1. Tipología de las estructuras
  2. Tipología de las estructuras según su comportamiento
  3. Tipología de las estructuras según su deformación
  4. Tipos de apoyo de las estructuras: articulaciones, empotramientos y deslizaderas
  5. Tipos de uniones en la estructura metálica y hormigón

  1. Acciones en las estructuras
  2. Estado límite último y estado límite de servicio
  3. Combinaciones de cálculo
  4. Esfuerzos en las estructuras
  5. Métodos de diseño estructural

  1. Cálculo a flexión, cortante y flexocompresión
  2. Tipos de inestabilidades y su solución
  3. Pandeo por compresión
  4. Pandeo lateral
  5. Abolladura, perfiles susceptibles de reforzar, criterios y soluciones

  1. Aplicación de los conceptos estructurales
  2. Cálculo de las deformaciones
  3. Cálculo de una viga
  4. Cálculo de un pilar
  5. Cálculo de un pórtico

  1. Los estados fundamentales del agua
  2. Ley de Darcy. Análisis de la permeabilidad del suelo
  3. Definición del agua freática y capilar
  4. Introducción a las presiones totales, efectivas y neutras
  5. Definición del gradiente hidráulico
  6. La licuefacción como efecto de las sobrepresiones
  7. Análisis de los tipos de acuíferos y de la hidráulica de captaciones
  8. Desarrollo de la ecuación general de flujo
  9. Agua subterránea

  1. Análisis del estado tensional en medios geotécnicos
  2. Representación gráfica del estado de esfuerzos: círculo de Mohr y criterio de Mohr-Coulomb
  3. Caracterización del comportamiento mecánico mediante ensayos de corte y triaxiales
  4. Inestabilidad de suelos asociada al flujo de agua subterránea
  5. Diseño y aplicación de filtros para el control del flujo en el terreno
  6. Interacción del agua con la matriz y el macizo rocoso
  7. Comportamiento del flujo subterráneo

  1. Introducción a la consolidación de suelos
  2. Propiedades de los suelos
  3. Resistencia de los suelos: conceptos básicos
  4. Cargas y acciones sobre el suelo
  5. La magnitud del asiento de consolidación
  6. La evolución del asiento de consolidación
  7. Teoría de las Isocronas parabólicas
  8. Precarga y consolidación radial y mixta
  9. Ensayos de identificación y estado
  10. Ensayos de resistencia

  1. Sistemas de captación de las aguas
  2. Diseño de pozos individuales. Soluciones analíticas
  3. Diseño de grupos de pozos
  4. Concepción y construcción de wellpoints
  5. Diseño de well points

  1. Introducción a los materiales
  2. Cálculo de esfuerzos
  3. Hipótesis de cargas

  1. Introducción a las cimentaciones superficiales
  2. Clasificación y métodos de cálculo
  3. El agua en las cimentaciones
  4. Hundimiento: seguridad, carga y presión admisible
  5. Seguridad frente al deslizamiento, vuelco y estabilidad global
  6. El estudio geotécnico
  7. Muestras de suelos

  1. Zapatas aisladas. Definición
  2. Zapatas combinadas. Definición
  3. Losas de cimentación. Definición

  1. Distribuciones de tensiones bajo zapatas rígidas
  2. Hundimiento y capacidad portante
  3. Factores de corrección de la fórmula general
  4. Algunos casos particulares de capacidad portante
  5. Presión de hundimiento a partir de ensayos in situ
  6. Consideraciones en suelos particulares
  7. Capacidad portante en Roca
  8. Definiciones y conceptos de los Estados Límite de Servicio
  9. Distribuciones de tensiones en el suelo
  10. Estimación de asientos en suelos granulares
  11. Estimación de asientos en suelos cohesivos
  12. Otros métodos y otras deformaciones

  1. Procesos constructivos de cimentaciones superficiales
  2. Control de calidad de materiales y ejecución

  1. Losas
  2. Las cimentaciones semi-profundas o pozos de cimentación
  3. Aspectos dinámicos
  4. Cimentaciones superficiales en los ámbitos marítimos y offshore

