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Euroinnova Business School

master calculo de estructuras

Master en Diseno y Calculo de Estructuras de Hormigon y Acero

(16)
Master en Diseno y Calculo de Estructuras de Hormigon y Acero
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Temario

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PARTE 1. EL MÉTODO MULTICAPA, FISURACIÓN Y NO LINEALIDAD DE LOS MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MÉTODO MULTICAPA: ESFUERZOS IMPUESTOS
  1. Introducción
  2. Esfuerzos impuestos en sección no fisurada
  3. Esfuerzos impuestos en sección fisurada
  4. Introducción a los efectos de la fisuración
  5. Sección de hormigón con pretensado parcial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MÉTODO MULTICAPA: DEFORMACIONES IMPUESTAS
  1. Introducción
  2. Deformaciones impuestas en sección no fisurada
  3. Aplicación a una sección hormigonada en dos fases
  4. Aplicación al cálculo de las pérdidas difereidas de pretensado
  5. Justificación teórica del efecto de las deformaciones impuestas en la EHE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE FISURACIÓN Y RIGIDIZACIÓN EN TRACCIÓN PARA HORMIGÓN ARMADO
  1. Introducción al problema d ela fisuración
  2. Fórmula de Branson
  3. Modelo de Scanlan-Graham
  4. Modelo del CEB
  5. Método de la sección fisurada media
  6. Teoría clásica de la fisuración
  7. Modelo de Cauvin basado en la teoría clásica
  8. Modelo de rigidización en tracción de Gupta-Maestrini
  9. Modelo de rigidización en tracción de Creazza-Di Marco
  10. Modelo de rigidización en tracción de Russo-Romano
  11. Modelo de rigidización en tracción de Chan-Cheun-Huang
  12. Modelo simplificados de fisuración
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE FISURACIÓN Y RIGIDIZACIÓN EN TRACCIÓN PARA HORMIGÓN PRETENSADO
  1. Introducción
  2. Modelo experimental de Nawy para el cálculo en servicio
  3. La fisuración en elementos de hormigón pretensado
  4. Modelo de fisuración repartida
  5. Modelo de fisuración concentrada
  6. Generalización al cálculo hipestático
  7. Modelo para tensiones y deslizacmientos cíclicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS PRÁCTICOS DE CÁLCULO DE FLECHAS
  1. Método de base experimental propuesto por el BAEL (Francia)
  2. Método teórico propuesto por el BAEL (Francia)
  3. Método propuesto por el ACI
  4. Método propuesto por la EHE
  5. Cálculo simplificado de flechas instantáneas en vigas de hormigón
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELO MULTICAPA CON LEY ELÁSTICA NO LINEAL
  1. Justificación de una ley de comportamiento elástica no lineal
  2. Hipótesis básicas de cálculo y ley de comportamiento de los materiales
  3. Sección multicapa compuesta por materiales elásticos no lineales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL MODELO DE COMPORTAMIENTO VISCOELÁSTICO UNIAXIAL DEL HORMIGÓN
  1. Ensayos con carga constante: función de fluencia
  2. Ensayos con deformación constante: función de relajación
  3. Viscoelasticidad lineal
  4. Viscoelasticidad lineal uniaxial
  5. Funciones de fluencia y relajación
  6. Principio de superposición de Boltzmann
  7. Fórmulas de Boltzmann
  8. Material sin envejecimiento
  9. Material viscoelástico lineal sin envejecimiento
  10. Álgebra de convolución
  11. Aplicación del álgebra de convolución al estudio del modelo de viscoelástividad lineal uniaxial sin envejecimiento en el hormigón
  12. Modelización del comportamiento viscoelástico uniaxial del hormigón
  13. Predicción de la retracción y de la fluencia en el hormigón
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRETENSADO ESPACIAL
  1. Introducción
  2. Breve historia del pretensado
  3. Concepto de hormigón pretensado
  4. Cables de pretensado planos
  5. Cable curvo espacial con rozamiento
  6. Algoritmo para obtener las pédidas por rozamiento en un cable espacial
  7. Pérdidas por penetración de cuñas
  8. Efecto de un tensado al % y anclaje al %
  9. Tipos de cables según el alcance de las pérdidas
  10. Pérdidas por no simultaneidad de tensado de los cables
  11. Artículo º de la EHE Pérdidas de pretensado
  12. Artículo º de la EHE Efectos estructurales del pretensado
  13. Acciones del pretensado sobre una estructura
  14. Ajuste de las acciones del pretensado espacial sobre una estructura
  15. Comprobación en rotura de una sección pretensada
  16. Lá técnica del pretensado exterior en los puentos modernos
  17. Predimensionamiento del pretensado exterior
  18. Reparación de puentes utilizando pretensado exterior
  19. Tipología de cables de pretensado exterior
  20. Ventajas del pretensado exterior
  21. Inconvenientes del pretensado exterior
  22. Cálculo en rotura de la sección
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PANDEO DE PILAS DE PUENTES
  1. Pandeo de piezas comprimidas de hormigón armado
  2. Longitud de pandeo, esbelteces geométricas y mecánica
  3. Efecto de la fluencia en la estabilidad a pandeo
  4. Métodos numéricos de cálculo
  5. Pandeo simultáneo de pilas de puente: aplicación a un cáclulo de tipo push-over de las pilas del puente atirantado de Bucaramanga en Colombia

