SASSUR 2025 – Call for papers

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12th International Workshop on Next Generation of System Assurance Approaches for Critical Systems – SASSUR 2025
September 9th, 2025
In conjunction with the 44th International Conference on Computer Safety, Reliability and Security – SafeComp 2025
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IMPORTANT DATES
Paper submission: May 5th, 2025
Notification of acceptance: May 27th, 2025
Camera-ready submission: June 10th, 2025
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System assurance and certification are amongst the most expensive and time-consuming tasks in the engineering of critical systems, e.g., safety-critical, security-critical, privacy-critical, explainability-critical, mission-critical, and business-critical systems. Assurance can be defined as the set of planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence and evidence that a system satisfies given requirements, e.g., for system safety or for compliance with some standards. Certification can be defined as the legal recognition that a system complies with standards and regulations designed to ensure that the system can be depended upon to deliver its intended service.
Assurance and certification of critical systems require the execution of complex and labour-intensive activities, such as the management of compliance with hundreds or thousands of criteria defined in standards, the management of a large volume of evidence artefacts throughout a system’s lifecycle to demonstrate compliance, or the provision of convincing and valid justifications that a system is dependable. Therefore, the companies developing critical systems or components, as well as the companies assessing the systems and components, need approaches that facilitate these activities and ideally increase their efficiency. The challenges arising from system assurance and certification are further growing as a result of the technological advancements of critical systems, e.g., towards open, interconnected, networked, intelligent systems. This poses new challenges in ensuring safety, as well as other dependability concerns such as security, availability, robustness, and reliability. In general, practitioners expect improvements in the available methods and tool support for system assurance and certification.
The SASSUR workshop is intended to explore new ideas on assurance and certification of critical systems. In particular, SASSUR will provide a forum for thematic presentations and in-depth discussions about specification, analysis, reuse, composition, and combination of assurance arguments, of assurance evidence, and of contextual information about critical products, in a way that makes assurance and certification more cost-effective, precise, and scalable.
SASSUR aims at bringing together experts, researchers, and practitioners from diverse communities, such as safety, privacy, and security engineering, the recently coined explainability engineering, certification processes, model-based engineering, software and hardware design, critical systems, and application communities (transport, healthcare, industrial automation, robotics, nuclear, defence, etc.).
TOPICS
Contributions are sought in (but are not limited to) the following topics:
– Agile approaches in the context of critical systems
– Assurance and certification of autonomous or adaptive systems
– Assurance case development
– Assurance for new technologies and for their application  (e.g., blockchain, edge AI, and digital twins)
– COTS or external sourcing management of evidence in critical systems
– Cross-domain product certification
– Emergent V&V needs for assurance and certification
– Evolution of standards and trends on regulations
– Evolutionary approaches for system assurance
– Human factors in system assurance
– Industrial challenges for cost-effective assurance and certification of critical systems
– Integration of process-centric and product-centric assurance
– Management of assurance evidence
– Management of compliance with standards and regulations
– Methods and techniques for artificial intelligence assurance
– Mixed-criticality system assurance
– Model-based system assurance and certification
– Multi-concern (safety, security, privacy, reliability, explainability…) system engineering and assurance
– Support for re-certification processes
– Technical debt for safety, security, privacy, etc.
– Tool support for assurance and certification
INFORMATION FOR AUTHORS
Authors are invited to submit short papers (6 pages; including references) or full paper (max. 12 pages; including references) in PDF format using Easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=sassur2025
Submissions must conform to the Springer LNCS formatting guidelines (https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines). Papers will be peer-reviewed through a regular refereeing procedure, with a minimum of three reviewers per paper. If accepted for presentation, the papers will be published in the SafeComp 2025 Workshops proceedings (LNCS series in the last years). At least one author of each accepted paper must register to the workshop and present the paper so that it is included in the proceedings.
WORKSHOP COMMITTEES
Organisation Committee
– Jose Luis de la Vara. University of Castilla-La Mancha, Spain
– Barbara Gallina. Mälardalen University, Sweden
Programme Committee (to be completed)
– Clara Ayora. University of Castilla-La Mancha, Spain
– Claude Baron. LAAS-CNRS, France
– Fabien Belmonte. Alstom, France
– Irene Bicchierai. ResilTech, Italy
– Carmen Carlan. TÜV Süd, Germany
– Marie Farrell. University of Manchester, UK
– Richard Hawkins. University of York, UK
– Jason Jaskolka. Carleton University, Canada
– Garazi Juez. BMW, Germany
– Xabier Larrucea. University of the Basque Country, Spain
– Georg Macher. Graz University of Technology, Austria
– Johnny Marques. ITA, Brazil
– Ilaria Matteucci. IIT-CNR, Italy
– Dag McGeorge. DNV, Norway
– Leonardo Montecchi. Norwegian University of Science and Technology, Norway
– Anitha Murugesan. Honeywell, USA
– Thor Myklebust. SINTEF, Norway
– Vera Pantelic. McMaster University, Canada
– Katia Potiron. KDNS, France
– Philippa Ryan. University of York, UK
– Irfan Sljivo. NASA, USA
– Jéssyka Vilela. Federal University of Pernambuco, Brazil
– Fredrik Warg. RISE, Sweden
– Marc Zeller. Siemens, Germany

