Máster en Ingeniería de Infraestructuras Portuarias
¿Por qué este master?
El Máster en Ingeniería de Infraestructuras Portuarias
Ofrece una formación integral y especializada en el diseño, construcción y gestión de puertos y sus infraestructuras. A través de un enfoque práctico y actualizado, el programa aborda los desafíos de la ingeniería portuaria moderna, desde la planificación estratégica hasta la operación y el mantenimiento. Aprenderás a optimizar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de las instalaciones portuarias, utilizando las últimas tecnologías y metodologías.
Ventajas diferenciales
- Diseño y simulación avanzada: software especializado para modelado y análisis estructural.
- Gestión de proyectos portuarios: desde la concepción hasta la puesta en marcha, incluyendo aspectos económicos y ambientales.
- Infraestructuras marítimas resilientes: adaptación al cambio climático y gestión de riesgos costeros.
- Tecnologías innovadoras: digitalización, automatización y sostenibilidad en la operación portuaria.
- Networking profesional: acceso a una red de expertos y oportunidades de colaboración en el sector portuario.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 23-03-2026
- Fecha de inicio: 26-04-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros civiles, arquitectos y profesionales de la construcción que aspiran a liderar proyectos portuarios de gran envergadura, desde el diseño hasta la ejecución.
- Gestores portuarios y operadores logísticos que buscan optimizar la eficiencia y sostenibilidad de las infraestructuras existentes y futuras.
- Consultores y asesores técnicos que desean especializarse en la normativa y los desafíos específicos de la ingeniería portuaria a nivel internacional.
- Responsables de la administración pública y autoridades portuarias interesados en planificar y desarrollar infraestructuras portuarias resilientes y adaptadas al cambio climático.
- Graduados en ingeniería y ciencias afines que buscan una formación de posgrado especializada con enfoque práctico y aplicación de tecnologías innovadoras.
Flexibilidad para tu desarrollo
Adaptado a profesionales activos: modalidad online flexible, acceso a recursos multimedia y tutorías personalizadas para impulsar tu carrera en el sector portuario.
Objetivos y competencias

Diseñar y optimizar terminales portuarias:
«Evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos, considerando factores como capacidad, rendimiento, seguridad y sostenibilidad ambiental, con énfasis en la optimización del flujo de mercancías y la reducción de tiempos de espera.»

Gestionar y mantener la operatividad portuaria:
«Supervisar y coordinar las operaciones de carga y descarga, asegurando el cumplimiento de normativas de seguridad y eficiencia, minimizando tiempos de inactividad y optimizando el flujo de mercancías dentro del recinto portuario.»

Evaluar y mitigar el impacto ambiental portuario:
«Implementar planes de gestión de residuos y vertidos, minimizando la contaminación del agua y suelo, y promoviendo la economía circular.»

Liderar proyectos de expansión y modernización portuaria:
«Definir alcances, gestionar presupuestos y cronogramas, coordinando equipos multidisciplinarios y stakeholders clave para maximizar la eficiencia y rentabilidad de las inversiones.»

Desarrollar soluciones de ingeniería para la sostenibilidad portuaria:
Implementar estrategias de gestión de residuos (MARPOL) y optimización energética, evaluando su impacto ambiental mediante **herramientas de modelización y análisis de ciclo de vida (ACV)**.

Implementar tecnologías innovadoras en la gestión portuaria:
Implementar un sistema de gestión de tráfico portuario (VTS) avanzado con análisis predictivo de riesgos y optimización de rutas, integrado con drones para inspección y monitorización en tiempo real.
