Ingeniería de Seguridad operacional, HSE & riesgo aborda el análisis integral de riesgos en sistemas aeronáuticos, integrando modelos de gestión HSE, análisis de seguridad funcional conforme a ARP4761 y evaluación de confiabilidad bajo normativas como DO-178C y DO-254. El enfoque técnico se centra en la mitigación de peligros mediante metodologías de análisis probabilístico, técnicas de Fault Tree Analysis (FTA) y Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) aplicadas en plataformas eVTOL y helicópteros. Las áreas troncales incluyen gestión de riesgos operacionales, dinámica de vuelo, sistemas de control fly-by-wire (FBW) y certificación conforme a estándares internacionales EASA CS-27/CS-29 y FAA Part 27/29, garantizando un enfoque multidisciplinar para la seguridad en aviación.
Los laboratorios especializados disponen de entornos HIL/SIL para validación en tiempo real de sistemas críticos, integración de adquisición de datos para análisis de vibraciones y acústica, así como ensayos contra interferencias electromagnéticas (EMC) y efectos de rayos (Lightning). La trazabilidad en ingeniería de la seguridad operacional se implementa con bases en ARP4754A y estándares de certificación aeronáutica. La formación capacita a profesionales para roles de ingeniero de seguridad operacional, gestor HSE, analista de riesgos aeronáuticos, especialista en certificación, y consultor en cumplimiento normativo.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): seguridad operacional, ingeniería HSE, gestión de riesgos, certificación aeronáutica, ARP4761, DO-178C, eVTOL, EASA CS-29, análisis FMEA, laboratorio HIL.
611.000 €
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. **Ingeniería HSE: Seguridad Operacional, Análisis de Riesgos y Sostenibilidad**
Aquí te sumergirás en los fundamentos y aplicaciones cruciales de la Ingeniería HSE (Health, Safety, and Environment), adquiriendo conocimientos prácticos y teóricos para gestionar la seguridad, evaluar riesgos y promover la sostenibilidad en entornos operativos.
* Identificar y evaluar peligros y riesgos asociados a operaciones industriales y procesos.
* Aplicar metodologías de análisis de riesgos como HAZOP, FMEA, y What-If.
* Desarrollar e implementar sistemas de gestión de seguridad (SMS) y planes de respuesta a emergencias.
* Comprender la legislación y normativas HSE relevantes para la industria.
* Promover la cultura de seguridad y la participación de los empleados.
* Analizar el impacto ambiental de las operaciones y diseñar estrategias de mitigación.
* Integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones y la gestión de proyectos.
* Utilizar herramientas y técnicas de investigación de accidentes e incidentes.
* Evaluar el desempeño HSE y proponer mejoras continuas.
* Gestionar residuos y recursos de manera eficiente y sostenible.
**Requisitos Recomendados:** Se sugiere un conocimiento previo en áreas como aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma español e inglés a nivel B2+/C1. Se proveen programas de nivelación (bridging tracks) para aquellos que lo requieran.
**1.1 Fundamentos HSE: Seguridad y Riesgos – Introducción a conceptos, marco regulatorio y objetivos de seguridad**
**1.2 Requisitos de certificación y cumplimiento normativo (SOLAS, MARPOL, ISM Code, ISO 45001)**
**1.3 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (HAZID, HAZOP, LOPA)**
**1.4 Diseño para seguridad, mantenibilidad y reducción de riesgos en instalaciones navales**
**1.5 Gestión de incidentes y análisis de causa raíz (5•porqués, Ishikawa) y lecciones aprendidas**
**1.6 Cultura de seguridad y liderazgo operativo: promoción del comportamiento seguro y participación de la tripulación**
**1.7 Gestión de cambios y control de documentación HSE (MOC, control de cambios, procedimientos)**
**1.8 Preparación y respuesta a emergencias: planes, simulacros y coordinación con autoridades marítimas**
**1.9 Medición, auditoría y mejora continua de HSE: KPI, inspecciones, no conformidades y acciones correctivas**
**1.10 Caso práctico: análisis de riesgo y decisión go/no-go con matriz de riesgos**
2.2 **Rendimiento aerodinámico de rotores: empuje, eficiencia y límites operativos**
2.2 **Modelado y simulación del rendimiento de rotores en condiciones de vuelo**
2.3 **Gestión térmica y efectos de temperatura en sistemas de propulsión de rotores**
2.4 **Diseño para mantenibilidad y swaps modulares de conjuntos de rotor**
2.5 **LCA/LCC en sistemas de rotor y propulsión: huella ambiental y coste total**
2.6 **Rendimiento operacional: perfiles de vuelo, variabilidad atmosférica y tolerancias**
2.7 **Data & Digital thread: MBSE/PLM para trazabilidad y control de cambios en rendimiento**
2.8 **Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL aplicado al rendimiento de rotores**
