Titulación Universitaria + 60 Créditos ECTS

Máster en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS

Máster en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS

¿Quieres especializarte en análisis y software de cálculo de estructuras para edificación y obra civil e integrar metodologías BIM? Actualiza tus bases y domina herramientas computacionales avanzadas.

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Máster en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS

Un máster con datos verificables del programa

  • 60 Créditos ECTS
  • Facultad de Análisis y Cálculo de Estructuras
  • Prácticas en centros reales
  • Título propio STRUCTURALIA

¿Qué conseguirás al terminar este máster?

Análisis de estructuras

Perfecciona los fundamentos del análisis para diversas tipologías en edificación y obra civil.

Cálculo manual y software

Implementa metodologías de cálculo manuales y computacionales con software de elementos finitos y matricial.

Fenómenos estructurales

Analiza acciones y esfuerzos con estudio tensional preciso y resuelve flexión, cortante y pandeo.

Cimentaciones y mecánica

Desarrolla cimentaciones superficiales aplicando mecánica de suelos, tensiones efectivas y presiones intersticiales.

Temario del programa

10 módulos que cubren desde los fundamentos del análisis estructural hasta el dominio del software de elementos finitos y matricial, con integración BIM. Haz clic en cada módulo para ver el contenido completo.

01

Módulo 1. Cálculo de Estructuras

Unidad Didáctica 1. Tipos de Estructuras y Conexiones

  • Tipología de las estructuras
  • Tipología de las estructuras según su comportamiento
  • Tipología de las estructuras según su deformación
  • Tipos de apoyo de las estructuras: articulaciones, empotramientos y deslizaderas
  • Tipos de uniones en la estructura metálica y hormigón

Unidad Didáctica 2. Análisis Tensional: Acciones y Esfuerzos

  • Acciones en las estructuras
  • Estado límite último y estado límite de servicio
  • Combinaciones de cálculo
  • Esfuerzos en las estructuras
  • Métodos de diseño estructural

Unidad Didáctica 3. Flexión, Cortante, Pandeo

  • Cálculo a flexión, cortante y flexocompresión
  • Tipos de inestabilidades y su solución
  • Pandeo por compresión
  • Pandeo lateral
  • Abolladura, perfiles susceptibles de reforzar, criterios y soluciones

Unidad Didáctica 4. Aplicación de los Conceptos Fundamentales

  • Aplicación de los conceptos estructurales
  • Cálculo de las deformaciones
  • Cálculo de una viga
  • Cálculo de un pilar
  • Cálculo de un pórtico
02

Módulo 2. Cimentaciones Superficiales

Unidad Didáctica 1. Dinámica de Fluidos en Materiales Porosos

  • Los estados fundamentales del agua
  • Ley de Darcy. Análisis de la permeabilidad del suelo
  • Definición del agua freática y capilar
  • Introducción a las presiones totales, efectivas y neutras
  • Definición del gradiente hidráulico
  • La licuefacción como efecto de las sobrepresiones
  • Análisis de los tipos de acuíferos y de la hidráulica de captaciones
  • Desarrollo de la ecuación general de flujo
  • Agua subterránea

Unidad Didáctica 2. Estudio de las Tensiones Efectivas y las Presiones Intersticiales

  • Análisis del estado tensional en medios geotécnicos
  • Representación gráfica del estado de esfuerzos: círculo de Mohr y criterio de Mohr-Coulomb
  • Caracterización del comportamiento mecánico mediante ensayos de corte y triaxiales
  • Inestabilidad de suelos asociada al flujo de agua subterránea
  • Diseño y aplicación de filtros para el control del flujo en el terreno
  • Interacción del agua con la matriz y el macizo rocoso
  • Comportamiento del flujo subterráneo

Unidad Didáctica 3. Principios de Mecánica de Suelos

  • Introducción a la consolidación de suelos
  • Propiedades de los suelos
  • Resistencia de los suelos: conceptos básicos
  • Cargas y acciones sobre el suelo
  • La magnitud del asiento de consolidación
  • La evolución del asiento de consolidación
  • Teoría de las Isocronas parabólicas
  • Precarga y consolidación radial y mixta
  • Ensayos de identificación y estado
  • Ensayos de resistencia

Unidad Didáctica 4. Estabilidad

  • Sistemas de captación de las aguas
  • Diseño de pozos individuales. Soluciones analíticas
  • Diseño de grupos de pozos
  • Concepción y construcción de wellpoints
  • Diseño de well points

