se enfoca en el análisis y diseño de estructuras de soporte como pilotes, anclajes y sistemas para excavaciones urbanas, integrando métodos avanzados de mecánica de suelos y modelación numérica mediante PLAXIS, FEA y DEM. La interacción suelo-estructura se aborda con criterios bajo normativas internacionales, permitiendo abordar la variabilidad de parámetros geotécnicos esenciales para garantizar estabilidad y capacidad portante en entornos complejos, incluyendo evaluación sísmica y control de asentamientos en proyectos de alta relevancia urbana. Las técnicas aplicadas combinan ensayos in situ como SPT, CPTu y monitoreo geotécnico mediante sensores de deformación y presión para optimizar el diseño y la ejecución de sistemas de cimentación profunda.
Los laboratorios especializados disponen de tecnologías para ensayos de consolidación, corte triaxial y permeabilidad, asegurando trazabilidad conforme a normativa aplicable internacional y estándares de control de calidad. La alineación con criterios de seguridad se sustenta en protocolos que garantizan la correcta integración estructural bajo factores de carga variables y mantenimiento predictivo. Este conocimiento técnico y aplicado es clave para perfiles profesionales como Ingeniero Geotécnico, Diseñador Estructural, Especialista en Obra Civil, Supervisor de Construcción y Consultor Ambiental, cuyo rol es crítico en proyectos de infraestructura urbana y edificaciones complejas.
6.700 €
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.
6. **Geotecnia Naval: Fundamentos de Cimentaciones Profundas, Pilotes, Anclajes y Excavaciones Urbanas Estratégicas**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica de suelos, cálculo estructural y/o experiencia en proyectos de construcción.
1.1 Contexto histórico y alcance de la Geotecnia Naval
1.2 Propiedades del suelo marino y costero: arenas, limos, arcillas
1.3 Clasificación y caracterización de suelos para obras navales (USCS/ISO)
1.4 Mecánica de suelos: esfuerzos, deformaciones y asentamientos en contextos marinos
1.5 Métodos de investigación geotécnica para puertos y plataformas: sondeos, CPT, ensayos in situ
1.6 Interacción suelo-estructura en cimentaciones profundas: pilotes y anclajes
1.7 Análisis de estabilidad de excavaciones y obras de contención en entornos marinos
1.8 Diseño básico de cimentaciones profundas para estructuras navales
1.9 Normativas, códigos y consideraciones medioambientales aplicables a proyectos navales
1.10 Casos de estudio: revisión de proyectos de cimentaciones y excavaciones navales
2.1 Propiedades y clasificación de suelos marinos: granulometría, salinidad y variabilidad espacial**
2.2 Comportamiento mecánico de sedimentos marinos: consolidación, drenaje, permeabilidad e anisotropía**
2.3 Muestreo y caracterización de suelos marinos: CPTU, DMT, Vane y ensayos de laboratorio**
2.4 Dinámica sedimentaria y erosión marina: scour, oleaje, corrientes y su impacto en cimentaciones**
2.5 Diseño de cimentaciones en suelos marinos: pilotes de fricción, de punta y sistemas combinados**
2.6 Cimentaciones profundas en mar: análisis de capacidad, asentamientos y interacción suelo-estructura**
2.7 Excavaciones y control de sedimentos en entornos marinos: drenaje, turbidez y mitigación ambiental**
2.8 Instrumentación y monitoreo geotécnico en ambientes marinos: piezómetros, inclinómetros y corrosión**
2.9 Normativas, seguridad y medio ambiente en proyectos geotécnicos marinos**
2.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos para cimentaciones marinas**
3.1 Fundamentos de capacidad de carga de pilotes en suelos marinos y costeros: capacidad estática y dinámica; efectos de las condiciones hidrodinámicas
3.2 Selección de tipo de pilote para proyectos navales: pilotes hincados, prefabricados y perforados; criterios de selección para muelles, diques y plataformas
3.3 Diseño de anclajes geotécnicos para infraestructuras navales: anclajes de amarre, anclajes de cimentación y sujeción en diques; consideraciones geológicas
3.4 Análisis de interacción suelo-pilote: métodos de análisis, rigidez, tensiones y asentamientos
3.5 Diseño para cargas dinámicas y ambientales: oleaje, viento, mareas, vibraciones e impactos; factores de seguridad y amortiguación
3.6 Ensayos y exploración geotécnica para pilotes y anclajes en entornos navales: CPT, SPT, pruebas de carga estática y dinámica, ensayos de integridad
3.7 Cumplimiento de normas y estándares en cimentaciones navales: ABS, DNV-GL, API, Eurocódigo 7; criterios de verificación y documentación
3.8 Técnicas de mejora de suelos para cimentaciones profundas: inyecciones, consolidación, compactación, mejora de arenas
3.9 Gestión de riesgos y sostenibilidad en el diseño de pilotes y anclajes: LCCA, huella de carbono, impactos ambientales, mitigación
