Desarrolla un edificio real de hormigón armado de principio a fin en CypeCAD. Modela columnas, vigas, losas, muros y escaleras, configura la carga sísmica, controla derivas y torsión, verifica punzonamiento y cierra con memorias de cálculo y planos. 54 sesiones con aval internacional de CYPE.
Muchos ingenieros saben usar el software, pero pocos saben decidir. Este curso te lleva por un edificio real completo, desde la interpretación del plano arquitectónico hasta la entrega de memorias y planos, aplicando la filosofía de diseño sismorresistente en cada paso. Aprenderás a estructurar para reducir torsión, corregir el cortante basal, verificar derivas y resolver punzonamiento en losas. Al finalizar obtienes un certificado de completación con aval internacional de CYPE y la certificación de la academia con código QR de verificación.
Partirás de la definición geométrica con plantillas DWG e introducirás toda la estructura de hormigón: columnas, vigas, paños, muros y escaleras. Crearás combinaciones de carga según tipología de uso, definirás e interpretarás la carga sísmica mediante espectros de respuesta y ejecutarás el análisis modal. Aprenderás el concepto de deriva, el ajuste del cortante basal y cómo estructurar para reducir la torsión. Resolverás punzonamiento de losas, diseñarás cimentaciones y editarás elementos después del cálculo, cerrando con memorias y planos.
Sí, si eres estudiante o profesional de ingeniería civil, arquitecto, constructor o técnico del sector construcción con nociones básicas de procesos constructivos, lectura de planos y Excel. Es un curso de nivel avanzado pensado para quien quiere resolver un edificio completo, no ejercicios sueltos: desde la estructuración inicial hasta los entregables finales. No necesitas experiencia previa en CypeCAD. Incluye clases pregrabadas, apuntes en PDF, memorias y hojas de cálculo editables, y reuniones pre-agendadas con el instructor.
CypeCAD es la herramienta central: recibes una licencia de 90 días para desarrollar el proyecto completo, desde el modelado hasta el diseño de elementos y la documentación. Trabajarás también con plantillas DWG para la definición geométrica y con hojas de cálculo para el prediseño y el metrado de cargas. Se suma material de apoyo con revisiones bibliográficas, memorias y planos de referencia. Incluye soporte técnico para la instalación y activación de la licencia, para que arranques sin trabas.
Recorrido por la estructura del programa, el edificio que se desarrollará y los entregables finales. El alumno arranca sabiendo qué va a construir y con qué software.
Repaso de los criterios que definen un proyecto estructural y resolución de dudas. Establece la base antes de entrar al software.
Repaso guiado de los criterios de predimensionamiento del proyecto. Consolida el punto de partida del modelo.
Recorrido en vivo por el entorno del programa y resolución de dudas de instalación. Deja al alumno operativo en la herramienta.
Práctica del armado del modelo con las herramientas del programa. Refuerza la etapa donde se concentran los errores de geometría.
Repaso del modelado de los sistemas de piso y de sus condiciones de apoyo. Aclara la lógica con la que CypeCAD trata los paños.
Repaso de los tipos de carga y su definición dentro del programa. Evita el error frecuente de duplicar solicitaciones.
Práctica de la asignación de cargas y del modelado de muros estructurales. Aterriza dos temas que suelen darse juntos en el proyecto.
Continuación con las cargas sobre muros y el inicio del modelado de escaleras. Completa los elementos verticales del modelo.
Cierre del modelado de escaleras e ingreso de la solicitación sísmica. Marca el paso del modelo gravitacional al sísmico.
Práctica de la construcción e incorporación del espectro en el programa. Deja el análisis dinámico listo para ejecutarse.
Ejecución del análisis modal y primera lectura de resultados. Verifica que el modelo cumpla los mínimos normativos.
Continuación de la interpretación y ajustes derivados de los resultados. Depura el modelo antes del diseño.
Repaso conjunto de los criterios que gobiernan la verificación de elementos. Prepara la etapa de diseño definitivo.
Práctica guiada del dimensionamiento de los elementos principales. Muestra el flujo completo de verificación en el programa.
Diseño guiado de los elementos restantes del proyecto. Completa la verificación de la estructura.
Cierre del diseño de cimentación y losas, y salida de la documentación. Deja el proyecto listo para entrega.
Recorrido por la estructura del programa, el edificio que se desarrollará y los entregables finales. El alumno arranca sabiendo qué va a construir y con qué software.
Flujo de trabajo que sigue el programa desde el planteamiento hasta el resultado. Da el mapa mental antes de tocar herramientas.
