LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS ESTRUCTURALES DE
ANTIOQUIA INVITA A:
CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS Y
DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS DE
ACERO Y CONCRETO UTILIZANDO
ETABS 2015
DIRIGIDO A:
INGENIEROS CIVILES Y ESTUDIANTES
CON EXPERIENCIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL
INSTRUCTOR:
JOHN J. AGUDELO
MEDELLÍN
2016
CURSO ETABS 2015
CONTENIDO DEL CURSO
Pagina
1. INFORMACION GENERAL DEL CURSO ........................................................................................ 2
1.1. DURACIÓN Y PROGRAMACIÓN ......................................................................................................... 2 1.2. MATERIAL INCLUIDO EN EL DESARROLLO DEL CURSO ................................................................. 2 1.3. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES ...................................................................................................... 3 1.4. OBJETIVO DEL CURSO ..................................................................................................................... 3 1.5. INSTRUCTOR ..................................................................................................................................... 3 1.6. VALOR DE LA INVERSIÓN ................................................................................................................ 4 1.7. FORMA DE PAGO: ............................................................................................................................ 4 1.8. MAYORES INFORMES: ...................................................................................................................... 5 1.9. PREGUNTAS FRECUENTES ................................................................................................................ 5
2. CONTENIDO DEL CURSO .................................................................................................................. 6
2.1. PROGRAMA GENERAL DEL CURSO .................................................................................................. 6 2.1.1. Introducción al ETABS ..................................................................................................... 6 2.1.2. Estudio de Edificaciones de Concreto Armado utilizando ETABS .................... 6 2.1.3. Estudio de Edificaciones de Acero en ETABS .......................................................... 6
2.2. CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO DE ETABS ......................................................................... 7 2.2.1. Definición de Unidades y configuración de Plantillas ........................................... 7 2.2.2. Definición de Secciones ................................................................................................... 7 2.2.3. Líneas y Áreas Nulas ........................................................................................................ 7 2.2.4. Ejes Arbitrarios ................................................................................................................... 8 2.2.5. Herramientas de dibujo ................................................................................................... 8 2.2.6. Herramientas de Edición ................................................................................................. 9 2.2.7. Escaleras y Núcleos de Ascensores ............................................................................ 9 2.2.8. Secciones no Prismáticas .............................................................................................. 9 2.2.9. Losas Macizas .................................................................................................................... 10 2.2.10. Losas Nervadas ............................................................................................................ 10 2.2.11. Transferencia de Cargas Tributarias .................................................................... 11 2.2.12. Cargas Sísmicas Automáticas por Métodos Estáticos PME .......................... 11 2.2.13. Cargas Sísmicas Espectrales ................................................................................... 11 2.2.14. Ejercicio. Estación de Servicio Estructura Metálica con Cargas de Viento 11 2.2.15. Ejercicio Edificio en Sistema de Pórticos de Hormigón Resistentes a Momento 12 2.2.16. Ejercicio Edificio en Sistema Dual o Combinado con Pórticos y Pantallas de Hormigón ....................................................................................................................................... 13 2.2.17. Ejercicio Muros con Vigas de Acople .................................................................... 14 2.2.18. Ejercicio Edificio Combinado con Sótanos y Muros de Contención .......... 14 2.2.19. Proceso Constructivo – Análisis de un Edificio por Etapas Constructivas 15 2.2.20. Edificio de 6 niveles en acero (SMF y SCBF) .................................................... 16 2.2.21. Diseño de Pórticos de Acero Arriostrados Excéntricamente (EBF) ........... 17
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
1.1. Duración y Programación
Duración del Curso: 48 Horas
Horario: Sábados 1 pm a 5 pm.
Inicia: Sábado 27 de Agosto
Finaliza: Sábado 19 de Noviembre
Programación:
Clase 1: Sábado 27 de Agosto
Clase 2: Sábado 3 de Septiembre
Clase 3: Sábado 10 de Septiembre
Clase 4: Sábado 17 de Septiembre
Clase 5: Sábado 24 de Septiembre
Clase 6: Sábado 1 de Octubre
Clase 7: Sábado 8 de Octubre
Clase 8: Sábado 15 de Octubre
Clase 9: Sábado 22 de Octubre
Clase 10: Sábado 29 de Octubre
Clase 11: Sábado 5 de Noviembre
Clase 12: Sábado 19 de Noviembre
1.2. Material Incluido en el Desarrollo del Curso
Guías de Diseño para el desarrollo del curso
Hojas de cálculo para el análisis, interpretación y verificación de
resultados del diseño de estructuras de hormigón y de acero,
acordes con la NSR-10.
