Máster en Geotecnia y Cimentaciones
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Tipología
Master
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Metodología
Online
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Duración
2 Años
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Inicio
Fechas a elegir
Existe una rama de ingeniería geológica dedicada al estudio de los materiales provenientes de la Tierra, como el suelo y las rocas debajo de la superficie, con el propósito de diseñar cimentaciones para estructuras. Por esta razón, los ingenieros geotécnicos no solo deben comprender a fondo los principios de la mecánica y la hidráulica, sino también poseer un sólido conocimiento de los conceptos esenciales de la geología y la geofísica. A partir de este profundo conocimiento y experiencia avanzada en ingeniería civil, hemos desarrollado el Máster en Geotecnia y Cimentaciones. Este curso está disponible en el sitio web de Emagister y es ofrecido por la Universidad Tecnológica Tech
El programa se estructura en 10 módulos distribuidos a lo largo de dos años, todos ellos ofrecidos de forma exclusivamente online, lo que otorga a los estudiantes la flexibilidad de estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Tan solo necesita un dispositivo con acceso a internet para adentrarse en un amplio abanico de conocimientos que resultan fundamentales para sobresalir en un sector cada vez más demandado por empresas de diversas áreas. Esta modalidad garantiza a nuestros alumnos que, al elegir estudiar en nuestra institución, acceden al contenido educativo de mayor calidad, impartido por los expertos más destacados en el campo.
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Información importante
Documentos
- 32master-geotecnia-cimentacione-comprimido.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
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A tener en cuenta
A través de esta especialización, los ingenieros obtendrán los conocimientos esenciales para evaluar las propiedades de suelos y rocas, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas en proyectos de construcción civil.
El Máster en Geotecnia y Cimentaciones está dirigido a profesionales del sector de la ingeniería civil y a aquellos interesados en adquirir conocimientos avanzados en el campo de la geotecnia y las cimentaciones.
Al finalizar satisfactoriamente el curso, se otorgará al alumno el título de "Máster en Geotecnia y Cimentaciones".
La escuela es la primera en el mundo que combina el estudio de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis de casos. Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning. La escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global (calidad docente,calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de los estudiantes que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.
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Chrome 14 o posterior sobre Windows o Mac - Safari 5.1 o posterior sobre Mac - Mobile Safari sobre Apple iOS 5.0 o posterior en iPad/iPhone Apple iOS - Articulate Mobile Player; Apple iOS 5.0 o posterior en iPad.
Opiniones
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Materias
- Ingeniería civil
- Obras civiles
- Mecánica de suelos
- Ingeniería geotécnica
- Dinámica de suelos
- Estudio geotécnico
- Fluidos de perforación
Profesores
Estébanez Aldona, Alfonso
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos licenciado por la Universida
Temario
Módulo 1. Comportamiento de suelos y rocas
1.1. Principios fundamentales y magnitudes
- 1.1.1. Terreno como sistema trifase
- 1.1.2. Tipos de estados tensionales
- 1.1.3. Magnitudes y relaciones constitutiva
1.2. Suelos semi-saturado
- 1.2.1. Compactación de suelos
- 1.2.2. Agua en medio poroso
- 1.2.3. Tensiones en el terreno
- 1.2.4. Comportamiento del agua en suelos y en rocas
1.3. Modelos de comportamiento de suelo
- 1.3.1. Modelos constitutivos
- 1.3.2. Modelos elásticos no lineales
- 1.3.3. Modelos elastoplásticos
- 1.3.4. Formulación básica de los modelos de estado crítico
1.4. Dinámica de suelos
- 1.4.1. Comportamiento tras vibraciones
- 1.4.2. Interacción suelo-estructura
- 1.4.3. Efecto suelo en las estructuras
- 1.4.4. Comportamiento en dinámica de los terrenos
1.5. Suelos expansivos
- 1.5.1. Procesos de saturación. Hinchamiento y colapso
- 1.5.2. Suelos colapsables
- 1.5.3. Comportamiento de los terrenos bajo hinchamiento
1.6. Mecánica de rocas
- 1.6.1. Propiedades mecánicas de las rocas
- 1.6.2. Propiedades mecánicas de las discontinuidades
- 1.6.3. Aplicaciones de la mecánica de rocas
1.7. Caracterización del macizo rocoso
- 1.7.1. Caracterización de las propiedades de los macizos
- 1.7.2. Propiedades de deformidad de los macizos
- 1.7.3. Caracterización post-rotura del macizo
1.8. Dinámica de rocas
- 1.8.1. Dinámica de la corteza terrestre
- 1.8.2. Elasticidad-Plasticidad rocosa
- 1.8.3. Constantes elásticas rocosas
1.9. Discontinuidades e inestabilidades
- 1.9.1. Geomecánica de las discontinuidades
- 1.9.2. Agua en las discontinuidades
- 1.9.3. Familias de discontinuidades
1.10. Estados límite y pérdida del equilibrio
- 1.10.1. Tensiones naturales del terreno
- 1.10.2. Tipos de rotura
- 1.10.3. Rotura plana y rotura en cuña
Módulo 2. Reconocimiento del terreno: caracterización y auscultación
2.1. El estudio geotécnico
- 2.1.1. Reconocimiento del terreno
- 2.1.2. Contenido del estudio geotécnico
- 2.1.3. Ensayos y pruebas in situ
2.2. Normativa para ejecución de ensayos
- 2.2.1. Bases de las normativas de los ensayos
- 2.2.2. Comparativa de las normativas internacionales
- 2.2.3. Resultados e interacciones
2.3. Sondeos y reconocimientos de campo
- 2.3.1. Sondeos
- 2.3.2. Ensayos de penetración estática y dinámica
- 2.3.3. Ensayos de permeabilidad
2.4. Ensayos de identificación
- 2.4.1. Ensayos de estado
- 2.4.2. Ensayos de resistencia
- 2.4.3. Ensayos de expansividad y agresividad
2.5. Consideraciones previas a la propuesta de reconocimientos geotécnicos
- 2.5.1. Programa de perforación
- 2.5.2. Rendimientos y programación geotécnica
- 2.5.3. Factores geológicos
2.6. Fluidos de perforación
- 2.6.1. Variedad de los fluidos de perforación
- 2.6.2. Características fluidas: viscosidad
- 2.6.3. Aditivos y aplicaciones
2.7. Testificación geológico-geotécnica, estaciones geomecánicas
- 2.7.1. Tipología de testificación
- 2.7.2. Determinación de las estaciones geomecánicas
- 2.7.3. Caracterización a gran profundidad
2.8. Pozos de bombeo y ensayos de bombeo
- 2.8.1. Tipología y medios necesarios
- 2.8.2. Planificación de los ensayos
- 2.8.3. Interpretación de los resultados
2.9. Investigación Geofísica
- 2.9.1. Métodos sísmicos
- 2.9.2. Métodos eléctricos
- 2.9.3. Interpretación y resultados
2.10. Auscultación
- 2.10.1. Auscultación superficial y firme
- 2.10.2. Auscultación de movimientos, tensiones y dinámica
- 2.10.3. Aplicación de nuevas tecnologías en la auscultación
Módulo 3. Comportamiento del agua en el terreno
3.1. Suelos parcialmente saturados
- 3.1.1. Función de almacenamiento y curva característica
- 3.1.2. Estado y propiedades de los suelos semi-saturados
- 3.1.3. Caracterización de suelos parcialmente saturados en la modelación
3.2. Presiones efectivas y totales
- 3.2.1. Presiones totales, neutras y efectivas
- 3.2.2. Ley de Darcy en el terreno
- 3.2.3. Permeabilidad
3.3. Incidencia del drenaje en los ensayos
- 3.3.1. Ensayos de corte drenados y no drenados
- 3.3.2. Ensayos de consolidación drenados y no drenados
- 3.3.3. Drenaje post-rotura
3.4. Compactación de suelos
- 3.4.1. Principios fundamentales de compactación
- 3.4.2. Métodos de compactación
- 3.4.3. Pruebas, ensayos y resultados
3.5. Procesos de saturación
- 3.5.1. Hinchamiento
- 3.5.2. Succión
- 3.5.3. Licuefacción
3.6. Esfuerzos en suelos saturados
- 3.6.1. Espacios tensionales en suelos saturados
- 3.6.2. Evolución y transformación de esfuerzos
- 3.6.3. Desplazamientos asociados
3.7. Aplicación a viales y explanadas
- 3.7.1. Valores de compactación
- 3.7.2. Capacidad portante del terreno
- 3.7.3. Ensayos específicos
3.8. Hidrogeología en estructuras
- 3.8.1. Hidrogeología en distintos terrenos
- 3.8.2. Modelo Hidrogeológico
- 3.8.3. Problemas que pueden causar las aguas subterráneas