Alcance de la suite y papel de CypeCAD dentro del ecosistema de la marca. Ubica al alumno frente a las otras herramientas disponibles.
Recorrido por el procedimiento completo que se aplicará durante el curso. Anticipa el camino que seguirá el proyecto.
Criterios para decidir qué se respeta y qué se ajusta del planteamiento del arquitecto. Prepara la conversación real entre disciplinas.
Lectura de plantas y cortes para extraer la información que condiciona la estructura. Permite identificar luces y restricciones antes de estructurar.
Descripción del edificio que se desarrollará a lo largo del curso. El alumno conoce el caso real sobre el que aplicará cada fase.
Cuantificación de las cargas permanentes y variables del edificio. Es la base numérica de todo el predimensionamiento posterior.
Estimación de secciones a partir de la carga axial acumulada y la demanda sísmica. Reduce las iteraciones en la etapa de diseño.
Criterios de predimensionamiento según luz, carga y condiciones de apoyo. El alumno parte de secciones razonables en lugar de iterar a ciegas.
Predimensionamiento del resto de elementos del sistema estructural. Deja el juego completo de secciones listo para el modelo.
Importación y referenciado de los planos dentro del programa. Permite modelar sobre la geometría real sin transcribir medidas.
Definición de normativas, materiales y parámetros globales del cálculo. Una configuración correcta evita rehacer el modelo más adelante.
Trazado y asignación de las columnas dentro del modelo. Inicia la construcción del esqueleto resistente.
Incorporación de las vigas y definición de sus vínculos con las columnas. Completa el pórtico del edificio.
Definición de los sistemas de piso y su forma de transmitir carga. Cierra la geometría de cada planta.
Definición de los casos de carga permanente y variable del proyecto. Estructura las solicitaciones antes de aplicarlas.
Cuantificación de los valores que corresponden a cada patrón definido. Traduce el uso real del edificio a números de cálculo.
Asignación de las cargas sobre los elementos del modelo. Deja el edificio cargado y listo para el análisis.
Incorporación de los muros estructurales al modelo. Añade el elemento que concentra buena parte del cortante sísmico.
Resolución de las escaleras del proyecto con las herramientas del programa. Cubre el elemento que más suele simplificarse mal.
Parámetros sísmicos que definen la forma del espectro y su origen normativo. Cada parámetro mal elegido cambia la demanda por completo.
Qué representan los modos de vibración y por qué gobiernan la respuesta sísmica. Permite interpretar los resultados en lugar de solo leerlos.
Construcción e incorporación del espectro dentro del modelo. Deja la solicitación sísmica lista para el análisis.
Incorporación de los muros de contención perimetrales y de los elementos de cimentación. Completa la subestructura del edificio.
Ejecución del análisis y lectura de periodos, modos y masa participativa. Verifica que el modelo cumpla los mínimos normativos.
Continuación de la interpretación y detección de comportamientos anómalos. Depura el modelo antes del diseño.
Significado de la deriva y límites que impone la normativa. Es el parámetro que más rechazos genera en revisión.
Escalado del cortante dinámico frente al estático según exige la norma. Garantiza que el análisis cumpla los mínimos normativos.
Aplicación práctica del ajuste dentro del programa y control de las derivas resultantes. Deja el modelo conforme antes de diseñar.
Armado de las combinaciones que gobernarán la verificación de cada elemento. Define los escenarios de diseño del proyecto.
Estados límite y requisitos normativos que gobiernan el armado de columnas. Da el fundamento antes de aceptar lo que calcula el programa.
Criterios de flexión, cortante y detallado aplicables a los elementos horizontales. Permite juzgar los resultados del software con criterio propio.
Verificación y armado de las columnas dentro del programa. El alumno obtiene los elementos verticales resueltos.
Verificación y armado de las vigas del proyecto. Completa el diseño del sistema aporticado.
Verificación de los elementos restantes de la estructura. Avanza hacia el proyecto completamente diseñado.
Cierre del diseño con los elementos de subestructura. El alumno completa el edificio verificado.
Generación y configuración de la memoria que emite el programa. Deja el documento que se presenta ante cliente o revisor.
Configuración y salida de los planos del proyecto desde el modelo. Cierra el flujo con la documentación lista para obra.
Alcance, criterios de evaluación y formato de entrega del proyecto. El alumno sabe exactamente qué presentar y cómo será calificado.
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.
No solo adquieres conocimientos técnicos. También formas parte de una academia reconocida internacionalmente por sus alianzas estratégicas, instructores certificados y programas orientados al mercado laboral.
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