Ingeniería de Gestión de Astilleros y Construcción Naval (plan maestro, block-building).

Sobre nuestro Ingeniería de Gestión de Astilleros y Construcción Naval (plan maestro, block-building).

Ingeniería de Gestión de Astilleros y Construcción Naval aborda la planificación integrada y la ejecución de procesos complejos como el plan maestro y el block-building, fundamentales en la fabricación modular de estructuras navales avanzadas. Este campo combina metodologías de ingeniería de proyectos, logística y control de calidad, aplicando técnicas de modelado 3D, planificación BIM, simulación CAE y gestión basada en ERP para optimizar la cadena de suministro y el ensamblaje estructural. Las áreas troncal incluyen la ingeniería de materiales compuestos, control dimensional, análisis estructural mediante FEM, y tecnologías de automatización industrial, alineándose con estándares internacionales para asegurar la integridad y trazabilidad en el proceso constructivo.

Los laboratorios especializados proveen entornos HIL/SIL para validar sistemas integrados y ensayos no destructivos aplicados a soldadura, vibración y corrosión, empleando adquisición avanzada de datos y monitoreo en tiempo real. La seguridad y cumplimiento normativo se mantienen conforme a normativas aplicables internacionales, complementadas con ISO 9001, ISO 14001 y criterios específicos de clasificación naval. La formación capacita para roles como gerente de proyecto naval, ingeniero de control de calidad, supervisor de montaje modular, especialista en logística portuaria y consultor en ingeniería naval.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): plan maestro, block-building, construcción naval, ingeniería naval, gestión de astilleros, ensamblaje modular, control dimensional, normativa aplicable.

Ingeniería de Gestión de Astilleros y Construcción Naval (plan maestro, block-building).

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Planificación Maestra y Construcción Naval Block-Building: Ingeniería de Astilleros

  • Planificar y gestionar la Planificación Maestra y la Construcción Naval bajo la metodología Block-Building, definiendo fases, hitos y rutas críticas para optimizar coste y plazo.
  • Dimensionar bloques de casco, uniones e interfaces entre sectores con enfoque de modularización y integración para una ejecución eficiente.
  • Aplicar gestión de calidad y normativas de construcción naval, implementando control de procesos, NDT (UT/RT/termografía) y verificación de tolerancias.

2. Modelado de Rotores y Optimización del Plan Maestro en Astilleros: Ingeniería Naval y Block-Building

  • Analizar acoplos rotor–estator, dinámica rotacional y aeroelastic flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE para el Plan Maestro y Block-Building en astilleros.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) en la validación de rotores y del Plan Maestro.

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. Ingeniería de Astilleros: Plan Maestro, Block-Building y Gestión de la Construcción Naval

  • Analizar la Plan Maestro, Block-Building y la Gestión de la Construcción Naval para optimizar la programación, la logística y la coordinación entre talleres.
  • Dimensionar bloques de casco y uniones en Block-Building con FE para garantizar la integridad estructural, la tolerancia dimensional y la viabilidad de producción.
  • Implementar gestión de la calidad y NDT (UT/RT/termografía) para control de proceso, seguridad y mantenimiento predictivo durante la construcción naval.

5. Ingeniería de Gestión de Astilleros: Plan Maestro, Block-Building y Construcción Naval

  • Analizar la Plan Maestro, Block-Building y la construcción naval para definir la secuencia de producción, hitos y logística de bloques.
  • Dimensionar la infraestructura de astilleros, layout y la gestión de recursos para optimizar el Block-Building y la construcción naval.
  • Implementar gestión de proyectos y calidad con prácticas de NDT (UT/RT/termografía) y seguridad en la construcción naval.

6. Ingeniería Naval: Plan Maestro, Block-Building y Gestión de Astilleros

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 Gestión de Astilleros y Construcción Naval (plan maestro, block-building).

