Máster en Rehabilitación de Estructuras Metálicas y de Madera

Resumen del programa y Objetivos.

Este máster se distingue por su Enfoque Integral y Multidisciplinar, ofreciendo una visión 360º de la rehabilitación que aborda no solo la reparación estructural del hormigón, sino también la especialización crucial en estructuras de acero y madera, cubriendo adicionalmente patologías en envolventes, eficiencia energética profunda (NZEB) y accesibilidad universal. Esta amplitud confiere un Valor Estratégico en el Mercado, posicionando al profesional como un experto altamente demandado para liderar proyectos complejos impulsados por la sostenibilidad, la normativa ITE/IEE y los fondos de recuperación, maximizando el valor del activo inmobiliario. La Metodología es Práctica y Orientada a Resultados («Learning by Doing»), basada en talleres intensivos, el análisis exhaustivo de casos reales y el uso de software de última generación (BIM/Scan-to-BIM). Los objetivos fundamentales del máster son el Dominio del Ciclo de Vida de la Rehabilitación, que abarca desde la inspección técnica detallada, la redacción de informes periciales y la Maestría en Diagnóstico de Patologías (utilizando ensayos no destructivos como termografía y endoscopia) hasta el Diseño de Soluciones Eficientes y Normativas que transforman el edificio para cumplir con el CTE y los estándares NZEB. Finalmente, se imparte una formación clave en Gestión y Planificación Avanzada de Obra (Project Management) y control económico (BC3), capacitando al alumno para liderar toda la complejidad del proyecto, desde el escaneo 3D hasta la entrega final del as-built.

  • Acreditación en Diagnóstico Avanzado y Peritaje: Obtendrás las competencias para ejercer como técnico redactor de Informes de Evaluación del Edificio (IEE) y como perito judicial en patología forense, con la capacidad de argumentar y defender técnicamente un dictamen ante un tribunal o en un proceso de arbitraje, aportando un gran valor a tu perfil profesional.

  • Integración de la Metodología BIM en Rehabilitación: Serás capaz de utilizar la metodología Scan-to-BIM para levantar digitalmente el activo existente, coordinar las disciplinas (estructura, instalaciones, arquitectura) y generar entregables de alta calidad (as-built digital) que son imprescindibles para la gestión futura del edificio (FM/AM), diferenciándote claramente en la industria.

  • Diseño de Intervenciones Estructurales y Energéticas Sostenibles: Lograrás diseñar soluciones de refuerzo en estructuras metálicas y de madera aplicando criterios de sostenibilidad y durabilidad, además de proyectar rehabilitaciones energéticas que cumplan con los más altos estándares de eficiencia, optimizando la inversión y asegurando el acceso a subvenciones y fondos Next Generation.

  • Liderazgo en la Gestión de Proyectos Complejos: Estarás preparado para asumir el rol de Project Manager o Jefe de Obra en proyectos de rehabilitación, manejando la complejidad inherente de los edificios existentes (imprevistos, interferencias, planificación logística) y utilizando herramientas avanzadas para el control de costes, plazos y calidad (QA/QC), elevando tu capacidad de liderazgo técnico.

Rehabilitación

Máster en Rehabilitación de Estructuras Metálicas y de Madera

4.000 

  • Respuesta a la Demanda del Mercado: La rehabilitación es el sector con mayor crecimiento y futuro dentro de la edificación. La escasez de profesionales con una formación integral y especializada en patología, estructural y eficiencia energética genera una inmejorable oportunidad para quien se especializa, garantizando una alta empleabilidad y mejores condiciones laborales.

  • Dominio de la Normativa y Fondos Europeos: La especialización permite dominar el marco normativo (CTE, LPH, normativa local) y, crucialmente, la gestión de los fondos de ayuda a la rehabilitación (Next Generation EU, etc.). Este conocimiento te convierte en un consultor esencial para empresas, comunidades de propietarios y administraciones que buscan optimizar la financiación de sus proyectos.

  • Salto Cualitativo en la Carrera Técnica: Pasarás de ser un técnico generalista a un experto de referencia en el diagnóstico e intervención de estructuras complejas (metálicas, madera). Esta especialización te permite abordar proyectos de mayor envergadura, con un impacto técnico y económico superior, abriendo puertas a puestos de alta responsabilidad y consultoría especializada.

  • Optimización de Recursos y Sostenibilidad: La rehabilitación bien ejecutada es un pilar de la economía circular y la sostenibilidad. Al especializarte, aprendes a prolongar la vida útil de las estructuras y a reducir la huella de carbono de los edificios, lo que no solo es ético, sino que también es un valor diferencial y de posicionamiento de marca muy valorado por clientes y empresas modernas.

  • Acceso a Posiciones de Liderazgo y Dirección: La formación avanzada en Project & Construction Management y patología forense te cualifica directamente para puestos de Director de Ejecución de Obra, Gestor de Activos Inmobiliarios (AM/FM) o Director de Departamento de Rehabilitación en grandes constructoras y consultoras, con una notable mejora salarial.

  • Capacidad para la Consultoría y Peritaje Independiente: Adquirirás la autonomía técnica para establecerte como consultor o perito independiente de alto nivel, con la capacidad de redactar informes IEE, tasaciones técnicas y dictámenes periciales que son un servicio muy bien remunerado y en constante demanda por parte de aseguradoras, juzgados y propietarios.

  • Dominio de Tecnologías Disruptivas (BIM/NDT): El manejo práctico de herramientas como Scan-to-BIM, termografía y modelado de instalaciones (MEP) te coloca a la vanguardia tecnológica, aumentando tu eficiencia en el trabajo de campo y de oficina. Serás el profesional que implementa la innovación en los procesos de la empresa o estudio.

  • Networking con Profesionales de Alto Nivel: El máster facilita una conexión directa y constante con un profesorado compuesto por profesionales de prestigio y directivos de la industria. Esta red de contactos es fundamental para futuras colaboraciones, oportunidades laborales y la obtención de referencias en proyectos de gran envergadura.

