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Máster Internacional en Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones

  • Inicio

    16/09/2026

  • Duración

    15 meses

  • Modalidad

    Online

Con doble titulación:

desde

4.890€

3.952€

Con pago al contado

4.890€ precio total.
*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 máster?

Programa que certifica competencias estructurales a través de dos especializaciones y un TFM.

Máster en Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones

Domina la ingeniería estructural moderna, desde el diseño sismorresistente hasta el análisis no lineal y el diseño por desempeño, integrando fundamentos de ingeniería, metodologías avanzadas y herramientas profesionales para desarrollar proyectos con estándares internacionales.

La ingeniería estructural actual exige profesionales capaces de ir más allá del cumplimiento de una normativa. Un especialista debe comprender el comportamiento real de las estructuras, interpretar la filosofía del diseño sismorresistente y validar sus decisiones mediante herramientas avanzadas de análisis y simulación.

A lo largo del máster desarrollarás una sólida formación teórico-práctica que integra el diseño estructural de edificaciones de concreto armado y acero, el análisis dinámico, la evaluación del desempeño sísmico, el análisis no lineal y las estrategias de adecuación y reforzamiento estructural. El programa combina las competencias de dos especializaciones de alto nivel con un Trabajo Final de Máster, donde aplicarás de forma integrada los conocimientos adquiridos en un proyecto profesional.

Al finalizar el programa contarás con el criterio de ingeniería, la metodología de trabajo y la experiencia necesaria para desarrollar, evaluar y rehabilitar estructuras bajo estándares internacionales, respondiendo a las crecientes exigencias de la ingeniería estructural y del mercado laboral.

Un Máster Construido sobre Especializaciones de Alto Nivel

El Máster en Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones ha sido diseñado bajo un modelo de formación progresiva que permite desarrollar las competencias profesionales de manera estructurada.

El programa integra dos especializaciones internacionales de seis meses de duración:

  • Especialización en Ingeniería Estructural y Sismorresistente, donde desarrollarás una sólida base en estructuración, análisis, diseño y validación de edificaciones de concreto armado y acero conforme a normas internacionales.
  • Especialización en Análisis No Lineal y Diseño por Desempeño Sísmico, orientada al estudio del comportamiento real de las estructuras, la evaluación del desempeño sísmico, el análisis no lineal y las estrategias de adecuación y reforzamiento estructural.

Como etapa final del programa, desarrollarás un Trabajo Fin de Máster (TFM) durante tres meses, en el que integrarás los conocimientos adquiridos para resolver un proyecto de ingeniería estructural de alto nivel, demostrando tu capacidad para afrontar problemas reales con criterio técnico, metodologías modernas y estándares internacionales.

Ingeniería Estructural para la Nueva Generación de Proyectos

El desarrollo de proyectos estructurales ya no se limita al análisis lineal y al diseño convencional. La ingeniería moderna exige comprender el comportamiento real de las estructuras frente a acciones extremas, evaluar su desempeño mediante modelos avanzados y tomar decisiones fundamentadas que garanticen la seguridad, resiliencia y funcionalidad de las edificaciones.

Durante el máster aprenderás a integrar las principales metodologías utilizadas por la ingeniería estructural contemporánea, desde el diseño sismorresistente basado en normas internacionales hasta el análisis no lineal, el diseño por desempeño y la evaluación de edificaciones existentes mediante herramientas de simulación de última generación.

Diseña, Analiza y Valida

Uno de los principales diferenciales del máster es que no aprenderás únicamente a utilizar software de cálculo, sino a comprender los fundamentos de la ingeniería estructural que sustentan cada modelo y cada decisión de diseño.

Desarrollarás hojas de cálculo para validar los procedimientos establecidos por la normativa, contrastarás los resultados mediante software profesional y construirás modelos avanzados de elementos finitos, fortaleciendo el criterio técnico necesario para interpretar, verificar y optimizar cada proyecto con fundamento ingenieril.

Proyectos Aplicados: Ingeniería Estructural para Problemas Reales

Durante el máster desarrollarás proyectos que reproducen las distintas etapas del ejercicio profesional, abordando tanto el diseño de edificaciones nuevas como la evaluación y adecuación sísmica de estructuras existentes.

Los casos de estudio integran la estructuración, el análisis dinámico, el diseño sismorresistente, la modelación mediante elementos finitos, el análisis no lineal, el diseño por desempeño y el desarrollo de la documentación técnica, reproduciendo el flujo de trabajo utilizado por consultoras y empresas de ingeniería estructural.

