Pasar al contenido principal
Presentación
El Máster en Ingeniería Estructural de Hormigón Armado y Acero te ofrece la oportunidad de sumergirte en un campo en constante evolución y con alta demanda laboral. En un mundo donde la infraestructura sostenible y segura es primordial, este máster te capacitará para enfrentar los desafíos del diseño y cálculo de estructuras complejas utilizando herramientas de última generación como CYPECAD y Revit. Adquirirás conocimientos en materiales de construcción, cimentaciones y diseño sismorresistente, vitales para sobresalir en el sector. La modalidad online te proporciona flexibilidad para especializarte a tu ritmo, sin renunciar a la calidad formativa. Convertirte en experto en este ámbito no solo abrirá nuevas puertas profesionales, sino que te situará a la vanguardia de la ingeniería estructural, capaz de innovar y liderar proyectos que transformen nuestro entorno construido. Únete a nosotros y da un salto hacia un futuro prometedor en la ingeniería.
Para qué te prepara
El Máster en Ingeniería Estructural de Hormigón Armado y Acero te capacita para diseñar, calcular y optimizar estructuras de hormigón utilizando herramientas como CYPECAD, asegurando su resistencia y funcionalidad. Aprenderás sobre materiales de construcción, cimentaciones superficiales y profundas, y técnicas de diseño sismorresistente. Además, dominarás software avanzado como Revit para modelar y documentar proyectos estructurales de manera eficiente, aumentando así tu capacidad para abordar complejos desafíos estructurales.
Objetivos
  • '
  • Desarrollar habilidades para calcular estructuras de hormigón con CYPECAD.
  • Identificar y corregir errores en cálculos estructurales.
  • Analizar la calidad de diversos materiales de construcción.
  • Diseñar cimentaciones superficiales y profundas eficientemente.
  • Comprender y aplicar principios de diseño sismorresistente.
  • Modelar estructuras avanzadas con Revit Estructural.
  • Integrar sistemas de cargas y elementos de armado en proyectos.
A quién va dirigido
El Máster en Ingeniería Estructural de Hormigón Armado y Acero está dirigido a ingenieros y arquitectos titulados que buscan profundizar en el diseño y cálculo avanzado de estructuras utilizando herramientas como CYPECAD 2016 y Revit. Este programa es ideal para profesionales que desean actualizar sus habilidades en materiales de construcción, cimentaciones y diseño sismorresistente.
Salidas Profesionales
'- Ingeniero estructural especializado en diseño y cálculo de estructuras de hormigón y acero - Consultor en proyectos de cimentaciones superficiales y profundas - Especialista en diseño sismorresistente y aerodinámica de estructuras - Coordinador de calidad y control en ensayos de materiales - Experto en modelado BIM con Revit - Supervisor de obra en construcción de estructuras metálicas y de hormigón
Metodología
Aprendizaje 100% online
Campus virtual
Equipo docente especializado
Centro del estudiante
Temario
  1. CYPE
  2. Introducción a CypeCAD
  3. Ventana principal de CypeCAD
  4. Organización de datos
  1. Menú Archivo
  2. Menú Obra
  3. Menú Grupos
  4. Menú Cargas
  5. Menú Vigas/Muros
  6. Paños
  7. Cimentación
  8. Calcular
  1. Creación de datos
  2. Datos generales
  3. Normas y materiales
  4. Definición de Plantas/Grupos de Plantas
  5. Importación de Plantillas DXF o DWG
  6. Introducción de Pilares
  7. Introducción de muros de sótano
  8. Introducción de vigas
  9. Introducción de paños
  10. Cargas especiales y escaleras
  11. Cimentación
  1. Localización y corrección de errores, metodología
  1. Pilares
  2. Vigas
  3. Forjado de viguetas
  4. Cimentación
  1. Pilares
  2. Vigas
  3. Forjados de viguetas
  4. Cimentación
  1. Retoque de textos previo a la obtención de planos
  1. Definición y clasificación de los materiales de construcción
  2. Propiedades generales de los materiales de construcción
  3. Selección de materiales según su aplicación
  4. Normativas y estándares de utilización en la construcción
