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Especialización en Diseño, Modelado y Detallado de Conexiones en Acero

  • Inicio

    14/10/2026

  • 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?

Cálculo de uniones de alto desempeño sísmico en acero utilizando Mathcad, RAM e IDEA StatiCa.

Especialización en Diseño, Modelado y Detallado de Conexiones en Acero

Especialízate en la disciplina que define la seguridad, el desempeño y la constructibilidad de las estructuras de acero.

Domina el diseño de conexiones empernadas y soldadas para edificaciones y estructuras industriales, aplicando las normas ANSI/AISC, AISC 358, AWS D1.1 y ACI 318. Aprenderás a integrar el cálculo estructural, el modelado por elementos finitos, el detallado BIM y los criterios de fabricación y montaje dentro de un flujo de trabajo profesional.

El diseño de conexiones es una de las áreas más especializadas de la ingeniería estructural. No basta con obtener un resultado mediante un software; es necesario comprender cómo se transmiten las fuerzas a través de placas, pernos, soldaduras y anclajes para desarrollar soluciones seguras, eficientes y constructivamente viables.

A lo largo de la especialización combinarás una sólida formación teórica con el desarrollo de proyectos aplicados, profundizando en el comportamiento de las conexiones y en los criterios normativos que gobiernan su diseño. Desarrollarás las competencias para diseñar conexiones simples, conexiones a momento, conexiones para sistemas arriostrados, placas base, anclajes y sistemas compuestos, además de modelarlas y documentarlas bajo metodología BIM.

Al finalizar el programa contarás con el criterio técnico y la metodología de trabajo necesarios para diseñar, validar y documentar conexiones estructurales con un enfoque profesional, alineado con los estándares internacionales y las exigencias de la ingeniería moderna

Ingeniería Digital para el Diseño de Conexiones

El diseño moderno de conexiones combina el análisis normativo con herramientas avanzadas de simulación y modelado. Durante la especialización aprenderás a integrar software especializado para el cálculo, la validación mediante elementos finitos, el modelado BIM y el detallado constructivo, optimizando tanto el diseño como los procesos de fabricación y montaje

Diseña, Comprueba y Comprende

Uno de los principales diferenciales de esta especialización es que desarrollarás el criterio necesario para validar cada conexión antes de confiar en el resultado del software. Elaborarás hojas de cálculo paso a paso, verificarás los estados límite establecidos por la normativa y contrastarás cada diseño con herramientas como RAM Connection e IDEA StatiCa. Así comprenderás el fundamento técnico de cada unión y desarrollarás la capacidad de interpretar, validar y optimizar cualquier conexión estructural.

Proyectos Aplicados: Conexiones para la Ingeniería Real

Durante la especialización desarrollarás casos de estudio que reproducen las situaciones más habituales de la práctica profesional, integrando el cálculo, el modelado y el detallado de conexiones para edificaciones y naves industriales. Cada proyecto seguirá el flujo de trabajo empleado por las empresas de ingeniería, desde el diseño inicial hasta la generación de planos constructivos.

A lo largo del programa desarrollarás competencias para:

  • Diseñar conexiones empernadas y soldadas conforme a ANSI/AISC, AISC 358, AWS D1.1 y ACI 318.
  • Desarrollar hojas de cálculo en Mathcad, verificando todos los estados límite establecidos por la normativa.
  • Diseñar conexiones simples y a momento, considerando acciones gravitacionales, de viento y sísmicas.
  • Diseñar placas base y pernos de anclaje para pórticos a momento y arriostrados.
  • Diseñar conexiones para sistemas mixtos acero-concreto, aplicando los criterios de diseño y comportamiento de estructuras compuestas.
  • Validar y optimizar conexiones mediante modelos avanzados de elementos finitos utilizando IDEA StatiCa y RAM Connection
  • Modelar y detallar conexiones bajo metodología BIM con Revit, Advance Steel y Tekla Structures
  • Elaborar planos de detalle considerando criterios de fabricación, montaje e inspección.

