Calcula viviendas de hormigón armado desde cero en Robot Structural Analysis. Interpreta la arquitectura, predimensiona, arma el modelo matemático, aplica cargas y espectros, controla derivas y torsión, y diseña columnas, vigas, losas, muros y zapatas. 34 sesiones organizadas en 7 módulos.
Es el punto de partida ideal si quieres calcular proyectos reales y no sabes por dónde empezar. El curso recorre un proyecto de vivienda completo: interpretación de planos arquitectónicos, prediseño de elementos, modelado matemático en RSA, metrado y aplicación de cargas, análisis modal espectral, control de derivas y torsión, y diseño de cada elemento de hormigón armado con guía paso a paso. Cierra con la memoria de cálculo y entregables finales, más certificación internacional con aval de Autodesk (ACC).
Interpretarás la arquitectura y distribuirás los elementos estructurales, aplicando conceptos de prediseño en vigas, columnas, losas, muros, escaleras y zapatas. Configurarás unidades, materiales y normativas en Robot Structural Analysis, y construirás el modelo matemático con elementos barra y área. Realizarás un correcto metrado de cargas, inducirás espectros de respuesta y ejecutarás la solución modal. Verificarás requisitos sismorresistentes, derivas y torsión, y diseñarás cada elemento hasta la memoria de cálculo final.
Sí, si eres estudiante o profesional de ingeniería civil, arquitecto, constructor civil, tecnólogo o técnico del sector construcción y quieres abordar proyectos de vivienda desde cero con criterio sismorresistente. Es de nivel introductorio-intermedio: necesitas nociones básicas de ingeniería civil, lectura de planos y procesos constructivos, pero no experiencia previa en Robot Structural Analysis. Combina sesiones en vivo y modalidad asincrónica, con apuntes en PDF y un mes de consultas con el instructor.
Autodesk Robot Structural Analysis es la herramienta principal: configurarás el proyecto, modelarás elementos barra y área, asignarás cargas, inducirás espectros de diseño, ejecutarás el análisis modal y diseñarás columnas, vigas, muros, losas y zapatas, además de una fase de elementos de acero. Complementarás con hojas de cálculo para el prediseño y el metrado, planos de detalle y normativas internacionales. Te ayudamos con la instalación del programa y la activación de tu licencia.
Recorrido por las diez fases del programa, el proyecto que se desarrollará y los entregables finales. El alumno arranca sabiendo qué va a construir y en qué orden.
Lógica con la que RSA organiza un proyecto estructural y cómo se relacionan sus módulos. Da el mapa mental necesario antes de tocar cualquier herramienta.
Recorrido por el entorno de trabajo, barras de herramientas y sistema de vistas del programa. El alumno se mueve con soltura en el software desde la primera sesión.
Ajuste de las preferencias del proyecto y creación del sistema de ejes y plantas. Una configuración correcta desde el inicio evita rehacer el modelo más adelante.
Primeras herramientas de trazado aplicadas a los elementos básicos de una estructura. El alumno levanta su primer modelo funcional en RSA.
Lectura de plantas, cortes y fachadas para extraer la información que condiciona la estructura. Permite identificar luces, alturas y restricciones antes de estructurar.
Criterios para decidir qué se respeta y qué se negocia del planteamiento arquitectónico. Prepara al alumno para la conversación real con el arquitecto.
Descripción del proyecto que se desarrollará a lo largo de toda la formación. El alumno conoce el caso real sobre el que aplicará cada fase.
Importación y referenciado de los planos dentro del entorno de trabajo. Permite modelar directamente sobre la geometría real sin transcribir medidas.
Cuantificación de las cargas permanentes y variables que actúan sobre la vivienda. Es la base numérica de todo el predimensionamiento posterior.
Criterios de predimensionamiento de vigas según luz, carga y condiciones de apoyo. El alumno parte de secciones razonables en lugar de iterar a ciegas.
Estimación de secciones de columna a partir de la carga axial acumulada y la demanda sísmica. Reduce las iteraciones necesarias en la etapa de diseño.
Predimensionamiento del resto de elementos que completan el sistema estructural. Deja el juego completo de secciones listo para llevar al modelo.
Preparación del archivo de análisis con los parámetros definitivos del proyecto. Asegura que el modelo responda a las normativas adoptadas.
Trazado de vigas y columnas con las secciones definidas en el prediseño. Construye el esqueleto resistente de la vivienda.
Incorporación de losas y muros como elementos superficiales del modelo. Completa la transmisión de cargas entre los elementos lineales.
Resolución de los elementos que suelen quedar fuera del modelo por su geometría irregular. El alumno aprende a modelar lo que la mayoría simplifica mal.
Tipos de carga que actúan sobre una edificación y su origen físico. Da el criterio para no confundir carga permanente con sobrecarga de uso.
Recorrido de las cargas verticales desde la losa hasta la cimentación. El alumno visualiza el camino de cargas antes de asignarlo en el software.
Creación de casos de carga y aplicación sobre los elementos del modelo. Traduce el metrado calculado a solicitaciones reales del análisis.
Armado de las combinaciones exigidas por la normativa aplicable. Define los escenarios con los que se verificará cada elemento.
Determinación de los factores sísmicos que definen la forma del espectro de diseño. Cada parámetro mal elegido cambia por completo la demanda sísmica.
Construcción e incorporación del espectro dentro del modelo de análisis. Deja la solicitación sísmica lista para el análisis dinámico.
Qué representan los modos de vibración y por qué gobiernan la respuesta sísmica. Permite interpretar los resultados en lugar de solo leerlos.
Definición del caso modal, número de modos y criterios de participación de masa. Configura el análisis para que cumpla los mínimos normativos.
Lectura de periodos, formas modales y masa participativa del modelo. Detecta comportamientos anómalos antes de avanzar al diseño.
Continuación de la interpretación y contraste con lo esperado según la estructuración. El alumno sabe distinguir un resultado válido de un error de modelado.
Ajustes al modelo a partir de las inconsistencias detectadas en el análisis modal. Depura el modelo antes de que los errores contaminen el diseño.
Incorporación de los casos sísmicos a las combinaciones de diseño. Completa el conjunto de escenarios que gobernarán la verificación de elementos.
Ajuste del cortante basal dinámico frente al estático y factores de escala aplicables. Garantiza que el análisis dinámico cumpla los mínimos de la norma.
Combinación direccional de los efectos sísmicos sobre la estructura. Asegura que se considere la acción del sismo en todas sus direcciones.
Significado de la deriva y de la irregularidad torsional en el desempeño del edificio. Son los dos parámetros que más rechazos generan en revisión.
Lectura de los desplazamientos del modelo y su comparación con los límites normativos. Permite juzgar la rigidez global de la estructura.
Extracción y verificación de derivas y torsión dentro del programa. El alumno obtiene las tablas que se presentan en la memoria de cálculo.
Ajustes de rigidez y estructuración para cumplir todas las condiciones sísmicas. Cierra la etapa de análisis con un modelo normativamente conforme.
Criterios de diseño a flexo-compresión y lectura de los diagramas de interacción. El alumno entiende qué gobierna realmente el armado de una columna.
Continuación con el armado longitudinal y la verificación por cortante. Avanza hacia el detallado completo del elemento.
Cierre con los requisitos de confinamiento y detallado sismorresistente. Deja las columnas diseñadas y listas para plano.
Diseño a flexión y determinación del acero longitudinal requerido. Traduce los diagramas de momento en armado real.
Verificación por cortante y detallado según los requisitos sísmicos. Completa el diseño de las vigas del proyecto.
Verificación de muros estructurales y definición de sus elementos de borde. Resuelve el elemento que concentra la mayor parte del cortante sísmico.
Dimensionamiento y armado de la cimentación superficial del proyecto. Cierra la transmisión de cargas de la estructura al terreno.
Comportamiento y criterios de diseño de cada tipología de losa. Da el fundamento para elegir el sistema de piso adecuado.
Aplicación del diseño sobre las losas del proyecto y definición del armado. El alumno completa el diseño del sistema de piso.
Incorporación de los elementos metálicos al modelo y definición de sus propiedades. Extiende el proyecto a las estructuras mixtas habituales en vivienda.
Chequeo de los perfiles frente a la normativa y ajuste de secciones. El alumno obtiene el dimensionamiento definitivo de la estructura metálica.
Armado de los productos finales del proyecto: memoria, tablas de verificación y planos. Deja al alumno con un expediente completo para su portafolio.
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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