¡Abiertas las inscripciones del segundo semestre 2026!

Especialización en Análisis No Lineal y Diseño por Desempeño Sísmico de Estructuras

  • Inicio

    16/09/2026

  • Duración

    6 meses

  • Modalidad

    Online

Con doble titulación:

precio

1.950€

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

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

¿De qué trata la especialización?

Diseño y adecuación sísmica de edificaciones evaluadas según sus objetivos de desempeño.

Especialización en Análisis No Lineal y Diseño por Desempeño Sísmico de Estructuras

Diseña estructuras para controlar el daño y validar su desempeño frente a terremotos

Especialízate en el análisis no lineal y el diseño por desempeño sísmico de estructuras de acero y concreto armado, aplicando metodologías avanzadas para evaluar, predecir y controlar la respuesta estructural frente a terremotos severos.

La ingeniería sísmica moderna va mucho más allá del análisis elástico convencional. Hoy es necesario comprender cómo evolucionan la rigidez, la resistencia, la ductilidad y la disipación de energía cuando una estructura ingresa al rango inelástico, permitiendo verificar que cumpla los objetivos de desempeño establecidos para diferentes niveles de amenaza sísmica.

A lo largo de la especialización combinarás una sólida formación teórica con el desarrollo de casos aplicados, profundizando en los fundamentos del comportamiento no lineal de las estructuras. Aprenderás a modelar, analizar y validar edificaciones de acero y concreto armado mediante metodologías avanzadas de análisis estático y dinámico no lineal, desarrollando el criterio de ingeniería necesario para interpretar la respuesta estructural más allá de los resultados obtenidos por el software.

Al finalizar el programa contarás con el criterio técnico, la metodología de trabajo y la confianza necesarios para desarrollar y validar proyectos bajo un enfoque de desempeño sísmico, diseñando estructuras capaces de responder de forma segura y controlar el daño durante un evento sísmico severo.

Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

El análisis no lineal permite representar el comportamiento real de una estructura más allá del rango elástico, evaluando la formación de rótulas plásticas, la degradación de rigidez, la disipación de energía y la redistribución de esfuerzos durante un sismo. De esta manera es posible predecir el nivel de daño esperado y verificar que la estructura cumpla los objetivos de desempeño establecidos para distintos niveles de amenaza sísmica.

Durante la especialización dominarás tanto el comportamiento inelástico de los materiales (no linealidad física) como los efectos asociados a las grandes deformaciones (no linealidad geométrica o efecto P-Delta). Aprenderás a desarrollar y validar modelos no lineales mediante herramientas especializadas, interpretando sus resultados con criterio ingenieril para diseñar estructuras que no solo resistan un terremoto, sino que respondan de forma controlada, disipen energía eficientemente y limiten el daño estructural.

Modela, Valida y Comprende

Uno de los mayores diferenciales de esta especialización es que no aprenderás únicamente a ejecutar análisis no lineales, sino a comprender el comportamiento estructural que representan.

Desarrollarás hojas de cálculo para comprender los fundamentos del análisis no lineal y validarás cada modelo mediante software especializado, contrastando los resultados con los criterios establecidos por normas y documentos internacionales como ASCE 41, FEMA, ACI y ANSI/AISC. Así desarrollarás el criterio de ingeniería necesario para interpretar, verificar y optimizar el desempeño sísmico de una estructura antes de tomar decisiones de diseño o reforzamiento.

Proyectos Aplicados: Ingeniería Sísmica Avanzada

Durante la especialización desarrollarás casos de estudio basados en estructuras reales, reproduciendo el proceso utilizado por las consultoras especializadas para evaluar, diseñar y validar el comportamiento sísmico de edificaciones mediante análisis no lineal.

A lo largo del programa desarrollarás competencias para:

  • Modelar estructuras de acero y concreto armado para análisis estático y dinámico no lineal.
  • Definir y calibrar rótulas plásticas, modelos de fibras y leyes constitutivas para representar el comportamiento inelástico de los materiales.
  • Aplicar análisis Pushover y Time History para evaluar la respuesta sísmica de estructuras.
  • Evaluar la ductilidad, la disipación de energía y los mecanismos de formación de rótulas plásticas.
  • Determinar el punto de desempeño y verificar el cumplimiento de los objetivos de desempeño sísmico mediante metodologías internacionales.
  • Identificar mecanismos de falla, irregularidades estructurales y zonas de concentración de daño.
  • Diseñar estrategias de rehabilitación y reforzamiento sísmico para edificaciones existentes.
  • Validar modelos mediante software especializado e interpretar sus resultados con criterio de ingeniería.

