Doctorado en Ingeniería Estructural, Refuerzo y Rehabilitación Sísmica
Resumen del programa y Objetivos.
Este doctorado de alta especialización técnica se posiciona como el referente académico y práctico para liderar proyectos de resiliencia urbana. A diferencia de programas puramente teóricos, este enfoque integra la investigación avanzada con la aplicación directa en infraestructuras críticas, formando expertos capaces de diagnosticar, modelar y ejecutar intervenciones de refuerzo con tecnologías de última generación.
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Evaluación de vulnerabilidad: Capacitar en la detección de debilidades estructurales mediante métodos de inspección visual avanzada y ensayos no destructivos de precisión.
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Modelado dinámico avanzado: Dominar el análisis no lineal y el comportamiento de estructuras bajo cargas sísmicas utilizando software de elementos finitos de última generación.
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Estrategias de reforzamiento: Diseñar soluciones de intervención basadas en disipadores de energía, aisladores basales y el uso de materiales compuestos de fibra de carbono.
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Seguridad y resiliencia: Garantizar que los proyectos de rehabilitación cumplan con los códigos sísmicos internacionales más estrictos para proteger la vida y el patrimonio.
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Dictámenes de alta complejidad: Capacidad para emitir informes técnicos periciales sobre la estabilidad de edificios tras eventos sísmicos o por degradación severa.
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Optimización de estructuras: Habilidad para recalcular edificios existentes, reduciendo el uso de materiales mediante técnicas de refuerzo altamente eficientes y precisas.
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Gestión de proyectos críticos: Competencia para liderar intervenciones estructurales en edificios de uso público, hospitales y centros de datos que requieren continuidad.
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Certificación de resiliencia: Dominio de las normativas internacionales (ASCE 41, Eurocódigo 8) para validar la seguridad sísmica de activos inmobiliarios globales.
Doctorado en Ingeniería Estructural, Refuerzo y Rehabilitación Sísmica
- 8 Meses
- 900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
14.000 €
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Cambio de paradigma: La construcción moderna se desplaza hacia la rehabilitación de estructuras existentes, creando una demanda masiva de ingenieros expertos.
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Riesgo sísmico creciente: La necesidad de adaptar el parque inmobiliario a nuevas normativas de sismorresistencia es una prioridad en agendas públicas y privadas.
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Escasez de especialistas: Existe un vacío de profesionales con nivel doctoral que dominen tanto la teoría estructural profunda como la práctica de obra real.
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Autoridad académica: Un doctorado te posiciona como un referente científico, permitiéndote influir en la redacción de nuevas normativas y estándares de ingeniería.
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Diferenciación de mercado: Acceso a licitaciones internacionales y proyectos de alta ingeniería que exigen niveles de especialización superiores al estándar.
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Red de networking global: Conexión con expertos en sismología e ingeniería estructural de centros de investigación de prestigio en Europa, Japón y EE. UU.
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Capacidad de consultoría: Libertad para actuar como auditor externo o perito especializado en siniestros estructurales para aseguradoras y gobiernos.
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Liderazgo en innovación: Habilidad para integrar nuevas tecnologías como el monitoreo de salud estructural (SHM) mediante sensores y gemelos digitales.
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Mitigación de riesgos financieros: Evita colapsos o daños estructurales costosos mediante diagnósticos precisos y soluciones de refuerzo preventivo validadas.
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Extensión de vida útil: Resuelve el problema de la obsolescencia estructural, permitiendo que edificios antiguos sigan operativos de forma segura y eficiente.
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Reducción de incertidumbre: Aporta rigor científico en la toma de decisiones técnicas, eliminando el sobredimensionamiento innecesario en los proyectos.
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Cumplimiento legal estricto: Asegura que la empresa opere bajo el marco legal de seguridad estructural, minimizando responsabilidades por fallos constructivos.
Diferenciales GUTEC.
El programa analiza fallos estructurales y lecciones sísmicas reales mediante prácticas en laboratorios con mesas vibratorias. Se especializa en el uso de tecnología FRP (polímeros reforzados) y ofrece convenios internacionales con centros líderes en ingeniería sísmica para estancias de investigación, garantizando una formación técnica avanzada en el refuerzo de estructuras actuales.
Que Hace Único el Programa.
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Hibridación técnica: Es el único programa doctoral que equilibra la investigación académica con la ejecución práctica de refuerzos en pie de obra.
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Visión forense: Fomenta un pensamiento analítico profundo para «leer» las grietas y deformaciones como síntomas de problemas mecánicos subyacentes.
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Foco en sostenibilidad: Promueve la rehabilitación frente a la demolición, reduciendo la huella de carbono mediante la preservación de la estructura original.
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Actualización en tiempo real: Los contenidos se adaptan constantemente a los últimos descubrimientos en materiales inteligentes y métodos de disipación.
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Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Aumento de competitividad: La empresa que cuenta con un doctor en estructuras eleva su estatus técnico frente a la competencia en concursos internacionales.
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Retorno de inversión técnico: Las soluciones de refuerzo optimizadas pueden ahorrar hasta un 30% en costes de obra comparadas con métodos tradicionales.
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Liderazgo en I+D+i: Capacidad para captar fondos de investigación y desarrollar nuevas metodologías de reparación dentro de la estructura corporativa.