SADIO – Introducción a la Computación Cuántica(Virtual)

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Estimados

Les acercamos información sobre un nuevo curso virtual que se dictará en SADIO.
Esperamos que sea de su interés y agradecemos la difusión que pueda darle.
Consulte por otros cursos en https://academia.sadio.org.ar/

Saludos cordiales.
 
¡Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de más novedades! 

CURSO VIRTUAL – Introducción a la Computación Cuántica

 

Fecha de inicio: 02 de Junio de 2025

Docente: Dr. Federico Holik (Instituto de Física La Plata (IFLP-CONICET))

Duración: 2 semanas 

Descripción:  La Teoría de la Información Cuántica podría definirse como el formalismo que surge bajo la premisa de que los componentes de los dispositivos que se utilizan para almacenar, transmitir y procesar información, son sistemas cuánticos. Los resultados de distintas investigaciones indican que el desarrollo de tales dispositivos podría dar lugar a una profunda revolución tecnológica, de consecuencias impredecibles. Las aplicaciones potenciales van desde el desarrollo de sensores súper precisos y sistemas de comunicación, hasta  computadoras cuánticas. Muchos de estos dispositivos, si bien no han desplegado aún toda su potencialidad, ya han sido aplicados a problemas concretos y se comercializan en la actualidad.  En particular, las computadoras cuánticas tienen la característica de que, en principio, podrían ser capaces de resolver problemas computacionales que a las computadoras clásicas les llevaría muchísimo tiempo resolver. Esto es, las computadoras cuánticas se presentan como candidatas para obtener un aumento exponencial en la velocidad de resolución de diversos problemas, en comparación a los mejores algoritmos clásicos conocidos. Entre estos problemas, se encuentran la factorización de números enteros (con aplicaciones a la ciber-seguridad), la resolución de problemas de optimización combinatoria (como por ejemplo, en las cadenas de suministro, o en la optimización de portfolios en bancos), y el modelado de moléculas complejas con aplicaciones industriales, farmacéuticas y biotecnológicas. Dada la relevancia económica de los potenciales cambios tecnológicos, el desarrollo de computadoras cuánticas se ha vuelto una apuesta fuerte de las grandes compañías de software y hardware, así como de distintos estados y organizaciones gubernamentales. De esta forma, la teoría de la información cuántica se encuentra en el foco de una revolución tecnológica que tiene un elevado impacto social y económico. En este curso vamos a dar una introducción a la teoría de la información cuántica, analizando las características generales de los problemas tecnológicos en los que podría encontrar aplicaciones. Discutiremos también distintas arquitecturas de computadoras cuánticas y los desafíos que se enfrentan a la hora de desarrollarlas, así como distintos algoritmos y lenguajes de programación cuántica.