Plan de estudio - Módulos
1.1. Conceptos y tipologías de infraestructura portuaria: puertos comerciales, energéticos, pesqueros, turísticos y multipropósito
1.2. Componentes críticos del sistema puerto: dársenas, canales, accesos marítimos, explanadas, terminales y conexiones intermodales
1.3. Criterios de funcionalidad y niveles de servicio: capacidad, fiabilidad operativa, resiliencia y continuidad del negocio
1.4. Fases del ciclo de vida del activo: planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento, ampliación y desmantelamiento
1.5. Gobernanza técnica del proyecto portuario: stakeholders, permisos, servidumbres y coordinación institucional
1.6. Gestión de requisitos y trazabilidad: especificaciones, criterios de aceptación y control de cambios de ingeniería
1.7. Enfoque de ingeniería basada en riesgos: matrices de criticidad, ALARP y priorización de mitigaciones
1.8. Integración puerto–ciudad y compatibilidades territoriales: usos, externalidades y ordenamiento del borde costero
1.9. Indicadores y métricas de desempeño: KPIs técnicos, ambientales, operacionales y de seguridad
1.10. Taller de formulación del caso base: alcance, supuestos, restricciones y definición del “design brief” portuario
2.1. Clima marítimo: estadística de oleaje, periodos de retorno y caracterización direccional para diseño
2.2. Transformación del oleaje hacia costa: refracción, difracción, shoaling y rotura en accesos portuarios
2.3. Corrientes y circulación local: forzantes, interacción con obras y efectos sobre maniobra y sedimentación
2.4. Mareas y niveles extremos: marea astronómica, meteorológica, surge y cota de diseño
2.5. Modelación hidrodinámica: enfoques 2D/3D, calibración, validación y sensibilidad de parámetros
2.6. Operatividad por metocean: ventanas de trabajo, umbrales de cierre y disponibilidad anual de infraestructura
2.7. Condiciones interiores en dársenas: agitación residual, resonancia y criterios de confort de atraque
2.8. Interacción oleaje–estructura: cargas, sobre-elevación, overtopping y mecanismos de daño
2.9. Instrumentación y campañas: boyas, ADCP, mareógrafos, batimetrías y control de calidad de datos
2.10. Síntesis de metocean de proyecto: consolidación de datos, incertidumbre y escenarios de diseño
3.1. Campañas geotécnicas y geofísicas: sondeos, CPTu, laboratorio, interpretación y modelos estratigráficos
3.2. Propiedades mecánicas en suelos saturados: consolidación, resistencia al corte y comportamiento post-licuación
3.3. Estabilidad global y local de obras: taludes, rellenos, excavaciones y estabilidad en fase constructiva
3.4. Cimentaciones profundas: pilotes, pantallas, tablestacas y criterios de diseño por capacidad y servicio
3.5. Interacción suelo–estructura en muelles: empujes, deformaciones, asientos diferenciales y compatibilidad
3.6. Mejoramiento de suelos: precarga, drenes, vibrocompactación, DSM, jet grouting y columnas de grava
3.7. Obras de contención portuaria: cálculo de empujes, anclajes, sistemas tie-back y control de deformaciones
3.8. Licuación y sismicidad: evaluación de amenaza, análisis de respuesta y medidas de mitigación
3.9. Instrumentación geotécnica: inclinómetros, piezómetros, topografía, control de asentamientos y umbrales
3.10. Gestión de riesgos geotécnicos: observacional method, contingencias y plan de monitoreo
4.1. Tipologías de diques: en talud, verticales, mixtos, cajones y soluciones híbridas
4.2. Dimensionamiento hidráulico: estabilidad de manto, capas filtro, núcleo y criterios de daño admisible
4.3. Materiales y unidades de armadura: roca, bloques, tetrápodos, Xbloc/Accropode y selección técnico-económica
4.4. Overtopping y seguridad: caudales, criterios operativos, protección de coronación y riesgo para personas
4.5. Socavación y erosión: mecanismos, protección del pie, colchones y control de fundación
