Máster

Máster BIM en Gestión de Proyectos Estructurales

Emisor: EUDE Business School

1400 horas

·

Avanzado

·

Español

Programa certificado por ARP

Diploma ARP de validez internacional

Valoraciones de alumnos verificados

Precio a consultar

  • Enfrentar los desafíos del presente y del futuro de la arquitectura.
  • Aprenderás a implementar BIM en todos los niveles de la empresa.
  • Dominarás el uso de software líder en el mercado como Revit de Autodesk.

Requisitos:

  1. Es obligatorio poseer un Grado o licenciatura universitaria.
  2. Es obligatorio contar con experiencia profesional.

Alberto Crespo

Docente

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J. Óscar Gutiérrez

Docente

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Daniel García Román

Docente

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Luis Lucchini Monreal

Docente

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usuario

Miguel Maldonado Díaz

Coordinador BIM

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1400 horas en total

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  • Qué constituye un Modelo de información.
  • Identificaremos y definiremos la terminología básica del BIM.

  • Dimensiones y Usos BIM.
  • Principales requisitos (OIR, AIR, PIR, EIR).
  • Nivel de desarrollo, Nivel de detalle y nivel de información.
  • Identificaremos los beneficios del BIM para los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción.
  • Documentación fundamental de la metodología BIM (TIDP, MIDP, OIR).
  • Conoceremos las etapas de madurez de gestión de la información.
  • Principales beneficios de la adopción del BIM para propietarios y gestores de activos inmobiliarios.

  • Cuáles son los distintos intervinientes que participan en un proyecto y cuales son los requisitos que deben establecer los intercambios de información entre ellos.
  • Contenido y valor de un Plan de Ejecución BIM (BEP).
  • Principales documentos y requerimientos.
  • Beneficios del uso de un Entorno Común de Datos (CDE).

  • El entorno común de datos es la plataforma sobre la que se almacenará y gestionarán todos los intercambios de información dentro de un proyecto de construcción.
  • Qué es un CDE y que debe cumplir.
  • Principales ventajas del almacenamiento de la información en la nube.
  • Principales CDEs en el mercado y comparativa.
  • Presentaremos Autodesk Construction Cloud, uno de los entornos de colaboración más utilizados en los proyectos internacionales de construcción.
  • Conocer las implicaciones sobre la seguridad de la información para la adopción de BIM.

  • Definir OpenBIM y sus beneficios en comparación con el uso de soluciones propietarias.
  • Qué es MVD, IDM, bSDD y el BCF.
  • Comprender los factores que definen el nivel de madurez BIM de una organización.
  • Posibilidad de acreditarse con el Certificado oficial de building SMART.

  • Búsqueda y filtrado de información por clasificaciones.
  • Vinculación automática de elementos del modelo a actividades de construcción.
  • Vinculación de información no gráfica y documentos a elementos BIM.
  • Facilitar la gestión del modelo de información.

  • Principales tecnologías para la captura de imágenes 360.
  • Generación de modelos fotorrealistas.
  • Software disponible en el mercado.
  • Trabajaremos con un modelo.

  • Principales herramientas de escaneado disponibles en el mercado.
  • Programas de software de gestión de Nubes de puntos.
  • Evolución de las Nubes de Puntos.
  • Nubes de Puntos clasificadas.
  • Trabajaremos con un ejemplo de una Nube de Puntos.

  • El funcionamiento de este potente software de modelado y sus principales funcionalidades.
  • Generación de vistas dinámicas y filtros de visualización.
  • El funcionamiento de los niveles y las rejillas.
  • Trabajo colaborativo y Subproyectos.

  • Los principales métodos de creación así como su estandarización.
  • Familias paramétricas, adaptativas o de anotación.
  • Generarás tu propio cajetín para los planos de tus proyectos.
  • Desarrollarás tu primera plantilla para poder incorporarte al mundo profesional de manera ágil.

Veremos las configuraciones necesarias para generar modelos IFC bien estructurados desde Revit.

  • Las distintas obligaciones de un coordinador BIM.
  • Las diferentes alternativas para organizar un proyecto o una organización.
  • Tipologías de proyectos.
  • Herramientas disponibles en el mercado.

  • Extensiones nwc, nwd y nwf.
  • Federación de modelos.
  • Comprobación de Detección de interferencias y generación de matrices.
  • Programación de tareas.

  • Generaremos y gestionamos una estructura de proyecto en el entorno común de datos Autodesk Construction cloud.
  • Analizaremos los diferentes módulos disponibles y exploraremos los roles disponibles para la gestión de la información.

  • Las diferentes características del lenguaje de programación.
  • Consultas de información.

En este módulo veremos las distintas alternativas disponibles en los programas y cómo compartir sistemas de coordenadas entre distintos modelos y programas.

Este módulo se enfoca en el uso de Navisworks, una herramienta avanzada de modelado y coordinación en proyectos industriales e instalaciones dentro de la metodología BIM. Los estudiantes aprenderán a integrar modelos de diferentes disciplinas (estructural, arquitectónica, instalaciones) en un solo modelo 3D, utilizando Navisworks para identificar posibles interferencias (clash detection), realizar simulaciones de construcción y optimizar la planificación del proyecto. Además, se explorarán herramientas de análisis y coordinación para gestionar el flujo de trabajo entre equipos multidisciplinarios. A través de ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán las habilidades necesarias para aplicar Navisworks en la gestión eficiente y en tiempo real de proyectos industriales e instalaciones, mejorando la calidad y la colaboración en todas las fases del proyecto.

