Sistema de Entrenamiento
Oficial en

Este sistema es una RUTA GUIADA paso a paso, de 3 módulos y +10 bloques escalonados (de CERO hasta el desarrollo de proyectos REALES) diseñado para Ingenieros que buscan eliminar sus BRECHAS TÉCNICAS en la Ing. Estructural.

Bloque
Sistema ETABS — Vista General
CSI Caribe+
ETABS
Sistema Profesional
de Aprendizaje
BLOQUE 01
Básico I
BLOQUE 02
Básico II
🔒
BLOQUE 03
Básico III
🔒
BLOQUE 04
Básico IV
🔒
BLOQUE 05
Básico V
🔒
BLOQUE 06
Intermedio
🔒
BLOQUE 07
Intermedio
🔒
BLOQUE 08
Int-Ava
🔒
BLOQUE 09
Avanzado
🔒
BLOQUE 10
Avanzado
🔒
BLOQUE 11
Avanzado
🔒
1. 1. Interfaz y entorno de trabajo
  • Tour completo de la interfaz: menús principales y barras de herramientas
  • Navegación 3D: zoom, rotación, pan y perspectiva
  • Vistas en planta, elevación y 3D simultáneas
  • Configuración de unidades (SI: kN-m, ton-m / Imperial: kip-ft)
  • Personalización del entorno y atajos de teclado
  • Opciones de visualización: colores, etiquetas, transparencias
2. 2. Configuración inicial de un proyecto
  • Definición de grillas en planta (X-Y) y altura (Z)
  • Configuración del sistema de pisos y alturas de entrepiso
  • Uso de plantillas predefinidas y modelos en blanco
  • Sistema de coordenadas global vs. local
  • Guardado, respaldo y organización del archivo de proyecto
3. 3. Tipos de elementos estructurales en ETABS
  • Elementos Tipo Joint
  • Elementos Frame: vigas, columnas, diagonales y correas
  • Elementos Shell: losas (Plate), muros (Shell) y membranas
  • Elementos Link: aisladores, amortiguadores y resortes
  • Diafragmas rígidos, semi-rígidos y sin diafragma
  • Diferencia entre modelo analítico y modelo físico (Physical Members)
4. 4. Flujo general de trabajo en ETABS
  • Etapa 1: Propiedades (materiales y secciones)
  • Etapa 2: Geometría y modelado
  • Etapa 3: Cargas y combinaciones
  • Etapa 4: Análisis y verificación
  • Etapa 5: Diseño y reportes
  • Etapa 6: Interoperabilidad y entrega
5. 5. Preferencias y configuración avanzada
  • Preferencias del programa: decimales, colores y alertas
  • Tolerancias de análisis y convergencia
  • Configuración de meshing global de elementos shell
6. 6. Definición de materiales
  • Concreto: f'c, módulo de elasticidad E, Poisson, peso unitario
  • Acero de refuerzo: fy, fu, curvas constitutivas
  • Acero estructural: Fy, Fu, ASTM A36, A572, A992
  • Masonry y materiales especiales
  • Importación de materiales desde catálogos estándar (AISC, ACI)
  • Modificadores de rigidez (stiffness modifiers) según ACI 318-19
7. 7. Definición y asignación de secciones
  • Secciones rectangulares, circulares y T de concreto
  • Secciones de acero: perfiles W, HSS, L, C y tubulares
  • Secciones compuestas (acero-concreto)
  • Secciones no prismáticas (variables a lo largo del elemento)
  • Section Designer para secciones especiales
  • Asignación masiva de secciones por grupo o nivel
1. 1. Verificación y depuración del modelo geométrico
  • Detección de nodos duplicados y elementos superpuestos
  • Verificación de conectividad entre elementos
  • Revisión visual 3D del modelo
  • Herramienta de chequeo del modelo (Model Check)
  • Corrección de errores más frecuentes antes del análisis
2. 2. Modelado de elementos frame
  • Creación de elementos frame: métodos de dibujo y duplicación
  • Insertion points y offsets rígidos (end offsets)
  • Releases de giro: articulaciones en extremos del elemento
  • Modelado de columnas inclinadas y elementos con pendiente
  • Subdivisión automática de elementos (auto mesh)
3. 3. Modelado de elementos shell (losas y muros)
  • Tipos de shell: Thin, Thick, Membrane y Layered
  • Modelado de losas: polígonos ortogonales y curvos
  • Meshing manual y automático de elementos shell
  • Muros de corte: geometría, aberturas y conexiones
  • Criterios de refinamiento de malla para resultados precisos
4. 4. Diafragmas y condiciones de apoyo
  • Diafragmas rígidos: aplicación y limitaciones
  • Diafragmas semi-rígidos para losas con grandes aberturas
  • Condiciones de apoyo: empotrado, articulado, apoyado y libre
  • Apoyos elásticos: muelles (springs) para suelos deformables
  • Puntos de control de restricción (Constraints)
1. 1. Cargas gravitacionales
  • Definición de Load Patterns: Dead, Superimposed Dead, Live
  • Asignación de carga distribuida en vigas (kN/m, ton/m)
  • Asignación de presiones superficiales en losas (kN/m², ton/m²)
  • Cargas puntuales y momentos concentrados
  • Peso propio automático vs. manual
  • Cargas de tabiques, fachadas y acabados como SDL
2. 2. Cargas de viento
  • Parámetros de viento: velocidad básica, categoría de exposición
  • Generación automática de cargas de viento en ETABS
  • Perfil de presiones sobre la fachada del edificio
  • Configuración manual de cargas de viento por nivel
  • Casos de viento: barlovento, sotavento y lateral
3. 3. Cargas sísmicas estáticas equivalentes
  • Peso sísmico y masa del edificio por nivel
  • Cálculo de la cortante basal V según cada normativa
  • Distribución de fuerzas laterales por nivel (parabólica)
  • Configuración del análisis estático equivalente en ETABS
  • Comparación de resultados entre normativas
4. 4. Combinaciones de carga
  • Combinaciones últimas LRFD: 1.2D+1.6L, 1.2D+1.0E+1.0L, etc.
