Máster en Hidrología e Inundaciones (HEC-HMS/HEC-RAS) + Máster en Drenaje Urbano y SUDS (SWMM)

Resumen del programa y Objetivos.

El ecosistema formativo está diseñado para transformar a ingenieros y consultores en expertos capaces de diseñar infraestructuras resilientes. No solo se enseña el manejo de software, sino la capacidad crítica de interpretar procesos hidrológicos complejos, integrando soluciones de ingeniería gris con Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) para una gestión integral del ciclo del agua.

  • Modelización de cuencas hidrográficas: Capacitar en la transformación de lluvia en escorrentía mediante el uso avanzado de modelos hidrológicos en entornos rurales y forestales.

  • Análisis de riesgo de inundabilidad: Desarrollar habilidades para delimitar zonas de flujo, zonas de servidumbre y áreas con alta peligrosidad de inundación bajo diversas hipótesis.

  • Diseño de sistemas de drenaje urbano: Aprender a dimensionar redes de alcantarillado y colectores optimizando el transporte de aguas pluviales y residuales en ciudades densas.

  • Integración de soluciones SUDS: Implementar infraestructuras verdes como pavimentos permeables, cubiertas vegetales y depósitos de infiltración para reducir el pico de caudal.

  • Evaluación de infraestructuras hidráulicas: Establecer criterios para el diseño de puentes, encauzamientos y presas que garanticen la seguridad hídrica de la población cercana.

  • Simulación hidráulica 1D y 2D: Serás capaz de realizar modelos bidimensionales complejos para predecir el avance de la mancha de inundación y la velocidad del agua en tiempo real.

  • Proyectos de drenaje sostenible: Podrás proyectar infraestructuras que mimeticen el ciclo natural del agua, disminuyendo la carga contaminante y mejorando la calidad del vertido final.

  • Cálculo de avenidas máximas: Dominarás los métodos estadísticos y modelos hidrológicos para determinar los caudales de diseño necesarios en infraestructuras de obra civil crítica.

  • Gestión de redes con SWMM: Adquirirás la destreza para simular el comportamiento dinámico de redes de drenaje urbano ante eventos de lluvia extremos y fenómenos de desbordamiento.

  • Elaboración de mapas de riesgo: Generarás cartografía técnica de inundabilidad compatible con sistemas SIG, esencial para planes de ordenación territorial y gestión de emergencias.

Hidrología

Máster en Hidrología e Inundaciones (HEC-HMS/HEC-RAS) + Máster en Drenaje Urbano y SUDS (SWMM)

5.000 

  • Crisis climática global: El aumento de eventos extremos de precipitación genera una demanda masiva de expertos que sepan mitigar el impacto de las inundaciones en zonas urbanas.

  • Nueva normativa ambiental: Las leyes internacionales exigen la implementación obligatoria de SUDS en nuevos desarrollos urbanísticos, creando un nicho de mercado laboral en auge.

  • Escasez de perfiles técnicos: Existe un vacío de profesionales que dominen simultáneamente la hidrología de cuenca y el drenaje urbano bajo criterios de sostenibilidad hídrica.

  • Seguridad de activos: Las inundaciones son el desastre natural más costoso; especializarte te permite proteger infraestructuras, viviendas y vidas humanas mediante ingeniería técnica.

  • Resiliencia urbana: La transición hacia «ciudades esponja» requiere ingenieros que entiendan la interacción entre el urbanismo y la hidráulica para transformar el entorno construido.

  • Diferenciación en consultoría: Te posicionas como un experto en hidrología de precisión, un perfil altamente valorado por administraciones públicas y grandes empresas de ingeniería.

  • Dominio de herramientas líderes: El manejo experto de HEC-RAS, HEC-HMS y SWMM abre puertas en mercados internacionales, al ser los estándares globales de modelización hidráulica.

  • Acceso a proyectos estratégicos: Estarás capacitado para liderar Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) y proyectos de saneamiento de gran escala en cualquier país.

  • Liderazgo en innovación hídrica: Serás el referente para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, un campo con alta inversión pública y privada en la actualidad.

  • Red de contactos especializada: Al especializarte, accedes a una comunidad global de ingenieros de aguas, facilitando colaboraciones técnicas en proyectos de alta complejidad técnica.

  • Reducción de errores de diseño: La modelización avanzada permite dimensionar infraestructuras con datos precisos, evitando fallos estructurales o inundaciones por falta de capacidad.

  • Optimización de presupuestos: Permite diseñar redes de drenaje más eficientes, reduciendo el sobredimensionamiento y los costes de excavación mediante el uso inteligente de SUDS.

  • Cumplimiento legal y normativo: Asegura que los proyectos de la empresa cumplan rigurosamente con las normativas hídricas y ambientales para la obtención de licitaciones públicas.

  • Mitigación de reclamaciones: Minimiza el riesgo de daños a terceros por inundación, protegiendo la responsabilidad civil de la empresa y mejorando su reputación corporativa técnica.

  • Acompañamiento en licitaciones: Proporciona los cálculos técnicos y la cartografía de inundabilidad necesaria para presentar propuestas competitivas en concursos de obra civil.

Diferenciales GUTEC.

