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Máster Internacional en Ingeniería Estructural con Simulación Avanzada por Elementos Finitos

  • 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 avanzado en simulaciones matemáticas compuesto por dos especializaciones y un TFM.

Máster en Ingeniería Estructural con Simulación Avanzada por Elementos Finitos

Domina la simulación estructural avanzada y desarrolla el criterio ingenieril necesario para modelar, analizar y validar el comportamiento real de estructuras mediante el Método de los Elementos Finitos, integrando fundamentos mecánicos, modelación numérica y herramientas profesionales utilizadas en la ingeniería moderna.

La ingeniería estructural actual exige mucho más que aplicar procedimientos normativos o ejecutar modelos de cálculo. Los proyectos de mayor complejidad requieren comprender cómo responden realmente los materiales y las estructuras frente a diferentes condiciones de carga, interpretar los resultados de modelos numéricos y tomar decisiones respaldadas por fundamentos mecánicos y simulaciones avanzadas.

A lo largo del máster desarrollarás una formación integral que combina la mecánica computacional, el Método de los Elementos Finitos, la modelación avanzada de estructuras y el análisis no lineal mediante software profesional de última generación. El programa integra dos especializaciones internacionales de alto nivel junto con un Trabajo Final de Máster, donde aplicarás de forma integrada los conocimientos adquiridos en un proyecto de simulación estructural de aplicación profesional.

Al finalizar el programa serás capaz de desarrollar modelos numéricos confiables, validar resultados mediante fundamentos de ingeniería y aplicar metodologías avanzadas de simulación para resolver problemas estructurales que exceden el alcance de los métodos tradicionales de cálculo.

Un Máster Basado en una Formación Progresiva

El Máster en Ingeniería Estructural con Simulación Avanzada por Elementos Finitos ha sido diseñado para desarrollar las competencias profesionales de manera progresiva, permitiendo consolidar primero los fundamentos de la modelación estructural mediante elementos finitos y posteriormente profundizar en las metodologías avanzadas de simulación utilizadas en la investigación y la ingeniería de alta especialización.

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

Especialización en Ingeniería Estructural con Elementos Finitos, orientada al desarrollo de modelos estructurales mediante SAP2000, ETABS y SAFE, profundizando en la formulación del Método de los Elementos Finitos y su aplicación al análisis y diseño de edificaciones.

Especialización en Simulación Avanzada por Elementos Finitos, enfocada en el análisis numérico de sólidos y materiales mediante ANSYS, INVENTOR NASTRAN, IDEA STATICA, entre otros, incorporando análisis no lineal, contacto, plasticidad, fractura y simulaciones avanzadas utilizadas en ingeniería e investigación.

Como etapa final desarrollarás un Trabajo Final de Máster donde integrarás los conocimientos adquiridos para resolver un proyecto completo de simulación estructural, demostrando tu capacidad para afrontar problemas complejos mediante metodologías modernas de ingeniería computacional.

Ingeniería Estructural para la Era de la Simulación Numérica

La evolución de la ingeniería estructural ha transformado la forma en que se diseñan, verifican y optimizan las estructuras. Hoy es posible analizar fenómenos que hace pocos años resultaban inaccesibles mediante modelos capaces de representar el comportamiento real de materiales, uniones, elementos y sistemas estructurales con un elevado nivel de detalle.

Durante el máster aprenderás a integrar las principales metodologías de simulación empleadas por la ingeniería contemporánea, desarrollando modelos que permitan interpretar el comportamiento físico de las estructuras, validar soluciones de diseño y optimizar proyectos mediante herramientas avanzadas de análisis computacional.

El Método antes que el Software

Los programas evolucionan, aparecen nuevas plataformas y cambian las interfaces. Sin embargo, los fundamentos del Método de los Elementos Finitos (FEM) permanecen y constituyen la base sobre la que se desarrollan todas las herramientas de simulación utilizadas por la ingeniería moderna.

Por ello, este máster ha sido concebido para formar ingenieros capaces de comprender la mecánica que existe detrás de cada simulación, construir modelos numéricos confiables e interpretar críticamente los resultados antes de utilizarlos para la toma de decisiones de ingeniería.

Aprenderás a seleccionar el tipo de elemento finito más adecuado, definir correctamente las condiciones de borde, controlar la calidad de la malla, evaluar la convergencia de los modelos e interpretar esfuerzos, deformaciones y mecanismos resistentes con criterio ingenieril.