Proyección Profesional

El diseño de conexiones es una de las especialidades más demandadas y con mayor nivel de especialización dentro de la ingeniería de estructuras de acero. Las competencias que desarrollarás durante esta especialización te permitirán asumir responsabilidades técnicas en consultoras, oficinas de ingeniería, fabricantes de estructuras metálicas y talleres especializados, así como ejercer de forma independiente como consultor en el diseño y revisión de conexiones estructurales.

Además, al dominar las principales normas internacionales, las herramientas de cálculo y el modelado BIM, fortalecerás un perfil profesional con proyección tanto en Latinoamérica como en mercados internacionales, participando en proyectos donde la seguridad y la constructibilidad de las conexiones son determinantes

Testimonios

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

Perfil del estudiante

Este programa no es un curso básico; está diseñado para profesionales del sector que no se conforman con los resultados «por defecto» del software y buscan el dominio absoluto de la normativa y la física de los materiales. Es ideal para:

  • Ingenieros Civiles y Estructurales: Que necesiten predimensionar nudos para licitaciones o justificar el cálculo de uniones complejas en sus memorias de cálculo definitivas.

  • Ingenieros Mecánicos e Industriales: Involucrados en el diseño de naves logísticas, racks de tuberías (Pipe Racks), plantas mineras y soportes de maquinaria pesada.

  • Modeladores y Detalladores BIM (Tekla, Advance Steel): Que buscan dar el salto cualitativo de «dibujar 3D» a «calcular y validar» la constructibilidad de las conexiones que modelan.

  • Requisito sugerido: Conocimientos fundamentales de estática, resistencia de materiales y comportamiento básico de estructuras metálicas.

¿Qué aprenderás?

  • Clasificar las conexiones según su rigidez
  • Comprender los estados límites involucrados en el diseño de conexiones empernadas y soldadas
  • Realizar el diseño de conexiones simples a corte y tracción incluyendo excentricidades
  • Realizar el diseño de conexiones para empalmes de vigas y columnas
  • Realizar el diseño de las conexiones a momento viga-columna incluyendo el efecto de cargas concentradas
  • Realizar el diseño de las conexiones precalificadas a momento
  • Realizar el diseño de las conexiones de arriostramientos concéntricos y excéntricos
  • Realizar el diseño de placas base y anclajes
  • Evaluar el comportamiento de las conexiones con modelos avanzados de elementos finitos
  • Realizar el modelado 3D y detallado de las conexiones con metodología BIM
  • Generar los planos constructivos

Software utilizado

  • PTC Mathcad
  • Bentley RAM Connection
  • IDEA StatiCa Connection
  • Autodesk Revit & Advance Steel
  • Trimble Tekla
  • DS Solidworks
  • CYPE StruBIM Anchors
  • CYPE Connect
  • SAP2000

Normativa

  • ANSI/AISC 360, 341 & 358
  • Guías de diseño (AISC)
  • FEMA 350
  • AWS D1.1
  • Specification for Structural Joints Using HSB
  • ACI 318

Contenido de la especialización

ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO, MODELADO Y DETALLADO DE CONEXIONES EN ACERO​

La especialización aborda el diseño, modelado y detallado de las conexiones estructurales más utilizadas en proyectos de edificaciones y estructuras industriales. Cada conexión se desarrolla paso a paso mediante hojas de cálculo, verificando los estados límite establecidos por la normativa, y posteriormente se valida mediante simulaciones con software especializado de análisis y diseño. Todo ello considerando los requisitos para pórticos resistentes a momento, sistemas arriostrados y conexiones mixtas acero-concreto, así como los criterios de fabricación, montaje e inspección.

Módulo 1:
Comportamiento y Diseño General de Conexiones

Tema 1: Introdroducción al diseño de conexiones

Tema 2: Conexiones en edificaciones y naves industriales

Tema 3: Diseño de Conexiones Simples

Tema 4: Diseño de Conexiones a Momento

Tema 5: Introdroducción al diseño de conexiones con RAM Connection

Tema 6: Introdroducción al diseño de conexiones con IDEA StatiCa Connection

Tema 7: Aplicaciones Adicionales

Módulo 2:
Diseño de Conexiones Precalificadas a momento

Tema 1: Introducción

  • Comportamiento de los pórticos resistentes a momento
  • Clasificación de los pórticos según su nivel de desempeño
  • Antecedentes de las conexiones precalificadas a momento
  • Filosofía de diseño de las conexiones precalificadas a momento
  • Aplicación de la Norma ANSI/AISC 358
  • Consideraciones de diseño y límites de precalificación

