Impulsa tu carrera con el Máster en Software de Cálculo de Estructuras y obtén tu Título Propio de Master con 60 Créditos ECTS expedido por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y en colaboración con Structuralia

Titulación
Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
1500 horas - 60 ECTS
Plataforma Web
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24 Horas
Centro Líder
Centro Líder
formación online
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
Acompañamiento
Personalizado

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4,6
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Nelio Elis

MONTE PLATA

Opinión sobre Máster en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS

Nelio Elis, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Master Online?

Precio, duración y salida profesional

Nelio Elis, ¿qué has aprendido en el Master Online?

El orden y profesionalismo que tienen

Nelio Elis, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Master Online?

Sumar a mi vida profesional los conocimientos de como y por qué hacer una evaluación psicopedagógico

Nelio Elis, ¿qué has echado en falta del Master Online?

Excelente y eficiente

* Todas las opiniones sobre Máster en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras + 60 Créditos ECTS, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Máster en software de cálculo de estructuras

MÁSTER EN SOFTWARE DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. Realiza este curso online y estudia a distancia compaginando tu vida laboral y personal. Dale a tu carrera el impulso que te mereces y no dejes pasar esta oportunidad de dedicarte a lo que siempre has soñado. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Máster en software de cálculo de estructuras
El Máster supone una actualización de conocimientos previo al aprendizaje de los principales programas informáticos empleados en la actualidad al cálculo de estructuras.
Objetivos
de Máster en software de cálculo de estructuras
Conocimiento de las bases fundamentales del cálculo de estructuras que afectan a los diferentes tipos de obras que nos encontramos tanto en obra civil como en edificación. Se procederá a su resolución de forma manual y mediante software específico bien de tipo matricial o bien de elementos finitos.
Salidas profesionales
de Máster en software de cálculo de estructuras
El aprendizaje del manejo del software propuesto, supone un campo con numerosas salidas profesionales. En una época donde la digitalización de los procesos marca la implantación y desarrollo de los proyectos. Nos permite calcular las estructuras mediante programas con extensión para la implementación en el diseño final de proyecto mediante BIM.
Para qué te prepara
el Máster en software de cálculo de estructuras
Supone una adaptación al mundo digital actual para su incorporación al mundo BIM, pero previamente se refrescarán y/o aprenderán las nociones de cálculo manual de las estructuras.
A quién va dirigido
el Máster en software de cálculo de estructuras
- Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. - Ingenieros civiles. - Ingenieros industriales. - Ingenieros de minas. - Ingenieros de obras públicas. - Arquitecto aparejador.
Metodología
de Máster en software de cálculo de estructuras
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Máster en software de cálculo de estructuras

