Máster en Refuerzo de Estructuras de Hormigón (FRP, postesado, inyecciones)

Resumen del programa y Objetivos.

El objetivo central de este máster es proporcionar una visión integral y especializada del ciclo de vida completo de la intervención estructural en construcciones de hormigón. El programa arranca con la fase de diagnóstico de patologías, donde se adquiere un dominio en la inspección técnica y la aplicación de técnicas de diagnóstico no destructivas (NDT) como la termografía, el georradar o el endoscopio, herramientas esenciales para localizar fisuras, corrosión, vacíos y otros daños internos sin comprometer la estructura. Posteriormente, el enfoque pasa al diseño avanzado de soluciones de refuerzo, capacitando al estudiante en el uso de materiales de alto rendimiento y sistemas innovadores. Esto incluye la aplicación de Polímeros Reforzados con Fibra (FRP) (fibra de carbono, vidrio, aramida) para aumentar la capacidad portante, y el diseño e instalación de sistemas de postesado exterior para mejorar la rigidez y reducir deformaciones. Una componente fundamental es la especialización rigurosa en normativas, formando al profesional en la aplicación práctica de códigos actualizados (CTE, Eurocódigos, guías EHE/EHE-08) para garantizar que todo proyecto cumpla con las exigencias legales de seguridad y estabilidad. Finalmente, el máster cubre la gestión técnica y económica de proyectos de refuerzo, desarrollando habilidades en la planificación de la ejecución, control de calidad, y la elaboración de documentación técnica y financiera, incluyendo presupuestos en el formato BC3, asegurando que el egresado pueda liderar y entregar proyectos complejos de rehabilitación de manera eficiente, rentable y con una garantía de durabilidad a largo plazo.

  • Redacción de proyectos e informes de intervención estructural: Serás un profesional cualificado para elaborar informes de patología detallados, dictámenes periciales con rigor técnico y, crucialmente, proyectos de refuerzo completos que integren las últimas tecnologías (FRP, postesado) y cumplan con la normativa vigente, convirtiéndote en un referente técnico en el sector de la rehabilitación.

  • Dominio de software especializado para cálculo y modelado BIM: Adquirirás soltura en el manejo de herramientas de cálculo estructural y de modelado BIM específico para la rehabilitación (Scan-to-BIM), permitiendo la simulación precisa del comportamiento de la estructura reforzada y la generación de entregables interoperables (IFC), mejorando la coordinación y la eficiencia del proyecto.

  • Habilidad para auditar y valorar activos inmobiliarios con problemas estructurales: Desarrollarás la capacidad de realizar auditorías técnicas exhaustivas (Due Diligence) sobre el estado estructural de un inmueble, identificando de manera proactiva los riesgos patológicos y cuantificando la inversión necesaria para su refuerzo, aportando valor estratégico en operaciones de compra-venta o gestión de activos.

  • Liderazgo técnico en obra de rehabilitación y refuerzo: Serás apto para dirigir la ejecución de obras de refuerzo, garantizando el control de calidad de los materiales y la correcta aplicación de las técnicas de intervención (inyecciones, anclajes, aplicación de FRP), supervisando la seguridad y la salud en este tipo de trabajos y resolviendo incidencias técnicas en tiempo real.

  • Posicionamiento como experto en patología de estructuras de hormigón: Obtendrás un perfil profesional diferenciado y altamente demandado, con un conocimiento profundo sobre los mecanismos de deterioro del hormigón (carbonatación, ataque de cloruros, reacción álcali-sílice) y la selección del tratamiento más adecuado, desde soluciones convencionales hasta las más vanguardistas.

Refuerzo

Máster en Refuerzo de Estructuras de Hormigón (FRP, postesado, inyecciones)

5.200 

  • Creciente demanda de expertos en vida útil y refuerzo estructural: La necesidad de mantener y rehabilitar el vasto parque edificatorio de hormigón existente, que enfrenta problemas de obsolescencia, cambio de uso o daño por eventos sísmicos, ha generado una alta y constante demanda de profesionales con conocimiento en técnicas de refuerzo avanzadas (FRP, postesado), asegurando una excelente empleabilidad y proyección de carrera.

  • Dominio de soluciones de alto valor añadido y eficiencia: Al especializarte en FRP y postesado, te posicionas para ofrecer soluciones que son a menudo más rápidas, menos invasivas y más eficientes que las reparaciones tradicionales, permitiendo la continuidad operativa del edificio y optimizando los costes de intervención, un factor clave para clientes y propietarios de activos.

  • Diferenciación profesional en un mercado técnico saturado: Mientras que el mercado cuenta con numerosos profesionales en obra nueva, la especialización en la patología y el refuerzo de estructuras te otorga un sello distintivo de experto, permitiéndote acceder a proyectos de mayor complejidad y responsabilidad, con tarifas profesionales superiores y un rol de consultor indispensable.

  • Implicación en la sostenibilidad y la economía circular: La rehabilitación estructural es una piedra angular de la sostenibilidad en la construcción, ya que prolongar la vida útil de las estructuras existentes mediante técnicas de refuerzo (en lugar de demoler y reconstruir) reduce la huella de carbono y el consumo de recursos, alineando tu carrera con los objetivos de desarrollo sostenible.

  • Acceso a proyectos de diagnóstico pericial y consultoría de riesgo: La formación te capacita para trabajar como perito judicial o consultor de seguros y entidades financieras, evaluando el origen de los daños, cuantificando su reparación y emitiendo dictámenes técnicos irrefutables, una rama de la profesión altamente especializada y económicamente atractiva.

  • Aumento de la competitividad y acceso a roles de liderazgo técnico: La certificación en el uso y diseño de técnicas como el FRP y el postesado te eleva al nivel de experto cualificado, incrementando significativamente tu valor de mercado y abriéndote las puertas a puestos de mayor responsabilidad como Director de Rehabilitación, Project Manager de Intervenciones o Consultor Estructural Senior, con mejores retribuciones.

  • Expansión de la red de contactos con profesionales de alta especialización: Formarás parte de una comunidad exclusiva de alumnos, exalumnos y, crucialmente, de un profesorado compuesto por líderes de la industria, peritos de renombre y directivos de empresas punteras en rehabilitación, generando oportunidades de colaboración, empleo y networking de alto impacto.

  • Habilidad para integrar la metodología BIM en proyectos de rehabilitación: Aprenderás a utilizar BIM (Building Information Modeling) de manera efectiva en el contexto de estructuras existentes (Scan-to-BIM), una competencia que es ya requisito indispensable en la licitación pública y en grandes proyectos privados, garantizando la coordinación, el control de costes y la previsión de interferencias.

  • Desarrollo de un portafolio profesional verificado con casos reales: El programa culmina con un Capstone Project basado en un caso real, que se convierte en una pieza central de tu portafolio profesional, demostrando de forma tangible tus capacidades en diagnóstico, diseño y gestión de una intervención integral, un elemento clave para impresionar a reclutadores y clientes.

  • Certificación con enfoque práctico y tecnología de vanguardia: Obtendrás una titulación que no solo cubre la teoría, sino que se centra en la aplicación práctica de tecnologías disruptivas (NDT, FRP) y metodologías actuales (Lean Construction aplicado a rehabilitación), asegurando que los conocimientos adquiridos sean inmediatamente aplicables en el entorno laboral real, minimizando la curva de aprendizaje.

  • Reducción de la incertidumbre y el riesgo en intervenciones estructurales: La especialización permite a la empresa contar con un experto capaz de realizar diagnósticos ultra-precisos con NDT y diseñar soluciones de refuerzo con garantía técnica, minimizando los sobrecostes y los riesgos de fallo o litigio asociados a intervenciones mal dimensionadas o ejecutadas incorrectamente, optimizando el margen del proyecto.

