Doctorado en Materiales Sostenibles, Durabilidad y Economía Circular en Construcción
Resumen del programa y Objetivos.
Este doctorado ofrece una formación técnica de élite centrada en el ciclo de vida de los materiales y la optimización de recursos. El programa combina investigación avanzada con aplicaciones prácticas de economía circular para reducir el impacto ambiental sectorial. Los alumnos dominan la selección de materiales de baja huella y estrategias de durabilidad para activos de larga vida útil.
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Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Capacitar en la medición científica del impacto ambiental total, desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida y reciclaje.
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Dominio de Materiales Bio-basados: Fomentar el uso de madera, fibras naturales y hormigones bajos en carbono como alternativa real a los sistemas constructivos tradicionales.
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Diseño para la Deconstrucción: Aprender a proyectar edificios que puedan ser desmontados y reutilizados, transformando el concepto de residuo en un nuevo banco de materiales.
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Optimización de la Durabilidad: Implementar protocolos técnicos que extiendan la vida útil de las infraestructuras, minimizando la necesidad de reparaciones y nuevas obras.
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Certificación en Economía Circular: Obtendrás las competencias para auditar procesos constructivos y obtener sellos de sostenibilidad reconocidos a nivel internacional.
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Desarrollo de Nuevos Productos: Capacidad para liderar departamentos de I+D+i en empresas de materiales, creando soluciones patentables con baja huella de carbono.
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Proyectos de Residuo Cero: Habilidad para diseñar planes de gestión que conviertan el 90% de los residuos de demolición en materias primas secundarias de alto valor.
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Cálculo de Huella de Carbono: Maestría en el uso de herramientas de software para cuantificar y reducir el CO2 embebido en cualquier tipología de edificación actual.
Doctorado en Materiales Sostenibles, Durabilidad y Economía Circular en Construcción
- 8 Meses
- 900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
12.500 €
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Alta Demanda Legislativa: El cumplimiento de las nuevas directivas europeas de construcción circular requiere expertos técnicos que el mercado actual no posee.
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Liderazgo en Sostenibilidad: Te posicionarás como un activo estratégico para empresas que necesitan transitar hacia modelos de negocio verdes y responsables.
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Innovación Tecnológica: El conocimiento profundo de la química y física de materiales sostenibles permite anticiparse a las tendencias de un mercado en cambio.
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Impacto Global Positivo: Contribuirás directamente a la mitigación del cambio climático mediante la reducción drástica del consumo de recursos naturales vírgenes.
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Acceso a Cargos Directivos: El perfil de experto en economía circular es hoy indispensable en las juntas de sostenibilidad de las grandes corporaciones del sector.
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Networking Internacional: Conexión directa con laboratorios y centros de investigación líderes en el desarrollo de materiales de construcción de última generación.
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Capacidad de Consultoría: Podrás actuar como asesor externo para gobiernos y entidades privadas que buscan implementar políticas de compra pública ecológica.
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Diferenciación Técnica: Superarás el conocimiento generalista de la construcción tradicional con una especialización científica altamente valorada y bien remunerada.
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Reducción de Costes Operativos: Mediante el aprovechamiento de materiales reciclados y la optimización de procesos se disminuyen los gastos de gestión de residuos.
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Cumplimiento de Normativa ESG: Facilita la obtención de informes de sostenibilidad favorables, necesarios para acceder a financiación bancaria y licitaciones públicas.
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Mejora de la Imagen de Marca: Posiciona a la constructora o promotora como una entidad pionera en responsabilidad ambiental, atrayendo a clientes más conscientes.
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Mitigación de Riesgos de Suministro: La economía circular permite diversificar las fuentes de materiales, reduciendo la dependencia de materias primas externas.
Diferenciales GUTEC.
Esta formación destaca por sus laboratorios propios para testar materiales sostenibles y convenios industriales con fabricantes líderes. Aplicarás una metodología basada en casos reales de descarbonización, guiado por un claustro de prestigio mundial experto en cementos de baja emisión y reciclaje. Un entorno práctico y profesional para liderar la transformación de las infraestructuras.
Que Hace Único el Programa.
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Enfoque en la Durabilidad: A diferencia de otros programas, aquí se entiende que la mayor sostenibilidad reside en que el material no necesite ser reemplazado.
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Visión Holística del Residuo: Transformamos la visión del escombro en un recurso económico, aplicando modelos de negocio probados para la rentabilidad circular.
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Tecnología de Vanguardia: Uso de nanotecnología aplicada a la construcción para mejorar las propiedades de materiales reciclados sin comprometer la seguridad.
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Integración con BIM Verde: Enseñamos a vincular los datos de sostenibilidad de los materiales directamente con los modelos digitales para un control total.
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Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Retorno de Inversión Rápido: La aplicación de estrategias de optimización de materiales genera ahorros directos que amortizan el coste del doctorado en poco tiempo.
