El Diplomado en Tratamientos Térmicos y Metalurgia Aplicada se enfoca en el estudio y aplicación de procesos que modifican las propiedades de los metales mediante el calentamiento y enfriamiento controlados. Explora la transformación de fases, la microestructura y las propiedades mecánicas resultantes, tales como dureza, resistencia a la tracción y ductilidad. Se profundiza en técnicas como temple, revenido, normalizado y recocido, y en la selección de tratamientos para aplicaciones específicas en la industria manufacturera, la ingeniería mecánica y la metalurgia.
El programa proporciona habilidades prácticas en el uso de hornos de tratamiento térmico, medición de propiedades y análisis de microestructuras metalográficas. Los estudiantes se familiarizarán con la normativa internacional y los estándares de calidad aplicables, preparando a profesionales como ingenieros metalúrgicos, especialistas en tratamiento térmico y control de calidad. Se busca mejorar la comprensión de la relación entre la estructura y las propiedades de los metales, optimizando su desempeño en diversos entornos de servicio.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): tratamientos térmicos, metalurgia aplicada, temple, revenido, normalizado, recocido, propiedades mecánicas, microestructura, ingeniería metalúrgica, control de calidad.
950 €
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.
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.
Aquí está la información solicitada:
1.1. Principios de la metalurgia física y estructura cristalina de los materiales metálicos
1.2. Propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas de los metales y aleaciones
1.3. Clasificación de materiales metálicos: aceros, fundiciones, aleaciones no ferrosas y materiales avanzados
1.4. Relación entre composición química, microestructura y comportamiento mecánico de los materiales
1.5. Diagramas de equilibrio de fases y su aplicación en el análisis metalúrgico
1.6. Transformaciones de fase en estado sólido y líquido durante procesos térmicos
1.7. Influencia de elementos aleantes en las propiedades finales de los metales
2.1. Interpretación de diagramas de fase binarios y multicomponentes
2.2. Diagrama hierro-carbono y su importancia en la industria siderúrgica
2.3. Formación de ferrita, perlita, cementita, bainita y martensita en aceros
2.4. Cinética de transformación de fases durante calentamiento y enfriamiento
2.5. Diagramas TTT y CCT aplicados al diseño de tratamientos térmicos
2.6. Influencia de la velocidad de enfriamiento sobre la microestructura metálica
2.7. Análisis metalográfico de estructuras obtenidas mediante transformación térmica
3.1. Principios generales de los tratamientos térmicos y objetivos industriales
3.2. Recocido: tipos, aplicaciones y efectos sobre las propiedades del material
3.3. Normalizado y sus aplicaciones en aceros estructurales e industriales
3.4. Temple: mecanismos, medios de enfriamiento y control de dureza
3.5. Revenido: reducción de tensiones internas y mejora de tenacidad
3.6. Tratamientos térmicos aplicados a aceros aleados y herramientas industriales
3.7. Control de parámetros térmicos para garantizar la repetibilidad del proceso
4.1. Fundamentos de los tratamientos termoquímicos y modificación de superficies metálicas
4.2. Cementación y enriquecimiento superficial con carbono
4.3. Nitruración y formación de capas endurecidas resistentes al desgaste
4.4. Carbonitruración y procesos combinados de endurecimiento superficial
4.5. Temple superficial por inducción y llama
4.6. Tratamientos superficiales para mejorar resistencia a corrosión y fatiga
4.7. Selección de tratamientos superficiales según aplicación industrial y condiciones de servicio
5.1. Aplicación de tratamientos térmicos en componentes mecánicos industriales
5.2. Metalurgia aplicada a fabricación de piezas mediante fundición y conformado
5.3. Influencia de procesos de soldadura sobre la estructura metalúrgica de los materiales
5.4. Control de defectos metalúrgicos en procesos de fabricación
5.5. Selección de materiales según requerimientos de resistencia, temperatura y desgaste
5.6. Análisis de fallos metalúrgicos en componentes industriales
5.7. Optimización de propiedades mecánicas mediante diseño metalúrgico
6.1. Preparación de muestras para análisis metalográfico
6.2. Microscopía óptica y análisis de microestructuras metálicas
6.3. Microscopía electrónica aplicada al estudio de materiales
6.4. Ensayos de dureza: Rockwell, Brinell y Vickers
6.5. Ensayos mecánicos de tracción, impacto y fatiga
6.6. Técnicas de análisis químico y caracterización de aleaciones
6.7. Interpretación de resultados para control de calidad y mejora de procesos
7.1. Sistemas de control de calidad en procesos metalúrgicos
7.2. Normativas técnicas aplicadas a tratamientos térmicos industriales
7.3. Gestión de hornos, atmósferas controladas y equipos de tratamiento térmico
7.4. Simulación computacional de ciclos térmicos y evolución microestructural
7.5. Automatización y digitalización de procesos metalúrgicos
7.6. Nuevas tecnologías en fabricación avanzada y materiales inteligentes
7.7. Desarrollo de estrategias de mejora continua en procesos térmicos y metalúrgicos
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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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