Máster en Materiales Sostenibles y Economía Circular en Construcción

Resumen del programa y Objetivos.

El Máster en Liderazgo en la Transformación Sostenible del Sector de la Construcción es una respuesta integral a la urgente necesidad de profesionales especializados en Economía Circular y Sostenibilidad. Su propuesta de valor se centra en posicionar al estudiante como un agente de cambio fundamental a través de una formación holística que abarca el ciclo de vida completo de los edificios, desde el diagnóstico hasta la ejecución. Los objetivos principales son el dominio del diagnóstico integral y avanzado de edificaciones, capacitando al profesional para realizar inspecciones técnicas exhaustivas (ITE/IEE) e identificar patologías en estructuras (hormigón, acero, madera) y envolventes mediante el uso de tecnologías no destructivas (NDT) como termografía y endoscopia. A partir de esta base sólida, el máster se enfoca en el desarrollo de soluciones de intervención con un criterio estricto de circularidad, lo que incluye el diseño y gestión de proyectos de rehabilitación energética, refuerzo estructural y accesibilidad universal. Se hace especial énfasis en la priorización de materiales sostenibles, reciclados y de proximidad, y en la aplicación de normativas como el CTE para conseguir edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB), todo ello asegurando la viabilidad económica y ecológica. Finalmente, la integración de estrategias BIM (Building Information Modeling) garantiza una planificación y control eficiente de la ejecución, alineando el proyecto con los principios de la reutilización y deconstrucción de recursos.

  • Redacción Experta de Documentación Técnica y Pericial: Serás competente en la elaboración de informes ITE/IEE completos y dictámenes periciales de alta calidad, con la capacidad de argumentación técnica y legal necesaria para defender proyectos ante cualquier organismo o tribunal. Este know-how se traduce en un valor profesional inmediatamente aplicable.

  • Gestión Eficaz de Proyectos de Rehabilitación (Project & Construction Management): Obtendrás habilidades para la planificación, control de costes y seguridad en obras complejas de edificación existente. Esto incluye el manejo de plataformas BIM para la coordinación y el uso de estándares de interoperabilidad (IFC/BC3), lo que te permitirá reducir riesgos y optimizar los recursos, siendo un perfil altamente demandado en la industria.

Materiales

Máster en Materiales Sostenibles y Economía Circular en Construcción

5.000 

  • Imperativo Regulatorio y Demanda de Mercado en Sostenibilidad: La especialización responde al cambio de paradigma impulsado por la Agenda 2030, los Fondos Next Generation EU y las directivas europeas que exigen una descarbonización profunda del parque edificatorio. Al especializarte, te conviertes en un profesional insustituible con la cualificación exacta que el mercado necesita para llevar a cabo la ola de rehabilitación prevista.

  • Transición de la Obra Nueva a la Intervención en Edificio Existente: El futuro de la construcción se centra en la reutilización y mejora del patrimonio construido. Este máster te equipa con las herramientas y metodologías específicas (Scan-to-BIM, NDT, patología forense) que son ajenas a la formación tradicional, abriendo un nicho de mercado con una proyección de crecimiento exponencial y una menor exposición a los ciclos económicos del sector.

  • Acceso a Puestos de Alto Nivel y Especialización Técnica: Los graduados están cualificados para roles clave como Project Manager de Rehabilitación, Consultor de Sostenibilidad/Circularidad, Experto en Patología Estructural, o Perito Judicial. La combinación de visión técnica y estratégica de gestión maximiza tu potencial salarial y de desarrollo de carrera en grandes constructoras, consultoras o la Administración Pública.

  • Creación de un Portafolio Verificado de Proyectos Reales: El programa culmina con un Capstone Project (Trabajo Final de Máster) que simula un proyecto integral de diagnóstico e intervención real. Este entregable, junto con las evidencias generadas a lo largo del máster, constituye un Portafolio de Talento verificable que supera con creces un CV tradicional, proporcionando una ventaja competitiva decisiva en los procesos de selección (Hiring Sprints).

  • Minimización de Riesgos Técnicos y Financieros en Rehabilitación: Las empresas enfrentan incertidumbre en la gestión de patologías y en la cuantificación de costes en edificios antiguos. El máster proporciona la metodología de diagnóstico y planificación (BIM, NDT) que permite detectar vicios ocultos, ajustar presupuestos con precisión (BC3) y reducir la aparición de sobrecostes y desviaciones, aumentando la rentabilidad del proyecto.

  • Cumplimiento Normativo y Acceso a Subvenciones y Financiación Sostenible: La formación capacita a los profesionales para garantizar que los proyectos cumplen con las exigencias del CTE para NZEB, los criterios de taxonomia verde y las certificaciones de sostenibilidad. Esto es crucial para que las empresas puedan acceder a Fondos Europeos (Next Gen), obtener financiación verde y posicionarse como líderes en proyectos de alta exigencia ambiental.

Diferenciales GUTEC.

La metodología se centra en el «Learning-by-Doing», ofreciendo una inmersión práctica única con tecnología de vanguardia como Scan-to-BIM, termografía y laboratorios de materiales. Esto permite la aplicación inmediata de la teoría. El programa asegura una conexión directa con la realidad del sector gracias a un profesorado compuesto por expertos activos, visitas a obras reales, y el uso de casos de estudio BIM oficiales, facilitando un networking valioso con líderes de la industria.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Especialización en Diagnóstico y Metodologías Avanzadas de Intervención: Adquirirás el expertise necesario para superar la formación generalista, centrándote en el diagnóstico preciso de patologías (estructurales, funcionales) y en el diseño de soluciones de refuerzo y rehabilitación basadas en materiales de bajo impacto y criterios de durabilidad. El dominio de herramientas BIM/Scan-to-BIM te permitirá gestionar la geometría compleja de edificios existentes de manera eficiente.