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Revalorización del Perfil: Un doctorado con este enfoque técnico-práctico garantiza un salto cualitativo en la escala salarial y de responsabilidad profesional.
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Resiliencia Corporativa: Las empresas con expertos en circularidad están mejor preparadas para las crisis de suministros y los cambios de fiscalidad verde.
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Garantía de Futuro Profesional: Esta especialización es la base de la construcción del siglo XXI, asegurando una carrera de largo recorrido y alta relevancia.
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A Quién va Dirigido.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
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Liderazgo en diseño: Profesionales que buscan integrar la sostenibilidad desde el concepto inicial, dominando la selección de materiales de baja huella de carbono.
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Cálculo de ciclo de vida: Perfiles interesados en el análisis ACV para cuantificar el impacto ambiental y la circularidad de sus soluciones estructurales avanzadas.
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Innovación en sistemas: Expertos dedicados a la investigación de nuevos hormigones reciclados, polímeros naturales y sistemas constructivos de alta eficiencia técnica.
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Certificación profesional: Técnicos que requieren el grado de doctor para actuar como consultores de alto nivel en estándares internacionales como LEED, BREEAM o WELL.
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Desarrollo académico: Ingenieros que aspiran a la docencia universitaria o a liderar departamentos de I+D+i en empresas de materiales y construcción sostenible.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
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Gestión de normativa: Funcionarios que deben implementar y supervisar planes de regeneración urbana alineados con las nuevas directivas europeas de descarbonización.
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Dictámenes expertos: Peritos que necesitan bases científicas para evaluar la durabilidad de estructuras y proponer intervenciones de economía circular en el parque.
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Consultoría estratégica: Profesionales que asesoran a administraciones públicas en la compra verde y en la aplicación de criterios de circularidad en licitaciones.
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Evaluación de patologías: Especialistas en el diagnóstico de la degradación de materiales bajo condiciones climáticas extremas para alargar la vida útil de edificios.
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Planeamiento sostenible: Arquitectos municipales enfocados en la transformación de ciudades hacia modelos de residuo cero y metabolismo urbano altamente eficiente.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
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Optimización operativa: Gestores de Facility Management que buscan reducir los costes de mantenimiento mediante el uso de materiales duraderos y procesos circulares.
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Dirección de obra verde: Jefes de obra especializados en la gestión de residuos a pie de obra y en la logística inversa de materiales recuperados para construcción.
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Valoración de activos: Gestores de Asset Management que necesitan comprender cómo la durabilidad y la sostenibilidad técnica incrementan el valor de mercado inmobiliario.
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Reducción de riesgos: Profesionales enfocados en mitigar la obsolescencia técnica de los edificios mediante planes de mantenimiento predictivo basados en ciencia.
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Eficiencia de recursos: Líderes que implementan pasaportes de materiales en sus carteras de activos para garantizar la trazabilidad y el reciclaje futuro del capital.
Resultados de aprendizaje y competencias.
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Evaluación de Daños Estructurales: Identificación precisa de fisuras, carbonatación en hormigón, corrosión de armaduras y degradación en estructuras de madera y acero.
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Análisis Térmico de la Envolvente: Localización de puentes térmicos, fallos de aislamiento y puntos de condensación mediante termografía infrarroja y sensores de flujo.
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Detección de Humedades Críticas: Diagnóstico diferencial entre humedades por capilaridad, filtración o condensación para la aplicación de tratamientos químicos específicos.
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Auditoría de Sistemas de Instalaciones: Evaluación del rendimiento real y la obsolescencia técnica de equipos de climatización, electricidad y fontanería en edificios antiguos.
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Uso de Ensayos No Destructivos (NDT): Maestría en la aplicación de ultrasonidos, pachometría y esclerometría para conocer la salud interna del material sin dañarlo.
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Protocolos de Inspección Técnica: Estandarización de la toma de datos en campo para la correcta redacción de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) según normativa.
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Informe de Evaluación del Edificio (IEE): Integración de los análisis de conservación, accesibilidad universal y eficiencia energética en un documento único legal.
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Metodología de Peritaje Forense: Desarrollo de dictámenes judiciales que analizan las causas de un fallo constructivo, su origen técnico y la valoración de reparaciones.
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Justificación de Medidas de Seguridad: Redacción de apartados técnicos que garanticen la seguridad de ocupantes ante deficiencias graves detectadas durante la inspección.
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Gestión de Certificaciones Oficiales: Competencia en la tramitación administrativa de informes ante los ayuntamientos y organismos de control para la obtención de licitaciones.
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Gestión de Obra en Edificios en Uso: Planificación estratégica para minimizar las molestias a los residentes y asegurar la habitabilidad durante la ejecución de la reforma.
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Coordinación de Seguridad y Salud: Implementación de medidas de protección específicas para trabajos en altura, espacios confinados y manipulación de amianto o plomo.
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Control de Calidad en Rehabilitación: Supervisión de la ejecución mediante ensayos de estanqueidad (Blower Door) y control de la puesta en obra de aislamientos térmicos.
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Gestión Eficiente de Residuos (RCD): Aplicación de protocolos de deconstrucción selectiva para maximizar el reciclaje de materiales y reducir el canon de vertido en obra.
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Logística Urbana Sostenible: Organización del suministro de materiales y retirada de escombros en entornos consolidados, optimizando el transporte para reducir emisiones.
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Gestión de Obra en Edificios en Uso: Planificación estratégica para minimizar las molestias a los residentes y asegurar la habitabilidad durante la ejecución de la reforma.
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Coordinación de Seguridad y Salud: Implementación de medidas de protección específicas para trabajos en altura, espacios confinados y manipulación de amianto o plomo.
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Control de Calidad en Rehabilitación: Supervisión de la ejecución mediante ensayos de estanqueidad (Blower Door) y control de la puesta en obra de aislamientos térmicos.
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Gestión Eficiente de Residuos (RCD): Aplicación de protocolos de deconstrucción selectiva para maximizar el reciclaje de materiales y reducir el canon de vertido en obra.
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Logística Urbana Sostenible: Organización del suministro de materiales y retirada de escombros en entornos consolidados, optimizando el transporte para reducir emisiones.
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Gestión de Formatos Abiertos (IFC): Dominio de la transferencia de información entre distintos software BIM para asegurar la colaboración multidisciplinar sin pérdida de datos.
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Estructuración de Presupuestos (BC3): Generación de bases de datos de costes de construcción compatibles con software de medición para el control financiero de la intervención.
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Aseguramiento de Calidad Digital (QA): Uso de herramientas de «Clash Detection» para verificar que las nuevas instalaciones no colisionen con los elementos estructurales conservados.
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Generación de Modelos As-Built: Creación del modelo digital final que refleje fielmente lo construido, sirviendo como manual de uso y mantenimiento para la propiedad.
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Documentación Técnica para Certificados: Preparación de entregables digitales requeridos para la obtención de sellos de sostenibilidad como LEED, BREEAM o Passivhaus.
Plan de estudios (malla curricular).
1.1 Marco legislativo europeo y nacional: Análisis exhaustivo de las directivas de eficiencia energética y el marco jurídico que regula la rehabilitación estructural en el sector constructivo.
1.2 Exigencias básicas del CTE en reforma: Aplicación práctica de los documentos básicos (DB-HE, DB-SE) adaptados específicamente a las limitaciones técnicas de los edificios ya existentes.
1.3 Gestión de licencias y subvenciones: Protocolos para la tramitación de expedientes administrativos y aprovechamiento de fondos europeos para la mejora de la sostenibilidad urbana.
1.4 Economía circular en el marco legal: Integración de los criterios de fin de condición de residuo y valorización de materiales según la normativa vigente de residuos.
1.5 Responsabilidad civil en rehabilitación: Estudio de las implicaciones legales y las garantías que deben cubrir los técnicos al intervenir en la seguridad de infraestructuras.
2.1 Protocolos de inspección visual: Metodologías para la toma de datos sistemática en campo, identificando síntomas preliminares de degradación en elementos comunes.
2.2 Redacción técnica del IEE: Elaboración del Informe de Evaluación de Edificios integrando la conservación, accesibilidad y el certificado de eficiencia energética oficial.
2.3 Ensayos no destructivos (END): Aplicación de ultrasonidos, esclerometría y pachometría para conocer el estado interno de los materiales sin comprometer su integridad física.
2.4 Digitalización de datos de inspección: Uso de herramientas móviles y software en la nube para el volcado de deficiencias y generación automatizada de dictámenes técnicos.
2.5 Criterios de priorización de daños: Establecimiento de niveles de gravedad y plazos de intervención para garantizar la seguridad de los usuarios de forma eficiente.
3.1 Carbonatación y cloruros en hormigón: Diagnóstico químico de la pérdida de pH y procesos corrosivos en armaduras, con diseño de métodos de protección catódica.
3.2 Corrosión atmosférica en acero: Evaluación de la pérdida de sección en estructuras metálicas y técnicas de pasivado y refuerzo mediante perfiles o fibras de carbono.
3.3 Xilófagos y durabilidad de la madera: Identificación de ataques bióticos y abióticos en estructuras lígneas y tratamientos de consolidación con resinas y prótesis técnicas.
3.4 Recalce de cimentaciones: Análisis de asientos diferenciales y técnicas de intervención mediante micropilotes o inyecciones de resinas expansivas para estabilización del suelo.
