Máster en Hormigón Pretensado y Postensado

Resumen del programa y Objetivos.

Este programa ofrece una especialización avanzada en el diseño, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón pretensado y postensado. A través de un enfoque práctico y el uso de software de última generación, dominarás el comportamiento de materiales, las pérdidas de pretensado y los estados límite. Una formación clave para liderar proyectos de infraestructura resilientes y eficientes.

  • Especialización técnica avanzada: El plan de estudios profundiza en la mecánica del hormigón estructural, analizando la interacción entre el acero de alta resistencia y el hormigón bajo diferentes estados de carga y condiciones ambientales de exposición.

  • Dominio de normativas internacionales: Capacitación exhaustiva en la aplicación práctica de códigos estructurales globales como el Eurocódigo 2, la normativa ACI 318 y las directrices de la Federación Internacional del Hormigón Structural (fib).

  • Simulación numérica avanzada: Formación enfocada en el modelado tridimensional y el análisis computacional mediante software especializado, permitiendo simular las fases constructivas, las pérdidas de fuerza instantáneas y las diferidas en el tiempo.

  • Optimización de recursos materiales: El programa te enseña a diseñar soluciones que minimizan el volumen de hormigón y acero, reduciendo los costes de fabricación y la huella de carbono en grandes obras civiles y de edificación.

  • Enfoque en el ciclo de vida: Aprendizaje centrado no solo en el diseño inicial, sino también en la durabilidad, el mantenimiento preventivo y el comportamiento a largo plazo de los elementos estructurales sometidos a fatiga y fluencia.

  • Cálculo preciso de pérdidas: Capacidad para cuantificar con exactitud las pérdidas por rozamiento, hundimiento de cuñas, acortamiento elástico, fluencia, retracción del hormigón y la relajación del acero en cualquier tipología de viga.

  • Diseño de trazados de tendones: Destreza para trazar el perfil óptimo de los cables (parabólico, recto o desviado) según el diagrama de momentos flectores, maximizando la eficiencia del presfuerzo y controlando las tensiones de desvío.

  • Validación de estados límite: Aptitud para verificar con solvencia los Estados Límite de Servicio (deformaciones, vibraciones y fisuración) y los Estados Límite Últimos (flexión, cortante, rasante y torsión) exigidos por las auditorías técnicas.

  • Gestión de sistemas de tesado: Comprensión operativa de los equipos de tesado, incluyendo gatos hidráulicos, bombas, bombas de inyección de lechada y sistemas de anclaje activo o pasivo, supervisando su correcta calibración en la obra.

  • Autonomía en proyectos complejos: Capacidad para firmar y defender técnicamente proyectos ejecutivos de puentes de luces moderadas, viaductos pilonados, grandes superficies comerciales forjadas con losas postensadas y depósitos de almacenamiento.

Máster en Hormigón Pretensado y Postensado

5.250 

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 de infraestructuras: El crecimiento urbano y la necesidad de renovar puentes, viaductos y pasos elevados exigen ingenieros civiles con un conocimiento específico y avanzado que va más allá del hormigón armado convencional.

  • Tendencia hacia la edificación eficiente: El mercado inmobiliario actual exige espacios diáfanos con grandes luces y menores cantos, una necesidad arquitectónica que solo se resuelve de forma eficiente mediante el uso de losas postensadas en edificación.

  • Escasez de perfiles cualificados: Existe una brecha significativa entre la ingeniería generalista y el diseño estructural avanzado; especializarse en esta área te sitúa en un nicho profesional altamente cotizado y con baja competencia.

  • Internacionalización de tu perfil: Al dominar los códigos de diseño americanos y europeos, adquieres competencias directamente transferibles a proyectos de ingeniería en cualquier parte del mundo, ampliando drásticamente tu horizonte laboral.

  • Retorno de inversión garantizado: La capacidad de optimizar cuantías de acero y hormigón genera ahorros millonarios a las constructoras, lo que se traduce en una rápida valorización de tus honorarios y una progresión laboral acelerada.

  • Acceso a puestos de liderazgo: Te capacita para asumir roles de Director de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica o Consultor Estructural Senior en empresas de ingeniería de primer nivel y constructoras de infraestructura global.

  • Mejora salarial competitiva: Los profesionales con competencias demostradas en el cálculo y supervisión de sistemas postensados acceden a escalas salariales superiores en comparación con los diseñadores de estructuras tradicionales.

  • Capacidad de consultoría independiente: Te otorga el criterio técnico y el respaldo académico necesarios para ejercer como perito judicial o consultor externo independiente, dictaminando sobre patologías en obras de hormigón.

  • Red de contactos sectorial: El programa te conecta de forma directa con profesores activos, ingenieros de cálculo reputados y empresas proveedoras de sistemas de pretensado, facilitando alianzas estratégicas y empleo de calidad.

  • Actualización tecnológica permanente: El dominio de las herramientas de software y las metodologías BIM aplicadas al hormigón preesforzado te mantiene a la vanguardia de la transformación digital que experimenta el sector de la construcción.

  • Reducción de costes materiales: Permite a la empresa proponer variantes de diseño que disminuyen el consumo de hormigón y acero, ganando competitividad en licitaciones públicas y privadas mediante presupuestos más ajustados.

