Máster en Construcción Robótica, Captura de Realidad y 3D Printing In Situ
Resumen del programa y Objetivos.
El Máster se enfoca en el Liderazgo en la Revolución Constructiva Digital (Construcción 4.0), integrando tecnologías disruptivas como Robótica, Captura de Realidad 3D (Láser Escáner, Fotogrametría) e Impresión 3D In Situ para optimizar el ciclo de vida de la obra, desde el diagnóstico hasta la ejecución. El programa tiene un Enfoque Práctico y Aplicado en entornos reales, enfatizando la generación de modelos as-built de alta precisión y la automatización de inspecciones. Se busca el Dominio Integral de la Captura de Realidad 3D para la toma de decisiones y el diagnóstico, y la Integración Robótica en Flujos de Trabajo BIM/VDC para la automatización de la construcción. Un objetivo clave es la Especialización en Impresión 3D de Elementos Constructivos In Situ, incluyendo el diseño y la gestión logística. La Integración de la Cadena de Valor Digital y Sostenible vincula el flujo Scan-to-BIM con el control de calidad robótico y la optimización de materiales. La Propuesta de Valor Única radica en la combinación de Innovación, Precisión y Personalización, capacitando al egresado para Desarrollar Proyectos de Intervención Híbridos e Innovadores y obtener la Certificación de Competencias en Tecnologías de Construcción Avanzada, posicionándolo como un agente de cambio indispensable en la industria AEC.
Creación de Gemelos Digitales de Alta Fidelidad (Digital Twins): Adquirirás la habilidad para generar Modelos As-Built extremadamente precisos utilizando datos de Captura de Realidad 3D (Láser Escáner y Fotogrametría), esenciales para la gestión de activos, la planificación de reformas y la toma de decisiones informadas, logrando un posicionamiento SEO enfocado en Gemelo Digital Constructivo.
Implementación de Soluciones de Impresión 3D en Obra: Serás capaz de diseñar y dirigir la ejecución de proyectos utilizando la Impresión 3D In Situ, gestionando el hardware, los materiales y los protocolos de seguridad para fabricar elementos constructivos personalizados, reforzando tu perfil como experto en fabricación aditiva constructiva.
Automatización de Procesos Constructivos con Robótica: Lograrás integrar sistemas robóticos en la cadena de valor de la construcción, desde la inspección de fachadas con drones hasta la colocación automatizada de materiales o la realización de tareas repetitivas, optimizando tiempos y reduciendo la tasa de error humano en la obra.
Dominio de la Interoperabilidad Scan-to-BIM: Conseguirás la fluidez en el flujo de trabajo que transforma la nube de puntos capturada en un modelo BIM paramétrico y editable, una habilidad crítica y altamente demandada en proyectos de rehabilitación y modernización de infraestructuras, un pilar clave para el SEO en tecnologías BIM.
Redacción y Defensa de Informes Técnicos Basados en Datos 3D: Desarrollarás la competencia para generar informes periciales, de patologías o de control de calidad, respaldados por la evidencia geométrica irrefutable proporcionada por la Captura de Realidad 3D, añadiendo un valor inigualable a tu documentación profesional y técnica.
Máster en Construcción Robótica, Captura de Realidad y 3D Printing In Situ
- 19 Meses
- 1900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
5.300 €
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 en el Sector: El mercado laboral exige profesionales que no solo conozcan la construcción tradicional, sino que dominen las tecnologías disruptivas (Robótica, Captura 3D, Impresión Aditiva). Esta especialización te convierte en un perfil escaso, altamente cotizado y capaz de liderar la transformación digital de la construcción, garantizando un alto posicionamiento SEO en empleos de Construcción 4.0.
Acceso a Proyectos de Alto Valor Añadido e Innovación: La maestría te abre las puertas a participar en proyectos pioneros que utilizan métodos constructivos avanzados, como la construcción modular robótica, la rehabilitación de patrimonio con escaneado láser y la creación de viviendas mediante Impresión 3D, aumentando significativamente tu potencial de ingresos y tu portafolio profesional.
Optimización Radical de Costes y Tiempos en Obra: Al especializarte, adquieres el conocimiento para implementar tecnologías que reducen drásticamente los errores, el desperdicio de material y los tiempos de ejecución. Serás el estratega capaz de ofrecer a tu empresa o clientes una ventaja competitiva inigualable basada en la eficiencia tecnológica.
Mitigación de Riesgos y Mejora de la Seguridad Laboral: El uso de la Robótica y la Captura 3D permite realizar inspecciones y tareas peligrosas de forma remota o automatizada. Tu especialización garantiza un enfoque en la seguridad y la precisión, posicionándote como un experto en gestión de riesgos en proyectos constructivos innovadores.
Construcción de un Portafolio Tecnológico Verificado: El Máster se centra en el «hacer», permitiéndote construir un portafolio de evidencias verificable (proyectos Scan-to-BIM, prototipos 3D, simulaciones robóticas).
Posición de Liderazgo en la Digitalización Constructiva: Te convertirás en el referente tecnológico dentro de tu organización o estudio, liderando la adopción e implementación de flujos de trabajo basados en Captura 3D, BIM y Robótica. Esto te proyecta a puestos de mayor responsabilidad como CTO de Construcción o Director de Innovación.
Ampliación del Nicho de Mercado y Servicios Ofrecidos: Adquirirás las competencias para ofrecer servicios especializados de alto valor, como Diagnóstico Estructural con Nubes de Puntos, Diseño Paramétrico para Impresión 3D, o Control de Calidad Robótico. Este portafolio diversificado te hace más resistente a las fluctuaciones del mercado.
Conexión con la Vanguardia Global y Red Internacional: El programa fomenta el networking con líderes y empresas pioneras a nivel mundial, abriéndote puertas a colaboraciones internacionales y el conocimiento de best practices globales. Esto impulsa tu posicionamiento SEO como profesional con visión global.
Certificación en Software y Hardware Específicos de la Industria: Obtendrás un dominio práctico de las herramientas más utilizadas en Láser Escáner (p.ej., Faro, Leica), Procesamiento de Nubes de Puntos (p.ej., Recap, CloudCompare) y Diseño para Fabricación Aditiva, lo que te hace inmediatamente productivo y un activo valioso para cualquier empleador.
Especialización en Metodologías Sostenibles y de Alto Rendimiento: El enfoque del Máster en precisión y optimización se alinea con las demandas de Construcción Sostenible y Net-Zero Energy Buildings. Serás el profesional capaz de utilizar la tecnología para certificar el rendimiento energético y estructural, una ventaja clave en el futuro de la edificación.
Errores Geométricos y Desviaciones en Obra (As-Built vs. As-Design): La integración de la Captura de Realidad 3D y el Control de Calidad Robótico permite a la empresa medir con precisión milimétrica el estado real de la construcción. Esto resuelve el problema de las discrepancias, reduciendo las costosas repeticiones de trabajo (reworks) y las disputas contractuales.
Baja Eficiencia y Altos Costes de Mano de Obra en Tareas Repetitivas: La Construcción Robótica automatiza procesos monótonos, peligrosos o que requieren una precisión sobrehumana (p.ej., colocación de ladrillos, soldadura, spraying). La empresa logra un aumento exponencial de la productividad y una disminución significativa de los costes laborales directos.
Limitaciones en el Diseño y la Personalización de Proyectos: La Impresión 3D In Situ y la Robótica permiten a la empresa superar las restricciones de las técnicas constructivas tradicionales. Se pueden materializar geometrías complejas, optimizadas estructuralmente y personalizadas, abriendo un nuevo mercado en el diseño de vanguardia y la arquitectura singular.
Falta de Trazabilidad y Documentación de Alta Fidelidad de Activos: El Máster proporciona las herramientas para generar un Digital Twin completo y actualizado de los activos inmobiliarios (edificios, infraestructuras). Esto mejora radicalmente la gestión del Facility Management (FM) y el Asset Management (AM), ofreciendo datos en tiempo real para el mantenimiento predictivo y el cumplimiento normativo.