  1. Tipología de cimentaciones profundas
  2. Definiciones
  3. Bases de diseño en cimentaciones profundas
  4. Formulación básica
  5. Cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones verticales en suelos
  6. Resistencia por punta en suelos granulares.
  7. Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos cohesivos
  8. Soluciones analíticas Resistencia por punta en suelos mediante ensayos in situ

  1. Resistencia por fuste en suelos granulares
  2. Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos cohesivos
  3. Soluciones analíticas Resistencia por fuste en suelos mediante ensayos in situ
  4. Resistencia del terreno frente a acciones verticales en rocas Resistencia de un grupo de pilotes

  1. Seguridad frente a hundimiento
  2. Coeficiente de seguridad
  3. Tope estructural en pilotes Asientos en pilotes
  4. Resistencia a la extracción de pilotes Fórmulas para el hincado de pilotes

  1. Pilotes sometidos a cargas laterales Rozamientos negativos en pilotes
  2. Ensayos de carga sobre pilotes
  3. Seleccionando el tipo de pilote
  4. Cálculo geotécnico de micropilotes

  1. Trabajos previos
  2. Diseño y planificación de campañas de investigación
  3. El estudio geotécnico
  4. Muestras de suelos
  5. Investigaciones preliminares y reconocimientos de campo
  6. Técnicas de perforación y obtención de muestras
  7. Ensayos in situ para suelos y macizos rocosos

  1. Concepto de identificación y estado de resistencia
  2. Ensayos de identificación y estado
  3. Ensayos de resistencia
  4. Introducción al ensayo triaxial. Conceptos previos
  5. Definición del ensayo triaxial
  6. Interpretación del ensayo triaxial
  7. Aplicaciones prácticas del ensayo triaxial

  1. Ensayo de deformabilidad
  2. Interpretación del ensayo edométrico
  3. Ensayos de compactación y reutilización
  4. Ensayos de laboratorio para la caracterización de rocas
  5. Ensayos in situ para la caracterización de rocas

  1. Definiciones y conceptos
  2. Distribuciones de tensiones en el suelo
  3. Estimación de asientos en suelos granulares
  4. Estimación de asientos en suelos cohesivos
  5. Otros métodos y otras deformaciones

  1. Hipótesis fundamentales de Coulomb
  2. Mecánica de suelos según Terzaghi y Rankine
  3. Coeficientes de empuje en reposo. Relaciones empíricas de Jaky y de Mayne
  4. Módulo de Winkler
  5. Modelos numéricos (FEM 2D/3D, LEM, DEM)
  6. El sismo y sus influencias mecánicas sobre el terreno

  1. Introducción al diseño de muros rígidos
  2. Diseño y cálculo de muros de gravedad
  3. Procedimientos de construcción y geometría de muros de gravedad
  4. Clasificación y estabilidad de muros rígidos
  5. Sistemas de mampostería
  6. Otros muros rígidos

  1. Principios de comportamiento flexible
  2. Diseño y especificaciones de muros de gaviones y en criba
  3. Pantallas continuas de Hormigón Armado
  4. Pantallas de pilotes y micropilotes
  5. Tipos de anclajes en pantallas
  6. Excavaciones en tablestacas y zanjas

  1. Procedimientos constructivos de los muros
  2. Instrumentación de auscultación para los movimientos del terreno y monitoreo
  3. Principales problemas de los terrenos (suelos expansivos, colapsables, licuables, rellenos antrópicos, tratamientos de mejora)
  4. Selección de secciones tipo y diseño de filtración

  1. Qué es un sismo. Definición. Causas y efectos. Regiones de alta sismicidad en el mundo
  2. Caracterización de la acción sísmica. Concepto de PGA. Niveles de sismo, períodos de retorno y curvas de peligro sísmico.
  3. Definición de espectros de respuesta. Geología local y factores de amplificación. Licuefacción
  4. Coeficientes de importancia
  5. Consideración de la acción sísmica en proyecto. Acción vertical del sismo, masa asociada, combinación de la acción sísmica

  1. Introducción al análisis modal
  2. Metodología del diseño sismorresistente. Guía de pasos a seguir
  3. Análisis lineales estáticos (i). Método de la fuerza lateral equivalente
  4. Análisis lineales dinámicos (ii). Análisis espectral y modal-espectral
  5. Análisis no lineales. Análisis pushover y método tiempo historia con acelerogramas (time history)

