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Máster en Geotecnia y Cimentaciones

Máster en Geotecnia y Cimentaciones

TECH Universidad Tecnológica

Máster online


4.500

Duración : 2 Años

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Objetivos

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.

A quién va dirigido

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.

Temario completo de este curso

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
3.9.2. Términos de la presión de preconsolidación
  • 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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