Diplomado en ISO 13849/IEC 62061: Cálculo y Validación

Sobre nuestro Diplomado en ISO 13849/IEC 62061: Cálculo y Validación

El Diplomado en ISO 13849/IEC 62061: Cálculo y Validación se centra en la aplicación de normativas internacionales para el diseño y validación de sistemas de seguridad funcional en máquinas e instalaciones industriales. Aborda el cálculo de la probabilidad de fallo, la arquitectura de seguridad, y el diseño de sistemas de control relacionados con la seguridad (SRCS). Se profundiza en la aplicación de metodologías para el análisis de riesgos, la selección de componentes seguros, y la verificación del cumplimiento de los estándares ISO 13849 y IEC 62061.

El programa proporciona experiencia práctica en el uso de herramientas de software para el análisis de seguridad y la validación de sistemas, incluyendo el cálculo de la categoría de seguridad, el PL (Performance Level) y el SIL (Safety Integrity Level). La formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de seguridad funcional, diseñadores de sistemas de control seguros y auditores de seguridad, garantizando la seguridad de máquinas y procesos en la industria.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): seguridad funcional, ISO 13849, IEC 62061, análisis de riesgos, PL, SIL, SRCS, validación de sistemas, ingeniería de seguridad.

Diplomado en ISO 13849/IEC 62061: Cálculo y Validación

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de ISO 13849/IEC 62061: Cálculo, Validación y Seguridad Funcional en Maquinaria

Aquí está el contenido optimizado para SEO sobre lo que aprenderás en el curso, respetando tus especificaciones:

  • Comprender y aplicar los fundamentos de la norma ISO 13849 e IEC 62061.
  • Realizar cálculos precisos de seguridad funcional para sistemas de control relacionados con la seguridad (SRCS).
  • Validar diseños y sistemas de maquinaria para asegurar el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos.
  • Analizar el ciclo de vida completo de la seguridad funcional, desde la especificación de requisitos hasta la validación final.
  • Interpretar y aplicar los conceptos de Categorías de Seguridad y Niveles de Rendimiento (PL) según ISO 13849.
  • Dominar el cálculo del Safety Integrity Level (SIL) de acuerdo con IEC 62061.
  • Utilizar herramientas y software especializados para el análisis y evaluación de la seguridad funcional.
  • Desarrollar estrategias efectivas para la gestión de riesgos en maquinaria.
  • Implementar medidas preventivas y correctivas para asegurar la seguridad en el diseño, operación y mantenimiento de maquinaria.
  • Asegurar la documentación completa y precisa para cumplir con los requisitos de certificación y auditoría.

2. Implementación Práctica de ISO 13849 e IEC 62061: Análisis, Verificación y Diseño Seguro de Sistemas de Control

Aquí tienes el contenido solicitado:

## ¿Qué aprenderás?

En este curso, te sumergirás en el mundo de la seguridad funcional en sistemas de control. Aprenderás a aplicar las normas ISO 13849 e IEC 62061 de manera práctica, adquiriendo las habilidades necesarias para diseñar, verificar y analizar sistemas seguros.

Aquí están los temas clave que dominarás:

1. **Fundamentos de la Seguridad Funcional:**

* Comprenderás los conceptos clave de seguridad funcional, incluyendo riesgos, peligros y medidas de mitigación.
* Aprenderás a identificar los requisitos de seguridad específicos para tus aplicaciones.

2. **Análisis de Riesgos y Evaluación de la Seguridad:**

* Dominarás las metodologías para el análisis de riesgos, como HAZOP y FMEA.
* Aprenderás a evaluar la probabilidad y la gravedad de los riesgos.
* Desarrollarás la capacidad de asignar niveles de rendimiento (PL) y niveles de integridad de seguridad (SIL) adecuados.

3. **Diseño Seguro de Sistemas de Control:**

* Aprenderás a seleccionar la arquitectura de seguridad apropiada para tus sistemas.
* Diseñarás circuitos de seguridad utilizando componentes certificados.
* Implementarás funciones de seguridad, como paradas de emergencia y enclavamientos.

4. **Verificación y Validación:**

* Aplicarás métodos de verificación para asegurar que tus sistemas cumplan con los requisitos de seguridad.
* Realizarás pruebas de validación para demostrar la eficacia de las funciones de seguridad.
* Aprenderás a documentar todo el proceso de seguridad de manera clara y precisa.

5. **Implementación Práctica de ISO 13849:**

* Analizarás la norma ISO 13849 en detalle.
* Utilizarás herramientas para calcular el PL requerido.
* Aplicarás los requisitos de la norma en el diseño de sistemas de control.