  • Liderazgo en Proyectos de Rehabilitación Energética Profunda (NZEB): La formación te capacita para liderar la transformación hacia los edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB), dominando las técnicas de aislamiento de envolventes (SATE), la gestión de puentes térmicos y el diseño de instalaciones eficientes (HVAC). Esto es crucial para la obtención de certificados energéticos de alta calificación y el acceso a financiación verde.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Dominio en la Redacción y Evaluación de Informes Técnicos y Periciales: Desarrollarás una competencia única en la elaboración y validación de Informes de Evaluación del Edificio (IEE), Informes de Inspección Técnica (ITE) y dictámenes periciales con el rigor técnico y legal exigido. El máster aborda la patología forense para la defensa técnica en litigios, elevando tu perfil como perito judicial o consultor de referencia.

  • Aplicación de la Normativa Vigente (CTE) y Acceso a Ayudas Públicas: Obtendrás un conocimiento profundo de la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) en el contexto de la rehabilitación, especialmente en seguridad estructural, habitabilidad y eficiencia energética. Serás capaz de asesorar a administraciones o clientes sobre la correcta gestión de expedientes para la obtención de licencias y la tramitación de subvenciones y fondos de reactivación (Next Generation).

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

  • Estrategias de Project & Construction Management para Obra Existente: El programa se centra en las particularidades de la gestión de obras de rehabilitación, que implican alta complejidad logística y de seguridad. Aprenderás a aplicar técnicas de planificación rigurosa, control de costes (BC3/mediciones) y gestión de stakeholders, minimizando las desviaciones presupuestarias y los riesgos inherentes a la intervención en estructuras antiguas.

  • Optimización del Ciclo de Vida del Activo Inmobiliario (Facility/Asset Management): Serás formado para evaluar el estado de conservación, la vida útil remanente y la viabilidad económica de la intervención, tomando decisiones informadas para la mejora del valor de mercado y la rentabilidad (ROI) del activo. La integración de la metodología BIM (As-Built) facilitará la gestión posterior del inmueble durante toda su vida útil.

Materiales

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Identificación y Clasificación Avanzada de Daños Estructurales y Funcionales: Desarrollarás la competencia de diagnosticar con precisión el origen y la evolución de las patologías en los elementos clave del edificio, abarcando desde la corrosión en hormigón armado y la degradación de la madera hasta los fallos en la estanqueidad de envolventes y las deficiencias en instalaciones (HVAC, fontanería), utilizando una metodología rigurosa para la toma de muestras y la interpretación de datos.

  • Dominio de Técnicas de Inspección No Destructivas (NDT) y Pruebas In Situ: Te capacitarás en el uso práctico de tecnologías punteras como la termografía infrarroja para detectar puentes térmicos y humedades ocultas, la endoscopia para inspeccionar cámaras y cerramientos, y los ensayos de ultrasonidos o esclerometría para evaluar la calidad del material estructural, lo que permite un diagnóstico profundo sin causar daños adicionales al inmueble.

  • Elaboración de Informes de Evaluación del Edificio (IEE) conforme a la Normativa: Serás capaz de redactar Informes IEE completos, que integran el estado de conservación de la estructura y envolvente, la evaluación de la accesibilidad y el certificado de eficiencia energética, cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos para la tramitación ante las administraciones públicas.

  • Estructuración y Argumentación de Dictámenes Periciales de Alta Solidez: Adquirirás la habilidad de realizar dictámenes periciales detallados para la defensa técnica en reclamaciones judiciales o arbitrajes, incluyendo la documentación fotográfica, la cadena de custodia de muestras y la valoración económica de las lesiones y de las reparaciones propuestas, proporcionando un informe con una base probatoria irrefutable.

  • Planificación Logística y de Fases Específicas para Obras de Rehabilitación: Adquirirás la competencia de planificar la obra en entornos ocupados o con restricciones de espacio, gestionando la secuencia de demoliciones (deconstrucción), la retirada de residuos peligrosos y la coordinación de gremios, lo cual es más complejo que en obra nueva. Esto incluye el control estricto de plazos y recursos.

  • Elaboración del Estudio de Seguridad y Salud adaptado a los Riesgos de la Intervención: Serás experto en la evaluación de riesgos específicos de la rehabilitación, como el trabajo en altura, el apuntalamiento de estructuras inestables o la exposición a materiales peligrosos (amianto). Podrás redactar y gestionar el Plan de Seguridad y Salud con un enfoque preventivo y práctico, garantizando el cumplimiento normativo.

  • Planificación Logística y de Fases Específicas para Obras de Rehabilitación: Adquirirás la competencia de planificar la obra en entornos ocupados o con restricciones de espacio, gestionando la secuencia de demoliciones (deconstrucción), la retirada de residuos peligrosos y la coordinación de gremios, lo cual es más complejo que en obra nueva. Esto incluye el control estricto de plazos y recursos.

  • Elaboración del Estudio de Seguridad y Salud adaptado a los Riesgos de la Intervención: Serás experto en la evaluación de riesgos específicos de la rehabilitación, como el trabajo en altura, el apuntalamiento de estructuras inestables o la exposición a materiales peligrosos (amianto). Podrás redactar y gestionar el Plan de Seguridad y Salud con un enfoque preventivo y práctico, garantizando el cumplimiento normativo.

