Máster en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
Resumen del programa y Objetivos.
Diseña el futuro sostenible con el Máster en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam. Este programa técnico especializado fusiona el cálculo estructural avanzado con los sistemas de prefabricación digitalizados más demandados del sector. Domina desde el predimensionado hasta el montaje en obra, aplicando normativas internacionales y herramientas BIM para liderar la transformación ecológica de la edificación contemporánea.
Especialización de vanguardia: Programa enfocado en el cálculo avanzado, diseño eficiente y montaje de estructuras masivas de madera como CLT y Glulam.
Sostenibilidad real: Capacitación técnica para liderar proyectos de descarbonización arquitectónica y construcción industrializada de alta eficiencia energética.
Metodología integral: Formación que cubre desde la gestión forestal sostenible y propiedades del material hasta la ingeniería del detalle estructural.
Propuesta de valor: Certificación profesional que combina el rigor del cálculo estructural con la optimización de procesos de fabricación digital.
Modelado BIM avanzado: Destreza en la integración de estructuras de madera en entornos BIM, optimizando la fabricación y el ensamblaje.
Planificación industrial: Capacidad para diseñar gemelos digitales que minimicen errores en taller y reduzcan los tiempos de ejecución.
Cálculo de uniones: Dominio absoluto en el diseño de conexiones críticas, herrajes metálicos y sistemas de fijación de alta resistencia.
Optimización de costes: Habilidad para presupuestar y viabilizar proyectos constructivos industrializados competitivos frente a sistemas tradicionales.
Máster en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
- 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.
Demanda de mercado: El sector de la construcción exige ingenieros y arquitectos expertos en materiales de baja huella de carbono.
Transición ecológica: Posicionamiento estratégico ante las normativas ambientales europeas y globales que penalizan el uso del hormigón.
Innovación tecnológica: Inmersión en la cultura de la prefabricación, el diseño para la manufactura (DfMA) y la robótica aplicada.
Diferenciación profesional: Acceso a un nicho técnico altamente remunerado y con escasa competencia de profesionales cualificados.
Liderazgo de proyectos: Capacidad para dirigir equipos multidisciplinares en estudios de arquitectura e ingenierías de nivel internacional.
Consultoría especializada: Perfil idóneo para actuar como asesor técnico en cálculo de estructuras de madera para grandes constructoras.
Red de contactos: Conexión directa con calculistas, fabricantes de CLT/Glulam y desarrolladores de software de simulación estructural.
Movilidad internacional: Homologación de competencias para diseñar bajo Eurocódigo 5 y normativas americanas de diseño en madera.
Reducción de plazos: Eliminación de retrasos en obra mediante la implantación de sistemas constructivos secos y prefabricados de CLT.
Cálculo de imprevistos: Reducción drástica de errores de diseño y costes extra gracias al control del detalle en gemelos digitales.
Cumplimiento ambiental: Superación de auditorías ecológicas y obtención de certificaciones LEED, BREEAM o Passivhaus para los proyectos.
Eficiencia de recursos: Optimización del desperdicio de material en fábrica mediante el despiece automatizado y control de producción.
Diferenciales GUTEC.
Este programa ofrece una formación experta impartida por ingenieros y directores de obra europeos activos en el sector de la madera masiva. A través del análisis detallada de casos reales de mediana y gran altura, convenios globales con fabricantes de CLT y software de cálculo, dominarás el flujo de trabajo real mediante talleres prácticos avanzados que abarcan desde el diseño hasta el mecanizado CNC.
Que Hace Unico el Programa.
Fusión técnico-práctica: No es solo teoría de cálculo; unimos la resistencia de materiales con la realidad física del montaje.
Enfoque CLT y Glulam: Especialización profunda en los dos materiales que están revolucionando los rascacielos e infraestructuras del mundo.
Actualización normativa: Currículo adaptado a los últimos cambios del Eurocódigo 5 y estándares de construcción industrializada sostenible.
Plataforma interactiva: Entorno de aprendizaje digital con simuladores de carga, detalle de uniones en 3D y tutorías personalizadas.
Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Retorno de inversión: Capacidad inmediata para asumir proyectos de gran envergadura económica basados en edificación industrializada.
Prestigio corporativo: Elevación de la competitividad de la empresa al incluir el diseño en madera en su cartera de servicios.
Eficiencia operativa: Reducción de los tiempos de diseño estructural mediante plantillas de cálculo y automatizaciones BIM optimizadas.
Seguridad estructural: Garantía de proyectos robustos, duraderos y resistentes al fuego, siguiendo los más altos estándares mundiales.
¿A quién va dirigido el Master?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
Especialistas en cálculo: Profesionales que buscan dominar el dimensionado estructural de paneles CLT y vigas Glulam bajo normativas de sismo y viento.
Diseñadores sostenibles: Diseñadores enfocados en la descarbonización que necesitan dominar el diseño para la manufactura y ensamblaje industrial.