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Garantía de calidad: Implementación de protocolos de control de calidad de alto nivel que aseguran la durabilidad de las intervenciones estructurales.
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A Quién va Dirigido.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
Este perfil constituye el núcleo técnico del programa, orientándose hacia el cálculo avanzado y el diseño de soluciones de refuerzo estructural que integran seguridad y respeto por la arquitectura original.
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Cálculo de Estructuras en Zonas Sísmicas: Dominio de metodologías de análisis dinámico lineal y no lineal para predecir el comportamiento de edificios frente a movimientos telúricos.
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Diseño de Sistemas de Refuerzo Avanzados: Especialización en la aplicación de fibras de carbono (FRP), disipadores de energía y aisladores de base para mejorar la ductilidad estructural.
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Evaluación de la Capacidad Portante Real: Uso de técnicas de análisis de estabilidad para determinar la resistencia residual de estructuras dañadas o con patologías de envejecimiento.
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Modelado Computacional de Alta Fidelidad: Desarrollo de modelos de elementos finitos para simular el colapso progresivo y diseñar mecanismos de defensa ante fallos locales críticos.
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Intervención en Estructuras de Gran Luces: Investigación en técnicas de postensado y refuerzos metálicos para grandes superficies, optimizando la seguridad sin aumentar las cargas.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
Dirigido a especialistas responsables de la normativa urbana, la protección civil y el peritaje técnico que requieren certificar la seguridad y la adecuación de edificios a las normas sismorresistentes.
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Mapas de Vulnerabilidad Estructural: Desarrollo de herramientas para la gestión del riesgo sísmico a nivel municipal, identificando zonas críticas y edificios que requieren intervención.
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Peritaje Forense de Daños Estructurales: Metodología científica para el análisis de grietas y fallos tras eventos sísmicos, determinando las causas raíz y la responsabilidad técnica.
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Validación de Normativa Sismorresistente: Supervisión del cumplimiento de los eurocódigos y normativas nacionales de seguridad estructural en proyectos de rehabilitación y reforma.
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Informes de Adecuación y Consolidación: Redacción de dictámenes periciales sobre la viabilidad de rehabilitar edificios antiguos, garantizando su estabilidad frente a nuevas exigencias.
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Consultoría en Protección del Patrimonio: Asesoramiento técnico para la consolidación de monumentos históricos, equilibrando la mínima intervención con la máxima seguridad sísmica.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
Orientado a los responsables de la ejecución de refuerzos complejos y la gestión de la vida útil de edificios, buscando minimizar riesgos de inversión y asegurar la continuidad operativa del inmueble.
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Gestión de Obras de Refuerzo Complejas: Planificación y supervisión de la ejecución de recalces, inyecciones de resina y colocación de refuerzos estructurales en edificios habitados.
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Análisis de Resiliencia del Activo (Life Cycle): Evaluación del impacto económico de la rehabilitación sísmica en el valor del inmueble y en la reducción de primas de seguros técnicos.
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Mantenimiento Estructural Predictivo: Implementación de sistemas de monitorización (SHM) para detectar variaciones en la frecuencia de vibración y anticipar fallos por fatiga o sismo.
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Optimización de Costes en Refuerzo: Selección de tecnologías de intervención que reduzcan los plazos de ejecución y el impacto en la actividad comercial de los activos gestionados.
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Continuidad de Negocio tras Emergencias: Diseño de planes de recuperación estructural que permitan la rápida reapertura de edificios críticos (hospitales, escuelas) tras un terremoto.
Resultados de aprendizaje y competencias.
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Análisis de la Degradación Material: Identificación científica de procesos de carbonatación, corrosión galvánica y ataques por sulfatos que comprometen la integridad del hormigón y el acero.
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Evaluación de Patologías Sistémicas: Diagnóstico de fallos en la envolvente térmica, detectando puentes térmicos críticos y problemas de estanqueidad que afectan al comportamiento estructural.
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Inspección de Sistemas de Instalaciones: Auditoría técnica de redes de HVAC, fontanería y electricidad en edificios antiguos para evaluar su compatibilidad con las nuevas cargas estructurales.
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Ensayos No Destructivos Avanzados (NDT): Aplicación de ultrasonidos, esclerometría y tomografía de hormigón para cuantificar la resistencia residual sin alterar la estabilidad del edificio.
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Modelización del Daño Estructural: Uso de software de simulación para replicar lesiones existentes y predecir su evolución bajo diferentes escenarios de carga y condiciones ambientales extremas.
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Metodología de Inspección Técnica (ITE): Desarrollo de protocolos exhaustivos para la evaluación de la seguridad, estanqueidad y consolidación estructural exigidos por las normativas vigentes.
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Elaboración del Informe de Evaluación (IEE): Integración de diagnósticos de accesibilidad y eficiencia energética en un documento técnico unificado que avale el estado de salud del inmueble.
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Ingeniería Forense y Patología Forense: Aplicación del método científico para la investigación de colapsos o fallos críticos, determinando responsabilidades técnicas y causas raíz mecánicas.
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Redacción de Dictámenes Judiciales: Capacitación para la exposición de pruebas técnicas ante tribunales, utilizando un lenguaje preciso que combine el rigor estructural con la claridad legal.
