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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.

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.

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

Se contempla el diseño de edificaciones con diferentes configuraciones, combinando adecuadamente los sistemas de pórticos resistentes a momento y arriostrados, junto con la incorporación de núcleos de concreto para casos mixtos, a fin de generar la solución de estructuras de mediana y gran altura, tomando en cuenta la presencia de irregularidades, sótanos, escaleras, techos inclinados y la influencia de la interacción suelo-estructura. Se hace énfasis en el diseño sismorresistente, estudio de la respuesta no lineal, interoperabilidad BIM y las consideraciones constructivas con presentación de casos reales.

Módulo 1:
Introducción al Cálculo Estructural

Tema 1: Introducción al

  • Robot
  • Structural
  • AnalysisConfiguración de preferencias y líneas de construcciónDefinición de materiales y seccionesModelado de plantas y elementos estructuralesHerramientas de dibujo y ediciónDefinición y aplicación de cargasAnálisis estructural

Tema 2: Introducción al CYPE 3DInicio de un modelo y configuración de datos generales de obraAplicación de plantillas CAD y definición de nivelesModelado de barras, vigas y columnasHerramientas de dibujo y ediciónDefinición y aplicación de cargasAnálisis estructural

Tema 3: Introducción al SAP2000Inicio de un modelo y configuración de modelos predeterminadosDefinición de sistemas de coordenadas y líneas de referenciaDefinición de materiales y seccionesHerramientas de dibujo y ediciónDefinición y aplicación de cargasAnálisis estructural

Tema 4: Introducción al PTC MathcadDefinición de variables y manejo de unidadesOperaciones básicasSolución de ecuacionesDefinición de gráficas 2D

Módulo 2:
Diseño básico de estructuras de acero

Tema 1: IntroducciónProducción del aceroClasificación de los acerosDiagrama tensión-deformación del aceroPerfiles de aceroFactores de sobre-resistencia y tensión máxima esperadaVentajas y desventajas del acero como material de construcciónPresentación de la norma ANSI/AISC 360 &

  • Eurocódigo 3Estados
  • Límites (servicio y agotamiento)

Tema 2: Diseño de miembros de aceroMiembros en flexión y corte de perfiles doble TMiembros en flexión y corte de perfiles tubularesMiembros en tracción y compresiónMiembros en torsión y solicitaciones combinadasMiembros en sección compuesta

Tema 3: Diseño de estructuras de aceroDiseño de mezzaninasDiseño de estructuras con techos inclinadosDiseño de pasarelasDiseño de armaduras espacialesDiseño de escalerasNota:

  • 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 industrialesClasificación, tipologías y componentes de una nave industrialAcción de viento aplicando el ASCE 7 y

  • Normas
  • LatinoamericanasConceptos básicos de dinámica y acción sísmicaRespuesta de estructuras a sismosDiseño sismorresistente de estructuras de acero

Tema 2: Pórticos de naves industrialesSistemas empotrados y biarticuladosSistemas con cerchasSistemas simples y continuosAplicación de vigas de sección variable (cartelas)Criterios de estabilidad

Tema 3: Vigas carrileras y puentes-grúaTipos de puente-grúaTipos de vigas carrilerasCarriles de rodadura o raílProyecto de la viga carrilera del puente-grúaClasificación del puente-grúaLimitaciones geométricasAcciones y dimensionamiento

Tema 4: Sistemas de piso y análisis de pandeoSoporte de equipos dinámicos y efectos de resonanciaAnálisis de vigas con aberturas con revisión de tensiones

  • Von
  • MisesEstudio avanzado de pandeo en miembros estructurales

Tema 5: Conexiones de naves industrialesConexiones simples a corte y tracciónConexiones a momento viga-columnaPlacas base y anclajesEmpalmes de vigas y columnasAplicación de RAM

  • ConnectionAplicación de IDEA
  • Statica
  • Connection

Tema 6: Cimentaciones de naves industrialesAspectos y criterios generalesCimentaciones con zapatas y vigas de riostraLosas de cimentaciónEvaluación de la condición de servicio y últimaNota:

  • 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)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 terrenoCódigo 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: SilosIntroducción 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 industrialesTipos 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 RealesRecomendaciones constructivas, inspección y control de calidad.
Módulo 6:
Diseño de Estructuras Especiales (Torres, Monopolos, Tanques Elevados & Pipe Rack)

Tema 1: Torres y monopolos para telecomunicacionesCódigo EIA/TIA-222 GTorres autosoportadas cuadradasTorres autosoportadas triangularesTorres venteadas y monopolosDefinición y aplicación de accionesModelado, análisis y diseño estructuralDiseño de conexiones y cimentaciones

Tema 2: Tanques elevados y

  • Pipe
  • RackCódigos internacionalesConsideraciones técnicasModelado, análisis y diseño estructuralCriterios de estabilidadSe incluyeInteroperabilidad BIMEjemplos de proyectos y casos
  • RealesRecomendaciones constructivas, inspección y control de calidad.

Certificaciones

Profesorado

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Sesión de 15 min. gratuita

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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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