  • Combinaciones de servicio ASD
  • Configuración automática por código en ETABS
  • Creación de combinaciones personalizadas
  • Envolventes de diseño (Design Combos) para vigas, columnas y losas
  • Combinaciones de sismo: ±X, ±Y, excentricidad accidental
5. 5. Verificación del modelo cargado
  • Visualización de cargas asignadas sobre el modelo
  • Suma de reacciones para verificación de equilibrio global
  • Centro de masas y rigidez por nivel
  • Revisión de excentricidades accidentales configuradas
  • Comparación de peso total con estimación manual
1. 1. Ejecución del análisis en ETABS
  • Tipos de análisis disponibles: lineal, no lineal, pushover, tiempo-historia
  • Configuración del análisis lineal estático
  • Opciones del solver: directo y acelerado
  • Interpretación de advertencias y errores post-análisis
  • Revisión del log de análisis
2. 2. Diagramas de fuerzas internas
  • Diagrama de momentos flectores (M3) en vigas
  • Diagrama de fuerza cortante (V2) en vigas
  • Fuerza axial (P) en columnas
  • Torsión (T) en elementos bajo carga excéntrica
  • Lectura de resultados por caso de carga y por combinación
  • Obtención de valores en puntos específicos del elemento
3. 3. Desplazamientos y deformaciones
  • Desplazamientos nodales: Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz
  • Deflexiones en vigas bajo carga gravitacional
  • Desplazamientos de piso (story drift) por carga lateral
  • Visualización de la deformada del modelo
  • Límites de deflexión según normativa (L/240, L/360)
4. 4. Análisis modal: modos de vibración
  • Configuración del número de modos de vibración
  • Tabla de períodos y frecuencias naturales
  • Formas modales: traslación X, traslación Y, rotación Z
  • Factores de participación de masa modal
  • Verificación del 90% de masa participante acumulada
  • Primer modo predominante y su relación con el diseño sísmico
5. 5. Esfuerzos en elementos shell
  • Esfuerzos de membrana: S11, S22, S12
  • Momentos de placa: M11, M22, M12
  • Cortantes fuera del plano: Q13, Q23
  • Visualización de mapas de esfuerzos (contour maps)
  • Extracción de fuerzas de piso en muros de corte
1. 1. Ejecución del análisis en ETABS
  • Tipos de análisis disponibles: lineal, no lineal, pushover, tiempo-historia
  • Configuración del análisis lineal estático
  • Opciones del solver: directo y acelerado
  • Interpretación de advertencias y errores post-análisis
  • Revisión del log de análisis
2. 2. Diagramas de fuerzas internas
  • Diagrama de momentos flectores (M3) en vigas
  • Diagrama de fuerza cortante (V2) en vigas
  • Fuerza axial (P) en columnas
  • Torsión (T) en elementos bajo carga excéntrica
  • Lectura de resultados por caso de carga y por combinación
  • Obtención de valores en puntos específicos del elemento
3. 3. Desplazamientos y deformaciones
  • Desplazamientos nodales: Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz
  • Deflexiones en vigas bajo carga gravitacional
  • Desplazamientos de piso (story drift) por carga lateral
  • Visualización de la deformada del modelo
  • Límites de deflexión según normativa (L/240, L/360)
4. 4. Análisis modal: modos de vibración
  • Configuración del número de modos de vibración
  • Tabla de períodos y frecuencias naturales
  • Formas modales: traslación X, traslación Y, rotación Z
  • Factores de participación de masa modal
  • Verificación del 90% de masa participante acumulada
  • Primer modo predominante y su relación con el diseño sísmico
5. 5. Esfuerzos en elementos shell
  • Esfuerzos de membrana: S11, S22, S12
  • Momentos de placa: M11, M22, M12
  • Cortantes fuera del plano: Q13, Q23
  • Visualización de mapas de esfuerzos (contour maps)
  • Extracción de fuerzas de piso en muros de corte
1. 1. Espectro de diseño sísmico
  • Parámetros sísmicos: zona, tipo de suelo, uso, coeficientes Aa, Av, Fa, Fv
  • Construcción del espectro de aceleraciones Sa vs. T
  • Diferencias entre los espectros de NSR-10, NEC, E.030 y ASCE 7
  • Ingreso del espectro de diseño en ETABS (Function)
  • Verificación del espectro introducido contra el espectro normativo
2. 2. Análisis modal espectral en ETABS
  • Configuración del Response Spectrum Case en ETABS
  • Métodos de combinación modal: CQC y SRSS
  • Direcciones sísmicas: X, Y y diagonal 45°
  • Excentricidad accidental: ±5% de la dimensión del edificio
  • Factores de escala para cumplir la cortante basal mínima
  • Verificación de resultados contra el análisis estático equivalente
3. 3. Derivas de piso y verificación normativa
  • Extracción de desplazamientos sísmicos por nivel desde ETABS
  • Cálculo de derivas de entrepiso (inter-story drift ratio)
  • Factor de amplificación de desplazamientos Cd (ASCE 7)
  • Límites de deriva: NSR-10 (1%), NEC (2%), E.030 (0.7% concreto), ASCE 7 (2%)
  • Tabla de verificación de derivas por nivel y dirección
  • Estrategias para reducir derivas que excedan el límite
4. 4. Irregularidades estructurales
  • Irregularidades en planta: torsional, esquinas entrantes, discontinuidad de diafragma
  • Irregularidades en altura: pisos blandos, masa, geometría, discontinuidad lateral
  • Identificación de irregularidades en ETABS mediante tablas de resultados
  • Penalizaciones en el diseño: reducción de ductilidad o aumento de fuerzas
  • Recomendaciones para eliminar o mitigar irregularidades
5. 5. Sistemas estructurales resistentes a sismo
  • Sistemas de pórticos: DMO, DES (NSR-10) / SMF, IMF (ASCE 7)
  • Sistemas de muros estructurales: clasificación y ductilidad
  • Sistemas duales: pórtico + muro, distribución de fuerzas
  • Coeficiente de reducción R según sistema y normativa
  • Selección del sistema estructural para un proyecto real
6. 6. Reporte de análisis sísmico
  • Tabla de períodos, modos y participación de masas
  • Tabla de derivas por nivel, dirección y normativa
  • Cortante basal dinámica vs. estática: verificación del mínimo
  • Documento de memoria de cálculo sísmico
  • Exportación de resultados a Excel desde ETABS
1. 1. Configuración del módulo de diseño de concreto
  • Selección del código: ACI 318-19, NSR-10, E.060
  • Parámetros de diseño: factores ϕ, cuantías mínimas y máximas
  • Modificadores de rigidez para análisis sísmico (ACI 318-19 Tabla 6.6.3.1)
  • Preferencias globales: recubrimientos, diámetros de refuerzo
  • Configuración de grupos de diseño por elemento
2. 2. Diseño de vigas de concreto
  • Diseño por flexión: área de acero As longitudinal positivo y negativo
  • Diseño por cortante: estribos y espaciado en zonas de confinamiento
  • Diseño por torsión en vigas perimetrales
  • Detallado sísmico: longitudes de desarrollo, ganchos y traslapes
  • Visualización de resultados de diseño de vigas en el modelo 3D
  • Tabla de áreas de acero requerido por tramo
3. 3. Diseño de columnas de concreto
  • Diagrama de interacción P-M2-M3 en ETABS