Unidad Didáctica 5. Materiales e Hipótesis de Carga

  • Introducción a los materiales
  • Cálculo de esfuerzos
  • Hipótesis de cargas

Unidad Didáctica 6. Introducción a las Cimentaciones Superficiales

  • Introducción a las cimentaciones superficiales
  • Clasificación y métodos de cálculo
  • El agua en las cimentaciones
  • Hundimiento: seguridad, carga y presión admisible
  • Seguridad frente al deslizamiento, vuelco y estabilidad global
  • El estudio geotécnico
  • Muestras de suelos

Unidad Didáctica 7. Tipos y Componentes de Cimentaciones Superficiales

  • Zapatas aisladas. Definición
  • Zapatas combinadas. Definición
  • Losas de cimentación. Definición

Unidad Didáctica 8. Cálculo y Diseño de Cimentaciones Superficiales

  • Distribuciones de tensiones bajo zapatas rígidas
  • Hundimiento y capacidad portante
  • Factores de corrección de la fórmula general
  • Algunos casos particulares de capacidad portante
  • Presión de hundimiento a partir de ensayos in situ
  • Consideraciones en suelos particulares
  • Capacidad portante en Roca
  • Definiciones y conceptos de los Estados Límite de Servicio
  • Distribuciones de tensiones en el suelo
  • Estimación de asientos en suelos granulares
  • Estimación de asientos en suelos cohesivos
  • Otros métodos y otras deformaciones

Unidad Didáctica 9. Aspectos Constructivos y Calidad en Cimentaciones Superficiales

  • Procesos constructivos de cimentaciones superficiales
  • Control de calidad de materiales y ejecución

Unidad Didáctica 10. Losas, Pozos, Aspectos Dinámicos y Ámbito Offshore

  • Losas
  • Las cimentaciones semi-profundas o pozos de cimentación
  • Aspectos dinámicos
  • Cimentaciones superficiales en los ámbitos marítimos y offshore
03

Módulo 3. Cimentaciones Profundas. Pilotes

Unidad Didáctica 1. Conceptos Básicos y Pilotes Columna en Suelos

  • Tipología de cimentaciones profundas
  • Definiciones
  • Bases de diseño en cimentaciones profundas
  • Formulación básica
  • Cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones verticales en suelos
  • Resistencia por punta en suelos granulares.
  • Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos cohesivos
  • Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos mediante ensayos in situ

Unidad Didáctica 2. Pilotes Flotantes en Suelos, Pilotes en Roca y Grupos de Pilotes

  • Resistencia por fuste en suelos granulares
  • Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos cohesivos
  • Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos mediante ensayos in situ
  • Resistencia del terreno frente a acciones verticales en rocas Resistencia de un grupo de pilotes

Unidad Didáctica 3. Cargas de Trabajo y Asientos en Pilotes

  • Seguridad frente a hundimiento
  • Coeficiente de seguridad
  • Tope estructural en pilotes Asientos en pilotes
  • Resistencia a la extracción de pilotes Fórmulas para el hincado de pilotes

Unidad Didáctica 4. Elección de Pilotes y Situaciones Infrecuentes

  • Pilotes sometidos a cargas laterales Rozamientos negativos en pilotes
  • Ensayos de carga sobre pilotes
  • Seleccionando el tipo de pilote
  • Cálculo geotécnico de micropilotes
04

Módulo 4. Empujes en el Terreno y Estructuras de Contención de Tierras

Unidad Didáctica 1. Mecánica de Suelos

  • Trabajos previos
  • Diseño y planificación de campañas de investigación
  • El estudio geotécnico
  • Muestras de suelos
  • Investigaciones preliminares y reconocimientos de campo
  • Técnicas de perforación y obtención de muestras
  • Ensayos in situ para suelos y macizos rocosos

Unidad Didáctica 2. Principales Ensayos del Terreno

  • Concepto de identificación y estado de resistencia
  • Ensayos de identificación y estado
  • Ensayos de resistencia
  • Introducción al ensayo triaxial. Conceptos previos
  • Definición del ensayo triaxial
  • Interpretación del ensayo triaxial
  • Aplicaciones prácticas del ensayo triaxial

