Diplomado en Captura de Realidad: Láser, Fotogrametría y Nubes de Puntos
Resumen del programa y Objetivos.
Este diplomado de vanguardia ofrece una inmersión completa en metodologías disruptivas como el escaneo láser 3D y la fotogrametría para la captura y gestión de datos espaciales, esenciales para la modernización de los procesos en Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC). El programa transforma profesionales en expertos capaces de generar modelos digitales de alta fidelidad y gemelos digitales as-built a partir de nubes de puntos precisas y densas, fundamentales para el flujo de trabajo Scan-to-BIM. La formación se centra en la integración práctica de la Captura de Realidad con BIM, dominando técnicas avanzadas de registro, limpieza, segmentación y modelado paramétrico con software líder (Autodesk Recap, Agisoft Metashape, etc.). El objetivo es dotar al alumno de la habilidad técnica para planificar y ejecutar campañas de medición (TLS o RPAS), transformar las coordenadas $x,y,z$ en modelos 3D inteligentes, y aplicar esta información geoespacial de alta resolución en el diagnóstico, inspección y proyecto de intervención de activos existentes, mejorando la calidad de la documentación, la coordinación interdisciplinar y la optimización de costes y tiempos en obra, asegurando un perfil polivalente y altamente demandado.
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Certificación y Habilidad Comprobada en el Manejo Integral de Equipos de Captura: Finalizarás el diplomado con la pericia necesaria para operar de manera eficiente y segura equipos profesionales de escaneo láser 3D y sistemas fotogramétricos aéreos y terrestres. No solo comprenderás el funcionamiento teórico de la tecnología LIDAR y la fotogrametría, sino que dominarás el flujo de trabajo completo: desde la configuración inicial y la estrategia de campo (registros, georreferenciación) hasta el post-procesado y control de calidad de la nube de puntos, lo cual es verificable a través del desarrollo de un proyecto Capstone integral.
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Dominio en la Transformación de Nubes de Puntos a Modelos BIM (Scan-to-BIM): Lograrás la competencia de convertir datos masivos de puntos $3D$ en modelos paramétricos BIM de alto valor, creando gemelos digitales precisos (Digital Twins). Serás capaz de utilizar software avanzado para el registro automático y manual de escaneos, la limpieza de ruido, la segmentación inteligente y el modelado rápido y preciso de elementos arquitectónicos y estructurales, facilitando la interoperabilidad con otras disciplinas y la generación automatizada de documentación técnica esencial para proyectos de rehabilitación y gestión de activos.
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Generación de Entregables de Alto Impacto para la Toma de Decisiones Técnicas: Producirás, de forma autónoma, una cartera de entregables profesionales que incluyen planos 2D certificados con alto nivel de detalle y tolerancia geométrica, mallas 3D texturizadas de alta resolución, modelos de elevación digital del terreno (DEM) y ortofotos de gran formato. Además, podrás realizar análisis de desviación (heatmap) entre el estado as-built y el diseño original o normativo, proporcionando información crítica para la inspección, el control de calidad (QA/QC) y la argumentación técnica en informes periciales, posicionándote como un consultor técnico indispensable.
Diplomado en Captura de Realidad: Láser, Fotogrametría y Nubes de Puntos
- 19 Meses
- 1900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
1.400 €
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Respuesta a la Creciente Demanda de Digitalización en la Industria AEC: La especialización en Captura de Realidad no es una tendencia, sino una necesidad imperante del sector de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción, impulsada por la adopción masiva de la metodología BIM y la búsqueda de una mayor eficiencia. Los proyectos de rehabilitación, gestión de infraestructuras y mantenimiento de activos históricos exigen un inventario digital de partida de alta precisión, lo cual solo es posible con estas tecnologías. Obtener esta especialización te coloca en la vanguardia, cubriendo un nicho de mercado con escasez de profesionales cualificados y con una proyección de crecimiento exponencial en la próxima década.
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Diferenciación Profesional Clave en un Mercado Competitivo y Tecnológico: En un panorama profesional cada vez más saturado, dominar el flujo de trabajo de Escaneo Láser y Fotogrametría te proporciona una ventaja competitiva inigualable. Esta skillset te permite no solo documentar, sino analizar, diagnosticar y proponer soluciones basadas en datos objetivos y milimétricamente precisos, lo cual eleva la calidad y el rigor técnico de tus servicios. Es la especialización que transforma un técnico o diseñador convencional en un consultor tecnológico capaz de integrar la realidad física en el entorno digital de manera fluida.
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Acelerador de Carrera en Proyectos de Alto Valor Añadido (Heritage/BIM/Infraestructura): Esta disciplina es transversal y crítica en proyectos donde la precisión y la documentación detallada son vitales, tales como la conservación del Patrimonio Cultural (Heritage), la modelización de estructuras complejas (Advanced BIM) y la inspección de infraestructuras (Asset Management). Al especializarte, te abres las puertas a participar en proyectos de mayor envergadura y retribución, demostrando tu capacidad para gestionar la geometría más compleja y producir gemelos digitales que son la base para el mantenimiento predictivo, la simulación y la toma de decisiones estratégicas a largo plazo.
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Acceso a Posiciones de Liderazgo Tecnológico y Mayor Potencial Salarial: La escasez de profesionales con un dominio integrado de la Captura de Realidad y BIM garantiza que los egresados de este diplomado sean perfiles altamente cotizados. Serás candidato ideal para roles de BIM Specialist, Reality Capture Manager, Consultor de Geometría o Director Técnico de Digitalización, posiciones que conllevan una responsabilidad técnica superior y una remuneración significativamente más alta que la media. Esta especialización se traduce directamente en un incremento del valor profesional percibido por el mercado.
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Capacidad de Emprendimiento y Desarrollo de Servicios de Consultoría Innovadores: El dominio de estas tecnologías te brinda la base para crear tu propia firma de servicios de consultoría especializada en levantamientos 3D de alta precisión, inspecciones técnicas o modelado Scan-to-BIM. El bajo coste inicial de la fotogrametría con drones y la alta demanda de servicios de escaneo láser permiten una rápida amortización de la inversión en formación, abriendo la puerta a un modelo de negocio escalable y con alto margen. Serás capaz de ofrecer soluciones que antes eran prohibitivas o imposibles con métodos tradicionales.
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Reducción de Riesgos Técnicos y Conflictos en Proyectos de Construcción y Rehabilitación: Una de las mayores ventajas profesionales es la habilidad de minimizar la incertidumbre geométrica en el inicio de cualquier proyecto de intervención sobre un edificio existente. La precisión de las nubes de puntos previene errores de diseño basados en planos obsoletos, evita colisiones en la fase de diseño (clash detection) y reduce la probabilidad de costosos imprevistos en obra. Esto te posiciona como un asset crucial para constructoras, ingenierías y promotoras que buscan la excelencia operativa y la gestión de riesgos.
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Ineficiencia y Falta de Precisión en la Documentación As-Built Tradicional: El diplomado resuelve el problema endémico de la industria de trabajar con planos desactualizados, incompletos o erróneos al inicio de una obra de rehabilitación o reforma. Al implementar la captura de realidad, la empresa puede generar un inventario digital as-built con precisión sub-milimétrica, garantizando que el diseño de intervención se realice sobre la geometría real del activo. Esto elimina las costosas rectificaciones de diseño y las paralizaciones en obra debidas a incongruencias entre planos y realidad.
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Altos Costes y Tiempos de los Levantamientos Topográficos y Arquitectónicos: Se proporciona a la empresa una alternativa significativamente más rápida y, a menudo, más económica para obtener la documentación geométrica 3D de un activo. El escaneo láser y la fotogrametría permiten capturar millones de puntos de datos en una fracción del tiempo que requeriría la medición tradicional punto por punto. La solución es la optimización radical de los tiempos de la fase de levantamiento, permitiendo que la empresa pueda abordar más proyectos en paralelo y reducir los plazos de entrega al cliente.
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Dificultades en la Integración y Coordinación BIM en Proyectos Existentes: La principal barrera para la implementación BIM en el sector de la rehabilitación es la ausencia de un modelo de partida fiable. El programa capacita al personal para ejecutar el flujo de trabajo Scan-to-BIM de manera fluida, resolviendo el problema de cómo integrar la geometría compleja y a menudo irregular de los edificios existentes en un entorno BIM paramétrico. Esto facilita la detección temprana de interferencias, mejora la comunicación entre equipos de diseño y construcción, y asegura la consistencia de los modelos digitales durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Diferenciales GUTEC.
La metodología se basa en el «Learning by Doing» con práctica intensiva directa en equipos de escaneo láser y drones en escenarios reales. Se complementa con el uso de software de última generación (ReCap Pro, Cyclone, Reality Capture) y el análisis de casos reales de Scan-to-BIM y rehabilitación. Los convenios internacionales con fabricantes y expertos aseguran el acceso a tecnología puntera y una formación alineada con las tendencias globales del sector.
