Máster en Automatización de Obra: Robots, Cobots y Exoesqueletos
Resumen del programa y Objetivos.
Este máster ofrece un Enfoque Vanguardista en la Construcción 4.0, centrándose en la aplicación práctica de Robots, Cobots y Exoesqueletos para liderar la transformación digital, optimizando procesos y mejorando la seguridad laboral en el sector. Proporciona una Doble Competencia, fusionando el conocimiento experto en diagnóstico de patologías, rehabilitación y eficiencia energética con las habilidades de Automatización Avanzada para integrar sistemas como drones de inspección o robótica móvil. La Propuesta de Valor Única se centra en el Aumento de la Productividad y Seguridad mediante la reducción de riesgos y el apoyo ergonómico con exoesqueletos. Los objetivos clave incluyen el Dominio de la Tecnología Robótica para Inspección y Diagnóstico no destructivo (NDT) utilizando drones con termografía y fotogrametría, garantizando un modelo Scan-to-BIM preciso para la intervención. Asimismo, se enfoca en el Diseño e Integración de Sistemas Automatizados en el Flujo de Obra, desde la especificación de Cobots para tareas colaborativas hasta la programación básica de Robots Autónomos, asegurando la interoperabilidad con plataformas BIM. Finalmente, el programa busca formar Líderes en la Gestión de Proyectos de Intervención Automatizada, capacitados para el control de calidad (QA/QC) asistido por tecnología, la gestión de la seguridad humano-robot y la justificación económica de la inversión en automatización.
Elaboración de Modelos Digitales de Alta Fidelidad (As-Built): Adquirirás la habilidad para capturar la realidad de un edificio existente mediante tecnologías como el escaneo láser 3D y la fotogrametría, transformando los datos obtenidos en un modelo BIM «As-Built» preciso y paramétrico. Serás capaz de diagnosticar patologías con precisión milimétrica y utilizar estos modelos como herramienta principal para la toma de decisiones, la simulación de intervenciones y la generación automática de mediciones y presupuestos detallados para proyectos de rehabilitación integral.
Integración de la Robótica en la Planificación y Ejecución de Obra: Lograrás dominar el ciclo de vida de un proyecto de automatización, desde la identificación de una tarea susceptible de ser automatizada hasta la puesta en marcha del sistema (robot, cobot, exoesqueleto). Aprenderás a evaluar el ROI (Retorno de la Inversión) de estas tecnologías, a configurar entornos de trabajo seguros para la colaboración humano-robot y a aplicar principios de Lean Construction asistida por tecnología, resultando en una reducción demostrable de los tiempos de ejecución, los costes laborales y el desperdicio de material en obra.
Certificación y Defensa de Proyectos Técnicos de Vanguardia: Serás un profesional capacitado para redactar y defender ante administraciones y clientes finales informes ITE/IEE (Inspección Técnica del Edificio / Informe de Evaluación del Edificio) y dictámenes periciales con un nivel de detalle técnico superior, utilizando la evidencia digital generada por los sistemas automatizados de inspección. Además, desarrollarás proyectos de intervención (refuerzo estructural, rehabilitación energética NZEB) donde la automatización se plantee como un elemento central para la calidad, la trazabilidad y el éxito de la solución propuesta, posicionándote como un experto en innovación constructiva.
Máster en Automatización de Obra: Robots, Cobots y Exoesqueletos
- 19 Meses
- 1900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
5.500 €
Importante: No realices ningún pago hasta que tu solicitud haya sido evaluada y aprobada por el equipo de Admisiones o Becas de GUTEC.
Demanda Creciente de Perfiles Híbridos y Tecnológicos: El sector de la construcción y la ingeniería civil experimenta una escasez crítica de profesionales que combinen un sólido conocimiento técnico en rehabilitación y patologías con la competencia en tecnologías de automatización y robótica. Especializarte en este máster te sitúa en una posición de alta empleabilidad y valor estratégico, ya que las empresas constructoras, ingenierías y promotoras buscan activamente expertos que puedan implementar la Industria 4.0 en sus procesos, reduciendo el trabajo manual, mejorando la seguridad y optimizando los plazos de entrega en proyectos complejos.
Acceso a Proyectos de Alto Valor Añadido y Competitividad: La capacitación en el uso de robots y exoesqueletos no solo te abrirá puertas en grandes corporaciones, sino que te permitirá participar en proyectos de rehabilitación y nueva construcción que exigen el uso de tecnologías avanzadas como requisito. Esta especialización es fundamental para gestionar proyectos de rehabilitación energética profunda (NZEB), donde la precisión y la rapidez son cruciales, o en intervenciones estructurales de riesgo, donde la robótica minimiza la exposición humana. Te convertirás en un consultor clave capaz de justificar la inversión tecnológica ante cualquier inversor o administración pública.
Posicionamiento como Líder de la Innovación y Sostenibilidad: El máster te proporciona una ventaja distintiva al integrar la automatización con los criterios de sostenibilidad y circularidad en la construcción. Al optimizar el uso de materiales mediante sistemas robóticos de dosificación o impresión 3D, y al mejorar la eficiencia en la inspección y el mantenimiento con drones, contribuyes directamente a una gestión más ecológica y eficiente de los recursos. La especialización te acredita como un profesional que no solo resuelve problemas constructivos actuales, sino que está diseñando el futuro automatizado y sostenible de la industria.
Aumento del Salario y Oportunidades de Liderazgo Técnico: Los perfiles con competencias avanzadas en robótica y automatización en la construcción son altamente valorados, lo que se traduce en un incremento significativo del potencial salarial y la posibilidad de acceder a puestos de dirección y gerencia técnica. Podrás optar a roles como Director de Innovación Tecnológica en Obra, Gerente de Proyectos de Rehabilitación Automatizada o Consultor Experto en Construcción 4.0, liderando la implementación de nuevas tecnologías y metodologías que impactan directamente en la cuenta de resultados de la empresa.
Creación de un Portafolio de Proyectos Verificado y Competitivo: El máster se enfoca en el desarrollo de un Portafolio de Talento que incluye proyectos reales y simulaciones prácticas de diagnóstico e intervención asistidos por automatización, desde la generación de un modelo Scan-to-BIM hasta la propuesta de un sistema de cobótica. Este portafolio actúa como una prueba tangible de tus habilidades, superando la limitación de un currículum tradicional, y te proporciona una ventaja decisiva en los procesos de selección al demostrar tu capacidad para aplicar soluciones de vanguardia en entornos de obra complejos.
Expansión de la Red de Contactos (Networking) Estratégica: Tendrás acceso a una red profesional de primer nivel, compuesta por profesorado experto en la industria, mentores de empresas líderes y compañeros con aspiraciones y trayectorias complementarias. Esta red es crucial para la identificación de nuevas oportunidades de negocio, la colaboración en proyectos innovadores y el acceso a información privilegiada sobre las tendencias del mercado. La conexión con empresas que ya implementan exoesqueletos o robots en sus obras te facilitará el acceso a prácticas y puestos de trabajo altamente especializados.
Mitigación de la Brecha de Productividad y Escasez de Mano de Obra: La principal problemática que resuelve la empresa con un egresado de este máster es la baja productividad en obra y la creciente dificultad para encontrar mano de obra cualificada para tareas repetitivas o físicamente exigentes. El profesional capacitado introduce soluciones de automatización inteligente (robots de mampostería, cobots para acabados) y ergonómicas (exoesqueletos) que permiten aumentar la eficiencia, reducir los tiempos muertos y utilizar al personal en tareas de mayor valor añadido, garantizando la continuidad de los proyectos de construcción y rehabilitación a gran escala.
Mejora Drástica de la Seguridad y Reducción de Costes por Accidentes: La integración de robótica y exoesqueletos resuelve el problema crítico de los riesgos laborales en la construcción, especialmente en tareas de altura, manipulación de cargas pesadas o entornos insalubres. El máster forma al profesional para diseñar e implementar protocolos de seguridad en obras automatizadas, minimizando la exposición humana a peligros y, consecuentemente, reduciendo los costes asociados a siniestralidad, bajas laborales e indemnizaciones. Esta implementación se convierte en un activo de la empresa en términos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Optimización de Costes y Tiempos en Diagnóstico y Planificación: El máster proporciona al profesional la capacidad de reducir significativamente los errores en la fase de diagnóstico y la incertidumbre en la planificación del proyecto. Mediante el uso de herramientas automatizadas (drones, escáneres 3D) para la inspección y la generación de modelos BIM de alta precisión, se logran mediciones y presupuestos más exactos y se evitan los sobrecostes por errores de cálculo o imprevistos en la ejecución. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para la empresa y una mejor reputación ante el cliente.