Con una metodología orientada a proyectos, aprenderás a modelar cuencas y redes urbanas reales usando HEC-RAS, HEC-HMS y SWMM. El programa integra el enfoque SIG para análisis geoespacial y estudia casos de éxito internacionales en drenaje sostenible. Todo bajo la guía de ingenieros hidráulicos de alto nivel en activo, garantizando una formación técnica, profesional y actualizada.

Que Hace Único el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

A Quien va Dirigido.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

Este perfil se centra en la integración de soluciones hídricas desde la fase de diseño, asegurando que las nuevas construcciones y desarrollos urbanísticos cumplan con los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad.

  • Dominio de Modelado HEC-HMS y RAS: Los ingenieros aprenderán a predecir el comportamiento de cuencas y el movimiento del agua en cauces, permitiendo diseñar estructuras que resistan avenidas extremas y periodos de retorno elevados.

  • Diseño de Infraestructura Verde y SUDS: Los arquitectos obtendrán las capacidades para integrar Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, como cubiertas vegetales y pavimentos permeables, mejorando la estética y la funcionalidad hídrica.

  • Simulación con Software EPA-SWMM: Formación avanzada en el modelado de redes de alcantarillado y drenaje superficial, permitiendo optimizar el dimensionamiento de tuberías y tanques de tormenta para evitar inundaciones locales.

  • Cálculo de Mapas de Peligrosidad: El técnico será capaz de generar cartografía de inundabilidad precisa, una competencia esencial para la redacción de proyectos en zonas con riesgo hídrico y cumplimiento de normativas vigentes.

  • Gestión de Recursos Hídricos en BIM: Integración de los resultados de simulación hidráulica en modelos digitales de edificación, facilitando la coordinación entre el diseño estructural y las necesidades de drenaje del terreno.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

Este grupo de profesionales es responsable de velar por la seguridad de la ciudadanía y la protección del patrimonio edificado frente a desastres naturales, requiriendo una base técnica sólida para la toma de decisiones.

  • Evaluación de Planes de Inundabilidad: Los técnicos municipales obtendrán los criterios para revisar proyectos de urbanización, garantizando que las nuevas infraestructuras no aumenten el riesgo de inundación en su entorno.

  • Peritaje de Siniestros por Inundación: Los consultores aprenderán a utilizar HEC-RAS para reconstruir eventos de inundación pasados, identificando las causas técnicas de los daños y fundamentando informes periciales con rigor.

  • Consultoría en Resiliencia Urbana: Especialización en la propuesta de soluciones de rehabilitación para edificios existentes vulnerables al agua, como sistemas de barreras temporales e impermeabilización de sótanos crítica.

  • Supervisión de Normativa Hidráulica: Conocimiento profundo de las leyes de aguas y reglamentos de dominio público hidráulico, asegurando que las intervenciones en el territorio respeten los márgenes de seguridad legal.

  • Análisis de Impacto del Cambio Climático: Los peritos podrán asesorar sobre la evolución de los riesgos hídricos a largo plazo, permitiendo a las administraciones planificar inversiones en infraestructuras de defensa eficaces.

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

Enfocado en la ejecución técnica impecable y en la preservación del valor de los activos inmobiliarios mediante una gestión proactiva de los riesgos derivados del agua y el mantenimiento de las redes de drenaje.

  • Optimización de Ejecución en Obra: El jefe de obra comprenderá la lógica de los sistemas SUDS y redes de saneamiento complejos, evitando errores de instalación que puedan comprometer la evacuación del agua pluvial.

  • Mantenimiento Preventivo de Activos: Los gestores de activos (FM) aprenderán a monitorizar el estado de los sistemas de drenaje, detectando obstrucciones o fallos antes de que ocurran inundaciones que dañen el inmueble.

  • Gestión de Costes en Infraestructura: Conocimiento detallado sobre la inversión necesaria en tanques de tormenta y sistemas de infiltración, permitiendo un control presupuestario riguroso en proyectos de gran escala.

  • Reducción de Primas de Seguros: Un activo inmobiliario con un sistema de drenaje verificado mediante modelos SWMM y HEC-RAS ofrece mayor seguridad a las aseguradoras, lo que permite negociar mejores condiciones económicas.

  • Liderazgo en Operaciones de Emergencia: El gestor estará capacitado para diseñar planes de contingencia frente a lluvias torrenciales, protegiendo los equipos críticos y garantizando la seguridad de los usuarios del edificio.

Hidrología

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Evaluación de patologías por inundación: Identificación de daños en cimentaciones y muros de carga provocados por el lavado de finos, la presión hidrostática y la saturación prolongada del terreno.

  • Análisis de la envolvente hidráulica: Diagnóstico de fallos en sistemas de estanqueidad y drenaje perimetral que comprometen la integridad de sótanos y plantas bajas frente a avenidas extremas.

  • Detección de colapsos en instalaciones: Localización de obstrucciones y roturas en colectores mediante cámaras TV, evaluando la pérdida de capacidad hidráulica y el riesgo de socavación urbana.

  • Inspección de sistemas de drenaje: Identificación de sedimentación excesiva y deterioro en imbornales y tuberías, determinando el impacto de la corrosión química en infraestructuras de saneamiento.