  • Eliminación de errores de cálculo: Minimiza el riesgo de fisuras imprevistas, flechas excesivas o fallos por cortante en las fases constructivas críticas, evitando costosas penalizaciones por retrasos o reparaciones estructurales de emergencia.

  • Optimización de tiempos de ejecución: El diseño de losas postensadas permite un desencofrado más rápido y ciclos de construcción más cortos por planta, acelerando los plazos de entrega de la obra y mejorando el flujo de caja.

  • Sostenibilidad y cumplimiento ESG: Ayuda a la compañía a cumplir con los nuevos estándares ecológicos y de descarbonización, al diseñar estructuras más ligeras que requieren menor energía embebida en su fabricación y transporte.

  • Capacidad de licitación avanzada: Permite a las constructoras medianas cumplir con los requisitos técnicos exigidos en los pliegos de condiciones para obras complejas de infraestructura, ampliando su mercado objetivo directo.

Diferenciales GUTEC.

Este programa formativo ofrece un aprendizaje práctico basado en proyectos reales y guiado por ingenieros estructurales en activo. Incluye el uso de software profesional para elementos finitos y postensado, acceso a una red de alianzas con constructoras globales para prácticas o empleo, y un enfoque internacional plurilingüe que capacita para gestionar proyectos bajo normativas globales.

Que Hace Unico el Programa.

  • Fusión de teoría y obra: Logra un equilibrio perfecto entre el rigor matemático del cálculo de estructuras y la realidad práctica de los métodos constructivos a pie de obra, una dualidad escasa en la oferta académica actual.

  • Enfoque integral del hormigón: Es el único programa que aborda de manera conjunta el pretensado en planta (elementos prefabricados) y el postensado en obra (losas y puentes), ofreciendo una visión completa de la tecnología del presfuerzo.

  • Módulo de patología específico: Dedica un espacio exclusivo a la inspección, diagnosis y reparación de estructuras dañadas, preparando al alumno para el creciente mercado de la rehabilitación y el mantenimiento de infraestructuras.

  • Actualización según el estado del arte: El temario se revisa anualmente para incorporar las últimas innovaciones tecnológicas, como los hormigones de ultra alta resistencia (UHPC) y los tendones de materiales compuestos no metálicos.

  • Flexibilidad y acompañamiento: Diseñado para profesionales en ejercicio, el formato permite compatibilizar el trabajo con el estudio mediante una plataforma interactiva y un sistema de tutorías personalizadas de alto nivel técnico.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseño estructural vanguardista: Permite a los proyectistas concebir estructuras con luces excepcionales y secciones de hormigón mínimas, eliminando barreras arquitectónicas tradicionales y optimizando el espacio útil.

  • Cálculo avanzado de deformaciones: Capacita en la predicción exacta de flechas e inercias fisuradas en forjados activos, garantizando la integridad de tabiquerías y acabados en las edificaciones modernas.

  • Integración ágil en flujos BIM: Facilita la modelación paramétrica precisa de tendones, vainas y sistemas de anclaje dentro del ecosistema digital, minimizando las colisiones con las redes de instalaciones.

  • Optimización real del presupuesto: Aporta las herramientas de cálculo necesarias para reducir de manera drástica el volumen de hormigón y el peso del acero estructural, logrando proyectos mucho más competitivos.

  • Transición hacia la sostenibilidad: Enseña a proyectar bajo los nuevos criterios de descarbonización, disminuyendo la huella ecológica del edificio mediante el uso eficiente de materiales de alta resistencia.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Diagnosis precisa de patologías: Dota de metodologías rigurosas para evaluar el estado real de estructuras antiguas, identificando fenómenos de corrosión bajo tensión y pérdidas diferidas del presfuerzo.

  • Ensayos no destructivos específicos: Capacita en la interpretación de técnicas avanzadas como la termografía, el georradar y el ultrasonido para localizar el trazado de cables y evaluar la calidad de la inyección.

  • Dictámenes periciales con solvencia: Aporta el criterio técnico necesario para redactar informes periciales robustos frente a fallos estructurales, asientos diferenciales o reclamaciones de responsabilidad civil.

  • Diseño de refuerzos estructurales: Enseña a proyectar intervenciones mediante postensado exterior o bandas de fibra de carbono, devolviendo la seguridad portante a puentes y edificaciones ya existentes.

  • Auditoría de normativas vigentes: Permite a los técnicos de la administración pública validar proyectos complejos con total seguridad, garantizando que los cálculos se ajusten estrictamente al Código Estructural.

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

  • Planificación del ciclo constructivo: Permite coordinar con precisión las fases de tesado, el desencofrado rápido y los ciclos de hormigonado, acelerando los plazos de entrega y mejorando los flujos de caja.

  • Supervisión técnica en el terreno: Capacita para controlar de forma rigurosa los equipos hidráulicos de tesado, el correcto marcado de cuñas y los procesos críticos de inyección de lechada cementosa.

  • Gestión del riesgo en obra: Minimiza los accidentes laborales y los errores de ejecución durante el manejo de armaduras activas, asegurando el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad.

