Máster en Física de la Edificación y Confort Avanzado
Resumen del programa y Objetivos.
Domina el comportamiento higrotérmico, acústico y lumínico de las construcciones con el Máster en Física de la Edificación y Confort Avanzado. Este programa técnico te capacita para diseñar, simular y auditar entornos habitables de alta eficiencia energética. Aprende a resolver patologías constructivas complejas y a garantizar el bienestar integral de los usuarios bajo normativas internacionales estrictas, transformando la edificación convencional en arquitectura de alto rendimiento.
Este máster fusiona la ciencia de los materiales con la simulación energética avanzada. Te convertirás en un especialista capaz de predecir el comportamiento real de un edificio antes de su construcción, reduciendo costes operativos y asegurando certificaciones de sostenibilidad exigentes. Es el puente definitivo entre el diseño arquitectónico y la ingeniería de precisión ambiental.
Certificación de proyectos eficientes: Serás capaz de firmar proyectos que cumplan con los estándares Passivhaus, LEED, BREEAM y la normativa de eficiencia energética vigente.
Reducción del consumo energético: Diseñarás envolventes térmicas capaces de disminuir la demanda de climatización e iluminación hasta en un 60% en entornos urbanos complejos.
Eliminación de puentes térmicos: Aprenderás a resolver encuentros constructivos críticos mediante detalles técnicos que erradiquen condensaciones y pérdidas de calor.
Informes periciales de alta precisión: Emitirás dictámenes técnicos validados sobre el estado físico de edificaciones, listos para auditorías o procesos judiciales de edificación.
Máster en Física de la Edificación y Confort Avanzado
- 19 Meses
- 1900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
6.000 €
Importante: No realices ningún pago hasta que tu solicitud haya sido evaluada y aprobada por el equipo de Admisiones o Becas de GUTEC.
Alta demanda en el sector verde: El mercado global exige profesionales que dominen la descarbonización arquitectónica y las directivas de eficiencia de la Unión Europea.
Vacío profesional en física constructiva: Existen pocos técnicos especializados en el comportamiento físico real del edificio, diferenciándote de diseñadores tradicionales.
Evolución normativa obligatoria: Las normativas de construcción son cada vez más estrictas en aislamiento y confort; la especialización te mantiene a la vanguardia legal.
Retorno de inversión garantizado: Los conocimientos adquiridos permiten optimizar presupuestos de obra, evitando sobrecostes por errores de diseño higrotérmico.
Liderazgo en consultoría energética: Podrás coordinar departamentos de sostenibilidad en estudios de arquitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias de primer nivel.
Diversificación de servicios técnicos: Ampliarás tu cartera ofreciendo auditorías acústicas, estudios lumínicos dinámicos y termografías infrarrojas certificadas.
Competitividad en licitaciones públicas: Tu perfil técnico avanzado sumará puntos críticos en concursos del Estado que exijan criterios de alta eficiencia y confort.
Acceso a redes internacionales: Conectarás con una comunidad global de expertos en física de la edificación, abriendo puertas a proyectos de consultoría transfronterizos.
Reducción de patologías post-entrega: Minimiza las reclamaciones por humedades, moho, disconfort térmico o ruidos molestos tras la entrega de las promociones inmobiliarias.
Optimización de costes materiales: Evita el sobredimensionamiento de sistemas de climatización mediante un cálculo exacto de las propiedades térmicas de la envolvente.
Cumplimiento estricto del código técnico: Asegura que los proyectos constructivos superen las inspecciones técnicas y auditorías de eficiencia energética sin retrasos.
Valorización del activo inmobiliario: Transforma edificios obsoletos en activos de alta gama mediante rehabilitaciones energéticas que aumentan su valor de mercado.
Diferenciales GUTEC.
Basado en la metodología Learning by Doing, este programa ofrece una formación práctica con proyectos reales, datos e instrumentación técnica del sector. Aprenderás con software de licencia profesional para simulación lumínica y cálculo higrotérmico, de la mano de físicos, ingenieros y arquitectos en activo. Además, accederás a laboratorios europeos y centros de investigación globales.
Que Hace Unico el Programa.
Fusión multidisciplinar exacta: Es el único programa que equilibra con rigor la termodinámica, la acústica física y la óptica aplicada a la arquitectura habitable.
Enfoque en el confort humano: No solo analiza la energía consumida, sino el impacto directo del ambiente interior en la salud, productividad y bienestar del usuario.
Actualización tecnológica continua: El temario se revisa semestralmente para incorporar los últimos avances en materiales inteligentes y sensórica IoT para edificios.
Flexibilidad ejecutiva avanzada: Estructura diseñada para profesionales en activo, combinando sesiones síncronas con talleres de aplicación técnica inmediata.
Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Ascenso a puestos de dirección técnica: Te posiciona para liderar oficinas de proyectos y departamentos de I+D+i en el sector de la construcción sostenible.
Ahorro operativo empresarial inmediato: Capacita a la empresa para realizar internamente las simulaciones y auditorías que antes requería subcontratar fuera.
Garantía de bienestar y salud (WELL): Permite diseñar espacios alineados con criterios neuroarquitectónicos que reducen el absentismo laboral en edificios de oficinas.
Sostenibilidad corporativa real: Proporciona las herramientas métricas para justificar las políticas de responsabilidad ambiental y descarbonización de la compañía.
¿A quién va dirigido el Master?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
Diseño predictivo de alto rendimiento: Permite integrar simulaciones térmicas, acústicas y lumínicas desde las fases preliminares del proyecto, evitando rediseños costosos durante la obra.