PARTE 2. PUENTES DE GRAN LUZ

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PUENTES POR VOLADIZOS SUCESIVOS
  1. Introducción
  2. Breve historia del procedimiento
  3. Rango de luces habituales
  4. Principio básicos del procedimiento
  5. Esquema estático básico
  6. Distribución longitudinal de luces
  7. Predimensionamiento de la sección transversal
  8. Modelización automáticas de un puente tipo
  9. Aproximación práctica del problema de fluencia
  10. Caso práctico de estructura evolutiva: voladizos sucesivos con sección transversal construida en dos fases
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PUENTES EMPUJADOS
  1. Breve reseña histórica
  2. Empuje de tableros
  3. Dimensionamiento óptimo de narices metálicas
  4. Estimación del óptimo económico para empuje de tableros con nariz metálica
  5. Empuje de tableros con torre de atirantamiento
  6. Otros elementos de diseño en el predimensionamiento de un puente empujado
  7. Predimensionamiento general del pretensado
UNIDAD DIDÁCTICA 12. REDES ESPACIALES DE CABLES
  1. Tipos de cables
  2. Introducción al cálculo de una red de cables
  3. Estática de cables
  4. El problema del montaje de una estructura no lineal de cables
  5. Planteamiento general del cálculo de un puente atirantado
  6. Flexión de los tirantes
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PUENTES COLGANTES
  1. Introducción
  2. Consideraciones generales entorno a los puentes colgantes de luces medias
  3. Encaje de un puente colgante autoanclado en alzado
  4. Otras alternativas posibles
  5. Bandas tesas
UNIDAD DIDÁCTICA 14. PUENTES ATIRANTADOS
  1. Breve reseña histórica
  2. Las tres generaciones de puentes atirantados
  3. Tipos de cables y anclajes en puentes atirantados
  4. Comprobación del tirante en estados límite
  5. Vibraciones y amortiguamiento del tirante
  6. Tipos de atirantamiento en un puente atirantado
  7. Tipos de torre de atirantamiento
  8. Diseño de la sección transversal

