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Especialización en Proyectos de Estructuras Industriales con Tecnología BIM

  • 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?

Ciclo de vida completo del análisis y diseño de naves y proyectos industriales bajo metodología BIM.

Especialización en Proyectos de Estructuras Industriales con Tecnología BIM

Especialízate en el desarrollo integral de proyectos de estructuras industriales, integrando el análisis estructural, la metodología BIM, el diseño de conexiones y las normas internacionales en un flujo de trabajo profesional.

Las estructuras industriales requieren soluciones capaces de responder a grandes luces, cargas de operación, puentes grúa, acciones de viento y sismo, además de cumplir con criterios de estabilidad, fabricación y montaje. Diseñarlas exige una visión integral que combine el cálculo estructural con la constructibilidad y la eficiencia del proyecto.

A lo largo de la especialización combinarás una sólida formación teórica con el desarrollo de proyectos reales, adquiriendo las competencias para diseñar naves y edificios industriales, estructuras para puentes grúa, tanques, silos, pipe racks y otras instalaciones especiales. Aprenderás a desarrollar el proyecto completo, desde el modelado y el análisis estructural hasta el diseño de conexiones, cimentaciones y la elaboración de planos de detalle.

Al finalizar el programa contarás con el criterio técnico y la metodología de trabajo necesarios para desarrollar proyectos industriales bajo estándares internacionales, con la seguridad y confianza que demanda la ingeniería moderna.

Ingeniería Digital para Estructuras Industriales

La ingeniería industrial moderna exige integrar el análisis estructural, el modelado BIM, el diseño de conexiones y el detallado dentro de un flujo de trabajo coordinado. Durante la especialización aprenderás a integrar las principales herramientas utilizadas por la industria para desarrollar proyectos industriales con mayor precisión, optimizar la coordinación entre disciplinas y generar documentación técnica lista para fabricación y montaje.

Diseña, Comprueba y Comprende

Uno de los mayores diferenciales de esta especialización es que no aprenderás a depender del software, sino a utilizarlo con criterio. Desarrollarás hojas de cálculo paso a paso para el diseño de elementos estructurales, verificando cada procedimiento y contrastando los resultados con software profesional de análisis y diseño estructural. Así desarrollarás el criterio de ingeniería necesario para interpretar, validar y optimizar cada diseño, comprendiendo el fundamento técnico de cada decisión y no solo el resultado obtenido por el software.

Proyectos Aplicados: Ingeniería Industrial Real

Durante la especialización desarrollarás proyectos que reflejan las necesidades actuales de la ingeniería industrial. Cada caso de estudio reproduce el ciclo completo de un proyecto, integrando el análisis estructural, el modelado BIM, el diseño de miembros estructurales, conexiones y cimentaciones, así como la elaboración de la documentación técnica, siguiendo el flujo de trabajo empleado por las principales empresas de ingeniería.

A lo largo del programa desarrollarás competencias para:

  • Modelar y analizar estructuras industriales utilizando software profesional.
  • Diseñar naves industriales, galpones, bodegas, mezzaninas, pasarelas, escaleras y estructuras para puentes grúa.
  • Verificar estabilidad global, pandeo, deformaciones y criterios de servicio en estructuras industriales.
  • Elaborar memorias de cálculo, planos de detalle y documentación técnica para fabricación y montaje.
  • Coordinar proyectos mediante metodología BIM, integrando el análisis estructural, el modelado y el detallado.

Proyección Profesional

El diseño de estructuras industriales representa una de las áreas de mayor especialización dentro de la ingeniería estructural. Las competencias que desarrollarás durante esta especialización te permitirán participar en proyectos industriales de mayor complejidad, asumir cargos de mayor responsabilidad técnica o liderazgo dentro de empresas de ingeniería y, si lo deseas, desarrollar tu propia actividad profesional como consultor especializado en estructuras industriales.

Además, al trabajar bajo estándares internacionales e integrar metodologías BIM, fortalecerás un perfil profesional con proyección tanto en Latinoamérica como en mercados internacionales, ampliando tus oportunidades para colaborar en proyectos industriales, logísticos, energéticos y manufactureros desarrollados por empresas de ingeniería de alcance global

Testimonios

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

¿Qué aprenderás?