Dominio de herramientas de simulación: Capacita en el uso experto de software dinámico para el cálculo de puentes térmicos, comportamiento higrotérmico y demandas de climatización.
Especialización en materiales avanzados: Proporciona los criterios científicos para seleccionar aislamientos de última generación, envolventes ventiladas y vidrios de capas selectivas.
Garantía de bienestar y habitabilidad: Ofrece las metodologías exactas para proyectar espacios que maximicen la salud y el confort térmico y visual bajo estándares internacionales.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
Auditoría e inspección técnica avanzada: Aporta el conocimiento práctico para la utilización de instrumentación como cámaras termográficas, analizadores de redes y blower door.
Resolución experta de patologías ocultas: Diagnostica con precisión el origen de humedades por condensación, puentes térmicos críticos y fallos de aislamiento acústico aéreos.
Adecuación al marco normativo vigente: Facilita la evaluación rigurosa de proyectos de rehabilitación energética según las exigencias de descarbonización y directivas europeas.
Redacción de dictámenes periciales: Estructura informes periciales e inspecciones técnicas con base científica incuestionable para procesos de certificación o litigios judiciales.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
Control de calidad en ejecución de obra: Proporciona las claves técnicas para supervisar la correcta colocación de barreras de vapor, aislamientos continuos y sellados de hermeticidad.
Reducción drástica de costes operativos: Permite optimizar el consumo energético de grandes carteras de inmuebles mediante estrategias de mantenimiento predictivo y pasivo.
Mitigación de reclamaciones post-entrega: Minimiza los riesgos de vicios ocultos relacionados con el disconfort térmico, moho o ruidos que devalúan el valor del activo edificado.
Revalorización del patrimonio construido: Facilita la toma de decisiones para transformar edificios obsoletos en activos inmobiliarios verdes con altas calificaciones energéticas.

Resultados de aprendizaje y competencias.
Análisis avanzado y diagnóstico de Física de la Edificación y Confort Avanzado
Localización analítica de puentes térmicos: Uso especializado de termografía infrarroja para mapear pérdidas de energía y detectar fallos ocultos en el aislamiento de la envolvente constructiva.
Evaluación higrotérmica de cerramientos: Simulación de transferencia de calor y humedad para predecir riesgos de condensaciones intersticiales y la aparición de moho en los muros.
Medición de infiltraciones y hermeticidad: Ejecución y análisis de ensayos Blower Door para evaluar la permeabilidad al aire de las edificaciones y sellar fugas energéticas.
Monitoreo ambiental de las instalaciones: Auditoría de los sistemas de climatización, ventilación y niveles de iluminación para asegurar el cumplimiento de la física constructiva.
Documentación, informes y defensa técnica
Estructuración técnica de informes IEE: Redacción detallada del Informe de Evaluación de Edificios, analizando el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia del inmueble.
Elaboración de dictámenes periciales: Redacción de documentos de validez legal fundamentados en mediciones físicas acústicas, térmicas y mecánicas ante reclamaciones judiciales.
Clasificación del nivel de gravedad: Categorización estricta de las lesiones constructivas detectadas para establecer prioridades de intervención en base a riesgos físicos reales.
Certificación técnica con base científica: Validación y firma de auditorías energéticas oficiales utilizando software homologado que respalde el comportamiento real del activo.
Diseño y evaluación de soluciones
Dimensionamiento de aislamiento avanzado: Cálculo del espesor óptimo para sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) y fachadas ventiladas según la zona climática objeto.
Tratamiento constructivo de encuentros: Diseño de detalles técnicos específicos para anular puentes térmicos en frentes de forjado, pilares, cajas de persiana y carpinterías.
Integración de sistemas de ventilación: Diseño de soluciones de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor para garantizar la excelente calidad del aire interior.
Adecuación integral de la accesibilidad: Proyección de mejoras estructurales y espaciales para eliminar barreras arquitectónicas sin mermar la eficiencia de la envolvente.
Planificación, riesgo e implementación
Secuenciación de fases de intervención: Planificación temporal detallada de los trabajos de rehabilitación energética para evitar la exposición de elementos estructurales críticos.
Coordinación de seguridad en reformas: Implementación de planes de prevención de riesgos específicos para obras de edificación existente con coexistencia de usuarios habituales.
Control de calidad en sellados térmicos: Supervisión continua de la continuidad del aislamiento y la colocación correcta de barreras de vapor en puntos críticos de la obra.
Verificación de la ejecución de instalaciones: Protocolos de pruebas de puesta en marcha para sistemas de climatización y ventilación de alta eficiencia energética instalados.
Datos, QA/QC e interoperabilidad
Modelado preciso bajo estándares IFC: Exportación de modelos BIM interoperables que contengan las propiedades térmicas, acústicas y físicas de los materiales de la edificación.
Gestión de mediciones en formato BC3: Intercambio de bases de datos de presupuestos y costes energéticos de rehabilitación entre diferentes plataformas de software técnico.
Garantía de calidad de datos (QA): Auditoría del modelo digital para comprobar la ausencia de colisiones entre la estructura existente y las nuevas redes de instalaciones eficientes.
Automatización del gemelo digital: Vinculación de los entregables técnicos con sistemas de gestión de activos para un control predictivo del comportamiento del edificio habitable.
Plan de estudios (malla curricular).