2.9 **Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de mejoras en rotor**
2.20 **Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de rendimiento**
3.3 Marco regulatorio internacional y regional aplicable a la seguridad operacional naval
3.2 Estándares y códigos clave: SOLAS, MARPOL, ISM Code, ISPS Code y MLC
3.3 Requisitos de certificación de buques, plataformas offshore y sistemas de propulsión
3.4 Gestión de riesgos operacionales: metodologías (ISO 33000) y herramientas de evaluación
3.5 Seguridad operacional: políticas, objetivos, roles y responsabilidades en HSE naval
3.6 Auditoría, inspección y cumplimiento normativo: procesos, informes y acciones correctivas
3.7 Investigación de incidentes y lecciones aprendidas: análisis de causas y mejoras
3.8 Gestión documental y control de cambios: procedimientos, trazabilidad y gestión de cambios
3.9 Responsabilidad legal, seguros y gobierno corporativo en HSE naval
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
4.4 Introducción a la Seguridad Operacional y HSE: conceptos clave, alcance y objetivos
4.2 Marco regulatorio y estándares internacionales aplicables (IMO, ISO 45004, SSOH)
4.3 Roles, responsabilidades y liderazgo en seguridad: cultura y gobernanza
4.4 Identificación y gestión de peligros: métodos y herramientas básicas
4.5 Sistemas de Gestión de Seguridad HSE (SGSH): estructura, políticas y PDCA
4.6 Evaluación y control de riesgos: ferramentas de riesgo y jerarquía de medidas
4.7 Gestión de incidentes e investigación: aprendizaje organizacional y no culpabilización
4.8 Preparación ante emergencias y planes de continuidad operativa
4.9 Monitoreo de desempeño en seguridad: KPIs, dashboards y revisión continua
4.40 Ética, cumplimiento normativo y gestión de cambios en HSE
5.5 Introducción a la Seguridad Operacional y la Gestión de Riesgos
5.5 Legislación y Normativas HSE aplicables
5.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
5.4 Análisis de Riesgos Cualitativo y Cuantitativo
5.5 Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento
5.6 Investigación y Análisis de Incidentes
5.7 Planes de Emergencia y Respuesta a Incidentes
5.8 Auditorías e Inspecciones HSE
5.9 Comunicación y Cultura de Seguridad
5.50 Marco legal y regulatorio aplicable
6.6 Normativa Marítima Internacional (Convenios SOLAS, MARPOL, etc.)
6.2 Legislación Nacional Aplicable a la Navegación
6.3 Organización y Funciones de las Autoridades Marítimas
6.4 Gestión de la Seguridad en Buques (Código ISM)
6.5 Evaluación y Gestión de Riesgos en Operaciones Navales
6.6 Prevención de la Contaminación Marina
6.7 Primeros Auxilios y Atención Médica a Bordo
6.8 Procedimientos de Emergencia y Evacuación
6.9 Inspección y Mantenimiento de Equipos de Seguridad
6.60 Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
7.7 Introducción a la Seguridad Operacional en el Ámbito Naval
7.2 Marco Regulatorio y Normativas HSE Aplicables
7.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
7.4 Investigación de Incidentes y Accidentes Navales
7.7 Planes de Emergencia y Respuesta a Contingencias
7.6 Gestión de la Seguridad en Operaciones Marítimas
7.7 Salud Ocupacional y Bienestar a Bordo
7.8 Protección Ambiental en el Entorno Marino
7.9 Auditorías e Inspecciones HSE
7.70 Cultura de Seguridad y Liderazgo en el Sector Naval
8.8 Introducción a la Seguridad Operacional y Eficiencia en HSE
8.8 Fundamentos de la Gestión de Riesgos Operacionales
8.3 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos
8.4 Normativas y Estándares HSE en la Industria Naval
8.5 Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión HSE
8.6 Prevención de Accidentes y Control de Pérdidas
8.7 Investigación de Incidentes y Acciones Correctivas
8.8 Medición y Mejora Continua del Desempeño HSE
8.8 Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Operaciones Navales
8.80 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
9.9 Fundamentos de la Seguridad Operacional en Ingeniería
9.9 Identificación y Análisis de Riesgos en el Entorno Naval
9.3 Prevención de Accidentes y Gestión de Incidentes Marítimos
9.4 Normativas y Legislación en Seguridad Marítima
9.5 Diseño de Sistemas Seguros y Eficientes en Operaciones Navales
9.6 Evaluación y Mitigación de Riesgos Ambientales en el Sector Naval
9.7 Implementación de Programas de Seguridad y Cultura de Prevención
9.8 Uso de Tecnologías para la Mejora de la Seguridad Marítima
9.9 Sostenibilidad en el Sector Naval: Desafíos y Soluciones
9.90 Análisis de Casos y Mejores Prácticas en Seguridad y Sostenibilidad Naval
1.1 Fundamentos de Seguridad Operacional en el Sector Naval
1.2 Identificación y Evaluación de Riesgos en Entornos Navales
1.3 Normativas y Estándares HSE Aplicables a la Industria Naval
1.4 Gestión de la Seguridad en Operaciones Marítimas