  • Ingenieros/as navales, ingenieros/as en construcción naval y profesionales con experiencia en diseño y construcción de barcos.
  • Ingenieros/as de gestión de proyectos y responsables de astilleros que busquen optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia.
  • Profesionales de la industria naval interesados en adquirir conocimientos avanzados en planificación maestra (plan maestro) y construcción modular (block-building).
  • Personas con experiencia en áreas relacionadas con la construcción naval, tales como diseño de buques, producción, logística y control de calidad, que deseen especializarse.
  • Consultores/as y asesores/as que trabajen con astilleros y empresas navales y necesiten comprender las últimas tendencias en gestión y construcción.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de ingeniería naval, experiencia en el sector y/o formación académica relevante. Idioma: Nivel de inglés B2/C1 (se valorará).

  • 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 Planificación Maestra Naval: definición, alcance estratégico y objetivos de la ingeniería naval y la construcción
1.2 Estructura de un Plan Maestro Naval: fases, entregables y gobernanza de proyectos en astilleros
1.3 Fundamentos de Block-Building en astilleros: diseño modular, secuenciación de etapas y logística
1.4 MBSE y PLM en la Planificación Maestra: modelado de sistemas, trazabilidad y gestión de cambios
1.5 Gestión de Requisitos y Verificación: captación, validación, trazabilidad y criterios de aceptación
1.6 Planificación de la Construcción Naval: cronogramas, recursos, costos y control de progreso
1.7 Gestión de la Cadena de Suministro y Logística: proveedores, compras, inventario y flujo de materiales
1.8 Gestión de Riesgos en Plan Maestro Naval: matriz de riesgos, TRL/CRL/SRL y mitigaciones
1.9 Herramientas y Tecnologías para Planificación: BIM, digital twin, software de planificación y colaboración
1.10 Casos Prácticos: go/no-go, análisis de riesgos y lecciones aprendidas en proyectos de astilleros

2.2 Plan Maestro: definición, alcance, entregables y gobernanza
2.2 Block-Building Naval: organización en bloques, interfaces y reglas de acople
2.3 Planificación por fases: cronograma maestro, hitos y dependencias
2.4 Gestión de proveedores y cadena de suministro naval: compras estratégicas y logística
2.5 MBSE/PLM para trazabilidad y control de cambios en astilleros
2.6 Integración de montaje: secuencias de ensamblaje, interfaz entre bloques
2.7 Estimación de costos y tiempos: LCC, TCO y análisis de riesgos
2.8 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo: TRL/CRL/SRL, certificaciones
2.9 Seguridad, calidad y sostenibilidad en la construcción naval
2.20 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de decisión

3.3 Gestión Avanzada de Astilleros: gobernanza, estructura organizativa e interfaces entre Plan Maestro y Block-Building
3.2 Plan Maestro y Secuenciación de Bloques: programación, simulación de flujo y gestión de buffers
3.3 Gestión de Proveedores y Materiales: compras estratégicas, lead times, logística y estructuras de BOMS
3.4 Gestión de Cambios y Control de Configuración: CM, órdenes de cambio y trazabilidad de modificaciones
3.5 Optimización de Flujo en Block-Building: lean, cuellos de botella, takt time y SMED
3.6 Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento: inspecciones, normativas navales y certificaciones
3.7 Gestión de Riesgos y Resiliencia en la Cadena: matriz de riesgos, mitigación y planes de contingencia
3.8 Digital Thread y MBSE/PLM en Astilleros: trazabilidad digital, gestión de cambios y modelado basado en ingeniería
3.9 Gestión de Personal y Seguridad: capacitación, cultura de seguridad y cumplimiento normativo
3.30 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos, ROI y lecciones aprendidas

4.4 Diseño y optimización del plan maestro: alcance, objetivos y métricas de rendimiento
4.2 Modelado de procesos de Block-Building: secuencias, dependencias y flujos de trabajo
4.3 Integración de planificación de recursos: mano de obra, equipos, materiales y subcontratación
4.4 Análisis de restricciones y rutas críticas en el plan maestro (CPM/PERT)
4.5 Simulación de la producción naval: capacidades del astillero y tiempos de ciclo
4.6 Gestión de cambios en el plan maestro mediante MBSE/PLM y control de variantes
4.7 Evaluación de coste total (LCC) y huella ambiental (LCA) en el plan maestro
4.8 Gestión de riesgos, buffers y resiliencia en la planificación
4.9 Digital twin, datos y trazabilidad: MBSE/PLM para seguimiento de cambios y rendimientos
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para la aprobación del plan maestro