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para un proyecto naval de cimentación profunda
4.1 Estrategias de Excavación Urbana: planificación, secuenciación y control de asientos para proyectos navales
4.2 Diseño de Anclajes Geotécnicos en Entornos Urbanos: pernos, barras y anclajes químicos para cimentaciones profundas
4.3 Cimentaciones Profundas en Zonas Costeras: pilotes, pilotaje de refuerzo y interacción con estructuras navales
4.4 Métodos de Excavación Segura y Sostenible: mitigación de vibraciones, estabilidad y permisos
4.5 Instrumentación y Monitoreo de Excavaciones: geófonos, inclinómetros, lectura en tiempo real
4.6 Gestión de Permisos y Coordinación con Infraestructuras: obras, puertos, servicios y coordinación multianual
4.7 Materiales y Tecnologías de Anclaje: comportamiento, durabilidad, instalación e inspección
4.8 Compatibilidad Geotécnica: interacción suelo-agua-estructura naval y entornos urbanos
4.9 Evaluación Ambiental y de Impacto: huella, consumo energético y sostenibilidad de estrategias de excavación
4.10 Estudio de Casos: go/no-go, matrices de riesgo y lecciones aprendidas en proyectos navales urbanos
5.1 Principios Fundamentales de la Geotecnia Aplicada a Proyectos Navales
5.2 Tipos de Suelos y Rocas en Ambientes Marinos y Costeros
5.3 Propiedades Geotécnicas Relevantes para el Diseño Naval
5.4 Exploración del Subsuelo: Métodos y Técnicas en Entornos Marinos
5.5 Estudios Geotécnicos y su Importancia en la Ingeniería Naval
5.6 Normativas y Códigos de Diseño para Cimentaciones Marinas
5.7 Introducción a las Cimentaciones Superficiales y Profundas
5.8 Análisis de Riesgos Geotécnicos en Proyectos Navales
5.9 Herramientas y Software de Análisis Geotécnico
5.10 Casos de Estudio: Éxitos y Desafíos en la Geotecnia Naval
6.1 Propiedades del suelo en entornos marítimos y costeros.
6.2 Análisis geotécnico para estructuras navales.
6.3 Diseño y cálculo de pilotes para muelles y plataformas.
6.4 Anclajes geotécnicos para la estabilidad de estructuras en el mar.
6.5 Excavaciones en zonas urbanas con influencia de la actividad naval.
6.6 Consideraciones sísmicas en cimentaciones navales.
6.7 Técnicas de remediación y estabilización de suelos en puertos.
6.8 Diseño de defensas costeras y rompeolas.
6.9 Monitoreo y control de cimentaciones en estructuras marítimas.
6.10 Estudio de casos prácticos en proyectos de ingeniería naval.
7.1 Importancia de la Geotecnia en Proyectos Navales
7.2 Principios Fundamentales de Mecánica de Suelos
7.3 Tipos de Suelos y sus Propiedades
7.4 Exploración del Subsuelo y Ensayos Geotécnicos
7.5 Diseño Conceptual de Cimentaciones
7.6 Introducción a Pilotes y Anclajes
7.7 Excavaciones Urbanas y sus Desafíos
7.8 Normativas y Códigos de Diseño Geotécnico
7.9 El Papel de la Geotecnia en la Ingeniería Naval
7.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Proyectos Navales
8.1 Diseño y Tipos de Pilotes en Entornos Navales
8.2 Anclajes Geotécnicos: Selección y Diseño en Ambientes Marinos
8.3 Excavaciones Urbanas en Zonas Costeras: Consideraciones Especiales
8.4 Geotecnia Marina: Propiedades del Suelo y Análisis de Estabilidad
8.5 Cimentaciones Profundas: Pilotes y Diseño de Plataformas Navales
8.6 Anclajes para Estructuras Marítimas: Criterios de Diseño y Ejecución
8.7 Excavaciones Submarinas: Técnicas y Desafíos
8.8 Estudio de Casos: Proyectos de Cimentación Naval Exitosos
8.9 Normativas y Estándares en Geotecnia Naval
8.10 Mantenimiento y Evaluación de Pilotes y Anclajes
9.1 Principios de Geotecnia Aplicada a la Ingeniería Naval
9.2 Propiedades del Suelo y Análisis Geotécnico para Cimentaciones
9.3 Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas
9.4 Métodos Constructivos en Cimentaciones Navales
9.5 Pilotes: Tipos, Diseño y Ejecución en Entornos Marinos
9.6 Anclajes Geotécnicos: Diseño y Aplicaciones en Estructuras Navales
9.7 Excavaciones Urbanas y su Impacto en Proyectos Navales
9.8 Estabilidad de Taludes y Muros de Contención en el Contexto Naval
9.9 Estudios Geotécnicos y Selección de Cimentaciones para Obras Navales
9.10 Casos de Estudio: Análisis de Proyectos de Cimentaciones Navales
10.1 Introducción a las Cimentaciones Navales: Tipos y Desafíos
10.2 Geotecnia Aplicada a Proyectos Navales: Suelos y Rocas
10.3 Diseño de Pilotes en Ambientes Marinos: Cargas y Resistencia
10.4 Métodos de Construcción de Pilotes: Técnicas y Equipos
10.5 Anclajes Geotécnicos en Entornos Navales: Diseño y Aplicación
10.6 Excavaciones Urbanas para Infraestructuras Navales: Planificación y Ejecución
10.7 Estabilidad de Taludes y Protección Costera: Diseño y Evaluación
10.8 Control de Calidad y Ensayos en Cimentaciones Marinas
10.9 Legislación y Normativas en Cimentaciones Navales
10.10 Estudio de Casos: Proyectos de Cimentaciones Navales Exitosos
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación