11 febrero, 2017

Curso de Diseño y Análisis de Edificaciones NSR-2010

Egal ob Eigenheim oder Bürohochhaus: Bauträger, Bauunternehmer und Bauherren können die umfassende Kompetenz des TÜV Rheinland auf dem Gebiet der Bautechnik nutzen. Die Experten des Dienstleisters sorgen als Sicherheitskoordinator für Sicherheit auf der Baustelle und überwachen die Qualität im Haus- und Wohnungsbau . Foto: TÜV Rheinland

24 hrs. Bucaramanga. Marzo 3, 4, 5. 
Sede San alonso

Docentegirata_foto
Ing. Oscar Ernesto Giratá Viviescas
  Hoja de Vida

Formulario de Inscripción Temario Curso

Requisitos

1-Llenar formulario de inscripción y enviarlo a: inscripciones@icc-colombia.com.co
2-Realizar consignación y enviarla a: inscripciones@icc-colombia.com.co
3-Computador portátil

Incluye

-Certificado de participación
-Material de Trabajo (Diapositivas + Talleres + hojas de cálculo programadas)
-Bibliografía
-Almuerzos, refrigerios

 

Inversión

Inversión  normal $1.060.000
Inversión  con descuento $950.000 *Consultar.

 

Formas de pago                                                      

Consignación bancaria o transferencia
Banco: Bancolombia
Jaime Antonio Iván Coz Godoy
Cuenta de Ahorro: 090-31285485
Dirección: Calle 17, 32C-14,  San Alonso.Bucaramanga, Colombia

Reservas e informaciones

ICC Colombia SAS
(57) 311 4750333 – (57) 311 4752937 – (7)6928805
comercial@icc-colombia.com.co

Contenido Curso Edificaciones en Concreto NSR-2010

Objetivo del curso
Aprender tecnologías actuales usando el software Etabs y de acuerdo al reglamento nsr-2010, realizando ejemplos teórico-prácticos: casa 2 pisos, casa 3 pisos y edificio de 2 torres de 16 pisos, unidas por 2 sótanos.
1. Introducción a la aplicación
Entorno de trabajo Etabs/safe
-configuración de unidades, sistemas de coordenadas y niveles, ventanas múltiples, navegación del proyecto con el “model explorer”, novedades en herramientas de entrada.
Ejercicio práctico
-primer uso de la herramienta generar rejillas, elementos estructurales, asignaciones generales y de carga, solución, análisis y diseño de elementos, reportes y planos de despieces.
2. Definiciones
-niveles y rejillas (sistemas de coordenadas globales y personalizadas).
-propiedades de materiales.
-propiedades de secciones de elementos lineales, “frame” (diferencias y novedades).
-propiedades de secciones de elementos superficiales, “shell”, (slab, deck, wall), sus comportamientos (membrana, shell).
-propiedades de barras de reforzamiento.
-propiedad de selección múltiple de secciones metálicas y de concreto.
-cargas (patrones y casos de carga), cargas horizontales automáticas (viento, sismo por el método fhe nsr-10).
-conjuntos de cargas uniformes para áreas.
-cargas modal – espectral (casos modales, fuentes de la masa, espectros de respuesta). Configuración modal, generación del espectro de diseño de acuerdo al código nsr-10 y definición de casos modales direccionales.
-diafragmas rígidos y fuentes de masa. Alcances y buenas prácticas.
-etiquetas de muros verticales y dinteles (pier y spandrel).
3. Dibujo, asignaciones, selección y edición.
3.1. Dibujo
-puntos y líneas (rectas, arcos).
-áreas (losas, escaleras, rampas, muros).
-elementos rápidos (líneas, muros, losas).
-dibujo simultáneo por pisos similares, vistas de muros y personalizadas.
3.2. Estrategias de selección
-seleccionar y deseleccionar elementos (polilínea, coordenadas, tipos de objeto, propiedades, etc.).
-grupos de selección (definir, asignar y eliminar) y accesos rápidos de selección.
3.3. Estrategias de edición del modelo.
-herramientas básicas de edición (copiar, pegar, mover, dividir, unir, etc).
-herramientas avanzadas de edición (alinear, extrudir, extender, cortar, etc).
3.4. Asignaciones en el modelo
-propiedades personalizadas en líneas y áreas (desfase, punto de inserción, peso, masa, inercias, etc.)
-cargas en puntos, elementos lineales y elementos tipo área.
-restricciones y coacciones (diafragmas y apoyos)
-cargas automáticas de sismo y viento
-mallado de elementos lineales y elementos tipo área (automático y manual)
4. Análisis de la estructura
4.1. Generalidades
-visualización de resultados en elementos punto, líneas y área (deformaciones, fuerzas, momentos y esfuerzos).
-chequeos manuales para verificar que el modelo es funcional, lectura de errores detectados en el modelo previo al análisis, estrategias de ajuste y corrección.
-visualización de resultados gráfica y en tablas, y criterios de interpretación de cada una de las salidas.
4.2. Análisis dinámico pseudo-estático y modal espectral
-verificación de la participación direccional de las masas y ajuste porcentual respecto al método de la fhe (80% ó 90%) de acuerdo a los cortantes basales.
-ajuste de casos de análisis sísmicos en las direcciones requeridas, verificación de torsión accidental
-verificación de irregularidades en elevación, planta y de la redundancia estructural.
-estrategias de incorporación de los casos sísmicos en las combinaciones de diseño.
-chequeo de derivas, cortantes de piso, centros de masa, centros de rigidez, excentricidades, etc.
5. Diseño de elementos estructurales
5.1. Diseño general
-diseño estructural sismo resistente (proceso interactivo: sistemas estructurales en concreto armado, pórticos resistentes a momentos (smf, imf, omf), muros estructurales (srcsw, orcsw), muros acoplados y dinteles).
-área requerida en elementos estructurales. (Chequeo de torsión en vigas, criterio columna fuerte-viga débil, revisión de cortante en los nodos)
-diseño y revisión de muros (miembros de borde y dinteles). Ventajas y limitaciones del diseño de elementos tipo muro.
5.2. Diseño de cimientos en Etabs.
-muestra de estrategia para exportar niveles de Etabs a safe (ventajas del modelamiento de cimientos en Etabs vs hacerlo en safe.)
-definición de suelos en Etabs.
-modelamiento de cimientos en Etabs.
-interacción suelo – estructura.
5.3. Generación de reportes (memorias de cálculo) y planos de despieces
-generar reportes para alimentar la memoria de cálculo. Limitantes.
-configuración del detallado de estructuras y generación de planos en Etabs.
6. Recomendaciones de hardware vs software
-especificaciones técnicas del software y hardware de acuerdo a las necesidades del diseño a ser desarrollado, novedades con el motor sapfire.

Temario específico

Día 1
-introducción al modelamiento
-introducción a la aplicación
-ejercicio práctico – primer uso de la herramienta
-definiciones geométricas globales

Día 2
-modelado normativo
-predimensionamiento de elementos
-cargas
-dibujo de geometría local
-restricciones
-simulación y análisis de la estructura
-revisión de fuerzas, esfuerzos y presiones sobre el suelo
-ajustes por esfuerzos
-ajustes por derivas

Día 3
-diseño de elementos estructurales
-dimensionamiento del acero de refuerzo
-optimización de la estructura
-verificación de elementos
-generación de planos y reportes

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