PARTE 3. AERODINÁMICA, SISMO Y TORSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 15. FENÓMENOS AEROELÁSTICOS
  1. Introducción
  2. Frecuencia reducida
  3. Teoría cuasi-estática de la divergencia de torsión
  4. Teoría cuasi-estática del galope
  5. Teoría cuasi-estática del flameo de torsión
  6. Teoría cuasi-estática del flameo clásico de flexión-torsión
  7. Conclusiones generales relativas a las inestabilidades de flameo
  8. Bataneo de turbulencia
  9. Desprendimiento de remolinos de Von Karman
  10. Comprobación de efectos aerolásticos en la normativa española
ANEXO A: CÁLCULO MODAL Y ECUACIÓN DE EQUILIBRIO DINÁMICO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA
  1. A Vibraciones libres de una estructura con múltiples grados de libertad
  2. A Ortogonalidad de los modos propios
  3. A Elección de una base de modos propios
  4. A Cálculo modal de la respuesta de un sistema amortiguado libre
  5. A Truncado de la base modal
  6. A Cálculo modal de la respuesta a carga exterior de un sistema amortiguado
  7. A Transformada de Fourier de la ecuación de equilibrio dinámico al dominio
  8. de la frecuencia expresada en la base modal truncada
ANEXO B: DEFINICIÓN DE LA CARGA DE VIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA
  1. B Cargas de ráfaga debidas al viento sobre una estructura
  2. B Funciones de admitancia aerodinámica
  3. B Derivadas aerodinámicas
  4. B Limitaciones de la teoría casi-estática
  5. B Sección transversal en forma de placa plana
  6. B Valores numéricos de las funciones de Bessel
  7. B Valores numéricos de las derivadas aerodinámicas para placa plana
UNIDAD DIDÁCTICA 16. AERODINÁMICA DE CABLES DE PUENTES
  1. Introducción
  2. Desprendimiento de remolinos de un cable aislado o grupo de cables
  3. Crisis de arrastre
  4. Vibraciones inducidas por viento-lluvia
  5. Inestabilidad inducidas por una estela de interferencia
  6. Galope de cables inclinados
  7. Dinámica de cables
  8. Excitación dinámica de cables
  9. Influencia de la rigidez a flexión de un cable en su comportamiento dinámico
UNIDAD DIDÁCTICA 17. TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO AL VIENTO DE UNA ESTRUCTURA YA EXISTENTE
  1. Introducción
  2. Mejora de las propiedades dinámicas
  3. Mejora del comportamiento frente al desprendimiento de remolinos
  4. Mejora de la estabilidad aerolástica
  5. Mejora del comportamiento al viento de cables
  6. Amortiguadores
  7. Amortiguadores de columna líquida
  8. Diseño óptimo de amortiguadores pasivos en cables
  9. Arriostramiento transversal de cables de puentes atirantados
UNIDAD DIDÁCTICA 18. CONTEXTO DE LA METODOLOGÍA EN LA AERODINÁMICA DE PUENTES DE GRAN LUZ
  1. Introducción
  2. Consideración de los efectos aerolásticos en la fase de estudio previo
  3. Consideración de efectos aerolásticos en la fase de anteproyecto
  4. Consideración de efectos aerolásticos en la fase de proyecto de ejecución
  5. Metodología de estudio a viento para una estructura poco sensible a los efectosaerolásticos
  6. Metodología de estudio a viento para una estructura muy sensible a los efectos aerolásticos
  7. Evolución histórica de la aerodinámica de puentes
  8. Líneas de investigación de la ingeniería del viento consecuentes al hundimiento de Tacoma
  9. Realizaciones recientes de puentes de gran luz
  10. La ingeniería del viento en España
  11. Lista de las conferencias internacionales sobre ingeniería del viento
UNIDAD DIDÁCTICA 19. PREDIMENSIONAMIENTO GENERAL DE UN PUENTE ANTE LA ACCIÓN SÍSMICA
  1. Planteamiento energético del problema de control de la acción sísmica
  2. Métodos de diseño antisísmico
  3. Soluciones existentes en el mercado de diseño antisísmico
  4. Utilización de dispositivos de disipación en puentes de gran longitud
  5. Utilización de dispositivos de disipación en puentes atirantados
  6. Programas necesarios para comprobar mediante cálculo no lineal la eficacia de los sistemas de amortiguamiento no lineal con modelos de GDL
UNIDAD DIDÁCTICA 20. COMPROBACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL A TORSIÓN
  1. Introducción
  2. Necesidad de una comprobación local de la sección transversal
  3. Consideración de los efectos de la distorsión en secciones cerradas
  4. Esfuerzo cortante en vigas de pared delgada
  5. Centro de esfuerzos cortantes
  6. Torsión
  7. Torsión en secciones de pared delgada
  8. Torsión no uniforme en secciones abiertas de pared delgada
  9. Torsión no uniforme en secciones cerradas de pared delgada
  10. Análisis de la distorsión con el método de las láminas plegadas
  11. Metodología a seguir para implementar un programa de cálculo de secciones de pared delgada sometidas a torsión
  12. Ejemplo de programa de cálculo de cortante y torsión uniforme
  13. Matriz de conexión topológica
  14. Ejemplos de referencia

