Máster en Evaluación Sísmica y Rehabilitación Antisísmica + Máster en Análisis y Cálculo Avanzado con FEM

Resumen del programa y Objetivos.

Este programa doble ofrece una especialización técnica de vanguardia para la protección del patrimonio edificado frente a eventos telúricos. Dominarás el análisis no lineal y el cálculo avanzado mediante el Método de Elementos Finitos (FEM), utilizando software líder como ETABS, SAP2000 y Robot. Aprenderás a diseñar refuerzos estructurales innovadores y evaluar la vulnerabilidad sísmica con rigor, garantizando la seguridad en edificaciones complejas y proyectos de rehabilitación.

  • Dominio del análisis estructural avanzado: Capacitar al ingeniero en la modelización de estructuras complejas bajo cargas dinámicas, aplicando criterios de ductilidad y resistencia para mitigar el riesgo de colapso.

  • Diagnóstico de vulnerabilidad sísmica: Aprender a identificar deficiencias estructurales en edificios existentes mediante inspecciones técnicas y ensayos, estableciendo niveles de seguridad según normativas internacionales.

  • Diseño de sistemas de refuerzo antisísmico: Proyectar intervenciones eficaces utilizando materiales compuestos (FRP), disipadores de energía o aislamiento de base, optimizando la respuesta estructural ante sismos.

  • Gestión integral del proyecto estructural: Desarrollar habilidades para liderar el proceso desde la toma de datos en campo hasta la validación final del modelo, asegurando la coherencia entre el cálculo y la ejecución.

  • Cálculo no lineal con software especializado: Habilidad para ejecutar análisis Pushover y Time-History en entornos ETABS y SAP2000, permitiendo predecir el comportamiento real de la estructura ante grandes esfuerzos.

  • Certificación de seguridad en rehabilitación: Capacidad para emitir dictámenes técnicos sobre la estabilidad sísmica de inmuebles, proponiendo soluciones de intervención que cumplan con los Eurocódigos y normas locales.

  • Modelado FEM de alta precisión técnica: Dominio del Método de Elementos Finitos para analizar conexiones, nudos críticos y elementos de geometría irregular, garantizando un diseño optimizado y seguro para el usuario.

  • Optimización económica del refuerzo estructural: Habilidad para seleccionar la técnica de intervención más costo-eficiente, equilibrando la seguridad estructural con las limitaciones presupuestarias de la propiedad.

Evaluación

Máster en Evaluación Sísmica y Rehabilitación Antisísmica + Máster en Análisis y Cálculo Avanzado con FEM

4.300 

  • Alta demanda de expertos en resiliencia: La creciente preocupación por la seguridad urbana y el cambio climático impulsa la necesidad de técnicos que sepan proteger infraestructuras críticas contra terremotos.

  • Carencia de perfiles en cálculo avanzado: Existe un vacío profesional de ingenieros que dominen simultáneamente la teoría sísmica y el software de simulación FEM, lo que garantiza una baja competencia laboral.

  • Enfoque en la rehabilitación del parque edificado: Gran parte de las estructuras actuales no cumplen con las normativas sísmicas modernas, lo que genera un nicho de mercado masivo para la evaluación y el refuerzo.

  • Evolución hacia la ingeniería prestacional: Especializarte te permite transitar del diseño basado en fuerzas al diseño basado en desempeño, una tendencia global que define el futuro de la ingeniería estructural de élite.

  • Acceso a proyectos de ingeniería internacional: Al dominar normativas globales y software estándar, estarás capacitado para trabajar en oficinas de cálculo que operan en zonas de alta sismicidad en todo el mundo.

  • Liderazgo en consultoría técnica especializada: Podrás posicionarte como perito experto en análisis sísmico, asesorando a organismos públicos y empresas privadas en la evaluación de riesgos de sus activos.

  • Diferenciación mediante el uso de tecnología: El manejo avanzado de herramientas FEM te otorga un perfil altamente tecnificado, permitiéndote resolver retos que los métodos de cálculo tradicionales no pueden abordar.

  • Seguridad y solvencia en la firma de proyectos: El conocimiento profundo de la dinámica estructural te brinda la confianza necesaria para validar intervenciones complejas, minimizando responsabilidades legales.

  • Mitigación de riesgos por daños catastróficos: Al implementar evaluaciones precisas, la empresa reduce el riesgo de pérdidas humanas y económicas derivadas de fallos estructurales durante un evento sísmico real.

  • Cumplimiento de normativas de seguridad vigentes: Asegura que todos los proyectos de rehabilitación cumplan con las exigencias legales de protección sísmica, evitando sanciones y facilitando la aprobación técnica.

  • Reducción de costes por sobredimensionamiento: El análisis avanzado permite ajustar los refuerzos a las necesidades reales de la estructura, evitando el uso excesivo de materiales y optimizando el presupuesto de obra.

  • Aumento del valor técnico de la consultora: Disponer de expertos en cálculo FEM permite a la empresa optar a licitaciones de infraestructuras complejas, como puentes o edificios altos, ampliando su cartera de clientes.

Diferenciales GUTEC.

