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CURSO EN LÍNEA:

Análisis y Diseño Integral y Práctico de Edificios de concreto reforzado de acuerdo al reglamento de construcciones de la CDMX empleando el programa ETABS v20

CUPO LIMITADO - PRECIOS PROMO POR PRONTO PAGO

 

 

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Fecha
:
Del 16 Mayo al 19 de Mayo del 2022
Lunes 16 Mayo 2022
Martes 17 Mayo 2022
Miércoles 18 Mayo 2022
Jueves 19 Mayo 2022
Duración: 24 horas


HORARIO:

de 3:30 PM a 9:30 PM

CURSO EN LINEA

DESCARGUE VIDEOS DE LAS SESIONES DESPUÉS DE FINALIZADO EL CURSO Se les proporcionarán los videos de las sesiones, para que puedan repasarlos posteriormente.

Precios inscripción (Pesos México):

FASE 1: Hasta el 23 de Marzo 2022

GENERAL PROMO ESPECIAL MX $4,000.00 Pesos /Persona (IVA INCLUIDO) (Otros países, tomar equivalente USD 210)
.
FASE 2: Del 24-Marzo hasta el 18 Abril 2022

General MX $4,800.00 Pesos /Persona (IVA INCLUIDO) (Otros países, tomar equivalente USD 260)
Estudiantes o Profesores con credencial vigente, Corporativos de 3 ó más personas MX $4000.00 /Persona (IVA INCLUIDO) (Otros países, tomar equivalente USD 210)

FASE 3: Del 19-Abril hasta el 12 Mayo 2022

General MX $5,500.00 Pesos /Persona (IVA INCLUIDO) (Otros países, tomar equivalente USD 290)
Estudiantes o Profesores con credencial vigente, Corporativos de 3 ó más personas MX $4700.00 /Persona (IVA INCLUIDO) (Otros países, tomar equivalente USD 247)

DESPUÉS DEL 12 de Mayo 2022
General, Corporativos o Estudiantes MX $6,700.00 Pesos /Persona (IVA INCLUIDO) (Otros países, tomar equivalente USD 350)

Ya incluye el 16% de IVA.

PAGOS CON TARJETA AGREGAR 5% ADICIONAL DE COMISIÓN SISTEMA COBRO POR TARJETA.

NOTA: LOS CLIENTES DE LOS PROGRAMAS SAP2000 O ETABS, QUE TENGAN SU MANTENIMIENTO VIGENTE, TIENEN UN 20% DE DESCUENTO DEL PRECIO GENERAL.

LOS QUE PAGUEN ANTES DEL 23 DE MARZO 2022, RECIBIRÁN ADEMÁS GRATIS
EL MANUAL DIGITAL SIMPLIFICADO DE DISEÑO PARA PUENTES, USANDO SAP2000

 

Forma de Pago: Transferencia Bancaria

Se les proporcionará enlace para solicitar las versiones de Evaluación de los programas que se requieran para el curso, según la dinámica del profesor, recordando que dichas licencias temporales no deberán usarse para realizar proyectos comerciales, y solo para los fines del curso.

Informes:


• Tania Forcada Quezada o Ivan Forcada Quezada Telf: (+52) (55)-84-88-46-24 ó (+52) (55)-58-73-60-33
Celular Ivan Forcada: 55-2241-5782

Calle V. Nicolás Romero 37, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, México

 

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Temario

Análisis y Diseño Integral y Práctico de Edificios de Concreto Reforzado de acuerdo al Reglamento de Construcciones CDMX empleando ETABS v20

Dirigido a: 

Ingenieros Civiles, Arquitectos y profesionistas relacionados con el medio de la Ingeniería Estructural, Especialistas en Ingeniería Estructural y estudiantes de Ingeniería Civil, Arquitectura y carreras afines.

Objetivo del curso:
Proporcionar a los asistentes los conceptos fundamentales para la aplicación del programa ETABS v 20 en el análisis y diseño estructural de edificios de concreto reforzado sujetos a combinaciones de acciones gravitacionales y sísmicas de acuerdo al RCCDMX.

Sinopsis del curso:
La exposición de los conceptos básicos de diseño por computadora y la aplicación mediante el desarrollo, por parte del expositor y de los asistentes, de ejemplos típicos utilizando el programa ETABS v 20 les proporcionará la capacidad de analizar y diseñar estructuras de concreto reforzado modeladas con elementos finitos barra y shell con una correcta interpretación de resultados del análisis y diseño empleando dicho programa.

TEMARIO

1 Introducción y descripción general del programa ETABS v 20

1.1 Descripción general.
1.2 Breve reseña histórica.
1.3 Recomendaciones para su uso del programa.
1.4 Preparación de datos.
1.5 Convenciones de signos y sistemas coordenados.
1.6 Verificación de datos y comprobación de resultados.

