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Cuélate en unas clases del Curso para comprobar in-situ el método ingenio.xyz

Entiende cómo se comportan las estructuras y comienza a predimensionar de forma rápida y acertada gracias a la experiencia de los mejores expertos del sector. Gana años a tu carrera profesional con una visión global y práctica del cálculo de las cimentaciones y estructuras de hormigón más habituales.

¿Qué incluye el nanomáster de estructuras?

El nanomáster de estructuras de ingenio.xy incluye los siguientes cursos:

Disfrutarás de todas las características de nuestros cursos al mejor precio y con 12 meses de acceso:

  • Tecnología única, la "pizarra transparente"
  • 100% de las clases en vídeo
  • Más de 500 píldoras de contenido
  • Cuadernos del alumno
  • Tutorías
  • Foro interno
  • Certificado del aprovechamiento (blockchain)

¿Qué aprenderás?

En el nanomáster de estructuras de ingenio.xy aprenderás a:

  • deducir las fórmulas que rigen los cálculos. Obtendrás un orden de magnitud y entenderás de forma práctica cómo se comportan las estructuras de hormigón armado.
  • predimensionar de forma rápida y acertada, ganando seguridad en el cálculo y criterio al analizar resultados
  • proyectar (dimensionamiento geométrico y de armaduras) las estructuras más usuales de hormigón pretensado (vigas isostáticas) y postesado (vigas continuas y losas postesadas de edificación)
  • analizar la capacidad portante del terreno, sus propiedades. Entenderás el concepto de empuje y, sobre todo, la que esxiste entre tensiones verticales y horizontales
  • leer e interpretar un estudio geotécnico

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NÚMEROS GORDOS DE HORMIGÓN ARMADO

  • Flexión y Cortante
    • Flexión
      • Repaso: Rebanada, deformación-tensión, Hipot. de Bernouilii
      • Ecuaciones constitutivas del acero
      • Ecuaciones constitutivas del hormigón
      • Cálculo de flexión
      • Número Gordo
      • ¿Qué le pasa a la sección cuando aumenta el momento?
      • Planos de rotura representativos
      • Momentos mayores que el Límite
    • Cortante
      • Fenómeno
      • Analogía de la celosía
      • Comprobación
      • Aplicación práctica
  • Zapatas, Vigas centradoras y Muros
    • Zapatas
      • Fenómeno
      • Cálculo del área. Método elástico
      • Cálculo del área. Método plástico
      • Cálculo del canto y de la armadura
    • Vigas centradoras
      • Tipos de vigas en cimentación
      • Zapatas excéntricas: Dos formas de resolver la excentricidad
      • Desarrollo de la viga centradora
    • Muros
      • Empujes
      • Tipos de muros
      • Muros de contención: ELU Equilibrio y ELU tensiones
      • Muros de contención:: ELU de la estructura, armadura
      • Muros de sótano
  • Pilares, Vigas y Flechas
    • Pilares
      • El axil no es nulo: dificultades de planteamiento analítico
      • Comprobar vs dimensionar
      • Costrucción del Diagrama de interacción.
      • Propiedades del Diagrama de interacción.
      • Uso del diagrama
      • Cálculo simpificado de esfuerzos en un pilar
    • Vigas
      • Análisis lineal
      • Las vigas se comportan como se arman
      • Vigas isostáticas
      • Vigas hiperestáticas
      • Estimación de esfuerzos en vigas
      • Armaduras mínimas
    • Flechas
      • Flecha elástica: Dificultades de aplicación
      • Inercia equivalente
      • Flecha instantánea
      • Flecha diferida
      • Historia de cargas
      • Flecha total y flecha activa.
      • Comprobaciones
  • Losas y Punzonamiento
    • Losas
      • Comporatamiento bidireccional
      • Análisis elástico
      • Concepto de Pórtico virtual
      • Análisis de Pórticos virtuales en alzado. Esfuerzo globales
      • Reparto de esfuerzos por bandas.
      • Influencia de las acciones horizontales y de las rigideces de los pilares
    • Punzonamiento
      • Fenómeno.
      • ¿Cortante o Punzonamiento?: En losas, en zapatas, …
      • Cálculo de los esfuerzos
      • Comprobación de las bielas.
      • Tirantes de hormigón
      • Tirantes de acero: Cálculo de la armadura
      • Fomas de armado