Esta formación ofrece simulación sobre patologías reales, diseñando refuerzos validados en estructuras dañadas. Dominarás ETABS, SAP y Robot en workshops enfocados a problemas complejos y análisis dinámico, guiado por docentes expertos en zonas sísmicas. Además, accederás a una red de ingeniería global para fomentar el networking y la colaboración en proyectos internacionales de cálculo avanzado.

Que Hace Único el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

A Quien va Dirigido.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Calculistas de estructuras de edificación: Ingenieros que desean profundizar en el análisis dinámico lineal y no lineal (pushover) utilizando software líder como ETABS y SAP2000 para proyectos de alta complejidad.

  • Diseñadores de refuerzos estructurales: Arquitectos especializados en rehabilitación que necesitan dominar técnicas de encamisado, uso de polímeros reforzados (FRP) y disipadores de energía para edificios en zonas sísmicas.

  • Especialistas en modelado avanzado FEM: Técnicos que buscan la excelencia en la discretización de elementos estructurales, optimizando el comportamiento de pórticos, muros y losas bajo acciones gravitatorias y accidentales.

  • Consultores de seguridad estructural: Profesionales enfocados en la aplicación del Eurocódigo 8 y normativas sísmicas nacionales, garantizando que el diseño arquitectónico sea compatible con la estabilidad global y local.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Responsables de urbanismo y protección: Funcionarios encargados de la revisión de proyectos de refuerzo en edificios públicos y monumentos históricos, asegurando el cumplimiento de los planes de resiliencia urbana.

  • Peritos judiciales en daños estructurales: Especialistas dedicados al peritaje de siniestros sísmicos y patologías estructurales graves, que requieren una base científica sólida para dictaminar causas y proponer soluciones.

  • Consultores en vulnerabilidad sísmica: Técnicos que asesoran a administraciones públicas en la creación de mapas de riesgo y priorización de intervenciones de rehabilitación en parques de viviendas antiguos o degradados.

  • Inspectores de seguridad en edificación: Profesionales que realizan inspecciones técnicas de seguridad estructural, evaluando el estado de conservación y la capacidad de respuesta de los inmuebles ante eventos dinámicos.

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

  • Directores de ejecución en rehabilitación: Jefes de obra responsables de la correcta puesta en obra de sistemas de refuerzo estructural, supervisando la calidad de materiales especiales y la seguridad en procesos críticos.

  • Facility Managers de infraestructuras: Gestores de grandes activos inmobiliarios que deben asegurar la continuidad operativa de los edificios tras un evento sísmico mediante planes de mantenimiento preventivo estructural.

  • Asset Managers de activos estratégicos: Responsables de carteras de inmuebles que buscan certificar la seguridad sísmica de sus propiedades para revalorizar el activo y reducir las primas de seguros por riesgo estructural.

  • Coordinadores de seguridad en estructuras: Técnicos que gestionan los riesgos laborales asociados a la intervención en edificios con daños estructurales, garantizando que la rehabilitación se realice con protocolos de salud.

Evaluación

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Identificación de fallos estructurales: Detección precisa de fisuras, corrosión en armaduras y fatiga de materiales mediante inspección visual avanzada y técnicas de auscultación técnica no destructiva.

  • Evaluación de la vulnerabilidad sísmica: Análisis de la respuesta dinámica de la estructura ante vibraciones, identificando puntos críticos de torsión, pisos blandos y deficiencias en las conexiones.

  • Diagnóstico de la envolvente y servicios: Estudio del estado de fachadas y redes de instalaciones para asegurar que su comportamiento sea compatible con los movimientos sísmicos proyectados en el cálculo.

  • Uso de instrumentación de campo avanzada: Aplicación de acelerómetros, esclerómetros y ultrasonidos para obtener datos empíricos que alimenten los modelos de simulación numérica en ETABS y SAP2000.

  • Documentación técnica de inspección: Redacción profesional de informes de inspección técnica, detallando el estado de conservación estructural con un enfoque específico en la seguridad ante terremotos.

  • Elaboración de dictámenes periciales: Creación de informes periciales para procesos legales o seguros, fundamentando las causas de daños estructurales mediante análisis dinámicos y evidencia técnica.

  • Justificación de intervenciones mínimas: Desarrollo de informes que avalen la necesidad de refuerzos estructurales, garantizando que el edificio cumpla con los requisitos del IEE en materia de estabilidad.

  • Propuestas de mejora basadas en riesgo: Redacción de planes de actuación que prioricen las reparaciones críticas según el nivel de peligrosidad sísmica y la importancia social o económica del inmueble.

  • Gestión de procesos de refuerzo en obra: Planificación de las fases de ejecución para garantizar la estabilidad provisional del edificio durante la sustitución o refuerzo de elementos portantes críticos.

  • Protocolos de seguridad estructural: Implementación de medidas de protección colectiva y planes de emergencia específicos para obras de rehabilitación estructural con riesgo de colapso o inestabilidad.

  • Control de calidad en materiales especiales: Supervisión del correcto fraguado de resinas epóxicas, soldaduras técnicas y hormigones de alta resistencia utilizados en la reparación antisísmica.