  • Mitigación de Riesgos y Aumento de la Seguridad: Resuelve el problema de la incertidumbre estructural en edificios antiguos. El egresado implementa protocolos de inspección y diagnóstico (NDT) que reducen el riesgo de fallos en obra y asegura que las intervenciones estructurales son las adecuadas, protegiendo tanto la inversión como la seguridad de los ocupantes y trabajadores.

  • Optimización de Costes y Plazos en Rehabilitación: Combate las ineficiencias típicas de la reforma, como los sobrecostes por imprevistos o las desviaciones de plazo. La formación en Project Management y el uso de BIM permiten una planificación rigurosa, una coordinación de gremios efectiva y un control de obra que reduce drásticamente las contingencias y garantiza la rentabilidad del proyecto.

  • Cumplimiento Normativo y Acceso a Fondos: Soluciona el desafío de la adaptación a la normativa vigente (CTE, accesibilidad, eficiencia energética) y maximiza la obtención de subvenciones públicas. El experto formado sabe justificar técnicamente las soluciones para asegurar la licencia y la financiación, un servicio clave para promotores y administradores de fincas.

  • Incorporación de Tecnología y Digitalización (BIM): Afronta la necesidad de las empresas de digitalizar sus procesos. El máster forma al profesional que puede implementar la metodología Scan-to-BIM para la captura de datos del activo y su gestión digital, elevando la calidad de los entregables y la interoperabilidad con otros agentes del sector.

Diferenciales GUTEC.

La metodología se centra en el «Learning-by-Doing», con casos reales y resolución de expedientes completos de rehabilitación. Un diferencial clave es el Taller de Ensayos No Destructivos (NDT) y la manipulación de tecnología avanzada (termografía, Scan-to-BIM). El profesorado Hands-On son profesionales activos y líderes del sector, garantizando contenido actualizado. Además, se fomenta la internacionalización y el networking global, exponiendo a los alumnos a estándares y legislaciones mundiales.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Ampliación del Campo de Especialización: Dirigido a profesionales del diseño y la construcción que buscan especializar su perfil más allá de la obra nueva, enfocándose en un sector de crecimiento exponencial como es la rehabilitación. Permite la transición hacia el nicho de mercado de la intervención en estructuras de acero y madera.

  • Dominio de la Patología y el Refuerzo Estructural: Proporciona el conocimiento fundamental para diagnosticar y diseñar soluciones de refuerzo en estructuras existentes. El programa capacita para abordar de manera segura y normativa las lesiones por corrosión, fatiga o ataque biológico, un gap de conocimiento común en la formación generalista.

  • Integración de la Eficiencia Energética y Diseño Inclusivo: Ofrece las herramientas para incorporar de manera eficiente criterios de rehabilitación energética profunda (NZEB) y accesibilidad universal en sus proyectos, transformando al profesional en un diseñador integral de la reforma, esencial para optar a licitaciones y fondos de ayudas.

  • Dominio de Herramientas de Modelado y Coordinación (BIM): Capacita en el uso de Scan-to-BIM y BIM/MEP para el levantamiento de activos existentes y la coordinación de disciplinas (arquitectura, instalaciones, estructura), optimizando los flujos de trabajo en el estudio y garantizando la interoperabilidad con otros agentes del proyecto.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Actualización en Normativa ITE/IEE y Procesos Periciales: Ideal para técnicos que requieren una actualización exhaustiva en el marco legal (CTE, ITE/IEE) y en la metodología para la redacción de dictámenes periciales sólidos. Refuerza la capacidad de justificación técnica y defensa en procesos de arbitraje o judiciales.

  • Profundización en el Diagnóstico con NDT: Dota de un conocimiento práctico avanzado sobre las técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como la termografía, la endoscopia o el georradar. Esto es crucial para la inspección rigurosa de edificios y para fundamentar los informes técnicos con pruebas objetivas y verificables.

  • Liderazgo en la Gestión de Expedientes y Fondos Públicos: Prepara a los técnicos para liderar la gestión de expedientes complejos de rehabilitación, incluyendo la evaluación técnica de proyectos presentados a la administración y el conocimiento detallado sobre los requisitos para la obtención y justificación de subvenciones, un servicio de alto valor para consultores.

  • Adquisición de Criterios de Evaluación Integral: Permite la adquisición de un criterio técnico multidisciplinar que abarca desde la patología estructural hasta el estado de las instalaciones y la envolvente, fundamental para una evaluación integral y rigurosa de la seguridad, la habitabilidad y la eficiencia de un edificio existente.

Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)

  • Especialización en la Gestión de la Obra de Reforma: Proporciona las técnicas de Project & Construction Management específicas para la obra de rehabilitación, que difieren significativamente de la obra nueva. Esto incluye la planificación logística en entornos ocupados, la gestión de residuos y la minimización de interferencias.

  • Dominio del Control de Costes y Plazos (BC3/QA): Capacita en el uso de herramientas de gestión económica (BC3) y en la implementación de protocolos de control de calidad (QA/QC) adaptados a la rehabilitación. Esto asegura que la obra se ejecute dentro del presupuesto y en el plazo establecido, optimizando la rentabilidad del proyecto.

  • Gestión del Riesgo Estructural y Patológico: Ofrece el conocimiento necesario para la identificación temprana de patologías no previstas durante la ejecución de la obra, permitiendo una toma de decisiones ágil y bien fundamentada para mitigar riesgos y gestionar las modificaciones de proyecto con la menor afectación económica y temporal posible.

  • Mejora de la Gestión de Activos (FM/AM) con Tecnología: El enfoque en el modelo as-built digital (BIM/IFC) prepara al gestor para la fase de Facility Management (FM) y Asset Management (AM). El egresado podrá utilizar el modelo digital para el mantenimiento predictivo, la gestión de espacios y la optimización del ciclo de vida del activo, aumentando su valor.

Rehabilitación

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Metodología de Inspección Sistémica: Competencia para realizar una inspección visual y documental exhaustiva, siguiendo un protocolo estructurado que cubre la totalidad del edificio: cimentación, estructura, envolvente (fachadas y cubiertas), e instalaciones. Permite la identificación temprana de síntomas y causas raíz de las patologías.

