
ICARIA: Nuevas herramientas para anticipar y reducir el riesgo climático en infraestructuras y activos críticos
abril 13, 202616/04/2026
Investigadores del grupo de investigación Arquitectura, Energía y Medio Ambiente (AiEM) y del grupo de investigación Diseño y Cálculo de Estructuras Arquitectónicas del Departamento de Tecnología de la Arquitectura (DiCEA), que forman parte del Centro de Investigación y Servicios para la Administración Local (CRAL) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), han desarrollado un sistema innovador de refuerzo estructural de forjados cerámicos mediante madera tensoactivada, pensado para intervenir en edificios habitados de forma rápida, sostenible y replicable.
En Cataluña existe un importante parque de viviendas construidas, sobre todo entre los años 40 y finales de los 60, con forjados cerámicos. Estos techos forman parte de los conocidos como forjados autárquicos, que se generalizaron en el contexto de la posguerra, marcado por la restricción del uso del acero a raíz del decreto de 1941 y por la disponibilidad de materiales cerámicos. Hoy se calcula que hay cerca de 130.000 viviendas con esta tipología constructiva, muchas de las cuales tienen entre 65 y 85 años. El paso del tiempo, el deterioro de los materiales y las lesiones acumuladas hacen necesaria una intervención que no solo garantice la seguridad estructural, sino que también sea compatible con edificios habitados, donde la rapidez de ejecución, la facilidad de acceso y la reducción de las molestias para los usuarios son factores clave.
En este contexto, el proyecto RE-FESTA (por su nombre en catalán, REhabilitació amb Fusta EStructural TensoActivada) plantea una alternativa innovadora basada en refuerzos de madera pretensada o tensoactivada aplicada a forjados cerámicos existentes. Mediante un proceso controlado de tesado, los elementos de madera se activan estructuralmente y pasan a trabajar de forma complementaria con el forjado, mejorando su capacidad portante. La solución combina un material renovable y de bajo impacto ambiental como la madera con una técnica de pretensado adaptada a las características específicas de los forjados cerámicos.
Esta propuesta se adapta a los diferentes modelos de techo existentes, permite una ejecución rápida y con pocas molestias durante las obras y, además, contribuye a mejorar el aislamiento acústico y térmico de los edificios intervenidos. De este modo, se da respuesta de forma integrada a los retos estructurales, constructivos y ambientales asociados a la rehabilitación del parque edificado.
El resultado destaca por su potencial de replicabilidad a gran escala y por su alineación con los objetivos europeos de rehabilitación y transición del sector de la edificación. La capacidad de actuar en edificios habitados y el uso de la madera como material estructural principal representan un avance relevante respecto a los sistemas de refuerzo convencionales y abren la puerta a nuevas soluciones constructivas con gran potencial de mercado.
Presupuesto y financiación
RE-FESTA se enmarca en la convocatoria de Industria del Conocimiento 2024, en la modalidad A. Llavor (2024 LLAV 00121), y ha sido financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) con un presupuesto de 20.000 euros. El proyecto ha tenido una duración de seis meses (diciembre de 2024 - junio de 2025).

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- Un equipo de investigación del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI, CSIC-UPC), junto con el Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), participan en el proyecto nacional CASANDRA, para desarrollar una solución de fabricación digital que permita establecer un flujo de datos bidireccional para una integración digital continua en toda la cadena de suministro a lo largo del ciclo de vida del producto. Esta integración se logrará mediante gemelos digitales y modelos basados en datos que se actualizan continuamente gracias a herramientas de monitorización y control distribuidos.
- El grupo Interfaces de Materiales e Ingeniería de Coloides (INTERCOLL) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), en colaboración con el grupo de Life Cycle Thinking de la Universidad del País Vasco (EHU), participan en el proyecto BIOCHOLESTEROID para desarrollar nuevos materiales inteligentes bio-basados con respuesta óptica para aplicaciones avanzadas.




