Curso de Ética en la gestión de siniestros

Sobre nuestro Curso de Ética en la gestión de siniestros

El Curso de Geotecnia Aplicada en Excavaciones Profundas se centra en el estudio y aplicación de técnicas avanzadas en análisis geotécnico, diseño de estructuras de contención y estabilización de taludes para proyectos de excavaciones profundas. Se abordan temas como la mecánica de suelos, la estabilidad de excavaciones, y la interacción suelo-estructura, utilizando herramientas como software de elementos finitos y modelado 3D para el análisis y simulación de escenarios complejos.

El curso proporciona conocimientos prácticos sobre métodos constructivos, sistemas de sostenimiento (muros pantalla, pilotes, anclajes), y control de deformaciones en el terreno. Además, se incluyen aspectos relacionados con la hidrogeología y el drenaje, fundamentales para el manejo de aguas subterráneas en excavaciones. La formación prepara a profesionales como ingenieros geotécnicos, ingenieros estructurales y directores de obra, capacitándolos para enfrentar desafíos en proyectos de infraestructura y construcción subterránea.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): excavaciones profundas, geotecnia aplicada, mecánica de suelos, estabilidad de taludes, estructuras de contención, análisis geotécnico, software de elementos finitos, ingeniería geotécnica.

Curso de Ética en la gestión de siniestros

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Análisis Geotécnico y Diseño de Excavaciones Profundas: Un Curso Integral

  • Comprender los principios de la geotecnia aplicada al análisis de suelos y rocas.
  • Evaluar la información geotécnica relevante para proyectos de excavación profunda.
  • Analizar los métodos de investigación geotécnica y su aplicación en el diseño.
  • Interpretar resultados de ensayos de laboratorio y campo para caracterizar el suelo.
  • Identificar y evaluar los riesgos geotécnicos asociados a excavaciones profundas.
  • Diseñar sistemas de soporte de excavaciones, incluyendo muros pantalla y pilotes.
  • Calcular la estabilidad de taludes y analizar el riesgo de deslizamientos.
  • Aplicar modelos numéricos (FEM) para simular el comportamiento del suelo y las estructuras.
  • Diseñar sistemas de drenaje para controlar el flujo de agua en excavaciones.
  • Estimar los asentamientos y deformaciones causadas por la excavación.
  • Conocer las normativas y códigos de diseño relevantes para excavaciones profundas.
  • Supervisar y controlar la ejecución de excavaciones profundas.

2. Dominio Profundo en Geotecnia: Excavaciones, Diseño y Análisis Avanzado

2. Dominio Profundo en Geotecnia: Excavaciones, Diseño y Análisis Avanzado

  • Fundamentos de la Geotecnia: Revisión de principios básicos, propiedades de los suelos y rocas.
  • Investigación del Subsuelo: Técnicas de exploración geotécnica, incluyendo perforaciones, ensayos in situ y muestreo.
  • Análisis de Estabilidad de Taludes: Métodos de análisis, factores de seguridad, y diseño de medidas de estabilización.
  • Diseño de Excavaciones: Métodos constructivos, entibaciones, muros pantalla y sistemas de anclaje.
  • Análisis de Asentamientos: Predicción de asentamientos en suelos y rocas, considerando consolidación y deformación.
  • Cimentaciones Profundas: Diseño y análisis de pilotes, pilas y otros sistemas de cimentación profunda.
  • Interacción Suelo-Estructura: Modelado y análisis de la interacción entre el suelo y las estructuras.
  • Geotecnia Sísmica: Evaluación de la licuefacción, diseño de cimentaciones en zonas sísmicas y análisis de respuesta sísmica del suelo.
  • Drenaje y Control de Agua Subterránea: Diseño de sistemas de drenaje, bombeo y control de nivel freático.
  • Análisis Numérico en Geotecnia: Uso de software especializado para el modelado y análisis geotécnico (ej. Plaxis, GeoStudio).
  • Casos de Estudio: Análisis de proyectos reales, incluyendo excavaciones complejas, cimentaciones especiales y problemas de estabilidad.
  • Gestión de Riesgos Geotécnicos: Evaluación de riesgos, planes de mitigación y gestión de proyectos geotécnicos.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Geotecnia Aplicada: Domina las Excavaciones Profundas, Diseño y Estabilidad