  • Seguimiento de la ejecución del diseño: Verificación de que la puesta en obra de los sistemas de disipación o aislamiento coincida estrictamente con las hipótesis de cálculo realizadas en el modelo FEM.

  • Gestión de procesos de refuerzo en obra: Planificación de las fases de ejecución para garantizar la estabilidad provisional del edificio durante la sustitución o refuerzo de elementos portantes críticos.

  • Protocolos de seguridad estructural: Implementación de medidas de protección colectiva y planes de emergencia específicos para obras de rehabilitación estructural con riesgo de colapso o inestabilidad.

  • Control de calidad en materiales especiales: Supervisión del correcto fraguado de resinas epóxicas, soldaduras técnicas y hormigones de alta resistencia utilizados en la reparación antisísmica.

  • Seguimiento de la ejecución del diseño: Verificación de que la puesta en obra de los sistemas de disipación o aislamiento coincida estrictamente con las hipótesis de cálculo realizadas en el modelo FEM.

  • Coordinación BIM en análisis estructural: Integración de los resultados de cálculo de Robot o SAP2000 en modelos BIM federados mediante formato IFC para asegurar la coherencia geométrica del diseño.

  • Gestión de presupuestos de refuerzo (BC3): Generación de mediciones precisas de partidas estructurales complejas y materiales de alta especialización para una licitación de obra transparente y sin errores.

  • Aseguramiento de calidad digital (QA): Implementación de procesos de validación de modelos digitales para garantizar que la información técnica sea útil para el mantenimiento futuro del activo inmobiliario.

  • Entregables técnicos de alta fidelidad: Elaboración de planos as-built y memorias de cálculo detalladas que sirvan como manual de uso y seguridad estructural para los gestores del activo y propietarios.

Plan de estudios (malla curricular).

  • 1.1. Marco legal y NCSE-02: Análisis de la normativa sísmica vigente y su interacción con el Código Técnico de la Edificación, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad estructural en proyectos de rehabilitación.

  • 1.2. Criterios de flexibilidad normativa: Aplicación de los márgenes de adaptabilidad del CTE para edificios existentes, permitiendo intervenciones que mejoren la respuesta sísmica sin comprometer la identidad arquitectónica.

  • 1.3. Eurocódigos y diseño por desempeño: Introducción al Eurocódigo 8 como base para el diseño sísmico moderno, enfocándose en la capacidad de deformación y disipación de energía de las estructuras rehabilitadas.

  • 1.4. Gestión de licencias en zonas sísmicas: Procedimientos administrativos específicos para la validación de proyectos de refuerzo estructural ante organismos municipales, garantizando la viabilidad legal de la intervención.

  • 1.5. Responsabilidad técnica y ética: Evaluación de las implicaciones legales del ingeniero calculista en la toma de decisiones sobre la seguridad de vidas humanas y la protección del patrimonio edificado frente a sismos.

  • 2.1. Levantamiento de daños post-sismo: Metodología sistemática para la identificación de grietas, asentamientos y fallos estructurales críticos tras un evento telúrico, clasificando el nivel de riesgo de la edificación.

  • 2.2. Elaboración del IEE con enfoque sísmico: Integración de la evaluación de vulnerabilidad dentro del Informe de Evaluación de Edificios, proporcionando una visión técnica sobre la resiliencia del inmueble frente a sismos.

  • 2.3. Pruebas de carga y ensayos NDT: Uso de esclerómetros, ultrasonidos y extracción de testigos para determinar la resistencia real de los materiales, datos fundamentales para la modelización precisa en software FEM.

  • 2.4. Instrumentación y monitorización: Aplicación de acelerómetros y sensores de deformación para captar el periodo fundamental del edificio y validar su comportamiento dinámico real frente a los modelos teóricos.

  • 2.5. Redacción de dictámenes de seguridad: Desarrollo de informes técnicos claros y precisos que determinen la necesidad de refuerzo estructural, basándose en evidencias físicas y análisis de vulnerabilidad objetiva.

  • 3.1. Patologías en nudos hormigón-armado: Análisis de la degradación por corrosión y falta de confinamiento en uniones críticas, diseñando refuerzos para evitar fallos frágiles por cortante durante un sismo.

  • 3.2. Vulnerabilidad en estructuras metálicas: Identificación de fatiga en soldaduras y pandeo en elementos esbeltos, proponiendo soluciones de rigidización y mejora de la ductilidad en pórticos de acero existentes.

  • 3.3. Rehabilitación de forjados de madera: Evaluación del estado de vigas y conectores en edificios antiguos, implementando capas de compresión y diafragmas rígidos para asegurar el trabajo conjunto de la estructura.

  • 3.4. Refuerzo mediante materiales compuestos: Aplicación técnica de fibras de carbono (FRP) y vidrios para aumentar la capacidad de carga y flexión de columnas y vigas, optimizando el rendimiento estructural.

  • 3.5. Estabilización de cimentaciones críticas: Diagnóstico de patologías en la base del edificio y diseño de recalces mediante micropilotes o inyecciones de resina para mejorar la interacción suelo-estructura.

