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Curso de Análisis y Diseño de Edificaciones utilizando Autodesk Robot

  • Inicio

    03/04/2026

  • Duración

    2 meses

  • Modalidad

    Online

Con doble titulación:

precio

670€

*IVA (21%) aplicable únicamente en la UE, si corresponde.

Descuentos y facilidades de pago vigentes. Consulta los detalles al solicitar información.

¿De qué trata el curso?

Diseño de estructuras de diversos materiales integrando Revit, Advance Steel e IDEA StatiCa.

Rompe las barreras entre el modelo arquitectónico y el cálculo estructural. Domina el software que define la interoperabilidad BIM.

En la ingeniería de hoy, redibujar un edificio en tu programa de cálculo porque tu modelo BIM no exporta bien es una pérdida de tiempo inaceptable. Este curso autodesk robot está diseñado para ingenieros civiles que necesitan un motor de elementos finitos robusto que se comunique de forma nativa con Autodesk Revit, garantizando cálculos precisos, flujos de trabajo limpios y documentación automatizada.

De la Teoría Numérica a la Práctica Profesional

No te conformes con un simple autodesk robot tutorial de YouTube que solo te enseña a hacer clic en botones para geometrías perfectas. El verdadero desafío en obra son las geometrías complejas y los errores de malla.

En nuestro curso autodesk robot structural analysis professional, te formamos para dominar la herramienta desde sus cimientos. Te orientaremos sobre cómo gestionar las licencias y el proceso óptimo de autodesk robot descargar para tu estación de trabajo, y te sumergiremos en el autodesk robot structural analysis, abarcando desde el diseño de acero y hormigón hasta el análisis dinámico y no lineal.

Mercado Laboral 2026: La Era de la Interoperabilidad

Saber utilizar autodesk robot structural te sitúa directamente en el radar de las grandes consultoras que trabajan bajo mandatos BIM internacionales (ISO 19650).

Panorama Salarial y Demanda en Latinoamérica (LATAM)

  • Salario Promedio (Ingeniero Estructural BIM): Entre USD 2,700 y USD 4,900 mensuales. Mercados como Perú, Chile y México lideran la demanda para proyectos de infraestructura comercial y minera.
  • Demanda Laboral: Las constructoras exigen perfiles capaces de resolver cambios arquitectónicos de última hora sin retrasar la emisión de planos de despiece.
  • Proyección (2026-2028): Crecimiento del 7.2% anual, impulsado por la adopción acelerada del ecosistema Autodesk en licitaciones públicas.

Panorama Salarial y Demanda en Europa (UE)

  • Salario Promedio (Ingeniero Estructural BIM): Los honorarios rondan los €50,000 a €82,000 anuales (brutos), con fuerte presencia en Europa del Este (Polonia es la cuna de Robot), España, Francia y Alemania.
  • Demanda Laboral: Foco en la automatización del diseño de uniones de acero y el cálculo integrado de estructuras de madera laminada (CLT).
  • Proyección (2026-2028): Incremento del 4.9%, traccionado por la necesidad de emitir memorias de cálculo auditables automáticamente bajo los Eurocódigos.

Metodología del Curso: Casos de Estudio Reales

Al estudiar autodesk robot, trabajarás con problemas que ocurren en las oficinas técnicas reales:

  1. Auditoría de Modelos BIM: Limpieza del modelo analítico proveniente de Revit y resolución de nodos huérfanos.
  2. Generación de Mallas Avanzadas (Meshing): Control de los algoritmos de malla (Coons y Delaunay) para losas de geometría irregular y muros con múltiples aberturas.
  3. Análisis Espectral y Diseño: Configuración de combinaciones de carga normativas, obtención de derivas de piso y diseño automatizado de armaduras de refuerzo.

Testimonios

Los alumnos y alumnas que han hecho esta formación la valoran con un 4.8/5 de media

Dirigido a

Ingenieros involucrados con el desarrollo de proyectos estructurales de edificaciones en concreto armado, acero y mixtas, interesados en mejorar su nivel profesional a través de un programa internacional de alto nivel, enfocado en el modelado avanzado, análisis estructural por elementos finitos y diseño sismorresistente.

Para cursar este programa es importante que el alumno tenga nociones básicas sobre el análisis y diseño estructural, a fin de desarrollar adecuadamente las actividades y evaluaciones propuestas.

¿Qué aprenderás?