6. **Implementación Práctica de IEC 62061:**

* Analizarás la norma IEC 62061 en detalle.
* Utilizarás herramientas para calcular el SIL requerido.
* Aplicarás los requisitos de la norma en el diseño de sistemas de control.

7. **Herramientas y Software:**

* Te familiarizarás con software de simulación y análisis de seguridad.
* Utilizarás herramientas para la documentación y gestión de la seguridad.

Al completar este curso, estarás capacitado para:

* Diseñar sistemas de control seguros que cumplan con los estándares internacionales.
* Reducir los riesgos y proteger a las personas y los equipos.
* Mejorar la eficiencia y la productividad de tus proyectos.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Análisis Detallado y Validación de Seguridad Funcional con ISO 13849 e IEC 62061

4. Análisis Detallado y Validación de Seguridad Funcional con ISO 13849 e IEC 62061

  • Comprender los principios fundamentales de la norma ISO 13849 e IEC 62061.
  • Identificar los requisitos de seguridad funcional según ambas normas.
  • Analizar los riesgos y peligros en sistemas de control relacionados con la seguridad.
  • Aplicar métodos de análisis de riesgos, como el análisis de modos de fallo y efectos (FMEA).
  • Diseñar arquitecturas de seguridad para cumplir con los niveles de rendimiento (PL) y niveles de integridad de seguridad (SIL).
  • Evaluar la confiabilidad de los componentes y sistemas de seguridad.
  • Realizar cálculos de probabilidad de fallo peligroso (PFHd) y otros indicadores clave.
  • Validar la seguridad funcional mediante pruebas y simulaciones.
  • Documentar el proceso de análisis y validación de seguridad funcional.
  • Aprender las herramientas y software utilizados en el análisis y validación.

5. Cálculo, Validación y Aplicación Estratégica de ISO 13849/IEC 62061 en Diseño de Sistemas Seguros

5. Cálculo, Validación y Aplicación Estratégica de ISO 13849/IEC 62061 en Diseño de Sistemas Seguros

  • Comprender los fundamentos de la norma ISO 13849 e IEC 62061, incluyendo sus objetivos, alcance y estructura.
  • Interpretar los requisitos de seguridad funcional definidos en ambas normas, identificando los niveles de rendimiento (PL) y los niveles de integridad de seguridad (SIL) correspondientes.
  • Evaluar los riesgos asociados a los sistemas de control de seguridad, utilizando métodos como el análisis de riesgos, la identificación de peligros y la estimación de la probabilidad de fallos.
  • Diseñar arquitecturas de sistemas de control de seguridad que cumplan con los requisitos de PL y SIL, seleccionando componentes y subsistemas adecuados.
  • Realizar cálculos de fiabilidad para los sistemas de control de seguridad, considerando factores como la tasa de fallos, la cobertura de diagnóstico y la redundancia.
  • Validar el diseño de los sistemas de control de seguridad, utilizando métodos como simulaciones, pruebas funcionales y análisis de cobertura de diagnóstico.
  • Aplicar estrategias para la implementación efectiva de los sistemas de control de seguridad, incluyendo la gestión de configuraciones, la documentación y la formación del personal.
  • Integrar la norma ISO 13849 e IEC 62061 en el ciclo de vida completo del desarrollo de productos, desde el diseño inicial hasta la puesta en marcha y el mantenimiento.
  • Comprender la importancia de la documentación, el análisis y la gestión de los datos en la aplicación de las normas.
  • Analizar estudios de casos y ejemplos prácticos de aplicación de ISO 13849 e IEC 62061 en diversos sectores industriales.

6. Maestría en ISO 13849/IEC 62061: Diseño, Cálculo, Validación y Cumplimiento Normativo de Sistemas de Seguridad

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en ISO 13849/IEC 62061: Cálculo y Validación

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción a la Seguridad Funcional y Normativas Clave
1.2 Principios Fundamentales de ISO 13849 e IEC 62061
1.3 Definiciones y Terminología Esencial
1.4 Estructura y Componentes de un Sistema de Control de Seguridad (SCS)
1.5 Jerarquía de los Niveles de Seguridad (PL/SIL)
1.6 Análisis de Riesgos y Evaluación Inicial
1.7 Categorías de Seguridad y Arquitecturas de Sistemas
1.8 Requisitos de Rendimiento (PLr) y Determinación del Nivel de Rendimiento Requerido (PLr)
1.9 Introducción a las Herramientas y Software de Análisis
1.10 Estudio de Casos: Ejemplos Prácticos y Aplicaciones Iniciales

