. Optimización y Gestión de Operaciones Navales: Ingeniería, Mantenimiento, Logística y Evaluación del Desempeño
Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Dominio del idioma español o inglés a nivel B2+ / C1. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles deficiencias en conocimientos previos.
1.1 Fundamentos de Optimización de Operaciones Navales: objetivos, métricas y alcance
1.2 Arquitecturas de sistemas y flujos de misión: optimización de requerimientos
1.3 Gestión de energía, combustible y rendimiento térmico en buques
1.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en plataformas navales
1.5 Análisis de ciclo de vida (LCA/LCC) aplicado a buques y sistemas
1.6 Logística operativa y soporte a flotas: rutas, puertos y redes de entrega
1.7 Datos y Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad
1.8 Gestión de riesgos tecnológicos: TRL/CRL/SRL y estrategias de mitigación
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en innovaciones navales
1.10 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de decisión
2.2 Gobernanza de Flotas: estrategia, gobernanza corporativa y KPIs de rendimiento
2.2 Arquitectura de Flotas e interoperabilidad: plataformas, sistemas de control y seguridad de datos
2.3 Mantenimiento predictivo de Flotas: monitoreo de estado, análisis de tendencias y mantenimiento basado en condición
2.4 Logística y abastecimiento de Flotas: reposición de repuestos, contratos y cadena de suministro
2.5 Rendimiento y Eficiencia de Flotas: métricas, benchmarks y modelos de optimización
2.6 Operaciones Integradas de Flota: planificación, ejecución y coordinación entre buques, puertos y centros de mando
2.7 Data Management y Gemelo Digital de Flotas: gobernanza de datos, MBSE/PLM para cambios y simulación
2.8 Seguridad Operacional y Cumplimiento: HSEQ, normativas y auditorías
2.9 Optimización de Costos y Rentabilidad de Flotas: TCO, CAPEX/OPEX y estrategias de inversión
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
3.3 Gestión de Ingeniería Naval: integración de subsistemas, rendimiento y fiabilidad
3.2 Mantenimiento predictivo y programas de inspección para buques
3.3 Logística y cadena de suministro naval: aprovisionamiento, almacenamiento y distribución a bordo
3.4 Diseño para mantenimiento y swaps modulares en sistemas náuticos
3.5 Análisis de ciclo de vida (LCA/LCC) de sistemas marítimos: huella y coste
3.6 Operaciones y logística portuaria: sincronización entre flota, terminales y puertos
3.7 Data y Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios en sistemas navales
3.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a buques y equipos
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en innovación naval
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para operaciones marítimas
Módulo 4 — Ingeniería Naval: Operaciones, Logística, Rendimiento
4.4 Ingeniería Naval: Operaciones, Mantenimiento y Logística para Rendimiento Óptimo
4.2 Mantenimiento Avanzado, Confiabilidad y Disponibilidad de Flotas
4.3 Logística Integrada de Operaciones: Suministro, Repuestos y Apoyo en Misión
4.4 Optimización del Rendimiento: Propulsión, Eficiencia y Gestión de Cargas
4.5 Diseño para Mantenibilidad y Swaps Modulares
4.6 Integración de Sistemas y Digital Thread: MBSE/PLM para Cambio y Rendimiento
4.7 Monitoreo de Datos y Analítica para Mantenimiento Predictivo
4.8 Gestión de Desempeño: KPI, Benchmarking y Evaluación de Recursos
4.9 Análisis de Costes y Rentabilidad de Operaciones Navales
4.40 Casos de Estudio: go/no-go y Matriz de Riesgos
5.5 Diseño y Arquitectura Naval: Principios fundamentales y aplicaciones.
5.5 Sistemas de Propulsión Naval: Motores, hélices y sistemas auxiliares.
5.3 Estructuras Navales: Diseño, análisis y construcción.
5.4 Operaciones de Buques: Navegación, maniobras y seguridad marítima.
5.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Planificación y ejecución.
5.6 Logística Naval: Gestión de suministros, repuestos y personal.
5.7 Gestión de Flotas: Programación, asignación y optimización.
5.8 Control de Calidad y Seguridad: Normativas y estándares.
5.9 Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Reducción de emisiones.
