El Diplomado en Sistemas de Movilidad, Sillas y Elevación se centra en el diseño, implementación y mantenimiento de soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad, con un enfoque en sillas de ruedas, sistemas de elevación y otros dispositivos de asistencia. Explora la aplicación de tecnologías avanzadas en ergonomía, biomecánica, y automatización para mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Incluye el estudio de materiales, seguridad, normativas y diseño centrado en el usuario, abarcando desde la selección de componentes hasta la fabricación y personalización de sistemas.
El programa ofrece experiencia práctica en la evaluación y optimización de sistemas, con énfasis en la normativa de accesibilidad y estándares de seguridad. Prepara para roles profesionales como ingenieros de diseño de productos, especialistas en ergonomía, técnicos de movilidad y consultores de accesibilidad, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones inclusivas en entornos como la atención médica, el transporte y el hogar.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas de movilidad, sillas de ruedas, sistemas de elevación, ergonomía, biomecánica, diseño centrado en el usuario, accesibilidad, normativa de seguridad.
995 €
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. Especialización en Sistemas de Elevación: Diseño, Implementación y Mantenimiento de Soluciones de Movilidad
5. Especialización en Movilidad Vertical: Ascensores, Sillas y Plataformas de Elevación, Diseño y Mantenimiento
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.
Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, sistemas de control y análisis de estructuras. Nivel de idioma: Dominio del español y/o inglés con un nivel B2+ o C1. Si lo necesitas, ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks).
1.1 Fundamentos de la Movilidad Vertical: Definiciones y conceptos clave
1.2 Tipos de Sistemas de Movilidad Vertical: Ascensores, sillas salvaescaleras, plataformas elevadoras
1.3 Normativas Internacionales y Nacionales: Estándares y regulaciones aplicables
1.4 Seguridad en Sistemas de Movilidad Vertical: Diseño y medidas de protección
1.5 Componentes principales de los sistemas de movilidad vertical: Motores, cables, guías, etc.
1.6 Principios de Diseño: Carga, velocidad, recorrido y capacidad
1.7 Selección de Sistemas: Consideraciones de diseño y aplicación
1.8 Introducción a la Accesibilidad Universal: Barreras arquitectónicas y soluciones
1.9 Mantenimiento Preventivo: Importancia y tipos de mantenimiento
1.10 Marco Legal y Responsabilidades: Aspectos legales y responsabilidades del personal
2.2 Principios de Diseño de Elevadores: Componentes y Funcionamiento
2.2 Diseño de Sillas Salvaescaleras: Tipos y Aplicaciones
2.3 Diseño de Plataformas Elevadoras: Mecanismos y Seguridad
2.4 Optimización de Sistemas de Elevación: Carga, Velocidad y Eficiencia
2.5 Selección de Componentes: Motores, Controles y Seguridad
2.6 Diseño de Cabinas y Plataformas: Ergonomía y Accesibilidad
2.7 Diseño de Sistemas de Control: Automatización y Monitoreo
2.8 Diseño de Sistemas de Seguridad: Frenado, Protección y Alarmas
2.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Certificación
2.20 Diseño de Proyectos: Planificación, Costos y Presupuestos
3.3 Principios de la ingeniería de ascensores: fundamentos y normativa
3.2 Diseño de sistemas de tracción: poleas, cables y contrapesos
3.3 Selección de motores y sistemas de control: eficiencia y seguridad
3.4 Diseño de cabinas y componentes: materiales y confort
3.5 Diseño de sistemas de seguridad: frenos, paracaídas y limitadores de velocidad
3.6 Cálculo de cargas y dimensionamiento de componentes
3.7 Diseño de sistemas de puertas y accesos
3.8 Diseño de sistemas de control y gestión de tráfico
3.9 Integración de sistemas de comunicación y emergencia
3.30 Normativas y estándares aplicables: EN, ISO y otras regulaciones
4.4 Fundamentos del Diseño de Elevadores: Componentes Clave y Principios de Funcionamiento
4.2 Diseño de Sistemas de Elevación: Selección de Motores, Cables y Sistemas de Seguridad
4.3 Implementación de Controles: Sistemas Electrónicos y Lógica de Control para Elevadores
4.4 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio en Diseño e Implementación
4.5 Diseño de Seguridad: Frenos, Limitadores de Velocidad y Sistemas de Rescate
4.6 Implementación de la Instalación: Proceso de Montaje y Puesta en Marcha
4.7 Gestión de Proyectos: Planificación, Presupuesto y Control de Calidad en la Implementación
4.8 Mantenimiento Preventivo: Estrategias para Prolongar la Vida Útil del Elevador
4.9 Diseño para la Accesibilidad: Integración de Funciones para Personas con Movilidad Reducida
4.40 Estudio de Casos: Análisis de Proyectos Exitosos y Desafíos Comunes en la Implementación
5.5 Principios de Diseño de Elevadores y Plataformas: Componentes Clave
5.5 Diseño de Sistemas Hidráulicos y Eléctricos para Elevación
5.3 Normativas y Estándares en Diseño de Plataformas
5.4 Selección de Materiales y Cálculo de Cargas en Elevadores
5.5 Diseño de Sistemas de Seguridad y Protección
5.6 Diseño y Optimización de la Cabina del Ascensor
5.7 Técnicas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
5.8 Diagnóstico y Solución de Averías Comunes en Elevadores
5.9 Sistemas de Control y Automatización en Plataformas
5.50 Inspección, Pruebas y Certificación de Elevadores
6.6 Fundamentos del análisis de sistemas de movilidad vertical
6.2 Diseño conceptual de elevadores, sillas y plataformas
6.3 Análisis de cargas y dimensiones en sistemas de elevación
6.4 Selección de componentes: motores, sistemas de control y seguridad
6.5 Diseño de guías y contrapesos para ascensores
6.6 Análisis de riesgos y seguridad en sistemas de movilidad vertical
6.7 Normativas y regulaciones aplicables al diseño
6.8 Diseño de plataformas elevadoras para accesibilidad
6.9 Integración de sistemas de control y automatización
6.60 Estudio de casos: análisis y diseño de soluciones específicas
7.7 Fundamentos del Diseño de Elevadores y Plataformas de Elevación
7.2 Normativas y Estándares Aplicables en Diseño y Seguridad
7.3 Selección y Diseño de Componentes: Motores, Cables y Sistemas de Frenado
7.4 Diseño de Sistemas de Control y Seguridad en Elevadores
7.7 Diseño de Plataformas Elevadoras para Accesibilidad
7.6 Diseño de Sistemas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
7.7 Instalación y Puesta en Marcha de Elevadores y Plataformas
7.8 Inspección y Pruebas: Seguridad y Funcionamiento
7.9 Diseño y Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos en Plataformas
7.70 Estudio de Casos: Diseño, Instalación y Mantenimiento de Elevadores
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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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