  • Capacidad para abordar proyectos de alta complejidad técnica y valor económico: Al dominar técnicas avanzadas como el postesado o el refuerzo con FRP, la empresa puede licitar y ejecutar proyectos que requieren un know-how muy específico (puentes, grandes estructuras industriales, edificios patrimoniales), expandiendo su nicho de mercado y aumentando el valor promedio de sus contratos.

  • Optimización de plazos y costes mediante el uso de tecnología BIM y NDT: La integración de Scan-to-BIM para la captura de la realidad y el uso de tecnologías no destructivas en el diagnóstico acelera la fase de diseño, reduce las sorpresas en obra (al tener un modelo as-built preciso) y permite una planificación logística más eficiente de los trabajos de refuerzo, impactando directamente en la rentabilidad de la constructora o consultora.

  • Cumplimiento riguroso de normativas y exigencias de seguridad estructural: El profesional formado asegura que todos los proyectos de rehabilitación estructural cumplen con las más recientes normativas de seguridad (cargas, sismo, fuego), protegiendo a la empresa de sanciones, paralizaciones de obra y la responsabilidad civil asociada a fallos estructurales, blindando su reputación.

  • Mejora de la imagen corporativa como referente en innovación y sostenibilidad: La capacidad de ofrecer soluciones de refuerzo avanzadas y duraderas como el FRP, percibidas como innovadoras y sostenibles, eleva el prestigio técnico de la empresa ante promotores, administraciones públicas y grandes propietarios de activos, actuando como un diferencial competitivo clave en el mercado de la rehabilitación.

Diferenciales GUTEC.

La metodología se centra en el «Learning by Doing» con enfoque 100% práctico, utilizando talleres intensivos y el análisis exhaustivo de casos reales y simulaciones de proyectos complejos. Los estudiantes acceden a laboratorios de materiales avanzados y visitas técnicas especializadas a obras. El programa cuenta con un profesorado activo en la industria (peritos y directores de proyecto) y facilita el networking global y la conexión con empresas internacionales, asegurando una formación vanguardista y una aplicación laboral inmediata.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Especialistas en estructuras con necesidad de actualizar técnicas de refuerzo: Dirigido a Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Civiles, Arquitectos y Arquitectos Técnicos que ya tienen una base en cálculo estructural, pero necesitan una profundización intensiva y práctica en las tecnologías de refuerzo más actuales y eficientes (FRP, postesado, inyecciones) para abordar proyectos complejos de ampliación, cambio de uso o rehabilitación estructural con la máxima garantía técnica y económica.

  • Diseñadores y proyectistas que buscan integrar la patología en el ciclo de diseño: Ideal para profesionales que desean pasar de la obra nueva a la rehabilitación, entendiendo a fondo los mecanismos de deterioro del hormigón y cómo integrar los resultados del diagnóstico (NDT) directamente en el proyecto de intervención, asegurando que la solución de refuerzo sea la más adecuada, duradera y menos invasiva posible para la estructura existente.

  • Profesionales que requieren dominar la normativa y los procedimientos de ITE/IEE: Esencial para técnicos que necesitan capacitarse en la elaboración de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) y la Inspección Técnica de Edificios (ITE), adquiriendo las competencias para realizar el diagnóstico estructural, energético y de accesibilidad del inmueble y proponer el diseño de las soluciones de refuerzo que se derivan de dichas inspecciones con pleno cumplimiento legal.

  • Técnicos que necesitan incorporar BIM y digitalización en la rehabilitación: Orientado a aquellos que buscan liderar la transformación digital en sus estudios o empresas, aprendiendo a utilizar Scan-to-BIM y otras herramientas digitales para la captura de la realidad, la generación de gemelos digitales y la coordinación de proyectos de refuerzo complejos, mejorando la precisión del diseño y la eficiencia en la gestión documental.

  • Consultores que asesoran sobre viabilidad y riesgo en activos existentes: Una formación clave para aquellos que ofrecen servicios de consultoría o Due Diligence, ya que proporciona las herramientas para evaluar el riesgo estructural de un activo inmobiliario, cuantificar la inversión necesaria en refuerzo (incluyendo el análisis coste-beneficio de FRP vs. soluciones tradicionales) y emitir dictámenes técnicos que influyen en grandes decisiones financieras.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Técnicos de la administración que gestionan la seguridad del parque edificado: Imprescindible para funcionarios y técnicos municipales encargados de la supervisión y validación de Informes ITE/IEE y la concesión de licencias de rehabilitación, ya que les proporciona el criterio técnico avanzado para evaluar la idoneidad y seguridad de las propuestas de refuerzo estructural presentadas por terceros (incluyendo la correcta aplicación de FRP y postesado).

  • Peritos judiciales y de seguros que necesitan rigor forense en patologías: Formación especializada para Peritos y Tasadores que requieren el máximo rigor en el diagnóstico, la determinación de la causa raíz de los fallos estructurales y la cuantificación precisa del coste de reparación con técnicas avanzadas, capacitándolos para elaborar dictámenes periciales irrefutables y realizar la defensa técnica en sede judicial.

  • Consultores especializados en el ciclo de vida del edificio y la durabilidad: Dirigido a profesionales que asesoran sobre estrategias de mantenimiento preventivo y prolongación de la vida útil de grandes infraestructuras o carteras de activos, dotándoles de las herramientas de diagnóstico no destructivo (NDT) y el conocimiento de soluciones de alta durabilidad (FRP) para optimizar la gestión del riesgo y la inversión a largo plazo.

  • Auditores técnicos que realizan Due Diligence y valoraciones de activos: Crucial para consultores técnicos que participan en la compra-venta o la reestructuración de activos inmobiliarios, ya que les permite realizar una evaluación estructural exhaustiva, detectar patologías ocultas mediante técnicas avanzadas (termografía, georradar) y valorar con precisión el impacto financiero de las intervenciones de refuerzo necesarias.

  • Expertos en rehabilitación que buscan dominar las técnicas de inyección y reparación: Orientado a quienes ya trabajan en rehabilitación pero necesitan dominar la química y la técnica de las inyecciones (resinas epoxi, poliuretano, cementosas) para la reparación de fisuras, sellado de juntas y consolidación de estructuras de hormigón, garantizando la estanqueidad y la recuperación de la capacidad resistente de los elementos dañados.

Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)

  • Jefes de obra que dirigen proyectos de refuerzo y rehabilitación integral: Esencial para Jefes de Obra y Encargados que gestionan la ejecución en campo de proyectos de rehabilitación estructural, ya que les proporciona el conocimiento técnico detallado de los procesos constructivos del refuerzo (secuencias, anclajes, aplicación de FRP, tesado) para garantizar el control de calidad, la seguridad y el cumplimiento de plazos en obras de alta complejidad.

  • Gestores de activos (Asset y Facility Managers) que optimizan el mantenimiento: Dirigido a FM y AM responsables de la gestión técnica y económica de grandes carteras de inmuebles, capacitándolos para interpretar informes de patología, priorizar las inversiones en refuerzo estructural (CapEx) y planificar estrategias de mantenimiento predictivo basadas en el conocimiento de la patología del hormigón, optimizando el ciclo de vida de los activos.

  • Profesionales de constructoras que buscan especializarse en el nicho de rehabilitación: Ideal para ingenieros y arquitectos de constructoras que desean posicionar a su empresa en el segmento de la rehabilitación de alto valor, adquiriendo las competencias necesarias para licitar, planificar y ejecutar las partes más complejas de los proyectos, como el refuerzo con postesado o sistemas FRP, diferenciándose de la competencia generalista.

  • Técnicos de seguridad y salud que gestionan riesgos en estructuras existentes: Esencial para Coordinadores de Seguridad y Salud que trabajan en obras de refuerzo, ya que les proporciona el conocimiento de las técnicas de intervención para identificar y evaluar los riesgos específicos asociados a apeos, demoliciones parciales, trabajos en altura para refuerzos con FRP y la aplicación de sistemas de postesado en edificios en uso, garantizando la prevención.