  • Realizar el modelado 3D de estructuras
  • Diseñar miembros en acero sometidos a fuerza axial, flexión, corte y solicitaciones combinadas
  • Clasificar y describir los componentes de una nave industrial
  • Aplicar la acción de viento y sísmica en naves industriales (galpones, bodegas, galeras)
  • Realizar el diseño de los pórticos típicos que conforman una nave industrial, incluyendo variantes geométricas y de apoyos
  • Diseñar las vigas carrileras de puentes-grúa
  • Realizar el análisis de vigas metálicas con aberturas con modelos de elementos finitos
  • Realizar el análisis de sistemas de piso ante cargas dinámicas para evaluar el efecto de resonancia (steady state & Footfall)
  • Realizar el diseño de diferentes naves industriales, de uno y varios niveles, incorporando mezzaninas, áreas de servicio y cerramientos
  • Diseñar las conexiones y cimentaciones que conforman una nave industrial
  • Realizar el diseño de tanques metálicos apoyados en el terreno
  • Realizar el diseño de silos de concreto armado
  • Realizar el diseño de cimentaciones de equipos industriales
  • Disenar las torres y monopolos para telecomunicaciones
  • Realizar el diseño de las estructuras para Pipe Racks y Tanques Elevados

Software utilizado

  • CYPE 3D y Generador de Pórticos
  • Autodesk Robot, Revit, Advance Steel
  • SAP2000® y SAFE®
  • PTC Mathcad & Microsoft Excel
  • Diamonds, BIM Expert & Power Connect
  • IDEA StatiCa Connection
  • Bentley RAM Connection
  • Solidworks
  • Trimble Tekla

Normativa

  • ANSI/AISC 360, 341 & 358
  • Guías de diseño (AISC)
  • ASCE 7
  • ANSI/TIA 222-G
  • ACI 318 & 351
  • API 650
  • Normas latinoamericanas (NSR-10, NTE.030, R-001, NEC-SE-DS 2015, NSE-10, NCh433, COVENIN 1756-01, NTC-DS, entre otras)
  • Eurocódigos (material complementario)

Contenido de la especialización

Especialización en Proyectos de Estructuras Industriales con Tecnología BIM

En la Especialización en Proyectos de Estructuras Industriales con Tecnología BIM, se establece un programa avanzado con un enfoque teórico-práctico, donde el alumno adquiere los conocimientos y criterios requeridos para manejar todas las fases de un proyecto industrial, que contempla las consideraciones para el modelado, análisis y diseño estructural, diseño de conexiones y cimentaciones, aspectos constructivos, elaboración de memorias de cálculo y desarrollo de los planos de detalle, haciendo uso de las mejores herramientas del mercado.

Módulo 1:
Introducción al Cálculo Estructural

Tema 1: Introducción al Autodesk Robot Structural Analysis

  • Configuración de preferencias y líneas de construcción
  • Definición de materiales y secciones
  • Modelado de plantas y elementos estructurales
  • Herramientas de dibujo y edición
  • Definición y aplicación de cargas
  • Análisis estructural

Tema 2: Introducción al CYPE 3D

  • Inicio de un modelo y configuración de datos generales de obra
  • Aplicación de plantillas CAD y definición de nivele
  • sModelado de barras, vigas y columnas
  • Herramientas de dibujo y edición
  • Definición y aplicación de cargas
  • Análisis estructural

Tema 3: Introducción al SAP2000

  • Inicio de un modelo y configuración de modelos predeterminados
  • Definición de sistemas de coordenadas y líneas de referencia
  • Definición de materiales y secciones
  • Herramientas de dibujo y edición
  • Definición y aplicación de cargas
  • Análisis estructural

Tema 4: Introducción al PTC Mathcad

  • Definición de variables y manejo de unidades
  • Operaciones básicas
  • Solución de ecuaciones
  • Definición de gráficas 2D
Módulo 2:
Diseño básico de estructuras de acero

Tema 1: Introducción

  • Producción del acero
  • Clasificación de los aceros
  • Diagrama tensión-deformación del acero
  • Perfiles de acero
  • Factores de sobre-resistencia y tensión máxima esperada
  • Ventajas y desventajas del acero como material de construcción
  • Presentación de la norma ANSI/AISC 360 & Eurocódigo 3
  • Estados Límites (servicio y agotamiento)

Tema 2: Diseño de miembros de acero

  • Miembros en flexión y corte de perfiles doble T
  • Miembros en flexión y corte de perfiles tubulares
  • Miembros en tracción y compresión
  • Miembros en torsión y solicitaciones combinadas
  • Miembros en sección compuesta