Objetivos:

  •     Comprender el impacto tecnológico de la teoría de la información cuántica.
  •     Introducirse en el formalismo cuántico y los distintos algoritmos de información cuántica.
  •     Familiarizarse con las distintas arquitecturas de computadoras cuánticas y otros dispositivos basados en la teoría de la información cuántica. Comprender sus perspectivas de desarrollo y aplicaciones.
  •     Entender los algoritmos cuánticos más relevantes y su relevancia teórica y tecnológica.
  •     Familiarizarse con distintos lenguajes de programación cuántica.
     

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura e ingenierías en computación, matemáticas y física. Desarrolladores de software que quieran comenzar a interiorizarse en la teoría de la información cuántica. Cualquier otro profesional que desee comprender los aspectos fundamentales de la teoría de la información cuántica y sus potenciales impactos tecnológicos en el corto y mediano plazo.

Requisitos: Es importante haber tenido un curso introductorio de álgebra lineal de primer año de alguna carrera de ciencias exactas o ingeniería. Por todo lo demás, el curso tratará de ser tan autocontenido como sea posible.

Modalidad: Las clases se desarrollarán en modo virtual, con encuentros sincrónicos a través del campus de SADIO y la metodología de trabajo combinará el análisis de contenido teórico con resolución de ejercicios prácticos. 

Días y horarios: Las clases sincrónicas serán los martes 3, jueves 5, martes 10 y jueves 12 de junio de 18 a 20 horas. Las clases quedarán grabadas en el campus para su consulta durante el curso.

Duración: 2 semanas

Temario:

1. Introducción a la teoría de la información cuántica.

  •     Introducción histórica. Motivaciones económicas y tecnológicas.
  •     Dispositivos cuánticos: agentes públicos y privados que los desarrollan.
  •     Diferencias entre las nociones de bit y de qubit (bit cuántico). 
  •     El desafío de la “supremacía cuántica”: resultados y perspectivas.
  •     Aprendizaje automatizado y computación cuántica.

2. El formalismo cuántico

  •     Breve introducción al formalismo matemático de la teoría cuántica.
  •     Espacios vectoriales, espacios de Hilbert y Notación Dirac. 
  •     Propiedades generales de los sistemas cuánticos. Representación formal usando espacios de Hilbert.
  •     Probabilidades cuánticas y eventos.
  •     Estados cuánticos: puros y mixtos. Matrices densidad. Bits vs qubits: representación matemática.
  •     Operadores unitarios y compuertas lógicas cuánticas.
  •     Compuertas lógicas clásicas vs cuánticas.

3. Ejemplos de algoritmos cuánticos y lenguajes de programación cuántica

  •     Algoritmo de Deutsch-Jozsa.
  •     Algoritmo de búsqueda de Grover
  •     Transformada de Fourier cuántica.
  •     Algoritmo de Schor
  •     Ejemplos de lenguajes: Qiskit, Qutip, PennyLane y Strawberry Fields.

4. Dispositivos cuánticos: empresas, estados y funciones.

  •     Generadores cuánticos de números aleatorios.
  •     Sensores.
  •     Internet cuántica.
  •     Sistemas de distribución de claves cuánticas.
  •     Simuladores.
  •     Computadoras cuánticas.
  •     Quantum annealers.
  •     Iones atrapados.
  •     Computadoras cuánticas fotónicas.
  •     Distintas instancias de qubits: modos fotónicos, dispositivos superconductores, átomos fríos.
  •     Computadoras cuánticas universales vs computadoras cuánticas. 

