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Curso de Diseño Sismorresistente de Estructuras: Pórticos y Conexiones Precalificadas en Acero

  • Duración

    2 meses

  • Modalidad

    Online

Con doble titulación:

precio

750€

*IVA (21%) aplicable únicamente en la UE, si corresponde.

Descuentos y facilidades de pago vigentes. Consulta los detalles al solicitar información.

¿De qué trata el curso?

Diseño y detallado sismorresistente de conexiones precalificadas usando normativas y software.

Domina el Diseño por Capacidad. Garantiza la disipación de energía y protege la vida en la infraestructura de acero.

El diseño sismorresistente de estructuras de acero no se trata de hacer edificios infinitamente rígidos, sino inteligentemente flexibles. Este curso intensivo de especialización está diseñado para ingenieros estructurales que necesitan dominar las provisiones sísmicas del AISC 341 y el cálculo de conexiones precalificadas bajo el AISC 358, garantizando que el acero fluya exactamente donde el ingeniero lo ha planificado.

La Filosofía detrás del Acero Sismorresistente

Un modelo en software puede arrojar perfiles que cumplen por resistencia, pero en un sismo severo, la estructura fallará si las conexiones se fracturan antes de que las vigas disipen energía.

En este curso, superarás el cálculo elástico tradicional para adentrarte en el comportamiento inelástico de los Pórticos Especiales a Momento (SMF) y los Pórticos Intermedios (IMF). Aprenderás a forzar la formación de rótulas plásticas en ubicaciones seguras, dominando el detallado de conexiones como la Sección de Viga Reducida (RBS o «Dogbone») y la Placa Extendida (End-Plate).

El Mercado Laboral 2026: Una Competencia Crítica

El dominio normativo del acero sismorresistente es una de las habilidades más exclusivas y mejor pagadas en la ingeniería estructural contemporánea.

Proyección en Latinoamérica (LATAM)

  • Salario Promedio (Especialista en Acero/Sismo): Entre USD 2,800 y USD 5,500 mensuales. La demanda es altísima en el Cinturón de Fuego del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, México), especialmente en minería e infraestructura industrial.
  • Demanda Laboral: Necesidad crítica de calculistas para naves industriales y edificios corporativos que cumplan con filosofías de diseño por desempeño.
  • Proyección (2026-2028): Crecimiento del 7.2% anual, impulsado por la actualización de códigos locales y la inversión extranjera que exige el cumplimiento del estándar estadounidense (AISC).

Proyección en Europa (UE)

  • Salario Promedio (Especialista en Acero/Sismo): Los honorarios rondan entre los €50,000 y €85,000 anuales (brutos). Países con sismicidad activa como Italia, Grecia y Rumania lideran la demanda, junto con grandes consultoras en España y Alemania que exportan ingeniería a nivel global.
  • Demanda Laboral: Foco en la rehabilitación de naves industriales antiguas y el diseño de estructuras esbeltas de rápida ejecución.
  • Proyección (2026-2028): Incremento del 4.6%, centrado en la unificación de los criterios del Eurocódigo 8 con las metodologías norteamericanas para proyectos internacionales.

Metodología Aplicada: Cálculo, Normativa y Detallado

El diseño sismorresistente de estructuras metálicas se aprende calculando. En este curso realizarás:

  1. Diseño de Pórticos a Momento (SMF/IMF): Verificación de compacidad sismorresistente y control de derivas inelásticas.
  2. Cálculo de Conexiones Precalificadas: Diseño paso a paso de conexiones RBS (Sección Reducida) y BEEP (Placa de Extremo Extendida Atornillada).
  3. Verificación de Nudos: Análisis de la Zona de Panel (Panel Zone) y diseño de placas duplicadoras (Doubler Plates) y placas de continuidad (Continuity Plates).

Testimonios

Los alumnos y alumnas que han hecho esta formación la valoran con un 4.8/5 de media

Dirigido a

Ingenieros involucrados con el desarrollo de proyectos estructurales de edificios en acero, interesados en mejorar su nivel profesional a través de un programa internacional de alto nivel, especializado en el diseño, modelado y detallado de conexiones, que incluye una extensa documentación técnica y el manejo de las mejores herramientas del mercado.

