Máster en Puentes y Estructuras Singulares
Resumen del programa y Objetivos.
Este Máster ofrece una formación avanzada de alto impacto centrada en la inspección, diagnóstico y estrategias de intervención en puentes, viaductos y estructuras singulares de gran complejidad técnica, con un enfoque crucial en el análisis de materiales (hormigón, acero, pretensado), sus patologías y la integración de la última tecnología en ensayos no destructivos (NDT) y modelización. Su Propuesta de Valor Única reside en una visión práctica que abarca la gestión del ciclo de vida completo del activo estructural, capacitando al egresado para dominar las metodologías de inspección y diagnóstico para identificar causas raíz de fallos, diseñar soluciones de intervención innovadoras y viables (como el refuerzo con FRP y el post-tensado exterior), y gestionar el riesgo y la seguridad durante la fase de obra. El objetivo final es formar expertos capaces de tomar decisiones estratégicas que aseguren la durabilidad, funcionalidad y seguridad de infraestructuras críticas, siendo activos valiosos para el sector de la ingeniería y la construcción.
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Elaboración de Informes de Patología y Propuestas de Intervención de Alto Nivel: Estarás en la capacidad de generar informes periciales y de diagnóstico altamente detallados y argumentados, que sirven de base para la toma de decisiones críticas, incluyendo la justificación técnica de las soluciones de refuerzo propuestas y la evaluación de la capacidad portante residual de la estructura.
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Manejo Avanzado de Herramientas de Análisis y Modelización: Obtendrás un dominio práctico en el uso de software de elementos finitos (FEM) para el análisis de cargas, fatiga y sismo en estructuras existentes, permitiendo simulaciones precisas de las condiciones actuales y del efecto de las intervenciones, un skill fundamental en la ingeniería estructural moderna.
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Certificación en Técnicas de Inspección y NDT: Adquirirás conocimientos sólidos y prácticos en el despliegue de tecnologías como el georradar, la termografía, la endoscopia y los drones para la inspección visual avanzada, permitiéndote ser un profesional capaz de liderar equipos de inspección y utilizar la data más precisa para el diagnóstico estructural.
Máster en Puentes y Estructuras Singulares
- 19 Meses
- 1900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
5.500 €
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Respuesta a la Obsolescencia Global de Infraestructuras: Existe una necesidad crítica y creciente a nivel mundial de ingenieros especializados en la rehabilitación, conservación y gestión de puentes y estructuras singulares. El envejecimiento de la infraestructura y el cambio en las normativas (e.g., aumento de cargas de tráfico) demandan profesionales que puedan evaluar y prolongar la vida útil de estos activos estratégicos, asegurando la continuidad operativa y la seguridad pública.
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Ventaja Competitiva en el Mercado Laboral: Esta especialización te diferencia de los ingenieros generalistas, posicionándote como un experto altamente cualificado en un nicho de mercado con elevada empleabilidad y remuneración. Los roles en consultoría especializada, dirección técnica de obra pública y gestión de activos requieren este expertise específico y profundo en patología estructural.
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Innovación y Aplicación de Tecnología Puntera: El máster te sitúa a la vanguardia de la ingeniería civil, integrando metodologías BIM para infraestructuras (InfraBIM), digitalización de activos y las últimas técnicas de monitorización estructural online, permitiéndote liderar la transformación digital del sector y aplicar soluciones más eficientes y sostenibles.
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Acceso a Proyectos Estratégicos y de Alta Complejidad: El expertise adquirido te abrirá las puertas a participar en proyectos emblemáticos de gran envergadura y complejidad técnica, como la rehabilitación de puentes históricos, el refuerzo de viaductos de gran altura o la intervención en estructuras singulares como estadios o presas, elevando significativamente tu valor curricular.
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Networking con Líderes de la Industria y la Administración: El programa facilita el contacto directo con profesionales de prestigio en el ámbito de la patología y el refuerzo estructural, incluyendo jefes de grandes constructoras, responsables de mantenimiento de administraciones públicas y partners de consultoras internacionales, creando una red de contactos profesional inestimable para tu futuro laboral.
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Capacidad para Asumir Roles de Liderazgo Técnico: Serás capaz de asumir la responsabilidad técnica total en el diagnóstico y la ejecución de intervenciones, posicionándote para roles de Director de Proyecto, Jefe de Patología Estructural o Consultor Técnico Principal, con la autonomía y el criterio necesario para la toma de decisiones críticas en obra.
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Minimiza el Riesgo de Colapso y Costes de Mantenimiento No Planificados: Proporciona a la empresa ingenieros con la capacidad de predecir fallos y diagnosticar con precisión el estado real de sus activos, permitiendo la implementación de un mantenimiento predictivo y planificado que reduce drásticamente los riesgos operativos y los elevados costes asociados a las reparaciones de emergencia o a fallos estructurales.
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Optimiza la Vida Útil y la Rentabilidad de los Activos: La empresa obtiene profesionales capaces de diseñar estrategias de intervención que maximizan la durabilidad de la estructura con la inversión mínima necesaria (Life-Cycle Costing), asegurando que la infraestructura se mantenga operativa y cumpliendo con las exigencias normativas y de tráfico a largo plazo, mejorando el ROI de la infraestructura.
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Garantiza el Cumplimiento Normativo y la Responsabilidad Técnica: El egresado domina el marco normativo nacional e internacional aplicable al diseño, la inspección y el refuerzo de estructuras, lo cual es fundamental para mitigar la responsabilidad civil y penal de la empresa ante un evento de fallo. Esta solvencia técnica es un activo legal y reputacional clave.
Diferenciales GUTEC.
El máster se basa en un enfoque práctico mediante la resolución de casos de estudio reales de patologías en puentes y estructuras. Posee convenios de colaboración con empresas y administraciones líderes que ofrecen acceso a proyectos y oportunidades de empleo. El profesorado es de expertos internacionales con trayectoria comprobada, garantizando una formación de élite, práctica y actualizada en patología y refuerzo estructural.
Que Hace Unico el Programa.
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Integración de la Tecnología de Inspección y Diagnóstico más Avanzada: El programa es pionero en la integración sistemática de metodologías como el Scan-to-BIM aplicado a puentes, la monitorización estructural wireless y el uso intensivo de ensayos no destructivos (NDT) de última generación, superando la formación tradicional al capacitarte en la digitalización completa de la estructura para su gestión.
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Visión 360° de la Ingeniería de la Intervención y la Conservación: A diferencia de otros programas que solo se enfocan en el cálculo, este máster abarca el ciclo completo de vida: desde la inspección visual avanzada, pasando por el diagnóstico patológico, el diseño de la reparación hasta la planificación de la obra y la gestión del mantenimiento a largo plazo, formando un perfil profesional completo y versátil.
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Elaboración de un Capstone Project con Valor Profesional Real: El proyecto final de máster (Capstone Project) es el desarrollo completo de un proyecto real de diagnóstico e intervención en un puente o estructura singular, lo cual actúa como un portafolio profesional verificado y de alto valor que demuestra de forma práctica tu capacidad técnica ante futuros empleadores.
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Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Incremento Demostrable del Valor Profesional y Salarial: Al convertirte en un especialista en un nicho de alta demanda y bajo pool de profesionales cualificados, te posicionas para obtener mejores ofertas salariales y ascensos rápidos dentro de tu organización o para lanzar tu propia consultoría de alto rendimiento, un retorno de inversión muy claro.