4.6. Diseño constructivo: accesos, logística, tolerancias, control de compactación y aseguramiento de calidad
4.7. Rehabilitación y refuerzo: diagnóstico, retrofits, recrecidos, bermas y medidas de extensión de vida útil
4.8. Protección costera asociada: espigones, defensas de playa, soluciones basadas en la naturaleza y compatibilidades
4.9. Análisis de fallas y desempeño: modos de falla, inspección post-temporal y gestión de eventos extremos
4.10. Plan de mantenimiento de obras de abrigo: inspecciones, indicadores de daño y programación de intervenciones
5.1. Diseño de canales y dársenas: calados, anchos, radios, márgenes de seguridad y criterios de maniobra
5.2. Batimetría y levantamientos: multihaz, control geodésico, incertidumbre y productos cartográficos
5.3. Procesos sedimentarios: transporte litoral, depósitos en canal, resuspensión y colmatación de dársenas
5.4. Tipos de dragado: mantenimiento, capital, emergencia y planificación por criticidad operativa
5.5. Equipos y métodos: draga de succión, cortador, retroexcavadora, clamshell y selección por material
5.6. Caracterización de sedimentos: granulometría, contaminantes, ensayos y clasificación para disposición
5.7. Gestión ambiental del dragado: turbidez, plumas, monitoreo, medidas de mitigación y límites de cumplimiento
5.8. Disposición y valorización: vertederos marinos, confinamiento, rellenos, beach nourishment y usos alternativos
5.9. Control de producción y QA/QC: rendimientos, tolerancias, batimetrías de control y aceptación de obra
5.10. Estrategia integral de gestión de sedimentos: balance, costos, riesgos y programa plurianual
6.1. Tipologías de muelles: pilotes, tablestacas, cajones, muelles celulares y soluciones combinadas
6.2. Acciones de diseño: carga de buque, amarre, impacto, oleaje, viento, sismo y cargas de operación en patio
6.3. Diseño por desempeño y servicio: flechas, fisuración, vibraciones, asientos y criterios de operatividad
6.4. Durabilidad en ambiente marino: corrosión, carbonatación, cloruros, recubrimientos y protección catódica
6.5. Hormigón marino y aceros: dosificación, aditivos, control de calidad, especificación y aceptación
6.6. Fatiga y cargas cíclicas: grúas, tráfico pesado, oleaje residual y evaluación de vida a diseño
6.7. Defensas y bolardos: selección, energía de atraque, configuración y verificación de anclajes
6.8. Pavimentos y explanadas: capas, drenaje, capacidad portante, deformaciones y criterios de mantenimiento
6.9. Detallado constructivo y constructibilidad: juntas, tolerancias, secuencias y control de interfaces
6.10. Inspección y pruebas: control de materiales, ensayos, protocolos de aceptación y documentación “as-built”
7.1. Principios de ingeniería de terminales: procesos, cuellos de botella, tiempos de ciclo y sincronización operacional
7.2. Diseño de layout: zonificación, patios, calles, gate, áreas de inspección y seguridad operacional
7.3. Capacidad y simulación: modelado de demanda, escenarios, KPIs y dimensionamiento de recursos
7.4. Equipamiento de terminal: grúas STS/RTG/RMG, reach stackers, transportes internos y criterios de selección
7.5. Intermodalidad: ferrocarril, carretera, barcazas, conectividad y diseño de nodos de transferencia
7.6. Ingeniería de amarre y maniobra: remolcadores, practicaje, ayudas a la navegación y ventanas metocean
7.7. Gestión de yard y TOS: reglas de apilado, estrategias de despacho y optimización de movimientos
7.8. Seguridad operacional (HSE) en terminales: segregación, rutas, señalización, permisos y control de riesgos
7.9. Continuidad operativa y contingencias: planes ante cierres, fallas de equipos y eventos extremos
7.10. Indicadores de eficiencia: productividad, turn time, dwell time, OTIF y benchmarking operativo
8.1. Principales impactos ambientales: calidad de agua, ruido, aire, biodiversidad y sedimentos
8.2. Evaluación ambiental de proyectos: línea base, identificación de impactos, medidas y seguimiento