  • Dominio de Ensayos No Destructivos (NDT): Habilidad para seleccionar, aplicar e interpretar los resultados de ensayos avanzados como la termografía infrarroja, la endoscopia, el esclerómetro, el pacómetro o las pruebas de estanqueidad. Esto permite cuantificar el daño y obtener datos objetivos sobre el estado interno de los elementos constructivos.

  • Caracterización de Patologías Estructurales y de Materiales: Capacidad para diferenciar y describir con precisión las lesiones típicas en estructuras metálicas (corrosión, fatiga), de madera (ataque biológico, humedad) y de hormigón (carbonatación, aluminosis), determinando su nivel de riesgo y la urgencia de la intervención.

  • Evaluación del Estado de la Envolvente y las Instalaciones: Competencia para diagnosticar problemas de humedades, condensaciones, puentes térmicos en fachadas y cubiertas, así como la obsolescencia y el incumplimiento normativo en las instalaciones (eléctricas, HVAC, PCI), integrando todos los sistemas en el diagnóstico global del activo.

  • Estructura y Contenido Normativo de Informes: Competencia para redactar el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos legales y normativos. El informe incluye el análisis de conservación, accesibilidad universal y eficiencia energética, con las propuestas de mejora detalladas.

  • Elaboración de Dictámenes Periciales con Fundamento Legal: Habilidad para generar dictámenes periciales que sirven como prueba en procedimientos judiciales, argumentando las causas de las patologías, valorando los daños y proponiendo las reparaciones con una justificación técnica irrefutable y un enfoque en la patología forense.

  • Utilización de Fichas de Patología y Documentación Gráfica: Maestría en el desarrollo de fichas de patología detalladas y la correcta integración de la documentación gráfica (fotogrametría, termografías, resultados NDT) y la documentación administrativa en el informe para garantizar la trazabilidad y la verificabilidad de las conclusiones.

  • Habilidad para la Defensa Técnica y Argumentación: Adquisición de la capacidad para defender oralmente y por escrito las conclusiones del informe o dictamen, articulando los argumentos técnicos de manera clara y precisa ante clientes, administraciones o tribunales, un activo clave en la consultoría.

  • Planificación Logística en Obra de Rehabilitación: Competencia para elaborar el plan de ataque y el cronograma específico de la obra de reforma, incluyendo la gestión de fases en edificios ocupados, la sectorización de trabajos y la gestión de la logística de acopios y residuos, minimizando el impacto en los usuarios.

  • Gestión de la Seguridad y Salud en Entornos Existentes: Habilidad para aplicar la normativa de seguridad y salud adaptada a las particularidades de la obra de rehabilitación (apeos, trabajos en altura, gestión de materiales peligrosos como el amianto), redactando planes de seguridad que mitiguen los riesgos inherentes a los edificios antiguos.

  • Control Económico y de Calidad (QA/QC): Dominio de las herramientas para el control de costes (mediciones, presupuestos BC3) y de los protocolos de aseguramiento de la calidad (QA/QC) en la ejecución. El egresado será capaz de supervisar la correcta aplicación de los refuerzos estructurales y los sistemas de aislamiento.

  • Gestión de Modificaciones y Desviaciones: Capacidad para gestionar las contingencias e imprevistos (frecuentes en la reforma) de manera proactiva, evaluando rápidamente las desviaciones en coste y plazo, y proponiendo las soluciones de ingeniería de valor que permitan retomar la ejecución con la mínima afectación al proyecto.

  • Planificación Logística en Obra de Rehabilitación: Competencia para elaborar el plan de ataque y el cronograma específico de la obra de reforma, incluyendo la gestión de fases en edificios ocupados, la sectorización de trabajos y la gestión de la logística de acopios y residuos, minimizando el impacto en los usuarios.

  • Gestión de la Seguridad y Salud en Entornos Existentes: Habilidad para aplicar la normativa de seguridad y salud adaptada a las particularidades de la obra de rehabilitación (apeos, trabajos en altura, gestión de materiales peligrosos como el amianto), redactando planes de seguridad que mitiguen los riesgos inherentes a los edificios antiguos.

  • Control Económico y de Calidad (QA/QC): Dominio de las herramientas para el control de costes (mediciones, presupuestos BC3) y de los protocolos de aseguramiento de la calidad (QA/QC) en la ejecución. El egresado será capaz de supervisar la correcta aplicación de los refuerzos estructurales y los sistemas de aislamiento.

  • Gestión de Modificaciones y Desviaciones: Capacidad para gestionar las contingencias e imprevistos (frecuentes en la reforma) de manera proactiva, evaluando rápidamente las desviaciones en coste y plazo, y proponiendo las soluciones de ingeniería de valor que permitan retomar la ejecución con la mínima afectación al proyecto.

  • Dominio del Flujo de Trabajo Scan-to-BIM: Competencia para utilizar la tecnología de escaneo láser 3D y convertir la nube de puntos obtenida en un modelo BIM del estado actual (as-built digital), crucial para el diagnóstico preciso y la base del proyecto de intervención.

  • Gestión de la Interoperabilidad con Estándares Abiertos (IFC/BC3): Habilidad para generar y manipular información del proyecto bajo los estándares IFC (para la geometría y datos) y BC3 (para presupuestos), garantizando que el modelo es usable por todos los agentes del proyecto y compatible con el software de gestión económica.

  • Creación de Entregables para el Facility Management (FM): Capacidad para enriquecer el modelo BIM con información de activos (datos de mantenimiento, manuales de equipos, garantías) para su uso en la fase de gestión y mantenimiento (FM) del edificio, creando un modelo as-built que trasciende la fase de diseño y construcción.

  • Implementación de Protocolos de Aseguramiento de la Calidad Digital: Competencia para definir y aplicar protocolos QA/QC digitales que utilizan el modelo BIM y la nube de puntos para la verificación de la calidad de la ejecución y el control dimensional de la obra, reduciendo errores y garantizando la correspondencia con el proyecto.

Plan de estudios (malla curricular).