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  1. Tipología de las estructuras
  2. Tipología de las estructuras según su comportamiento
  3. Tipología de las estructuras según su deformación
  4. Tipos de apoyo de las estructuras: articulaciones, empotramientos y deslizaderas
  5. Tipos de uniones en la estructura metálica y hormigón
  1. Acciones en las estructuras
  2. Estado límite último y estado límite de servicio
  3. Combinaciones de cálculo
  4. Esfuerzos en las estructuras
  5. Métodos de diseño estructural
  1. Cálculo a flexión, cortante y flexocompresión
  2. Tipos de inestabilidades y su solución
  3. Pandeo por compresión
  4. Pandeo lateral
  5. Abolladura, perfiles susceptibles de reforzar, criterios y soluciones
  1. Aplicación de los conceptos estructurales
  2. Cálculo de las deformaciones
  3. Cálculo de una viga
  4. Cálculo de un pilar
  5. Cálculo de un pórtico
  1. Introducción y Determinantes de diseño
  2. Distribuciones de tensiones bajo zapatas rígidas
  3. Verificación de modos de fallo de estado límite último (otros que el hundimiento)
  4. Hundimiento y capacidad portante
  5. Factores de corrección de la fórmula general
  1. Algunos casos particulares de capacidad portante
  2. Presión de hundimiento a partir de ensayos in situ
  3. Consideraciones en suelos particualares
  4. Capacidad portante en Roca (I)
  5. Capacidad portante en Roca (II)
  1. Definiciones y conceptos
  2. Distribuciones de tensiones en el suelo
  3. Estimación de asientos en suelos granulares
  4. Estimación de asientos en suelos cohesivos
  5. Otros métodos y otras deformaciones
  1. Losas
  2. Las cimentaciones semi-profundas o pozos de cimentación
  3. Aspectos dinámicos. Cimentaciones para maquinaria vibrante
  4. Aspectos dinámicos. Cimentaciones en zonas sísmicas y propiedades del terreno
  5. Cimentaciones superficiales en los ámbitos marítimos y offshore
  1. Tipología de cimentaciones profundas
  2. Definiciones
  3. Bases de diseño en cimentaciones profundas
  4. Formulación básica
  5. Cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones verticales en suelos
  6. Resistencia por punta en suelos granulares.
  7. Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos cohesivos
  8. Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos mediante ensayos in situ
  1. Resistencia por fuste en suelos granulares
  2. Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos cohesivos
  3. Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos mediante ensayos in situ
  4. Resistencia del terreno frente a acciones verticales en rocas Resistencia de un grupo de pilotes
  1. Seguridad frente a hundimiento
  2. Coeficiente de seguridad
  3. Tope estructural en pilotes Asientos en pilotes
  4. Resistencia a la extracción de pilotes Fórmulas para el hincado de pilotes
  1. Pilotes sometidos a cargas laterales Rozamientos negativos en pilotes
  2. Ensayos de carga sobre pilotes
  3. Seleccionando el tipo de pilote
  4. Cálculo geotécnico de micropilotes
  1. Teoría clásica de empujes de tierras (I).Coulomb
  2. Teoría clásica de empujes de tierras (II).Rankine, Terzaghi
  3. Teoría clásica de empujes de tierras (III). Coeficiente de empuje del terreno.
  4. Teoría clásica de empujes de tierras (IV). Modelo de Winkler
  5. Otros métodos de cálculo: Modelos numéricos y teoría del fluido equivalente.
  6. Teoría. Consideraciones sísmicas.
  1. Muros de gravedad
  2. Muros de tierra armada
  3. Muros de escollera
  4. Muros de mampostería, muros segmentados prefabricados, muro berlinés.
  1. Muros de gaviones y muros en criba
  2. Muros de tierra armada
  3. Pantallas continuas
  4. Pantallas de pilotes
  5. Anclajes en pantallas
  6. Otras excavaciones: Zanjas. Tablestacas
  1. Procedimientos constructivos.
  2. Movimientos del terreno y monitoreo.
  3. Terrenos problemáticos
  4. Selección de secciones tipo y red de filtración.
  1. Qué es un sismo. Definición. Causas y efectos. Regiones de alta sismicidad en el mundo
  2. Caracterización de la acción sísmica. Concepto de PGA. Niveles de sismo, períodos de retorno y curvas de peligro sísmico.
  3. Definición de espectros de respuesta. Geología local y factores de amplificación. Licuefacción