Requisitos y Procedimientos de Evaluación
Para obtener el CERTIFICADO DE ASISTENCIA:
•    Los asistentes deberán registrar un 80% de asistencia de visualización de todo el material contenido en el aula virtual del curso.

Para obtener el CERTIFICADO DE APROBACIÓN:
•    Los asistentes deberán registrar un 80% de asistencia de visualización de todo el material contenido en el aula virtual del curso.
•    Y presentar y aprobar el Trabajo Final según las consignas del curso.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/9EsE2a4zsiTLm7eV9

Aranceles
Inscripción temprana (hasta el 26 de Mayo de 2025)
* AR$ 80.000.- (para nacionales)
* USD 100.- (para extranjeros)

Inscripción tardía (desde el 27 de Mayo de 2025)
* AR$ 88.000.- (para nacionales)
* USD 110.- (para extranjeros)

50% Descuento para socios de SADIO (con 12 meses de antigüedad)
Los socios de AADECA gozan de los mismos derechos que los socios de SADIO
 

Medios de pago disponibles solo para residentes en Argentina

– Pago por Transferencias Bancarias
SADIO (CUIT 30-64931218-0)
BBVA – Sucursal 330 Tribunales
Cta. Cte. Pesos: 502/7
CBU: 0170330420000000050276
Alias: SOCIEDAD.SADIO

– Pago con Tarjeta de crédito/débito
(Visa, Master o Cabal). Solicitar el botón de pago a informacion@sadio.org.ar
Es posible pagar en cuotas con interés. Consulte.
 

Medios de pago disponibles para extranjeros
– PAYPAL
Solicite el link de pago.

¡Cupos limitados! Reserva tu vacante con el pago de tu inscripción

Antecedentes del docente:
Federico Holik
es Doctor en Física. Defendió su Tesis de Doctorado en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física La Plata (Argentina) y en la Université Paris Diderot (Francia). Actualmente es Investigador Adjunto del CONICET, en el Instituto de Física La Plata. Sus investigaciones están enfocadas en los fundamentos de la mecánica cuántica, la teoría de la información cuántica, y el estudio de las propiedades lógicas geométricas y algebraicas del formalismo cuántico. La lista completa de sus publicaciones científicas puede encontrarse en: https://orcid.org/0000-0002-6776-5281
Más información en www.holik.com.ar  y  www.quantumlogic.com.ar

ESPECIALIZACIONES DE INGENIERÍA BÁSICA EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL en AADECA

ESPECIALIZACIONES DE INGENIERÍA BÁSICA EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (en forma virtual)
 

HOY ARRANCA EL CURSO DE INGENIERÍA BÁSICA EN INSTRUMENTACIÓN & CONTROL
7, 14, 21, 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de mayo, 2 y 9 de junio de 17:00 a 20:00 hs. 
Aún estás a tiempo de inscribirte
 Aquí

ESPECIALIZACIONES
🚨 Los participantes del curso de INGENIERÍA BÁSICA cuentan con un 10% de descuento en las especializaciones!!

 

 

 

 

 

 

Proyecto y Documentación de Ingeniería Básica (1B)

Ing. Gustavo Klein

10 de abril
17:00 a 20:00 hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Consideraciones de inicio de un Proyecto
  1. Tipo de Planta o instalación.
  2. Normativas
  3. Parámetros básicos.
  4. Condiciones ambientales.
  5. Restricciones del Proyecto.
  • Evaluación de recursos, planificación y Documentación de un Proyecto de IBI&C
  • Diferencia entre Ing. Básica y básica extendida, Lista de documentos,
  • Lista de instrumentos- Lista de I/O, Hojas de datos y especif., Requisiciones.
  • Planillas de computo instrumentos.  Lista de cables, cajas de empalme
  • Planos de canalizaciones y ruteos, sistemas F&G. cómputos de materiales
  • Interfaces con sistemas paquetizados y eléctricos.
  • Diseño de salas de control.
  • Diseño con PLC

INSCRIPCIÓN Aquí

PRESIÓN (2B)

Ing. Osvaldo Ortega

16 de abril
17:00 a 20:00 hs.