Módulo 1 — Fundamentos, alcance y criterios de Física de la Edificación y Confort Avanzado
1.1. Evolución del marco normativo y Directivas Europeas: Análisis profundo de las exigencias legislativas de descarbonización y los objetivos de neutralidad climática en el parque edificado existente.
1.2. Aplicación práctica del CTE en reformas: Criterios específicos de adaptación del Código Técnico de la Edificación en obras de rehabilitación, ampliación y cambio de uso de inmuebles.
1.3. Exigencias del DB-HE (Ahorro de Energía): Cálculo práctico de los indicadores de consumo de energía primaria no renovable y demanda energética según las últimas actualizaciones legales.
1.4. Cumplimiento del DB-HR (Protección frente al Ruido): Parámetros de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos exigidos en la reforma integral de forjados y particiones interiores.
1.5. Seguridad en caso de incendio (DB-SI): Requisitos de propagación exterior en fachadas reformadas, sectorización de espacios de riesgo y adecuación de vías de evacuación en fincas antiguas.
Módulo 2 — Datos, diagnóstico y requisitos aplicados a Física de la Edificación y Confort Avanzado
2.1. Metodología de la Inspección Técnica de Edificios (ITE): Protocolos normalizados para la revisión visual y sistemática de la seguridad estructural, estanqueidad y conservación general del inmueble.
2.2. Elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE): Registro administrativo digital que unifica el estado de conservación, el grado de accesibilidad universal y la certificación energética.
2.3. Herramientas digitales de toma de datos: Aplicación de software específico y tabletas de campo para el mapeo automatizado de lesiones, fisuras y deficiencias en la edificación.
2.4. Ensayos No Destructivos (END) preliminares: Uso de pacómetros, esclerómetros y técnicas de ultrasonido para la caracterización básica de materiales sin alterar la integridad constructiva.
2.5. Gestión de plazos y priorización de deficiencias: Clasificación del nivel de riesgo de los daños encontrados para establecer un calendario de intervenciones correctivas urgentes.
Módulo 3 — Métodos avanzados de análisis y modelado en Física de la Edificación y Confort Avanzado
3.1. Degradación del hormigón armado: Diagnóstico y tratamiento de procesos de carbonatación, ataques por cloruros, oxidación de armaduras y desprendimientos en elementos estructurales.
3.2. Corrosión y fatiga en estructuras de acero: Análisis de la pérdida de sección en vigas y pilares metálicos expuestos a humedad, y diseño de perfiles de refuerzo soldados o atornillados.
3.3. Patologías de la madera estructural: Identificación de ataques por agentes xilófagos (termitas, carcoma) y pudrición por humedad en vigas, aplicando tratamientos de consolidación y prótesis.
3.4. Recalces y consolidación de cimentaciones: Técnicas de intervención en cimientos degradados mediante inyección de resinas expansivas, micropilotes y ampliación de zapatas existentes.
3.5. Pruebas de carga y monitorización estructural: Diseño de ensayos físicos de flexión y colocación de sensores de grietas IoT para vigilar la evolución de movimientos estructurales activos.
Módulo 4 — Diseño, dimensionamiento y selección de soluciones
4.1. Física de la envolvente térmica avanzada: Análisis de los flujos de calor a través de cerramientos opacos y acristalados, optimizando la transmitancia térmica ($U$) global del edificio.
4.2. Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Criterios de diseño, colocación de fijaciones, tratamiento de esquinas y selección de morteros de acabado para evitar puentes térmicos.
4.3. Fachadas ventiladas y cámaras de aire: Funcionamiento del efecto chimenea para la regulación térmica y diseño de subestructuras de anclaje con rotura de puente térmico integrada.
4.4. Rehabilitación de cubiertas planas e inclinadas: Selección de láminas impermeabilizantes, barreras de vapor estratégicas y sistemas de cubierta invertida para optimizar el espacio bajo tejado.
4.5. Auditoría de carpinterías y vidrios de altas prestaciones: Sustitución e instalación de ventanas con rotura de puente térmico, dobles acristalamientos bajo emisivos y control solar dinámico.
Módulo 5 — Verificación, ensayos, QA/QC y criterios de aceptación
5.1. Diagnosis de humedades por capilaridad: Tratamiento de la ascensión de agua desde el terreno mediante barreras químicas de inyección, electroósmosis e higroconvectores físicos.
5.2. Humedades por filtración exterior y escorrentía: Soluciones de impermeabilización a contrapresión en sótanos, muros pantalla y zonas enterradas con presencia de nivel freático alto.
5.3. Condensaciones superficiales e intersticiales: Modelado y cálculo matemático del punto de rocío utilizando diagramas psicrométricos para evitar la aparición de moho y colonias fúngicas.
5.4. Eflorescencias y criptoflorescencias salinas: Análisis químico de sales (nitratos, sulfatos) acumuladas en los muros y métodos de saneamiento mediante morteros macroporosos deshumidificadores.
5.5. Simulación higrotérmica dinámica con software: Uso práctico de herramientas digitales para evaluar el comportamiento del agua y el vapor en los cerramientos a lo largo de los años.
Módulo 6 — Herramientas digitales y automatización aplicadas a Física de la Edificación y Confort Avanzado
6.1. Auditoría y renovación de sistemas HVAC: Evaluación de equipos de climatización obsoletos y su sustitución por bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas de alta eficiencia.
6.2. Calidad del Aire Interior (CAI) y Ventilación Mecánica: Diseño de sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) de doble flujo con recuperadores de calor de alto rendimiento.