  • Responsables de control de calidad y auditoría técnica en obra: Dirigido a profesionales encargados de verificar la correcta ejecución de los trabajos de refuerzo, enseñándoles los protocolos de ensayo (adherencia de FRP, pruebas de tesado, ensayos NDT post-intervención) y la documentación de control necesaria para asegurar que la intervención cumple con las especificaciones técnicas y normativas del proyecto.

Refuerzo

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Análisis integral de la causa raíz de las patologías: Competencia clave para identificar el origen real de los daños en una estructura de hormigón, distinguiendo entre fallos de diseño, vicios de ejecución, deterioro por uso, agentes químicos (carbonatación, cloruros) o patologías accidentales, permitiendo una intervención de refuerzo certera que ataque la causa y no solo el síntoma, asegurando la durabilidad del resultado.

  • Dominio de técnicas de inspección y ensayos no destructivos (NDT): Habilidad para seleccionar, ejecutar e interpretar los resultados de un amplio abanico de ensayos NDT como el esclerómetro, el georradar, la termografía infrarroja y la endoscopia, lo que permite realizar un diagnóstico exhaustivo del estado interno de la estructura (corrosión, vacíos, humedad) sin comprometer su integridad, optimizando el coste de la inspección.

  • Evaluación del estado de la envolvente y la estanqueidad: Capacidad de diagnosticar las patologías específicas de fachadas y cubiertas (fisuración, desprendimientos, filtraciones), incluyendo el análisis de fallos en sistemas SATE o en la barrera de vapor, esencial para la rehabilitación energética y para evitar que la entrada de agua comprometa la durabilidad de los refuerzos estructurales de hormigón aplicados.

  • Identificación de patologías en instalaciones y sus interacciones: Conocimiento para diagnosticar fallos y obsolescencia en sistemas clave (HVAC, fontanería, electricidad), comprendiendo cómo las filtraciones de instalaciones o los cortes de elementos estructurales para el paso de tuberías pueden ser la causa o el agravante de una patología en la estructura de hormigón, facilitando una rehabilitación integral y coordinada.

  • Elaboración de un informe de diagnóstico técnico conforme a estándar: Destreza para estructurar y redactar un informe de patología con el rigor técnico y la claridad expositiva necesarios, incluyendo la documentación gráfica, la identificación de los mecanismos de daño, la valoración del riesgo y la propuesta preliminar de intervención, sirviendo como base inamovible para el proyecto de refuerzo subsiguiente.

  • Capacidad de elaborar el Informe de Evaluación de Edificios (IEE): Competencia para realizar la evaluación exhaustiva de un inmueble en sus tres vertientes (estado de conservación estructural, eficiencia energética y condiciones de accesibilidad), integrando la información de campo y de laboratorio para la redacción del documento IEE, cumpliendo con todas las exigencias legales y de subvenciones.

  • Rigor en la emisión de dictámenes periciales con validez legal: Habilidad para actuar como perito técnico, realizando el análisis forense de la patología, determinando la responsabilidad (causa-efecto), cuantificando los daños y el coste de reparación (incluyendo el diseño de refuerzos con FRP o postesado) y emitiendo un dictamen irrefutable que pueda ser defendido con éxito en un proceso judicial.

  • Gestión y coordinación de la documentación técnica y fotográfica: Destreza en la organización sistemática de la evidencia fotográfica, los ensayos NDT, los análisis de laboratorio y los planos as-built para respaldar cada conclusión del informe, garantizando la trazabilidad y la objetividad de la evaluación, un aspecto fundamental para la validez de cualquier documento pericial o ITE.

  • Elaboración de la propuesta de intervención y presupuesto asociado: Competencia para traducir el diagnóstico en una propuesta de intervención clara, detallando las soluciones de refuerzo estructural seleccionadas (FRP, postesado, inyecciones), la rehabilitación energética y las mejoras de accesibilidad, incluyendo la estimación económica preliminar y el pliego de condiciones para la licitación de los trabajos.

  • Manejo de la comunicación técnica y la defensa de los resultados: Capacidad para presentar los resultados del informe de manera efectiva a clientes, administraciones públicas y en entornos judiciales, justificando técnicamente las conclusiones, las causas y la necesidad de las soluciones de refuerzo propuestas, manejando objeciones y resolviendo dudas con autoridad y claridad.

  • Planificación integral de la obra de refuerzo y sus fases críticas: Capacidad para secuenciar y planificar la ejecución de los trabajos de refuerzo (apeos, demoliciones controladas, aplicación de FRP, tesado, inyecciones), identificando las actividades críticas y los tiempos de curado/fraguado de los materiales, minimizando los plazos y las interferencias con el uso del edificio.

  • Dominio de la seguridad y salud en entornos de rehabilitación estructural: Competencia para identificar, evaluar y mitigar los riesgos específicos de la obra de refuerzo (trabajos en altura para refuerzo de pilares, riesgo de colapso por apeos provisionales, manipulación de químicos de inyección o fibras), elaborando y aplicando el Plan de Seguridad y Salud con rigor, protegiendo a los trabajadores.

  • Gestión del control de calidad de materiales y ejecución en refuerzo: Habilidad para establecer los protocolos de control de calidad en obra, incluyendo la inspección de la preparación de superficies para FRP, la verificación del tesado en el postesado, las pruebas de adherencia de los materiales de reparación y la trazabilidad de los lotes de materiales, garantizando que la intervención final cumple con el diseño.

  • Control económico y gestión de las desviaciones en obra de rehabilitación: Destreza para monitorizar el presupuesto de obra de refuerzo, realizar certificaciones y gestionar eficientemente los modificados que surjan por el descubrimiento de patologías ocultas durante la ejecución, controlando los costes y asegurando la rentabilidad del proyecto dentro de la constructora.

  • Dirección y supervisión técnica de los equipos de ejecución especializados: Capacidad para liderar y coordinar a los equipos de subcontratistas especializados en la aplicación de FRP, inyecciones o el montaje de postesado, asegurando que todos los trabajos se realizan conforme a las especificaciones técnicas, resolviendo las dudas de obra y manteniendo una comunicación fluida en el entorno de la rehabilitación.

  • Planificación integral de la obra de refuerzo y sus fases críticas: Capacidad para secuenciar y planificar la ejecución de los trabajos de refuerzo (apeos, demoliciones controladas, aplicación de FRP, tesado, inyecciones), identificando las actividades críticas y los tiempos de curado/fraguado de los materiales, minimizando los plazos y las interferencias con el uso del edificio.

  • Dominio de la seguridad y salud en entornos de rehabilitación estructural: Competencia para identificar, evaluar y mitigar los riesgos específicos de la obra de refuerzo (trabajos en altura para refuerzo de pilares, riesgo de colapso por apeos provisionales, manipulación de químicos de inyección o fibras), elaborando y aplicando el Plan de Seguridad y Salud con rigor, protegiendo a los trabajadores.

  • Gestión del control de calidad de materiales y ejecución en refuerzo: Habilidad para establecer los protocolos de control de calidad en obra, incluyendo la inspección de la preparación de superficies para FRP, la verificación del tesado en el postesado, las pruebas de adherencia de los materiales de reparación y la trazabilidad de los lotes de materiales, garantizando que la intervención final cumple con el diseño.

  • Control económico y gestión de las desviaciones en obra de rehabilitación: Destreza para monitorizar el presupuesto de obra de refuerzo, realizar certificaciones y gestionar eficientemente los modificados que surjan por el descubrimiento de patologías ocultas durante la ejecución, controlando los costes y asegurando la rentabilidad del proyecto dentro de la constructora.

  • Dirección y supervisión técnica de los equipos de ejecución especializados: Capacidad para liderar y coordinar a los equipos de subcontratistas especializados en la aplicación de FRP, inyecciones o el montaje de postesado, asegurando que todos los trabajos se realizan conforme a las especificaciones técnicas, resolviendo las dudas de obra y manteniendo una comunicación fluida en el entorno de la rehabilitación.