Que Hace Único el Programa.
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Integración Vertical Profunda: De la Adquisición del Dato Bruto al Gemelo Digital BIM: La singularidad de este diplomado radica en su enfoque integrado que cubre end-to-end el flujo de trabajo de la Captura de Realidad. A diferencia de otros cursos que se centran solo en la operación de equipos o solo en el modelado, aquí se enseña la conexión fluida y optimizada entre el Fieldwork (Láser/Foto) y el Office Work (Registro/Modelado BIM). Este enfoque holístico asegura que el egresado entienda la trazabilidad del dato y pueda garantizar la calidad geométrica desde el punto de origen hasta el modelo final, lo cual es raro en el mercado formativo.
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Foco Exclusivo y Práctico en la Generación de Nubes de Puntos de Calidad Geométrica: Se pone un énfasis desmedido en las mejores prácticas para la precisión geométrica, incluyendo el uso de targets, la georreferenciación con GPS/GNSS y el control de tolerancias. El programa es único en su dedicación a la ciencia del dato 3D, asegurando que los alumnos puedan evaluar la calidad, densidad y exactitud de cualquier nube de puntos, lo que es vital para la ingeniería forense, el QA/QC y el cumplimiento normativo. Esto transforma al estudiante en un auditor de la realidad, no solo en un operador de equipos.
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Alineación Curricular con las Necesidades del Mercado Laboral BIM/Digital Twin: El contenido del diplomado ha sido co-diseñado y validado por un comité de expertos de la industria (constructores, asset managers, ingenieros) para asegurar que cada módulo y skill aprendido tenga una aplicación directa y una demanda inmediata en el mercado laboral actual. Nos centramos en los entregables que las empresas están dispuestas a pagar: modelos Scan-to-BIM LOD 300+, informes de desviación de construcción y datasets de nubes de puntos georreferenciadas, garantizando una empleabilidad post-programa excepcionalmente alta.
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Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Mejora Inmediata de la Precisión y la Calidad Técnica de tus Proyectos: El beneficio más directo es la capacidad de reducir significativamente los errores de diseño y construcción derivados de una documentación de partida inexacta. Al utilizar datos de nubes de puntos de alta resolución, la ingeniería y el diseño de intervención se basan en la realidad milimétrica, lo que se traduce en menos retrabajos, menos costes por cambios en obra y una mejora sustancial en la calidad final percibida por el cliente.
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Capacidad de Afrontar Proyectos de Mayor Complejidad y Riesgo Controlado: La especialización te permite asumir retos técnicos que antes eran inaccesibles o demasiado arriesgados, como la documentación de estructuras singulares, grandes infraestructuras o patrimonio histórico de alto valor. Estarás en condiciones de ofrecer soluciones 3D completas, desde el levantamiento hasta el modelado, lo que te permite optar a licitaciones y proyectos de mayor envergadura y prestigio, elevando el perfil técnico de tu CV o de tu empresa.
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Optimización del Workflow con la Adopción de la Metodología Scan-to-BIM: El beneficio estratégico es la transformación digital del flujo de trabajo de levantamiento y diseño. Al implementar los procesos Scan-to-BIM aprendidos, tu empresa o tu puesto de trabajo se vuelven más eficientes, se reducen los tiempos de diseño, se mejora la colaboración al trabajar con un modelo digital único de la realidad y se facilita el Facility Management a largo plazo. Esta eficiencia es un multiplicador de productividad y rentabilidad en la gestión de proyectos.
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¿A quién va Dirigido el Diplomado?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
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Profesionales del Diseño y la Ingeniería que Buscan Máxima Precisión Geométria: Este diplomado es fundamental para aquellos arquitectos e ingenieros que se enfrentan a la incertidumbre geométrica en proyectos de rehabilitación, ampliación o reforma de edificios existentes. La formación ofrece el skillset crucial para realizar levantamientos as-built rápidos y precisos mediante escaneo láser y fotogrametría. Con ello, se garantiza que el diseño de intervención se ajuste milimétricamente a la realidad física, eliminando errores costosos en obra, optimizando el cálculo de materiales y permitiendo un control de calidad (QA/QC) sin precedentes en la fase de construcción, elevando el estándar técnico de su servicio profesional.
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Expertos en Modelado BIM y Coordinación que Necesitan Datos de Partida de Calidad: Si ya manejas la metodología BIM (Building Information Modeling), este programa te proporciona la pieza clave para la integración de la realidad en tu flujo de trabajo: el Scan-to-BIM. Aprenderás las técnicas avanzadas para procesar nubes de puntos masivas, segmentar elementos constructivos y crear modelos BIM paramétricos de edificios existentes con un alto Nivel de Desarrollo (LOD). Esta habilidad es esencial para la detección de colisiones in-situ, la coordinación interdisciplinar de instalaciones (MEP) y la generación automatizada de mediciones y presupuestos con una exactitud derivada de la fuente de datos 3D real.
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Técnicos de Obra que Requieren Control Geométrico, Monitorización y Avance de Obra: Los profesionales en la dirección y ejecución de obra encontrarán en la Captura de Realidad una herramienta inigualable para el control diario de las tolerancias geométricas y la monitorización de las desviaciones. El uso de nubes de puntos comparadas con el modelo BIM de diseño permite generar heatmaps de color que visualizan de manera intuitiva dónde se producen las discrepancias. Esto facilita la toma de decisiones correctivas a tiempo, el control del avance físico de la obra y la certificación de la calidad del as-built final, minimizando los riesgos legales y financieros asociados a errores constructivos.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
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Peritos y Auditores Técnicos que Buscan Rigor Científico en el Diagnóstico de Patologías: Para los peritos judiciales, técnicos de seguros y consultores de patologías, el uso de la captura de realidad (Láser y Fotogrametría) proporciona la evidencia geométrica objetiva e inalterable necesaria para la redacción de informes ITE/IEE y dictámenes periciales con un rigor científico inexpugnable. El diplomado enseña a utilizar las nubes de puntos para medir deformaciones estructurales, calcular asientos diferenciales o mapear fisuras y humedades con una precisión que los métodos tradicionales no permiten. Esto eleva la credibilidad y la solidez técnica de sus argumentaciones en cualquier litigio o proceso de inspección.
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Técnicos de Administraciones Públicas para la Gestión y Conservación de Activos Urbanos: Los técnicos municipales, de patrimonio o de infraestructuras críticas necesitan herramientas para la gestión masiva de activos y la toma de decisiones informadas sobre conservación o mantenimiento. La formación capacita para el inventario digital rápido de grandes áreas urbanas o edificios históricos, facilitando la creación de bases de datos georreferenciadas (GIS-BIM). Esta capacidad es vital para la planificación urbana, el control del cumplimiento de normativas (accesibilidad, urbanismo) y la monitorización del estado de conservación del patrimonio edificado, optimizando la inversión pública en rehabilitación.
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Consultores Especializados en Planificación de Intervenciones y Eficiencia Energética: La Captura de Realidad es el punto de partida indispensable para cualquier proyecto serio de rehabilitación energética profunda (NZEB). Los consultores aprenderán a utilizar los datos 3D para la medición precisa de superficies, volúmenes y puentes térmicos potenciales en fachadas y cubiertas. Esta exactitud es crucial para el cálculo de la demanda energética, la modelización de soluciones SATE o la implantación de medidas de accesibilidad universal, asegurando que las soluciones de intervención propuestas sean técnica y económicamente óptimas y justificables.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
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Jefes de Obra y Project Managers Enfocados en la Optimización de Plazos y Costes: La captura de realidad proporciona a los Project y Construction Managers una visión 3D completa y en tiempo real del progreso de la obra. Esta tecnología permite la comparación periódica entre la nube de puntos del estado actual y el modelo BIM planificado, lo que facilita el control exhaustivo de los plazos y la detección temprana de posibles desviaciones o errores de ejecución. El dominio de esta herramienta reduce la incertidumbre, mejora la comunicación con los subcontratistas y es un factor clave para la finalización de proyectos dentro del presupuesto y timeline establecidos.
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Facility Managers que Necesitan un Inventario Digital Fiel para el Mantenimiento: Para los gestores de activos inmobiliarios (Asset Managers), el diplomado enseña a generar un Gemelo Digital (Digital Twin) preciso de los edificios a su cargo, el cual sirve como base de información para todas las operaciones de Facility Management (FM). Utilizarán el modelo as-built de nube de puntos o BIM para localizar rápidamente instalaciones (MEP), planificar tareas de mantenimiento predictivo, gestionar el inventario de espacios y facilitar las futuras reformas, reduciendo el Coste Total de Propiedad (Total Cost of Ownership) y prolongando la vida útil del activo.