2 Elaboración del modelo mediante ETABS

2.1 Preparación del ambiente de trabajo
2.1.1 Definición de la malla y niveles
2.1.2 Pisos maestros
2.1.3 Ejes no ortogonales
2.2 Información básica para la elaboración del modelo
2.2.1 Definición de materiales
2.2.2 Definición de secciones transversales para vigas, columnas, losas y muros
2.2.3 Definición del tipo de refuerzo y sus características, recubrimientos

2.3 Creación del modelo.
2.3.1 Posicionamiento de vigas y columnas
2.3.2 Posición de ejes locales
2.3.3 Copiado simple y copiado múltiple, eliminación de elementos del modelo
2.3.4 Información de los elementos
2.3.5 Opciones de visualización del modelo
2.4 Asignación de cargas gravitacionales al modelo
2.4.1 Análisis de cargas de acuerdo con las NTC 2017
2.4.2 Patrones y condiciones de condiciones carga
2.4.3 Tipos de fuerzas y asignación de fuerzas al modelo.
2.4.4 Combinaciones de carga para diseño por resistencia
2.5 Validación del modelo
2.5.1 Revisión de la geometría, materiales y secciones
2.5.2 Análisis del Modelo
2.5.3 Revisión de resultantes de fuerzas
2.5.4 Corrección de errores, cambios al modelo
2.6 Ejemplos
2.6.1 Vigas continuas
2.6.2 Marcos planos
2.6.3 Edificios

3 Análisis Estructural

3.1 Opciones disponibles
3.2 Ejecución del análisis
3.3 Despliegue gráfico y tablas de resultados
3.4 Interpretación y comprobación de resultados

4 Modelación de algunos sistemas de piso y muros

4.1 Introducción al elemento finito plano en ETABS
4.1.1 Ejes locales, esfuerzos, fuerzas y momentos internos.
4.1.2 Forma de trabajo del elemento finito plano.
4.1.3 Obtención de resultantes.
4.2 Sistema de piso a base de losas y trabes de concreto.
4.3 Aspectos característicos de modelación.
4.3.1 Efecto de nudo rígido.
4.3.2 Consideración del agrietamiento de acuerdo al RCDF 2017.
4.3.3 Offset y puntos cardinales.
4.3.4 Cargas de piso en una y dos direcciones sobre las vigas.
4.3.5 Modelación para estudio de la vibración vertical en sistemas de piso.
4.4 Otros sistemas de piso
4.5 Modelación de muros
4.5.1 Aberturas en muros
4.5.2 Elemento pier
4.5.3 Resultantes en muros
4.6 Ejemplos
4.6.1 Marco plano con muros
4.6.2 Edificios

5 Análisis sísmico estático mediante ETABS

5.1 Coeficiente sísmico obtenido mediante el empleo del SASID.
5.2 Definición de pesos para el análisis sísmico.
5.3 Generación automática de fuerzas sísmicas estáticas mediante ETABS v 18.
5.4 Diafragma rígido.
5.5 Efectos de torsión estática en edificios, excentricidades de diseño.
5.6 interpretación de resultados
5.7 Ejemplos
5.7.1 Marcos planos
5.7.2 Marcos planos con muros
5.7.3 Edificios

6 Análisis sísmico dinámico modal espectral.

6.1 Modelo de masas, masas, tipos y fuente de masas.
6.2 Grados de libertad y condensación dinámica.
6.3 Obtención de periodos, frecuencias y formas modales.
6.4 Obtención del espectro de diseño empleando el programa SASID.
6.5 Reglas de combinación modal.
6.6 Comprobaciones reglamentarias, pesos modales y cortante basal mínimo.
6.7 Efectos de torsión dinámica.
6.8 Interpretación de resultados, reacciones, desplazamientos y elementos
mecánicos.
6.9 Ejemplos
6.9.1 Marcos planos
6.9.2 Marcos planos con muros
6.9.3 Edificios

7 Diseño estructural de elementos de concreto reforzado

7.1 Definición de recubrimientos, configuración y lechos de refuerzo
considerando las NTC concreto 2017.
7.2 Factores de carga y combinaciones de diseño de acuerdo a las NTC 2017.
7.3 Ejecución del diseño.
7.4 Interpretación de resultados del diseño
7.5 Ejemplo de diseño estructural de un edificio de concreto reforzado.
7.6 Revisión del diseño, resistencias y derivas.

8 Introducción al detallado del diseño con CSIDetail

8.1 Características generales de CSIDetail
8.2 Forma de trabajo
8.3 Especificación de parámetros
8.4 Ejecución del detallado
8.5 Interpretación de resultados
8.6 Ejemplos

 

Expositores

INSTRUCTOR (EXPOSITOR) EXTERNO

Nuevamente, nos presta sus servicios externos el Dr. en Ing.:
Fernando Monroy Miranda

Ingeniero Civil por la UNAM desde 1984
Obtuvo el grado de Maestría y realizó estudios de Doctorado en la UNAM, Profesor del Área de Estructuras de la Facultad de Ingeniería desde hace más de 30 años, profesor de Análisis y Diseño asistido por computadora en la División de Educación Continua y a Distancia de la FI de la UNAM desde 1987,