  • Planes de mantenimiento preventivo: Enseña a diseñar estrategias de conservación a largo plazo para grandes activos inmobiliarios e infraestructuras, prolongando su vida útil y protegiendo el valor del capital.

  • Análisis de costes de operación: Aporta una visión financiera global para evaluar los costes de ciclo de vida (LCC), demostrando cómo el postensado reduce drásticamente los gastos de mantenimiento futuros.

Hormigón

Resultados de aprendizaje y competencias.

Análisis avanzado y diagnóstico de Hormigón Pretensado y Postensado

  • Evaluación de armaduras activas: Capacidad para identificar fenómenos críticos de corrosión bajo tensión, fisuración por fatiga y pérdida de adherencia en tendones preesforzados mediante técnicas avanzadas de inspección.

  • Uso de ensayos no destructivos: Dominio en la aplicación de georradar, ultrasonidos y esclerometría para localizar el trazado exacto de las vainas de postensado y evaluar la resistencia real del hormigón.

  • Análisis de la carbonatación: Competencia para determinar la profundidad de la carbonatación y la penetración de cloruros en elementos estructurales, prediciendo la despasivación del acero de alta resistencia.

  • Control de pérdidas diferidas: Aptitud técnica para cuantificar la evolución de las pérdidas por fluencia y retracción en estructuras existentes, detectando desviaciones respecto a las hipótesis de cálculo originarias.

  • Auditoría de la envolvente térmica: Capacidad para detectar puentes térmicos y fallos de aislamiento en fachadas asociadas a estructuras de hormigón, garantizando la viabilidad de la posterior intervención.

Documentación, informes y defensa técnica

  • Estructuración de informes oficiales: Capacidad para cumplimentar con rigor técnico y validez legal la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) según la normativa.

  • Redacción de dictámenes periciales: Competencia para elaborar informes judiciales sólidos sobre fallos estructurales en elementos pretensados, determinando las causas mecánicas y las responsabilidades técnicas.

  • Cálculo de niveles de seguridad: Destreza para establecer el índice de seguridad remanente de una estructura dañada, justificando la necesidad de medidas cautelares inmediatas o desalojos de emergencia.

  • Tipificación de daños mecánicos: Habilidad para clasificar la gravedad de las fisuras por flexión, cortante o torsión en vigas postensadas, asociándolas a patologías específicas de la fuerza de pretensado.

  • Definición de planes de monitoreo: Aptitud para diseñar sistemas de auscultación continua mediante sensores de deformación o hilos vibrantes, controlando la evolución temporal de daños estructurales detectados.

Diseño y evaluación de soluciones

  • Cálculo de postensado exterior: Capacidad para proyectar y dimensionar refuerzos mediante tendones exteriores adicionales, restituyendo la capacidad portante de vigas y forjados con pérdidas de carga graves.

  • Refuerzo con materiales compuestos: Maestría en el diseño de soluciones de refuerzo mediante bandas de fibra de carbono (CFRP) para absorber incrementos de momentos flectores y esfuerzos cortantes de diseño.

  • Integración de aislamiento térmico: Competencia para compatibilizar los sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) con los elementos estructurales preesforzados, evitando fijaciones mecánicas peligrosas.

  • Adecuación de la accesibilidad: Destreza para proyectar la inserción de núcleos de ascensor y rampas en estructuras de hormigón existentes, garantizando la redistribución segura de los esfuerzos mecánicos.

  • Optimización de secciones mixtas: Capacidad para diseñar recrecidos de hormigón conectados mediante conectores de cortante, aumentando la rigidez flexional y la resistencia última de secciones antiguas.

Planificación, riesgo e implementación

  • Secuenciación de fases críticas: Aptitud para programar la secuencia rigurosa de apuntalamiento, demolición parcial, descarga y tesado durante los procesos de rehabilitación estructural de grandes luces.

  • Control de la inyección de lechada: Capacidad para supervisar la correcta ejecución y control de calidad de la inyección de lechada cementosa en vainas de postensado, evitando bolsas de aire destructivas.

  • Gestión de riesgos en el tesado: Competencia para implantar protocolos específicos de seguridad laboral durante las operaciones de tesado con gatos hidráulicos, minimizando el riesgo de rotura de cables.

  • Supervisión de equipos hidráulicos: Destreza en la verificación y calibración de manómetros, bombas y gatos de tesado, asegurando que la fuerza aplicada se corresponda estrictamente con los planos del proyecto.

  • Plan de gestión de residuos específicos: Capacidad para organizar la retirada selectiva y el reciclaje de hormigones estructurales y aceros de alta resistencia según las directrices medioambientales actuales.

Datos, QA/QC e interoperabilidad

  • Modelado paramétrico de tendones: Capacidad para integrar el trazado tridimensional de cables y anclajes en modelos BIM utilizando el formato estándar OpenBIM (IFC), garantizando la ausencia de colisiones.

  • Gestión de presupuestos en BC3: Destreza en la exportación e importación de mediciones y presupuestos de rehabilitación estructural mediante bases de datos en formato BC3, optimizando el control económico.

  • Planes de Aseguramiento de Calidad: Competencia para redactar los documentos de control de calidad (QA/QC) específicos para la recepción de aceros activos, cuñas, lechadas y hormigones especiales en obra.