Resistencia a la Innovación y Falta de Talento Digital Interno: El profesional formado en este Máster actúa como un motor de cambio dentro de la organización. Resuelve el problema de la brecha digital, implementando metodologías VDC (Virtual Design and Construction) y capacitando a los equipos en el uso de nuevas herramientas, asegurando la competitividad futura de la empresa.
Diferenciales GUTEC.
El máster ofrece un Enfoque Práctico Intensivo Hands-On trabajando con Hardware Real (Láser Escáneres, Robótica, Impresión 3D) y el Estudio de Casos Reales del sector. La metodología se basa en el Challenge-Based Learning culminando en un Proyecto Fin de Máster integral. El Profesorado Industry Expert y los Convenios Estratégicos con líderes tecnológicos y universitarios garantizan una formación de vanguardia, experiencia comprobable y networking esencial.
Que Hace Unico el Programa.
La Fusión Estratégica de Tres Pilares Tecnológicos: La exclusividad del Máster radica en ser el primer programa que integra de manera profunda y sinérgica la Construcción Robótica, la Captura de Realidad 3D y el 3D Printing In Situ. No se trata de módulos aislados, sino de un ecosistema de conocimiento que prepara al alumno para el futuro inmediato de la construcción.
Desarrollo de Competencias en Programación Robótica Orientada a la Construcción: Los estudiantes adquieren conocimientos básicos y aplicados de programación para brazos robóticos (p.ej., KUKA, ABB), aprendiendo a traducir modelos BIM/VDC en trayectorias de fabricación aditiva o de montaje, una skill que lo diferencia del resto de profesionales de la edificación.
Enfoque en Proyectos de Alto Nivel de TRL (Technology Readiness Level): El Máster se enfoca en tecnologías que ya están siendo implementadas o están a punto de pasar a la fase comercial, evitando la especulación. Se trabaja con casos que tienen un Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) alto, asegurando que las competencias adquiridas sean inmediatamente comercializables y útiles en el mercado actual.
Entorno de Aprendizaje con Digital Labs y Equipamiento Industrial: El programa ofrece acceso a laboratorios equipados con tecnología industrial que el estudiante usaría en un entorno de trabajo real. Esto incluye software de simulación avanzada, equipos de escaneo láser de precisión y acceso a prototipos de Impresoras 3D constructivas, creando una experiencia inmersiva y de alto impacto.
Creación de un Personal Brand Orientado a la Innovación y el Empleo: El Máster no solo proporciona conocimiento, sino que ayuda a construir una marca profesional sólida en el ámbito de la tecnología constructiva.
Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Aumento Significativo del Salario y la Oportunidad Laboral: La especialización en Construcción Robótica y 3D Printing es un diferenciador clave que se traduce en una mejora salarial sustancial. Te conviertes en un recurso estratégico, indispensable para empresas que buscan reducir costes y optimizar procesos.
Dominio de la Cadena de Valor del Digital Twin y el VDC: La habilidad para capturar, modelar y simular proyectos antes de la ejecución física (flujo Scan-to-BIM) permite a tu empresa minimizar el riesgo de la inversión, realizar análisis de viabilidad precisos y presentar ofertas técnicas de mayor valor añadido.
Acceso a la Red de Empleo y Hiring Sprints Exclusivos: El Máster ofrece una bolsa de empleo activa y hiring sprints donde empresas líderes en Construcción 4.0 buscan activamente a nuestros egresados. Esto acelera tu inserción en el mercado laboral en puestos de alta dirección y responsabilidad.
Capacidad de Liderar Proyectos de Innovación (I+D+i) y Subvenciones: Adquirirás el know-how para diseñar y presentar proyectos de I+D+i basados en la tecnología robótica y de fabricación aditiva. Esto permite a tu empresa acceder a subvenciones y fondos europeos destinados a la modernización del sector de la construcción.
Construcción de un Portafolio Verificado de Competencias Prácticas: El Portafolio de Evidencias (no solo un CV) que desarrollas durante el Máster es tu mejor carta de presentación. Documenta tu capacidad para operar equipos, generar modelos complejos y dirigir equipos, un activo tangible y de alta credibilidad ante futuros empleadores o clientes.
¿A quién va dirigido el Master?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
Profesionales de la Edificación en Búsqueda de Diferenciación Tecnológica: Este Máster está diseñado para Arquitectos, Ingenieros Civiles, Industriales y Técnicos de Edificación que buscan trascender los métodos convencionales. Permite integrar la Construcción Robótica y la Captura de Realidad 3D en la fase de diseño y ejecución, ofreciendo soluciones constructivas más eficientes y precisas. El enfoque es clave para el posicionamiento SEO en Arquitectura Innovadora e Ingeniería 4.0.
Especialización en la Generación de Modelos As-Built de Alta Precisión: Para aquellos profesionales que intervienen en proyectos de rehabilitación, patrimonio o Facility Management, el programa proporciona el dominio del flujo Scan-to-BIM. Esto permite generar Gemelos Digitales exactos a partir de nubes de puntos, un servicio de alto valor añadido y demanda creciente que mejora la planificación y reduce el riesgo de errores en la fase de obra.
Implementación de Sistemas Robóticos y 3D Printing para la Ejecución: Arquitectos e Ingenieros aprenderán a diseñar elementos constructivos optimizados para la Impresión 3D In Situ y a integrar brazos robóticos en el proceso de fabricación y montaje. Esto abre la posibilidad de liderar proyectos de Construcción Aditiva y automatizada, una competencia crucial para el futuro del sector.
Capacidad para Liderar Proyectos VDC (Virtual Design and Construction): El egresado se convierte en el eslabón clave para el liderazgo de proyectos VDC dentro de su empresa. Adquiere la capacidad de simular, coordinar y optimizar el proceso constructivo utilizando la data capturada y los modelos BIM, garantizando la interoperabilidad entre el diseño digital y la realidad física de la obra.
Actualización Competencial Imprescindible para el Mercado Laboral Global: En un entorno donde las grandes constructoras e ingenierías exigen el dominio de tecnologías como la Captura 3D, BIM y Robótica, el Máster actúa como un acelerador de carrera. Ofrece una ventaja competitiva inigualable que asegura la empleabilidad en roles de innovación y gestión de proyectos de alto impacto tecnológico.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
Peritos y Consultores en la Búsqueda de Evidencia Objetiva e Irrefutable: El programa capacita a Peritos Judiciales y Consultores para utilizar la Captura de Realidad 3D (Láser Escáner, Fotogrametría) como herramienta fundamental. Permite documentar patologías, deformaciones o daños con precisión milimétrica, generando informes periciales basados en datos geométricos incontestables.
Técnicos Municipales Especializados en ITE/IEE y Control Urbanístico Avanzado: Este Máster dota a los Técnicos de la Administración Pública de las competencias para fiscalizar y auditar proyectos de rehabilitación con herramientas digitales. Aprenderán a verificar el cumplimiento normativo mediante el cotejo del modelo BIM con el As-Built capturado en 3D, mejorando la eficiencia en la gestión de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) e Informes de Evaluación del Edificio (IEE).
Profesionales de la Rehabilitación y el Patrimonio con Enfoque Tecnológico: Para quienes trabajan en la recuperación y modernización del patrimonio, la maestría ofrece la capacidad de documentar estructuras históricas complejas de forma no invasiva. La Captura 3D facilita la replicación precisa de elementos dañados mediante Impresión 3D, permitiendo intervenciones de restauración robótica con la máxima fidelidad al original.
Especialistas en la Detección de Patologías Estructurales y Envolventes: El programa aborda el uso de la Termografía Infrarroja y la Endoscopia combinada con la Captura 3D para el diagnóstico no destructivo (NDT) de patologías ocultas. Esto permite a los consultores ofrecer servicios de auditoría energética y estructural de precisión, identificando puentes térmicos, humedades y fallos constructivos de forma anticipada.