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Dominio de la Metodología BIM para Infraestructuras (InfraBIM): Adquirirás la capacidad de utilizar BIM no solo para el diseño sino para la gestión del mantenimiento de estructuras existentes, lo cual es una competencia esencial y cada vez más exigida en los grandes contratos de obra pública y privada a nivel global.
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Aplicación Inmediata de las Habilidades en el Lugar de Trabajo: Gracias a la metodología práctica y el enfoque en casos reales, los conocimientos adquiridos son transferibles al entorno laboral de forma inmediata, permitiéndote aportar soluciones efectivas y participar en el diagnóstico y la intervención de estructuras desde el primer momento.
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¿A quién va dirigido el Master?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
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Ingenieros Civiles y de Caminos, Canales y Puertos (ICCP): Este programa está diseñado como una especialización crítica para aquellos ICCP que deseen profundizar en el análisis avanzado, la patología y las técnicas de refuerzo de estructuras. Se centra especialmente en la gestión de grandes infraestructuras, proporcionando las herramientas para liderar proyectos de conservación y rehabilitación de puentes y viaductos bajo los más altos estándares de seguridad y durabilidad, una necesidad en la obra civil.
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Ingenieros Industriales con Especialidad en Estructuras: Para los profesionales con base en ingeniería industrial, el máster ofrece la oportunidad de aplicar sus conocimientos en materiales, análisis tensional y fatiga al entorno complejo de las estructuras singulares y puentes. Esto permite abordar con éxito los desafíos del diagnóstico y la intervención en estructuras metálicas, de grandes naves industriales o elementos estructurales no convencionales.
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Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación: Si bien el foco principal son los puentes y estructuras singulares, el conocimiento profundo en patología de materiales, diagnóstico con NDT y refuerzo estructural es directamente aplicable a la rehabilitación de edificios de gran altura o estructuras históricas complejas, ampliando su expertise hacia proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio construido.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
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Técnicos de Administraciones Públicas y Organismos de Control: El máster ofrece el conocimiento esencial para los profesionales de entidades públicas responsables de la gestión, inspección y mantenimiento de la red viaria y el patrimonio estructural (e.g., ayuntamientos, diputaciones, ministerios). Les capacita para redactar pliegos técnicos rigurosos, supervisar y validar informes de diagnóstico periciales y tomar decisiones estratégicas sobre la vida útil y la inversión en conservación de activos.
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Consultores y Peritos Judiciales Especializados en Estructuras: Este programa es ideal para aquellos que buscan consolidar su posición como peritos de referencia en el sector, dotándolos de un criterio técnico irrefutable para la elaboración de dictámenes periciales en litigios por fallos estructurales o vicios ocultos, así como para la defensa técnica en procesos judiciales o arbitrajes complejos relacionados con la ingeniería civil.
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Profesionales de Empresas de Inspección y Diagnóstico (NDT): Si trabajas en una empresa que se dedica a la auscultación y ensayo no destructivo de estructuras, el máster te proporcionará el marco teórico y práctico para interpretar correctamente los resultados obtenidos con equipos de alta tecnología (georradar, esclerómetro, termografía) y transformarlos en un diagnóstico estructural preciso y una propuesta de intervención bien fundamentada.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
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Jefes de Obra y Directores de Ejecución de Obra (DEO) en Rehabilitación: El máster profundiza en las singularidades de la ejecución de obra en estructuras existentes, que difieren radicalmente de la obra nueva. Se dota a estos profesionales de las herramientas de planificación, gestión de riesgos, seguridad en obra y control de calidad específicas para los proyectos de refuerzo, gestión de apeos y rehabilitación compleja de puentes y estructuras, garantizando la viabilidad técnica y económica.
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Gestores de Activos (FM/AM) y Facility Managers de Infraestructuras: Para los responsables de la gestión integral del patrimonio de grandes empresas (concesionarias de autopistas, utilities, fondos de inversión en infraestructuras), el programa ofrece un marco avanzado para la toma de decisiones de inversión (CAPEX/OPEX). Permite establecer estrategias de mantenimiento óptimas basadas en la evaluación de riesgos y el análisis del ciclo de vida (Life-Cycle Costing).
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Project Managers y Técnicos de Oficina Técnica Especializados: Adquirirás la capacidad de liderar y coordinar equipos multidisciplinares en proyectos de intervención, dominando la interoperabilidad BIM y la gestión de grandes volúmenes de información técnica. Esto es crucial para asegurar que el proyecto de refuerzo se desarrolle a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los objetivos funcionales de la estructura.
Resultados de aprendizaje y competencias.
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Identificación Avanzada de Patologías Estructurales y sus Causas Raíz: El estudiante desarrollará la competencia para identificar y clasificar con rigor científico las patologías específicas de puentes y estructuras singulares (corrosión del acero, carbonatación del hormigón, fatiga de materiales, daños por sismo o fuego). Podrá determinar la causa raíz del deterioro, que puede ser de diseño, ejecución, mantenimiento o ambiental, lo que es esencial para un diagnóstico correcto.
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Dominio de la Tecnología de Inspección Visual y Auscultación No Destructiva: Adquirirás el expertise práctico en la selección y aplicación de ensayos no destructivos (NDT) clave como la inspección por ultrasonidos, el uso de georradar para mapeo de armaduras, la termografía infrarroja y la endoscopia. Serás capaz de interpretar los resultados de estos ensayos para la evaluación cuantitativa de la afectación estructural.
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Evaluación del Estado de Cimentaciones y Geotecnia Asociada a Estructuras: El programa te capacita para evaluar las patologías que afectan a la cimentación de puentes (socavación, asientos diferenciales) y su interacción con el terreno circundante. Podrás analizar informes geotécnicos y proponer estrategias de auscultación y refuerzo que consideren la interacción suelo-estructura, un factor crítico en la estabilidad de las infraestructuras.
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Integración y Análisis de Datos para el Modelado Estructural: Serás competente en la integración de todos los datos de inspección y NDT en un modelo digital (BIM/FEM) de la estructura, permitiendo una evaluación precisa de la capacidad portante residual y la simulación del comportamiento estructural ante las cargas de servicio y excepcionales.
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Estructura y Contenido de Informes de Evaluación de Estructuras (IEE): El alumno dominará la metodología, estructura y requisitos legales para la redacción de Informes de Evaluación de Estructuras (aplicables a edificios, pero con una adaptación metodológica a puentes), incluyendo la evaluación del estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética, y la priorización de las intervenciones necesarias.
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Elaboración de Dictámenes Periciales con Solvencia Técnica y Legal: Se te capacitará para elaborar dictámenes periciales completos y rigurosos que puedan ser presentados y defendidos en el ámbito judicial. Esto incluye la determinación de la causa de los daños, la identificación de responsabilidades técnicas y la valoración económica de las reparaciones necesarias en un contexto legal complejo.
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Uso de Estándares de Clasificación de Defectos y Riesgos: Aprenderás a utilizar sistemas estandarizados de clasificación de defectos y evaluación de riesgos (escalas de gravedad, urgencia) aplicables a puentes y estructuras. Esto permite una comunicación clara y objetiva con las administraciones públicas, los clientes y las aseguradoras sobre la criticidad de los daños.