  • Modelado del estado actual: Capacidad para replicar el comportamiento de redes existentes en SWMM para identificar cuellos de botella y puntos críticos de desbordamiento en episodios de lluvia.

  • Informes de riesgo hídrico en ITE: Elaboración de apartados técnicos específicos sobre la seguridad de las instalaciones de evacuación de aguas pluviales en el marco de las inspecciones legales.

  • Dictámenes periciales por inundación: Redacción de informes expertos que establezcan la causa raíz de un siniestro hídrico, analizando si el origen es un fallo de diseño o un evento extraordinario.

  • Evaluación de daños estructurales: Documentación técnica de las lesiones provocadas por el agua para procesos judiciales, aportando pruebas basadas en modelos hidráulicos de simulación técnica.

  • Certificación de medidas de defensa: Elaboración de certificados sobre la eficacia de barreras temporales o permanentes instaladas para la protección de edificios situados en zonas inundables.

  • Estimación de costes de restauración: Valoración económica precisa de las reparaciones necesarias en infraestructuras hidráulicas dañadas, facilitando la gestión con compañías aseguradoras.

  • Protocolos de seguridad en excavaciones: Implementación de medidas de protección y entibación para la instalación de nuevas redes de drenaje en entornos urbanos consolidados de alta densidad.

  • Control de ejecución en SUDS: Supervisión técnica de la instalación de capas filtrantes y geocompuestos en sistemas de drenaje sostenible, asegurando la permeabilidad y funcionalidad del diseño.

  • Gestión de residuos hídricos: Planificación del tratamiento de aguas de achique y lodos durante la fase de rehabilitación de colectores, cumpliendo con la normativa medioambiental vigente.

  • Cronogramas de obra estacionales: Planificación de las fases de intervención hidráulica considerando las series pluviométricas para minimizar riesgos durante las épocas de lluvias máximas.

  • Pruebas de estanqueidad y carga: Realización de ensayos de campo para validar la capacidad de transporte y la integridad de las nuevas conducciones antes de su puesta en servicio definitiva.

  • Protocolos de seguridad en excavaciones: Implementación de medidas de protección y entibación para la instalación de nuevas redes de drenaje en entornos urbanos consolidados de alta densidad.

  • Control de ejecución en SUDS: Supervisión técnica de la instalación de capas filtrantes y geocompuestos en sistemas de drenaje sostenible, asegurando la permeabilidad y funcionalidad del diseño.

  • Gestión de residuos hídricos: Planificación del tratamiento de aguas de achique y lodos durante la fase de rehabilitación de colectores, cumpliendo con la normativa medioambiental vigente.

  • Cronogramas de obra estacionales: Planificación de las fases de intervención hidráulica considerando las series pluviométricas para minimizar riesgos durante las épocas de lluvias máximas.

  • Pruebas de estanqueidad y carga: Realización de ensayos de campo para validar la capacidad de transporte y la integridad de las nuevas conducciones antes de su puesta en servicio definitiva.

  • Gestión de proyectos en entorno BIM: Integración de modelos de redes de drenaje y superficies de inundación en estándares IFC para una coordinación perfecta con otras disciplinas de obra.

  • Presupuestación técnica en BC3: Generación de mediciones precisas de unidades de obra hidráulica y SUDS, permitiendo un control económico riguroso y comparativo de ofertas en licitaciones.

  • Aseguramiento de la calidad (QA): Desarrollo de protocolos de verificación digital que vinculan los resultados de la modelización en HEC-RAS con los planos ejecutivos finales del proyecto.

  • Entregables SIG de inundabilidad: Generación de cartografía técnica compatible con sistemas de información geográfica, facilitando la integración de los datos en planes de emergencia locales.

  • Gemelos digitales hidráulicos: Creación de modelos interactivos que permiten a la empresa gestionar el mantenimiento preventivo de las infraestructuras de drenaje mediante datos en tiempo real.

Plan de estudios (malla curricular).

  • 1.1 Adaptación al DB-HS Salubridad: Estudio profundo de las exigencias del Código Técnico sobre la evacuación de aguas y la protección frente a la humedad en intervenciones de reforma.

  • 1.2 Normativa de inundabilidad: Análisis de las directrices europeas y nacionales sobre riesgos de inundación y su integración obligatoria en los proyectos de rehabilitación urbana.

  • 1.3 Legislación de aguas y SUDS: Marco legal para el vertido de aguas pluviales y la obligatoriedad de implementar sistemas de drenaje sostenible en nuevas urbanizaciones y reformas.

  • 1.4 Seguridad estructural en cauces: Requisitos normativos para la consolidación de edificios existentes situados en zonas de servidumbre o policía de cauces públicos fluviales.

  • 1.5 Responsabilidad civil técnica: Gestión de seguros y responsabilidades profesionales ante fallos en los sistemas de drenaje o errores en la evaluación de riesgos hídricos.

  • 2.1 Inspección visual de redes: Protocolos para la revisión del estado de conservación de colectores, imbornales y sistemas de drenaje superficial en edificios antiguos.

  • 2.2 Diagnóstico de vulnerabilidad hídrica: Identificación de puntos críticos de entrada de agua en el edificio basándose en la topografía local y la capacidad de la red pública.