6.3. Adecuación al Reglamento Electrotécnico (REBT): Reforma de cuadros eléctricos, líneas de distribución y sistemas de puesta a tierra en edificios antiguos para garantizar la seguridad.
6.4. Protección contra incendios (PCI) en reformas: Integración de sistemas de detección, alarmas, rociadores y señalización en espacios arquitectónicos con severas limitaciones de espacio.
6.5. Integración de energías renovables in situ: Dimensionamiento e instalación de paneles solares fotovoltaicos y térmicos integrados en fachadas y cubiertas comunitarias existentes.
Módulo 7 — Riesgos, seguridad e interfaces críticas
7.1. Estándares de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB): Estrategias pasivas y activas coordinadas para reducir la demanda energética global a niveles mínimos obligatorios.
7.2. Certificación Passivhaus EnerPHit: Criterios específicos de la certificación alemana para la rehabilitación de edificios existentes bajo los principios de máxima hermeticidad.
7.3. Certificación energética con herramientas oficiales: Uso avanzado de programas informáticos para la obtención de la etiqueta energética y propuesta de medidas de mejora realistas.
7.4. Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de materiales: Evaluación del impacto ambiental, la huella de carbono y la energía embebida de los materiales utilizados en la reforma técnica.
7.5. Auditorías energéticas bajo norma ISO: Protocolos de inspección energética sistemática en grandes edificios comerciales y residenciales para detectar ahorros económicos inmediatos.
Módulo 8 — Implementación, ejecución y control de cambios
8.1. Normativa de accesibilidad y supresión de barreras: Aplicación del DB-SUA del Código Técnico y leyes autonómicas de habitabilidad en zonas comunes y viviendas privadas.
8.2. Soluciones estructurales para la instalación de ascensores: Técnicas de perforación de forjados, ocupación de patios de luces y cimentación de fosos para nuevos elevadores.
8.3. Diseño de rampas y plataformas elevadoras: Cálculo de pendientes máximas continuas, mesetas de descanso y pasamanos adaptados a espacios con geometrías complejas.
8.4. Domótica e instalaciones para la autonomía personal: Integración de sistemas de control por voz, aperturas automatizadas y bucles magnéticos para personas con diversidad funcional.
8.5. Adaptación de baños y cocinas accesibles: Redistribución de espacios interiores, selección de sanitarios ergonómicos y pavimentos antideslizantes de alta seguridad física.
Módulo 9 — Operación, mantenimiento y desempeño de ciclo de vida
9.1. Planificación de obras en edificios habitados: Técnicas de programación temporal detallada para compatibilizar los trabajos ruidosos y de corte de suministros con la vida vecinal.
9.2. Gestión de costes y presupuestos de reforma: Elaboración de mediciones específicas para rehabilitación, estimando partidas de demolición, apeos provisionales y gestión de residuos.
9.3. Logística urbana y suministro de materiales: Organización del almacenamiento de acopios, andamios, grúas y licencias de ocupación de vía pública en centros urbanos consolidados.
9.4. Gestión de subcontratas y control de plazos: Coordinación de los diferentes oficios técnicos en obra mediante metodologías ágilas como Last Planner System y Lean Construction.
9.5. Gestión de ayudas públicas y fondos de financiación: Tramitación técnica de subvenciones estatales e internacionales destinadas a la eficiencia energética y la rehabilitación estructural.
Módulo 10 — Costes, sostenibilidad y evaluación de alternativas
10.1. Fundamentos de la edificación forense: Metodología científica aplicada a la investigación del origen de colapsos, fallos materiales y siniestros en la edificación.
10.2. Redacción de informes periciales judiciales: Estructura legal del documento técnico, exposición de causas, nexo causal y valoración económica de los daños reclamados.
10.3. Ratificación y defensa del informe en los tribunales: Técnicas de oratoria forense para la exposición clara de argumentos físicos y respuesta a los interrogatorios de los letrados.
10.4. Responsabilidad civil y penal del técnico: Análisis de los riesgos jurídicos del arquitecto o ingeniero en la dirección de obras de reforma y emisión de certificados.
10.5. Mediación y resolución de conflictos técnicos: Estrategias de arbitraje y peritajes dirimentes para alcanzar acuerdos económicos entre constructoras, promotoras y propietarios.
Módulo 11 — Integración técnica, auditoría y entregables profesionales
11.1. Captura de la realidad mediante escáner láser 3D: Uso de nubes de puntos de alta precisión para el levantamiento digital geométrico de edificios históricos o existentes.
11.2. Metodología Scan-to-BIM en fase de modelado: Transformación de nubes de puntos complejas en modelos paramétricos estructurados que representen fielmente el estado real actual.
11.3. Control de calidad digital (QA/QC) del modelo: Detección automatizada de colisiones espaciales entre los elementos estructurales consolidados y las nuevas redes de instalaciones.
11.4. Gestión de bases de datos de materiales existentes: Atribución de propiedades físicas, transmitancias, antigüedades y estados de conservación dentro del entorno BIM.
11.5. Generación del modelo As-Built y Gemelo Digital: Entrega final del modelo virtual exacto del edificio rehabilitado para su explotación, mantenimiento preventivo y Facility Management.
Módulo 12 — Capstone: proyecto integral aplicado a Física de la Edificación y Confort Avanzado
12.1. Selección y toma de datos del edificio objeto: Elección de un caso de estudio arquitectónico real para realizar el levantamiento de datos técnicos y análisis histórico-constructivo.