  • Generación de entregables BIM interoperables mediante el formato IFC: Competencia para generar un modelo BIM (as-built y de propuesta de refuerzo) a partir de la nube de puntos (Scan-to-BIM) y exportar la información en formato IFC, garantizando que el modelo es interoperable y puede ser utilizado por diferentes softwares y stakeholders para la gestión, el Facility Management o la futura intervención.

  • Elaboración de mediciones y presupuestos con el estándar FIEBDC-3 (BC3): Habilidad para vincular los elementos del modelo BIM o los trabajos de refuerzo diseñados con las partidas de presupuesto, generando un fichero BC3 (Base de Datos de la Construcción) que facilita la medición automática, la licitación y el control económico, cumpliendo con los estándares de la administración pública y del sector.

  • Implementación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad (QA/QC) digitalizado: Destreza en la definición y gestión digital de los protocolos de Calidad (QA) y Control (QC) para la obra de refuerzo, incluyendo la documentación de ensayos, la trazabilidad de los refuerzos aplicados y la gestión de la documentación del as-built, utilizando herramientas digitales para la recopilación de datos en campo.

  • Uso de la información as-built para Facility Management (FM): Capacidad para estructurar la información del modelo BIM con el refuerzo ejecutado para que sirva como base de datos para el Facility Management, permitiendo a los gestores de activos conocer la ubicación exacta de los refuerzos (FRP, anclajes) y las especificaciones de los materiales para el futuro mantenimiento preventivo.

  • Coordinación de especialidades a través del Modelo BIM de Intervención: Habilidad para utilizar el modelo BIM como herramienta de coordinación entre el refuerzo estructural, la rehabilitación energética y las nuevas instalaciones (MEP), detectando clashes y optimizando la secuencia de trabajo en un entorno complejo, evitando interferencias costosas durante la ejecución.

Plan de estudios (malla curricular).

  • 1.1. Bases y principios de la rehabilitación sostenible y funcional: Estudio de los pilares conceptuales que rigen la intervención en el patrimonio construido, haciendo hincapié en la sostenibilidad, la economía circular y la visión holística del edificio (estructura, energía, uso), sentando las bases para proyectos de refuerzo que maximizan la vida útil.

  • 1.2. Marco normativo de la edificación existente (CTE, EHE, guías): Análisis en profundidad de la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) en obras de rehabilitación, así como la normativa específica para estructuras de hormigón (EHE, Eurocódigos de refuerzo), crucial para asegurar la legalidad, seguridad y el cumplimiento de los proyectos de intervención estructural.

  • 1.3. El Informe de Evaluación de Edificios (IEE) y la Hoja de Ruta de Intervención: Desarrollo de la metodología para la elaboración completa del IEE (conservación, accesibilidad y eficiencia energética), entendiéndolo como el documento clave de diagnóstico que define y justifica la necesidad y el alcance del proyecto de refuerzo estructural y rehabilitación integral.

  • 1.4. Gestión de subvenciones y ayudas públicas para la rehabilitación: Conocimiento de los mecanismos de financiación y las convocatorias de ayudas (fondos europeos, planes estatales) para proyectos de rehabilitación estructural y energética, dotando al profesional de la capacidad de gestionar la obtención de recursos para sus clientes o empresas.

  • 1.5. Análisis del ciclo de vida (ACV) y durabilidad de las estructuras reforzadas: Introducción a la evaluación de la huella ambiental de los materiales de refuerzo (FRP, resinas) y el cálculo de la vida útil remanente tras la intervención, permitiendo la toma de decisiones informadas y sostenibles sobre la mejor solución de refuerzo a largo plazo.

  • 2.1. Metodología de la inspección visual y toma de datos de campo: Aprendizaje de las técnicas de inspección sistemática de estructuras de hormigón, incluyendo la identificación de signos visibles de patología (fisuras, manchas, desprendimientos) y la correcta documentación fotográfica y esquemática de las lesiones y sus patrones de distribución.

  • 2.2. Técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT) aplicadas a estructuras: Dominio de la utilización práctica y la interpretación de resultados de las principales tecnologías NDT (esclerómetro, ultrasonidos, georradar, potencial de corrosión) para evaluar las propiedades mecánicas y la salud interna del hormigón sin causar daño, esencial para la planificación del refuerzo.

  • 2.3. Muestras, ensayos de laboratorio y su correlación con NDT: Conocimiento de los protocolos de toma de muestras (testigos de hormigón, análisis químico de cloruros/carbonatación), la interpretación de los resultados de laboratorio y la forma de correlacionar esta información con los datos de NDT para un diagnóstico estructural completo y preciso.

  • 2.4. Estructura y contenidos obligatorios del Informe de Evaluación de Edificios (IEE): Desarrollo de la estructura formal del IEE, incluyendo la evaluación del estado de conservación, la certificación energética y el análisis de la accesibilidad, asegurando que el informe de patología del refuerzo se integre adecuadamente en este marco legal.

  • 2.5. Herramientas digitales para la gestión de la inspección y el informe: Aplicación de soluciones software (aplicaciones móviles, plataformas en la nube) para la captura de datos en campo, la geolocalización de las patologías y la generación asistida del informe técnico, optimizando la eficiencia y la trazabilidad del proceso de diagnóstico.

  • 3.1. Patologías intrínsecas del hormigón armado: causas y mecanismos: Estudio exhaustivo de los mecanismos de deterioro químico y físico del hormigón, incluyendo la carbonatación, el ataque por cloruros (causa principal de corrosión del acero), la reacción Álcali-Sílice (RAS) y los daños por ciclos de hielo-deshielo, claves para un refuerzo preventivo.

  • 3.2. Corrosión del acero de refuerzo: diagnóstico y estrategias de protección: Análisis del proceso electroquímico de la corrosión del acero en el hormigón, el diagnóstico con potencial de corrosión y resistividad eléctrica, y el diseño de sistemas de protección (inhibidores, protección catódica) antes o durante la aplicación de refuerzos como el FRP.

  • 3.3. Daños estructurales por fuego, sismo y errores de diseño/ejecución: Identificación y evaluación de las lesiones estructurales causadas por eventos extremos (incendios, terremotos) y el análisis forense de los fallos derivados de errores de cálculo o vicios ocultos de ejecución, determinando la necesidad y el alcance de la intervención de refuerzo.

  • 3.4. Patología y refuerzo de estructuras históricas y de madera: Introducción a la patología específica de la madera (ataque de xilófagos, humedad) y las estructuras antiguas de mampostería, estudiando las técnicas de consolidación y refuerzo compatibles con el patrimonio (inyecciones, cosido de fisuras), ampliando el know-how más allá del hormigón.

  • 3.5. Modelización del daño y análisis de la seguridad estructural remanente: Uso de software de cálculo estructural para simular el efecto de la patología (pérdida de sección de armadura, fisuración) en la capacidad portante y la rigidez de la estructura, determinando el coeficiente de seguridad y la urgencia del refuerzo según la normativa aplicable.

  • 4.1. Diagnóstico de patologías de fachadas y revestimientos: Estudio de las lesiones más comunes en fachadas (fisuración, eflorescencias, desprendimientos de enfoscados y aplacados), utilizando técnicas de termografía y endoscopia para el diagnóstico de anclajes y la detección de puentes térmicos u oquedades, fundamentales en la rehabilitación energética.

  • 4.2. Análisis de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) y soluciones alternativas: Profundización en el diseño y la patología del SATE, incluyendo la evaluación de la idoneidad del sistema, los fallos de instalación (anclaje, juntas) y la integración del SATE con las soluciones de refuerzo estructural que pueden requerir un tratamiento superficial distinto.

  • 4.3. Patología de cubiertas planas e inclinadas: filtraciones y aislamiento: Estudio detallado de los puntos críticos de las cubiertas (encuentros, juntas, desagües), el diagnóstico de las filtraciones y el diseño de soluciones de impermeabilización (membranas, láminas) y aislamiento que aseguren la estanqueidad y el rendimiento energético a largo plazo.