 

 

  • ¿Por qué medir?
  • Evolución de la tecnología
  • Elección de la tecnología.
  • El medidor ideal.
  • Conceptos básicos de medición.
  • Distintas tecnologías de medición de presión.
  • Mediciones en transferencia de custodia.
  • Avances tecnológicos.

INSCRIPCIÓN Aquí

 

 

 

 

CAUDAL (3B)

Ing. Osvaldo Ortega

23 de abril
17:00 a 20:00 hs.

 

 

 

 

 

 

 

  • ¿Por qué medir?
  • Evolución de la tecnología.
  • Elección de la tecnología.
  • El medidor ideal.
  • Conceptos básicos de medición.
  • Distintas tecnologías de medición de caudal:
  • Desplazamiento positivo
  • Turbinas
  • Vortex
  • Magnéticos
  • Másicos térmicos
  • Ultrasónicos
  • Por presión diferencial.
  • Coriolis
  • Accesorios
  • Mediciones en transferencia de custodia.
  • Avances tecnológicos.
  • Verificación de medidores.

INSCRIPCIÓN Aquí

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA (4B)

Ing. Lui Gusmano

30 de abril
17:00 a 20:00 hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Temperatura y calor.
  • Escalas de temperatura.
  • La escala internacional ITS-90.
  • Transferencia de calor. Calor especifico.
  • Termometría.
  • Instrumentos para la medición de la temperatura, clasificación, tipos características, especificaciones, normas, dispositivos de conexión: eléctricos, radiación térmica, expansión térmica, visuales.
  • Características estáticas y dinámicas de los instrumentos.
  • Termómetros, termopares, Detectores Termo Resistivos, Pirómetros.
  • Calibración.
  • PT100, características, conexionado, clases.
  • Termocuplas, tipos y características, compensación, precisión.
  • Termovainas, características, instalación.
  • Termistores, tipos y aplicaciones.
  • Conversores y transmisores de temperatura.
  • Cables de instrumentación, de extensión y de compensación.
  • P&ID de un sistema de control de temperatura.
  • Medición y control de temperatura con controladores industriales y con PLCs.

INSCRIPCIÓN Aquí

NIVEL (5B)

Ing. Norma Toneguzzo

8 de mayo
16:00 a 19:00 hs.

 

 

 

  • Consideraciones generales sobre Medición de nivel
  • Standard API, parte correspondiente a sistemas de medición Estático de tanques (Nivel y otros)
  • Tecnologías disponibles de Medición de nivel, especificación de los instrumentos e instalación
  • Evolución de las Tecnologías de Medición de Nivel y Tecnología de Radar de Onda Libre
  • Selección de Instrumentos de Medición de Nivel
  • Ejemplos de Aplicaciones
  • Hoja de datos de instrumentos de Nivel y diagrama P&I

INSCRIPCIÓN Aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvulas de Control (6B)

Ing. Eduardo Nestor Alvarez

14, 15 y 16 de mayo
17:00 a 20:00 hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección y Dimensionamiento para Líquidos

  • Cuando usar Válvulas o sus alternativas.
  • Descripción detallada de los distintos tipos de válvulas. Componentes y materiales.
  • Aplicaciones de cada tipo de Válvulas de Control.
  • Características inherente e instalada. Condiciones de Seguridad. Determinación de la Pérdida de Carga razonable
  • Dimensionamiento de Válvulas para manejo de Líquidos. Fundamentos del Cálculo. Ejemplo Numérico simple.. Perdidas en las Válvulas de control y maniobra.
  • Típicos de Instalación.
  • Actuadores, estimación de la fuerza necesaria, función del posicionador.

