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Programa de Máster en Robots Industriales

ESCUELA GREMIO
ESCUELA GREMIO
CUM LAUDE
5.0
2 opiniones
  • Una formación sólida con explicaciones claras. Los contenidos teóricos abordan temas clave y aportan una visión práctica muy útil para el ámbito laboral.
    |
  • Lo que más me ha gustado de la escuela es la libertad que se da a los alumnos para seguir el curso a nuestro ritmo y horarios.
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Master

Online

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Automatización de vanguardia: domina la programación, morfología y gestión de la robótica industrial

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    600h

  • Duración

    1 Año

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

¿Buscas posicionarte en la cima de la Revolución 4.0 al controlar la tecnología que optimiza la producción en las plantas fabriles? Desarrollarás competencias avanzadas para comprender la arquitectura física, los grados de libertad y el funcionamiento electromecánico de los brazos robóticos. Aprenderás a configurar sensores, actuadores y controladores, asegurando una integración eficiente y segura de los androides en líneas de montaje automatizadas.

A través del portal de Emagister puedes formalizar tu inscripción en el Programa de Máster en robots industriales, una especialización técnica desarrollada por Escuela Gremio para responder a la creciente demanda de profesionales en el sector de la mecatrónica. El programa recorre desde la evolución histórica y el estado actual del mercado de la automatización hasta los métodos de programación guiada y textual empleada en los entornos fabriles. Se plantea como un itinerario ideal si aspiras a liderar procesos de transformación tecnológica en la industria contemporánea.

En el transcurso del plan de estudios profundizarás en la morfología de los robots, los sistemas de transmisión, la cinemática y los lenguajes de programación específicos aplicados a la manipulación de cargas, soldadura y ensamblaje. Además, dispondrás de máxima flexibilidad metodológica mediante campus virtual o materiales a distancia con acompañamiento tutorial individualizado. Al culminar el ciclo formativo, habrás adquirido el perfil técnico idóneo para incorporarte a empresas de automatización, plantas de fabricación de automoción, consultoras de ingeniería o departamentos de mantenimiento industrial.

Si requieres más información sobre el programa de contenidos, consultar los períodos de matriculación o conocer las opciones de pago, solo haz clic en la opción de solicitud de información para comunicarte con un orientador académico.

Información importante

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

* Identificar la morfología, componentes y grados de libertad que constituyen las diferentes tipologías de robots industriales.

* Dominar las metodologías de programación de robots (guiada y textual) para automatizar secuencias de trabajo e integración de tareas.

* Conocer las características mecánicas, electrónicas y sensoriales que rigen los sistemas de control en robótica.

* Implementar protocolos de seguridad y mantenimiento preventivo dentro de celdas de trabajo robotizadas.

Esta formación está orientada a ingenieros, técnicos en electrónica, mecatrónica o electricidad, operadores de plantas fabriles y profesionales que deseen adquirir un dominio completo sobre la estructura, lenguaje de programación y mantenimiento de robots aplicados a la automatización de líneas de producción.

No existen requisitos académicos excluyentes para formalizar la inscripción.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Máster en robots industriales”, de Escuela el Gremio avalada por la condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Junto al diploma, el alumno podrá solicitar un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos.

El diferencial de este máster reside en su equilibrio entre la teoría morfológica y la aplicación práctica de lenguajes de programación en la robótica de planta. Destaca por su flexibilidad de estudio (a elegir entre formato online o a distancia con envío de manuales), soporte tutorial continuo y un diploma respaldado por la CECAP con sello de Notario Europeo.

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Opiniones

5.0
  • Una formación sólida con explicaciones claras. Los contenidos teóricos abordan temas clave y aportan una visión práctica muy útil para el ámbito laboral.
    |
  • Lo que más me ha gustado de la escuela es la libertad que se da a los alumnos para seguir el curso a nuestro ritmo y horarios.
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Óscar K.