3.5 Sistemas de refuerzo estructural: Diseño de soluciones de refuerzo mediante materiales compuestos (FRP) y recrecidos de sección con hormigones de ultra-alto rendimiento.
4.1 Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Optimización de la fijación técnica y resolución de puntos críticos para eliminar puentes térmicos en fachadas.
4.2 Fachadas ventiladas y cámaras: Diseño de sistemas de anclaje y ventilación natural para mejorar el comportamiento higrotérmico y la durabilidad de los acabados externos.
4.3 Rehabilitación de cubiertas planas e inclinadas: Mejora de la transmitancia térmica y renovación de sistemas impermeabilizantes mediante membranas líquidas o asfálticas.
4.4 Carpinterías de alta eficiencia: Criterios para la sustitución de huecos por vidrios bajo emisivos y marcos con rotura de puente térmico para el ahorro energético.
4.5 Control de infiltraciones de aire: Técnicas de sellado y ensayos de Blower Door para garantizar la estanqueidad de la envolvente y reducir la demanda de climatización.
5.1 Tratamiento de humedades por capilaridad: Implementación de barreras químicas, electroósmosis y sistemas de drenaje para el control de ascenso de agua del terreno.
5.2 Condensaciones superficiales e intersticiales: Modelado mediante diagramas psicrométricos para prever y evitar la formación de moho y deterioro de materiales internos.
5.3 Cristalización de sales y eflorescencias: Diagnóstico de nitratos y sulfatos en muros históricos y técnicas de limpieza y neutralización química de paramentos.
5.4 Sistemas de ventilación mecánica controlada: Diseño de soluciones de renovación de aire con recuperación de calor para el control de la humedad relativa interior.
5.5 Sensores de monitoreo higrotérmico: Instalación de sondas para el seguimiento en tiempo real de temperatura y humedad en el interior de los elementos constructivos.
6.1 Auditoría de eficiencia en climatización: Evaluación de calderas y equipos de aire acondicionado para su sustitución por sistemas de aerotermia o geotermia.
6.2 Adecuación al REBT: Protocolos para la actualización de cuadros eléctricos y cableado en edificios antiguos bajo criterios de seguridad y ahorro energético.
6.3 Integración de energías renovables: Diseño de instalaciones fotovoltaicas y térmicas solares en cubiertas existentes respetando la carga estructural máxima.
6.4 Sistemas de protección contra incendios (PCI): Adaptación de las condiciones de compartimentación y evacuación en edificios rehabilitados según el CTE-DB-SI.
6.5 Domótica y gestión energética (BMS): Implementación de sistemas de control inteligente para optimizar el consumo de iluminación y climatización de forma automatizada.
7.1 Estrategias para edificios de consumo casi nulo: Diseño de intervenciones integrales que reduzcan la demanda energética por debajo de los límites NZEB actuales.
7.2 Certificación energética con software oficial: Manejo avanzado de herramientas como HULC, CE3X o CYPETHERM para la obtención de etiquetas de eficiencia energética.
7.3 Análisis de ciclo de vida (ACV) de materiales: Evaluación del carbono embebido en los materiales de rehabilitación frente al ahorro operativo generado en la vida útil.
7.4 Estándares de certificación voluntaria: Aplicación de metodologías Passivhaus EnerPHit para la rehabilitación energética de máxima exigencia en edificios existentes.
7.5 Optimización económica de la energía: Cálculo del retorno de inversión (ROI) en medidas de ahorro energético para mejorar la viabilidad financiera del proyecto.
8.1 Supresión de barreras arquitectónicas: Diseño de rampas, plataformas elevadoras y ascensores en huecos de escalera existentes para garantizar la movilidad.
8.2 Normativa de accesibilidad vinculante: Aplicación del DB-SUA del Código Técnico y leyes autonómicas de accesibilidad en edificios de viviendas y públicos.
8.3 Diseño para la diversidad funcional: Adaptación de espacios comunes, señalética y recorridos para usuarios con discapacidades sensoriales o cognitivas.
8.4 Soluciones tecnológicas de asistencia: Integración de sistemas de apertura automática y teleasistencia vinculados a la infraestructura del edificio rehabilitado.
8.5 Informes de ajustes razonables: Elaboración de estudios técnicos que justifiquen la viabilidad económica y técnica de las obras de accesibilidad en comunidades.
9.1 Planificación de obra en edificios ocupados: Estrategias de fases constructivas para minimizar las molestias a los residentes durante la ejecución de los trabajos.
9.2 Control de costes y presupuestos (BC3): Gestión de desviaciones presupuestarias mediante el uso de bases de precios actualizadas y control de mediciones en obra.
9.3 Gestión de residuos de construcción (RCD): Implementación de planes de gestión de residuos que fomenten el reciclaje y la reutilización de materiales en la propia obra.