12.2. Campaña de ensayos y diagnóstico patológico: Planificación y ejecución virtual o real de las pruebas físicas, termografías y catas necesarias para dictaminar sus lesiones.
12.3. Desarrollo de la propuesta de rehabilitación energética: Diseño técnico de las mejoras de la envolvente, eliminación de puentes térmicos y renovación completa de instalaciones.
12.4. Estudio de viabilidad económica y presupuestaria: Cálculo del presupuesto detallado de ejecución material, estimación del ahorro energético anual y plazo de amortización de la inversión.
12.5. Defensa final ante tribunal de expertos: Exposición académica e industrial del proyecto de intervención integral ante un panel de profesionales en activo del sector constructivo.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
La primera aplicación real de Máster en Física de la Edificación y Confort Avanzado plantea un caso centrado en Métodos avanzados de análisis y modelado en Física de. El participante recibe información parcial, restricciones y objetivos que debe interpretar antes de decidir. Identifica datos fiables, supuestos y vacíos, y determina qué evidencia adicional necesita para reducir la incertidumbre. Los riesgos abiertos se asocian a responsables y acciones. Se controla cada versión. Se conserva la evidencia. Se documenta cada límite. Se comparan alternativas.
La segunda aplicación real de Máster en Física de la Edificación y Confort Avanzado utiliza inspección técnica y diagnóstico y modelos BIM/as-built 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 controla cada versión. Se conserva la evidencia. Se define el cierre.
La tercera aplicación real de Máster en Física de la Edificación y Confort Avanzado culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Física de la. 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. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se controla cada versión. Se registra cada cambio.
Scan-to-BIM
Captura tridimensional de alta precisión: Aprendizaje práctico en el uso de escáneres láser terrestres y drones para registrar la geometría exacta de edificios existentes mediante nubes de puntos densas.
Modelado paramétrico de lo construido: Procesamiento y conversión de la información geométrica capturada en modelos BIM precisos bajo el estándar As-Built, reflejando fielmente las deformaciones reales.
Integración de propiedades higrotérmicas: Vinculación de datos técnicos de conductividad, transmitancia y estado de conservación de los materiales directamente dentro de los elementos del modelo digital.
Detección automatizada de colisiones: Uso de software de coordinación para confrontar el estado actual del edificio con las nuevas redes de instalaciones eficientes, eliminando errores en fase de obra.
Mapeo térmico sin contacto destructivo: Aplicación de cámaras infrarrojas calibradas para la visualización cualitativa y cuantitativa de los flujos de calor a través de la piel externa de la edificación.
Localización analítica de puentes térmicos: Identificación exacta de pérdidas de energía en encuentros críticos como frentes de forjado, pilares integrados en fachada, cajas de persiana y carpinterías.
Detección precoz de humedades ocultas: Diagnóstico de condensaciones intersticiales y filtraciones de agua no visibles basándose en la diferencia de calor y emisividad de los materiales afectados.
Auditoría de sistemas de climatización: Verificación del rendimiento y correcto funcionamiento de suelos radiantes, redes de distribución hidráulica y pasarelas de aireación en el inmueble.
Inspección visual de cámaras internas: Uso de videoboroscopios digitales insertados a través de perforaciones mínimas para evaluar la presencia, estado y espesor de aislantes térmicos en cámaras de aire.
Caracterización mecánica con esclerómetro: Evaluación de la resistencia a la compresión del hormigón mediante ensayos de rebote superficial, determinando la salud estructural sin extraer testigos.
Localización de armaduras con pacómetro: Escaneo electromagnético para cartografiar la posición, profundidad del recubrimiento y diámetro de las barras de acero corrugado dentro de soportes estructurales.
Análisis de integridad por ultrasonidos: Medición de la velocidad de propagación de ondas para detectar fisuras internas, oquedades y evaluar la homogeneidad de los elementos constructivos evaluados.
Talleres de informes
Estructuración de informes periciales: Redacción técnica y metodológica de dictámenes periciales con validez jurídica, fundamentados estrictamente en los resultados de los ensayos físicos previos.
Elaboración automatizada de memorias: Generación de la documentación justificativa del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) para proyectos de reforma y eficiencia energética.
Mediciones precisas sobre modelos virtuales: Extracción automatizada de partidas de obra, superficies de envolvente y volúmenes de derribo directamente desde el modelo paramétrico desarrollado.
Gestión de presupuestos en formato BC3: Intercambio y estructuración de bases de precios, costes de materiales sostenibles y mano de obra especializada mediante bases de datos estandarizadas del sector.
Software y herramientas.
El dominio de las herramientas digitales avanzadas es el factor diferencial que transforma a un técnico en un especialista de vanguardia. En el ecosistema de la edificación existente, este programa profundiza en la interoperabilidad BIM/MEP para coordinar estructuras complejas, integrando instalaciones eficientes sin colisiones espaciales. Para predecir el comportamiento real del inmueble, el máster capacita en el uso de software de análisis higrotérmico dinámico, simulación acústica y certificación energética oficial, herramientas clave para erradicar patologías y optimizar la envolvente térmica. Finalmente, el aprendizaje se potencia mediante el procesamiento de termografía infrarroja, fotogrametría aérea y la gestión masiva de nubes de puntos (Scan-to-BIM), permitiendo digitalizar entornos construidos con precisión milimétrica para auditorías de alto nivel y proyectos de descarbonización.

Profesorado y mentores.
