Diplomado en Estrategias PdM y Programas de Confiabilidad
Sobre nuestro Diplomado en Estrategias PdM y Programas de Confiabilidad
El Diplomado en Estrategias PdM y Programas de Confiabilidad se centra en la aplicación de metodologías avanzadas para la optimización del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y la gestión de Activos Físicos. El programa aborda el diseño e implementación de Programas de Mantenimiento Predictivo (PdM) utilizando técnicas como análisis de vibraciones, termografía, análisis de aceites y ultrasonido, integrando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) para la detección temprana de fallos. Se enfoca en el desarrollo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) y el análisis de datos para la mejora continua de la Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM) de los equipos.
La formación incluye el uso de software especializado para la gestión de activos y el análisis de datos, preparando a los profesionales para roles como Ingenieros de Confiabilidad, Gestores de Mantenimiento, Analistas de Datos de Mantenimiento y Especialistas en PdM. Se abordan normativas y estándares internacionales de mantenimiento, así como la aplicación de metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma para la optimización de procesos y la reducción de costos de mantenimiento, aumentando la eficiencia operativa y la vida útil de los activos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Mantenimiento Predictivo, Confiabilidad, RCM, análisis de vibraciones, termografía, análisis de aceites, gestión de activos, RAM, PdM.
Diplomado en Estrategias PdM y Programas de Confiabilidad
- Modalidad: Online
- Duración: 8 meses
- Horas: 900 H
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
- Fecha de matrícula: 30-04-2026
- Fecha de inicio: 10-06-2026
- Plazas disponibles: 13
1.750 $
Competencias y resultados
Qué aprenderás
1. Dominio de Estrategias PdM y Confiabilidad: Un Curso Integral
- Optimizar la gestión de proyectos (PdM) para maximizar la disponibilidad de activos navales.
- Aplicar metodologías de análisis de confiabilidad para predecir y prevenir fallos en sistemas y equipos críticos.
- Desarrollar estrategias de mantenimiento basadas en la condición (CBM) y el riesgo (RBM).
- Utilizar herramientas de análisis de causa raíz (RCA) para identificar y solucionar problemas de forma efectiva.
- Dominar técnicas de diagnóstico y monitoreo de la condición de equipos (PdM).
- Implementar planes de mantenimiento preventivo (PM) y predictivo (PdM).
- Gestionar el ciclo de vida de los activos navales para optimizar su rendimiento y reducir costos.
- Entender y aplicar los principios de la gestión de la confiabilidad de la flota naval.
- Aprender a utilizar software especializado en PdM y análisis de confiabilidad.
2. Implementación Experta de Estrategias PdM y Optimización de la Confiabilidad
2. Implementación Experta de Estrategias PdM y Optimización de la Confiabilidad: ¿Qué Aprenderás?
- Desarrollar un entendimiento profundo de las estrategias de Mantenimiento Predictivo (PdM) y su implementación.
- Dominar las técnicas para el análisis de la confiabilidad de equipos y sistemas.
- Aplicar metodologías avanzadas para la optimización de la confiabilidad, reduciendo costos y aumentando la disponibilidad.
- Analizar datos de PdM para identificar patrones y tendencias que permitan la toma de decisiones proactivas.
- Implementar sistemas de gestión de la confiabilidad basados en datos y análisis predictivos.
- Evaluar y seleccionar las tecnologías PdM más apropiadas para diferentes contextos operativos.
- Integrar las estrategias de PdM con los procesos de gestión de activos y mantenimiento.
- Interpretar y aplicar los resultados de las inspecciones y pruebas no destructivas (NDT) para evaluar la condición de los activos.
- Diseñar y gestionar programas de monitoreo de la condición basados en las mejores prácticas de la industria.
- Comprender el ciclo de vida de los activos y cómo la PdM influye en su desempeño y longevidad.
- Utilizar software especializado para el análisis de datos de PdM y la gestión de la confiabilidad.
- Establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias de PdM.
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 Profundo de Estrategias PdM y Confiabilidad para el Éxito
4. Análisis Profundo de Estrategias PdM y Confiabilidad para el Éxito
- Dominar el análisis de modos de falla y la gestión de riesgos en activos críticos.
- Evaluar y optimizar estrategias de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM).
- Aplicar técnicas avanzadas de análisis predictivo (PdM) como vibraciones, termografía y análisis de aceites.