  • Estructura del BEP.
  • Redactaremos un BEP base que pueda servirle al alumno como base para sus primeros proyectos profesionales.

Durante este curso veremos que debe tener un modelo 3D para poder vincular una planificación de actividades de obra.

  • Analizaremos cómo modelar un proyecto correctamente para poder ser medido.
  • Mejores prácticas.
  • Principales programas disponibles en el mercado.
  • Vinculación de mediciones con presupuestos desglosados.

  • Mejores prácticas durante la fase de análisis y preparación de ofertas en licitaciones de proyectos de construcción.
  • Ejemplos reales.

  • Mejores prácticas.
  • Ejemplos reales.

  • Herramienta integrada en Revit de Twinmotion.

Este módulo se enfoca en la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la gestión de proyectos estructurales. Los estudiantes aprenderán a integrar todos los aspectos del diseño estructural en un modelo digital 3D, facilitando la colaboración entre equipos multidisciplinarios. Se explorarán las herramientas y técnicas para coordinar la estructura con otras disciplinas, como la arquitectura y las instalaciones, asegurando la optimización del proceso de diseño, construcción y mantenimiento. Además, se abordarán aspectos clave como la detección de interferencias (clash detection), la gestión de la información y la planificación del proyecto utilizando BIM. A través de ejemplos prácticos, los participantes desarrollarán las habilidades necesarias para aplicar la metodología BIM en la gestión eficiente de proyectos estructurales.

Este módulo se centra en el uso de Revit para el modelado estructural dentro de la metodología BIM. Los estudiantes aprenderán a crear modelos 3D detallados de componentes estructurales como cimientos, columnas, vigas y losas, utilizando las herramientas específicas de Revit. Se explorarán técnicas para la integración de la estructura con otros elementos del proyecto, garantizando la coordinación con disciplinas como la arquitectura y las instalaciones. Además, se abordarán funciones avanzadas de Revit, como la creación de familias personalizadas, la gestión de parámetros y la generación de documentación precisa. A través de ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán habilidades para optimizar el diseño estructural y la colaboración en proyectos BIM utilizando Revit.

Este módulo se enfoca en el uso de Tekla Structures para el modelado estructural de elementos metálicos, una herramienta clave en la metodología BIM para proyectos estructurales. Los estudiantes aprenderán a crear modelos tridimensionales precisos de estructuras metálicas, incluyendo componentes como columnas, vigas, conexiones y detalles de fabricación. Se explorarán las capacidades avanzadas de Tekla para gestionar la información del proyecto, coordinar con otras disciplinas y generar planos detallados y listas de materiales. Además, se abordarán los procesos de diseño y fabricación en la industria de la construcción metálica, y cómo Tekla optimiza la comunicación entre equipos de diseño, fabricación y montaje. A través de ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán habilidades para aplicar Tekla en la gestión eficiente de proyectos de estructuras metálicas. 

Este módulo se centra en el uso de Tekla Structures para el modelado de estructuras de hormigón, dentro de la metodología BIM. Los estudiantes aprenderán a crear modelos tridimensionales detallados de elementos de hormigón, como pilares, losas, vigas y muros, utilizando las herramientas específicas de Tekla. Se explorarán funciones avanzadas de la plataforma, como la gestión de refuerzos, la creación de detalles de conexión y la integración del modelado con la planificación y la construcción. Además, se abordarán las capacidades de Tekla para generar documentación precisa, como planos de obra, listas de materiales y presupuestos. A través de ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán las habilidades necesarias para optimizar el diseño y la ejecución de proyectos de estructuras de hormigón utilizando Tekla, mejorando la eficiencia y la coordinación en el proceso constructivo.

Este módulo se enfoca en el modelado y la coordinación de estructuras de hormigón armado utilizando herramientas BIM, específicamente para el diseño y la optimización de elementos como vigas, columnas, losas y cimientos con refuerzo estructural. Los estudiantes aprenderán a aplicar las normativas y estándares técnicos para el modelado de refuerzos en estructuras de hormigón, utilizando software especializado como Tekla y Revit para generar modelos precisos. Se explorarán las técnicas para integrar el modelado de armados dentro del proceso constructivo, mejorando la coordinación entre los equipos de diseño y la ejecución en obra. Además, se abordarán aspectos como la gestión de interferencias, la creación de detalles constructivos y la elaboración de documentación técnica. A través de ejercicios prácticos, los participantes desarrollarán las habilidades necesarias para diseñar, modelar y coordinar estructuras de hormigón armado con eficacia y precisión.

Este módulo constituye la fase final del máster, donde los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos durante el curso a un proyecto práctico. El proyecto implicará la gestión integral de un proyecto estructural utilizando la metodología BIM, desde el diseño hasta la ejecución. Los participantes deberán seleccionar un desafío o problema real en el ámbito de la ingeniería estructural, proponer una solución innovadora y documentar todo el proceso, desde la planificación hasta los resultados finales. El proyecto incluirá el uso de herramientas avanzadas como Revit, Tekla y otros software BIM para modelar, coordinar y gestionar el proyecto de manera eficiente. Los estudiantes deberán presentar sus hallazgos y soluciones en un informe detallado y en una presentación final, demostrando su capacidad para gestionar proyectos estructurales de manera profesional y efectiva.

  • Becas y Ayudas. EUDE Business School ha diseñado un Plan de Becas y Ayudas al Estudio con el único objetivo de proporcionar una mayor flexibilidad económica y respaldar las necesidades de cada alumno.

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