El Curso de Construcción de Túneles en Terrenos Difíciles se enfoca en la aplicación de técnicas avanzadas para la planificación, diseño y ejecución de túneles en condiciones geológicas complejas. Aborda la geotecnia aplicada, la perforación y voladura, el uso de equipos especializados y las técnicas de sostenimiento más innovadoras. Se profundiza en la estabilización de taludes, la gestión de aguas subterráneas y la seguridad en la construcción, esencial para minimizar riesgos. El curso incluye el estudio de casos reales y la simulación de escenarios geotécnicos críticos, preparando a los profesionales para enfrentar desafíos en proyectos de infraestructura subterránea.
El programa proporciona conocimientos en excavación mecánica y excavación con tuneladora (TBM), así como en el revestimiento y construcción de estructuras duraderas. Se exploran las metodologías de diseño sismorresistente y la implementación de sistemas de monitoreo geotécnico para la seguridad de las operaciones. La formación prepara a ingenieros civiles, geólogos y profesionales de la construcción en el análisis de riesgos y en la toma de decisiones estratégicas en proyectos de túneles, cumpliendo con las normativas y estándares internacionales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): construcción de túneles, terrenos difíciles, geotecnia aplicada, perforación y voladura, túneles subterráneos, excavación mecánica, sostenimiento de túneles, ingeniería civil.
320 €
## ¿Qué Aprenderás en Excavación y Sostenimiento Especializado en Túneles Complejos?
1. Comprender las metodologías avanzadas de **excavación** en entornos geológicos desafiantes.
2. Dominar las técnicas de **sostenimiento** innovadoras para garantizar la estabilidad y seguridad en túneles complejos.
3. Evaluar y gestionar los riesgos geotécnicos inherentes a la construcción de túneles, incluyendo **fallas geológicas** y **presión hidrostática**.
4. Seleccionar y aplicar sistemas de **ventilación** y **drenaje** adecuados para optimizar las condiciones ambientales y la durabilidad del túnel.
5. Interpretar datos de **investigación geotécnica** para diseñar estructuras de sostenimiento efectivas.
6. Utilizar herramientas de **modelado numérico** (FEM, etc.) para simular el comportamiento del suelo y las estructuras de sostenimiento.
7. Implementar sistemas de **monitoreo** y **medición** para detectar y prevenir problemas durante la construcción y la operación del túnel.
8. Analizar y optimizar el diseño de **revestimientos** definitivos, considerando aspectos de durabilidad y estética.
9. Estudiar la aplicación de tecnologías de **excavación mecanizada** (TBMs, etc.) en túneles complejos.
10. Desarrollar estrategias de **gestión de proyectos** para la construcción de túneles, incluyendo programación, control de costos y gestión de riesgos.
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 tienes el contenido solicitado:
6. Análisis y Soluciones para la Construcción de Túneles en Terrenos Complejos
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de geología, mecánica de suelos y estructuras. El curso se imparte en ES/EN.
1.1 Fundamentos de la geología y geotecnia para túneles
1.2 Diseño conceptual y planificación de túneles
1.3 Métodos de excavación en roca y suelo
1.4 Sistemas de sostenimiento primario y secundario
1.5 Perforación y voladura: técnicas y seguridad
1.6 Gestión de agua y drenaje en túneles
1.7 Instrumentación y monitoreo geotécnico
1.8 Control de calidad y aseguramiento en la construcción
1.9 Seguridad y salud en obras de túneles
1.10 Estudio de casos: ejemplos prácticos de construcción de túneles
2.2 Fundamentos de Geología y Geotecnia Aplicados a Túneles
2.2 Planificación y Diseño Conceptual de Túneles
2.3 Métodos Constructivos: Selección y Aplicación
2.4 Evaluación de Riesgos y Mitigación en la Construcción
2.5 Estudios Geotécnicos y Exploración del Subsuelo
2.6 Modelado Geológico y Análisis de Estabilidad
2.7 Normativas y Estándares de Seguridad en Túneles
2.8 Casos de Estudio: Éxitos y Lecciones Aprendidas
2.9 Diseño de Drenaje y Impermeabilización
2.20 Gestión de Proyectos en Construcción de Túneles
2.2 Métodos de Excavación Mecánica (TBM, Roadheaders)
2.2 Métodos de Excavación Convencional (NATM, Drill & Blast)
2.3 Sistemas de Sostenimiento Primario: Diseño y Aplicación
2.4 Sistemas de Sostenimiento Secundario: Concreto Proyectado
2.5 Análisis de Estabilidad en Excavaciones
2.6 Instrumentación y Monitoreo Geotécnico
2.7 Control de Deformaciones y Asentamientos
2.8 Diseño de Soporte para Terrenos Inestables
2.9 Optimización de la Excavación y el Sostenimiento
2.20 Casos de Estudio: Excavación y Sostenimiento en Terrenos Difíciles
3.2 Túneles en Zonas Sísmicas: Diseño y Construcción
3.2 Túneles en Terrenos Saturados: Métodos y Técnicas
3.3 Túneles en Altas Temperaturas: Consideraciones Especiales
3.4 Ventilación y Control Climático en Túneles
3.5 Protección Contra Incendios y Explosiones
3.6 Diseño de Vías de Escape y Evacuación
3.7 Gestión de Riesgos en Ambientes Hostiles
3.8 Materiales Resistentes y Duraderos
3.9 Casos de Estudio: Túneles en Ambientes Extremos
3.20 Adaptación a Cambios Climáticos y Fenómenos Naturales
4.2 Propiedades Geotécnicas de los Suelos y Rocas
4.2 Análisis de Estabilidad de Taludes y Frentes de Excavación
4.3 Diseño de Revestimientos y Estructuras de Sostenimiento
4.4 Interacción Suelo-Estructura en Túneles
4.5 Modelado Numérico en Geotecnia (FEM, FDM)
4.6 Diseño Sísmico de Túneles
4.7 Diseño de Drenaje y Control de Agua Subterránea
4.8 Evaluación de Riesgos Geotécnicos
4.9 Casos de Estudio: Túneles en Entornos Geotécnicos Complejos
4.20 Normativas y Estándares Geotécnicos
5.2 Nuevos Métodos de Excavación y Perforación
5.2 Uso de Robots y Automatización en Túneles
5.3 Materiales Innovadores para Revestimientos
5.4 Sensores y Monitoreo Remoto en Tiempo Real
5.5 Diseño Paramétrico y BIM en Túneles
5.6 Realidad Virtual y Aumentada en la Planificación
5.7 Energías Renovables en Túneles
5.8 Gestión Inteligente de Túneles
5.9 Casos de Estudio: Innovaciones en Túneles
5.20 Tendencias Futuras en la Construcción de Túneles
6.2 Identificación y Caracterización de Terrenos Complejos
6.2 Análisis de Fallas y Deslizamientos
6.3 Evaluación de la Calidad del Macizo Rocoso (RMR, Q)
6.4 Técnicas de Exploración Geofísica
6.5 Modelado Geológico y Análisis de Riesgos
6.6 Métodos de Mitigación en Terrenos Inestables
6.7 Diseño de Sostenimiento Adaptativo
6.8 Optimización de la Excavación y el Sostenimiento
6.9 Casos de Estudio: Terrenos Complejos y Soluciones
6.20 Estudios de Impacto Ambiental en Túneles
7.2 Túneles en Áreas Urbanas: Diseño y Construcción
7.2 Túneles en Zonas con Patrimonio Cultural
7.3 Túneles Bajo Ríos y Lagos: Métodos Específicos
7.4 Túneles Ferroviarios: Diseño y Operación
7.5 Túneles Viales: Seguridad y Señalización
7.6 Sistemas de Ventilación y Control de Humo
7.7 Diseño de Evacuación y Rescate
7.8 Estudio de Impacto Ambiental y Social
7.9 Casos de Estudio: Túneles en Entornos Especiales
7.20 Normativas y Regulaciones en Entornos Especiales
8.2 Caracterización Geológica y Evaluación de Riesgos
8.2 Diseño de Túneles en Rocas Falladas y Fracturadas
8.3 Diseño de Túneles en Zonas Kársticas
8.4 Diseño de Túneles en Zonas de Fallas Activas
8.5 Refuerzo del Terreno y Estabilización
8.6 Métodos Constructivos para Geología Adversa
8.7 Monitoreo Geotécnico y Análisis de Datos
8.8 Gestión de Riesgos Geológicos
8.9 Casos de Estudio: Diseño y Ejecución en Geología Adversa
8.20 Aspectos Legales y Contractuales en Túneles
3.3 Principios de la Geotecnia en Túneles.
3.2 Identificación y Análisis de Suelos y Rocas.
3.3 Métodos de Perforación y Excavación en Terrenos Inestables.
3.4 Sistemas de Sostenimiento en Condiciones Difíciles.
3.5 Diseño y Evaluación de Estructuras de Túneles.
3.6 Estudios de Casos: Túneles Exitosos en Terrenos Complejos.
3.7 Gestión de Riesgos en Proyectos de Túneles.
3.8 Monitoreo y Control de Deformaciones.
3.9 Aspectos Ambientales y Sostenibilidad.
3.30 Normativas y Estándares Internacionales.
2.3 Tipos de Excavadoras y Equipos Especializados.
2.2 Técnicas de Voladura Controlada.
2.3 Métodos de Excavación Mecanizada.
2.4 Diseño de Sostenimiento Temporal y Permanente.
2.5 Gestión del Agua y Drenaje en Túneles.
2.6 Evaluación de la Estabilidad del Frente de Excavación.
2.7 Casos Prácticos: Excavaciones en Terrenos Desafiantes.
2.8 Optimización de Procesos de Excavación.
2.9 Seguridad y Control de Riesgos en Excavaciones.
2.30 Innovaciones en Tecnologías de Excavación.
3.3 Diseño para la Resistencia en Ambientes Extremos.
3.2 Protección contra Altas Temperaturas y Presiones.
3.3 Técnicas de Ventilación y Control Climático.
3.4 Gestión de Materiales en Entornos Hostiles.
3.5 Sistemas de Comunicación y Seguridad en Túneles.
3.6 Estudios de Casos: Túneles en Ambientes Desfavorables.
3.7 Prevención y Mitigación de Incendios y Explosiones.
3.8 Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia.