Dominio de la Documentación para Subvenciones y Fondos Europeos (Next Generation): Los profesionales que asesoran en rehabilitación aprenderán a generar la documentación técnica digital requerida para el acceso a fondos públicos de eficiencia energética y sostenibilidad. El dominio de entregables IFC/BC3 y el flujo Scan-to-BIM son esenciales para la justificación técnica de proyectos financiados.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
Jefes de Obra Orientados a la Optimización de Tiempos y Recursos: El Máster proporciona a los Jefes de Obra las herramientas para el Control de Obra Robótico y la monitorización en tiempo real. Aprenderán a utilizar drones y escáneres láser para el seguimiento del progreso, la detección temprana de desviaciones y la gestión eficiente de la cadena de suministro, logrando una reducción tangible en los plazos y costes de ejecución.
Facility Managers y Asset Managers para la Creación del Gemelo Digital: Para los profesionales de la gestión de activos (FM/AM), el programa es fundamental para la implementación de un Digital Twin completo de su cartera. Esto permite la gestión predictiva del mantenimiento, la simulación de escenarios de uso y la optimización del ciclo de vida completo del edificio, elevando el valor de los activos gestionados.
Estrategas en la Implementación de Tecnología en Obra y Logística: Los gestores adquirirán las competencias para evaluar e implementar tecnología robótica y 3D Printing en sus proyectos. Esto incluye la gestión de la logística de la fabricación aditiva in situ y la integración de equipos automatizados en el entorno de trabajo, lo que se traduce en una ventaja competitiva para la constructora o management company.
Capacidad de Coordinación entre Modelos Digitales y Ejecución Física (QA/QC): El Máster enfoca el Control de Calidad (QA/QC) en la verificación geométrica avanzada. El Jefe de Obra o Gestor será capaz de comparar la nube de puntos (As-Built) con el modelo BIM (As-Design) para asegurar que la ejecución se ajusta a las tolerancias, minimizando errores y garantizando la conformidad del proyecto.
Liderazgo en la Transformación Digital de los Procesos de Gestión: Al dominar las tecnologías de Captura de Realidad y VDC, estos profesionales se convierten en los líderes de la migración digital en sus organizaciones. Esto les permite no solo gestionar obras o activos, sino redefinir los procesos internos de planificación.

Resultados de aprendizaje y competencias.
Diagnóstico técnico de patologías
Dominio de Técnicas de Inspección No Destructivas (NDT) Avanzadas: El egresado será competente en la aplicación de ensayos no destructivos (NDT) como la termografía infrarroja, la endoscopia constructiva y el georradar. Esto permite detectar patologías ocultas en estructuras de hormigón, madera o acero, así como en cerramientos y cubiertas, sin causar daños, un pilar para el posicionamiento SEO en Diagnóstico Estructural Avanzado.
Generación y Análisis de Modelos de Patologías 3D a Partir de Nubes de Puntos: Adquirirás la habilidad para capturar datos con Láser Escáner o fotogrametría, procesar la nube de puntos y generar modelos 3D detallados de las lesiones (fisuras, deformaciones, desplomes). Esta evidencia geométrica es fundamental para cuantificar el daño y fundamentar las propuestas de intervención con precisión.
Interpretación de Patologías Higrotérmicas y Control de Estanqueidad: Serás capaz de diagnosticar problemas de humedad (por condensación, filtración o capilaridad), puentes térmicos y fallos en la envolvente mediante el análisis de datos termográficos e higrotérmicos. Esto conduce a soluciones de rehabilitación energética profundas y efectivas, alineadas con los estándares Net Zero Energy Building (NZEB).
Identificación y Evaluación del Estado de Conservación de Instalaciones Antiguas: El programa aborda el diagnóstico del estado de las instalaciones (HVAC, REBT, PCI) en edificios existentes. Se utilizarán técnicas de inspección visual y endoscópica para evaluar su vida útil restante, detectando obsolescencia o riesgos, y planificando su renovación de forma eficiente e integrada en el modelo BIM.
Elaboración de Informes de Diagnóstico Integral con Rigor Científico: La competencia final es la capacidad de sintetizar la información de las diferentes técnicas de inspección en un informe de diagnóstico técnico integral, claro y con rigor científico, que sirve como base irrefutable para la redacción del proyecto de intervención y la defensa de dictámenes periciales.
Redacción de informes ITE/IEE y dictámenes periciales
Dominio del Marco Normativo y Metodológico para ITE/IEE: El estudiante adquirirá un conocimiento exhaustivo de la normativa vigente (estatal y autonómica) referente a las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) y los Informes de Evaluación del Edificio (IEE). Esto incluye el análisis de la accesibilidad, la eficiencia energética y el estado de conservación de la edificación.
Integración de la Captura de Realidad 3D en la Documentación Pericial: Desarrollarás la habilidad para incorporar la Nube de Puntos y los Modelos 3D de Patologías como anexos gráficos y cuantitativos en los dictámenes periciales y los informes de evaluación. Esta documentación geométrica objetiva refuerza la validez legal y técnica de las conclusiones del informe.
Redacción de Informes Técnicos con Foco en la Propuesta de Intervención: La competencia se centra en no solo diagnosticar, sino en establecer las propuestas de intervención técnica y económica de forma detallada. Se incluirá la valoración de las obras necesarias, la priorización de las intervenciones y la estimación de costes con base en modelos BC3 y mediciones precisas.
Capacidad de Defensa Técnica y Argumentación Pericial en Contextos Legales: El programa prepara al profesional para la defensa técnica de sus informes y dictámenes periciales ante tribunales, administraciones o clientes. Se desarrollarán habilidades de comunicación clara, concisa y basada en la evidencia objetiva obtenida con las herramientas de Captura de Realidad 3D.
Elaboración de la Documentación Energética para el IEE y Certificados: El egresado será capaz de realizar las simulaciones y el análisis necesario para completar el apartado de la Evaluación Energética del IEE. Esto incluye la emisión de los Certificados de Eficiencia Energética y el planteamiento de medidas de mejora para alcanzar el estándar NZEB (Nearly Zero-Energy Building).
Diseño de soluciones de refuerzo, rehabilitación energética y accesibilidad
Diseño de Refuerzos Estructurales Innovadores Basados en Data 3D: Adquirirás la competencia para diseñar soluciones de refuerzo estructural (hormigón, acero, madera) de alta precisión, utilizando como base el modelo As-Built exacto de la estructura. Se explorarán técnicas como el refuerzo con fibras de carbono y la inyección, optimizando el diseño para su posible ejecución robótica.
Planteamiento de Soluciones de Rehabilitación Energética Profunda (NZEB): Serás capaz de diseñar estrategias de rehabilitación energética que conduzcan al edificio a niveles de consumo casi nulo (NZEB). Esto incluye el diseño de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE), la renovación de instalaciones de alta eficiencia (HVAC) y la optimización de la envolvente, todo modelado y simulado en entorno BIM.
Integración de la Accesibilidad Universal en el Diseño de Reforma: El estudiante dominará la normativa de accesibilidad universal y las estrategias de diseño inclusivo para edificios existentes. Se desarrollará la habilidad de proponer soluciones funcionales y estéticas (rampas, ascensores, adaptaciones de baños) que respeten la estructura original, utilizando el modelo 3D para verificar las pendientes y los espacios requeridos.
Diseño de Elementos Personalizados y Optimizados para 3D Printing In Situ: La competencia única de este Máster es el diseño de elementos constructivos (moldes, piezas de refuerzo, elementos ornamentales) específicamente optimizados para la Impresión 3D. Esto permite soluciones a medida, complejas y eficientes en términos de material, aprovechando al máximo la tecnología aditiva.
Modelado BIM Avanzado de Soluciones de Intervención: El egresado dominará el modelado de las soluciones de intervención (refuerzos, SATE, nuevos sistemas) dentro del modelo BIM existente. Esto asegura la coordinación entre las diferentes disciplinas (estructura, arquitectura, instalaciones) y permite la detección temprana de colisiones antes de la ejecución en obra.
Planificación, seguridad y control de obra en edificios existentes
Planificación 4D y 5D en Rehabilitación con Enfoque Tecnológico: Adquirirás la habilidad de realizar una planificación 4D (tiempo) y 5D (coste) avanzada, integrando el modelo BIM con el planning de obra (Gantt). Esto es fundamental para minimizar las molestias a los ocupantes y coordinar la logística compleja de una obra en un edificio existente y en uso.