2.2 Fundamentos de Seguridad Funcional: Introducción a ISO 23849 e IEC 62062
2.2 Análisis de Riesgos y Determinación de los Requisitos de Seguridad
2.3 Categorías de Seguridad y Niveles de Rendimiento (PL) según ISO 23849
2.4 SIL (Safety Integrity Level) y IEC 62062: Cálculo y Asignación
2.5 Diseño de Sistemas de Control de Seguridad: Arquitecturas y Componentes
2.6 Validación y Verificación de Sistemas de Seguridad
2.7 Diseño de Circuitos de Seguridad: Implementación Práctica
2.8 Software de Seguridad: Diseño y Verificación
2.9 Documentación y Gestión de la Seguridad Funcional
2.20 Casos Prácticos: Aplicación de ISO 23849 e IEC 62062 en Proyectos Reales

3.3 Fundamentos de la Seguridad Funcional: Introducción a ISO 33849 e IEC 62063
3.2 Evaluación de Riesgos en Maquinaria: Identificación y Análisis de Peligros
3.3 Categorías de Seguridad y PLr: Determinación y Selección Adecuada
3.4 Cálculo de la Arquitectura de Seguridad: PFH, MTTFd, DC y Validación
3.5 Diseño de Sistemas de Control de Seguridad: Implementación Práctica
3.6 Software de Seguridad: Principios y Aplicaciones
3.7 Validación y Verificación de Sistemas de Seguridad: Pruebas y Documentación
3.8 Integración de Componentes de Seguridad: Selección y Consideraciones
3.9 Cumplimiento Normativo: Requisitos y Certificación
3.30 Estudio de Casos: Aplicación en la Industria y Mejores Prácticas

4.4 Introducción al Análisis de Riesgos y la Seguridad Funcional
4.2 Interpretación y Aplicación de los Estándares ISO 43849 e IEC 62064
4.3 Análisis de Riesgos en Sistemas de Control de Maquinaria
4.4 Determinación del Nivel de Rendimiento (PL) y el Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL)
4.5 Diseño de la Arquitectura de Seguridad
4.6 Validación de la Arquitectura de Seguridad
4.7 Documentación y Verificación de la Seguridad Funcional
4.8 Herramientas y Software para el Análisis y la Validación
4.9 Estudio de Casos: Aplicación Práctica de ISO 43849 e IEC 62064
4.40 Consideraciones de Cumplimiento Normativo y Certificación

5.5 Introducción a la seguridad funcional y las normas ISO 53849 e IEC 65065
5.5 Principios clave de la seguridad en maquinaria
5.3 Estructura y alcance de ISO 53849 e IEC 65065
5.4 Terminología y definiciones esenciales
5.5 Marco regulatorio y su importancia

5.5 Identificación y evaluación de riesgos
5.5 Diseño de sistemas de control relacionados con la seguridad (SRP/CS)
5.3 Categorías de seguridad y niveles de rendimiento (PL)
5.4 Aplicación de la matriz de riesgos
5.5 Estrategias para la reducción de riesgos

3.5 Cálculo del rendimiento de seguridad (PFH, MTTFd, DC)
3.5 Validación de la arquitectura del sistema de control
3.3 Software de seguridad y su impacto en la seguridad funcional
3.4 Técnicas de diagnóstico y cobertura de fallas
3.5 Uso de software de cálculo y simulación

4.5 Selección de componentes y diseño de circuitos
4.5 Implementación práctica de sistemas de seguridad
4.3 Verificación del diseño y pruebas funcionales
4.4 Documentación y gestión de la configuración
4.5 Puesta en marcha y validación final del sistema

5.5 Integración de la seguridad funcional en el ciclo de vida de la maquinaria
5.5 Cumplimiento de los requisitos normativos y legales
5.3 Análisis de fallas y mejora continua
5.4 Estrategias para la gestión de la seguridad
5.5 Preparación para auditorías y certificaciones

6.5 Diseño detallado de sistemas de seguridad
6.5 Selección de componentes de seguridad
6.3 Cálculo de parámetros de seguridad (PL, SIL)
6.4 Validación y verificación de sistemas de seguridad
6.5 Cumplimiento de requisitos normativos

7.5 Aplicación de ISO 53849 e IEC 65065 en casos prácticos
7.5 Diseño de sistemas de seguridad para diferentes tipos de maquinaria
7.3 Selección de componentes y tecnologías de seguridad
7.4 Análisis de riesgos específicos del sector
7.5 Resolución de problemas y casos de estudio