  5. Innovación y futuro de los materiales de construcción
  1. Propiedades y características de los materiales cerámicos
  2. Tipos de materiales cerámicos
  3. Proceso de fabricación de materiales cerámicos
  4. Aplicaciones de los materiales cerámicos en la construcción
  1. Propiedades generales y características de los materiales metálicos
  2. Tipos de materiales metálicos
  3. El acero como material de construcción
  4. Proceso de fabricación de materiales metálicos
  5. Aplicaciones de los materiales metálicos en la construcción
  1. Propiedades y características de los materiales orgánicos
  2. Tipos de materiales orgánicos
  3. Aplicaciones de los materiales orgánicos en la construcción
  1. Propiedades y características de los materiales inorgánicos
  2. Tipos de materiales inorgánicos
  3. Aplicaciones de los materiales inorgánicos en la construcción
  1. Introducción a los materiales sintéticos
  2. Tipos de materiales sintéticos
  3. Proceso de fabricación de materiales sintéticos
  4. Aplicaciones de los materiales sintéticos en la construcción
  1. Arquitectura sostenible
  2. Análisis de ciclo de vida
  3. Cambio climático. La nueva mentalidad
  4. Materiales sostenibles de carácter tradicional
  5. Materiales sostenibles de carácter innovador
  6. Ventajas y desventajas de los materiales sustentables
  7. Aplicaciones y casos de estudio de materiales sustentables en la construcción
  8. Proyectos de interés sostenibles
  1. Análisis estructural. Cargas, solicitaciones y esfuerzos
  2. Grado de hiperestaticidad
  3. Importancia del control de calidad en materiales de construcción
  4. Tipos de ensayos
  5. Interpretación de resultados y criterios de aceptación de materiales
  1. Introducción a las cimentaciones profundas
  2. Clasificación y métodos de cálculo
  3. 3.Tope estructural y efecto grupo
  4. Micro cimentaciones
  5. Formulación básica
  6. Ventajas y desventajas de las cimentaciones profundas
  7. Factores que influyen en la selección de cimentaciones profundas
  8. Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SE-C)
  1. Seguridad frente a hundimiento. Coeficiente de seguridad
  2. Tope estructural en pilotes
  3. Asientos en pilotes
  4. Resistencia a la extracción de pilotes
  5. Fórmulas para el hincado de pilotes
  1. Resistencia por fuste en suelos granulares
  2. Resistencia por fuste en suelos cohesivos
  3. Resistencia por fuste en suelos mediante ensayos in situ
  4. Resistencia del terreno frente a acciones verticales en rocas
  5. Resistencia de un grupo de pilotes
  1. Pilotes de fricción
  2. Pilotes de punta
  3. Pilotes compuestos
  4. Pilotes de desplazamiento
  1. Procesos constructivos de cimentaciones profundas con pilotes
  2. Control de calidad de materiales y ejecución en pilotes
  3. Instrumentación y monitoreo de pilotes
  4. Corrección de posibles problemas durante la construcción de pilotes
  1. Pilotes sometidos a cargas laterales
  2. Rozamientos negativos en pilotes
  3. Ensayos de carga sobre pilotes
  4. Seleccionando el tipo de pilote
  5. Cálculo geotécnico de micropilotes
  1. Conceptos básicos de aerodinámica
  2. Principios fundamentales del análisis sísmico
  3. Introducción a la torsión en estructuras
  1. La Sismología
  2. La tectónica de placas
  3. Discontinuidades sísmicas
  4. Tipos de ondas
  5. Escala sísmica
  6. Placas tectónicas y principales zonas sísmicas
  1. Efectos del viento en estructuras
  2. Tipos de cargas aerodinámicas
  3. Modelado computacional de la respuesta dinámica
  1. Comportamiento sísmico de estructuras
  2. Espectros de respuesta sísmica
  3. Métodos de análisis sísmico: estático y dinámico
  1. Fundamentos de la torsión en elementos estructurales
  2. Análisis de torsión en vigas y columnas
  3. Efectos de la torsión en el diseño y comportamiento estructural
  1. Influencia del viento en el comportamiento sísmico de las estructuras
  2. Efectos combinados de cargas aerodinámicas y sísmicas
  3. Consideraciones de torsión en el diseño ante cargas dinámicas
  1. La geosfera
