NOTICIAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES.
NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario. 

PROTECCIÓN COSTERA Y CAMBIO CLIMÁTICO: INNOVACIONES Y DESAFÍOS GLOBALES EN INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURAS

24 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La protección de las costas frente a la erosión y los efectos del cambio climático representa un desafío global que requiere soluciones innovadoras y sostenibles. Las estrategias de protección costera tradicionales, como los muros de contención y los espigones, aunque eficaces, enfrentan retos en términos de costos y impacto ambiental. La guía práctica inmoley.com de ingeniería de infraestructuras ofrece una perspectiva didáctica sobre las tendencias actuales y futuras en la protección costera, destacando la importancia de enfoques integrados y respetuosos con el medio ambiente.
Nuevas Tecnologías en la Protección Costera. Una de las innovaciones más prometedoras es la Precipitación Inducida Microbiana de Calcita (MICP), un proceso que utiliza bacterias para fortalecer el suelo mediante la formación de carbonato de calcio. Esta técnica tiene el potencial de transformar la protección costera, ofreciendo una solución ecológica y efectiva.

 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN: DESAFÍOS Y SOLUCIONES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

24 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La descarbonización en la construcción, especialmente en proyectos de autopistas y transporte, es un desafío que se enfrenta a nivel mundial. A pesar de las soluciones disponibles, la falta de especialización y la inadecuada utilización de los procesos de adquisición limitan su implementación efectiva. Según la guía práctica inmoley.com de la descarbonización en la construcción, es crucial abordar estos obstáculos para lograr una reducción significativa de carbono en el sector.
La Importancia de la Adquisición en la Reducción de Carbono. La adquisición en proyectos de infraestructura tiene un potencial enorme para impulsar la descarbonización. Los requerimientos de adquisición pueden influir significativamente en cómo se ejecutan los trabajos y los resultados alcanzados en términos de gasto asociado. Sin embargo, la falta de conciencia y formación en el uso de la adquisición para la reducción de carbono ha creado una reticencia en las organizaciones para tomar medidas efectivas.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS: UNA REVOLUCIÓN GLOBAL EN LA CONSTRUCCIÓN

23 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mantenimiento de infraestructuras a nivel global, transformando cómo se abordan los problemas comunes en las carreteras, como los baches. La guía práctica de inmoley.com sobre la inteligencia artificial en la construcción ofrece una perspectiva detallada y aplicaciones prácticas de esta tecnología emergente.
Los gemelos digitales representan un enfoque innovador en la gestión de datos de infraestructura. Estos modelos virtuales dinámicos, integrados con sus contrapartes físicas, permiten mejorar la toma de decisiones en proyectos de infraestructura. Alimentados por IA y aprendizaje automático, ofrecen análisis predictivos y simulaciones de escenarios en tiempo real, convirtiéndose en herramientas valiosas para estrategias de mantenimiento predictivo.

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA CONSTRUCCIÓN

 
LA REVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA: ADAPTÁNDOSE A LAS NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS

23 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La reciente aprobación de la Directiva de Eficiencia Energética 2023/1791 por la Comisión Europea marca un hito en la revisión del marco regulatorio europeo en materia de energía. Este desarrollo tiene implicaciones significativas para los Estados miembros de la UE, que ahora enfrentan nuevos desafíos y obligaciones. La guía práctica de inmoley.com sobre la auditoría energética ofrece una visión integral y detallada para adaptarse a estas nuevas normativas.
Contenido de la Directiva 2023/1791. La Directiva establece: Un objetivo europeo obligatorio de reducción del 11.7% en el consumo final de energía para 2030, en comparación con el escenario de referencia de la UE en 2020. Obligaciones para cada Estado miembro de establecer su contribución nacional indicativa, basándose en los objetivos de la UE y en las medidas previstas por la Directiva. Incremento gradual del ahorro anual en el consumo de energía final, de un 0.8% a un 1.9%. Adopción del principio "la eficiencia energética primero" en políticas energéticas y no energéticas.

 
AUDITOR ENERGÉTICO

 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA: ANTICIPÁNDOSE A LAS SEQUÍAS CON INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN

22 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La creciente preocupación por la escasez de agua y los patrones climáticos extremos a nivel mundial hace imprescindible una reevaluación de las prácticas en la ingeniería del agua. La preparación y anticipación frente a las sequías persistentes son ahora más cruciales que nunca. Este enfoque en la gestión sostenible del agua es ampliamente abordado en la guía práctica de inmoley.com sobre la ingeniería del agua, proporcionando valiosas perspectivas y soluciones.
Importancia de la Educación y el Diseño Responsable. Los especialistas en gestión del agua destacan la importancia del compromiso en la fabricación de productos que cuiden el agua naturalmente. Además, destacan el importante papel en la educación de los ingenieros civiles, constructores y comerciantes, sobre cómo diseñar sistemas de drenaje que protejan nuestros recursos hídricos. La creación de edificios que fomenten la biodiversidad y capturen todo el agua, demuestran que el ingenio técnico debe aplicarse en todas las futuras construcciones para salvaguardar nuestro agua.

 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
DESAFÍOS Y SOLUCIONES EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS: UNA PERSPECTIVA EUROPEA

22 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La transición energética y la mejora en la eficiencia energética de los edificios son temas centrales en la política europea. Sin embargo, la experiencia alemana en la implementación de medidas para mejorar la eficiencia energética en edificios revela un desajuste entre las ambiciones políticas y la realidad práctica. Este desafío resalta la necesidad de una auditoría energética efectiva, como se detalla en la guía práctica de inmoley.com sobre la auditoría energética.
Realismo en la Política Europea de Mejora Energética. La experiencia de Alemania, especialmente en el contexto de la ley GEG (Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden), demuestra las dificultades prácticas en la implementación de políticas energéticas. Por ejemplo, la obligación de reemplazar sistemas completos de calefacción en edificios con múltiples unidades habitacionales cuando solo una de ellas falla, plantea desafíos logísticos y financieros significativos. La adaptación a tecnologías como las bombas de calor, que requieren inversiones adicionales en aislamiento y calefacción por suelo radiante, no siempre es viable, especialmente en áreas urbanas densas.

 
AUDITOR ENERGÉTICO

 
LA CONSTRUCCIÓN EN CRISIS: UN REFLEJO DE LOS DESAFÍOS SOCIALES Y ECONÓMICOS GLOBALES

22 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • El reciente descenso en las cifras de construcción de viviendas en Alemania, que podría llevar a la pérdida de hasta 10.000 empleos en el sector, resalta la importancia económica y social de la industria de la construcción, un fenómeno que no es exclusivo de Europa, sino global. Esta situación refleja problemas similares enfrentados en otros países, como España, donde la escasez de vivienda social y los altos niveles de desempleo presentan desafíos significativos. 
Disminución de Construcción y Efectos Sociales. Según las cifras recientes del Bundesamt (Oficina Federal de Estadística de Alemania), la aprobación para construir nuevas viviendas ha disminuido considerablemente. En los primeros 11 meses, se aprobaron 238.500 viviendas, 83.200 menos que el año anterior. Este descenso se ha traducido en una disminución en la construcción de viviendas multifamiliares y unifamiliares, exacerbando la crisis habitacional en el país. Impacto en el Empleo y la Economía. Esta disminución en la construcción de viviendas no solo genera un déficit habitacional, sino que también impacta directamente en el empleo. La industria de la construcción, que durante años ha sido un motor económico en Alemania, ahora enfrenta su primer recorte de empleos significativo desde la crisis financiera de 2008. Este fenómeno no solo es preocupante para Alemania, sino que también es indicativo de una tendencia que podría replicarse en otros países. En España, la situación es similar. La falta de vivienda social y el alto desempleo son problemas persistentes. La crisis en el sector de la construcción no solo afecta a quienes buscan vivienda, sino también a los trabajadores del sector. Este problema subraya la importancia de una gestión eficaz en las empresas constructoras, que debe ir más allá de la construcción de viviendas y abordar también su impacto social y económico.