3.9. Compresibilidad y preconsolidación
- 3.9.1. Compresibilidad de suelos
- 3.9.3. Oscilaciones del nivel freático en la preconsolidación
3.10. Análisis del flujo
- 3.10.1. Flujo unidimensional
- 3.10.2. Gradiente hidráulico crítico
- 3.10.3. Modelización del flujo
Módulo 4. Sismicidad. Mecánica del medio continuo y modelos constitutivos. Aplicación a suelos y rocas
4.1. Respuesta sísmica de los suelos
- 4.1.1. Efecto sísmico en los suelos
- 4.1.2. Comportamiento no lineal en los suelos
- 4.1.3. Efectos inducidos por la acción sísmica
4.2. Estudio del sismo en las normativas
- 4.2.1. Propiedades de la normativa sísmica
- 4.2.2. Interacción entre normativas internacionales
- 4.2.3. Comparación de parámetros y validaciones
4.3. Movimiento estimado en suelos bajo sismo
- 4.3.1. Frecuencia predominante en un estrato
- 4.3.2. Teoría de empujes de Jake
- 4.3.3. Simulación de Nakamura
4.4. Simulación y modelización del sismo
- 4.4.1. Formulas semiempíricas
- 4.4.2. Simulaciones en modelizaciones con elementos finitos
- 4.4.3. Análisis de resultados
4.5. Sismicidad en cimentaciones y estructuras
- 4.5.1. Módulos de elasticidad en sismo
- 4.5.2. Variación en la relación esfuerzo-deformación
- 4.5.3. Reglas específicas en pilotes
4.6. Sismicidad en excavaciones
- 4.6.1. Influencia de sismos en la presión de tierras
- 4.6.2. Tipologías de las pérdidas de equilibrio en sismo
- 4.6.3. Medidas de control y mejora de la excavación en sismo
4.7. Estudios de sitio y cálculo de la peligrosidad sísmica
- 4.7.1. Criterios generales de diseño
- 4.7.2. Peligrosidad sísmica en estructuras
- 4.7.3. Sistemas especiales de construcción para sismo en cimentaciones y estructuras
4.8. Licuefacción en suelos granulares saturados
- 4.8.1. Fenómeno de la licuefacción
- 4.8.2. Fiabilidad de los cálculos frente a licuefacción
- 4.8.3. Evolución de los parámetros en suelos licuefactivos
4.9. Resiliencia sísmica en suelos y rocas
- 4.9.1. Curvas de fragilidad
- 4.9.2. Cálculo de riesgo sísmico
- 4.9.3. Estimación de la resiliencia en suelos
4.10. Transmisión de otro tipo de ondas en el terreno. Sonido a través del terreno
- 4.10.1. Vibraciones presentes en el terreno
- 4.10.2. Trasmisión de ondas y vibraciones en distintos tipos de terreno
- 4.10.3. Modelización de la trasmisión de las perturbaciones
Módulo 5. Tratamientos y mejora del terreno
5.1. Objetivos. Movimientos y mejora de propiedades
- 5.1.1. Mejora de las propiedades internas y globales
- 5.1.2. Objetivos prácticos
- 5.1.3. Mejora de los comportamientos dinámicos
5.2. Mejora por inyección de mezcla a alta presión
- 5.2.1. Tipología de mejora del terreno por inyección a alta presión
- 5.2.2. Características del Jet-grouting
- 5.2.3. Presiones de las inyecciones
5.3. Columnas de grava
- 5.3.1. Uso global de las columnas de grava
- 5.3.2. Cuantificación de las mejoras de las propiedades del terreno
- 5.3.3. Indicaciones y contraindicaciones del uso
5.4. Mejora por impregnación e inyección química
- 5.4.1. Características de las inyecciones de impregnación
- 5.4.2. Características de las inyecciones químicas
- 5.4.3. Limitaciones del método
5.5. Congelación
- 5.5.1. Aspectos técnicos y tecnológicos
- 5.5.2. Distintos materiales y propiedades
- 5.5.3. Campos de aplicación y limitaciones
5.6. Precarga, consolidaciones y compactaciones
- 5.6.1. La precarga
- 5.6.2. Precarga drenada
- 5.6.3. Control durante la ejecución
5.7. Mejora por drenaje y bombeo
- 5.7.1. Drenajes y bombeos provisionales
- 5.7.2. Utilidades y mejora cuantitativa de las propiedades
- 5.7.3. Comportamiento tras la restitución
5.8. Paraguas de micropilotes
- 5.8.1. Ejecución y limitaciones
- 5.8.2. Capacidad resistente
- 5.8.3. Pantallas de micropilotes y emboquilles
5.9. Comparativa de resultados a largo plazo
- 5.9.1. Análisis comparativo de las metodologías de tratamientos del terreno
- 5.9.2. Tratamientos según su aplicación práctica
- 5.9.3. Combinación de los tratamientos
5.10. Descontaminación de suelos
- 5.10.1. Procesos fisicoquímicos
- 5.10.2. Procesos biológicos
- 5.10.3. Procesos térmicos
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