Más que aprender a utilizar un software, desarrollarás la capacidad de comprender, modelar y validar el comportamiento real de las estructuras mediante el Método de los Elementos Finitos, una competencia que trasciende cualquier plataforma de simulación y que acompañará al ingeniero durante toda su vida profesional.

Proyectos Aplicados: Simulación para Problemas Reales

Durante el máster desarrollarás proyectos que reproducen el flujo de trabajo utilizado por consultoras, centros de investigación y departamentos de ingeniería de empresas internacionales.

Los casos de estudio abarcan la modelación estructural mediante elementos barra, placa y sólido, el análisis dinámico, la simulación no lineal, el estudio del comportamiento de materiales, el análisis de contacto, estabilidad, plasticidad y fractura, integrando distintas herramientas profesionales dentro de un mismo proceso de simulación.

A lo largo del programa desarrollarás competencias para:

  • Comprender los fundamentos matemáticos, mecánicos y numéricos que sustentan el Método de los Elementos Finitos y su aplicación a la ingeniería estructural.
  • Desarrollar modelos estructurales confiables mediante elementos barra, placa, lámina y sólidos, seleccionando la estrategia de modelación más adecuada para cada problema.
  • Aplicar herramientas profesionales como SAP2000, ETABS, SAFE, ABAQUS y ANSYS para el análisis y la simulación de estructuras de concreto, acero y sistemas estructurales complejos.
  • Analizar el comportamiento estructural bajo condiciones lineales y no lineales, incorporando fenómenos como plasticidad, contacto, grandes deformaciones, inestabilidad y no linealidad geométrica.
  • Evaluar la calidad de los modelos numéricos mediante estudios de convergencia, refinamiento de malla, estabilidad y verificación de resultados.
  • Interpretar con criterio ingenieril distribuciones de esfuerzos, deformaciones, desplazamientos, modos de falla y mecanismos resistentes para respaldar la toma de decisiones.
  • Validar modelos y resultados mediante principios de mecánica estructural, verificaciones analíticas y procedimientos de comprobación independientes.
  • Integrar metodologías de simulación avanzada en procesos de análisis, diseño, optimización y evaluación del desempeño estructural.
  • Resolver problemas de ingeniería de alta complejidad mediante técnicas avanzadas de simulación numérica aplicadas a estructuras reales.
  • Desarrollar un Trabajo Final de Máster en el que integrarás los conocimientos adquiridos para abordar un caso de estudio de ingeniería estructural mediante simulación avanzada por elementos finitos.

Proyección Profesional

La incorporación de herramientas avanzadas de simulación ha transformado la práctica de la ingeniería estructural en sectores como la construcción, la infraestructura, la industria, la energía y la investigación aplicada. Las organizaciones demandan profesionales capaces de desarrollar modelos numéricos confiables, interpretar resultados con criterio ingenieril y resolver problemas que exceden el alcance de los métodos convencionales de cálculo.

Las competencias adquiridas durante el máster te permitirán participar en proyectos de alta complejidad, liderar procesos de modelación y simulación estructural, colaborar con equipos multidisciplinarios de ingeniería o desempeñarte como consultor especializado en análisis mediante elementos finitos. Asimismo, el dominio de herramientas y metodologías de simulación ampliamente utilizadas a nivel internacional fortalecerá un perfil profesional con proyección tanto en Latinoamérica como en mercados globales.

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 modal y dinámico, evaluación de irregularidades, diseño sismorresistente, diseño de cimentaciones, análisis no lineal, efectos de pandeo, interacción suelo-estructura, junto el análisis avanzado por elementos finitos, 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

Se contempla el diseño de edificaciones de concreto armado, acero y mixtas con diferentes configuraciones, tanto regulares como irregulares, combinando los sistemas resistentes a carga gravitacional y lateral (viento y sismo). También se incluye el diseño de mezzaninas, cerchas, vigas metálicas con aberturas, conexiones simples y a momento, naves industriales, centros deportivos, vallas publicitarias, muros de contención, ménsulas, tanques subterráneos, pilas de puentes, vigas postensadas, fundaciones superficiales y profundas.

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 lilneal 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 Simulación y Análisis Estructural por el Método de Elementos Finitos

Se centra en el uso de técnicas de simulación y análisis de estructuras para comprender, predecir y evaluar su comportamiento mediante el método de elementos finitos (MEF), bajo diferentes condiciones de carga y entorno, orientado al estudio de casos complejos con análisis lineal y no lineal. Todo esto servirá para optimizar y diseñar estructuras más eficientes y seguras, minimizando el riesgo de fallas y maximizando su rendimiento, a través de modelos matemáticos refinados.

Módulo 1:
Teoría y Programación Básica de Elementos Finitos

Tema 1: Conceptos Básicos

Tema 2: Introducción a Python para Operaciones Matriciales

Tema 3: Formulación de Elementos Finitos

Módulo 2:
Introducción a Software de Elementos Finitos

Tema 1: Introducción a Autodesk Inventor

Tema 2: Introducción a Nastran en Inventor

Tema 3: Introducción a Ansys Workbench

Tema 4: Introducción a Abaqus

Módulo 3:
Técnicas de Modelado

Tema 1: Estrategia para el Modelado por Elementos Finitos

Tema 2: Criterios de Mallado

Tema 3: Criterios para la selección de elementos

Módulo 4:
Análisis de Problemas Dinámicos y No Lineales

Tema 1: Conceptos Básicos y Técnicas de Solución

Tema 2: Tipos de No Linealidad

Tema 3: Aplicación Práctica

Módulo 5:
MEF para Estructuras de Concreto Armado

Tema 1: Modelado de Material

Tema 2: Consideraciones para el Modelo de Concreto Armado

Tema 3: Análisis Bidimensional de Estructuras de Concreto Armado

Tema 4: Análisis Tridimensional de Estructuras de Concreto Armado

Tema 5: Casos prácticos

Módulo 6:
MEF para Estructuras de Acero y Mixtas

Tema 1: Modelado de Material

Tema 2: Consideraciones para el Modelado de Estructuras de Acero y Mixtas

Tema 3: Estudio de miembros, componentes y sistemas en acero

Tema 4: Estudio de conexiones en acero y mixtas (acero-concreto)

Tema 5: Casos prácticos

Módulo 7:
MEF para Problemas de Ingeniería Geotécnica

Tema 1: Generación de Modelos

Tema 2: Verificación de resultados

Tema 3: Casos prácticos

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

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Preguntas Frecuentes del Máster Internacional en Ingeniería Estructural con Simulación Avanzada por Elementos Finitos

¿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 jueves a las 18:00h (hora Madrid) durante el segundo semestre en la Especialización en Simulación y Análisis Estructural por el Método de Elementos Finitos, 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 aborda el programa el problema de la "sensibilidad de malla" en modelos de contacto no lineal?

A diferencia de los tutoriales genéricos, aquí aprenderás que una malla más fina no siempre es mejor. Estudiamos la convergencia de la solución y el uso de elementos de orden superior (cuadráticos). Aprenderás a identificar zonas de singularidad de tensiones y a aplicar técnicas de refinamiento adaptativo para obtener resultados precisos sin disparar el costo computacional.

¿Se profundiza en la diferencia entre el análisis de autovalores (Buckling Lineal) y el análisis de estabilidad no lineal (Riks Method)?

Sí. Es una de las competencias clave del máster. El cálculo de estructuras esbeltas suele subestimar el riesgo de pandeo si solo se usa el análisis lineal. Enseñamos a introducir imperfecciones geométricas iniciales en el modelo para realizar un análisis post-pandeo real, permitiendo predecir la carga de colapso con una precisión que salva vidas y presupuestos.

¿Cómo se vincula el análisis matricial de estructuras con la simulación de medios continuos?

El programa establece un puente sólido. Partimos de la formulación de barras y vigas (1D) para evolucionar hacia elementos tipo shell (2D) y solid (3D). Entenderás la formulación de energía (Trabajos Virtuales) que hay detrás del software, lo que te permitirá detectar errores de modelado que otros ingenieros pasan por alto al confiar ciegamente en la «caja negra» del programa.

¿El TFM puede enfocarse en la validación de nuevos materiales (Composites o Impresión 3D)?

Absolutamente. El periodo de Trabajo Final de Máster es el escenario ideal para investigar la caracterización de materiales ortotrópicos o comportamientos anisotrópicos. Muchos de nuestros alumnos desarrollan TFM que terminan siendo publicados en revistas científicas o aplicados directamente en departamentos de I+D de grandes consultoras internacionales.

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