Inscríbete en Geotecnia y Cimentaciones con el que poder aumentar tu preparación en el campo de la arquitectura y el diseño con una Titulación expedida por la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en colaboración con Structuralia

Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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1500 horas - 60 ECTS
Plataforma Web
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24 Horas
Centro Líder
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formación online
Equipo Docente
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Especializado
Acompañamiento
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Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Paula Z. R.

MÁLAGA

Opinión sobre Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS

Me dedico a este sector y quise realizar el master para ascender dentro de mi trabajo, ya que hay un puesto disponible como especialista en la geotecnia. Estos conocimientos junto a mi experiencia espero que me hagan conseguir ese puesto.

Carlos B. Y.

GRANADA

Opinión sobre Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS

He podido aplicar muchos de los conocimientos que adquirí a lo largo de esta formación, sin duda una de las mejores que he realizado hasta la fecha. La recomiendo al completo.

Tania O. C.

TOLEDO

Opinión sobre Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS

Lo que me convenció para realizar esta formación fue la titulación de master universitaria con 60 Créditos ECTS, me ofreció mucha confianza.

Marcos L. D.

MADRID

Opinión sobre Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS

Tras terminar la carrera en ingeniería civil decidí realizar esta especialización para poder compaginarla con el trabajo sin problema alguno con la modalidad online.

Esther N. S.

GRANADA

Opinión sobre Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS

Me ha parecido una formación con un gran toque de especialización que me ha hecho mejorar mi preparación en el campo de la construcción.
* Todas las opiniones sobre Máster en Geotecnia y Cimentaciones + 60 Créditos ECTS, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Master en geotecnia y cimentaciones

MASTER ONLINE EN GEOTECNIA Y CIMENTACIONES. Da un salto en tu carrera profesional y consigue una especialización en este ámbito de la geotecnia desde casa, esto es gracias a la metodología 100% online con la que se ofrece esta formación. Consigue dar un impulso a tu carrera profesional gracias a Euroinnova International Online Education. 

Resumen salidas profesionales
de Master en geotecnia y cimentaciones
El Máster en Geotecnia de Structuralia es un programa que persigue reforzar, incrementar y afianzar los conocimientos y habilidades de los profesionales del sector de la construcción, la geología y la ingeniería civil en Ingeniería Geotécnica.
Objetivos
de Master en geotecnia y cimentaciones
Los alumnos que completen el Máster en Geotecnia satisfactoriamente podrán acreditar que disponen de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar funciones y desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la Ingeniería Geotécnica en empresas de ingeniería civil y construcción, tanto ingenierías, estudios de arquitectura como empresas constructoras. Objetivos: - Reforzar e incrementar los conocimientos de los alumnos en materia de Ingeniería Geotecnia. - Aportar los fundamentos teóricos/prácticos imprescindibles para desempeñar funciones en el área de la geotecnia. - Proporcionar a los alumnos las herramientas imprescindiblica en el ámbito de la geotecnia. - Introducies a las que recurrir durante su trayectoria laboral y/o académr a los alumnos en la modelización numérica en Ingeniería Geotécnica y en los modelos constitutivos avanzados para suelos y rocas.
Salidas profesionales
de Master en geotecnia y cimentaciones
- Ingeniero de proyectos en ingeniería consultora. - Jefe de proyectos y en ingeniería consultora. - Ingeniero de proyectos y estudios en empresa constructora. - Jefe de proyectos y estudios en empresa constructora. - Modernización numérica.
Para qué te prepara
el Master en geotecnia y cimentaciones
El programa recorre, en un total de nueve módulos, los principales aspectos relacionados con esta disciplina. Además de profundizar en los grandes bloques tradicionales, el Máster también incide en el aspecto de la modelización numérica en geotecnia, que resulta fundamental hoy en día para desempeñar responsabilidades y funciones en este campo. Además de proporcionar el marco teórico necesario, el Máster también permitirá a los alumnos la realización de casos y ejercicios prácticos. Al final del programa, la realización del Trabajo Final de Máster (TFM) permitirá a los alumnos repasar y aplicar los conocimientos más importantes adquiridos a lo largo del mismo
A quién va dirigido
el Master en geotecnia y cimentaciones
Está dirigido, en primer lugar, a profesionales del sector de la ingeniería civil y la construcción, en el que se incluyen Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Geólogos, Ingenieros Geólogos, Ingenieros de Minas y Arquitectos. También está dirigido a los profesionales de la construcción. Así mismo, este programa puede ser del interés de alumnos de los últimos cursos de las especialidades anteriormente mencionadas, así como de alumnos de másteres de postgrado y doctorandos.
Metodología
de Master en geotecnia y cimentaciones
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Master en geotecnia y cimentaciones