Para cursar este programa es importante que el alumno tenga nociones básicas sobre el diseño de estructuras en acero, a fin de desarrollar adecuadamente las actividades y evaluaciones propuestas.

¿Qué aprenderás?

  • Realizar el modelado y análisis estructural
  • Realizar el diseño de miembros en acero
  • Clasificar los pórticos resistentes a momento según su nivel de desempeño
  • Evaluar los mecanismos de falla y ductilidad de los pórticos resistentes a momento
  • Realizar el diseño sismorresistente de los pórticos especiales, intermedios y ordinarios según los requisitos normativos (AISC)
  • Verificar el criterio columna fuerte-viga débil
  • Verificar la zona del panel y efecto de cargas concentradas en columnas
  • Comprender los estados límites involucrados en el diseño de conexiones a momento
  • Comprender la filosofía de diseño de las conexiones precalificadas a momento y sus antecedentes
  • Realizar el diseño de las conexiones precalificadas a momento (estándar y patentadas)
  • Desarrollar hojas de cálculo para el diseño de conexiones
  • Realizar el estudio de conexiones con modelos avanzados de elementos finitos, obteniendo tensiones y deformaciones
  • Realizar el modelado 3D y detallado de las conexiones con metodología BIM
  • Elaborar los planos de diseño tomando en cuenta las especificaciones técnicas

¿Qué incluye el curso?

Software utilizado

  • PTC Mathcad
  • Microsoft Excel
  • ETABS®
  • IDEA StatiCa Connection
  • RAM Connection
  • CYPE Connect
  • Autodesk Revit & Advance Steel

Normativa

  • ANSI/AISC 360, 341 y 358
  • Guía de diseño de la AISC
  • Manual de diseño sísmico de la AISC
  • ASCE7
  • FEMA 350

Contenido del curso

Curso de Diseño Sismorresistente de Pórticos y Conexiones Precalificadas a Momento en Acero

Módulo 1:
Modelado y Análisis Estructural (ETABS)
  • Inicio de un modelo y entorno gráficoDefinición de lineas de gridHerramientas de dibujo y ediciónHerramientas de selección y visualizaciónDefinición de grupos y criterios de modeladoDefinición de materiales y seccionesImportar perfiles de acero (base de datos)Uso del section designerIncorporación de brazos rígidosModelado de elementos frameDefinición de patrones y casos de cargaDefinición de combinaciones de cargaAsignación de cargas puntuales y linealesAnálisis ante cargas gravitacionales y lateralesEjemplos de aplicación
Módulo 2:
Diseño de Miembros Estructurales en Acero. (ANSI/AISC 360)
  • Tipos y clasificación de los acerosDiagrama tensión-deformaciónTipos de perfiles de aceroComportamiento plásticoDiseño de miembros en flexión y corteDiseño de miembros en compresión y tracciónDiseño de miembros en flexo-compresiónControl de deflexionesIncluye: Ejemplos de aplicación paso a paso en Mathcad donde se establece la comparativa de resultados con el software de cálculo.
Módulo 3:
Diseño de Pórticos Resistentes a Momento (ANSI/AISC 341)
  • Introducción al análisis dinámico y aplicación de la acción sísmicaDefinición de los métodos de análisis por estabilidad e imperfecciones geométricasDiseño de pórticos especiales resistentes a momento (SMF)Diseño de pórticos intermedios resistentes a momento (IMF)Diseño de pórticos ordinarios resistentes a momento (OMF)Diseño de pórticos con cerchas especiales resistentes a momento (STMF)Análisis de secuencia constructivaIncorporación del efecto P-DeltaAnálisis de la zona del panelRespuesta no lineal (rótulas plásticas y curva de capacidad)Incluye: Ejemplos de aplicación paso a paso en Mathcad donde se establece la comparativa de resultados con el software de cálculo.
Módulo 4:
Diseño de Conexiones Precalificadas a Momento (ANSI/AISC 358)
  • Introducción al diseño de conexiones (estados límites)Antecedentes de las conexiones precalificadas a momentoFilosofía de diseño de las conexiones precalificadas a momentoRevisión de los requisitos normativosRevisión de los límites de precalificaciónDesarrollo de ejemplos paso a paso a través de MathcadAplicación del software RAM ConnectionAplicación del software IDEA Statica ConnectionAplicación del software CYPE ConnectEjemplos:– Bolted Unstiffened Extended End Plate (4E)– Bolted Stiffened Extended End Plate (4ES, 8ES)– Bolted Flange Plate (BFP)– Reduce Beam Section (RBS)– Welded Unreinforced Flange-Welded Web (WUF-WW)– Kaiser Bolted Bracket (KBB).– Double Tee Connection– Simpson Strong-Tie
Módulo 5:
Detallado, Planos y Aspectos Constructivos
  • Consideraciones de fabricación y montajeEspecificaciones técnicasInteroperabilidad BIMModelado 3D y detallado de conexionesGeneración de planos de diseñoPresentación de proyectos reales