Doctores y peritos judiciales especializados en la investigación y diagnosis molecular de lesiones estructurales, el análisis psicrométrico del comportamiento del vapor y la resolución de patologías higrotérmicas complejas en la envolvente.
Project Managers certificados por el PMI con amplia trayectoria en la gestión del ciclo de vida de obras de reforma profunda, expertos en metodologías ágiles de planificación logística urbana y control económico de presupuestos.
Profesionales acreditados en la medición del confort sonoro y lumínico en entornos habitables, especializados en la aplicación rigurosa de normativas de aislamiento y en el uso de instrumentación técnica avanzada en obra.
Arquitectos expertos en arquitectura bioclimática y Passivhaus, dedicados al cálculo dinámico de puentes térmicos lineales, simulación de ventilación mecánica con recuperación de calor y diseño de envolventes eficientes NZEB.
Altos ejecutivos de consultoras ambientales internacionales que guían a los alumnos en la implementación estratégica de criterios ESG, descarbonización de carteras de activos e introducción de estándares WELL y LEED.
Responsables de ejecución y jefes de obra que asesoran sobre los desafíos reales a pie de campo, la aplicación práctica de sistemas SATE, fachadas ventiladas y el control de calidad en los procesos de hermeticidad total.
Líderes en gestión de patrimonios que aportan una visión financiera de la física constructiva, enseñando a revalorizar edificios obsoletos mediante rehabilitaciones que optimicen drásticamente los costes operativos.
Expertos técnicos vinculados a empresas tecnológicas y laboratorios de materiales, dedicados a mentorizar el uso de escáner láser, procesamiento de nubes de puntos e interoperabilidad mediante modelos digitales.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Inserción en corporaciones líderes del sector: Acceso a estancias profesionales en estudios de arquitectura de primer nivel, constructoras especializadas en alta eficiencia y consultorías internacionales enfocadas en la descarbonización arquitectónica y auditoría higrotérmica.
Colaboración con administraciones públicas: Oportunidad de participar en departamentos técnicos de urbanismo y vivienda municipal, colaborando en la supervisión de licencias de reforma energética, planes de desarrollo sostenible y fiscalización de informes técnicos de evaluación.
Proyectos de consultoría con datos reales: Participación directa en auditorías acústicas y térmicas de campo corporativas, donde el alumno contribuye al diagnóstico de patologías complejas y al diseño de envolventes bajo la tutela de profesionales consolidados en activo.
Desarrollo de redes de contacto estratégicas: Inmersión en entornos técnicos profesionales que operan como una plataforma de captación de talento, permitiendo a los participantes demostrar sus competencias específicas directamente ante los directores técnicos de la industria.
Convenios de colaboración transfronterizos: Acceso a una red global de entidades asociadas que facilita la realización de estancias técnicas internacionales, abriendo el campo de acción profesional hacia mercados consolidados en normativa de eficiencia constructiva.
Participación en comités técnicos sectoriales: Posibilidad de asistir como oyente o colaborador en grupos de trabajo dedicados a la revisión de estándares de sostenibilidad, conectando de forma directa con los agentes encargados de regular la física edificatoria.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
Flexibilidad horaria y modalidad adaptiva: Diseño de estancias formativas estructuradas con horarios flexibles y opciones de ejecución en remoto o formato híbrido, garantizando la compatibilidad absoluta para aquellos profesionales que se encuentran laborando en paralelo.
Doble modalidad de inserción práctica: Acceso tanto a prácticas curriculares obligatorias integradas en el plan de estudios, como a opciones extracurriculares opcionales diseñadas para extender la experiencia técnica de campo y diversificar el currículum del participante.
Validación de la experiencia profesional previa: Mecanismo técnico que permite convalidar los créditos de prácticas mediante la acreditación de actividad laboral vigente en el sector, siempre que las funciones desempeñadas se acuerden con las competencias de la física constructiva.
Acompañamiento tutorial continuo y personalizado: Asignación de un tutor académico y un mentor empresarial encargados de coordinar las cargas de trabajo, asegurando que las actividades asignadas aporten valor formativo real sin saturar la agenda del estudiante.
Ampliación temporal de convenios formativos: Opción de prorrogar legalmente la duración de las estancias en empresas según el rendimiento del alumno, permitiendo consolidar proyectos de larga duración o facilitar una transición directa hacia la contratación indefinida.
Protección y regulación del marco estudiantil: Garantía de un entorno legal seguro mediante convenios regulados que velan por el cumplimiento de los objetivos académicos, el respeto a los horarios pactados y una retribución económica justa en las estancias.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Establecimiento de objetivos técnicos claros: Definición previa de un itinerario de aprendizaje estructurado por la dirección del programa, evitando tareas administrativas repetitivas y asegurando que el alumno aplique simulaciones de puentes térmicos o ensayos específicos.
Monitoreo sistemático del progreso práctico: Implementación de revisiones periódicas e hitos de entrega técnicos que miden la asimilación de competencias en diagnóstico patológico, uso de instrumentación avanzada como Blower Door y desarrollo de modelos analíticos.
Alineación con el proyecto de fin de máster: Coordinación estratégica para que la actividad desarrollada durante las prácticas sirva como base empírica e investigación de campo para el desarrollo del Capstone o proyecto integral de intervención del estudiante.
Evaluación integral basada en competencias: Calificación conjunta entre la empresa y el máster mediante rúbricas objetivas que evalúan la precisión técnica, la capacidad de resolución de problemas constructivos complejos y la calidad de los entregables emitidos.