4. Geotecnia Aplicada: Domina las Excavaciones Profundas, Diseño y Estabilidad

  • Comprender los principios fundamentales de la mecánica de suelos y su aplicación en proyectos de ingeniería geotécnica.
  • Analizar y evaluar las propiedades geotécnicas del suelo, incluyendo la identificación y clasificación de suelos, la determinación de parámetros de resistencia y deformación, y la caracterización de la permeabilidad.
  • Diseñar y analizar la estabilidad de excavaciones profundas, considerando los diferentes métodos de excavación, sistemas de sostenimiento (muros pantalla, pilotes, etc.), y la interacción suelo-estructura.
  • Evaluar los riesgos geotécnicos asociados a las excavaciones profundas, como deslizamientos, asentamientos y fallas estructurales, y desarrollar medidas de mitigación.
  • Aplicar software especializado para el análisis y diseño geotécnico, incluyendo el modelado de elementos finitos y el análisis de estabilidad.
  • Dominar el diseño de cimentaciones profundas, como pilotes y cajones, considerando las cargas estructurales, las propiedades del suelo y los requisitos de seguridad.
  • Analizar la interacción suelo-estructura en proyectos geotécnicos, incluyendo la evaluación de la capacidad portante y el comportamiento dinámico de las estructuras.
  • Aplicar técnicas de mejora del suelo para aumentar la capacidad portante, reducir la deformación y mejorar la estabilidad de los suelos en proyectos de excavaciones profundas.
  • Comprender la importancia de la monitorización geotécnica para el seguimiento del comportamiento del suelo y las estructuras, y la detección temprana de problemas.
  • Estudiar la legislación y las normas técnicas relevantes para el diseño y la construcción de excavaciones profundas y estructuras geotécnicas.

5. Geotecnia en Excavaciones: Diseño, Estabilidad y Aplicaciones Prácticas

  • Comprender los principios fundamentales de la geotecnia aplicada a excavaciones.
  • Analizar la estabilidad de taludes y cómo prevenir deslizamientos en excavaciones.
  • Diseñar excavaciones seguras, considerando las propiedades del suelo y las cargas.
  • Evaluar los diferentes métodos de excavación y sus impactos geotécnicos.
  • Estudiar las técnicas de contención de tierras, como muros y pilotes.
  • Aplicar software especializado para el análisis geotécnico de excavaciones.
  • Interpretar informes geotécnicos y datos de campo para la toma de decisiones.
  • Aprender sobre los aspectos legales y normativos relacionados con las excavaciones.
  • Identificar y mitigar los riesgos asociados a las excavaciones, como hundimientos.
  • Analizar casos prácticos de excavaciones exitosas y problemáticas.

6. Excavaciones Profundas: Fundamentos Geotécnicos, Diseño y Control

6. Excavaciones Profundas: Fundamentos Geotécnicos, Diseño y Control

  • Comprender los principios fundamentales de la geotecnia aplicada a excavaciones profundas, incluyendo la mecánica de suelos y rocas.
  • Analizar los factores que influyen en la estabilidad de las excavaciones profundas, tales como la presión de tierra, el agua subterránea y las propiedades del terreno.
  • Aplicar métodos de diseño geotécnico para la construcción de excavaciones profundas, incluyendo la selección de sistemas de soporte, como muros pantalla, pilotes y anclajes.
  • Evaluar los diferentes tipos de sistemas de soporte y sus aplicaciones en función de las condiciones del suelo y del proyecto.
  • Dominar las técnicas de control de calidad y monitoreo para garantizar la seguridad y estabilidad de las excavaciones profundas durante la construcción.
  • Utilizar software especializado para el análisis y diseño de excavaciones profundas.
  • Identificar y mitigar los riesgos asociados a las excavaciones profundas, como asentamientos, deslizamientos y fallas estructurales.
  • Conocer las normativas y regulaciones vigentes relacionadas con la construcción de excavaciones profundas.
  • Estimar los costos y plazos de ejecución de proyectos de excavaciones profundas.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en estudios de casos prácticos y proyectos reales de excavaciones profundas.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Ética en la gestión de siniestros

  • Ingenieros/as civiles, geólogos/as, ingenieros/as de minas o profesionales con formación en disciplinas relacionadas con la ingeniería geotécnica y la construcción.
  • Profesionales que trabajen en empresas constructoras, consultoras de ingeniería, empresas de diseño geotécnico o en entidades gubernamentales relacionadas con la infraestructura y la gestión del suelo.
  • Personas involucradas en proyectos de excavaciones profundas, como ingenieros/as de campo, jefes/as de proyecto, supervisores/as de obra o responsables de la planificación y ejecución de trabajos geotécnicos.
  • Profesionales que deseen adquirir conocimientos especializados en el análisis, diseño y ejecución de excavaciones profundas, incluyendo el estudio del terreno, la selección de métodos constructivos, la evaluación de riesgos y el control de la estabilidad.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Importancia de la Geotecnia en Excavaciones Profundas
1.2 Propiedades de los Suelos: Clasificación y Comportamiento
1.3 Parámetros Geotécnicos Clave para el Diseño
1.4 Exploración del Subsuelo: Métodos y Técnicas
1.5 Diseño Preliminar de Excavaciones: Conceptos Básicos
1.6 Estabilidad de Taludes: Factores y Análisis
1.7 Drenaje y Control del Agua Subterránea
1.8 Instrumentación y Monitoreo en Excavaciones
1.9 Normativas y Códigos de Diseño Relevantes
1.10 Introducción a Software de Análisis Geotécnico

2.2 Introducción a la Geotecnia y su Importancia en Excavaciones
2.2 Tipos de Excavaciones y sus Aplicaciones
2.3 Principios Fundamentales de la Mecánica de Suelos
2.4 Factores Geológicos y Geotécnicos Clave
2.5 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en Excavaciones
2.6 Consideraciones Preliminares para el Diseño de Excavaciones
2.7 Normativas y Regulaciones Aplicables
2.8 Seguridad y Control de Riesgos Iniciales

2.2 Exploración y Muestreo del Subsuelo
2.2 Ensayos de Laboratorio para la Caracterización de Suelos
2.3 Ensayos In-situ y su Interpretación
2.4 Clasificación de Suelos: Sistemas y Criterios
2.5 Propiedades Geotécnicas: Resistencia, Deformabilidad y Permeabilidad
2.6 Análisis de Datos Geotécnicos y Elaboración de Perfiles
2.7 Influencia de la Presencia de Agua en el Subsuelo
2.8 Evaluación de Riesgos Geológicos y Geotécnicos

3.2 Diseño de Muros de Contención: Tipos y Selección
3.2 Análisis de Empuje de Tierras: Teorías y Métodos
3.3 Estabilidad Global y Local: Criterios y Verificación
3.4 Diseño de Sistemas de Anclaje y Arriostramiento
3.5 Diseño de Drenaje y Control de Aguas Subterráneas
3.6 Diseño de Cimentaciones para Estructuras Adyacentes
3.7 Dimensionamiento de Elementos Estructurales: Calculo y Software
3.8 Verificación y Control de Calidad en el Diseño

4.2 Métodos Constructivos en Excavaciones: Selección y Evaluación
4.2 Excavaciones a Cielo Abierto y Subterráneas: Técnicas
4.3 Uso de Pantallas de Contención: Diseño e Instalación
4.4 Métodos de Refuerzo de Suelos: Inyecciones, Jet Grouting
4.5 Control de Desplazamientos y Deformaciones en Excavaciones
4.6 Gestión de Materiales Excavados: Disposición y Reutilización
4.7 Control de Calidad en la Construcción: Pruebas y Ensayos
4.8 Seguridad en la Construcción: Planes y Protocolos