5.5 Introducción a la planificación estratégica en astilleros
5.5 Análisis del mercado y oportunidades de negocio naval
5.3 Definición de la visión y misión del astillero
5.4 Establecimiento de objetivos estratégicos y KPIs
5.5 Planificación de la capacidad y recursos del astillero
5.6 Análisis de riesgos y estrategias de mitigación
5.7 Desarrollo de un plan maestro detallado
5.8 Implementación de estrategias de block-building
5.9 Gestión de proyectos y control de la construcción naval
5.50 Evaluación y ajuste del plan estratégico

6.6 Introducción a la Gestión de Astilleros y Planificación Naval
6.2 Plan Maestro: Conceptos y Desarrollo Inicial
6.3 Block-Building: Principios y Aplicaciones en la Construcción Naval
6.4 Gestión de Recursos y Programación en Astilleros
6.5 Control de Costos y Presupuestos en la Construcción Naval
6.6 Gestión de la Calidad y Seguridad en Astilleros
6.7 Diseño y Optimización de Astilleros
6.8 Gestión de Proyectos en la Industria Naval
6.9 Logística y Cadena de Suministro en Astilleros
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Astilleros y Proyectos Navales

7.7 Conceptos Clave en la Planificación Maestra de Astilleros: Definiciones y Alcance

7.2 Estructura de la Planificación Maestra: Jerarquía y Componentes

7.3 Técnicas de Block-Building: Optimización del Diseño y Construcción Modular

7.4 Metodologías de Construcción Naval: Procesos y Secuencias Eficientes

7.7 Gestión de Recursos en Astilleros: Mano de Obra, Materiales y Equipos

7.6 Optimización del Plan Maestro: Herramientas y Software Especializado

7.7 Análisis de Riesgos y Mitigación en Proyectos Navales

7.8 Control de Costos y Presupuestos en la Construcción Naval

7.9 Gestión de la Cadena de Suministro en Astilleros

7.70 Implementación y Seguimiento del Plan Maestro: Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

8.8 Introducción a la Planificación Maestra en Astilleros
8.8 Fundamentos de Block-Building en Construcción Naval
8.3 El Rol de la Ingeniería de Astilleros en el Diseño de Buques
8.4 Estructura y Organización del Plan Maestro
8.5 Proceso de Block-Building: Desde el Diseño hasta el Ensamblaje
8.6 Selección de Materiales y Técnicas de Construcción
8.7 Optimización de la Secuencia de Construcción
8.8 Control de Calidad y Seguridad en Astilleros
8.8 Herramientas y Software para la Planificación Maestra
8.80 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas en Diseño Naval

9.9 Planificación Maestra y Construcción Naval Block-Building: Introducción a la Ingeniería de Astilleros
9.9 Modelado de Rotores y Optimización del Plan Maestro: Herramientas para Astilleros
9.3 Gestión de Astilleros: Principios del Plan Maestro y Block-Building
9.4 Ingeniería de Astilleros: El Plan Maestro en la Construcción Naval
9.5 Ingeniería de Gestión de Astilleros: El Plan Maestro y la Construcción Naval
9.6 Ingeniería Naval: Plan Maestro y Gestión de Astilleros
9.7 Ingeniería de Astilleros: Planificación Maestra y Gestión de la Construcción Naval
9.8 Ingeniería de Astilleros: Planificación Maestra y Construcción Naval

1. Planificación Maestra y Construcción Naval: Introducción a la Ingeniería de Astilleros
2. Principios de Planificación Maestra en Astilleros
3. Estructura y Diseño de Block-Building en la Construcción Naval
4. Ingeniería de Astilleros: Análisis de la Construcción Naval
5. Optimización del Plan Maestro en Astilleros
6. Simulación y Modelado en el Proceso de Block-Building
7. Gestión de Proyectos en la Construcción Naval
8. Control de Calidad y Aseguramiento en Astilleros
9. Estudios de Casos: Construcción Naval y Plan Maestro
10. Proyecto Final: Integración de Planificación Maestra y Block-Building en un Astillero

  • 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”).