A lo largo del programa desarrollarás competencias para:

  • Concebir y estructurar edificaciones de concreto armado, acero y sistemas mixtos con criterios de eficiencia, seguridad y desempeño sísmico.
  • Aplicar la filosofía del diseño sismorresistente comprendiendo los fundamentos que sustentan las normas, más allá de su aplicación mecánica.
  • Diseñar estructuras conforme a ACI 318, ANSI/AISC 360 y 341, ASCE 7, ASCE 41, FEMA y las principales normas sísmicas latinoamericanas, comprendiendo sus similitudes y diferencias.
  • Modelar estructuras mediante elementos finitos utilizando SAP2000, ETABS y SAFE, desarrollando modelos avanzados con elementos barra, área y sólido.
  • Evaluar la respuesta dinámica, identificar irregularidades estructurales y analizar los efectos del viento y del sismo sobre edificaciones.
  • Desarrollar análisis no lineales considerando no linealidad física y geométrica, rótulas plásticas, modelos de fibras, efectos P-Delta y procedimientos PushOver.
  • Aplicar metodologías de diseño basado en desempeño para evaluar el comportamiento esperado de las estructuras frente a distintos niveles de amenaza sísmica.
  • Diseñar estrategias de reforzamiento y adecuación sísmica para edificaciones existentes mediante criterios de desempeño.
  • Validar el diseño mediante hojas de cálculo desarrolladas en Mathcad y herramientas profesionales de análisis y diseño.
  • Desarrollar un Trabajo Final de Máster (TFM) integrando los conocimientos adquiridos en un proyecto de ingeniería estructural de aplicación profesional.

Proyección Profesional

La demanda de especialistas en ingeniería estructural y adecuación sísmica continúa creciendo debido a la necesidad de desarrollar edificaciones más seguras, resilientes y alineadas con estándares internacionales. Las competencias que adquirirás durante el máster te permitirán participar en proyectos de alta complejidad, asumir posiciones de liderazgo técnico en consultoras y oficinas de ingeniería o desarrollar tu actividad profesional como consultor especializado en análisis, diseño y evaluación estructural.

Además, el dominio de metodologías avanzadas de análisis, diseño sismorresistente y evaluación por desempeño fortalecerá un perfil profesional con proyección 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?

Al completarlo, el alumno tendrá en su poder los criterios y herramientas para resolver problemas complejos de ingeniería estructural, incluyendo el análisis avanzado por elementos finitos, análisis dinámico, evaluación de irregularidades, diseño sismorresistente y diseño de cimentaciones, junto al estudio de edificaciones existentes para su adecuación sísmica a través de un análisis no lineal, presentando diferentes alternativas de refuerzo, haciendo uso de diversos software líderes en el mercado internacional.

Contenido del máster

A) ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE UTILIZANDO SAP2000, ETABS Y SAFE

El programa ha sido diseñado para prepararte frente a los desafíos reales de la ingeniería estructural. A través de proyectos representativos abordarás el diseño y evaluación de edificaciones de concreto armado, acero y estructuras mixtas, así como diversas obras especiales e infraestructura, integrando criterios de estructuración, análisis, diseño sismorresistente y validación estructural que reflejan la práctica profesional de las principales consultoras de ingeniería

Módulo 1:
Introducción al Cálculo Estructural utilizando ETABS

Tema 1: Aspectos Básicos

Tema 2: Aplicación de Materiales, Secciones y Elementos de Area

Tema 3: Análisis Estructural

Tema 4: Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica

Tema 5: Acción de Viento en Edificaciones

Módulo 2:
Diseño de Edificaciones en Concreto Armado utilizando ETABS & SAFE

Tema 1: Introducción

Tema 2: Diseño de Pórticos Resistentes a Momento

Tema 3: Diseño de Muros Estructurales

Tema 4: Diseño de Losas

Tema 5: Edificios de Mediana y Gran Altura

Módulo 3:
Diseño de Edificaciones en Acero utilizando ETABS

Tema 1: Introducción

Tema 2: Métodos de análisis para estabilidad e introducción al diseño sismorresistente

Tema 3: Pórticos Resistentes a Momento

Tema 4: Pórticos Arriostrados

Tema 5: Edificaciones de Mediana y Gran Altura

Módulo 4:
Aplicación al Cálculo Estructural utilizando SAP2000

Tema 1: Aspectos Básicos

Tema 2: Aplicación de Materiales, Secciones, Elementos de Area y Sólidos

Tema 3: Acciones y Análisis Estructural

Módulo 5:
Diseño de estructuras en Contreto Armado y Acero utilizando SAP2000

Tema 1: Estructuras de Concreto Armado

Tema 2: Estructuras de Acero

Módulo 6:
Análisis No lineal y Efectos de Interacción Suelo-Estructura en SAP2000 & ETABS

Tema 1: Aplicación de Resortes y Tensores

Tema 2: Sistemas de piso y estructuras sismorresistentes

Tema 3: Efectos de Interacción Suelo-Estructura

Módulo 7:
Diseño de Cimentaciones utilizando SAFE & SAP2000

Tema 1: Introducción al diseño de Cimentaciones

Tema 2: Ejemplos de diseño de Cimentaciones

Módulo 8:
Introducción al Diseño de Conexiones con RAM &IDEA StatiCa Connetion

Tema 1: Introducción al diseño de conexiones con RAM Connection

Tema 2: Introducción al diseño de conexiones con Idea StatiCa Connection

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

Se plantea el análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de diferentes pórticos resistentes a momento y arriostrados (concéntricos, excéntricos y de pandeo restringido), muros estructurales (simples y acoplados) y de edificaciones en acero y concreto armado, incorporando rótulas plásticas en los elementos tipo frame en sus regiones críticas y en los elementos área con modelos de capas y fibras, tomando en cuenta la distribución del acero de refuerzo, problemas en las juntas viga-columna, cedencia de la zona del panel, fallas en conexiones, presencia de irregularidades, entre otros.