8.3. Resiliencia climática: elevación del nivel del mar, oleaje extremo, inundación y criterios de adaptación
8.4. Control de emisiones y energía: electrificación, OPS/cold ironing, eficiencia y monitoreo de huella
8.5. Gestión de residuos y derrames: planes, equipamiento, respuesta y entrenamiento operacional
8.6. Soluciones basadas en la naturaleza: humedales, arrecifes artificiales, dunas, living shorelines y desempeño
8.7. Gestión de ruido submarino: fuentes, medición, mitigación y cumplimiento
8.8. Monitoreo ambiental continuo: sensores, telemetría, QA/QC y reporting
8.9. Permisos y cumplimiento: obligaciones, auditorías y trazabilidad documental
8.10. Plan ambiental integrado del puerto: gobernanza, KPIs, mejora continua y comunicación con la comunidad
9.1. Estructuración del proyecto: alcance, WBS, EDT, hitos y estrategia de ejecución
9.2. Modalidades contractuales: EPC, diseño–construcción, unitarios, alianzas y asignación de riesgos
9.3. Estimación y control de costos: CAPEX/OPEX, contingencias, curvas S y control de desviaciones
9.4. Planificación y programación: CPM, línea de balance, restricciones y gestión de interfaces de obra
9.5. Gestión de riesgos del proyecto: registro, mitigación, reservas y gatillos de contingencia
9.6. QA/QC de obra civil y marítima: ITPs, inspecciones, ensayos y liberación de frentes
9.7. HSE en construcción portuaria: permisos, LOTO, trabajo marítimo, izajes críticos y control de fatiga
9.8. Gestión de cambios y control de configuración: RFI, NCR, submittals y trazabilidad de decisiones
9.9. Claims y controversias: análisis de atrasos, productividad, evidencias y negociación técnica
9.10. Comisionamiento y handover: dossiers, as-built, O&M manuals y transición a operación
10.1. Arquitectura digital del puerto: SCADA/IoT, redes OT, telemetría y jerarquía de sistemas
10.2. Monitoreo estructural (SHM): sensores, deformaciones, vibración, corrosión y criterios de alarma
10.3. Gestión de datos técnicos: modelos, metadatos, trazabilidad, calidad del dato y gobierno de información
10.4. Gemelo digital de infraestructura: modelos BIM/GIS, calibración con datos reales y casos de uso operacionales
10.5. Analítica predictiva para mantenimiento: inspección basada en riesgo, priorización y optimización de intervenciones
10.6. Integración con operaciones: dashboards, KPIs, alarmas y soporte a decisiones en tiempo real
10.7. Interoperabilidad y estándares: APIs, formatos, integración BIM–CMMS–TOS y control de versiones
10.8. Ciberseguridad OT/IT: segmentación, hardening, control de accesos, monitoreo y respuesta a incidentes
10.9. Continuidad del negocio digital: redundancias, respaldos, DRP/BCP y pruebas de recuperación
10.10. Roadmap de transformación digital: priorización, ROI, gestión del cambio y adopción por usuarios críticos
Salidas profesionales
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- Diseñador de infraestructuras portuarias: planificación, diseño y cálculo de muelles, diques, escolleras y otras estructuras marítimas.
- Director de proyecto: gestión integral de proyectos de construcción o mejora de infraestructuras portuarias, desde la fase de diseño hasta la ejecución y puesta en marcha.
- Consultor en ingeniería portuaria: asesoramiento técnico en proyectos portuarios, incluyendo estudios de viabilidad, análisis de riesgos y optimización de diseños.
- Responsable de mantenimiento de infraestructuras: planificación y supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones portuarias, garantizando su operatividad y seguridad.
- Especialista en modelización hidráulica y marítima: simulación y análisis del comportamiento del agua en entornos portuarios para optimizar diseños y predecir impactos ambientales.
- Técnico en seguridad portuaria: evaluación de riesgos y diseño de medidas de seguridad para proteger las instalaciones portuarias, las personas y las mercancías.