Ha impartido más de 200 cursos relacionados con el uso de herramientas de computadora para Análisis y Diseño Estructural en el Palacio de Mineria de la UNAM y, en general sobre diversos temas de Ingeniería Estructural, ha publicado varios artículos técnicos en revistas y en congresos nacionales de ingeniería, ha colaborado en varias firmas y empresas de ingeniería como calculista, asesor, analista y diseñador de estructuras para edificios y puentes
 

Preguntas Frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Que nivel académico se requiere para el Curso?
Se recomienda que tengan nociones de análisis y diseño de estructuras, para una mejor comprensión de los temas

¿Se entregara algún Certificado avalado por alguna institución académica?
No, solo se entrega un Certificado impreso y firmado por ConstruAprende como distribuidores de CSI en México y el instructor

Pago Tarjeta

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FASE 3: Del 19-Abril hasta el 12 Mayo 2022
FASE 3 GENERAL
MXN - PESOS MEXICANOS: 5,775 (incluye 5% adicional por pago con tarjeta)
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FASE 3 ESTUDIANTES
MXN - PESOS MEXICANOS: 4,935 (incluye 5% adicional por pago con tarjeta)
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FASE 3 CLIENTES CON MANTENIMIENTO ACTIVO
MXN - PESOS MEXICANOS: 4,620 (inclyue 5% adicional por pago con tarjeta)
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Después de su pago con tarjeta, favor de notificarlo llenando el siguiente formulario: http://www.csimexico.mx/component/rsform/form/38?tmpl=component  



PRÓXIMAS FASES:
DESPUÉS DEL 12 de Mayo 2022
GENERAL
MXN - PESOS MEXICANOS: 7,035 (incluye 5% adicional por pago con tarjeta)
Amount:
CLIENTES CON MANTENIMIENTO ACTIVO
MXN - PESOS MEXICANOS: 5,628 (inclyue 5% adicional por pago con tarjeta)
Amount:

 

PROMOS YA NO VIGENTES:

FASE 1: Hasta el 23 de Marzo 2022

FASE 1 GENERAL
MXN - PESOS MEXICANOS: 4,200 (incluye 5% adicional por pago con tarjeta)

Amount:

FASE 1 CLIENTES CON MANTENIMIENTO ACTIVO
MXN - PESOS MEXICANOS: 3,360 (inclyue 5% adicional por pago con tarjeta)

Amount:

 


FASE 2: Del 24-Marzo hasta el 18 Abril 2022

FASE 2 GENERAL
MXN - PESOS MEXICANOS: 5,040 (incluye 5% adicional por pago con tarjeta)

Amount:
FASE 2 ESTUDIANTES
MXN - PESOS MEXICANOS: 4,200 (incluye 5% adicional por pago con tarjeta)
Amount:

FASE 2 CLIENTES CON MANTENIMIENTO ACTIVO
MXN - PESOS MEXICANOS: 4,032 (inclyue 5% adicional por pago con tarjeta)

Amount:

 

 

 

 

 

Después de su pago con tarjeta, favor de notificarlo llenando el siguiente formulario: http://www.csimexico.mx/component/rsform/form/38?tmpl=component  

 

Comunicados

Nuevo Sap2000 v24

Estimado Usuario CSI,

Nueva versión de Sap2000 v24 

Algunas mejoras son las siguientes, notando que no todo esta disponible para todos los niveles, por lo que se pide revisen además, las características de cada nivel de sap2000 aquí.

ANÁLISIS

Se ha agregado el comportamiento dependiente del tiempo para el concreto para el código AS3600-2018, incluyendo flujo plástico, contracción, y rígidez dependiente del tiempo.

Leer más...

Nuevo Etabs v20

Estimado Usuario CSI,

La nueva versión de Etabs v20 ya está al a venta

Algunas mejoras son las siguientes, notando que no todo esta disponible para todos los niveles, por lo que se pide revisen además, las características de cada nivel aquí.

MODELO ESTRUCTURAL

Se han añadido líneas de apoyo para un modelado más rápido de las bandas de integración, los tendones y los paneles de losa. Pueden dibujarse y editarse en pantalla, así como generarse automáticamente a lo largo de las líneas de cuadrícula.

Los paneles de losa son una nueva entidad que puede generarse automáticamente utilizando cuadrículas o líneas de apoyo, o bien pueden ser dibujados por el usuario. Se superponen al sistema de forjados y pueden utilizarse para aplicar la alternancia de cargas vivas, y también pueden utilizarse para reportar los desplazamientos en el centro de vano y obtener los resúmenes de la presión en el terreno.

Las liberaciones de momento y cortante pueden ahora especificarse a lo largo de líneas dentro de un objeto de losa. Anteriormente, las liberaciones sólo podían especificarse en los contornos de los objetos de losa.

Se ha añadido los efectos reológicos del hormigón para el código AS3600-2018, incluyendo la fluencia, la retracción y la rigidez en función de la edad.

Ahora pueden aplicarse factores de escala a las propiedades de los materiales que dependen del tiempo (fluencia, retracción y rigidez), lo que permite un mayor control del comportamiento en situaciones especiales.

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