PARTE 4. CIMENTACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 21. PLASTICIDAD Y CÁLCULO EN ROTURA EN MECÁNICA DEL SUELO
  1. Introducción
  2. Planteamiento probabilista del cálculo
  3. Método semiprobabilista o de los coeficientes de seguridad parciales
  4. Planteamiento integral del problema elástico
  5. Conceptos básicos de la teoría de la plasticidad
  6. Teoremas límite
  7. Métodos de cálculo plástico en mecánica del suelo
  8. Método de las líneas de deslizamiento
  9. Método del estado límite
UNIDAD DIDÁCTICA 22. LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES
  1. Introducción
  2. Mecanismos de rotura en una cimentación
  3. Tensión límite de Terzaghi en una cimentación superficial
  4. Cargas descentradas e inclinadas
  5. Ecuación general de la carga de rotura
  6. Terrenos formados por dos capas de suelo
  7. Cimentaciones sobre capas de pequeño espesor
  8. Cimentaciones en laderas naturales y taludes de excavación
  9. Efecto de la posición del nivel freático en la tensión de rotura
  10. Compatiblidad de todas las correcciones de la ecuación básica
  11. Asientos admisibles
  12. La zapata aislada rectangular
  13. La zapata corrida
  14. La losa de cimentación
  15. Cimentación por pozos
  16. Reglas de Terzaghi para determinar el coeficiente de balasto
  17. Proyecto de una cimentación
UNIDAD DIDÁCTICA 23. LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS CON PILOTES
  1. Introducción
  2. Tipos de cimentaciones profundas
  3. Tipos de pilotes
  4. Comportamiento de un pilote sometido a carga vertical
  5. Mecanismos físicos de funcionamiento de una cimentación profunda
  6. Pilote aislado sometido a carga horizontal y momento en cabeza
  7. Solicitación en pilote aislado generada por desplazamiento del suelo
  8. Resolución práctica de la ecuación de equilibrio de un pilote
  9. El fenómeno del rozamiento negativo en los pilotes
  10. Reparto de esfuerzos en los pilotes de un grupo
  11. Comportamiento de un grupo de pilotes o efecto de grupo
  12. Proyecto de una cimentación profunda mediante pilotes
  13. Disposiciones constructivas
UNIDAD DIDÁCTICA 24. CARACTERIZACIÓN PRÁCTICA DE LA RIGIDEZ DE UNA CIMENTACIÓN
  1. Introducción
  2. Caracterización del suelo