Proyección Profesional

El análisis no lineal y el diseño por desempeño sísmico representan una de las áreas de mayor especialización dentro de la ingeniería estructural moderna. Las competencias que desarrollarás durante esta especialización te permitirán participar en proyectos de evaluación sísmica, diseño avanzado, rehabilitación y reforzamiento estructural, asumir responsabilidades técnicas en consultoras especializadas o desarrollar tu actividad profesional como consultor en ingeniería sísmica.

Además, al dominar metodologías internacionales de evaluación del desempeño sísmico y herramientas avanzadas de simulación, fortalecerás un perfil profesional altamente especializado, con proyección para participar en proyectos de infraestructura crítica, edificaciones esenciales y estructuras de alta complejidad tanto en Latinoamérica como en mercados internacionales.

Testimonios

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

¿Qué aprenderás?

  • Comprender los fundamentos del análisis dinámico de estructuras
  • Realizar el modelado por elementos finitos
  • Evaluar la respuesta sísmica de edificaciones ante un análisis dinámico espectral
  • Aplicar un diseño por capacidad basado en la demanda de ductilidad esperada
  • Realizar el diseño sismorresistente de estructuras en acero y concreto armado
  • Obtener los diagramas momento-curvatura, momento-rotación, diagrama de interacción y fuerza axial-curvatura de las secciones y miembros estructurales
  • Evaluar la relación entre la ductilidad local y global de la estructura
  • Identificar las irregularidades que pueden presentarse en una estructura y su incidencia en el desempeño sísmico
  • Definir las rótulas plásticas en los miembros estructurales según su tipo de falla
  • Aplicar el análisis estático no lineal (pushover)
  • Definir la demanda sísmica y objetivos de desempeño según el nivel de importancia
  • Aplicar el método del espectro de capacidad y método de los coeficientes para obtener el punto de desempeño
  • Aplicar el análisis dinámico no lineal con acelerogramas reales y sintéticos
  • Realizar el estudio de edificaciones existentes y sus posibles sistemas de refuerzo para la adecuación sísmica
  • Evaluar la incidencia de la mampostería no estructural en una edificación
  • Estudiar los fenómenos de interacción suelo-estructura y el aislamiento en la base

Software utilizado

  • PTC Mathcad
  • ETABS®
  • SAP2000®
  • Sika Carbodur
  • Seismo Signal
  • RAM Connection
  • IDEA StatiCa Connection
  • Microsoft Excel

Normativa

  • ACI 318, 352 & 440
  • ANSI/AISC 360, 341 & 358
  • ANSI/AISC 342 (Nueva Norma)
  • ASCE 7
  • ASCE 41-13 & 17
  • FEMA 356 & 440
  • ATC-40 y NEHRP
  • Normas latinoamericanas (NSR-10, NTE.030, R-001, NEC-SE-DS 2015, NSE-10, NCh433, COVENIN 1756-01, NTC-DS, entre otras)

Contenido de la especialización

Especialización en Análisis No Lineal y Diseño por Desempeño Sísmico de Estructuras

La especialización aborda el análisis no lineal y el diseño por desempeño sísmico de estructuras de acero y concreto armado, incluyendo pórticos resistentes a momento, sistemas arriostrados (concéntricos, excéntricos y de pandeo restringido), muros estructurales y edificaciones de mediana y gran altura. Se desarrollan modelos avanzados que incorporan rótulas plásticas, modelos de fibras y capas para representar el comportamiento inelástico de los materiales, permitiendo evaluar la respuesta sísmica real, predecir la formación y propagación del daño, y verificar el cumplimiento de los objetivos de desempeño estructural. Asimismo, se analizan aspectos críticos como las juntas viga-columna, la cedencia de la zona del panel, las fallas en conexiones, las irregularidades estructurales y otros mecanismos que condicionan el comportamiento sísmico de las edificaciones.