  • 1.1. Contexto y Oportunidades del Sector RehAB: Análisis del estado del parque edificatorio, la demanda de rehabilitación (estructural, energética) y el marco de subvenciones y fondos Next Generation EU.

  • 1.2. Principios del Código Técnico de la Edificación (CTE): Estudio de la aplicación del CTE en edificios existentes, entendiendo las exigencias básicas (seguridad, habitabilidad, ahorro energético) y cómo justificar el cumplimiento en la reforma.

  • 1.3. Marco Legal de la Rehabilitación y ITE/IEE: Profundización en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) como herramientas de gestión de activos.

  • 1.4. Metodología de Intervención Integral: Desarrollo de un flujo de trabajo que conecta el diagnóstico patológico, la propuesta de intervención (estructural, energética) y la gestión de obra, garantizando la coherencia del proyecto.

  • 1.5. Sostenibilidad y Economía Circular en Edificación: Introducción a la rehabilitación como pilar de la sostenibilidad y la economía circular, analizando la huella de carbono de los materiales y la prolongación de la vida útil del activo.

  • 2.1. Protocolos de Inspección Visual y Documental: Desarrollo de checklists y metodologías para la toma de datos en campo, la revisión de archivos históricos y la identificación de síntomas de patologías de forma sistemática.

  • 2.2. Ensayos No Destructivos (NDT) en la Práctica: Aprendizaje práctico sobre la selección, aplicación e interpretación de resultados de ensayos como esclerómetro, pacómetro, ultrasonidos, georradar y pruebas de carga.

  • 2.3. Diagnóstico Higrotérmico y Envolventes: Técnicas para el diagnóstico de humedades (capilaridad, filtración), condensaciones e identificación de puentes térmicos mediante herramientas de modelado y termografía.

  • 2.4. Redacción del Informe de Evaluación del Edificio (IEE): Taller práctico sobre la elaboración completa del IEE, incluyendo la evaluación del estado de conservación, la accesibilidad y la certificación energética, con propuestas de intervención.

  • 2.5. Levantamiento de Activos y Scan-to-BIM: Introducción al uso del escáner láser 3D para la captura de la geometría del edificio y el proceso de conversión de la nube de puntos al modelo BIM del estado actual.

  • 3.1. Patología y Refuerzo en Estructuras de Hormigón: Análisis de las lesiones por carbonatación, ataque de cloruros y aluminosis. Estudio de las técnicas de reparación y refuerzo con morteros especiales y sistemas de fibra de carbono (FRP).

  • 3.2. Patología de Estructuras Metálicas: Estudio detallado de la corrosión, la fatiga, los fallos de uniones y el pandeo. Técnicas de inspección, protección (pinturas intumescentes) y refuerzo con soldadura o elementos atornillados.

  • 3.3. Patología y Rehabilitación de Estructuras de Madera: Identificación del ataque de xilófagos (termita, carcoma), hongos de pudrición y deformaciones. Métodos de tratamiento químico, refuerzo con prótesis o barras encoladas (Barra-Colle).

  • 3.4. Apeos, Apuntalamientos y Seguridad Estructural: Análisis de las soluciones temporales para la estabilización de la estructura durante la obra, el diseño de apeos y la gestión de las cargas y las interferencias.

  • 3.5. Compatibilidad de Materiales y Soluciones Sostenibles: Criterios para la selección de materiales de reparación compatibles con los originales y el uso de materiales de bajo impacto ambiental para el refuerzo estructural.

  • 4.1. Patologías Comunes de Fachadas y Cerramientos: Análisis de grietas, fisuras, desprendimientos de revestimientos y problemas en anclajes. Técnicas de diagnóstico y reparación en fachadas ventiladas y sistemas de aislamiento.

  • 4.2. Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Estudio de los diferentes tipos de SATE, el detalle constructivo para la resolución de puentes térmicos y los protocolos de ejecución para asegurar la durabilidad y estanqueidad.

  • 4.3. Rehabilitación y Estanqueidad de Cubiertas: Diagnóstico de filtraciones, rotura de impermeabilización y problemas en el aislamiento de cubiertas planas e inclinadas. Diseño de sistemas de cubiertas invertidas y cubiertas ajardinadas.

  • 4.4. Carpinterías, Vidrios y Control Solar: Evaluación del estado y el rendimiento energético de huecos. Criterios para la selección y sustitución de carpinterías de altas prestaciones y sistemas de protección solar pasiva y activa.

  • 4.5. Control de la Ejecución y Garantías de la Envolvente: Protocolos de control de calidad (QA/QC) en la instalación del SATE, las cubiertas y las carpinterías, y el análisis de los requisitos para la obtención de garantías del sistema.

  • 5.1. Tipología y Diagnóstico de Humedades: Clasificación de las humedades (capilaridad, filtración, condensación) y técnicas de diagnóstico como la medición de humedad en materiales o la inyección de trazadores.

  • 5.2. Diseño de Soluciones contra la Humedad de Capilaridad: Estudio de los tratamientos horizontales (barreras químicas) y verticales (ventilación, drenajes) para bloquear la ascensión capilar en muros de mampostería.

  • 5.3. Prevención y Tratamiento de Condensaciones Superficiales e Intersticiales: Uso de software de análisis higrotérmico (Glasern) para predecir el riesgo de condensación y el diseño de soluciones de aislamiento y ventilación adecuadas.

  • 5.4. Salinidad y Degradación de Materiales: Análisis del efecto de las sales solubles en la degradación de morteros y ladrillos. Estudio de los tratamientos de desalinización y el uso de revocos de sacrificio en la restauración.

  • 5.5. Ventilación, Calidad del Aire Interior y Estrategias Pasivas: Diseño de sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC), recuperadores de calor y estrategias de ventilación natural para mejorar la calidad del aire interior y el control higrotérmico.

  • 6.1. Evaluación de Instalaciones Existentes y Obsolescencia: Metodología para el diagnóstico del estado, la vida útil y el cumplimiento normativo de las instalaciones (eléctricas, fontanería, gas, telecomunicaciones) en edificios antiguos.