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Inversores y Desarrolladores que Buscan la Due Diligence Geométrica en Transacciones: Los profesionales de la inversión inmobiliaria y el Real Estate requieren una verificación geométrica precisa del activo antes de cualquier transacción (Due Diligence). La captura de realidad permite auditar las superficies, volúmenes y la coherencia geométrica de un edificio de forma rápida y no invasiva. Aprenderás a generar los entregables necesarios para verificar que la realidad construida se corresponde con la documentación legal o contractual, minimizando el riesgo de sorpresas o litigios post-adquisición, lo cual es vital para la toma de decisiones de inversión.
Resultados de aprendizaje y competencias.
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Capacidad para la Detección Geométrica de Deformaciones y Asentamientos: El egresado será plenamente competente en el uso de nubes de puntos de alta densidad para cuantificar y mapear las desviaciones geométricas de los elementos estructurales (verticalidad de muros, planeidad de forjados) y fachadas, identificando zonas de asientos o pandeos. Esto se logra mediante el análisis comparativo con modelos ideales o modelos as-built previos, generando heatmaps de color que visualizan las anomalías con precisión milimétrica, proporcionando una base objetiva para el diagnóstico de patologías estructurales.
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Análisis Avanzado de la Envolvente para Mapeo de Fisuras y Humedades: Se desarrollará la destreza en la combinación de la nube de puntos con ortofotos de alta resolución derivadas de fotogrametría, lo que permite el mapeo detallado de lesiones en la envolvente como fisuras, desprendimientos, eflorescencias o áreas afectadas por humedades. Esta competencia incluye la georreferenciación de las patologías en el modelo 3D y su posterior documentación en informes técnicos y planos de daños, facilitando la medición exacta de las áreas a intervenir y el seguimiento de la evolución de las lesiones.
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Localización No Destructiva y Documentación 3D de Elementos Ocultos y Servicios: El diplomado capacita para la integración de datos de Captura de Realidad con tecnologías de inspección no destructivas (NDT) como la termografía o el georradar. El estudiante sabrá localizar y documentar la trayectoria de las instalaciones (MEP) que se encuentran ocultas en muros y forjados. Esta habilidad es crucial en edificios existentes para evitar daños en servicios críticos durante la intervención y para generar un modelo as-built completo, incluyendo las redes de fontanería, electricidad y climatización.
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Generación Automatizada de Planimetría de Alta Precisión para Informes Técnicos: El estudiante dominará el proceso de extracción de planos de planta, secciones y alzados directamente desde la nube de puntos o el modelo BIM resultante. Esta capacidad asegura que la documentación gráfica para los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) o Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) refleje la geometría real del activo con una exactitud que supera los métodos convencionales. La velocidad de generación de esta documentación es un factor clave para la eficiencia profesional.
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Uso de Datos 3D Objetivos como Base Argumental en la Ingeniería Forense: Se desarrolla la competencia para utilizar la nube de puntos como evidencia geométrica irrefutable en la redacción de dictámenes periciales. El egresado sabrá cómo cuantificar las desviaciones constructivas, los daños por siniestros o las disputas de límites con base en datos $x,y,z$ verificables. Esta objetividad, junto con las herramientas de visualización 3D y virtual tour, permite una presentación más clara y convincente de las conclusiones técnicas ante tribunales o partes interesadas.
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Integración de la Condición (Patología) y la Operatividad (Actuaciones) en el Modelo Digital: El alumno aprenderá a vincular la información de las patologías (Módulo 2-5), la evaluación estructural y energética (Módulo 3-7) y las propuestas de intervención en el modelo digital BIM (Módulo 11). Esto facilita la redacción de informes coherentes que no solo diagnostican la condición del edificio, sino que también definen las actuaciones necesarias de forma georreferenciada, mejorando la trazabilidad de la documentación y la planificación de las futuras obras.
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Simulación de Intervención y Planificación Logística en Entorno Digital (4D/5D): El estudiante desarrollará la competencia de vincular el modelo BIM/Nube de Puntos con el tiempo (4D) y el coste (5D) del proyecto de rehabilitación. Esto permite simular secuencias de construcción o demolición, planificar la logística de acopios y grúas en un entorno urbano complejo y optimizar la gestión de fases y subcontratas, minimizando los tiempos muertos y los riesgos en la obra, lo que es vital en edificios existentes con restricciones operacionales.
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Evaluación de Riesgos y Planificación de la Seguridad y Salud Basada en la Realidad: La nube de puntos y el modelo 3D son herramientas invaluables para la evaluación exhaustiva de los riesgos de seguridad y salud en la obra. El alumno aprenderá a utilizar esta información para planificar la ubicación de andamios, líneas de vida y sistemas de protección colectiva de manera más precisa, identificando puntos críticos y asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad de forma proactiva antes del inicio de los trabajos.
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Control de Ejecución (QA/QC) y Certificación de Avance con Tecnología Láser: El egresado será capaz de ejecutar controles de calidad geométricos de forma periódica en obra, comparando el estado ejecutado (nube de puntos) con el modelo de diseño BIM. Esta capacidad de Quality Assurance/Quality Control permite la certificación objetiva del avance físico de la obra y la identificación temprana de desviaciones dimensionales, reduciendo las disputas con subcontratistas y asegurando la fidelidad del as-built final.
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Simulación de Intervención y Planificación Logística en Entorno Digital (4D/5D): El estudiante desarrollará la competencia de vincular el modelo BIM/Nube de Puntos con el tiempo (4D) y el coste (5D) del proyecto de rehabilitación. Esto permite simular secuencias de construcción o demolición, planificar la logística de acopios y grúas en un entorno urbano complejo y optimizar la gestión de fases y subcontratas, minimizando los tiempos muertos y los riesgos en la obra, lo que es vital en edificios existentes con restricciones operacionales.
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Evaluación de Riesgos y Planificación de la Seguridad y Salud Basada en la Realidad: La nube de puntos y el modelo 3D son herramientas invaluables para la evaluación exhaustiva de los riesgos de seguridad y salud en la obra. El alumno aprenderá a utilizar esta información para planificar la ubicación de andamios, líneas de vida y sistemas de protección colectiva de manera más precisa, identificando puntos críticos y asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad de forma proactiva antes del inicio de los trabajos.
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Control de Ejecución (QA/QC) y Certificación de Avance con Tecnología Láser: El egresado será capaz de ejecutar controles de calidad geométricos de forma periódica en obra, comparando el estado ejecutado (nube de puntos) con el modelo de diseño BIM. Esta capacidad de Quality Assurance/Quality Control permite la certificación objetiva del avance físico de la obra y la identificación temprana de desviaciones dimensionales, reduciendo las disputas con subcontratistas y asegurando la fidelidad del as-built final.
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Dominio de los Estándares de Interoperabilidad (IFC) y la Entrega Digital: El diplomado enfatiza el dominio de los estándares de intercambio de información como el Industry Foundation Classes (IFC) para la interoperabilidad entre diferentes plataformas de software (modelado, cálculo, presupuestos). El estudiante será capaz de exportar modelos Scan-to-BIM con la información geométrica y alfanumérica necesaria, garantizando que el Digital Twin sea funcional para la fase de operación y mantenimiento del activo.
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Generación de Mediciones y Presupuestos (BC3) a Partir de Modelos de Realidad: Se adquiere la habilidad de extraer mediciones precisas directamente desde el modelo BIM o la nube de puntos georreferenciada. El alumno sabrá cómo vincular estos datos geométricos con bases de datos de costes y estándares de intercambio como el formato FIEBDC (BC3), automatizando la generación de presupuestos detallados (5D BIM) para las actuaciones de rehabilitación, lo que reduce el tiempo de preparación de ofertas y aumenta la fiabilidad de la estimación.
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Procesos de Aseguramiento de Calidad (QA) y Control de Calidad (QC) en el Flujo de Datos 3D: El egresado será experto en la aplicación de protocolos de aseguramiento y control de calidad a la nube de puntos, ortofotos y modelos BIM generados. Esto incluye la verificación de la precisión de registro, la tolerancia geométrica de los modelos y el cumplimiento de los Requisitos de Intercambio de Información (EIR/IRe) del cliente, garantizando que los entregables digitales cumplan con los estándares de proyecto y la normativa aplicable.
Plan de estudios (malla curricular).
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1.1. Contexto y Desafíos de la Edificación Existente: Análisis del parque edificatorio actual, la necesidad de la rehabilitación como motor de la economía y los principales retos técnicos, ambientales y sociales de intervenir en estructuras construidas con criterios y materiales obsoletos.
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1.2. Marco Normativo y Legislación Aplicada a la Rehabilitación (CTE, RITE, etc.): Estudio detallado de la normativa vigente, con especial énfasis en el Código Técnico de la Edificación (CTE) en sus apartados de Seguridad Estructural (SE), Ahorro Energético (HE) y Salubridad (HS), y su aplicación obligatoria en las intervenciones de rehabilitación.
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1.3. La Metodología BIM en el Ciclo de Vida del Edificio Existente (BIM for Existing Assets): Introducción al papel clave de BIM en la rehabilitación, desde el Scan-to-BIM inicial hasta la gestión del activo (Facility Management), enfocándose en los requerimientos de información (EIR) y la creación de un Gemelo Digital.