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Normas, libros de diseño estructural y documentos técnicos
Manual en español de ETABS y documentos técnicos del software
Ejemplos en formato “.edb” del desarrollo del curso.
1.3. Perfil de los Participantes
El curso está dirigido a participantes que cumplan con los siguientes requisitos:
Estudiantes de pregrado y posgrado en Ingeniería civil con
conocimientos básicos del diseño estructural.
Ingenieros civiles con experiencia en diseño estructural.
Nota: El cumplimiento del perfil de los participantes requerido es
indispensable para el óptimo desarrollo de las temáticas planteadas y
el logro de los objetivos propuestos.
1.4. Objetivo del Curso
El objetivo principal del curso es proporcionarle al Ingeniero o
estudiante las herramientas y fundamentos teórico-prácticos para
Modelar, Analizar y Diseñar múltiples sistemas estructurales de
comportamiento lineal y no lineal conforme a la NSR-10, utilizando
el programa ETABS 2015.
1.5. Instructor
Ingeniero: John Jairo Agudelo
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1.6. Valor de la Inversión
Valor del Curso: NO SOCIOS AIE $ 990.000
SOCIOS AIE $ 880.000
ESTUDIANTES $ 770.000
Descuento por pronto pago: 10% hasta el 22 de Julio.
Fecha límite de pago 12 de Agosto.
Cupos limitados
Forma de Pago:
I. Confirmar la disponibilidad del cupo al email:
II. Una vez confirmada la disponibilidad de cupo, realizar el pago
por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Cuenta Corriente Bancolombia
N° de la Cuenta: 61707755546
Titular de la Cuenta: Asociación de Ingenieros Estructurales
Nit: 890984263-1
III. Enviar el comprobante de Pago al email:
IV. Se le enviara notificación a su email confirmando la inscripción y
se le realizara una invitación a una carpeta compartida de Google
Drive donde se estará subiendo todo el material del curso.
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1.7. Mayores Informes:
Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia
Teléfonos: 448 55 69
Celular de Contacto: 300 367 58 86
1.8. Preguntas Frecuentes
i. Se requiere llevar computador portátil?
Respuesta: Si.
ii. En que versiones de Etabs se desarrollara el curso?
Respuesta: El curso se desarrollara en la versión de Etabs
V15.2.0, ya que actualmente es la versión con más
funcionalidades, para aprovechar al máximo el desarrollo del
curso.
iii. Si ya pague mi inscripción y deseo cancelar el curso, es posible
que me reintegren el dinero?
Respuesta: No se hacen devoluciones, a menos que el cupo sea
solicitado por alguien más.
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2. CONTENIDO DEL CURSO
2.1. Programa General del Curso
2.1.1. Introducción al ETABS
En este módulo se abarcan los aspectos básicos tales como: Herramientas
de dibujo, edición, definición de materiales, definición de secciones,
manejo de ventanas, niveles de piso múltiples, elementos de área, casos de carga, combinaciones de carga, asignación de cargas, etc.
2.1.2. Estudio de Edificaciones de Concreto Armado utilizando ETABS
En este módulo se abarca: Repaso general de diseño de miembros en concreto, modelo, análisis y diseño sismorresistente de edificaciones en
concreto destinadas a uso residencial y comercial (convencionales y sistemas duales o combinados) incluyendo el diseño de vigas, columnas,
diferentes sistemas de losas, rampas, escaleras, muros, sótanos, etc. Se incluye la revisión de diagramas de momento, corte, fuerza axial, derivas,
modos, masas participativas, corte basal, aceros requeridos, diagramas de interacción, relaciones demanda/capacidad, etc.