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Protocolos de Recomendación Técnica: Definición de medidas correctoras urgentes y planes de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de edificios con vulnerabilidades detectadas.
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Gestión de Obra en Entornos Habitados: Planificación estratégica de fases de intervención estructural para minimizar las vibraciones y el ruido, garantizando la seguridad de los residentes.
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Protocolos de Seguridad y Salud Crítica: Diseño de planes de protección específicos para trabajos de demolición controlada, apeos complejos y manipulación de elementos estructurales pesados.
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Control de Calidad de Materiales de Refuerzo: Procedimientos de validación en obra para resinas, morteros de reparación y sistemas compuestos, asegurando la adherencia y resistencia final.
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Monitorización Durante la Ejecución: Uso de sensores de inclinación y vibración en tiempo real para alertar sobre movimientos imprevistos durante los procesos de recalce o sustitución.
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Optimización de Plazos y Procesos Lean: Aplicación de metodologías de construcción ajustada para coordinar gremios y evitar sobrecostes derivados de la incertidumbre en rehabilitación.
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Gestión de Obra en Entornos Habitados: Planificación estratégica de fases de intervención estructural para minimizar las vibraciones y el ruido, garantizando la seguridad de los residentes.
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Protocolos de Seguridad y Salud Crítica: Diseño de planes de protección específicos para trabajos de demolición controlada, apeos complejos y manipulación de elementos estructurales pesados.
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Control de Calidad de Materiales de Refuerzo: Procedimientos de validación en obra para resinas, morteros de reparación y sistemas compuestos, asegurando la adherencia y resistencia final.
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Monitorización Durante la Ejecución: Uso de sensores de inclinación y vibración en tiempo real para alertar sobre movimientos imprevistos durante los procesos de recalce o sustitución.
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Optimización de Plazos y Procesos Lean: Aplicación de metodologías de construcción ajustada para coordinar gremios y evitar sobrecostes derivados de la incertidumbre en rehabilitación.
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Entornos de Trabajo BIM/OpenBIM: Uso de formatos de intercambio IFC para coordinar el modelo estructural con las instalaciones y la arquitectura, evitando colisiones técnicas en fase de obra.
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Gestión de Mediciones y Presupuestos (BC3): Estandarización de bases de precios y partidas específicas de rehabilitación para garantizar la transparencia económica y el control del gasto.
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Generación de Entregables As-Built: Documentación digital precisa que refleje el estado final de los refuerzos ejecutados, facilitando el futuro mantenimiento y gestión del activo (FM).
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Protocolos de Aseguramiento de Calidad (QA): Implementación de listas de verificación digitales para auditar cada hito de la rehabilitación sísmica, asegurando el cumplimiento normativo.
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Integración de Datos de Escaneado Láser: Incorporación de nubes de puntos en los entregables finales para validar la geometría de los refuerzos respecto al diseño original proyectado.
Plan de estudios (malla curricular).
1.1 Marco Legal y Código Técnico: Análisis profundo de las exigencias básicas del CTE y su aplicación específica en la consolidación de edificios existentes bajo criterios de seguridad estructural.
1.2 Criterios de Intervención Mínima: Estudio de los principios internacionales de restauración y rehabilitación, priorizando la conservación de la identidad frente a la sustitución masiva.
1.3 Tramitación y Licencias: Gestión administrativa de expedientes de rehabilitación, cumplimiento de ordenanzas municipales y obtención de permisos para obras de refuerzo mayor.
1.4 Normativa Sísmica Internacional: Comparativa entre la NCSE-02, Eurocódigo 8 y estándares americanos (ASCE) para el diseño sismorresistente en proyectos de rehabilitación global.
1.5 Responsabilidad Civil Profesional: Evaluación de los riesgos legales del ingeniero en la toma de decisiones críticas sobre la estabilidad y la vida útil de estructuras rehabilitadas.
2.1 Protocolos de Inspección Visual: Metodologías para la toma de datos preliminar, identificación de síntomas graves y levantamiento de daños en sistemas portantes.
2.2 Instrumentación y Ensayos (E.N.D.): Aplicación de técnicas no destructivas como ultrasonidos, esclerometría y detección de armaduras para validar la resistencia real del soporte.
2.3 Redacción del Informe ITE: Estructuración de la Inspección Técnica de Edificios enfocada en la detección de deficiencias estructurales que comprometen la estabilidad del inmueble.
2.4 Elaboración del IEE Completo: Integración de la eficiencia energética y la accesibilidad dentro del Informe de Evaluación de Edificios según la normativa autonómica y estatal.
2.5 Análisis de Vulnerabilidad Sísmica: Métodos simplificados y detallados para determinar la capacidad de respuesta de un edificio ante movimientos telúricos tras la inspección.
3.1 Carbonatación y Corrosión: Mecanismos físico-químicos de degradación del hormigón armado, métodos de extracción de testigos y técnicas de pasivación de armaduras oxidadas.
3.2 Patología Estructural en Acero: Diagnóstico de fenómenos de pandeo, corrosión galvánica y fatiga en uniones soldadas o roblonadas en estructuras metálicas antiguas.
3.3 Degradación Biótica en Madera: Identificación de ataques de xilófagos, pudrición por humedad y pérdida de sección en vigas, junto con métodos de tratamiento curativo.