  • Verificación de columnas bajo carga axial con momentos biaxiales
  • Revisión de esbeltez y efectos de segundo orden (P-Delta)
  • Cuantía de refuerzo longitudinal: mínimo 1%, máximo 8%
  • Zona de confinamiento sísmico: longitud y espaciado de estribos
  • Columna fuerte – viga débil (Strong Column Weak Beam)
4. 4. Diseño de losas
  • Diseño de losa maciza: momentos M11 y M22, refuerzo bidireccional
  • Diseño de losa nervada: viguetas y bloques aligerantes
  • Verificación de deflexiones bajo cargas de servicio: límite L/240
  • Punzonamiento en losa plana sobre columnas
  • Diseño de losa postensada: tendones, pérdidas y balance de cargas
5. 5. Diseño de muros de corte
  • Fuerzas de diseño en muros: cortante Vu, momento Mu, axial Pu
  • Cuantía mínima horizontal y vertical en muros
  • Diseño de bordes de confinamiento (boundary elements)
  • Relación altura-longitud del muro (hw/lw) y su efecto
  • Muros de acoplamiento (coupling beams)
6. 6. Reportes de diseño y documentación
  • Filtrado de elementos con D/C > 1.0 (fuera de capacidad)
  • Exportación de tablas de diseño a Excel
  • Generación de reportes en PDF desde ETABS
  • Visualización de resultados de diseño en el modelo 3D (color coding)
  • Interpretación de notas y advertencias del módulo de diseño
  • Integración de resultados ETABS en la memoria de cálculo del proyecto
1. 1. Materiales y perfiles metálicos en ETABS
  • Catálogos de perfiles AISC: W, HSS, L, C, MC, S
  • Materiales de acero: ASTM A36, A572 Gr.50, A992
  • Configuración del código de diseño AISC 360 (LRFD y ASD)
  • Parámetros de diseño: longitudes efectivas, factores K para pandeo
  • Grupos de diseño de acero para optimización automática de perfiles
2. 2. Diseño de vigas de acero
  • Diseño por flexión: momentos plástico Mp y elástico My
  • Pandeo lateral-torsional: longitud no arriostrada Lb vs. Lp y Lr
  • Diseño por cortante en vigas de acero
  • Deflexiones admisibles: L/240 (viva) y L/360 (total)
  • Relaciones de D/C en vigas: interpretación y optimización
3. 3. Diseño de columnas de acero
  • Pandeo por flexión: carga crítica de Euler y resistencia de diseño ϕPn
  • Interacción axial-flexión: ecuaciones AISC H1-1a y H1-1b
  • Relaciones de esbeltez: límite KL/r ≤ 200
  • Columnas bajo carga de viento y sismo
  • Arriostramientos en columnas: puntos de soporte lateral
4. 4. Estructuras mixtas acero-concreto
  • Concepto de acción compuesta (composite action)
  • Vigas compuestas: shear studs y rigidez efectiva
  • Losa deck metálica con concreto (metal deck)
  • Modelado del mezanine como sistema mixto en ETABS
  • Diseño de la losa del mezanine y transferencia de cargas
5. 5. Verificación final y reportes de diseño en acero
  • Mapa de D/C ratios en el modelo: elementos en rojo (>1.0)
  • Verificación de pandeo lateral-torsional en vigas críticas
  • Ajuste y optimización de secciones de acero
  • Generación de reporte de diseño metálico en ETABS
  • Documentación: memoria de cálculo de estructura de acero
1. 1. Naves industriales y pórticos de grandes luces
  • Tipología estructural de naves industriales: marcos rígidos y aporticados
  • Cargas especiales: peso propio de cubierta, cargas de mantenimiento
  • Cargas de grúas puente: cargas verticales e impacto dinámico
  • Cargas de viento en naves: presión interior y exterior (MBMA)
  • Modelado de correas, largueros y elementos secundarios en ETABS
  • Análisis de estabilidad de naves: pandeo global y local
2. 2. Estructuras de estadios y graderías
  • Modelado de planta radial y circular en ETABS
  • Graderías inclinadas: geometría y carga de tribuna
  • Cargas de ocupación masiva y cargas de multitud (ASCE 7)
  • Análisis dinámico de vibraciones por actividad humana rítmica
  • Grandes luces: verificación de deflexiones y pandeo lateral
3. 3. Geometría irregular y bordes curvos
  • Modelado de losas con bordes curvos y polígonos arbitrarios
  • Estrategias de meshing para geometría irregular
  • Análisis de torsión en estructuras asimétricas
  • Efecto de grandes aberturas en diafragmas
  • Verificación de derivas en plantas con geometría no convencional
4. 4. Pórticos planos: análisis avanzado
  • Pórticos con vigas de sección variable (no prismáticas)
  • Pórticos arriostrados vs. pórticos a momento
  • Análisis de segundo orden P-Delta en pórticos
  • Pórticos con conexiones semi-rígidas
  • Aplicación de la viga no prismática en pórticos industriales
5. 5. Criterios de análisis para estructuras especiales
  • Clasificación de estructuras no convencionales (ASCE 7-22 §15)
  • Análisis de tiempo-historia para estructuras especiales
  • Factores de amplificación dinámica
  • Sensibilidad de resultados al refinamiento del modelo
  • Documentación y justificación de criterios en memoria de cálculo
1. 1. Fundamentos BIM para ingeniería estructural
  • ¿Qué es BIM? Diferencias con el modelado CAD tradicional
  • Niveles de desarrollo LOD 100–400 en elementos estructurales
  • Rol del ingeniero estructural en el equipo BIM interdisciplinario
  • Flujo de trabajo BIM en un proyecto real: etapas y entregables
  • Herramientas del ecosistema CSI: ETABS, SAP2000, SAFE, Revit Structure
2. 2. Formatos de intercambio de modelos estructurales
  • Formato .e2k: texto plano de ETABS para exportación/importación
  • Formato .edb: archivo nativo de ETABS y compatibilidad entre versiones
  • Formato IFC 4.0: estándar abierto para intercambio BIM
  • CIMSteel (CIS/2): intercambio con software de detallado de acero
  • Diferencias entre modelo analítico y modelo físico BIM
3. 3. Flujo bidireccional ETABS ↔ Revit
  • Flujo ETABS → Revit: exportación del modelo analítico estructural
  • Flujo Revit → ETABS: importación y actualización del modelo
  • Uso del plugin CSI Structural Analysis Link (SAL)
  • Gestión de discrepancias: nodos desconectados, secciones no mapeadas
  • Sincronización de cambios bidireccionales durante el diseño iterativo
  • Buenas prácticas para mantener la consistencia del modelo BIM
4. 4. Coordinación multidisciplinaria y entregables BIM
  • Coordinación del modelo estructural con arquitectura y MEP en Revit
  • Detección de interferencias (clash detection) con Navisworks
  • Federación del modelo: modelo único vs. modelos vinculados
  • Estándares de nomenclatura y organización de archivos BIM
  • Entregables BIM: modelo federado, IFC exportado y modelo As-Built
1. 1. Fase 1 · Definición del proyecto y modelado geométrico
  • Definición del tipo de estructura, uso y normativa aplicable
  • Configuración de materiales de concreto y acero del proyecto
  • Modelado completo de geometría: grillas, pisos, vigas, columnas, losas y muros
  • Configuración de diafragmas, apoyos y condiciones de frontera
  • Verificación y depuración del modelo geométrico
2. 2. Fase 2 · Cargas, combinaciones y análisis estructural
  • Asignación de cargas muertas, vivas y superimpuestas