Unidad Didáctica 3. Ensayos de Suelos y Rocas

  • Ensayo de deformabilidad
  • Interpretación del ensayo edométrico
  • Ensayos de compactación y reutilización
  • Ensayos de laboratorio para la caracterización de rocas
  • Ensayos in situ para la caracterización de rocas

Unidad Didáctica 4. Definición de los Estados Límite de Servicio

  • Definiciones y conceptos
  • Distribuciones de tensiones en el suelo
  • Estimación de asientos en suelos granulares
  • Estimación de asientos en suelos cohesivos
  • Otros métodos y otras deformaciones

Unidad Didáctica 5. Fundamentos Teóricos de los Empujes de Tierras

  • Hipótesis fundamentales de Coulomb
  • Mecánica de suelos según Terzaghi y Rankine
  • Coeficientes de empuje en reposo. Relaciones empíricas de Jaky y de Mayne
  • Módulo de Winkler
  • Modelos numéricos (FEM 2D/3D, LEM, DEM)
  • El sismo y sus influencias mecánicas sobre el terreno

Unidad Didáctica 6. Muros Rígidos (no Desplazables)

  • Introducción al diseño de muros rígidos
  • Diseño y cálculo de muros de gravedad
  • Procedimientos de construcción y geometría de muros de gravedad
  • Clasificación y estabilidad de muros rígidos
  • Sistemas de mampostería
  • Otros muros rígidos

Unidad Didáctica 7. Muros Flexibles (desplazables)

  • Principios de comportamiento flexible
  • Diseño y especificaciones de muros de gaviones y en criba
  • Pantallas continuas de Hormigón Armado
  • Pantallas de pilotes y micropilotes
  • Tipos de anclajes en pantallas
  • Excavaciones en tablestacas y zanjas

Unidad Didáctica 8. Consideraciones Generales de Diseño y Construcción

  • Procedimientos constructivos de los muros
  • Instrumentación de auscultación para los movimientos del terreno y monitoreo
  • Principales problemas de los terrenos (suelos expansivos, colapsables, licuables, rellenos antrópicos, tratamientos de mejora)
  • Selección de secciones tipo y diseño de filtración
05

Módulo 5. Sismicidad y Diseño Sismorresistente

Unidad Didáctica 1. Introducción y Caracterización de la Acción Sísmica

  • Qué es un sismo. Definición. Causas y efectos. Regiones de alta sismicidad en el mundo
  • Caracterización de la acción sísmica. Concepto de PGA. Niveles de sismo, períodos de retorno y curvas de peligro sísmico.
  • Definición de espectros de respuesta. Geología local y factores de amplificación. Licuefacción
  • Coeficientes de importancia
  • Consideración de la acción sísmica en proyecto. Acción vertical del sismo, masa asociada, combinación de la acción sísmica

Unidad Didáctica 2. Métodos de Análisis

  • Introducción al análisis modal
  • Metodología del diseño sismorresistente. Guía de pasos a seguir
  • Análisis lineales estáticos (i). Método de la fuerza lateral equivalente
  • Análisis lineales dinámicos (ii). Análisis espectral y modal-espectral
  • Análisis no lineales. Análisis pushover y método tiempo historia con acelerogramas (time history)

Unidad Didáctica 3. Diseño Sismorresistente. Metodología y Requisitos

  • Criterios básicos de diseño en zona sísmica
  • Ductilidad. Factores de comportamiento
  • Requisitos de diseño dúctil para hormigón armado
  • Requisitos de diseño dúctil para estructuras metálicas
  • Evaluación de desplazamientos. Juntas sísmicas y separación de estructuras colindantes
  • Estructuras de gravedad y contención. Análisis pseudoestático: diseño sísmico y formulación de empujes
  • Estrategia de diseño sismorresistente. Disipar vs Aislar

Unidad Didáctica 4. Aplicación. Casos Prácticos

  • Ejemplo de aplicación. Diseño estructural de un muro de contención de tierras
  • Ejemplo de aplicación. Diseño de un edificio de hormigón armado. Aplicación del método modal espectral
  • Bibliografía, normas de referencia y guías
06

Módulo 6. Cálculo Básico de Estructuras con Autodesk Robot V2020

Unidad Didáctica 1. Introducción a Autodesk Robot

  • Descarga e instalación de la versión de evaluación
  • Introducción a Autodesk robot
  • Preferencias para el proyecto: Unidades
  • Materiales
  • Normativa de diseño estructural