  • 6.2. Diseño de Sistemas de Climatización (HVAC) Eficientes: Estudio de la integración de bombas de calor, aerotermia y geotermia en la rehabilitación. Cálculo de las demandas energéticas y dimensionamiento de los equipos.

  • 6.3. Adaptación a la Normativa Eléctrica (REBT) y Telecomunicaciones: Análisis de los requisitos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para la reforma. Diseño de la nueva infraestructura de telecomunicaciones (ICT).

  • 6.4. Protección contra Incendios (PCI) en Edificios Existentes: Estudio de la normativa PCI y las estrategias para la adecuación de la estructura (protección pasiva) y la instalación de sistemas activos (detección, extinción) en la reforma.

  • 6.5. Coordinación BIM/MEP de Instalaciones: Uso de herramientas BIM para el modelado de instalaciones (MEP), la detección de interferencias y la coordinación de las canalizaciones y equipos con la estructura y la arquitectura.

  • 7.1. Estrategias NZEB (Nearly Zero Energy Building): Profundización en las estrategias de rehabilitación energética profunda para alcanzar el estándar de edificio de consumo casi nulo (NZEB) y los beneficios de los Deep Renovation.

  • 7.2. Herramientas de Certificación Energética: Dominio del software de certificación energética (CE3X, HULC) para la simulación del comportamiento energético, la justificación de las mejoras y la obtención del certificado final.

  • 7.3. Optimización de la Demanda y Consumo: Análisis de las medidas pasivas (aislamiento, inercia, control solar) y las medidas activas (generación eficiente, renovables) para la máxima reducción de la demanda energética.

  • 7.4. Financiación, Ayudas y Subvenciones: Estudio de los mecanismos de financiación (fondos europeos, créditos blandos), la justificación de los requisitos de eficiencia para la obtención de ayudas públicas y la gestión de la documentación.

  • 7.5. Auditoría Energética y Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Metodología para realizar auditorías energéticas exhaustivas y la introducción al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los materiales para la toma de decisiones sostenibles.

  • 8.1. Marco Normativo de Accesibilidad: Estudio de las exigencias básicas de accesibilidad (DB SUA) del CTE y la legislación autonómica, identificando las barreras arquitectónicas más comunes en edificios existentes.

  • 8.2. Diseño de Soluciones de Accesibilidad en Zonas Comunes: Diseño de la adaptación de accesos, portales, escaleras y ascensores. Criterios para la instalación de plataformas elevadoras y la eliminación de desniveles.

  • 8.3. Intervenciones en Viviendas y Espacios Interiores: Diseño de la reforma de viviendas con criterios de accesibilidad, incluyendo la adaptación de baños, cocinas y la optimización de espacios de giro y circulación.

  • 8.4. Señalización, Orientación y Sistemas de Información Accesible: Estrategias para implementar sistemas de información táctil, visual y sonora que faciliten la orientación de personas con discapacidades sensoriales en el edificio.

  • 8.5. Diseño Inclusivo y Design for All: Adopción de la filosofía de diseño inclusivo, que busca crear entornos utilizables por todas las personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores, mejorando la calidad de vida de todos los usuarios.

  • 9.1. Planificación y Gestión de Fases en Entornos Existentes: Desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (EDT) y el cronograma de Gantt adaptado a la obra de reforma, minimizando las molestias a los ocupantes.

  • 9.2. Gestión del Riesgo y Contingencias: Metodología para la identificación, evaluación y respuesta a los riesgos inherentes a la rehabilitación (imprevistos estructurales, interferencias, hallazgos arqueológicos).

  • 9.3. Control Económico y Gestión de Presupuestos (BC3): Dominio de las herramientas para la elaboración de mediciones y presupuestos bajo el estándar BC3, y el control de las desviaciones de costes a lo largo de la ejecución.

  • 9.4. Dirección y Coordinación de Equipos y Gremios: Técnicas de liderazgo, comunicación y resolución de conflictos para la coordinación eficiente de los múltiples gremios y subcontratistas que intervienen en la obra de rehabilitación.

  • 9.5. Cierre de Proyecto, Puesta en Marcha y Entregables: Protocolos para la recepción de obra, las pruebas de puesta en marcha de las instalaciones y la entrega de la documentación final (manuales de uso y mantenimiento, as-built).

  • 10.1. Fundamentos del Peritaje Judicial: Introducción al marco legal del peritaje, los roles y responsabilidades del perito, y los procedimientos de nombramiento en el ámbito judicial y de arbitraje.

  • 10.2. Metodología de la Patología Forense: Técnicas para la recogida de pruebas, la cadena de custodia de las muestras y el análisis riguroso de las causas de los daños para determinar las responsabilidades constructivas.

  • 10.3. Redacción de Dictámenes Periciales y Anexos: Taller práctico sobre la estructura formal y el contenido técnico-jurídico del dictamen pericial, incluyendo la valoración económica de los daños y las reparaciones.

  • 10.4. Intervención en Juicio y Ratificación del Informe: Entrenamiento en la defensa oral del dictamen ante un tribunal o en una junta de arbitraje. Desarrollo de habilidades de comunicación, argumentación y respuesta a las objeciones de la parte contraria.

  • 10.5. Conflictos Comunes en Rehabilitación y Mediación: Análisis de los litigios más frecuentes en la obra de reforma (vicios ocultos, desviaciones de proyecto, interferencias con vecinos) y el papel del perito como mediador técnico.

  • 11.1. Modelado BIM del Edificio Existente (As-Built): Profundización en las técnicas de modelado LOD 200/300 a partir de la nube de puntos, asegurando la precisión geométrica y la inclusión de la información no geométrica.

  • 11.2. Coordinación BIM y Detección de Colisiones: Uso de software de coordinación (ej. Navisworks) para la revisión del modelo, la detección de interferencias entre la estructura existente y las nuevas instalaciones, minimizando errores en obra.

  • 11.3. Aseguramiento de la Calidad (QA/QC) Digital: Aplicación del modelo BIM y la nube de puntos para el control dimensional de la ejecución, comparando la realidad construida con el diseño de proyecto, mediante herramientas de verificación.