  • 2.3 Redacción de la ITE estructural: Integración de patologías derivadas de escorrentías mal gestionadas en la Inspección Técnica de Edificios, valorando su gravedad y urgencia.

  • 2.4 Elaboración del IEE energético: Análisis del impacto de la humedad exterior en la envolvente del edificio dentro del Informe de Evaluación, vinculándolo al confort térmico.

  • 2.5 Digitalización de captación: Uso de herramientas GIS y aplicaciones de campo para mapear la red de drenaje existente y alimentar los modelos de simulación hidráulica.

  • 3.1 Degradación hídrica del hormigón: Estudio de los procesos de lixiviación, erosión por flujo turbulento y corrosión de armaduras acelerada por inundaciones cíclicas.

  • 3.2 Oxidación estructural en entornos húmedos: Análisis de la pérdida de sección en perfiles metálicos debido a la proximidad de niveles freáticos altos o estancamiento de agua.

  • 3.3 Patología de la madera bajo inmersión: Evaluación de la estabilidad de forjados y estructuras de madera tras eventos de inundación y el ataque de agentes xilófagos.

  • 3.4 Mecánica de suelos y asientos: Relación entre la escorrentía superficial incontrolada y los asientos diferenciales por lavado de finos en la cimentación del edificio.

  • 3.5 Técnicas de reparación estructural: Diseño de refuerzos específicos para elementos dañados por el agua, utilizando morteros de reparación e inyecciones de consolidación.

  • 4.1 Estanqueidad en fachadas: Soluciones de protección frente a la lluvia batiente y sellado de puntos críticos para evitar la entrada de agua en periodos de tormenta.

  • 4.2 Cubiertas como sistemas de retención: Diseño de cubiertas vegetales y depósitos de retención (SUDS) que actúan como envolvente térmica y sistema de gestión de pluviales.

  • 4.3 Rehabilitación con SATE: Integración de sistemas de aislamiento por el exterior asegurando la continuidad de la impermeabilización en la base del edificio contra salpicaduras.

  • 4.4 Carpinterías de alta resistencia: Selección de cerramientos y vidrios capaces de soportar presiones de viento y agua extremas sin perder sus propiedades de aislamiento.

  • 4.5 Patología de la envolvente: Tratamiento de desprendimientos y fisuras provocados por ciclos de humectación-secado y la acción de agentes químicos presentes en aguas pluviales.

  • 5.1 Control de humedad por capilaridad: Tratamiento de muros en contacto con el terreno mediante barreras físicas y químicas para evitar el ascenso de sales minerales.

  • 5.2 Condensaciones e inundabilidad: Gestión del riesgo de condensaciones tras eventos de inundación mediante el control de la ventilación y la higrometría del aire interior.

  • 5.3 Tratamiento de eflorescencias: Técnicas de limpieza y neutralización de sales cristalizadas que degradan estéticamente y estructuralmente los paramentos de ladrillo o piedra.

  • 5.4 Modelado higrotérmico (WUFI): Simulación del comportamiento del vapor de agua en la envolvente para optimizar la transpirabilidad de los materiales tras una rehabilitación.

  • 5.5 Impermeabilización de sótanos: Aplicación de morteros osmóticos y resinas de inyección para garantizar la estanqueidad de niveles enterrados frente a la presión hidrostática.

  • 6.1 Resiliencia de HVAC ante inundaciones: Diseño de salas de máquinas y equipos de climatización ubicados en cubiertas o zonas elevadas para evitar fallos por inmersión.

  • 6.2 Instalaciones eléctricas (REBT): Adecuación de los cuadros eléctricos y redes de distribución con protecciones especiales contra inundaciones en garajes y plantas bajas.

  • 6.3 Protección contra incendios (PCI): Integración de sistemas de captación de agua de lluvia (SUDS) como reserva de agua para los sistemas de extinción del edificio.

  • 6.4 Fontanería y Saneamiento SWMM: Rediseño de las redes de evacuación interiores para evitar retornos de agua pluvial mediante válvulas anti-retorno y bombeos.

  • 6.5 Eficiencia hídrica integral: Implementación de sistemas de reutilización de aguas grises y pluviales para reducir la demanda de agua potable en el edificio rehabilitado.

  • 7.1 Estándares Passivhaus y NZEB: Aplicación de criterios de máxima eficiencia energética en la rehabilitación, minimizando la demanda de calefacción y refrigeración.

  • 7.2 Auditoría y Certificación Energética: Uso de herramientas de cálculo (HULC, CE3X) para evaluar la mejora energética tras la implementación de fachadas y cubiertas verdes.

  • 7.3 Energía solar integrada: Diseño de instalaciones fotovoltaicas que convivan con sistemas de retención de agua en cubiertas, optimizando el uso del espacio disponible.

  • 7.4 Estrategias de refrigeración pasiva: Uso de la vegetación y el agua (SUDS) para reducir el efecto isla de calor urbana y mejorar el microclima interior del edificio.

  • 7.5 Financiación y Fondos NextGen: Gestión de ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética vinculada a la mejora del drenaje y la sostenibilidad urbana.

  • 8.1 Rampas y accesos inundables: Diseño de elementos de accesibilidad que no actúen como diques, permitiendo el flujo del agua y garantizando el acceso seguro.

