Máster en Construcción de Espigones y Muelles

¿Por qué este master?

El Máster en Construcción de Espigones y Muelles te ofrece una formación integral en el diseño, construcción y mantenimiento de estructuras marítimas clave. Aprenderás a abordar proyectos desde la planificación y estudio geotécnico, hasta la selección de materiales y técnicas constructivas avanzadas, incluyendo el uso de modelado BIM y software especializado. Domina la gestión de riesgos, la normativa ambiental y los aspectos económicos para liderar proyectos portuarios de manera eficiente y sostenible.

Ventajas diferenciales

  • Enfoque práctico: Casos de estudio reales y simulaciones para aplicar los conocimientos adquiridos.
  • Software especializado: Manejo de herramientas BIM y software de análisis estructural.
  • Sostenibilidad: Incorporación de criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente en el diseño y construcción.
  • Networking: Contacto con profesionales del sector y visitas técnicas a obras relevantes.
  • Certificación: Obtención de un título de máster reconocido y valorado en la industria.

Máster en Construcción de Espigones y Muelles

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros Civiles y de Caminos, Canales y Puertos que buscan especialización en diseño y construcción de estructuras marítimas.
  • Arquitectos e Ingenieros Técnicos interesados en la planificación y gestión de proyectos costeros y portuarios.
  • Consultores y técnicos de empresas constructoras que necesitan profundizar en técnicas constructivas y normativas específicas.
  • Responsables de administraciones públicas (puertos, costas) que desean optimizar la gestión y mantenimiento de infraestructuras marítimas.
  • Graduados recientes en Ingeniería que buscan una formación avanzada con enfoque práctico y aplicación real en el sector marítimo-portuario.

Flexibilidad y aplicabilidad
 Adaptado para profesionales en activo: metodología online flexible, casos prácticos reales y tutorías personalizadas con expertos del sector.

Objetivos y competencias

Diseñar estructuras marítimas resilientes:

«Seleccionar materiales y técnicas constructivas innovadoras para mitigar la corrosión y el impacto de eventos climáticos extremos.»

Gestionar proyectos portuarios eficientemente:

«Optimizar la planificación, ejecución y control, utilizando herramientas de gestión de proyectos y metodologías ágiles.»

Optimizar la durabilidad de infraestructuras costeras:

«Implementar estrategias de mitigación de la erosión y protección contra la corrosión, seleccionando materiales y técnicas constructivas apropiadas para el entorno marino.»

Liderar equipos multidisciplinarios en obras marítimas:

«Implementar metodologías ágiles adaptadas al entorno marítimo, fomentando la comunicación efectiva y la resolución de conflictos entre especialistas.»

Dominar técnicas avanzadas de cimentación marina:

«Evaluar riesgos geotécnicos complejos, seleccionar sistemas de anclaje dinámicos y supervisar la instalación con ROVs.»

Evaluar y mitigar riesgos ambientales en la construcción marítima:

«Implementar planes de gestión ambiental y evaluar la efectividad de las medidas de mitigación durante todas las fases del proyecto.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Introducción al diseño de espigones y muelles: fundamentos estructurales, tipos y funciones específicas en entornos marinos
  2. Características y clasificación de ambientes marinos adversos: análisis de oleaje, corrientes, tormentas y fenómenos extremos como tsunamis y marejadas ciclónicas
  3. Normativas internacionales y nacionales aplicadas al diseño estructural en construcción marítima: recomendaciones PIANC, ISO, y códigos de diseño civil-marítimo
  4. Materiales y técnicas avanzadas para espigones y muelles: selección, resistencia a la corrosión, durabilidad y sostenibilidad en ambientes salinos
  5. Modelado hidrodinámico aplicado al cálculo estructural: simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) para la interacción eje-mar y análisis de esfuerzos hidrodinámicos
  6. Diseño estructural avanzado utilizando elementos finitos: análisis de tensiones, deformaciones y fatiga estructural bajo cargas dinámicas y cíclicas
  7. Criterios técnicos para la optimización de geometría y materiales en espigones y muelles, considerando condiciones de viento, carga viva y carga muerta extrema
  8. Análisis sísmico y acciones excepcionales: diseño para resistencia frente a terremotos en zonas costeras y efectos inducidos en estructuras marítimas
  9. Fundaciones profundas y cimentaciones especiales: estudios geotécnicos, pilotes prefabricados, diseño y verificación bajo condiciones marítimas complejas
  10. Integración de sistemas de protección y mantenimiento: recubrimientos, sistemas anticorrosivos, monitoreo estructural avanzado y estrategias de inspección predictiva
  11. Metodologías de diseño computacional: herramientas BIM, software especializado (MIDAS, Plaxis, SAP2000) orientados a proyectos marítimos
  12. Casos prácticos y análisis de proyectos emblemáticos de espigones y muelles construidos en ambientes marinos extremos: revisión de fallos y lecciones aprendidas
  13. Planificación constructiva y coordinación interdisciplinal: integración de ingeniería civil, ambiental, marítima y logística para la ejecución eficiente y segura
  14. Evaluación de impacto ambiental en la construcción: manejo de sedimentación, fauna marina, y normativas de sostenibilidad aplicadas al diseño y construcción
  15. Gestión de riesgos y contingencias: modelado probabilístico, análisis de vulnerabilidades estructurales y protocolos de respuesta ante eventos extremos
  1. Principios fundamentales de diseño estructural en espigones y muelles: análisis de fuerzas hidrodinámicas y respuesta mecánica ante cargas estáticas y dinámicas
  2. Materiales avanzados de construcción: propiedades, resistencia a la corrosión, y selección de concretos de alta performance, acero inoxidable y compuestos poliméricos reforzados
  3. Tecnologías innovadoras para la protección contra la erosión marina: recubrimientos especiales, barreras antiabrasivas y sistemas de autointegración
  4. Modelado y simulación computacional para el comportamiento estructural bajo condiciones marítimas extremas: métodos de elementos finitos y análisis CFD (Dinámica de Fluidos Computacional)
  5. Optimización del diseño mediante inteligencia artificial y machine learning para la predicción de vida útil y mantenimiento predictivo
  6. Normativas internacionales y estándares técnicos aplicados a la construcción y mantenimiento de infraestructuras costeras: Eurocódigos, ASTM y recomendaciones de PIANC
  7. Integración de sistemas de monitoreo en tiempo real: sensores de deformación, acelerómetros, y tecnologías IoT para la gestión inteligente de espigones y muelles
  8. Diseño resiliente frente a eventos climáticos extremos: mitigación del impacto de marejadas, tsunamis y cambios en la línea de costa
  9. Técnicas de construcción sostenible y ecoeficiente: uso de materiales reciclados, reducción de huella de carbono y compatibilidad ambiental
  10. Casos de estudio y análisis comparativo de proyectos emblemáticos internacionales, con evaluación de desempeño y mejores prácticas implementadas
  1. Fundamentos de ingeniería costera: caracterización de ambientes marinos y criterios para la selección de materiales en la construcción de espigones y muelles
  2. Análisis hidrodinámico: modelado de oleaje, corrientes marinas, y sus efectos sobre estructuras sumergidas y emergidas
  3. Metodologías avanzadas de diseño estructural bajo normativa internacional (Eurocódigos, API RP 2A, AASHTO) aplicadas a estructuras marinas de alta resistencia
  4. Estabilidad y cimentaciones: análisis geotécnico, interacción suelo-estructura, diseño de pilotes y zapatas en sustratos marinos complejos
  5. Diseño de componentes estructurales: pilotes, cabezales, muros escollera y losas de hormigón armado y pretensado, con especial atención a durabilidad y resistencia a la corrosión