  • 4.1. Interacción de la envolvente en el sismo: Análisis del comportamiento de elementos no estructurales, como fachadas y tabiquería, para evitar su desprendimiento y reducir la masa sísmica del edificio.

  • 4.2. Sistemas SATE en rehabilitación sísmica: Integración de aislamientos térmicos exteriores con sistemas de anclaje flexibles que soporten las deformaciones laterales de la estructura sin sufrir daños graves.

  • 4.3. Rehabilitación de cubiertas ligeras: Sustitución de cubiertas pesadas por soluciones tecnificadas que reduzcan la inercia del edificio en altura, mejorando directamente su respuesta ante aceleraciones sísmicas.

  • 4.4. Estanqueidad y protección de refuerzos: Técnicas para garantizar que las soluciones de impermeabilización protejan los nuevos elementos de refuerzo metálico contra la corrosión y agentes externos.

  • 4.5. Ventanas y huecos de altas prestaciones: Selección de carpinterías con tolerancias de deformación adecuadas para absorber los desplazamientos entre plantas (drifts) durante un movimiento sísmico.

  • 5.1. Impacto de la humedad en la resistencia: Evaluación de cómo la presencia de agua y sales debilita la capacidad portante de muros de carga, aumentando la vulnerabilidad del edificio ante fuerzas horizontales.

  • 5.2. Tratamiento de humedades por capilaridad: Implementación de barreras químicas para sanear la base de los muros, asegurando que el material recupere sus propiedades mecánicas para la transmisión de esfuerzos.

  • 5.3. Control de condensaciones en refuerzos: Análisis psicrométrico para evitar la formación de agua en la interfaz entre la estructura antigua y los nuevos refuerzos metálicos, previniendo la corrosión oculta.

  • 5.4. Saneamiento de paramentos degradados: Técnicas de limpieza y consolidación de materiales pétreos y cerámicos afectados por sales, garantizando una superficie óptima para la adhesión de refuerzos.

  • 5.5. Confort y salud en el edificio reforzado: Equilibrio entre la seguridad estructural y la calidad del ambiente interior, asegurando que las intervenciones no comprometan la transpirabilidad de la vivienda.

  • 6.1. Soportería antisísmica de instalaciones: Diseño de anclajes y soportes flexibles para conductos de HVAC y tuberías, evitando roturas e inundaciones tras un sismo y manteniendo la operatividad del edificio.

  • 6.2. Seguridad eléctrica y corte automático: Integración de sistemas de protección en redes de baja tensión que detecten movimientos sísmicos para evitar cortocircuitos e incendios post-evento.

  • 6.3. PCI en proyectos de rehabilitación: Adaptación de los sistemas de extinción y detección, asegurando que las vías de evacuación permanezcan seguras y operativas incluso tras daños estructurales parciales.

  • 6.4. Renovación energética de equipos: Sustitución de calderas y equipos pesados por sistemas de aerotermia más ligeros y eficientes, optimizando el espacio y la distribución de masas en el edificio.

  • 6.5. Gestión domótica de la seguridad: Implementación de sensores de estado estructural que informen en tiempo real sobre la integridad de las instalaciones y la estructura tras un sismo.

  • 7.1. Estrategias NZEB en zonas de riesgo: Diseño de edificios de consumo casi nulo que combinen la máxima eficiencia energética con una estructura resiliente, cumpliendo con los objetivos de descarbonización.

  • 7.2. Simulación energética con HULC/CE3X: Manejo de herramientas oficiales para certificar la mejora energética tras la intervención, justificando el salto de letra y la reducción de emisiones de CO2.

  • 7.3. Auditorías energéticas estructurales: Análisis del ciclo de vida de los materiales de refuerzo, priorizando soluciones de bajo impacto ambiental que mejoren simultáneamente la seguridad y la eficiencia.

  • 7.4. Integración de energías renovables: Diseño de instalaciones fotovoltaicas con sistemas de anclaje certificados para resistir fuerzas dinámicas, asegurando la continuidad del suministro eléctrico.

  • 7.5. Certificaciones internacionales de valor: Aplicación de criterios LEED y BREEAM en proyectos de rehabilitación sísmica, aumentando el valor de mercado del activo mediante la sostenibilidad verificada.

  • 8.1. Accesibilidad y seguridad estructural: Diseño de rampas y ascensores que no comprometan la rigidez lateral del edificio, integrando estas mejoras como elementos de refuerzo estructural si es posible.

  • 8.2. Normativa DB-SUA en rehabilitación: Aplicación de las exigencias de accesibilidad en edificios antiguos, garantizando rutas de evacuación seguras y accesibles para personas con movilidad reducida tras un sismo.

  • 8.3. Diseño de núcleos de comunicación: Refuerzo de las cajas de escalera y ascensores para que actúen como núcleos rígidos de protección, facilitando la evacuación segura y rápida de los habitantes.

  • 8.4. Señalética y tecnología asistencial: Implementación de sistemas de guiado inteligente que permanezcan operativos durante emergencias sísmicas, orientando a los usuarios hacia las zonas seguras.