  • Interoperabilidad con software estructural: Capacidad para transferir modelos geométricos complejos desde plataformas de diseño general a programas específicos de cálculo por elementos finitos sin pérdida de datos.

  • Gemelos digitales para mantenimiento: Aptitud para estructurar la información del proyecto de intervención de forma que sirva de base para el mantenimiento predictivo (Asset Management) del edificio.

Plan de estudios (malla curricular).

Módulo 1 — Fundamentos, alcance y criterios de Hormigón Pretensado y Postensado

  • 1.1 Ámbito de aplicación del CTE en reformas: Análisis riguroso de los criterios de flexibilidad y proporcionalidad del Código Técnico de la Edificación en intervenciones de estructuras preesforzadas existentes.

  • 1.2 Exigencias básicas de seguridad estructural: Aplicación del DB-SE para la reevaluación de las condiciones de seguridad en forjados de losas postensadas y vigas pretensadas sometidas a cambios de uso.

  • 1.3 Normativa de durabilidad y duras condiciones ambientales: Cumplimiento de las especificaciones del Código Estructural relativas a la vida útil de proyecto, recubrimientos mínimos y clases de exposición para armaduras activas.

  • 1.4 Justificación de soluciones alternativas: Metodología para validar técnicas constructivas innovadoras de refuerzo mediante métodos de cálculo avanzados o ensayos experimentales homologados por la administración.

  • 1.5 Adecuación al marco normativo europeo: Integración de los principios de diseño de los Eurocódigos estructurales para proyectos de rehabilitación internacional de infraestructuras de hormigón postensado.

Módulo 2 — Datos, diagnóstico y requisitos aplicados a Hormigón Pretensado y Postensado

  • 2.1 Protocolos de inspección visual preliminar: Metodología sistemática para el levantamiento de daños superficiales, mapeo de fisuras y detección de deformaciones macroscópicas en grandes luces.

  • 2.2 Redacción y tramitación de la ITE: Estructuración de los documentos técnicos obligatorios de la Inspección Técnica de Edificios, clasificando las deficiencias según su gravedad y plazos de subsanación.

  • 2.3 Elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE): Integración de las áreas de conservación estructural, accesibilidad universal y eficiencia energética en una única plataforma administrativa oficial.

  • 2.4 Herramientas digitales de toma de datos: Uso de aplicaciones móviles especializadas y tabletas rugerizadas para el registro georreferenciado de patologías estructurales a pie de obra.

  • 2.5 Criterios de urgencia y medidas cautelares: Determinación técnica de situaciones de riesgo inminente que requieran el diseño inmediato de apuntalamientos, apeos o desalojos de protección.

Módulo 3 — Métodos avanzados de análisis y modelado en Hormigón Pretensado y Postensado

  • 3.1 Corrosión bajo tensión en aceros de pretensado: Estudio de los mecanismos electroquímicos que provocan la rotura frágil e imprevista de los alambres y cordones de alta resistencia en ambientes agresivos.

  • 3.2 Carbonatación y ataque por cloruros: Análisis de la pérdida de pasivación del hormigón y su impacto directo en la integridad de las vainas metálicas y la inyección de lechada.

  • 3.3 Patologías por flexión y cortante en vigas: Identificación de patrones de fisuración característicos causados por insuficiencia de la fuerza de preesfuerzo o fallos de adherencia diferidos.

  • 3.4 Degradación de elementos auxiliares de acero y madera: Evaluación de la pérdida de sección en conectores metálicos y pudrición de apoyos que comprometen la estabilidad global del sistema mixto.

  • 3.5 Fenómenos reológicos a largo plazo: Modelación y recalculo de las deformaciones excesivas causadas por la fluencia, la retracción del hormigón y la relajación del acero activo.

Módulo 4 — Diseño, dimensionamiento y selección de soluciones

  • 4.1 Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Técnicas de instalación de SATE sobre frentes de forjado postensados, evitando perforaciones mecánicas que puedan dañar los tendones activos.

  • 4.2 Fachadas ventiladas y anclajes estructurales: Diseño mecánico de fijaciones para subestructuras de fachadas ligeras, calculando la capacidad portante del hormigón y la localización de armaduras pasivas.

  • 4.3 Impermeabilización de cubiertas planas transitables: Aplicación de membranas líquidas y láminas asfálticas sobre losas postensadas, garantizando la estanqueidad absoluta contra filtraciones en juntas de dilatación.

  • 4.4 Corrección de puentes térmicos en cantos de forjado: Soluciones constructivas detalladas para eliminar las pérdidas energéticas en las uniones críticas entre la estructura portante y el cerramiento.

  • 4.5 Ensayos de estanqueidad y termografía infrarroja: Uso de cámaras térmicas para detectar infiltraciones de aire, humedades ocultas y defectos de continuidad en el aislamiento de la envolvente.

Módulo 5 — Verificación, ensayos, QA/QC y criterios de aceptación

  • 5.1 Humedades por capilaridad en cimentaciones: Técnicas de corte de remonte capilar mediante barreras químicas de inyección o sistemas electroosmóticos en muros de hormigón.

  • 5.2 Filtraciones de agua freática en sótanos: Soluciones de impermeabilización a contrapresión mediante morteros osmóticos y resinas de poliuretano expansivas en estructuras enterradas.

  • 5.3 Condensaciones superficiales e intersticiales: Modelación higrotérmica según el DB-HE para evitar la formación de moho y la acumulación de agua líquida dentro de los cerramientos multicapa.

  • 5.4 Cristalización de sales e eflorescencias: Mecanismos de daño mecánico por presión de cristalización de sulfatos y nitratos en los poros del hormigón y su limpieza técnica.

  • 5.5 Monitoreo del ambiente higrotérmico interno: Instalación de sensores continuos de temperatura y humedad relativa para evaluar el confort interior y prevenir patologías de la edificación.

Módulo 6 — Herramientas digitales y automatización aplicadas a Hormigón Pretensado y Postensado

  • 6.1 Integración de redes HVAC en grandes luces: Soluciones para el paso de conductos de climatización bajo forjados postensados, minimizando la pérdida de altura libre y optimizando los trazados.

  • 6.2 Adecuación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Renovación de líneas generales de alimentación y centralizaciones de contadores en edificios comerciales e industriales de hormigón.

  • 6.3 Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI): Diseño de redes de rociadores y sectorización de incendios, evaluando la resistencia al fuego (R) de los elementos pretensados existentes.

  • 6.4 Perforaciones seguras en forjados activos: Protocolos de escaneo y radiografía previos a la ejecución de taladros pasantes para bajantes e instalaciones, evitando el corte de tendones.

  • 6.5 Eficiencia de las instalaciones hidráulicas: Renovación de las redes de distribución de agua potable y saneamiento utilizando materiales plásticos de alta durabilidad y baja transmisión acústica.

Módulo 7 — Riesgos, seguridad e interfaces críticas

  • 7.1 Estrategias para edificios de consumo casi nulo: Diseño pasivo aplicado a la reforma de edificios de gran volumen estructural, maximizando las ganancias solares y el aislamiento.

  • 7.2 Certificación energética con herramientas oficiales: Modelización del edificio rehabilitado en programas como CE3X o HULC para la obtención de la etiqueta de eficiencia energética y subvenciones.

  • 7.3 Incorporación de energías renovables integradas: Instalación de campos solares fotovoltaicos o térmicos sobre cubiertas industriales prefabricadas de hormigón pretensado, analizando las cargas adicionales.

  • 7.4 Sistemas de ventilación mecánica con recuperación: Diseño de redes de ventilación de doble flujo según el DB-HS3 para garantizar la calidad del aire sin penalizar la demanda térmica.

  • 7.5 Análisis de ciclo de vida del proyecto de reforma: Cuantificación del carbono embebido en los materiales de refuerzo y la reducción de emisiones de $CO_2$ lograda tras la intervención.

Módulo 8 — Implementación, ejecución y control de cambios

  • 8.1 Eliminación de barreras arquitectónicas en accesos: Diseño de rampas integradas y plataformas elevadoras cumpliendo los parámetros de pendiente e itinerarios accesibles del DB-SUA.

  • 8.2 Instalación de ascensores exentos o en patios: Modificación estructural de forjados de hormigón para la apertura del hueco del ascensor, calculando los refuerzos perimetrales necesarios.

  • 8.3 Adaptación de viviendas y áreas comunitarias: Redistribución de espacios interiores y aseos para permitir los radios de giro mínimos requeridos por usuarios con movilidad reducida.

  • 8.4 Señalización podotáctil y accesibilidad cognitiva: Incorporación de pavimentos de texturas contrastadas y sistemas de guiado visual para mejorar la autonomía de personas con discapacidad sensorial.

  • 8.5 Criterios de ajustes razonables en patrimonio: Aplicación de soluciones técnicas singulares cuando las condiciones físicas del edificio impiden el cumplimiento estricto de la accesibilidad estándar.

Módulo 9 — Operación, mantenimiento y desempeño de ciclo de vida

  • 9.1 Planificación de fases constructivas complejas: Coordinación mediante diagramas de Gantt avanzados de los trabajos simultáneos de apeo, demolición, refuerzo estructural e instalaciones.

  • 9.2 Gestión de costes y control de desviaciones: Elaboración de presupuestos dinámicos de rehabilitación, estableciendo márgenes de contingencia específicos para los imprevistos habituales de obra.

  • 9.3 Contratación y compras de sistemas de postensado: Selección y homologación de empresas proveedoras de armaduras activas, gatos de tesado, anclajes y servicios de inyección de lechada.

  • 9.4 Gestión de la seguridad y salud laboral: Coordinación de medidas de prevención específicas para trabajos en altura, espacios confinados y manipulación de líneas de alta tensión de tesado.

  • 9.5 Control de plazos mediante metodologías Lean: Aplicación del Last Planner System para optimizar la productividad de las cuadrillas de obra y reducir los tiempos muertos en los ciclos constructivos.

Módulo 10 — Costes, sostenibilidad y evaluación de alternativas

  • 10.1 Fundamentos de la ingeniería estructural forense: Metodología científica para la ingeniería inversa de fallos estructurales, analizando las evidencias físicas y documentales del colapso o daño.

  • 10.2 Toma de muestras y ensayos de laboratorio: Protocolos de extracción de testigos de hormigón y probetas de acero de alta resistencia para su posterior ensayo a tracción y compresión.

  • 10.3 Redacción del dictamen pericial judicial: Estructuración formal del informe técnico para el juzgado, utilizando un lenguaje claro, preciso y libre de ambigüedades normativas.

  • 10.4 Ratificación de informes ante los tribunales: Preparación de la defensa técnica oral del perito durante el juicio, respondiendo de forma solvente a los interrogatorios de abogados y jueces.

  • 10.5 Análisis de responsabilidad civil del proyectista: Delimitación de las responsabilidades contractuales y extracontracturales de los agentes de la edificación implicados en patologías del hormigón.

Módulo 11 — Integración técnica, auditoría y entregables profesionales

  • 11.1 Nubes de puntos mediante escáner láser 3D: Captura precisa de la geometría real del edificio existente, incluyendo desplomes, deformaciones de forjados y desniveles de obra.

  • 11.2 Modelado as-built a partir de nubes de puntos: Metodología para transformar la información geométrica escaneada en un modelo BIM estructural paramétrico de alta fidelidad.

  • 11.3 Plan de Aseguramiento de Calidad (QA/QC): Definición de las pautas de control de recepción de materiales especiales en obra, como resinas de inyección o morteros de reparación estructural.

  • 11.4 Gestión de la información en formato IFC: Intercambio de modelos estructurales y de instalaciones mediante formatos de archivo abiertos normalizados, garantizando el flujo de trabajo openBIM.

  • 11.5 Coordinación y detección de colisiones de diseño: Uso de software de revisión de modelos para identificar interferencias espaciales entre los refuerzos proyectados y las redes de instalaciones existentes.

Módulo 12 — Capstone: proyecto integral aplicado a Hormigón Pretensado y Postensado

  • 12.1 Selección y levantamiento del caso de estudio: Elección de un edificio real con estructura de hormigón pretensado o postensado que presente patologías o requiera una rehabilitación integral.

  • 12.2 Desarrollo del modelo de diagnóstico técnico: Elaboración del informe patológico completo, integrando los resultados de los ensayos no destructivos y el análisis normativo aplicado.

  • 12.3 Recálculo estructural de la situación actual: Creación de un modelo computacional por elementos finitos para evaluar la capacidad portante remanente y justificar la necesidad de refuerzo.

  • 12.4 Diseño ejecutivo de la propuesta de intervención: Redacción del proyecto constructivo de refuerzo mediante postensado exterior, incluyendo planos de trazado, detalles de anclaje y presupuesto en BC3.

  • 12.5 Defensa del proyecto ante tribunal técnico: Exposición y debate del proyecto final frente a un tribunal de ingenieros estructurales y especialistas en rehabilitación, demostrando las competencias adquiridas.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

La primera aplicación real de Máster en Hormigón Pretensado y Postensado plantea un caso centrado en Métodos avanzados de análisis y modelado en Hormigón. 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. Las alternativas se comparan antes de formular una recomendación. Los riesgos abiertos se asocian a responsables y acciones. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto.

La segunda aplicación real de Máster en Hormigón Pretensado y Postensado utiliza modelos FEM y NDT y auscultación 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 herramienta apoya el análisis, pero no sustituye el criterio. Se revisa la coherencia. Se controla cada versión. Se conserva la evidencia. Se documenta cada límite. Se comparan alternativas.

La tercera aplicación real de Máster en Hormigón Pretensado y Postensado culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Hormigón Pretensado. La evaluación valora coherencia, calidad de datos, método, trazabilidad, control de riesgos y claridad de la defensa. El participante justifica la alternativa elegida, explica sus límites y define qué verificación necesita antes de implementarla. Cada conclusión debe quedar respaldada por evidencia suficiente. Se controla cada versión. Se conserva la evidencia. Se documenta cada límite. Se comparan alternativas.

Scan-to-BIM 

  • Captura tridimensional masiva con escáner láser: Uso de escáneres terrestres de última generación para obtener nubes de puntos de estructuras complejas de hormigón, registrando con precisión milimétrica la geometría real de vigas, pilares y prefabricados.

  • Procesamiento y registro de nubes de puntos: Aprendizaje práctico en la limpieza, indexación y alineación de los datos espaciales capturados en campo, eliminando el ruido ambiental para generar un entorno de trabajo limpio y riguroso.

  • Modelado as-built de elementos estructurales: Transformación directa de la nube de puntos en modelos paramétricos dentro de plataformas BIM, permitiendo representar las deformaciones, desplomes y flechas reales presentes en la estructura.

  • Detección automatizada de colisiones geométricas: Análisis informático para identificar interferencias espaciales críticas entre el trazado de los nuevos tendones de postensado exterior proyectados y los elementos ya existentes.

  • Generación de gemelos digitales para mantenimiento: Estructuración del modelo as-built final como una base de datos dinámica que facilita la gestión del ciclo de vida, la auscultación y el mantenimiento preventivo de la infraestructura.