Tema 3: Diseño de estructuras de acero

  • Diseño de mezzaninas
  • Diseño de estructuras con techos inclinados
  • Diseño de pasarelas
  • Diseño de armaduras espaciales
  • Diseño de escaleras

Nota: Se realiza la comparativa de hojas de cálculo con el reporte de los software

Módulo 3:
Diseño de Sistemas, Conexiones y Cimentaciones de naves industriales

Tema 1: Introducción al diseño de naves industriales

  • Clasificación, tipologías y componentes de una nave industrial
  • Acción de viento aplicando el ASCE 7 y Normas Latinoamericanas
  • Conceptos básicos de dinámica y acción sísmica
  • Respuesta de estructuras a sismos
  • Diseño sismorresistente de estructuras de acero

Tema 2: Pórticos de naves industriales

  • Sistemas empotrados y biarticulados
  • Sistemas con cerchas
  • Sistemas simples y continuos
  • Aplicación de vigas de sección variable (cartelas)
  • Criterios de estabilidad

Tema 3: Vigas carrileras y puentes-grúa

  • Tipos de puente-grúa
  • Tipos de vigas carrileras
  • Carriles de rodadura o raíl
  • Proyecto de la viga carrilera del puente-grúa
  • Clasificación del puente-grúa
  • Limitaciones geométricas
  • Acciones y dimensionamiento

Tema 4: Sistemas de piso y análisis de pandeo

  • Soporte de equipos dinámicos y efectos de resonancia
  • Análisis de vigas con aberturas con revisión de tensiones Von Mises
  • Estudio avanzado de pandeo en miembros estructurales

Tema 5: Conexiones de naves industriales

  • Conexiones simples a corte y tracción
  • Conexiones a momento viga-columna
  • Placas base y anclajes
  • Empalmes de vigas y columnas
  • Aplicación de RAM Connection
  • Aplicación de IDEA Statica Connection

Tema 6: Cimentaciones de naves industriales

  • Aspectos y criterios generales
  • Cimentaciones con zapatas y vigas de riostra
  • Losas de cimentación
  • Evaluación de la condición de servicio y última

Nota: Se realiza la comparativa de hojas de cálculo con el reporte de los software

Módulo 4:
Diseño de Naves Industriales (Galpones, Bodegas, Galeras)

Tema 1: Flujo de trabajo BIM (aplicación general y casos prácticos)

Tema 2: Diseño de naves industriales con Autodesk (Robot, Revit & Advance Steel)

Tema 3: Diseño de naves industriales con CYPE (CYPE 3D & Generador de Pórticos)

Tema 4: Diseño de naves industriales con CSI (SAP2000 & SAFE)

Tema 5: Diseño de conexiones en naves industriales (Mathcad, RAM & IDEA Statica Connection)

Tema 6: Aplicaciones adicionales (Diamonds, PowerConnect, Consteel, Tekla & Solidworks)

Tema 7: Construcción de naves industriales (fabricación, montaje e inspección)

En general se incluye:

  • Elaboración de modelos para el análisis y diseño estructural a fin de obtener planos, detalles y cómputos métricos.
  • Aplicación de las acciones gravitacionales, de viento, sísmicas y las generadas por el puente-grúa
  • Verificación del pandeo local, pandeo global y pandeo lateral torsional
  • Revisión de flechas, deformaciones y derivas de piso
  • Aplicación de los métodos de análisis por estabilidad con imperfecciones geométricas
  • Análisis de secuencia constructiva y revisión de vibraciones en sistemas de piso
  • Diseño vigas, columnas, arriostramientos, tensores de techo y vigas carrileras de puente-grúa
  • Diseño de conexiones a tracción, corte, momento, placas base & anclajes con Mathcad y Software (RAM & Idea StatiCa Connection)
  • Aplicación de los lineamientos normativos (AISC, ASCE7, ACI 318, Eurocódigos y Normas Latinoamericanas)
  • Consideraciones constructivas (fabricación, transporte, montaje, inspección y protección del acero)
  • Presentación de casos y proyectos reales.
Módulo 5:
Diseño de Tanques Apoyados, Silos y Cimentaciones de Equipos Industriales