  6. Protección anticorrosiva y mantenimiento predictivo: selección de recubrimientos, métodos de galvanización, y técnicas de inspección no destructiva para maximizar la vida útil de las estructuras
  7. Evaluación estructural mediante simulaciones numéricas (Elementos Finitos) y criterios de fatiga y carga dinámica bajo condiciones extremas de tormenta y sismos
  8. Consideraciones medioambientales: impacto ecológico, gestión de residuos de construcción y métodos de mitigación en ambientes marinos sensibles
  9. Normativas y certificaciones aplicables en proyectos de infraestructura portuaria, incluyendo permisos ambientales y estándares internacionales de seguridad
  10. Casos prácticos y estudios de proyecto: análisis detallado de proyectos emblemáticos de espigones y muelles, desde la concepción hasta la ejecución, demostrando aplicaciones reales de los conceptos técnicos aprendidos
  1. Fundamentos de hidrodinámica costera: análisis avanzado de oleaje, corrientes marítimas, mareas y su interacción con estructuras sumergidas y emergentes
  2. Geomorfología costera y sedimentología: identificación y caracterización de ambientes dinámicos para el diseño adecuado de espigones y muelles
  3. Geotecnia marina aplicada: estudio de mecánica de suelos y rocas en ambientes costeros, técnicas de sondeos, penetración dinámica y caracterización geotécnica para cimentaciones marinas
  4. Diseño estructural de espigones y muelles: criterios de estabilidad, selección de materiales, dimensionamiento y análisis de cargas estáticas y dinámicas, incluyendo impactos de tormentas y terremotos
  5. Control integral de erosión costera: métodos y tecnologías para prevenir la pérdida de sedimentos, uso de barreras naturales y artificiales, y evaluación de impacto ambiental asociado
  6. Sistemas de protección catódica: fundamentos electroquímicos, diseño y aplicación para evitar la corrosión en estructuras de acero en ambientes marinos agresivos
  7. Modelación numérica y simulación: empleo de software avanzado (CFD, modelos hidrodinámicos y sedimentológicos) para prever comportamiento del sistema costero y respuesta estructural
  8. Gestión de proyecto con BIM en construcción marina: integración multidisciplinar en plataformas digitales para planificación, ejecución, monitoreo y mantenimiento de infraestructuras costeras
  9. Técnicas innovadoras de prefabricación en obra marina: diseño modular, fabricación bajo control de calidad, transporte, montaje y montaje de elementos prefabricados en entornos marinos complejos
  10. Planificación y control de obra en costas dinámicas: gestión de riesgos, inspección durante ejecución, metodologías de seguimiento y mantenimiento preventivo y correctivo de espigones y muelles
  11. Normativas internacionales y locales aplicadas a la construcción marítima: cumplimiento legal, certificaciones y estándares de seguridad y calidad para infraestructuras portuarias
  12. Estudios de impacto ambiental y sostenibilidad: integración de soluciones para minimizar alteraciones al ecosistema marino y costero, manejo de residuos y tecnologías verdes en obra
  13. Casos prácticos avanzados y análisis de fallos estructurales: estudio profundo de proyectos reales, identificación de causas de daños y aplicación de medidas correctivas exitosas
  14. Mantenimiento predictivo y activo de estructuras marítimas: uso de sensores IoT, monitoreo en tiempo real, sistemas de alarma temprana y estrategias para prolongar vida útil de infraestructuras
  1. Fundamentos de la ingeniería costera: principios hidrodinámicos aplicados en la construcción de espigones y muelles
  2. Análisis morfodinámico y modelización numérica: herramientas avanzadas para la simulación de impactos ambientales y sedimentarios en estructuras costeras
  3. Evaluación geotécnica y selección de materiales: caracterización del subsuelo marino, propiedades mecánicas y durabilidad frente a condiciones agresivas marinas
  4. Diseño estructural de espigones y muelles: criterios normativos internacionales, cargas ambientales extremas (oleaje, viento, corrientes) y resistencia a la fatiga
  5. Innovaciones en técnicas constructivas: métodos de instalación de pilotes, pre-fabricación modular y uso de materiales composites para prolongar vida útil y minimizar el impacto ambiental
  6. Integración de tecnologías IoT y sensórica avanzada: monitoreo en tiempo real de estrés estructural, corrosión y asentamientos para mantenimiento predictivo
  7. Evaluación de impacto ambiental y estrategias de mitigación: conservación de ecosistemas marinos, manejo de sedimentos y control de erosión inducida por obras
  8. Gestión sostenible y mantenimiento integral: planificación de inspecciones, reparaciones y rehabilitación con criterios de eficiencia energética y reducción del carbono
  9. Normativas internacionales y estándares de calidad: cumplimiento de ISO, ASTM, PIANC y directrices de organismos regionales para proyectos costeros
  10. Estudios de caso y proyectos emblemáticos: análisis detallado de obras exitosas en entornos marinos complejos con condiciones hidrometeorológicas adversas
  1. Fundamentos avanzados de mecánica estructural aplicados a espigones y muelles: análisis de esfuerzos, deformaciones y estabilidad en estructuras marinas
  2. Diseño integrado para entornos dinámicos: evaluación de cargas ambientales generadas por oleaje, corrientes marinas y viento extremo, considerando variabilidad estacional y eventos meteorológicos adversos
  3. Selección y caracterización de materiales de alta resistencia: hormigones especiales, aleaciones metálicas avanzadas y compuestos poliméricos para optimización de durabilidad y resistencia a la corrosión salina
  4. Técnicas avanzadas de análisis numérico: implementación de modelos FEM y CFD para prever comportamiento estructural y flujo hidrodinámico alrededor de muelles y espigones
  5. Optimización del diseño para control de sedimentación y dinámica de playas: estrategias geomorfológicas que garantizan la estabilidad costera y prolongan la vida útil de infraestructuras
  6. Gestión integral del ciclo de vida en construcción: planificación estratégica desde la selección del sitio, ingeniería detallada, ejecución con tecnologías de punta hasta el mantenimiento predictivo y correctivo
  7. Normativas internacionales y estándares técnicos: aplicación rigurosa de criterios ISO, ASTM, DNV GL y Códigos de Buenas Prácticas para asegurar calidad y seguridad en proyectos marinos
  8. Innovaciones en sistemas de anclaje y cimentación profunda: pilotes prefabricados, micropilotes y tecnologías de hinca controlada para asegurar la estabilidad en suelos con alta salinidad y actividad sísmica
  9. Monitoreo estructural en tiempo real: instalación y uso de sensores inteligentes para detección temprana de fatigas, deformaciones y corrosión mediante IoT y sistemas SCADA
  10. Gestión ambiental y mitigación de impacto: evaluación de impacto ambiental y aplicación de estrategias para minimizar alteraciones en ecosistemas marinos y costeros durante y después de la construcción
  11. Integración multidisciplinaria: coordinación entre ingeniería civil, oceanografía, geotecnia y gestión de riesgos para asegurar resultados óptimos en proyectos complejos de espigones y muelles
  1. Fundamentos avanzados del diseño geomorfológico aplicado a espigones y muelles: análisis de dinámica costera, sedimentología y procesos erosivos.
  2. Metodologías de modelado numérico y físico para la simulación de oleaje, corrientes marinas y su interacción con estructuras portuarias.
  3. Dimensionamiento estructural con criterios normativos internacionales: Eurocódigo 7 para cimentaciones, AASHTO LRFD y LRFD Lentes para puentes y muelles.
  4. Selección óptima de materiales de construcción: hormigones especiales, aceros marinos resistentes a la corrosión y compuestos avanzados para entornos agresivos salinos.
  5. Integración de tecnologías innovadoras BIM y Digital Twins en la planificación, diseño y mantenimiento predictivo de infraestructuras marítimas.
  6. Sistemas avanzados de protección frente a impactos de navegación y cargas dinámicas: análisis de estructuras disipadoras y amortiguadores de energía.
  7. Evaluación del comportamiento estructural ante fenómenos extremos: huracanes, tsunamis y eventos sísmicos en zonas costeras y su repercusión en diseños.
  8. Optimización de la durabilidad y vida útil mediante recubrimientos especializados, sistemas de protección catódica y mantenimiento predictivo basado en IoT.
  9. Implementación de criterios sostenibles y ecoeficientes, incluyendo el uso de materiales reciclados, diseño para mitigación de impacto ambiental y manejo de residuos en obra.
  10. Casos prácticos de proyectos emblemáticos de espigones y muelles con enfoque en integración tecnológica y gestión de infraestructuras inteligentes.
  1. Fundamentos de la dinámica de fluidos en ambientes costeros: principios físicos, ecuaciones de Navier-Stokes aplicadas, y su impacto en el diseño de estructuras marítimas
  2. Análisis hidrodinámico avanzado: modelación numérica de oleajes, corrientes, turbulencias y su interacción con espigones y muelles mediante software CFD especializado
  3. Evaluación de parámetros oceánicos críticos: registros históricos, estadísticos de altura de ola extrema, periodos de retorno y condiciones de tormenta para garantizar la durabilidad estructural
  4. Geotecnia marina aplicada: caracterización del suelo marino, métodos de muestreo in situ (SPT, CPTu, muestreos triaxiales) y laboratorio para definir propiedades geomecánicas y comportamiento bajo cargas dinámicas
  5. Diseño geotécnico de cimientos en medios marinos complejos: análisis de estabilidad, asentamientos, erosión y consolidación en suelos saturados y heterogéneos
  6. Impacto de la corrosión y bioincrustación sobre materiales estructurales: selección de concretos especiales, recubrimientos y aditivos para prolongar la vida útil de espigones y muelles
  7. Integración de la tecnología BIM (Building Information Modeling) en la planificación, diseño y construcción: modelado 3D paramétrico, simulaciones colaborativas multidisciplinares y coordinación entre ingenierías
  8. Modelado BIM para análisis estructural y de impactos hidrodinámicos: sincronización de datos geotécnicos, hidrológicos y de materiales para optimización y reducción de riesgos constructivos
  9. Metodologías avanzadas para el monitoreo y mantenimiento predictivo: uso de sensores inteligentes, escaneo láser y drones para inspección y análisis en tiempo real de integridad estructural
  10. Normativas internacionales y criterios de sostenibilidad en proyectos marítimos: incorporación de estándares ASTM, Eurocode y recomendaciones de la PIANC para asegurar cumplimiento y eficiencia ambiental
  1. Fundamentos de dinámica costera: procesos sedimentarios, oleaje, corrientes y transporte de sedimentos en ambientes marinos hostiles
  2. Metodologías avanzadas para el diseño estructural de espigones y muelles: análisis de cargas hidrodinámicas, impacto de oleajes extremos y evaluación de fatiga estructural
  3. Selección y caracterización de materiales: hormigones de alta durabilidad, acero resistente a la corrosión marina y compuestos innovadores para estructuras permanentes
  4. Simulación numérica aplicada: uso de modelado CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) y modelado FEA (Análisis por Elementos Finitos) para la optimización del diseño y predicción de comportamientos estructurales
  5. Implementación de tecnologías geoespaciales y sensorización remota para monitoreo en tiempo real de la integridad estructural y condiciones ambientales adversas
  6. Integra ción de sistemas de mitigación de riesgos por eventos extremos: soluciones de diseño para resistir marejadas ciclónicas, tsunamis y erosión costera acelerada
  7. Innovaciones en técnicas constructivas: prefabricación avanzada, métodos de construcción modular y uso de drones para inspección y mantenimiento preventivo
  8. Normativas internacionales y estándares técnicos aplicados a la construcción y mantenimiento de infraestructuras marítimas: análisis de API, ISO, PIANC y reglamentos locales
  9. Gestión integral del ciclo de vida: planificación, ejecución, supervisión y mantenimiento basado en indicadores predictivos de degradación estructural
  10. Estudios de impacto ambiental y sostenibilidad: integración de criterios ecológicos en el diseño y construcción para minimizar la alteración del entorno marino y maximizar la resiliencia ecológica
  1. Fundamentos del modelado BIM aplicado a infraestructuras marinas: estructura de datos, interoperabilidad y estándares internacionales (IFC, ISO 19650)
  2. Integración avanzada de BIM con tecnologías de prefabricación: diseño paramétrico, automatización de planos y simulación del montaje de espigones y muelles
  3. Aplicación de software BIM específico para obras portuarias: Autodesk Revit, Civil 3D, Navisworks y Bentley OpenPlant, con casos prácticos reales
  4. Metodologías de prefabricación marina: selección de materiales, procesos industriales, control de calidad y logística en entornos costeros y marítimos
  5. Diseño modular y fabricación fuera de sitio para componentes de espigones y muelles: pilotes, pilotes prefabricados, losas y elementos de amarre
  6. Simulación avanzada para la optimización del montaje: análisis estructurales, modelado hidrodinámico, impacto ambiental y gestión de riesgos en zonas de alta oleaje y corrosión
  7. Estrategias y herramientas para la monitorización de mantenimientos predictivos y correctivos: sensores IoT, gemelos digitales y sistemas SCADA para infraestructuras marinas
  8. Planificación integral del ciclo de vida de espigones y muelles: integración de fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento mediante BIM 7D y 8D
  9. Implementación de protocolos de inspección y evaluación estructural mediante técnicas no destructivas (endoscopía, ultrasonidos, termografía) integradas en modelos BIM
  10. Casos de estudio reales en entornos marinos extremos: resolución de desafíos técnicos y logísticos, coordinación multidisciplinaria y optimización de recursos a través de plataformas colaborativas
  11. Normativas y certificaciones aplicables a construcciones marítimas y su incorporación en modelos BIM para asegurar cumplimiento y trazabilidad documental
  12. Gestión documental digital y control de versiones en proyectos complejos: workflows, permisos y reportes automatizados para facilitar auditorías y supervisión en tiempo real
  13. Desarrollo de un trabajo final integrador: diseño detallado de un proyecto de espigón o muelle que incluya modelado BIM, prefabricación, montaje y plan de mantenimiento adaptado a condiciones extremas
  14. Presentación profesional del proyecto final con soporte gráfico, informes técnicos y defensa ante un comité evaluador multidisciplinar para consolidar competencias técnicas y gerenciales

Salidas profesionales

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  • Ingeniero de proyectos: Diseño y planificación de espigones y muelles, incluyendo análisis de viabilidad técnica y económica.
  • Director de obra: Gestión y supervisión de la construcción de espigones y muelles, asegurando el cumplimiento de plazos, presupuestos y normativas.
  • Consultor técnico: Asesoramiento especializado en la construcción y mantenimiento de infraestructuras marítimas, ofreciendo soluciones innovadoras y optimizadas.
  • Investigador y desarrollador: Participación en proyectos de I+D para la mejora de técnicas constructivas y materiales utilizados en espigones y muelles.
  • Gestor de infraestructuras portuarias: Responsable de la planificación, operación y mantenimiento de espigones y muelles en puertos y zonas costeras.
  • Especialista en modelado y simulación: Utilización de herramientas de simulación para predecir el comportamiento de espigones y muelles ante diferentes condiciones ambientales y de carga.
  • Inspector técnico: Realización de inspecciones y evaluaciones del estado de conservación de espigones y muelles, identificando posibles deficiencias y proponiendo medidas correctivas.
  • Técnico en control de calidad: Aseguramiento de la calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en la construcción de espigones y muelles.

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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 Cálculo Avanzado: Domina las técnicas de modelado y análisis estructural específicas para espigones y muelles.
  • Materiales y Técnicas Constructivas: Profundiza en la selección y aplicación de materiales innovadores y métodos de construcción eficientes.
  • Gestión de Proyectos Marítimos: Aprende a planificar, ejecutar y controlar proyectos de construcción marítima, optimizando recursos y plazos.
  • Normativa y Seguridad: Conoce la legislación vigente y las mejores prácticas en seguridad para garantizar proyectos seguros y sostenibles.
  • Simulación y Optimización: Utiliza herramientas de simulación avanzadas para optimizar el diseño y rendimiento de espigones y muelles en diferentes condiciones.
Prepárate para liderar proyectos de infraestructura costera con un enfoque innovador y sostenible.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Reducir la erosión costera al interrumpir la corriente litoral y promover la acumulación de arena.

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.

Proyectos de construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructuras portuarias, como espigones, muelles, diques, terminales marítimas y otras estructuras costeras.

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.

  1. Fundamentos del modelado BIM aplicado a infraestructuras marinas: estructura de datos, interoperabilidad y estándares internacionales (IFC, ISO 19650)
  2. Integración avanzada de BIM con tecnologías de prefabricación: diseño paramétrico, automatización de planos y simulación del montaje de espigones y muelles
  3. Aplicación de software BIM específico para obras portuarias: Autodesk Revit, Civil 3D, Navisworks y Bentley OpenPlant, con casos prácticos reales
  4. Metodologías de prefabricación marina: selección de materiales, procesos industriales, control de calidad y logística en entornos costeros y marítimos
  5. Diseño modular y fabricación fuera de sitio para componentes de espigones y muelles: pilotes, pilotes prefabricados, losas y elementos de amarre
  6. Simulación avanzada para la optimización del montaje: análisis estructurales, modelado hidrodinámico, impacto ambiental y gestión de riesgos en zonas de alta oleaje y corrosión
  7. Estrategias y herramientas para la monitorización de mantenimientos predictivos y correctivos: sensores IoT, gemelos digitales y sistemas SCADA para infraestructuras marinas
  8. Planificación integral del ciclo de vida de espigones y muelles: integración de fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento mediante BIM 7D y 8D
  9. Implementación de protocolos de inspección y evaluación estructural mediante técnicas no destructivas (endoscopía, ultrasonidos, termografía) integradas en modelos BIM
  10. Casos de estudio reales en entornos marinos extremos: resolución de desafíos técnicos y logísticos, coordinación multidisciplinaria y optimización de recursos a través de plataformas colaborativas
  11. Normativas y certificaciones aplicables a construcciones marítimas y su incorporación en modelos BIM para asegurar cumplimiento y trazabilidad documental
  12. Gestión documental digital y control de versiones en proyectos complejos: workflows, permisos y reportes automatizados para facilitar auditorías y supervisión en tiempo real
  13. Desarrollo de un trabajo final integrador: diseño detallado de un proyecto de espigón o muelle que incluya modelado BIM, prefabricación, montaje y plan de mantenimiento adaptado a condiciones extremas
  14. Presentación profesional del proyecto final con soporte gráfico, informes técnicos y defensa ante un comité evaluador multidisciplinar para consolidar competencias técnicas y gerenciales

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. 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.

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