jueves, 3 de abril de 2014

CLASES 2 (Parte), 3 y 4


He realizado unos vídeos resumiendo el trabajo que hemos hecho estos días pasados (segunda parte de la clase 2, clase 3 y clase 4) sobre un edificio reticular de hormigón armado, por si ayudan a repasar los temas que hemos ido tocando.

Por un problema con mi equipo de grabación, el volumen de los vídeos está bastante bajo, tendréis que oírlos con cascos o en un ambiente silencioso, sorry, intentare corregir el problema en futuros vídeos.

Podéis ver aquí la lista de reproducción completa

O consultar aquí cada vídeo por separado:























Viento: Cálculos preliminares (Opción 2)



Viento (Opción 4)

Sismo: Algunos conceptos

Sismo: Asignar cargas (Modal espectral)

Combinaciones de carga

Envolvente, analisis, visualizar resultados (introducción)

 Intercambio de datos entre archivos y Batch File




jueves, 13 de marzo de 2014

CLASE 1

Hola a tod@s, para quien no pudo venir o desee repasar, vamos a poner aquí un resumen de lo visto en la Clase 1 del curso.

Mientras instalabais el programa, para matar el rato di una pequeña charla sobre algunos conceptos básicos del trabajo con estructuras, el software de estructuras y SAP2000. Podéis ver a continuación el .pdf que servia de guía a la charla:


Presentacion clase 1 from Peibol Mora-Rey Aranguez

 Ruego me disculpéis por el sinnúmero de faltas de ortografía que contiene y por los posibles errores conceptuales que pueda presentar, prometo mejorarlo en el futuro.

A lo largo de la clase 1 también vimos una serie de funciones básicas de SAP2000, que he resumido en unos vídeos:

Importación de archivos en SAP2000

Dibujo básico I en SAP2000 

Dibujo básico II en SAP2000 

Dibujo básico III en SAP2000

La narrativa de los vídeos no es perfecta y al estar realizados con premura, seguramente contengan algunos errores. Prometo mejorarlos próximamente, de momento espero que os sirvan así para repasar y asentar ideas en un momento dado.

En cualquier caso, no os preocupéis que a lo largo del curso estos temas tan básicos reaparecerán periódicamente y habrá ocasión de repasarlos y profundizar.

Además de estos vídeos que os cuelgo yo, CSI dispone de unos tutoriales en red, en inglés (con subtitulos opcionales, eso si) sobre estos temas que tocamos en la clase 1:

Select

Draw

Por si esto fuera poco, podréis encontrar muchos más tutoriales en Internet, además de siempre poder recurrir a la ayuda de SAP2000 pulsando F1 dentro del programa o en la pestaña Help.

Un completo manual donde describen todas las opciones básicas de SAP2000 (Aunque no profundiza demasiado en como usar algunas) es el siguiente (elaborado por la filial caribeña de CSI):

Manual escrito CSI Caribe

Y bueno, hasta aqui el repaso de la Clase 1, espero que (a pesar de su carácter fragmentario y a los multiples errores inherentes a una primera versión de cualquier cosa) os resulte muy útil :D


viernes, 14 de febrero de 2014

Desde delegación ya nos han confirmado el horario para el curso:
Viernes de 9:00 a 12:00
¿Te apuntas? :D


miércoles, 5 de febrero de 2014

Programa del curso v1



PROGRAMA DEL CURSO SAP2000 daETSAM 2014 (v1)

Objetivo del curso:
Dotar a los alumnos de una herramienta de fácil manejo (SAP2000 y programas afines como ETABS y SAFE) con la que afrontar el cálculo y diseño de cualquier estructura, desde pequeños ejercicios académicos hasta grandes proyectos de geometría compleja, pasando por los casos más usuales en edificación.

 

-Encuesta inicial

Clase 1 -> MÓDULO 1A -> Preproceso I. Geometría de la estructura
-¿Por qué SAP2000? Breve exposición de posibilidades y limitaciones del programa.
-La "familia" de software CSI: SAP2000, ETABS, SAFE
-Posibilidades de dibujo con SAP2000
-Generación automática de estructuras usuales con SAP2000
-Importación de modelos desde .dxf (Rhino, AutoCAD, etc.)
-Importación de modelos desde .ifc (Archicad, Revit, Cype, etc.)
-Importación de modelos desde .xls (Excel, etc.)
-Importación de modelos desde .s2k (otras versiones de SAP2000, ETABS, etc.)
-Otras posibilidades de importación.
-Materiales: propiedades de los materiales.
-Materiales: Definición automática con biblioteca de SAP2000.
-Materiales: Definición personalizada. Materiales lineales y no lineales.
-Materiales singulares: Terrenos, piedra, madera, etc.