- Justificación Técnica y Documental de las Conclusiones: Desarrollarás la habilidad para respaldar cada conclusión y recomendación con la normativa vigente, la jurisprudencia relevante, la documentación fotográfica y los resultados de los ensayos, garantizando la solidez técnica y la credibilidad del informe o dictamen pericial.
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Project Management (PM) Específico para Obras de Intervención y Refuerzo: El alumno dominará las metodologías de planificación (Gantt, Ruta Crítica) y el control de costes aplicables a la obra de refuerzo estructural, que se caracteriza por una alta incertidumbre y la necesidad de gestionar las interferencias con el uso de la estructura (e.g., desvíos de tráfico).
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Gestión de la Seguridad y Salud en Entornos de Alto Riesgo (Trabajos Verticales, Apeos): Serás competente en la elaboración y supervisión de Planes de Seguridad y Salud para obras de rehabilitación y puentes, incluyendo la gestión de trabajos en altura, espacios confinados, apeos provisionales complejos y el manejo de maquinaria pesada en condiciones de acceso restringido.
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Control de Calidad (QA/QC) y Protocolos de Ensayo en Obra: Adquirirás la capacidad de definir y ejecutar protocolos de control de calidad durante la fase de ejecución, incluyendo la supervisión de la colocación de armaduras y materiales de refuerzo, la realización de ensayos de recepción de materiales y la certificación del trabajo realizado.
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Manejo de la Documentación As-Built y Trazabilidad de la Intervención: Serás responsable de la actualización de planos as-built tras la intervención y de la gestión de la documentación que garantiza la trazabilidad de los materiales y los procedimientos utilizados, un requisito indispensable para la responsabilidad decenal y el futuro mantenimiento de la estructura.
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Project Management (PM) Específico para Obras de Intervención y Refuerzo: El alumno dominará las metodologías de planificación (Gantt, Ruta Crítica) y el control de costes aplicables a la obra de refuerzo estructural, que se caracteriza por una alta incertidumbre y la necesidad de gestionar las interferencias con el uso de la estructura (e.g., desvíos de tráfico).
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Gestión de la Seguridad y Salud en Entornos de Alto Riesgo (Trabajos Verticales, Apeos): Serás competente en la elaboración y supervisión de Planes de Seguridad y Salud para obras de rehabilitación y puentes, incluyendo la gestión de trabajos en altura, espacios confinados, apeos provisionales complejos y el manejo de maquinaria pesada en condiciones de acceso restringido.
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Control de Calidad (QA/QC) y Protocolos de Ensayo en Obra: Adquirirás la capacidad de definir y ejecutar protocolos de control de calidad durante la fase de ejecución, incluyendo la supervisión de la colocación de armaduras y materiales de refuerzo, la realización de ensayos de recepción de materiales y la certificación del trabajo realizado.
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Manejo de la Documentación As-Built y Trazabilidad de la Intervención: Serás responsable de la actualización de planos as-built tras la intervención y de la gestión de la documentación que garantiza la trazabilidad de los materiales y los procedimientos utilizados, un requisito indispensable para la responsabilidad decenal y el futuro mantenimiento de la estructura.
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Dominio de la Metodología BIM y el Estándar IFC para el As-Built Digital: El estudiante aprenderá a utilizar la metodología Scan-to-BIM para generar modelos BIM (Building Information Modeling) precisos de estructuras existentes y a trabajar con el formato IFC (Industry Foundation Classes) para la interoperabilidad de modelos entre diferentes softwares y la entrega digital de la estructura real (as-built).
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Generación de Presupuestos y Mediciones con Estándar BC3/FIEBDC-3: Serás capaz de generar mediciones, cuadros de precios y presupuestos detallados para proyectos de refuerzo utilizando el formato BC3/FIEBDC-3, el estándar de intercambio de información de costes en la construcción en España, permitiendo la integración con software de presupuestos (Presto, Arquímedes) y la gestión económica del proyecto.
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Integración de Requisitos de Quality Assurance (QA) en la Documentación: Aprenderás a integrar los requisitos de aseguramiento de la calidad (QA) y los criterios de control de calidad (QC) en los entregables del proyecto, incluyendo planes de ensayos, fichas de inspección y certificaciones de materiales, lo cual es fundamental para el cumplimiento normativo ISO y la aceptación de la obra.
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Automatización de Informes y Entregables del Diagnóstico Estructural: El máster te proporcionará herramientas para la automatización de la generación de informes a partir de los datos de inspección y modelado, reduciendo el tiempo de redacción y minimizando los errores en los entregables finales del proyecto de diagnóstico y propuesta de intervención.
Plan de estudios (malla curricular).
1.1. Conceptos Fundamentales y Diferenciación Obra Nueva/Rehabilitación: Se establece el marco conceptual de la rehabilitación, conservación y refuerzo estructural, contrastándolo con la obra nueva. Se estudian las peculiaridades de la intervención en estructuras existentes, como la incertidumbre geométrica y de materiales, y las estrategias para la toma de decisiones inicial.
1.2. Marco Normativo General: Código Técnico de la Edificación (CTE) en Rehabilitación: Análisis exhaustivo de cómo se aplica el CTE a las obras de intervención y refuerzo de estructuras, haciendo especial hincapié en el Documento Básico de Seguridad Estructural (DB SE) y los requisitos de seguridad en caso de incendio (DB SI) en el contexto de la rehabilitación y el cambio de uso.
1.3. Normativa Específica de Puentes y Obra Civil (IAP/EH/EHE): Estudio de las instrucciones y normativas específicas de puentes y obra civil, como la IAP (Instrucción de Acción en Puentes) o las antiguas normativas de hormigón y acero (EH, EHE), fundamentales para la evaluación de la capacidad portante y el diseño de refuerzos en grandes infraestructuras.
1.4. Responsabilidad Legal y Técnica en Proyectos de Intervención: Se abordan los aspectos legales y de responsabilidad profesional en la rehabilitación, incluyendo la responsabilidad decenal, el papel de los agentes intervinientes (proyectista, director de obra) y las implicaciones de la documentación as-built y la trazabilidad de las reparaciones.
1.5. Introducción al Life-Cycle Costing y la Gestión de Activos: Presentación de las metodologías de coste del ciclo de vida (Life-Cycle Costing) para evaluar la rentabilidad de las intervenciones y establecer estrategias de gestión de activos (AM) a largo plazo, comparando costes de mantenimiento versus coste de sustitución estructural.
2.1. Metodologías de Inspección Visual Avanzada y Clasificación de Daños: Se enseñan las técnicas de inspección visual sistemática para puentes y estructuras, incluyendo el uso de drones, plataformas y trabajos verticales. Se aprende a clasificar y codificar los defectos estructurales y funcionales mediante estándares internacionales.
2.2. Estrategias de Muestreo y Ensayos Destructivos (Carotas, Pruebas de Carga): Estudio de la planificación de campañas de ensayos destructivos (ED). Se profundiza en la extracción de carotas de hormigón y las pruebas de carga estáticas y dinámicas para la determinación precisa de las propiedades mecánicas reales de los materiales y la respuesta estructural.
2.3. Elaboración de Informes de Inspección Básica, Principal y Especial: Detalle de los diferentes niveles de inspección (básica, principal, especial), su alcance, objetivos y la documentación requerida para cada tipo, incluyendo el uso de fichas estandarizadas de inventario y la evaluación del riesgo asociado.