  • 11.4. Gestión de la Información con Estándares Abiertos (IFC): Dominio del intercambio de información (IFC) y la exportación de datos para su uso en software de presupuestos, planificación y gestión de activos, garantizando la interoperabilidad total.

  • 11.5. Entrega del Modelo As-Built para FM/AM: Creación del gemelo digital del edificio rehabilitado, enriqueciendo el modelo con datos de mantenimiento y protocolos COBie para la transferencia de información al gestor de activos (Facility Management).

  • 12.1. Selección y Alcance del Caso de Estudio: Definición del caso de estudio real (edificio con patologías estructurales y energéticas) que servirá como eje del proyecto final, replicando un encargo profesional completo.

  • 12.2. Elaboración del Diagnóstico Integral y Pericial: Aplicación de todos los conocimientos adquiridos para la inspección, diagnóstico patológico (NDT, análisis) y la redacción del informe IEE o dictamen pericial del activo.

  • 12.3. Desarrollo del Proyecto de Intervención (Estructura y Energía): Diseño de la solución de refuerzo estructural (acero/madera), la rehabilitación energética profunda (NZEB) y las adaptaciones de accesibilidad.

  • 12.4. Planificación, Presupuesto y Gestión de Obra: Elaboración del cronograma, el presupuesto (BC3) y el plan de gestión de riesgos para el proyecto de intervención, utilizando la metodología Project Management.

  • 12.5. Presentación y Defensa del Proyecto Integral: Exposición pública del proyecto ante un tribunal o mentor, demostrando la capacidad de integrar todas las disciplinas y justificar las decisiones técnicas, culminando con la creación de un Portafolio Verificado de alto valor.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

El Máster en Rehabilitación de Estructuras Metálicas y de Madera se fundamenta en una metodología de aprendizaje que trasciende la teoría, anclándose firmemente en la realidad profesional para garantizar la adquisición de competencias aplicables de forma inmediata. Esta aproximación se articula a través del estudio exhaustivo de casos reales de patología e intervención, que son el eje central de cada módulo. El alumno trabaja con expedientes completos (informes, planos as-built, presupuestos originales) de edificios que han sido rehabilitados, analizando desde la aparición de los síntomas (corrosión, ataque biológico, fallos energéticos) hasta el diseño final de la solución de refuerzo o la envolvente. Este enfoque garantiza un aprendizaje por descubrimiento y resolución de problemas.

La experiencia se enriquece con la inmersión directa en el entorno constructivo mediante visitas técnicas guiadas a obras de rehabilitación en curso o recientemente finalizadas. Estas visitas no son meras inspecciones, sino sesiones formativas donde el alumno puede observar la ejecución de refuerzos estructurales (apeos, aplicación de FRP o de Barra-Colle), la instalación de sistemas SATE o la implementación de las tecnologías NDT en campo. Se facilita el contacto directo con jefes de obra y Project Managers que exponen los desafíos logísticos y de gestión enfrentados, aportando una visión de Project & Construction Management esencial para el profesional. un diferencial formativo para la especialización técnica en patologías

El componente práctico se complementa con la exigencia de desarrollar un Portafolio Verificado (evidencias > CV), donde cada ejercicio y el Proyecto Capstone final se convierten en entregables profesionales de alta calidad. La metodología es intensiva, requiriendo que el estudiante aplique el software aprendido (BIM, análisis higrotérmico, BC3) para la resolución de retos modulares que simulan las tareas cotidianas de un consultor o director de obra. Este sistema de evaluación continua y práctica garantiza que al finalizar el máster, el egresado no solo posea el conocimiento teórico, sino también una cartera de proyectos concretos y demostrables que actúan como una potente carta de presentación en el mercado laboral, asegurando un posicionamiento profesional único y la utilidad del contenido para búsquedas de «másteres con prácticas reales en rehabilitación».

Scan-to-BIM 

El máster ofrece una formación práctica e intensiva en el flujo de trabajo Scan-to-BIM, vital para la digitalización de edificios existentes. Los alumnos aprenden a utilizar el escáner láser 3D para la captura de nubes de puntos de alta densidad del activo, que sirven como base geométrica fiel e inalterable para el diagnóstico y el diseño. Posteriormente, se domina el software especializado para el modelado BIM preciso del estado actual (as-built), facilitando la detección de desviaciones dimensionales y la coordinación de las nuevas intervenciones con la estructura original. Esta habilidad es un factor clave de posicionamiento y diferenciación en un mercado que exige la interoperabilidad (IFC) y la gestión de activos (FM) digitalizada.

La termografía se estudia como una herramienta de diagnóstico no destructivo (NDT) esencial para la rehabilitación energética y patológica. El alumno aprende a operar la cámara termográfica y a interpretar las imágenes para la detección de puentes térmicos, fallos en el aislamiento (SATE), humedades ocultas por capilaridad o filtración, y la localización de conductos e instalaciones empotradas. Esta técnica permite una auditoría energética rápida y precisa, crucial para justificar las intervenciones y para el posicionamiento en «diagnóstico energético y patologías de envolventes». La formación incluye el análisis de casos reales para la correcta elaboración de informes termográficos con validez pericial y técnica.

El programa profundiza en el uso de la endoscopia y otras técnicas NDT avanzadas. La endoscopia permite la inspección visual interna de elementos inaccesibles (cámaras de aire, interior de conductos, forjados), minimizando las catas destructivas. Además, se adquieren competencias en la aplicación e interpretación de los resultados de otros NDT, como el pacómetro (localización de armaduras y medición de recubrimiento), el esclerómetro (estimación de la resistencia superficial del hormigón) y las pruebas de ultrasonidos. Este dominio de las técnicas de inspección avanzadas es fundamental para el diagnóstico riguroso de la patología estructural en madera y acero, un factor de posicionamiento y credibilidad profesional.

Talleres de informes

  • Talleres de Redacción de Informes Técnicos y Periciales: Se realizan talleres eminentemente prácticos enfocados en la estructura, redacción y justificación técnica de informes clave. El alumno aprende a elaborar informes ITE/IEE con rigor normativo y, crucialmente, a redactar dictámenes periciales con la argumentación técnica y el formato legal necesario para su uso en arbitrajes o juicios. Se enfatiza la incorporación de la evidencia fotográfica y los datos NDT, lo que refuerza la utilidad SEO al formar profesionales en «redacción de informes técnicos con valor pericial».

