Ingeniería de BIM Estructural & Diseño Paramétrico (IFC/ISO 19650, automatización, control de cambios).

Sobre nuestro Ingeniería de BIM Estructural & Diseño Paramétrico (IFC/ISO 19650, automatización, control de cambios).

Ingeniería de BIM Estructural & Diseño Paramétrico se centra en la integración avanzada de BIM con estándares abiertos como IFC y la gestión documental conforme a ISO 19650, aplicando metodologías de automatización y control de cambios en proyectos estructurales aeronáuticos. Este enfoque incluye análisis paramétrico para optimizar estructuras de aeronaves civiles y militares, soporte para diseño colaborativo mediante plataformas interoperables y el uso de herramientas CAD/CAM/PDM que facilitan el modelado preciso, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento normativo durante el ciclo de vida del proyecto.

Los laboratorios asociados implementan simulación avanzada para validación de cambios estructurales, integración con sistemas HIL/SIL para pruebas de comportamiento y software de gestión documental que garantiza control riguroso, alineándose con normativa aplicable internacional y estándares de calidad. La formación prepara especialistas en roles como ingeniero BIM, coordinador de diseño paramétrico, gestor de proyectos, analista de calidad estructural y consultor en automatización BIM, facilitando respuesta eficiente a los retos técnicos y normativos del sector aeronáutico.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): BIM, IFC, ISO 19650, automatización, control de cambios, diseño paramétrico, gestión documental, laboratorio HIL/SIL, modelado estructural, normativa aplicable.

Ingeniería de BIM Estructural & Diseño Paramétrico (IFC/ISO 19650, automatización, control de cambios).

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio BIM Estructural: IFC/ISO 19650, Automatización y Control de Cambios

  • Aplicar el IFC/ISO 19650 en el dominio BIM estructural, estableciendo un Common Data Environment (CDE), intercambio de información y trazabilidad de cambios para proyectos navales.
  • Automatizar el diseño y la verificación estructural mediante automatización, parametrización y scripting, para generar modelos consistentes ante cambios y reducir errores humanos.
  • Establecer un control de cambios y una auditoría del BIM con IFC/ISO 19650, asegurando la versionado y la trazabilidad de modificaciones estructurales en entornos navales.

2. Ingeniería Estructural BIM: Diseño Paramétrico, Automatización, IFC/ISO 19650 y Control de Cambios

  • Analizar diseño paramétrico y automatización para estructuras BIM, con parametrización de elementos estructurales (vigas, pilares, conectores) y generación automática de modelos y planos.
  • Conocer IFC/ISO 19650 y aplicar prácticas de gestión de información BIM para intercambio interoperable, clasificación de activos y control de calidad de datos.
  • Implementar Control de Cambios y gestión de versiones en entornos BIM, asegurando trazabilidad, auditoría y evaluación de impacto en cronograma y costo.

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. Especialización BIM Estructural: Diseño Paramétrico, IFC/ISO 19650, Automatización y Control de Versiones

  • Analizar el diseño paramétrico aplicado a estructuras BIM, definiendo reglas geométricas y relaciones entre elementos para generar variantes automáticas con Dynamo y Revit.
  • Implementar IFC y ISO 19650 para la gestión de información, incluyendo estructura de carpetas, metadatos y flujos de intercambio entre disciplinas conforme a la norma.
  • Automatización y control de versiones de modelos BIM, mediante scripts y herramientas de gestión de cambios para garantizar trazabilidad, consistencia y aprobación de entregables.

5. Estructuras BIM: Diseño Paramétrico, Automatización, ISO 19650/IFC y Control de Cambios

  • Aplicar diseño paramétrico para estructuras navales mediante modelos BIM, definiendo configuraciones de marcos, placas y refuerzos y evaluando rendimiento con análisis estructural y optimización de peso.
  • Automatizar flujos de trabajo BIM: generación automática de planos, listas de materiales y documentación de cambios con scripting y workflows, integrando con ISO 19650 y IFC para interoperabilidad.
  • Implementar control de cambios y gobernanza de datos BIM: gestión de versiones, trazabilidad de decisiones, auditoría de modificaciones y cumplimiento de ISO 19650/IFC.

6. Ingeniería BIM Estructural: Diseño Paramétrico, IFC/ISO 19650, Automatización y Control de Cambios

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:

Ingeniería de BIM Estructural & Diseño Paramétrico (IFC/ISO 19650, automatización, control de cambios).

  • Ingenieros/as Civiles, Estructurales y Arquitectos/as.
  • Profesionales de la construcción (constructoras, estudios de arquitectura e ingeniería) que deseen implementar BIM en sus proyectos.
  • Modeladores BIM, BIM Managers y Coordinadores BIM que busquen profundizar en el modelado estructural y el diseño paramétrico.
  • Estudiantes de últimos cursos de las carreras mencionadas que deseen especializarse en BIM.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de modelado 3D y estructuras; Español (fluido) y conocimientos básicos de Inglés (lectura y comprensión de documentación técnica).

  • 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 BIM Estructural: conceptos clave, alcance y beneficios
1.2 Normas y marcos de referencia: ISO 19650, IFC y BEP
1.3 Interoperabilidad y flujo de datos en BIM Estructural
1.4 IFC/IFC4: estructura de datos, propiedades y relaciones
1.5 Modelado estructural: geometría, LOD y consistencia del modelo
1.6 Diseño paramétrico en estructuras: principios y ejemplos básicos
1.7 Gestión de cambios y control de versiones en BIM
1.8 Clasificaciones y metadatos: UniClass/OmniClass y taxonomía de elementos
1.9 Verificación de calidad y auditoría de modelos
1.10 Caso práctico: implementación BIM Estructural en un proyecto naval

2.2 Diseño Paramétrico BIM Estructural: modelado y gestión de familias paramétricas, parámetros y reglas de diseño
2.2 Automatización de flujos de trabajo BIM Estructural: Dynamo/Python para generación de geometría y documentación
2.3 IFC/ISO 29650 en diseño paramétrico: estructura de datos, clasificación, intercambio y gobernanza de información
2.4 Control de cambios en modelos paramétricos: trazabilidad, aprobaciones y registro de revisiones
2.5 Diseño paramétrico de elementos estructurales: vigas, columnas, nodos y conexiones con variantes paramétricas
2.6 Integración de análisis estructural en BIM: modelos para análisis, verificación de restricciones y optimización
2.7 Gestión de versiones y control de cambios: versionado, ramas, fusiones y liberaciones
2.8 Coordinación interdisciplinaria en BIM Estructural: clash detection, interferencias y sincronización IFC
2.9 Calidad de datos, verificación y cumplimiento: validaciones, LOD, nomenclatura y metadatos
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para diseño paramétrico estructural

3.3 Gestión de versiones BIM Estructural: control de cambios y trazabilidad
3.2 ISO 39650 y control de versiones: flujos de información y bibliotecas
3.3 Diseño paramétrico para variantes: generación de múltiples versiones
3.4 Automatización de procesos de cambios: scripts y herramientas (Dynamo/Python)
3.5 Gestión de cambios y aprobación: workflows y roles
3.6 Integración IFC/ISO 39650 en entornos colaborativos: compatibilidad de versiones
3.7 Verificación y validación de cambios: QA/QC de versiones
3.8 Gestión de dependencias y compatibilidad entre versiones de modelo
3.9 Herramientas de control de versiones en BIM: Git y PLM
3.30 Caso práctico: implementación de versiones y automatización en un proyecto estructural

4.4 Fundamentos de Diseño Paramétrico en BIM Estructural Naval
4.2 Modelado paramétrico de estructuras navales: casco, cuadernas, mamparos y superestructura
4.3 Automatización de flujos de trabajo BIM estructural naval: scripts y herramientas (Dynamo/Python)
4.4 IFC/ISO 49650 en proyectos navales: organización de la información, clasificación y modelo maestro
4.5 Control de cambios y control de versiones en modelos BIM Estructural Naval
4.6 Estándares de clasificación y nomenclatura de componentes navales en BIM
4.7 Integración de análisis estructural con BIM naval: conectividad con FEM y simulación de cargas
4.8 Gestión de datos, trazabilidad y MBSE en BIM Estructural Naval
4.9 Cumplimiento normativo y certificaciones aplicables (IFC/ISO 49650, normas de seguridad y corrosión)
4.40 Caso práctico: diseño paramétrico de una estructura de buque y gestión de cambios