  • 8.2 Instalación de ascensores: Soluciones para el recalce de fosos de ascensor en zonas con nivel freático alto, garantizando la estanqueidad y la seguridad mecánica.

  • 8.3 Itinerarios peatonales SUDS: Creación de pavimentos permeables y accesibles que cumplan simultáneamente con la normativa de movilidad y de drenaje pluvial.

  • 8.4 Señalética de emergencia: Implementación de sistemas de guiado visual y táctil para la evacuación segura en edificios situados en áreas con riesgo de inundación.

  • 8.5 Vivienda adaptable: Criterios de diseño interior que permitan la autonomía de personas con movilidad reducida, facilitando el uso de espacios protegidos frente al agua.

  • 9.1 Planificación con HEC-RAS: Uso de modelos hidráulicos para planificar las fases de obra en cauces, evitando riesgos durante la ejecución de cimentaciones y muros.

  • 9.2 Gestión de costes de drenaje: Elaboración de presupuestos detallados para sistemas SUDS, considerando el mantenimiento a largo plazo y la vida útil de los materiales.

  • 9.3 Seguridad y salud en excavaciones: Protocolos de protección para trabajadores en zanjas y colectores, con especial atención a los riesgos de inundación repentina.

  • 9.4 Control de subcontratas especializadas: Supervisión técnica de empresas de impermeabilización, jardinería técnica (SUDS) e instalaciones hidráulicas de precisión.

  • 9.5 Logística urbana sostenible: Organización del suministro de materiales y gestión de residuos en obras de rehabilitación, minimizando la ocupación del dominio público.

  • 10.1 Peritaje forense hídrico: Metodología científica para determinar el origen de una inundación y su impacto técnico-económico en la estructura de un edificio.

  • 10.2 Reconstrucción de eventos con HEC-HMS: Uso de modelos hidrológicos para validar testimonios y datos meteorológicos en juicios por siniestros de inundación.

  • 10.3 Responsabilidad de agentes: Análisis jurídico-técnico sobre las responsabilidades de proyectistas, constructoras y administraciones ante fallos en el drenaje.

  • 10.4 Ratificación judicial: Técnicas de comunicación para defender informes periciales complejos ante tribunales, traduciendo modelos hidráulicos a lenguaje jurídico.

  • 10.5 Valoración de daños y perjuicios: Cálculo de los costes de reparación y devaluación del activo inmobiliario tras haber sufrido daños por agua o inundaciones.

  • 11.1 Levantamiento láser de redes: Uso de Scan-to-BIM para digitalizar con precisión milimétrica la red de saneamiento y la topografía del entorno del edificio.

  • 11.2 Modelado de SUDS en BIM: Creación de objetos paramétricos para sistemas de drenaje sostenible, facilitando su integración en el modelo global de coordinación.

  • 11.3 Interoperabilidad SWMM-BIM: Flujos de trabajo para exportar datos del modelo digital hacia softwares de simulación hidráulica y viceversa (OpenBIM).

  • 11.4 Control de calidad QA/QC: Implementación de protocolos de revisión de modelos para asegurar que la capacidad hidráulica proyectada se cumple en el diseño digital.

  • 11.5 Documentación As-Built: Generación del gemelo digital final del edificio que incluye toda la información técnica de los refuerzos e instalaciones hidráulicas.

  • 12.1 Selección del caso real: El alumno elige un edificio en zona inundable para realizar un estudio completo de patología y una propuesta de rehabilitación integral.

  • 12.2 Modelado HEC-HMS/RAS del entorno: Realización del estudio hidrológico e hidráulico detallado para definir la peligrosidad real del emplazamiento del proyecto.

  • 12.3 Diseño de la solución SUDS (SWMM): Proyección del sistema de drenaje sostenible óptimo para el edificio, simulando su eficacia mediante el software EPA-SWMM.

  • 12.4 Presupuesto y Plan de Obra: Elaboración de la documentación económica y técnica necesaria para llevar a cabo la intervención, asegurando su viabilidad.

  • 12.5 Defensa del proyecto final: Presentación ante tribunal experto, demostrando el dominio de las herramientas de cálculo y la capacidad de gestión de rehabilitación.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

El aprendizaje se fundamenta en el análisis de proyectos reales de inundabilidad y drenaje. Los estudiantes trabajan con datos pluviométricos y topográficos de cuencas que han sufrido eventos extremos, replicando modelos en HEC-RAS y SWMM. Este enfoque práctico permite diagnosticar fallos en redes existentes y proponer defensas fluviales efectivas. Al resolver desafíos técnicos auténticos, el alumno desarrolla el criterio necesario para liderar consultorías de alto nivel en ingeniería hidráulica.

Las visitas técnicas son esenciales para comprender la escala de las obras de drenaje urbano y defensa fluvial. Los alumnos inspeccionan in situ tanques de tormenta, colectores de gran sección y sistemas de drenaje sostenible (SUDS) en funcionamiento. Estas jornadas permiten observar la interacción entre la teoría hidráulica y la realidad constructiva, analizando el mantenimiento de infraestructuras verdes y grises. Es una inmersión directa en la logística de obra y la gestión operativa hídrica.