  • 4.4. Estanqueidad al aire y puentes térmicos: identificación y corrección: Aprendizaje de la detección de las infiltraciones de aire y los puentes térmicos mediante herramientas como el blower door y la termografía, y el diseño de soluciones constructivas que garanticen la hermeticidad de la envolvente, mejorando drásticamente el confort y la eficiencia energética.

  • 4.5. Soluciones de refuerzo y consolidación de elementos no estructurales: Conocimiento de las técnicas de anclaje, reparación y consolidación de elementos de fachada (vuelos, cornisas, aplacados) que, aunque no sean estructurales primarios, su fallo supone un riesgo grave para la seguridad, coordinando estas actuaciones con el refuerzo principal del hormigón.

  • 5.1. Mecanismos de la humedad en la edificación: tipos y causas: Clasificación y estudio de la humedad de condensación, filtración y capilaridad, aprendiendo a diagnosticar la causa raíz a través de la medición de humedad relativa, temperatura y el uso de higrómetros, fundamental para el éxito del refuerzo y la conservación de los materiales.

  • 5.2. Análisis del fenómeno de las condensaciones superficiales e intersticiales: Estudio del diagrama de Mollier y el cálculo de la humedad crítica y del punto de rocío, determinando el riesgo de condensación en muros y elementos estructurales, y el diseño de soluciones basadas en la mejora del aislamiento y la ventilación.

  • 5.3. Patología por sales, eflorescencias y biodeterioro (moho, hongos): Identificación de las patologías derivadas de la humedad como las eflorescencias, las criptoflorescencias y el desarrollo de moho y hongos, y la prescripción de tratamientos de limpieza y control que prevengan el deterioro de los materiales y mejoren la salubridad del edificio.

  • 5.4. Diseño de soluciones de control higrotérmico y ventilación: Habilidad para diseñar sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC), incluyendo la recuperación de calor, y la selección de materiales que regulen el flujo de humedad y vapor, garantizando un ambiente interior sano y protegiendo la estructura de hormigón de la humedad excesiva.

  • 5.5. Simulación higrotérmica avanzada (software) y evaluación del riesgo: Uso de software especializado para la simulación dinámica del comportamiento higrotérmico de la envolvente y los elementos reforzados, permitiendo la evaluación precisa del riesgo de condensación y la optimización de la solución de aislamiento antes de la ejecución.

  • 6.1. Diagnóstico y obsolescencia de instalaciones de climatización (HVAC): Estudio de la eficiencia y patología de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) existentes, la detección de fugas y el análisis de la demanda energética real del edificio antes de proponer soluciones de refuerzo y rehabilitación energética.

  • 6.2. Inspección y adaptación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT): Conocimiento de las exigencias del REBT para la rehabilitación, el diagnóstico de la seguridad eléctrica y la capacidad de la instalación, y la planificación de las actuaciones de renovación eléctrica que son necesarias en paralelo a la intervención estructural.

  • 6.3. Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) en rehabilitación: Análisis de la normativa de PCI (Código Técnico de Edificación – SI) en edificios existentes, el diagnóstico de la sectorización y la resistencia al fuego de la estructura de hormigón reforzada, y el diseño de sistemas de detección y extinción actualizados.

  • 6.4. Patologías de fontanería y saneamiento y su impacto estructural: Estudio de los riesgos estructurales derivados de las filtraciones de agua de fontanería y saneamiento (lavado de cemento, corrosión del acero de refuerzo), y las técnicas de inspección interna (endoscopia) para diagnosticar y reparar las redes sin afectar la estructura.

  • 6.5. Coordinación de instalaciones y refuerzo estructural en el modelo BIM: Habilidad para integrar el modelo de instalaciones (MEP) con el modelo estructural de refuerzo (FRP, postesado) dentro del entorno BIM, permitiendo la detección de colisiones (clash detection) y la planificación de pasos de tuberías que no comprometan la resistencia de los elementos reforzados.

  • 7.1. Estrategia de la rehabilitación energética profunda (deep renovation) y NZEB: Estudio de la hoja de ruta para alcanzar los estándares de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB), planificando la intervención por fases y coordinando las mejoras de la envolvente, las instalaciones y el refuerzo estructural para la máxima eficiencia.

  • 7.2. Herramientas de certificación energética y auditoría (CE3X, HULC, CYPE): Dominio del manejo de los softwares oficiales para la simulación y la certificación energética (calificación, etiqueta), lo que permite al profesional evaluar el impacto de las soluciones de aislamiento y la justificación de las ayudas a la rehabilitación.

  • 7.3. Optimización del aislamiento térmico, inercia y puentes térmicos: Profundización en el cálculo de transmitancias térmicas (U), la selección del espesor y tipo de aislamiento (incluyendo el SATE) y el diseño de soluciones detalladas para la corrección de los puentes térmicos, asegurando el máximo ahorro energético.

  • 7.4. Renovación de instalaciones y tecnologías de alta eficiencia: Estudio de la integración de sistemas de alta eficiencia (aerotermia, calderas de condensación, ventilación con recuperación de calor) y la generación de energía renovable (fotovoltaica) en el edificio existente, calculando el ahorro de energía primaria no renovable.

  • 7.5. Análisis coste-beneficio y viabilidad económica de la rehabilitación energética: Habilidad para realizar un estudio de viabilidad económica (payback) de las inversiones en rehabilitación energética, comparando el coste de las soluciones con el ahorro energético futuro y la obtención de subvenciones, fundamental para la toma de decisiones del cliente.

  • 8.1. Marco normativo de accesibilidad universal en la edificación: Estudio en detalle de la legislación vigente en materia de accesibilidad (normativa estatal y autonómica), incluyendo las condiciones básicas de no discriminación y los requisitos de ajustes razonables en edificios de viviendas y uso público.

  • 8.2. Diagnóstico y evaluación de barreras arquitectónicas en el edificio existente: Aprendizaje de la metodología de inspección para la identificación sistemática de los obstáculos físicos (escaleras, desniveles, puertas estrechas) que limitan la accesibilidad y la elaboración de un informe de barreras.

  • 8.3. Diseño de soluciones técnicas para la eliminación de barreras: Desarrollo de soluciones de diseño para la mejora de la accesibilidad, incluyendo la instalación de ascensores y plataformas elevadoras, el diseño de rampas con pendiente reglamentaria y la adecuación de espacios comunes y viviendas.

  • 8.4. Accesibilidad cognitiva, sensorial y señalización inclusiva: Estudio de las necesidades de personas con discapacidad sensorial o cognitiva, el diseño de itinerarios accesibles, la señalización táctil y sonora y el uso de tecnologías de apoyo para la orientación y la información dentro del edificio.

  • 8.5. Coordinación de las obras de accesibilidad con el refuerzo estructural: Habilidad para integrar el proyecto de accesibilidad (ej. la creación de un nuevo hueco para ascensor) con el refuerzo estructural necesario (ej. apeos, refuerzo de la cimentación), asegurando que la mejora de accesibilidad no comprometa la seguridad de la estructura de hormigón.

  • 9.1. Planificación y gestión de proyectos de rehabilitación con metodología Lean Construction: Aplicación de los principios de Lean (eliminación de desperdicios, flujo continuo, pull scheduling) al proceso de rehabilitación estructural, optimizando la secuenciación de los trabajos de refuerzo y minimizando los tiempos muertos en un entorno complejo.

  • 9.2. Gestión de contratos, licitaciones y relaciones con subcontratistas: Dominio de la elaboración de pliegos de condiciones técnicos específicos para trabajos de refuerzo (FRP, postesado), la gestión del proceso de licitación y la coordinación de los subcontratistas especializados para garantizar la calidad y el cumplimiento de los contratos.