- Interpretar datos de monitoreo de condición para identificar y diagnosticar fallas incipientes.
- Desarrollar e implementar planes de mantenimiento basados en la condición y la confiabilidad.
- Comprender y aplicar los principios de la confiabilidad y la disponibilidad de los sistemas.
- Utilizar software especializado para el análisis de confiabilidad y la simulación Monte Carlo.
- Gestionar eficazmente el ciclo de vida de los activos, desde la adquisición hasta la disposición final.
- Identificar y mitigar los costos asociados con fallas y tiempos de inactividad no planificados.
- Integrar estrategias de PdM con sistemas de gestión de mantenimiento (GMAO/CMMS).
5. Estrategias Avanzadas PdM y Confiabilidad: Curso Especializado para la Excelencia
5. Estrategias Avanzadas PdM y Confiabilidad: Curso Especializado para la Excelencia
- Optimización de la gestión de activos físicos con enfoque en la confiabilidad.
- Aplicación de técnicas predictivas avanzadas: análisis de vibraciones, termografía, análisis de aceites.
- Desarrollo de estrategias de mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) y su implementación práctica.
- Implementación de PdM (Predictive Maintenance) con el uso de sensores y tecnologías de la industria 4.0.
- Análisis de modos de falla y sus efectos (FMEA/FMECA).
- Gestión del ciclo de vida de los equipos y componentes críticos.
- Técnicas de análisis de datos y tendencias para la toma de decisiones.
- Desarrollo e implementación de indicadores clave de rendimiento (KPIs) para la gestión del mantenimiento.
- Estrategias de mejora continua y optimización de los planes de mantenimiento.
6. Implementación y Optimización de Programas de Confiabilidad con Enfoque Estratégico
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 Estrategias PdM y Programas de Confiabilidad
- Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas relacionadas.
- Profesionales con experiencia en OEM de aeronaves de ala rotatoria/eVTOL, empresas de MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión), firmas de consultoría, e instituciones como centros tecnológicos.
- Expertos en áreas de Pruebas en Vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo que busquen profundizar sus conocimientos y habilidades.
- Personal de reguladores/autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en la Movilidad Aérea Urbana (UAM)/eVTOL, que necesiten desarrollar competencias sólidas en cumplimiento normativo (compliance).
Requisitos recomendados: Se valora conocimientos previos en aerodinámica, control y estructuras. Dominio del inglés (ES/EN) a nivel B2+ o C1. Se proporcionan bridging tracks para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
- 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 Estrategia PdM y su importancia en el entorno naval