  • Dominio de la Metodología BIM (Building Information Modeling) en Edificio Existente: La competencia clave es la aplicación de BIM, desde el proceso Scan-to-BIM para la captura de la realidad, hasta la generación del modelo as-built (As-Built). Esto permite una coordinación precisa de instalaciones (MEP) y una gestión efectiva de colisiones, fundamental en la complejidad de los edificios antiguos.

  • Generación de Entregables Normalizados (IFC, BC3, QA) para la Gestión Integral: Serás capaz de exportar e intercambiar información del proyecto utilizando estándares abiertos (IFC), vincular la geometría con la medición y el presupuesto (BC3) y establecer procesos de Control de Calidad (QA/QC). Esta habilidad es esencial para la interoperabilidad con la administración y otros agentes del sector.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Conceptos de Economía Circular en Construcción: Estudio de los principios de la Economía Circular, el análisis del ciclo de vida (ACV) de materiales y la aplicación de estrategias de deconstrucción y reutilización de componentes en el marco normativo actual.

1.2. Marco Regulatorio y Normativa de Edificación Existente: Análisis detallado del Código Técnico de la Edificación (CTE) y su aplicación específica en proyectos de rehabilitación, cambio de uso y ampliación, haciendo hincapié en las exigencias de seguridad estructural y eficiencia energética.

1.3. Introducción a la Rehabilitación Energética y el Estándar NZEB: Bases teóricas del concepto NZEB (Nearly Zero Energy Building), estrategias pasivas y activas de diseño, y la hoja de ruta para la descarbonización del parque edificatorio conforme a las directivas europeas y la legislación nacional.

1.4. Metodología BIM en el Proceso de Rehabilitación (BIM Level 0-2): Fundamentos del Building Information Modeling (BIM) aplicados a la gestión de activos existentes, incluyendo los Usos BIM específicos de la fase de diagnóstico e intervención, y la integración inicial de modelos.

1.5. Análisis de la Patología como Punto de Partida del Proyecto: Comprensión de cómo el diagnóstico patológico no es solo una inspección, sino el documento fundacional que dirige todas las decisiones de diseño e intervención, definiendo los alcances y la viabilidad del proyecto integral.

2.1. Técnicas de Levantamiento de Información y Toma de Datos In Situ: Metodologías para el levantamiento de planos As-Built, la toma de muestras representativas, la realización de calas de inspección y la correcta documentación fotográfica y checklists de campo.

2.2. Elaboración de Informes de Inspección Técnica (ITE) y Evaluación (IEE): Guía práctica para la redacción de la ITE (estado de conservación) y el IEE (integración de accesibilidad y CEE), incluyendo la calificación de deficiencias según su gravedad y el establecimiento de prioridades de intervención.

2.3. Uso de Termografía Infrarroja para el Diagnóstico de Envolventes: Taller práctico sobre la captura, análisis e interpretación de imágenes termográficas, identificación de puentes térmicos, humedades por condensación y filtraciones en fachadas y cubiertas.

2.4. Aplicación de Endoscopia y Ensayos No Destructivos (NDT) Ligeros: Protocolos de uso de endoscopia para la inspección de cámaras de aire y conductos, junto con ensayos como el esclerómetro y el pachómetro para evaluar la calidad y el recubrimiento del hormigón sin daño estructural.

2.5. Estrategias para la Definición de Muestreos Representativos y Cadenas de Custodia: Criterios estadísticos y técnicos para asegurar que las muestras extraídas son representativas de la patología global y el protocolo de cadena de custodia para garantizar la validez legal de las pruebas de laboratorio.

3.1. Diagnóstico y Reparación de Patologías en Estructuras de Hormigón Armado: Estudio de la carbonatación, corrosión de armaduras, fisuración y daños por fuego, incluyendo el diseño de soluciones de reparación con morteros de alta resistencia y protección electroquímica para la durabilidad.

3.2. Identificación de Daños y Refuerzo en Estructuras Metálicas de Acero: Análisis de la corrosión, pandeo, fatiga y uniones defectuosas en elementos de acero, con soluciones de refuerzo con planchas soldadas o atornilladas y tratamientos de protección pasiva contra el fuego en rehabilitación.

3.3. Patología de la Madera: Insectos, Hongos y Daños Mecánicos: Reconocimiento de las lesiones bióticas (termitas, carcoma, hongos xilófagos) y los daños por humedad o sobrecargas. Diseño de soluciones de saneamiento, consolidación y refuerzo de elementos de madera estructural (vigas, forjados).

3.4. Metodología para el Cálculo de Capacidad Portante Remanente: Adquisición de la competencia para evaluar la capacidad estructural real de los elementos dañados, utilizando los datos de inspección y NDT para cuantificar la necesidad de refuerzo con precisión y garantizar la seguridad.

3.5. Técnicas de Refuerzo Estructural Avanzadas (FRP, Confinamiento, Cimentaciones): Estudio y aplicación de materiales compuestos (FRP – Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono) para refuerzo, técnicas de confinamiento y las soluciones más habituales de recalce y mejora de cimentaciones existentes.

4.1. Patologías Comunes en Fachadas y Criterios de Rehabilitación: Análisis de la fisuración en revestimientos, desprendimiento de aplacados, y deterioro de ladrillo visto, definiendo las soluciones de reparación y las estrategias de aislamiento exterior para la mejora estética y funcional.

4.2. Diseño e Instalación de Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE): Conocimiento profundo de los tipos de aislamiento (EPS, Lana Mineral), la correcta ejecución de los detalles constructivos (encuentros, huecos) y la gestión de la estanqueidad al agua y al viento del sistema SATE.

4.3. Diagnóstico y Solución de Problemas en Cubiertas Planas e Inclinadas: Estudio de las patologías en cubiertas, como filtraciones por rotura de impermeabilización, fallos en sumideros y canalones, y diseño de soluciones de cubiertas verdes (ajardinadas) y cubiertas ventiladas para rehabilitación.

4.4. Gestión de Puentes Térmicos y Nodos Constructivos Críticos: Metodología para la detección, cálculo y corrección de puentes térmicos en encuentros de forjado, pilares y huecos de ventana, esencial para la certificación energética y el control de condensaciones superficiales e intersticiales.

4.5. Materiales Innovadores para Envolventes y Criterios de Circularidad: Exploración de materiales sostenibles como aislantes naturales (corcho, cáñamo) y el uso de fachadas ventiladas con materiales reciclados, aplicando el concepto de pasaporte de materiales para la futura deconstrucción.

5.1. Clasificación y Mecanismos de Transmisión de las Humedades en Edificación: Estudio detallado de los tipos de humedad (filtración, capilaridad y condensación), los mecanismos físicos que las provocan y las consecuencias estructurales y de salubridad que generan en el edificio.

5.2. Diagnóstico Diferencial y Uso de Equipos de Medición de Humedad: Práctica en el uso de higrómetros de contacto y de penetración, y la toma de muestras para análisis de sales (sales higroscópicas), que permite diferenciar con certeza el origen de la humedad y la correcta prescripción de la solución.

5.3. Diseño de Soluciones Específicas para Humedad por Capilaridad y Filtración: Técnicas de intervención como la inyección de resinas hidrófugas para la barrera anticapilar, la mejora de la impermeabilización perimetral y el diseño de drenajes para la gestión de aguas freáticas o de escorrentía.

5.4. Cálculo y Prevención de Condensaciones Superficiales e Intersticiales: Aplicación del Diagrama de Glaser y software específico para el cálculo higrotérmico de cerramientos, previniendo la aparición de moho y condensaciones mediante la optimización de aislamientos y la ventilación controlada.

5.5. Impacto de la Calidad del Aire Interior (IAQ) y la Gestión de la Salubridad: Análisis de la relación entre humedades, moho y la calidad del aire interior. Diseño de soluciones de ventilación mecánica controlada (VMC) para garantizar la salubridad y el confort de los ocupantes tras la rehabilitación.

6.1. Evaluación de Instalaciones de Climatización (HVAC) y Estrategias de Mejora: Diagnóstico de la eficiencia y estado de las calderas, chillers y sistemas de distribución existentes. Diseño de soluciones de alta eficiencia como aerotermia, geotermia y calderas de condensación para la rehabilitación energética.

6.2. Inspección y Adecuación a la Normativa Eléctrica (REBT) en Rehabilitación: Revisión del estado de las instalaciones eléctricas, cuadros, y sistemas de protección para su adecuación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) actual. Planificación de la renovación de las canalizaciones en obra.

6.3. Diseño de Soluciones de Protección Contra Incendios (PCI) en Edificio Antiguo: Estudio de los requisitos básicos de PCI (detección, evacuación, extinción) y el diseño de soluciones de compartimentación, sectorización y refuerzo de la resistencia al fuego adaptadas a las limitaciones de los edificios existentes.

6.4. Integración y Coordinación de Instalaciones Mediante BIM/MEP: Uso del Modelo BIM/MEP para la coordinación espacial de las nuevas instalaciones (tuberías, conductos, bandejas) con la estructura existente, minimizando interferencias y colisiones en fase de proyecto y ejecución.

6.5. Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) y Smart Grids: Introducción a los Building Management Systems (BMS) para la monitorización y el control centralizado del consumo y el confort. Integración con redes inteligentes (Smart Grids) y sistemas de generación de energía in situ (fotovoltaica).

7.1. Metodología para el Cálculo de la Demanda y Consumo Energético (LIDER/CALENER): Dominio del software de certificación y cálculo de demanda, entendiendo la interacción entre la envolvente y los sistemas para identificar las medidas de rehabilitación más eficientes y rentables.

7.2. Diseño de Soluciones de Envolvente y Sistemas para el Estándar NZEB: Integración de aislamientos de alto rendimiento, carpinterías eficientes con rotura de puente térmico y sistemas de ventilación con recuperación de calor para reducir drásticamente la demanda energética hasta niveles de Consumo Casi Nulo.

7.3. Uso de Energías Renovables y Sistemas Activos en Rehabilitación: Estudio de la integración de sistemas de energía solar fotovoltaica, térmica y bombas de calor en edificios existentes, optimizando la superficie disponible y garantizando el cumplimiento de la contribución de renovables obligatoria.

7.4. Proceso de Certificación Energética y Obtención de Calificación A: Guía práctica para la obtención del Certificado de Eficiencia Energética (CEE), entendiendo los factores de ponderación y el proceso de verificación y registro, clave para el acceso a ayudas y la mejora del valor del activo.

7.5. Análisis de Rentabilidad (ROI) y Viabilidad Financiera de la Rehabilitación Profunda: Desarrollo de modelos económicos para la evaluación de la inversión en rehabilitación, incluyendo el cálculo del Retorno de la Inversión (ROI), el análisis de ayudas públicas y la viabilidad a largo plazo.

8.1. Marco Normativo de Accesibilidad y Conceptos Fundamentales de Diseño para Todos: Estudio de la normativa autonómica y estatal de accesibilidad (DB-SUA del CTE) y la aplicación del concepto de Diseño Universal para garantizar la autonomía de todas las personas.

8.2. Diagnóstico y Evaluación de la Accesibilidad en Edificios Existentes: Metodología para la inspección y el diagnóstico de barreras arquitectónicas en itinerarios (rampas, ascensores, escaleras) y en el interior de viviendas y espacios comunes, fundamental para el Informe IEE.

