El Diplomado en Rehabilitación Sísmica y Vulnerabilidad se centra en la aplicación de técnicas avanzadas para la evaluación, diseño y ejecución de proyectos de rehabilitación de estructuras existentes frente a sismos. Incluye el análisis de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones, el estudio de daños estructurales y el desarrollo de estrategias para el refuerzo estructural, utilizando normativas sísmicas y modelado estructural avanzado. Se aborda la reparación de estructuras de hormigón, albañilería y acero, considerando aspectos como la durabilidad y el comportamiento sísmico. El programa busca proporcionar las herramientas para evaluar y mitigar el riesgo sísmico, mejorar la seguridad de las construcciones y optimizar la inversión en proyectos de rehabilitación.
El diplomado incluye estudios de casos prácticos y visitas a obras para comprender las diferentes metodologías de intervención estructural y la selección de materiales y técnicas de reforzamiento. Se profundiza en la evaluación de la capacidad resistente de las estructuras y el diseño de soluciones de refuerzo que cumplan con las exigencias de seguridad sísmica. Los participantes adquieren habilidades en el uso de software especializado para el análisis sísmico y el diseño de refuerzos, preparándolos para roles profesionales en la ingeniería estructural y la gestión de proyectos de rehabilitación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): rehabilitación sísmica, vulnerabilidad sísmica, refuerzo estructural, daños estructurales, normativa sísmica, modelado estructural, reparación de estructuras, ingeniería estructural.
875 €
## ¿Qué Aprenderás en el Diplomado en Evaluación y Mitigación del Riesgo Sísmico?
A través de este diplomado integral, adquirirás conocimientos y habilidades especializadas para comprender, evaluar y mitigar los riesgos asociados a la actividad sísmica. El programa te proporcionará una base sólida en las últimas técnicas y metodologías, permitiéndote desarrollar soluciones efectivas para la protección de infraestructuras y la seguridad de las personas.
Aquí te presentamos los puntos clave que dominarás:
1. **Fundamentos de la Sismología y la Ingeniería Sísmica:**
* Entenderás los principios fundamentales de la sismología, incluyendo la generación y propagación de ondas sísmicas.
* Aprenderás a interpretar mapas de peligrosidad sísmica y a evaluar la amenaza sísmica en diferentes regiones.
* Te familiarizarás con los conceptos clave de la ingeniería sísmica, como la respuesta sísmica de las estructuras y los mecanismos de falla.
2. **Evaluación del Riesgo Sísmico:**
* Dominarás las metodologías para la evaluación del riesgo sísmico, incluyendo la identificación y caracterización de fuentes sísmicas, la determinación de la amenaza sísmica y la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las estructuras.
* Aprenderás a utilizar software especializado para el análisis sísmico y la simulación del comportamiento de las estructuras ante eventos sísmicos.
* Desarrollarás la capacidad de realizar estudios de microzonificación sísmica y de evaluar el impacto de la amplificación del suelo en la respuesta de las estructuras.
3. **Mitigación del Riesgo Sísmico:**
* Conocerás las diferentes estrategias de mitigación sísmica, incluyendo el diseño sismo-resistente de nuevas estructuras y la rehabilitación y reforzamiento de estructuras existentes.
* Aprenderás a seleccionar y aplicar técnicas de diseño sismo-resistente, como el uso de amortiguadores, aisladores sísmicos y sistemas de control de vibraciones.
* Desarrollarás la capacidad de diseñar y supervisar proyectos de rehabilitación sísmica, incluyendo la selección de materiales y técnicas de reforzamiento.
4. **Normativa y Legislación:**
* Te familiarizarás con la normativa y legislación vigente en materia de construcción sismo-resistente en diferentes países.
* Aprenderás a interpretar y aplicar los códigos y normas sísmicas, como los códigos de diseño estructural y las normas de seguridad sísmica.
* Comprenderás los aspectos legales y regulatorios relacionados con la evaluación y mitigación del riesgo sísmico.
5. **Gestión del Riesgo Sísmico:**
* Adquirirás conocimientos sobre la gestión del riesgo sísmico, incluyendo la preparación para emergencias, la respuesta ante desastres y la recuperación post-sísmica.
* Aprenderás a elaborar planes de contingencia y a coordinar la respuesta ante eventos sísmicos.
* Desarrollarás habilidades de comunicación y colaboración para trabajar en equipos multidisciplinarios y para interactuar con autoridades, instituciones y la comunidad.
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. **Rehabilitación Estructural, Evaluación de Daños y Estrategias de Mitigación Sísmica**
5. **Estrategias Innovadoras en Rehabilitación Sísmica y Análisis de Vulnerabilidad Estructural**
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.
1.1. Introducción a la ingeniería sísmica y conceptos fundamentales de riesgo sísmico
1.2. Origen de los terremotos y características de la acción sísmica
1.3. Conceptos de amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo sísmico
1.4. Comportamiento de estructuras frente a cargas dinámicas
1.5. Principios de respuesta estructural ante movimientos sísmicos
1.6. Tipologías estructurales y su comportamiento frente a terremotos
1.7. Mecanismos habituales de fallo en edificaciones afectadas por sismos
1.8. Factores que condicionan la vulnerabilidad estructural
2.1. Metodologías de evaluación de vulnerabilidad sísmica en edificaciones
2.2. Inspección visual y levantamiento de información estructural
2.3. Identificación de daños, patologías y deficiencias constructivas
2.4. Evaluación de elementos estructurales de hormigón armado, acero y mampostería
2.5. Caracterización de materiales existentes mediante ensayos y análisis técnicos
2.6. Evaluación de irregularidades estructurales y vulnerabilidades específicas
2.7. Técnicas de diagnóstico no destructivo aplicadas a estructuras existentes
2.8. Elaboración de informes técnicos de vulnerabilidad sísmica
3.1. Modelización estructural de edificios existentes
3.2. Análisis estático y dinámico aplicado a evaluación sísmica
3.3. Análisis modal y respuesta estructural ante excitaciones sísmicas
3.4. Evaluación de capacidad resistente y demanda sísmica
3.5. Curvas de capacidad y comportamiento no lineal de estructuras
3.6. Análisis pushover y métodos avanzados de evaluación
3.7. Simulación computacional aplicada a rehabilitación estructural
3.8. Interpretación de resultados para toma de decisiones de intervención
4.1. Principios generales de intervención en estructuras existentes
4.2. Refuerzo de elementos de hormigón armado mediante técnicas convencionales
4.3. Uso de materiales compuestos FRP para rehabilitación estructural
4.4. Refuerzo de estructuras metálicas frente a acciones sísmicas
4.5. Rehabilitación de estructuras de mampostería y edificios históricos
4.6. Incremento de ductilidad y capacidad disipativa estructural
4.7. Incorporación de nuevos elementos resistentes frente a sismos
4.8. Diseño de soluciones de rehabilitación adaptadas al nivel de vulnerabilidad
5.1. Principios de control estructural frente a terremotos
5.2. Aislamiento sísmico en cimentaciones y estructuras
5.3. Dispositivos disipadores de energía sísmica
5.4. Amortiguadores viscosos y sistemas de control pasivo
5.5. Sistemas de protección activa y semiactiva
5.6. Diseño de estructuras resilientes frente a terremotos
5.7. Integración de tecnologías avanzadas en rehabilitación sísmica
5.8. Evaluación del rendimiento de sistemas de protección sísmica
6.1. Normativas y códigos sísmicos aplicados a estructuras existentes
6.2. Criterios de diseño y evaluación según niveles de desempeño
6.3. Planificación técnica y económica de proyectos de rehabilitación
6.4. Gestión de riesgos durante intervenciones estructurales
6.5. Coordinación entre ingeniería, arquitectura y construcción
6.6. Control de calidad durante trabajos de refuerzo estructural
6.7. Seguimiento y monitorización posterior a la rehabilitación
6.8. Elaboración de un plan integral de intervención sísmica
7.1. Evaluación de vulnerabilidad sísmica a escala urbana
7.2. Análisis de zonas de riesgo y exposición poblacional
7.3. Inventarios estructurales y bases de datos de vulnerabilidad
7.4. Sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a riesgo sísmico
7.5. Modelización de escenarios de daño sísmico
7.6. Planificación de reducción del riesgo en ciudades
7.7. Estrategias de resiliencia urbana frente a terremotos
7.8. Desarrollo de planes de actuación y recuperación post-sismo
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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