Certificaciones

Profesorado

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Sesión de 15 min. gratuita

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Preguntas Frecuentes del Curso de Diseño Sismorresistente de Estructuras: Pórticos y Conexiones Precalificadas en Acero

¿Qué metodología emplean?

Dispones de una plataforma web donde puedes ingresar a toda hora durante el desarrollo del curso, con un usuario y contraseña, donde están alojados los vídeos de clase, seminarios realizados, foros y material técnico.

Seguiremos la planificación académica que encontrarás en el módulo de bienvenida, donde te indicamos los temas a estudiar cada semana y las fechas y peso de las evaluaciones.

Los vídeos de clase tienen la duración adecuada para poder desarrollar satisfactoriamente cada tópico de estudio, y en el caso de ejemplos prácticos, los mismos se realizan paso a paso.

Tendrás a tu disposición foros técnicos en los cuales podrás plantear tus consultas y comentarios, éstos serán atendidos diariamente por parte de los profesores.

Haremos una clase en directo cada semana, para dar continuidad y seguimiento de todos los temas estudiados, evaluar el avance de todo el grupo según el cronograma de actividades, atender cualquier duda y presentar ejemplos complementarios.

La evaluación se realiza de forma continua, a través de tareas que cubren todos los tópicos estudiados.

Nota: Lo vídeos de clase no son descargables, pero el material técnico (documentación de clases, documentación técnica, normativas, material complementario), si lo es y puedes conservarlo para siempre, siendo éste de uso personal e intransferible.

¿Cuáles son los horarios?

Para este programa, las clases en directo las tendrás los (hora Madrid) con una duración estimada entre 60 y 90 minutos, salvo casos excepcionales con previo aviso. La asistencia a clases no es obligatoria pero sí recomendada; y si no puedes asistir, las podrás ver después ya que se graban y se suben al campus junto al resto de vídeos de clase.

Puedes organizarte según el tiempo que dispongas para estudiar el material correspondiente a cada semana; recomendamos una dedicación de al menos 10 horas semanales, entre las cuales contemples la revisión de vídeos de clase y documentación complementaria, asistencias a clases en directo, estudio de la información suministrada y realización de asignaciones. Como guía, cuentas con la planificación académica que encontrarás en el módulo de bienvenida, donde se detallan las fechas de activación de cada módulo y de las evaluaciones.

¿Otorgan las licencias de los softwares?

Contarás con todas las licencias de los software utilizados en el curso, pertenecientes a las casas de software que conforman nuestros partners académicos.

Ten en cuenta que estas licencias son de uso exclusivamente educativo (no comercial); es decir, aplican solamente para fines de desarrollo de tareas, ejercicios y proyectos que componen esta formación.

Dentro del campus encontrarás el procedimiento paso a paso para su descarga, instalación y activación.

¿Debo tener conocimientos previos de los softwares a utilizar?

Abordamos los softwares utilizados desde un nivel base, por lo que no es necesario que tengas dominio de alguno anteriormente.

Realizamos muchos ejemplos prácticos y de aplicación que te proporcionarán los conocimientos necesarios para el desarrollo de los ejercicios mostrados y proyectos propuestos. En cualquier caso, siempre dispondrás del apoyo de los profesores para resolver todas las dudas que te puedan surgir.

¿Este programa está avalado en mi país?