3.4 Asientos y Patología de Cimentación: Análisis de grietas por fallos del terreno, recalces mediante micropilotes y consolidación de cimientos degradados o infradimensionados.
3.5 Sistemas de Refuerzo FRP: Diseño y aplicación de fibras de carbono y aramida para el incremento de la capacidad a flexión y cortante en elementos estructurales críticos.
4.1 Patología de Fachadas Tradicionales: Análisis de desprendimientos en revestimientos, fisuras en fábricas de ladrillo y pérdida de adherencia en aplacados pétreos.
4.2 Sistemas SATE y Fachada Ventilada: Diseño de soluciones de aislamiento térmico exterior garantizando la continuidad de la envolvente y la eliminación de puentes térmicos.
4.3 Rehabilitación de Cubiertas: Técnicas de impermeabilización avanzada, diseño de cubiertas invertidas y mejora de la transmitancia térmica en cerramientos horizontales.
4.4 Puntos Críticos y Encuentros: Resolución técnica de juntas de dilatación, coronaciones y encuentros con carpinterías para asegurar la estanqueidad total del edificio.
4.5 Ensayos de Estanqueidad: Aplicación de pruebas de Blower Door y termografía para verificar la ausencia de infiltraciones de aire y fallos en el aislamiento ejecutado.
5.1 Humedad por Capilaridad: Diagnóstico de remonte capilar en muros de planta baja y aplicación de barreras químicas o sistemas de electroósmosis inalámbrica.
5.2 Condensaciones Intersticiales: Uso de diagramas psicrométricos y software de simulación para predecir la formación de agua dentro de los cerramientos multicapa.
5.3 Eflorescencias y Criptoflorescencias: Análisis del impacto de las sales higroscópicas en la disgregación de materiales pétreos y métodos de desalinización mecánica.
5.4 Sistemas de Ventilación Mecánica: Integración de soluciones de recuperación de calor para el control de la humedad relativa y la mejora de la calidad del aire interior.
5.5 Tratamientos de Superficie: Selección de hidrófugos y consolidantes transpirables que permitan la evaporación del agua sin comprometer la estética del paramento.
6.1 Actualización Eléctrica (REBT): Adecuación de cuadros y redes de distribución antiguas a los niveles de seguridad y potencia exigidos por la normativa eléctrica actual.
6.2 Sistemas de Climatización Eficiente: Sustitución de calderas fósiles por aerotermia y equipos de alto rendimiento adaptados a las restricciones de espacio del edificio.
6.3 Protección Contra Incendios (PCI): Integración de sistemas de detección y extinción en estructuras rehabilitadas, garantizando la sectorización y las vías de evacuación.
6.4 Saneamiento y Fontanería: Renovación de bajantes, tratamiento de redes de plomo y mejora de la presión de agua mediante grupos de presión eficientes.
6.5 Domótica y Control Inteligente: Implementación de sistemas de gestión técnica del edificio (BMS) para monitorizar el consumo y el rendimiento de las instalaciones.
7.1 Estándar de Edificio de Consumo Casi Nulo: Estrategias para alcanzar los objetivos NZEB en rehabilitación mediante el diseño pasivo y la hermeticidad avanzada.
7.2 Simulación Energética con DesignBuilder: Modelado dinámico del edificio rehabilitado para cuantificar el ahorro energético y optimizar la selección de materiales aislantes.
7.3 Certificación Passivhaus EnerPHit: Metodología específica para la rehabilitación de edificios bajo los estándares de eficiencia energética más exigentes del mundo.
7.4 Integración de Energías Renovables: Diseño de instalaciones fotovoltaicas y solares térmicas integradas en la arquitectura rehabilitada para el autoconsumo.
7.5 Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Evaluación del impacto ambiental de los materiales de refuerzo y aislamiento utilizados durante el proceso de rehabilitación.
8.1 Eliminación de Barreras Arquitectónicas: Diseño de rampas, plataformas elevadoras y ascensores en huecos de escalera existentes cumpliendo con el DB-SUA del CTE.
8.2 Accesibilidad Sensorial: Implementación de señalética braille, pavimentos podotáctiles y bucles magnéticos para garantizar la autonomía de personas con discapacidad.
8.3 Adaptación de Viviendas: Criterios de diseño para la reforma de espacios interiores, baños y cocinas bajo los principios de la accesibilidad universal y ergonómica.
8.4 Normativa de Ajustes Razonables: Evaluación técnica y económica para determinar la viabilidad de las mejoras de accesibilidad en comunidades de propietarios.
8.5 Tecnologías de Apoyo: Integración de sistemas de apertura automática y control por voz que faciliten el uso del edificio a usuarios con movilidad reducida.
9.1 Planificación de Obras Complejas: Gestión de plazos y tareas en edificios habitados mediante herramientas como Lean Construction y diagramas de Gantt dinámicos.
9.2 Control de Costes y Presupuestos: Gestión de desviaciones económicas debidas a imprevistos estructurales mediante fondos de contingencia y análisis de riesgos.
9.3 Seguridad en Trabajos de Refuerzo: Protocolos específicos para el manejo de cargas, apuntalamientos provisionales y seguridad en trabajos de altura y espacios confinados.
9.4 Logística de Suministros en Ciudad: Coordinación de la entrega de materiales y gestión de residuos en centros urbanos con restricciones de acceso y espacio limitado.