5.5 Modelado Estructural: Fundamentos BIM y Diseño Paramétrico
5.5 Interoperabilidad: IFC/ISO 59650 para Estructuras
5.3 Automatización de Tareas: Flujos de Trabajo BIM
5.4 Control de Cambios: Gestión de Versiones y Revisiones
5.5 Diseño Estructural Paramétrico Avanzado
5.6 Integración de Diseño y Análisis Estructural
5.7 Colaboración BIM en Proyectos Estructurales
5.8 Generación de Documentación Automática
5.9 Gestión de Datos y Modelos BIM
5.50 Casos Prácticos: Aplicación en Proyectos Reales

6.6 Introducción al Diseño Paramétrico en BIM Estructural
6.2 Fundamentos de la Norma ISO 69650 y su Aplicación
6.3 Flujos de Trabajo IFC en BIM Estructural
6.4 Automatización de Tareas en BIM Estructural
6.5 Gestión y Control de Cambios en Proyectos Estructurales BIM
6.6 Herramientas y Software para el Diseño Paramétrico
6.7 Integración de Modelos Estructurales con Otros Disciplinas BIM
6.8 Diseño y Optimización Estructural con BIM
6.9 Validación y Verificación de Modelos BIM Estructurales
6.60 Mejores Prácticas en BIM Estructural y Control

7.7 Modelado y Diseño Estructural BIM: Fundamentos y Principios
7.2 Interoperabilidad BIM: IFC y ISO 79670 en Estructuras
7.3 Diseño Paramétrico en Estructuras BIM: Automatización de Procesos
7.4 Automatización del Flujo de Trabajo BIM Estructural
7.7 Control de Cambios y Versiones en Proyectos BIM Estructurales
7.6 Implementación de BIM para el Análisis Estructural
7.7 Colaboración y Coordinación en Entornos BIM Estructurales
7.8 Integración de BIM con Software de Análisis Estructural
7.9 Caso de Estudio: Aplicación Práctica de BIM en Proyectos Estructurales
7.70 Tendencias Futuras en BIM Estructural

8.8 Introducción al Diseño Paramétrico en BIM Estructural
8.8 Fundamentos de Automatización en BIM Estructural
8.3 Intercambio de Información con IFC/ISO 88650 en BIM Estructural
8.4 Control de Cambios y Versiones en Proyectos BIM Estructurales
8.5 Diseño Paramétrico Avanzado en BIM Estructural
8.6 Implementación de Automatización Avanzada en BIM Estructural
8.7 Estrategias de Colaboración y Coordinación con IFC/ISO 88650
8.8 Gestión de Versiones y Control de Cambios en Entornos BIM Complejos
8.8 Optimización del Flujo de Trabajo BIM Estructural
8.80 Integración de BIM en el Ciclo de Vida del Proyecto Estructural

9.9 Introducción al Modelado BIM Estructural
9.9 Fundamentos de IFC y ISO 99650
9.3 Automatización en el Modelado Estructural
9.4 Control de Cambios en Proyectos BIM
9.5 Herramientas y Software BIM Estructural
9.6 Flujos de Trabajo BIM en Estructuras
9.7 Modelado de Elementos Estructurales
9.8 Colaboración y Coordinación BIM
9.9 Documentación y Entrega de Proyectos BIM
9.90 Casos de Estudio: Aplicación Práctica

1.1 Introducción al Proyecto: Objetivos y Alcance

1.2 Selección de Software y Plataforma BIM

1.3 Modelado Estructural Detallado: Elementos y Conexiones

1.4 Diseño Paramétrico Aplicado: Adaptación y Optimización

1.5 Automatización de Tareas: Flujos de Trabajo Eficientes

1.6 Implementación IFC/ISO 19650: Interoperabilidad y Colaboración

1.7 Control de Cambios: Gestión de Versiones y Documentación

1.8 Análisis Estructural: Verificación y Validación

1.9 Presentación y Entrega del Proyecto: Resultados y Conclusiones

1.10 Lecciones Aprendidas y Futuras Aplicaciones

  • 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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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).