5.2 Modelado Geotécnico: Software y Herramientas
5.2 Análisis de Elementos Finitos y Diferencias Finitas
5.3 Modelado de Interacción Suelo-Estructura
5.4 Análisis de Estabilidad: Métodos y Criterios
5.5 Evaluación de Riesgos Geotécnicos: Metodologías
5.6 Análisis de Sensibilidad y Optimización del Diseño
5.7 Implementación de Medidas de Mitigación de Riesgos
5.8 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones

6.2 Estudio de Casos de Excavaciones Exitosas y Fallidas
6.2 Análisis de Problemas Geotécnicos Comunes
6.3 Diseño y Construcción en Suelos Complejos
6.4 Excavaciones en Zonas Urbanas: Desafíos y Soluciones
6.5 Aplicaciones de la Geotecnia en Diferentes Tipos de Proyectos
6.6 Optimización del Diseño y Ahorro de Costos
6.7 Innovación y Nuevas Tecnologías en Excavaciones
6.8 Lecciones Aprendidas y Mejora Continua

7.2 Normativas Internacionales y Nacionales en Excavaciones
7.2 Códigos y Estándares para el Diseño Geotécnico
7.3 Requisitos Legales y Permisos para Excavaciones
7.4 Responsabilidades de los Actores en el Proceso Constructivo
7.5 Diseño de Excavaciones en Zonas Sísmicas
7.6 Aspectos de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
7.7 Certificaciones y Acreditaciones Profesionales
7.8 Actualización de Normativas y Buenas Prácticas

8.2 Monitoreo de Desplazamientos y Deformaciones
8.2 Instrumentación Geotécnica: Tipos y Aplicaciones
8.3 Evaluación del Desempeño de Estructuras de Contención
8.4 Análisis de Datos de Monitoreo y Toma de Decisiones
8.5 Mantenimiento y Reparación de Estructuras de Contención
8.6 Evaluación de la Estabilidad a Largo Plazo
8.7 Gestión de la Información y Reportes de Monitoreo
8.8 Mejora del Diseño Basado en el Desempeño Real

3.3 Propiedades Índice y Clasificación de Suelos
3.2 Ensayos de Laboratorio: Granulometría, Límites de Atterberg, Compactación
3.3 Investigación Geotécnica: Exploración del Subsuelo, Sondeos, Calicatas
3.4 Propiedades Físicas y Mecánicas de los Suelos
3.5 Parámetros Geotécnicos: Resistencia al Corte, Permeabilidad, Consolidación
3.6 Reconocimiento del Sitio y Caracterización del Suelo
3.7 Software y Herramientas para la Caracterización Geotécnica
3.8 Informe Geotécnico: Estructura y Contenido

2.3 Estabilidad de Taludes en Excavaciones
2.2 Análisis de Empuje de Tierras: Rankine, Coulomb
2.3 Diseño de Excavaciones: Métodos y Criterios
2.4 Cálculo de Asientos y Deformaciones
2.5 Análisis Sísmico en Excavaciones
2.6 Evaluación de la Influencia del Agua en el Suelo
2.7 Métodos de Mitigación de Riesgos en Excavaciones
2.8 Introducción a Software de Análisis Geotécnico

3.3 Tipos de Muros de Contención: Gravedad, Voladizo, Anclados
3.2 Diseño de Muros: Estabilidad, Resistencia, Deformaciones
3.3 Diseño de Anclajes: Tipos, Capacidad, Instalación
3.4 Diseño de Pantallas: Pilotes, Muro Milán, Jet Grouting
3.5 Diseño de Drenajes: Funciones y Diseño
3.6 Software de Diseño de Muros de Contención
3.7 Diseño Estructural de Muros de Contención
3.8 Verificación de la Estabilidad Global

4.3 Métodos Constructivos en Excavaciones: A cielo abierto, en recinto
4.2 Ejecución de Muros Pantalla: Proceso Constructivo
4.3 Ejecución de Pilotes: Tipos y Equipos
4.4 Uso de Anclajes: Instalación y Pruebas
4.5 Consolidación del Terreno: Inyecciones, Jet Grouting
4.6 Sistemas de Sostenimiento: Arriostramientos, Estructuras
4.7 Control de Calidad en la Construcción de Excavaciones
4.8 Seguridad en el Proceso Constructivo