9.5 Gestión de Stakeholders: Comunicación efectiva con propietarios, administradores y contratistas durante el proceso de obra para minimizar el impacto vecinal.
10.1 Metodología Forense Estructural: Técnicas de investigación para determinar la «hora de la muerte» de un elemento estructural o la causa raíz de un colapso parcial.
10.2 Prueba Pericial Judicial: Estructura y redacción de dictámenes para tribunales, diferenciando entre perito de parte y perito judicial en siniestros de obra.
10.3 Ratificación en Juicio: Preparación para la defensa del informe técnico ante el juez, respondiendo a contrainterrogatorios y aclaraciones técnicas complejas.
10.4 Valoración de Daños Económicos: Cálculo de indemnizaciones por vicios ocultos, errores de proyecto o negligencias en la ejecución de la rehabilitación estructural.
10.5 Ética y Deontología Pericial: Marco de actuación profesional del ingeniero forense, asegurando la objetividad y la veracidad de las conclusiones técnicas emitidas.
11.1 Escaneo Láser y Fotogrametría: Técnicas de captura masiva de datos para generar nubes de puntos precisas de edificios dañados o con geometrías irregulares.
11.2 Modelado As-Built desde Nube de Puntos: Procesamiento de datos espaciales para la creación de modelos BIM que reflejen la realidad geométrica y estructural del inmueble.
11.3 Gestión de la Información (IFC): Uso de estándares de interoperabilidad para compartir datos técnicos entre el calculista de refuerzo y el gestor de la propiedad.
11.4 Protocolos QA/QC Digitales: Automatización del control de calidad mediante la comparación del modelo de diseño con la ejecución real detectada por escáner.
11.5 BIM para Facility Management: Preparación del modelo final para el mantenimiento predictivo del edificio, integrando los planes de inspección y reparaciones.
12.1 Selección del Caso de Estudio: Identificación de un edificio real con patologías complejas que requiera una intervención multidisciplinar y refuerzo sísmico.
12.2 Diagnóstico y Análisis Estructural: Desarrollo completo de la fase de inspección, ensayos y modelado no lineal para determinar el estado actual de seguridad.
12.3 Propuesta de Intervención Técnica: Diseño detallado de las soluciones de refuerzo, mejora energética y accesibilidad, incluyendo planos y cálculos justificativos.
12.4 Viabilidad Económica y Plazos: Elaboración del presupuesto detallado de la intervención y cronograma de obra considerando las restricciones del entorno.
12.5 Defensa ante Tribunal Experto: Presentación y justificación del proyecto final ante un panel de doctores y profesionales líderes en ingeniería estructural y rehabilitación.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
La metodología se fundamenta en el análisis crítico de fallos estructurales reales y colapsos históricos. El doctorando investiga patologías complejas en edificios dañados, aplicando protocolos de ingeniería forense para determinar causas de rotura en nudos, pilares y cimentaciones. Este enfoque práctico permite diseñar soluciones de refuerzo validadas por la experiencia, transformando desastres previos en conocimiento técnico para la prevención y resiliencia de estructuras modernas.
Las visitas a obras de rehabilitación y edificios en proceso de refuerzo sismo-resistente son esenciales. Durante estas jornadas, el estudiante interactúa con sistemas de aislamiento basal, disipadores de energía y técnicas de encamisado metálico en tiempo real. Esta inmersión permite dominar la logística de obra y el uso de instrumentación avanzada, como sensores de aceleración y deformímetros, garantizando que el investigador comprenda los retos prácticos de la ingeniería de campo.
El trabajo experimental en laboratorios de última generación permite caracterizar el comportamiento de nuevos materiales como polímeros reforzados (FRP) y hormigones de ultra alto rendimiento. Los doctorandos realizan ensayos de carga cíclica, pruebas de carbonatación y simulaciones en mesa vibratoria para medir la respuesta dinámica de los refuerzos propuestos. Esta base empírica es fundamental para validar la tesis doctoral, asegurando que cada intervención estructural sea segura y duradera.
Scan-to-BIM
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Levantamiento Geométrico de Precisión: Uso de escáneres láser de última generación para capturar nubes de puntos que registran desplomes y deformaciones estructurales previas.
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Generación de Modelos de Análisis: Conversión de datos escaneados en modelos BIM paramétricos (LOD 400) para realizar simulaciones de comportamiento sísmico con geometría real.
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Documentación de Refuerzos Ejecutados: Registro digital de los sistemas de refuerzo instalados, permitiendo una trazabilidad exacta para el mantenimiento futuro del activo estructural.
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Detección de Conflictos en Rehabilitación: Identificación de colisiones entre nuevos elementos de refuerzo (como pórticos de acero) y la estructura de hormigón o madera existente.
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Integración de Datos Estructurales: Vinculación de información sobre resistencia de materiales y armados detectados directamente sobre el modelo tridimensional del edificio analizado.
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Localización de Discontinuidades Térmicas: Identificación de heterogeneidades en muros de carga y forjados que pueden indicar cambios de material o vacíos internos estructurales.
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Detección de Patologías por Humedad: Rastreo de filtraciones que degradan la armadura del hormigón, provocando corrosión y pérdida de sección resistente en elementos clave.