Modeladores BIM avanzados: Modeladores técnicos que desean integrar con precisión geométrica los sistemas de madera masiva dentro de gemelos digitales.
Ingenieros de uniones: Calculistas orientados a resolver los complejos detalles de conexiones mecánicas y herrajes metálicos de alta resistencia.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
Inspectores del patrimonio: Evaluadores encargados del diagnóstico estructural, ensayos no destructivos y la conservación de forjados históricos.
Consultores de normativas: Asesores que requieren actualizarse en el Eurocódigo 5 para validar proyectos de edificación en altura con madera.
Peritos judiciales: Expertos dedicados a la identificación de patologías bióticas o humedades y a proyectar refuerzos estructurales óptimos.
Gestores de licencias: Técnicos del sector público que necesitan evaluar la seguridad contra incendios y viabilidad de sistemas prefabricados.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
Directores de montaje: Profesionales que planifican la logística, el transporte y el ensamblaje milimétrico de la construcción en seco.
Gerentes de proyectos: Gestores enfocados en optimizar costes y reducir drásticamente los plazos de ejecución mediante la prefabricación.
Evaluadores de activos: Analistas inmobiliarios que buscan revalorizar carteras de edificios bajo criterios de sostenibilidad y ESG vigentes.
Supervisores de calidad: Responsables de obra encargados de controlar la trazabilidad, el sellado hidráulico y el correcto acopio del material.

Resultados de aprendizaje y competencias.
Análisis avanzado y diagnóstico de Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
Evaluación higrotérmica: Capacidad para monitorizar el contenido de humedad en la madera masiva mediante sensores de resistencia y predecir riesgos bióticos.
Inspección no destructiva: Dominio de técnicas de ultrasonido, resistografía y esclerometría para evaluar la densidad residual del material en obra.
Identificación de xilófagos: Competencia para clasificar ataques de agentes bióticos como termitas o carcomas y determinar el grado de afección interna.
Análisis de la envolvente: Habilidad para detectar puentes térmicos y fallos de estanqueidad en juntas de CLT utilizando termografía infrarroja.
Documentación, informes y defensa técnica
Documentación técnica: Rigor en la redacción de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) detallando el estado de conservación de las estructuras.
Dictámenes de seguridad: Capacidad legal y técnica para emitir juicios periciales sobre fallos estructurales, asientos o colapsos en madera.
Análisis de vulnerabilidad: Competencia para justificar el nivel de riesgo estructural frente a cargas extraordinarias según el Eurocódigo 5.
Propuestas de catalogación: Criterio pericial para establecer el valor histórico-estructural de sistemas de madera en rehabilitaciones complejas.
Diseño y evaluación de soluciones
Cálculo de refuerzos: Diseño avanzado de prótesis metálicas, conectores de cortante y sistemas mixtos madera-hormigón para aumentar cargas.
Optimización Passivhaus: Integración de aislamientos ecológicos sobre paneles CLT para alcanzar estándares de consumo de energía casi nulo.
Detalles de conexiones: Modelado de uniones atornilladas y herrajes ocultos resinados de alta resistencia para garantizar la estabilidad.
Adecuación funcional: Diseño de núcleos de ascensor y pasarelas industrializadas en Glulam totalmente accesibles y adaptadas a la estructura.
Planificación, riesgo e implementación
Logística DfMA: Programación del transporte, acopio y secuencia de izado milimétrico de paneles industriales minimizando tiempos de grúa.
Planes de montaje secos: Coordinación de la seguridad y salud en fases críticas de ensamblaje rápido de entramados y pórticos estructurales.
Control de calidad: Supervisión de los certificados de trazabilidad del material, sellado de juntas y sistemas de protección contra el agua.
Sectorización al fuego: Diseño de capas de sacrificio de madera y revestimientos técnicos para cumplir la resistencia al fuego exigida.
Datos, QA/QC e interoperabilidad
Coordinación OpenBIM: Exportación exacta de modelos estructurales de madera en formatos IFC para garantizar el intercambio de datos sin pérdidas.
Presupuestación BC3: Integración del despiece industrializado de madera con bases de precios estandarizadas para el control analítico de costes.
Protocolos de QA/QC: Creación de listas de comprobación digitales y planes de aseguramiento de calidad específicos para construcción en seco.
Gestión del gemelo digital: Entrega de modelos As-Built precisos para optimizar las operaciones de mantenimiento y ciclo de vida útil (Facility Management).
Plan de estudios (malla curricular).
Módulo 1 — Fundamentos, alcance y criterios de Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
1.1 Marco Legal y Ámbito del CTE: Aplicación práctica del Código Técnico de la Edificación en obras de reforma, analizando los criterios de flexibilidad y proporcionalidad según la envergadura de la intervención estructural.
1.2 Exigencias de Seguridad Estructural (DB-SE): Adaptación de las normativas de seguridad a edificios históricos, determinando las bases de cálculo para maderas antiguas y la equivalencia de cargas estructurales modernas.