  • Desarrollo de Memorias y Pliegos de Condiciones Técnicas: La formación incluye la elaboración de memorias de proyecto y pliegos de condiciones técnicas para la obra de rehabilitación. Esto abarca la descripción detallada de los procesos de refuerzo estructural, la especificación de los materiales (ej. morteros de reparación, sistemas SATE) y la definición de las condiciones de ejecución y control de calidad (QA/QC), garantizando que la documentación es completa y previene desviaciones en obra.

  • Técnicas de Medición y Elaboración de Presupuestos: El máster dota de la metodología rigurosa para la realización de mediciones en edificios existentes, a menudo complejas por la irregularidad de la geometría. Se utilizan modelos BIM para extraer las mediciones automáticamente y se profundiza en el uso de los estándares de intercambio (BC3). Esta competencia es vital para el control económico del proyecto y el posicionamiento en el ámbito de «gestión económica y presupuestos de rehabilitación».

  • Análisis de Costes y Precios Unitarios: Se estudian las bases de datos de precios de la construcción y se entrena al alumno en el análisis de costes directos e indirectos de las unidades de obra específicas de la rehabilitación (apeos, refuerzos, sistemas de aislamiento), permitiendo la optimización de la inversión y la elaboración de ofertas competitivas y rentables.

Software y herramientas.

El máster integra intensivamente software y herramientas punteras para la digitalización completa del flujo de trabajo de rehabilitación, asegurando la precisión y eficiencia, con un pilar fundamental en BIM (Building Information Modeling). Los alumnos dominarán plataformas líderes para la modelización as-built a partir de nubes de puntos (Scan-to-BIM), incluyendo BIM/MEP para la coordinación de instalaciones (HVAC, eléctricas) y la detección proactiva de colisiones usando software específico (ej. Navisworks) y el estándar IFC. Además, la formación incluye el manejo de herramientas de análisis avanzado imprescindibles para la rehabilitación energética profunda (NZEB), como CE3X y HULC para la certificación energética, y software como Glasern para el análisis higrotérmico y la prevención de condensaciones, junto con herramientas de simulación acústica. La metodología se completa con formación hands-on en Termografía infrarroja, Fotogrametría y el manejo de software de gestión de nubes de puntos, capacitando al egresado en el uso de tecnología NDT y captura digital para fundamentar sus diagnósticos con datos objetivos, elevando la calidad de su trabajo a un perfil de alto valor tecnológico en el mercado.

Rehabilitación

Profesorado y mentores.

El claustro está compuesto por arquitectos, ingenieros y peritos con una trayectoria consolidada como directores de obra, consultores de patología y jefes de departamento de rehabilitación en empresas de referencia. Esto garantiza que el contenido es relevante, práctico y alineado con las exigencias actuales del mercado, un factor clave para el posicionamiento y la credibilidad.

Cada alumno tiene la oportunidad de interactuar con mentores que ofrecen guía individualizada sobre el desarrollo de su Proyecto Capstone, la construcción de su Portafolio Verificado y la planificación de su carrera profesional en el sector RehAB.

Una parte significativa del profesorado se especializa en las técnicas de Project & Construction Management aplicadas a la rehabilitación, enseñando metodologías para el control de costes, plazos y riesgos en entornos de obra existente, proporcionando una visión de gestión esencial.

El equipo incluye peritos judiciales en ejercicio con amplia experiencia en la redacción y defensa de dictámenes, que transmiten a los alumnos las competencias necesarias para la justificación técnica y legal de sus informes y proyectos, un conocimiento de alto valor profesional.

Los mentores son directivos, Asset Managers y Gerentes de Proyectos de grandes constructoras, promotoras inmobiliarias y consultoras especializadas, ofreciendo una visión estratégica del negocio de la rehabilitación y sus oportunidades de inversión.

Cada alumno tiene la oportunidad de interactuar con mentores que ofrecen guía individualizada sobre el desarrollo de su Proyecto Capstone, la construcción de su Portafolio Verificado y la planificación de su carrera profesional en el sector RehAB.

La participación de mentores facilita una red de contactos de alto nivel, abriendo puertas a prácticas curriculares o extraccurriculares y a procesos de selección (Hiring Sprints), lo que se traduce en una alta tasa de empleabilidad post-máster.

Los mentores evalúan los proyectos y trabajos del máster con la perspectiva del cliente o el empleador, proporcionando un feedback realista que permite al alumno ajustar su nivel de exigencia a los estándares de la industria, asegurando una transición exitosa al ámbito laboral.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los egresados mantienen un acceso continuo a la plataforma virtual del máster para la consulta de materiales didácticos, documentación técnica y las actualizaciones normativas esenciales, garantizando que el conocimiento se mantiene relevante.

El máster fomenta una comunidad Alumni activa que facilita el networking, la generación de sinergias profesionales y la colaboración en proyectos de alta especialización, potenciando la capacidad de los egresados para captar negocio.

Los alumni reciben invitaciones prioritarias a jornadas técnicas, conferencias y seminarios especializados organizados por el máster o sus entidades colaboradoras, manteniendo la conexión con las últimas tendencias del sector.

El máster ofrece sesiones de mentoring y coaching a los egresados para el diseño de su hoja de ruta profesional, la optimización de su perfil y la exploración de nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.

Los egresados permanecen en el Directorio de Talento y mantienen el acceso a la bolsa de empleo especializada, lo que facilita la búsqueda de nuevas oportunidades o la colaboración con empresas que buscan perfiles de alta cualificación.

Tienes Dudas

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Nombre

Proceso de admisión paso a paso.

1. Solicitud online inicial

2. Carga de documentación en la plataforma

3. Revisión académica y técnica del perfil

4. Entrevista (cuando se requiera)

5. Resolución de admisión

6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

El máster implementa un proceso de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) que permite evaluar las competencias y conocimientos que el candidato ya posee a través de su trayectoria laboral previa, alineada con los contenidos del programa.

