Objetivo General:
- Capacitar al alumno para que sea capaz de analizar y diseñar puentes tipo viga y estribos de acuerdo con la norma AASHTO LRFD 2020, utilizando software de soporte como CSiBridge y SAP2000.
Objetivos Específicos:
- Aprender la filosofía de diseño de la norma AASHTO LRFD 2020, que es la norma más importante utilizada como base en la ingeniería de puentes en el país.
- Aprender a realizar hojas de cálculo para el diseño de puentes, de manera que sean aplicables a proyectos reales en el ejercicio profesional.
- Entender el comportamiento del concreto armado, el acero estructural y el concreto presforzado.
Plan de estudio:
• Introducción a la ingeniería de puentes y sus principales tipologías.
• Norma AASHTO LRFD 2020 (explicación de su filosofía de diseño, tipos de cargas, estados límites, combinaciones de cargas, predimensionamiento, etc.)
• Teoría de Líneas de Influencia – Análisis Estructural.
• Aplicaciones de Líneas de Influencia.
• Líneas de Influencia para puentes continuos.
• Uso de la norma para puentes de concreto armado de vigas T.
• Diseño de las vigas exteriores e interiores:
> Predimensionamiento de las vigas T y el tablero.
> Cálculo de las solicitaciones últimas.
> Cálculo del acero de refuerzo por flexión y corte.
> Cálculo del acero por contracción y temperatura.
> Verificación de fisuras.
• Uso de la norma para puentes de concreto armado tipo losa.
• Diseño de la losa:
> Predimensionamiento del espesor de la losa.
> Cálculo de las solicitaciones últimas.
> Cálculo de las franjas de borde y la franja interior.
> Cálculo del acero de refuerzo principal según cada franja de análisis.
> Cálculo del acero por contracción y temperatura.
> Cálculo del acero de distribución.
• Uso de la norma para puentes de sección compuesta de vigas I de acero.
• Diseño de las vigas exteriores e interiores:
> Predimensionamiento de las vigas I y del tablero.
> Centroide Plástico y Momento Plástico.
> Cálculo de las solicitaciones últimas.
> Diseño de las vigas por flexión y corte.
> Diseño de rigidizadores.
> Diseño de la soldadura.
> Cálculo de los conectores de corte.
• Uso de la norma para el diseño de tableros en puentes tipo viga.
• Diseño del tablero:
> Cálculo de Líneas de Influencia con SAP2000.
> Cálculo de momentos flectores por cada tipo de carga.
> Cálculo de franjas equivalentes.
> Cálculo de solicitaciones últimas.
> Cálculo del acero principal de refuerzo positivo y negativo.
> Cálculo del acero por contracción y temperatura, de distribución y verificación de fisuras.
• Explicación del entorno del programa CSiBridge.
• Definiciones de Bridge Layout Line y Bridge Lane Data (Líneas de Carril).
• Importación de vehículos según la norma AASHTO LRFD.
• Definición de Patrones de Carga.
• Definiciones de Casos de Carga.
• Definición del tipo de sección de la superestructura (dimensiones de las vigas, del tablero, materiales y de la geometría en conjunto de la sección transversal del puente tipo viga).
• Definición de Componentes.
• Definición del Objeto de Puente (ubicación de vigas diafragma o arriostres, estribos, etc.).
• Asignación de cargas.
• Elaboración de Combinaciones de Carga.
• Análisis Estructural.
• Uso de la norma para el diseño de puentes de concreto presforzado.
• Diseño de puentes vehiculares de concreto postensado:
> Elección de la viga a utilizar (vigas bulb-tee).
> Cálculo de propiedades geométricas de la sección compuesta.
> Cálculo de solicitaciones últimas.
> Cálculo del número de torones.
> Cálculo y verificación de esfuerzos fibrarios en la etapa inicial.
> Cálculo y verificación de esfuerzos fibrarios en la etapa de servicio.
• Dinámica Estructural: Ecuaciones de Movimiento.
• Interpretación de Registros Sísmicos.
• Evaluación Numérica de la Respuesta Dinámica ante Cargas Sísmicas: Método de Diferencia Central y Método de Newmark.
• Espectro de Respuesta – Uso del software View Wave.
• Espectro de Diseño.
• Combinaciones de carga.
• Uso de la norma para el diseño de estribos.
• Cálculo de cargas verticales.
• Cálculo de cargas laterales.
• Método Mononobe Okabe.
• Cálculo de fuerzas inerciales.
• Elaboración de solicitaciones últimas.
• Verificación de volcamiento, deslizamiento y esfuerzos admisibles en la cimentación.
• Cálculo del acero de refuerzo en la pantalla y en la cimentación.
Dirigido a:
• Ingenieros Civiles.
• Ingenieros Estructurales.
• Consultores en Ingeniería.
• Funcionarios Públicos y Planificadores Urbanos.
• Estudiantes de Ingeniería Civil y Estructural.
Beneficios:
Experiencia
Contamos con una plana docente especializada con amplia experiencia educativa y profesional.
Certificación
Certificación acreditada por 170 horas académicas y verificable con código QR para evitar falsificaciones.
Material digital
Contenido académico bibliográfico para potenciar sus conocimientos y habilidades.
Aula Virtual
Plataforma virtual moderna y accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Certificación:
A nombre de CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY con 170 horas académicas, respaldada por las certificaciones internacionales ISO 21001:2018 e ISO9001:2015. Cuenta con un código único especial de caracteres y un código QR para realizar verificaciones en nuestra plataforma virtual y evitar falsificaciones. En el anverso de nuestro certificado se encontrará el temario completo con las notas adquiridas durante el proceso.
(La imagen sólo representa el modelo de nuestro certificado, para ver el certificado personalizado del curso puede descargar nuestro brochure).
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