5.50 Estudios de Casos: Análisis de operaciones navales exitosas y lecciones aprendidas.
6.6 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Operaciones Navales: Definición y Aplicación
6.2 Análisis de Datos y Métricas en Ingeniería Naval: Recopilación y Evaluación
6.3 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y su Impacto en el Desempeño
6.4 Optimización Logística Naval: Análisis de la Cadena de Suministro y Eficiencia
6.5 Evaluación del Rendimiento de la Flota: Análisis de Costos y Beneficios
6.6 Gestión de Riesgos en Operaciones Navales: Identificación y Mitigación
6.7 Simulaciones y Modelado para la Mejora del Desempeño Operacional
6.8 Análisis de la Rentabilidad en las Operaciones Navales: Factores Clave
6.9 Implementación de la Mejora Continua: Ciclo PDCA en la Práctica Naval
6.60 Informes de Desempeño y Toma de Decisiones: Herramientas y Estrategias
7.7 Arquitectura Naval: Diseño y Estructura de Buques.
7.2 Sistemas de Propulsión: Motores y Eficiencia Energética.
7.3 Sistemas Eléctricos y Electrónicos Marinos.
7.4 Operaciones de Buques: Maniobra y Navegación.
7.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Navales.
7.6 Logística Marítima: Gestión de Suministros y Repuestos.
7.7 Gestión de Operaciones: Planificación y Control.
7.8 Análisis de Riesgos y Seguridad Marítima.
7.9 Normativa y Legislación Naval.
7.70 Mejora Continua y Optimización de Procesos.
8.8 Análisis de Costos y Rentabilidad en Operaciones Navales: KPIs Clave
8.8 Estrategias de Mantenimiento Basadas en la Condición (CBM) para la Optimización
8.3 Optimización Logística: Gestión de Inventario y Suministros Navales
8.4 Mejora Continua: Implementación de Metodologías Lean en Operaciones Navales
8.5 Evaluación del Desempeño: Indicadores de Rendimiento (KPIs) y Análisis de Datos
8.6 Ingeniería Naval: Diseño y Optimización de Sistemas para la Eficiencia Energética
8.7 Gestión de Riesgos: Identificación y Mitigación de Riesgos en Operaciones Navales
8.8 Rentabilidad: Estrategias para Aumentar los Ingresos y Reducir los Costos Operativos
8.8 Sostenibilidad y Eficiencia: Prácticas para Reducir el Impacto Ambiental
8.80 Excelencia Operacional: Mejores Prácticas y Estándares de la Industria Naval
9.9 Fundamentos de la Ingeniería Naval: Diseño, Construcción y Sistemas
9.9 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Motores, Equipos y Estructuras
9.3 Logística Naval: Abastecimiento, Almacenamiento y Distribución
9.4 Operaciones Navales: Planificación, Navegación y Seguridad
9.5 Ingeniería de Sistemas a Bordo: Eléctricos, Electrónicos e Hidráulicos
9.6 Gestión de Flotas: Eficiencia Operacional y Control de Costos
9.7 Normativas y Regulaciones Marítimas: Cumplimiento y Certificaciones
9.8 Optimización de Recursos: Personal, Combustible y Repuestos
9.9 Análisis de Rendimiento: Indicadores Clave y Mejora Continua
9.90 Casos de Estudio: Aplicación Práctica de los Conceptos
1.1 Introducción a la Ingeniería Naval: Principios y fundamentos
1.2 Sistemas de Propulsión Naval: Motores, hélices y sistemas asociados
1.3 Mantenimiento Predictivo y Preventivo: Estrategias y técnicas
1.4 Logística Naval: Cadena de suministro y gestión de inventario
1.5 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs): Medición y análisis
1.6 Diseño de Embarcaciones: Estabilidad, flotabilidad y resistencia
1.7 Gestión de Activos Navales: Ciclo de vida y optimización
1.8 Mejora Continua en Operaciones Navales: Metodologías y herramientas
1.9 Rentabilidad en Operaciones Navales: Estrategias de optimización
1.10 Caso de Estudio: Análisis integral de un proyecto naval
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) 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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