  • Realizar el modelado avanzado de diferentes tipos de edificaciones
  • Configurar las preferencias del proyecto e incorporación de plantillas CAD
  • Definir materiales, cargas, combinaciones y secciones de cualquier geometría
  • Realizar el análisis estructural por elementos finitos, obteniendo diagramas, esfuerzos y deformaciones
  • Realizar el diseño de vigas, columnas, losas, escaleras y rampas de concreto armado
  • Realizar el diseño de miembros en acero y en sección compuesta
  • Configurar el generador avanzado de pórticos
  • Evaluar la respuesta sísmica de edificaciones a través un análisis dinámico espectral
  • Definir la acción de viento según el ASCE7 y a través del simulador de ROBOT
  • Realizar el diseño sismorresistente de edificaciones de concreto armado, acero y mixtas
  • Realizar la verificación de las irregularidades estructurales
  • Realizar el diseño de conexiones en acero
  • Realizar el diseño de fundaciones superficiales (zapatas y losas de fundación)
  • Realizar la interoperabilidad BIM con Revit, Advance Steel e IDEA StatiCa Connection

¿Qué incluye el curso?

Software utilizado

  • Autodesk Robot
  • Autodesk Revit
  • Autodesk Advance Steel
  • IDEA StatiCa Connection
  • PTC Mathcad
  • Microsoft Excel

Normativa

  • ACI 318
  • ANSI/AISC 360 y 341
  • ASCE7
  • Eurocódigos
  • Normas latinoamericanas

Contenido del curso

Curso de Análisis y Diseño de Edificaciones utilizando Autodesk Robot

Módulo 1:
Modelado Estructural

Tema 1: Aspectos básicosIntroducción al

  • Autodesk
  • RobotConfiguración de preferenciasConfiguración de líneas de construcciónDefinición de materiales y seccionesCriterios de modelado

Tema 2: Modelado generalModelado de columnas, vigas y murosHerramientas de dibujo y ediciónModelado de losas y plantas

Tema 3: EjemplosModelado de edificaciones regulares y irregularesConfiguración e incorporación de plantillas CADModelado avanzado a partir de un DXF 3DModelado avanzado a través de transformación múltiple

Módulo 2:
Análisis y Diseño Estructural

Tema 1: Aplicación de cargas y análisis estructuralTips and tricks (visualización, selección y repaso general)Aplicación de cargas (puntuales, lineales y superficiales)Aplicación de cargas de empuje (muros)Definición de combinaciones de cargaElaboración de modelos de elementos finitosAnálisis estructural (esfuerzos, deformaciones y reacciones)Interoperabilidad BIM con

  • Autodesk
  • Revit

Tema 2: Diseño de estructuras de concreto armadoDiseño de vigas y columnasDiseño de losas macizas, nervadas y reticularesDiseño de rampas y techos inclinadosDiseño de edificaciones

Tema 3: Diseño de estructuras de acero y mixtasDiseño de miembros en flexión y corteDiseño de miembros en tracción y compresiónDiseño de miembros en flexo-compresiónDiseño de mezzaninas y escalerasDiseño de armaduras planas y espacialesDiseño de pasarelas y edificaciones

Módulo 3:
Acción Sísmica y de Viento en Edificaciones

Tema 1: Acción

  • Sísmica en
  • EdificacionesConceptos básicos de dinámica y acción sísmicaAnálisis modal de sistemas de n grados de libertadDefinición de espectros de diseño y casos sísmicosAplicación de la excentricidad accidentalDefinición de diafragmas rígidos y flexiblesEjemplos de edificaciones regulares e irregularesEvaluación de la respuesta sísmica:–
  • Revisión de formas modales y períodos de vibración–
  • Revisión de masas participativas–
  • Revisión de cortes y derivas de piso–
  • Corrección del corte basal

Tema 2: Acción de

  • Viento en
  • EdificacionesDefinición de áreas de exposición (cerramientos)Aplicación de cargas de viento según ASCE7Aplicación de cargas de viento con simulación dinámicaEjemplos de pasarelas, vallas publicitarias, torres y edificacionesEvaluación de la respuesta ante cargas de viento:–
  • Revisión de la presión dinámica en cada elemento–
  • Revisión de esfuerzos y desplazamientos–
  • Comparativa entre el método normativo y el simulador de viento
Módulo 4:
Diseño Sismorresistente

Tema 1: Introducción al diseño sismorresistenteSistemas estructurales en concreto armado y aceroConfiguración estructural y su problemáticaDefinición de irregularidades horizontales y verticalesConsideraciones para el diseño sismorresistente de edificaciones irregularesConsideraciones del efecto P-Delta y evaluación de la rigidez del diafragmaConsideraciones para el modelado de sótanos y pedestalesEvaluación práctica de la irregularidad torsional y de piso blando

Tema 2: Diseño sismorresistente de edificaciones de concreto armadoClasificación de los sistemas estructurales según su nivel de desempeñoDiseño de pórticos especiales resistentes a momentoDiseño de muros estructurales especiales simples y acopladosConfiguración del acero de refuerzo (detallado)Diseño de edificaciones combinando los sistemas estructuralesGeneración de planos de diseño

Tema 3: Diseño sismorresistente de edificaciones de acero & mixtasClasificación de los sistemas estructurales según su nivel de desempeñoDiseño de pórticos especiales resistentes a momentoDiseño de pórticos arriostrados especiales (concéntricos y excéntricos)Diseño de conexiones simples a corte, a momento y planchas baseDiseño de edificaciones combinando los sistemas estructuralesGeneración de planos de diseño

Módulo 5:
Diseño de Fundaciones

Tema 1: Introducción al diseño de fundacionesConsideraciones para el diseño de zapatasConsideraciones para el diseño de losas de fundaciónConsideraciones para el diseño de vigas de riostra

Tema 2: Diseño de fundaciones de edificacionesIncorporación de pedestales, zapatas y vigas de riostraIncorporación de losas de fundaciónDefinición de combinaciones de carga (servicio y últimas)Revisión de presiones transmitidas al sueloRevisión asentamientos y levantamientos (uplift)Aplicación del análisis no linealComprobaciones normativas:–

  • Revisión de aceros de refuerzo requeridos–
  • Revisión por corte y punzonadoMemorias de cálculoDespiece, planos y detalles constructivosCómputos métricos

Certificaciones

Profesorado

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Sesión de 15 min. gratuita

Reserva una sesión 1:1 con nuestro equipo y te asesoraremos.

Preguntas Frecuentes del Curso de Análisis y Diseño de Edificaciones utilizando Autodesk Robot

¿Qué metodología emplean?

Dispones de una plataforma web a la cual puedes ingresar a toda hora durante el desarrollo del curso, con un usuario y contraseña, donde estará alojado todo el material técnico, incluyendo vídeos de clase, documentos y ejemplos.

Seguirás la planificación académica que encontrarás en el módulo de bienvenida, donde te indicaremos los temas a estudiar cada semana y las fechas y peso de las evaluaciones.

Los vídeos de clase tienen la duración adecuada para poder desarrollar satisfactoriamente cada tópico de estudio, y en el caso de ejemplos prácticos, los mismos se realizan paso a paso.

Tendrás a tu disposición foros técnicos en los cuales podrás plantear tus consultas y comentarios, con la posibilidad de interactuar con otros estudiantes y profesores.

Haremos una clase en directo cada semana, para dar continuidad y seguimiento de todos los temas estudiados, evaluar el avance de todo el grupo según el cronograma de actividades, atender cualquier duda y presentar ejemplos complementarios.

La evaluación se realiza de forma continua, a través de tareas que cubren todos los tópicos estudiados.

Nota: Lo vídeos de clase no son descargables, pero el material técnico (documentación de clases, documentación técnica, normativas, material complementario), si lo es y puedes conservarlo para siempre, siendo éste de uso personal e intransferible.

¿Cuáles son los horarios?

Para este programa, las clases en directo las tendrás los miércoles a las 17:00h (hora Madrid) con una duración estimada entre 60 y 90 minutos, salvo casos excepcionales con previo aviso. La asistencia a clases no es obligatoria pero sí recomendada; y si no puedes asistir, las podrás ver después ya que se graban y se suben al campus junto al resto de vídeos de clase.

Puedes organizarte según el tiempo que dispongas para estudiar el material correspondiente a cada semana; recomendamos una dedicación de al menos 10 horas semanales, entre las cuales contemples la revisión de vídeos de clase y documentación complementaria, asistencias a clases en directo, estudio de la información suministrada y realización de asignaciones. Como guía, cuentas con la planificación académica que encontrarás en el módulo de bienvenida, donde se detallan las fechas de activación de cada módulo y de las evaluaciones.

¿Otorgan las licencias de los softwares?

Contarás con todas las licencias de los software utilizados en el curso, pertenecientes a las casas de software que conforman nuestros partners académicos.

Ten en cuenta que estas licencias son de uso exclusivamente educativo (no comercial); es decir, aplican solamente para fines de desarrollo de tareas, ejercicios y proyectos que componen esta formación.

Dentro del campus encontrarás el procedimiento paso a paso para su descarga, instalación y activación.

¿Debo tener conocimientos previos de los softwares a utilizar?

Abordamos los softwares utilizados desde un nivel base, por lo que no es necesario que tengas dominio de alguno anteriormente.

Realizamos muchos ejemplos prácticos y de aplicación que te proporcionarán los conocimientos necesarios para el desarrollo de los ejercicios mostrados y proyectos propuestos. En cualquier caso, siempre dispondrás del apoyo de los profesores para resolver todas las dudas que te puedan surgir.

¿Este programa está avalado en mi país?

Se imparte como una formación a título propio, contando además del certificado emitido por INESA TECH, con un diploma universitario. También, obtienes certificaciones específicas de las casas de software que conforman nuestros partners académicos. Por favor consulta con tu organismo local los requisitos de validación.

¿Cuáles son los requisitos para aprobar la formación?

Para aprobar la formación y obtener los certificados y diplomas, debes obtener al menos una calificación de 7 puntos sobre 10 en la suma de las evaluaciones.

¿Cómo se evalúa el curso?

Establecemos tareas y/o proyectos que te permitirán poner en práctica todos los temas estudiados, tomando en cuenta los conceptos y criterios impartidos, así como el uso de las herramientas y software de última generación. Dispones de un tiempo específico para presentar la solución de las evaluaciones, contando en todo momento con la asesoría del equipo técnico de INESA TECH; estos se establecen tomando en cuenta la dificultad del trabajo propuesto en cada módulo. El objetivo principal es que puedas desarrollar actividades similares a las que se presentan en tu ejercicio profesional.

¿Por cuánto tiempo tengo acceso al campus?

Los vídeos de clase y sesiones en vivo realizadas permanecen disponibles dentro del entorno del campus virtual durante todo el desarrollo del curso, y su acceso termina una vez se ha completado todo el contenido programado por motivos de planificación, ejecución, mantenimiento y supervisión. El material técnico incluyendo documentación de clases, documentación técnica, normativas, etc., es descargable y puede conservarlo para siempre, siendo de uso personal e intransferible. Adicionalmente, dispones de planes de extensión de la membresía en el campus por 30 o 60 días luego de terminado el curso.

¿Cómo resuelve Robot el problema de concentración de esfuerzos irreales (singularidades) en las esquinas de los muros de corte?

Los principiantes ven un pico de tensión en una esquina de un elemento Shell y asumen que el muro fallará. En este curso autodesk robot, te enseñamos que esto es una singularidad matemática del MEF, no una realidad física. Aprenderás a utilizar la herramienta «Cortes por Paneles» (Panel Cuts) y a configurar la reducción de esfuerzos sobre apoyos rígidos. Además, te mostraremos cómo promediar los esfuerzos nodales ponderados por el área de los elementos finitos adyacentes para obtener las fuerzas de diseño reales para el armado del muro.

En el análisis no lineal, ¿cómo aplico el Método de Análisis Directo (DAM) del AISC considerando las imperfecciones geométricas?

El cálculo elástico de primer orden no sirve para estructuras metálicas esbeltas. Robot Structural permite automatizar el DAM. Te enseñaremos a aplicar Cargas Ficticias (Notional Loads) equivalentes al $0.002Y_i$ (donde $Y_i$ es la carga gravitacional aplicada en el nivel $i$) para inducir las imperfecciones iniciales. Además, aprenderás a reducir la rigidez axial y flexional ($0.8EA$ y $0.8\tau_b EI$) configurando correctamente el análisis $P-\Delta$ iterativo.

Asignar un diafragma rígido a todo un nivel en un edificio con desniveles o losas de transición generará un comportamiento sísmico ficticio, bloqueando los grados de libertad incorrectos. En Robot, aprenderás a definir Enlaces Rígidos (Rigid Links) maestros y esclavos de forma manual, bloqueando únicamente los desplazamientos en el plano ($U_X, U_Y$) y la rotación alrededor del eje vertical ($R_Z$), permitiendo que cada sub-diafragma respire y flecte de manera independiente bajo cargas gravitacionales.

¿Por qué mi análisis modal no alcanza el 90% de masa participativa requerida por la norma, incluso con cientos de modos?

Esto suele ocurrir cuando el software detecta vibraciones locales en elementos secundarios (como una viga de acero esbelta o un voladizo) en lugar de modos globales del edificio. Te enseñaremos a depurar el modelo y, más importante aún, a cambiar el algoritmo de resolución de autovectores simples a la generación de modos pseudo-estáticos basados en vectores de carga. Esto concentra la energía de vibración en las direcciones principales del sismo, reduciendo el tiempo de cálculo de horas a minutos y garantizando el cumplimiento normativo.

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