9.4 Coordinación de seguridad y salud: Identificación de riesgos específicos en trabajos de altura, demoliciones parciales y presencia de materiales peligrosos como amianto.
9.5 Logística y suministros en entornos urbanos: Optimización de la entrega de materiales en cascos históricos o zonas consolidadas con restricciones de tráfico.
10.1 Metodología de la ingeniería forense: Proceso de investigación para determinar la causa raíz de un fallo estructural o constructivo mediante el método científico.
10.2 Redacción de dictámenes periciales judiciales: Estructura y lenguaje técnico-legal para informes destinados a procesos de reclamación de daños y perjuicios.
10.3 Ratificación en sede judicial: Técnicas de comunicación y defensa de los argumentos técnicos ante jueces y abogados en vistas orales de carácter pericial.
10.4 Análisis de siniestros por incendios o inundaciones: Evaluación de daños tras eventos catastróficos para determinar la estabilidad y recuperabilidad del inmueble.
10.5 Mediación y arbitraje técnico: Uso de la experiencia técnica para la resolución extrajudicial de conflictos relacionados con defectos de construcción.
11.1 Levantamiento mediante Nube de Puntos: Uso de escáner láser y fotogrametría para obtener la geometría exacta del edificio existente con precisión milimétrica.
11.2 Modelado As-Built en entorno BIM: Transformación de datos escaneados en modelos paramétricos que integran la información real de materiales y sistemas instalados.
11.3 Interoperabilidad mediante IFC: Gestión de datos bajo estándares abiertos para asegurar la colaboración entre los distintos agentes involucrados en la reforma.
11.4 Control de calidad (QA/QC) digital: Verificación de colisiones y cumplimiento normativo de forma automatizada sobre el modelo digital de rehabilitación.
11.5 BIM para Facility Management (6D): Preparación del modelo para la fase de mantenimiento, vinculando fichas técnicas y manuales de uso a los elementos modelados.
12.1 Selección del caso de estudio real: Identificación de una infraestructura que presente patologías complejas y requiera una mejora energética profunda.
12.2 Fase de diagnóstico científico: Realización de ensayos, auditorías y modelado inicial para fundamentar el estado de partida del proyecto capstone.
12.3 Propuesta de intervención técnica: Desarrollo de la solución arquitectónica y estructural integrando sostenibilidad, durabilidad y economía circular.
12.4 Análisis de viabilidad y costes: Estudio económico detallado y plan de obra que demuestre la factibilidad de la propuesta en un escenario real de mercado.
12.5 Presentación y defensa de tesis: Exposición ante un tribunal experto de la metodología aplicada y los resultados esperados en términos de descarbonización.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
El aprendizaje se basa en el estudio exhaustivo de proyectos de rehabilitación ya ejecutados y casos de éxito en economía circular. Los alumnos analizan diagnósticos estructurales complejos, desde la detección de carbonatación hasta fallos en envolventes térmicas, evaluando las soluciones aplicadas y su impacto en la descarbonización. Esta inmersión permite comprender la viabilidad económica de los materiales sostenibles y la efectividad de las estrategias de diseño para la deconstrucción.
La formación incluye visitas a centros de producción de materiales bio-basados y plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD). Estas jornadas permiten observar en primera persona los procesos de valorización de áridos reciclados y la fabricación de cementos de baja huella de carbono. Al interactuar con jefes de obra y gestores de plantas, los doctorandos comprenden los desafíos logísticos y normativos que implica la implementación de la circularidad en el sector.
En el laboratorio, los doctorandos realizan ensayos de durabilidad y resistencia sobre nuevos compuestos y materiales recuperados. Se aplican técnicas de microscopía, ensayos de envejecimiento acelerado y pruebas no destructivas para validar la integridad de soluciones circulares. Este enfoque práctico garantiza que el profesional no solo conozca la normativa, sino que sea capaz de innovar en la creación de materiales que soporten condiciones climáticas extremas con mínima degradación.
Scan-to-BIM
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Captura de realidad: Uso de escáneres láser terrestres (TLS) para generar nubes de puntos precisas que documentan fielmente el estado geométrico actual del edificio.
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Modelado paramétrico: Transformación de datos brutos en modelos BIM detallados, permitiendo una base «As-Built» fiable para la planificación de reformas estructurales.
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Detección de desplomes: Análisis de desviaciones y deformaciones en muros y forjados mediante la comparación de la nube de puntos con el modelo ideal proyectado inicialmente.
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Eficiencia en medición: Reducción drástica de errores de medición manual, facilitando una gestión de datos centralizada y colaborativa bajo estándares internacionales IFC.
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Integración de datos: Vinculación de información técnica y estados de conservación directamente sobre los elementos modelados para una gestión del ciclo de vida útil.
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Detección de puentes térmicos: Identificación visual de fugas de energía y discontinuidades en el aislamiento de la envolvente mediante cámaras infrarrojas de alta resolución.
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Localización de humedades: Mapeo de zonas con presencia de agua o filtraciones ocultas gracias a la diferencia de inercia térmica entre materiales secos y húmedos.
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Evaluación de climatización: Verificación del funcionamiento de sistemas de calefacción radiante y detección de obstrucciones en tuberías sin necesidad de realizar catas.
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Análisis de estanqueidad: Apoyo en ensayos de Blower Door para visualizar puntos de infiltración de aire no deseados en carpinterías y encuentros críticos de fachada.
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Prevención de condensación: Determinación de puntos fríos con riesgo de condensación superficial para prevenir la aparición de mohos y proteger la salud de los usuarios.
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Inspección visual interna: Uso de videoscopios industriales para explorar cavidades, cámaras de aire y el interior de forjados sin alterar la integridad estructural.
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Esclerometría avanzada: Evaluación de la dureza superficial del hormigón para estimar la resistencia a compresión de forma rápida y extensiva en toda la estructura.
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Pachometría de precisión: Localización de armaduras metálicas y medición de recubrimientos para prevenir procesos de corrosión y planificar refuerzos estructurales.
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Ultrasonidos técnicos: Detección de grietas internas, oquedades o delaminaciones en elementos de piedra, hormigón o madera mediante la velocidad de propagación sónica.
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Humedad en profundidad: Medición del contenido de agua en el interior de muros gruesos mediante higrómetros de carburo o sondas de conductividad para diagnóstico.
Talleres de informes
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Estandarización de datos: Uso del formato BC3 para garantizar el intercambio de información de costes entre diferentes plataformas de software de gestión y medición.
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Redacción de memorias: Elaboración de documentos técnicos detallados que justifican las soluciones de rehabilitación bajo el cumplimiento estricto del Código Técnico.
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Medición sobre modelo: Extracción automática de cantidades desde entornos BIM para reducir errores humanos y asegurar la coherencia entre el presupuesto y el diseño.
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Análisis de precios descompuestos: Creación de partidas específicas para materiales sostenibles y procesos de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD).
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Control de desviaciones: Talleres prácticos para la monitorización financiera del proyecto, ajustando costes en tiempo real según la evolución de la obra de reforma.
Software y herramientas.
El doctorado integra un ecosistema digital avanzado diseñado para liderar la transformación técnica de infraestructuras existentes hacia la sostenibilidad. Dominarás el entorno BIM/MEP enfocado en la coordinación de sistemas complejos en edificios antiguos, garantizando una integración precisa de instalaciones de alta eficiencia. El programa profundiza en herramientas de análisis higrotérmico y energético como WUFI y HULC, esenciales para predecir condensaciones y optimizar el confort térmico y acústico mediante simulaciones dinámicas de alta fidelidad. La digitalización del patrimonio se aborda con tecnologías de fotogrametría y gestión de nubes de puntos, permitiendo generar gemelos digitales exactos tras capturas con escáner láser. Además, la termografía infrarroja se consolida como el método diagnóstico clave para identificar puentes térmicos y patologías ocultas de forma no destructiva. Este dominio técnico asegura una ventaja competitiva en el mercado, permitiendo certificar la durabilidad y circularidad de cada proyecto bajo estándares internacionales de excelencia y rigor científico para el sector.
Profesorado y mentores.
Doctores expertos en la degradación química y física de materiales, con amplio enfoque en la recuperación de estructuras mediante el uso de inhibidores de corrosión y tratamientos superficiales que prolongan la vida útil del activo de forma sostenible.
Profesionales a la vanguardia en el desarrollo de cementos de baja huella de carbono y áridos reciclados, quienes enseñan a formular mezclas que cumplen con las normativas de resistencia estructural mientras reducen drásticamente las emisiones de CO2.
Expertos en Project Management que aplican herramientas de control de costes y plazos específicos para obras de reforma, integrando la gestión de residuos de construcción (RCD) como una variable estratégica para la rentabilidad y el cumplimiento ambiental.
Peritos especializados en el diseño de planes de mantenimiento preventivo y correctivo, capacitados para predecir el comportamiento de los materiales ante el cambio climático y asegurar la resiliencia de las infraestructuras a largo plazo.
Altos ejecutivos que implementan modelos de economía circular en la cadena de suministro, tutorizando a los alumnos sobre cómo transformar los residuos de obra en recursos valorizables y cómo reducir el impacto ambiental en las licitaciones públicas.
Expertos en análisis de ciclo de vida (ACV) y sellos internacionales (LEED, BREEAM), que guían a los estudiantes en la selección de materiales certificados y en la redacción de informes de transparencia ambiental para productos de construcción.
Profesionales del sector inmobiliario especializados en valorar el impacto financiero de la sostenibilidad, enseñando a los doctorandos cómo la durabilidad y la circularidad mejoran el valor de mercado y facilitan el acceso a la financiación bancaria verde.