 Selección y Dimensionamiento para gases

  • Distintos casos de servicio Severo y soluciones de válvulas para los mismos. Componentes de dichas válvulas.
  • Actuadores potenciados por boosters.
  • Dimensionamiento de válvulas, determinación del CV necesario. Caso de  Gases . Ejemplo Numérico simple.
  • Flujo ahogado, flashing, cavitación, ruido.
  • Válvulas para servicio Criogénico.
  • Temperaturas altas.
  • Manejo de Barros y fluidos viscosos.
  • Fluidos tóxicos.
  • Materiales para fluidos corrosivos.
  • Mención de otras válvulas en las plantas de proceso. Autorreguladoras.

INSCRIPCIÓN Aquí

 

 

 

 

 

 

PLC-DCS-SCADA:
Qué hay de nuevo y sus importantes diferencias y similitudes (7B)

Ing. Sergio Szklanny

21, 22, 28 y 29 de mayo
17:30 a 20:30 hs.

 

 

 

 

 

 

 

  • Unidad 1: Introducción: Breve repaso de Instrumentación y control Continuo, Discreto y Secuencial.
  • Unidad 2: Distintos tipos de sistemas industriales: Breve descripción de los distintos tipos de Sistemas Industriales Digitales
  • Unidad 3: PLC: ¿Qué es? ¿A qué se orienta? ¿cuándo se usa? Principales componentes de Hardware y Software, Las Comunicaciones en los PLC, ejemplo de solución de un caso real donde el PLC es lo más indicado-
  • Unidad 4: DCS: ¿Qué es? ¿A qué se orienta? ¿cuándo se usa? Principales componentes de Hardware y Software, Las Comunicaciones en los DCS, ejemplo de solución de un caso real donde el DCS es lo más indicado3
  • Unidad 4: SCADA: La confusión del término SCADA: Más de dos acepciones- ¿a qué se orienta? ¿cuándo se usa? Principales componentes de Hardware y Software, Las Comunicaciones en los SCADA, ejemplo de solución de un caso real donde el SCADA es lo más indicado
  • Unidad 5: HMI de sistemas Industriales , Criterios de diseño y normativas. (complemento sin horas en cada unidad)

INSCRIPCIÓN Aquí

 

Lazo de Control (8B)

Ing. Carlos Godfrid

3 y 10 de junio
17:00 a 20:00 hs

 

 

 

 

  • Los problemas básicos del control de sistemas dinámicos
  • Por qué el lazo cerrado resuelve dificultades pero genera nuevos problemas
  • Características, propiedades y ecuaciones del lazo de control
  • Modelos Matemáticos  y Funciones de Transferencia
  • Acciones de Control Integral y Derivativa; el controlador PID
  • Estabilidad de lazos y ajuste de controladores
  • Herramientas de análisis y diseño; Softwares de simulación

INSCRIPCIÓN Aquí

Aspectos prácticos de las instalaciones de redes de comunicación industrial (9B)

Ing.Fernando Belen

11, 12 y 13 de junio
17:00 a 20:00 hs

 

 

  • Selección del medio de transmisión (eléctrico, óptico, inalámbrico)
  • Selección del tipo de equipamiento
  • Selección de conductores y conectores
  • Aspectos principales de las transmisiones eléctricas
  • Aspectos principales de las transmisiones ópticas
  • Aspectos principales de las transmisiones inalámbricas
  • Instalaciones en áreas clasificadas
  • Aspectos a tener en consideración para mitigar los efectos de interferencias electromagnéticas

INSCRIPCIÓN Aquí

 

 

 

Diseño de Sistemas Instrumentados de Seguridad (Aplicación del Ciclo de Vida de Seguridad de IEC 61511) (10B)

Ing. Qco. Roberto Varela

23, 25, 27 de junio, 2, 4 y 7 de julio
17:00 a 20:00 hs

 

 

 

  • Qué es seguridad?
  • Qué es seguridad funcional?
  • Estándares Internacionales IEC 61508 e IEC 61511.
  • Ciclo de vida de seguridad.
  • Riesgos en procesos. Frecuencia y severidad.
  • Identificación y análisis de peligros, evaluación de riesgos.
  • Qué es SIF.
  • Qué es SIL.
  • Cálculo y selección de SIL.
  • Métodos cualitativos y cuantitativos,

Se presentarán ejemplos demostrativos del alcance de cada cláusula de la norma y de métodos. 
Los participantes habrán aplicado a un proyecto ficticio todos los requerimientos de la norma IEC 61511 para el diseño e implementación de un sistema instrumentado de seguridad.