  • 8.5. Gestión de ayudas para la accesibilidad: Tramitación de fondos públicos para la mejora de la movilidad, vinculándolos a la renovación estructural integral del edificio para optimizar la inversión.

  • 9.1. Planificación de obras de refuerzo: Gestión de plazos y fases en proyectos de rehabilitación sísmica, coordinando la seguridad de los trabajadores en entornos de estructura parcialmente degradada.

  • 9.2. Control de costes en cálculo avanzado: Presupuestación de intervenciones con materiales especiales (disipadores, resinas, fibras), asegurando la rentabilidad y el control de desviaciones económicas.

  • 9.3. Logística en rehabilitación urbana: Organización del suministro de materiales y gestión de residuos en espacios confinados, cumpliendo con la normativa ambiental y los plazos de ejecución previstos.

  • 9.4. Coordinación de seguridad y salud: Implementación de planes de prevención específicos para obras estructurales, enfocándose en el apuntalamiento y la estabilidad provisional durante la reforma.

  • 9.5. Calidad y control de ejecución: Protocolos de recepción de materiales y supervisión de la puesta en obra, garantizando que el refuerzo ejecutado coincide exactamente con el modelo calculado.

  • 10.1. El perito estructural forense: Metodología para la investigación de colapsos y fallos estructurales, redactando informes periciales con rigor científico para su uso en procesos judiciales.

  • 10.2. Análisis de nexos causales en sismos: Determinación técnica de si los daños son fruto de la falta de mantenimiento, errores de proyecto o la magnitud excepcional del evento sísmico.

  • 10.3. Valoración de daños y costes de reparación: Tasación económica de los perjuicios estructurales detectados, proporcionando una base sólida para reclamaciones a seguros y administraciones.

  • 10.4. Ratificación y defensa en juicio: Entrenamiento para la exposición oral de dictámenes complejos ante jueces, defendiendo la validez del análisis dinámico y las soluciones propuestas.

  • 10.5. Seguros y responsabilidad profesional: Análisis de las coberturas de responsabilidad civil para ingenieros calculistas, protegiendo el ejercicio profesional frente a futuras reclamaciones por daños.

  • 11.1. Levantamiento mediante láser escáner: Captura de la geometría real del edificio mediante nubes de puntos, detectando desplomes y deformaciones imposibles de ver con métodos de medición manual.

  • 11.2. Modelado estructural As-Built: Creación de gemelos digitales precisos en Revit que integren la estructura real, sirviendo de base para la exportación y análisis en software FEM (ETABS/SAP).

  • 11.3. Gestión de la información y QA/QC: Implementación de flujos de trabajo BIM para el control de calidad, asegurando que la información de los materiales y refuerzos sea accesible y veraz.

  • 11.4. Interoperabilidad BIM-FEM: Protocolos para el intercambio de datos entre herramientas de modelado y cálculo estructural, eliminando errores de transcripción y optimizando el tiempo de diseño.

  • 11.5. El Libro del Edificio Digital: Entrega del modelo final para la gestión del mantenimiento estructural preventivo, facilitando futuras inspecciones y evaluaciones de seguridad sísmica.

  • 12.1. Selección del edificio y diagnóstico: Toma de datos real sobre un inmueble con vulnerabilidad sísmica, realizando la inspección técnica y el levantamiento geométrico detallado.

  • 12.2. Modelización avanzada y cálculo FEM: Desarrollo del modelo matemático en ETABS o SAP2000, ejecutando análisis dinámicos modales y determinando los puntos críticos de la estructura.

  • 12.3. Propuesta de rehabilitación antisísmica: Diseño técnico del refuerzo estructural (encamisados, fibras, disipadores), justificando la mejora en la respuesta dinámica y la seguridad global.

  • 12.4. Evaluación económica y planificación: Elaboración del presupuesto de ejecución y el plan de obra, demostrando la viabilidad técnica y financiera del proyecto de intervención integral.

  • 12.5. Presentación y defensa del Capstone: Exposición final de la solución de ingeniería ante un tribunal de expertos, defendiendo la solvencia del cálculo y la eficacia de la rehabilitación propuesta.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

La formación se centra en el análisis de casos reales de estructuras que han enfrentado eventos sísmicos de gran magnitud. Los alumnos estudian patologías estructurales críticas, desde fallos por cortante en nudos hasta colapsos por piso débil, utilizando modelos de cálculo avanzado. Esta metodología permite aplicar técnicas de ingeniería inversa para comprender el comportamiento dinámico real y diseñar soluciones de refuerzo antisísmico validadas por la práctica profesional internacional.

Las visitas técnicas a obras de rehabilitación y edificios con sistemas de protección sísmica son pilares fundamentales. Durante estas jornadas, los estudiantes observan la instalación de disipadores de energía, aisladores de base y refuerzos con fibra de carbono (FRP). Se realizan prácticas de monitorización in situ utilizando acelerómetros para captar los periodos de vibración del edificio, permitiendo contrastar los datos experimentales con los modelos teóricos de ETABS y SAP2000.

