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Ejemplo de currículum de Ingeniero Estructural (España)

Este ejemplo desarrolla el currículum de un calculista de estructuras con nueve años de oficina técnica en España, con las cifras y la normativa que un jefe de departamento espera encontrar. Fíjese en cómo cada proyecto declara tipología, magnitud, sistema resistente y papel desempeñado, y en cómo la titulación de origen aparece en la primera línea, ya que Ingeniero Estructural no es un título que exista aquí. Adapte los datos a su trayectoria, pero conserve la estructura: es la que permite comparar su experiencia con la del encargo en pocos segundos.

Written & reviewed by the CVWon Editorial Team · Updated julio 2026

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Ejemplo de CV completo

Ingeniero Estructural

Perfil profesional

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado, con 9 años dedicados en exclusiva al cálculo de estructuras en oficina técnica. Ha redactado o revisado 63 proyectos de estructura: edificación residencial y terciaria de hasta PB+14 con tres sótanos, naves industriales de hasta 34 m de luz libre y pasarelas y tableros mixtos de hasta 42 m de vano. Trabaja con el Código Estructural, el CTE DB-SE y la NCSE-02, y con Eurocódigos e IAP-11 en obra civil, apoyado en CYPECAD, SAP2000, ETABS y Midas Civil dentro de flujos BIM conformes a UNE-EN ISO 19650. Línea de especialización en evaluación, refuerzo y adecuación sísmica de estructuras de hormigón anteriores a 1980, el segmento con mayor demanda actual en el mercado español. Acostumbrado a defender el criterio estructural ante propiedad, arquitectura y constructora sin perder el plazo.

Logros destacados

Cálculo y redacción del proyecto de estructura de un edificio residencial de 118 viviendas en Málaga (PB+14, 2 sótanos, 14.200 m² construidos, PEM 11,4 M€): losa maciza postesada en plantas tipo, muros pantalla de 60 cm y losa de cimentación de 1,10 m sobre 42 pilotes de 800 mm. Proyecto visado sin reparos y ejecutado en 22 meses.
Optimización del armado de un forjado reticular en un edificio terciario de 8.600 m²: reducción de la cuantía media de acero de 92 a 78 kg/m³, un 15 % menos, con un ahorro de 61.000 € en material y flechas activas mantenidas por debajo de L/500.
Revisión estructural independiente de 27 proyectos de terceros para un Organismo de Control Técnico en el marco del seguro decenal: 19 de ellos con reparos por punzonamiento en losa o por combinaciones sísmicas mal aplicadas según NCSE-02, todos resueltos antes del inicio de obra.
Proyecto de estructura metálica de una nave logística de 12.400 m² en Zaragoza: pórticos de 34 m de luz y 11 m de altura libre, vigas armadas de alma llena, correas conformadas en frío y arriostramientos en cubierta; acción de viento zona C según CTE DB-SE-AE y resistencia al fuego R-30 resuelta con pintura intumescente conforme al DB-SI 6.
Evaluación y refuerzo de un edificio de viviendas de 1968 en Alicante (5 plantas, 30 viviendas): campaña de 24 testigos, 96 puntos de esclerómetro, 12 catas de armado y ensayos de carbonatación; refuerzo de 46 pilares mediante encamisado y de 380 m² de forjado con laminados de fibra de carbono. Presupuesto de 640.000 € y obra ejecutada con los vecinos residiendo en el edificio.
Dirección facultativa de la estructura de una pasarela mixta acero-hormigón de 42 m de vano en Valladolid: control de 68 lotes de hormigón, inspección por ultrasonidos de 14 uniones soldadas y prueba de carga final con flecha medida de 18,4 mm frente a los 21,0 mm previstos en el modelo, es decir, un 12 % de margen respecto a la predicción.
Cálculo sísmico según NCSE-02 de un hospital comarcal de 22.000 m² clasificado como edificación de importancia especial (ac = 0,14 g): análisis modal espectral con 36 modos y masa movilizada superior al 90 %, verificación de desplomes entre plantas y diseño de 8 juntas sísmicas con separación justificada.
Implantación del flujo de trabajo BIM de estructuras conforme a UNE-EN ISO 19650 en un equipo de 9 personas: modelos Revit vinculados a CYPECAD, un 38 % menos de interferencias detectadas en fase de coordinación y una reducción media de 3 semanas en el plazo de entrega por proyecto.
Redacción de 31 informes de evaluación del edificio (IEE) y 12 ITE en la Comunidad de Madrid, con priorización de intervenciones por riesgo estructural y presupuestos orientativos; 4 de ellos derivaron en medidas urgentes de apeo ejecutadas en menos de 72 horas.
Formación y revisión cruzada del trabajo de 5 calculistas junior: implantación de una lista de comprobación previa a la entrega que redujo de 11 a 3 la media de observaciones por proyecto en el visado colegial.