INSCRIPCIÓN Aquí

En todas las capacitaciones se entrega al participante:
Apunte, mail del disertante, grabación de la clase en caso de no poder asistir y certificado de participación.


PROGRAMACIÓN COMPLETA DE CURSOS en https://aadeca.org/cursos-y-webinars-2025/ 

¡Nuevo curso en vivo! Aprende a reparar TV OLED y QLED con el Ing. Picerno

Sabemos que te apasiona la reparación, y por eso queremos invitarte a un curso en vivo con el Ing. Picerno, donde aprenderás a diagnosticar y reparar fallas en TV OLED y QLED

📅 Inicio: 16 de abril ⏳ Duración: 6 clases en vivo 📍 Modalidad: 100% online

¿Qué aprenderás?
🔹 Diagnóstico de fallas comunes en TV OLED y QLED
🔹 Uso del osciloscopio y herramientas clave
🔹 Funcionamiento de la tecnología OLED y QLED

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No dejes pasar esta oportunidad de capacitarte con un experto y llevar tus habilidades a un nivel superior

¡Te esperamos en el curso!

¡Saludos!

Mauricio Etcheverry y el equipo de YoReparo.com

El equipo de YoReparo.com

Últimos días de inscripción!!! Ingeniería Básica en Instrumentación & Control 2025

ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN!!!
15% de DESCUENTO hasta el 11 de Abril! 

No te quedes afuera, aún estas a tiempo de inscribirte…


 Ingeniería Básica en Instrumentación & Control
7, 14, 21, 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de mayo, 2 y 9 de junio de 17:00 a 20:00 hs 
en forma VIRTUAL por la plataforma Zoom 

 

TEMARIO:

  • 07/04  –  MODULO 1A – Ing. GUSTAVO KLEIN
    INTRODUCCIÓN GENERAL Ingeniería Básica de I&C

    Breve explicación Organización del Curso
    Concepto de Ingeniería Básica de Plantas e Ingeniería de Instrumentos y Control / Esquema de introducción de un Sistema de I&C en una planta de procesos / Breve descripción de especialidades de Ingeniería de Plantas, Interrelación de I&C con otras disciplinas: Procesos; Mec.; Civil, Eléctrica / Información de base- Diagramas de Proceso y diagramas P&I. / Instrumentos de Campo e Instrumentos cableados o en Redes / Introducción variables fundamentales : presión, caudal, temperatura, nivel, análisis / Funcionamiento de las oficinas de Ingeniería / Proyecto  de IB, conceptos básicos s/ recursos, documentación, planificación / Pliegos de Ingenieria
  • 14/04  –  MODULO 2A – Ing. OSVALDO ORTEGA
    MEDICIONES GENERAL  y Introducción Variable PRESION

    Conceptos básicos y comunes a los instrumentos de medición / Errores, precisión y exactitud, Rango, Span, linealidad, histéresis, máximo, discriminación, corrimiento del cero, etc / Calibración / Error sobre la medición y sobre el valor / Conceptos de Rangeability, Ganancia / Introducción s/Instalación de instrumentos en áreas peligrosas- Conceptos básicos de instrumentos de medición de Presión / Presión manométrica, absoluta, diferencial, unidades / Manómetros , transmisores, presostatos, selección y  tecnologías.
  • 21/04  –  MODULO 3A – Ing. OSVALDO ORTEGA
    Introducción Variable CAUDAL