En el laboratorio de estructuras, se experimenta con la caracterización mecánica de materiales degradados y la eficacia de nuevos sistemas de refuerzo. Los alumnos participan en ensayos de carga, pruebas de ultrasonido y esclerometría para determinar la resistencia real del hormigón y el acero. Estas pruebas de laboratorio son esenciales para alimentar los modelos de elementos finitos (FEM) con parámetros físicos precisos, garantizando simulaciones dinámicas de alta fidelidad técnica.

Scan-to-BIM 

  • Levantamiento geométrico de alta precisión: Utilizarás escáneres láser 3D para generar nubes de puntos detalladas que permiten documentar desplomes, flechas y deformaciones estructurales previas al cálculo sísmico.

  • Generación de modelos estructurales As-Built: Aprenderás a convertir nubes de puntos en modelos BIM paramétricos, integrando la geometría real en software como ETABS para análisis dinámicos lineales y no lineales.

  • Detección de irregularidades en planta y alzado: La tecnología Scan-to-BIM facilita la identificación de excentricidades y puntos críticos de torsión que son fundamentales para una evaluación sísmica rigurosa.

  • Interoperabilidad para análisis FEM avanzado: Dominarás el flujo de trabajo para exportar geometrías complejas desde el entorno BIM hacia motores de cálculo por elementos finitos, evitando errores de modelado manual.

  • Localización de elementos ocultos en muros: Aplicarás termografía infrarroja para detectar la presencia de refuerzos metálicos, mallas o huecos en muros de carga sin necesidad de realizar catas invasivas en el edificio.

  • Evaluación de la homogeneidad de materiales: Utilizarás gradientes térmicos para identificar variaciones en la densidad de materiales constructivos que podrían indicar zonas de debilidad estructural ante sismos.

  • Análisis de patologías por humedad y corrosión: Detección de filtraciones que podrían estar comprometiendo la integridad de las armaduras, permitiendo prever la pérdida de sección en elementos críticos de hormigón.

  • Verificación de puentes térmicos en rehabilitación: Aunque es una técnica térmica, su uso permite validar la continuidad de los materiales de refuerzo y su correcta integración en la envolvente del edificio existente.

  • Inspección visual de cavidades estructurales: Utilizarás videoscopios para examinar el estado interno de forjados, conexiones de madera o cámaras de aire, verificando la calidad de los apoyos y posibles degradaciones.

  • Ensayos de esclerometría y ultrasonidos: Aprenderás a medir la resistencia a compresión del hormigón y la velocidad de pulso ultrasónico para caracterizar mecánicamente los materiales de la estructura evaluada.

  • Localización de armaduras mediante pacometría: Aplicarás escáneres de refuerzos para determinar el diámetro y la disposición del acero, datos vitales para el modelado de la ductilidad estructural en SAP2000.

  • Pruebas de carga y monitorización vibratoria: Dominarás el uso de sensores para medir las frecuencias naturales de vibración del edificio, permitiendo calibrar los modelos de cálculo FEM con el comportamiento real.

Talleres de informes

  • Redacción de memorias de cálculo dinámico: Aprenderás a documentar las hipótesis de carga, los espectros de respuesta y los resultados de análisis pushover según los estándares del Eurocódigo 8 y normativas sísmicas.

  • Elaboración de presupuestos técnicos en BC3: Te especializarás en la creación de partidas de obra para refuerzos estructurales específicos como fibra de carbono, disipadores de energía o gatos hidráulicos de precisión.

  • Generación de mediciones desde modelos BIM: Practicarás la extracción automática de cantidades de acero, hormigón y materiales de refuerzo técnico directamente de los modelos digitales, eliminando errores humanos.

  • Informes periciales de vulnerabilidad sísmica: Realizarás talleres prácticos para redactar dictámenes que certifiquen el nivel de seguridad de un edificio y la viabilidad técnica de su rehabilitación frente a terremotos.

  • Documentación para licitaciones de refuerzo: Aprenderás a preparar el pliego de condiciones técnicas y la documentación QA necesaria para la supervisión de obras de rehabilitación estructural antisísmica.

  • Análisis de costes de ciclo de vida estructural: Desarrollarás estudios económicos que comparen diferentes soluciones de refuerzo, evaluando la relación entre el coste de intervención y el incremento de la resiliencia.

Software y herramientas.

El dominio tecnológico en la ingeniería estructural moderna es el eje vertebrador de este programa doble. La integración de metodologías BIM/MEP permite una coordinación precisa en edificios existentes, evitando interferencias críticas entre los nuevos refuerzos antisísmicos y las instalaciones del inmueble mediante modelos federados. Complementamos la seguridad estructural con un enfoque de confort integral utilizando herramientas de análisis higrotérmico, acústico y energético, asegurando que la rehabilitación no solo sea resistente ante sismos, sino también eficiente y saludable bajo normativas internacionales. La base de datos empírica se obtiene mediante técnicas de vanguardia como la termografía infrarroja para detectar anomalías térmicas y estructurales ocultas, junto a la fotogrametría y gestión de nubes de puntos de alta densidad. Estas tecnologías permiten generar gemelos digitales exactos que sirven de entrada para el cálculo avanzado con ETABS, SAP2000 y Robot, garantizando simulaciones dinámicas y análisis no lineales (Pushover) de máxima fiabilidad. Este ecosistema digital faculta al profesional para liderar proyectos de rehabilitación integral, optimizando recursos en el diseño de refuerzos con FRP o disipadores de energía, y asegurando el éxito técnico en auditorías de vulnerabilidad estructural y eficiencia operativa.