  • Detección cualitativa de puentes térmicos: Aplicación de cámaras termográficas para localizar pérdidas de energía y discontinuidades en el aislamiento térmico en los frentes y cantos de forjados activos de hormigón postensado.

  • Identificación de humedades internas ocultas: Análisis de mapas de distribución térmica superficial para descubrir filtraciones de agua, condensaciones intersticiales y acumulaciones de humedad antes de que generen daños visibles.

  • Mapeo térmico del proceso de curado: Monitorización de la evolución del calor de hidratación en elementos masivos de hormigón pretensado, previniendo la aparición de fisuras de origen térmico durante las primeras edades del material.

  • Evaluación de la adherencia en SATE: Inspección infrarroja orientada a comprobar la homogeneidad de los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior colocados sobre estructuras, detectando fallos de fijación o burbujas de aire.

  • Calibración e interpretación de termogramas: Ajuste técnico de parámetros clave como la emisividad, la temperatura reflejada y la distancia en la cámara, asegurando un diagnóstico preciso libre de falsos positivos en la obra.

  • Inspección visual interna mediante endoscopia: Introducción de sondas ópticas flexibles a través de perforaciones mínimas para verificar directamente la calidad y el grado de llenado de la lechada de inyección en las vainas.

  • Localización magnética y por georradar (GPR): Uso de equipos de radar de penetración terrestre para mapear con precisión el trazado tridimensional de los tendones activos y evitar su corte accidental durante los taladros.

  • Evaluación de resistencia mediante esclerometría: Estimación de la resistencia a compresión simple del hormigón de forma no destructiva a través del índice de rebote, correlacionando los datos con la seguridad portante.

  • Medición de velocidad de pulso ultrasónico: Aplicación de ultrasonidos para determinar la homogeneidad del hormigón, detectar la presencia de coqueras o fisuras internas y evaluar el módulo de elasticidad dinámico.

  • Análisis electroquímico del potencial de corrosión: Medición del potencial de media celda en la superficie del hormigón para diagnosticar de forma prematura el riesgo de oxidación activa en el acero de alta resistencia.

Talleres de informes

  • Estructuración técnica de dictámenes periciales: Redacción rigurosa de documentos legales e informes de patología forense estructural, utilizando una terminología técnica precisa y un orden lógico que valide las conclusiones.

  • Medición automatizada sobre modelos digitales: Extracción directa de las cuantías de hormigón, metros de cable, número de anclajes y kilos de acero pasivo a partir del modelo BIM, erradicando los errores manuales de cómputo.

  • Intercambio de datos presupuestarios en BC3: Configuración y exportación de presupuestos y bases de precios utilizando el formato estándar del sector, asegurando la interoperabilidad entre diferentes programas de costes.

  • Desglose de costes de sistemas de postensado: Análisis de precios unitarios descompuestos para las operaciones de tesado, alquiler de gatos hidráulicos, suministro de cuñas y mano de obra especializada de inyección.

  • Redacción de pliegos de condiciones técnicas: Elaboración de las especificaciones de calidad exigibles para los materiales del presfuerzo, definiendo los criterios de aceptación o rechazo y los planes de control de obra.

Software y herramientas.

El dominio de las herramientas tecnológicas es el eje central de este programa de alta especialización ingenieril. A través de un enfoque práctico, dominarás el ecosistema OpenBIM y herramientas de modelado paramétrico para la coordinación de redes estructurales y MEP, garantizando la integración tridimensional de tendones activos y vainas sin colisiones espaciales. Aprenderás a utilizar software avanzado de simulación higrotérmica, energética y acústica para auditar el comportamiento de los materiales bajo normativas internacionales. Asimismo, te capacitarás en el procesamiento de nubes de puntos mediante Scan-to-BIM y fotogrametría digital, complementando el diagnóstico estructural con el uso de termografía infrarroja para detectar pérdidas energéticas y humedades ocultas en el hormigón, optimizando el ciclo de vida de la infraestructura.

Hormigón

Profesorado y mentores.

Doctores ingenieros con amplia experiencia internacional en la investigación forense de fallos estructurales, especializados en detectar fatiga y fenómenos de corrosión bajo tensión en tendones.

Profesionales certificados en Project Management que lideran la planificación técnica, la gestión de riesgos mecánicos y el control de costes en obras complejas de hormigón estructural.

Especialistas dedicados al diseño de intervenciones mediante postensado exterior y fibras de carbono, con un dominio profundo de los códigos de edificación internacionales más exigentes.

Investigadores en activo orientados a la aplicación práctica de georradar, ultrasonidos y técnicas endoscópicas para la evaluación de la inyección de lechada en el terreno.

Altos ejecutivos de empresas de infraestructuras que aportan una visión real sobre los ciclos constructivos, los rendimientos de mano de obra y la optimización de losas postensadas.

Jefes de oficina técnica que guiarán tus proyectos en el modelado por elementos finitos, la definición del trazado óptimo de cables y el cálculo riguroso de pérdidas de fuerza.

Expertos en Asset y Facility Management que te enseñarán a evaluar el coste del ciclo de vida estructural y a diseñar planes de mantenimiento predictivo eficaces para los edificios.

Ingenieros vinculados a las principales firmas de patentes de pretensado, quienes te instruirán en la selección de sistemas de anclaje, cuñas y calibración de gatos hidráulicos.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumnos.

Como egresado de nuestro programa técnico, mantendrás el derecho de acceso de por vida a las aulas virtuales donde se analicen las futuras actualizaciones del Código Estructural, Eurocódigos y directrices internacionales de la Federación Internacional del Hormigón (fib).

Formarás parte de una red exclusiva de colocación y reclutamiento técnico, recibiendo alertas directas sobre vacantes para calculistas estructurales, directores de oficina técnica y especialistas en postensado en constructoras globales.

Dispondrás de un servicio de asesoramiento técnico premium donde profesores en activo y peritos forenses te guiarán en la resolución de problemas mecánicos complejos, dudas de software o patologías en tus obras profesionales.

Integración en el directorio internacional de especialistas del máster, un espacio diseñado para fomentar alianzas estratégicas entre ingenieros independientes, facilitar la subcontratación de proyectos y participar en licitaciones públicas.

Benefíciate de convenios preferenciales continuos con las principales casas de software de análisis estructural por elementos finitos y modelado BIM, garantizando herramientas actualizadas para el ejercicio de tu profesión.

Tienes Dudas

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

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).

Este mecanismo formal permite convalidar módulos del plan de estudios a aquellos ingenieros que demuestren un bagaje sólido en el diseño o ejecución de estructuras de hormigón, optimizando el tiempo de dedicación y agilizando la obtención del título de postgrado.

Si eres un profesional que ya domina herramientas avanzadas de análisis estructural por elementos finitos o modelado paramétrico de tendones activos en entornos BIM, podrás certificar dicha destreza práctica para eximirte de los talleres introductorios de herramientas.

El proceso de reconocimiento se realiza mediante la auditoría técnica de un portafolio detallado de evidencias, donde el aspirante expone memorias de cálculo, planos de trazados de cables o informes patológicos de estructuras en las que haya participado.

Permite el ingreso directo al máster a profesionales del sector de la construcción que, aun no ostentando una titulación universitaria de grado clásica, acrediten una trayectoria impecable y una posición de responsabilidad técnica en oficinas o dirección de obra.

Tasas, becas y financiación.

El programa ofrece una estructura financiera altamente competitiva y adaptada a la realidad del sector de la ingeniería estructural, facilitando el acceso a una formación técnica avanzada a través de múltiples opciones. El precio del máster contempla modalidades de pago flexibles, permitiendo el abono fraccionado en cuotas mensuales sin intereses para profesionales en activo o financiación bancaria preferencial a largo plazo. En el ámbito de las ayudas, se dispone de un riguroso programa de becas por mérito académico, necesidad económica demostrada y apoyo a empresas que deseen calificar a su personal técnico. Asimismo, se aplican descuentos exclusivos para el colectivo de alumni y condiciones ventajosas mediante convenios corporativos firmados con ingenierías, constructoras y oficinas técnicas globales que buscan optimizar sus proyectos de cálculo.

Historias de impacto.

Preguntas frecuentes (FAQ).

El plan de estudios se estructura de forma totalmente virtual y asíncrona, permitiendo que cada ingeniero gestione sus tiempos de estudio y acceda a las lecciones avanzadas de cálculo en los horarios que mejor se adapten a su jornada laboral diaria.

  • El calendario académico contempla márgenes amplios para la entrega de los talleres prácticos, permitiendo que los ingenieros en ejercicio puedan coordinar los picos de trabajo en sus oficinas técnicas con la presentación de las actividades del máster.

Sí, el programa permite el reconocimiento de la experiencia profesional actual para validar las prácticas obligatorias, siempre que las funciones del alumno estén ligadas al diseño, cálculo o supervisión de estructuras de hormigón estructural.

El documento reúne memorias de cálculo de pérdidas de presfuerzo, planos detallados de trazados de cables parabólicos, simulaciones por elementos finitos e informes forenses de patologías reales desarrollados de manera práctica por el alumno.

La calificación se basa en el rigor técnico de las soluciones, la correcta aplicación de normativas internacionales como el Código Estructural o ACI 318, y el dominio práctico de las herramientas de software empleadas en la resolución.

Esta recopilación de evidencias técnicas actúa como un portafolio verificado digitalmente que demuestra tus competencias ingenieriles ante empresas globales, sustituyendo con éxito al currículum tradicional en los procesos de selección.

No se requiere un bagaje previo en el área de la rehabilitación estructural, ya que el temario parte desde los fundamentos de la inspección patológica e introduce gradualmente los conceptos avanzados de intervención y refuerzo.

El máster está diseñado de forma óptima para ingenieros civiles, de caminos, estructurales o arquitectos técnicos que posean nociones básicas de resistencia de materiales y deseen especializarse en el nicho del presfuerzo.

Al egresar estarás completamente capacitado para asumir roles de alta responsabilidad como Calculista Estructural Senior, Director de Oficina Técnica, Consultor en Patología Forense o Jefe de Obra de grandes infraestructuras.

Esta titulación te diferencia de los diseñadores generalistas al certificarte en un nicho de alta demanda y baja competencia, permitiéndote liderar licitaciones internacionales y optimizar costes de fabricación en constructoras globales.

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