Unidad Didáctica 2. Definición Geométrica

  • Estructuras 2D: Definición de la geometría de la estructura mediante líneas de construcción
  • Definición de nudos, barras y elementos tipo Shell
  • Operaciones con barras: división, corte, intersección y prolongación
  • Edición de la estructura: Movimiento, copia, rotación, simetría y homotecia
  • Opciones de visualización: Viewcube. vista de atributos

Unidad Didáctica 3. Definición Estructural

  • Definición de materiales. Definición y asignación de secciones
  • Condiciones de contorno (asignación y tipo de apoyos) y vinculaciones interiores
  • Casos de carga: Muerta, viva, viento, nieve, temperatura, excepcional y sísmica
  • Cargas en nudos: Fuerzas y momentos, desplazamientos impuestos. Asignación
  • Cargas en barras: Uniformes, trapezoidales, momentos distribuidos, cargas térmicas. Asignación

Unidad Didáctica 4. Análisis Especiales

  • Introducción al cálculo estructural
  • Análisis estático y lineal. Cálculo de la estructura
  • Análisis de resultados
  • Análisis estático no lineal p-delta
  • Análisis de pandeo global
07

Módulo 7. Cálculo Básico de Estructuras Metálicas con Cype 3d V2020

Unidad Didáctica 1. Introducción Al Software

  • Introducción: geometría y datos generales de la obra
  • Datos climáticos: viento y nieve
  • Muros laterales
  • Selección de correas
  • Exportación a Cype 3D

Unidad Didáctica 2. Cype 3d Modelización

  • Selección de normativa y materiales
  • Hipótesis de carga y combinaciones, tensión admisible del terreno
  • Creación de geometría
  • Definición de apoyos
  • Agrupación de barras

Unidad Didáctica 3. Cype 3d Definición Estructural

  • Definición de perfiles
  • Condiciones de contorno de las barras
  • Definición y asignación de cargas
  • Pandeo de barras y pandeo lateral. Limitación de flechas
  • Cálculo y resultados. Dimensionamiento de la estructura

Unidad Didáctica 4. Cimentaciones Rígidas en Cype 3d

  • Introducción
  • Placas de anclaje
  • Zapatas y vigas de cimentación
  • Optimización de zapatas
  • Zapatas de medianera
08

Módulo 8. Modelización de Estructuras Metálicas y de Hormigón con Tekla Structures 2021

Unidad Didáctica 1. Coordinación de Modelos Navisworks

  • Creación y exploración de una escena Navisworks.
  • Herramientas de visualización: Autodesk Rendering Navisworks.
  • Revisión del modelo: Clash Detective Navisworks.
  • Animación y planificación: Animator + TimeLiner Navisworks.
  • Medición del modelo: Quantification.

Unidad Didáctica 2. Estimación de Costes

  • Introducción a Presto.
  • Cost-It: manejo básico.
  • Cost-It: criterios de medición.
  • Cost-It: de la medición al presupuesto.
  • Cost-It: del 5D al 4D y medición de los IFC’s
09

Módulo 9. Cálculo Básico de Estructuras Metálicas y Hormigón con Sap2000 V20

Unidad Didáctica 1. Introducción Al Software

  • Interfaz del programa
  • Líneas de grid
  • Comandos de edición en 2D
  • Comandos de edición en 3D
  • Planta estructural

Unidad Didáctica 2. Modelización de Estructuras

  • Opciones de visualización y apoyos
  • Materiales y secciones
  • Asignación de propiedades
  • Condiciones de borde
  • Cargas y combinaciones

Unidad Didáctica 3. Cálculo de Estructuras

  • Asignación de cargas
  • Áreas tributarias (none)
  • Acciones climáticas
  • Análisis de resultados
  • Introducción al dimensionamiento

Unidad Didáctica 4. Dimensionamiento Estructural

  • Dimensionamiento en estructura metálica
  • Dimensionamiento en estructura de hormigón
  • Elementos finitos
  • Discretización
  • Entorno BIM
10

Módulo 10: Tfm. Máster en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras

  • TRABAJO FIN DE MÁSTER

Claustro docente

Equipo docente con experiencia profesional en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS.