PARTE 5. EL ARTE DE PROYECTAR

UNIDAD DIDÁCTICA 25. ESTÉTICA, DISEÑO Y TIPOS ESTRUCTURALES
  1. Introducción
  2. Entornos donde se plantea la construcción de puentes
  3. Planteamiento del tipo estructural, introducción al problema estético
  4. Tipos estructurales de puentes
  5. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA:
  6. Índice de libro Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 1 Iglesias, Celso. Publicado por Editorial Síntesis
  7. Índice de libro Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 2 Iglesias, Celso. Publicado por Editorial Síntesis
  8. Índice de libro Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 3 Iglesias, Celso. Publicado por Editorial Síntesis
  9. Índice de libro Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 4 Iglesias, Celso. Publicado por Editorial Síntesis
  10. Índice de libro Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 5 Iglesias, Celso. Publicado por Editorial Síntesis
Resumen salidas profesionales Curso online
Este Master en Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero le ofrece una formación especializada en la materia. Gracias a la realización de este Master conocerá diferentes técnicas y procesos sobre este entorno, como el método multicapa, cimentaciones o el arte de proyectar.
Contenidos de este curso editados por
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 1
Autor: Iglesias, Celso
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 2
Autor: Iglesias, Celso
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 3
Autor: Iglesias, Celso
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 4
Autor: Iglesias, Celso
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero. Volumen 5
Autor: Iglesias, Celso
Objetivos Curso online Master en Diseno y Calculo de Estructuras de Hormigon y Acero
- Clasificar los diferentes métodos multicapa. - Elaborar los modelos de fisuración y rigidización en tracción para hormigón pretensado. - Estudiar el modelo de comportamiento viscoelástico uniaxial del hormigón. - Analizar el pandeo de pilas de puentes.
Salidas profesionales Curso online
Ingeniería / Construcción / Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero.
Para que te prepara este Curso online
Este Master en Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero le prepara para tener una visión amplia y precisa de las técnicas de diseño y cálculo relacionadas con las estructuras de hormigón y acero, llegando a especializarse de manera profesional en el sector.
A quién va dirigido este Curso online
Este Master en Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero está dirigido a los profesionales del mundo de la construcción y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el Diseño y Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero.
Metodología del Curso online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Master estructuras

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Opiniones Master Estructuras

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Master en Diseno y Calculo de Estructuras de Hormigon y Acero

Opinión de Siria sobre el Curso online Master en Diseno y Calculo de Estructuras de Hormigon y Acero
Siria

Siria,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La verdad que me ha gustado realizarlo Online desde Casa, una experiencia muy buena

Siria,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

quizás el temario un poco extenso y a veces desvía la atención de lo que verdaderamente importa

Mónica
Granada

Mónica de Granada

Comentarios:

Uso profesional, sí lo recomendaría

RAQUEL M. G.
MADRID

RAQUEL M. G. de MADRID

Que he aprendido:

Mejoré acerca de Especialista en Restauraciones y Estructuras Metálicas en Ortodoncia.

Lo que mas me ha gustado:

Nos ha ayudado muchísimo este tema.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Los argumentos de ideal disposición.

Ayelen
Teruel

Ayelen de Teruel

Que he aprendido:

Muchos conceptos nuevos que no sabía

Lo que mas me ha gustado:

su titulación

He echado en falta:

nada que objetar

Comentarios:

El Postgrado Online Estructuras Organizativas Homologado me ha ayudado a encontrar empleo

DAVID V. A.
BURGOS

DAVID V. A. de BURGOS

Que he aprendido:

Del curso me ha gustado todo en general

Josmel
Soria

Josmel de Soria

Que he aprendido:

,Diseñar y calcular las estructuras con diferentes tipologías: perfiles laminados, celosías y sección variable. ,Comprender el fenómeno y valorar su importancia. ,Clasificar la estructura como traslacional o instraslacional. ,Dominar el cálculo manual y con el programa.

He echado en falta:

está perfecto este Curso Estructuras Metalicas ni quitaría ni pondría nada,simplemente está perfecto

Comentarios:

El Curso Estructuras Metalicas me ha ayudado a encontrar empleo

FRANCISCO JOSÉ F. S.
MADRID

FRANCISCO JOSÉ F. S. de MADRID

Que he aprendido:

Mejoré sobre desarrollar los conocimientos asociados a las técnicas de anclaje en estructuras de vehículos, así como, comprender la relevancia que posee el conocimiento de la documentación técnica de las propias estructuras..

Lo que mas me ha gustado:

Algún temario sobresaliente.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Le maravilló muchísimo el temario.

MARIA DEL PILAR M. M.
CIUDAD REAL

MARIA DEL PILAR M. M. de CIUDAD REAL

Que he aprendido:

Mejoré acerca de FMEL53 Constructor-Soldador de Estructuras Metálicas de Acero.

Lo que mas me ha gustado:

Los temarios han sido de muy buena aptitud.

He echado en falta:

Nada que mejorar

Comentarios:

Nos ha maravillado muchísimo el curso.