Gestión Integral de la Seguridad y Salud en Entornos de Rehabilitación: El programa enfatiza la gestión de la Seguridad y Salud (S&S), especialmente en obras de rehabilitación que presentan riesgos adicionales (estructuras debilitadas, amianto, trabajos en altura). Se utilizarán herramientas digitales para la simulación de riesgos y la planificación de trabajos robóticos seguros.
Control de Obra y Avance Mediante Captura de Realidad (As-Built vs. As-Design): El egresado dominará la técnica de Control de Calidad (QA/QC) basada en la Captura 3D. Esto implica el escaneado periódico de la obra para comparar el estado real (As-Built) con el modelo diseñado (As-Design), permitiendo una monitorización constante del avance y la identificación inmediata de desviaciones geométricas.
Gestión Logística y Coordinación de Equipos de Construcción Robótica: Se desarrollará la competencia para coordinar la entrada en obra de equipos especializados (brazos robóticos, impresoras 3D constructivas, escáneres láser). Esto incluye la planificación de su montaje, calibración, operación segura y la gestión de la interacción con la mano de obra tradicional, crucial para la eficiencia en obra.
Manejo de la Documentación y Trazabilidad del Proyecto: El estudiante será competente en la gestión de toda la documentación de obra (actas, órdenes de cambio, fichas de control) de manera digitalizada. Se asegurará la trazabilidad completa de los materiales y los procesos, utilizando plataformas de gestión de proyectos que facilitan la colaboración y el archivo final.
Interoperabilidad y entregables (IFC/BC3/QA) para proyectos de rehabilitación
Dominio de la Interoperabilidad con Formato IFC para Modelado Abierto: El egresado adquirirá un dominio profundo del formato IFC (Industry Foundation Classes) como estándar de intercambio de información no propietaria. Será capaz de exportar, importar y verificar modelos BIM de rehabilitación para asegurar la correcta comunicación entre diferentes softwares y stakeholders del proyecto.
Generación de Mediciones y Presupuestos con Estándar BC3: La competencia clave es la extracción automática o semiautomática de las mediciones del modelo BIM y su posterior exportación en el formato estándar BC3 (formato de intercambio de información de precios). Esto garantiza la precisión en la presupuestación (5D) y la compatibilidad con softwares de gestión de costes.
Entrega de Modelos As-Built de Alta Precisión y Control de Calidad (QA): El estudiante será capaz de generar el Modelo As-Built final a partir de la Nube de Puntos capturada, documentando el estado exacto del edificio una vez finalizada la intervención. Este entregable, junto con los protocolos de Control de Calidad (QA) de las tolerancias ejecutadas, es de vital importancia para el propietario y el gestor de activos.
Integración de Datos de Captura de Realidad en Plataformas CDE (Common Data Environment): Se desarrollará la habilidad para gestionar, compartir y colaborar con modelos BIM, Nubes de Puntos y documentación técnica en entornos de datos comunes (CDE). Esto asegura un flujo de trabajo colaborativo, organizado y accesible para todos los participantes del proyecto.
Documentación de los Entregables para el FM/AM y Ciclo de Vida del Edificio: El Máster capacita para preparar los entregables digitales finales con la información necesaria para el Facility Management (FM) y el Asset Management (AM). Esto incluye la información técnica de los equipos instalados (fichas de mantenimiento, vida útil, garantías) vinculada a los objetos del modelo BIM, crucial para la gestión futura del activo.
Plan de estudios (malla curricular).
Módulo 1 — Fundamentos de rehabilitación integral y normativa (CTE aplicado)
1.1 Análisis del Ciclo de Vida y Enfoque de Rehabilitación Sostenible: Profundización en los principios de la economía circular aplicados a la construcción. Estudio de la huella de carbono y la energía embebida en la edificación existente, sentando las bases para proyectos de rehabilitación con mínimo impacto ambiental y máxima eficiencia.
1.2 Marco Normativo de la Edificación y el CTE (Código Técnico de la Edificación): Revisión exhaustiva de las exigencias básicas del CTE y su aplicación específica en obras de reforma, rehabilitación y cambio de uso. Énfasis en los documentos básicos de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio y ahorro de energía.
1.3 Patologías Comunes y Evaluación del Riesgo en Edificios Existentes: Introducción a la tipología de lesiones estructurales y no estructurales más frecuentes. Metodología para la evaluación preliminar del riesgo y la priorización de las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad de la edificación.
1.4 Análisis de Viabilidad Técnica y Económica en Proyectos de Rehabilitación: Desarrollo de herramientas para la toma de decisiones estratégicas, incluyendo el estudio de costes, la estimación de la vida útil restante y el análisis de rentabilidad de las diferentes opciones de intervención propuestas.
1.5 Estrategias de Intervención en el Patrimonio Histórico y Cultural: Estudio de las metodologías específicas para la intervención en bienes de interés cultural (BIC). Abordaje de técnicas de consolidación y restauración que respetan la autenticidad y los valores históricos del edificio.
Módulo 2. Inspección, Diagnóstico e Informes ITE/IEE
2.1 Fundamentos y Protocolos de la Inspección Técnica de Edificios (ITE/IEE): Estudio detallado de los requisitos legales, el alcance y la metodología de la ITE y el Informe de Evaluación del Edificio (IEE). Conocimiento de los plazos, la documentación necesaria y el proceso de tramitación administrativa.
2.2 Captura de Realidad 3D con Láser Escáner y Fotogrametría para Inspección: Formación práctica en el uso de Láser Escáner (terrestre y handheld) y Fotogrametría con drones para la obtención de nubes de puntos de alta densidad. Metodología para la toma de datos eficiente en entornos complejos.
2.3 Procesamiento de Nubes de Puntos y Generación de Modelos As-Built: Habilidades en software especializado para la limpieza, registro y modelado de las nubes de puntos. Transformación del dato capturado en un Modelo As-Built preciso y parametrizado para su uso en diagnóstico y planificación BIM.
2.4 Diagnóstico Visual Asistido y Mapeo de Patologías en Entorno 3D: Uso de modelos 3D y ortofotos para el mapeo preciso de lesiones (fisuras, desprendimientos, humedades) y su cuantificación geométrica. Integración de la información de patologías en el modelo BIM para la trazabilidad.
2.5 Elaboración de Informes ITE/IEE y Dictámenes Periciales con Evidencia 3D: Desarrollo de la capacidad de redactar informes técnicos que integran la evidencia objetiva de la Captura de Realidad. Estructura, contenido y anexos de los informes, incluyendo la valoración de las obras y la propuesta de calificación energética.
Módulo 3 — Patología de estructuras: hormigón, acero y madera
3.1 Patologías y Lesiones del Hormigón Armado y Pretensado: Análisis de los mecanismos de deterioro del hormigón, como la carbonatación, la corrosión de armaduras y las reacciones expansivas (RAS). Estudio de técnicas de ensayo no destructivo (Esclerometría, Ultrasonidos) y destructivo.
3.2 Diagnóstico y Refuerzo de Estructuras Metálicas (Acero): Identificación de las patologías comunes en estructuras de acero: corrosión, pandeo de elementos y fallos por fatiga. Estudio de las soluciones de refuerzo mediante soldadura, atornillado o el uso de jackets y su modelado BIM.
3.3 Inspección, Patología y Tratamiento de Estructuras de Madera: Profundización en los ataques bióticos (insectos xilófagos, hongos) y abióticos (humedad, fuego) en la madera. Uso de Endoscopia y Densitometría para el diagnóstico y técnicas de consolidación y refuerzo mediante prótesis o resinas.
3.4 Análisis y Evaluación de la Seguridad Estructural Post-Daño: Metodología para la evaluación de la capacidad portante de estructuras dañadas por incendio, sismo o impacto. Uso de software de cálculo avanzado para la simulación del comportamiento residual y el diseño del refuerzo necesario.