Tema 1: Tanques metálicos apoyados sobre el terreno

  • Código API-650 (Alcance, limitaciones, descripción general)
  • Códigos y documentos técnicos complementarios (AISC 360, AISC 341, ACI 318, ASCE7)
  • Especificaciones de materiales según el API-650
  • Láminas de cuerpo, techo y fondo
  • Planchas, perfiles estructurales, tuberías, bridas, anclajes
  • Pernos, electrodos, empacadurasAcciones y combinaciones de carga según API-650
  • Ejemplo numérico detallado de tanque de acero apoyado sobre el terreno (Criterio API-650)
  • Recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad

Tema 2: Silos

  • Introducción al comportamiento de estructuras de silos apoyadas sobre terreno
  • Estimación de cargas actuantes
  • Presentación de proyectos reales de silos para plantas de alimentos
  • Recomendaciones constructivas y de diseño

Tema 3: Cimentaciones de equipos industriales

  • Tipos de Cimentaciones (Superficiales y Profundas)
  • Normativa Aplicable (Código ACI 351-3R-18)
  • Introducción a los métodos de diseño geotécnico y estructural de cimentaciones
  • Ejemplos de proyectos y casos Reales
  • Recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad.
Módulo 6:
Diseño de Estructuras Especiales (Torres, Monopolos, Tanques Elevados & Pipe Rack)

Tema 1: Torres y monopolos para telecomunicaciones

  • Código EIA/TIA-222 G
  • Torres autosoportadas cuadradas
  • Torres autosoportadas triangulares
  • Torres venteadas y monopolos
  • Definición y aplicación de acciones
  • Modelado, análisis y diseño estructural
  • Diseño de conexiones y cimentaciones

Tema 2: Tanques elevados y Pipe Racks

  • Códigos internacionales
  • Consideraciones técnicas
  • Modelado, análisis y diseño estructural
  • Criterios de estabilidad

En general se incluye:

  • Interoperabilidad BIM
  • Ejemplos de proyectos y casos Reales
  • Recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad.

Certificaciones

Profesorado

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Preguntas Frecuentes del Especialización en Proyectos de Estructuras Industriales con Tecnología BIM

¿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 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.

¿Por qué la metodologia BIM es más crítica en naves industriales que en edificios residenciales?

En un edificio residencial, la estructura de hormigón domina el espacio y las tuberías se adaptan a ella. En una planta industrial, el proceso manda. Un Pipe Rack (soporte de tuberías) o una cinta transportadora definen la geometría, y la estructura de acero debe rodearlos con tolerancias milimétricas. En la especialización, aprenderás a usar Navisworks para cruzar disciplinas, evitando que la riostra sísmica de un pórtico atraviese el ducto de extracción de gases de la fábrica.

¿Cómo se aborda el problema de los equipos vibratorios (cargas dinámicas) dentro de los proyectos BIM?

No basta con modelar la máquina; hay que garantizar que no destruya la estructura por fatiga. Te enseñaremos a extraer las masas y fuerzas de la plataforma BIM y llevarlas al motor de cálculo. Aprenderás a evaluar la frecuencia natural de la estructura de soporte.

Te enseñaremos a garantizar que la frecuencia natural del soporte se aleje al menos un 20% de la frecuencia operativa de la máquina excitadora, dimensionando perfiles de acero y cimentaciones masivas antes de devolver el modelo optimizado al entorno federado.

¿Saber hacer un proyecto BIM Revit me convierte automáticamente en un BIM Manager?

No. Esa es la mentira comercial más difundida. Revit es un software de autoría; el rol de BIM Manager es estratégico y gerencial. Esta especialización te enseña a redactar un Plan de Ejecución BIM, a establecer los Niveles de Desarrollo, a gestionar el Entorno Común de Datos y a definir cómo se comunicará el ingeniero calculista con el dibujante de taller. Te formamos para dirigir a la orquesta, no solo para tocar un instrumento.

En el cálculo de puentes grúa, ¿el programa aborda la fatiga y el impacto lateral en los perfiles carrilera?

Absolutamente. El diseño de una carrilera (Crane Runway Beam) es uno de los temas más exigentes de la ingeniería metálica. Aprenderás a calcular las fuerzas de impacto vertical, el empuje lateral por frenado del carro y la fuerza longitudinal por frenado del puente, aplicando las combinaciones de carga del AISC 360 y verificando los estados límite de servicio (flechas máximas) para evitar que la grúa descarrile.

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