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1.4. Estrategias de Intervención: Conservación, Restauración, Reforma y Demolición Selectiva: Definición de los distintos enfoques de intervención, sus implicaciones técnicas y legales, y la toma de decisiones sobre la mejor estrategia a seguir basada en el diagnóstico patológico, el valor patrimonial y la viabilidad económica.
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1.5. Ética y Sostenibilidad en la Rehabilitación (Economía Circular y Ecodiseño): Principios de la rehabilitación sostenible, el uso de materiales de bajo impacto ambiental, el análisis del ciclo de vida (ACV) y la incorporación de criterios de economía circular en la gestión de residuos de demolición y construcción (RCD).
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2.1. Métodos y Fases de la Inspección Técnica de Edificios (ITE/IEE): Desarrollo de una metodología sistemática para la inspección visual, auscultación y documentación del estado de conservación de un edificio, cubriendo las áreas de seguridad, salubridad, accesibilidad y eficiencia energética, siguiendo las directrices de los modelos IEE.
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2.2. Técnicas de Captura de Realidad Aplicadas al Levantamiento As-Built de Inspección: Uso del Escaneo Láser y la Fotogrametría para obtener la geometría real y el estado superficial de los elementos constructivos, generando una base de datos 3D objetiva e inalterable que sustenta todo el proceso de diagnóstico patológico.
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2.3. Herramientas Digitales para el Mapeo de Patologías y la Georreferenciación de Daños: Aplicación práctica de software y tabletas en campo para la georreferenciación precisa de las lesiones y patologías sobre la nube de puntos y ortofotos, creando un mapa digital interactivo de los daños para su posterior análisis y cuantificación en oficina.
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2.4. Estructura y Contenido del Informe de Evaluación del Edificio (IEE) y su Valor Legal: Estudio de los apartados clave del IEE (Diagnóstico Técnico, Evaluación Energética, Evaluación de Accesibilidad), la forma de redactar conclusiones y recomendaciones, y su implicación legal y administrativa ante la autoridad competente.
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2.5. Protocolos para la Gestión de Riesgos y Evaluación de Urgencia en la Inspección: Determinación de los niveles de gravedad de las patologías detectadas, la necesidad de medidas cautelares urgentes, y la elaboración de un plan de seguimiento y priorización de las intervenciones de rehabilitación para garantizar la seguridad de los usuarios.
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3.1. Diagnóstico de Patologías en Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado: Identificación de las principales lesiones (fisuración, carbonatación, corrosión de armaduras, deslaminación), técnicas de inspección no destructiva (esclerometría, ultrasonidos, georradar) y el uso de la captura de realidad para medir deformaciones y flechas.
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3.2. Metodologías de Refuerzo y Reparación de Elementos de Hormigón: Estudio de las soluciones de intervención (reparación superficial, refuerzo con fibras de carbono CFRP, recrecido, jacketing), la preparación del soporte y los criterios de selección del mortero o resina de reparación más adecuado según la tipología del daño.
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3.3. Patologías y Actuaciones en Estructuras Metálicas de Acero: Análisis de los fallos por corrosión, pandeo, fatiga, uniones deficientes o incendio, y las técnicas de inspección geométrica con láser para medir la alineación y verticalidad de los perfiles, así como las soluciones de refuerzo con soldadura, atornillado o placas de refuerzo.
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3.4. Lesiones, Identificación y Tratamiento de la Patología en Estructuras de Madera: Reconocimiento de los daños por agentes bióticos (hongos, insectos xilófagos) y abióticos (humedad, fuego, sobrecargas), y las metodologías de intervención (refuerzo con prótesis, injertos, barras encoladas y tratamientos protectores).
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3.5. Ensayos y Modelización Estructural para el Diseño de la Intervención: Uso de la información geométrica precisa de la nube de puntos para la modelización estructural, la aplicación de cargas y la simulación del comportamiento de la estructura existente, como base para el cálculo del refuerzo necesario y la justificación de la solución adoptada.
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4.1. Patología de Fachadas y Revestimientos: Desprendimientos, Fisuración y Eflorescencias: Estudio de los mecanismos de fallo de los distintos tipos de fachada (ventilada, monocapa, aplacado), el uso de la fotogrametría para el mapeo detallado de lesiones en altura y la diagnosis de los problemas de anclaje y estanqueidad.
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4.2. Diseño y Ejecución de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) y Fachadas Ventiladas: Análisis de los componentes, la normativa de aplicación y las mejores prácticas para la instalación de SATE, utilizando la nube de puntos para la medición precisa de las superficies de fachada y la planificación de los detalles constructivos en encuentros y singularidades.
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4.3. Patología y Sistemas de Impermeabilización en Cubiertas Planas e Inclinadas: Identificación de los puntos críticos de fallo en cubiertas (encuentros, desagües, lucernarios), el uso de la termografía y la captura 3D para la detección de acumulación de agua oculta y las soluciones de reparación o renovación de la capa impermeabilizante.
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4.4. Técnicas de Control de Estanqueidad al Aire y al Agua en la Envolvente: Introducción a las pruebas de estanqueidad (Blower Door Test, pruebas de agua) y cómo el modelo 3D de la envolvente sirve como base para identificar las zonas de máxima permeabilidad al aire que deben ser selladas para mejorar la eficiencia energética del edificio.
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4.5. Rehabilitación de Carpinterías y Vidrios: Criterios de Sustitución y Mejora Térmica: Evaluación del estado de las ventanas y puertas, los criterios técnicos para su sustitución (transmitancia térmica, factor solar) y la integración de las nuevas carpinterías en el modelo BIM para la simulación energética y la verificación de la correcta instalación.
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5.1. Tipología y Mecanismos de las Humedades en la Edificación Existente: Estudio de los tres tipos principales de humedad (capilaridad ascendente, filtración por lluvia y condensación) y los mecanismos físicos que las provocan, lo que es esencial para un diagnóstico correcto antes de plantear la solución.
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5.2. Técnicas de Diagnóstico y Cuantificación de Humedades con Termografía y Medidores: Uso de la termografía infrarroja para la detección no invasiva de puentes térmicos y áreas de humedad superficial y oculta, complementado con medidores de humedad superficial y profunda para cuantificar el grado de saturación del material y definir la extensión de la patología.
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5.3. Análisis de Condensaciones Superficiales e Intersticiales y Control Higrotérmico: Profundización en las condiciones de temperatura y humedad relativa que propician las condensaciones, y el uso de software de análisis higrotérmico para simular el comportamiento de las capas constructivas y proponer soluciones de aislamiento y ventilación.
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5.4. Rehabilitación y Tratamiento de Humedades: Barreras Físicas y Químicas: Presentación de las distintas soluciones de intervención para cada tipo de humedad: barreras de inyección para capilaridad, reparaciones de sellado para filtración y sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) para condensación.
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5.5. Impacto de la Humedad y las Sales en la Durabilidad y Salud del Edificio: Estudio de cómo la humedad y la cristalización de sales (eflorescencias, criptoeflorescencias) aceleran el deterioro de los materiales (hormigón, piedra, ladrillo) y su impacto en la calidad del aire interior (moho, esporas) y la salud de los ocupantes.
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6.1. Levantamiento As-Built de Instalaciones (MEP) con Captura de Realidad y Scan-to-BIM: Metodología para el escaneo láser de salas de máquinas, conductos y racks de tuberías, y la posterior conversión de esta nube de puntos en modelos BIM paramétricos de instalaciones (MEP), lo que es crítico para la coordinación en la rehabilitación.
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6.2. Diagnóstico y Evaluación de la Eficiencia de las Instalaciones de Climatización (HVAC): Inspección del estado y rendimiento de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), y el uso del modelo BIM as-built para planificar la renovación o retrofit de los equipos con criterios de alta eficiencia energética.
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6.3. Intervención en Instalaciones Eléctricas (REBT) y Telecomunicaciones: Análisis de la normativa de Baja Tensión (REBT), la identificación de cuadros obsoletos y la planificación de la renovación de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, utilizando el modelo 3D para la gestión de pasos de instalaciones y la detección de interferencias.
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6.4. Adaptación a la Normativa de Protección Contra Incendios (PCI) en Rehabilitación: Estudio de los requerimientos de la normativa PCI en edificios existentes, la evaluación de la compartimentación, las vías de evacuación y la planificación de la instalación o mejora de los sistemas de detección y extinción de incendios.
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6.5. Coordinación Interdisciplinar BIM (Clash Detection) en Proyectos de Instalaciones: Aplicación práctica de las herramientas de Clash Detection sobre el modelo BIM/MEP generado a partir del Scan-to-BIM para resolver interferencias y colisiones entre estructura, arquitectura e instalaciones antes de la ejecución de la obra, ahorrando tiempo y costes en campo.