  • 9.3. Control de costes, presupuestos (BC3) y gestión de la certificación de obra: Habilidad avanzada en el control económico del proyecto, la elaboración de presupuestos detallados en formato BC3 (incluyendo partidas de refuerzo especializado) y la gestión rigurosa de las certificaciones para asegurar el margen y evitar desviaciones presupuestarias.

  • 9.4. Gestión de riesgos y resolución de incidencias en obra existente: Capacidad para identificar, evaluar y mitigar los riesgos inherentes a la obra de rehabilitación (descubrimiento de patologías ocultas, interferencias), y la resolución ágil y técnica de las incidencias en campo, minimizando el impacto en el plazo y el coste del proyecto de refuerzo.

  • 9.5. Comunicación y gestión de stakeholders en el entorno de la rehabilitación: Destreza en la gestión de la comunicación con todos los actores involucrados (propietarios, vecinos, administraciones, equipos técnicos), manejando las expectativas y conflictos propios de las obras de intervención en edificios habitados o con actividad, garantizando la fluidez del proyecto.

  • 10.1. Fundamentos y metodología del peritaje y el análisis forense: Estudio de la figura del perito judicial, el proceso de encargo y aceptación de un peritaje, y la metodología de investigación forense para la determinación de la causa, la cuantificación del daño y la responsabilidad en patologías estructurales de hormigón.

  • 10.2. Elaboración de dictámenes periciales con rigor técnico y estructura legal: Habilidad para estructurar un dictamen pericial que cumpla con las exigencias formales y el rigor técnico necesario (incluyendo la justificación de las soluciones de refuerzo propuestas), para que el informe sea una prueba documental sólida en un litigio.

  • 10.3. La cuantificación económica de los daños y la propuesta de reparación: Competencia para valorar de forma precisa el coste de las reparaciones y los refuerzos estructurales necesarios (incluyendo los costes indirectos), utilizando bases de precios actualizadas y justificando la solución técnica más eficiente (FRP vs. Hormigón proyectado).

  • 10.4. Defensa técnica de conclusiones y ratificación en sede judicial: Preparación para la comparecencia y defensa oral del dictamen pericial ante un tribunal, incluyendo la técnica de la oratoria, el manejo del interrogatorio y la claridad expositiva para convencer al juez sobre las conclusiones del diagnóstico y la solución de refuerzo.

  • 10.5. Responsabilidades profesionales, seguros y gestión de reclamaciones: Conocimiento del marco de responsabilidades civil y profesional de los agentes de la edificación, el funcionamiento de los seguros decenales y la gestión de las reclamaciones por patologías, dotando al profesional de una visión integral de los riesgos legales.

  • 11.1. Captura de la realidad con Scan-to-BIM: fotogrametría y nube de puntos: Dominio de las técnicas de captura de la realidad (escáner láser 3D, fotogrametría) para la obtención de la nube de puntos de la estructura existente, y el procesamiento de dicha nube para generar un modelo as-built preciso que sirva de base para el refuerzo.

  • 11.2. Modelado de estructuras de hormigón existentes y propuesta de refuerzo en BIM: Habilidad para modelar la estructura de hormigón existente (elementos dañados, fisuras) y proyectar los nuevos refuerzos (FRP, postesado, engrosamientos) en el entorno BIM, utilizando objetos paramétricos que faciliten la coordinación y las mediciones.

  • 11.3. Interoperabilidad BIM (IFC) y coordinación de disciplinas (clash detection): Competencia para gestionar el modelo BIM Federado (estructura, instalaciones, envolvente), utilizando el formato IFC para el intercambio de datos y realizando la detección de interferencias (clash detection) entre el refuerzo y otros elementos del edificio, previniendo errores costosos.

  • 11.4. Gestión de la documentación de Control de Calidad (QA/QC) en entorno CDE: Aplicación de los principios de un Entorno Común de Datos (CDE) para la gestión digital y centralizada de toda la documentación de calidad de la obra de refuerzo (ensayos de materiales, check-lists de aplicación de FRP, certificados), garantizando la trazabilidad.

  • 11.5. Generación de los entregables as-built y su aplicación en Facility Management: Destreza en la actualización del modelo BIM final (as-built) con la información de los refuerzos ejecutados y la integración de datos de mantenimiento (asset information) en los elementos reforzados, preparando el modelo para su uso en la gestión y mantenimiento futuro (FM).

  • 12.1. Análisis y diagnóstico estructural de un caso real de patología en hormigón: Aplicación de todas las técnicas de inspección, NDT y análisis forense aprendidas para realizar el diagnóstico completo de una estructura real con patologías, determinando la causa raíz y el nivel de seguridad remanente.

  • 12.2. Diseño de la solución de refuerzo con tecnologías avanzadas (FRP/Postesado/Inyecciones): Desarrollo del proyecto de intervención detallado, incluyendo el cálculo y dimensionamiento de la solución de refuerzo más adecuada (uso de FRP, diseño de postesado exterior o inyecciones), justificando la selección técnica y económica.

  • 12.3. Elaboración del modelo BIM de la intervención y generación de mediciones BC3: Creación del modelo BIM de la intervención, incluyendo la estructura reforzada y los elementos de rehabilitación energética/accesibilidad, y la generación de las mediciones y el presupuesto en formato BC3 a partir del modelo, demostrando la coordinación total.

  • 12.4. Planificación de la ejecución, seguridad y control de calidad de la obra: Desarrollo del Plan de Ejecución (secuencias, plazos), el Plan de Seguridad y Salud específico para las tareas de refuerzo, y el Protocolo de Control de Calidad (QA/QC) de la aplicación de los materiales avanzados, demostrando la capacidad de gestión de obra.

  • 12.5. Presentación y defensa pública del proyecto y portafolio profesional: Culminación del máster con la presentación y defensa del proyecto Capstone ante un tribunal de expertos, demostrando la integración de todas las competencias y la capacidad de argumentación técnica, sirviendo el proyecto como pieza central verificada del portafolio profesional.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

La metodología del Máster en Refuerzo de Estructuras de Hormigón (FRP, postesado, inyecciones) se cimenta en el «Aprender haciendo», trascendiendo la teoría con una inmersión completa en la realidad profesional del diagnóstico y la intervención estructural. Este enfoque se materializa a través de un riguroso análisis de casos reales de patologías estructurales de alta complejidad, desde la corrosión por cloruros en grandes infraestructuras hasta el refuerzo sísmico de pilares con fibra de carbono (FRP). Los estudiantes se enfrentan a la documentación original (informes de inspección, resultados de NDT, planos as-built dañados) para desarrollar de manera autónoma el diagnóstico y proponer la solución técnica de refuerzo más eficiente y económicamente viable, simulando el proceso de un consultor experto.

El componente práctico se potencia con la realización de visitas técnicas guiadas a obras de refuerzo estructural en ejecución, donde los alumnos pueden observar in situ la aplicación de los sistemas avanzados (montaje de tendones de postesado, preparación de superficies para FRP, inyección de resinas epoxi). Estas visitas no solo exponen la complejidad logística de una obra de rehabilitación en un entorno habitado, sino que también permiten la interacción directa con los equipos especializados y los directores de obra, ofreciendo una perspectiva única sobre los protocolos de control de calidad (QA/QC) y la resolución de incidencias en campo, que es donde el conocimiento técnico se pone a prueba.

El Máster garantiza una experiencia de aprendizaje integral que vincula la patología forense con el diseño de intervención. El hilo conductor del programa es el Capstone Project, un proyecto final en el que el estudiante debe ejecutar la totalidad del ciclo de vida de una intervención, desde el diagnóstico con NDT hasta la elaboración del presupuesto BC3 y el diseño del refuerzo estructural, utilizando el BIM/Scan-to-BIM como herramienta de coordinación. La naturaleza iterativa y reflexiva de la metodología fomenta la autoevaluación y la mejora continua, apoyada por el mentoring individualizado de profesores que son expertos de prestigio en la industria (peritos, directores de consultoras). Al centrarse en la aplicación de tecnologías de alta especialización (FRP, postesado) en contextos de gran demanda profesional, el egresado no solo obtiene un título, sino un portafolio verificado de evidencias de su capacidad técnica para resolver los problemas más complejos de las estructuras de hormigón.

