
MODELACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES DE CONCRETO ESTRUCTURAL
Estudiantes
16
Modalidad
Virtual
Certificación
110 horas
Descripción
En este programa de especialización aprenderás a modelar, analizar y diseñar puentes de concreto estructural con precisión profesional utilizando CSI Bridge y Mathcad. Habrás desarrollado habilidades prácticas para aplicar normativas, interpretar resultados estructurales y enfrentar desafíos reales en proyectos de infraestructura.
Cronograma
Módulos: | 08 módulos |
Sesiones: | 16 sesiones |
Temario
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN ESTUDIOS DE CAMPO CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO
1.1. Definiciones básicas relacionadas a los puentes.
1.2. Clasificación.
1.3. Tipología y dimensionamiento
1.4. Estudios de campo.
1.4.1. Introducción.
1.4.2. Estudios topográficos. (planta, perfil y secciones)
1.4.3. Estudios geotécnicos
1.4.4. Estudios hidrológicos.
1.4.5. Estudios hidráulicos. (Cálculo de socavación y diseño hidráulico del puente)
1.5. Consideraciones para la ubicación o emplazamiento de los puentes.
1.6. Principios básicos para la localización de pilas y estribos.
MÓDULO II: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ACCIONES SOBRE LOS PUENTES
2.1. Seguridad estructural. Estados Límites.
2.2. Acciones de carácter permanente.
2.3. Acciones de carácter accidental.
2.4. Acciones de otros tipos.
2.5. Empleo de Hojas de Cálculo en Mathcad Prime 10.0.
MÓDULO III: ANÁLISIS DE LA SUPERESTRUCTURA
3.1. Introducción.
3.2. Análisis en dirección longitudinal.
3.2.1. Líneas de Influencia.
3.2.2. Solicitaciones para una columna de vehículos en puentes isostáticos.
3.2.3. Solicitaciones para una columna de vehículos para el análisis de la fatiga y las
deformaciones.
3.2.4. Solicitaciones para una columna de vehículos en puentes continuos.
3.3. Análisis en dirección transversal.
3.4. Empleo de Hojas de Cálculo en Mathcad Prime 10.0
MÓDULO IV: DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN PUENTES DE LOSAS Y LOSAS DE TABLERO
4.1. Introducción.
4.2. Clasificación atendiendo a la isotropía.
4.3. Método de Westergaard.
4.4. Método aproximado de la AASHTO.
4.5. Losas de tablero.
4.6. Diseño estructural en secciones de concreto reforzado.
4.6.1. Diseño a flexión. Secciones compuestas.
4.6.2. Diseño a fuerzas cortantes. Transferencia de Corte en las interfaces
4.6.3. Chequeo de la fisuración
4.6.4. Chequeo de las deflexiones
4.6.5. Chequeo de la resistencia a la fatiga.
4.7. Empleo de Hojas de Cálculo en Mathcad Prime 10.0
MÓDULO V: PUENTES DE VIGAS Y LOSAS
5.1. Introducción.
5.2. Método de Guyón – Massonet – Bares
5.3. Método de los coeficientes de la AASHTO.
5.4. Diseño estructural en secciones de concreto pre-esforzado.
5.4.1. Diseño a flexión
5.4.2. Trazado de cables y cálculo de las pérdidas
5.4.3. Comprobación del estado de agotamiento a flexión
5.4.4. Diseño a fuerzas cortantes
5.4.5. Chequeo de las deflexiones
5.4.6. Chequeo de la resistencia a la fatiga.
5.5. Empleo de Hojas de Cálculo en Mathcad Prime 10.0.
MÓDULO VI: ANÁLISIS DE LA SUBESTRUCTURA
6.1. Introducción.
6.2. Cálculo de las acciones en pilas y estribos.
6.2.1. Acciones de carácter vertical.
6.2.2. Acciones de carácter longitudinal.
6.2.3. Acciones de carácter transversal.
6.3. Cálculo de las acciones en la losa de aproche.
6.4. Análisis estructural.
6.5. Diseño de Apoyos (Fijos o Móviles):
6.5.1. Tipos de apoyos y su función estructural, Apoyos fijos: restricciones de traslación.
6.5.2. Apoyos móviles: respuesta ante dilataciones y contracciones.
6.5.3. Criterios de selección de apoyos según las condiciones del puente.
6.5.4. Diseño de placas de apoyo y dispositivos elastoméricos.
6.5.5. Empleo de Hojas de Cálculo en Mathcad Prime 10.0.
CAPÍTULO VII: EMPLEO DE SOFTWARE PROFESIONAL CSI BRIDGE PARA LA MODELACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES.