5.0
25/07/2026
Sobre el curso: Una formación sólida con explicaciones claras. Los contenidos teóricos abordan temas clave y aportan una visión práctica muy útil para el ámbito laboral.
¿Recomendarías este curso?:

Ivan Rodríguez

5.0
26/08/2021
Sobre el curso: Lo que más me ha gustado de la escuela es la libertad que se da a los alumnos para seguir el curso a nuestro ritmo y horarios.
¿Recomendarías este curso?:
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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Morfología
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Motores
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Robótica
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Soldadura
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Sensores
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Robótica industrial
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Economico
  • Elementos
  • Manipuladores
  • Tecnico
  • Medidas
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Automatización
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Robotico
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Económico del robot
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ROBÓTICA. EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES CONCEPTOS

1. Introducción a la robótica
2. Contexto de la robótica industrial
3. Mercado actual de los brazos manipuladores
4. Qué se entiende por Robot Industrial
5. Elementos de un sistema robótico
6. Subsistemas de un robot
7. Tareas desempeñadas con robótica
8. Clasificación de los robots

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INCORPORACIÓN DEL ROBOT EN UNA LÍNEA AUTOMATIZADA

1. El papel de la Robótica en la automatización
2. Interacción de los robots con otras máquinas
3. La célula robotizada
4. Estudio técnico y económico del robot
5. Normativa
6. Accidentes y medidas de seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MORFOLÓGICAS DE LOS ROBOTS

1. Componentes del brazo robot
2. Características y capacidades del robot
3. Definición de grados de libertad
4. Definición de capacidad de carga
5. Definición de velocidad de movimiento
6. Resolución espacial, exactitud, repetibilidad y flexibilidad
7. Definición de volumen de trabajo
8. Consideraciones sobre los sistemas de control
9. Morfología de los robots
10. Tipo de coordenadas cartesianas. Voladizo y pórtico
11. Tipología cilíndrica
12. Tipo esférico
13. Brazos robots universal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIPOS ACTUADORES

1. Tipología de actuadores y transmisiones
2. Funcionamiento y curvas características
3. Funcionamiento de los Servomotores
4. Motores paso a paso
5. Actuadores Hidráulicos
6. Actuadores Neumáticos
7. Estudio comparativo
8. Tipología de transmisiones

  • Transmisiones.
  • Reductores.
  • Accionamiento directo.
  • Tipología

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SENSORES EN ROBÓTICA

1. Dispositivos sensoriales
2. Características técnicas
3. Puesta en marcha de sensores
4. Sensores de posición no ópticos
5. Sensores de posición ópticos
6. Sensores de velocidad
7. Sensores de proximidad
8. Sensores de fuerza
9. Visión artificial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA UNIDAD CONTROLADORA

1. El controlador
2. Hardware
3. Métodos de control
4. El procesador en un controlador robótico
5. Ejecución a tiempo real

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ELEMENTOS TERMINALES Y APLICACIONES DE TRASLADO. PICK AND PLACE

1. Elementos y actuadores terminales de robots
2. Conexión entre la muñeca y la herramienta final
3. Utilización de robots para traslado de materiales y carga/descarga automatizada. Pick and place
4. Aplicaciones de traslado de materiales. Pick and place
5. Cogida y sujeción de piezas por vacío. Ventosas
6. Imanes permanentes y electroimanes
7. Pinzas mecánicas para agarre
8. Sistemas adhesivos
9. Sistemas fluídicos
10. Agarre con enganche

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPONENTES PARA TAREAS DE PINTURA, SOLDADURA Y ENSAMBLAJE

1. Pintado robotizado
2. El sistema de pintado. Mezclador y equipamiento
3. Soldadura robotizada
4. Soldadura TIG y MIG
5. Soldadura por puntos
6. Soldadura laser
7. El proceso de ensamblaje
8. Métodos de ensamblaje
9. Emparejamiento y unión de piezas
10. Acomodamiento de piezas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROGRAMACIÓN GUIADA Y TEXTUAL

1. Conceptos iniciales de programación de Robots
2. Programación por guiado. Pasivo y Activo
3. El lenguaje textual ideal para programar robots
4. Tipologías existentes de lenguajes textuales
5. Características generales
6. Programación orientada al robot, objeto y a la tarea
7. Programación a nivel de robot
8. Programación a nivel de objeto
9. Programación textual a nivel de tarea
10. El lenguaje V+ o V3
11. El lenguaje de programación RAPID
12. El lenguaje IRL
13. El lenguaje OROCOS
14. Programación CAD

ANEXO I. RECURSOS CURSO ROBOTS INDUSTRIALES

1. Recursos de aprendizaje para lenguaje RAPID de ABB
2. Recursos de aprendizaje para lenguaje KRL de KUKA
3. Recursos de aprendizaje para lenguaje KAREL de FANUC
4. Recursos de aprendizaje para lenguaje VALII de UNIMATION
5. Recursos de aprendizaje para lenguaje V+ de STÄUBL

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