 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE UNA CONSTRUCTORA.

 
CONTRATO DE INGENIERÍA EPC DE CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION)

22 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • ¿Eres un profesional en la industria de la construcción o gestión de proyectos EPC? ¡Esta guía es tu herramienta imprescindible!
Contenido Destacado:
  • 39 Preguntas y Respuestas Fundamentales sobre Contratos EPC.
  • Capítulos Detallados que abarcan desde aspectos legales y financieros hasta tecnología y seguridad.
  • Casos Prácticos Extensos en cada capítulo, para una comprensión profunda y aplicable de cada tema.
  • Secciones Especializadas en contratos EPCM, estrategias contractuales, y mucho más.
  • Perspectivas Futuras y herramientas clave para la gestión exitosa de proyectos EPC.
¿Por qué es indispensable?
  • Casos Prácticos Abundantes: Convierte teorías complejas en entendimiento práctico.
  • Guía Integral: Desde introducción hasta conclusiones avanzadas, un recorrido completo para el profesional moderno.
  • Referencia de Confianza: Preparada por expertos, para garantizar la fiabilidad y actualidad en cada tema.
  • ¡Eleva tu carrera a nuevos niveles! Con esta guía, estarás equipado para enfrentar cualquier desafío en el mundo de los Contratos EPC.
  • ¡Haz de cada proyecto un éxito con la guía definitiva en Contratos EPC!
¿QUÉ APRENDERÁ? Introducción PRELIMINAR El contrato de ingeniería EPC de construcción llave en mano  (engineering procurement construction) en 39 preguntas y respuestas. PARTE PRIMERA Introducción al contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) Capítulo 1. Introducción al Contrato EPC  Capítulo 2: Elementos Clave de un Contrato EPC  Capítulo 3: Gestión de Proyectos en EPC  Capítulo 4: Aspectos Legales y Contractuales  Capítulo 5: Financiación en Proyectos EPC  Capítulo 6: Relaciones con los Stakeholders  Capítulo 7: Tecnología e Innovación en EPC  Capítulo 8: Seguridad y Salud en el Trabajo  Capítulo 9: Casos Prácticos y Estudios de Caso  Capítulo 10: El Futuro de los Contratos EPC  Capítulo 11: Herramientas y Recursos para la Gestión EPC Capítulo 12: Conclusiones y Recomendaciones PARTE SEGUNDA.El contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) Capítulo 13. Contratos de Ingeniería, Adquisición y Construcción (EPC)  Capítulo 14. Contrato EPC (Egineering, Procurement and Construction) Capítulo 15. Ventajas del contrato de ingeniería (EPC) y engineering, procurement and construction intelligent (EPC) Capítulo 16. Diferencias prácticas en el contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) y el contrato de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM). Capítulo 17. ¿Por qué escoger un EPC o un EPCM? Capítulo 18. Modelos de desarrollo de proyectos de ingeniería. 1) Diseño de licitación-construcción (Design-Bid-Build DBB) y 2) diseño-construcción (Design-Build DB o Engineering- Procurement-Construction EPC). Capítulo 19. El Equipo de Gestión de proyectos EPC – EPCM. Capítulo 20. Términos y condiciones de licitación del proceso de licitación cuando se obtiene el precio de EPCM. PARTE TERCERA El contrato EPC como contrato de construcción. Capítulo 21. Contratos de construcción contenidos en el sistema FIDIC. Capítulo 22. Estrategias contractuales para el desarrollo de Proyectos EPC y EPCM. Capítulo 23. Diseño de mecanismos de desarrollo y conversión en los contratos EPC. Capítulo 24.  El riesgo en los contratos EPC. Capítulo 25. Cláusulas del contrato EPC Capítulo 26. La importancia de anticiparse a la estimación de daños y prejuicios en los contratos EPC.Capítulo 27. Incumplimiento del contrato EPC. Capítulo 28. ¿Cuáles son las claves de la terminación de un contrato EPC? PARTE CUARTA Contratos de construcción Llave en Mano EPC. Capítulo 29. El “Process engineering” y el “llave en mano” (turn key). Capítulo 30. El contrato llave en mano de infraestructuras. Capítulo 31. El contrato de «engineering» o de ingeniería vía “project management” o el llave en mano “turn key”. PARTE QUINTA Ingeniería de proyectos EPCM e ingeniería de gestión. Capítulo 32. Ingeniería de proyectos EPCM e ingeniería de gestión. PARTE SEXTA. Casos prácticos del contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) Capítulo 33. Casos prácticos del contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction)

 
CONTRATO DE INGENIERÍA EPC DE CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO
(ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION) 

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CONTRATO DE INGENIERÍA EPC DE CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION)
  • 362 páginas. No imprimible.

 
CONTRATO DE INGENIERÍA EPC DE CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO (parte 2ª)
+ Formularios

 
DESAFÍOS Y SOLUCIONES EN LA INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

19 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • En el contexto actual, donde el cambio climático está afectando significativamente la infraestructura, es crucial para los ingenieros y gestores de proyectos comprender los nuevos retos y soluciones en la construcción de puentes. Este artículo, basado en estudios recientes y apoyado por la guía práctica de inmoley.com de ingeniería de infraestructuras, explora de manera didáctica el impacto del cambio climático en los puentes y las estrategias de adaptación necesarias.
Retos en la Construcción de Puentes. Aumento de Eventos Climáticos Extremos: El cambio climático ha incrementado la frecuencia de eventos extremos como tormentas y altas temperaturas, lo cual impacta directamente en la estabilidad y seguridad de los puentes. Esto implica que los puentes pueden necesitar cerrarse más a menudo para garantizar la seguridad.

 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 

 
EL PUERTO DE CHANCAY EN PERÚ: UN EJEMPLO DE INVERSIÓN CHINA EN INFRAESTRUCTURA IBEROAMERICANA

19 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La construcción del puerto de Chancay en Perú, una inversión estratégica de China en Iberoamérica, representa un caso emblemático en el panorama de la financiación de infraestructuras. Esta inversión de 3.500 millones de dólares evidencia el creciente interés y la influencia de China en la región, desplazando tradicionalmente a potencias como Estados Unidos en el ámbito del comercio y la inversión. Para una comprensión más profunda de proyectos de esta magnitud, se recomienda la guía práctica de inmoley.com de financiación de infraestructura.
El puerto, que será el primero en Iberoamérica bajo control chino, se sitúa en una posición geográfica clave, ofreciendo a China un acceso directo a los ricos recursos de Iberoamérica. Este proyecto no solo es una puerta para el comercio de soja, maíz y cobre, sino que también reducirá significativamente el tiempo de tránsito marítimo entre Iberoamérica y Asia, evitando rutas más largas como el Canal de Panamá. La construcción de este megapuerto es parte de la iniciativa 'Belt and Road' de China, un ambicioso plan de infraestructuras que busca expandir la influencia comercial y política de China a nivel global. Este proyecto en particular destaca por su envergadura y su impacto potencial en las dinámicas comerciales y económicas de la región.

 
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

 
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA CEMENTERA: EL PROYECTO DE ROHRDORFER ZEMENT PARA LA DESCARBONIZACIÓN DEL CEMENTO

19 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La reciente iniciativa de la austriaca Rohrdorfer Zement para desarrollar un proceso de producción de cemento descarbonizado representa un hito significativo en la industria de la construcción y su camino hacia la sostenibilidad. Este proyecto, que incluye la integración de un flash-calcinador en una planta piloto en el complejo cementero de Rohrdorf, podría marcar un antes y un después en la fabricación de cemento. Para una comprensión más profunda de la descarbonización en la construcción, es recomendable consultar la guía práctica de inmoley.com sobre este tema.
El Desafío de la Descarbonización en la Producción de Cemento. La fabricación de cemento es conocida por ser una de las industrias más intensivas en carbono. Para lograr un cemento CO2-neutral, es necesario modificar tanto los pasos de su producción como sus componentes. Un enfoque clave en este proceso es el reemplazo parcial del clínker de cemento, uno de sus principales ingredientes, por alternativas bajas en carbono o libres de CO2, como ciertos tipos de arcilla.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
PROYECTO DE PLANTA DE ENERGÍA 'CARBONO NEGATIVO' DE 2.5 MIL MILLONES DE DÓLARES EN EL REINO UNIDO: ANÁLISIS PEDAGÓGICO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

18 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La reciente aprobación por parte del gobierno del Reino Unido de un proyecto de 2 mil millones de libras (aproximadamente 2.5 mil millones de dólares, o unos 2.3 mil millones de euros) para crear una planta de energía de madera 'carbono negativo' plantea puntos significativos para el debate, particularmente en el contexto de la descarbonización en la construcción. Este artículo tiene como objetivo desglosar y analizar este desarrollo desde una perspectiva educativa, relevante para el sector de la construcción, y también recomienda la guía práctica de inmoley.com sobre la descarbonización en la construcción para una comprensión más profunda.
Visión General del Proyecto. El proyecto implica la transformación de la Central Eléctrica Drax en North Yorkshire, Inglaterra, en una planta de bioenergía con capacidades de captura y almacenamiento de carbono (BECCS). La central, que una vez fue la más contaminante de Europa Occidental, ahora apunta a eliminar más carbono de la atmósfera del que emite.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
VOCABULARIO AVANZADO EN INGLÉS PARA ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO /ADVANCED VOCABULARY IN ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

18 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • ¿Eres un profesional en arquitectura o diseño urbano buscando perfeccionar tu inglés técnico? ¡Descubre la guía definitiva que cambiará tu manera de comunicarte en el ámbito internacional!
LO QUE DESCUBRIRÁS:
  • Conceptos Clave y Vocabulario Técnico: Desde los fundamentos de la arquitectura hasta los desafíos globales del futuro.
  • Casos Prácticos Detallados: Aplicaciones reales del vocabulario avanzado en situaciones profesionales. ¡Entiende y utiliza términos técnicos con confianza!
  • Ejercicios Prácticos con Soluciones: Refuerza tu aprendizaje con 25 ejercicios diseñados para consolidar tu dominio del inglés en arquitectura y diseño urbano.
UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA:
  • Profesionales y Estudiantes: Ideal para arquitectos, diseñadores urbanos, estudiantes y cualquier profesional en el sector.
  • Ampliar Horizontes Profesionales: Comunícate con fluidez en proyectos internacionales y presentaciones a clientes de habla inglesa.
DESTACADO EN EL ÍNDICE:
  • Capítulos dedicados a Sostenibilidad, Tecnología en Arquitectura, Paisajismo, Patrimonio, y más.
  • Sección especial de Casos Prácticos para aplicar de inmediato lo aprendido.
  • Ejercicios Prácticos para mejorar la comprensión y aplicación del vocabulario.
¡Lleva tu carrera profesional al siguiente nivel!

¿QUÉ APRENDERÁ? PARTE PRIMERA Vocabulario Avanzado en Inglés para Arquitectura y Diseño Urbano/ Advanced Vocabulary in English for Architecture and Urban Design Capítulo / Chapter 1: Conceptos Básicos en Arquitectura / Basic Concepts in Architecture Capítulo / Chapter 2: Diseño y Planificación / Design and Planning Capítulo / Chapter 3: Términos de Construcción / Construction Terms Capítulo / Chapter 4: Sostenibilidad y Medio Ambiente / Sustainability and Environment Capítulo / Chapter 5: Tecnología en Arquitectura / Technology in Architecture Capítulo / Chapter 6: Arquitectura Interior y Decoración / Interior Architecture and Decoration Capítulo / Chapter 7: Paisajismo y Espacios Exteriores / Landscaping and Outdoor Spaces Capítulo / Chapter 8: Patrimonio y Conservación / Heritage and Conservation Capítulo / Chapter 9: Arquitectura Contemporánea / Contemporary Architecture Capítulo / Chapter 10: Crítica y Análisis Arquitectónico / Architectural Critique and Analysis Capítulo / Chapter 11: Comunicación y Presentación / Communication and Presentation Capítulo / Chapter 12: Desafíos Globales y Futuro de la Arquitectura / Global Challenges and the Future of Architecture PARTE SEGUNDA Casos prácticos de Vocabulario Avanzado en Inglés para Arquitectura y Diseño Urbano /Practical cases un Advanced Vocabulary in English for Architecture and Urban Design Capítulo / Chapter 13. Casos prácticos de Vocabulario Avanzado en Inglés para Arquitectura y Diseño Urbano /Practical cases un Advanced Vocabulary in English for Architecture and Urban Design PARTE TERCERA Ejercicios prácticos de Vocabulario Avanzado en Inglés para Arquitectura y Diseño Urbano /Practical exercises in Advanced Vocabulary in English for Architecture and Urban Design Capítulo / Chapter 13. Ejercicios prácticos de Vocabulario Avanzado en Inglés para Arquitectura y Diseño Urbano /Practical exercises in Advanced Vocabulary in English for Architecture and Urban Design Soluciones para cada uno de los 25 ejercicios / Solutions for each of the 25 exercises


 
VOCABULARIO AVANZADO EN INGLÉS PARA ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO /ADVANCED VOCABULARY IN ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

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VOCABULARIO AVANZADO EN INGLÉS PARA ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO /ADVANCED VOCABULARY IN ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
  • 141 páginas. No imprimible.