Evaluación

Profesorado y mentores.

El cuerpo docente está integrado por ingenieros calculistas con doctorados en ingeniería sísmica que dominan el uso de ETABS y SAP2000 para simulaciones complejas. Estos profesores enseñan a interpretar el comportamiento plástico de las estructuras y a diseñar mecanismos de disipación de energía altamente eficientes. Su enfoque permite que los alumnos comprendan la física detrás del análisis Pushover y Time-History, garantizando que cada modelo matemático responda con precisión técnica ante aceleraciones sísmicas reales de gran magnitud en diversos entornos.

Contamos con peritos expertos dedicados a la investigación de fallos en edificios existentes, especialistas en diagnosticar grietas críticas y fatiga de materiales. Estos docentes guían al estudiante en la identificación de síntomas de vulnerabilidad estructural y en el uso de técnicas de ensayo no destructivo para caracterizar el hormigón y el acero. Su vasta experiencia en el análisis de colapsos reales permite a los alumnos desarrollar una visión crítica para proponer soluciones de refuerzo antisísmico que sean técnicamente solventes y seguras para los habitantes.

El máster incluye profesionales certificados en la gestión de obras de rehabilitación estructural que operan bajo estándares internacionales de eficiencia y seguridad. Estos mentores enseñan a coordinar las fases de intervención en edificios habitados, gestionando riesgos técnicos y presupuestos con metodologías ágiles. Su formación se centra en la optimización de procesos para la instalación de sistemas de aislamiento de base o encamisados de fibra de carbono, asegurando que la ejecución en obra cumpla estrictamente con los plazos y los requerimientos del cálculo original.

Profesionales con amplia trayectoria en comités de redacción de normas como el Eurocódigo 8 y ASCE desglosan los requisitos legales de la ingeniería antisísmica. Estos profesores analizan la aplicación práctica de los reglamentos de construcción en zonas de alta sismicidad, enseñando a los alumnos a tramitar proyectos de refuerzo que superen las auditorías técnicas más exigentes. Su labor es vital para que el futuro especialista actúe con total seguridad jurídica, diseñando estructuras resilientes que protejan el patrimonio y cumplan con las directivas de seguridad vigentes en cualquier país.

Mentores que lideran departamentos de ingeniería en consultoras de renombre aportan una visión de mercado sobre la demanda de perfiles expertos en FEM y cálculo sísmico. Estos profesionales ofrecen feedback real sobre los flujos de trabajo en proyectos de infraestructuras críticas, como hospitales y centros de datos, que requieren una continuidad operativa absoluta. Gracias a su guía, los alumnos aprenden a integrar soluciones estructurales de vanguardia que aumentan la competitividad de las empresas, preparándolos para ocupar puestos de alta responsabilidad técnica en el diseño de ingeniería civil.

Profesionales vinculados a fabricantes de disipadores de energía y aisladores elastoméricos mentorizan a los alumnos en la aplicación de tecnologías de protección pasiva. Enseñan los criterios de selección de dispositivos según el tipo de suelo y la tipología estructural, compartiendo datos de rendimiento de casos de éxito reales. Esta mentoría permite a los estudiantes conocer de primera mano los avances en materiales inteligentes y sistemas de amortiguación, facilitando su inserción en empresas que lideran la construcción de edificios resilientes y tecnificados en zonas de alto riesgo.

Directivos de fondos de inversión y gestoras de activos inmobiliarios explican la importancia de la evaluación de vulnerabilidad sísmica desde una perspectiva financiera. Estos mentores enseñan cómo un edificio rehabilitado y reforzado incrementa su valor de mercado y reduce las primas de seguros por desastres naturales. Su visión estratégica ayuda al alumno a presentar proyectos de refuerzo no solo como una necesidad técnica, sino como una inversión rentable que protege el capital a largo plazo, atrayendo a propietarios e inversores que buscan seguridad y sostenibilidad en sus activos patrimoniales.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Como miembro de nuestra comunidad Alumni, recibirás acceso exclusivo a seminarios sobre actualizaciones del Eurocódigo 8, la norma ASCE 7 y normativas locales latinoamericanas, asegurando que tus cálculos en ETABS y SAP2000 cumplan siempre con los estándares globales de seguridad y las últimas innovaciones en el diseño sismo-resistente de estructuras.

Los egresados disfrutan de condiciones especiales para la renovación de herramientas de cálculo FEM y acceso a un canal de soporte especializado para la resolución de dudas en proyectos complejos, permitiéndote aplicar metodologías de análisis no lineal (Pushover) y dinámica incremental con el respaldo técnico de expertos en rehabilitación estructural antisísmica.