  • Construcción del espectro sísmico según la normativa del proyecto
  • Configuración del análisis estático equivalente y modal espectral
  • Generación de combinaciones de carga para diseño
  • Ejecución del análisis y revisión de errores
3. 3. Fase 3 · Verificación sísmica y revisión normativa
  • Verificación de derivas de piso vs. límites normativos
  • Revisión de participación de masas y períodos modales
  • Detección y resolución de irregularidades
  • Escalamiento de fuerzas sísmicas según cortante basal mínimo
  • Tabla comparativa de resultados sísmicos por normativa
4. 4. Fase 4 · Diseño de elementos estructurales
  • Diseño de vigas con refuerzo longitudinal y estribos
  • Verificación de columnas con diagrama de interacción P-M
  • Diseño de losas y verificación de deflexiones
  • Diseño de muros de corte con bordes de confinamiento (si aplica)
  • Diseño de elementos de acero con verificación D/C (si aplica)
  • Ajuste de secciones para lograr diseños eficientes
5. 5. Fase 5 · Documentación, reportes y entrega BIM
  • Generación de reportes de diseño (concreto y/o acero) en ETABS
  • Exportación de tablas de acero requerido y D/C ratios a Excel
  • Redacción de la memoria de cálculo estructural
  • Exportación del modelo estructural en formato IFC para entrega BIM
  • Sincronización con el modelo arquitectónico en Revit
  • Revisión final: checklist de calidad del proyecto estructural
BLOQUE 01 · 7 TEMAS Básico I
Fundamentos del Software y Modelado Geométrico
Contenido
Modelos
Logros
Inscripción
Temas del bloque
🖥️
1. Interfaz y entorno de trabajo
Subtemas
  • Tour completo de la interfaz: menús principales y barras de herramientas
  • Navegación 3D: zoom, rotación, pan y perspectiva
  • Vistas en planta, elevación y 3D simultáneas
  • Configuración de unidades (SI: kN-m, ton-m / Imperial: kip-ft)
  • Personalización del entorno y atajos de teclado
  • Opciones de visualización: colores, etiquetas, transparencias
📐
2. Configuración inicial de un proyecto
Subtemas
  • Definición de grillas en planta (X-Y) y altura (Z)
  • Configuración del sistema de pisos y alturas de entrepiso
  • Uso de plantillas predefinidas y modelos en blanco
  • Sistema de coordenadas global vs. local
  • Guardado, respaldo y organización del archivo de proyecto
🏗️
3. Tipos de elementos estructurales en ETABS
Subtemas
  • Elementos Tipo Joint
  • Elementos Frame: vigas, columnas, diagonales y correas
  • Elementos Shell: losas (Plate), muros (Shell) y membranas
  • Elementos Link: aisladores, amortiguadores y resortes
  • Diafragmas rígidos, semi-rígidos y sin diafragma
  • Diferencia entre modelo analítico y modelo físico (Physical Members)
📋
4. Flujo general de trabajo en ETABS
Subtemas
  • Etapa 1: Propiedades (materiales y secciones)
  • Etapa 2: Geometría y modelado
  • Etapa 3: Cargas y combinaciones
  • Etapa 4: Análisis y verificación
  • Etapa 5: Diseño y reportes
  • Etapa 6: Interoperabilidad y entrega
📐
5. Preferencias y configuración avanzada
Subtemas
  • Preferencias del programa: decimales, colores y alertas
  • Tolerancias de análisis y convergencia
  • Configuración de meshing global de elementos shell
🧱
6. Definición de materiales
Subtemas
  • Concreto: f'c, módulo de elasticidad E, Poisson, peso unitario
  • Acero de refuerzo: fy, fu, curvas constitutivas
  • Acero estructural: Fy, Fu, ASTM A36, A572, A992
  • Masonry y materiales especiales
  • Importación de materiales desde catálogos estándar (AISC, ACI)
  • Modificadores de rigidez (stiffness modifiers) según ACI 318-19
📐
7. Definición y asignación de secciones
Subtemas
  • Secciones rectangulares, circulares y T de concreto
  • Secciones de acero: perfiles W, HSS, L, C y tubulares
  • Secciones compuestas (acero-concreto)
  • Secciones no prismáticas (variables a lo largo del elemento)
  • Section Designer para secciones especiales
  • Asignación masiva de secciones por grupo o nivel
Licencia Incluida
Se proporciona una LICENCIA ACADÉMICA del Software ETABS v.23.3.0 Ultimate.
MODELO 01Grid System, Quick Add
Grid system, Quick add columns, Walls, Beams, Slab
Grid system — RectangularQuick Draw — Columns, Beams, Walls, Slabs
Modelo 1
MODELO 02Similar Stories, Replicate
Replicación de pisos similares y elementos estructurales
Similar StoriesReplicate — Lineal, Story
Modelo 2
MODELO 03Grid Circular, Divide Frame
Grid Circular, Divide Frame, Extrude joint, Replicate rotate
Grid system — CircularEdit Frames — Divide, Extrude JointReplicate — Radial
Modelo 3
MODELO 04Replicate Rotate, Import DXF
Replicate Rotate, Replicate story, Replicate properties, Import DXF
Replicate — Radial, StoryDXF — Import, Definition
Modelo 4
MODELO 05Multiple Towers, Draw Wall Stacks
Similar Stories, Draw Wall Stacks, Initialization Model, Base Model, Import DXF
Initialization ModelBase ModelDraw Wall StacksSimilar StoriesDXF Import
Modelo 5
MODELO 06Proyecto Integrador Completo
Multiple Towers, Replicate, Quick Draw, DXF Import, Model Initialization — todo junto
Multiple TowersReplicateQuick DrawDXF ImportModel Initialization
Modelo 6
Herramientas ETABS Cubiertas
Initialization ModelBase ModelDefault SettingsQuick DrawColumnsBeamsWallsSlabsDraw Wall StacksSimilar StoriesReplicate — LinealReplicate — RadialReplicate — StoryGrid RectangularGrid CircularEdit Frames — DivideExtrude JointExtrude FramesDXF ImportDXF DefinitionMultiple Towers
Al finalizar el Bloque 01 podrás
Operar con confianza el entorno de ETABS
  • Navegar y configurar el entorno de trabajo de ETABS desde cero
  • Configurar unidades, grillas y pisos para cualquier tipo de proyecto
  • Identificar y seleccionar el tipo de elemento correcto para cada componente estructural
  • Comprender el flujo completo de un proyecto estructural en ETABS
  • Definir materiales de concreto y acero con propiedades mecánicas correctas
  • Crear y asignar secciones prismáticas y no prismáticas a los elementos
  • Modelar edificios convencionales, naves industriales y estructuras con geometría especial
“Cierra tus brechas técnicas, una ruta guiada en Ingeniería Estructural, por Ingenieros CSi”
🎓 Docente a Cargo
Ing. Joshua Zorrilla — Ingeniero CSi
Ingeniero Civil, con Especialidad en Ingeniería Estructural. Actualmente es Ingeniero de Soporte de CSi Global para CSi AMERICA — USA y Desarrollador del Software DETAILING.
📅
Fechas
Del 05 al 17 de Agosto 2026
Modalidad Virtual · Sesiones EN VIVO
🕑
Horarios
Lun, Miér y Vie · 16:00–17:30 hrs
UTC-4 · Hora Miami, USA
✨ Beneficios
  • Certificado de participación OFICIAL reconocido por Computers & Structures, Inc. Caribe.
  • Acceso al Software Original de ETABS ULTIMATE v23.3.0 Académica x1 mes.
  • Acceso FULL a Plataforma CSi CARIBE+ x1 mes (incluye grabación del CURSO-TALLER).
  • Entrega de Materiales en Digital (PDFs y Modelos en ETABS, Etc.).
  • Credencial como ALUMNO CSi (Descuentos en cursos, software, CSi Connect 2026, Plataforma, etc.).