3.5 Aplicación de Fibras de Carbono y Materiales Compuestos en Refuerzos: Estudio de las técnicas de reparación y refuerzo estructural con polímeros reforzados con fibra (FRP). Análisis de las propiedades mecánicas, la aplicación en obra y la normativa de diseño para estos materiales avanzados.
Módulo 4 — Envolventes: fachadas, cubiertas, SATE y estanqueidad
4.1 Patologías y Sistemas de Fachadas: Tradicionales y Ligeras: Análisis detallado de las lesiones en fachadas (fisuras, desprendimientos, eflorescencias) y la interacción con la estructura. Estudio de los diferentes sistemas de fachada (ventilada, monocapa) y sus puntos críticos de fallo.
4.2 Diagnóstico de Cubiertas Planas e Inclinadas y Control de Estanqueidad: Identificación de las patologías en cubiertas (fallos de impermeabilización, condensaciones internas, drenajes). Uso de la Termografía Infrarroja para detectar puntos de filtración y daños en el aislamiento de forma no invasiva.
4.3 Diseño y Ejecución de Sistemas SATE (Aislamiento Térmico Exterior): Profundización en la selección, cálculo e instalación de sistemas SATE. Análisis de los detalles constructivos críticos (encuentros con carpinterías, esquinas) para asegurar la continuidad del aislamiento y evitar puentes térmicos.
4.4 Rehabilitación de Carpinterías y Gestión de Puentes Térmicos Lineales: Estrategias para la mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución o rehabilitación de ventanas. Cálculo y minimización de los puentes térmicos lineales en los encuentros de la envolvente.
4.5 Implementación de Fachadas Modulares y Robótica en Rehabilitación: Introducción a la prefabricación de elementos de fachada y su montaje automatizado. Estudio de casos de uso de Robótica y Drones para la inspección, limpieza y el montaje de elementos en altura.
Módulo 5 — Humedades, sales, condensaciones y control higrotérmico
5.1 Mecanismos de Producción y Tipología de Humedades en Edificación: Análisis físico de la humedad por capilaridad, filtración y condensación. Reconocimiento de los síntomas (sales, mohos, deterioro) y las causas profundas de cada tipología.
5.2 Diagnóstico Cuantitativo de Humedades con Sensores y Endoscopia: Uso de equipos de medición (higrómetros, medidores de resistividad, sensores de conductividad) para cuantificar el grado de humedad. Aplicación de la Endoscopia para la inspección visual de cavidades y trasdosados.
5.3 Modelado y Simulación Higrotérmica (ISO 13788 y Glaser): Habilidad para utilizar software de simulación que evalúa el riesgo de condensación superficial e intersticial (Diagramas de Glaser y normativa ISO). Diseño de soluciones que modifican el punto de rocío y mejoran el comportamiento higrotérmico.
5.4 Estrategias de Intervención y Tratamiento de Humedades y Sales: Estudio de las soluciones más efectivas para cada tipo de humedad: barreras físicas/químicas (inyecciones), electroósmosis para capilaridad y sistemas de ventilación controlada para condensación. Tratamiento de las eflorescencias salinas.
5.5 Control de la Calidad del Aire Interior (CAI) y Ventilación Eficiente: Profundización en la importancia de la calidad del aire interior y la relación con la salud de los ocupantes. Diseño de sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) y recuperación de calor en el contexto de la rehabilitación energética profunda.
Módulo 6 — Instalaciones en edificios existentes (HVAC, REBT, PCI)
6.1 Diagnóstico y Auditoría de Sistemas HVAC y Climatización: Metodología para la evaluación de la eficiencia y el estado de conservación de las instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Identificación de puntos de mejora para la reducción del consumo energético.
6.2 Inspección y Puesta en Seguridad de la Instalación Eléctrica (REBT): Estudio del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y la normativa aplicable a edificios existentes. Técnicas de inspección visual, medición de aislamientos y propuesta de adecuación para garantizar la seguridad.
6.3 Diseño y Adecuación de Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI): Revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE-SI) y el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Diseño de la sectorización, los sistemas de detección y los medios de extinción en la reforma.
6.4 Integración y Coordinación BIM de Nuevas Instalaciones en el Modelo As-Built: Habilidad para modelar las nuevas instalaciones (tuberías, conductos, equipos) en el modelo BIM As-Built, utilizando el módulo MEP. Esto asegura la coordinación y la detección de colisiones antes de la ejecución física.
6.5 Sistemas de Domótica, Inmótica y Gestión Energética Integrada: Introducción a los sistemas de control y monitorización (domótica/inmótica) para la optimización del consumo y la gestión inteligente del edificio. Modelado de los sensores y equipos de control en el Gemelo Digital.
Módulo 7 — Rehabilitación energética profunda (NZEB, certificados)
7.1 Estrategias para la Rehabilitación a Estándar Nearly Zero-Energy Building (NZEB): Análisis de los requerimientos y las metodologías para alcanzar el objetivo de consumo de energía casi nulo en edificios existentes. Priorización de las medidas pasivas y activas.
7.2 Simulación Energética Dinámica y Certificación de Eficiencia: Uso de software de simulación energética para predecir el comportamiento del edificio antes y después de la intervención. Obtención del Certificado de Eficiencia Energética y la justificación de las mejoras de calificación.
7.3 Diseño de Instalaciones de Alta Eficiencia y Energías Renovables: Estudio de las soluciones más innovadoras: aerotermia, geotermia, sistemas de microcogeneración y energía solar fotovoltaica integrada. Cálculo de la demanda y la producción energética esperada.
7.4 Análisis de Costes y Ciclo de Vida (LCC) en Rehabilitación Energética: Evaluación de la inversión inicial versus el ahorro energético a largo plazo (Payback Period). Uso del Análisis de Coste de Ciclo de Vida (LCC) para seleccionar las medidas de rehabilitación más rentables.
7.5 Acceso a Ayudas y Fondos Europeos (Next Generation) para Rehabilitación: Conocimiento de los programas de incentivos y subvenciones a nivel nacional y europeo para la rehabilitación energética. Elaboración de la documentación técnica y económica requerida para la solicitud y justificación de fondos.
Módulo 8 — Accesibilidad universal y diseño inclusivo en reforma
8.1 Marco Normativo y Principios de la Accesibilidad Universal en la Edificación: Estudio detallado de la legislación sobre accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas. Comprensión de los conceptos de diseño inclusivo y la cadena de accesibilidad.
8.2 Diagnóstico de Barreras y Mapeo en Entornos Existentes con 3D: Uso de la Captura de Realidad 3D para la identificación y cuantificación de las barreras arquitectónicas (pendientes excesivas, falta de espacios de giro) en el edificio existente. Modelado de las zonas de conflicto en el BIM.
8.3 Soluciones de Accesibilidad en Zonas Comunes: Ascensores y Rampas: Diseño de la instalación de ascensores en edificios sin ellos y la adecuación de escaleras. Cálculo de rampas, espacios de aproximación y maniobra, asegurando el cumplimiento de los radios y pendientes normativas.
8.4 Adaptación de Viviendas y Espacios Interiores para la Vida Autónoma: Diseño de soluciones de reforma interior (baños, cocinas, puertas) para personas con movilidad reducida o diversidad funcional. Estudio de la domótica asistencial y los sistemas de apoyo a la autonomía.
8.5 Uso del Modelo BIM para la Verificación de la Accesibilidad: Aplicación de checklists y plugins de verificación automática de la accesibilidad en el modelo BIM de reforma. Simulación de recorridos y el uso del espacio para garantizar el cumplimiento normativo antes de la ejecución.
Módulo 9 — Project & Construction Management en obra de rehabilitación
9.1 Metodología Lean Construction y Gestión de Flujos de Trabajo en Rehabilitación: Aplicación de los principios Lean (Last Planner System, 5S) para minimizar el desperdicio y optimizar la productividad en la obra de rehabilitación. Foco en la logística compleja de edificios en uso.
9.2 Planificación 4D (Tiempo) y Simulación de Secuencias Constructivas: Integración del modelo BIM con herramientas de planificación (p.ej., Synchro o Navisworks) para crear simulaciones 4D. Detección temprana de conflictos de timing y optimización de la secuencia de ejecución de las tareas.
9.3 Gestión de Costes (5D) y Control Económico Integrado al Modelo BIM: Extracción de mediciones automáticas (BC3) del modelo BIM para la elaboración y el control del presupuesto. Monitorización del gasto real frente al planificado y gestión de las desviaciones económicas en tiempo real.
9.4 Construcción Robótica y Logística en Obra: Coordinación Hombre-Máquina: Estudio de la implementación segura y eficiente de equipos robóticos (brazos, drones) en el entorno de la obra tradicional. Planificación de la logística robótica (zonas de trabajo, seguridad perimetral) y la interacción con los operarios.
9.5 Gestión del Cambio y de Stakeholders en Proyectos de Rehabilitación: Habilidades de management para la comunicación efectiva con propietarios, inquilinos, administraciones y contratistas. Estrategias para la gestión de las órdenes de cambio y la resolución de conflictos durante la ejecución.
Módulo 10 — Peritaje, patología forense y defensa técnica
10.1 Metodología del Peritaje Judicial y Extrajudicial en el Ámbito Constructivo: Estudio de la figura del perito, los requisitos legales y éticos, y las fases del proceso pericial. Diferencias entre el peritaje judicial (instancia de parte o judicial) y el extrajudicial.
10.2 Patología Forense: Investigación de Causas y Determinación de Responsabilidades: Aplicación de la ciencia forense a la construcción para determinar la causa raíz de un fallo o patología. Análisis de la cadena de responsabilidades (diseño, ejecución, materiales) y la documentación probatoria.
10.3 Pruebas de Ensayo y Evidencia Científica en el Informe Pericial: Utilización de resultados de ensayos (NDT, destructivos) como prueba irrefutable. Integración de la Captura de Realidad 3D para la documentación objetiva del status quo y su presentación como evidencia geométrica.
10.4 Redacción y Estructura del Dictamen Pericial con Rigor Técnico y Legal: Desarrollo de la habilidad para redactar el dictamen de forma clara, concisa y con la estructura legalmente requerida. Formulación de las conclusiones, la valoración del daño y la propuesta de reparación con base objetiva.
10.5 Defensa y Ratificación del Dictamen en Sede Judicial: Formación en técnicas de oratoria y argumentación para la ratificación y defensa del dictamen pericial en el juicio oral. Preparación para el contrainterrogatorio y la refutación de otros informes periciales.
Módulo 11 — BIM/Scan-to-BIM, QA/QC y as-built en rehabilitación
11.1 Fundamentos del Workflow Scan-to-BIM y Metodología de Trabajo: Introducción al proceso de Scan-to-BIM: desde la adquisición de datos con escáner láser hasta la generación de un modelo BIM de alta precisión. Definición de los Niveles de Detalle (LOD) y Nivel de Información (LOI) requeridos.
11.2 Alineación, Registro y Modelado Paramétrico de Nubes de Puntos: Capacitación en software para el registro (alineación) preciso de las nubes de puntos y su georreferenciación. Técnicas avanzadas de modelado (fitting de geometrías, extracción automática de elementos) para la creación del As-Built BIM.
11.3 Control de Calidad (QA/QC) Geométrico con Nubes de Puntos y BIM: Dominio del uso de software para comparar el modelo BIM (As-Design) con la nube de puntos (As-Built). Detección automática y cuantificación de las desviaciones geométricas y las no conformidades en obra.
11.4 Integración de Información de Activos (FM/AM) en el Modelo BIM As-Built: Habilidad para vincular datos no geométricos (fichas técnicas, garantías, planes de mantenimiento) a los objetos del modelo BIM. Preparación del modelo final para su uso en Facility Management y gestión del ciclo de vida del activo.
11.5 Estándares de Interoperabilidad (IFC, BCF, COBie) y Entornos CDE: Profundización en los estándares de intercambio de información. Gestión de la colaboración en un Entorno Común de Datos (CDE), asegurando la trazabilidad y la correcta comunicación entre los stakeholders del proyecto.
Módulo 12 — Capstone: proyecto integral de diagnóstico e intervención
12.1 Definición del Alcance y Adquisición de Datos para el Proyecto Integral: El estudiante define el caso de estudio (edificio real o simulado de rehabilitación) y el alcance de la intervención. Planificación de la campaña de Captura de Realidad 3D (Láser Escáner y Fotogrametría) y ensayos in situ.
12.2 Diagnóstico Multidisciplinar y Modelado de Patologías: Aplicación de las técnicas de diagnóstico aprendidas (termografía, NDT, análisis estructural) para la detección de patologías. Creación del Modelo As-Built BIM y el mapeo de las lesiones en 3D para la justificación del informe.
12.3 Diseño de la Solución de Intervención (Refuerzo, Energía, Accesibilidad): Elaboración del proyecto de intervención que integra las soluciones de refuerzo estructural, rehabilitación energética a NZEB y adecuación de la accesibilidad. Uso del Diseño Generativo para la optimización de elementos.
12.4 Planificación, Simulación Robótica y Presupuesto del Proyecto (4D/5D): Desarrollo de la planificación 4D/5D que incluye la secuencia de ejecución y la integración de las tareas automatizadas por Robótica o Impresión 3D. Generación del presupuesto detallado en formato BC3.
12.5 Presentación y Defensa del Proyecto Integral ante Tribunal de Expertos: El estudiante sintetiza el proyecto completo, desde el diagnóstico hasta la propuesta de ejecución, en un documento ejecutivo final. Defensa del trabajo ante un tribunal compuesto por expertos de la industria, validando todas las competencias adquiridas.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
La primera aplicación real de Máster en Construcción Robótica, Captura de Realidad y 3D Printing In Situ 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. Cada hipótesis queda vinculada a evidencia verificable. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se registra cada cambio. Se define el cierre.
La segunda aplicación real de Máster en Construcción Robótica, Captura de Realidad y 3D Printing In Situ 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. La práctica incorpora sensibilidad y controles de coherencia. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se controla cada versión. Se registra cada cambio.
La tercera aplicación real de Máster en Construcción Robótica, Captura de Realidad y 3D Printing In Situ culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Construcción. 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. La defensa diferencia hechos, supuestos y criterio profesional. El proyecto debe poder someterse a revisión independiente. Se define el cierre.
Scan-to-BIM
El Máster ofrece una especialización intensiva en las metodologías de Captura de Realidad 3D y Diagnóstico No Destructivo (NDT), esenciales para la precisión en el diagnóstico y la planificación de intervenciones. El flujo Scan-to-BIM es el pilar metodológico, enseñando al alumno a pasar de la nube de puntos capturada con Láser Escáner o fotogrametría a un Modelo BIM paramétrico y editable, crucial para proyectos de rehabilitación y el desarrollo del Gemelo Digital. Esta competencia no solo implica el manejo del hardware de captura, sino el dominio de softwares de registro (alineación) y modelado que permiten generar un Modelo As-Built de alta fidelidad, con desviaciones geométricas controladas y un nivel de detalle (LOD) adecuado al fin propuesto. El egresado será un experto en la gestión de grandes volúmenes de datos 3D, la verificación geométrica (QA/QC) en obra y la documentación de las patologías mediante evidencia espacial irrefutable, un conocimiento con un alto posicionamiento SEO en Modelado BIM a partir de Escaneo Láser.
Por otro lado, la Termografía Infrarroja se aborda como una técnica de diagnóstico no invasiva y de alto valor añadido. Se capacita al estudiante para utilizar cámaras termográficas para la detección de anomalías térmicas en la envolvente del edificio, incluyendo puentes térmicos, filtraciones de aire, fugas en instalaciones y áreas con humedad por condensación o filtración. El análisis termográfico se integra con los datos geométricos de la Captura 3D para mapear con precisión las áreas de fallo, permitiendo proponer soluciones de rehabilitación energética profundas y verificables. El dominio de esta herramienta permite al profesional ofrecer servicios de auditoría energética de precisión, un servicio clave y altamente demandado en el mercado actual, esencial para el posicionamiento SEO en Diagnóstico Energético Termográfico.