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Evaluación de la Envolvente Estructural: Análisis del comportamiento térmico de los refuerzos aplicados para asegurar que no se generen puentes térmicos que aceleren la degradación.
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Inspección de Sistemas de Calefacción: Verificación de la integridad de instalaciones empotradas en elementos estructurales antes de proceder a perforaciones para nuevos anclajes.
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Monitoreo de Procesos de Curado: Seguimiento de la evolución térmica de morteros de alta resistencia y resinas de inyección durante su puesta en obra en rehabilitaciones críticas.
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Exploración Interna de Elementos: Uso de videoscopios para inspeccionar cámaras de aire, nudos de estructuras de madera o el estado de la cara interna de muros de gran espesor.
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Ensayos de Esclerometría y Ultrasonidos: Determinación de la resistencia a compresión del hormigón y detección de coqueras o fisuras internas mediante la velocidad de pulso.
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Pachometría de Alta Resolución: Localización no destructiva del diámetro y profundidad de las armaduras para verificar la capacidad de momento y cortante de las secciones.
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Análisis de Carbonatación in situ: Evaluación química de la profundidad de penetración del CO2 para prever la vida útil remanente y la necesidad de pasivadores de armadura.
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Pruebas de Carga Dinámica: Medición de las frecuencias naturales de vibración del edificio para calibrar los modelos matemáticos de análisis sismorresistente avanzado.
Talleres de informes
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Redacción de Memorias de Cálculo: Elaboración de documentos que justifican las soluciones de refuerzo sísmico siguiendo los Eurocódigos y la normativa sismorresistente vigente.
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Gestión de Mediciones en Formato BC3: Uso avanzado de software para presupuestar intervenciones complejas de refuerzo, considerando materiales de alta tecnología y mano de obra.
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Informes de Patología Forense: Desarrollo de dictámenes periciales que determinan la causa técnica de fallos estructurales, con validez para procesos judiciales y de seguros.
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Optimización de Presupuestos de Obra: Análisis de costes comparativos entre diferentes sistemas de refuerzo (FRP vs. Acero) para maximizar la eficiencia de la inversión privada.
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Planes de Control de Calidad: Redacción de protocolos de recepción y ensayo de materiales específicos para rehabilitación, asegurando la durabilidad de la reparación ejecutada.
Software y herramientas.
El dominio tecnológico es el eje central de este doctorado, donde la digitalización permite abordar la vulnerabilidad sísmica con una precisión sin precedentes. Los investigadores aprenden a liderar entornos BIM/MEP específicos para la edificación existente, utilizando modelos paramétricos para coordinar refuerzos estructurales con instalaciones complejas, evitando colisiones mediante el formato IFC. La metodología se potencia con herramientas de análisis higrotérmico y energético, fundamentales para asegurar que el refuerzo no genere patologías por condensación y que la rehabilitación cumpla con los estándares nZEB. Para la captura de la realidad, se profundiza en la termografía infrarroja para detectar fallos invisibles, junto a la fotogrametría y la gestión avanzada de nubes de puntos (Scan-to-BIM). Estos flujos de trabajo permiten transformar datos masivos en gemelos digitales precisos, garantizando que el diseño de disipadores, aisladores de base o refuerzos con FRP sea técnica y económicamente viable, elevando el valor del activo y su resiliencia.
Profesorado y mentores.
Doctores con amplia trayectoria en la identificación de fallos mecánicos y químicos en estructuras de hormigón y acero. Su enfoque académico permite al alumno profundizar en la mecánica de la fractura y el análisis de fatiga bajo cargas sísmicas, garantizando que el diagnóstico de patologías estructurales se realice bajo un rigor científico de nivel internacional.
Catedráticos y profesionales de alto nivel enfocados en el diseño de soluciones con materiales compuestos, como polímeros reforzados con fibra de carbono (FRP). Estos docentes aportan una visión técnica sobre la mejora de la ductilidad y la capacidad de disipación de energía en edificios vulnerables, integrando el cálculo no lineal en la práctica de refuerzo.
Profesorado especializado en la interpretación técnica del Eurocódigo 8, la NCSE-02 y las guías ASCE/SEI 41 para la rehabilitación de edificios existentes. Su labor es guiar al doctorando en el cumplimiento estricto de los estándares globales de seguridad estructural, asegurando que cada proyecto de intervención sea legalmente sólido y técnicamente resiliente.
Profesionales certificados en Project Management que enseñan la planificación logística de obras de refuerzo en edificios habitados. Este bloque docente se centra en el control de costes, la gestión de riesgos estructurales durante la ejecución y la optimización de plazos, garantizando que el alumno domine la dirección de obra desde un enfoque de eficiencia técnica y gerencial.
Mentores con experiencia directa en la ejecución de recalces de cimentación y refuerzos estructurales de gran envergadura. Aportan una visión pragmática sobre los retos constructivos en obra, la selección de maquinaria especializada y la resolución de imprevistos técnicos, facilitando la conexión entre el modelo de cálculo y la realidad operativa del sector de la construcción.
Profesionales que lideran las firmas de consultoría más importantes del país, especializados en el peritaje judicial y el análisis sísmico avanzado. Su labor como mentores es orientar al doctorando en la redacción de dictámenes periciales complejos y en el uso de herramientas de simulación dinámica que son estándar en la industria de la ingeniería de alto nivel.