8.5 Evaluación y gestión de riesgos continuos
8.5 Implementación de medidas de seguridad a largo plazo
8.3 Auditorías y revisiones de seguridad
8.4 Mantenimiento y actualización de sistemas de seguridad
8.5 Mejora continua y aprendizaje de las lecciones aprendidas

7.6 Introducción a la Seguridad Funcional y Normativas ISO 63849 e IEC 62066
7.2 Principios de Diseño de Sistemas de Seguridad
7.3 Cálculo de la Categoría de Seguridad y Performance Level (PL)
7.4 Validación de Sistemas de Seguridad: Metodología y Herramientas
7.5 Aplicación Práctica en Diferentes Tipos de Maquinaria
7.6 Evaluación de Riesgos y Análisis de Fallos
7.7 Implementación de Medidas de Seguridad: Diseño y Selección de Componentes
7.8 Verificación y Validación de Sistemas de Seguridad
7.9 Documentación y Cumplimiento Normativo
7.60 Casos de Estudio y Mejores Prácticas

7. Introducción a la norma y su alcance.
2. Conceptos clave y terminología.
3. Estructura y objetivos de las normas.
4. Beneficios de la aplicación de las normas.
7. Marco regulatorio y estándares relacionados.
6. Visión general del proceso de seguridad funcional.
7. Identificación de los actores clave y sus responsabilidades.
8. Recursos y herramientas útiles.

2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
3. Métodos de análisis de riesgos (ej. HAZOP, FMEA).
4. Determinación del nivel de rendimiento requerido (PLr) y el nivel de integridad de seguridad (SIL).
7. Selección de la arquitectura de seguridad.
6. Diseño de circuitos de seguridad y subsistemas.
7. Implementación de medidas de reducción de riesgos.
8. Consideraciones de diseño para diferentes tipos de máquinas.
9. Documentación del proceso de análisis de riesgos y diseño.
70. Estudio de casos prácticos.

3. Cálculo del PL (Performance Level) y SIL (Safety Integrity Level).
4. Uso de la arquitectura de seguridad y los conceptos clave.
7. Análisis de la confiabilidad de los componentes (MTTFd, DC, CCF).
6. Validación del diseño mediante software y herramientas.
7. Documentación del cálculo y la validación.
8. Elaboración de informes de seguridad.
9. Herramientas y software para el cálculo y la validación.
70. Ejemplos prácticos y ejercicios.

4. Implementación de sistemas de control relacionados con la seguridad (SRP/CS).
7. Integración de componentes de seguridad.
6. Programación de sistemas de seguridad.
7. Pruebas de funcionamiento y verificación de la seguridad.
8. Validación de la implementación.
9. Documentación de la implementación y verificación.
70. Ejemplos prácticos y estudio de casos.

7. Integración de la seguridad funcional en el ciclo de vida de la máquina.
6. Estrategias de cumplimiento normativo y estándares.
7. Consideraciones para la certificación y la conformidad.
8. Auditorías de seguridad y evaluación de la conformidad.
9. Gestión de cambios y actualizaciones.
70. Análisis de casos de éxito y mejores prácticas.

6. Diseño de sistemas de seguridad utilizando ISO 73849 e IEC 62067.
7. Cálculo y asignación de niveles de rendimiento (PL) y niveles de integridad de seguridad (SIL).
8. Validación del diseño del sistema de seguridad.
9. Elaboración de documentación del sistema de seguridad.
70. Gestión del ciclo de vida de la seguridad funcional.

7. Aplicación de ISO 73849/IEC 62067 en diferentes sectores.
8. Implementación de sistemas de seguridad en la práctica.
9. Selección de componentes de seguridad y arquitecturas de seguridad.
70. Integración de sistemas de seguridad en sistemas existentes.

8. Conceptos de aseguramiento de la seguridad funcional.
9. Gestión de la seguridad a lo largo del ciclo de vida.
70. Verificación y validación de la seguridad funcional.

8.8 Fundamentos de la Seguridad Funcional: Introducción y conceptos clave
8.8 Normativas ISO 83848 e IEC 68068: Marco regulatorio y alcance
8.3 Análisis de Riesgos: Identificación, evaluación y mitigación
8.4 Diseño de Sistemas de Seguridad: Arquitecturas y selección de componentes
8.5 Cálculo de la Seguridad Funcional: PFHd, MTTFd y DC
8.6 Validación y Verificación: Pruebas y análisis de sistemas
8.7 Implementación Práctica: Integración de sistemas seguros
8.8 Estudio de casos: Aplicaciones y ejemplos reales
8.8 Cumplimiento Normativo: Certificación y documentación
8.80 Tendencias Futuras: Innovación en seguridad funcional

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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