El Curso de Certificación de Proveedores EN 9100 proporciona una formación integral sobre los requisitos del sistema de gestión de calidad para la industria aeroespacial, defensa y seguridad. Se enfoca en la comprensión e implementación de la norma EN 9100, basada en ISO 9001, para garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios. Cubre aspectos clave como gestión de riesgos, control de configuración, gestión de la cadena de suministro y mejora continua. El curso prepara a los participantes para obtener la certificación como auditores internos y gestionar la calidad de los proveedores, cumpliendo con los estándares internacionales y fortaleciendo la competitividad en el sector.
Se promueve la aplicación de mejores prácticas y el desarrollo de una cultura de calidad dentro de las organizaciones. Se estudia la aplicación práctica de herramientas como análisis de causa raíz (RCA) y acción correctiva y preventiva (CAPA), esenciales para la mejora continua. Los participantes adquirirán habilidades para evaluar, mejorar y mantener la conformidad con la norma EN 9100, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las regulaciones de la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): EN 9100, certificación, proveedores, calidad, industria aeroespacial, gestión de calidad, ISO 9001, auditores internos, gestión de riesgos.
449 €
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. Certificación EN 9100: El Camino a la Excelencia en Calidad Aeroespacial para Proveedores
Aquí está lo que aprenderás:
6. EN 9100: Certificación de Proveedores Aeroespaciales, Dominio de Requisitos y Auditorías Clave.
Aquí tienes la información sobre a quién va dirigido el curso de certificación de proveedores EN 9100:
Módulo 1 — Fundamentos y Requisitos de la EN 9100
1.1 Origen y Propósito de la EN 9100
1.2 Estructura y Alcance de la Norma EN 9100
1.3 Principios de la Gestión de Calidad: Enfoque en el Cliente
1.4 Enfoque Basado en Riesgos y Pensamiento Basado en el Riesgo
1.5 Requisitos Clave de la EN 9100: Contexto de la Organización
1.6 Requisitos Clave de la EN 9100: Liderazgo y Compromiso
1.7 Requisitos Clave de la EN 9100: Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
1.8 Requisitos Clave de la EN 9100: Soporte y Recursos
1.9 Requisitos Clave de la EN 9100: Operación
1.10 Requisitos Clave de la EN 9100: Evaluación del Desempeño y Mejora
2.2 Alcance y Aplicabilidad de la Norma EN 9200
2.2 Estructura y Componentes Clave de la EN 9200
2.3 Entendiendo los Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
2.4 Documentación y Control de Documentos según EN 9200
2.5 Gestión de Riesgos y Oportunidades en la EN 9200
2.6 Enfoque Basado en Procesos y Mejora Continua
2.7 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
2.8 Control de Producto No Conforme y Acciones Correctivas
2.9 Auditorías Internas y Revisión por la Dirección
2.20 Relación de la EN 9200 con otras Normas y Estándares
3.3 Panorama de la industria aeroespacial y su evolución.
3.2 Importancia de la calidad en la industria aeroespacial.
3.3 Introducción a la familia de normas ISO 9000.
3.4 Visión general de la norma EN 9300: propósito y alcance.
3.5 Estructura de la norma EN 9300: Cláusulas clave y su interrelación.
3.6 Términos y definiciones esenciales en EN 9300.
3.7 El enfoque basado en procesos y la gestión de riesgos.
3.8 Requisitos específicos para la industria aeroespacial.
3.9 Diferencias clave entre EN 9300 e ISO 9003.
3.30 Beneficios de la certificación EN 9300 para proveedores.
4.4 Requisitos de la norma EN 9400: Interpretación detallada
4.2 Planificación de la implementación: pasos clave
4.3 Documentación y control de documentos: Guía práctica
4.4 Control de productos no conformes y acciones correctivas
4.5 Auditorías internas: Preparación y ejecución
4.6 Auditorías de certificación: Cómo afrontarlas con éxito
4.7 Mejora continua: herramientas y metodologías
4.8 Gestión de riesgos: identificación y mitigación
4.9 Análisis de datos y toma de decisiones basada en evidencia
4.40 Caso de estudio: Implementación exitosa de EN 9400
5.5 Planificación y preparación de la auditoría EN 9500
5.5 Tipos de auditorías EN 9500 (internas, externas, de seguimiento, de certificación)
5.3 Proceso de auditoría: desde la apertura hasta el informe final
5.4 Técnicas de auditoría: entrevistas, revisión de documentos, observación
5.5 Gestión de no conformidades y acciones correctivas
5.6 El papel del auditor líder y sus responsabilidades
5.7 Auditoría basada en riesgos y enfoque por procesos
5.8 Herramientas y software para la gestión de auditorías
5.9 Preparación para la auditoría de certificación y seguimiento
5.50 Mejora continua del sistema de gestión de calidad a través de las auditorías
6.6 Origen y Evolución de la Norma EN 9600
6.2 Importancia de la Calidad en la Industria Aeroespacial
6.3 El Marco Legal y Regulatorio del Sector Aeroespacial
6.4 Estructura y Alcance de la Norma EN 9600
6.5 Beneficios de la Certificación EN 9600 para Proveedores
6.6 Términos y Definiciones Clave de la EN 9600
6.7 El Contexto Global de la Industria Aeroespacial
6.8 Principales Partes Interesadas y sus Requisitos
6.9 El Papel de la Certificación en la Competitividad
6.60 Tendencias y Desafíos Actuales del Sector Aeroespacial
DO-160/EN 9100: Plan de ensayos ambientales, mitigación y certificación.
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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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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