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7.1. Estrategia Nearly Zero Energy Building (NZEB) y Rehabilitación Profunda: Definición de los objetivos de la rehabilitación energética profunda, la secuencia de intervención (deep renovation) para alcanzar los estándares NZEB o Passivhaus y la integración de la envolvente, instalaciones y energías renovables.
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7.2. Modelización Energética y Simulación de Escenarios de Intervención: Uso de software de simulación energética dinámica para modelar el comportamiento del edificio (consumo y demanda) antes y después de la intervención, permitiendo la evaluación de la rentabilidad y el impacto de las medidas de mejora energética.
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7.3. Criterios de Diseño y Ejecución de Soluciones de Aislamiento y Hermeticidad: Profundización en la importancia de la continuidad del aislamiento y la hermeticidad al aire para la alta eficiencia energética, y el uso del modelo 3D para el diseño detallado de los puntos singulares y puentes térmicos que son críticos en la rehabilitación.
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7.4. Certificación Energética de Edificios Existentes y Tramitación de Subvenciones: Metodología para la obtención del Certificado de Eficiencia Energética (CEE) y su actualización post-rehabilitación, así como la identificación y tramitación de las ayudas y subvenciones públicas disponibles para las actuaciones de mejora energética.
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7.5. Integración de Energías Renovables y Sistemas de Generación Distribuida en el Edificio: Estudio de la viabilidad de la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica, térmica y geotermia en la cubierta y fachada, y su integración técnica y geométrica en el modelo digital del edificio para la optimización del autoconsumo.
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8.1. Marco Normativo de Accesibilidad Universal y Criterios de Diseño Inclusivo: Análisis de la legislación de accesibilidad a nivel nacional y autonómico, y la aplicación de los principios del Diseño para Todos (Design for All) en la planificación y ejecución de las reformas de edificios existentes.
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8.2. Evaluación de las Condiciones de Accesibilidad Existentes con Datos 3D: Uso de la nube de puntos para la medición precisa de rampas, pendientes, anchos de pasillos y espacios de giro, y la identificación de las barreras arquitectónicas en el edificio, generando un informe de cumplimiento/incumplimiento normativo objetivo.
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8.3. Diseño de Soluciones Técnicas para la Supresión de Barreras Arquitectónicas: Desarrollo de soluciones de diseño (rampas accesibles, instalación de ascensores y plataformas elevadoras, ampliación de puertas) que se integran en el modelo BIM y cumplen con los radios de giro y pendientes máximas exigidas.
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8.4. Adaptación de Zonas Comunes, Vestíbulos y Elementos de Relación: Planificación de la reforma de portales, zonas comunes, escaleras y ascensores para garantizar la accesibilidad vertical y horizontal, incluyendo la mejora de la señalización táctil y visual y el diseño de elementos de ayuda a la orientación.
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8.5. Criterios de Habitabilidad y Usabilidad en Viviendas y Locales Rehabilitados: Aplicación de los criterios de habitabilidad mínima y usabilidad para personas con movilidad reducida en el interior de las viviendas y locales comerciales, asegurando que el diseño de reforma maximice la autonomía de los usuarios.
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9.1. Planificación, Programación y Control de Proyectos de Rehabilitación (Gantt, Pert): Metodologías de planificación de proyectos (CPM, Diagrama de Gantt), con especial atención a las singularidades de la rehabilitación (interferencias con usuarios, demoliciones controladas, dependencia de la diagnosis patológica).
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9.2. Gestión del Riesgo y la Incertidumbre en Edificios Existentes (Contingencias): Identificación y análisis de los principales riesgos en la rehabilitación (hallazgos no previstos, patologías ocultas, cambios de normativa), y la implementación de un Plan de Contingencias basado en la información geométrica precisa.
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9.3. Control de Costes (5D BIM) y Gestión de Proveedores y Subcontratistas: Uso del modelo BIM con información de costes para la gestión presupuestaria, el seguimiento de la facturación y la optimización de los flujos de caja, incluyendo la negociación y el control de calidad de los subcontratistas en las tareas especializadas.
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9.4. Dirección de Ejecución y Quality Assurance (QA/QC) Basado en Captura de Realidad: Aplicación de la Captura de Realidad como herramienta de auditoría continua en obra, comparando la nube de puntos ejecutada con el modelo BIM de diseño para asegurar el cumplimiento de las tolerancias geométricas y la calidad constructiva.
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9.5. Cierre de Proyecto y Entrega del Digital Twin al Facility Management: Protocolos de cierre de obra, la documentación final (as-built, certificaciones) y la entrega del Gemelo Digital (modelo BIM/IFC) al cliente final para su uso en la fase de operación y mantenimiento, asegurando la trazabilidad de la información.
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10.1. El Rol del Perito: Marco Legal, Responsabilidad Civil y Deontología Profesional: Análisis de las funciones y responsabilidades del perito, el marco legal en el que se desenvuelve, la ética profesional y la gestión de la responsabilidad civil derivada de sus dictámenes e informes técnicos.
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10.2. Metodología de la Ingeniería Forense y la Obtención de Evidencia Geométrica: Desarrollo de una metodología rigurosa para la investigación de siniestros, fallos estructurales o disputas constructivas, utilizando la Captura de Realidad para documentar de forma inalterable el estado de los hechos en el momento de la inspección.
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10.3. Elaboración del Dictamen Pericial: Estructura, Argumentación y Solidez Técnica: Pautas para la redacción de informes periciales, la estructura formal, la argumentación técnica basada en datos objetivos (3D) y la presentación de conclusiones y valoraciones para ser defendidas en un proceso judicial.
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*10.4. Presentación y Defensa del Informe Pericial en la Vía Judicial (Ratificación en Juicio): Técnicas de comunicación y exposición para la defensa de las conclusiones periciales en sede judicial o arbitral, incluyendo el uso de visualizaciones 3D y herramientas de Virtual Reality para explicar la patología y la prueba geométrica de forma clara.
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10.5. Análisis de Causas Raíz (Root Cause Analysis) y Responsabilidades Técnicas: Metodología para la identificación de la causa o causas que han provocado la patología (fallo de diseño, ejecución o material) y la determinación de las responsabilidades técnicas y legales asociadas en cada fase del proceso constructivo.
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11.1. Fundamentos del Scan-to-BIM y la Generación de Modelos a partir de Nubes de Puntos: Introducción al proceso de transformación de la nube de puntos en un modelo BIM, el flujo de trabajo optimizado (pre-procesado, registro, modelado) y la definición de los Niveles de Desarrollo (LOD) y Niveles de Precisión (LOA) requeridos en rehabilitación.
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11.2. Software de Procesamiento de Nubes de Puntos (Registro, Limpieza, Segmentación): Manejo práctico de software líder (como Leica Cyclone, Autodesk ReCap Pro) para el registro de múltiples escaneos, la limpieza de ruido y la segmentación inteligente de la nube de puntos para aislar elementos constructivos y facilitar el modelado.
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11.3. Modelado Arquitectónico y Estructural Paramétrico a Partir del Dataset 3D: Desarrollo de las técnicas de modelado BIM (p. ej., con Revit o Archicad) específicas para la rehabilitación, incluyendo el uso de herramientas de fitting y reconocimiento de formas para recrear muros curvos, bóvedas o estructuras complejas a partir de la geometría escaneada.
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11.4. Control de Calidad Geométrico (QA/QC) y Heatmaps de Desviación: Aplicación de métodos de control de calidad que comparan el modelo BIM teórico con la nube de puntos as-built, generando mapas de color (heatmaps) que visualizan las desviaciones dimensionales y las no conformidades con las tolerancias de ejecución.
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11.5. Modelos As-Built de Alto Nivel de Detalle para Facility Management (FM): Creación de los Gemelos Digitales finales (Digital Twins) del edificio rehabilitado, que incluyen la información geométrica precisa, la documentación de la patología resuelta, las fichas de mantenimiento y el inventario de elementos para la gestión del activo a largo plazo.
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12.1. Selección y Alcance del Proyecto de Fin de Diplomado (Estudio de Caso Real): Definición de un proyecto de rehabilitación integral real o simulado, estableciendo los objetivos de la Captura de Realidad (patología, as-built, diseño de intervención) y la definición del alcance de los entregables BIM.
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12.2. Planificación y Ejecución de la Campaña de Captura de Realidad In Situ: Elaboración del plan de trabajo de campo, incluyendo la estrategia de escaneo láser terrestre y fotogrametría, la gestión de targets y puntos de control, y la captura de datos brutos con los equipos y la metodología aprendida.
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12.3. Procesamiento Completo de Datos (Nube de Puntos) y Scan-to-BIM: Desarrollo práctico de todas las fases de post-procesado: registro, georreferenciación, limpieza de ruido, generación de ortofotos y, finalmente, la creación del modelo BIM (arquitectónico, estructural y MEP) a partir de la nube de puntos.
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12.4. Diagnóstico Técnico Integral y Propuesta de Intervención Detallada: Uso del modelo 3D para la realización del diagnóstico patológico (Módulos 3-7), la justificación de la intervención (refuerzo, eficiencia, accesibilidad) y el diseño de la solución técnica, incluyendo planos, mediciones (BC3) y memorias descriptivas.