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  1. El suelo. Concepto y Formación
  2. El suelo. Tipos de suelos y depósitos sedimentarios
  3. Suelos granulares. Gravas y arenas
  4. Suelos cohesivos. Limos y arcillas
  5. Suelos cohesivos. Estructura, tipos y propiedades de las arcillas
  1. Propiedades elementales. Volúmenes y Pesos
  2. Propiedades elementales. Suelos granulares
  3. Propiedades elementales. Suelos cohesivos
  4. Clasificación de suelos. Sistema unificado de Clasificación de Suelos - ASTM)
  5. Clasificación de suelos. Sistema AASHTO
  1. El Ciclo Geológico. Tectónica de Placas y deformaciones de la corteza terrestre
  2. Rocas Ígneas
  3. Rocas sedimentarias
  4. Rocas metamórficas
  5. Roca, matriz rocosa y macizo rocoso
  1. Propiedades de la matriz rocosa
  2. Propiedades del macizo rocoso. Las discontinuidades
  3. Clasificaciones Geomecánicas. RMR de Bieniawski
  4. Clasificaciones Geomecánicas. Índice Q de Barton
  5. El Índice GSI: Geological Strength Index
  1. El agua en el terreno. Tipos de acuíferos
  2. La Ley de Darcy. Carga hidráulica y gradiente hidráulico. Permeabilidad
  3. Mecánica y teoría del flujo en medios porosos
  4. Redes de flujo
  5. Método de los fragmentos
  1. Principio de las tensiones efectivas. Aplicación a suelos y rocas
  2. Distribución de tensiones en el terreno
  3. Sifonamiento, levantamiento de fondo, erosión interna y tubificación
  4. Filtros. Concepto, uso y diseño preliminar
  5. Efectos del agua en la matriz rocosa y el macizo rocoso
  1. Introducción
  2. La magnitud del asiento de consolidación
  3. La evolución del asiento de consolidación
  4. Teoría de las isócronas parabólicas
  5. Precarga y consolidación radial y mixta
  1. Concepción y construcción de pozos
  2. Diseño de pozos. Soluciones analíticas para pozos individuales
  3. Diseño de grupos de pozos. Soluciones analíticas para grupos de pozos
  4. Concepción y construcción de wellpoints
  5. Diseño de wellpoints
  1. Trabajos previos en gabinete
  2. Diseño y planificación de campañas de investigación
  3. Reconocimiento de campo e investigaciones preliminares
  4. Técnicas de perforación y obtención de muestras
  5. Ensayos in situ para suelos y macizos rocosos
  1. Ensayos de identificación y estado (I)
  2. Ensayos de identificación y estado (II)
  3. Ensayos de resistencia (I)
  4. Ensayos de resistencia (II)
  5. Interpretación del ensayo triaxial
  1. Ensayo de deformabilidad
  2. Interpretación del ensayo edométrico
  3. Ensayos de compactación y reutilización
  4. Ensayos de rocas (I)
  5. Ensayos de rocas (II)
  1. Introducción a la auscultación
  2. Equipos de instrumentación (I)
  3. Equipos de instrumentación (II)
  4. Equipos de instrumentación (III)
  5. Ejemplos de aplicación a obras
  1. El tensor de tensiones: totales, efectivas e intersticiales. Círculo de Mohr en tensiones
  2. El tensor de deformaciones. Círculo de Mohr en deformaciones
  3. Planteamiento del problema
  4. Ecuaciones y parámetros de la Elasticidad
  5. Principales soluciones elásticas en mecánica de suelos y rocas
  1. Introducción a la Plasticidad
  2. El criterio de plastificación. Tipos de comportamiento plástico
  3. Ley de comportamiento plástico. Fluencia plástica y potencial plástico
  4. Principales teoremas y postulados de la Teoría de la Plasticidad
  5. El modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb
  1. Modelos reológicos
  2. Modelo Hardening Soil
  3. Modelo Hardening Soil Small
  4. Modelo de Jardine
  5. Modelo Cam-Clay
  1. Modelo constitutivo de Hoek y Brown
  2. Modelo constitutivo para juntas y discontinuidades de Barton - Choubey
  3. Viscosidad, viscoelasticidad y viscoplasticidad
  4. Ampliación de modelos reológicos
  5. Modelos constitutivos visco elásticos y viscoelásticos
  1. Teoría clásica de empujes de tierras (I).Coulomb
  2. Teoría clásica de empujes de tierras (II).Rankine, Terzaghi
  3. Teoría clásica de empujes de tierras (III). Coeficiente de empuje del terreno.
  4. Teoría clásica de empujes de tierras (IV). Modelo de Winkler
  5. Otros métodos de cálculo: Modelos numéricos y teoría del fluido equivalente.
  6. Teoría. Consideraciones sísmicas.
  1. Muros de gravedad
  2. Muros de tierra armada
  3. Muros de escollera
  4. Muros de mampostería, muros segmentados prefabricados, muro berlinés.
  1. Muros de gaviones y muros en criba
  2. Muros de tierra armada
  3. Pantallas continuas
  4. Pantallas de pilotes
  5. Anclajes en pantallas
  6. Otras excavaciones: Zanjas. Tablestacas
  1. Procedimientos constructivos.
  2. Movimientos del terreno y monitoreo.
  3. Terrenos problemáticos
  4. Selección de secciones tipo y red de filtración.
  1. Clasificación de los movimientos de ladera
  2. Conceptos geotécnicos necesarios para abordar un problema de estabilidad de taludes
  3. Generalidades de la estabilidad de taludes en suelos
  4. Generalidades de la estabilidad de taludes en roca
  5. Estabilidad de taludes en roca en base a índices geomecánicos
  1. Métodos clásicos del cálculo de estabilidad de taludes en suelos
  2. Uso de ábacos para el cálculo de estabilidad de taludes en suelos
  3. El método de las rebanadas
  4. Medidas estabilizadoras y de sostenimiento para taludes en suelos
  5. Cálculo por elementos finitos de taludes en suelos
  1. La proyección estereográfica
  2. Análisis cinemático de rotura de un talud en roca por deslizamiento plano
  3. Análisis cinemático de rotura de un talud en roca por cuña
  4. Análisis cinemático de rotura de un talud en roca por vuelco
  5. Análisis cinemático de rotura de un talud de un macizo rocoso
  1. Factor de seguridad de un talud en roca por rotura por deslizamiento plano
  2. Factor de seguridad de un talud en roca por rotura por cuñas
  3. Factor de seguridad de un talud en roca por rotura por vuelco
  4. Medidas estabilizadoras y de sostenimiento para taludes en rocas
  5. Cálculo por elementos finitos de taludes en rocas
  1. Introducción y Determinantes de diseño
  2. Distribuciones de tensiones bajo zapatas rígidas
  3. Verificación de modos de fallo de estado límite último (otros que el hundimiento)
  4. Hundimiento y capacidad portante
  5. Factores de corrección de la fórmula general
  1. Algunos casos particulares de capacidad portante
  2. Presión de hundimiento a partir de ensayos in situ
  3. Consideraciones en suelos particualares
  4. Capacidad portante en Roca (I)
  5. Capacidad portante en Roca (II)
  1. Definiciones y conceptos
  2. Distribuciones de tensiones en el suelo
  3. Estimación de asientos en suelos granulares
  4. Estimación de asientos en suelos cohesivos
  5. Otros métodos y otras deformaciones
  1. Losas
  2. Las cimentaciones semi-profundas o pozos de cimentación
  3. Aspectos dinámicos. Cimentaciones para maquinaria vibrante
  4. Aspectos dinámicos. Cimentaciones en zonas sísmicas y propiedades del terreno
  5. Cimentaciones superficiales en los ámbitos marítimos y offshore
  1. Tipología de cimentaciones profundas
  2. Definiciones
  3. Bases de diseño en cimentaciones profundas
  4. Formulación básica
  5. Cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones verticales en suelos
  6. Resistencia por punta en suelos granulares.
  7. Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos cohesivos
  8. Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos mediante ensayos in situ
  1. Resistencia por fuste en suelos granulares
  2. Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos cohesivos
  3. Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos mediante ensayos in situ
  4. Resistencia del terreno frente a acciones verticales en rocas Resistencia de un grupo de pilotes
  1. Seguridad frente a hundimiento
  2. Coeficiente de seguridad
  3. Tope estructural en pilotes Asientos en pilotes
  4. Resistencia a la extracción de pilotes Fórmulas para el hincado de pilotes
  1. Pilotes sometidos a cargas laterales Rozamientos negativos en pilotes
  2. Ensayos de carga sobre pilotes
  3. Seleccionando el tipo de pilote
  4. Cálculo geotécnico de micropilotes
  1. Introducción a la modelización numérica.
  2. El método de los elementos finitos.
  3. La modelización numérica en geotecnia.
  4. Introducción a Plaxis 2D. Generalidades.
  5. Organización y estructura de Plaxis 2D. La interfaz de usuario.
  1. Definición de la geometría y estructura del terreno.
  2. Elementos geométricos, cargas y desplazamientos impuestos en Plaxis 2D.
  3. Definición del comportamiento del terreno. Modelos constitutivos.
  4. Elementos estructurales en Plaxis 2D.
  5. Definición de la malla de elementos finitos.
  1. Definición de fases de cálculo.
  2. Tipos de cálculo en Plaxis 2D.
  3. El agua en Plaxis 2D.
  4. Esquema de cálculo y parámetros de control.
  5. Visualización y análisis de resultados.
  1. Estudio de una cimentación superficial.
  2. Análisis de la estabilidad de un talud.
  3. Modelización de una excavación entre pantallas.
  4. Construcción de un terraplén y consolidación.
  5. Estudio del flujo de agua en el terreno.