Expertos en gestión de activos que asesoran sobre la viabilidad económica de la rehabilitación estructural frente a la demolición. Estos mentores ayudan a comprender el retorno de inversión en proyectos de refuerzo, el valor de la certificación de seguridad sísmica para el mercado de seguros y el impacto de la resiliencia en la valorización de carteras de inmuebles.
Representantes de empresas fabricantes de sistemas de disipación sísmica y aisladores basales que guían al alumno en la aplicación de tecnologías punteras. Proporcionan acceso a datos de rendimiento de componentes reales y ensayos de laboratorio, permitiendo que la investigación doctoral esté alineada con las últimas patentes y soluciones tecnológicas del mercado global.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
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Convenios de alto nivel: Acceso a estancias profesionales en grandes constructoras especializadas en refuerzo estructural y consultoras de ingeniería sísmica internacional.
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Colaboración pública: Oportunidades de formación en administraciones locales y regionales para la supervisión de planes de emergencia y protocolos de seguridad en edificios.
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Proyectos emblemáticos: Participación en el diagnóstico y reparación de estructuras críticas, puentes y patrimonio histórico que requieren técnicas de mínima intervención.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
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Metodología flexible: Diseño de estancias que permiten la compatibilidad total con el ejercicio profesional previo, validando la experiencia laboral como créditos académicos.
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Extensión opcional: Posibilidad de realizar prácticas adicionales fuera del plan de estudios para diversificar el conocimiento en nuevas tecnologías de construcción.
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Acceso a laboratorios: Estancias en centros de ensayo de materiales para la realización de pruebas de carga y caracterización de polímeros reforzados con fibras (FRP).
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
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Continuidad investigadora: Hoja de ruta técnica que vincula las prácticas externas con los objetivos de la tesis doctoral, facilitando la toma de datos empíricos reales.
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Competencias dirigidas: Enfoque específico en el manejo de instrumentación de campo, desde acelerómetros para análisis dinámico hasta sensores de corrosión de armaduras.
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Integración académica: Los casos de estudio resueltos durante las prácticas se integran como capítulos prácticos de la investigación, elevando el rigor científico del título.
Bolsa de empleo y hiring sprints
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Conexión directa: Acceso a una plataforma de empleo exclusiva donde las firmas de ingeniería más prestigiosas buscan perfiles con nivel de doctorado en estructuras.
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Eventos de reclutamiento: Participación en jornadas de Hiring Sprints diseñadas para la contratación rápida de expertos en peritaje judicial y consultoría de patologías.
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Alertas segmentadas: Sistema de notificaciones basado en el área de especialización, ya sea en diseño sismorresistente, refuerzo de hormigón o estructuras de madera.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
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Evidencias técnicas: Perfil digital profesional donde se muestran modelos de cálculo, dictámenes periciales firmados y proyectos de intervención estructural validados.
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Más que un currículum: Espacio diseñado para que los reclutadores visualicen la capacidad analítica del doctorando mediante simulaciones de análisis no lineal y ensayos.
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Sello de garantía: El portafolio cuenta con la verificación institucional de GUTEC, certificando que los casos presentados cumplen con los estándares de calidad técnica.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
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Red de antiguos alumnos: Pertenencia a una comunidad activa de doctores que comparten actualizaciones normativas, licitaciones y colaboraciones en grandes proyectos.
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Crecimiento continuo: Acceso a recursos de actualización técnica incluso tras finalizar el doctorado, garantizando que el perfil se mantenga en la vanguardia tecnológica.
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Adaptación al mercado: Evolución del portafolio digital según el progreso del profesional, integrando nuevas líneas de investigación en materiales inteligentes o BIM.
Servicios para Alumni.
Los graduados mantienen el derecho de uso de las instalaciones de ensayos mecánicos y laboratorios de materiales para sus proyectos profesionales independientes. Este servicio permite a los doctores realizar pruebas de arrancamiento, caracterización de hormigones y validación de refuerzos con polímeros reforzados con fibra de carbono (FRP) bajo estándares oficiales, garantizando que sus intervenciones en obra cuenten con el respaldo científico y técnico necesario para proyectos de gran envergadura.
Existe una plataforma exclusiva de vacantes de alta cualificación destinada a conectar a los egresados con consultoras internacionales, constructoras especializadas y organismos de protección civil. Este servicio se enfoca en roles de liderazgo técnico para el diagnóstico de grandes infraestructuras, gestión de riesgos sísmicos urbanos y dirección de proyectos de rehabilitación estructural, donde se valora específicamente la capacidad de análisis dinámico y la toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre.
Dado el constante cambio en los Eurocódigos y las normativas sismorresistentes locales, los Alumni reciben acceso gratuito a seminarios de actualización y boletines técnicos especializados. Este soporte garantiza que el investigador permanezca a la vanguardia legal y técnica, permitiéndole aplicar los últimos criterios de ductilidad, disipación de energía y seguridad estructural en sus dictámenes, asegurando que sus proyectos cumplan siempre con los marcos regulatorios más exigentes y modernos.
La institución facilita la integración de sus doctores en una red global de expertos en resiliencia estructural, promoviendo la creación de consorcios para licitaciones internacionales e investigaciones financiadas por organismos globales. Esta red es vital para el intercambio de datos sobre sismos reales y técnicas de reparación innovadoras, permitiendo que el profesional desarrolle colaboraciones estratégicas con universidades y centros tecnológicos de todo el mundo para potenciar su marca personal.
