El Curso de BIM en Infraestructura Subterránea explora la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en el diseño, construcción y gestión de infraestructuras subterráneas, integrando modelado 3D, análisis geotécnico y planificación de excavaciones. Se enfoca en la colaboración multidisciplinaria, la optimización de recursos y la detección de colisiones para proyectos como túneles, redes de servicios y sistemas de almacenamiento subterráneo.
El curso proporciona herramientas y conocimientos prácticos para mejorar la eficiencia, reducir costos y mitigar riesgos en proyectos de infraestructura subterránea, abarcando temas como modelado de terrenos, gestión de información geológica, diseño de túneles y coordinación de instalaciones MEP. Se prepara a los profesionales para roles como modeladores BIM, ingenieros de diseño y gestores de proyectos en el sector de la construcción y la ingeniería civil.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): BIM, infraestructura subterránea, modelado 3D, diseño de túneles, análisis geotécnico, gestión de proyectos, detección de colisiones, ingeniería civil.
349 €
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. **Modelado BIM y Análisis de Infraestructuras Subterráneas**
5. **BIM aplicado a la Infraestructura Subterránea: Diseño, Análisis y Construcción**
6. **BIM: Modelado, Análisis y Gestión en Infraestructura Subterránea**
1.1 Introducción al BIM en la Ingeniería Subterránea: Conceptos Clave
1.2 Beneficios del BIM en Proyectos de Infraestructura Subterránea
1.3 Flujo de Trabajo BIM: Diseño, Construcción y Gestión
1.4 Software BIM: Herramientas y Aplicaciones Esenciales
1.5 Modelado 3D de Infraestructuras Subterráneas: Elementos y Entidades
1.6 Integración de Datos Geotécnicos y Geológicos en Modelos BIM
1.7 Colaboración y Comunicación en Proyectos BIM: Plataformas y Estándares
1.8 Estándares BIM: LOD, LOI y sus Implicaciones
1.9 Ejemplos de Proyectos BIM en Infraestructura Subterránea
1.10 Tendencias Futuras del BIM en la Ingeniería Subterránea
2.2 Introducción al Modelado BIM en Infraestructura Subterránea
2.2 Principios Fundamentales del Modelado BIM para Túneles
2.3 Creación de Modelos 3D de Infraestructuras Subterráneas
2.4 Herramientas y Software BIM Específicos para Proyectos Subterráneos
2.5 Modelado de Geometría y Topografía en el Contexto BIM
2.6 Modelado de Estructuras: Túneles, Cámaras y Galerías
2.7 Integración de Datos Geotécnicos en Modelos BIM
2.8 Modelado de Sistemas MEP (Mecánica, Eléctrica y Plomería) en Entornos Subterráneos
2.9 Colaboración y Coordinación BIM en Proyectos Subterráneos
2.20 Exportación y Utilización de Modelos BIM para Análisis y Visualización
3.3 Introducción al Diseño BIM en Túneles y Obras Subterráneas
3.2 Modelado Geométrico 3D en Entornos BIM para Infraestructuras Subterráneas
3.3 Diseño Estructural de Túneles con BIM
3.4 Diseño de Sistemas MEP (Mecánica, Eléctrica y Plomería) en Obras Subterráneas
3.5 Análisis y Simulación para el Diseño de Túneles
3.6 Colaboración y Coordinación BIM en Proyectos Subterráneos
3.7 Generación de Documentación y Planos con BIM
3.8 Gestión de la Construcción con BIM en Proyectos Subterráneos
3.9 Integración de Datos Geotécnicos en Modelos BIM
3.30 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales del Diseño BIM en Obras Subterráneas