  2. Estructura y composición de la Tierra
  3. Importancia del diseño sismorresistente en ingeniería y arquitectura
  4. Conceptos básicos de sismología y geotecnia aplicados al diseño sismorresistente
  5. Normativas y regulaciones sobre diseño sismorresistente
  1. Cargas sísmicas y combinaciones de carga
  2. Detalles constructivos y cálculo
  3. Refuerzos en estructuras de HA, Acero y Mampostería
  1. Concepto de aislamiento y disipación de energía sísmica
  2. Tipos de sistemas y dispositivos de amortiguamiento sísmico
  3. Aplicaciones y criterios de selección de sistemas de amortiguamiento sísmico
  1. Importancia del control de calidad en el diseño sismorresistente
  2. Ensayos y pruebas para verificar la resistencia sísmica de las estructuras
  3. Monitoreo sísmico para evaluar el comportamiento estructural en tiempo real
  1. Modelado de información de construcción
  2. Acerca de Revit
  3. Qué significa "paramétrico"
  4. Cómo realiza las actualizaciones Revit
  5. Descripción de términos de Revit
  6. Propiedades de elemento
  1. Cinta de opciones
  2. Menú de la aplicación
  3. Barra de herramientas de acceso rápido
  4. Biblioteca de Revit
  5. Información de herramientas
  6. Teclas de acceso rápido
  7. Navegador de proyectos
  1. Área de dibujo
  2. Barra de estado
  3. Barra de opciones
  4. Paleta Propiedades
  5. Barra de controles de vista
  6. Ventanas anclables
  7. Archivos recientes
  1. Creación de un proyecto
  2. Uso de otras fuentes de información
  3. Importación de imágenes
  4. Ubicación del archivo vinculado
  5. Gestión de capas en archivos vinculados e importados
  6. Abrir archivos
  7. Guardar archivos
  1. Crear vistas de modelado
  2. Niveles
  3. Rejillas
  4. Ubicación y orientación del proyecto
  5. Diseño del emplazamiento
  6. Topografía partiendo de CAD
  7. Topografía utilizando archivos de puntos o coordenadas
  1. Modelado arquitectónico
  2. Muros
  3. Puertas
  4. Ventanas
  5. Componentes
  6. Pilares arquitectónicos
  7. Cubiertas
  1. Techos
  2. Suelos
  3. Huecos
  4. Texto de modelo
  5. Líneas de modelo
  6. Escaleras
  7. Rampas
  8. Barandillas
  9. Elementos de muro cortina
  10. Habitaciones
  1. Utilidades de la biblioteca BIM
  2. Organización de carpetas
  3. Nomenclatura y Familias
  1. Cotas
  2. Anotaciones y etiquetas
  3. Leyendas, detalles y tablas de planificación
  4. Modelado de construcción
  1. Vistas 2D
  2. Vistas 3D
  3. Renderización
  4. Planos
  5. Consideraciones sobre la maquetación
  6. Representaciones
  7. Exportar
  8. Exportar IFC
  1. Familias
  2. Importar familias
  3. Modificar familias y tipos
  4. Parámetros
  5. Crear familias paramétricas
  1. Masa
  2. Interfaz de masas
  3. Masas arquitectónicas
  4. Geometrías complejas
  5. Componentes adaptativos
  1. Estudio solar
  2. Crear estudio solar
  1. Opciones de diseño
  2. Fases de diseño
  3. Trabajo colaborativo
  1. Preámbulo
  2. Espacio trabajo para estructuras
  3. Importación y vinculación de archivos de proyectos a Revit
  4. Configuración del Proyecto
  5. Análisis del proyecto estructural
  6. Inserción de niveles y vistas para estructuras
  7. Configuración de familias
  8. Configuración estructural
  9. Configuración de conexiones estructurales
  1. Topografía del terreno
  2. Configuración del terreno
  1. Herramientas
  2. Cimentación
  3. Cimentaciones especiales
  4. Estructuras verticales
  5. Estructuras horizontales
  1. Sistema de cargas de modelo analítico
  2. Herramientas de modelo analítico
  1. Configurar elementos de armado
  2. Modelado de armaduras
  3. Medición de armaduras
  1. Compatibilidad con Robot structural Analysis
  2. Compatibilidad con Cypecad
  3. Compatibilidad con Tricalc
  4. Compatibilidad con Tekla
  1. Diseño de plantilla
  2. Planos de estructuras
  3. Planos de detalle
Titulación
Titulación de Máster en Ingeniería Estructural de Hormigón Armado y Acero con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
¡

Entidades colaboradoras

Logo Educa Logo educa edtech
Logo QS