3.9 Consideraciones Ambientales y Sostenibilidad.
3.30 Normativas y Regulaciones Específicas.
4.3 Principios de la Geotecnia Aplicada a Túneles.
4.2 Caracterización Geotécnica del Terreno.
4.3 Análisis de Estabilidad de Taludes y Túneles.
4.4 Diseño de Sostenimiento en Terrenos Inestables.
4.5 Modelado Geotécnico y Simulación.
4.6 Interacción Suelo-Estructura.
4.7 Diseño Sísmico de Túneles.
4.8 Monitoreo y Control de Desplazamientos.
4.9 Evaluación y Mitigación de Riesgos Geotécnicos.
4.30 Casos de Estudio en Entornos Críticos.
5.3 Tecnologías de Perforación Avanzadas.
5.2 Métodos de Excavación Automatizados.
5.3 Materiales Innovadores para el Sostenimiento.
5.4 Sistemas de Ventilación Inteligentes.
5.5 Sensores y Monitoreo Remoto.
5.6 Realidad Aumentada y Modelado 3D.
5.7 Robótica en la Construcción de Túneles.
5.8 Impresión 3D en la Construcción de Túneles.
5.9 Energía Renovable y Sostenibilidad.
5.30 Aplicaciones en Casos Reales.
6.3 Recopilación y Análisis de Datos Geotécnicos.
6.2 Modelado y Simulación de Túneles.
6.3 Análisis de Estabilidad y Deformaciones.
6.4 Evaluación de Riesgos Geotécnicos.
6.5 Diseño de Sostenimiento Óptimo.
6.6 Optimización de los Métodos Constructivos.
6.7 Estudio de Casos: Análisis de Túneles Fallidos.
6.8 Análisis Costo-Beneficio y Sostenibilidad.
6.9 Herramientas de Software Especializadas.
6.30 Reportes y Documentación Técnica.
7.3 Selección de Materiales Adecuados.
7.2 Sistemas de Impermeabilización y Drenaje.
7.3 Técnicas de Revestimiento Especiales.
7.4 Instalación de Servicios e Infraestructuras.
7.5 Control de Calidad y Pruebas.
7.6 Gestión de Residuos y Sostenibilidad.
7.7 Casos Prácticos en Entornos Específicos.
7.8 Seguridad y Protocolos en Obras.
7.9 Mantenimiento y Operación de Túneles.
7.30 Regulaciones y Normativas Aplicables.
8.3 Estudios Geológicos y Geofísicos.
8.2 Caracterización de Terrenos Complejos.
8.3 Diseño de Túneles en Rocas Falladas.
8.4 Selección de Métodos Constructivos.
8.5 Diseño de Sostenimiento Adaptativo.
8.6 Evaluación de Riesgos Geológicos.
8.7 Monitoreo Geológico y Geotécnico.
8.8 Control de Deformaciones y Estabilidad.
8.9 Estudio de Casos en Entornos Geológicos Adversos.
8.30 Normativas y Buenas Prácticas.
4.4 Fundamentos de la Geotecnia Aplicada a Túneles
4.2 Caracterización Geotécnica y Modelado del Terreno
4.3 Diseño Geotécnico de Túneles: Criterios y Métodos
4.4 Estabilidad y Sostenimiento en Terrenos Críticos
4.5 Drenaje y Control de Agua Subterránea en Túneles
4.6 Instrumentación y Monitoreo Geotécnico
4.7 Análisis de Riesgos Geotécnicos y Mitigación
4.8 Diseño Sísmico y Consideraciones en Zonas de Alta Sismicidad
4.9 Estudio de Casos: Túneles en Entornos Geotécnicos Complejos
4.40 Aspectos Legales y Normativos en la Ingeniería de Túneles
5.5 Fundamentos de la Geología en Túneles de Terrenos Duros
5.5 Diseño de Cimentaciones en Rocas Ígneas y Metamórficas
5.3 Técnicas de Perforación y Voladura en Ambientes Desafiantes
5.4 Evaluación de la Estabilidad del Terreno en Terrenos Duros
5.5 Métodos de Refuerzo y Sostenimiento en Túneles Rocosos
5.6 Instrumentación y Monitoreo en Túneles de Roca Dura
5.7 Estudio de Casos: Fallas y Soluciones en Cimentaciones Rocosas
5.8 Consideraciones Sísmicas en Túneles de Terrenos Duros
5.5 Métodos de Excavación Avanzados en Túneles Complejos
5.5 Diseño de Sistemas de Sostenimiento: Hormigón Proyectado y Marcos
5.3 Análisis de Estabilidad y Control de Deformaciones en Túneles