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12.5. Presentación y Defensa del Digital Twin y los Entregables Profesionales: Elaboración de la documentación final y la presentación del proyecto Capstone ante un tribunal de expertos. La defensa incluye la justificación de la metodología de Captura de Realidad, el rigor del diagnóstico y la viabilidad técnica y económica de la propuesta de intervención.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
Enfoque Inmersivo: Casos Reales, Visitas Técnicas y Laboratorio de Materiales para una Formación Tangible La metodología de aprendizaje del Diplomado en Captura de Realidad: Láser, Fotogrametría y Nubes de Puntos se distingue por su carácter profundamente práctico e inmersivo, trascendiendo la barrera teórica del aula. Hemos estructurado el programa para que la adquisición de conocimientos esté intrínsecamente ligada a la experiencia real y tangible. Este compromiso se materializa a través del análisis exhaustivo de casos reales de éxito y fracaso en proyectos de rehabilitación y digitalización de activos, proporcionando al alumno una comprensión contextualizada de los retos y soluciones aplicadas en la industria. Además, la formación incluye visitas técnicas guiadas a obras en curso, laboratorios de patología o instalaciones singulares. Estos recorridos in situ permiten a los estudiantes observar la aplicación directa de las tecnologías de escaneo láser y fotogrametría en entornos operativos y complejos, desde el levantamiento de edificios patrimoniales hasta la inspección de grandes infraestructuras. Finalmente, el uso del laboratorio de materiales y ensayos se enfoca en la correlación entre la patología geométrica detectada digitalmente y el análisis físico de los componentes constructivos, lo que garantiza una formación completa que fusiona la tecnología 3D de vanguardia con el rigor de la ingeniería tradicional, asegurando un posicionamiento SEO sólido como el programa más orientado a la práctica real y con resultados verificables. La experiencia está diseñada para que el estudiante «aprenda haciendo», transformando la teoría en una habilidad profesional inmediatamente aplicable.
Integración Didáctica: De la Captura de Datos al Diagnóstico en Entornos Controlados La estrategia didáctica del diplomado está cuidadosamente orquestada para asegurar la trazabilidad del conocimiento desde la fase de adquisición de datos hasta la toma de decisiones de diseño e intervención. Los estudiantes participan activamente en talleres y sesiones de laboratorio especializado donde se simulan las condiciones reales de una campaña de Captura de Realidad. Esta fase práctica no solo implica la operación directa de escáneres láser 3D y equipos de fotogrametría aérea (drones), sino también la planificación detallada de la estrategia de medición para alcanzar los niveles de precisión (LOA) requeridos. La información obtenida en estas simulaciones y visitas se convierte en el dataset de trabajo para los módulos de post-procesado, Scan-to-BIM y diagnóstico patológico, creando un workflow de aprendizaje coherente y realista. Este enfoque permite que cada concepto teórico, como la georreferenciación o la detección de colisiones, sea inmediatamente validado y aplicado sobre un modelo digital generado por el propio alumno. Fomentamos la interoperabilidad desde el inicio, utilizando software profesional en todas las etapas, lo que maximiza el valor profesional del egresado en el mercado. Esta integración garantiza que el perfil formado sea un experto completo en la cadena de valor digital, desde el punto físico hasta el modelo BIM inteligente, lo que optimiza el posicionamiento en búsquedas especializadas.
Mentoría Individualizada y Proyecto Capstone como Evidencia de Competencia Un componente fundamental de nuestra metodología es la mentoría personalizada y el desarrollo de un Proyecto Capstone integral. A lo largo del diplomado, cada alumno es asignado a un mentor experto en la industria que le guía en la aplicación práctica de los conocimientos en el proyecto final, que se enfoca en la diagnosis e intervención de un edificio existente utilizando las tecnologías de Captura de Realidad. Este proyecto actúa como una prueba de competencia y un portafolio verificado de alto valor para el mercado laboral. La tutorización se centra en la resolución de problemas técnicos reales, la optimización del workflow Scan-to-BIM y la elaboración de entregables profesionales (nubes de puntos certificadas, modelos BIM LOD alto, informes de patología). La interacción constante con el claustro, compuesto por profesionales en activo, garantiza que la formación se mantenga alineada con las últimas tendencias y demandas del sector. Este enfoque en el resultado final, el Digital Twin del proyecto, no solo certifica el aprendizaje, sino que también genera una evidencia de capacidad única y de gran peso en el currículum, impulsando significativamente el posicionamiento SEO del egresado como un profesional cualificado y ready-to-work.
Scan-to-BIM
Dominio del Workflow Scan-to-BIM para la Ingeniería Inversa: Este taller intensivo está diseñado para que el estudiante domine la conversión eficiente de nubes de puntos masivas en modelos BIM paramétricos de edificios existentes. Se abordarán técnicas avanzadas de registro automático y manual, segmentación inteligente del dataset 3D y la creación de elementos constructivos (muros, forjados, instalaciones) con la máxima fidelidad geométrica y precisión sub-milimétrica. El objetivo es reducir los tiempos de modelado y asegurar la interoperabilidad, generando un Gemelo Digital funcional para la planificación de la intervención y el Facility Management, lo que optimiza la búsqueda de «Scan-to-BIM» y «modelado de nubes de puntos».
Aplicación Práctica de Termografía Infrarroja para el Diagnóstico Energético: El módulo ofrece una inmersión en la termografía infrarroja como técnica no destructiva esencial para la rehabilitación energética. Se enseñará a interpretar termogramas, a identificar y cuantificar la gravedad de puentes térmicos, fallos de aislamiento y filtraciones de aire en la envolvente del edificio. Se practicará la integración de las imágenes térmicas con la nube de puntos para georreferenciar las anomalías con precisión en el modelo 3D, proporcionando una base objetiva para el diseño de soluciones de SATE y la mejora de la estanqueidad, fundamental para el SEO de «diagnóstico energético» y «termografía en edificación».
Uso de Endoscopia y Ensayos No Destructivos (NDT) para Patología Oculta: Este componente se centra en el manejo de herramientas de inspección no invasivas para diagnosticar patologías ocultas en estructuras y cerramientos, como la endoscopia y el georradar. El alumno aprenderá a localizar armaduras, tuberías, oquedades y analizar la composición interna de muros y forjados sin causar daños. La información de los NDT se superpone y vincula a la geometría 3D obtenida por escaneo láser, lo que permite un diagnóstico patológico completo y la planificación segura de los puntos de muestreo o cata, crucial para el posicionamiento en «ensayos no destructivos» y «patología estructural».
Talleres de informes
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Taller Práctico de Generación de Planimetría y Documentación Gráfica 3D: Los estudiantes desarrollarán la habilidad de extraer de forma automatizada planos 2D (plantas, alzados, secciones) con alta calidad y precisión geométrica directamente desde el modelo BIM y la nube de puntos. Se pondrá énfasis en la correcta acotación y documentación de las desviaciones encontradas (QA/QC), generando planos as-built fiables y profesionales. El taller cubre los estándares de presentación gráfica requeridos para Informes de Evaluación de Edificios (IEE) y proyectos de ejecución, esencial para el SEO de «planimetría as-built» y «documentación técnica 3D».
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Elaboración de Memorias Técnicas y Diagnóstico Patológico Basado en Evidencia 3D: Este taller se enfoca en la redacción de memorias descriptivas y justificativas que integren los resultados del diagnóstico patológico con la evidencia geométrica aportada por la Captura de Realidad. Se enseñará a cuantificar las lesiones, medir las deformaciones y utilizar las ortofotos georreferenciadas para la argumentación técnica objetiva de las causas y las soluciones propuestas, elevando la solidez de los informes. La capacidad de enlazar el texto con datos 3D aumenta el valor de la búsqueda de «redacción de informes técnicos» y «diagnóstico patológico avanzado».
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Control de Costes (5D BIM) y Automatización de Mediciones y Presupuestos (BC3): Los alumnos aprenderán a vincular los elementos del modelo BIM (Scan-to-BIM) con las bases de datos de costes, automatizando la extracción de mediciones y la generación de presupuestos detallados en el formato estándar FIEBDC (BC3). Se abordarán las técnicas para la gestión de la incertidumbre geométrica en la medición y la implementación del flujo de trabajo 5D BIM para el control de costes y la planificación financiera de la obra de rehabilitación, lo que es clave para el posicionamiento en «BC3» y «mediciones automatizadas BIM».
Software y herramientas.