2.1.3. Estudio de Edificaciones de Acero en ETABS
En este módulo se abarca: Repaso general de diseño de miembros en
Acero, modelo, análisis y diseño sismorresistente de edificaciones en
acero destinadas a uso residencial y comercial, incluyendo sistemas estructurales de pórticos resistentes a momentos, pórticos con
arriostramientos concéntricos y pórticos con arriostramientos excéntricos, vigas mixtas, vigas secundarias, etc. Se incluye la revisión de diagramas
de momento, corte, fuerza axial, derivas, modos, masas participativas, corte basal, relaciones demanda/capacidad, estado de servicio,
deflexiones, vibraciones, conectores de corte, etc.
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2.2. Contenido Detallado del Curso de ETABS
2.2.1. Definición de Unidades y configuración de Plantillas
Configuración de unidades variables, de acuerdo a las preferencias
de usuario.
Creación de plantillas predeterminadas, para la creación de nuevos
modelos.
2.2.2. Definición de Secciones
Definición de materiales; acero, concreto; otros
Definición de secciones rectangulares; circulares I; C; cajón;
ángulo; doble ángulo; Sección Designer; diagramas de interacción,
diagramas de momento curvatura; importación de secciones de la
base de datos.
Definición de elementos de area tipo Deck, Slab; Drop, Waffle,
Ribbed Shell, membrana plate, Wall.
2.2.3. Líneas y Áreas Nulas
Creación de Grids.
Crear Columnas en Región
Crear Vigas en Región
Opciones del Set “ Building”
Snap Objects.
Extruir líneas a puntos.
Creación de Áreas Circulares.
Asignar carga de Área.
Dividir Áreas.
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Lineas nulas.
Draw Points.
Areas nulas.
Openings.
Dimension Lines.
Auto Area mesh.
Asignar soportes.
2.2.4. Ejes Arbitrarios
Grids; secciones frame; slab.
Dibujar columnas; vigas áreas.
Vistas por ejes.
Creación de grid line de ejes arbitrarios
Modificación de propiedades de las grillas.
2.2.5. Herramientas de dibujo
Grid Only.
Draw point, referenciados.
Dibujo de líneas referenciadas.
Dibujo de columnas referenciadas.
Dibujo de vigas secundarias.
Crear riostras en paneles.
Creación de áreas y referencias para dibujo.
Creación de openings con áreas.
Dibujo de muros.
Set Building – dimensions lines.
Creación de vistas en desarrollo.
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Uso de snaps.
2.2.6. Herramientas de Edición
Replicas; lineales; radiales; mirror; story.
Extruir puntos a líneas; lineal; radial.
Extruir líneas a áreas.
Copiar y pegar desde Excel. Geometrías y demás.
Dividir líneas; unir joints; alinear líneas y puntos.
Extender líneas; recortar líneas.
Líneas, columnas y áreas multiples.
Planos de referencia, ejes de referencia; líneas de referencia.
Mesh áreas.
Expandir áreas.
Insertar o eliminar pisos.
2.2.7. Escaleras y Núcleos de Ascensores
Grids, frames; slabs; columnas y vigas.
Dibujar muros.
Mesh Áreas.
Extruir líneas a áreas.
Modelación de escaleras en tijera; externas.
Modelación de escaleras helicoidales.
Modelación de escaleras perimetrales
Replicas por piso.
2.2.8. Secciones no Prismáticas
Creación de secciones no prismáticas.
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Variación de inercias en secciones variables.
Offset’s, automáticos o definidos.
Insertion point (Afectaciones en matriz de rigidez)
2.2.9. Losas Macizas
Slab y tick plate.
Mesh áreas.
Área objet auto mesh.
Crear y asignar cargas en shells.
Código de diseño.
Combinaciones de diseño predefinidas.
Ejes locales.
Section cut.
Diseño hormigón; lectura de refuerzo; verificación refuerzo.
2.2.10. Losas Nervadas
Creación de nervios sección T.
Crear viguetas en región.
Creación de materiales nulo.
Creación slab – membrana; Drop, Ribbed, Waffle, direcciones de
carga.
Crear cargas.
Adicionar combinaciones por defecto.
Visualización de cargas referidas a anchos aferentes.