5.4 Gestión del Agua y Drenaje en Túneles en Terrenos Complejos
5.5 Técnicas de Inyección para el Consolidación del Terreno
5.6 Evaluación de Riesgos Geotécnicos y Mitigación
5.7 Estudio de Casos: Excavación y Sostenimiento en Terrenos Inestables
5.8 Selección de Equipos y Optimización del Proceso de Excavación
3.5 Túneles en Ambientes Acuáticos: Diseño y Construcción
3.5 Túneles en Zonas Sísmicas: Consideraciones y Diseño
3.3 Estrategias para la Construcción de Túneles en Permafrost
3.4 Túneles en Áreas Urbanas: Impacto y Mitigación
3.5 Diseño de Sistemas de Ventilación y Seguridad en Túneles
3.6 Control de Contaminación y Gestión Ambiental en Túneles
3.7 Estudio de Casos: Túneles en Ambientes Desafiantes
3.8 Gestión de Proyectos en Entornos Complejos
4.5 Caracterización Geotécnica Avanzada para Túneles
4.5 Modelado Geotécnico y Análisis de Elementos Finitos
4.3 Diseño de Sostenimiento Basado en el Análisis Geotécnico
4.4 Interacción Suelo-Estructura en Túneles
4.5 Diseño de Sistemas de Drenaje y Control de Filtraciones
4.6 Evaluación de la Estabilidad a Largo Plazo en Túneles
4.7 Estudio de Casos: Ingeniería Geotécnica en Túneles Críticos
4.8 Optimización del Diseño y Construcción en Entornos Geotécnicos
5.5 Tecnologías de Perforación y Excavación Innovadoras
5.5 Uso de Robótica y Automatización en la Construcción de Túneles
5.3 Sistemas de Sostenimiento Adaptativos y Inteligentes
5.4 Materiales Innovadores para Túneles en Condiciones Extremas
5.5 Técnicas de Monitoreo Remoto y Sensores Avanzados
5.6 Realidad Virtual y Modelado 3D en el Diseño y Construcción
5.7 Estudio de Casos: Aplicación de la Innovación en Túneles Extremos
5.8 Tendencias Futuras en la Construcción de Túneles
6.5 Análisis de Fallas y Estudios de Inestabilidad en Túneles
6.5 Evaluación del Riesgo Geotécnico y Planificación
6.3 Métodos de Mitigación y Remedio en Terrenos Complejos
6.4 Técnicas de Consolidación del Terreno y Estabilización
6.5 Diseño de Sistemas de Drenaje y Control de Filtraciones
6.6 Optimización del Diseño y Construcción en Terrenos Complejos
6.7 Estudio de Casos: Análisis y Soluciones en Túneles Desafiantes
6.8 Gestión de Riesgos y Planificación de Contingencias
7.5 Diseño y Construcción de Túneles en Zonas Urbanas
7.5 Técnicas de Excavación en Entornos con Espacio Limitado
7.3 Diseño y Construcción de Túneles en Ambientes Submarinos
7.4 Túneles en Zonas con Alto Tráfico y Servicios Públicos
7.5 Diseño de Sistemas de Ventilación y Seguridad Avanzados
7.6 Gestión de la Seguridad y Salud en la Construcción de Túneles
7.7 Estudio de Casos: Edificación en Entornos Especiales
7.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en la Edificación de Túneles
8.5 Reconocimiento Geológico y Caracterización del Terreno
8.5 Diseño Conceptual y Detallado del Túnel
8.3 Selección de Métodos Constructivos y Equipos
8.4 Diseño Estructural y de Sostenimiento en Condiciones Adversas
8.5 Planificación de la Ejecución y Control de Calidad
8.6 Gestión de Riesgos Geológicos y Mitigación
8.7 Estudio de Casos: Diseño y Ejecución en Condiciones Desafiantes
8.8 Consideraciones Ambientales y Sostenibilidad en el Diseño y Ejecución
6. Dominio Profundo de la Construcción de Túneles en Terrenos Desafiantes
2. Consideraciones geotécnicas y análisis de suelos
3. Métodos de excavación y voladura en terrenos rocosos
4. Sostenimiento de túneles: técnicas y aplicaciones
5. Diseño y gestión de la construcción en terrenos difíciles
6. Estudios de caso: túneles exitosos en terrenos desafiantes