Formación académica

En España no se accede a este puesto por una titulación llamada Ingeniería Estructural, porque no existe: se llega desde el Grado más el Máster habilitante en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que es la vía habitual para puentes, obra civil y estructuras singulares; desde el Grado en Fundamentos de la Arquitectura más el Máster habilitante en Arquitectura, que asume la estructura de edificación dentro del reparto de competencias de la LOE; o desde el Grado más el Máster en Ingeniería Industrial, orientado a naves, edificación industrial y estructuras soporte de instalaciones. Los titulados de Grado en Ingeniería Civil, en Ingeniería de Obras Públicas o en Ingeniería Mecánica ejercen dentro de sus atribuciones legales, más acotadas para estructuras singulares y para la firma de determinados proyectos. La diferenciación real en el mercado la marcan los másteres de especialización: Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales (UPM), Ingeniería Estructural y de la Construcción (UPC), los programas de estructuras de la UPV y de la Universidad de Granada, o los másteres en ingeniería sísmica. Indique siempre universidad, año de titulación, colegio profesional y número de colegiado, y añada el tema del trabajo fin de máster cuando guarde relación con el puesto.

Certificaciones

Colegiación en el CICCP, en un Colegio Oficial de Arquitectos (COAM, COAC u otro) o en el COIIM, según la titulación de origen
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales (UPM) o Máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción (UPC)
Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en obras de construcción, 200 horas, conforme al RD 1627/1997
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 600 horas, habitual para asumir dirección de obra
Formación acreditada en Eurocódigos EN 1990 a EN 1998, imprescindible en encargos internacionales
Certificación profesional BIM de buildingSMART Spain y formación específica en UNE-EN ISO 19650
Cursos de patología, diagnóstico y refuerzo de estructuras del IETcc-CSIC o del CEDEX
Formación oficial avanzada en CYPE, SAP2000, ETABS o Midas Civil acreditada por el distribuidor
Habilitación autonómica o municipal para la redacción de ITE e IEE, según la comunidad
Inglés B2 o C1 acreditado (Cambridge o Escuela Oficial de Idiomas), determinante en ingenierías con obra fuera de España

Competencias

¿Qué competencias debe destacar un CV de Ingeniero Estructural?

Técnica

Cálculo de estructuras de hormigón armado in situ y prefabricado según el Código Estructural (RD 470/2021) Hormigón pretensado y postesado: trazado de tendones, pérdidas y control de tesado Estructura metálica y diseño de uniones soldadas y atornilladas (CTE DB-SE-A) Estructura mixta acero-hormigón y tableros de puente según IAP-11 Madera laminada encolada y estructuras de fábrica (CTE DB-SE-M y DB-SE-F) Determinación de acciones y combinaciones según CTE DB-SE-AE: uso, nieve, viento, térmicas y sobrecargas de obra Estados límite últimos y de servicio, con control de flecha activa, fisuración y vibraciones Diseño sismorresistente y análisis modal espectral conforme a NCSE-02, incluida la adecuación sísmica de edificios existentes Cimentaciones superficiales y profundas: zapatas, losas, pilotes, micropilotes, pantallas y recalces (CTE DB-SE-C) Interpretación crítica del estudio geotécnico e interacción suelo-estructura Comprobación de resistencia al fuego por métodos simplificados y avanzados (CTE DB-SI 6) Modelización por elementos finitos y contraste de resultados con equilibrio global y comprobaciones manuales Despiece de armaduras y detalles constructivos ejecutables en obra: solapes, anclajes, nudos y zonas de discontinuidad Evaluación de estructuras existentes, patología y refuerzo con FRP, encamisados, recrecidos y perfilería metálica