1.5 Investigación de Incidentes y Accidentes Navales
1.6 Diseño Seguro de Buques y Sistemas Navales
1.7 Planes de Emergencia y Respuesta a Incidentes Marítimos
1.8 Factores Humanos y su Impacto en la Seguridad Naval
1.9 Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS) en el Sector Naval
1.10 Auditorías y Mejoras Continuas en Seguridad Operacional Naval
2.1 Introducción al Análisis de Rendimiento de Rotores Navales
2.2 Aerodinámica de Rotores: Teoría y Aplicaciones
2.3 Diseño de Rotores: Selección de Perfiles y Geometría
2.4 Análisis CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) en Rotores
2.5 Optimización del Rendimiento Aerodinámico de Rotores
2.6 Análisis Estructural de Rotores: Carga y Resistencia
2.7 Reducción de Ruido en Rotores
2.8 Modelado y Simulación del Comportamiento de Rotores
2.9 Pruebas en Túnel de Viento y Validación de Resultados
2.10 Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio en Optimización de Rotores Navales
3.1 Principios de Seguridad, Riesgo Operacional y Eficiencia en la Industria Naval
3.2 Legislación y Normativas HSE en el Ámbito Naval
3.3 Identificación y Evaluación de Riesgos Operacionales en Entornos Navales
3.4 Análisis de Fallos y Gestión de la Seguridad de los Sistemas Navales
3.5 Métodos de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales
3.6 Diseño de Buques y Equipos Seguros
3.7 Gestión de Emergencias y Planes de Contingencia en el Mar
3.8 Optimización de la Eficiencia Operacional y Reducción de Costos
3.9 Auditorías y Sistemas de Gestión de Seguridad en el Sector Naval
3.10 Estudios de Casos y Mejores Prácticas en HSE Naval
4.1 Fundamentos de Prevención de Riesgos Operacionales en el Sector Naval
4.2 Evaluación y Control de Riesgos en Operaciones Marítimas
4.3 Principios de Optimización de la Seguridad en el Ámbito Naval
4.4 Normativas y Estándares HSE Aplicables a la Industria Naval
4.5 Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento (BBS)
4.6 Investigación de Incidentes y Accidentes: Metodologías
4.7 Diseño de Sistemas y Equipos Seguros en el Entorno Naval
4.8 Planes de Contingencia y Respuesta a Emergencias Marítimas
4.9 Auditorías de Seguridad y Mejoras Continuas
4.10 Estudios de Casos y Aplicaciones Prácticas de HSE en el Sector Naval
5.1 Seguridad Operacional y Análisis de Riesgos en la Industria Naval
5.2 Principios de Eficiencia en Operaciones Marítimas
5.3 Normativas y Legislación HSE Aplicables al Sector Naval
5.4 Identificación y Evaluación de Riesgos Operacionales
5.5 Gestión de la Seguridad en las Operaciones Marítimas
5.6 Diseño de Buques y Sistemas Seguros
5.7 Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales
5.8 Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS)
5.9 Auditorías y Mejoras Continuas en Seguridad y Eficiencia
5.10 Estudios de Casos y Ejemplos Prácticos de Ingeniería HSE Naval
6.1 Seguridad Operacional y Análisis de Riesgos en el Sector Naval
6.2 Principios de Sostenibilidad Ambiental en Operaciones Navales
6.3 Legislación y Normativas HSE en la Industria Marítima
6.4 Evaluación y Control de Riesgos en Entornos Navales
6.5 Gestión de la Seguridad Basada en el Riesgo (RBMS)
6.6 Diseño de Buques y Sistemas Sostenibles
6.7 Prevención de la Contaminación y Gestión de Residuos
6.8 Implementación de Prácticas Sostenibles en el Sector Naval
6.9 Auditorías de Seguridad y Sostenibilidad
6.10 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas de HSE y Sostenibilidad Naval
7.1 Marco Teórico y Metodologías de la Maestría en Ingeniería HSE Naval
7.2 Seguridad Operacional Avanzada en el Sector Marítimo
7.3 Análisis de Riesgos Complejos en Operaciones Navales
7.4 Estrategias para la Mejora de la Eficiencia Operacional
7.5 Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) Avanzados
7.6 Investigación de Incidentes y Accidentes: Metodologías Avanzadas
7.7 Diseño de Buques y Sistemas Seguros y Eficientes
7.8 Liderazgo y Gestión de la Seguridad en Entornos Navales
7.9 Ética Profesional y Responsabilidad Social Corporativa
7.10 Proyecto Final de Maestría: Aplicación Práctica de los Conocimientos Adquiridos
8.1 Fundamentos de Seguridad Operacional, Riesgo y Eficiencia
8.2 Legislación y Normativas HSE Aplicables al Sector Naval
8.3 Evaluación de Riesgos y Controles Operacionales
8.4 Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento (BBS)
8.5 Diseño de Buques y Equipos Seguros y Eficientes
8.6 Gestión de Emergencias y Respuesta a Incidentes Marítimos
8.7 Optimización de la Eficiencia Operacional y Reducción de Costos
8.8 Auditorías y Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS)
8.9 Liderazgo y Cultura de Seguridad en la Industria Naval
8.10 Estudios de Casos y Mejores Prácticas en Ingeniería HSE Naval
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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