Titulación de Master en geotecnia y cimentaciones

Master Geotecnia Cimentaciones StructuraliaMaster Geotecnia Cimentaciones Structuralia
Título Propio de Master de Formación Permanente en Geotecnia y Cimentaciones con 60 Créditos ECTS expedido por la Universidad Católica de Murcia y en colaboración con Structuralia. Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

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MASTER EN GEOTECNIA Y CIMENTACIONES

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¿Por qué es tan importante estudiar geotecnia?

La geotecnia es una rama científica imprescindible en la construcción de cualquier espacio, sin ella, sería imposible modelar edificios o estructuras seguras, pues es necesario conocer las características de ese terreno.

Con este Master Online en Geotecnia y Cimentaciones puedes desarrollar tus conocimientos y habilidades necesarias para realizar las funciones en el campo geotécnico para realizar nuevas construcciones, aprende sobre esta actividad profesional y consigue los conocimientos, habilidades, técnicas y competencias necesarias para hacer frente a actividades de este campo de actuación. 

Ahora puedes conseguir una especialización en el cambio de la geotecnia y las cimentaciones gracias a este master, estos estudios forman parte de la rama que se ocupa de analizar y estudiar cuál es la incidencia de una construcción en los terrenos. Todos los campos de estudio que tienen una incidencia directa en el terreno tienen relación con la Geotecnia, por lo que su importancia es muy elevada. 

¿Qué vas a aprender en este master online gracias a Euroinnova?

Gracias a este master vas a poder desarrollar los conocimientos que te permitirá implementar las técnicas de construcción más adecuadas para cada proyecto y terreno, son muchas las disciplinas que también influyen en esta actividad. Cada suelo tiene unas características diferentes, estas dependerán de la humedad, la dureza y los materiales de los que se componen, su estudio será muy importante a la hora de realizar la construcción de estas edificaciones. 

Encontramos diferentes problemas a nivel geotécnico a la hora de realizar las actividades de edificación, con los conocimientos adecuados podrás identificarlos y hacer frente a ellos en tus proyectos, a continuación se mostrarán los problemas más frecuentes de una forma introductoria, aunque si quieres conseguir una especialización en este ámbito puedes hacerlo con el Master en Geotecnia y Cimentaciones. 

  • Cargas, para realizar la carga en un terreno existe la necesidad de crear la nivelación, para ello se tendrá que realizar un estudio del terreno y crear ciertos elementos como son los muros de contención, gracias a esta preparación del terreno se pueden producir estructuras de carga que serán esenciales en la edificación. 
  • Cimientos, cualquier tipo de obra necesita unos cimientos para tener un apoyo en el terreno, el objetivo es conseguir este apoyo y que la carga también se distribuya a lo largo del terreno, la distribución de la carga tendrá como resultado una reducción de las deformabilidades y una mejor resistencia a lo largo de los años y ante condiciones climáticas y naturales. 
  • Estructura, la estructura es aquello que se encarga de contener la edificación, en los casos donde se utiliza el terreno como la estructura de la edificación se deberá de tener un estudio mucho más específico de él, el objetivo es que se compacte el suelo intentando generar un cimiento para su posterior construcción. Si la estabilidad del terreno no es la correcta puede suponer como resultado fatídico el agrietamiento de la estructura. En muchas ocasiones podemos encontrar problemas relacionados con la humedad y la filtración del agua. 
  • Material, por último el terreno suele también tener problemas cuando se utiliza como material para la edificación, para que esto sirva de manera correcta se deberá de conocer su composición, la forma de compactación y cuál son las propiedades de las que se componen. 

Gracias a esta formación vas a poder conocer el suelo y el terreno a la perfección, siendo capaz de encontrar problemáticas en cualquiera de los campos expuestos y hacer frente a ellos sin problema alguno. Ejemplo de esto puede ser la inspección que se realiza posteriormente a la construcción para la detección de grietas si se han producido desplazamientos derivados del movimiento del suelo por la humedad. Si esto se llegara a producir, sus efectos serán muy negativos. 

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