Finalmente, el Máster integra la Endoscopia Constructiva y la aplicación de otros Ensayos No Destructivos (NDT) como técnicas complementarias para el diagnóstico de patologías ocultas. La Endoscopia permite la inspección visual de cavidades, trasdosados, conductos y el interior de estructuras sin la necesidad de realizar catas destructivas, lo que es invaluable en edificios históricos o estructuras sensibles. El curso abarca la implementación de otros NDT como la Esclerometría (para la calidad superficial del hormigón) y el Ultrasonido (para la detección de armaduras o discontinuidades internas). La combinación del Scan-to-BIM con estas técnicas de diagnóstico avanzado garantiza que el egresado tenga un enfoque multidisciplinar y basado en datos para la elaboración de informes periciales y de patología forense, elevando la credibilidad y el valor técnico de su trabajo, con excelente posicionamiento SEO en Técnicas NDT en Construcción.
Talleres de informes
El Máster dedica una parte fundamental de su metodología a la realización de Talleres de Informes, Memorias y Presupuestos, garantizando que el estudiante adquiera las competencias para la gestión integral y la entrega de la documentación final de un proyecto. Estos talleres se centran en la práctica de la redacción de Informes de Evaluación del Edificio (IEE), Dictámenes Periciales y Memorias de Proyecto con el rigor técnico y legal requerido. El enfoque es en la claridad, la concisión y la justificación de las propuestas de intervención mediante la evidencia objetiva generada en los módulos de diagnóstico, especialmente la información gráfica y geométrica proveniente de la Captura de Realidad 3D. Se aprende a estructurar un informe para su correcta interpretación por parte de la administración, los tribunales o los clientes, un factor diferenciador clave en el ámbito de la consultoría y peritaje.
Una competencia esencial que se desarrolla es la generación de Mediciones y Presupuestos con el estándar de la industria. Los talleres se centran en el uso de software de mediciones y presupuestos compatible con el formato BC3 (formato estándar de intercambio de bases de datos de precios). El estudiante aprende a extraer las mediciones 5D directamente del Modelo BIM de rehabilitación, asegurando la trazabilidad entre el diseño digital y la cuantificación económica. Esto reduce drásticamente los errores de presupuestación y permite realizar un control de costes en tiempo real (gestión 5D), lo que es invaluable para la gestión de proyectos de alto impacto económico. El dominio de este flujo de trabajo permite al egresado ofrecer un servicio de Project Management altamente eficiente y transparente, clave para el posicionamiento SEO en Presupuestos BIM y BC3.
Finalmente, los talleres se enfocan en la correcta elaboración de los Entregables Finales necesarios para la puesta en marcha y la gestión futura del activo. Esto incluye la preparación de la Documentación de Control de Calidad (QA/QC) basada en la verificación geométrica con la Nube de Puntos, así como la organización del Modelo As-Built BIM final con toda la información necesaria para el Facility Management (FM) y el Asset Management (AM). Se enseña a integrar la información no geométrica (fichas técnicas, garantías, planes de mantenimiento) en el modelo, asegurando que el entregable final sea un verdadero Gemelo Digital listo para la gestión del ciclo de vida del edificio, lo que refuerza el posicionamiento SEO del profesional en Entrega de Gemelos Digitales para FM.
Software y herramientas.
El Máster proporciona una inmersión completa en el ecosistema de software y hardware más avanzado para la Construcción Digital, asegurando que el egresado sea inmediatamente productivo en la transformación del sector. El programa se estructura en tres ejes clave: primero, un enfoque riguroso en el flujo de trabajo BIM/MEP, capacitando para la coordinación avanzada de disciplinas (estructura, instalaciones, arquitectura) directamente sobre el Modelo As-Built de edificios existentes, lo cual es vital para la detección de colisiones y la optimización de diseños de rehabilitación, asegurando la interoperabilidad con formatos IFC y el uso de Entornos Comunes de Datos (CDE). Segundo, se fundamenta el diagnóstico y el diseño de soluciones mediante el manejo de herramientas de análisis especializado, incluyendo software para la simulación energética dinámica (cálculo de demanda y consumo), análisis higrotérmico y análisis acústico, conocimiento esencial para la justificación de propuestas de Rehabilitación Energética Profunda (NZEB) con datos predictivos y normativos. Tercero, se profundiza en la Captura de Realidad 3D y Control de Calidad (QA/QC), impartiendo formación práctica en Termografía Infrarroja y Fotogrametría con drones, y especialmente en la gestión y el modelado a partir de nubes de puntos de alta densidad mediante el flujo Scan-to-BIM. Esta combinación de habilidades convierte al egresado en un experto en la gestión de datos 3D, capaz de transformar la realidad física en un Gemelo Digital operativo y funcional.

Profesorado y mentores.
El claustro de profesores está compuesto por Doctores Ingenieros y Arquitectos con una trayectoria profesional y académica excepcional en la investigación y el diagnóstico de Patologías Estructurales complejas. Aportan el rigor científico y el conocimiento normativo (CTE, eurocódigos) necesario para el análisis de fallos en hormigón, acero y madera, asegurando que el diagnóstico se base en la evidencia empírica y las técnicas de NDT más avanzadas.
Contamos con expertos que son referentes en el diseño de proyectos de Rehabilitación Energética Profunda a estándar NZEB. Su experiencia se centra en la simulación energética dinámica, el diseño de envolventes de alta eficiencia (SATE) y la integración de energías renovables, garantizando una formación actualizada en las últimas directrices europeas y en el acceso a fondos Next Generation.
El equipo incluye profesionales que son usuarios avanzados y trainers en el flujo Scan-to-BIM. Dominan el uso de Láser Escáner, la gestión de nubes de puntos y el control de calidad geométrico (QA/QC), proporcionando una formación hands-on que trasciende la teoría del software y se centra en la aplicación real en obra y el peritaje.
El módulo de Project & Construction Management es impartido por directores de proyectos que han liderado la implementación de metodologías VDC (Virtual Design and Construction). Su enfoque práctico asegura que el alumno aprenda a gestionar la planificación 4D/5D, la logística de obra y la coordinación de equipos multidisciplinares, con una visión orientada a la eficiencia y el control de costes.
La red de mentores incluye CTOs y Directores de Innovación de las principales constructoras y promotoras a nivel nacional e internacional. Su papel es guiar el proyecto final (Capstone) del estudiante, proporcionando feedback estratégico sobre la viabilidad de las soluciones de Construcción Robótica y 3D Printing In Situ en un contexto de negocio real.
Contamos con Gestores de Activos (AM) y Facility Managers (FM) que han liderado la migración de carteras inmobiliarias a modelos de Gemelo Digital. Su mentoría se enfoca en la utilidad del Modelo As-Built BIM y la información IFC para la gestión predictiva del mantenimiento y la optimización del ciclo de vida del edificio, clave para el posicionamiento SEO en Gestión de Activos Digitalizados.
Los estudiantes tienen acceso a mentores que son pioneros en el uso de brazos robóticos y tecnología 3D Printing In Situ en obra. Estos expertos comparten sus conocimientos sobre la selección de materiales, los protocolos de seguridad, la programación de trayectorias y la logística de la ejecución robótica, ofreciendo una perspectiva única y de vanguardia tecnológica.