1.3 Protección Contra Incendios (DB-SI): Diseño de estrategias de evacuación y resistencia al fuego en estructuras de madera masiva, calculando la velocidad de carbonización y aplicando revestimientos intumescentes.
1.4 Ahorro de Energía e Salubridad (DB-HE / DB-HS): Adaptación de la envolvente existente a los nuevos requisitos térmicos y de protección frente a la humedad, evitando penalizar el comportamiento higrotérmico de la madera.
1.5 Licencias y Tramitación Administrativa: Gestión técnica de expedientes de legalización y proyectos de reforma ante administraciones locales, asegurando el cumplimiento de planes generales de ordenación urbana.
Módulo 2 — Datos, diagnóstico y requisitos aplicados a Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
2.1 Metodología de la Inspección Visual: Protocolos sistemáticos para la toma de datos preliminares en campo, mapeo de fisuras y levantamiento de daños macroscópicos en elementos de CLT, Glulam y entramados pesados.
2.2 Redacción del Informe de Evaluación de Edificios (IEE): Estructuración técnica del documento oficial conforme a normativas vigentes, evaluando la conservación, accesibilidad y eficiencia energética global.
2.3 Ensayos No Destructivos (END): Aplicación práctica de técnicas avanzadas como higrometría de aguja, resistografía y ultrasonidos para evaluar la densidad residual y capacidad portante sin dañar la madera.
2.4 Gestión de Riesgos e Inestabilidad: Identificación de indicadores críticos que comprometen la estabilidad del edificio, estableciendo medidas de seguridad inmediatas como el apuntalamiento de emergencia.
2.5 Digitalización de Informes de Inspección: Uso de aplicaciones técnicas y plantillas automatizadas para el registro de patologías en obra, optimizando la trazabilidad y la conversión de datos para presupuestos.
Módulo 3 — Métodos avanzados de análisis y modelado en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
3.1 Degradación de la Madera Estructural: Análisis de patologías bióticas por hongos de pudrición e insectos xilófagos (termitas, carcomas), y daños abióticos causados por la radiación solar extrema y ciclos de humedad.
3.2 Patologías en Hormigón Conectado: Diagnóstico de carbonatación, aluminosis y corrosión de armaduras en forjados mixtos antiguos que interactúan directamente con apoyos o vigas de madera.
3.3 Corrosión en Uniones de Acero: Estudio de la degradación oxidativa en herrajes metálicos, pernos y conectores mecánicos empotrados en madera masiva debido a condensaciones internas.
3.4 Mecánica de la Fractura Estructural: Evaluación de asientos diferenciales, flexiones excesivas, fallos por cortante y deformaciones reológicas (fluencia) en grandes luces de Glulam y muros de CLT.
3.5 Técnicas de Reparación Estructural: Aplicación de prótesis de madera, refuerzos de fibra de carbono, resinas epoxídicas y diseño de nuevas conexiones de alta resistencia para la recuperación de cargas.
Módulo 4 — Diseño, dimensionamiento y selección de soluciones
4.1 Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Criterios de diseño e instalación de paneles aislantes transpirables sobre muros de carga de CLT, optimizando el comportamiento térmico general de la fachada.
4.2 Fachadas Ventiladas Industrializadas: Integración de subestructuras ligeras de madera y acabados exteriores autoportantes, garantizando la cámara de aire ventilada para disipar el calor estival.
4.3 Cubiertas de Madera y Tejados Técnicos: Rehabilitación de cubiertas tradicionales y diseño de cubiertas planas con paneles contralaminados, incorporando barreras de vapor avanzadas y capas de pendiente eficientes.
4.4 Hermeticidad al Aire y Cintas Técnicas: Aplicación de membranas reguladoras de vapor y cintas de sellado de altas prestaciones en encuentros críticos, esquinas y pasos de instalaciones de la envolvente.
4.5 Puntos Críticos y Puentes Térmicos: Resolución constructiva de jambas, dinteles y encuentros de forjado con fachada para evitar fugas de energía y asegurar la continuidad del aislamiento.
Módulo 5 — Verificación, ensayos, QA/QC y criterios de aceptación
5.1 Humedad por Capilaridad y Filtración: Diagnóstico de fuentes de agua procedentes del terreno o fallos de impermeabilización, implementando barreras químicas y sistemas de drenaje perimetral.
5.2 Condensaciones Superficiales e Intersticiales: Modelado higrotérmico para predecir la acumulación de agua líquida en el interior de los paneles de CLT, aplicando el método de Glaser para su corrección.
5.3 Dinámica de Sales en Muros: Tratamiento de eflorescencias y criptoflorescencias debidas a la migración de nitratos y sulfatos, evitando la disgregación de los materiales de apoyo de la estructura.
5.4 Monitorización con Sensores IoT: Instalación de sondas de humedad y temperatura en puntos críticos de la estructura de madera para el control higrotérmico continuo y la prevención de riesgos.