Scan-to-BIM 

La formación proporciona un dominio práctico de la metodología Scan-to-BIM, enseñando a los alumnos a capturar la geometría de estructuras de hormigón existentes mediante escáner láser 3D, a procesar la densa nube de puntos resultante y a generar un modelo BIM as-built de alta precisión. Esta habilidad es crucial para la planificación milimétrica del refuerzo estructural, la detección de interferencias y la modelización exacta de los elementos a reforzar (pilares, vigas) con sistemas como el FRP o el postesado, lo que reduce la incertidumbre y los errores en obra de manera espectacular.

Se imparte un conocimiento avanzado y aplicado en el uso de la termografía infrarroja como técnica no destructiva, permitiendo la localización precisa de puentes térmicos, la detección de humedad oculta (condensaciones, filtraciones que dañan el hormigón) y la identificación de desprendimientos de revestimientos o la correcta inyección de resinas. Esta herramienta es fundamental no solo para la rehabilitación energética sino para el diagnóstico integral que precede al refuerzo estructural, asegurando que la intervención de la estructura no se vea comprometida por patologías de la envolvente.

El máster se centra en el uso del endoscopio y el georradar (GPR) para la inspección interna de estructuras, permitiendo la detección y visualización de oquedades, fisuras internas, el estado de las armaduras (corrosión, pérdidas de sección) y la localización exacta de los tendones en estructuras pretensadas. Esta capacidad de «ver a través del hormigón» es vital para un diagnóstico forense preciso, la determinación de la causa raíz de la patología y la planificación de las inyecciones o la ubicación de los anclajes para el refuerzo con postesado.

Talleres de informes

  • Taller intensivo de redacción de informes de patología y dictámenes periciales: El máster ofrece talleres prácticos enfocados en la estructura, el lenguaje y el rigor técnico necesarios para elaborar informes de patología detallados y dictámenes periciales con validez legal, incluyendo la justificación de las causas, la valoración del riesgo estructural y la propuesta preliminar de refuerzo. Los alumnos practican la argumentación técnica y la claridad expositiva, habilidades clave para peritos y consultores.

  • Elaboración de la Memoria y el Pliego de Condiciones Técnicas para el refuerzo: Se capacita al estudiante en la redacción de la Memoria del proyecto de refuerzo con alto nivel de detalle, incluyendo las especificaciones técnicas de los sistemas FRP, los procedimientos de tesado y anclaje del postesado, y los protocolos de aplicación de las inyecciones de resinas. El dominio del Pliego de Condiciones es fundamental para la correcta ejecución, la licitación y el control de calidad en obra.

  • Dominio de mediciones y presupuestos con el estándar FIEBDC-3 (BC3): La formación garantiza la habilidad para realizar mediciones precisas de las unidades de obra de refuerzo estructural y la generación del presupuesto de intervención utilizando el estándar BC3, que es el formato de intercambio de datos más utilizado en el sector de la construcción y la licitación pública. Esta competencia es esencial para la gestión económica y la competitividad de la propuesta de intervención.

  • Integración de mediciones del modelo BIM y la base de precios: Los talleres enseñan a vincular las partidas de obra (refuerzos de FRP, inyecciones) directamente con los elementos modelados en BIM, permitiendo la extracción automática y precisa de las mediciones. Esta metodología agiliza el proceso de presupuestación, minimiza errores manuales y permite una revisión rápida del impacto económico de cualquier cambio en el diseño del refuerzo.

  • Análisis de costes y presupuestos comparativos de las soluciones de refuerzo: Se desarrolla la capacidad de realizar un análisis de costes detallado de las diferentes alternativas de refuerzo (FRP vs. recrecido de hormigón vs. postesado), evaluando el coste directo e indirecto, el plazo de ejecución y la durabilidad, lo que permite al profesional justificar la solución más eficiente y económicamente ventajosa para el cliente o la empresa.

Software y herramientas.

El Máster en Refuerzo de Estructuras de Hormigón dota al profesional de un arsenal digital de vanguardia, esencial para liderar la transformación tecnológica en el sector de la rehabilitación. El núcleo de la formación se centra en el dominio avanzado de BIM/MEP, trascendiendo el diseño de obra nueva para enfocarse en la coordinación de especialidades en edificios existentes, utilizando el modelo como eje central para la integración del refuerzo estructural (FRP, postesado) con las mejoras de instalaciones (MEP) y la rehabilitación energética. Los estudiantes aprenden a utilizar software de modelado para el desarrollo del modelo as-built a partir de nubes de puntos generadas por termografía infrarroja y fotogrametría, dominando el proceso Scan-to-BIM. Esta habilidad permite la creación de gemelos digitales de alta precisión de la estructura dañada, que son cruciales para el análisis forense, la planificación milimétrica de los anclajes de postesado y la detección proactiva de colisiones (clash detection) entre el refuerzo y las nuevas instalaciones. Además, el programa profundiza en herramientas de análisis higrotérmico y energético, permitiendo la simulación precisa del comportamiento térmico y de humedad del edificio, asegurando que el diseño del refuerzo estructural no cree nuevos problemas patológicos (ej. condensaciones).

Refuerzo

Profesorado y mentores.

El profesorado está compuesto por catedráticos universitarios de prestigio, doctores ingenieros y arquitectos que combinan la excelencia académica con una sólida trayectoria profesional en el campo de la patología de estructuras y el refuerzo con FRP y postesado. Esta doble visión garantiza que la enseñanza es teóricamente rigurosa y, a la vez, prácticamente aplicable y actualizada con las últimas investigaciones y técnicas de intervención, asegurando el máximo valor para la  formación especializada.

Colaboramos con Facility y Asset Managers de fondos de inversión y grandes propietarios de activos, que aportan la perspectiva del cliente y la gestión del ciclo de vida del edificio, enseñando a los alumnos a evaluar el riesgo estructural y justificar la inversión de capital (CapEx) en refuerzo, alineando la ingeniería con la estrategia de negocio inmobiliario.

La plantilla incluye a ingenieros consultores que han diseñado y dimensionado algunas de las obras de refuerzo más significativas utilizando Polímeros Reforzados con Fibra (FRP) y sistemas de postesado exterior, compartiendo su know-how en el cálculo, la selección de materiales y la justificación normativa de estas soluciones de alta tecnología, proporcionando un conocimiento diferenciador y de nicho.

Los expertos en Project & Construction Management aportan la visión de la gestión real de la obra, cubriendo la planificación, el control de costes (BC3), la seguridad y la resolución de incidencias en el entorno complejo de la rehabilitación de estructuras de hormigón existentes, asegurando que el egresado está preparado para liderar la ejecución con eficiencia.

Los mentores son directores técnicos y jefes de departamento de las principales constructoras y empresas especializadas en la ejecución de refuerzo de estructuras, lo que proporciona a los alumnos una conexión directa con el mercado laboral y los protocolos de trabajo en obra de las compañías líderes, abriendo puertas a oportunidades de prácticas y empleo.

Colaboramos con Facility y Asset Managers de fondos de inversión y grandes propietarios de activos, que aportan la perspectiva del cliente y la gestión del ciclo de vida del edificio, enseñando a los alumnos a evaluar el riesgo estructural y justificar la inversión de capital (CapEx) en refuerzo, alineando la ingeniería con la estrategia de negocio inmobiliario.

Contamos con profesionales que son referentes en la implementación de la digitalización, incluyendo Scan-to-BIM, termografía y la gestión de datos de ensayos no destructivos (NDT), guiando al alumno en la integración práctica de estas herramientas en el flujo de trabajo de diagnóstico y proyecto de refuerzo, asegurando un perfil tecnológicamente avanzado.