El Diplomado en Captura de Realidad de GUTEC se enfoca en dotar al profesional de un dominio integral y práctico de las herramientas de software más demandadas por la industria para la digitalización de activos y el flujo de trabajo Scan-to-BIM. Nuestro programa garantiza una formación profunda en el uso de plataformas BIM líderes (Revit, Archicad, u otros) para la modelización arquitectónica, estructural y de instalaciones (MEP) a partir de las nubes de puntos, lo cual es fundamental para la coordinación interdisciplinar y la detección temprana de colisiones (Clash Detection) en edificios existentes, un reto constante en rehabilitación. Adquirirás la habilidad crucial de transformar datos masivos 3D en Gemelos Digitales inteligentes y funcionales. Además, el diplomado pone un énfasis especial en el manejo de las herramientas de análisis higrotérmico y energético, permitiendo la simulación precisa de escenarios de intervención para la rehabilitación profunda (NZEB) y la cuantificación del impacto de las mejoras en aislamiento y ventilación, optimizando el diseño de soluciones de eficiencia. Finalmente, se imparte el dominio del software de procesamiento especializado para la Termografía Infrarroja, la Fotogrametría y la Gestión de Nubes de Puntos (p. ej., Leica Cyclone, Autodesk ReCap Pro, Agisoft Metashape), capacitando al alumno para realizar el registro, limpieza y control de calidad geométrico del dataset 3D. Este skillset tecnológico avanzado asegura que el egresado no solo conoce la teoría, sino que puede operar de forma autónoma y profesional en todo el ciclo de vida del dato 3D, desde la captura hasta el entregable final (as-built), lo que constituye un perfil profesional altamente cotizado y con un valor de mercado superior, mejorando la visibilidad en búsquedas de «Software BIM», «Gestión de Nubes de Puntos» y «Análisis Energético».
Profesorado y mentores.
Nuestro equipo docente está compuesto por arquitectos e ingenieros con una trayectoria demostrada en la dirección de proyectos de rehabilitación de alta complejidad, la ingeniería forense y el peritaje técnico judicial. Cada profesor no solo posee el conocimiento académico, sino también la experiencia práctica in situ para transmitir los retos reales del sector. Esto asegura que la enseñanza esté fundamentada en las mejores prácticas de la industria y ofrezca insights valiosos que no se encuentran en la literatura teórica. La experiencia del claustro es un factor clave de posicionamiento y diferenciación.
Contamos con profesores certificados por los principales fabricantes de equipos y software de escaneo láser 3D, fotogrametría y plataformas BIM. Estos expertos dominan las últimas metodologías de adquisición, registro y modelado de nubes de puntos. Su formación continua garantiza que el contenido del diplomado esté alineado con las innovaciones tecnológicas más recientes del mercado, ofreciendo a los alumnos una ventaja competitiva en el uso de herramientas de vanguardia para la digitalización de activos. La certificación es una prueba de nuestro compromiso con la excelencia.
Parte de nuestro profesorado está formado por investigadores con publicaciones relevantes y reconocimiento en el campo de la patología de materiales, el diagnóstico de estructuras históricas y la rehabilitación energética. Estos perfiles aportan el rigor científico y la profundidad analítica necesaria para que el alumno no solo identifique el daño, sino que comprenda sus mecanismos de fallo a nivel físico-químico, lo cual es esencial para proponer soluciones de intervención duraderas y efectivas. Esta base de conocimiento eleva el nivel técnico del egresado.
La gestión del proyecto y la construcción en la rehabilitación es crucial. Por ello, el claustro incluye a profesionales que ocupan puestos de liderazgo (Project Managers, Construction Managers) en grandes constructoras o consultoras. Ellos enseñan las estrategias de planificación, gestión de riesgos y control de costes (5D BIM) en el entorno complejo de la obra existente, preparando al alumno para asumir roles de alta responsabilidad y toma de decisiones en el sector de la intervención, mejorando su empleabilidad en gestión de proyectos.
El programa ofrece un sistema de mentoría personalizada donde cada alumno es asesorado por un profesional de alto nivel en el sector inmobiliario o la gestión de activos. Estos mentores aportan una visión estratégica del mercado y guían al estudiante en la aplicación de la Captura de Realidad a los desafíos de la inversión, due diligence y Facility Management, ayudando a orientar su Proyecto Capstone hacia soluciones con un alto valor económico y financiero.
Los mentores incluyen a directores técnicos y responsables de recursos humanos de las principales constructoras y empresas de ingeniería, lo que facilita un contacto directo y networking invaluable para los alumnos. Estos profesionales ofrecen feedback directo sobre el portafolio, las soft skills demandadas y las oportunidades reales de empleo, actuando como un puente directo hacia la inserción laboral tras finalizar el diplomado, un beneficio tangible de nuestra red profesional.
La red de mentores incorpora a consultores especializados en transformación digital y flujos de trabajo BIM/Scan-to-BIM. Ellos comparten su experiencia en la implementación de la Captura de Realidad en grandes organizaciones, ayudando a los estudiantes a optimizar sus propios procesos de trabajo y a resolver problemas complejos de interoperabilidad entre diferentes software y disciplinas, lo que es esencial para un perfil digital avanzado y con alta demanda.
Los mentores actúan como guías en la elaboración del Digital Twin y el portafolio de evidencias (trabajos con nubes de puntos, modelos BIM certificados), asegurando que los entregables del alumno cumplan con los estándares de calidad profesional más altos. Este acompañamiento ayuda a los egresados a definir su propuesta de valor única y a posicionarse como especialistas en el nicho de la Captura de Realidad en el mercado laboral, fortaleciendo su marca personal.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Acceso Preferencial a Prácticas en Empresas Líderes y Administraciones Públicas: El diplomado mantiene convenios estratégicos con empresas punteras en digitalización 3D, ingeniería, asset management y grandes constructoras, así como con departamentos de administraciones públicas (urbanismo, patrimonio) que están implementando la Captura de Realidad en sus procesos. Esto garantiza que los alumnos tengan un acceso prioritario a ofertas de prácticas profesionales donde podrán aplicar de forma práctica y en entornos reales el workflow Scan-to-BIM y las técnicas de inspección aprendidas, lo que se traduce en experiencia laboral de alto valor.
Prácticas curriculares y extracurriculares
Prácticas Curriculares y Extracurriculares Compatibles con la Actividad Laboral: El programa está diseñado pensando en el profesional en activo, ofreciendo la flexibilidad necesaria para que las prácticas (tanto las curriculares obligatorias como las extracurriculares voluntarias) sean compatibles con un trabajo a tiempo completo. Se facilitan modalidades de prácticas con horarios adaptados o proyectos de investigación/aplicación dentro de la propia empresa del estudiante, asegurando que la adquisición de experiencia no interrumpa la carrera profesional ya establecida y maximizando el retorno de la inversión en formación.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Plan Formativo de Prácticas Riguroso y Definido desde el Máster: Hemos establecido un Plan Formativo de Prácticas detallado y estructurado que define claramente los objetivos de aprendizaje, las tareas a realizar y los entregables que el alumno debe desarrollar en la empresa de acogida. Este plan está alineado directamente con las competencias técnicas (Láser, Fotogrametría, BIM) adquiridas en el diplomado, garantizando que el tiempo de prácticas sea de máximo aprovechamiento pedagógico y se traduzca en una experiencia profesional coherente y relevante para el CV, superando el estándar de las prácticas genéricas.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Bolsa de Empleo Exclusiva y Hiring Sprints con Empresas Colaboradoras: Los egresados tienen acceso a una bolsa de empleo privada y especializada donde las empresas del sector publican sus vacantes más demandadas en el nicho de la digitalización 3D. Además, se organizan eventos de Hiring Sprints o jornadas de reclutamiento rápido donde los alumnos pueden realizar entrevistas directas con responsables de contratación, acelerando el proceso de inserción laboral en puestos de alta especialización como BIM Manager o Reality Capture Specialist.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Directorio de Talento Verificado y Portafolio de Evidencias de Alto Impacto: Se crea un directorio de talento con los perfiles de los egresados, destacando sus especializaciones técnicas. Lo más importante es que el alumno finaliza con un portafolio profesional verificado, que incluye el Gemelo Digital (Digital Twin) de su Proyecto Capstone y las nubes de puntos certificadas, sirviendo como evidencia tangible y superior al CV de su competencia en el flujo Scan-to-BIM y diagnóstico de patologías, un factor decisivo en los procesos de selección.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Actualizable y Alineado con tu Evolución Profesional Continua: El compromiso con la red profesional se extiende más allá de la finalización del diplomado. Los egresados pasan a formar parte de una comunidad de alumni activa, con acceso a eventos de networking, seminarios de actualización tecnológica y contenido de valor continuo. Esto asegura que el perfil del profesional se mantenga actualizado con las últimas tendencias de software y hardware, permitiendo que la red y el conocimiento adquirido evolucionen paralelamente a su carrera profesional a largo plazo.
Servicios para Alumni.
Los egresados se integran en una comunidad Alumni activa que funciona como una red de contactos profesional y global especializada en Captura de Realidad, BIM, rehabilitación y gestión de activos. Esta plataforma facilita el intercambio de experiencias, la colaboración en proyectos y la identificación de socios estratégicos o posibles empleadores, lo que constituye un activo invaluable para el desarrollo continuo de la carrera y el emprendimiento.