2.4. Análisis de la Documentación Histórica y Georreferenciación de Daños: Se aprende a recopilar y analizar la documentación histórica (as-built, planos originales, informes de reparación previos) de la estructura. Se usa la georreferenciación de los daños en un modelo 3D/BIM para una localización y trazabilidad precisa.
2.5. Redacción y Estructura del Informe de Evaluación de Estructuras (IEE): Taller práctico sobre la redacción formal de un IEE/Dictamen de Patología, incluyendo el diagnóstico de causas, la valoración de la urgencia de la intervención y la propuesta de actuaciones priorizadas.
3.1. Patología del Hormigón Armado y Pretensado (Corrosión, Carbonatación, Ataque Químico): Estudio en profundidad de los mecanismos de deterioro químico y físico del hormigón, como la corrosión de armaduras por carbonatación y cloruros, la reacción Álcali-Sílice (RAS) y los daños por hielo-deshielo, centrado en puentes y viaductos.
3.2. Patología del Acero Estructural (Fatiga, Fisuras, Soldaduras y Corrosión): Análisis de los modos de fallo en estructuras metálicas, especialmente la fatiga bajo cargas cíclicas (tráfico ferroviario/carretera), los defectos de soldadura y las diversas formas de corrosión (galvánica, atmosférica), y su impacto en la capacidad resistente.
3.3. Patología de Estructuras de Madera (Hongos, Insectos, Fisuración): Introducción a los agentes biodeterioradores (hongos, termitas) y los mecanismos de fallo mecánico (fisuración por retracción, cargas excesivas) en estructuras de madera, incluyendo las técnicas de diagnóstico y refuerzo específicas para este material.
3.4. Diagnóstico de Fisuras Estructurales y No Estructurales (Mecanismos): Se aprende a diferenciar entre fisuras activas y pasivas, a determinar su origen mecánico, térmico o químico, y a utilizar el monitoreo para la evaluación de su evolución en el tiempo, un paso crítico para la toma de decisiones.
3.5. Refuerzos y Reparaciones Comunes por Tipo de Patología: Presentación detallada de las técnicas de reparación más utilizadas para cada patología, como la reparación electroquímica para la corrosión, la inyección de resinas para fisuras y los refuerzos con materiales compuestos (FRP).
4.1. Patología de Fachadas y Cerramientos (Revestimientos, Anclajes, Fugas): Análisis de los fallos más comunes en las envolventes de estructuras singulares con áreas de cerramiento (estaciones, edificios de control), incluyendo la caída de revestimientos, el deterioro de juntas de dilatación y los problemas de anclajes en fachadas ventiladas.
4.2. Diagnóstico y Soluciones para Cubiertas Inclinadas y Planas (Impermeabilización): Estudio de las patologías asociadas a cubiertas, con foco en los problemas de impermeabilización, la degradación de los materiales bituminosos o sintéticos, y el diseño de soluciones de drenaje efectivas para evitar infiltraciones.
4.3. Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE): Detalles Constructivos: Profundización en los sistemas SATE, su correcta instalación, control de calidad y los errores comunes que conducen a patologías (puentes térmicos, fisuración). Se analiza su aplicación en el contexto de la rehabilitación energética.
4.4. Control de la Estanqueidad al Agua y al Aire (Juntas, Sellados y Ensayos): Se abordan las técnicas para garantizar la estanqueidad de la envolvente, incluyendo el diseño y la ejecución de sellados en juntas de movimiento y dilatación. Se estudian los ensayos de estanqueidad para verificar la calidad de la ejecución.
4.5. Análisis Termográfico de Envolventes para Detección de Defectos: Aplicación práctica de la termografía infrarroja como herramienta no destructiva para la detección de patologías ocultas en envolventes, como la presencia de humedades, puentes térmicos o la falta de adherencia en el SATE.
5.1. Clasificación y Origen de los Diferentes Tipos de Humedad (Capilaridad, Infiltración, Condensación): Estudio detallado de los tres tipos principales de humedad que afectan a las estructuras (por capilaridad, por filtración/infiltración y por condensación). Se enseña a diagnosticar el origen exacto para una intervención efectiva.
5.2. Diagnóstico y Tratamiento de Humedad por Capilaridad y Sales: Se aborda la medición de la humedad y de sales higroscópicas en muros y estructuras. Se estudian las técnicas de tratamiento como las inyecciones químicas, los electro-osmóticos y los revestimientos de sacrificio para controlar el ascenso capilar.
5.3. Análisis y Prevención de las Condensaciones Intersticiales y Superficiales: Se explica la física de las condensaciones y el riesgo de moho. El módulo capacita en el cálculo higrotérmico (método de Glaser) y en el diseño de soluciones de aislamiento y ventilación para evitar condensaciones en envolventes.
5.4. Control Higrotérmico y Balance Energético en Rehabilitación: Profundización en el comportamiento higrotérmico de los materiales de construcción. Se enseña a realizar un balance higrotérmico de la estructura para asegurar que las soluciones de rehabilitación energética no generen nuevos problemas de humedad o condensación.
5.5. Herramientas de Monitorización y Modelización Higrotérmica (Software Específico): Introducción a software especializado para la simulación del comportamiento higrotérmico de cerramientos y puntos singulares (WUFI, THERM), permitiendo al alumno predecir y corregir los riesgos antes de la ejecución de la obra.
6.1. Diagnóstico y Adecuación de Instalaciones de Climatización (HVAC): Estudio de las patologías y obsolescencia en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Se aborda la evaluación de la eficiencia y la propuesta de soluciones de renovación para mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético.
6.2. Revisión y Conformidad del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT): Se capacita en la inspección, diagnóstico y adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente (REBT) en estructuras existentes, incluyendo el análisis de cuadros eléctricos, puestas a tierra y la verificación de la seguridad.
6.3. Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) en Rehabilitación: Análisis de la normativa de protección contra incendios y los requisitos específicos para estructuras singulares. Se abordan el diseño y la renovación de sistemas de detección, alarma y extinción (activos y pasivos).
6.4. Evaluación de Instalaciones de Fontanería, Saneamiento y Gas: Diagnóstico de las patologías en redes de agua potable y saneamiento (fugas, corrosión, atascos) y las soluciones de renovación sin zanja (trenchless). Se revisa la normativa y la seguridad en las instalaciones de gas.
6.5. Integración de Instalaciones con la Intervención Estructural y Arquitectónica: Se aborda la coordinación BIM (MEP) para evitar interferencias entre el refuerzo estructural, los nuevos sistemas de envolvente y la renovación de las instalaciones, asegurando la viabilidad y el espacio para todos los elementos.
7.1. Conceptos de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB) y Estándares Deep Renovation: Se definen los objetivos de rehabilitación energética profunda, incluyendo los estándares NZEB y las estrategias de intervención integral para lograr una reducción drástica en la demanda y el consumo energético de la estructura.
7.2. Estrategias de Mejora de la Demanda (Aislamiento y Envolvente): Análisis de las técnicas de aislamiento más efectivas para cerramientos, cubiertas y suelos (ej. SATE, insuflado). Se estudia la optimización de la carpintería (ventanas, vidrios) y la gestión de puentes térmicos mediante modelización.
