Pack: Pack Ingeniería Estructural. 2020 - 2

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Profesionales en las áreas de ingeniería civil, ingeniería de estructuras, ingeniería mecánica e ingeniería naval, ingenieros consultores, arquitectos, estudiantes de últimos semestres y profesionales trabajando en áreas afines, en diseño estructural o construcción.

  • Inicio: 20 de Septiembre de 2020
  • Duración: 4 MESES
  • Horario: DOMINGOS 9:00 AM - 07:00 PM
  • Modalidades: VIRTUAL EN VIVO
  • Sede: SEDE CACPERU CHIMBOTE / URB. GARATEA MZ 3 LT 10 AV. UNIVERSITARIA - A MEDIA CUADRA DE LA IEP PESTALOZZI
01. GENERALIDADES
•Estudio de Mecánica de Suelos (E. 050)
• Capacidad Admisible del Terreno
• Perfil Inferido
• Perfil Estratigráfico
• Profundidad de Desplante

02. ASPECTOS GENERALES
• Introducción y Antecedentes
• Reglamento Nacional de Edificaciones
• Los Sistemas Duales en el Perú

03. ESTRUCTURACIÓN
• Configuración Estructural
• Sistemas Estructurales
• Criterios de Estructuración
• Condiciones de Regularidad
• Propuesta de Estructuración

04. CARGAS EN LA EDIFICACIÓN
• Cargas de Gravedad
• Cargas Laterales

05. MODELAMIENTO ESTRUCTURAL
• Propiedad de los Materiales
• Dimensiones de los Elementos Estructurales
• Modelado de la Edificación
• Cargas de Gravedad
• Cargas Laterales por Sismo Estático
• Cargas Laterales por Sismo Dinámico


06. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
• Irregularidades en Planta y Altura (E. 030)
• Cortante Dinámica Mínima (E. 030)
• Factor de Reducción Sísmica “R” (E. 030)
• Optimización Estructural

07. DISEÑO DE ELEMENTOS SISMORRESISTENTES
• Vigas de Gran Peralte
• Columnas Circular y Cuadrada
• Placas de CoAo de la Subestructura
• Placas de CoAo de la Superestructura
• Zapata Aislada, Combinada y Conectada
• Platea de Cimentación

08. DISEÑO DE ELEMENTOS NO SISMORRESISTES
• Losa Aligerada
• Losa Maciza
• Escalera
• Viga Chata
01. CONCEPTOS DE DISEÑO MIEMBROS DE ACERO
•Introducción y Diseño de Elementos a Tensión (AISC 360-16)
•Elementos a Flexión (AISC 360-16)
•Elementos a Corte (AISC 360-16)
•Elementos a Flexocompresión (AISC 360-16)
•Tipificación de las Cargas Aplicadas a las Estructuras Metálicas
•Hipótesis sobre la acción del viento (ASCE 7-16)

02. PROYECTO DE APLICACIÓN – COBERTURA PARABÓLICA
•Importación Geometría Desde AutoCAD (CAD/SAP2000)
•Asignación de Cargas SAP2000
•Análisis estático
•Control de deflexión
•Control de distorsiones
•Diseño de Elementos Estructurales (SAP2000)
•Optimización de la Estructura (SAP2000)

03. PROYECTO DE APLICACIÓN REAL - MEZZANINA
•Modelado 3D
•Concepción Modelo SAP2000
•Asignación de Cargas SAP2000
•Análisis estático
•Control de deflexión
•Control de distorsiones
•Diseño de Elementos Estructurales (SAP2000)
•Optimización de la Estructura (SAP2000)

01. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PUENTES
•Conceptos previos para el diseño de puentes
•Definiciones
•Revisión de la norma AASHTO-LRFD y manual MTC 2016.

02. PARTES DE UNA ESTRUCTURA DE UN PUENTE
•Superestructura
•Subestructura

03. TIPOS DE PUENTES
•Puente losa alcantarilla
•Puente losa Puente viga – losa
•Puente de viga
•Puente en concreto pretensado
•Puentes aporticados

04. ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE PUENTES
•Planificación
•Morfología del rio
•Selección del sitio
•Posición del Puente

05. CONDICIONES DE SITIO A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE PUENTES
•Área de captación
•Niveles de agua
•Estudios de exploración de suelos

06. ESTUDIOS DE INGENIERÍA
•Estudios topográficos
•Estudios de hidrología e hidráulica
•Estudios geológicos y geotécnicos
•Estudios de peligro sísmico
•Estudios de impacto ambiental


07. FILOSOFÍA DE DISEÑO PARA PUENTES CARRETEROS
•Introducción a la filosofía
•Diseño por esfuerzos admisibles (ASD)
•Diseño por factores de carga (LFD)

08. LÍNEAS DE INFLUENCIA
•Líneas de influencia para vigas estáticamente determinadas en puentes
•Líneas de influencia por el trabajo virtual en puentes
•Vigas estáticamente indeterminadas en puentes
•Momento flector máximo en puentes
•Creación de espectro de respuesta para puentes, mapas de isoaceleraciones