Talleres de nivelación y feedback constructivo: Sesiones intermedias de mentoría donde se analizan los retos encontrados en las empresas, reorientando las actividades prácticas hacia las áreas que requieran un mayor refuerzo o especialización del alumno.
Definición de roles y responsabilidades técnico: Estructuración de un documento de funciones que delimita las labores del estudiante en el departamento receptor, asegurando que su perfil sea explotado en consultoría de alta ingeniería y física constructiva.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Acceso a ofertas laborales exclusivas: Plataforma restringida donde promotoras, constructoras y oficinas técnicas publican vacantes específicas para especialistas en física edificatoria, confort y simulación avanzada, posiciones no disponibles en portales masivos.
Eventos intensivos de reclutamiento express: Organización de jornadas periódicas de selección denominadas Hiring Sprints, donde las empresas aliadas entrevistan de forma concentrada a candidatos preseleccionados que cumplen con los perfiles técnicos requeridos.
Intermediación directa y preselección técnica: El equipo de carreras del máster actúa como puente activo, presentando perfiles validados de los alumnos directamente a los responsables de recursos humanos que buscan cubrir necesidades urgentes de consultoría verde.
Talleres de simulación de entrevistas técnicas: Sesiones de preparación práctica donde se simulan procesos de selección reales en ingeniería forense y gestión de proyectos, capacitando al alumno para defender con solvencia sus propuestas y análisis científicos.
Alertas automatizadas por perfil de especialización: Sistema inteligente de notificaciones que empareja las habilidades demostradas del estudiante (como experto en acústica o termografía) con los requerimientos específicos de las corporaciones contratantes.
Seguimiento post-entrevista y optimización de perfil: Análisis del desempeño del alumno tras los procesos de selección, ofreciendo consultorías de carrera personalizadas para corregir fallos y potenciar las posibilidades de éxito en las siguientes convocatorias.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Exhibición pública de competencias demostradas: Acceso a una plataforma digital visible para reclutadores internacionales que funciona como un directorio estructurado, segmentando a los graduados según sus especialidades en simulación, peritaje o acústica aplicada.
Enfoque basado en evidencias verificables: Sustitución del currículum tradicional por un portafolio interactivo de proyectos reales, donde se exponen termografías analizadas, gemelos digitales funcionales e informes técnicos firmados y evaluados por el claustro.
Validación institucional de proyectos ejecutados: Cada pieza del portafolio del estudiante cuenta con un sello de verificación por parte del máster, garantizando a los empleadores que los cálculos de transmitancia y modelados dinámicos poseen rigor científico.
Atracción pasiva de oportunidades de empleo: Optimización del perfil digital para el posicionamiento orgánico ante búsquedas específicas de consultoras globales, facilitando que las corporaciones localicen al profesional por la calidad demostrada de sus entregables.
Repositorio de código y modelos de simulación: Inclusión de archivos técnicos abiertos que demuestran la destreza del alumno en el manejo de software de simulación higrotérmica transitoria, permitiendo auditar la calidad metodológica de su trabajo de campo.
Enlaces a dictámenes y publicaciones técnicas: Espacio reservado para mostrar artículos de investigación, extractos de peritajes forenses anonimizados y proyectos de intervención avalados, consolidando una marca personal de alta reputación científica.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Ecosistema digital permanente de carrera: El portafolio y acceso al directorio de talento se mantienen activos tras la graduación, permitiendo al egresado subir nuevos hitos, certificaciones energéticas obtenidas u obras de rehabilitación dirigidas en su vida laboral.
Alineación con las nuevas tendencias de la industria: Estructura modular en la nube que permite reconfigurar las competencias del perfil a medida que el sector evoluciona hacia nuevas normativas de descarbonización, materiales inteligentes o sensórica IoT aplicada.
Seguimiento a largo plazo del egresado técnico: Programa de mentoría post-máster que analiza los saltos de carrera de los graduados, reorientando su visibilidad en el directorio de talento hacia puestos de dirección técnica, I+D+i o consultoría senior.
Conexión continua con la red global de expertos: Vinculación permanente con las ofertas de la bolsa de empleo y eventos de networking avanzado, asegurando que el profesional cuente con un respaldo institucional a lo largo de toda su trayectoria en el sector.
Acceso preferente a formación continua de actualización: Invitaciones exclusivas a seminarios técnicos y talleres sobre software emergente, garantizando que el perfil del egresado no quede obsoleto ante los cambios drásticos del Código Técnico de la Edificación.
Comunidad de antiguos alumnos (Alumni Network): Integración en una red activa de egresados que ocupan puestos de responsabilidad, propiciando alianzas corporativas, consorcios para licitaciones públicas y el intercambio constante de oportunidades de negocio de alto nivel.
Servicios para Alumnos.
Los egresados mantienen de manera indefinida su perfil activo en la plataforma exclusiva de colocación del máster, recibiendo alertas automatizadas sobre vacantes de alta dirección técnica, consultoría energética sénior y peritaje forense en corporaciones y promotoras globales de primer nivel.
Con el fin de garantizar que los conocimientos no queden obsoletos ante los cambios constantes del Código Técnico de la Edificación, el servicio de Alumni ofrece seminarios técnicos de actualización semestral y descuentos exclusivos en renovaciones de licencias de software de simulación.
Integración en una comunidad exclusiva de antiguos alumnos que ocupan puestos de alta responsabilidad en el sector industrial, facilitando la creación de alianzas estratégicas, el intercambio de ofertas de subcontratación técnica y la formación de consorcios para licitaciones públicas.