Diferenciales GUTEC.
El máster se distingue por su enfoque «Learning by Doing» con Uso Intensivo de Tecnología Real, donde los estudiantes interactúan directamente con robots, cobots y exoesqueletos en laboratorios especializados, asegurando un dominio técnico inmediato. El programa incluye la Integración de Casos de Éxito de Proyectos de Rehabilitación Automatizada para analizar la viabilidad técnica y económica de las soluciones. Finalmente, la Conexión Global a través de convenios y un profesorado internacional garantiza una visión de vanguardia y networking sin fronteras.
Que Hace Unico el Programa.
Fusión Exclusiva de Robótica, Cobótica y Ergonomía (Exoesqueletos): Lo que hace realmente único a este máster es su enfoque holístico y la triple especialización en las tecnologías clave de la Construcción 4.0: Robots autónomos para tareas pesadas y repetitivas, Cobots para la colaboración eficiente con operarios, y Exoesqueletos para la asistencia física y la prevención de riesgos laborales. No se limita a una visión teórica de la automatización, sino que ofrece una capacitación integral en las tres ramas más disruptivas que están redefiniendo el futuro del trabajo en obra, un enfoque que lo diferencia de cualquier otro programa en el ámbito hispanohablante.
Modelo Educativo Basado en el «Talent-Driven Portfolio»: El máster reemplaza la tradicional tesis final por la creación y validación de un Portafolio de Talento Verificado. Este portafolio incluye evidencias concretas de las competencias adquiridas (modelos BIM, informes de diagnóstico, simulaciones de automatización) que son revisadas y validadas por mentores de la industria. Este sistema garantiza que el egresado no solo tiene el conocimiento, sino la prueba tangible de sus habilidades aplicadas, lo que maximiza su atractivo para los empleadores y asegura un perfil profesional orientado a resultados.
Especialización en Automatización Aplicada al Desafío de la Rehabilitación: A diferencia de programas centrados en la nueva construcción, este máster se enfoca en el reto específico de la rehabilitación de edificios existentes, donde la automatización debe lidiar con la incertidumbre, la falta de planos y las patologías complejas. Se enseñan técnicas de Scan-to-BIM y robótica de inspección diseñadas para entornos no estructurados, proporcionando una especialización crítica para el mercado actual, donde la rehabilitación y la eficiencia energética representan un área de inversión masiva.
Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Posicionamiento como Profesional «Future-Proof» y de Alto Impacto: Al dominar las tecnologías de automatización, te conviertes en un recurso indispensable para cualquier empresa constructora, ingeniería o consultora que busque innovar y mejorar su competitividad. Este máster te otorga la capacidad de no solo ejecutar proyectos, sino de proponer e implementar estrategias de digitalización que generen ahorros y eficiencias medibles, asegurando que tu carrera profesional sea resistente a la obsolescencia y orientada a los roles de mayor demanda en la próxima década de la construcción.
Capacidad de Acceder a Proyectos Financiados con Fondos Next Generation: La Unión Europea y las administraciones nacionales están destinando fondos significativos a la rehabilitación energética y la digitalización del sector. Con esta especialización, tu empresa o tú como consultor independiente, adquirirán la ventaja competitiva necesaria para diseñar y gestionar proyectos que cumplan con los requisitos de innovación tecnológica y sostenibilidad exigidos para la obtención de Fondos Next Generation, desbloqueando nuevas y cuantiosas fuentes de ingresos.
Reducción Inmediata de Costos Operacionales y Aumento de la Eficiencia: Los conocimientos adquiridos permiten implementar soluciones de automatización que conducen a una reducción directa en los costos operativos por concepto de mano de obra en tareas repetitivas y en la disminución de errores de ejecución. Para tu empresa, esto se traduce en una mejora de los márgenes de beneficio en cada proyecto, una mayor capacidad para asumir más trabajo con los mismos recursos y la posibilidad de ofrecer precios más competitivos en el mercado.
¿A quién va dirigido el Master?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
Liderazgo en la Integración de Tecnologías 4.0 en el Diseño y Ejecución: Este máster es crucial para Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Edificación y Arquitectos Técnicos que deseen trascender la práctica convencional y convertirse en referentes de la Construcción 4.0. Les proporciona las herramientas para incorporar la robótica y el diseño generativo en sus propuestas, optimizando la complejidad de las estructuras y la envolvente, y dominando la planificación de la obra asistida por cobots y exoesqueletos, lo que se traduce en diseños más eficientes, seguros y económicamente viables.
Capacitación Avanzada en Diagnóstico No Destructivo y Modelado de la Realidad: El programa dota a estos profesionales de la habilidad para utilizar drones, escáneres láser 3D y termografía en la inspección de edificaciones. Adquirirán la competencia para generar modelos Scan-to-BIM (As-Built) de alta fidelidad, esenciales para el diagnóstico preciso de patologías (estructurales, higrotérmicas, acústicas) y para la redacción de proyectos de rehabilitación integral. Este conocimiento les permite actuar como peritos tecnológicos con un nivel de evidencia documental superior.
Diseño de Soluciones de Refuerzo y Rehabilitación Energética Automatizadas: El enfoque se dirige a la aplicación de la automatización en las soluciones de intervención. Los egresados aprenderán a diseñar refuerzos estructurales que puedan ser ejecutados con robots o cobots, y a planificar la instalación de sistemas de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) o la sustitución de fachadas con asistencia robótica, garantizando la máxima precisión, calidad y cumplimiento de los estándares de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo (NZEB), aumentando su valor en proyectos de alto impacto y subvencionados.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
Dominio de la Tecnología para la Inspección y la Auditoría Técnica Legal: El máster ofrece una especialización vital para Técnicos Municipales, Peritos Judiciales, Tasadores y Consultores que se dedican a la evaluación y fiscalización de edificios. Les capacita para utilizar herramientas de automatización como la termografía infrarroja y la endoscopia para la redacción de Informes de Evaluación del Edificio (IEE) o Informes de Inspección Técnica (ITE) con mayor rigor y rapidez, aportando pruebas digitales irrefutables en dictámenes periciales o en la justificación de expedientes de ayudas públicas para la rehabilitación.
Conocimiento Profundo de la Normativa y sus Aplicaciones de Vanguardia: Se proporciona una base sólida en el Código Técnico de la Edificación (CTE) aplicado a la rehabilitación, especialmente en las áreas de seguridad estructural, ahorro energético y accesibilidad. El profesional aprenderá a interpretar y aplicar la normativa en el contexto de la digitalización, utilizando modelos BIM para la coordinación de gremios y la verificación de cumplimiento normativo (QA/QC) asistida por software, lo que le permite validar proyectos de rehabilitación complejos con la máxima garantía legal y técnica.
Desarrollo de Competencias en Patología Forense y Defensa Técnica Avanzada: El programa potencia las habilidades del perito en el ámbito de la patología forense, enseñando a diagnosticar las causas profundas de las lesiones constructivas y a documentarlas con el nivel de detalle exigido en un procedimiento judicial. El egresado estará preparado para la defensa técnica de informes periciales en tribunales, utilizando las evidencias generadas por sistemas automatizados (nubes de puntos, modelos de deformación, análisis de materiales no destructivos) como prueba, lo que eleva el prestigio y la eficacia de su trabajo consultivo.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
Optimización del Project & Construction Management a Través de la Automatización: Para los Jefes de Obra, Directores de Ejecución Material (DEM) y Project Managers, el máster ofrece un upgrade fundamental en la gestión de proyectos de rehabilitación. Aprenderán a integrar la robótica (cobots, drones) en la planificación, mejorando la logística, el control de plazos y el flujo de trabajo. La capacitación incluye la gestión de equipos que emplean exoesqueletos, garantizando la seguridad y la ergonomía, lo que les permite liderar obras con metodologías Lean Construction potenciadas por la tecnología, logrando mayor eficiencia y control de costes.
Estrategias de Facility Management y Asset Management con Tecnología BIM/IoT: Los Gestores de Activos Inmobiliarios (AM) y Facility Managers (FM) adquirirán las competencias para implementar modelos BIM/FM que se nutren de la información generada en la fase de rehabilitación. Esto les permite utilizar los modelos digitales (As-Built) para la gestión inteligente del ciclo de vida del edificio, la planificación del mantenimiento predictivo asistido por sensores (IoT) y la optimización de los costes operativos a largo plazo, transformando la gestión de un activo inmobiliario en un proceso basado en datos y automatización.
Dominio de Herramientas de Control de Calidad y Trazabilidad Asistida: El máster se enfoca en dotar a estos profesionales de las herramientas necesarias para la gestión de calidad (QA/QC) en entornos de rehabilitación, utilizando el escaneo láser y la fotogrametría como mecanismos de verificación de la ejecución de obra frente al modelo BIM de proyecto. Este control avanzado asegura la trazabilidad completa de los materiales y la ejecución, minimizando los riesgos de incumplimiento y garantizando la entrega de una obra con los máximos estándares de calidad, lo cual es un factor crítico de éxito en la gestión de carteras inmobiliarias.

Resultados de aprendizaje y competencias.
Diagnóstico técnico de patologías
Análisis Profundo de Lesiones Estructurales y su Origen: El egresado será competente en la identificación y el diagnóstico de las patologías más frecuentes en estructuras de hormigón, acero y madera, dominando las técnicas de inspección visual y el uso de ensayos no destructivos (NDT) como el ultrasonido o el esclerómetro. Adquirirá la habilidad para correlacionar los síntomas (fisuras, corrosión, deformaciones) con las causas reales (fallo de diseño, ejecución deficiente, agresividad ambiental), un paso crucial para una intervención exitosa.
Evaluación de la Envolvente y Control Higrotérmico Avanzado: Se desarrollará la capacidad de diagnosticar patologías en fachadas, cubiertas y carpinterías, con especial énfasis en los problemas de estanqueidad, filtraciones, puentes térmicos y condensaciones. El alumno dominará el uso de la termografía infrarroja y los análisis higrotérmicos con software especializado para cuantificar el impacto energético de los defectos y proponer soluciones de rehabilitación energética profunda con una base técnica sólida.
Inspección y Auditoría de Instalaciones en Edificios Existentes: La competencia se extiende al diagnóstico del estado, la vida útil y la eficiencia de las instalaciones (HVAC, fontanería, electricidad y PCI), un aspecto crítico y a menudo subestimado en la rehabilitación. El máster proporciona las herramientas para realizar auditorías energéticas y técnicas de las instalaciones, identificando los puntos de obsolescencia o riesgo y proponiendo la integración de sistemas eficientes y automatizados, garantizando la seguridad y el confort del edificio.
Redacción de informes ITE/IEE y dictámenes periciales
Dominio de la Metodología para Informes de Evaluación (IEE) Legales: El estudiante aprenderá a redactar el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) en todas sus secciones (estado de conservación, accesibilidad, certificación energética) cumpliendo rigurosamente con la normativa vigente. La competencia clave reside en utilizar los datos generados por las herramientas de automatización (Scan-to-BIM, termografía) para documentar el estado actual del edificio con un nivel de precisión y objetividad superior, minimizando el riesgo de errores en la evaluación y las posteriores responsabilidades.
Elaboración de Dictámenes Periciales con Evidencia Digital Irrefutable: El máster forma al profesional para la redacción de Dictámenes Periciales para procedimientos judiciales o extrajudiciales. La habilidad distintiva es la utilización de la fotogrametría, nubes de puntos 3D y ensayos NDT como pruebas irrefutables de las patologías y vicios constructivos. El egresado será capaz de argumentar de manera técnica, concisa y convincente, defendiendo su informe ante terceros y tribunales con el respaldo de la tecnología.
Integración de la Planificación de la Intervención en la Documentación Técnica: Una competencia esencial es la capacidad de ligar el diagnóstico con la propuesta de intervención. El alumno sabrá incluir en sus informes IEE/ITE una planificación preliminar de las obras de rehabilitación (incluyendo la estimación de costes con bases de datos BC3) que sirva como hoja de ruta para el propietario o la administración, facilitando la solicitud de ayudas y la toma de decisiones informadas sobre la futura actuación.
Diseño de soluciones de refuerzo, rehabilitación energética y accesibilidad
Diseño de Soluciones de Refuerzo Estructural con Enfoque BIM y Automatización: El profesional dominará el diseño de las soluciones más comunes para el refuerzo de estructuras (encamisados, adición de perfiles, materiales compuestos), con la particularidad de plantear su ejecución asistida por robótica cuando sea viable. Se desarrollará la competencia de modelar estas soluciones en el entorno BIM para prever interferencias y optimizar la secuencia constructiva, garantizando la seguridad estructural y la longevidad del edificio.
Diseño de Rehabilitación Energética Profunda (NZEB) Asistida por Tecnología: La competencia clave es el diseño de intervenciones que transformen un edificio existente en un Edificio de Consumo Energético Casi Nulo (NZEB), seleccionando soluciones avanzadas (SATE, ventilación mecánica con recuperación de calor, sistemas eficientes). El máster enseña a simular estas soluciones con software, utilizando modelos BIM y datos de inspección termográfica para asegurar el rendimiento energético y la aplicación de sistemas automatizados para la instalación con la máxima precisión.
Planificación de la Accesibilidad Universal y Diseño Inclusivo: El egresado adquirirá la habilidad de diseñar proyectos de reforma que cumplan con la normativa de accesibilidad universal, incorporando soluciones técnicas (ascensores, rampas, salvaescaleras) y dominará el Diseño Inclusivo. La competencia se centra en la integración de estas soluciones en edificios existentes con restricciones espaciales, utilizando el modelo digital para la coordinación y la simulación del uso por personas con movilidad reducida.
Planificación, seguridad y control de obra en edificios existentes
Dominio de la Planificación (Project & Construction Management) en Entornos Complejos: Se formará al profesional para planificar y gestionar proyectos de rehabilitación, que se caracterizan por su alta incertidumbre y las restricciones operativas. La competencia incluye el uso de la metodología BIM 4D (tiempo) y 5D (coste) para la simulación de la secuencia constructiva, la gestión de interferencias y la optimización de los recursos, con especial atención a la logística de la introducción de equipos robóticos y exoesqueletos en la obra.
Gestión Avanzada de la Seguridad y Salud en Obra Automatizada: El alumno será competente para elaborar el Plan de Seguridad y Salud adaptado a los riesgos específicos que presenta la interacción de operarios con robots y cobots. Esto implica el diseño de zonas de trabajo seguro, el uso de barreras virtuales y la implementación de protocolos de emergencia. Se enfatiza la importancia de la ergonomía mediante el uso correcto de los exoesqueletos como medida de prevención de riesgos laborales asociados a la manipulación de cargas.
Control de Calidad (QA/QC) Asistido por Herramientas Digitales y Automatizadas: El máster proporciona la habilidad de establecer un sistema de Control de Calidad (QA/QC) en la obra, utilizando el escaneo 3D y la fotogrametría para la verificación periódica de la ejecución frente al modelo BIM de proyecto. Esta competencia asegura la trazabilidad total de los trabajos, la detección temprana de desviaciones dimensionales o constructivas y la elaboración del modelo As-Built de la obra terminada con la máxima precisión.
Interoperabilidad y entregables (IFC/BC3/QA) para proyectos de rehabilitación
Dominio de la Interoperabilidad con Formato IFC (Industry Foundation Classes): El egresado será un experto en la gestión de la información del proyecto de rehabilitación en formato IFC, el estándar abierto de BIM. Esto incluye la capacidad de exportar e importar modelos entre diferentes softwares, de asegurar la calidad de la información (Level of Information Need – LOIN) y de utilizar visores IFC para la coordinación. Esta competencia es crítica para el trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares.
Generación Automatizada de Entregables de Coste y Cantidades (BC3/Mediciones): Se desarrollará la habilidad de generar mediciones y presupuestos a partir del modelo BIM, exportando los datos a formatos compatibles con bases de datos de precios (como BC3). La automatización de este proceso permite una mayor rapidez y precisión en la elaboración del presupuesto de obra, lo que se traduce en una ventaja competitiva en la fase de licitación y en una gestión más eficiente del coste durante la ejecución.
Gestión de la Información y los Entregables para el Facility Management (BIM/FM): El máster forma al profesional para estructurar los Entregables Finales (As-Built) de tal manera que sean directamente útiles para el Facility Management (FM). Esto incluye la incorporación de la información de mantenimiento, garantías y características de los equipos e instalaciones en el modelo BIM, facilitando la gestión del activo a largo plazo y la conexión con plataformas de mantenimiento asistido por ordenador (CMMS).