Habilidades interpersonales

Criterio para detectar cuándo un modelo de elementos finitos da un resultado inverosímil y hay que volver al orden de magnitud Comunicación con arquitectura, instalaciones y constructora para resolver interferencias sin comprometer el esquema resistente Redacción técnica clara de memorias, anejos de cálculo e informes de patología comprensibles para no calculistas Defensa argumentada del criterio propio frente a presiones de plazo o de coste, con la responsabilidad civil siempre presente Rigor documental y trazabilidad completa de hipótesis, versiones de modelo y decisiones de proyecto Trato en obra con la propiedad, la dirección facultativa y el contratista, incluida la gestión de imprevistos en ejecución Mentoría de calculistas junior y cultura de revisión cruzada antes de cada entrega

Herramientas

CYPECAD y CYPE 3D SAP2000 ETABS y SAFE Tricalc Autodesk Robot Structural Analysis Midas Civil y Midas Gen Revit y Navisworks para coordinación BIM (UNE-EN ISO 19650) AutoCAD para planos de estructura y despieces Plaxis o Geo5 para análisis geotécnico Presto para mediciones y presupuestos Excel y Python para hojas de comprobación propias y automatización de verificaciones
Categoría Competencias
Técnica Cálculo de estructuras de hormigón armado in situ y prefabricado según el Código Estructural (RD 470/2021), Hormigón pretensado y postesado: trazado de tendones, pérdidas y control de tesado, Estructura metálica y diseño de uniones soldadas y atornilladas (CTE DB-SE-A), Estructura mixta acero-hormigón y tableros de puente según IAP-11, Madera laminada encolada y estructuras de fábrica (CTE DB-SE-M y DB-SE-F), Determinación de acciones y combinaciones según CTE DB-SE-AE: uso, nieve, viento, térmicas y sobrecargas de obra, Estados límite últimos y de servicio, con control de flecha activa, fisuración y vibraciones, Diseño sismorresistente y análisis modal espectral conforme a NCSE-02, incluida la adecuación sísmica de edificios existentes, Cimentaciones superficiales y profundas: zapatas, losas, pilotes, micropilotes, pantallas y recalces (CTE DB-SE-C), Interpretación crítica del estudio geotécnico e interacción suelo-estructura, Comprobación de resistencia al fuego por métodos simplificados y avanzados (CTE DB-SI 6), Modelización por elementos finitos y contraste de resultados con equilibrio global y comprobaciones manuales, Despiece de armaduras y detalles constructivos ejecutables en obra: solapes, anclajes, nudos y zonas de discontinuidad, Evaluación de estructuras existentes, patología y refuerzo con FRP, encamisados, recrecidos y perfilería metálica
Herramientas CYPECAD y CYPE 3D, SAP2000, ETABS y SAFE, Tricalc, Autodesk Robot Structural Analysis, Midas Civil y Midas Gen, Revit y Navisworks para coordinación BIM (UNE-EN ISO 19650), AutoCAD para planos de estructura y despieces, Plaxis o Geo5 para análisis geotécnico, Presto para mediciones y presupuestos, Excel y Python para hojas de comprobación propias y automatización de verificaciones
Habilidades interpersonales Criterio para detectar cuándo un modelo de elementos finitos da un resultado inverosímil y hay que volver al orden de magnitud, Comunicación con arquitectura, instalaciones y constructora para resolver interferencias sin comprometer el esquema resistente, Redacción técnica clara de memorias, anejos de cálculo e informes de patología comprensibles para no calculistas, Defensa argumentada del criterio propio frente a presiones de plazo o de coste, con la responsabilidad civil siempre presente, Rigor documental y trazabilidad completa de hipótesis, versiones de modelo y decisiones de proyecto, Trato en obra con la propiedad, la dirección facultativa y el contratista, incluida la gestión de imprevistos en ejecución, Mentoría de calculistas junior y cultura de revisión cruzada antes de cada entrega