1.2 Fundamentos de la Confiabilidad: Conceptos y Definiciones Clave
1.3 Normativas y Estándares Navales Relevantes para PdM
1.4 Ciclo de Vida de los Activos Navales y su Impacto en la Confiabilidad
1.5 Recopilación y Análisis de Datos Iniciales para PdM
1.6 Identificación de Fallos Potenciales y Modos de Fallo
1.7 Selección de Estrategias de Mantenimiento: Preventivo, Correctivo, Predictivo
1.8 Implementación de un Programa Básico de Mantenimiento
1.9 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en PdM
1.10 Casos de Estudio: Aplicación de los Fundamentos en la Práctica Naval
2.2 Legislación marítima internacional y nacional
2.2 Principios fundamentales de la confiabilidad en entornos navales
2.3 Importancia de la confiabilidad en la seguridad y eficiencia
2.4 Costos de la no confiabilidad: impactos y consecuencias
2.5 Roles y responsabilidades en la gestión de la confiabilidad
2.6 Normativas y estándares relevantes (ISO, IMO, etc.)
2.7 Terminología clave: definiciones y conceptos
2.8 El ciclo de vida de los activos navales y su impacto en la confiabilidad
2.9 Introducción a los sistemas de gestión de la confiabilidad
2.20 Estudios de casos: ejemplos de fallos y lecciones aprendidas
3.3 Fundamentos de la Confiabilidad en la Industria Naval
3.2 Importancia del PdM (Mantenimiento Predictivo) en Entornos Navales
3.3 Ciclo de Vida de los Activos Navales
3.4 Costos de Mantenimiento y su Impacto en la Operación
3.5 Introducción a las Estrategias de Mantenimiento (Correctivo, Preventivo, Predictivo)
3.6 Beneficios del PdM: Reducción de Costos, Mayor Disponibilidad, Seguridad
3.7 Principios de la Confiabilidad Centrada en el Mantenimiento (RCM)
3.8 Recopilación y Análisis de Datos para el PdM
3.9 Introducción a las Técnicas de PdM: Termografía, Análisis de Vibraciones, etc.
3.30 Normativas y Estándares en Confiabilidad y Mantenimiento Naval
4.4 Introducción al Análisis de Confiabilidad: Conceptos Fundamentales
4.2 Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF)
4.3 Árboles de Fallas (AF) y Diagramas de Bloques de Confiabilidad (DBC)
4.4 Datos de Fallas y Análisis Estadístico
4.5 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC)
4.6 Diseño para la Confiabilidad
4.7 Pruebas de Confiabilidad y Validación
4.8 Análisis Causa Raíz (ACR)
4.9 Implementación de Programas de Confiabilidad
4.40 Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos
5.5 Análisis de fallas avanzado en sistemas navales complejos
5.5 Estrategias de mantenimiento predictivo para equipos críticos
5.3 Implementación de técnicas de análisis de causa raíz (ACR) en el entorno naval
5.4 Optimización de la gestión de inventario de repuestos
5.5 Diseño y aplicación de indicadores clave de rendimiento (KPIs) en mantenimiento
5.6 Evaluación y mitigación de riesgos en operaciones navales
5.7 Integración de tecnologías de monitoreo remoto y diagnóstico
5.8 Desarrollo de programas de confiabilidad centrados en el mantenimiento (RCM)
5.9 Aplicación de análisis de modos y efectos de falla (AMEF)
5.50 Estrategias para la mejora continua y la optimización de la confiabilidad
6.6 Introducción a la Planificación del Mantenimiento (PdM) y Confiabilidad
6.2 Conceptos Clave: Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad
6.3 Ciclo de Vida del Activo y su Impacto en la Confiabilidad
6.4 Tipos de Estrategias de Mantenimiento: Reactivo, Preventivo, Predictivo
6.5 Normativas y Estándares de la Industria Naval (Ej. ISO 9006, ISM Code)
6.6 Marco Legal y Regulaciones Aplicables al Mantenimiento Naval
6.7 Análisis de Riesgos en el Contexto Naval: FMEA, HAZOP
6.8 Documentación y Registros Esenciales en PdM y Confiabilidad
6.9 Software y Herramientas para la Gestión del Mantenimiento
6.60 Caso de Estudio: Aplicación de Fundamentos en un Buque Específico
2.6 Selección e Implementación de Estrategias PdM
2.2 Métodos Predictivos: Análisis de Vibraciones, Termografía, Análisis de Aceite
2.3 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)
2.4 Optimización de Intervalos de Mantenimiento
2.5 Estrategias de Lubricación y su Impacto en la Confiabilidad
2.6 Análisis de Fallos y Causa Raíz (RCFA)
2.7 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Mantenimiento
2.8 Gestión de Repuestos y Almacenamiento