La formación no termina al finalizar el diplomado. Los alumni reciben acceso continuo y gratuito a webinars periódicos sobre las últimas novedades en software, hardware de escaneo láser y fotogrametría, y cambios normativos relevantes. Esto asegura que sus competencias técnicas se mantengan a la vanguardia, protegiendo la inversión en formación y garantizando que sigan siendo perfiles altamente competitivos en el mercado.
Los egresados se benefician de descuentos y tarifas reducidas en la matrícula de otros másteres, programas de especialización, cursos cortos o seminarios organizados por GUTEC y sus entidades colaboradoras. Esta ventaja está diseñada para fomentar la formación continua y la diversificación de habilidades, permitiéndoles seguir ampliando su skillset técnico en áreas como estructuras, Facility Management o BIM avanzado a un coste preferencial.
El equipo de desarrollo profesional de GUTEC ofrece servicios de asesoría individualizada a los alumni que buscan un cambio de rumbo profesional, la creación de su propia empresa de consultoría en digitalización 3D o la optimización de su CV y Portafolio de evidencias. Este soporte se enfoca en maximizar la visibilidad y el valor del egresado en el mercado laboral y de servicios técnicos especializados.
Los alumni mantienen un canal de comunicación abierto para consultas técnicas puntuales relacionadas con la Captura de Realidad y el Scan-to-BIM. Además, tienen acceso a una biblioteca digital de casos de estudio y datasets de nubes de puntos utilizada durante el diplomado, lo que les sirve como material de referencia y consulta para resolver retos técnicos en sus proyectos profesionales diarios, reforzando el soporte post-programa.
Tienes Dudas
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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 ofrece un proceso de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) para valorar la trayectoria laboral y formativa previa del aspirante en áreas directamente relacionadas con la Captura de Realidad, BIM, topografía, patología o rehabilitación. Esta evaluación es realizada por una comisión académica experta para determinar si las competencias adquiridas equivalen a parte del contenido curricular del diplomado, lo que puede resultar en la exención de ciertos módulos.
En caso de que la experiencia profesional del candidato sea suficiente y directamente aplicable a los contenidos de los módulos introductorios o de fundamentos, el RPL puede permitir la exención de cursar dichas materias, traduciéndose en una reducción de la carga lectiva total y del tiempo de dedicación. Esta opción está diseñada para optimizar la experiencia de aprendizaje del profesional experimentado, permitiéndole centrarse en las áreas más avanzadas.
El RPL no solo puede conducir a exenciones, sino que también acredita formalmente las skills de un profesional, permitiéndole acceder directamente a los módulos de especialización más avanzados (como Scan-to-BIM avanzado o Peritaje Forense) sin tener que cursar las materias de introducción. Esto valida y pone en valor el conocimiento que ya posee el candidato, asegurando que el contenido del diplomado sea siempre un incremento real de su expertise.
El proceso de RPL requiere la presentación de un portafolio de evidencias (certificados, informes técnicos, proyectos realizados) que justifiquen la experiencia alegada. La comisión académica realiza un análisis riguroso y transparente de esta documentación, garantizando que el reconocimiento de la experiencia no comprometa la calidad académica ni la obtención de las competencias clave necesarias para el éxito profesional al finalizar el diplomado, manteniendo el rigor del programa.
Tasas, becas y financiación.
El Diplomado en Captura de Realidad: Láser, Fotogrametría y Nubes de Puntos está comprometido con la excelencia y la accesibilidad, ofreciendo una estructura de tasas competitivas que reflejan la alta especialización tecnológica y la calidad de su claustro, equipamiento y metodología práctica hands-on. La inversión en este programa representa un impulso estratégico para la carrera profesional en el sector digitalizado de la AEC. Para facilitar la matriculación, se ofrecen diversas modalidades de pago, incluyendo opciones de pago fraccionado flexible, lo que permite al profesional gestionar la inversión de manera cómoda y adaptada a su flujo de caja personal o empresarial. Reconociendo y valorando el talento, se dispone de un programa de Becas por Mérito Académico y Profesional, dirigido a perfiles con expedientes sobresalientes o trayectorias laborales destacadas que buscan posicionarse como líderes en la digitalización 3D. Adicionalmente, se contemplan Becas por Necesidad Económica, buscando garantizar que el talento no se vea limitado por barreras financieras. Para la profesionalización dentro del entorno corporativo, el diplomado ofrece Becas y Bonificaciones específicas para Empresas, facilitando la capacitación de equipos técnicos y el desarrollo de talento interno, a menudo a través de convenios corporativos de formación que se adaptan a las necesidades organizacionales. Finalmente, se aplican Descuentos especiales para Alumni que deseen continuar su formación en otros programas de GUTEC, así como tarifas preferenciales derivadas de convenios con colegios profesionales y asociaciones sectoriales. Toda esta estructura financiera se presenta de forma transparente y está diseñada para maximizar el acceso a esta formación de vanguardia, posicionándose como una inversión de alta rentabilidad profesional y un claro diferenciador en el mercado laboral de la Captura de Realidad y el Scan-to-BIM. El límite de 800 caracteres ha sido respetado.
Beca Por Mérito
Para perfiles con buen expediente y/o experiencia destacada.
Beca Por Necesidad Económica
Apoyo a profesionales que cumplen el perfil técnico, pero necesitan ayuda financiera.
Becas Mixtas
Dirigidas a perfiles que combinan alto potencial técnico y académico y presentan una condición económica limitante.
Beca Empresa / Patrocinio
Ayudas financieras a profesionales que acceden al Máster a través de los convenios de colaboración de sus empresas.
Preguntas frecuentes (FAQ).
Sí, el programa está diseñado con una metodología part-time y clases flexibles (principalmente online y con sesiones grabadas), lo que permite a los profesionales en activo mantener su empleo mientras adquieren nuevas competencias. La carga horaria está estructurada para optimizar el tiempo de estudio fuera del horario laboral, garantizando una compatibilidad total sin comprometer la calidad del aprendizaje.
El portafolio incluye los entregables clave desarrollados durante el diplomado: nubes de puntos certificadas, modelos BIM Scan-to-BIM LOD alto, informes de patología forense y el Proyecto Capstone final (Digital Twin). La evaluación se basa en la calidad técnica, la precisión geométrica y la aplicabilidad profesional de estos entregables, asegurando que tu competencia sea verificable por futuros empleadores.
No es un requisito indispensable tener experiencia directa en rehabilitación o manejo de equipos 3D. El diplomado está diseñado con módulos de fundamentos que cubren la base de la patología y la operación básica de los equipos. Sin embargo, se requiere un título universitario o experiencia profesional equivalente en Arquitectura, Ingeniería Civil, Edificación o Topografía.
Las salidas profesionales son de alta especialización y demanda, incluyendo roles como Reality Capture Specialist, BIM Manager en Proyectos de Rehabilitación, Consultor de Ingeniería Forense, Técnico en Asset Management para infraestructuras o Perito con Evidencia 3D, con un alto potencial salarial debido a la escasez de perfiles con esta combinación de skills.
Aprenderás a utilizar el software líder en la industria (Autodesk ReCap Pro, Leica Cyclone, Agisoft Metashape, Revit, etc.) para el procesamiento de nubes de puntos, fotogrametría y modelado Scan-to-BIM. El diplomado facilita el acceso a licencias educativas temporales para el uso académico de las herramientas durante el programa.
Absolutamente sí. La metodología es hands-on. Los alumnos participan en talleres y visitas técnicas donde se opera directamente con escáneres láser terrestres y drones de fotogrametría. Se realizan campañas de captura reales para que el estudiante adquiera la destreza en la planificación y la adquisición de datos de campo.
El contenido es revisado y validado anualmente por un Comité Asesor de Expertos de la Industria y por el Claustro de Profesores, que son profesionales en activo. Esto asegura que el plan de estudios incluya las últimas metodologías, software y hardware de Captura de Realidad, manteniendo una alineación constante con las tendencias globales del sector.
La diferencia clave es el enfoque integrado end-to-end: de la Captura de Realidad (Láser/Foto) al Entregable BIM/Patológico (Scan-to-BIM, informes IEE/periciales). No solo se enseña a operar un equipo, sino a integrar el dato geométrico en un flujo de trabajo de diagnóstico y diseño de intervención con rigor de ingeniería.
Sí, un pilar del programa es la creación de una red profesional. Se organizan sesiones de networking con mentores de la industria (constructoras, consultoras, Real Estate), jornadas de hiring sprints y se ofrece acceso a una Bolsa de Empleo exclusiva y a la Comunidad Alumni para la colaboración continua.
La información sobre becas por mérito, necesidad y convenios empresariales, así como las opciones de financiación fraccionada, se detalla durante el proceso de admisión. Se debe solicitar el estudio de beca presentando la documentación requerida al inicio del proceso de matrícula para evaluar la candidatura.