7.3. Estrategias de Mejora de la Eficiencia y las Energías Renovables: Estudio de la integración de sistemas de alta eficiencia (bombas de calor, calderas de condensación) y el uso de fuentes de energía renovable (fotovoltaica, solar térmica) en estructuras existentes para reducir el consumo final de energía.
7.4. Software de Certificación Energética (CE3X/HULC) y Etiquetado: Dominio práctico de las herramientas de certificación energética reconocidas (e.g., CE3X o HULC) para la evaluación inicial y la simulación de las mejoras propuestas, permitiendo la obtención del certificado y la etiqueta energética.
7.5. Ayudas, Subvenciones y Programas de Financiación para la Rehabilitación: Se revisan los marcos de financiación pública (fondos europeos, planes nacionales, deducciones fiscales) disponibles para la rehabilitación energética, capacitando al alumno para la gestión de la tramitación de subvenciones y la viabilidad económica de los proyectos.
8.1. Marco Normativo de Accesibilidad y la Ley de Propiedad Horizontal: Estudio de la normativa de accesibilidad universal (Código Técnico de la Edificación, Normativas Autonómicas/Municipales) y su impacto en las obligaciones de la comunidad de propietarios y las obras de reforma para garantizar la autonomía personal.
8.2. Análisis de Barreras Arquitectónicas y Diseño de Itinerarios Accesibles: El alumno aprende a realizar una auditoría de accesibilidad de la estructura, identificando barreras. Se aborda el diseño de itinerarios accesibles (rampas, ascensores, señalización) que cumplan con las dimensiones y pendientes reglamentarias.
8.3. Soluciones Técnicas para Elevación (Ascensores, Plataformas, Sillas Salvaescaleras): Análisis de los tipos de soluciones de elevación disponibles y sus requisitos técnicos, de espacio y de obra en estructuras existentes, incluyendo la instalación de ascensores en patios interiores o huecos reducidos.
8.4. Diseño Inclusivo y Señalización Adaptada (Cognitiva y Sensorial): Profundización en los principios del diseño inclusivo, incluyendo la adaptación de elementos para personas con discapacidades sensoriales y cognitivas (e.g., señalización táctil, contraste cromático, braille).
8.5. Viabilidad Económica y Social de los Proyectos de Accesibilidad: Se evalúa la relación coste-beneficio de las intervenciones de accesibilidad y se aborda la gestión de las autorizaciones y el consenso necesario en el contexto de la propiedad horizontal o la administración pública.
9.1. Planificación y Programación de Obras de Refuerzo (Ruta Crítica y Lean): Dominio de las herramientas de planificación (Gantt, Pert) y de la metodología Ruta Crítica (CPM) para obras de rehabilitación, con énfasis en la gestión de las incertidumbres y las limitaciones de acceso propias de la intervención en estructuras.
9.2. Gestión de Costes, Presupuestos y Control de Desviaciones: Se abordan las técnicas de elaboración de presupuestos detallados (BC3) y el control económico durante la ejecución. Se enseña a identificar y gestionar las desviaciones de coste y plazo, realizando un seguimiento riguroso de la certificación de obra.
9.3. Gestión de la Seguridad y Salud (Planes y Coordinación de Actividades): Formación esencial en la coordinación de actividades empresariales (CAE) y la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, prestando especial atención a los riesgos específicos del refuerzo estructural (apeos, trabajos en altura, demoliciones).
9.4. Gestión de Calidad (QA/QC) y Trazabilidad en la Ejecución: Se establecen los protocolos de control de calidad (QC) para la recepción y puesta en obra de materiales de refuerzo (resinas, FRP, morteros). Se define el sistema de trazabilidad documental de las reparaciones realizadas.
9.5. Liderazgo de Equipos Multidisciplinares y Resolución de Conflictos en Obra: Desarrollo de las habilidades de Project Management y liderazgo necesarias para coordinar al equipo de proyecto, subcontratistas y la propiedad, con foco en la comunicación efectiva y la resolución de conflictos típicos de la obra de rehabilitación.
10.1. Introducción a la Ingeniería Forense y la Cadena de Custodia: Se presentan los principios de la ingeniería forense aplicados a fallos estructurales. Se aprende la importancia de la cadena de custodia en la toma de muestras y la documentación para asegurar su validez en un proceso judicial.
10.2. Metodología de Elaboración de Informes Periciales y Dictámenes: El alumno domina la estructura legal y técnica de los informes periciales, incluyendo la identificación de los hechos, el análisis causal (causa-efecto) y la cuantificación económica de los daños y perjuicios, con lenguaje apropiado.
10.3. Defensa Técnica y Ratificación de Informes en Sede Judicial: Se preparará al profesional para la defensa oral de su informe pericial ante un tribunal, incluyendo técnicas de comunicación, claridad expositiva y la capacidad de responder a las preguntas del abogado contrario y del juez con rigor y solidez técnica.
10.4. Análisis de Responsabilidades (Decenal, Vicios Ocultos) y la LOE: Estudio del marco legal de la responsabilidad en la construcción (Ley de Ordenación de la Edificación – LOE), diferenciando entre vicios ocultos, daños por inobservancia de la normativa y la responsabilidad decenal aplicable a los agentes de la edificación.
10.5. Casos Prácticos de Fallos Estructurales Notables y su Análisis Forense: Estudio detallado de casos reales de colapso o fallo estructural en puentes y estructuras singulares, analizando el proceso de investigación forense que llevó a determinar las causas y las responsabilidades finales, con un enfoque didáctico.
11.1. Flujo de Trabajo Scan-to-BIM en Estructuras Existentes (Captura y Nube de Puntos): Se enseña la metodología de trabajo Scan-to-BIM, desde la captura de datos con escáner láser 3D o fotogrametría hasta el procesamiento de la nube de puntos y su registro, asegurando la precisión para estructuras de gran tamaño.
11.2. Modelado BIM de Estructuras Existentes (As-Built y LOD): El alumno aprende a modelar la estructura existente ( As-Built ) con software BIM, asignando el Nivel de Desarrollo (LOD) apropiado, y a vincular la información de patología (ensayos, defectos) al modelo para una gestión integral del activo.
11.3. Verificación de la Calidad (QA/QC) del Modelo BIM y la Interoperabilidad (IFC): Estudio de los procesos de aseguramiento y control de calidad del modelo BIM, incluyendo la detección de colisiones (Clash Detection) entre el modelo actual y la propuesta de refuerzo. Se profundiza en el uso del estándar IFC para el intercambio de información.
11.4. Integración de Presupuestos (BC3) y Planificación (4D) al Modelo BIM: Se capacita en la vinculación de las mediciones y presupuestos (BC3) al modelo BIM, creando un modelo de costes (5D). También se aborda la planificación de la obra (4D) mediante la simulación de la secuencia de refuerzo.
11.5. Entregables Digitales (As-Built Final y Manual de Mantenimiento BIM): Desarrollo de los entregables digitales finales, incluyendo el modelo As-Built actualizado post-intervención y la elaboración de un Manual de Mantenimiento basado en BIM, que facilita la gestión de activos (FM) a largo plazo.
12.1. Definición y Alcance del Capstone Project (Caso Estructural Real): Se presenta la metodología y la estructura del Proyecto Fin de Máster (Capstone Project), que consiste en el desarrollo integral de un caso real de diagnóstico y proyecto de intervención en un puente o estructura singular, estableciendo el alcance y los hitos.