5.5 Ventilación e Higiene de los Materiales: Técnicas de secado controlado en estructuras dañadas por inundaciones, asegurando niveles de humedad inferiores al 20% para bloquear el desarrollo de hongos.
Módulo 6 — Herramientas digitales y automatización aplicadas a Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
6.1 Integración de Sistemas HVAC Eficientes: Diseño y trazado de redes de climatización por aerotermia y ventilación con recuperación de calor, minimizando las perforaciones en elementos estructurales de CLT.
6.2 Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones (REBT): Planificación de rozas técnicas, canalizaciones vistas y falsos techos acústicos para la distribución eléctrica segura sobre paramentos de madera masiva.
6.3 Protección Contra Incendios Activa (PCI): Dimensionamiento de redes de rociadores automáticos, detección de humos y sistemas de extinción adaptados a la geometría de los edificios prefabricados.
6.4 Fontanería, Saneamiento y Acústica: Diseño de patinillos técnicos insonorizados para redes de evacuación de agua, evitando puentes acústicos y transmisiones estructurales por vibración.
6.5 Coordinación de Pasatubos en Taller: Programación CNC de perforaciones y pasos de instalaciones en la fase de diseño para la manufactura (DfMA), evitando el corte de fibras críticas en obra.
Módulo 7 — Riesgos, seguridad e interfaces críticas
7.1 Estándar de Edificios de Consumo Casi Nulo (NZEB): Estrategias pasivas y activas para transformar edificios obsoletos en infraestructuras de alta eficiencia energética utilizando madera industrializada.
7.2 Certificación Energética con Software Oficial: Modelado y simulación del estado actual y reformado del inmueble mediante herramientas homologadas para la obtención de la etiqueta energética de clase A.
7.3 Estándares Internacionales (Passivhaus / EnerPHit): Aplicación de los criterios de rehabilitación Passivhaus a estructuras de CLT, limitando la demanda de calefacción y refrigeración a los valores límite.
7.4 Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Cuantificación de la huella de carbono embebida en la rehabilitación, demostrando la capacidad de almacenamiento de CO2 de los sistemas constructivos en madera.
7.5 Auditorías Energéticas y Termografía: Realización de auditorías en campo analizando los flujos térmicos reales con cámaras infrarrojas e identificando las pérdidas de calor preexistentes.
Módulo 8 — Implementación, ejecución y control de cambios
8.1 Normativa de Accesibilidad de Edificios: Cumplimiento de las exigencias del DB-SUA en reformas, identificando las tolerancias admisibles en la adaptación de accesos y zonas comunes.
8.2 Instalación de Ascensores en Patios Existentes: Diseño estructural de huecos de ascensor autoportantes mediante paneles de CLT, minimizando el peso sobre las cimentaciones antiguas y acelerando el montaje.
8.3 Supresión de Barreras Arquitectónicas: Rampas integradas, ensanchamiento de huecos de paso en muros de carga y nivelación de pavimentos mediante recrecidos secos sobre forjados de madera.
8.4 Evacuación Accesible y Zonas de Refugio: Configuración de recorridos de evacuación adaptados para personas con movilidad reducida, garantizando la resistencia al fuego de los sectores delimitados.
8.5 Domótica Aplicada a la Autonomía: Integración de sistemas de control automatizado de accesos, iluminación y climatización, mejorando la usabilidad espacial sin alterar los acabados estructurales.
Módulo 9 — Operación, mantenimiento y desempeño de ciclo de vida
9.1 Planificación de Obra Industrializada (Lean Construction): Gestión de los tiempos bajo la metodología Last Planner System, coordinando la fabricación en taller con la recepción y montaje justo a tiempo en obra.
9.2 Control de Costes y Presupuestos de Reforma: Desglose analítico de costes directos e indirectos, contemplando partidas de imprevistos estructurales y optimizando el coste de la maquinaria de izado.
9.3 Contratación y Gestión de Subcontratas: Elaboración de pliegos de condiciones técnicas específicas para instaladores, montadores de CLT y especialistas en cimentaciones o refuerzos.
9.4 Gestión de Riesgos en Obra de Rehabilitación: Matrices de riesgo aplicadas a la estabilidad provisional del edificio durante las fases de vaciado estructural, demolición y recalces.
9.5 Logística y Coordinación de Espacios Urbanos: Logística de transporte de grandes paneles de madera masiva en centros urbanos consolidados, gestionando permisos de ocupación de vía pública y grúas.
Módulo 10 — Costes, sostenibilidad y evaluación de alternativas
10.1 Fundamentos de la Ingeniería Forense: Metodología científica aplicada a la investigación de siniestros, colapsos estructurales, asientos de cimentación y fallos graves en edificación.
10.2 Redacción del Dictamen Pericial Judicial: Estructuración formal del informe técnico para tribunales, estableciendo causas directas, nexo de causalidad y valoración económica de los daños.