2.9 Integración de Datos de Sensores y Sistemas de Monitoreo Remoto
2.60 Caso de Estudio: Implementación de un Programa PdM Completo
3.6 Diseño e Implementación de un Programa de Confiabilidad
3.2 Análisis de Datos de Fallos: Weibull, MTBF, MTTR
3.3 Técnicas de Diseño para la Confiabilidad
3.4 Gestión del Cambio y Mejora Continua en PdM
3.5 Costo del Ciclo de Vida (LCC) y Análisis de Costo-Beneficio
3.6 Gestión de Proveedores y Contratistas en Mantenimiento
3.7 Auditorías de Mantenimiento y Evaluación del Desempeño
3.8 Integración de la Confiabilidad en el Diseño y Construcción de Buques
3.9 Ciberseguridad en Sistemas de Mantenimiento Conectados
3.60 Caso de Estudio: Diseño de un Programa de Confiabilidad para un Sistema Crítico
4.6 Análisis de Fallos Avanzado y Resolución de Problemas
4.2 Análisis de Modos y Efectos de Fallo (FMEA) Avanzado
4.3 Análisis Causa Raíz Avanzado (RCFA)
4.4 Técnicas de Mejora de la Confiabilidad: Redundancia, Diversidad
4.5 Diseño de Sistemas de Mantenimiento Basado en la Confiabilidad
4.6 Análisis de Datos de Sensores y Diagnóstico Remoto
4.7 Estrategias de Mantenimiento Basadas en Condición (CBM) Avanzadas
4.8 Optimización de la Gestión de Activos
4.9 Inteligencia Artificial y Machine Learning en Mantenimiento Predictivo
4.60 Caso de Estudio: Aplicación de Técnicas Avanzadas en un Entorno Naval
5.6 Diseño e Implementación de Estrategias de Mantenimiento Avanzadas
5.2 Optimización del Rendimiento de los Activos
5.3 Evaluación de la Efectividad de las Estrategias de Mantenimiento
5.4 Gestión del Riesgo y la Confiabilidad en Entornos de Alta Demanda
5.5 Desarrollo de Programas de Mantenimiento Predictivo Avanzados
5.6 Análisis de Datos de Gran Escala (Big Data) en Mantenimiento
5.7 Integración de Sistemas de Gestión de Mantenimiento (CMMS) Avanzados
5.8 Implementación de Tecnologías de Realidad Aumentada (RA) en Mantenimiento
5.9 Estrategias de Confiabilidad Centradas en el Usuario
5.60 Caso de Estudio: Aplicación de Estrategias Avanzadas en un Sistema Complejo
6.6 Optimización de Programas de Confiabilidad
6.2 Integración de la Confiabilidad en el Diseño del Buque
6.3 Diseño para la Mantenibilidad
6.4 Diseño de Sistemas de Monitoreo Remoto
6.5 Gestión de Repuestos y la Logística
6.6 Evaluación del Desempeño de los Proveedores
6.7 Análisis de Costo del Ciclo de Vida (LCC)
6.8 Simulación de Monte Carlo para la Confiabilidad
6.9 Análisis de Datos en Tiempo Real
6.60 Caso de Estudio: Optimización de un Programa de Confiabilidad
7.6 Integración de Estrategias de Mantenimiento Avanzadas
7.2 Técnicas de Análisis de Fallos de Última Generación
7.3 Técnicas de Modelado y Simulación de la Confiabilidad
7.4 Desarrollo de un Marco de Gestión de Riesgos Integral
7.5 Métodos de Optimización para la Planificación del Mantenimiento
7.6 Diseño de Sistemas de Mantenimiento Resilientes
7.7 La Confiabilidad en el Diseño y Construcción de Buques
7.8 Implementación de la Inteligencia Artificial en el Mantenimiento
7.9 Gestión del Conocimiento en la Confiabilidad
7.60 Caso de Estudio: Implementación de un Programa Integral de Confiabilidad
8.6 Marcos Teóricos y Prácticos de la Confiabilidad
8.2 Integración de la Confiabilidad en el Diseño de Sistemas
8.3 Estrategias de Mantenimiento Preventivo
8.4 Implementación de Tecnologías de Monitoreo
8.5 La Confiabilidad Humana
8.6 Análisis de Datos y Toma de Decisiones
8.7 La Confiabilidad en el Ciclo de Vida de los Activos
8.8 Gestión de la Confiabilidad en la Industria
8.9 Tendencias Futuras en la Confiabilidad
8.60 Caso de Estudio: Análisis y Aplicación de Estrategias de Confiabilidad
7.7 Introducción a la Navegación Avanzada: Conceptos Clave
7.2 Planificación de la Misión: Estrategias y Técnicas
7.3 Sistemas de Navegación Integrados: Funcionamiento y Análisis
7.4 Sensores y Equipos de Navegación: Mantenimiento y Calibración
7.7 Cartografía Náutica Avanzada: Interpretación y Aplicación
7.6 Meteorología y Oceanografía: Impacto en la Navegación
7.7 Navegación Electrónica: Uso de Sistemas GPS y ECDIS
7.8 Gestión del Riesgo en la Navegación: Evaluación y Mitigación
7.9 Operaciones de Navegación en Entornos Complejos
7.70 Estudio de Casos: Análisis de Incidentes y Lecciones Aprendidas
8.8 Introducción a la Ingeniería de Mantenimiento Predictivo (PdM) y Confiabilidad