Formarás parte de un directorio de talento consultado por grandes ingenierías y constructoras internacionales que buscan expertos en diagnóstico de vulnerabilidad y diseño de refuerzos con disipadores o aisladores de base, facilitando tu inserción en proyectos de infraestructuras críticas, edificios gubernamentales y patrimonio histórico protegido.

Ponemos a tu disposición convenios para el uso de equipos de alta tecnología como acelerómetros, esclerómetros digitales y equipos de ultrasonidos, permitiendo que en tu práctica profesional independiente puedas realizar auditorías de campo precisas y caracterizar materiales con rigor científico antes de proceder al modelado numérico avanzado.

Organizamos encuentros anuales con fabricantes de aisladores elastoméricos, sistemas de refuerzo con polímeros de fibra de carbono (FRP) y dispositivos de disipación de energía, permitiéndote establecer contactos clave para la prescripción de soluciones técnicas de vanguardia y liderar la transformación hacia ciudades más resilientes y seguras.

Tienes Dudas

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Name

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).

Los ingenieros con experiencia demostrable en el diseño de estructuras de hormigón y acero mediante software de cálculo pueden convalidar módulos fundamentales, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos directamente en el análisis dinámico avanzado y el cálculo no lineal mediante elementos finitos (FEM) en programas líderes como ETABS o SAP2000, agilizando así la obtención de su doble titulación superior.

Aquellos profesionales que hayan liderado obras de rehabilitación estructural o implementado sistemas de protección sísmica en edificios existentes podrán solicitar la exención de créditos prácticos, tras la evaluación de su portafolio de evidencias técnicas y memorias de cálculo, reconociendo oficialmente su competencia en la aplicación de soluciones de refuerzo mediante fibra de carbono o disipadores.

Si has realizado cursos avanzados en normativas sísmicas internacionales como el Eurocódigo 8 o la ASCE 7-22, nuestro comité académico analizará los contenidos para integrarlos en tu expediente, asegurando que no repitas materias ya dominadas y que tu formación se oriente hacia la interoperabilidad BIM, la gestión de nubes de puntos y el análisis de vulnerabilidad estructural de alta complejidad.

Profesionales expertos en el uso de instrumentación de campo para ensayos no destructivos, como la termografía infrarroja aplicada a estructuras o la esclerometría, verán reconocida su pericia técnica dentro del bloque de diagnóstico de patologías, validando su capacidad para alimentar modelos numéricos con datos empíricos reales obtenidos directamente de la auscultación técnica de edificios.

Tasas, becas y financiación.

Este doble máster ofrece una inversión competitiva y accesible para liderar el sector del cálculo estructural y la seguridad sísmica. La gestión financiera se facilita mediante pagos fraccionados sin intereses y mensualidades adaptadas, complementadas con una sólida política de becas por mérito académico, necesidad y convenios de empresa (bonificaciones por créditos formativos). Los beneficios incluyen descuentos exclusivos para Alumni y tasas preferenciales para miembros de colegios de ingenieros y oficinas de cálculo asociadas. Esta estructura busca maximizar el retorno de inversión (ROI), eliminando barreras económicas para que el profesional se enfoque en dominar herramientas como ETABS, SAP2000 y Robot. Al facilitar el acceso al análisis no lineal y la rehabilitación antisísmica, el programa garantiza una evolución profesional ascendente y la inserción directa en proyectos de infraestructuras críticas globales, priorizando el talento sobre las limitaciones financieras.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, la metodología es 100% online y asíncrona, permitiendo que gestiones tu tiempo de estudio según tu agenda laboral y personal, sin horarios fijos ni desplazamientos.

Contamos con una planificación flexible diseñada para ingenieros en activo, permitiendo adaptar los hitos de entrega a las cargas de trabajo reales del sector de la construcción.

El portafolio integra modelos de análisis no lineal en ETABS, simulaciones dinámicas en SAP2000 y diseños de refuerzo estructural validados bajo normativas sísmicas internacionales.

Se evalúa mediante la revisión técnica de modelos analíticos y memorias de cálculo, donde los mentores validan la precisión del diseño y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Totalmente, el portafolio está estructurado como un dossier de evidencias técnicas que demuestra tu dominio real de los software FEM, superando al currículum tradicional en selección.

No es indispensable contar con experiencia previa en obra; el máster proporciona las bases desde la inspección técnica hasta el cálculo avanzado para que domines todo el proceso.

El programa incluye módulos de nivelación en software FEM, por lo que puedes empezar desde conceptos básicos hasta alcanzar un nivel experto en simulación de elementos finitos.

Estarás altamente cualificado para ocupar puestos de ingeniero calculista senior, especializado en proyectos de gran envergadura y estructuras complejas en zonas de alta sismicidad.

Podrás actuar como perito experto en patología forense estructural, realizando diagnósticos de vulnerabilidad y dictámenes técnicos para asegurar la estabilidad de edificios existentes.

Sí, tu conocimiento en tecnologías de protección pasiva y aislamiento de base te permitirá dirigir áreas de I+D en constructoras que buscan implementar soluciones sísmicas de vanguardia.

Scroll al inicio