Los miembros de la comunidad Alumni disfrutan de condiciones especiales y licencias educativas extendidas para el uso de software de simulación por elementos finitos y análisis dinámico no lineal. Contar con estas herramientas de alta gama permite a los profesionales seguir realizando modelos de capacidad y análisis de «pushover» con la misma precisión que durante su etapa doctoral, asegurando que la transición al mundo profesional no merme su capacidad de resolución de problemas estructurales complejos.
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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 amplia experiencia en el diseño de estructuras sismorresistentes pueden convalidar competencias específicas mediante la presentación de un portafolio de proyectos firmados. Este proceso de Reconocimiento de Aprendizaje Previo (RPL) permite que el doctorando se enfoque directamente en la investigación de nuevas metodologías de refuerzo, omitiendo módulos formativos cuyos conceptos ya domina tras años de práctica profesional en entornos de alta complejidad técnica y normativa.
Aquellos profesionales que han ejercido como peritos judiciales o especialistas en patología estructural pueden acreditar su experiencia en el diagnóstico de fallos mecánicos y lesiones en edificios. La comisión de admisión evalúa la calidad y profundidad de los dictámenes técnicos realizados, otorgando créditos de investigación a quienes demuestren un dominio avanzado en la identificación de causas raíz, análisis de colapsos y propuestas de intervención en estructuras dañadas por eventos sísmicos.
El programa reconoce la labor de jefes de obra y directores de ejecución que han liderado procesos críticos de rehabilitación estructural, tales como recalces de cimentación o aplicación de sistemas FRP. Este perfil práctico es esencial para la investigación de la viabilidad constructiva de nuevas patentes, por lo que su veteranía en la gestión de tajos complejos y control de calidad se traduce en una reducción de la carga lectiva teórica, priorizando su capacidad de aplicar la ciencia al campo real.
Se consideran para el proceso de RPL las certificaciones internacionales obtenidas en software de cálculo por elementos finitos (FEA) o cursos de alta especialización en normativas internacionales como el Eurocódigo 8 o la ASCE 41. Al reconocer estas titulaciones previas, el doctorado asegura que el investigador posee el manejo técnico necesario para realizar análisis dinámicos no lineales desde el inicio de su tesis, facilitando una transición fluida entre el ejercicio profesional y la producción científica de alto impacto.
Tasas, becas y financiación.
La inversión en el Doctorado en Ingeniería Estructural, Refuerzo y Rehabilitación Sísmica está diseñada para ser accesible a profesionales de alto nivel mediante un precio competitivo que refleja su especialización técnica. El programa ofrece modalidades de pago flexibles, incluyendo abonos fraccionados sin intereses y cuotas mensuales adaptadas a la duración de la tesis, facilitando la gestión financiera del doctorando. Para potenciar el talento, disponemos de un robusto sistema de becas por mérito académico y necesidad económica, además de convenios específicos con empresas del sector que financian la formación de sus directivos técnicos a través de bonificaciones por formación continua. Los antiguos alumnos (alumni) disfrutan de descuentos exclusivos y matriculación preferente, beneficios que se extienden a empleados de instituciones con convenios corporativos vigentes. Esta estructura financiera asegura que la excelencia en ingeniería sísmica y refuerzo estructural sea una meta alcanzable, optimizando el retorno de inversión mediante una formación que garantiza el liderazgo en el mercado de la rehabilitación técnica y la consultoría forense.
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).
El programa ofrece una estructura flexible con sesiones síncronas y recursos en línea, permitiendo que el profesional gestione su tesis sin sacrificar sus responsabilidades en la empresa.
Debe integrar diseños de refuerzo, simulaciones sísmicas, detalles constructivos y auditorías de cálculo que demuestren su dominio técnico en el área de la ingeniería estructural avanzada.
Un tribunal de expertos analiza la precisión del modelado, el cumplimiento de la normativa sísmica vigente y la viabilidad mecánica de las soluciones propuestas en sus casos reales.
No es obligatorio, aunque poseer una base práctica facilita la comprensión de las tolerancias de montaje y la logística industrial, enriqueciendo el enfoque empírico de su investigación.
Podrá liderar departamentos de I+D+i en constructoras, actuar como consultor de estructuras complejas, perito forense o ejercer como investigador y docente en el ámbito universitario.
Sí, el plan de estudios garantiza el aprendizaje avanzado en herramientas como SAP2000 y ETABS, esenciales para predecir el comportamiento dinámico de los edificios ante terremotos.
El programa fomenta activamente la innovación, proporcionando el soporte científico necesario para que su investigación resulte en soluciones estructurales originales y patentables.
La alta especialización en ingeniería sísmica es un perfil escaso y muy demandado, lo que permite acceder a cargos directivos y consultorías internacionales con honorarios muy altos.
Contamos con un calendario de visitas técnicas a centros de ensayo donde se testean aisladores basales y disipadores, conectando la teoría con la realidad de la respuesta dinámica.
Contará con tutorías especializadas para redactar y publicar sus hallazgos en foros de prestigio, consolidando su autoridad profesional y académica ante la comunidad técnica global.