Precio
$120 USD
Puedes reservar tu cupo con el 50%
📋 Inscripciones y Pagos
  1. Acceder a www.csicaribe.com/pages/pagos, ingresar el monto a pagar y completar la operación.
  2. Reenviar el recibo de pago a cursos@csicaribe.com
  3. Enviaremos un correo de confirmación y formulario de inscripción.
🎓 Pagar Inscripción
Al hacer clic serás redirigido a www.csicaribe.com/pages/pagos · Ingresa el monto y completa el pago, luego reenvía tu recibo a cursos@csicaribe.com
BLOQUE 02 · 4 TEMAS Básico II
Elementos y Diafragmas
Contenido
Logros
Temas del bloque
🔍
1. Verificación y depuración del modelo geométrico
Subtemas
  • Detección de nodos duplicados y elementos superpuestos
  • Verificación de conectividad entre elementos
  • Revisión visual 3D del modelo
  • Herramienta de chequeo del modelo (Model Check)
  • Corrección de errores más frecuentes antes del análisis
🏗️
2. Modelado de elementos frame
Subtemas
  • Creación de elementos frame: métodos de dibujo y duplicación
  • Insertion points y offsets rígidos (end offsets)
  • Releases de giro: articulaciones en extremos del elemento
  • Modelado de columnas inclinadas y elementos con pendiente
  • Subdivisión automática de elementos (auto mesh)
🏗️
3. Modelado de elementos shell (losas y muros)
Subtemas
  • Tipos de shell: Thin, Thick, Membrane y Layered
  • Modelado de losas: polígonos ortogonales y curvos
  • Meshing manual y automático de elementos shell
  • Muros de corte: geometría, aberturas y conexiones
  • Criterios de refinamiento de malla para resultados precisos
⛓️
4. Diafragmas y condiciones de apoyo
Subtemas
  • Diafragmas rígidos: aplicación y limitaciones
  • Diafragmas semi-rígidos para losas con grandes aberturas
  • Condiciones de apoyo: empotrado, articulado, apoyado y libre
  • Apoyos elásticos: muelles (springs) para suelos deformables
  • Puntos de control de restricción (Constraints)
Al completar este bloque podrás:
  • Definir materiales de concreto y acero con propiedades mecánicas correctas
  • Crear y asignar secciones prismáticas y no prismáticas a los elementos
  • Modelar edificios convencionales, naves industriales y estructuras con geometría especial
  • Configurar diafragmas, apoyos y condiciones de frontera adecuadas
  • Verificar la coherencia e integridad del modelo antes del análisis
  • Definición de Load Patterns: Dead, Superimposed Dead, Live
  • Asignación de carga distribuida en vigas (kN/m, ton/m)
  • Asignación de presiones superficiales en losas (kN/m², ton/m²)
  • Cargas puntuales y momentos concentrados
  • Peso propio automático vs. manual
  • Cargas de tabiques, fachadas y acabados como SDL
  • Parámetros de viento: velocidad básica, categoría de exposición
  • Generación automática de cargas de viento en ETABS
  • Perfil de presiones sobre la fachada del edificio
  • Configuración manual de cargas de viento por nivel
BLOQUE 03 · 5 TEMAS Básico III
Cargas y Combinaciones
Contenido
Logros
Temas del bloque
⬇️
1. Cargas gravitacionales
Subtemas
  • Definición de Load Patterns: Dead, Superimposed Dead, Live
  • Asignación de carga distribuida en vigas (kN/m, ton/m)
  • Asignación de presiones superficiales en losas (kN/m², ton/m²)
  • Cargas puntuales y momentos concentrados
  • Peso propio automático vs. manual
  • Cargas de tabiques, fachadas y acabados como SDL
💨
2. Cargas de viento
Subtemas
  • Parámetros de viento: velocidad básica, categoría de exposición
  • Generación automática de cargas de viento en ETABS
  • Perfil de presiones sobre la fachada del edificio
  • Configuración manual de cargas de viento por nivel
  • Casos de viento: barlovento, sotavento y lateral
📈
3. Cargas sísmicas estáticas equivalentes
Subtemas
  • Peso sísmico y masa del edificio por nivel
  • Cálculo de la cortante basal V según cada normativa
  • Distribución de fuerzas laterales por nivel (parabólica)
  • Configuración del análisis estático equivalente en ETABS
  • Comparación de resultados entre normativas
🔢
4. Combinaciones de carga
Subtemas
  • Combinaciones últimas LRFD: 1.2D+1.6L, 1.2D+1.0E+1.0L, etc.
  • Combinaciones de servicio ASD
  • Configuración automática por código en ETABS
  • Creación de combinaciones personalizadas
  • Envolventes de diseño (Design Combos) para vigas, columnas y losas
  • Combinaciones de sismo: ±X, ±Y, excentricidad accidental
🔍
5. Verificación del modelo cargado
Subtemas
  • Visualización de cargas asignadas sobre el modelo
  • Suma de reacciones para verificación de equilibrio global
  • Centro de masas y rigidez por nivel
  • Revisión de excentricidades accidentales configuradas
  • Comparación de peso total con estimación manual
Al completar este bloque podrás:
  • Definir y asignar cargas gravitacionales (muerta, viva, SDL) correctamente
  • Configurar cargas de viento según ASCE 7 y normativas latinoamericanas
  • Calcular el peso sísmico y la cortante basal según NSR-10, NEC, E.030 y ASCE 7
  • Crear combinaciones de carga LRFD y ASD para diseño de concreto y acero
  • Verificar el equilibrio de cargas del modelo antes de ejecutar el análisis
  • Tipos de análisis disponibles: lineal, no lineal, pushover, tiempo-historia
  • Configuración del análisis lineal estático
  • Opciones del solver: directo y acelerado
  • Interpretación de advertencias y errores post-análisis
  • Revisión del log de análisis
  • Diagrama de momentos flectores (M3) en vigas
  • Diagrama de fuerza cortante (V2) en vigas
  • Fuerza axial (P) en columnas
  • Torsión (T) en elementos bajo carga excéntrica
  • Lectura de resultados por caso de carga y por combinación
BLOQUE 04 · 5 TEMAS Básico IV
Análisis Estructural Lineal
Contenido
Logros
Temas del bloque
1. Ejecución del análisis en ETABS
Subtemas
  • Tipos de análisis disponibles: lineal, no lineal, pushover, tiempo-historia
  • Configuración del análisis lineal estático
  • Opciones del solver: directo y acelerado
  • Interpretación de advertencias y errores post-análisis
  • Revisión del log de análisis
📊
2. Diagramas de fuerzas internas
Subtemas
  • Diagrama de momentos flectores (M3) en vigas
  • Diagrama de fuerza cortante (V2) en vigas
  • Fuerza axial (P) en columnas
  • Torsión (T) en elementos bajo carga excéntrica
  • Lectura de resultados por caso de carga y por combinación
  • Obtención de valores en puntos específicos del elemento
↔️
3. Desplazamientos y deformaciones
Subtemas
  • Desplazamientos nodales: Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz
  • Deflexiones en vigas bajo carga gravitacional
  • Desplazamientos de piso (story drift) por carga lateral
  • Visualización de la deformada del modelo
  • Límites de deflexión según normativa (L/240, L/360)
4. Análisis modal: modos de vibración
Subtemas
  • Configuración del número de modos de vibración
  • Tabla de períodos y frecuencias naturales
  • Formas modales: traslación X, traslación Y, rotación Z
  • Factores de participación de masa modal
  • Verificación del 90% de masa participante acumulada
  • Primer modo predominante y su relación con el diseño sísmico
🏗️
5. Esfuerzos en elementos shell
Subtemas
  • Esfuerzos de membrana: S11, S22, S12