8.8 Fundamentos de la Confiabilidad: Conceptos y Definiciones Clave
8.3 Principios Básicos de PdM: Sensores y Tecnologías de Monitoreo
8.4 Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) Introductorio
8.5 Gestión de Datos en Confiabilidad y PdM
8.6 El Rol del Mantenimiento en la Estrategia Empresarial
8.7 Introducción a los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de Confiabilidad
8.8 Implementación Inicial de un Programa de Confiabilidad
8.8 Ejemplos Prácticos y Estudios de Caso Introductorios
8.80 Introducción a las Normativas y Estándares Relevantes
9.9 Introducción a la Confiabilidad en el Contexto Naval
9.9 Conceptos Clave: Disponibilidad, Confiabilidad, Mantenibilidad y Seguridad
9.3 Importancia del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) en la Industria Naval
9.4 Principios Fundamentales de la Gestión de Activos Físicos (PdM)
9.5 Ciclo de Vida de los Activos Navales
9.6 Sistemas de Mantenimiento Preventivo (PM) y Correctivo (CM)
9.7 Análisis de Fallos: Causas Raíz (RCA) y Modos de Fallo y Efectos (FMEA)
9.8 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para la Confiabilidad Naval
9.9 Normativas y Estándares Relevantes en la Confiabilidad Naval
9.90 Estudio de Casos: Ejemplos de Éxito y Lecciones Aprendidas en la Confiabilidad Naval
1.1 Introducción a la Gestión de Activos en Sistemas Navales
1.2 Fundamentos de las Estrategias de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)
1.3 Selección y Aplicación de Estrategias PdM en Entornos Navales
1.4 Recolección y Análisis de Datos para la Confiabilidad
1.5 Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo (PM) Eficaz
1.6 Monitoreo de la Condición (CM) en Sistemas Navales
1.7 Análisis de Modos y Efectos de Fallas (FMEA) en Equipos Marinos
1.8 Desarrollo de un Programa de Confiabilidad Integral
1.9 Optimización de la Disponibilidad y Confiabilidad de los Activos
1.10 Caso de Estudio: Implementación de PdM en un Sistema Específico Naval
- 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
- PdM de Buques: Análisis RCM, CBM y diseño de planes de mantenimiento predictivo basados en datos de sensores.
- Confiabilidad de Sistemas de Armas: Diseño RAMS, análisis FMEA/FTA y optimización de la disponibilidad operativa.
- Implementación de Estrategias PdM: Diseño de programas, selección de tecnologías y gestión de la implementación.
- Optimización de Confiabilidad: Análisis de datos, modelado predictivo y mejora continua de la eficiencia.
- PdM de Buques: Análisis RCM, CBM y diseño de planes de mantenimiento predictivo basados en datos de sensores.
- Confiabilidad de Sistemas de Armas: Diseño RAMS, análisis FMEA/FTA y optimización de la disponibilidad operativa.
- Implementación de Estrategias PdM: Diseño de programas, selección de tecnologías y gestión de la implementación.
- Optimización de Confiabilidad: Análisis de datos, modelado predictivo y mejora continua de la eficiencia.
- Análisis de Fallos en Equipos Críticos: FMEA, RCA, RCM; implementación de PdM.
- Optimización de Mantenimiento Basado en Confiabilidad (RCM): Estrategias, KPIs y análisis de datos.
- Desarrollo de Programas de Monitoreo de Condición (PdM): Análisis de vibraciones, aceite, termografía.
- Implementación de Estrategias PdM: Diseño e implementación de sistemas PdM.
- Diseño y optimización de casco: CFD, análisis hidrodinámico y pruebas de tanque.
- Sistemas de propulsión: Análisis de eficiencia, reducción de vibraciones y optimización de combustible.
- Navegación y sistemas de control: Integración de sensores, algoritmos de control y pruebas de rendimiento.
- Confiabilidad y Mantenimiento Predictivo: Implementación de PdM, análisis de fallos y optimización de vida útil.
- Análisis predictivo y diagnóstico: Implementación PdM para motores navales, análisis de vibraciones, termografía.
- Gestión de activos y mantenimiento: Optimización de programas de mantenimiento, gestión de repuestos y costos.
- Confiabilidad y disponibilidad: Análisis RAMS, diseño de sistemas redundantes, simulación Monte Carlo.
- Sistemas de monitoreo y control: Integración de sensores, análisis de datos en tiempo real, ciberseguridad.
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.
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