12.2. Desarrollo de la Campaña de Inspección y Diagnóstico de Patología: El estudiante debe diseñar la campaña de inspección (visual y NDT), analizar los datos de campo y laboratorio y redactar el Informe de Patología completo, determinando la causa raíz del deterioro y la capacidad estructural residual.
12.3. Diseño y Justificación de la Solución de Refuerzo y Rehabilitación: Se exige el diseño y el dimensionamiento detallado de la solución de refuerzo elegida (FRP, hormigón proyectado, etc.), incluyendo la justificación técnica y normativa de la intervención, y la elaboración de los planos ejecutivos necesarios.
12.4. Presupuesto, Planificación y Estudio de Viabilidad Económica: Se requiere la elaboración de la memoria de calidades, las mediciones y el presupuesto (BC3) de la obra de intervención. También se debe incluir la planificación de la obra (Gantt) y un análisis de viabilidad económica del proyecto.
12.5. Presentación y Defensa Pública del Proyecto y Portafolio Profesional: El Capstone Project culmina con la presentación y defensa pública del trabajo ante un tribunal de expertos, lo cual sirve como portafolio profesional verificado y de alto valor para demostrar la capacidad técnica integral adquirida.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
Integración Práctica de la Casuística Real en la Formación Estructural: La metodología de aprendizaje se basa en un enfoque «aprender haciendo», donde la teoría se consolida a través de la resolución práctica de casos reales de puentes, viaductos y estructuras singulares con patologías documentadas. Esta inmersión en la casuística profesional permite al alumno enfrentarse a la incertidumbre y la toma de decisiones en entornos reales, desde la interpretación de informes de inspección hasta el dimensionamiento de un refuerzo con FRP o post-tensado exterior. Los ejercicios prácticos replican el flujo de trabajo de una consultora de ingeniería especializada, asegurando que las competencias adquiridas sean directamente transferibles a las exigencias del mercado laboral y permitan un posicionamiento SEO sólido en términos de expertise aplicado.
Visitas Técnicas a Obras Emblemáticas y Laboratorio de Materiales Avanzado: Como complemento indispensable a la formación en el aula (física o virtual), el programa organiza visitas técnicas guiadas a obras emblemáticas de rehabilitación o refuerzo de estructuras singulares, como puentes históricos o viaductos en servicio, permitiendo observar in situ las técnicas de intervención más avanzadas, la gestión de la seguridad y el control de calidad en entornos complejos. Además, se realizan sesiones prácticas en laboratorio de materiales, donde el alumno participa en la extracción y análisis de carotas de hormigón o en la realización de ensayos no destructivos (NDT), comprendiendo la base científica de las propiedades residuales de los materiales, crucial para el posicionamiento SEO enfocado en hands-on training y conocimiento de materiales.
Convenios de Colaboración para una Experiencia de Aprendizaje Holística: El máster se beneficia de una robusta red de convenios con empresas líderes en ingeniería civil, constructoras especializadas y administraciones públicas gestoras de infraestructuras. Estos acuerdos no solo facilitan el acceso a casos de estudio con datos reales y documentación as-built, sino que también garantizan la participación de profesionales activos como profesores y mentores. Esta colaboración constante asegura que el contenido del programa esté alineado con las últimas tendencias y demandas del sector, dotando al egresado de un perfil profesional altamente competitivo y optimizado para la búsqueda de empleo y el posicionamiento SEO en el nicho de especialistas en puentes.
Scan-to-BIM
Scan-to-BIM y Digitalización del Activo Estructural: El máster capacita en la metodología Scan-to-BIM (escaneo a modelado BIM) como herramienta esencial para la digitalización 3D precisa de puentes y estructuras existentes, un paso fundamental para la gestión de activos y la intervención. El alumno aprende a utilizar escáneres láser 3D y fotogrametría para la captura de la nube de puntos, su posterior registro y limpieza, y el modelado paramétrico (BIM) de la estructura as-built, lo cual es crucial para la georreferenciación de patologías y la simulación de refuerzos en el modelo digital. Este dominio tecnológico es un fuerte diferencial SEO.
Endoscopia y Ensayos No Destructivos (NDT) Clave para la Patología: El programa ofrece una formación práctica en el uso de la endoscopia técnica para la inspección de elementos inaccesibles (e.g., huecos en estructuras prefabricadas, interior de tuberías o cámaras). Adicionalmente, se dominan otros ensayos no destructivos (NDT) esenciales como el esclerómetro (índice de rebote) para estimar la resistencia superficial del hormigón y el medidor de potencial de corrosión para evaluar la actividad corrosiva de las armaduras. La combinación de estas técnicas garantiza un diagnóstico exhaustivo y verificado.
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Taller de Redacción y Estructura de Informes Técnicos de Patología: Se realizan talleres intensivos centrados en la redacción profesional y legalmente sólida de informes de diagnóstico estructural y dictámenes periciales. El objetivo es que el alumno adquiera la capacidad de estructurar el informe con rigor (antecedentes, diagnóstico causal, conclusiones) y utilizar un lenguaje técnico preciso para la justificación de las patologías y la propuesta de intervención ante la propiedad o el juzgado, un elemento clave para el SEO de consultoría.
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Elaboración de Memorias Técnicas y Pliegos de Condiciones Rigurosos: El máster se centra en el desarrollo de la habilidad para redactar las memorias técnicas y los pliegos de condiciones particulares de los proyectos de refuerzo. Esto incluye la especificación detallada de los materiales de reparación (resinas, morteros, FRP), los procedimientos de ejecución (seguridad, calidad) y los criterios de aceptación de la obra, garantizando que el proyecto sea constructivamente viable y jurídicamente sólido.
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Práctica en Mediciones y Presupuestos (Formato BC3/FIEBDC-3): Se capacita al alumno en la realización de mediciones precisas a partir del modelo BIM (o planos as-built) y en la generación de presupuestos utilizando el estándar BC3 (FIEBDC-3), el formato de intercambio de datos de costes de la construcción. Esta habilidad es fundamental para la gestión económica del proyecto, la comparación de ofertas y la certificación de obra, permitiendo la integración con programas de presupuestos y la optimización de costes.
Talleres de informes
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Taller de Redacción y Estructura de Informes Técnicos de Patología: Se realizan talleres intensivos centrados en la redacción profesional y legalmente sólida de informes de diagnóstico estructural y dictámenes periciales. El objetivo es que el alumno adquiera la capacidad de estructurar el informe con rigor (antecedentes, diagnóstico causal, conclusiones) y utilizar un lenguaje técnico preciso para la justificación de las patologías y la propuesta de intervención ante la propiedad o el juzgado, un elemento clave para el SEO de consultoría.
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Elaboración de Memorias Técnicas y Pliegos de Condiciones Rigurosos: El máster se centra en el desarrollo de la habilidad para redactar las memorias técnicas y los pliegos de condiciones particulares de los proyectos de refuerzo. Esto incluye la especificación detallada de los materiales de reparación (resinas, morteros, FRP), los procedimientos de ejecución (seguridad, calidad) y los criterios de aceptación de la obra, garantizando que el proyecto sea constructivamente viable y jurídicamente sólido.