Liberación de torsión en viguetas para sistemas de piso.
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2.2.11. Transferencia de Cargas Tributarias
Slab – membrana (Transferencia de cargas en 1 y 2 direcciones).
Diferencia en participación de losas macizas con o sin automesh.
2.2.12. Cargas Sísmicas Automáticas por Métodos Estáticos PME
Asignar diafragma rígido a área
Asignar masa a las cargas.
Espectros predefinidos NSR-10.
User coefficients – Definición de constantes.
User loads –cortante basal.
Visualización e interpretación de los story response plots.
2.2.13. Cargas Sísmicas Espectrales
Losa slab tipo shell
Mass source.
Crear espectro en hoja de Excel; Word, txt..
Crear response spectrum; - function. – Diferenciación con
convertido por el usuario.
Response Spectrum case: CQC; SR SS; Abs Definición de cada caso.
2.2.14. Ejercicio. Estación de Servicio Estructura Metálica con Cargas de Viento
Editar grilla; crear planos de referencia.
Importar secciones, auto select list.
Diferencias entre modelamiento de correas con extrusión de nodos
o por dibujo de vigas, control de ejes locales.
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Creación de cargas de viento con ASCE 7 – 02 Definición de
parámetros; paralelo entre NSR – 10 y ASCE 7 – 02.
Asignar coeficientes de presión de viento para cada caso de análisis
en barlovento y sotavento.
Diseño de la estructura metálica con AISC 360 - 05 parámetros de
diseño y paralelo con NSR – 10.
Análisis de combinaciones de cargas de viento generadas
automáticamente y comparación con NSR – 10.
Verificación del análisis y diseño iterativo con auto select list.
Diseño de elementos por control de desplazamientos máximos.
2.2.15. Ejercicio Edificio en Sistema de Pórticos de Hormigón Resistentes a Momento
Edición de grillas; definición de pisos maestros.
Modelado de losas en 2 direcciones.
Uso de diafragma de área por piso.
Control de modos y masas por piso.
Análisis de cargas por áreas tributarias.
Análisis de diagramas de momento, cortante y fuerza axial.
Corrección de la cortante basal de acuerdo a limites definidos en la
NSR – 10.
Análisis de los modos de vibración.
Verificación de los porcentajes de participación modal de acuerdo a
NSR- 10.
Verificación de derivas a través de Etabs.
Análisis grafico de derivas; cortantes de piso y desplazamientos; a
través de la interfaz de respuesta para cargas laterales.
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Definición de grupos de elementos que serán diseñados como parte
del sistema de resistencia sísmica y de grupos de elementos que
serán diseñados como elementos ordinarios.
Análisis de la interfaz de diseño de concreto; porcentajes de
refuerzo a flexión, a cortante, índices de sobreesfuerzos en
columnas; chequeos de viga débil – columna fuerte; refuerzo a
torsión, cortante en columnas, cortante en el nudo.
Nota: Todos los chequeos de diseño de concreto definidos
previamente serán verificados a través de hojas de cálculo,
desarrolladas conforme a la NSR-10, las cuales forman parte de las
herramientas suministradas en el curso.
Análisis detallado del diseño de elementos para DMI; DMO;DES.
Análisis de criterios de diseño; considerando el refuerzo calculado y
considerando el refuerzo real de la estructura.
Control de ductilidad a través de las áreas de acero de la sección.
Diseño de nervios de losas en 2 direcciones.
Diseño de losas macizas y losetas.
2.2.16. Ejercicio Edificio en Sistema Dual o Combinado con Pórticos y
Pantallas de Hormigón
Modelamiento, análisis y diseño de un edificio dual. Combinado con
pórticos y pantallas de hormigón.
Modelamiento de muros; escaleras y huecos; manejo de opciones
de réplicas por pisos similares; mirrors.
Efectos especiales por carga sísmica.
Análisis P – delta basado en la masa.
Verificación de errores en el modelo con el check model.
Uso de elementos pier para muros.
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Diseño de sistemas SMF, para vigas y columnas, considerando
todos los chequeos asociados.
2.2.17. Ejercicio Muros con Vigas de Acople
Manejo de elementos pier para muros.