Plan de estudios (malla curricular).
Módulo 1 — Fundamentos de rehabilitación integral y normativa (CTE aplicado)
1.1. Introducción a la Rehabilitación 4.0 y su Impacto: Análisis del contexto actual de la rehabilitación en España y Europa (Fondos Next Generation), con énfasis en la necesidad de digitalización y automatización. Estudio del impacto de la tecnología (BIM, robótica, IoT) en la optimización de la eficiencia energética, la seguridad y la durabilidad de los edificios existentes.
1.2. Marco Normativo: Código Técnico de la Edificación (CTE) y Leyes Conexas: Estudio detallado de las exigencias del CTE aplicadas a la intervención en edificios existentes, con foco en los Documentos Básicos de Ahorro de Energía (DB-HE), Seguridad Estructural (DB-SE) y Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). Análisis de la legislación de accesibilidad y su aplicación obligatoria en obras de reforma.
1.3. Metodología de la Intervención: de la Inspección al Proyecto de Ejecución: Desarrollo de las fases metodológicas de un proyecto de rehabilitación integral: inspección preliminar, diagnóstico de patologías, definición de objetivos de intervención, redacción del proyecto básico y de ejecución, y control de obra. Énfasis en la toma de decisiones basada en datos y modelos digitales.
1.4. Conceptos de Habitabilidad y Usabilidad en la Edificación Existente: Análisis de los requisitos de habitabilidad, confort y funcionalidad que deben cumplirse en la rehabilitación. Estudio de la optimización de espacios interiores, el control de la calidad del aire interior (CAI) y la mejora del bienestar de los usuarios a través del diseño y la tecnología.
1.5. Viabilidad Económica y Financiación de Proyectos de Rehabilitación: Manejo de herramientas para la evaluación de la viabilidad económica de las intervenciones, incluyendo el análisis de costes, el cálculo del Retorno de la Inversión (ROI) de las mejoras energéticas y la gestión de las subvenciones y ayudas públicas disponibles, como las derivadas del PRTR.
Módulo 2. Inspección, Diagnóstico e Informes ITE/IEE
2.1. Técnicas de Inspección Visual Avanzada y Documentación Fotogramétrica: Desarrollo de un protocolo riguroso para la inspección visual de elementos constructivos. Uso de la fotogrametría con drones y cámaras terrestres para la captura de imágenes de alta resolución y la generación de modelos 3D que sirven como base para la documentación del estado de conservación.
2.2. Aplicación del Escaneo Láser 3D (Scan-to-BIM) y Nubes de Puntos: Formación en la captura de la geometría de edificios existentes mediante escáner láser 3D. Procesamiento de la Nube de Puntos y su transformación en un Modelo BIM As-Built preciso y paramétrico, esencial para el diagnóstico de deformaciones y la planificación de la intervención.
2.3. Redacción y Estructura del Informe de Evaluación del Edificio (IEE): Aprendizaje práctico de la estructura y contenido del IEE, abarcando la evaluación del estado de conservación, las condiciones básicas de accesibilidad y la certificación de eficiencia energética. Uso de software para la generación automatizada de secciones del informe a partir del modelo digital.
2.4. Análisis de Patologías Comunes y Clasificación de Defectos: Estudio de la sistemática de clasificación y valoración de las lesiones constructivas (gravedad, urgencia de intervención). Enfoque en la identificación de defectos derivados de la ejecución, el uso o el envejecimiento, y su correcta documentación según las directrices técnicas y legales.
2.5. Criterios y Metodología para la Evaluación de la Accesibilidad: Análisis de las exigencias normativas en materia de accesibilidad universal. Desarrollo de la metodología para la evaluación de los itinerarios accesibles y las condiciones de habitabilidad, y propuesta de soluciones de mejora, desde la adecuación de accesos hasta la instalación de ascensores.
Módulo 3 — Patología de estructuras: hormigón, acero y madera
3.1. Diagnóstico de Patologías en Hormigón Armado y Pretensado: Estudio de los mecanismos de lesión del hormigón, como la carbonatación, la corrosión de armaduras, las fisuras y las reacciones expansivas (RAS). Aplicación de ensayos no destructivos (esclerometría, ultrasonido, detección de armaduras) para la evaluación de la resistencia y el estado de la armadura.
3.2. Análisis y Restauración de Estructuras de Acero: Identificación de las patologías más frecuentes en estructuras metálicas: corrosión (óxido), fatiga y pandeo. Métodos de inspección de uniones y cordones de soldadura. Diseño de soluciones de refuerzo y protección pasiva y activa contra la corrosión, con enfoque en la durabilidad.
3.3. Patología y Tratamiento de la Madera en Edificación: Estudio de los agentes bióticos (hongos, insectos xilófagos) y abióticos (fuego, humedad, deformación) que afectan a la madera estructural. Técnicas de inspección, incluyendo la resistografía y la termografía, y el diseño de soluciones de refuerzo y tratamiento de la madera contra la degradación.
3.4. Diseño de Refuerzos Estructurales y Soluciones de Intervención: Aprendizaje de las metodologías de cálculo para el diseño de refuerzos (encamisados, adición de perfiles, aplicación de CFRP). Modelado BIM de las soluciones de refuerzo y análisis de la compatibilidad de materiales, con énfasis en la secuencia de apeos y la seguridad en la ejecución.
3.5. Monitorización Estructural y Uso de Sensores (IoT) en el Diagnóstico: Introducción a los sistemas de monitorización de la salud estructural (SHM) mediante la implementación de sensores (IoT) para medir vibraciones, desplazamientos o la velocidad de corrosión. Uso de datos para el diagnóstico predictivo y la toma de decisiones de intervención en tiempo real.
Módulo 4 — Envolventes: fachadas, cubiertas, SATE y estanqueidad
4.1. Diagnóstico de Patologías de Fachadas y Revestimientos: Estudio de las lesiones en fachadas (ladrillo, piedra, enfoscados, aplacados), como el desprendimiento, las fisuras y la degradación superficial. Uso de la termografía y la endoscopia para localizar defectos ocultos, humedades internas y problemas de anclaje.
4.2. Sistemas de Impermeabilización de Cubiertas Planas e Inclinadas: Análisis de las tipologías de cubiertas y los fallos más comunes en la impermeabilización. Diseño de sistemas de cubiertas invertidas, verdes y transitables. Uso de ensayos de estanqueidad y de la termografía para la detección de puntos de infiltración.
4.3. Diseño y Ejecución de Sistemas SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior): Formación en el diseño de soluciones de SATE y Fachada Ventilada para la mejora energética. Análisis de los detalles constructivos críticos (encuentros con carpinterías, esquinas) y las patologías derivadas de la mala ejecución. Uso de Cobots y plataformas automatizadas para la aplicación precisa de los aislamientos.
4.4. Carpinterías Exteriores: Patología, Eficiencia y Sustitución: Evaluación de la eficiencia energética y acústica de las carpinterías existentes. Estudio de las patologías de los cerramientos y los puentes térmicos en los encuentros. Definición de criterios de selección para la sustitución de ventanas y puertas, incluyendo la instalación con asistencia robótica.
4.5. Garantía de Estanqueidad al Agua y al Aire en la Envolvente: Desarrollo de los principios de diseño para asegurar la estanqueidad de la envolvente contra el agua y el aire, un factor clave para la eficiencia energética. Técnicas de ensayo de estanqueidad (Blower Door Test preliminar) y sellado de juntas con materiales y procesos de alta durabilidad y automatización.
Módulo 5 — Humedades, sales, condensaciones y control higrotérmico
5.1. Mecanismos de Aparición y Diagnóstico de Humedades por Capilaridad: Estudio de la física de la humedad por capilaridad en muros y cimentaciones. Uso de medidores de humedad, técnicas de gravimetría y electroósmosis para el diagnóstico preciso. Análisis y diseño de barreras físicas y químicas para el control de este tipo de humedad.
5.2. Análisis y Tratamiento de Humedades por Filtración y Condensación: Distinción entre humedades por filtración (lluvia, fugas) y humedades por condensación (superficial e intersticial). Uso de la termografía para visualizar patrones de condensación y puentes térmicos. Cálculo y simulación del riesgo de condensación con software higrotérmico.
