Posgrados propios de la UPM (Microcredenciales)

DESIGN-ORIENTED NUMERICAL MODELLING OF STRUCTURAL CONCRETE

Web https://caminos.upm.es/design-oriented-numerical-modelling-of-structural-concrete/
Impartición 18 de mayo de 2026 - 22 de mayo de 2026
Inscripción 23 de enero de 2026 - 19 de mayo de 2026
Matriculación 20 de julio de 2025 - 30 de mayo de 2026
Créditos 2,5 ECTS
Plazas 20
Matrícula 400 €
Observaciones: ESTE CURSO SE IMPARTE ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS
Modalidad - Presencial
Titulación Requerida Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado)
Programa

BLOQUE 1:

Teoría 1: Diseño de nuevas estructuras vs Verificación de estructuras existentes

  • Introducción, filosofía de diseño
  • El método de los niveles de aproximación
  • Sensibilidad de diseño
  • Sensibilidad de verificación

Teoría 2: Conceptos de Análisis Límite

  • Respuesta elasto-plástica
  • Repaso a teoremas del análisis límite
  • Concepto de línea de presiones
  • Aplicaciones a estructuras articuladas y reticuladas

Práctica 1: Campos de tensiones y bielas-y-tirantes, métodos rígido-plásticos.Planteamiento de ejercicios y resolución individual con apoyo de docentes

Práctica 2: Sesión plenaria de discusión de resultados

BLOQUE 2:

Teoría 1: Mecánica de la Fractura

  • Conceptos energéticos
  • Aplicaciones a materiales cuasi-frágiles
  • Mitigación en estructuras

Teoría 2: FELA - celosías

  • Condiciones de equilibrio y plasticidad
  • Optimización convexa
  • Formulación dual

Práctica 1: FELA – Celosías:Programación por parte de los alumnos en MATLAB/OCTAVE

Práctica 2: Sesión plenaria de discusión de resultados

BLOQUE 3:

Teoría 1: Plasticidad en hormigón

  • Capacidad de deformación
  • Resistencia plástica equivalente
  • Superficies de plasticidad y normalidad de deformaciones plásticas

Teoría 2: FELA – 2D

  • Formulación límite inferior en lajas
  • Métodos de optimización convexos
  • Implementación en Elementos Finitos
  • Ejemplos

Práctica 1: FELA – 2D

  • Programación por parte de los alumnos en MATLAB/OCTAVE

Práctica 2: Sesión plenaria de discusión de resultados

BLOQUE 4:

Teoría 1: Respuesta fisurada del hormigón

  • Casos relevantes
  • El Tensión Chord Model
  • Implementación normativa

Teoría 2: EPSF

  • Campos de tensiones elasto-plásticos. Deformaciones y Tensiones
  • Análisis y métodos de resolución no lineal
  • Implementación en Elementos Finitos
  • Ejemplos

Práctica 1: EPSF

  • Resolución mediante programa ordenador EVALs

Práctica 2: Sesión plenaria de discusión de resultados

BLOQUE 5:

Teoría 1: Formato de Seguridad

  • Concepto de fiabilidad y probabilidad de fallo
  • Método semi-probabilista
  • Aplicación mediante FOSM
  • Linealización de situaciones especiales

Teoría 2: FESA

  • Planteamiento energético del comportamiento
  • Optimización convexa de problemas energéticos
  • Concepto de Finite Element Serviceability Analysis
  • Ejemplos

Práctica 1: FESA

  • Programación por parte de los alumnos en MATLAB/OCTAVE

Práctica 2: Sesión plenaria de discusión de resultados

Secretaría Miguel Fernandez Ruiz
Teléfono 910674165
Email
Centro Organizador E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P.
Entidad Colaboradora Technical University of Denmark