Se imparte como una formación a título propio, contando además del certificado emitido por INESA TECH, con un diploma universitario. También, obtienes certificaciones específicas de las casas de software que conforman nuestros partners académicos. Por favor consulta con tu organismo local los requisitos de validación.

¿Cuáles son los requisitos para aprobar la formación?

Para aprobar la formación y obtener los certificados y diplomas, debes obtener al menos una calificación de 7 puntos sobre 10 en la suma de las evaluaciones.

¿Cómo se evalúa el curso?

Establecemos tareas y/o proyectos que te permitirán poner en práctica todos los temas estudiados, tomando en cuenta los conceptos y criterios impartidos, así como el uso de las herramientas y software de última generación. Dispones de un tiempo específico para presentar la solución de las evaluaciones, contando en todo momento con la asesoría del equipo técnico de INESA TECH; estos se establecen tomando en cuenta la dificultad del trabajo propuesto en cada módulo. El objetivo principal es que puedas desarrollar actividades similares a las que se presentan en tu ejercicio profesional.

¿Por cuánto tiempo tengo acceso al campus?

Los vídeos de clase y sesiones en vivo realizadas permanecen disponibles dentro del entorno del campus virtual durante todo el desarrollo del curso, y su acceso termina una vez se ha completado todo el contenido programado por motivos de planificación, ejecución, mantenimiento y supervisión. El material técnico incluyendo documentación de clases, documentación técnica, normativas, etc., es descargable y puede conservarlo para siempre, siendo de uso personal e intransferible. Adicionalmente, dispones de planes de extensión de la membresía en el campus por 30 o 60 días luego de terminado el curso.

¿Por qué el curso promueve el uso de Secciones de Viga Reducidas (RBS) en lugar de simplemente reforzar la conexión viga-columna?

Reforzar masivamente la conexión (con cartelas o soldaduras sobredimensionadas) aumenta la rigidez local y transfiere los esfuerzos máximos directamente a la cara de la columna, arriesgando una fractura frágil en la soldadura de penetración completa (CJP) o un fallo de la columna misma. En el curso enseñamos la filosofía inversa: el «Dogbone» o RBS debilita intencionalmente los patines de la viga a una distancia calculada de la columna. Esto asegura que, durante un sismo, la rótula plástica se forme en esa sección debilitada, protegiendo la conexión crítica y garantizando un comportamiento altamente dúctil.

¿Cómo se verifica matemáticamente la filosofía de "Columna Fuerte - Viga Débil" en pórticos especiales a momento (SMF)?

Es el pilar del diseño por capacidad para evitar el colapso por piso blando (Soft Story). El AISC 341 exige que la suma de los momentos plásticos esperados de las columnas sea mayor a la de las vigas que convergen en el nudo. Aprenderás a calcular y demostrar la siguiente inecuación nodal:

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} > 1.2$$

Te enseñaremos a proyectar el momento máximo probable en la cara de la columna considerando el endurecimiento por deformación del acero ($R_y$ y $C_{pr}$), asegurando que la columna permanezca en rango elástico.

¿Cómo se evalúa la necesidad de Placas Duplicadoras (Doubler Plates) en la Zona de Panel?

Durante un sismo, el nudo viga-columna experimenta fuerzas de corte masivas debido a los momentos flectores opuestos en las vigas adyacentes. El curso te enseña a calcular el cortante requerido en la zona de panel ($V_{ru}$) y compararlo con la resistencia al corte del alma de la columna ($V_n$). Si el alma es insuficiente o corre el riesgo de pandearse, aprenderás a dimensionar y detallar placas duplicadoras soldadas, un proceso crítico que los softwares convencionales a menudo sobredimensionan si no se configuran correctamente.

¿El software comercial (SAP2000/ETABS) diseña estas conexiones automáticamente?

Los programas comerciales analizan excelentemente las fuerzas a nivel de pórtico, pero su diseño automático de conexiones precalificadas suele tener «cajas negras» o limitaciones para uniones no estándar. Nuestro curso te enseña el cálculo analítico manual en hojas de cálculo y la verificación del «Prying Action» (efecto palanca) en pernos sometidos a tracción cíclica. Una vez que entiendes la matemática de la norma AISC 358, puedes validar los resultados de cualquier software de detallado o utilizar programas de elementos finitos como IDEA Statica con criterio real.

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