5.3. Patología de las Sales (Eflorescencias y Criptoeflorescencias): Estudio de los mecanismos de cristalización de sales y el daño que provocan en materiales porosos (ladrillo, piedra, mortero). Diseño de tratamientos de desalinización, reposición de revestimientos y aplicación de morteros de sacrificio para la restauración de elementos afectados.
5.4. Control Higrotérmico Avanzado y Sistemas de Ventilación Mecánica: Formación en la teoría del control higrotérmico y la calidad del aire interior (CAI). Diseño de sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) con y sin recuperación de calor (VRC) para asegurar la salubridad y reducir la demanda energética por ventilación.
5.5. Simulación y Modelado Higrotérmico 2D/3D (Software Específico): Uso de herramientas de software de simulación higrotérmica (como WUFI) para el análisis dinámico del comportamiento de los cerramientos. Aplicación de los modelos para predecir la formación de condensaciones y la acumulación de humedad en diferentes soluciones de rehabilitación.
Módulo 6 — Instalaciones en edificios existentes (HVAC, REBT, PCI)
6.1. Auditoría y Evaluación de Sistemas de Calefacción, Ventilación y AC (HVAC): Metodología para la auditoría energética de las instalaciones de climatización (calderas, bombas de calor, chillers). Análisis de la eficiencia de los sistemas y propuesta de sustitución o mejora por soluciones de alta eficiencia y geotermia o aerotermia.
6.2. Inspección y Puesta a Punto de Instalaciones Eléctricas (REBT) y Telecomunicaciones: Revisión de la conformidad de las instalaciones eléctricas (Baja Tensión – REBT) existentes. Identificación de riesgos, obsolescencia y puntos de mejora en eficiencia energética. Planificación de la renovación de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones para soportar la digitalización del edificio (IoT).
6.3. Adecuación de Instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI) y Evacuación: Estudio de la normativa básica de autoprotección y el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). Diagnóstico de la adecuación de los sistemas de detección, alarma y extinción, y diseño de la mejora de las rutas de evacuación y sectorización en edificios antiguos.
6.4. Integración de Energías Renovables y Sistemas de Gestión de Edificios (BMS): Diseño de la integración de fuentes de energía renovable (fotovoltaica, térmica) en la cubierta o fachada. Introducción a los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) y la domótica para la monitorización, control y optimización automatizada de todas las instalaciones del edificio.
6.5. Uso de la Endoscopia y Drones para la Inspección de Conductos y Tuberías: Aplicación de la endoscopia y micro-robots para la inspección no destructiva del interior de conductos de ventilación, bajantes y tuberías. Diagnóstico de obstrucciones, corrosión y fugas sin necesidad de demoliciones, agilizando el proceso de identificación de patologías en las instalaciones.
Módulo 7 — Rehabilitación energética profunda (NZEB, certificados)
7.1. Estrategias para Edificios de Consumo Energético Casi Nulo (NZEB): Análisis de los principios de diseño y las estrategias pasivas y activas necesarias para alcanzar el estándar NZEB en la rehabilitación. Priorización de la reducción de la demanda energética a través de la envolvente y la integración de energías renovables.
7.2. Certificación Energética de Edificios Existentes (Procedimiento y Mejora): Dominio de los procedimientos y software para la obtención del Certificado de Eficiencia Energética (CEE). Identificación de las medidas de mejora más coste-eficientes y su impacto en la calificación, con foco en el uso de los modelos BIM para la entrada de datos precisa.
7.3. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y Sostenibilidad de la Intervención: Introducción a la metodología de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para la evaluación de la sostenibilidad y el impacto ambiental de los materiales y las soluciones de rehabilitación. Toma de decisiones basada en la reducción de la huella de carbono y la circularidad de los materiales.
7.4. Herramientas de Simulación Energética Dinámica (BEM): Uso de software avanzado de Simulación Energética Dinámica (BEM) para modelar el comportamiento térmico y lumínico del edificio a lo largo del año. Validación del diseño de la intervención y optimización de los sistemas activos antes de la ejecución de la obra.
7.5. Medidas de Ahorro y Optimización de la Demanda de Energía y Agua: Desarrollo de un catálogo de medidas de ahorro energético (iluminación eficiente, recuperación de calor) y de gestión del agua (aprovechamiento de pluviales, grifería eficiente). Cuantificación de los ahorros y el tiempo de amortización de la inversión para el cliente.
Módulo 8 — Accesibilidad universal y diseño inclusivo en reforma
8.1. Marco Normativo de la Accesibilidad y Principios del Diseño Universal: Estudio de la legislación estatal y autonómica de accesibilidad, incluyendo la obligatoriedad de adaptación de edificios de uso público y residencial. Comprensión de los principios del Diseño Universal y el Diseño Inclusivo como filosofía para la intervención.
8.2. Análisis de Itinerarios Accesibles y Elementos de Comunicación Vertical: Metodología para la evaluación de la cadena de accesibilidad (acceso al edificio, zonas comunes, viviendas). Diseño de soluciones para salvar desniveles (rampas, ascensores, plataformas) en edificios con restricciones estructurales o espaciales, utilizando el modelado 3D para la simulación.
8.3. Reforma de Viviendas y Baños para Usuarios con Movilidad Reducida: Criterios de diseño para la adaptación del interior de las viviendas y los elementos clave como cocinas y baños, incluyendo dimensiones de giro, barras de apoyo y ayudas técnicas. Análisis de las ayudas y subvenciones disponibles para la adecuación funcional de viviendas.
8.4. Señalización, Orientación y Sistemas de Información Accesibles: Diseño de sistemas de señalización (visual, táctil, sonora) y orientación en el edificio para personas con discapacidad sensorial. Integración de tecnologías (balizas, aplicaciones) que faciliten la interacción con el entorno construido.
8.5. Tecnología Asistencial (Domótica y Robótica) para la Autonomía: Introducción a los sistemas de domótica y a las soluciones de robótica asistencial que pueden mejorar la autonomía de los usuarios con discapacidad. Aplicación de la tecnología para el control de persianas, iluminación y accesos, aumentando la calidad de vida.
Módulo 9 — Project & Construction Management en obra de rehabilitación
9.1. Planificación (4D) y Gestión del Tiempo con Modelos BIM: Dominio de las técnicas de planificación avanzada, integrando la dimensión temporal (4D) en el modelo BIM. Uso de software para la vinculación del modelo con el cronograma y la simulación de la secuencia constructiva, minimizando conflictos y optimizando los plazos de ejecución.
9.2. Gestión de Costes (5D) y Control Presupuestario en Rehabilitación: Aprendizaje de las metodologías de estimación de costes a partir del modelo (5D) y la base de datos BC3. Establecimiento de sistemas de control presupuestario en tiempo real y análisis de desviaciones, crucial para la rentabilidad en proyectos con alta incertidumbre.
9.3. Liderazgo de Equipos y Coordinación de Gremios en Entornos de Obra Viva: Desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación para coordinar equipos multidisciplinares en entornos de rehabilitación donde el edificio está ocupado (obra viva). Implementación de estrategias Lean Construction para la optimización del flujo de trabajo y la reducción de los buffers.
9.4. Gestión de la Logística y la Seguridad en la Implementación de Robótica: Planificación de la logística de la obra, incluyendo el acceso, el almacenamiento y la operación segura de los equipos de automatización (robots, cobots, exoesqueletos). Diseño de protocolos de seguridad y zonificación para la interacción segura entre humanos y robots.
9.5. Herramientas de Gestión de Documentación y Control de Obra Digital: Uso de plataformas colaborativas (CDE – Common Data Environment) para la gestión digital de la documentación de obra (planos, actas, certificaciones, QA/QC). Implementación de flujos de trabajo sin papel, asegurando la trazabilidad y el acceso a la información en tiempo real.
Módulo 10 — Peritaje, patología forense y defensa técnica
10.1. Metodología para el Peritaje de Edificaciones y Responsabilidades Legales: Estudio de la normativa y procedimientos que rigen el peritaje judicial y extrajudicial. Análisis de las responsabilidades profesionales y la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Comprensión del rol del perito y sus deberes en un proceso legal.
10.2. Recolección y Gestión de Evidencia Digital para el Dictamen Pericial: Formación en el uso de herramientas de automatización (escaneo 3D, termografía, drones) para la recolección de pruebas técnicas con valor forense. Dominio de la cadena de custodia de la evidencia digital (fotografías, nubes de puntos) para garantizar su admisibilidad en el proceso.