La experiencia profesional acreditada y verificada puede conducir a la convalidación de módulos específicos del programa o de las prácticas curriculares, permitiendo al profesional optimizar su tiempo y centrarse en las áreas de nuevo aprendizaje.

El proceso RPL requiere la presentación de un dossier documental que incluye certificados de trabajo, descripción de funciones y, crucialmente, evidencias de proyectos y trabajos técnicos realizados, que demuestren el dominio de las competencias a convalidar.

El RPL ofrece la posibilidad de reducir la carga lectiva y, en algunos casos, puede implicar un ajuste en las tasas académicas al convalidar asignaturas o prácticas, haciendo el máster más accesible y eficiente para el profesional experimentado.

Tasas, becas y financiación.

El Máster en Rehabilitación de Estructuras Metálicas y de Madera ofrece una estructura de precios transparente y un abanico de opciones de financiación y becas diseñadas para hacer la formación de alta especialización accesible a profesionales con diferentes perfiles y necesidades económicas. El precio total del máster se articula en varias modalidades de pago, incluyendo la opción de un pago único con un posible descuento por pronto pago, o un plan de pagos fraccionados sin intereses durante el periodo lectivo, facilitando la gestión financiera del alumno. Se promueve activamente el acceso al programa mediante becas por mérito académico, destinadas a reconocer y apoyar a los estudiantes con un expediente sobresaliente o una trayectoria profesional destacada en el sector RehAB, y becas por necesidad económica, evaluadas individualmente para garantizar la igualdad de oportunidades. Además, el máster dispone de convenios corporativos y descuentos especiales para alumni de la institución y sus empresas colaboradoras, lo que se traduce en una reducción directa de las tasas. Se gestionan activamente las oportunidades de financiación externa a través de acuerdos con entidades bancarias, que ofrecen condiciones preferentes para la formación de posgrado, reforzando la utilidad, al ofrecer información clara sobre «precios, becas y financiación de másteres en rehabilitación». Esta diversidad de opciones busca asegurar que el enfoque en la rehabilitación de estructuras metálicas y de madera y la metodología BIM sea una oportunidad de crecimiento profesional al alcance de todo talento.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, está diseñado para profesionales en activo. El programa utiliza una metodología flexible (blended/online) donde las sesiones clave se imparten en horarios compatibles o se ofrecen grabadas en alta calidad. Esto permite al alumno gestionar su tiempo, priorizando el acceso al contenido y las entregas de trabajos sin comprometer su empleo actual, garantizando la continuidad de su desarrollo profesional y la vida laboral.

Adquirirás dominio práctico en tecnologías de Ensayos No Destructivos (NDT) como la Termografía Infrarroja para detectar humedades y puentes térmicos, la Endoscopia para inspecciones internas, y el Escaneo Láser 3D (Scan-to-BIM) para la captura geométrica del activo. Esta capacitación te convierte en un experto en diagnóstico fundamentado con datos objetivos, vital para el peritaje y la consultoría estructural.

Absolutamente. El máster dedica módulos específicos y talleres a la patología y el refuerzo de estructuras metálicas (corrosión, fatiga, uniones) y de madera (ataque biológico, Barra-Colle, prótesis). Este conocimiento profundo te posiciona como un experto de nicho capaz de abordar la rehabilitación de edificios históricos e industriales con materiales complejos y técnicas de intervención especializadas.

El Portafolio Verificado es una colección certificada de tus trabajos prácticos más relevantes del máster (informes IEE, modelos BIM, análisis estructurales). Se evalúa en base a evidencias prácticas y competencias demostrables, no solo notas. Este dossier es altamente valorado por las empresas, ya que garantiza tu capacidad técnica inmediata en la toma de decisiones y la gestión de proyectos de rehabilitación.

No es un requisito excluyente, pero sí se exige una titulación técnica previa (Arquitectura, Ingeniería Civil/Edificación) y cierta base profesional. El máster comienza con fundamentos sólidos y la metodología de casos reales y visitas técnicas acelera la curva de aprendizaje, permitiendo que profesionales con experiencia en obra nueva o diseño se incorporen y adquieran la especialización en rehabilitación.

El máster enseña el flujo de trabajo Scan-to-BIM, que consiste en usar el escaneo láser 3D para generar una Nube de Puntos precisa, que luego se convierte en el Modelo BIM (As-Built) del estado actual. Este modelo es la base para el diagnóstico, la detección de interferencias (BIM/MEP) y la coordinación del proyecto, revolucionando la forma de gestionar la información en la reforma y garantizando la interoperabilidad (IFC).

Sí, el programa incluye un módulo completo de Patología Forense y Peritaje Judicial. Adquirirás la competencia para la redacción de Informes de Evaluación del Edificio (IEE) con rigor normativo y, fundamentalmente, la habilidad para elaborar dictámenes periciales sólidos, incluyendo la defensa técnica ante tribunales o en procesos de arbitraje, un servicio de alto valor añadido.

Las salidas incluyen roles de alta demanda como Project Manager de Rehabilitación, Consultor de Patología Estructural, Especialista en Rehabilitación Energética Profunda (NZEB) y BIM/Scan-to-BIM Coordinator. El enfoque integral te capacita para liderar equipos en consultoras, constructoras o iniciar tu propio estudio de alto valor técnico.

Tienes acceso a una Bolsa de Empleo especializada, se organizan Hiring Sprints con empresas colaboradoras y se ofrece mentoría para optimizar tu perfil y el Portafolio Verificado. Además, el máster gestiona prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con tu trabajo, conectándote directamente con la industria del sector RehAB.

Sí, el programa incluye un módulo dedicado a la Rehabilitación Energética Profunda para alcanzar el estándar NZEB (Consumo Casi Nulo), incluyendo el uso de herramientas de certificación y análisis higrotérmico. Además, se cubre la justificación técnica y la gestión de los requisitos para acceder a las ayudas y fondos Next Generation EU, convirtiéndote en un consultor esencial en la financiación de proyectos.

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