AR

Adrián Rodríguez Porres

Facultad de Gestión de Proyectos en Arquitectura

metodología BIM

VG

Vidal Gascón Culebras

Inteligencia Artificial aplicada

JM

Julia Molina Virués

Facultad de Gestión de Proyectos en Arquitectura

arquitectura sostenible

Charo Rey Zabalza

Charo Rey Zabalza

Facultad de Medioambiente y Sostenibilidad

economía circular

ÁS

Ángel Sanz Bernabé

control de calidad

Isabella Sánchez Bermúdez

Isabella Sánchez Bermúdez

Facultad de Dirección de Proyectos e Innovación Tecnológica

comunicación estratégica

Rogelio Delgado Mingorance

Rogelio Delgado Mingorance

Facultad de Ingeniería Industrial

gestión y dirección de proyectos

Miguel Ángel Aparicio Jiménez

Miguel Ángel Aparicio Jiménez

¿En qué podrás trabajar?

Con este máster podrás optar a puestos como:

  • Director de Proyectos de Estructuras
  • Responsable de Oficina Técnica BIM
  • Consultor Senior en Ingeniería Estructural
  • Responsable de diseño BIM
  • Líder de verificación estructural
  • Gestor de proyectos de ingeniería civil

Metodología

Nuestra metodología educativa

Equipo diverso de ingeniería trabajando con portátiles en un laboratorio maker con impresoras 3D
Aprende cuando quieras

Avanza al ritmo que te convenga, desde donde estés
y con seguimiento cercano.

Realista

La metodología EDUCA LXP prescinde de conocimientos excesivamente teóricos o de métodos prácticos poco eficientes. La combinación de contenidos en constante actualización y el seguimiento personalizado durante el proceso educativo hacen de EDUCA LXP una metodología única.

Student First

La metodología EDUCA LXP y la formación del grupo EDUCA EDTECH conciben al estudiante como el centro de la experiencia educativa, nutriéndose de su retroalimentación. Su feedback es nuestro motor del cambio.

Inteligencia Artificial

La personalización en el aprendizaje no sería posible sin una combinación precisa entre experiencia académica e investigación tecnológica, así como la Inteligencia Artificial. Por eso contamos con herramientas IA de desarrollo propio, adaptadas a cada institución educativa del grupo.

Profesionales en activo

Nuestro equipo de profesionales docentes, además de ser especialistas en su sector, cuentan con una formación específica en el manejo de herramientas tecnológicas que conforman el ecosistema EDUCA EDTECH.

Rankings y reconocimientos

Evaluados por organismos independientes de educación superior online.

Organización de Estados Americanos (OEA)

Desde 2010 Structuralia ofrece un programa de becas, para másters en español e inglés, en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirigido a profesionales sobresalientes de Las Américas, incluido en el Programa de Alianzas para la Educación y Capacitación (PAEC), del que ya se han beneficiado más de 3.500 estudiantes de la región.

APICE

Structuralia y la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE) ofrecen un programa de becas de capacitación especializada dirigido a profesionales de Latinoamérica y el Caribe en másters especializados en el sector STEM.

Educa Edtech

La Fundación Educa Edtech se creó con el propósito de fomentar el crecimiento personal y profesional, a la vez que apostar por la transferencia de conocimiento como medio para cambiar el mundo, velando por la implantación de soluciones y por la concesión de ayudas a quienes las merecen.

Financial Magazine

El Ranking 2025 de este medio ha considerado incluir hasta 10 programas de máster de Structuralia en algunas de sus categorías, entre las que se encuentran: Data Science, Big Data, Inteligencia Artificial, Planificación Urbana, Energía o Medio Ambiente.

Mundo Posgrado

En la última publicación de sus habituales rankings anuales, los másteres de Structuralia se colaron en el Top 10 de mejores másteres de España en las categorías de Energías Renovables y de Sistemas Integrados de Gestión.

Escudo Digital

El programa de máster en Ciberseguridad y Riesgos de la Información está incluido en el Top 25 de los mejores programas formativos de ciberseguridad según la entidad "Escudo Digital".

Nuestras cifras

92%de nuestros alumnos nos recomendaría
30+países con alumnado activo
60%de nuestro profesorado son profesionales en activo del sector
15 añosformando a especialistas en ingeniería y arquitectura

Becas STRUCTURALIA

¿Damos el paso para especializarte en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS?

Nuestro equipo de asesores responde tus preguntas y te explica las ayudas disponibles, sin compromiso.