Manejo de elementos spandrel para vigas acopladas.
Diseño por demanda capacidad del pier a través de la interfaz de
diseño o a través del sección designer.
Diseño por corte del pier.
Diseño de elementos de borde del pier.
Normativa de diseño de los elementos pier y de los elementos de
borde.
Nota: Los chequeos de diseño de muros de concreto definidos
previamente serán verificados a través de hojas de cálculo,
desarrolladas conforme a la NSR-10, las cuales forman parte de las
herramientas suministradas en el curso.
Diseño a flexión y corte del spandrel.
Verificación del refuerzo diagonal del spandrel.
2.2.18. Ejercicio Edificio Combinado con Sótanos y Muros de
Contención
Modelamiento de edificio combinado; pórticos de hormigón,
pantallas y muros de contención para sótanos.
Definición de elementos de masa cero.
Modelación de escaleras; rampas; losas en “steeldeck” viguetas de
acero para losas en deck; fosos de ascensor.
Uso del mesh y automesh en muros y escaleras.
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Asimilación del empuje activo a través de las cargas laterales sobre
los muros de contención del sótano.
Asignación de springs a muros de sótano para simulación del
confinamiento del suelo.
Definición de las masas de participación modal para el caso de
sótanos.
Aplicación de diafragmas discretizado.
Definición de pier en muros de sótanos y pantallas.
Aclaración de la base modal; para el caso de edificios con sótanos.
Análisis de los modos de vibración y la información que nos brindan
sobre el análisis de la estructura.
Corrección de la cortante basal; para el caso de sótanos.
Diseño de muros con elementos de borde.
Análisis del comportamiento de pier en C.
Diseño de la estructura de acero a nivel de cubierta; exclusión del
sistema de resistencia sísmica.
Diseño de la sección compuesta de la losa; por deflexiones; por
vibraciones; durante la etapa constructiva, durante la etapa de
resistencia.
2.2.19. Proceso Constructivo – Análisis de un Edificio por Etapas Constructivas
Definición de casos consecuenciales de construcción.
Análisis de la distribución de fuerzas en cada etapa de la
construcción.
Definición de secuencias; asociadas a la construcción parcial de un
piso.
Análisis de deformaciones en cada etapa del proceso constructivo.
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Análisis no lineal pushover; para el diseño de elementos en cada
etapa constructiva.
Inclusión de elementos adicionales durante la construcción
2.2.20. Edificio de 6 niveles en acero (SMF y SCBF)
Definición de geometría, grilla, uso de pisos maestros
Definición de materiales y secciones
Pre-dimensionamiento por hojas de cálculo de vigas y columnas
Modelación de vigas, columnas, vigas de transferencia y viguetas
Creación de Deck para simulación de losa en Steel Deck
Modelado de arriostramientos
Asignación de cargas y espectro sísmico
Parámetros sísmicos de diseño
Asignación de elementos al sistema SMF
Asignación de elementos al sistema SCBF
Definición de la longitud no arriostrada en riostras
Offset en zona de panel
Consideraciones en el diseño de sección compuesta en vigas y
viguetas
Análisis de modos de vibración
Análisis de los porcentajes de participación modal
Revisión de derivas
Revisión de cortante basal
Modificación del valor de sobre-resistencia de acuerdo al material
Revisión de los chequeos de diseño
Planchas de continuidad en columnas
Redimensionamiento por chequeo de viga débil - columna fuerte
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Diseño de columnas de último nivel como OMF
Diseño de elementos en sección compuesta
Diseño de Placas Bases
Diseño de Conexiones a Cortante
2.2.21. Diseño de Pórticos de Acero Arriostrados Excéntricamente
(EBF)
Modelamiento de pórticos con diagonales excéntricas
Modelado de riostras excéntricas
Asignación de cargas puntuales equivalentes sobre vigas y
columnas
Uso de parámetros sísmicos de diseño del AISC
Inclusión del factor Omega para el diseño sísmico espectral
Asignación de diafragmas a pórticos planos
Modificación de la longitud no arriostrada en vigas
Diseño de elementos: vigas, riostras, columnas y vínculos
considerando fuerzas amplificadas.