  4. Coeficientes de importancia
  5. Consideración de la acción sísmica en proyecto. Acción vertical del sismo, masa asociada, combinación de la acción sísmica
  1. Introducción al análisis modal
  2. Metodología del diseño sismorresistente. Guía de pasos a seguir
  3. Análisis lineales estáticos (i). Método de la fuerza lateral equivalente
  4. Análisis lineales dinámicos (ii). Análisis espectral y modal-espectral
  5. Análisis no lineales. Análisis pushover y método tiempo historia con acelerogramas (time history)
  1. Criterios básicos de diseño en zona sísmica
  2. Ductilidad. Factores de comportamiento
  3. Requisitos de diseño dúctil para hormigón armado
  4. Requisitos de diseño dúctil para estructuras metálicas
  5. Evaluación de desplazamientos. Juntas sísmicas y separación de estructuras colindantes
  6. Estructuras de gravedad y contención. Análisis pseudoestático: diseño sísmico y formulación de empujes
  7. Estrategia de diseño sismorresistente. Disipar vs Aislar
  1. Ejemplo de aplicación. Diseño estructural de un muro de contención de tierras
  2. Ejemplo de aplicación. Diseño de un edificio de hormigón armado. Aplicación del método modal espectral
  3. Bibliografía, normas de referencia y guías
  1. Descarga e instalación de la versión de evaluación
  2. Introducción a Autodesk robot
  3. Preferencias para el proyecto: Unidades
  4. Materiales
  5. Normativa de diseño estructural
  1. Estructuras 2D: Definición de la geometría de la estructura mediante líneas de construcción
  2. Definición de nudos, barras y elementos tipo Shell
  3. Operaciones con barras: división, corte, intersección y prolongación
  4. Edición de la estructura: Movimiento, copia, rotación, simetría y homotecia
  5. Opciones de visualización: Viewcube. vista de atributos
  1. Definición de materiales. Definición y asignación de secciones
  2. Condiciones de contorno (asignación y tipo de apoyos) y vinculaciones interiores
  3. Casos de carga: Muerta, viva, viento, nieve, temperatura, excepcional y sísmica
  4. Cargas en nudos: Fuerzas y momentos, desplazamientos impuestos. Asignación
  5. Cargas en barras: Uniformes, trapezoidales, momentos distribuidos, cargas térmicas. Asignación
  1. Introducción al cálculo estructural
  2. Análisis estático y lineal. Cálculo de la estructura
  3. Análisis de resultados
  4. Análisis estático no lineal p-delta
  5. Análisis de pandeo global
  1. Introducción: geometría y datos generales de la obra
  2. Datos climáticos: viento y nieve
  3. Muros laterales
  4. Selección de correas
  5. Exportación a Cype 3D
  1. Selección de normativa y materiales
  2. Hipótesis de carga y combinaciones, tensión admisible del terreno
  3. Creación de geometría
  4. Definición de apoyos
  5. Agrupación de barras
  1. Definición de perfiles
  2. Condiciones de contorno de las barras
  3. Definición y asignación de cargas
  4. Pandeo de barras y pandeo lateral. Limitación de flechas
  5. Cálculo y resultados. Dimensionamiento de la estructura
  1. Introducción
  2. Placas de anclaje
  3. Zapatas y vigas de cimentación
  4. Optimización de zapatas
  5. Zapatas de medianera
  1. Creación y exploración de una escena Navisworks.
  2. Herramientas de visualización: Autodesk Rendering Navisworks.
  3. Revisión del modelo: Clash Detective Navisworks.
  4. Animación y planificación: Animator + TimeLiner Navisworks.
  5. Medición del modelo: Quantification.
  1. Introducción a Presto.
  2. Cost-It: manejo básico.
  3. Cost-It: criterios de medición.
  4. Cost-It: de la medición al presupuesto.
  5. Cost-It: del 5D al 4D y medición de los IFC’s
  1. Interfaz del programa
  2. Líneas de grid
  3. Comandos de edición en 2D
  4. Comandos de edición en 3D
  5. Planta estructural
  1. Opciones de visualización y apoyos
  2. Materiales y secciones
  3. Asignación de propiedades
  4. Condiciones de borde
  5. Cargas y combinaciones
  1. Asignación de cargas
  2. Áreas tributarias (none)
  3. Acciones climáticas
  4. Análisis de resultados
  5. Introducción al dimensionamiento
  1. Dimensionamiento en estructura metálica
  2. Dimensionamiento en estructura de hormigón
  3. Elementos finitos
  4. Discretización
  5. Entorno BIM

Titulación de Máster en software de cálculo de estructuras

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Título Propio de Master de Formación Permanente en Análisis y Software de Cálculo de Estructuras con 60 Créditos ECTS expedido por la universidad Católica de Murcia y en colaboración con Structuralia. Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

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Información complementaria

Máster en Software de Cálculo de Estructuras

¿Quieres impulsar tu carrera como un auténtico profesional? ¿Conoces las ventajas de emplear software para el cálculo de estructuras? Aprovecha la oportunidad que te ofrece Euroinnova con el Máster Online en Software de Cálculo de Estructuras e impulsa tu carrera laboral con la empresa líder en formación. Gracias a la metodología e-learning de Euroinnova podrás formarte de la manera más fácil y cómoda.

Adquiere las competencias necesarias en el empleo de aplicaciones informáticas para el cálculo y análisis de los resultados para llevar a cabo los proyectos de estructuras. En estos programas científicos se muestran tablas en los que se dispone la información de cada uno de los programas. 

Gracias a este Máster en análisis y Cálculo de Estructuras podrás convertirte en un auténtico especialista dentro del ámbito en los proyectos de obra civil. Gracias a la aplicación se puede permite el cálculo a través de los programas de extensión con BIM. Con esta serie de directrices se puede trabajar con base en la colaboración y en tiempo real. 

¿Aún no te has convencido? Te invitamos a que continúes leyendo en la entrada de nuestro blog.

Máster en Software de Cálculo de Estructuras

¿Te interesa el campo de la aplicación de software? ¿Conoces los beneficios de los programas informáticos para el cálculo? 

Actualmente, el examen y el análisis de las estructuras se lleva a cabo por los profesionales dentro de la industria, no obstante, con los avances de las tecnologías se ha dado paso al empleo de los programas informático o software. Gracias a esto, podemos observar la apertura y que cada uno de los detalles puedan ser revisados para evitar los errores, minimizando cada uno de los costos que conlleva la obra. 

Los análisis estructurales de las obras es una de las partes claves a la hora de llevar a cabo un proyecto de esta índole. Mediante el empleo de software para llevar a cabo estos procesos podemos ver que se analizan cuestiones claves para una construcción óptima. Por ello, es necesario que los profesionales del sector aprendan programas diseñados para hacer simulaciones de los costos de un proyecto. 

Es necesario optimizar los procesos para aumentar la rentabilidad y la fianza de los proyectos tan importantes como son los de las estructuras. Gracias a un óptimo y proceso de calidad aseguran la resistencia de la estructura y las actividades a las que haría frente en su actividad y vida útil. 

Especialízate en Software de Cálculo gracias al Máster en Software de Cálculo de Estructuras de Structuralia

Cada vez se cuentan con más programas dedicados al cálculo y a este sector, por ello, es necesario aprender cuál es el mejor para su aplicación. Asimismo, hay que contar con expertos para rentabilizar su uso al máximo. 

Cada vez más se buscan perfiles con conocimientos en este sector para la optimización de procesos que contribuyan a desempeñar una mayor labor y de calidad. Resulta importante ya que su uso es mucho más práctico que el trabajo manual, puesto que conlleva más errores y más tiempo de dedicación. 

 ¿A qué esperas para solicitar información? Accede a nuestro campus virtual y conoce nuestro amplio catálogo de cursos y/o másteres. Ponte en contacto con nosotros y te atenderán nuestros asesores especializados en la materia que desees.

MÁSTER SOFTWARE DE CÁCULO DE ESTRUCTURAS

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La metodología que ofrecemos desde Euroinnova está basada en la formación a distancia, por lo que puedes formarte desde cualquier parte del mundo. Da igual que residas en Cádiz, Granada, Guadalajara, Madrid, Barcelona, Pontevedra, Santiago de Chile, CDMX, Guerrero, Chiapas o Perú. Asimismo, contarás con tu tutor personalizado para la resolución de tus preguntas o dudas en un plazo de 24 h a 48 h.

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