Resuelve una propuesta arquitectónica en acero bajo cargas gravitacionales y sísmicas. Diseña losas Steel deck, vigas, columnas y arriostramientos, y luego formula y calcula conexiones a momento, a corte y placas de anclaje según AISC 358. 27 sesiones en dos módulos completos.
Muchos cursos terminan donde empieza lo difícil: la conexión. Aquí el trabajo se divide en dos módulos encadenados. Primero das solución estructural completa a una propuesta arquitectónica en acero, con análisis y diseño de losas Steel deck, vigas, columnas y sistemas de arriostramiento, comparando resultados con diseño manual. Después formulas, analizas y diseñas las conexiones de esos mismos elementos según el estándar AISC 358 vigente, incluyendo tipo RBS y End Plate con hoja de cálculo.
En el primer módulo revisarás el diseño arquitectónico base, la normativa AISC 360 y 341, los principios de estructuración y sistemas resistentes a sismo, la predimensión de elementos, la evaluación de cargas gravitacionales y laterales, y el análisis y diseño de losas tipo Steel deck, vigas, columnas y arriostramientos con comparativos manuales. En el segundo, dominarás los fundamentos de la precalificación y el diseño de conexiones viga-columna a momento y a corte, y de placas de anclaje a cimentación.
Sí, si eres estudiante o profesional de ingeniería civil, constructor civil, tecnólogo, arquitecto o técnico del sector construcción y quieres cerrar el ciclo completo del diseño en acero: de la estructuración a la conexión ejecutada. Requiere nociones básicas de ingeniería civil, lectura de planos y procesos constructivos. Es el curso indicado si ya modelas estructuras metálicas pero delegas o improvisas el diseño de nudos. Combina sesiones en vivo y modalidad asincrónica, con apuntes en PDF y un mes de consultas.
El curso se apoya en un programa de análisis y diseño estructural donde construirás el modelo matemático, definirás grids y secciones, asignarás cargas y ejecutarás el análisis modal espectral y el diseño del sistema de resistencia sísmica. Para las conexiones trabajarás con hojas de cálculo desarrolladas paso a paso y verás el procedimiento resuelto también en software especializado de conexiones. Se suman planos de detalle y normativas y códigos internacionales, con AISC 358 y 360 como referencia.
Interpretación de los planos arquitectónicos para identificar luces, alturas y condicionantes que definen la estructura. El alumno aprende a extraer la información estructural antes de dibujar una sola línea.
Revisión de los códigos que rigen el diseño de estructuras de acero y de los criterios que impone cada uno. Da el respaldo normativo para defender el diseño ante una revisión externa.
Tipologías de sistemas resistentes en acero, su comportamiento y sus rangos de aplicación. Permite elegir el sistema adecuado según la geometría y la demanda sísmica del proyecto.
Criterios de regularidad, continuidad y transmisión de cargas aplicados al planteamiento estructural. Evita decisiones iniciales que después obligan a rehacer el modelo completo.
Criterios de predimensionamiento para los elementos principales del sistema. El alumno parte de secciones razonables en lugar de iterar a ciegas en el software.
Continuación del cálculo de secciones preliminares aplicado a los elementos restantes. Reduce el número de iteraciones necesarias en la etapa de diseño.
Cierre del predimensionamiento y verificación de la coherencia entre elementos. El alumno queda con un juego de secciones listo para llevar al modelo matemático.
Definición de unidades, códigos de diseño y parámetros generales del proyecto en el software. Una configuración correcta desde el inicio evita rehacer el modelo más adelante.
Creación del sistema de ejes y organización del entorno de trabajo para modelar con agilidad. El alumno gana velocidad y precisión en todo el resto del curso.
Definición de las propiedades mecánicas del acero según la normativa aplicable. Asegura que los resultados del análisis correspondan al material realmente especificado.
Creación del catálogo de secciones y comienzo del trazado de vigas y columnas. El alumno arranca el modelo con una biblioteca ordenada de perfiles.
Cierre del trazado de elementos lineales e incorporación de los elementos tipo área. Deja la geometría completa del modelo lista para asignar condiciones.
Asignación de apoyos, liberaciones en extremos y ajustes a la estructuración planteada. Define cómo se transmiten realmente los esfuerzos entre elementos.
Ingreso de perfiles no incluidos en el catálogo y planteamiento preliminar del sistema de arriostramiento. Permite modelar secciones especiales sin depender de las bases predefinidas.
