Guía docente de Evaluación No Destructiva de Estructuras (M63/56/4/111)

Curso 2026/2027
Fecha de aprobación por la Comisión Académica 09/07/2026

Máster

Máster Doble: Máster Universitario en Estructuras + Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

Módulo

Módulo de Optatividad Estructuras

Rama

Ingeniería y Arquitectura

Centro Responsable del título

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

4

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

Profesorado

  • Antonio Manuel Callejas Zafra
  • Juan Manuel Melchor Rodríguez
  • Guillermo Rus Carlborg

Horario de Tutorías

Antonio Manuel Callejas Zafra

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No hay tutorías asignadas para el curso académico.

Juan Manuel Melchor Rodríguez

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Guillermo Rus Carlborg

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Breve descripción de contenidos (Según memoria de verificación del Máster)

Se pretende difundir el crecimiento en la importancia de los conceptos de seguridad y control de calidad. Se muestran el espectro de técnicas existentes para monitorizar daño, y se profundiza en la basada en ultrasonidos, como paradigma especialmente desarrollado. A continuación se proporciona una visión de los últimos avances comerciales y en investigación. Se complementa el curso con prácticas de laboratorio, en la que se caracterizan materiales y su deterioro mediante equipos de ultrasonidos.

Prerrequisitos y/o Recomendaciones

Competencias

Competencias Básicas

  • CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
  • CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  • CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  • CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Resultados de aprendizaje (Objetivos)

El estudiantado sabrá/comprenderá:

  1. Fundamentos de las técnicas de evaluación no destructiva.
  2. Principios de problemas inversos aplicados a estructuras.
  3. Métodos de caracterización del daño estructural.

El estudiantado será capaz de:

  1. Aplicar técnicas END para evaluación de estructuras.
  2. Interpretar datos experimentales de monitorización estructural.
  3. Integrar modelos físicos y datos experimentales en diagnóstico estructural.

Programa de contenidos Teóricos y Prácticos

Teórico

•          Lección 1: Introducción a la END

•          Lección 2: END clásica

•          Lección 3: Introducción a Problemas Inversos

•          Lección 4: END basada en modelos

•          Lección 5: Técnicas ultrasónicas avanzadas

•          Lección 6: Técnicas ultrasónicas en desarrollo

Práctico

•          Prácticas de laboratorio de END

•          Flipped classroom: defensa de trabajos de evaluación

Bibliografía

Bibliografía fundamental

J. Krautkrämer and H. Krautkrämer. Ultrasonic testing of materials (4th edition). Springer-Verlag, 1990.

Ronnie K. Miller. Nondestructive testing handbook, volume 5. American society for nondestructive testing, 5 edition, 1986.

Y. H. Pao and C. C. Mow. Diffraction of elastic waves and dynamic stress concentrations. New York, Crane, Russak, 1973.

Igor Aleksandrovich Viktorov. Rayleigh and Lamb Waves. Plenum Press, New York, 1967. K. F. Graff. Wave motion in elastic solids. Dover, 1975.

S. Kubo, editor. Inverse Problems. Atlante Technology Publications, 1993.

K. Aki and P. Richards. Quantitative seismology. Theory and methods. Vol I. Freeman, 1986.

G. W. Farnell and E. L. Adler. Physical Acoustics, principles and methods, Vol. XI. W. P. Mason and R. N. Thurston, 1972.

C. R. Hill, J. C. Bamber, and G. R. Haar, editors. Physical principles of medical ultrasonics. Wiley, second edition edition, 2004.

G. R. Liu and X. Han, editors. Computational Inverse Techniques in Nondestructive Evaluation. CRC Press, 2003.

P. N. Marty, M. J. S. Lowe, and P. Cawley. Finite element predictions of guided ultrasonic wave fields generated by piezoelectric transducers. In D. O. Thompson and D. E. Chimenti, editors, Review of Progress in Quantitative

A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer. Discrete-time signal Processing. Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall, 1989.

Metodología docente

Evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final.)

Evaluación Ordinaria

La Evaluación será continua, sumada a una presentación de un trabajo de la asignatura acordado con el profesor.

Actividad / instrumento

Descripción

Porcentaje

[EVAL 1]

Evaluación continua

[20 %]

[EVAL 2]

Presentación de trabajo

[60 %]

[EVAL 3]

Actividad en flipped classroom

[20 %]

Evaluación Extraordinaria

La Evaluación será continua, sumada a una presentación de un trabajo de la asignatura acordado con el profesor.

Actividad / instrumento

Descripción

Porcentaje

[EVAL 1]

Evaluación continua

[20 %]

[EVAL 2]

Presentación de trabajo

[60 %]

[EVAL 3]

Actividad en flipped classroom

[20 %]

Evaluación única final

La prueba consistirá en la presentación de un trabajo de la asignatura acordado con el profesor.

Información adicional

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): Gestión de servicios y apoyos (https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).