La figura del mentor va más allá de la tutoría; actúan como facilitadores de la red profesional del alumno, realizando sesiones de hiring sprints y revisión personalizada del portafolio, utilizando sus contactos en la industria para identificar oportunidades de empleo y validar el perfil del egresado ante el sector, maximizando el impacto profesional.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los egresados mantienen un acceso permanente a la plataforma e-learning del máster, lo que les permite consultar y descargar los materiales de estudio, las grabaciones de las clases y los casos prácticos resueltos (incluyendo diseños con FRP y postesado), asegurando que el conocimiento adquirido está siempre disponible como una biblioteca técnica de referencia para su trabajo diario, maximizando el valor a largo plazo.

El máster fomenta una sólida red de contactos a través de su Comunidad Alumni, organizando encuentros, webinars técnicos de actualización y eventos sociales donde los egresados pueden seguir interactuando con el profesorado, los mentores y sus compañeros, creando un ecosistema de networking que facilita la colaboración en proyectos y la identificación de nuevas oportunidades laborales de alto perfil.

Como alumni, se mantiene el acceso prioritario a la bolsa de empleo del máster, que publica ofertas de trabajo muy específicas para profesionales con dominio en patología y refuerzo estructural (FRP, postesado, NDT), y se permanece en el Directorio de Talento que las empresas consultan activamente para la búsqueda de expertos.

Los egresados se benefician de descuentos y tarifas reducidas al inscribirse en cursos de especialización, seminarios o futuros programas de posgrado de la institución, facilitando la formación continua y la actualización de sus competencias en áreas complementarias como el BIM avanzado, la gestión del riesgo o la ingeniería sísmica.

Se ofrece un servicio de apoyo para la actualización y difusión del portafolio profesional verificado (el Capstone Project y los trabajos clave), ayudando al alumni a presentar sus evidencias de capacidad técnica de la manera más efectiva posible ante posibles clientes o empleadores, reforzando su posicionamiento como experto en el sector de la rehabilitación estructural.

Tienes Dudas

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Nombre

Proceso de admisión paso a paso.

1. Solicitud online inicial

2. Carga de documentación en la plataforma

3. Revisión académica y técnica del perfil

4. Entrevista (cuando se requiera)

5. Resolución de admisión

6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

El programa aplica el Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) para validar y convalidar la experiencia previa del aspirante en proyectos de diagnóstico de patologías, diseño de estructuras de hormigón o intervenciones de rehabilitación con técnicas de refuerzo, lo que permite la adaptación del plan de estudios y la exención de algunos módulos o prácticas curriculares.

Los profesionales con una trayectoria contrastada en la dirección o gestión de obras de refuerzo estructural (que incluya FRP, postesado o inyecciones) pueden solicitar la exención de las prácticas curriculares del máster, presentando un dossier de evidencias de su trabajo previo que demuestre la adquisición de las competencias exigidas, optimizando su tiempo.

El proceso de RPL permite al equipo académico comprender el nivel de seniority y las áreas de dominio del alumno, lo que facilita la adaptación del mentoring y los casos de estudio a desafíos más avanzados, asegurando que el contenido del máster se centra en la adquisición de conocimiento de nicho (FRP, postesado) y no en la repetición de lo que el profesional ya domina.

Para formalizar el reconocimiento, el aspirante debe presentar un dossier detallado que incluye el currículum vitae actualizado, una memoria justificativa de los proyectos de intervención liderados, y evidencias documentales (informes técnicos, planos de refuerzo, certificaciones), que serán evaluadas por el comité académico para determinar el grado de equivalencia con los contenidos y competencias del máster.

Tasas, becas y financiación.

El Máster en Refuerzo de Estructuras de Hormigón ofrece una estructura de precios competitiva con múltiples modalidades de pago flexibles (fraccionado, por módulos) diseñadas para facilitar el acceso a profesionales en activo que buscan especializarse en el alto valor del refuerzo con FRP, postesado e inyecciones. Para premiar el talento y facilitar la especialización, se pone a disposición un robusto programa de becas que incluye Becas por Mérito Académico o Profesional para perfiles con expedientes sobresalientes o trayectorias destacadas en ingeniería estructural; Becas por Necesidad Económica que apoyan a aquellos con recursos limitados pero con gran potencial; y Becas Empresa destinadas a empleados patrocinados por su compañía para el desarrollo de nuevas líneas de negocio especializadas. Adicionalmente, se aplican descuentos preferenciales para Alumni de la institución o para grupos profesionales procedentes de una misma empresa o colegio profesional (convenios corporativos), incentivando la formación en equipo y la actualización masiva de competencias. Se establecen acuerdos de financiación sin intereses con entidades bancarias y se ofrece orientación sobre la gestión de ayudas públicas a la formación (ej. créditos FUE), asegurando que el factor económico no sea una barrera para la adquisición de este conocimiento de nicho y alta demanda que garantiza un retorno de inversión (ROI) rápido gracias a la especialización en técnicas avanzadas de refuerzo estructural.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el máster está diseñado con una metodología flexible (online/semipresencial) que permite la perfecta compatibilidad con una jornada laboral completa, ya que las clases y contenidos están disponibles bajo demanda y las sesiones clave se concentran en horarios adaptados, asegurando que la especialización en FRP y postesado se integre en tu vida profesional sin interrupciones significativas.

La dedicación media recomendada es de 15 a 20 horas semanales entre clases virtuales, estudio personal y realización de ejercicios prácticos basados en casos reales de patología, un ritmo que está optimizado para la adquisición profunda de conocimientos sin sobrecargar al profesional en activo.

Las prácticas curriculares pueden ser convalidadas mediante el Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) si demuestras experiencia previa en diseño o ejecución de refuerzo estructural, o se ofrecen en un formato flexible y a distancia para asegurar que cumplen con el plan de estudios sin requerir una dedicación presencial rígida.

Tu portafolio incluirá documentos clave como un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) completo, un Dictamen Pericial, y, fundamentalmente, el Proyecto de Refuerzo Estructural (Capstone Project) con diseño de FRP/postesado, mediciones BC3 y modelo BIM, demostrando tu capacidad técnica.

La evaluación se centra en la aplicación práctica a través de la resolución de talleres y el desarrollo progresivo de las entregas del Capstone Project, superando la evaluación tradicional de exámenes teóricos, para valorar tu criterio técnico en el diagnóstico con NDT y el diseño de la intervención.

El Capstone Project es evaluado por un tribunal compuesto por el profesorado y mentores de la industria (peritos, consultores), asegurando que la evaluación no solo es académica, sino que también valida la calidad de tu trabajo según los estándares de exigencia del mercado profesional en rehabilitación estructural.

No es indispensable, el máster está diseñado para ser accesible a profesionales con titulación técnica (ingenieros, arquitectos) que deseen especializarse, y cubre los fundamentos de patología y NDT necesarios, aunque la experiencia previa será bienvenida y reconocida (RPL).

Se recomienda poseer conocimientos básicos de cálculo estructural y una comprensión general de los materiales de construcción, ya que el programa se enfoca rápidamente en la aplicación avanzada de técnicas de refuerzo como el FRP, partiendo de esta base técnica.

Podrás desempeñarte como Ingeniero/Arquitecto Especialista en Refuerzo Estructural, Consultor de Patología y NDT, Perito Judicial de Estructuras, Jefe de Proyecto de Rehabilitación Integral o Director Técnico en constructoras y consultoras especializadas, accediendo a roles de alta especialización y mejor remuneración.

Sí, es el objetivo fundamental, obtendrás la capacidad de cálculo, dimensionamiento y prescripción de soluciones de refuerzo con Polímeros Reforzados con Fibra (FRP), sistemas de postesado exterior e inyecciones estructurales, conociendo las guías de aplicación y normativas específicas para cada técnica avanzada.

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