Módulo 1:
Introducción al Cálculo Estructural

Tema 1: Introducción al Etabs

  • Herramientas de dibujo y edición
  • Herramientas de visualización y selección
  • Aplicación de materiales, secciones y elementos de área
  • Patrones, casos y combinaciones de carga
  • Análisis estructural

Tema 2: Introducción al SAP2000

  • Herramientas de dibujo y edición
  • Herramientas de visualización y selección
  • Aplicación de materiales, secciones y elementos de área
  • Patrones, casos y combinaciones de carga
  • Análisis estructural

Tema 3: Introducción al Mathcad

  • Funciones básicas
  • Aplicaciones avanzadas

Tema 4: Introducción al diseño sismorresistente

  • Conceptos básicos de dinámica (modos, frecuencias, períodos, masas participativas)
  • Definición de la acción sísmica por métodos estáticos y dinámicos
  • Métodos de combinación modal y direccional
  • Respuesta sísmica (análisis espectral, desplazamientos, derivas, cortes de piso)
  • Irregularidades horizontales y verticales
  • Diafragmas rígidos y flexibles
Módulo 2:
Sistemas Estructurales Sismorresistentes

Tema 1: Sistemas estructurales de concreto armado (ACI 318)

  • Pórticos resistentes a momento
  • Muros estructurales con comportamiento a flexión
  • Muros estructurales con vigas de acople

Tema 2: Sistemas estructurales de acero (ANSI/AISC 341)

  • Pórticos resistentes a momento
  • Pórticos con arriostramientos concéntricos y excéntricos
  • Pórticos con arriostramientos de pandeo restringido
  • Sistemas mixtos

En ambos temas se incluye:

  • Clasificación según su nivel de desempeño esperado
  • Revisión normativa del sistema especial (diseño por capacidad)
  • Respuesta estructural esperada en la condición elástica e inelástica
  • Guías de diseño y ejemplos de aplicación (Mathcad &
  • Etabs)
Módulo 3:
Ductilidad de Secciones, Miembros y Pórticos

Tema 1: Ductilidad de secciones de concreto armado

  • Introducción (conceptos básicos, comportamiento, hipótesis, tipos de falla)
  • Secciones a flexión (diagrama momento-curvatura)
  • Secciones a flexo-compresión (diagrama de interacción y fuerza axial-curvatura)

Tema 2: Ductilidad de miembros y pórticos de concreto armado

  • Cálculo de deformaciones generales e idealizadas
  • Definición de Longitud plástica
  • Ductilidad de rotación y deflexión
  • Relación entre la ductilidad de entrepiso, global y de la sección crítica
  • Respuesta no lineal de sistemas estructurales
  • Aplicación de rótulas plásticas obtenidas del cálculo manual
  • Curva de capacidad y ductilidad global

Tema 3: Ductilidad de secciones, miembros y pórticos de acero

  • Comportamiento plástico
  • Influencia de fallas frágiles (pandeo local, pandeo global, pandeo lateral torsional)
  • Diagrama momento-curvatura
  • Diagrama momento-rotación
  • Curva de capacidad y ductilidad global
Módulo 4:
Diseño por Desempeño Sísmico

Tema 1: Introducción al diseño por desempeño sísmico

  • Definición y evolución de las principales normativas
  • Definición de los objetivos de desempeño y niveles de amenaza sísmica
  • Definición de los métodos de análisis
  • Verificación del desempeño sísmico de la estructura

Tema 2: Aplicación del análisis estático no lineal

  • Definición e importancia
  • Patrón de cargas laterales
  • Procedimiento general

Tema 3: Aplicación del método del espectro de capacidad y método de los coeficientes

  • Desarrollo conceptual del método
  • Capacidad, demanda y criterios de aceptación
  • Ejemplos de aplicación con hoja de cálculo y a través de software

Tema 4: Estudio avanzado de pórticos, muros y edificaciones

  • Aplicación de rótulas según el ASCE 41
  • Evaluación de la curva de capacidad y ductilidad de la estructura
  • Evaluación de la influencia de las irregularidades estructurales y de la mampostería
  • Evaluación del punto de desempeño según los niveles de sismo
Módulo 5:
Adecuación Estructural de Edificios existentes

Tema 1: Adecuación estructural de edificios de concreto armado

  • Recrecido de columnas de concreto armado
  • Refuerzo de columnas de concreto armado con planchas y perfiles angulares de acero (jacketing)
  • Refuerzo de vigas y columnas de concreto armado con fibras de carbono
  • Incorporación de sistemas de muros estructurales
  • Incorporación de pórticos de acero

