Diplomado en Rehabilitación Sísmica y Vulnerabilidad

Sobre nuestro Diplomado en Rehabilitación Sísmica y Vulnerabilidad

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.

Diplomado en Rehabilitación Sísmica y Vulnerabilidad

875 €

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. **Evaluación y Mitigación del Riesgo Sísmico: Un Diplomado Integral**

## ¿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.

2. **Fortalecimiento Estructural y Diseño Antisísmico Avanzado**

  • Dominarás el análisis de la respuesta estructural frente a fenómenos complejos como el acoplamiento flap–lag–torsion, evaluando la estabilidad y el comportamiento dinámico de las estructuras ante cargas específicas.
  • Profundizarás en el estudio del whirl flutter, un fenómeno aerodinámico-elástico crítico que puede causar fallas catastróficas en componentes rotatorios, y aprenderás a mitigar sus efectos mediante técnicas de diseño y análisis.
  • Comprenderás los mecanismos de falla por fatiga y aplicarás métodos de análisis para predecir la vida útil de los componentes estructurales, asegurando la integridad y confiabilidad a largo plazo.
  • Aprenderás a dimensionar y optimizar el diseño de laminados fabricados con materiales compósitos, utilizando métodos de elementos finitos (FE) para simular su comportamiento estructural bajo diversas condiciones de carga.
  • Diseñarás y analizarás uniones estructurales avanzadas, incluyendo bonded joints, aplicando técnicas de modelado FE para evaluar su resistencia, rigidez y durabilidad.
  • Aplicarás los principios de damage tolerance, desarrollando estrategias para evaluar la tolerancia a daños y la propagación de grietas en estructuras, permitiendo una gestión proactiva de la seguridad.
  • Implementarás técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como UT (ultrasonido), RT (radiografía) y termografía, para inspeccionar y evaluar la integridad estructural de los componentes sin dañarlos, optimizando así el mantenimiento y la seguridad.

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. **Rehabilitación Estructural, Evaluación de Daños y Estrategias de Mitigación Sísmica**

4. **Rehabilitación Estructural, Evaluación de Daños y Estrategias de Mitigación Sísmica**

  • Identificar y evaluar los mecanismos de daño en estructuras, incluyendo análisis de vulnerabilidad sísmica.
  • Dominar técnicas avanzadas de evaluación de daños, como ensayos no destructivos (END) y modelado estructural.
  • Comprender los principios de la rehabilitación estructural, incluyendo refuerzo y reparación de elementos dañados.
  • Diseñar y aplicar estrategias de mitigación sísmica, como aislamiento de base y amortiguamiento.
  • Analizar el comportamiento sísmico de diferentes tipos de estructuras, incluyendo edificios y puentes.
  • Utilizar software especializado para simulación y análisis estructural en contextos sísmicos.
  • Estudiar las normativas y códigos de diseño sísmico relevantes a nivel internacional y local.
  • Desarrollar habilidades en la gestión de proyectos de rehabilitación y mitigación sísmica.
  • Evaluar la efectividad de las estrategias de mitigación sísmica mediante análisis y pruebas.
  • Comprender los aspectos económicos y sociales de la rehabilitación y la resiliencia sísmica.

5. **Estrategias Innovadoras en Rehabilitación Sísmica y Análisis de Vulnerabilidad Estructural**

5. **Estrategias Innovadoras en Rehabilitación Sísmica y Análisis de Vulnerabilidad Estructural**

  • Identificar y evaluar la vulnerabilidad sísmica de estructuras existentes utilizando métodos avanzados.
  • Aplicar técnicas de análisis estructural no lineal para simular el comportamiento de edificios bajo cargas sísmicas extremas.
  • Diseñar y evaluar estrategias de rehabilitación sísmica innovadoras, incluyendo el uso de aisladores sísmicos y amortiguadores.
  • Comprender y aplicar normativas y códigos de diseño sísmico actualizados.
  • Realizar estudios de caso sobre la rehabilitación sísmica de edificios históricos y modernos.
  • Utilizar software especializado para el análisis estructural y el diseño de rehabilitación sísmica.
  • Analizar diferentes tipos de fallas estructurales en el contexto sísmico, incluyendo colapso por corte, flexión y torsión.
  • Evaluar la eficiencia y el costo-beneficio de las diferentes estrategias de rehabilitación sísmica.
  • Desarrollar soluciones personalizadas para la rehabilitación sísmica, considerando las características específicas de cada estructura.
  • Analizar el impacto de la rehabilitación sísmica en la vida útil y el rendimiento de las estructuras.

6. **Diseño y Optimización Estructural para la Rehabilitación Sísmica de Edificaciones**

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Rehabilitación Sísmica y Vulnerabilidad

  • Ingenieros/as civiles, arquitectos/as y profesionales de la construcción con título universitario.
  • Profesionales involucrados en proyectos de diseño, construcción, supervisión y/o rehabilitación de estructuras.
  • Funcionarios públicos y personal técnico de instituciones gubernamentales relacionadas con la gestión del riesgo sísmico y la planificación urbana.
  • Consultores y asesores en materia de seguridad estructural y gestión de desastres naturales.
  • 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. 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

  • 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.

Proyectos tipo capstones

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único: 10% de descuento.
  • 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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