10.3 Ratificación Judicial y Defensa Oral: Técnicas de comunicación y oratoria técnica para la defensa del dictamen ante el juez, respondiendo a contradicciones de los peritos contrarios.
10.4 Responsabilidad Civil del Técnico: Marco jurídico aplicable a arquitectos, ingenieros y project managers en edificación, evaluando seguros de responsabilidad y plazos de reclamación de la LOE.
10.5 Análisis de Siniestros Reales en Madera: Casos prácticos de peritajes por colapso debido a pudrición, errores de cálculo en uniones atornilladas o fallos de ejecución en nudos estructurales rígidos.
Módulo 11 — Integración técnica, auditoría y entregables profesionales
11.1 Nubes de Puntos y Escaneado Láser (Laser Scanning): Captura de la realidad geométrica de edificios existentes mediante escáner láser terrestre y fotogrametría aérea con drones para el modelado fiel.
11.2 Metodología Scan-to-BIM en Madera: Conversión de nubes de puntos en modelos paramétricos estructurados, modelando las deformaciones, desplomes y desniveles reales detectados en obra.
11.3 Interoperabilidad OpenBIM (Formatos IFC): Configuración de mapas de propiedades e intercambio de información estructural sin pérdidas entre software de modelado y programas de cálculo de uniones.
11.4 Control de Calidad Digital (QA/QC): Auditoría automatizada de modelos BIM para la detección de colisiones espaciales entre las instalaciones proyectadas y las vigas o paneles de CLT.
11.5 Modelos As-Built y Facility Management: Elaboración del modelo digital final tal como se ha construido, vinculando fichas técnicas de materiales y planes de mantenimiento de la estructura.
Módulo 12 — Capstone: proyecto integral aplicado a Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam
12.1 Selección de Caso y Toma de Datos: Elección de un edificio real para su rehabilitación integral, realizando el levantamiento geométrico, patológico y estructural completo del inmueble.
12.2 Simulación y Cálculo Estructural con Madera: Modelado y cálculo del proyecto de intervención empleando sistemas CLT y Glulam, dimensionando los refuerzos y las uniones críticas según normativas.
12.3 Diseño de la Envolvente y Eficiencia Energética: Desarrollo del detalle constructivo de la nueva envolvente térmica, justificando el cumplimiento de las exigencias térmicas y de estanqueidad al aire.
12.4 Plan de Montaje, Presupuesto y BIM: Elaboración del modelo BIM final del Capstone, incluyendo el gemelo digital de fabricación, el presupuesto en formato BC3 y la secuencia logística 4D de obra.
12.5 Defensa del Proyecto ante Tribunal Técnico: Exposición oral y razonada de la propuesta de intervención ante un tribunal de expertos de la industria, justificando la viabilidad técnica y económica del proyecto.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
La primera aplicación real de Máster en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam plantea un caso centrado en Métodos avanzados de análisis y modelado en Madera. 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 define el cierre.
La segunda aplicación real de Máster en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam 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 práctica incorpora sensibilidad y controles de coherencia. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se controla cada versión. Se registra cada cambio.
La tercera aplicación real de Máster en Madera Estructural y Construcción Industrializada en CLT/Glulam culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Madera Estructural. 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 registra cada cambio.
Scan-to-BIM
Captura de realidad tridimensional con nubes de puntos: Captura digital precisa mediante escáner láser terrestre para registrar las deformaciones geométricas, desplomes y desniveles de las estructuras de madera existentes antes del diseño.
Modelado paramétrico de elementos masivos de madera: Conversión de datos escaneados en componentes paramétricos interactivos dentro del entorno BIM, garantizando la réplica exacta de forjados, vigas y muros portantes de CLT.
Detección automatizada de colisiones estructurales: Evaluación por software de las interferencias espaciales entre los sistemas prefabricados proyectados y la geometría real del edificio histórico, minimizando errores en la fase de taller.
Generación de gemelos digitales para la fabricación: Creación de un modelo virtual con tolerancia milimétrica optimizado para el diseño para la manufactura (DfMA), facilitando el corte automatizado en las máquinas CNC de la planta industrial.
Detección de puentes térmicos en juntas de paneles: Análisis de las pérdidas de energía en los encuentros críticos de la envolvente mediante cámaras infrarrojas avanzadas, localizando fallos en el aislamiento de fachadas industrializadas.
Localización de condensaciones internas ocultas: Identificación de gradientes térmicos anómalos que revelan acumulación de agua líquida intersticial en muros de CLT, previniendo de forma proactiva la degradación del material.
Evaluación de la estanqueidad y sellados de aire: Comprobación del comportamiento higrotérmico y la continuidad de las membranas reguladoras de vapor tras la instalación de cintas técnicas en las uniones de la estructura.
Auditoría de eficiencia energética de la envolvente: Diagnóstico no invasivo de la transmitancia térmica en edificios preexistentes, aportando datos clave para el cálculo técnico de proyectos de rehabilitación profunda Passivhaus.