DIEGO MANUEL R. R.
CANTABRIA

DIEGO MANUEL R. R. de CANTABRIA

Que he aprendido:

Mejoré de calcular estructuras de metálicas, estudiar el entorno de trabajo del programa, los grupos y las plantillas para crear la obra, etc..

Lo que mas me ha gustado:

Le gusta muchísimo el tema.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Algún temario magnífico , es este quinto temario que he comprado.

JUAN MANUEL M. M.
SEVILLA

JUAN MANUEL M. M. de SEVILLA

Que he aprendido:

He aprendido de todo lo relacionado con la construcción y planos

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado la simetría en general y cálculos de estructuras

He echado en falta:

He echado en falta un poco más de estructuras modernas

Comentarios:

Estoy contento con el curso en general

BERNARDO M. B.
GRANADA

BERNARDO M. B. de GRANADA

Que he aprendido:

Aprendí de UF0603 Caracterización de Productos de Estructuras Metálicas.

Lo que mas me ha gustado:

Los apuntes han sido de perfecta disposición.

He echado en falta:

Nada que mejorar

Comentarios:

Los ejercicios le encantaron mucho.

ISABEL S. F.
STA CRUZ DE TENERIFE

ISABEL S. F. de STA CRUZ DE TENERIFE

Que he aprendido:

Mejoré sobre aprender las relaciones de simetría entre estructuras cristalinas..

Lo que mas me ha gustado:

Los profesores le gustaron bastante.

He echado en falta:

Inmejorable

Comentarios:

Los datos han sido de perfecta calidad.

DANIEL G. M.
OURENSE

DANIEL G. M. de OURENSE

Que he aprendido:

Aprendí acerca de MF0812_3 Diseño de Estructuras en la Construcción y Reparación Naval.

Lo que mas me ha gustado:

Nos ayuda un montón el tema.

He echado en falta:

Todo a la perfección

Comentarios:

Le maravilla mucho este curso.

CARLOS L. Z.
MADRID

CARLOS L. Z. de MADRID

Que he aprendido:

Aprendí acerca de calcular estructuras de metálicas, estudiar el entorno de trabajo del programa, los grupos y las plantillas para crear la obra, etc..

Lo que mas me ha gustado:

Otro tema magnífico , es este tercer curso que he buscado.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Algún tema magnífico es el octavo curso que solicito.

DAVID S. O.
BARCELONA

DAVID S. O. de BARCELONA

Que he aprendido:

He aprendido algunos conocimientos básicos de normativa

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado en general todo

Ares
Zamora

Ares de Zamora

Que he aprendido:

,Realizar el cálculo y desarrollo de soluciones constructivas de calderería y estructuras metálicas, analizando la información necesaria contenida en la documentación técnica, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales. ,Identificar y caracterizar las especificaciones técnicas que deben cumplir los mecanismos empleados en estructuras metálicas y calderería; y describir el comportamiento de los mismos, con el fin de obtener sus relaciones cinemáticas y aplicaciones tipo. ,Identificar los datos que nos permitan situar los puntos de tiro, amarre y volteo de los diferentes elementos de calderería y estructuras metálicas en función de las maniobras que se deben realizar según las especificaciones técnicas. ,Calcular las dimensiones de los elementos de unión (soldadura, tornillos, etc.), para soportar los esfuerzos y las tensiones de trabajo, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales. ,Desarrollar las soluciones constructivas requeridas para los elementos de unión (soldadura, tornillos, etc.), teniendo en cuenta las solicitaciones de esfuerzos, formas geométricas y especificaciones requeridas, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales. ,Definir los ensayos a realizar en las estructuras metálicas y elementos de calderería en función del uso, con el fin de comprobar el nivel requerido de fiabilidad y calidad del producto.

Lo que mas me ha gustado:

El Campus es de lo mejor que he visto,100% Recomendado

He echado en falta:

quizás el temario un poco extenso y en alguna ocasión desvía la atención de lo que verdaderamente importa

Comentarios:

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