Los graduados que decidan fundar sus propias consultorías de física constructiva o estudios de auditoría ambiental disponen de asesoramiento especializado, sesiones de revisión de planes de negocio y tutorías individuales enfocadas en la estrategia de posicionamiento comercial de su empresa.
Invitación formal a los egresados para colaborar en proyectos de I+D+i liderados por el centro, permitiéndoles publicar artículos científicos en revistas indexadas del sector, utilizar los laboratorios de materiales y testear tecnologías emergentes de sensórica e instrumentación.
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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).
Mecanismo técnico que evalúa detalladamente los años de ejercicio en áreas afines como la dirección de obra, la consultoría ambiental o el diseño de instalaciones, permitiendo reducir la carga lectiva obligatoria mediante la homologación oficial de competencias prácticas directamente demostradas.
Proceso de auditoría interna donde el postulante presenta dictámenes periciales firmados, certificaciones energéticas oficiales, simulaciones térmicas ejecutadas o memorias técnicas del Código Técnico para demostrar de manera científica el dominio de los fundamentos de la física constructiva.
Vía excepcional de acceso diseñada para técnicos y profesionales que, aun no contando con un título de grado específico, acrediten una trayectoria sólida, continua y demostrable de más de cinco años en puestos de responsabilidad dentro de constructoras u oficinas de ingeniería.
El reconocimiento de la experiencia previa permite eximir al estudiante de las estancias prácticas curriculares, redirigiendo sus esfuerzos profesionales y conocimientos consolidados hacia el desarrollo inmediato de un proyecto de fin de máster enfocado en optimizar su propia actividad laboral.
Tasas, becas y financiación.
El acceso a una formación técnica de alto nivel requiere soluciones financieras flexibles y adaptadas a la realidad de los profesionales en activo. Este programa garantiza un retorno de inversión inmediato mediante planes de pago estructurados y un sólido sistema de incentivos que facilitan la incorporación de talento especializado al sector de la descarbonización, la consultoría energética y la edificación sostenible.

Preguntas frecuentes (FAQ).
El programa se estructura bajo una metodología online avanzada con clases síncronas que se programan fuera del horario laboral habitual. Todas las sesiones se graban y se alojan en el campus virtual con herramientas de seguimiento asíncrono, permitiendo que ingenieros y arquitectos adapten el ritmo de estudio a sus compromisos en obra y oficina técnica sin interferir en su actividad diaria.
Para superar los módulos con solvencia se recomienda una inversión estimada de entre diez y doce horas semanales de trabajo personal. Este tiempo incluye la visualización de las ponencias técnicas, la lectura de la documentación científica y la resolución de las simulaciones higrotérmicas dinámicas obligatorias, facilitando una organización libre por parte del participante.
El calendario académico establece hitos de entrega flexibles y escalonados al finalizar cada bloque modular del máster. Los estudiantes conocen las fechas límite desde el inicio del periodo lectivo, lo que permite planificar el desarrollo de las memorias técnicas y los cálculos analíticos de puentes térmicos en función de la carga laboral estacional de su propia empresa.
El portafolio constituye una recopilación de proyectos aplicados que incluye auditorías con termografía cuantitativa, ensayos virtuales de hermeticidad Blower Door, modelados dinámicos de transmisión de vapor y planes de control acústico. Cada pieza actúa como una evidencia empírica que demuestra la capacidad real del alumno para resolver problemas complejos de física constructiva.
La calificación de los proyectos se realiza mediante rúbricas objetivas aplicadas por el tribunal docente, donde se pondera el rigor científico, el cumplimiento estricto del Código Técnico de la Edificación y la viabilidad constructiva. Se evalúa la precisión matemática en el cálculo de la transmitancia térmica y la destreza en el manejo de software de simulación homologado.
La evaluación continua basada en un portafolio de evidencias elimina la memorización tradicional y se enfoca en el desarrollo de competencias laborales tangibles. El resultado final es un catálogo verificado de proyectos reales que el egresado puede presentar ante promotoras, constructoras y consultoras internacionales para demostrar su cualificación técnica inmediata.
No se requiere experiencia previa en el ámbito de la rehabilitación arquitectónica para cursar el programa. El temario está diseñado de forma progresiva, partiendo de los fundamentos de la termodinámica de materiales hasta alcanzar los métodos de ingeniería forense, garantizando que cualquier técnico adquiera las competencias diagnósticas desde un nivel inicial.
El perfil de ingreso se orienta a graduados en Arquitectura, Ingeniería de Edificación, Ingeniería Civil u otras disciplinas científicas de la construcción. El programa resulta ideal tanto para profesionales consolidados que buscan actualizarse en descarbonización como para recién titulados que desean especializarse en un nicho de alta demanda y baja competencia laboral.
Los graduados se posicionan como Consultores de Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Auditores en Confort Acústico y Lumínico, Especialistas en Modelado Scan-to-BIM, Directores de Proyectos de Rehabilitación Profunda o Peritos Judiciales Forenses. Estas posiciones abarcan tanto el ejercicio libre como la incorporación en departamentos de I+D+i de grandes constructoras.
Este máster otorga una especialización científica en física constructiva que es sumamente escasa en el mercado de la arquitectura tradicional. Al dominar el comportamiento higrotérmico y las directivas de eficiencia energética europeas, el técnico se convierte en un activo estratégico imprescindible para certificar edificios NZEB y cumplir con las normativas globales.