Tema 2: Diseño de conexiones estándar

  • Bolted Unstiffened Extended End Plate (4E)
  • Bolted Stiffened Extended End Plate (ES, 8ES)
  • Bolted Flange Plate (BFP)
  • Reduce Beam Section (RBS)
  • Welded Unreinforced Flange-Welded Web (WUF-WW)
  • Double Tee Connection

Tema 3: Diseño de conexiones patentadas

  • Kaiser Bolted Bracket (KBB)
  • Simpson Strong-Tie
  • Conxtech ConxL

Tema 4: Diseño de conexiones con RAM Connection

  • Configuración de las provisiones sísmicas
  • Análisis de resultados según requisitos normativos
  • Comparación de resultados con hojas de cálculo
  • Detalles CAD

Tema 5: Diseño de conexiones con IDEA StatiCa Connection

  • Modelado por elementos finitos
  • Aplicación de cargas en rótulas plásticas
  • Evaluación de la conexión por resistenciaR
  • eporte de rigidez y deformaciones plásticas
  • Comparación de resultados con hojas de cálculo
Módulo 3:
Diseño de Conexiones de Pórticos Arriostrados

Tema 1: Introducción

  • Comportamiento de los pórticos arriostrados (concéntricos y excéntricos)
  • Clasificación de los pórticos según su nivel de desempeño
  • Consideraciones para el diseño placas nodo (criterio 2t)
  • Consideraciones para el diseño de placas nodo (criterio 8t)
  • Consideraciones para el diseño de arriostramientos empotrados
  • Revisión de los requisitos normativos según ANSI/AISC 341 & 360

Tema 2: Ejemplos de conexiones para arriostramientos concéntricos

  • Conexiones de arriostramientos a la junta viga-columna con perfiles Doble T
  • Conexiones de arriostramientos a la junta viga-columna con perfiles tubulares
  • Conexiones de arriostramientos a la viga en el medio del tramo

Tema 3: Ejemplos de conexiones para arriostramientos excéntricos

  • Conexiones de arriostramientos a la junta viga-columna con perfiles Doble T
  • Conexiones de arriostramientos a la junta viga-columna con perfiles tubulares
  • Conexiones de arriostramientos a la viga-enlace (Link)

Tema 4: Diseño de conexiones con RAM Connection

  • Configuración de las provisiones sísmicas
  • Análisis de resultados según requisitos normativos
  • Comparación de resultados con hojas de cálculo
  • Detalles CAD

Tema 5: Diseño de conexiones con IDEA StatiCa Connection

  • Modelado por elementos finitos
  • Aplicación de cargas
  • Evaluación de la conexión por resistencia
  • Reporte de rigidez y deformaciones plásticas
  • Comparación de resultados con hojas de cálculo
Módulo 4:
Diseño de Conexiones de Placa base, Sistemas Compuestos y Mixtos

Tema 1: Diseño de conexiones de placa base

  • Comportamiento general de una placa base
  • Aplicación de la guía de diseño N°1 de la AISC
  • Diseño de placas base sometidas a compresión y corte
  • Diseño de placas base sometidas a tracción y corte
  • Diseño de placas base sometidas a flexión y fuerza axial (pequeña excentricidad)
  • Diseño de placas base sometidas a flexión y fuerza axial (gran excentricidad)
  • Diseño de placas base para columnas de pórticos especiales resistentes a momento
  • Diseño de placas base para columnas de pórticos arriostrados
  • Diseño de placas base para columnas tubulares
  • Incorporación de rigidizadores
  • Diseño de anclajes

Tema 2: Diseño de conexiones para sistemas compuestos y mixtos

  • Requisitos normativos de anclajes al concreto según ACI-318
  • Diseño de conexiones a corte entre vigas de acero y elementos de concreto
  • Diseño de conexiones a momento entre vigas de acero y elementos de concreto
  • Diseño de conectores de corte

Tema 3: Diseño de conexiones con RAM Connection

  • Configuración general de datos
  • Análisis de resultados según requisitos normativos
  • Comparación de resultados con hojas de cálculo
  • Detalles CAD

Tema 4: Diseño de conexiones con IDEA StatiCa Connection

  • Modelado por elementos finitos
  • Revisión con las provisiones sísmicas
  • Reporte de rigidez y deformaciones plásticas

Nota: Adicionalmente, se presentan ejemplos de aplicación con otros programas (CYPE StruBIM Anchors y SAP2000), para efectuar la comprobación normativa y simulación por elementos finitos.