Inspección visual interna de cavidades ocultas: Uso de cámaras endoscópicas de alta resolución a través de perforaciones mínimas para evaluar el estado de conservación de apoyos de vigas y uniones metálicas empotradas.
Evaluación de densidad residual mediante resistografía: Medición de la resistencia a la penetración de una aguja técnica para graficar la densidad interna de la madera, localizando de forma exacta zonas con pudrición o xilófagos.
Determinación de la velocidad de propagación de onda: Aplicación de ultrasonidos estructurales para calcular el módulo de elasticidad dinámico del material en obra, estimando su capacidad portante real bajo el Eurocódigo 5.
Monitorización higrométrica del contenido de humedad: Empleo de medidores de resistencia eléctrica por hincado para verificar que los niveles de agua libre estén por debajo del 20%, bloqueando el desarrollo de hongos patógenos.
Talleres de informes
Redacción sistemática de Informes de Evaluación (IEE): Estructuración de documentos oficiales que recopilan las patologías, estado de conservación estructural, accesibilidad universal y calificación energética de edificios existentes.
Justificación documental bajo el Código Técnico (CTE): Elaboración de memorias de cálculo que justifican el cumplimiento estricto del DB-SE (Seguridad Estructural) y DB-SI (Protección contra Incendios) en madera industrializada.
Medición paramétrica integrada desde el modelo BIM: Extracción automatizada de las cuantías exactas de paneles de CLT, vigas Glulam y herrajes de conexión mecánica directamente desde las bases de datos de los gemelos digitales.
Presupuestación analítica en formato estándar BC3: Configuración de costes del proyecto mediante el software Presto, estructurando las partidas de montaje seco, transportes especiales y grúas de izado con bases de precios del sector.
Software y herramientas.
Este bloque capacita al profesional en el uso de plataformas avanzadas de modelado como Revit y Archicad, enfocadas en la integración paramétrica de sistemas estructurales de madera masiva con las redes MEP. Se profundiza en la metodología OpenBIM a través de formatos IFC para coordinar proyectos complejos de rehabilitación, permitiendo la detección automatizada de colisiones espaciales. Al dominar estas herramientas, los ingenieros y arquitectos diseñan gemelos digitales de alta precisión bajo la filosofía DfMA (Diseño para la Manufactura y Ensamblaje), lo que asegura que el despiece industrializado de paneles CLT y vigas de madera laminada (Glulam) llegue a la obra completamente optimizado, reduciendo drásticamente los plazos de ejecución y eliminando los imprevistos técnicos en el montaje.

Profesorado y mentores.
Especialistas con amplia trayectoria internacional dedicados a la investigación de colapsos, cálculo de uniones críticas y diagnóstico patológico avanzado bajo el Eurocódigo 5.
Profesionales en activo que lideran la planificación técnica, optimización de costes y gestión de riesgos en grandes obras de edificación con sistemas masivos.
Arquitectos peritos expertos en la redacción de informes ITE/IEE, análisis no destructivo con resistografía y consolidación de forjados antiguos de madera.
Ingenieros especializados en la simulación higrotérmica dinámica con software WUFI y el diseño de envolventes de alta estanqueidad utilizando paneles CLT.
Ingenieros de producción que guían al alumno en el diseño para la manufactura (DfMA), la optimización del despiece y la programación automatizada CNC.
Constructores especializados en la logística de izado, transporte de grandes luces y montaje milimétrico de estructuras de madera en centros urbanos.
Promotores inmobiliarios orientados a la viabilidad económica y análisis del ciclo de vida (ACV) de edificios bajo criterios de descarbonización ESG.
Asesores de grandes firmas tecnológicas que instruyen en la interoperabilidad de nubes de puntos, Scan-to-BIM y coordinación de redes complejas MEP.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Convenios con industrias de CLT: Alianzas con fabricantes de madera masiva para el diseño de gemelos digitales y programación CNC de piezas estructurales.
Inserción en constructoras modulares: Inmersión técnica en constructoras líderes en edificación en seco, coordinando la logística de izado y montaje.
Colaboración en el sector público: Prácticas en departamentos de urbanismo municipal para la validación de licencias bajo el Código Técnico de la Edificación.
Integración en ingenierías forenses: Participación en consultorías periciales para el diagnóstico patológico con ensayos no destructivos y resistografía.
Acceso a estudios de arquitectura Passivhaus: Desarrollo práctico de proyectos de alta eficiencia energética utilizando paneles de CLT como envolvente.
Trabajo en consultorías de descarbonización: Evaluación técnica del análisis de ciclo de vida (ACV) y cálculo de la huella de carbono en la edificación.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
Flexibilidad horaria garantizada: Calendarios adaptados que permiten compaginar las estancias en empresas con la actividad laboral diaria del alumno.
Modalidad semipresencial u online: Alternativas de prácticas en entornos digitales mediante la coordinación OpenBIM y flujos de trabajo remotos.