8.3. Diseño de Soluciones de Itinerario Accesible y Elementos de Maniobra: Desarrollo de soluciones para la instalación de ascensores, plataformas elevadoras y rampas en edificios sin espacio previsto, optimizando el diseño para la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

8.4. Accesibilidad Cognitiva y Señalización: Diseño Inclusivo en la Intervención: Análisis de los requisitos de accesibilidad cognitiva (contraste, iluminación, señalización táctil) y la implementación de soluciones que faciliten la orientación y la comprensión a personas con diversas discapacidades.

8.5. Integración del Diseño Inclusivo en el BIM: Modelado de Espacios de Maniobra: Uso de las capacidades de modelado BIM para la verificación geométrica de los espacios de giro y maniobra (aseos, rellanos, ascensores), asegurando que el diseño de reforma cumple con la normativa de accesibilidad.

9.1. Planificación y Secuenciación Avanzada de Obra con Enfoque Logístico: Técnicas de planificación (Diagrama de Gantt/PERT) y la gestión logística de acopios y zonas de trabajo, adaptadas a la alta complejidad de la rehabilitación, que a menudo se ejecuta con el edificio en uso.

9.2. Gestión de Costes y Elaboración de Presupuestos (BC3) en Rehabilitación: Dominio de la generación de mediciones y presupuestos a partir del modelo BIM (código BC3), incluyendo la gestión de imprevistos y vicios ocultos, con un enfoque en la precisión para evitar desviaciones.

9.3. Coordinación de Seguridad y Salud y Gestión de Riesgos Específicos: Profundización en la figura del Coordinador de Seguridad y Salud y la evaluación de riesgos específicos de la obra de rehabilitación (apeos, trabajos en altura, residuos peligrosos), garantizando el cumplimiento legal.

9.4. Control de Calidad (QA/QC) y Pruebas de Recepción de los Trabajos: Establecimiento de un Plan de Control de Calidad que incluya la verificación in situ de materiales y la realización de pruebas de estanqueidad, ensayos NDT y la correcta recepción de las unidades de obra rehabilitadas.

9.5. Metodología Lean Construction y Last Planner System en Entornos de Reforma: Aplicación de los principios de Lean Construction para la reducción de desperdicios (tiempo, material, esperas) y el uso del Last Planner System para la planificación colaborativa en la fase de ejecución.

10.1. Patología Forense: Metodología para la Búsqueda y Preservación de Pruebas: Adquisición de la metodología de un perito forense, incluyendo la identificación de la causa-raíz de los daños, la documentación rigurosa de las lesiones y la preservación de la cadena de custodia de las evidencias.

10.2. Técnicas de Argumentación y Estructura del Dictamen Pericial Judicial: Guía para la redacción de la parte técnica y conclusiones del dictamen pericial, la claridad expositiva de la relación causal entre daño y agente, y la formulación de respuestas concisas a las preguntas de las partes.

10.3. Defensa Oral del Dictamen Pericial en Juicio y Ratificación Técnica: Preparación para la comparecencia en sala como perito judicial, técnicas de comunicación efectiva, la respuesta a las preguntas de los abogados (cross-examination) y la defensa técnica de las conclusiones ante el juez.

10.4. Valoración Económica de los Daños y Propuesta de Reparación (Coste-Eficacia): Desarrollo de la capacidad para valorar económicamente los daños y la elaboración de un presupuesto de reparación detallado, con un enfoque en la reparación más coste-eficaz para el asegurador o el cliente.

10.5. Función del Perito de Parte y el Perito Judicial: Ética y Responsabilidad: Comprensión de las diferencias en el rol y las obligaciones deontológicas y legales del perito en cada ámbito (judicial, seguros, arbitraje), garantizando la imparcialidad y objetividad de la actuación profesional.

11.1. Captura de la Realidad con Escáner Láser y Fotogrametría (Scan-to-BIM): Taller práctico sobre el uso del escáner láser 3D para la captura masiva de puntos (nube de puntos) y las técnicas de fotogrametría, como base precisa para el modelado de la edificación existente.

11.2. Modelado BIM de Edificios Existentes (As-Built) y Nivel de Detalle (LOD/LOI): Metodología para el modelado rápido y eficiente a partir de la nube de puntos, la asignación de parámetros de información (LOI) y la definición del Nivel de Detalle Geométrico (LOD) apropiado para la rehabilitación.

11.3. Verificación de Colisiones (Clash Detection) y Coordinación MEP en Reforma: Uso de software de coordinación BIM para la detección y gestión de interferencias entre la estructura existente y las nuevas instalaciones (MEP), esencial para evitar problemas durante la ejecución de la obra.

11.4. Gestión de la Información y Generación de Entregables Normalizados (IFC/BC3): Dominio de los estándares de interoperabilidad (IFC) para el intercambio de modelos y la vinculación del modelo con el presupuesto (BC3), facilitando la exportación de mediciones y la comunicación con todos los agentes.

11.5. Uso de Realidad Virtual/Aumentada (VR/AR) en Obra y Seguimiento del Avance: Introducción a las herramientas de Realidad Virtual y Aumentada para la visualización in situ del proyecto sobre la realidad, el seguimiento del avance de obra y la comunicación de las soluciones a la propiedad.

12.1. Definición del Alcance y Planificación del Proyecto Integral de Rehabilitación: Establecimiento de los objetivos del TFM (Capstone), la selección del caso de estudio (edificio real) y la definición del plan de trabajo, fases y recursos necesarios para el desarrollo del diagnóstico y la propuesta de intervención.