Cálculo de las cargas permanentes y variables y su ingreso como patrones y casos de carga. El alumno traduce el proyecto real a las solicitaciones del modelo.
Aplicación de las cargas sobre los sistemas de piso y uso de las herramientas de replicación entre niveles. Ahorra horas de trabajo repetitivo en edificios de varias plantas.
Armado de las combinaciones normativas y fundamentos del comportamiento de la losa tipo steel deck. Explica por qué la sección compuesta trabaja distinto a la viga simple.
Definición de la geometría del deck y planteamiento de la modulación de viguetas. El alumno modela el sistema de piso tal como se construirá en obra.
Ajuste de los parámetros de diseño del sistema de piso y corrida del análisis. Deja los resultados listos para la verificación de la sección compuesta.
Revisión de resultados y verificación del diseño de la losa compuesta y sus conectores. El alumno obtiene el sistema de piso dimensionado y verificado.
Primera revisión de las secciones predimensionadas frente a los resultados del análisis gravitacional. Detecta a tiempo los elementos que no darán en la etapa de diseño.
Continuación del chequeo y ajuste de las secciones que no cumplen. El alumno llega al análisis sísmico con un modelo ya depurado.
Criterios para asignar diafragma rígido o semirrígido y su efecto en la distribución de fuerzas. Una elección equivocada aquí distorsiona todo el análisis sísmico.
Configuración de los casos modales y espectrales y corrida del análisis dinámico. Entrega los periodos, modos y derivas que exige la normativa.
Definición de los parámetros de diseño en acero y de las combinaciones que gobernarán la verificación. Alinea el chequeo del software con el código adoptado en el proyecto.
Significado del factor Cb en el pandeo lateral-torsional y criterios para su asignación. Su ajuste correcto evita sobredimensionar vigas innecesariamente.
Lectura e interpretación de los ratios de demanda-capacidad en los elementos horizontales. El alumno identifica qué vigas ajustar y por qué motivo fallan.
Verificación de columnas frente a los requisitos del código aplicable. Permite justificar cada sección adoptada con el artículo normativo correspondiente.
Verificación del sistema sismorresistente completo y de sus requisitos de detallado. Cierra el diseño con el sistema que garantiza el comportamiento dúctil esperado.
Verificación final de los elementos bajo los estados límite gobernantes. El alumno queda con el dimensionamiento definitivo de la superestructura.
Alcance de la especificación de conexiones precalificadas y su papel en el diseño sismorresistente. Explica por qué usar una conexión precalificada ahorra ensayos y aprobaciones.
Requisitos geométricos y de materiales de la conexión de sección reducida según AISC 358-16. Fija los límites dentro de los cuales la conexión está precalificada.
Recorrido completo por la secuencia de cálculo de la conexión RBS. El alumno puede reproducir el procedimiento en cualquier proyecto sin volver a la norma.
Desarrollo del mismo procedimiento dentro de una hoja de cálculo. Deja al alumno con una herramienta reutilizable para futuras conexiones.
Aplicación del procedimiento sobre la conexión del proyecto en desarrollo. Conecta la teoría de la norma con un caso real del modelo.
Continuación del diseño con la verificación de los elementos que componen la conexión. Avanza hacia la conexión completamente dimensionada.
Cierre del diseño y revisión de los chequeos finales de la conexión. El alumno obtiene la conexión RBS resuelta y verificada.
Tipologías de conexión con placa de extremo y sus condiciones de precalificación. Ofrece una alternativa a la RBS según las restricciones del proyecto.
Procedimiento de verificación de los tornillos y de la placa de extremo. Determina los componentes que gobiernan la capacidad de la conexión.
Chequeo de los estados límite en la columna y necesidad de rigidizadores o planchas de continuidad. Evita que la conexión falle por el lado de la columna.
Modelado de la conexión en IdeaStatica y configuración del análisis por elementos finitos. Permite verificar geometrías que la norma no cubre directamente.
Continuación del análisis y ajuste de los componentes de la conexión. El alumno itera sobre el diseño con resultados visuales de tensiones y deformaciones.
Interpretación de resultados finales y emisión del reporte de la conexión. Deja un entregable presentable ante cliente o revisor.
Resolución de la misma conexión mediante hoja de cálculo y contraste con el resultado del software. Da un método de verificación independiente para validar cualquier diseño.
Al completar satisfactoriamente este programa podrás acceder a certificaciones y acreditaciones respaldadas por organizaciones de reconocimiento internacional, fortaleciendo tu hoja de vida y tus oportunidades laborales.
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