CeintPeru® presenta el curso de “Diseño y Análisis de Edificios con ETABS”. Un curso en el que podrá aprender el uso del programa ETABS, para el modelamiento, análisis y diseño de edificios de concreto armado; además de conocer el funcionamiento de nuestra nueva aplicación DIEC®, para la automatización del cálculo y diseño de edificios con ETABS o SAP2000, con la NTP E.030, de diseño sismorresistente.
En este curso usaremos software comercial de CSI, ETABS, para el modelamiento, análisis y diseño estructural de edificaciones de concreto armado. Se ilustra al participante mediante ejemplos prácticos o talleres, los términos técnicos que se usan en este tipo de construcciones, basados en la NTP E.030-2018 de Perú. El diseño de los elementos de concreto reforzado como vigas, losas y columnas de pórticos se diseñan siguiendo la NTP E.060.
Clase 1: INTRODUCCION, CONFIGURACION Y HERRAMIENTAS DE DIBUJO
Se realiza la introducción al curso y al programa de CSI, ETABS, con el que trabajaremos en nuestras clases. Se muestra la interfaz del programa y las configuraciones iniciales que se deben realizar, como la configuración de la malla, las unidades, los materiales y secciones. Se muestran los comandos de dibujo, para posteriormente, dibujar los elementos estructurales de nuestro ejemplo en el Manual de Análisis Estático y Dinámico.
Se realiza un repaso de los comandos aprendidos en la primera clase; además, se muestran nuevos comandos de edición para mover, replicar, unir y dividir elementos. Se revisan los alcances más importantes de la NTP E.020 que utilizaremos en la mayoría de nuestros proyectos y en el ejemplo que estamos trabajando. Se introdujeron los patrones de carga en nuestro modelo para la asignación de cargas.
Se asignan las cargas distribuidas uniformes a nuestros elementos shell (losas), también se presenta la forma de asignar cargas puntuales y lineales; además se usa el menú Display, para mostrar las cargas aplicadas. Se revisa la NTP E.030 de Diseño sismorresistente, para la definición de nuestro sismo estático. Fuente de masa. Excentricidad accidental. Periodo fundamental estimado de la estructura.
Se definen los factores para determinar la fuerza sísmica estática y el espectro de diseño. Se calculan los pesos en el edificio de forma manual (excel) y también con ayuda del software, comprobando la exactitud de este último. Se calcula la fuerza cortante en la base, con ayuda del software y también de forma manual. Se compara el valor estimado con el valor exacto del periodo fundamental de la estructura. Se introduce el espectro de diseño y se realiza el análisis sísmico dinámico modal espectral, según la NTE E.030. Se definen los casos de carga para el sismo dinámico.
CLASE 5: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PERIODO FUNDAMENTAL
Se analizan las diferencias del comportamiento de la estructura con y sin discretización, de diversas formas. Se realiza el escalamiento de la fuerza cortante dinámica al mínimo del porcentaje con respecto a la fuerza cortante estática para el diseño sismorresistente. Se determinan las derivas elásticas e inelásticas. Se configura en ETABS, la combinación modal según la NTP E.030. Se calcula el periodo fundamental según la NTP E.030. Se realiza la interpretación de los resultados del análisis, en los elementos frame (columnas y vigas) y en los elementos shell (losas y placas), tanto en desplazamientos, como en esfuerzos, según los casos de carga trabajados anteriormente.
CLASE 6: IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES
Se definen los conceptos de regularidad estructural según la NTE E.030-2018. Se presentan las irregularidades estructurales, tanto en altura como en planta, indicando los factores correspondientes para cada irregularidad, su representación matemática y algunos ejemplos de su aplicación. Se revisan las restricciones de irregularidad según la zona y la categoría de la edificación.
CLASE 7: ALCANCES DE NTE E 060 Y DISEÑO DE CONCRETO ARMADO
En esta sesión, se exploran los alcances establecidos por la NTE E 060 en relación con el diseño de estructuras de concreto armado. Se detallan los requisitos y parámetros fundamentales que guían el proceso de diseño, haciendo especial énfasis en las normativas pertinentes. Además, se abordan las consideraciones específicas para el concreto armado, desde la selección de materiales hasta la determinación de las cargas de diseño. Se discuten casos prácticos y se analizan soluciones estructurales basadas en la normativa, proporcionando a los participantes una comprensión integral de los aspectos clave en el diseño de concreto armado.
Continuando con el análisis de la NTE E 060, esta clase profundiza en los aspectos avanzados del diseño de estructuras de concreto armado. Se exploran criterios específicos de diseño, considerando cargas sísmicas, torsiones, y otros fenómenos relevantes. Se presentan métodos y herramientas computacionales que facilitan el proceso de diseño y optimización. Además, se examinan casos de estudio que ilustran la aplicación práctica de los principios discutidos. Los participantes adquirirán una visión detallada de cómo aplicar de manera efectiva la NTE E 060 en proyectos de concreto armado más complejos.
En esta sesión, se aborda el concepto de interoperabilidad en el diseño de concreto armado. Se exploran las estrategias y técnicas que permiten la integración eficiente de información y datos entre diferentes herramientas de diseño y análisis. Se discuten estándares y protocolos para lograr una colaboración fluida entre profesionales y disciplinas en proyectos de concreto armado. Además, se presentan casos prácticos que destacan los beneficios de la interoperabilidad en la optimización del proceso de diseño y la toma de decisiones informada.
En esta última clase, se revisan las consideraciones finales esenciales en el diseño de concreto armado. Se destacan aspectos relacionados con la durabilidad, mantenimiento y sostenibilidad de las estructuras. Se abordan también temas de gestión de riesgos y se proporcionan pautas para la inspección y evaluación de estructuras de concreto armado en servicio. Los participantes obtendrán una visión holística del ciclo de vida de las estructuras, desde el diseño inicial hasta su mantenimiento a largo plazo, cerrando así el proceso de formación con una comprensión integral de la ingeniería del concreto armado.
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Realizar el modelamiento, análisis y diseño estructural de una edificación de al menos:
De concreto armado, con una resistencia f’c = 210 Kgf/cm2. El sistema estructural puede ser de pórticos, dual o muros de concreto armado.
Los parámetros sísmicos para el análisis son:
Deberá presentar:
Se calificará:
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