Módulo 1:
Introducción al Cálculo Estructural

Tema 1: Aspectos Básicos

Tema 2: Aplicación de Materiales, Secciones y Elementos de Area

Tema 3: Análisis Estructural

Tema 4: Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica

Tema 5: Acción de Viento en Edificaciones

Módulo 2:
Sistemas estructurales Sismorresistentes

Tema 1: Introducción

Tema 2: Diseño de Pórticos Resistentes a Momento

Tema 3: Diseño de Muros Estructurales

Tema 4: Diseño de Losas

Tema 5: Edificios de Mediana y Gran Altura

Módulo 3:
Ductilidad de Secciones, Miembros y Pórticos

Tema 1: Introducción

Tema 2: Métodos de análisis para estabilidad e introducción al diseño sismorresistente

Tema 3: Pórticos Resistentes a Momento

Tema 4: Pórticos Arriostrados

Tema 5: Edificaciones de Mediana y Gran Altura

Módulo 4:
Diseño por Desempeño Sísmico

Tema 1: Aspectos Básicos

Tema 2: Aplicación de Materiales, Secciones, Elementos de Area y Sólidos

Tema 3: Acciones y Análisis Estructural

Módulo 5:
Adecuación Estructural de Edificios existentes

Tema 1: Estructuras de Concreto Armado

Tema 2: Estructuras de Acero

TFM - Trabajo de fin de Máster

El Trabajo Final de Máster (TFM) es una asignación práctica integral en la que el alumno deberá aplicar los conocimientos y herramientas adquiridos a lo largo de la formación. Consiste en el desarrollo de un proyecto completo, para el cual se proporcionará toda la información necesaria, así como el acompañamiento continuo de los profesores mediante sesiones en directo periódicas orientadas al seguimiento y cumplimiento de los objetivos planteados.

El TFM tiene una duración de 3 meses. Durante este período, el alumno contará con acceso al campus virtual, donde encontrará toda la documentación del proyecto, las especializaciones cursadas previamente y el foro de consultas, en el que los profesores responden dudas de forma diaria.

Al finalizar, el trabajo deberá presentarse mediante un informe técnico y una defensa oral de aproximadamente 30 minutos.

Certificaciones

Profesorado

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Preguntas Frecuentes del Máster Internacional en Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones

¿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 miércoles a las 17:00h (hora Madrid) durante el primer semestre en la Especialización en Ingeniería Estructural y Sismorresistente utilizando SAP2000, ETABS y SAFE, y los martes a las 17:00h (hora Madrid) durante el segundo semestre en la Especialización en Análisis No Lineal y Diseño por Desempeño Sísmico de Estructuras (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 el máster la discrepancia entre el espectro de diseño normativo y el análisis de desempeño (Performance-Based Design)?

La normativa suele ser prescriptiva (fuerzas laterales equivalentes), pero la ingeniería de vanguardia es prestacional. En el programa aprenderás a realizar análisis Pushover y dinámicos no lineales para determinar si una estructura realmente cumplirá con niveles de «Ocupación Inmediata» o «Seguridad de Vida», superando las limitaciones de los métodos elásticos lineales.

¿Se profundiza en la interacción Suelo-Estructura (ISE) para fundaciones en suelos blandos?

Sí. A diferencia de programas generales, aquí abordamos la modelación de resortes no lineales (modelos de Winkler modificados) y cómo la flexibilidad de la base altera el periodo fundamental de la edificación, un factor crítico para evitar la resonancia en depósitos de suelos profundos, comunes en muchas capitales de LATAM.

¿Cómo se integra el Trabajo Final de Máster (TFM) con la práctica profesional activa?

El TFM no es una tesina teórica. Es un proyecto de ingeniería estructural completo donde el alumno debe realizar el diseño o la adecuación de un edificio real, desde el predimensionamiento hasta la memoria de cálculo y planos de detalle, bajo la tutoría de ingenieros que firman proyectos internacionales diariamente.

¿Qué importancia tiene el estudio de la fatiga y el deterioro de materiales en la adecuación sísmica?

Es vital. El máster incluye módulos sobre patología estructural. Aprenderás a evaluar la corrosión del acero de refuerzo y la carbonatación del hormigón para recalcular la capacidad residual de la estructura antes de proponer un sistema de reforzamiento, asegurando que la intervención sea técnica y económicamente viable.

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