12.2. Desarrollo del Diagnóstico Patológico y Modelado Scan-to-BIM del Caso Real: Aplicación de todas las técnicas de diagnóstico aprendidas (NDT, Termografía, Inspección) para el caso de estudio, generando la nube de puntos y el modelo BIM As-Built como base de información.

12.3. Diseño de la Solución de Intervención: Estructural, Energética y de Accesibilidad: Elaboración de las propuestas de diseño para el refuerzo estructural, la rehabilitación energética NZEB y la mejora de la accesibilidad, integrando los criterios de sostenibilidad y circularidad.

12.4. Gestión de la Información BIM y Entregables (Mediciones, Presupuesto, Plazos): Generación de los entregables clave (planos, memorias, mediciones y presupuesto en BC3) a partir del modelo BIM, aplicando los protocolos de gestión de la información y el control de costes.

12.5. Defensa Pública del Proyecto Integral y Evaluación del Portafolio Profesional: Presentación y defensa argumentada del proyecto integral ante un tribunal de expertos, y evaluación final de la capacidad del alumno para gestionar un proyecto de rehabilitación de principio a fin, consolidando su Portafolio de Talento.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

El máster se cimienta en una metodología de aprendizaje profundamente práctica y experiencial, donde el estudiante se enfrenta a la complejidad de la realidad edificatoria desde el primer día. Los Casos Reales de Estudio se convierten en el eje central de la formación, proporcionando problemas técnicos y de gestión que han sido enfrentados por los profesionales del claustro, lo que permite al alumno aplicar los conocimientos de patología, materiales sostenibles y gestión BIM de manera integrada. Esta inmersión garantiza que cada decisión de diseño o diagnóstico se tome con un criterio profesional y con la visión de las limitaciones y oportunidades del entorno real, lo que maximiza la utilidad práctica de la formación y refuerza el posicionamiento como experto en la resolución de problemas complejos.

La experiencia se enriquece con la organización de Visitas Técnicas a Obras de Rehabilitación y Edificios Singulares en diferentes fases de ejecución. Estas visitas no solo permiten observar in situ la aplicación de las soluciones y los procesos de gestión (Construction Management) en entornos reales, sino que también facilitan la comprensión de los desafíos logísticos, de seguridad y de coordinación de gremios en la edificación existente. Adicionalmente, el programa incluye sesiones específicas y talleres prácticos en el Laboratorio de Materiales, donde los alumnos pueden manipular y ensayar materiales de construcción (tradicionales e innovadores/sostenibles), realizar pruebas de NDT y análisis de muestras patológicas, lo que proporciona un conocimiento directo y táctil de sus propiedades y fallos. Esta combinación de teoría aplicada, observación en campo y experimentación en laboratorio es un diferencial que asegura la máxima transferencia de conocimiento al desempeño profesional futuro.

Este enfoque práctico y aplicado es clave para el posicionamiento SEO del máster, ya que destaca la capacidad del programa para generar profesionales inmediatamente operativos en el sector de la construcción sostenible y la rehabilitación. El uso de casos reales y tecnología de vanguardia (Scan-to-BIM, NDT) asegura que el contenido es relevante y se alinea con las palabras clave de búsqueda del profesional que busca una especialización de alto nivel. La metodología Learning-by-Doing fomenta la toma de decisiones bajo presión y la resolución de problemas complejos, habilidades que son directamente valoradas por las empresas. El objetivo es que, al finalizar el máster, el alumno no solo sepa la teoría, sino que haya practicado las tareas y responsabilidades clave de un Project Manager o un Perito experto en patología y circularidad, consolidando un perfil profesional sólido y diferenciador.

Scan-to-BIM 

  • Dominio de la Tecnología de Captura de la Realidad (Scan-to-BIM): El estudiante obtendrá un dominio técnico avanzado en el uso y la aplicación del Escáner Láser 3D y la fotogrametría para la generación de nubes de puntos, que son la base geométrica precisa para el proceso Scan-to-BIM, vital en la rehabilitación al crear el modelo as-built del edificio existente con una alta fidelidad a la realidad.

  • Análisis y Procesamiento de Nubes de Puntos para Modelado As-Built: La formación incluye el procesamiento de la información de la nube de puntos mediante software especializado, la segmentación y el filtrado de datos, y el desarrollo de la metodología para la transformación eficiente de la geometría escaneada en un Modelo BIM (LOD 300) informativo y estructurado para su uso en diagnóstico y proyecto de intervención.

  • Aplicación Práctica de la Termografía Infrarroja en la Inspección de Edificios: Se realizarán talleres de campo para el uso de cámaras termográficas de alta resolución, capacitando al alumno para identificar anomalías ocultas como puentes térmicos, aislamientos defectuosos, humedad por condensación y filtraciones de agua en fachadas y cubiertas.

  • Interpretación Avanzada de Imágenes Termográficas y Generación de Informes: El foco se pone en la correcta interpretación de los patrones térmicos y la cuantificación del riesgo, lo que permite elaborar informes termográficos que se integran en el diagnóstico patológico, proporcionando una evidencia no invasiva y de gran valor para la propuesta de soluciones energéticas.

  • Uso de Endoscopia para Inspección de Elementos No Accesibles y Patología Profunda: El máster ofrece el entrenamiento en la técnica de endoscopia, esencial para la inspección visual interna de elementos como cámaras de aire, conductos de ventilación, o zonas detrás de falsos techos, lo cual permite un diagnóstico de vicios ocultos sin necesidad de calas destructivas mayores.