Líderes de empresas fabricantes de materiales bio-basados y prefabricados que comparten su visión sobre la industrialización de la construcción, el diseño para la deconstrucción y las nuevas tendencias en materiales inteligentes y autorreparables.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
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Convenios con Constructoras Líderes: Acceso a departamentos de I+D+i de grandes corporaciones para implementar planes de gestión de residuos y descarbonización en proyectos de gran escala.
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Colaboración en Administraciones Públicas: Participación en la redacción de pliegos técnicos y políticas de compra pública ecológica para ayuntamientos y organismos de regeneración urbana.
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Monitorización de Infraestructuras Reales: Prácticas centradas en el uso de sensores y ensayos no destructivos para evaluar la durabilidad de activos públicos bajo condiciones críticas.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
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Flexibilidad para Profesionales en Activo: Diseño de estancias prácticas que se adaptan a tu jornada laboral, permitiendo validar proyectos internos de tu empresa como parte del programa.
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Modalidad Remota y Semipresencial: Posibilidad de realizar investigaciones de análisis de ciclo de vida o gestión de datos BIM desde cualquier ubicación, facilitando la conciliación total.
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Ampliación de Experiencia Extracurricular: Opción de extender tu vinculación con empresas asociadas más allá de los créditos obligatorios para profundizar en áreas técnicas específicas.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
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Itinerarios Técnicos Personalizados: Definición de objetivos claros desde el inicio del programa, alineando tus intereses en materiales o durabilidad con las necesidades de la empresa.
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Mentoría Dual Academia-Empresa: Cada alumno cuenta con un tutor académico y un guía industrial que supervisan el progreso técnico y la calidad de los resultados obtenidos en campo.
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Entregables de Alto Valor Añadido: El plan formativo exige la creación de informes técnicos de intervención que sirven como evidencia de tu capacidad para resolver patologías complejas.
Bolsa de empleo y hiring sprints
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Acceso a Vacantes de Alta Cualificación: Conexión permanente con una bolsa de trabajo exclusiva donde se publican ofertas para directores de sostenibilidad y expertos en patología.
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Sesiones de Reclutamiento Intensivo: Eventos tipo «Hiring Sprints» donde presentas tus investigaciones ante responsables de recursos humanos de las principales empresas del sector.
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Alertas de Empleo Personalizadas: Sistema de notificaciones basado en tu especialización técnica, asegurando que recibas oportunidades alineadas con tu perfil de experto en materiales.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
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Escaparate Digital de Investigadores: Directorio público de alumnos donde empresas pueden buscar expertos según sus competencias verificadas en ensayos de materiales o rehabilitación.
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Portafolio de Proyectos Reales: Repositorio visual y técnico de tus trabajos, demostrando con datos y casos de éxito tu capacidad operativa por encima de una simple descripción de CV.
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Validación de Logros Técnicos: Cada competencia adquirida, desde el uso de láser escáner hasta el cálculo de huella de carbono, cuenta con una evidencia documental revisada por expertos.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
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Acompañamiento en el Crecimiento: El servicio de carreras sigue disponible tras la graduación, ayudándote a pivotar hacia nuevos roles directivos o de investigación avanzada.
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Actualización de Competencias Digitales: Acceso a módulos de reciclaje sobre nuevas versiones de software o cambios normativos en el CTE, manteniendo tu perfil siempre competitivo.
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Red de Alumni para Sinergias: Vinculación con una red profesional que facilita la colaboración en proyectos internacionales y el intercambio de conocimientos técnicos de vanguardia.
Servicios para Alumni.
Al finalizar el doctorado, te integras automáticamente en una plataforma exclusiva de contacto con líderes del sector de la construcción sostenible y la economía circular a nivel mundial. Este servicio facilita la creación de alianzas estratégicas para proyectos de investigación aplicada, consultorías internacionales de alto nivel y el intercambio de conocimientos técnicos sobre nuevos materiales, manteniendo tu perfil profesional siempre conectado con las oportunidades de mercado más innovadoras.
El compromiso con tu excelencia técnica no termina con la tesis doctoral; como Alumni, dispones de acceso preferente y gratuito a seminarios de actualización sobre cambios normativos en el Código Técnico de la Edificación y nuevas directivas europeas de descarbonización. Esta formación permanente asegura que tus competencias en diagnóstico de patologías y durabilidad de materiales se mantengan en la vanguardia, permitiéndote liderar procesos de transformación urbana con rigor científico.
Contamos con un portal de empleo de alta especialización donde empresas del sector constructor, laboratorios de materiales y administraciones públicas buscan específicamente perfiles de doctores para roles de dirección técnica o I+D+i. Los servicios para antiguos alumnos incluyen asesoramiento personalizado para la mejora del portafolio técnico y la preparación de entrevistas para cargos de alta responsabilidad, garantizando que tu grado académico se traduzca en una progresión salarial efectiva.