En el laboratorio, se experimenta con la capacidad de infiltración de diversos materiales para SUDS y la rugosidad de canales. Los participantes realizan ensayos de permeabilidad en pavimentos y evalúan el comportamiento de filtros y geocompuestos. Esta base experimental es crucial para parametrizar correctamente los modelos en SWMM y HEC-HMS. Entender las propiedades físicas de los materiales garantiza que las simulaciones digitales sean precisas y reflejen el comportamiento real del ciclo del agua.

Scan-to-BIM 

Esta metodología es el primer paso para la creación de modelos hidráulicos precisos, permitiendo capturar la geometría real de cauces, infraestructuras de drenaje y edificios vulnerables de forma digital.

  • Captura de geometría hidráulica: Uso de escáneres láser y fotogrametría aérea para obtener modelos digitales de elevación de cauces, secciones de puentes y cuencas, esenciales para el modelado en HEC-RAS.

  • Modelado paramétrico de redes: Transformación de nubes de puntos en modelos BIM de redes de saneamiento y SUDS, permitiendo una visualización 3D de interferencias entre tuberías y estructuras existentes.

  • Topografía de alta resolución: Generación de superficies topográficas con precisión centimétrica que alimentan los modelos de inundabilidad, eliminando los errores comunes de la cartografía convencional.

  • Integración con modelos SWMM: Exportación de geometrías desde Revit o Civil 3D hacia entornos de simulación hidráulica, garantizando que el diseño de drenaje se ajuste a la realidad física del terreno urbano.

  • Gemelos digitales hídricos: Creación de una réplica digital del activo que permite simular diferentes escenarios de lluvia extrema, optimizando la ubicación de tanques de tormenta y sistemas de infiltración.

La termografía infrarroja se aplica en este máster como una herramienta diagnóstica para localizar fallos en la gestión del agua y evaluar el comportamiento térmico de las soluciones de drenaje sostenible.

  • Localización de fugas y vertidos: Identificación de conexiones ilícitas o roturas en colectores mediante la detección de anomalías de temperatura en el subsuelo y en puntos de vertido a cauces públicos.

  • Evaluación de cubiertas vegetales: Uso de cámaras térmicas para medir la reducción de temperatura que aportan los SUDS a la envolvente del edificio, validando su eficacia como estrategia de ahorro energético.

  • Detección de humedades críticas: Mapeo de filtraciones y humedades por capilaridad derivadas de un mal drenaje perimetral, permitiendo actuar de forma preventiva antes de que se dañe la estructura del edificio.

  • Control de evaporación y humedad: Estudio del comportamiento higrotérmico de jardines de lluvia y pavimentos permeables, analizando cómo el agua retenida influye en el confort climático del entorno urbano.

  • Inspección de infraestructuras: Verificación del estado de impermeabilización en depósitos y balsas de retención de agua pluvial, detectando fallos en la membrana antes de que se produzcan pérdidas de agua.

El uso de ensayos no destructivos permite la inspección interna de las redes de drenaje y la evaluación estructural de las obras de defensa sin necesidad de realizar excavaciones costosas o intrusivas.

  • Inspección por video-boroscopia: Exploración interna de tuberías de saneamiento y colectores de difícil acceso para detectar obstrucciones, raíces o fisuras que comprometan la capacidad hidráulica de la red.

  • Georradar para redes enterradas: Localización de servicios y cavidades bajo el pavimento mediante ondas electromagnéticas, fundamental antes de ejecutar nuevas zanjas para sistemas de drenaje urbano.

  • Ensayos de infiltración in situ: Pruebas prácticas para medir la permeabilidad real del suelo según el protocolo de los SUDS, asegurando que el terreno es apto para sistemas de infiltración o retención.

  • Ultrasonidos en estructuras hídricas: Evaluación de la integridad de muros de contención y presas de laminación para detectar coqueras o degradación del hormigón por la acción continua del agua.

  • CCTV en redes de alcantarillado: Uso de cámaras robotizadas para la auditoría técnica de redes urbanas, proporcionando evidencias visuales para la redacción de informes ITE y planes de mantenimiento.

Talleres de informes

La formación técnica culmina con la capacidad de transformar los modelos de simulación en proyectos de ejecución viables, con una gestión económica precisa y cumplimiento de la normativa de contratación.

  • Redacción de estudios hídricos: Talleres prácticos sobre la elaboración de memorias de inundabilidad y planes de gestión de riesgos pluviales exigidos por las confederaciones hidrográficas y ayuntamientos.

  • Mediciones automáticas desde BIM: Extracción de cantidades de obra (metros de tubería, volúmenes de excavación, áreas de SUDS) directamente del modelo digital, minimizando los errores de presupuesto.

  • Presupuestos en formato BC3: Manejo de bases de precios de construcción hidráulica para la generación de presupuestos estandarizados, integrando partidas de materiales especiales para drenaje sostenible.

  • Análisis de costes de mantenimiento: Desarrollo de estudios económicos sobre la vida útil de los sistemas hídricos, comparando la rentabilidad de las soluciones tradicionales frente a los sistemas SUDS.

  • Control de certificaciones de obra: Gestión documental y económica de la ejecución de infraestructuras hidráulicas, aprendiendo a certificar unidades de obra complejas según el avance real del proyecto.

Software y herramientas.