4.4 Introducción al Modelado BIM para Infraestructuras Subterráneas
4.2 Software y Herramientas BIM Específicas para Proyectos Subterráneos
4.3 Modelado Geométrico y Geotécnico en BIM
4.4 Integración de Datos Geológicos y Geofísicos en el Modelo BIM
4.5 Análisis Estructural y de Sostenibilidad en Entornos BIM
4.6 Simulación de Construcción 4D y Programación de Obras Subterráneas
4.7 Detección de Colisiones y Coordinación de Diseño en el Modelo BIM
4.8 Generación de Documentación y Planos a partir del Modelo BIM
4.9 Colaboración y Comunicación en Proyectos BIM Subterráneos
4.40 Control de Calidad y Gestión de la Información en Proyectos BIM
5.5 Introducción a BIM en infraestructura subterránea: conceptos clave.
5.5 Beneficios y desafíos de BIM en proyectos subterráneos.
5.3 Normativas y estándares BIM relevantes.
5.4 El ciclo de vida del proyecto BIM.
5.5 Software y herramientas BIM para infraestructura subterránea.
5.6 Roles y responsabilidades en proyectos BIM.
5.7 Flujos de trabajo BIM básicos.
5.8 Casos de estudio introductorios.
5.5 Modelado 3D de túneles y estructuras subterráneas.
5.5 Diseño conceptual y detallado en BIM.
5.3 Integración de datos geotécnicos en el modelo BIM.
5.4 Modelado de instalaciones (MEP) en espacios subterráneos.
5.5 Diseño de sistemas de seguridad y ventilación.
5.6 Colaboración y coordinación multidisciplinaria.
5.7 Detección de colisiones y resolución de conflictos.
5.8 Visualización y presentación de diseños.
3.5 Planificación y programación de la construcción con BIM.
3.5 Secuencia constructiva y simulación 4D.
3.3 Gestión de recursos y costos en BIM.
3.4 Fabricación y prefabricación en BIM.
3.5 Control de calidad y seguimiento del progreso.
3.6 Documentación y as-built en BIM.
3.7 Gestión de la información durante la construcción.
3.8 Integración de datos de campo (escaneo láser, etc.).
4.5 Análisis estructural de túneles y estructuras subterráneas.
4.5 Simulación de flujo de fluidos y ventilación.
4.3 Análisis geotécnico integrado en BIM.
4.4 Análisis de riesgos y seguridad.
4.5 Optimización del diseño basada en el análisis.
4.6 Integración de análisis con el modelo BIM.
4.7 Uso de herramientas de simulación.
4.8 Interpretación de resultados y toma de decisiones.
5.5 Plan de implementación BIM y estrategia.
5.5 Selección e implementación de software BIM.
5.3 Desarrollo y gestión de plantillas BIM.
5.4 Creación de bibliotecas de objetos BIM.
5.5 Optimización del rendimiento del modelo.
5.6 Integración de BIM con sistemas de gestión de proyectos.
5.7 Métricas de rendimiento y retorno de la inversión (ROI).
5.8 Mejora continua y actualización del proceso BIM.
6.5 BIM y la modelación paramétrica.
6.5 Automatización de tareas con BIM.
6.3 BIM y la gestión del ciclo de vida del activo.
6.4 Gemelos digitales para infraestructura subterránea.
6.5 Integración de BIM con GIS.
6.6 BIM y la sostenibilidad.
6.7 Estrategias de colaboración avanzada.
6.8 Tendencias futuras de BIM en infraestructura.
7.5 Estudio de casos de éxito de proyectos BIM.
7.5 Aplicaciones de BIM en diferentes tipos de infraestructura.
7.3 Lecciones aprendidas y mejores prácticas.
7.4 Análisis de datos y resultados de proyectos reales.
7.5 Desafíos y soluciones en la implementación de BIM.
7.6 Visitas virtuales a proyectos.
7.7 Debates y discusiones sobre casos reales.
7.8 Presentaciones de expertos de la industria.
8.5 Plataformas de colaboración BIM.
8.5 Protocolos y estándares de intercambio de información.
8.3 Gestión documental y control de versiones.
8.4 Coordinación y comunicación entre equipos.
8.5 Modelado de información para la gestión de activos (FM).
8.6 Mantenimiento predictivo y gestión del ciclo de vida.
8.7 Integración de datos y análisis para la toma de decisiones.
8.8 Cierre de proyectos y entrega final.
6.6 Introducción a la Implementación BIM en Infraestructura Subterránea
6.2 Definición de Objetivos BIM y Plan de Ejecución
6.3 Selección de Software y Plataformas BIM para Infraestructura Subterránea
6.4 Configuración y Personalización de Entornos BIM
6.5 Desarrollo de Estándares y Protocolos BIM
6.6 Flujos de Trabajo BIM para el Diseño y Construcción
6.7 Gestión de la Información y Colaboración en Proyectos BIM
6.8 Implementación de BIM en la Fase de Construcción
6.9 Monitoreo y Control de Calidad en Proyectos BIM
6.60 Integración BIM en la Gestión del Ciclo de Vida de la Infraestructura
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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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”).
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