Nota sectorial

El mercado español de estructuras se mueve hoy en dos frentes muy distintos. Por un lado, la obra nueva de edificación sigue concentrada en Madrid, Barcelona, la costa mediterránea y el arco atlántico, con estudios y oficinas técnicas que trabajan casi por completo sobre CYPE y donde el ritmo lo marcan el visado colegial y la OCT del seguro decenal. Por otro, la rehabilitación y la evaluación del parque existente crecen sin pausa: gran parte de los edificios españoles se levantó antes de la EH-73 y de la NCSE-94, las campañas de ITE e IEE obligan a diagnosticar, y los programas de rehabilitación han traído una carga de trabajo que las oficinas no siempre pueden absorber. Ese desajuste explica por qué un perfil con experiencia real en patología, refuerzo y adecuación sísmica se coloca hoy con más facilidad que uno centrado solo en obra nueva. En obra civil el ciclo depende de la licitación pública y de los planes de conservación de carreteras y ferrocarril, con la ventaja de que las grandes ingenierías españolas exportan proyecto, lo que abre la puerta a trabajar con Eurocódigos y con normativa de terceros países desde una oficina en España. Mencione en el currículum a qué frente pertenece su experiencia, porque un estudio de rehabilitación en el centro de una ciudad y una ingeniería de puentes buscan cosas que apenas se solapan.

FAQ

Preguntas frecuentes

Dos páginas para el currículum y, aparte, un dossier de proyectos de cuatro a seis páginas si el puesto lo justifica. En la primera página van titulación, colegiación, extracto profesional y los proyectos más representativos; en la segunda, el resto de experiencia, la formación, la normativa y las herramientas. Superar las dos páginas solo tiene sentido en candidaturas a puestos de jefatura o en concursos públicos que piden currículum extendido con relación completa de proyectos.

Dígalo con precisión en lugar de disimularlo. Escriba modelado y cálculo bajo supervisión del técnico firmante, e indique el alcance real: predimensionado, modelo, comprobaciones, despieces o planos. Un jefe de oficina técnica valora más a alguien que delimita bien su aportación que a quien insinúa una responsabilidad que no tuvo, porque en la entrevista técnica esa exageración se detecta en dos preguntas.

Use magnitudes que sean coherentes entre sí y que usted pueda razonar en una entrevista. Si dice que redujo la cuantía de acero de 92 a 78 kg/m³, tenga preparado cómo lo consiguió: cambio de canto, redistribución de pilares, ajuste de la malla base o revisión de las combinaciones. La cifra sin explicación resta credibilidad; la cifra con el razonamiento detrás es lo que convierte una entrevista en una oferta.

En el currículum no, porque complica la lectura del ATS y descoloca el diseño. Prepare un dossier aparte en PDF con capturas del modelo, esquemas resistentes, algún detalle de armado y fotografías de obra, siempre con los datos del cliente anonimizados. Mencione en el currículum que ese dossier está disponible y envíelo cuando se lo pidan o cuando responda a una oferta de estudio de estructuras.

Sí, si tiene volumen suficiente en ambas. Son mercados con normativa, clientes y programas distintos, y agruparlas ayuda al lector a encontrar rápido lo que le interesa. Ponga primero el bloque que corresponda a la oferta a la que se presenta y deje el otro después, sin eliminarlo: la versatilidad entre edificación y obra civil sigue siendo un activo, sobre todo en ingenierías medianas donde la carga de trabajo oscila entre ambas.

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