La mentoría en Peritaje y Patología Forense es ofrecida por profesionales con una extensa experiencia en la defensa de dictámenes ante los tribunales. Su guía es crucial para la redacción de informes con rigor legal y técnico, y para desarrollar las habilidades de argumentación necesarias para la ratificación del dictamen en sede judicial.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Convenios Estratégicos con Empresas Líderes en Construcción 4.0: El Máster mantiene acuerdos de colaboración con las principales constructoras, ingenierías, estudios de arquitectura y consultoras de innovación que están implementando activamente Robótica, Captura 3D y BIM/VDC. Esto garantiza que las prácticas se realicen en entornos donde el estudiante puede aplicar directamente los conocimientos adquiridos y participar en proyectos de alta relevancia tecnológica.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
Flexibilidad Horaria y Modalidades de Prácticas a Tiempo Parcial: El Máster ofrece modelos de prácticas diseñados específicamente para ser compatibles con la jornada laboral de profesionales en activo. Las prácticas pueden realizarse a tiempo parcial o con un horario flexible, priorizando la consecución de objetivos y el cumplimiento de un número mínimo de horas en un marco temporal adaptable.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Diseño de un Skills Roadmap Específico para Cada Estudiante: Antes del inicio de las prácticas, se define un Plan Formativo Personalizado que mapea las competencias clave del Máster (Scan-to-BIM, Robótica, NDT) con las tareas a desarrollar en la empresa. Este roadmap asegura que el estudiante adquiera una experiencia práctica relevante y estructurada.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Bolsa de Empleo Exclusiva para Egresados del Máster: Los estudiantes acceden a una Bolsa de Empleo Privada donde empresas líderes en la industria de la construcción digital publican ofertas de trabajo específicas para el perfil del Máster, garantizando que el candidato compita solo con profesionales de su mismo alto nivel de especialización.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Creación de un Directorio de Talento Visible para Empresas Colaboradoras: Los perfiles de los egresados, incluyendo su Portafolio de Evidencias, se incluyen en un Directorio de Talento exclusivo al que tienen acceso las empresas colaboradoras del Máster, lo que las permite buscar activamente perfiles con las competencias específicas requeridas.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Acceso a Contenido Actualizado y Webinars Exclusivos Post-Graduación: El Máster ofrece un programa de actualización continua que incluye acceso a webinars y masterclasses sobre las últimas tendencias en Construcción Robótica, Impresión 3D y Captura de Realidad. Esto asegura que el egresado mantenga sus conocimientos a la vanguardia.
Servicios para Alumnos.
Los egresados mantienen un acceso permanente a la Bolsa de Empleo Exclusiva del Máster, donde se publican ofertas de alta especialización en Construcción Robótica y BIM. También forman parte del Directorio de Talento visible para las empresas colaboradoras, garantizando oportunidades laborales a largo plazo.
Se ofrece un servicio de mentoring alumni que conecta a los nuevos graduados con egresados de ediciones anteriores o profesionales sénior de la industria. Esto proporciona un apoyo estratégico en las decisiones de carrera, la reorientación profesional y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Los alumni tienen acceso a una biblioteca de cápsulas formativas y webinars exclusivos que abordan las últimas novedades en normativa, software (nuevas versiones de softwares de Captura 3D y BIM) y avances en Construcción Robótica, asegurando que el conocimiento se mantenga a la vanguardia.
Se promueven eventos de networking de alto nivel que reúnen a los egresados, el profesorado y los mentores de la industria. Estos encuentros son clave para la generación de sinergias profesionales, la identificación de socios de negocio y la colaboración en proyectos.
Los egresados se benefician de descuentos especiales y un acceso prioritario a la oferta de formación continua y programas avanzados de la institución. Esto facilita el desarrollo de la Formación a lo Largo de la Vida (Lifelong Learning) en el dinámico sector de la tecnología constructiva.
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 aplica un proceso de Reconocimiento del Aprendizaje Previo (RPL) que evalúa y valida la experiencia profesional y las competencias adquiridas por el candidato antes de su ingreso. Esto es especialmente relevante para profesionales con una trayectoria consolidada en el sector de la construcción, ingeniería o arquitectura.
Se ofrece la posibilidad de homologar o eximir al estudiante de la cursada de módulos específicos si puede demostrar una experiencia profesional equivalente. Por ejemplo, el dominio avanzado de Scan-to-BIM o la gestión de Project Management en obra de rehabilitación, optimizando el tiempo de estudio.
La experiencia del candidato puede ser reconocida mediante la presentación de un portafolio de proyectos y trabajos realizados que demuestren el dominio de las herramientas y metodologías del Máster. Estos proyectos son evaluados por el Comité Académico para su conversión en créditos.
Los profesionales con una experiencia laboral directamente relacionada con las temáticas del Máster (Robótica, Captura 3D, rehabilitación) pueden solicitar la reducción o la exención de la obligatoriedad de realizar las prácticas curriculares, siempre que se justifique la aplicación del know-how en su entorno de trabajo.
Tasas, becas y financiación.
El Máster en Construcción Robótica, Captura de Realidad y 3D Printing In Situ, reconociendo la inversión que supone la especialización de alto nivel, ofrece una estructura transparente de Tasas, Becas y Opciones de Financiación para facilitar el acceso a la formación más avanzada del sector, un factor clave para el posicionamiento SEO en Becas Máster Construcción Robótica. El Precio del Máster se comunica de forma clara durante el proceso de admisión e incluye el acceso a todo el software especializado, el hardware de Captura 3D (Láser Escáner) y Robótica para las prácticas, y el networking exclusivo con empresas líderes. Se ofrecen diversas Modalidades de Pago flexibles, incluyendo el pago único con descuento por pronto pago o un fraccionamiento de la matrícula en cuotas a lo largo del curso académico sin intereses adicionales, lo que alivia la carga financiera inicial. La institución promueve activamente un programa de Becas por Mérito, dirigido a candidatos con expedientes académicos sobresalientes o una trayectoria profesional de alto impacto en el sector, y Becas por Necesidad (socioeconómicas) para apoyar el talento. Adicionalmente, se gestionan Convenios Corporativos con empresas del sector de la construcción y tecnología que ofrecen Descuentos directos a sus empleados o financian la formación como parte de su plan de digitalización, así como Descuentos para Alumni de la institución que deseen continuar su desarrollo profesional. El equipo de admisiones proporciona información detallada sobre las opciones de financiación externa con entidades bancarias en condiciones preferentes y asesora sobre la documentación necesaria para la solicitud de ayudas y subvenciones a la formación, garantizando la máxima transparencia y apoyo al futuro estudiante.

Preguntas frecuentes (FAQ).
Sí, el Máster está diseñado en formato part-time o blended con un horario optimizado (p.ej., sesiones intensivas de fin de semana o online flexible) para que profesionales en activo puedan continuar con su desarrollo laboral sin interrupción, un factor clave para el posicionamiento SEO.
Se promueve la asistencia presencial para las prácticas de hardware (Robótica, Escáner Láser), pero la mayoría de las sesiones teóricas son accesibles en formato streaming o grabadas, garantizando la flexibilidad de seguimiento.
No, el Máster ofrece un plan de prácticas curriculares compatible con la jornada laboral, incluyendo modalidades a tiempo parcial o la validación de la experiencia profesional previa como práctica, adaptándose al horario del profesional.
Sí, se ofrece un servicio de tutoría académica individualizada que ayuda a los estudiantes en activo a planificar su tiempo, gestionar la carga de trabajo y equilibrar las exigencias académicas con las laborales.
No, el Proyecto Fin de Máster (Capstone) se desarrolla a lo largo del curso y su ejecución está diseñada para ser compatible con la actividad profesional, utilizando datos y casos de estudio que pueden estar relacionados con el entorno laboral del estudiante.
El portafolio incluye trabajos prácticos como modelos BIM As-Built a partir de nubes de puntos, simulaciones de ejecución robótica, informes de diagnóstico termográfico y presupuestos detallados en formato BC3.
No, es un Portafolio Verificado donde cada trabajo es evaluado y validado por el profesorado y los mentores de industria, lo que certifica la competencia práctica del estudiante y le da un valor superior al de un CV.
Se evalúa la precisión técnica (p.ej., la calidad geométrica de la nube de puntos y el modelo BIM), la aplicación de la normativa y la capacidad de síntesis y comunicación de los resultados en un formato profesional.
El Portafolio es una parte fundamental de la evaluación, y su desarrollo y defensa final actúan como la prueba de competencia global del Máster, superando la limitación de un examen tradicional.
Sí, es la mejor carta de presentación ante las empresas, ya que demuestra con hechos tangibles (evidencias) las competencias en Scan-to-BIM, Robótica y NDT, un factor clave para el posicionamiento SEO profesional.