  • Momentos de placa: M11, M22, M12
  • Cortantes fuera del plano: Q13, Q23
  • Visualización de mapas de esfuerzos (contour maps)
  • Extracción de fuerzas de piso en muros de corte
Al completar este bloque podrás:
  • Ejecutar análisis estático lineal y detectar errores post-análisis
  • Leer e interpretar diagramas de momentos, cortantes y axiales en elementos frame
  • Obtener y verificar desplazamientos y deflexiones del modelo
  • Configurar y ejecutar el análisis modal para obtener períodos y formas modales
  • Interpretar mapas de esfuerzos en losas y muros de corte
  • Tipos de análisis disponibles: lineal, no lineal, pushover, tiempo-historia
  • Configuración del análisis lineal estático
  • Opciones del solver: directo y acelerado
  • Interpretación de advertencias y errores post-análisis
  • Revisión del log de análisis
  • Diagrama de momentos flectores (M3) en vigas
  • Diagrama de fuerza cortante (V2) en vigas
  • Fuerza axial (P) en columnas
  • Torsión (T) en elementos bajo carga excéntrica
  • Lectura de resultados por caso de carga y por combinación
  • Obtención de valores en puntos específicos del elemento
BLOQUE 05 · 5 TEMAS Básico V
Interpretación de Resultados
Contenido
Logros
Temas del bloque
1. Ejecución del análisis en ETABS
Subtemas
  • Tipos de análisis disponibles: lineal, no lineal, pushover, tiempo-historia
  • Configuración del análisis lineal estático
  • Opciones del solver: directo y acelerado
  • Interpretación de advertencias y errores post-análisis
  • Revisión del log de análisis
📊
2. Diagramas de fuerzas internas
Subtemas
  • Diagrama de momentos flectores (M3) en vigas
  • Diagrama de fuerza cortante (V2) en vigas
  • Fuerza axial (P) en columnas
  • Torsión (T) en elementos bajo carga excéntrica
  • Lectura de resultados por caso de carga y por combinación
  • Obtención de valores en puntos específicos del elemento
↔️
3. Desplazamientos y deformaciones
Subtemas
  • Desplazamientos nodales: Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz
  • Deflexiones en vigas bajo carga gravitacional
  • Desplazamientos de piso (story drift) por carga lateral
  • Visualización de la deformada del modelo
  • Límites de deflexión según normativa (L/240, L/360)
4. Análisis modal: modos de vibración
Subtemas
  • Configuración del número de modos de vibración
  • Tabla de períodos y frecuencias naturales
  • Formas modales: traslación X, traslación Y, rotación Z
  • Factores de participación de masa modal
  • Verificación del 90% de masa participante acumulada
  • Primer modo predominante y su relación con el diseño sísmico
🏗️
5. Esfuerzos en elementos shell
Subtemas
  • Esfuerzos de membrana: S11, S22, S12
  • Momentos de placa: M11, M22, M12
  • Cortantes fuera del plano: Q13, Q23
  • Visualización de mapas de esfuerzos (contour maps)
  • Extracción de fuerzas de piso en muros de corte
Al completar este bloque podrás:
  • Ejecutar análisis estático lineal y detectar errores post-análisis
  • Leer e interpretar diagramas de momentos, cortantes y axiales en elementos frame
  • Obtener y verificar desplazamientos y deflexiones del modelo
  • Configurar y ejecutar el análisis modal para obtener períodos y formas modales
  • Interpretar mapas de esfuerzos en losas y muros de corte
  • Parámetros sísmicos: zona, tipo de suelo, uso, coeficientes Aa, Av, Fa, Fv
  • Construcción del espectro de aceleraciones Sa vs. T
  • Diferencias entre los espectros de NSR-10, NEC, E.030 y ASCE 7
  • Ingreso del espectro de diseño en ETABS (Function)
  • Verificación del espectro introducido contra el espectro normativo
  • Configuración del Response Spectrum Case en ETABS
  • Métodos de combinación modal: CQC y SRSS
  • Direcciones sísmicas: X, Y y diagonal 45°
  • Excentricidad accidental: ±5% de la dimensión del edificio
  • Factores de escala para cumplir la cortante basal mínima
BLOQUE 06 · 6 TEMAS Intermedio
Análisis Sísmico
Contenido
Logros
Temas del bloque
📈
1. Espectro de diseño sísmico
Subtemas
  • Parámetros sísmicos: zona, tipo de suelo, uso, coeficientes Aa, Av, Fa, Fv
  • Construcción del espectro de aceleraciones Sa vs. T
  • Diferencias entre los espectros de NSR-10, NEC, E.030 y ASCE 7
  • Ingreso del espectro de diseño en ETABS (Function)
  • Verificación del espectro introducido contra el espectro normativo
2. Análisis modal espectral en ETABS
Subtemas
  • Configuración del Response Spectrum Case en ETABS
  • Métodos de combinación modal: CQC y SRSS
  • Direcciones sísmicas: X, Y y diagonal 45°
  • Excentricidad accidental: ±5% de la dimensión del edificio
  • Factores de escala para cumplir la cortante basal mínima
  • Verificación de resultados contra el análisis estático equivalente
🔍
3. Derivas de piso y verificación normativa
Subtemas
  • Extracción de desplazamientos sísmicos por nivel desde ETABS
  • Cálculo de derivas de entrepiso (inter-story drift ratio)
  • Factor de amplificación de desplazamientos Cd (ASCE 7)
  • Límites de deriva: NSR-10 (1%), NEC (2%), E.030 (0.7% concreto), ASCE 7 (2%)
  • Tabla de verificación de derivas por nivel y dirección
  • Estrategias para reducir derivas que excedan el límite
⚠️
4. Irregularidades estructurales
Subtemas
  • Irregularidades en planta: torsional, esquinas entrantes, discontinuidad de diafragma
  • Irregularidades en altura: pisos blandos, masa, geometría, discontinuidad lateral
  • Identificación de irregularidades en ETABS mediante tablas de resultados
  • Penalizaciones en el diseño: reducción de ductilidad o aumento de fuerzas
  • Recomendaciones para eliminar o mitigar irregularidades
🏢
5. Sistemas estructurales resistentes a sismo
Subtemas
  • Sistemas de pórticos: DMO, DES (NSR-10) / SMF, IMF (ASCE 7)
  • Sistemas de muros estructurales: clasificación y ductilidad
  • Sistemas duales: pórtico + muro, distribución de fuerzas
  • Coeficiente de reducción R según sistema y normativa
  • Selección del sistema estructural para un proyecto real
📈
6. Reporte de análisis sísmico
Subtemas
  • Tabla de períodos, modos y participación de masas
  • Tabla de derivas por nivel, dirección y normativa
  • Cortante basal dinámica vs. estática: verificación del mínimo
  • Documento de memoria de cálculo sísmico
  • Exportación de resultados a Excel desde ETABS
Al completar este bloque podrás:
  • Construir e ingresar el espectro de diseño sísmico según NSR-10, NEC, E.030 o ASCE 7
  • Configurar y ejecutar el análisis modal espectral con combinación CQC
  • Calcular y verificar las derivas de piso según los límites de cada normativa
  • Detectar y clasificar irregularidades estructurales en planta y en altura
  • Generar la memoria de cálculo sísmico con tablas de resultados exportadas
  • Selección del código: ACI 318-19, NSR-10, E.060
  • Parámetros de diseño: factores ϕ, cuantías mínimas y máximas
  • Modificadores de rigidez para análisis sísmico (ACI 318-19 Tabla 6.6.3.1)
  • Preferencias globales: recubrimientos, diámetros de refuerzo
  • Configuración de grupos de diseño por elemento
  • Diseño por flexión: área de acero As longitudinal positivo y negativo
  • Diseño por cortante: estribos y espaciado en zonas de confinamiento
  • Diseño por torsión en vigas perimetrales
BLOQUE 07 · 6 TEMAS Intermedio
Diseño en Concreto
Contenido
Logros
Temas del bloque
📐
1. Configuración del módulo de diseño de concreto
Subtemas
  • Selección del código: ACI 318-19, NSR-10, E.060
  • Parámetros de diseño: factores ϕ, cuantías mínimas y máximas
  • Modificadores de rigidez para análisis sísmico (ACI 318-19 Tabla 6.6.3.1)
  • Preferencias globales: recubrimientos, diámetros de refuerzo
  • Configuración de grupos de diseño por elemento
📐
2. Diseño de vigas de concreto
Subtemas
  • Diseño por flexión: área de acero As longitudinal positivo y negativo
  • Diseño por cortante: estribos y espaciado en zonas de confinamiento
  • Diseño por torsión en vigas perimetrales
  • Detallado sísmico: longitudes de desarrollo, ganchos y traslapes
  • Visualización de resultados de diseño de vigas en el modelo 3D
  • Tabla de áreas de acero requerido por tramo
🏛️
3. Diseño de columnas de concreto
Subtemas
  • Diagrama de interacción P-M2-M3 en ETABS
  • Verificación de columnas bajo carga axial con momentos biaxiales
  • Revisión de esbeltez y efectos de segundo orden (P-Delta)
  • Cuantía de refuerzo longitudinal: mínimo 1%, máximo 8%
  • Zona de confinamiento sísmico: longitud y espaciado de estribos
  • Columna fuerte – viga débil (Strong Column Weak Beam)
🧱
4. Diseño de losas
Subtemas
  • Diseño de losa maciza: momentos M11 y M22, refuerzo bidireccional
  • Diseño de losa nervada: viguetas y bloques aligerantes
  • Verificación de deflexiones bajo cargas de servicio: límite L/240
  • Punzonamiento en losa plana sobre columnas
  • Diseño de losa postensada: tendones, pérdidas y balance de cargas
🏗️
5. Diseño de muros de corte
Subtemas
  • Fuerzas de diseño en muros: cortante Vu, momento Mu, axial Pu
  • Cuantía mínima horizontal y vertical en muros
  • Diseño de bordes de confinamiento (boundary elements)
  • Relación altura-longitud del muro (hw/lw) y su efecto
  • Muros de acoplamiento (coupling beams)
📄
6. Reportes de diseño y documentación
Subtemas
  • Filtrado de elementos con D/C > 1.0 (fuera de capacidad)
  • Exportación de tablas de diseño a Excel
  • Generación de reportes en PDF desde ETABS
  • Visualización de resultados de diseño en el modelo 3D (color coding)
  • Interpretación de notas y advertencias del módulo de diseño
  • Integración de resultados ETABS en la memoria de cálculo del proyecto
Al completar este bloque podrás:
  • Configurar el módulo de diseño de concreto según ACI 318, NSR-10 o E.060
  • Diseñar vigas con refuerzo longitudinal, estribos y detallado sísmico
  • Verificar columnas con el diagrama de interacción P-M y revisar esbeltez
  • Diseñar losas macizas, nervadas y postensadas incluyendo verificación de deflexiones
  • Generar reportes profesionales de diseño y exportar tablas de acero requerido
  • Catálogos de perfiles AISC: W, HSS, L, C, MC, S
  • Materiales de acero: ASTM A36, A572 Gr.50, A992
  • Configuración del código de diseño AISC 360 (LRFD y ASD)
  • Parámetros de diseño: longitudes efectivas, factores K para pandeo
  • Grupos de diseño de acero para optimización automática de perfiles
  • Diseño por flexión: momentos plástico Mp y elástico My
  • Pandeo lateral-torsional: longitud no arriostrada Lb vs. Lp y Lr
  • Diseño por cortante en vigas de acero
  • Deflexiones admisibles: L/240 (viva) y L/360 (total)
BLOQUE 08 · 5 TEMAS Int-Ava
Diseño en Acero
Contenido
Logros
Temas del bloque
🧱
1. Materiales y perfiles metálicos en ETABS
Subtemas
  • Catálogos de perfiles AISC: W, HSS, L, C, MC, S
  • Materiales de acero: ASTM A36, A572 Gr.50, A992
  • Configuración del código de diseño AISC 360 (LRFD y ASD)
  • Parámetros de diseño: longitudes efectivas, factores K para pandeo
  • Grupos de diseño de acero para optimización automática de perfiles
📐
2. Diseño de vigas de acero
Subtemas
  • Diseño por flexión: momentos plástico Mp y elástico My
  • Pandeo lateral-torsional: longitud no arriostrada Lb vs. Lp y Lr
  • Diseño por cortante en vigas de acero
  • Deflexiones admisibles: L/240 (viva) y L/360 (total)
  • Relaciones de D/C en vigas: interpretación y optimización
🏛️
3. Diseño de columnas de acero
Subtemas
  • Pandeo por flexión: carga crítica de Euler y resistencia de diseño ϕPn
  • Interacción axial-flexión: ecuaciones AISC H1-1a y H1-1b
  • Relaciones de esbeltez: límite KL/r ≤ 200
  • Columnas bajo carga de viento y sismo
  • Arriostramientos en columnas: puntos de soporte lateral
⚙️
4. Estructuras mixtas acero-concreto
Subtemas
  • Concepto de acción compuesta (composite action)
  • Vigas compuestas: shear studs y rigidez efectiva
  • Losa deck metálica con concreto (metal deck)
  • Modelado del mezanine como sistema mixto en ETABS
  • Diseño de la losa del mezanine y transferencia de cargas
🔍
5. Verificación final y reportes de diseño en acero
Subtemas
  • Mapa de D/C ratios en el modelo: elementos en rojo (>1.0)
  • Verificación de pandeo lateral-torsional en vigas críticas
  • Ajuste y optimización de secciones de acero
  • Generación de reporte de diseño metálico en ETABS
  • Documentación: memoria de cálculo de estructura de acero
Al completar este bloque podrás:
  • Seleccionar y configurar perfiles AISC según ASTM A36, A572 y A992
  • Diseñar vigas de acero verificando pandeo lateral-torsional y deflexiones
  • Verificar columnas metálicas bajo interacción axial-flexión biaxial
  • Modelar y diseñar sistemas mixtos acero-concreto con losa deck y mezanine
  • Generar reportes de diseño metálico y optimizar secciones según D/C ratios
  • Tipología estructural de naves industriales: marcos rígidos y aporticados
  • Cargas especiales: peso propio de cubierta, cargas de mantenimiento
  • Cargas de grúas puente: cargas verticales e impacto dinámico
  • Cargas de viento en naves: presión interior y exterior (MBMA)
  • Modelado de correas, largueros y elementos secundarios en ETABS
  • Análisis de estabilidad de naves: pandeo global y local
  • Modelado de planta radial y circular en ETABS
  • Graderías inclinadas: geometría y carga de tribuna
BLOQUE 09 · 5 TEMAS Avanzado
Estructuras Especiales
Contenido
Logros
Temas del bloque
🏭
1. Naves industriales y pórticos de grandes luces
Subtemas
  • Tipología estructural de naves industriales: marcos rígidos y aporticados
  • Cargas especiales: peso propio de cubierta, cargas de mantenimiento
  • Cargas de grúas puente: cargas verticales e impacto dinámico
  • Cargas de viento en naves: presión interior y exterior (MBMA)
  • Modelado de correas, largueros y elementos secundarios en ETABS
  • Análisis de estabilidad de naves: pandeo global y local
🏟️
2. Estructuras de estadios y graderías
Subtemas
  • Modelado de planta radial y circular en ETABS
  • Graderías inclinadas: geometría y carga de tribuna
  • Cargas de ocupación masiva y cargas de multitud (ASCE 7)
  • Análisis dinámico de vibraciones por actividad humana rítmica
  • Grandes luces: verificación de deflexiones y pandeo lateral
📌
3. Geometría irregular y bordes curvos
Subtemas
  • Modelado de losas con bordes curvos y polígonos arbitrarios
  • Estrategias de meshing para geometría irregular
  • Análisis de torsión en estructuras asimétricas
  • Efecto de grandes aberturas en diafragmas
  • Verificación de derivas en plantas con geometría no convencional
4. Pórticos planos: análisis avanzado
Subtemas
  • Pórticos con vigas de sección variable (no prismáticas)
  • Pórticos arriostrados vs. pórticos a momento
  • Análisis de segundo orden P-Delta en pórticos
  • Pórticos con conexiones semi-rígidas
  • Aplicación de la viga no prismática en pórticos industriales
5. Criterios de análisis para estructuras especiales
Subtemas
  • Clasificación de estructuras no convencionales (ASCE 7-22 §15)
  • Análisis de tiempo-historia para estructuras especiales
  • Factores de amplificación dinámica
  • Sensibilidad de resultados al refinamiento del modelo
  • Documentación y justificación de criterios en memoria de cálculo
Al completar este bloque podrás:
  • Diseñar naves industriales con cargas de viento (MBMA), grúas y grandes luces
  • Modelar y analizar estadios con cargas de ocupación masiva y dinámica de multitudes
  • Abordar geometrías irregulares con estrategias avanzadas de meshing y análisis de torsión
  • Aplicar análisis de segundo orden P-Delta en pórticos con sección variable
  • Justificar y documentar criterios especiales de análisis en estructuras no convencionales
  • ¿Qué es BIM? Diferencias con el modelado CAD tradicional
  • Niveles de desarrollo LOD 100–400 en elementos estructurales
  • Rol del ingeniero estructural en el equipo BIM interdisciplinario
  • Flujo de trabajo BIM en un proyecto real: etapas y entregables
  • Herramientas del ecosistema CSI: ETABS, SAP2000, SAFE, Revit Structure
  • Formato .e2k: texto plano de ETABS para exportación/importación
  • Formato .edb: archivo nativo de ETABS y compatibilidad entre versiones
BLOQUE 10 · 4 TEMAS Avanzado
Interoperabilidad BIM
Contenido
Logros
Temas del bloque
🔗
1. Fundamentos BIM para ingeniería estructural
Subtemas
  • ¿Qué es BIM? Diferencias con el modelado CAD tradicional
  • Niveles de desarrollo LOD 100–400 en elementos estructurales
  • Rol del ingeniero estructural en el equipo BIM interdisciplinario
  • Flujo de trabajo BIM en un proyecto real: etapas y entregables
  • Herramientas del ecosistema CSI: ETABS, SAP2000, SAFE, Revit Structure
↔️
2. Formatos de intercambio de modelos estructurales
Subtemas
  • Formato .e2k: texto plano de ETABS para exportación/importación
  • Formato .edb: archivo nativo de ETABS y compatibilidad entre versiones
  • Formato IFC 4.0: estándar abierto para intercambio BIM
  • CIMSteel (CIS/2): intercambio con software de detallado de acero
  • Diferencias entre modelo analítico y modelo físico BIM
📋
3. Flujo bidireccional ETABS ↔ Revit
Subtemas
  • Flujo ETABS → Revit: exportación del modelo analítico estructural
  • Flujo Revit → ETABS: importación y actualización del modelo
  • Uso del plugin CSI Structural Analysis Link (SAL)
  • Gestión de discrepancias: nodos desconectados, secciones no mapeadas
  • Sincronización de cambios bidireccionales durante el diseño iterativo
  • Buenas prácticas para mantener la consistencia del modelo BIM
🔗
4. Coordinación multidisciplinaria y entregables BIM
Subtemas
  • Coordinación del modelo estructural con arquitectura y MEP en Revit
  • Detección de interferencias (clash detection) con Navisworks
  • Federación del modelo: modelo único vs. modelos vinculados
  • Estándares de nomenclatura y organización de archivos BIM
  • Entregables BIM: modelo federado, IFC exportado y modelo As-Built
Al completar este bloque podrás:
  • Comprender y aplicar la metodología BIM en proyectos de ingeniería estructural
  • Exportar e importar modelos entre ETABS y Revit sin pérdida de información
  • Sincronizar cambios bidireccionales durante el proceso iterativo de diseño
  • Coordinar el modelo estructural con arquitectura y MEP en el entorno BIM
  • Generar entregables BIM de calidad profesional: IFC, modelos federados y As-Built
  • Definición del tipo de estructura, uso y normativa aplicable
  • Configuración de materiales de concreto y acero del proyecto
  • Modelado completo de geometría: grillas, pisos, vigas, columnas, losas y muros
  • Configuración de diafragmas, apoyos y condiciones de frontera
  • Verificación y depuración del modelo geométrico
  • Asignación de cargas muertas, vivas y superimpuestas
  • Construcción del espectro sísmico según la normativa del proyecto
BLOQUE 11 · 5 TEMAS Avanzado
Proyecto Integrador
Contenido
Logros
Temas del bloque
🎯
1. Fase 1 · Definición del proyecto y modelado geométrico
Subtemas
  • Definición del tipo de estructura, uso y normativa aplicable
  • Configuración de materiales de concreto y acero del proyecto
  • Modelado completo de geometría: grillas, pisos, vigas, columnas, losas y muros
  • Configuración de diafragmas, apoyos y condiciones de frontera
  • Verificación y depuración del modelo geométrico
🔢
2. Fase 2 · Cargas, combinaciones y análisis estructural
Subtemas
  • Asignación de cargas muertas, vivas y superimpuestas
  • Construcción del espectro sísmico según la normativa del proyecto
  • Configuración del análisis estático equivalente y modal espectral
  • Generación de combinaciones de carga para diseño
  • Ejecución del análisis y revisión de errores
🔍
3. Fase 3 · Verificación sísmica y revisión normativa
Subtemas
  • Verificación de derivas de piso vs. límites normativos
  • Revisión de participación de masas y períodos modales
  • Detección y resolución de irregularidades
  • Escalamiento de fuerzas sísmicas según cortante basal mínimo
  • Tabla comparativa de resultados sísmicos por normativa
🏗️
4. Fase 4 · Diseño de elementos estructurales
Subtemas
  • Diseño de vigas con refuerzo longitudinal y estribos
  • Verificación de columnas con diagrama de interacción P-M
  • Diseño de losas y verificación de deflexiones
  • Diseño de muros de corte con bordes de confinamiento (si aplica)
  • Diseño de elementos de acero con verificación D/C (si aplica)
  • Ajuste de secciones para lograr diseños eficientes
📄
5. Fase 5 · Documentación, reportes y entrega BIM
Subtemas
  • Generación de reportes de diseño (concreto y/o acero) en ETABS
  • Exportación de tablas de acero requerido y D/C ratios a Excel
  • Redacción de la memoria de cálculo estructural
  • Exportación del modelo estructural en formato IFC para entrega BIM
  • Sincronización con el modelo arquitectónico en Revit
  • Revisión final: checklist de calidad del proyecto estructural
Al completar este bloque podrás:
  • Desarrollar un proyecto estructural completo de forma autónoma e independiente
  • Aplicar correctamente la normativa sísmica latinoamericana o americana en cada etapa
  • Diseñar estructuras de concreto y/o acero cumpliendo ACI 318 o AISC 360
  • Verificar la seguridad y el desempeño sísmico del edificio según las derivas admisibles
  • Generar entregables profesionales: memoria de cálculo, reportes y modelo BIM
  • Estar preparado para ejercer el análisis y diseño estructural con ETABS en la práctica profesional