- Investigador en ingeniería costera y portuaria: desarrollo de nuevos métodos y tecnologías para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras portuarias sostenibles.
- Gestor portuario: administración y operación de puertos, incluyendo la planificación de la capacidad, la gestión del tráfico y la coordinación de servicios.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Diseño y Construcción Avanzada: Domina las últimas técnicas en el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras portuarias resilientes y sostenibles.
- Gestión Integral de Proyectos: Adquiere habilidades cruciales en la planificación, dirección y control de proyectos portuarios, optimizando recursos y minimizando riesgos.
- Simulación y Modelado: Aprende a utilizar herramientas de vanguardia para la simulación y modelado de infraestructuras, permitiendo la toma de decisiones informadas y la optimización del rendimiento.
- Sostenibilidad y Medio Ambiente: Incorpora criterios de sostenibilidad ambiental en el diseño y gestión de puertos, minimizando el impacto ambiental y promoviendo prácticas responsables.
- Casos Prácticos y Visitas Técnicas: Aplica tus conocimientos a través de casos prácticos reales y visitas a instalaciones portuarias, obteniendo una perspectiva práctica del sector.
Testimonios
El Máster en Ingeniería de Infraestructuras Portuarias me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el rediseño del sistema de atraque de un puerto regional. Gracias a los conceptos aprendidos sobre diseño de estructuras marítimas y gestión de proyectos, logré optimizar el flujo de operaciones, incrementando la capacidad de atraque en un 15% y reduciendo los tiempos de espera en un 20%, lo que se tradujo en un aumento significativo de la eficiencia y la rentabilidad del puerto.
Apliqué los conocimientos adquiridos en el Máster en Ingeniería Portuaria & Costera para optimizar el diseño de un nuevo rompeolas, reduciendo el coste de construcción en un 15% y mejorando su eficiencia en un 20% en la disipación del oleaje, lo que aseguró la operatividad del puerto incluso en condiciones climáticas adversas. Esto me valió un reconocimiento por parte de la empresa constructora y una promoción a jefe de proyecto.
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el rediseño de la terminal de contenedores del puerto de Algeciras, optimizando la logística y aumentando la capacidad operativa en un 15% en el primer año.
Durante el Máster en Ingeniería de Infraestructuras Portuarias, apliqué los conocimientos adquiridos en el diseño de un nuevo sistema de amarre para buques de gran calado, optimizando la capacidad operativa del puerto en un 15% y reduciendo el tiempo de atraque en un promedio de 30 minutos por buque. Este proyecto fue implementado con éxito por una importante empresa portuaria, generando ahorros significativos en costos operativos y mejorando la eficiencia del puerto.
Preguntas frecuentes
Ingeniería de infraestructuras portuarias
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Sector portuario e industrias marítimas.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
10.1. Arquitectura digital del puerto: SCADA/IoT, redes OT, telemetría y jerarquía de sistemas
10.2. Monitoreo estructural (SHM): sensores, deformaciones, vibración, corrosión y criterios de alarma
10.3. Gestión de datos técnicos: modelos, metadatos, trazabilidad, calidad del dato y gobierno de información
10.4. Gemelo digital de infraestructura: modelos BIM/GIS, calibración con datos reales y casos de uso operacionales
10.5. Analítica predictiva para mantenimiento: inspección basada en riesgo, priorización y optimización de intervenciones
10.6. Integración con operaciones: dashboards, KPIs, alarmas y soporte a decisiones en tiempo real
10.7. Interoperabilidad y estándares: APIs, formatos, integración BIM–CMMS–TOS y control de versiones
10.8. Ciberseguridad OT/IT: segmentación, hardening, control de accesos, monitoreo y respuesta a incidentes
10.9. Continuidad del negocio digital: redundancias, respaldos, DRP/BCP y pruebas de recuperación
10.10. Roadmap de transformación digital: priorización, ROI, gestión del cambio y adopción por usuarios críticos
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular