Bienvenido al curso completo de DISEÑO DE CIMENTACIONES DE EQUIPOS VIBRATORIOS, APLICACIONES CON EL PROGRAMA SAP2000, que se llevará a cabo desde el Miércoles 17 de Diciembre, hasta el lunes 22 de Diciembre. Las clases son en vivo mediante la plataforma de zoom, además luego te brindaremos todas las clases grabadas, para que las puedas repasar. (las clases en vivo todos los días de martes a sábado de 7:00 pm a 09:00 pm)
El diseño de cimentaciones para equipos vibratorios es un aspecto crítico en proyectos estructurales, ya que estas estructuras deben resistir no solo cargas estáticas, sino también solicitaciones dinámicas generadas por el funcionamiento continuo de maquinaria pesada. Estas vibraciones pueden afectar el desempeño estructural y funcional de los equipos, así como generar problemas en edificaciones cercanas si no se controlan adecuadamente.
Este curso aborda los principios fundamentales para el diseño de cimentaciones sometidas a vibraciones, tomando como base la norma ACI 351.3R-18, que proporciona criterios técnicos y recomendaciones para garantizar un diseño seguro y eficiente. Se desarrollarán temas como el análisis dinámico suelo-estructura, selección del tipo de cimentación, control de resonancia y diseño estructural, permitiendo a los participantes aplicar soluciones prácticas en proyectos reales de ingeniería.
Horario de clases:
– Miércoles 17 de Diciembre de 7:00 a 9:00 pm – Jueves 18 de Diciembre de 07:00 – 09:00 pm – Viernes 19 de Diciembre de 7:00 a 09:00 pm – Sábado 20 de Diciembre de 7:00 a 09:00 pm – Lunes 22 de Diciembre de 7:00 a 09:00 pm
CIMENTACIONES DE EQUIPOS VIBRATORIOS CON ACI 351.3R – 18, APLICACIONES CON SAP2000
Módulo 1: Clasificación de Equipos Mecánicos
Equipos con movimiento rotatorio
Equipos de tipo alternativo o reciprocante
Equipos sometidos a cargas de impacto
Clasificación por rangos de frecuencia operativa
Módulo 2: Análisis de Cargas en Maquinaria
Tipos de cargas estáticas: permanente, variable y sísmica
Cargas generadas durante operación y esfuerzos torsionales
Sesión 2: Características Geotécnicas
Parámetros del Suelo
Coeficiente de Poisson en suelos
Módulo de corte dinámico
Interacción Suelo-Cimentación (Modelo Veletsos)
Funciones de impedancia (ejes: horizontal, vertical, rotacional y torsional)
Comportamiento de rigidez bajo cargas dinámicas
Efectos de amortiguamiento en el sistema suelo-cimentación
Sesión 3: Metodologías de Diseño
Enfoques de Dimensionamiento
Criterio de proporción masa-cimentación
Método simplificado de carga estática equivalente
Técnicas de análisis dinámico y evaluación vibratoria
Estabilidad de Cimentaciones
Alineación de centroides: base vs equipo
Propiedades inerciales de masas
Validación frente a vuelco y desplazamiento lateral
Cálculo de capacidad de carga y deformaciones admisibles
Sesión 4: Evaluación Dinámica (3 horas)
Análisis de relación entre frecuencias operativas y naturales
Determinación de frecuencias críticas (modos: vertical, horizontal, rotacional, torsional)
Estimación de coeficientes de amortiguamiento
Impacto del factor de amplificación dinámica
Cálculo de desplazamientos máximos
Sesión 5: Refuerzo Estructural
Armado de Cimentaciones Superficiales
Distribución de acero en direcciones vertical y horizontal
Criterios para control de fisuración
Cuantías mínimas de refuerzo
Diseño de pedestales armados
Sistemas de Anclaje
Configuración de anclajes para equipos con cargas dinámicas
Simulación Computacional
Modelado numérico en SAP2000
Análisis de desplazamientos en estructura y equipo
Diagnóstico de condiciones de resonancia
BENEFICIOS
Material para el desarrollo del curso:
– Plantilla de cálculo de instalaciones en Excel, Cálculo de luminarias, cables, potencia.
– Clases en vivo, y grabaciones de las clases al finalizar el curso.
– Certificado al finalizar el curso ( Con sello, código qr, código de registro)
– Instalación del programa SAP2000
– Aplicación de la norma ACI 351.3R -18
El certificado saldrá con el nombre de
"CERTIFICADO POR HABER APROBADO EL CURSO DE diseño de cimentaciones de equipos vibratorios, aplicaciones con sap2000"
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