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Práctica en Mediciones y Presupuestos (Formato BC3/FIEBDC-3): Se capacita al alumno en la realización de mediciones precisas a partir del modelo BIM (o planos as-built) y en la generación de presupuestos utilizando el estándar BC3 (FIEBDC-3), el formato de intercambio de datos de costes de la construcción. Esta habilidad es fundamental para la gestión económica del proyecto, la comparación de ofertas y la certificación de obra, permitiendo la integración con programas de presupuestos y la optimización de costes.
Software y herramientas.
BIM/MEP y coordinación para edificios existentes, Herramientas de análisis higrotérmico, acústico y energético, Termografía infrarroja, fotogrametría y gestión de nubes de puntos
El Máster en Puentes y Estructuras Singulares se distingue por una fuerte base tecnológica, integrando el uso de software y herramientas de vanguardia esenciales para el profesional moderno de la rehabilitación. El programa asegura el dominio de la metodología BIM aplicada a estructuras existentes, con un enfoque en el modelado As-Built y la coordinación de disciplinas (MEP) para evitar interferencias entre el refuerzo estructural y las instalaciones renovadas, fundamental para el posicionamiento SEO en InfraBIM y gestión de activos. Adicionalmente, se adquiere expertise en herramientas de análisis avanzado como software de análisis higrotérmico (WUFI o similar) para prevenir condensaciones y moho, y software energético (CE3X/HULC) para la certificación y la simulación de mejoras de eficiencia en estructuras singulares con ocupación, permitiendo un diagnóstico integral y multiespecialidad. La formación se completa con la práctica en tecnologías de captura de datos de campo, incluyendo la termografía infrarroja para la detección no destructiva de patologías (humedades, delaminación), la fotogrametría y el uso de software especializado en la gestión y el procesamiento de nubes de puntos generadas por escáner láser 3D, garantizando que el egresado sea un experto en la digitalización y el diagnóstico avanzado de cualquier activo estructural, aportando información práctica y atractiva de alto valor para el mercado.
Profesorado y mentores.
Docentes con Trayectoria Profesional de Liderazgo Comprobada: Los profesores del máster son ingenieros y arquitectos en activo que ocupan puestos de liderazgo en grandes consultoras de ingeniería, constructoras especializadas en obra civil y organismos de control técnico. Aportan al aula una visión práctica, actualizada y sin filtros de los desafíos y las soluciones de ingeniería que se aplican en los proyectos de refuerzo estructural más complejos del mercado, asegurando un alto valor SEO en términos de expertise y relevancia.
El programa establece un canal de comunicación directo con socios y directores técnicos de consultoras de ingeniería estructural líderes. Estos mentores guían al estudiante en el desarrollo del Capstone Project, ofreciendo feedback profesional y oportunidades de networking que pueden transformarse en prácticas o primeras oportunidades laborales, lo cual es un beneficio tangible para la carrera.
Contamos con peritos judiciales y expertos en ingeniería forense con una vasta experiencia en la investigación de fallos estructurales y la defensa técnica en tribunales. Ellos forman al alumno en la metodología de análisis causal, la elaboración de dictámenes periciales y las implicaciones legales de la responsabilidad profesional, un nicho de especialización con alto valor añadido.
Parte del profesorado proviene de administraciones públicas y organismos responsables de la gestión y conservación de la red de infraestructuras. Su expertise garantiza una comprensión profunda de los pliegos de condiciones, los protocolos de inspección oficiales y las estrategias de inversión en mantenimiento predictivo a nivel institucional, crucial para el posicionamiento SEO en obra pública.
Mentores Estratégicos de Constructoras y Empresas de Obra Civil: Los mentores son directivos o jefes de obra de las principales constructoras especializadas en rehabilitación y refuerzo de puentes. Ellos ofrecen una perspectiva privilegiada sobre la gestión de la ejecución, la seguridad en obra, los retos logísticos y el control de costes en la intervención, orientando al alumno en el perfil profesional más demandado en la fase de construcción.
El programa establece un canal de comunicación directo con socios y directores técnicos de consultoras de ingeniería estructural líderes. Estos mentores guían al estudiante en el desarrollo del Capstone Project, ofreciendo feedback profesional y oportunidades de networking que pueden transformarse en prácticas o primeras oportunidades laborales, lo cual es un beneficio tangible para la carrera.
Contamos con mentores de fondos de inversión, concesionarias y empresas de Facility/Asset Management de infraestructuras. Su papel es fundamental para entender la viabilidad económica de las intervenciones, el análisis del riesgo y la toma de decisiones estratégicas de inversión (CAPEX/OPEX), ampliando la visión del ingeniero hacia la gestión empresarial de los activos.
Los mentores no solo ofrecen conocimiento técnico, sino también orientación en la carrera profesional, ayudando al alumno a definir su especialización, a mejorar su currículum y portafolio (el Capstone Project) y a prepararse para entrevistas en el nicho de patología estructural, asegurando que el posicionamiento SEO personal sea coherente y efectivo.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Acceso a una Red Exclusiva de Empresas Colaboradoras de Alto Nivel: El máster facilita la realización de prácticas profesionales en una red consolidada de empresas líderes en ingeniería civil, constructoras de obra pública y, crucialmente, administraciones públicas con departamentos de conservación de infraestructuras. Estas prácticas ofrecen la oportunidad de aplicar los conocimientos de diagnóstico, patología y refuerzo directamente en proyectos reales de puentes y estructuras singulares, garantizando una experiencia de alto valor y un fuerte posicionamiento SEO.
Prácticas curriculares y extracurriculares
Flexibilidad Máxima: Diseño Compatible con la Actividad Profesional: El plan de estudios está diseñado para permitir que las prácticas curriculares puedan ser validadas o desarrolladas de forma compatible con la actividad laboral de los estudiantes que ya están trabajando, o bien, ofrecidas como prácticas extra curriculares flexibles. Esta adaptabilidad asegura que el profesional pueda integrar la formación avanzada sin necesidad de interrumpir su carrera, facilitando la aplicación inmediata de los conocimientos en su empresa y optimizando el posicionamiento SEO para la formación ejecutiva.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Plan de Prácticas Alineado con los Objetivos del Capstone Project: El máster define un plan formativo de prácticas riguroso y estructurado que garantiza que la experiencia práctica esté directamente vinculada a las competencias clave (diagnóstico, NDT, diseño de refuerzos). El objetivo es que la práctica sirva como un laboratorio real para la recolección de datos o la comprensión de procesos que culminarán en el desarrollo exitoso del Capstone Project, actuando como un puente directo hacia la empleabilidad y un foco SEO en resultados.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Plataforma de Empleo Exclusiva y Hiring Sprints con Empresas Colaboradoras: Los alumnos tienen acceso a una bolsa de empleo privada donde las empresas del sector publican ofertas de trabajo especializadas en patología y refuerzo estructural. Además, se organizan eventos de hiring sprints (speed dating profesional) donde los directivos de las empresas reclutan directamente a los mejores perfiles del máster, acelerando el proceso de selección y garantizando un alto índice de colocación que mejora la reputación y el SEO de resultados.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Visibilidad Profesional a través del Directorio de Talento Verificado: El máster gestiona un directorio de talento donde los perfiles de los egresados son visibles para las empresas partner. Este directorio incluye el Portafolio Profesional Verificado (el Capstone Project y otros trabajos), que ofrece evidencias concretas y de alto valor técnico de las capacidades del alumno, lo cual tiene un peso mucho mayor que un currículum tradicional en los procesos de selección y es un potente driver de SEO.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Red de Alumni y Formación Continua Post-Máster: El programa ofrece acceso de por vida a la red de alumni, una plataforma para el contacto profesional, el networking y el acceso a seminarios de actualización sobre las últimas normativas o tecnologías (e.g., nuevos FRP, monitorización). Este soporte continuo asegura que las competencias del egresado se mantengan alineadas con la constante evolución del sector, maximizando el valor de la inversión a largo plazo y mejorando el SEO de comunidad profesional.