Tema 2: Adecuación estructural de edificios de acero y mixtos

  • Refuerzo de la zona del panel, conexiones y placas base
  • Refuerzo de elementos estructurales (vigas y columnas)
  • Incorporación de elementos de soporte lateral
  • Incorporación de pórticos de acero como sistema adicional ante acciones sísmicas

Tema 3: Presentación de proyectos reales

  • Descripción
  • Modelos de análisis
  • Informe técnico
  • Planos del sistema de refuerzo

Tema 4: Tópicos complementarios

  • Uso de registros sísmicos para el análisis tiempo-historia
  • Análisis dinámico no lineal utilizando sismos reales y sintéticos (espectro target)
  • Efectos de interacción suelo-cimentación-estructura
  • Retrofit de cimentaciones existentes (desempeño sísmico)
  • Uso de sistemas de control estructural (aisladores)

Certificaciones

Profesorado

Solicita más información

"*" señala los campos obligatorios

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
Este campo está oculto cuando se visualiza el formulario

Preguntas Frecuentes del Especialización en Análisis No Lineal y Diseño por Desempeño Sísmico de Estructuras

¿Qué metodología emplean?

Dispones de una plataforma web donde puedes ingresar a toda hora durante el desarrollo del curso, con un usuario y contraseña, donde están alojados los vídeos de clase, seminarios realizados, foros y material técnico.

Seguiremos la planificación académica que encontrarás en el módulo de bienvenida, donde te indicamos 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, éstos serán atendidos diariamente por parte de los 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 martes 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 (no incluye licencias CSI).

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 aborda el programa la diferencia entre modelos de plasticidad concentrada (rótulas plásticas) y plasticidad distribuida (modelos de fibras)?

A diferencia de los cursos básicos, enseñamos ambos enfoques. Aprenderás a calibrar rótulas plásticas fenomenológicas según FEMA 356 / ASCE 41 para pórticos estandarizados, pero profundizaremos en el modelado por fibras para muros de corte (Shear Walls). En un modelo de fibras, la sección transversal se discretiza y la no linealidad se captura integrando las relaciones esfuerzo-deformación de cada fibra de hormigón y acero individual, permitiendo predecir el desplazamiento del eje neutro y la variación de la carga axial durante el sismo con una precisión inigualable.

¿Se explica el algoritmo de solución matemática para la convergencia en el análisis inelástico?

Sí. El mayor problema del ingeniero novato es cuando el software arroja el error «Analysis did not converge». Aprenderás que la fuerza externa y la resistencia interna deben equilibrarse paso a paso. Enseñamos el método iterativo de Newton-Raphson, donde la matriz de rigidez tangente $[K_T]$ se actualiza constantemente para resolver los incrementos de desplazamiento:

$$[K_T] \cdot \{\Delta u\} = \{\Delta P\}$$

Dominar esto te permite ajustar los parámetros de tolerancia e iteración (Event-to-Event o Line Search) para forzar la convergencia del modelo sin falsear los resultados.

¿Cómo se evalúa la degradación de rigidez bajo ciclos de histéresis en el Análisis Dinámico No Lineal (Time-History)?

Modelar un sismo real requiere más que una curva monótona. En el programa se estudian modelos histeréticos avanzados (Takeda, Kinematic, Pivot). Aprenderás a definir la pérdida progresiva de rigidez y resistencia del hormigón tras ciclos repetidos de carga y descarga, calculando el área bajo la curva histerética para determinar la disipación real de energía de tu estructura durante los 40 segundos críticos de un terremoto severo.

Con INESA TECH, puedes ajustar y adaptar tu proceso de formación a medida

Descubre otras rutas formativas

Inicia tu camino con INESA TECH

¿Tienes dudas? Estamos a tu disposición para darte asesoramiento para que veas como cambiará tu vida con esta formación.

precio

1.950€

Newsletter de INESA TECH

"*" señala los campos obligatorios

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
Este campo está oculto cuando se visualiza el formulario
Legal*

INESA TECH @ 2026

Aplicamos herramientas avanzadas en el Diseño Estructural y Sismorresistente. Ejecutamos proyectos de construcción bajo metodología BIM.
Formamos con Másteres, Especializaciones y Cursos profesionalizantes de alto nivel técnico.

Desarrollado por ROI&CO