  • Aplicación de Ensayos No Destructivos (NDT) en la Evaluación Estructural: Los estudiantes aprenderán a utilizar una gama de ensayos no destructivos como el esclerómetro, el pachómetro para medir recubrimientos de armadura y los ultrasonidos para evaluar la calidad y la homogeneidad del hormigón, permitiendo una evaluación estructural precisa con el mínimo impacto en el edificio.

Talleres de informes

  • Taller Práctico de Redacción de Informes ITE/IEE y Dictámenes Periciales: Se desarrollarán workshops centrados en la estructura, el lenguaje técnico y la argumentación de los Informes de Evaluación del Edificio (IEE) y los Dictámenes Periciales, asegurando que los documentos cumplen con el rigor legal y la claridad técnica necesaria para su uso profesional y judicial.

  • Elaboración de Memorias y Pliegos de Condiciones Técnicas con Criterios de Circularidad: El alumno se capacitará para la redacción de la Memoria y el Pliego de Condiciones del proyecto de intervención, incorporando la especificación de materiales sostenibles, criterios de deconstrucción y los protocolos de control de calidad (QA/QC) en obra.

  • Generación de Mediciones y Presupuestos Detallados a Partir del Modelo BIM (BC3): El enfoque clave es la vinculación del modelo BIM con la base de precios para la extracción automática de mediciones y la exportación al formato estándar BC3, lo que garantiza la precisión presupuestaria y la gestión eficiente de costes, reduciendo el riesgo de desviaciones económicas.

  • Análisis de Costes de Ciclo de Vida (LCC) para la Toma de Decisiones Financieras: La formación incluye la metodología para el cálculo del Coste del Ciclo de Vida (LCC) de las soluciones de rehabilitación, lo que permite al profesional argumentar la rentabilidad a largo plazo de la inversión en materiales sostenibles y soluciones de alta eficiencia energética frente a las opciones tradicionales.

Software y herramientas.

El Máster en Materiales Sostenibles y Economía Circular en Construcción ofrece una inmersión completa en el ecosistema de Software y Herramientas de vanguardia, esencial para el profesional de la rehabilitación de alto rendimiento, asegurando un perfil altamente demandado y optimizado para la eficiencia. El programa se centra en el BIM/MEP y la coordinación avanzada para edificios existentes, lo cual es crítico dada la complejidad de las geometrías antiguas y la necesidad de integrar nuevas instalaciones con la estructura existente. El alumno dominará la gestión de interferencias (Clash Detection) y la generación de un modelo as-built preciso a partir del proceso Scan-to-BIM, transformando las nubes de puntos obtenidas por Termografía Infrarroja y Fotogrametría en un modelo informativo listo para el diseño y la gestión. Además, se adquiere un expertise indispensable en Herramientas de Análisis específicas, como software para la simulación higrotérmica (Diagrama de Glaser) y el análisis energético (certificación CEE), que son imprescindibles para el diseño de soluciones de Rehabilitación Profunda NZEB (Consumo de Energía Casi Nulo) y para el control de la salubridad y el confort acústico. Este conocimiento práctico del software de gestión de nubes de puntos y el manejo de entregables interoperables (IFC, BC3), convierten al egresado en un profesional con la capacidad de liderar la digitalización de los proyectos de rehabilitación y garantizar el cumplimiento normativo.

Materiales

Profesorado y mentores.

El claustro está integrado por peritos judiciales y consultores de patología con una vasta experiencia en la identificación de la causa-raíz de daños en estructuras de hormigón, acero y madera. Su participación garantiza una visión práctica y legal del diagnóstico, esencial para la defensa técnica en tribunales y la elaboración de informes con rigor inobjetable, reforzando tu posición como experto.

La participación de mentores de las principales constructoras especializadas en rehabilitación te ofrece una perspectiva insider sobre los desafíos de la ejecución, la gestión de la seguridad en obra existente y las exigencias de calidad (QA/QC) en el uso de materiales y sistemas avanzados.

Los docentes son usuarios avanzados de BIM/Scan-to-BIM y Construction Management, capacitados para guiarte en la aplicación de esta metodología en el entorno complejo de la rehabilitación. Esto incluye la coordinación MEP, la gestión de nubes de puntos y el uso de estándares de interoperabilidad (IFC), habilidades críticas para la eficiencia en obra.

Recibirás formación de profesionales con experiencia directa en la gestión de la construcción (Construction Management) en proyectos de reforma y rehabilitación. Esto te proporcionará las habilidades necesarias para la planificación logística, control de costes (BC3) y la aplicación de criterios de Economía Circular en la selección de proveedores y la gestión de residuos, maximizando la rentabilidad.

Los mentores incluyen directivos de gestoras de activos (Asset Management) y fondos inmobiliarios que te proporcionarán una visión de la viabilidad económica y el Retorno de la Inversión (ROI) de la rehabilitación sostenible. Esta perspectiva es clave para que tus proyectos no solo sean técnicos, sino también financieramente sólidos.

La participación de mentores de las principales constructoras especializadas en rehabilitación te ofrece una perspectiva insider sobre los desafíos de la ejecución, la gestión de la seguridad en obra existente y las exigencias de calidad (QA/QC) en el uso de materiales y sistemas avanzados.

Contarás con el apoyo de consultores especializados en certificaciones de sostenibilidad (LEED, BREEAM) y el uso de la Taxonomía Europea para Finanzas Sostenibles. Ellos te guiarán en la integración de la circularidad y la descarbonización en el diseño, un expertise de alta demanda en el mercado global.