Módulo 5:
Modelado 3D y Detalles Constructivos

Tema 1: Aplicación de Autodesk Revit

Tema 2: Aplicación de Autodesk Advance Steel

Tema 3: Aplicación de Tekla

Tema 4: Aplicación de Solidworks

Casos Prácticos:

  • Modelado y detallado de conexiones de un sistema de piso
  • Modelado y detallado de conexiones de un pórtico
  • Modelado y detallado de conexiones de una edificación
  • Modelado y detallado de conexiones de una nave industrial

Se incluye:

  • Interoperabilidad BIM con los software de cálculo
  • Ajuste del modelo BIM de la estructura
  • Modelado de las conexionesGeneración de vistas y detalles de las conexiones
  • Definición de planos estructurales
  • Consideraciones de fabricación, montaje e inspección de conexiones

Certificaciones

Profesorado

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Preguntas Frecuentes del Especialización en Diseño, Modelado y Detallado de Conexiones en Acero

¿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 jueves a las 19:00h (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.

En conexiones con placas de nudo (Gusset Plates) para riostras, ¿cómo se evalúa la tensión en la placa?

Un error grave es asumir que toda la placa de nudo trabaja a tensión de manera uniforme. En la especialización, te enseñaremos a utilizar el método de la Sección de Whitmore. Aprenderás a proyectar líneas con un ángulo de 30° desde el primer perno o inicio de la soldadura hasta la última fila de conectores para determinar el ancho efectivo. La capacidad a fluencia de la placa se calculará exactamente en esa sección crítica. Si la sección de Whitmore intersecta el borde de la placa, te enseñaremos a ajustar el cálculo para evitar el colapso prematuro del nodo.

¿Por qué el diseño de conexiones acero inoxidable es diferente al del acero al carbono tradicional?

A diferencia del acero estructural común (ej. ASTM A36 o A992), el acero inoxidable presenta un comportamiento tensión-deformación marcadamente no lineal y carece de un punto de fluencia claramente definido, utilizándose típicamente el límite elástico convencional al 0.2%. Además, el inoxidable sufre un endurecimiento por deformación mucho más pronunciado. En el programa aprenderás a aplicar el AISC Design Guide 27, ajustando los factores de resistencia y seleccionando la tornillería correcta (ej. ASTM F593) para evitar el gripado (galling) de las roscas durante el apriete.

¿Cómo determinamos la resistencia de diseño de una soldadura de filete sometida a cargas excéntricas?

Las soldaduras rara vez trabajan solo a corte directo. Cuando unimos una ménsula a una columna, el grupo de soldadura experimenta un momento torsor o flector. Aprenderás a utilizar el Método del Centro Instantáneo de Rotación (Instantaneous Center of Rotation Method) estipulado en el manual AISC. Te enseñaremos a calcular la garganta efectiva y a resolver matemáticamente las ecuaciones de equilibrio iterativo para obtener el coeficiente C, garantizando la máxima economía en el material de aporte de la soldadura.

¿Aprenderé a utilizar software como IDEA StatiCa o RAM Connection en esta especialización?

Sí, pero siempre desde la base analítica. Abordaremos el uso del Método de Elementos Finitos Basado en Componentes (CBFEM) utilizado por IDEA StatiCa. Sin embargo, nuestro enfoque exige que primero sepas verificar a mano los Estados Límite (aplastamiento, desgarramiento, fluencia). Un software de conexiones es peligroso en manos de quien no entiende la física del nodo; nosotros te daremos la teoría para que audites y valides cualquier resultado computacional.

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