5.3 Modelado Geotécnico: Tipos, Herramientas, Parámetros
5.2 Análisis de Elementos Finitos en Geotecnia
5.3 Análisis de Deformaciones y Asientos
5.4 Evaluación de Riesgos Geotécnicos: Fallas, Inestabilidad
5.5 Gestión de Riesgos en Excavaciones
5.6 Métodos de Reducción de Riesgos
5.7 Software de Modelado Geotécnico
5.8 Interpretación de Resultados y Recomendaciones

6.3 Estudio de Casos: Excavaciones en Suelos Cohesivos
6.2 Estudio de Casos: Excavaciones en Suelos Granulares
6.3 Estudio de Casos: Excavaciones con Nivel Freático Alto
6.4 Estudio de Casos: Excavaciones en Zonas Sísmicas
6.5 Estudio de Casos: Excavaciones Urbanas y con Interferencia
6.6 Estudio de Casos: Excavaciones con Presencia de Rocas
6.7 Análisis y Discusión de Casos: Lecciones Aprendidas
6.8 Presentación de Informes de Casos de Estudio

7.3 Normativas y Estándares: Eurocódigo 7, ASTM, AASHTO
7.2 Especificaciones Técnicas en Excavaciones
7.3 Requisitos de Diseño: Seguridad y Funcionalidad
7.4 Control de Calidad: Inspección, Ensayos, Verificación
7.5 Permisos y Autorizaciones
7.6 Documentación en Obra: Planos, Memorias, Informes
7.7 Cumplimiento Normativo en Excavaciones
7.8 Auditorías y Verificación del Cumplimiento

8.3 Sistemas de Monitoreo: Instrumentación Geotécnica
8.2 Monitoreo de Desplazamientos: Inclinómetros, Extensómetros
8.3 Monitoreo de Presión de Agua: Piezómetros
8.4 Evaluación de Resultados: Análisis de Datos y Tendencias
8.5 Criterios de Alerta y Acción
8.6 Medidas Correctivas y Mitigación
8.7 Informe de Monitoreo y Evaluación
8.8 Cierre y Evaluación Final

4.4 Principios de la Geotecnia en Cimentaciones
4.2 Análisis de la Estabilidad en Excavaciones Profundas
4.3 Diseño Geotécnico de Muros de Contención
4.4 Selección de Métodos Constructivos para Cimentaciones
4.5 Evaluación de la Capacidad Portante del Suelo
4.6 Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas
4.7 Modelado y Simulación Geotécnica Avanzada
4.8 Control de Calidad y Supervisión en Obras de Excavación
4.9 Análisis de Riesgos Geotécnicos en Proyectos
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas en Diseño Geotécnico

5.5 Introducción a la Geotecnia y su Importancia en Excavaciones Profundas
5.5 Geología y Formación de Suelos: Fundamentos
5.3 Propiedades Índice y Mecánicas de los Suelos: Conceptos Clave
5.4 Exploración Geotécnica: Métodos y Técnicas de Campo
5.5 Ensayos de Laboratorio: Clasificación y Caracterización
5.6 Análisis de Estabilidad: Taludes y Muros de Contención
5.7 Presión de Tierra: Teorías y Aplicaciones
5.8 Introducción al Diseño Geotécnico: Criterios de Diseño

5.5 Reconocimiento Geotécnico: Métodos de Investigación In Situ
5.5 Caracterización del Subsuelo: Estratigrafía y Perfiles Geológicos
5.3 Propiedades Físicas del Suelo: Densidad, Humedad, Granulometría
5.4 Propiedades Mecánicas del Suelo: Resistencia al Corte, Compresibilidad
5.5 Ensayos de Laboratorio Avanzados: Consolidación, Corte Directo, Triaxial
5.6 Análisis de la Calidad del Suelo: Control de Calidad
5.7 Influencia del Agua en el Comportamiento del Suelo: Drenaje y Filtración
5.8 Estudios Geofísicos: Aplicaciones en la Caracterización del Subsuelo