    Conceptos básicos de instrumentos de medición de Caudal / Distintas tecnologías de medición de caudal.
  • 28/04  –  MODULO 4A – Ing. LUIS RAUL GUSMANO
    Introducción Variable TEMPERATURA

    Conceptos básicos de instrumentos de medición de Temperatura / Distintas tecnologías de medición de temperatura.
  • 05/05  –  MODULO 5A – Ing. NORMA TONEGUZZO
    Introducción Variable NIVEL

    Conceptos básicos de instrumentos de medición de Nivel / Distintas tecnologías de medición de nivel.
  • 12/05  –  MODULO 6A – Ing. EDUARDO ALVAREZ
    Introducción ELEMENTOS FINALES DE CONTROL

    Conceptos básicos de Elementos finales de Control / Válvulas de Control, válvulas autoreguladoras, válvulas de bloqueo
    Válvulas globo, esféricas, mariposas, distintos servicios y características / Variadores de frecuencia / Actuadores, posicionadores, accesorios / Introducción al Dimensionamiento-Software de Cálculo.
  • 19/05  –  MODULO 7A – Ing. SERGIO SZKLANNY
    SISTEMAS DE CONTROL, MONITOREO Y SEGURIDAD

    Concepto básico de lazo de control / Conc. básicos de sistemas de control, continuo y secuencias, monitoreo y seg. / Breve evol. del control (desde unilazo hasta los sistemas complejos y actuales) / Breve descripción de sistemas DCS, PLC, SCADA, ESD, BMS, F&G, etc. / Características básicas de los sistemas , diferencias, aplicaciones típicas / Interfaces con operadores HMI, pantallas, reg. históricos, tend.,  alarmas, etc. / Ubicación física de los sistemas de control, Salas de control / Niveles, jerarquías y funciones: técnicas, de ingeniería y admin. de los sistemas.
  • 26/05  –  MODULO 8A – Ing. SERGIO SZKLANNY
    ESTRATEGIAS DE CONTROL y aplicaciones típicas en plantas

    Concepto de estrategia de control aplicada / Repaso de lazo de control, control continuo / Introducción al diseño de las estrategias de control / Estrategias de control de intercambiadores de calor / Estrategias de control de calderas / Diseño de estrategias de control / Control en cascada, feedforward, retardos.
  • 02/06  –  MODULO 9A – Ing. FABIANA FERREIRA
    SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS – Señales-Redes-Buses

    Conceptos básicos de transmisión ded datos, capacidades, tipos de señales / Evolución de tecnologias, señales analogicas, discretas, digitales / Niveles y parámetros usuales de sistemas industriales de transmisión de datos / Sistemas analógicos y discretos: Señal 4-20 mACC, 24/30 VCC / Sistemas híbridos analógicos + HART / Sistemas digitales: tecnologias fieldbus y profibus, otros / Redes de nivel jerarquico superior, internet / Otros sistemas industriales y redes, protocolos Modbus, etc. / Soportes fisicos cables, fibra óptica, señales neumáticas, hidráulicas / Redes wireless.
  • 09/06  –  MODULO 10A – Ing. Qco. ROBERTO VARELA
    ELEMENTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD – Sistemas Instrumentados

    Conceptos básicos de seguridad personal y patrimonial en Plantas / Elementos y Sistemas de seguridad- mecanicos, electricos, electrónicos / Valvulas de seguridad, discos de ruptura, sensores, detectores, sistemas, etc. / Clasificación de areas peligrosas- Plantas  con manejo de inflamables y comb. / Sistemas Instrumentados de Seguridad. IEC61511 / Conceptos básicos de SIS y SIF, significado SIL / Certificación de dispositivos / Cyberseguridad

  

Los participantes del curso de INGENIERÍA BÁSICA cuentan con un 10% de descuento en las especializaciones!!

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