El dominio de tecnologías disruptivas es el núcleo de este máster, donde la digitalización hídrica permite transformar el diseño de infraestructuras en soluciones de precisión. Mediante entornos BIM (Building Information Modeling) y coordinación MEP, aprenderás a integrar redes de drenaje urbano y colectores complejos con la estructura de edificios existentes, garantizando una interoperabilidad total y evitando colisiones críticas en el subsuelo. Para lograr una rehabilitación resiliente, el programa incorpora herramientas de análisis higrotérmico y energético, fundamentales para evaluar cómo la implementación de SUDS (como cubiertas vegetales) impacta en el aislamiento y la eficiencia térmica del activo. La formación alcanza su máximo potencial técnico con el uso de fotogrametría y gestión de nubes de puntos, permitiendo generar modelos digitales del terreno de alta resolución para simulaciones en HEC-RAS. Esto se complementa con la termografía infrarroja, una herramienta práctica y avanzada para detectar filtraciones ocultas, humedades por capilaridad y fallos en la estanqueidad de sótanos ante episodios de inundación. Este ecosistema tecnológico asegura que el profesional maneje datos visuales y numéricos de alta fidelidad, posicionándose a la vanguardia de la gestión hídrica y el mantenimiento preventivo de infraestructuras urbanas 4.0.

Hidrología

Profesorado y mentores.

Ingenieros con una trayectoria consolidada en el uso de HEC-RAS y HEC-HMS para la delimitación de zonas inundables, especializados en el diagnóstico de fallos en defensas hidráulicas existentes y en la propuesta de soluciones de rehabilitación estructural para puentes, presas y muros de contención en cauces críticos.

Especialistas en la modelización de redes de alcantarillado complejas que enseñan a optimizar el funcionamiento de los sistemas de evacuación pluvial, analizando las patologías internas de las redes mediante simulaciones dinámicas y diseñando medidas de alivio para prevenir inundaciones en áreas consolidadas de alta densidad.

Arquitectos e ingenieros expertos en la integración de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible dentro de proyectos de rehabilitación integral, centrados en el Project Management de obras verdes que reducen la huella hídrica y energética de los edificios, asegurando el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad europeos.

Peritos judiciales con amplia experiencia en la investigación de desastres naturales y fallos de saneamiento, encargados de transmitir al alumno la metodología para determinar causas raíz en siniestros por agua, utilizando herramientas de reconstrucción hidrológica para fundamentar informes técnicos y dictámenes legales.

Mentores provenientes de grandes firmas de ingeniería que guían al alumno en la elaboración de estudios de inundabilidad para la administración pública, compartiendo las claves para la redacción de ofertas competitivas y el manejo de flujos de trabajo basados en interoperabilidad BIM aplicados a la hidrología urbana.

Líderes en la gestión de activos inmobiliarios que explican cómo una red de drenaje monitorizada y eficiente revaloriza el suelo urbano, enfocando su mentoría en la reducción de costes operativos (OPEX) y en la mitigación de riesgos catastróficos que afecten a la rentabilidad de las carteras de inversión.

Profesionales en activo dedicados a la construcción de tanques de tormenta, jardines de lluvia y pavimentos permeables, quienes aportan una visión práctica sobre la logística de ejecución, el control de calidad de materiales filtrantes y la resolución de imprevistos geotécnicos vinculados a la infiltración de agua.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los antiguos alumnos conservan el acceso a la plataforma de aprendizaje donde se publican las actualizaciones críticas de los softwares HEC-RAS, HEC-HMS y EPA-SWMM, asegurando que el profesional pueda consultar las nuevas funcionalidades y metodologías de modelado hidráulico 2D o gestión de SUDS conforme evolucionan los estándares técnicos internacionales y las normativas de inundabilidad.

Formar parte de la red Alumni otorga acceso preferente a vacantes exclusivas en consultoras de ingeniería civil, departamentos de medio ambiente municipales y gestoras de infraestructuras que buscan expertos certificados en la simulación de avenidas y diseño de drenaje sostenible, facilitando una inserción laboral rápida y alineada con los desafíos actuales del cambio climático y la gestión del agua.

Ofrecemos un servicio de acompañamiento técnico para egresados que se enfrenten a desafíos complejos en su práctica profesional, permitiéndoles contrastar sus modelos de inundación o diseños de tanques de tormenta con el panel de expertos del máster, lo que garantiza una seguridad técnica adicional y un control de calidad riguroso en sus primeros proyectos de máxima responsabilidad técnica y legal.

La comunidad Alumni funciona como un ecosistema de intercambio de conocimiento donde se comparten casos de éxito, lecciones aprendidas en siniestros por inundación y nuevas técnicas de infiltración en suelos urbanos, fomentando la creación de consorcios profesionales y colaboraciones estratégicas entre ingenieros, arquitectos y peritos que lideran la planificación hidráulica en diversos países y administraciones.

Los miembros de la red tienen derecho a participar en talleres de actualización periódicos sobre temas de vanguardia, como el uso de Inteligencia Artificial para la predicción de caudales, el manejo de datos satelitales en hidrología o la integración avanzada de modelos SWMM en entornos BIM, asegurando que su perfil profesional se mantenga siempre en la frontera del conocimiento técnico y competitivo.