Convalidación por experiencia previa: Opción de validar los créditos obligatorios si el profesional ya ejerce funciones técnicas en el sector.
Ampliación temporal de estancias: Acceso a periodos extracurriculares prorrogables para profundizar en el cálculo avanzado con Eurocódigo 5.
Asignación en proyectos específicos: Selección de empresas de acuerdo a la especialización deseada, sea cálculo, fabricación o gestión.
Apoyo técnico continuo en empresa: Tutorías personalizadas compartidas entre un tutor del máster y el supervisor asignado en la industria.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Objetivos técnicos preestablecidos: Itinerarios con metas claras orientadas al modelado DfMA, cálculo de uniones críticas y uniones de Glulam.
Evaluación por competencias reales: Sistema de control basado en la resolución de problemas de obra, optimización de costes y mediciones BC3.
Uso de software especializado en taller: Prácticas dirigidas al uso de programas de cálculo higrotérmico, acústico y estructural paramétrico.
Rotación por departamentos clave: Aprendizaje integral mediante el paso por las áreas de diseño, presupuestación, taller y montaje en obra.
Desarrollo de habilidades de gestión: Formación práctica en metodologías Lean Construction y gestión de riesgos en estructuras de madera.
Seguimiento mediante informes técnicos: Elaboración de memorias de actividades que documentan los procesos de intervención estructural resueltos.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Plataforma exclusiva de vacantes: Acceso a ofertas laborales específicas para calculistas de madera y gestores de edificación industrializada.
Eventos de contratación exprés: Jornadas de entrevistas rápidas con directores de recursos humanos de las principales multinacionales del sector.
Alertas automatizadas por perfil: Recepción de propuestas de empleo alineadas con las competencias de modelado BIM o peritaje forense del alumno.
Contacto directo con reclutadores: Networking activo con empresas que demandan perfiles expertos en la descarbonización del entorno constructivo.
Simulaciones de entrevistas técnicas: Talleres prácticos de preparación para defender proyectos de madera masiva ante tribunales corporativos.
Internacionalización de oportunidades: Acceso a ofertas en el mercado europeo y americano, donde el CLT y Glulam lideran la edificación.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Vitrina digital de proyectos técnicos: Espacio web donde los alumnos exponen sus modelos paramétricos, memorias de cálculo y planes logísticos.
Validación de competencias de software: Certificación verificada por el máster que demuestra el uso experto de herramientas BIM y simulación.
Repositorio de casos de estudio reales: Inclusión del proyecto Capstone y los informes periciales realizados, sirviendo como aval de experiencia.
Sustitución del currículum tradicional: Enfoque basado en evidencias prácticas demostrables que reduce los tiempos de selección de las empresas.
Fichas de competencias específicas: Desglose detallado de las capacidades del alumno en cálculo estructural, inspección NDT o dirección de obra.
Visibilidad ante marcas globales: Acceso permanente de las empresas del convenio al directorio para la búsqueda activa de nuevos líderes.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Acceso vitalicio a actualizaciones: Conexión continua a los cambios del Eurocódigo 5 y a las nuevas normativas de construcción sostenible.
Formación continua posgraduada: Invitaciones a seminarios técnicos sobre evolución de herrajes, adhesivos y sistemas de protección contra el fuego.
Evolución del portafolio digital: Posibilidad de renovar los proyectos expuestos en el directorio a medida que el alumno escala en su carrera.
Red de antiguos alumnos activa: Comunidad profesional para el intercambio de conocimiento, alianzas comerciales y proyectos de co-innovación.
Asesoría de carrera a largo plazo: Mentorías de orientación laboral disponibles incluso tras finalizar el programa para dar el salto ejecutivo.
Sincronización con la industria 4.0: Adaptación constante de los contenidos a las herramientas emergentes de Scan-to-BIM e inteligencia artificial.
Servicios para Alumnos.
Licencias continuas para herramientas especializadas de cálculo estructural, análisis higrotérmico y entornos avanzados BIM.
Conexión prioritaria con ofertas globales para ingenieros calculistas, peritos forestales y project managers del sector.
Seminarios técnicos gratuitos ante cualquier cambio en los estándares de resistencia al sismo, fuego y viento.
Comunidad activa de antiguos alumnos para la colaboración en grandes licitaciones y el desarrollo de patentes.
Asesoramiento personalizado para técnicos que deciden fundar consultorías especializadas en edificación sostenible.
Tienes Dudas
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Proceso de admisión paso a paso.
1. Solicitud online inicial
2. Carga de documentación en la plataforma
3. Revisión académica y técnica del perfil
4. Entrevista (cuando se requiera)
5. Resolución de admisión
6. Reserva de plaza y matrícula
Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).
Mecanismo técnico que evalúa tu trayectoria previa en cálculo de estructuras o dirección de obra para eximirte de la realización de las prácticas curriculares.
Homologación directa de destrezas demostradas en entornos BIM, modelado DfMA o simulación higrotérmica, agilizando el avance en los módulos técnicos del máster.
