
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:
Este programa ofrece certificación disponible (según modalidad elegida), con respaldo institucional y validez para fines laborales y académicos:
Certificación CEO Academy (AENOR – ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015): acredita tu formación con estándares internacionales de calidad educativa y gestión. Aplicable para procesos de selección, contratación y evaluación de perfil profesional.
Certificación Internacional SIU – Miami, Florida: emitida por San Ignacio University, que acredita tu participación y fortalece tu proyección internacional.
Certificación CIP (opcional): gracias al convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), el participante puede solicitar una constancia/certificación adicional de manera opcional, sujeta a validación y condiciones del convenio.
Todos los certificados son auténticos, verificables y emitidos para fines laborales y académicos.
(Los certificados mostrados a continuación son referenciales y corresponden únicamente al modelo de formato. Para ver el certificado personalizado de este programa, descarga el brochure.)


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