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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).

El sistema de Reconocimiento de Aprendizaje Previo (RPL) permite a ingenieros con experiencia demostrable en el sector hídrico convalidar módulos específicos del programa. Este proceso evalúa el dominio adquirido en la redacción de estudios de inundabilidad, el diseño de redes de saneamiento y la dirección de obras hidráulicas. Al reconocer formalmente estos conocimientos, el máster optimiza el tiempo de dedicación del profesional, permitiéndole centrarse en las innovaciones tecnológicas de modelado bidimensional y la implementación de SUDS, áreas donde la actualización técnica es constante y crítica para el mercado actual.

Para acceder a la convalidación de créditos, el candidato debe presentar un portafolio técnico que incluya evidencias de su participación en proyectos de ingeniería. Se valoran informes de modelización con HEC-RAS o SWMM, planos de redes de drenaje urbano y memorias de cálculo de balsas de laminación o encauzamientos. Un comité de expertos analiza la complejidad técnica de los documentos y la responsabilidad asumida en cada fase del proyecto, asegurando que la experiencia práctica se traduzca fielmente en competencias académicas. Este método garantiza que el nivel de exigencia del título se mantenga bajo estándares de excelencia técnica.

Los profesionales senior que demuestren un conocimiento exhaustivo en hidrología estadística y mecánica de fluidos pueden optar a un itinerario académico adaptado a sus necesidades específicas. Al reducir la carga lectiva en áreas ya dominadas mediante la práctica laboral, el alumno puede profundizar en herramientas de vanguardia como el BIM aplicado al agua o el uso de scripts avanzados para la automatización de modelos hidrológicos. Esta flexibilidad asegura que el máster sea un motor de especialización de alto rendimiento, alineado con los retos de resiliencia urbana que enfrentan hoy las grandes consultoras y administraciones públicas globales.

El proceso RPL no es solo una vía de acceso, sino una certificación académica de años de trabajo en el ámbito de la ingeniería civil y ambiental. Al finalizar la validación, el profesional obtiene un respaldo que certifica su capacidad para liderar equipos de modelización y tomar decisiones estratégicas en situaciones de riesgo hídrico. Este aval académico potencia significativamente el posicionamiento del técnico ante licitaciones internacionales y procesos de promoción interna, garantizando que su currículum refleje tanto la sólida experiencia acumulada como la especialización técnica de última generación recibida en el programa.

Tasas, becas y financiación.

La inversión en esta doble titulación especializada en ingeniería hidráulica y gestión del agua pluvial se ha estructurado para ser competitiva y accesible, con un precio que refleja la alta especialización técnica en HEC-RAS y SWMM. El programa ofrece modalidades de pago flexibles, incluyendo el abono al contado con una bonificación por pronto pago o el fraccionamiento en cuotas mensuales sin intereses, facilitando el acceso a ingenieros y técnicos. Nuestra política de becas contempla ayudas por mérito académico para expedientes brillantes, becas por necesidad socioeconómica y becas empresa, diseñadas para que las organizaciones formen a sus equipos en el diseño de infraestructuras resilientes y SUDS. Además, los antiguos alumnos disfrutan de descuentos exclusivos bajo el programa Alumni, sumándose a las condiciones preferenciales derivadas de convenios corporativos con colegios profesionales y consultoras del sector hídrico. Esta estructura de tasas y ayudas asegura que el coste sea una inversión estratégica alineada con la alta demanda de expertos en resiliencia climática urbana.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el programa es 100% online con clases grabadas, permitiendo que cada alumno gestione sus tiempos de estudio sin interferir con sus responsabilidades de obra o de oficina.

Debes integrar modelos de cuencas en HEC-HMS, simulaciones de inundación en HEC-RAS y diseños de redes de drenaje con SWMM, acompañados de memorias de cálculo y planos detallados.

Un tribunal de ingenieros senior analiza la precisión de los modelos hidráulicos, la coherencia de los parámetros hidrológicos y la viabilidad constructiva de las soluciones SUDS.

No es obligatorio, ya que el máster aporta los conocimientos desde los fundamentos teóricos hasta el manejo avanzado de software, permitiendo una curva de aprendizaje para todos.

Podrás trabajar como consultor hidráulico, especialista en gestión de riesgos de inundación en la administración pública o proyectista de obras de defensa fluvial y encauzamientos.

Al finalizar, tendrás la capacidad técnica para calcular y dimensionar depósitos de retención, zanjas de infiltración y cubiertas verdes integradas en modelos de gestión urbana.

Sí, se estudian los marcos legales vigentes para la delimitación de zonas inundables, flujos preferentes y planes de gestión de riesgo, adaptables a diversos contextos geográficos.

El portafolio actúa como una prueba tangible de competencia técnica, permitiendo a los reclutadores ver directamente tu destreza en la modelización 2D y el diseño hidráulico real.

El máster incluye tutoriales paso a paso, casos de estudio guiados y soporte técnico de mentores para asegurar que domines la herramienta independientemente de tu nivel de partida.

Al dominar HEC-RAS y SWMM, que son los estándares globales del sector, estarás capacitado para trabajar en proyectos de ingeniería hidráulica en cualquier país con alta demanda.

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