Servicios para Alumni.
Los egresados mantienen un acceso ilimitado a la bolsa de empleo especializada del máster y permanecen en el Directorio de Talento, lo cual garantiza que, a lo largo de su carrera, puedan optar a nuevas oportunidades laborales o ser contactados para proyectos de alto nivel, actuando como un servicio de headhunting pasivo de por vida. Este es un fuerte valor SEO en términos de empleabilidad a largo plazo.
La comunidad alumni recibe invitaciones prioritarias y descuentos para participar en sesiones magistrales, conferencias y eventos de networking organizados por el máster con figuras clave del sector. Esto facilita el mantenimiento y la expansión de la red de contactos profesional, esencial para el desarrollo de negocio y la colaboración en proyectos.
El máster ofrece un servicio de mentoring y asesoramiento post-graduación para ayudar a los alumni a gestionar su evolución profesional, incluyendo la transición a puestos de mayor responsabilidad, la creación de su propia consultora o la toma de decisiones sobre nuevas especializaciones.
Los alumni conservan el acceso a la biblioteca digital de recursos del máster, que incluye documentación técnica, papers de investigación, plantillas de informes y casos de estudio actualizados, lo cual es una herramienta de consulta inestimable para el trabajo diario en patología estructural.
Se ofrecen descuentos y condiciones preferenciales para que los egresados puedan acceder a otros programas de formación continua, cursos de especialización técnica o executive education relacionados con la ingeniería estructural, asegurando una actualización constante de sus competencias profesionales.
Tienes Dudas
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Proceso de admisión paso a paso.
1. Solicitud online inicial
2. Carga de documentación en la plataforma
3. Revisión académica y técnica del perfil
4. Entrevista (cuando se requiera)
5. Resolución de admisión
6. Reserva de plaza y matrícula
Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).
El máster aplica una política de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL), donde se evalúan las competencias técnicas y el conocimiento práctico que el aspirante ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional. Esto permite la validación parcial de módulos formativos que ya hayan sido dominados en el entorno laboral (e.g., NDT, peritaje), asegurando que el plan de estudios se centre en las áreas de especialización necesarias.
El reconocimiento RPL puede resultar en una personalización del itinerario formativo y, en algunos casos, en una reducción del tiempo o la carga lectiva para profesionales con amplia experiencia. Este proceso se lleva a cabo mediante la presentación de un portafolio de evidencias y una entrevista técnica, lo cual atrae a perfiles senior y mejora la experiencia SEO enfocada en profesionales.
Se valora especialmente la documentación de proyectos de diagnóstico, refuerzo o gestión de activos que el candidato haya liderado o en los que haya participado. Estos casos reales se consideran como una prueba de la adquisición práctica de las competencias, lo que permite una homologación de conocimientos y asegura que el nivel de la clase sea elevado.
En los casos donde el reconocimiento de experiencia profesional resulte en una exención significativa de créditos o módulos, el máster puede ofrecer beneficios económicos o ajustes en las tasas de matrícula para compensar la experiencia previa. Esto incentiva la participación de profesionales de alto nivel y se convierte en un fuerte argumento SEO de valor añadido y personalización.
Tasas, becas y financiación.
El Máster en Puentes y Estructuras Singulares presenta un precio competitivo y un sistema de modalidades de pago flexibles, diseñado para facilitar el acceso a profesionales. Se ofrecen planes de financiación a plazos sin intereses y opciones de pago único con descuento por pronto pago, asegurando la gestión financiera cómoda de la inversión formativa. Además, el programa pone un fuerte énfasis en el reconocimiento del talento y el compromiso social a través de su política de ayudas económicas: se dispone de un programa de Becas por Mérito Académico/Profesional para reconocer expedientes brillantes y trayectorias destacadas, así como Becas por Necesidad que buscan reducir la brecha de acceso a la formación de élite. También se ofrecen Becas y Descuentos para profesionales patrocinados por su Empresa o para aquellos que firmen un convenio de colaboración. Los Alumni de la institución y de entidades conveniadas gozan de descuentos preferenciales en la matrícula, reforzando la fidelización. Para empresas que deseen formar a varios empleados, existen Convenios Corporativos con condiciones especiales por volumen. Toda esta estructura de tasas, becas y financiación está orientada a demostrar la rentabilidad del máster y a eliminar barreras económicas, constituyendo un argumento SEO clave en la relación coste-beneficio y la accesibilidad de la formación especializada.
Beca Por Mérito
Para perfiles con buen expediente y/o experiencia destacada.
Beca Por Necesidad Económica
Apoyo a profesionales que cumplen el perfil técnico, pero necesitan ayuda financiera.
Becas Mixtas
Dirigidas a perfiles que combinan alto potencial técnico y académico y presentan una condición económica limitante.
Beca Empresa / Patrocinio
Ayudas financieras a profesionales que acceden al Máster a través de los convenios de colaboración de sus empresas.
Preguntas frecuentes (FAQ).
Sí, el diseño de la modalidad formativa (ej. part-time, online con sesiones grabadas) está pensado específicamente para la compatibilidad con la jornada laboral a tiempo completo, con clases concentradas y flexibilidad.
Se estima una dedicación media de 15 a 20 horas semanales entre clases, estudio de la documentación técnica y desarrollo de los ejercicios prácticos y el Capstone Project.
El portafolio es el conjunto de trabajos prácticos y el Capstone Project (proyecto final de diagnóstico e intervención) que demuestran tus competencias técnicas adquiridas.
La evaluación se basa en la rigurosidad técnica, la aplicación de la normativa, la viabilidad de la solución de refuerzo y la presentación final ante el tribunal de expertos.
No es imprescindible, pero se requiere una titulación técnica previa (ingeniería/arquitectura). El máster proporciona los fundamentos y herramientas para especializarte desde cero.
No, el máster incluye un módulo de capacitación en BIM/Scan-to-BIM aplicado a estructuras existentes, por lo que se parte de un nivel funcional para garantizar el aprendizaje.
Podrás optar a roles de Director de Proyecto de Rehabilitación, Consultor de Patología Estructural, Jefe de Inspección de Infraestructuras o Perito Judicial especializado.
Sí, contamos con una amplia red de convenios con constructoras y consultoras líderes que ofrecen prácticas curriculares y extra curriculares a los estudiantes.
Sí, los egresados tienen acceso de por vida a la bolsa de empleo especializada y al Directorio de Talento del máster, facilitando la inserción y el avance profesional.
La diferencia radica en la alta especialización en el nicho de patología y refuerzo de estructuras singulares, lo que se traduce en una mayor demanda y mejor remuneración en el mercado laboral.