  1. Criterios básicos de diseño en zona sísmica
  2. Ductilidad. Factores de comportamiento
  3. Requisitos de diseño dúctil para hormigón armado
  4. Requisitos de diseño dúctil para estructuras metálicas
  5. Evaluación de desplazamientos. Juntas sísmicas y separación de estructuras colindantes
  6. Estructuras de gravedad y contención. Análisis pseudoestático: diseño sísmico y formulación de empujes
  7. Estrategia de diseño sismorresistente. Disipar vs Aislar

  1. Ejemplo de aplicación. Diseño estructural de un muro de contención de tierras
  2. Ejemplo de aplicación. Diseño de un edificio de hormigón armado. Aplicación del método modal espectral
  3. Bibliografía, normas de referencia y guías

  1. Descarga e instalación de la versión de evaluación
  2. Introducción a Autodesk robot
  3. Preferencias para el proyecto: Unidades
  4. Materiales
  5. Normativa de diseño estructural

  1. Estructuras 2D: Definición de la geometría de la estructura mediante líneas de construcción
  2. Definición de nudos, barras y elementos tipo Shell
  3. Operaciones con barras: división, corte, intersección y prolongación
  4. Edición de la estructura: Movimiento, copia, rotación, simetría y homotecia
  5. Opciones de visualización: Viewcube. vista de atributos

  1. Definición de materiales. Definición y asignación de secciones
  2. Condiciones de contorno (asignación y tipo de apoyos) y vinculaciones interiores
  3. Casos de carga: Muerta, viva, viento, nieve, temperatura, excepcional y sísmica
  4. Cargas en nudos: Fuerzas y momentos, desplazamientos impuestos. Asignación
  5. Cargas en barras: Uniformes, trapezoidales, momentos distribuidos, cargas térmicas. Asignación

  1. Introducción al cálculo estructural
  2. Análisis estático y lineal. Cálculo de la estructura
  3. Análisis de resultados
  4. Análisis estático no lineal p-delta
  5. Análisis de pandeo global

  1. Introducción: geometría y datos generales de la obra
  2. Datos climáticos: viento y nieve
  3. Muros laterales
  4. Selección de correas
  5. Exportación a Cype 3D

  1. Selección de normativa y materiales
  2. Hipótesis de carga y combinaciones, tensión admisible del terreno
  3. Creación de geometría
  4. Definición de apoyos
  5. Agrupación de barras

  1. Definición de perfiles
  2. Condiciones de contorno de las barras
  3. Definición y asignación de cargas
  4. Pandeo de barras y pandeo lateral. Limitación de flechas
  5. Cálculo y resultados. Dimensionamiento de la estructura

  1. Introducción
  2. Placas de anclaje
  3. Zapatas y vigas de cimentación
  4. Optimización de zapatas
  5. Zapatas de medianera

  1. Creación y exploración de una escena Navisworks.
  2. Herramientas de visualización: Autodesk Rendering Navisworks.
  3. Revisión del modelo: Clash Detective Navisworks.
  4. Animación y planificación: Animator + TimeLiner Navisworks.
  5. Medición del modelo: Quantification.

  1. Introducción a Presto.
  2. Cost-It: manejo básico.
  3. Cost-It: criterios de medición.
  4. Cost-It: de la medición al presupuesto.
  5. Cost-It: del 5D al 4D y medición de los IFC’s

  1. Interfaz del programa
  2. Líneas de grid
  3. Comandos de edición en 2D
  4. Comandos de edición en 3D
  5. Planta estructural

  1. Opciones de visualización y apoyos
  2. Materiales y secciones
  3. Asignación de propiedades
  4. Condiciones de borde
  5. Cargas y combinaciones

  1. Asignación de cargas
  2. Áreas tributarias (none)
  3. Acciones climáticas
  4. Análisis de resultados
  5. Introducción al dimensionamiento

  1. Dimensionamiento en estructura metálica
  2. Dimensionamiento en estructura de hormigón
  3. Elementos finitos
  4. Discretización
  5. Entorno BIM