Los mentores no solo compartirán conocimiento técnico, sino que también ofrecerán sesiones de mentoring enfocadas en la revisión de tu Portafolio de Talento (evidencias de trabajo) y la definición de una estrategia de carrera efectiva para acceder a puestos de alta especialización y responsabilidad en la industria.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Como Alumni del máster, mantendrás un acceso permanente a la Bolsa de Empleo especializada y recibirás invitaciones a los Hiring Sprints que se organicen, lo cual te permite explorar nuevas oportunidades laborales o ascensos, incluso años después de finalizar la formación.

Se ofrecen sesiones periódicas de mentoring y herramientas para que puedas actualizar y enriquecer tu Portafolio de Talento con nuevos proyectos profesionales o certificaciones, asegurando que tu perfil digital refleja siempre tu máximo nivel de competencia y experiencia.

Se facilita la conexión con las nuevas promociones de estudiantes y con la red de contactos del profesorado y mentores, creando un ecosistema profesional dinámico. Esto te permite participar en sinergias de negocio, encontrar colaboradores o acceder a información de mercado privilegiada.

Los Alumni reciben descuentos y acceso prioritario a eventos de especialización, seminarios técnicos y webinars organizados por el centro, lo que garantiza que tu conocimiento sobre normativa, materiales y tecnología (BIM, NDT) se mantiene siempre actualizado y a la vanguardia.

Se ofrece un programa de beneficios que incluye descuentos especiales en otros programas de posgrado y cursos de formación continua (microcredenciales o especializaciones) del centro, fomentando el aprendizaje continuo (Lifelong Learning) y el desarrollo constante de tu carrera.

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 cuenta con un proceso estructurado para la Evaluación y Reconocimiento de la Experiencia Profesional (RPL – Recognition of Prior Learning), que analiza de forma individualizada los años de trabajo, los proyectos realizados y las competencias adquiridas por el candidato antes de la admisión.

Si la experiencia profesional del candidato se alinea de manera demostrable y verificable con los objetivos de aprendizaje y las competencias clave de alguno de los módulos del máster (ej. Patología Estructural o Redacción de ITE/IEE), se podrá optar a la convalidación de dicho módulo bajo criterio del comité académico.

El reconocimiento de la experiencia permite al profesional convalidar parte del currículo, lo que resulta en una reducción de la carga lectiva obligatoria y un ahorro de tiempo que puede dedicarse al Proyecto Final de Máster (TFM) o a otras especializaciones, haciendo el máster más eficiente.

El proceso RPL no solo ofrece flexibilidad, sino que también otorga un reconocimiento formal a la trayectoria profesional previa del estudiante. Esto refuerza su perfil al inicio del máster, permitiéndole centrarse en las áreas de mayor especialización y posicionándose directamente en la vanguardia del conocimiento.

Tasas, becas y financiación.

El Máster en Materiales Sostenibles y Economía Circular en Construcción ofrece una estructura de inversión diseñada para ser accesible y reconocer el talento y la necesidad, con un Precio del Máster que refleja la alta especialización, el acceso a tecnología de vanguardia (Scan-to-BIM, Laboratorio de NDT) y el valor de su claustro, ofreciendo diversas Modalidades de Pago flexibles que se adaptan a las necesidades financieras de los profesionales, incluyendo opciones de pago fraccionado sin intereses para facilitar la gestión del flujo de caja. En el ámbito de las Becas, el programa cuenta con un sistema robusto que incluye Becas por Mérito Académico para reconocer el expediente sobresaliente y el potencial, Becas por Necesidad para apoyar a aquellos profesionales con situaciones económicas que lo requieran, y Becas de Empresa destinadas a empleados patrocinados que buscan una formación clave en la transición energética y circular de su organización. Además, para los antiguos alumnos (Alumni), existen Descuentos Exclusivos y se mantienen Convenios Corporativos con colegios profesionales, asociaciones sectoriales y empresas estratégicas, que permiten a sus miembros o empleados acceder a condiciones económicas preferentes. El centro colabora activamente con entidades financieras para ofrecer Opciones de Financiación a tasas competitivas, con plazos adaptables, asegurando que la inversión en tu futuro y en la demanda de especialización en Sostenibilidad y Patología sea un paso viable y estratégicamente justificado. Esta inversión se traduce en un retorno de la inversión (ROI) directo por la alta empleabilidad y el potencial de ascenso que confiere el máster.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el máster está específicamente diseñado en formato part-time, con clases concentradas y contenido accesible online para profesionales.

Sí, todas las sesiones teóricas y webinars se graban y se ponen a disposición de los estudiantes para su revisión, facilitando la flexibilidad de estudio.

Los plazos de entrega de trabajos y las evaluaciones están planificados para ser flexibles y razonables, reconociendo la dedicación profesional del alumno.

Las prácticas curriculares pueden ser gestionadas bajo la modalidad de convalidación por experiencia profesional (RPL) o en formato de prácticas part-time compatibles con el trabajo.

El Portafolio incluye entregables clave como informes IEE, dictámenes periciales simulados, modelos BIM/Scan-to-BIM y el Proyecto Final de Máster (Capstone).

El Portafolio complementa y supera al CV, ofreciendo evidencias de trabajo verificadas que demuestran tus competencias de manera tangible.

La evaluación se basa en el rigor técnico, la aplicación de la metodología, la viabilidad económica de las soluciones y la capacidad de argumentación de la propuesta de intervención integral.

No es imprescindible, pero sí altamente recomendable tener una base en edificación (Arquitecto, Ingeniero, etc.), ya que la formación es intensiva y especializada.

Sí, el enfoque práctico intensivo, las visitas a obra y el uso de casos reales y simulaciones compensan la posible falta de experiencia directa en rehabilitación.

Podrás optar a roles como Project Manager de Rehabilitación, Experto en Patología Estructural, Consultor de Sostenibilidad/Circularidad, o Perito Judicial especializado.

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