 
INGLÉS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/ ENGLISH FOR CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 

18 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • ¿Eres un profesional en la gestión de proyectos de construcción buscando mejorar tus habilidades en inglés? ¡Descubre nuestra guía práctica 'Inglés para Gestión de Proyectos de Construcción/English for Construction Project Management'!
¿Qué encontrarás en esta guía?
  • Fundamentos Cruciales: Aprende desde los conceptos básicos de gestión de proyectos hasta la gestión de costes y seguridad.
  • Enfoque Práctico: Con 25 ejercicios prácticos y una colección extensa de casos reales, traduce la teoría en habilidades aplicables.
  • Herramientas Esenciales para Profesionales: Mejora tu comunicación en negociaciones internacionales y resolución de problemas en un contexto global.
  • Destacados de la Guía:
  • Planificación, Ejecución y Seguimiento: Estrategias efectivas para cada etapa de tu proyecto.
  • Tecnología y Sostenibilidad: Mantente al día con las últimas tendencias en construcción sostenible y tecnologías emergentes.
  • Casos Prácticos Detallados: Casos reales que te ayudarán a comprender y aplicar tus conocimientos en situaciones de la vida real.
  • Ejercicios Prácticos con Soluciones: Afianza tu aprendizaje con ejercicios diseñados para fortalecer tu comprensión y aplicación del inglés en proyectos de construcción.
Esta guía no es solo un recurso de aprendizaje, es una inversión en tu futuro profesional. Ideal para profesionales en activo y estudiantes avanzados, es la herramienta imprescindible para quien busca destacar en el ámbito internacional de la construcción.

¡Lleva tu carrera profesional al próximo nivel!

¿QUÉ APRENDERÁ? PARTE PRIMERA Inglés para Gestión de Proyectos de Construcción/ English for Construction Project Management Capítulo / Chapter 1: Fundamentos de la Gestión de Proyectos / Fundamentals of Project Management Capítulo / Chapter 2: Planificación del Proyecto / Project Planning Capítulo / Chapter 3: Gestión de Recursos / Resource Management Capítulo / Chapter 4: Ejecución y Seguimiento / Execution and Monitoring Capítulo / Chapter 5: Seguridad y Salud / Safety and Health Capítulo / Chapter 6: Gestión de Costes / Cost Management Capítulo / Chapter 7: Tecnología en la Construcción / Technology in Construction Capítulo / Chapter 8: Sostenibilidad y Medio Ambiente / Sustainability and Environment Capítulo / Chapter 9: Contratación y Adquisiciones / Contracting and Procurement Capítulo / Chapter 10: Resolución de Problemas y Toma de Decisiones / Problem Solving and Decision Making Capítulo / Chapter 11: Comunicación Internacional y Negociación / International Communication and Negotiation Capítulo / Chapter 12: Desarrollo Profesional y Futuro de la Construcción / Professional Development and the Future of Construction PARTE SEGUNDA Casos prácticos de Inglés para Gestión de Proyectos de Construcción/ Practical cases in English for Construction Project Management Capítulo / Chapter 13: Casos prácticos de Inglés para Gestión de Proyectos de Construcción/ Practical cases in English for Construction Project Management PARTE TERCERA Ejercicios prácticos de Inglés para Gestión de Proyectos de Construcción/ Practical exercises in English for Construction Project Management Capítulo / Chapter 14: Ejercicios prácticos de Inglés para Gestión de Proyectos de Construcción/ Practical exercises in English for Construction Project Management Soluciones para cada uno de los 25 ejercicios / Solutions for each of the 25 exercises


 
INGLÉS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/ ENGLISH FOR CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

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INGLÉS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/ ENGLISH FOR CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
  • 166 páginas. No imprimible.

 
URGENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA: LECCIONES DEL INFORME BRITÁNICO PARA IBEROAMÉRICA 

17 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • El reciente informe de AtkinsRéalis en el Reino Unido plantea una advertencia crucial: si no se aumenta rápidamente la tasa de construcción de nuevas fuentes de energía, se perderá el objetivo de un sistema eléctrico descarbonizado para 2035. Este análisis pedagógico examina las implicaciones de este informe y su extrapolación a Iberoamérica, con especial enfoque en España, que cuenta con fondos europeos para invertir en energías renovables. Además, se recomienda consultar la guía práctica de ingeniería de la energía para un entendimiento más profundo.
El informe subraya la necesidad de un aumento significativo en la tasa de construcción de nuevas fuentes de energía. Este desafío no es exclusivo del Reino Unido; es una realidad global, especialmente relevante para países iberoamericanos y España, donde hay un impulso significativo hacia la transición energética. España, con el apoyo de fondos europeos, se encuentra en una posición única para liderar la transición hacia las energías renovables en Iberoamérica. La inversión en energías renovables no solo es esencial para cumplir con los objetivos de descarbonización, sino también para garantizar la seguridad energética y la asequibilidad a largo plazo.

 
INGENIERÍA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

 
INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA: UN IMPULSO NECESARIO EN ESPAÑA

16 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La transición hacia la movilidad eléctrica en España requiere una estrategia integral que abarque tanto la financiación de infraestructuras como la adopción de vehículos eléctricos. A pesar de que países como Portugal y Francia muestran avances significativos en este campo, España aún se encuentra rezagada con solo un 12% de participación de mercado en vehículos electrificados.
Para fomentar esta transición, es esencial desarrollar infraestructuras que faciliten la recarga de baterías de vehículos eléctricos. Esto implica no solo la instalación de estaciones de carga, sino también la integración de estas tecnologías en la planificación urbana y vial. Así, España podría seguir el ejemplo de países como Portugal, que ha incentivado a las empresas a renovar sus flotas, y Francia, que ha apoyado a los fabricantes europeos y proporcionado subsidios a los hogares de bajos ingresos para el alquiler de vehículos eléctricos.

 
FINANCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CONTRATOS ENERGÉTICOS. 

 
REVOLUCIONANDO LA CONSTRUCCIÓN: LA ERA DE LA ROBÓTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CONSTRUCCIÓN

16 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la industria de la construcción no se queda atrás. 
Un ejemplo fascinante de esta evolución lo encontramos en la empresa FBR (Fast Brick Robotics) y su innovador sistema Hadrian X. Este artículo se propone explorar en profundidad cómo la robótica y la inteligencia artificial están transformando radicalmente el campo de la construcción, ofreciendo una visión técnica y profesional del proceso, y recomendando para mayor información y detalles la guía práctica disponible en inmoley.com sobre robótica en la construcción.

 
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MODERNA

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA CONSTRUCCIÓN: REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y EFICIENCIA OPERATIVA

15 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La inteligencia artificial (IA) está transformando la industria de la construcción, ofreciendo herramientas generativas que prometen mayor eficiencia, seguridad y control en los proyectos. 
  • Mejora de la Aplicación Didáctica de la IA en la Construcción
Preparación para el Futuro: Estar al día con las evoluciones de la IA en la construcción es esencial. Las herramientas actuales son solo la punta del iceberg, con desarrollos futuros que podrían incluir desde la optimización avanzada de recursos hasta la automatización completa de ciertas tareas de construcción. La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el sector de la construcción no solo con herramientas actuales, sino también con promesas de avances inimaginables en el futuro. Su aplicación didáctica se centra en entender y prepararse para estas innovaciones. Por ejemplo: Automatización y Eficiencia: Herramientas como Civils.ai y AI Clearing muestran cómo la IA puede automatizar la búsqueda de información y el seguimiento del progreso de la obra, aumentando la eficiencia. Análisis Predictivo: El uso de IA en herramientas como Barry de nPlan para analizar datos históricos y predecir la duración de los proyectos resalta la capacidad de la IA para anticipar problemas y optimizar la planificación. Seguridad y Mantenimiento: CerebrumX y Wint.ai ejemplifican cómo la IA puede mejorar la seguridad y el mantenimiento, desde la gestión de flotas hasta la detección de fugas de agua.

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA CONSTRUCCIÓN

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN: ESTRATEGIAS RENOVABLES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

15 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Para mejorar el aspecto didáctico del artículo sobre la descarbonización en la construcción, es importante clarificar algunos conceptos.
Electrificación: Se refiere a reemplazar maquinaria y vehículos que funcionan con diésel por versiones eléctricas. Aunque inicialmente es costoso, reduce emisiones y puede ser más económico a largo plazo. Combustibles Renovables: Son alternativas al diésel que generan menos emisiones de carbono. Ejemplos incluyen HVO (aceite vegetal hidrotratado) y el hidrógeno verde. Aunque son más sostenibles, su costo y disponibilidad son limitantes actualmente. "Combustible-Agnosticismo": Es la capacidad de usar diferentes tipos de combustibles en una misma maquinaria, lo que permite a las empresas elegir la opción más sostenible y económica disponible en un momento dado. Desafíos de la Transición a Cero Carbono: La transición a una construcción de cero carbono es compleja debido a los altos costos de soluciones renovables y la incertidumbre en su capacidad para entregar energía constante y suficiente.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
NANOFIBRAS DE CARBONO EN LA CONSTRUCCIÓN: AVANCE CIENTÍFICO PARA UNA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

15 de enero de 2024
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Un reciente avance científico ha abierto nuevas posibilidades en el uso de materiales de construcción sostenibles. Investigadores del Departamento de Energía de EE. UU. y de la Universidad de Columbia han desarrollado un proceso que convierte el CO2 en nanofibras de carbonio. Estas nanofibras, de un espesor de un milmillonésimo de metro, podrían tener aplicaciones significativas en la construcción.
El proceso utiliza un electrocatalizador de paladio y un termocatalizador de ferro-cobalto para transformar el CO2 en monóxido de carbonio (CO) y hidrógeno, y luego en nanofibras de carbonio. Este método es notablemente eficiente y requiere menos energía térmica en comparación con los procesos tradicionales. Además, parte del metal utilizado como catalizador puede ser reciclado. La incorporación de estas nanofibras en el cemento podría reforzar las propiedades químico-mecánicas del material, ofreciendo una manera de bloquear el carbono en el concreto por décadas. Este avance representa un paso significativo hacia materiales de construcción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Marcado europeo y Declaraciones Ambientales de Productos de la  Construcción (DAPc)

 
ENERGÍAS RENOVABLES: CRECIMIENTO Y DESAFÍOS PARA EL FUTURO ENERGÉTICO GLOBAL

12 de enero de 2024
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  • El informe "Renewables 2023" de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) revela un aumento del 50% en la capacidad de energía renovable a nivel mundial entre 2022 y 2023, proyectando un crecimiento hasta 7.300 GW para 2028. 
Este documento, que forma parte del trabajo de la IEA sobre los resultados energéticos de la Cop28, ofrece una visión optimista, aunque señala la necesidad de más esfuerzos, especialmente para permitir que las economías emergentes alcancen la transición energética global. Crecimiento de las Energías Renovables y Perspectivas. La capacidad mundial para generar electricidad renovable está expandiéndose más rápido que nunca, destacando la posibilidad de triplicar la capacidad global para 2030. La energía solar fotovoltaica (PV) y la eólica representan el 95% de esta expansión, con las renovables superando al carbón como la mayor fuente de generación eléctrica global a principios de 2025.

 
FINANCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CONTRATOS ENERGÉTICOS. 

 
NUEVA DIRECCIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ARGENTINA 

12 de enero de 2024
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  • Tras las elecciones argentinas a finales de 2023, con la victoria de Javier Milei, se anticipa un cambio en las prioridades de los planes de inversión en infraestructuras del país. 
En un contexto donde Argentina ha asegurado financiación para el desarrollo de infraestructuras, la nueva administración podría implementar estrategias distintas. Este artículo examina las posibles repercusiones y retos que este cambio político podría tener para la construcción y financiamiento de infraestructuras en Argentina. El Cambio de Paradigma con la Administración de Milei. La administración previa de Argentina se enfocó en mejoras de infraestructura a través de la intervención estatal. Sin embargo, con Javier Milei como presidente, se espera un cambio hacia una mayor liberalización y posiblemente una reducción del rol del Estado en la economía, incluyendo la infraestructura.

 
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN: EL EJEMPLO FRANCÉS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

12 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La lucha contra el despilfarro y la promoción de la economía circular son ejes centrales de la ley Agec, adoptada el 10 de febrero de 2020 en Francia. 
Esta ley obliga a los profesionales, fabricantes o importadores a financiar el final de la vida útil de los Productos y Materiales de Construcción del Sector del Edificio (PMCB) desde su introducción al mercado. Este artículo profundiza en cómo el sector de la construcción en Francia se organiza para cumplir con esta normativa y avanzar hacia la descarbonización del sector. Dinámica del Sector Bajo la Ley Agec. Las ecocontribuciones percibidas por los eco-organismos del sector de la construcción se destinan a mejorar la recogida y el reciclaje de residuos. El objetivo es acelerar el cambio hacia un modelo de producción y consumo que limite los residuos y preserve los recursos naturales, la biodiversidad y el clima.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
EFECTO EN IBEROAMÉRICA DE LA MINERÍA SUBMARINA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

11 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Minería Submarina en Noruega: Avances y Desafíos en la Extracción de Minerales del Lecho Marino
Recientemente, Noruega ha dado un paso significativo al aprobar la exploración minera en sus aguas, específicamente en un área de aproximadamente 108.000 millas cuadradas del lecho marino Ártico, lo que ha generado un intenso debate. Esta decisión, a pesar de la preocupación creciente por su impacto en los ecosistemas marinos, coloca a Noruega en la vanguardia de la minería submarina a nivel mundial. El Potencial de la Minería Submarina. La minería submarina busca extraer minerales y metales valiosos del fondo oceánico, incluyendo cobre, cobalto, zinc y oro. Estos recursos son cruciales para la economía verde, ya que se utilizan en tecnologías limpias como turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos. Un estudio noruego ha identificado cantidades "sustanciales" de estos minerales en el lecho marino del país.

 
INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y MINERÍA.

 
CONTRATO DE INGENIERÍA “ENGINEERING MANAGEMENT”. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

10 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • CONTRATO DE INGENIERÍA “ENGINEERING MANAGEMENT”. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
  • La guía definitiva para profesionales de la ingeniería de la construcción.
Descubre el Universo de la Ingeniería de Contratos
  • Contenido Extenso y Detallado: Desde los fundamentos del contrato de ingeniería hasta las complejidades de los contratos internacionales "llave en mano".
  • Casos Prácticos: Sumérgete en una rica colección de casos prácticos y estudios de caso que simplifican la comprensión y aplicación de los conceptos.
  • Temas Diversos: Explora temas como Gestión de Proyectos, Aspectos Legales, Financieros y Económicos, Administración de Contratos, y mucho más.
Herramienta Indispensable para:
  • Profesionales y consultores en ingeniería de la construcción.
  • Gestores de proyectos que buscan profundizar en la ingeniería contractual.
  • Estudiantes avanzados de ingeniería y derecho relacionados con la construcción.
¿Por Qué Elegir Esta Guía?
  • Autoridad en el Tema: Una guía compuesta por expertos en el campo.
  • Aplicable en el Mundo Real: Prepara para enfrentar desafíos reales en proyectos de construcción.
  • Innovador y Actualizado: Incluye las últimas tendencias y estándares internacionales como los contratos FIDIC y NE.
PARTE PRIMERA Introducción al contrato de ingeniería. “Engineering Management”. Ingeniería de la Construcción. Capítulo 1. Introducción al contrato de ingeniería. “Engineering Management”. Ingeniería de la Construcción. Capítulo 2. Tipos de Contratos de Ingeniería Capítulo 3. Gestión de Proyectos de Ingeniería Capítulo 4. Aspectos Legales y Normativos Capítulo 5. Aspectos Financieros y Económicos Capítulo 6. Administración de Contratos Capítulo 7. Ingeniería y Diseño en la Construcción Capítulo 8. Ejecución de Proyectos de Construcción Capítulo 9. Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 10. Tecnología en la Construcción Capítulo 11. Casos Prácticos y Estudios de Caso Capítulo 12. Conclusiones y Perspectivas Futuras PARTE SEGUNDA.El contrato de ingeniería tradicional.Capítulo 13. ¿Qué es el contrato de ingeniería? Concepto jurídico del contrato de ingeniería tradicional.Capítulo 14. El contrato de ingeniería. Capítulo 15. La finalidad del contrato de ingeniería. ¿Para qué sirve un contrato de ingeniería? Capítulo 16. Características del contrato internacional de ingeniería. PARTE TERCERA.Fases de los contratos internacionales de ingeniería y construcción «llave en mano». Capítulo 17. Fase de preparación del contrato de ingeniería. Capítulo 18. Fase de ejecución del contrato. Capítulo 19. Sistema de garantías. Capítulo 20. Incidentes en la ejecución del contrato. Capítulo 21. Recepción de las obras. Capítulo 22. Resolución de conflictos. PARTE CUARTA ¿Quién interviene en un contrato de ingeniería?Capítulo 23. Las partes del contrato de ingeniería. PARTE QUINTA Fases de desarrollo del contrato de ingeniería. Capítulo 24. Fases de desarrollo del contrato de ingeniería. Capítulo 25. La situación vinculante previa a la firma del contrato de ingeniería. Capítulo 26. El planning o cumplimiento de plazos. PARTE SEXTA. Contenido del contrato de ingeniería. Capítulo 27. Contenido del contrato de ingeniería. Precios en los contratos de ingeniería y su relación con la transferencia de tecnología de construcción.  Capítulo 28. Sistemas de fijación del precio PARTE SÉPTIMA Clases de contratos de ingeniería. Capítulo 29. El contrato de ingeniería no es el de construcción. Capítulo 30. Clases de contratos de ingeniería. Capítulo 31. La ingeniería como consultoría. Capítulo 32. Contratación de los trabajos de asistencia técnica a la ingeniería de supervisión y la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de planta industrial. Capítulo 33. Ingeniería operativa con aportación de tecnología e ejecución de obra. Capítulo 34. El “Process engineering” y el “llave en mano” (turn key). Capítulo 35. El contrato llave en mano de infraestructuras. Capítulo 36. Características del contrato llave en mano desing then bid, que implica la participación de tres partes: cliente, ingeniería y contratista. PARTE OCTAVA Toda la problemática práctica de los contratos de ingeniería y construcción. Capítulo 37. Problemática práctica de los contratos de ingeniería y construcción.  Capítulo 38. El Contract Management (Gestión del Contrato) de los contratos de ingeniería en caso de arbitraje por reclamaciones de obra. Capítulo 39. Precauciones en el contrato a efectos de responsabilidad. Capítulo 40. La planificación del riesgo en los contratos de ingeniería internacional. Capítulo 41. La ejecución de la obra. PARTE NOVENA.El contrato de ingeniería internacional. Contratos standard de FIDIC Capítulo 42. El contrato internacional de ingeniería Capítulo 43. Contratos standard de FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores). Capítulo 44. La estandarización de los contratos de construcción en al ámbito internacional. Capítulo 45. Contratos NEC (New Engineering Contract). El Contrato de Ingeniería. PARTE DÉCIMA Casos Prácticos del contrato de ingeniería. “Engineering Management”. Ingeniería de la Construcción. Capítulo 46. Casos Prácticos del contrato de ingeniería. “Engineering Management”. Ingeniería de la Construcción.

 
CONTRATO DE INGENIERÍA.

“ENGINEERING MANAGEMENT”. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 


 
CONTRATO DE INGENIERÍA (parte 2ª).
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO EN INGENIERÍA CIVIL: DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA 2024

9 de enero de 2024
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  • El sector de ingeniería civil y construcción enfrenta retos continuos en la gestión de riesgos de la cadena de suministro, y el año 2024 no es la excepción. 
Con la evolución de las regulaciones y el creciente enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social, las empresas deben adaptarse y evolucionar. Leyes ESG y Reporte de Sostenibilidad. La necesidad de cumplir con normativas como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) en la UE, y regulaciones similares en otros mercados, es crucial. Para las empresas del sector, esto significa involucrarse activamente con las partes interesadas y mantenerse actualizados con los estándares ESG en constante evolución. La guía de inmoley.com proporciona un marco detallado para estructurar contratos de ingeniería que incorporen estos requisitos.

 
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FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EUROPA: EL CASO ALEMÁN Y LA IMPORTANCIA DE LAS SUBVENCIONES

9 de enero de 2024
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  • La reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de una ayuda de 902 millones de euros a Alemania para el establecimiento de una fábrica de baterías para vehículos eléctricos en Schleswig-Holstein, operada por Northvolt, resalta la importancia de las subvenciones en el impulso de la industria de baterías en Europa. 
Este acontecimiento, alineado con el plan industrial del Green Deal europeo, pone de manifiesto la necesidad de una financiación estratégica en infraestructuras críticas para avanzar hacia una economía climáticamente neutra. La decisión de la Comisión Europea, destacada por Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva encargada de política de competencia, subraya un cambio en la política de ayudas estatales de la UE, orientada a prevenir la fuga de inversiones fuera de Europa. Este enfoque es crucial para mantener a Europa a la vanguardia en tecnologías esenciales como la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, un sector estratégico para la transición a una economía sostenible.

 
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

 
FRANCIA PLANEA CONSTRUIR 14 REACTORES NUCLEARES PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

8 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Francia ha anunciado planes ambiciosos para expandir su capacidad de energía nuclear con la construcción de 14 nuevos reactores. 
Esta decisión es un esfuerzo significativo para reemplazar las centrales de carbón y reducir las emisiones de CO2, en línea con su objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles del actual 60% al 40% para 2035. Según la Ministra de Energía, Agnès Pannier-Runacher, además de los seis reactores ya planificados, se propone construir ocho adicionales, que anteriormente se consideraban una "opción". Este proyecto requerirá la construcción de plantas adicionales con una capacidad de 13 gigavatios a partir de 2026, lo que equivale a la potencia de ocho reactores de la marca EPR (European Pressurized Reactor).

 
FINANCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CONTRATOS ENERGÉTICOS. 

 
EL FUTURO DEL INGENIERO EN 2024: ADAPTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

5 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • En 2024, el ingeniero civil y estructural enfrentará desafíos sin precedentes debido al cambio climático, siendo su experticia más crucial que nunca para el futuro de un entorno construido resiliente y sostenible. 
Con eventos climáticos extremos como inundaciones repentinas en aumento, la construcción y mejora de defensas se vuelve una tarea esencial. Esto incluye no solo soluciones a gran escala como barreras y sistemas de drenaje, sino también opciones más sutiles como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS) y atenuación inteligente. La experiencia en materiales será otro campo de creciente demanda, donde los ingenieros serán llamados a reforzar y proteger estructuras como parte de programas de adaptación, preparándolos para veranos más cálidos y secos, e inviernos más fríos y húmedos. Todo esto deberá realizarse de manera sostenible, alineándose con los objetivos de cero emisiones netas a nivel social.

 
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“ENGINEERING MANAGEMENT”. 
 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN.


 
CONGELACIÓN DE SUELOS EN TÚNELES: INNOVACIÓN Y EFICIENCIA EN EL REINO UNIDO

5 de enero de 2024
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  • El Reino Unido está experimentando un avance significativo en la estabilización de suelos para proyectos de túneles a través de la técnica de congelación de suelos, una práctica sostenible, segura y confiable. 
Este método, aunque no nuevo y ampliamente utilizado en otros países, no había sido la norma en el Reino Unido, en gran parte debido a su geología particular. La congelación de suelos se está implementando con éxito en proyectos importantes como el High Speed 2 y el Túnel de Silvertown. Esta técnica resulta especialmente útil en suelos arenosos con alto contenido de agua, donde la estabilidad es un desafío significativo. Por ejemplo, en el Túnel de Silvertown, se está utilizando para construir pasajes transversales en suelos saturados de agua.

 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE TÚNELES 'LLAVE EN MANO' EPC
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CONSTRUCCIÓN: DATOS COMO PILARES DEL FUTURO

4 de enero de 2024
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  • El sector de la construcción está adoptando con entusiasmo la inteligencia artificial (IA), como lo demuestran las innovaciones de plataformas. Tras la euforia inicial, el año 2024 se enfocará en la base fundamental de esta tecnología: los datos.
Las empresas que utilizan IA y aprendizaje automático pueden tomar decisiones más informadas y efectivas, siempre y cuando tengan una base de datos precisa, coherente y actualizada. Al igual que en un proyecto de construcción, es posible erigir un edificio en pocos días si se dispone de todos los materiales necesarios; sin embargo, sin unas bases sólidas, la estructura no será robusta ni resiliente, y no proporcionará un retorno de la inversión a largo plazo. Quienes recuerdan el auge de los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) en la década de 1990 verán similitudes en la creciente adopción de la IA.

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN LA CONSTRUCCIÓN

 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA: CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE PLANTAS SOLARES A GRAN ESCALA

4 de enero de 2024
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  • El desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas, como el proyecto en Filipinas que prevé ser el parque solar más grande del mundo, destaca la importancia de una gestión eficiente y la implementación técnica en la instalación de energía solar.
En Filipinas, han comenzado las obras de construcción del que se espera sea el mayor parque solar del mundo, cubriendo una extensión de 3.500 hectáreas y la instalación de aproximadamente 5 millones de paneles solares. Se prevé que, a partir de 2026, esta planta fotovoltaica se conecte a la red eléctrica, contribuyendo significativamente a la producción de energía renovable en la región. La empresa operadora, SP New Energy Corporation (SPNEC), proyecta un rendimiento energético de 3.400 megavatios y una capacidad de almacenamiento de energía de 4.000 mWh, con una producción anual estimada en torno a 5.000 GWh.

 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PARQUES FOTOVOLTAICOS 'LLAVE EN MANO' EPC
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CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA Y RESILIENCIA URBANA: APRENDIENDO DE JAPÓN PARA UN FUTURO SISMORRESISTENTE

3 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • El reciente terremoto en Japón nos recuerda la importancia vital de la construcción sismorresistente y antisísmica, especialmente en regiones propensas a estos desastres naturales. A pesar de que Japón es una nación líder en la implementación de tecnologías y prácticas de construcción avanzadas para resistir terremotos, los eventos devastadores como el de enero de 2024 demuestran que siempre hay espacio para la mejora y la innovación.
La construcción sismorresistente se enfoca en diseñar edificios y estructuras que puedan soportar las fuerzas sísmicas sin colapsar, salvaguardando así vidas humanas. Esta aproximación implica el uso de materiales flexibles, sistemas de aislamiento de base y disipadores de energía que absorben y dispersan las fuerzas sísmicas. Por otro lado, el concepto de construcción antisísmica va más allá de la resistencia estructural. Se trata de diseñar edificaciones y ciudades que no solo sobrevivan a un terremoto, sino que también mantengan su funcionalidad después del evento. Esto incluye la protección de infraestructuras críticas como hospitales, estaciones de bomberos y redes de suministro de agua y electricidad.

 
RIESGO SÍSMICO EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBANISMO. 

Construcción sismorresistente y antisísmica


 
GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES: ENFOQUE INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE EVENTOS DE BAJO IMPACTO Y ALTA PROBABILIDAD

3 de enero de 2024
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Modelado de Información de Construcción (BIM) y Modelado 3D: Claves en la Gestión de Riesgos de Proyectos de Túneles
La construcción de túneles es una de las tareas de ingeniería más complejas y desafiantes, donde la gestión de riesgos juega un papel crucial. A pesar de las mejoras constantes en técnicas, prácticas y recursos, el riesgo nunca se elimina por completo, por lo que es esencial actualizar y mantener las estrategias de gestión de riesgos. El riesgo en la construcción de túneles se maneja a través de un proceso "de arriba hacia abajo" (risk management), estableciendo un plan escrito para la identificación y tratamiento de riesgos, y una implementación "de abajo hacia arriba" (management of risk), con controles físicos en el sitio que reduzcan el riesgo de daños. Esto incluye protección contra inundaciones, protección contra incendios cerca de trabajos en caliente, redundancia en sistemas de soporte, y protección de obras completadas.

 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE TÚNELES 'LLAVE EN MANO' EPC
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DESAFÍOS DE LA DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN: LA GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL CARBONO CAPTURADO. 

29 de diciembre de 2023
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • El artículo de la revista online Politico, titulado "Europe is spending millions to trap carbon. Where will it go?", plantea un desafío crucial para el sector de la construcción en Europa: la gestión y almacenamiento del carbono capturado. Este problema es especialmente agudo en regiones menos desarrolladas de Europa, donde la infraestructura para el almacenamiento de carbono es limitada.
La Unión Europea está fomentando la inversión en tecnologías de captura de carbono como parte de su plan para alcanzar la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre dónde almacenar el carbono capturado, especialmente en regiones con menos acceso a sitios de almacenamiento. El sector de la construcción en Europa enfrenta un dilema significativo en su camino hacia la descarbonización. La inversión en tecnologías de captura de carbono es crucial, pero debe ir acompañada de un desarrollo equitativo de la infraestructura de almacenamiento. La UE necesita una estrategia integral que asegure que todas las regiones puedan participar en la economía verde, evitando la desindustrialización y promoviendo la igualdad económica entre sus miembros.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
BUILD TO SUIT (BTS) (CONSTRUCCIÓN A MEDIDA)

26 de diciembre de 2023
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Descubre la "Guía Práctica de BUILD TO SUIT (BTS) (CONSTRUCCIÓN A MEDIDA)": una herramienta clave para profesionales del sector inmobiliario.
¿Por Qué Esta Guía es Única?
  • Contenido Exclusivo y Profundamente Investigado: Exploración detallada de cada aspecto de BTS, desde la planificación hasta la sostenibilidad.
  • Colección Extensa de Casos Prácticos: Ejemplos reales que simplifican la comprensión de conceptos complejos.
  • Estructurada para Aprendizaje Progresivo: Desde introducción básica hasta temas avanzados.
Lo Que Aprenderás:
  • Fundamentos de BTS y su aplicación en el mercado.
  • Estrategias de financiación y modelos de negocio.
  • Tecnología y sostenibilidad en BTS.
Ideal Para:
  • Profesionales buscando expandir su conocimiento en BTS.
  • Estudiantes y académicos interesados en BTS.
  • Cualquiera que busque una comprensión práctica de BTS.
¿QUÉ APRENDERÁ? PRELIMINAR Build To Suit (BTS) (construcción a medida) en 14 preguntas y respuestas. PARTE PRIMERA Introducción al Build to Suit (BTS)
Capítulo 1. Introducción al Build to Suit (BTS) Capítulo 2. Planificación y Diseño en Build to Suit (BTS) Capítulo 3. Financiación y Modelos de Negocio Capítulo 4. Selección de Sitios Build to Suit (BTS) Capítulo 5. Construcción y Gestión de Proyectos Build to Suit (BTS) Capítulo 6. Aspectos Legales y Contratos Build to Suit (BTS) Capítulo 7. Casos de Estudio y Ejemplos Prácticos Capítulo 8. Tecnología y Innovación en Build to Suit (BTS) Capítulo 9. Sostenibilidad y Construcción Verde Build to Suit (BTS) Capítulo 10. Mantenimiento y Operaciones Post-Construcción Build to Suit (BTS) Capítulo 11. Marketing y Comercialización de Proyectos BTS Capítulo 12. Futuro del BTS y Perspectivas PARTE SEGUNDA El contrato mixto Build to Suit Capítulo 13. El contrato mixto Build to Suit Capítulo 14. ¿Cómo negociar los términos de un arrendamiento NNN Build-to-Suit? Capítulo 15. Fase preliminar del contrato Build to Suit. Solicitud de propuesta formal (Request for Proposal "RFP"). Capítulo 16. Contenido del contrato Build to Suit. Capítulo 17. Problemas de construcción. Capítulo 18. Fase de construcción en el Build to Suit. PARTE TERCERA Claves del contrato de arrendamiento Build to Suit (construido a medida). Capítulo 19. Claves del contrato de arrendamiento Build to Suit (construido a medida). PARTE CUARTA Casos prácticos del Build to Suit (BTS) Capítulo 20. Casos prácticos del Build to Suit (BTS)

 
BUILD TO SUIT (BTS) (CONSTRUCCIÓN A MEDIDA)

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  • 202 páginas. No imprimible.

 
CAPTURA DE CARBONO: MODELO BRITÁNICO IMPULSA MERCADO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA 2035

21 de diciembre de 2023
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • El Reino Unido establece un plan para desarrollar un mercado competitivo de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS) para 2035. Este modelo ofrece lecciones valiosas para otros países desarrollados en la lucha contra el cambio climático.
El enfoque del Reino Unido en el desarrollo de un mercado de CCUS competitivo para 2035 presenta un modelo viable para otros países en su búsqueda por la descarbonización. Este plan resalta la importancia de la inversión, la innovación tecnológica y la colaboración para lograr objetivos de cero emisiones netas y sostenibilidad ambiental en el sector de la construcción. Se incluyen ejemplos prácticos de la aplicación de medidas de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS) en el sector de la construcción.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN: ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE EN ESPAÑA Y MÁS ALLÁ

21 de diciembre de 2023
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La descarbonización en el sector de la construcción es un desafío crucial para combatir el cambio climático. España, al igual que otros países, busca implementar estrategias para reducir las emisiones de CO2 en la construcción, una industria responsable de una parte significativa de las emisiones globales.
Estas estrategias y soluciones, aplicadas en España y otros países desarrollados, representan pasos significativos hacia la reducción de la huella de carbono en la construcción. A través de la innovación, la reutilización de materiales y la optimización de procesos, el sector puede avanzar hacia un futuro más sostenible, cumpliendo con los objetivos globales de reducción de emisiones y protección del medio ambiente.

 
DESCARBONIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

 
RESILIENCIA CLIMÁTICA EN INFRAESTRUCTURAS: EL PAPEL CLAVE DE LA MONITORIZACIÓN CONTINUA

20 de diciembre de 2023
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La preparación ante el clima extremo es una preocupación creciente a nivel mundial, y la tecnología se presenta como una herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras. Inspirándonos en la guía práctica de inmoley.com sobre ingeniería de infraestructuras, analizamos cómo la monitorización continua puede ser un enfoque eficaz para prevenir y mantener infraestructuras críticas.
La Necesidad de Prevenir en Lugar de Reaccionar: Tradicionalmente, la respuesta a eventos climáticos extremos ha sido reactiva. Sin embargo, el enfoque debe cambiar hacia la prevención y el mantenimiento proactivo. Las infraestructuras envejecidas, junto con los patrones climáticos cambiantes y severos, representan un riesgo significativo para estructuras como puentes y edificaciones.

 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 

 
DESCARBONIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: INNOVANDO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS A NIVEL INTERNACIONAL

20 de diciembre de 2023
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • La gestión de residuos en el sector de la construcción es un aspecto crítico en la lucha contra el cambio climático. Siguiendo la guía práctica de inmoley.com sobre descarbonización de la construcción, exploramos cómo la organización de la recolección y el tratamiento de desechos está evolucionando a nivel internacional, con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.
La Importancia del Manejo de Residuos en la Construcción: A nivel mundial, la construcción produce una cantidad significativa de residuos, representando un desafío ambiental considerable. La responsabilidad extendida del productor, basada en el principio de "quien contamina paga", es un modelo que se está adoptando en varios países para abordar este desafío. El objetivo es establecer una cadena de reciclaje y reutilización de materiales, reduciendo así los depósitos ilegales y promoviendo la sostenibilidad.

 
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