Clase 2 -> MÓDULO 1B -> Preproceso II. Acciones (Cargas)
-Introducción de cargas estáticas usuales (horizontales y verticales, puntuales, lineales y superficiales, distribuciones de carga lineales, triangulares y trapezoidales)
-Introducción de cargas estáticas peculiares (acciones térmicas, desplazamientos impuestos)
-Introducción de cargas dinámicas (efectos de viento, efectos de sismo, cargas móviles y líneas de influencia, etc.)
-Combinaciones de carga personalizadas.
-Combinaciones de carga automáticas empleado normativa europea/española.


Clase 3 -> MÓDULO 2A -> Proceso I. Análisis
-Introducción a los fundamentos del M.E.F
-Configuración de diferentes tipos de análisis, utilidad en cada caso, rango de aplicación.
-Consulta e interpretación de resultados.


Clase 4 -> MODULO 2B -> Proceso II. Dimensionado
-Comprobación de seguridad según normativa europea/española.
-Elección de un dimensionado seguro con SAP2000.
-Optimización de diseño estructural.
-Comparativa con dimensionado manual y realizado con otros programas.


Clase 5 -> MODULO 3 -> Postproceso I. Resultados y material gráfico
- Interpretación de resultados y obtención de resultados directos: Imágenes, tablas de datos.
-Exportación de resultados a Safe, Tekla, Revit, Archicad, Cype, etc.
-Planos de armado, ejecución en obra, nudos, etc. tras exportación, ejemplos con Tekla y Safe.
-Otras dinámicas de interacción con otro software (según intereses del alumnado)

Clase 6 -> MODULO 4A -> Práctica I. Ejemplos sencillos.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de análisis y dimensionado de vigas en hormigón y acero.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de análisis y dimensionado de pórticos en hormigón y acero.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de análisis y dimensionado de cerchas de acero y madera.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de análisis y dimensionado de cerchas estereométricas de acero.

 
Clase 7 -> MODULO 4B -> Práctica II. Ejemplos sencillos.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de forjados típicos y losas de hormigón.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de muros y laminas de hormigón.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de elementos tesados (pretesados y postesados)
-Desarrollo completo de varios casos representativos de elementos de cimentación (zapatas, pantallas, pilotes)

Clase 8 -> MODULO 5A -> Práctica III. Ejemplos complejos.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de edificios completos relativamente sencillos (chalet, edificio residencial de 10 plantas, pequeño centro cultural) con estructura en hormigón, acero y mixta.
-Introducción a los procesos de montaje y puesta en obra desde el punto de vista estructural a propósito de los ejemplos abordados (andamiaje, contención de tierras y otros elementos auxiliares, efectos dinámicos de viento y vibraciones en elementos izados en grúas, etc.).


Clase 9 -> MODULO 5B -> Práctica IV. Ejemplos complejos.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de edificios completos relativamente complicados (rascacielos, malla espacial de geometría compleja, laminas de geometría compleja) con estructura en hormigón, acero y mixta.
-Desarrollo de algunos procesos de montaje y puesta en obra desde el punto de vista estructural a propósito de los ejemplos abordados (andamiaje, contención de tierras y otros elementos auxiliares, efectos dinámicos de viento y vibraciones en elementos izados en grúas, etc.).


Clase 10 -> MODULO 6 -> Práctica V. Ejemplos complejos.
-Desarrollo completo de varios casos representativos de situaciones singulares en edificación (comprobación y diseño de piezas especiales, comprobación y diseño de nudos, túneles y arquitectura subterránea)
-Breve introducción a la generalización del uso del M.E.F para varias situaciones estructurales tangenciales a la edificación o pertenecientes a otras disciplinas (dinámica de fluidos, aeronáutica, naval, puentes, etc.)


-Encuesta final (control de calidad)