7. Gestión de riesgos y seguridad en la construcción de túneles
8. Impacto ambiental y sostenibilidad en la construcción de túneles
9. Excavación y Sostenimiento Especializado en Túneles Complejos
60. Métodos de excavación mecanizada (TBM, etc.)
66. Sostenimiento con hormigón proyectado y otros materiales
62. Sistemas de impermeabilización y drenaje
63. Control de agua subterránea en túneles
64. Instrumentación y monitoreo geotécnico
65. Estudio de casos: túneles complejos y sus soluciones
66. Diseño de túneles en terrenos inestables
67. Estrategias Avanzadas para la Construcción de Túneles en Ambientes Hostiles
68. Construcción de túneles en alta montaña y zonas sísmicas
69. Técnicas de ventilación y control de incendios
20. Protección contra inundaciones y fenómenos naturales
26. Diseño de túneles para transporte de alta velocidad
22. Evaluación de riesgos y planes de contingencia
23. Estudio de casos: túneles en ambientes extremos
24. Aspectos legales y regulatorios en la construcción de túneles
25. Ingeniería Integral para Túneles en Entornos Geotécnicos Críticos
26. Análisis de estabilidad de taludes y túneles
27. Diseño de estructuras de soporte y revestimiento
28. Interacción suelo-estructura en túneles
29. Modelado numérico y análisis de elementos finitos
30. Optimización del diseño y la construcción de túneles
36. Estudio de casos: túneles en terrenos geotécnicamente críticos
32. Gestión de proyectos y control de calidad
33. Técnicas Innovadoras para la Construcción de Túneles en Condiciones Extremas
34. Uso de robots y automatización en la construcción de túneles
35. Tecnologías de perforación y excavación avanzadas
36. Materiales innovadores para el sostenimiento y revestimiento
37. Monitoreo y control remoto de la construcción de túneles
38. Realidad virtual y aumentada en el diseño y construcción
39. Estudio de casos: túneles con tecnologías innovadoras
40. Sostenibilidad y eficiencia en la construcción de túneles
46. Análisis y Soluciones para la Construcción de Túneles en Terrenos Complejos
42. Identificación y caracterización de terrenos complejos
43. Selección del método de excavación apropiado
44. Diseño de sistemas de sostenimiento adaptativos
45. Control de deformaciones y asentamientos
46. Modelado geológico y geotécnico avanzado
47. Estudio de casos: soluciones en terrenos complejos
48. Aspectos económicos y financieros en la construcción de túneles
49. Técnicas Especializadas en la Edificación de Túneles en Entornos Complejos
50. Construcción de túneles bajo el agua y en zonas urbanas
56. Métodos de construcción de túneles en roca blanda
52. Diseño de túneles con secciones transversales especiales
53. Diseño de sistemas de ventilación y seguridad
54. Coordinación de servicios y utilidades en túneles
55. Estudio de casos: túneles en entornos complejos
56. Normativas y estándares en la construcción de túneles
57. Diseño y Ejecución de Túneles en Condiciones Geológicas Adversas
58. Evaluación de riesgos geológicos y geotécnicos
59. Adaptación del diseño a las condiciones geológicas
60. Selección de métodos de construcción adecuados
66. Control de calidad y aseguramiento de la calidad
62. Gestión de la construcción y control de costos
63. Estudio de casos: túneles exitosos en condiciones adversas
64. Responsabilidad y aspectos legales en la construcción de túneles
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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