Proceso de admisión excepcional para profesionales del sector de la madera que, mediante evidencias laborales, demuestran la madurez técnica requerida.
Auditoría de memorias técnicas, informes periciales y proyectos ejecutados con CLT o Glulam como base para la exención de contenidos formativos previos.
Tasas, becas y financiación.
Invertir en tu especialización en edificación sostenible es directo y flexible. La matrícula total cubre los derechos de examen, expedición de títulos y el acceso permanente a licencias de software de cálculo y maquetación OpenBIM. Ofrecemos modalidades de pago adaptadas a tu situación financiera: puedes optar por el abono único con un beneficio económico directo, o seleccionar el fraccionamiento mensual en cuotas sin intereses para no comprometer tu flujo de caja técnico. Todas las transacciones se realizan mediante pasarelas de pago seguras y transferencias bancarias internacionales homologadas. Al formalizar tu inscripción, aseguras tu plaza en los laboratorios de cálculo, talleres de simulación higrotérmica y las rutas guiadas a plantas de producción de CLT y Glulam de primer nivel.

Preguntas frecuentes (FAQ).
El programa se imparte en modalidad semipresencial con clases virtuales en directo y un campus online accesible de forma permanente las veinticuatro horas del día. Esta estructura flexible permite que los ingenieros y arquitectos en activo organicen sus sesiones de estudio de manera autónoma, adaptando el avance de los módulos técnicos de cálculo estructural con CLT y Glulam a sus responsabilidades profesionales diarias en constructoras o estudios.
Sí, todas las lecciones magistrales, talleres prácticos de software y tutorías de proyectos se graban en alta definición y se suben de inmediato al repositorio digital. Los alumnos que no puedan asistir en directo debido a viajes de obra o reuniones de gestión pueden revisar los contenidos vectoriales de cálculo de uniones y simulaciones higrotérmicas en cualquier momento, asegurando un aprendizaje continuo.
El calendario académico está diseñado bajo un modelo de evaluación continua planificado con antelación, distribuyendo los casos de estudio de forma equilibrada. Los estudiantes conocen las fechas de entrega de las memorias técnicas y mediciones BC3 desde el primer día, lo que permite planificar el desarrollo de las tareas sin interferir con los picos de actividad o plazos críticos de sus proyectos laborales reales.
El portafolio recopila las evidencias de aprendizaje práctico desarrolladas en el máster, incluyendo gemelos digitales en formato IFC, planos de despiece DfMA y memorias de cálculo estructural bajo el Eurocódigo 5. También incorpora informes periciales forenses, simulaciones higrotérmicas realizadas con el software WUFI y propuestas de intervención patológica en estructuras reales de madera masiva.
La evaluación se basa en la resolución de problemas reales, la precisión técnica en el modelado paramétrico y la viabilidad constructiva de las uniones diseñadas. El tribunal, compuesto por ingenieros calculistas y directores de taller en activo, valora el rigor normativo frente a sismo y fuego, la optimización de costes analíticos y la capacidad de defensa oral de las soluciones de ingeniería propuestas.
Este documento digital sustituye al currículum tradicional al actuar como un aval de competencias prácticas verificadas por la institución, visible para marcas globales. Las constructoras modulares y consultoras internacionales acceden a este registro para evaluar las capacidades de diseño, coordinación MEP y gestión del flujo Scan-to-BIM del alumno, acelerando su contratación directa.
No es necesario contar con experiencia previa en obras de rehabilitación o edificación en seco para cursar el programa de posgrado con éxito. El plan formativo arranca desde los fundamentos físico-mecánicos del material y las bases de la inspección visual, permitiendo que profesionales procedentes de la obra civil o la edificación tradicional adquieran de forma progresiva las competencias técnicas requeridas.
La carencia de experiencia en obra se compensa mediante talleres prácticos de diagnóstico no destructivo, simulaciones de patologías en entornos 3D y el desarrollo del proyecto Capstone. Además, las visitas técnicas guiadas a plantas de fabricación de paneles CLT y las estancias en empresas del convenio sectorial permiten experimentar el flujo real de montaje, logística de izado y sellado hidráulico.
Al graduarte, estarás cualificado para ejercer como ingeniero calculista especializado en estructuras de madera masiva, modelador BIM avanzado enfocado en diseño DfMA y consultor de eficiencia energética Passivhaus. Podrás liderar departamentos de desarrollo técnico en fábricas de CLT/Glulam, coordinar proyectos de rehabilitación profunda y validar expedientes de licencias complejas en administraciones.
El perfil técnico te capacita para asumir la dirección de obra en proyectos de edificación industrializadaizada, actuando como Project y Construction Manager bajo metodologías Lean Construction. Estarás preparado para coordinar la logística justo a tiempo de paneles prefabricados, liderar auditorías de sostenibilidad ESG para fondos de inversión y actuar como perito judicial en patología estructural forestal.