ENTENDER Y CALCULAR ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO

  • Introducción y sistemas de pretensado
    • Pretensado con armadura pretesa
    • Pretensado con armadura postesa
    • Proceso constructivo
  • Materiales
    • Hormigón: características mecánicas, retracción y fluencia
    • Armaduras activas características mecánicas, y relajación
  • Fuerza de tesado y pérdidas instantáneas
    • Limitaciones de la fuerza de tesado
    • Perdidas por rozamiento en recta y curva
    • Perdidas por penetración de cuñas
    • Perdidas por acortamiento elástico del hormigón
  • Pérdidas diferidas
    • Fluencia y retracción del hormigón
    • Relajación del acero
  • Proyecto de elementos isostáticos
    • Control de tensiones
    • Cargas equivalentes
    • Dimensionamiento geométrico
    • Dimensionamiento en ELS
    • Dimensionamiento en ELU
  • Proyecto de elementoss hiperestáticos
    • Vigas continuas
    • Losas de edificación

GEOTECNIA ESENCIAL PARA ESTRUCTURAS

  • Introducción a la geotecnia. Clasificación de suelos.
    • Rocas y suelos. Composición.
    • Suelos granulares y cohesivos.
    • Clasificaciones de suelo y su uso.
  • Geotecnia aplicada a zapatas
    • Fuerza de confinamiento.
    • Empuje activo y pasivo.
    • Tensión admisible. Relación con empujes.
    • Ángulo de rozamiento interno. Coeficientes de empuje.
    • Tensión admisible. Parámetros fundamentales.
    • Cohesión.
    • Modelo para evaluar la tensión admisible.
    • Tensión de hundimiento y admisible. Efecto de las condiciones de proyecto.
    • Factores de capacidad de carga. Corto y largo plazo.
    • Cálculo de tensión admisible.
    • Asientos. Modelo elástico. Efecto del tamaño de la zapata.
    • Asientos. Datos de referencia para el cálculo de asientos.
  • Geotecnia aplicada a pilotes
    • Pilotes. Introducción.
    • Capacidad por punta, fuste y tope estructural.
    • Rozamiento negativo.Valores habituales de resistencia del terreno.
    • Capacidad estructural del pilote.
    • Transmisión de la carga de la estructura al pilote.
    • Cálculo de las cargas por pilote. Encepados de 2 pilotes.
    • Cálculo de las cargas por pilote. Encepados de 3 pilotes.
    • Cálculo de la capacidad del pilote.
    • Encepados. Modelo de cálculo.
    • Armadura principal de un encepado de tres pilotes.
  • Empujes y muros
    • Tipos de empujes.
    • Empuje activo. Definición. Método de Coulomb.
    • Método de Rankine.
    • Coeficientes de empuje.
    • Efecto de la cohesión en el cálculo de empujes.
    • Cálculo de Empuje activo por M. de Rankine.
    • Empuje en reposo.

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El nanomáster de estructuras de ingenio.xyz está pensado para todos aquellos estudiantes y profesionales de la ingeniería y la arquitectura que deseen afianzar y ampliar sus conocimientos de estructuras.

Este curso es para ti si:

  • te incorporas al mercado laboral y necesitas ponerte al nivel de los mejores
  • necesitas predimensionar rápidamente y tener orden de magnitud
  • necesitas una visión global del cálculo de estructuras
  • quieres entender profundamente los fenómenos que rigen el comportamiento del terreno y de las estructuras más habituales
  • quieres aprender a trabajar con el pretensado para encontrar nuevas oportunidades laborales

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Nuestro método: la pizarra transparente

Verás las explicaciones del profesor desde una privilegiada primera fila, que podrás seguir a tu ritmo, repitiendo todo aquello que no te quede claro.

El curso está disponible de forma inmediata tras tu matriculación. El curso está dividido eb vídeos cortos y sucesivos, accesibles las 24 horas para que lo hagas cuando mejor te venga. Hemos trabajado a fondo el guión y la edición de los vídeos para que cada minuto que inviertas en este curso sea un minuto efectivo.

En cada vídeo dispondrás de una sección en la que podrás interectuar con el resto de alumnos y preguntar tus dudas como si estuvieras en clase.

Además, para facilitarte el seguimiento del curso, ponemos a tu disposición los cuadernos del alumnos, que regogen todas las pantallas que el profesor va construyendo a lo largo del curso. Podrás ir tomando tus propias notas y generar así tu propio cuaderno de apuntes con todo aquello que te resulte más interesante o relevante.

¿Cómo funciona la pizarra transparente?

Si es la primera vez que nos visitas, aquí te dejamos unos vídeos para que veas de primera mano cómo funciona la pizarra transparente:

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Al finalizar el nanomáster recibirás un Certificado de Asistencia, que será la prueba de que has superado los tres cursos que conforman parte del nanomáster de estructuras de ingenio.xyz. Además, gracias a la tecnología blockchain, la autenticidad de tu certificado estará asegurada en todo momento.

Dado que el certificado que emitimos es completamente digital, podrás integrarlo facilmente en tu CV y Linkedin.

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Arquitecto

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