3.5 Diseño de Muros de Contención: Tipos y Aplicaciones
3.5 Diseño de Pantallas: Pilotes, Muros Berlinés, etc.
3.3 Diseño de Anclajes: Tipos y Criterios de Diseño
3.4 Diseño de Arriostramientos: Procedimientos y Cálculos
3.5 Diseño Estructural de Excavaciones: Estado Límite Último y Servicio
3.6 Interacción Suelo-Estructura: Análisis y Modelado
3.7 Estabilidad Global: Verificación y Análisis
3.8 Diseño de Cimentaciones: Cimentaciones en Excavaciones

4.5 Métodos Constructivos en Excavaciones Profundas: Generalidades
4.5 Excavación con Entibación: Sistemas y Técnicas
4.3 Excavación con Pantallas: Ejecución y Control
4.4 Uso de Anclajes: Instalación y Pruebas
4.5 Arriostramientos: Montaje y Control
4.6 Drenaje y Control del Agua: Métodos y Técnicas
4.7 Obras Subterráneas: Construcción de Túneles y Sótano
4.8 Control de Vibraciones y Ruido en Excavaciones

5.5 Modelado Geotécnico: Principios y Herramientas
5.5 Modelado Numérico: Análisis de Elementos Finitos (FEA)
5.3 Modelado de Interacción Suelo-Estructura
5.4 Evaluación de Riesgos Geotécnicos: Identificación y Análisis
5.5 Análisis de Sensibilidad: Parámetros Clave y su Influencia
5.6 Diseño Basado en el Desempeño: Criterios y Aplicaciones
5.7 Evaluación de Estabilidad: Métodos Avanzados
5.8 Implementación de Medidas de Mitigación de Riesgos

6.5 Estudios de Caso de Excavaciones Profundas Exitosas
6.5 Estudios de Caso de Excavaciones Profundas con Desafíos
6.3 Análisis del Comportamiento de Estructuras Existentes
6.4 Aplicación de Técnicas de Diseño en Proyectos Reales
6.5 Optimización del Diseño: Casos Prácticos
6.6 Estudio de la Influencia de la Presión del Agua
6.7 Análisis de la Estabilidad del Talud
6.8 Uso de Software Especializado en Casos Reales

7.5 Normativas Internacionales en Excavaciones Profundas
7.5 Normativas Nacionales en Excavaciones Profundas
7.3 Códigos de Diseño Geotécnico: Eurocódigo 7 y otros
7.4 Estándares de Calidad en Excavaciones
7.5 Requisitos de Seguridad en el Diseño y Ejecución
7.6 Aspectos Legales y Responsabilidades en Excavaciones
7.7 Inspección y Control de Calidad según Normativa
7.8 Actualizaciones y Cambios en las Normativas

8.5 Instrumentación en Excavaciones Profundas: Tipos y Uso
8.5 Monitoreo de Desplazamientos: Métodos y Técnicas
8.3 Medición de Presiones de Agua: Técnicas y Aplicaciones
8.4 Monitoreo de Cargas en Anclajes y Arriostramientos
8.5 Evaluación del Desempeño: Análisis de Datos
8.6 Control de Calidad en la Ejecución
8.7 Medidas Correctivas: Acciones Basadas en el Monitoreo
8.8 Informes y Documentación del Desempeño de la Excavación

6.6 Fundamentos Geotécnicos: Principios de la mecánica de suelos y rocas.
6.2 Investigaciones del subsuelo: Ensayos de campo y laboratorio.
6.3 Diseño de muros de contención: Tipos y métodos de cálculo.
6.4 Estabilidad de taludes: Análisis y estrategias de mitigación.
6.5 Excavaciones y entibaciones: Técnicas y consideraciones de seguridad.
6.6 Diseño de sistemas de drenaje: Control de agua subterránea.
6.7 Modelado geotécnico: Software y análisis numérico.
6.8 Control de calidad en excavaciones: Monitoreo y seguimiento.
6.9 Estudio de casos: Ejemplos prácticos de diseño y construcción.
6.60 Aspectos legales y normativos: Códigos y regulaciones aplicables.

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

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  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
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  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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