7.1. Introducción. Interfaz. Formas de realizar el análisis automatizado para el diseño. Alternativas.
7.2. Ejemplo de modelación de un puente de dos luces, discontinuo. Creación del Modelo. Alternativa 2.
7.3. Análisis. Resultados. Comparación con Hoja de Cálculo. Formas de presentar los resultados: Superficies de influencia, Envolventes de momento y cortantes. Creación de videos con superficies de influencia y otros elementos de respuesta incorporados.
7.4. Comandos de diseño. Alternativa 2. Manejo de las preferencias.
7.5. Resultados del diseño. Generación de reportes automáticos en CSI Bridge.
CAPÍTULO VIII: PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO
8.1. Introducción. Hipótesis para el diseño sismorresistente.
8.2. Procedimiento de diseño sismorresistente.
8.2.1 Espectro de diseño. Zonificación.
8.2.2 Efectos de sitio. Selección de la Categoría de Diseño Sísmico (SDC):
8.2.3 Sistema de Resistencia al Sismo (ERS).
8.3. Requerimientos de la Modelación / Guías:
8.4. Selección del Procedimiento de Análisis para determinar la demanda sísmica:
8.4.1 Diseño Basado en Desplazamientos:
8.4.2 Propiedades de los materiales
8.5. Filosofía de Protección de la Capacidad. Nivel de Diseño y de detallado del Material.
8.6. Aplicación de la Norma Peruana al análisis de la carga de puente por espectro de respuesta. Comparación con otras normas. Esquemas de Cálculo para el análisis dinámico.
8.7. Implementación en CSI Bridge.
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– Graduado de Ing. Civil en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), Santa Clara. Cuba, con más de 48 años de experiencia.
– Doctorado en Ciencias Técnicas en el Tribunal Nacional de Grado Científico de Construcciones e Hidráulica, La Habana, en 1990.
Profesor Titular y Profesor Consultante en la Facultad de Construcciones de la UCLV, Santa Clara. Cuba.
– Ha desempeñado las siguientes responsabilidades universitarias: Decano de la Facultad de Construcciones, Vice Rector Académico, Rector Sede Universitaria de Sancti Spíritus, Vicerrector de Universalización, Asesor del Rector y miembro del Grupo de Desarrollo Institucional
– Ha sido profesor invitado en más de 20 ocasiones, en universidades de Nicaragua, Perú, Colombia, Honduras, Bolivia, Guatemala y España.
– Profesor Honorario de la Universidad “Ricardo Palma” Lima Perú. 2004; Premio Anual al mérito científico – técnico: RESULTADO DE MAYOR UTILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. UCLV. 2014; Premios Anuales de la Academia de Ciencias de Cuba por los resultados de las investigaciones científicas: “El diseño de elementos de hormigón estructural en Cuba desde la academia y la normalización para el cálculo estructural”.
– Es miembro del Tribunal Nacional de Grados Científicos “Construcciones e Hidráulica” en Cuba y el Comité Técnico Evaluador de Instituciones de la Junta de Acreditación Nacional.
– Ha realizado más de 15 servicios científico-técnicos de alto valor agregado. Ha participado en más de 40 investigaciones; publicado 56 artículos en revistas nacionales e internacionales y 6 libros como autor principal, destacando el libro de texto “Hormigón Estructural. Diseño por Estados Límites” .
– Es Coordinador de la Maestría «Estructuras» y miembro del Comité Académico del programa de doctorado en Ingeniería Civil de la Facultad de Construcciones.
– Se desempeña como Jefe del Proyecto de Investigación del Ministerio de la Construcción en Cuba “Desarrollo de bases de diseño y cálculo estructural de obras de hormigón estructural.
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Duración: 0 minutosAutor: DR. ING. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SANTANA