Si tu objetivo es fundar una consultoría técnica o una startup enfocada en materiales bio-basados o software de economía circular, nuestra red Alumni ofrece servicios de mentoría empresarial y orientación para la captación de fondos de inversión. Podrás acceder a asesoramiento sobre patentes, modelos de negocio sostenibles y propiedad intelectual, aprovechando el ecosistema de innovación del doctorado para lanzar soluciones técnicas que resuelvan problemas reales de la industria.
Los graduados mantienen beneficios exclusivos para el acceso a nuestras bases de datos científicas y, bajo convenio, al uso de laboratorios avanzados para la realización de ensayos técnicos específicos en sus proyectos profesionales. Este servicio permite que sigas desarrollando investigación de alta precisión con herramientas de termografía, escaneado láser y ensayos no destructivos, respaldando tus dictámenes periciales y proyectos de rehabilitación con la infraestructura técnica de la universidad.
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Proceso de admisión paso a paso.
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5. Resolución de admisión
6. Reserva de plaza y matrícula
Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).
Este proceso permite que ingenieros y arquitectos con más de cinco años de experiencia en el sector puedan convalidar créditos de formación específica. Evaluamos detalladamente los proyectos de descarbonización, auditorías energéticas y rehabilitaciones estructurales que hayas liderado previamente, permitiendo que tu historial práctico actúe como una base sólida para el acceso directo a las fases de investigación avanzada del programa doctoral, optimizando así tu tiempo de estudio.
Para el acceso mediante RPL, el candidato debe presentar un dossier técnico documentado que certifique su participación en intervenciones de eficiencia energética o gestión de infraestructuras sostenibles. Este portafolio es analizado por un comité académico experto que verifica la alineación de tus competencias profesionales con los estándares de investigación requeridos, asegurando que tu experiencia laboral sea valorada como un activo académico real y relevante para la tesis.
Al reconocer tus años de práctica profesional, el programa permite reducir la carga lectiva inicial, enfocando tus esfuerzos directamente en la tesis doctoral y la innovación tecnológica. Esto es ideal para perfiles senior que buscan el grado de doctor sin repetir conceptos que ya dominan en la práctica diaria, optimizando el tiempo de estudio y permitiendo una integración inmediata de la investigación científica con los retos técnicos de su empresa u organismo actual.
El sistema de reconocimiento RPL identifica habilidades en el manejo de software BIM, cálculo de huella de carbono y cumplimiento de normativas internacionales adquiridas en el campo laboral. Al validar estas destrezas, el doctorado garantiza un grupo de investigación de alto nivel donde la experiencia práctica se fusiona con la teoría científica, elevando la calidad de los resultados finales y fomentando un ecosistema de aprendizaje mutuo entre expertos de la industria.
Tasas, becas y financiación.
El Doctorado en Materiales Sostenibles, Durabilidad y Economía Circular en Construcción tiene una estructura diseñada como una inversión estratégica en alta cualificación. Este importe cubre el acceso a laboratorios de ensayos, licencias de software de simulación y tasas de defensa de tesis. Para facilitar el acceso, ofrecemos modalidades de pago flexible, permitiendo el fraccionamiento en cuotas mensuales sin intereses o la financiación bancaria preferente a largo plazo. Además, el programa cuenta con un robusto sistema de becas por mérito académico, que bonifican hasta el 30% de la tasa, y ayudas por necesidad económica o patrocinio de empresa (fondos Fundae). Los miembros de nuestra red Alumni y empleados de entidades con convenios corporativos disfrutan de descuentos directos y matriculación prioritaria. Este enfoque integral asegura que el talento técnico no encuentre barreras económicas para especializarse en la construcción del futuro, garantizando un retorno de inversión rápido mediante la mejora del perfil profesional y el acceso a puestos directivos en sostenibilidad.
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, las sesiones se imparten en modalidades flexibles para profesionales en activo.
Contamos con un campus virtual avanzado para seguir las clases de forma asíncrona.
Se sugiere reservar 10 horas semanales para el desarrollo de la tesis y las prácticas.
Incluye ensayos de laboratorio, modelos ACV y proyectos de circularidad verificados.
Se califica el rigor científico, la viabilidad económica y el impacto en descarbonización.
No, pero es aconsejable tener formación técnica en ingeniería o arquitectura.
Sí, el programa incluye módulos introductorios para igualar el nivel de diagnóstico.
Sí, el perfil está diseñado para ocupar direcciones de ESG en grandes constructoras.
Estarás capacitado para asesorar sobre la durabilidad y ciclo de vida de nuevos productos.
El doctorado sigue estándares europeos que permiten trabajar en mercados globales verdes.