09. CARGAS EN PUENTES CARRETEROS Y SU DISTRIBUCIÓN
•Cargas permanentes
•Cargas transitorias
•Carga viva vehicular de diseño
•Presión de flujo
•Cargas de viento
•Empujes del suelo
•Cargas en la superestructura

10. ANÁLISIS Y DISEÑO MANUAL DE PUENTE EN CONCRETO ARMADOTIPO VIGA-LOSA DE UNA SOLA VÍA CON LUZ = 12 M
•Predimensionamiento
•Aumento de longitud de las vigas
•Número y separación de vigas longitudinales
•Diseño del voladizo
•Longitud de desarrollo y anclaje de losa
•Calculo del área de acero requerido en el voladizo
•Diseño por corte en la viga, método simplificado
•Verificación de deformaciones
•Diseño de diafragmas
•Resumen final de distribución de aceros

11. ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE RETICULADO METÁLICOCON CSIBRIDGE 2017
•Análisis estático
•Análisis dinámico

12. ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE UN SOLO TRAMO CON CSIBRIDGE 2017
•Análisis estático
•Análisis dinámico

13. ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE VARIOS TRAMOS CON CSIBRIDGE 2017
•Análisis estático
•Análisis dinámico

14. ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES CON VIGAS PRESFORZADASCON CSIBRIDGE 2017
•Análisis estático
•Análisis dinámico

15. ANÁLISIS Y DISEÑO DE PILAS Y ESTRIBOS MANUAL Y CON SAP2000 V19
•Definiciones
•Tipos de estribos
•Estados limite
TEMA 01: DESEMPEÑO SÍSMICO Y DISEÑO DE HOSPITALES CON AISLADORES ELASTOMERICOS DE BASE APLICANDO EL ASCE 7/16 Y EL ESTANDAR DE AISLAMIENTO DE FUNCIONALIDAD CONTINUA

01. PRE-DIMENSIONAMIENTO ANÁLISIS DINÁMICO MODAL ESPECTRAL CON BASE FIJA.
•Revisión de la norma ASCE 7/16 capitulo 17 (primera parte).
•Revisión del estándar de aislamiento de funcionalidad continua.
•Filosofía y principios del aislamiento sísmico.
•Teoría lineal de estructuras sísmicamente aisladas.
•Creación del espectro de diseño con R=1.
•Modelamiento de una edificación esencial (hospital) con Etabs.
•Evaluación e interpretación de derivas.

02. ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA NO LINEAL CON BASE FIJA.
•Selección, corrección y filtrado de acelerogramas con SeismoSignal.
•Escalamiento de acelerogramas al espectro de diseño con SeismoMatch.
•Creación de casos de carga.
•Exportación y verificación de resultados.
•Control e interpretación de derivas.
•Selección del sismo de diseño severo.

03. ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA NO LINEAL EN BASE AISLADA CON AISLADORES LRB.
•Estados del arte y revisión final del ASCE 7/16 Capitulo 17.
•Calculo de las propiedades físicas del aislador LRB.
•Calculo de la rigidez efectiva.
•Calculo de la rigidez inicial.
•Calculo de la rigidez post-fluencia.
•Calculo de la rigidez vertical.
•Calculo del amortiguamiento adicionado.
•Calculo del cortante en el interfaz de aislamiento y súperestructura.
•Verificación de los lazos histeréticos.
•Verificación del balance energético.
•Verificación de la aceleración por niveles cumpliendo el Estándar.
•Control e interpretación de derivas.
•Obtención de fuerzas de diseño.


TEMA 02: DESEMPEÑO SÍSMICO Y DISEÑO DE EDIFICACIONES CON DISIPADORES DE ENERGÍA DE FLUIDO VISCOSO CON EL ASCE 7/16

01. ANÁLISIS DINÁMICO MODAL ESPECTRAL.
•Revisión de la norma ASCE 7/16 capitulo 18 (primera parte)
•Teoría de edificios con disipadores de energía en el mundo
•Sistemas pasivos de protección sísmica
•Modelamiento de una edificación esbelta con Etabs
•Creación del espectro de diseño con R=1
•Análisis modal espectral con R=1
•Evaluación e interpretación de derivas

02. ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA LINEAL.
•Selección, corrección y filtrado de acelerogramas con SeismoSignal.
•Escalamiento de acelerogramas al espectro de diseño con SeismoMatch
•Creación de casos de carga
•Exportación y verificación de resultados
•Control e interpretación de derivas
•Selección del sismo de diseño severo

03. ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA NO LINEAL CON DISIPADORES DE FLUIDO VISCOSO
•Estados del arte y revisión final del ASCE 7/16 Capitulo 18
•Calculo de las propiedades del disipador
•Calculo del amortiguamiento no lineal adicionado
•Calculo de la rigidez del brazo metálico
•Verificación de los lazos histeréticos
•Verificación del balance energético
•Calculo del máximo stroke
•Control e interpretación de derivas
•Obtención de fuerzas de diseño


  • Págo Unico:

    300,00


  • Cantidad de Pensiones: 4