10.3. Estructura y Redacción de Dictámenes Periciales de Alto Rigor Técnico: Aprendizaje de la estructura formal, el lenguaje técnico y la metodología de un dictamen pericial. Uso de la evidencia recogida para argumentar de manera concisa y objetiva las causas de las patologías y la valoración económica de las reparaciones.
10.4. Defensa Técnica del Dictamen en Vistas Judiciales y Ratificación: Desarrollo de habilidades de comunicación y oratoria para la ratificación y defensa del dictamen pericial ante el tribunal y los letrados. Preparación de material de apoyo visual (modelos 3D, simulaciones) para clarificar los conceptos técnicos y aumentar la persuasión.
10.5. Análisis de Casos Judiciales Relevantes de Patología Constructiva: Estudio de casos reales de litigios por vicios constructivos, analizando las causas de las sentencias y el papel del informe pericial. Discusión de las mejores prácticas para evitar impugnaciones y aumentar la solidez técnica y legal del informe.
Módulo 11 — BIM/Scan-to-BIM, QA/QC y as-built en rehabilitación
11.1. Modelado Avanzado Scan-to-BIM y Parametrización del Edificio Existente: Formación intensiva en el flujo de trabajo para transformar nubes de puntos 3D en un modelo BIM de alta precisión. Técnicas de reconocimiento automático de objetos y parametrización de elementos constructivos (muros, forjados, pilares) con información de patología.
11.2. Coordinación BIM/MEP y Detección de Colisiones en Instalaciones: Uso del modelo BIM para la coordinación de las instalaciones (M: Mecánicas, E: Eléctricas, P: Fontanería) en el edificio existente, un punto crítico en rehabilitación. Aplicación de software para la detección de interferencias (Clash Detection) y la resolución de conflictos antes de la ejecución en obra.
11.3. Control de Calidad (QA/QC) y Tolerancias con Verificación 3D: Implementación de un sistema de Control de Calidad asistido por tecnología 3D. Comparación del modelo As-Built real, capturado por escaneo, con el modelo BIM de proyecto, para la verificación de las tolerancias dimensionales y la conformidad de la ejecución.
11.4. Generación de Planos y Documentación As-Built para el Facility Management: Dominio de la exportación de planos, alzados, secciones y detalles constructivos directamente desde el modelo BIM As-Built. Estructuración de la información no geométrica (garantías, fichas técnicas) en el modelo para su transferencia a plataformas de Facility Management (FM).
11.5. Estrategias de Interoperabilidad (IFC) y el Entorno Común de Datos (CDE): Estudio de la interoperabilidad a través del formato IFC para el intercambio de información entre software. Gestión de la información del proyecto en un Entorno Común de Datos (CDE) para garantizar la colaboración efectiva y la trazabilidad de las decisiones.
Módulo 12 — Capstone: proyecto integral de diagnóstico e intervención
12.1. Desarrollo del Caso de Estudio y Recolección de Datos Automatizada: Selección de un caso de estudio real o simulado para el proyecto final. Aplicación de las técnicas de inspección con drones, escaneo 3D y termografía para la recolección de los datos de la realidad y la documentación completa de las patologías.
12.2. Modelado BIM As-Built y Diagnóstico Integral del Edificio: Elaboración del modelo BIM As-Built a partir de los datos de campo. Redacción del informe de diagnóstico integral, que incluye el análisis estructural, de la envolvente y de las instalaciones, y la clasificación de las patologías y su origen.
12.3. Diseño de la Intervención: Refuerzo, Eficiencia Energética y Automatización: Diseño de las soluciones de rehabilitación (refuerzo estructural, envolvente NZEB, mejora de instalaciones) y su modelado en el entorno BIM. Propuesta y justificación de la integración de sistemas de automatización (Robots/Cobots) para la ejecución de tareas clave.
12.4. Planificación (4D/5D) y Gestión de la Seguridad y Salud del Proyecto: Elaboración del plan de obra (cronograma y presupuesto) integrando las dimensiones 4D y 5D con el modelo BIM. Definición de la estrategia de gestión de la seguridad, incluyendo los protocolos para la operación de la tecnología robótica y el uso de exoesqueletos.
12.5. Presentación del Portafolio Verificado y Defensa del Proyecto Integral: Creación del Portafolio de Talento (Capstone Project) con todos los entregables (modelo BIM, informe de diagnóstico, presupuesto BC3, plan de automatización). Defensa del proyecto ante el tribunal o los mentores de la industria, demostrando la competencia integral y el valor de la especialización.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
La primera aplicación real de Máster en Automatización de Obra: Robots, Cobots y Exoesqueletos plantea un caso centrado en Métodos avanzados de análisis y modelado en. El participante recibe información parcial, restricciones y objetivos que debe interpretar antes de decidir. Identifica datos fiables, supuestos y vacíos, y determina qué evidencia adicional necesita para reducir la incertidumbre. Los riesgos abiertos se asocian a responsables y acciones. Se revisa la coherencia. Se controla cada versión. Se conserva la evidencia. Se documenta cada límite.
La segunda aplicación real de Máster en Automatización de Obra: Robots, Cobots y Exoesqueletos utiliza robots/cobots y computer vision para resolver tareas relacionadas con Herramientas digitales y automatización aplicadas a. Se controlan entradas, unidades, versiones y criterios de aceptación, y cada resultado se contrasta mediante otra referencia antes de incorporarlo a la decisión. Los resultados anómalos deben explicarse antes de aceptarse. La práctica incorpora sensibilidad y controles de coherencia. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto.
La tercera aplicación real de Máster en Automatización de Obra: Robots, Cobots y Exoesqueletos culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Automatización de. La evaluación valora coherencia, calidad de datos, método, trazabilidad, control de riesgos y claridad de la defensa. El participante justifica la alternativa elegida, explica sus límites y define qué verificación necesita antes de implementarla. Cada conclusión debe quedar respaldada por evidencia suficiente. El proyecto debe poder someterse a revisión independiente. Se revisa la coherencia.
Scan-to-BIM
Captura de la Realidad con Escáner Láser 3D y Nubes de Puntos de Alta Densidad: El máster ofrece una formación intensiva en el flujo de trabajo Scan-to-BIM, comenzando por la operación práctica de equipos de escaneo láser 3D terrestre y aerotransportado (drones) para la captura de la geometría y el estado de conservación de edificios existentes. Se enseña a los estudiantes a planificar la campaña de escaneo, a registrar y limpiar la Nube de Puntos obtenida, y a gestionar bases de datos masivas de información geométrica con el fin de crear un gemelo digital con precisión milimétrica, esencial para el diagnóstico y la planificación de intervenciones de refuerzo o rehabilitación.
Modelado Inteligente de Edificios Existentes (As-Built) y Parametrización: La competencia clave reside en transformar la Nube de Puntos en un Modelo BIM As-Built paramétrico y editable, utilizando software avanzado de modelado. El alumno domina las técnicas de segmentación, reconocimiento automático de elementos (muros, pilares, vigas) y la asignación de información no geométrica (patologías, materiales, estado de conservación) a cada elemento del modelo. Este proceso asegura un modelo digital «vivo» que sirve como base irrefutable para la toma de decisiones, la simulación de reformas y la detección temprana de interferencias.
Diagnóstico No Destructivo (NDT) de la Envolvente y Eficiencia Energética: El programa capacita en el uso de la Termografía Infrarroja como técnica de Ensayo No Destructivo fundamental para la evaluación de la envolvente de los edificios. Los estudiantes aprenden a interpretar los patrones de temperatura superficial para identificar de forma rápida y precisa defectos constructivos como puentes térmicos, filtraciones de aire, falta de aislamiento, humedades por condensación o capilaridad y problemas de estanqueidad. La termografía se convierte en una herramienta esencial para la auditoría energética y la justificación de las propuestas de rehabilitación profunda.
Inspección de Instalaciones y Control de Calidad Post-Ejecución: El máster extiende la aplicación de la termografía al diagnóstico de instalaciones, permitiendo localizar problemas en conductos, tuberías y circuitos eléctricos (puntos calientes por sobrecarga) de forma no invasiva. Además, la termografía se utiliza como herramienta de Control de Calidad (QA/QC), verificando la correcta aplicación de los sistemas de aislamiento (SATE) y la estanqueidad de las carpinterías después de la intervención, asegurando que las soluciones implementadas cumplan con los objetivos de eficiencia energética (NZEB) antes de la entrega de la obra.
Inspección Interna y Visualización de Elementos Ocultos con Endoscopia: El profesional aprende a utilizar la Endoscopia (cámaras de inspección insertables) para el diagnóstico visual del interior de elementos constructivos inaccesibles, como cámaras de aire en fachadas, conductos de instalaciones, bajantes o el interior de vigas y pilares. Esta técnica permite la detección directa de patologías (fisuras, corrosión, presencia de plagas, fallos en las uniones) sin necesidad de realizar catas destructivas, lo que reduce los costes y el impacto de la inspección en edificios ocupados o con valor patrimonial.
Dominio de Ensayos No Destructivos (NDT) para el Diagnóstico Estructural: La formación abarca el uso de una gama de Ensayos No Destructivos (NDT) para la evaluación de la integridad y las propiedades de los materiales estructurales, incluyendo el esclerómetro (dureza superficial del hormigón), el ultrasonido (detección de fisuras y medición de espesores) y la detección de armaduras. El máster asegura la competencia para seleccionar el NDT adecuado para cada patología, interpretar sus resultados y utilizar esta información para el cálculo de refuerzos estructurales con el máximo rigor técnico.
Talleres de informes
Elaboración Técnica de Informes y Memorias (280 caracteres): El máster incluye talleres prácticos sobre la redacción de Memorias Técnicas y Proyectos de Intervención que incorporan la tecnología digital. Se enseña a documentar los hallazgos de la Captura de Realidad 3D y el diagnóstico robótico, justificando las soluciones propuestas con datos de precisión y cumpliendo con la normativa legal y técnica vigente.
Cálculo de Mediciones y Presupuestos (Formato BC3) (280 caracteres): Se dota al estudiante de las habilidades para realizar mediciones automáticas precisas a partir del Modelo BIM y las Nubes de Puntos, utilizando software de presupuestos estándar. Se profundiza en la estructura y exportación en formato BC3, asegurando la trazabilidad y el control económico de la obra, crucial para la viabilidad financiera del proyecto.
Justificación de Costes de Automatización y Robótica (280 caracteres): Un enfoque único es la justificación económica de la inversión en Automatización, Robótica y Captura 3D. Los alumnos aprenden a cuantificar el retorno de inversión (ROI) y a incluir los costes de sistemas robotizados (Cobots, Impresión 3D) en los presupuestos, diferenciando la oferta en licitaciones públicas y privadas.
Software y herramientas.
El Máster en Automatización de Obra se distingue por ofrecer una formación intensiva y práctica en el ecosistema de software más avanzado y relevante para la Construcción 4.0, garantizando que el egresado domine las herramientas críticas para la gestión del ciclo de vida del edificio, desde el diagnóstico hasta el mantenimiento. La formación en BIM/MEP y Coordinación para Edificios Existentes es fundamental, utilizando plataformas líderes en el mercado para el modelado Scan-to-BIM de alta precisión, permitiendo a los profesionales transformar nubes de puntos 3D en modelos paramétricos que sirven de base para el diagnóstico de patologías y la propuesta de intervención. Este dominio del BIM se extiende a la coordinación de las instalaciones (MEP), donde se aplican técnicas de Clash Detection para resolver interferencias entre estructuras, conductos y tuberías, un problema recurrente y costoso en la rehabilitación. Además, el programa profundiza en el uso de Herramientas de Análisis Higrotérmico, Acústico y Energético (como software de simulación dinámica BEM), cruciales para diseñar soluciones de rehabilitación energética profunda (NZEB) que garanticen el confort y el ahorro. Finalmente, la competencia en Termografía Infrarroja, Fotogrametría y Gestión de Nubes de Puntos dota al alumno de las habilidades para el procesamiento de datos de inspección masivos, utilizando software especializado para la visualización, el análisis de las desviaciones y la generación de entregables de alta calidad con un valor probatorio superior en informes técnicos y periciales.

Profesorado y mentores.
El programa cuenta con un equipo de patólogos de la edificación y peritos judiciales que aportan una experiencia inigualable en el diagnóstico de lesiones estructurales, de envolvente e instalaciones, compartiendo casos de estudio de alta complejidad y procedimientos judiciales reales. Su enfoque se centra en la aplicación práctica de los ensayos no destructivos (NDT) y la termografía, garantizando que el alumno aprenda a identificar las causas raíz de los problemas constructivos y a redactar informes técnicos con el máximo rigor y valor probatorio.
Los expertos en rehabilitación son profesionales que han liderado proyectos de transformación de edificios en NZEB (Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo), dominando las estrategias pasivas y activas más avanzadas. Comparten su conocimiento en el diseño de SATE, fachadas ventiladas y la integración de sistemas eficientes, instruyendo a los alumnos en el uso de software de simulación energética dinámica para la optimización del rendimiento y la justificación de las inversiones.
Los profesores de gestión de proyectos son Project Managers certificados con experiencia en la planificación y el control de obras de rehabilitación, utilizando activamente las metodologías BIM 4D (tiempo) y 5D (coste). Su conocimiento se enfoca en la gestión de la incertidumbre, la coordinación de gremios y la integración de la logística de la automatización (robots y cobots) en el flujo de trabajo, enseñando a los estudiantes a mantener el control presupuestario y de plazos en entornos complejos.
El profesorado incluye ingenieros y arquitectos con experiencia directa en la implementación de robótica, cobots y exoesqueletos en entornos de obra real. Estos expertos guían a los alumnos en los aspectos técnicos de la programación básica, la operatividad y, crucialmente, en el diseño de protocolos de seguridad y la evaluación ergonómica del uso de la tecnología, asegurando una formación que equilibra la innovación con la responsabilidad técnica y legal.
Los mentores son ejecutivos de alto nivel de constructoras y promotoras líderes que están invirtiendo en la digitalización y la automatización. Ofrecen una visión de negocio sobre el Retorno de la Inversión (ROI) de las tecnologías 4.0, guiando a los alumnos en la justificación económica de sus propuestas y en la comprensión de las tendencias del mercado que impulsan la adopción de robots y cobots en obra.
El equipo de mentoría incluye consultores especializados en la implementación de BIM a nivel estratégico y en la gestión de activos (Facility Management). Estos profesionales aconsejan a los alumnos sobre cómo estructurar sus carreras para liderar la transformación digital y cómo diseñar entregables BIM que sean útiles para el mantenimiento a largo plazo del activo inmobiliario.
El máster incorpora mentores que son gestores de proyectos de financiación, expertos en las líneas de ayuda y subvenciones (como los Fondos Next Generation) para la rehabilitación y la digitalización. Estos profesionales ofrecen orientación directa sobre la formulación de proyectos que cumplen con los requisitos de innovación para asegurar el acceso a capital.
Los mentores de recursos humanos y headhunters ofrecen sesiones de orientación profesional, revisión de currículums y simulación de entrevistas. Su participación es clave para alinear el Portafolio de Talento Verificado del máster con las demandas reales de los empleadores, facilitando la transición al mercado laboral y el acceso a puestos de alta dirección.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Inmersión en Entornos Laborales de Alta Tecnología y Proyectos Estratégicos: El máster facilita el acceso a programas de prácticas en empresas constructoras, ingenierías y consultoras de primer nivel que están a la vanguardia en la implementación de la robótica, los cobots y los exoesqueletos en sus proyectos. Esta inmersión permite al alumno aplicar directamente las competencias de Scan-to-BIM, diagnóstico NDT y planificación automatizada en un entorno profesional real, participando en proyectos estratégicos de rehabilitación y digitalización, lo que constituye un valor diferencial inigualable en el currículum del egresado.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
Diseño Flexible para Profesionales en Activo y Compatibilidad con la Trayectoria Profesional: Conscientes de que gran parte de los alumnos son profesionales en activo, el máster ofrece un diseño de prácticas que prioriza la compatibilidad con el horario laboral y las responsabilidades profesionales previas. Se ofrecen modalidades de prácticas curriculares y extracurriculares flexibles, incluso con la posibilidad de desarrollar proyectos de consultoría interna en la propia empresa del alumno (previo acuerdo), permitiendo la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos sin interrumpir la trayectoria laboral.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Objetivos Claros y Evaluación Rigurosa Alineados con la Automatización de Obra: El programa define un Plan Formativo de Prácticas con objetivos de aprendizaje específicos y medibles, centrados en el uso de las tecnologías 4.0. El alumno debe alcanzar hitos concretos relacionados con la generación de modelos BIM As-Built, la implementación de protocolos de seguridad robótica o la redacción de informes técnicos asistidos por datos 3D. Este plan garantiza que la experiencia práctica esté directamente alineada con el contenido del máster y las demandas del sector.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Conexión Directa con Oportunidades Laborales a Través de Eventos Exclusivos: El máster dispone de una Bolsa de Empleo activa y organiza eventos de «Hiring Sprints» o jornadas de reclutamiento acelerado con empresas colaboradoras, donde los alumnos tienen la oportunidad de presentar su Portafolio de Talento Verificado directamente a los responsables de recursos humanos y headhunters del sector. Esta conexión directa maximiza las posibilidades de inserción laboral en puestos de alta especialización y valor.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Portafolio Digital como Prueba Tangible de Competencia y Herramienta de Posicionamiento: El egresado finaliza el máster con un Directorio de Talento Digital que incluye un Portafolio Verificado (Capstone Project). Este portafolio contiene evidencias concretas de sus habilidades (modelos BIM, simulaciones de automatización, informes periciales), superando la limitación de un CV tradicional al demostrar la capacidad de ejecución práctica, lo que lo posiciona como un candidato de alto valor estratégico frente a la competencia.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Soporte Post-Máster y Mantenimiento de la Competitividad a Largo Plazo: El programa se compromete a mantener el vínculo con sus Alumni, ofreciendo acceso a actualizaciones de contenido, seminarios web sobre nuevas normativas o tecnologías emergentes (nuevos robots, software). Esta relación continua asegura que el conocimiento del egresado se mantenga actualizable y alineado con la rápida evolución de la Construcción 4.0, garantizando la competitividad a lo largo de toda su carrera profesional.
Servicios para Alumnos.
El programa ofrece a sus Alumni el acceso continuo a una plataforma digital con recursos actualizados, grabaciones de seminarios especializados y masterclasses sobre las últimas tendencias en robótica, BIM y rehabilitación. Este servicio garantiza que el conocimiento del egresado no quede obsoleto, manteniendo su competitividad tecnológica en un sector de rápida evolución.
Los antiguos alumnos forman parte de una red profesional activa y selecta que incluye a líderes de la industria, profesores y mentores. Se organizan periódicamente eventos de networking, mesas redondas y encuentros para fomentar la colaboración, la identificación de oportunidades de negocio y el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la automatización de obra.
Los Alumni mantienen un acceso preferente a la Bolsa de Empleo y al Directorio de Talento, siendo considerados de forma prioritaria para ofertas laborales de alto perfil, puestos directivos o consultorías especializadas que requieren la experiencia combinada del máster y la trayectoria profesional previa, facilitando su progresión vertical en el mercado.
Se ofrecen sesiones personalizadas de asesoramiento de carrera para guiar al egresado en la toma de decisiones profesionales, la transición a puestos de liderazgo o el emprendimiento. Se incluyen talleres de desarrollo de habilidades blandas (soft skills) como negociación, management de equipos multidisciplinares y presentación de proyectos tecnológicos.
Los Alumni disfrutan de descuentos y condiciones financieras ventajosas para la realización de futuros programas de especialización, seminarios o cursos de corta duración ofrecidos por la institución. Este beneficio incentiva la formación continua y el mantenimiento de una trayectoria de aprendizaje ininterrumpida en las áreas más innovadoras de la construcción.
Tienes Dudas
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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 máster implementa el mecanismo de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) para aquellos candidatos con una sólida trayectoria laboral en áreas relacionadas con la gestión de obra, el diagnóstico de patologías o el BIM. Este proceso permite validar y acreditar formalmente las competencias adquiridas fuera del ámbito académico, optimizando la dedicación del alumno al centrar el aprendizaje en las áreas más innovadoras como la robótica y los cobots.
La aplicación del RPL puede resultar en la exención de cursar ciertas unidades didácticas o módulos fundamentales del programa, como los de patología básica o normativa, si el candidato demuestra un dominio equivalente. Esto permite al profesional concentrar sus esfuerzos y tiempo en la materia específica de la automatización de obra, el Scan-to-BIM avanzado y la robótica, maximizando el retorno de la inversión en el máster.
El procedimiento de RPL es riguroso y transparente, e implica la presentación de un dossier de evidencias (informes, proyectos, certificaciones, CV detallado) que demuestren las competencias. Este proceso se complementa con una entrevista técnica personal con el director académico o un experto para validar la profundidad de los conocimientos y la experiencia práctica del candidato.
Al reconocer la experiencia previa, el RPL no solo valida la competencia del profesional, sino que también ofrece una vía para optimizar el tiempo de estudio y, potencialmente, los costes asociados al programa (si se aplica exención de módulos). Este enfoque valora la experiencia y convierte al máster en una inversión estratégica para acelerar la transición del profesional hacia roles de liderazgo en la digitalización de la construcción.
Tasas, becas y financiación.
El Máster en Automatización de Obra se estructura con una política de tasas y financiación altamente flexible y accesible, diseñada para facilitar la inversión en esta especialización de alta demanda. El Precio del Máster se ofrece en diferentes modalidades de pago, incluyendo opciones de pago único con descuento por pronto pago y planes de fraccionamiento de cuotas mensuales sin intereses (o con condiciones muy competitivas) a lo largo de la duración del programa, permitiendo una gestión cómoda y adaptada a la liquidez del profesional. Para reconocer el talento y el esfuerzo, se dispone de un programa de Becas por Mérito Académico y experiencia profesional, dirigidas a candidatos con expedientes sobresalientes y trayectorias destacadas en el sector. Adicionalmente, se contemplan Becas por Necesidad económica y Becas para Empleados de Empresa (formación bonificada), incentivando la capacitación del capital humano del sector. Un aspecto clave es la política de Descuentos para Alumni, que beneficia a antiguos alumnos de la institución que deseen ampliar su formación, y la existencia de Convenios Corporativos con empresas y colegios profesionales, que ofrecen precios especiales a sus miembros, posicionando al máster como una inversión justificada y accesible con un claro Retorno de la Inversión (ROI) en el desarrollo profesional del arquitecto, ingeniero o gestor de obra en el ámbito de la robótica y la construcción 4.0.

Preguntas frecuentes (FAQ).
La modalidad es semipresencial o blended, combinando sesiones online en directo (telepresenciales) con talleres y prácticas intensivas presenciales que se concentran en fines de semana o bloques específicos, optimizando la asistencia.
Sí, todas las sesiones online en directo quedan grabadas y disponibles en la plataforma del campus virtual, permitiendo al alumno revisarlas cuando le sea más conveniente o recuperar clases perdidas por compromisos laborales.
El horario está meticulosamente diseñado para profesionales, con clases online y tutorías que se concentran en horarios de tarde o días específicos, y las actividades presenciales se agrupan para minimizar el impacto en la jornada laboral.
El Portafolio es el Capstone Project e incluye entregables de alto valor, como un Modelo BIM As-Built, un Informe de Diagnóstico de Patologías asistido por termografía y un Plan de Intervención con Propuesta de Automatización (Robots/Cobots).
El portafolio se evalúa a través de una defensa oral ante un tribunal o mentores de la industria, quienes verifican la aplicación práctica y el rigor técnico de las soluciones propuestas, asegurando la adquisición de las competencias.
Sí, el desarrollo del Portafolio de Talento Verificado, que es un proyecto integral de alta complejidad, sustituye al TFM tradicional, siendo un entregable más práctico y directamente útil para el currículum profesional.
No es estrictamente imprescindible, pero se valora positivamente. El máster está diseñado para Arquitectos e Ingenieros con o sin experiencia directa, siempre que demuestren un interés genuino y una base técnica sólida en edificación.
Sí, los módulos iniciales incluyen fundamentos de patología, normativa y BIM, diseñados para nivelar los conocimientos de todos los estudiantes y asegurar que se parte de una base común sólida antes de la especialización en robótica.
Podrás optar a roles de Director de Innovación, Project Manager de Rehabilitación, Consultor BIM/Robótica o Perito Técnico especializado en diagnóstico con tecnología 4.0 en grandes constructoras, ingenierías y consultoras.
Definitivamente, el enfoque en el ROI de la automatización y la gestión de proyectos de vanguardia proporciona las herramientas necesarias para el emprendimiento y la creación de una consultora especializada en servicios de inspección y automatización.