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Cursos presenciales y on-line


Cursos

Casos prácticos de cimentaciones - CT15/12

Lugar

On line

Fecha

Del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2012

Duración

2,5 meses

Horario

Las 24 horas del día

Aviso

APLAZADO

Matrícula

No colegiados: 300€
Colegiados: 150€
Colegiados de colegios bajo convenio: 210€

Subvención

Opcion Subvencion Fund. Tripartita (100% subvencionable) solicitándola antes del 7 septiembre

Modalidad

On line

Nº mínimo de asistentes

15

Fecha límite de inscripción

A DETERMINAR


PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Curso en modalidad online que tiene como objetivo proporcionar a los asistentes los conocimientos necesarios para la realización de estudios de cimentaciones superficiales, profundas (pilotes y micropilotes), pantallas continuas, anclajes y actuaciones en el terreno. El curso tiene gran carácter práctico, reduciéndose la parte teórica a lo indispensable. Comprende 62 obras actualmente en servicio, proyectadas y dirigidas por el propio ponente, el Dr. Ingeniero Industrial Francisco Gallardo. El contenido del curso ha sido actualizado de acuerdo con la normativa vigente (Código Técnico de la Edificación, Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008, Norma Sismorresistente, etc.).
En esta nueva edición del curso, se añadirá respecto a la del año anterior ejemplos prácticos de cimentaciones de aerogeneradores y grúas torre, además de los ejemplos de estructuras de naves, oficinas y maquinaria.

METODOLOGÍA

Una vez formalizada la inscripción al curso, el 17 de septiembre, el Colegio facilitará al alumno una clave personal con la que podrá acceder a la aplicación a cualquier hora del día y desde cualquier lugar donde disponga acceso a internet y un ordenador.
El curso consta de 41 vídeos con un total de 18 horas de duración y de toda una serie de documentación complementaria en formato pdf.  Además se programarán para aquellos alumnos que lo soliciten  horas de tutoría,  para solventar las dudas que puedan surgir. Los alumnos mediante chat plantearán sus dudas y el profesor  mediante una aplicación de videoconferencia podrá solventar las dudas que puedan surgir.
El tiempo máximo para la finalización del curso es hasta el 30 de noviembre. Para la superación del mismo es necesario haber visionado todos los videos (la aplicación comprobará que así haya sucedido) y para la superación del curso se realizarán pruebas, tipo test, con objeto de ver que se haya realizado  y entendido el contenido. Finalizado el curso, se impide el acceso de los alumnos a la aplicación y se les remite el resultado de las pruebas a los alumnos y al Colegio. La duración, por lo tanto es variable, permitiéndonos adaptarnos a distintos ritmos, para los distintos tipos de alumnos.

PROGRAMA

TEMA I. CIMENTACIONES SUPERFICIALES

Terreno, cimiento y estructura.- Cimentaciones Superficiales.- Comprobación al vuelco y al deslizamiento.- Caso general de zapatas centradas, rígidas y flexibles. Dimensionamiento y cálculo de armaduras.
1. Comprobación al vuelco de la cimentación de una nave en Megasa. Jubia-Narón (La Coruña).
2. Comprobación al deslizamiento de la zapata anterior.
3. Aplicación del ábaco de Teng en una zapata rígida.
4. Cálculo de una zapata superficial simétrica rígida.
5. Cálculo de una zapata excéntrica.
6. Cálculo de una zapata de medianería.
7. Cálculo de la armadura de una zapata rígida rectangular.
8. Cálculo de una zapata superficial flexible.
9. Cimentaciones de pilares de fachada de una nave industrial.
10. Cimentaciones de pilares de cabina de chorreado en Navantia. Fene (La Coruña).
11. Cimentaciones de pilares de Naves de Tapancos en Navantia.
12. Cimentaciones de pilares de medianería en sala hidráulica en Megasa.
13. Comprobación de la cimentación de una Nave-Almacén por cambio de los puentes-grúas en Megasa.
14. Ampliación de zapatas superficiales.
15. Losa de cimentación continua de un edificio de oficinas en Megasa.
TEMA II. VIGAS DE ATADO, MUROS DE SOSTENIMIENTO, MUROS DE SÓTANO
Piezas de atado entre zapatas.- Muros de contención.- Funcionamiento.- Cálculo de los empujes.- Ábacos para el predimensionamiento.- Muros de sótanos.
16. Cálculo de una viga de atado con luz de 7 metros entre pilares de una nave.
17. Proyecto de muro de contención de 10 metros de altura en solar posterior del Colegio Luis Vives en Pontedeume (La Coruña).
18. Cálculo del muro anterior por el ábaco de dimensionamiento.
19. Cálculo del muro anterior con una solera apoyada contra la puntera del muro.
20. Muro de sótano de seis metros de profundidad.
21. Proyecto de muros de ensilamiento de maíz.
TEMA III. CIMENTACIONES PROFUNDAS. PILOTES
Tipos de pilotes.- Tope estructural.- Cálculo de las armaduras del pilote.- Encepados.- Datos a tener en cuenta para el dimensionamiento de pilotes y encepados según el CTE y la Instrucción EHE 2008.
22. Cálculo del tope estructural de un pilote de 2 metros de diámetro.
23. Encepado de 2 pilotes de 55 cm. De diámetro para naves de estructura metálica
24. Encepado de un pilote.
25. Encepado de 2 pilotes.
26. Encepado de 3 pilotes.
27. Encepado de 4 pilotes.
28. Encepado de 5 pilotes.
29. Cálculo de vigas de atado entre encepados (sin carga).
30. Cálculo de vigas de atado con carga uniformemente repartida.
31. Cálculo de un encepado de 8 pilotes de 55 cm. de diámetro en Megasa.
32. Cálculo de un encepado de 15 pilotes de 55 cm. de diámetro en Megasa.
33. Cálculo de la ampliación de una zapata rígida con 6 pilotes de 55 cm. de diámetro en la factoría anterior.
34. Muro pantalla de pilotes tangenciales de 45 cm. de diámetro para la construcción de un foso de 12x8 metros de planta y 6,5 m. de profundidad.
35. Encepado de pilote único por no tener espacio suficiente para encepados de más pilotes en Megasa.
36. Caso de una cimentación existente con encepados de pilotes de 55 cm. de diámetro y que posteriormente sobre ellos se quieren apoyar los pilares de una estructura de oficinas en Megasa.
37. Comprobación de encepados construidos con pilotes Franki de 610 mm. De diámetro, por el aumento de solicitaciones debido a la colocación de anclajes de una máquina sobre dichos encepados.
38. Cálculo de desplazamiento y ángulo de giro de un pilote de 65 cm. de diámetro, sometido a una carga horizontal y a un momento en la cabeza del pilote. Astano.
39. Comprobación de encepados existentes de pilotes Franki de 520 mm. de diámetro par las nuevas solicitaciones, debidas al aumento de la capacidad de los puentes-grúas. Megasa.
TEMA IV. CIMENTACIONES PROFUNDAS. MICROPILOTES
Definición del micropilote.- Tope estructural.- Resistencia por punta, por fuste. Comprobación al pandeo.- Adherencia y punzonamiento.- Cálculo de la longitud del bulbo.
40. Cálculo del tope estructural de un micropilote de 5 pulgadas de diámetro con refuerzo y sin refuerzo.
41. Cálculo del tope estructural de un micropilote de 200 mm. de diámetro.
42. Cálculo de un micropilote de 5’’ de diámetro en un estrado de 6 metros de lodo y con un bulbo de 3 m. en roca caliza. Resistencia por punta y por fuste del bulbo. Estudio del pandeo del micro.
43. Cálculo de la longitud del bulbo de un micro de 6’’ de diámetro.
44. Cálculo de un encepado con 20 micropilotes de 6’’ de diámetro en nave de acería de Megasa, por no poder realizarse con pilotes, por no tener suficiente para el encepado.
45. Refuerzo de una zapata superficial rígida con 18 micropilotes de 6’’ de diámetro en nave de acería de Megasa.
46. Refuerzo de una zapata superficial rígida con 22 micropilotes inclinados de 6’’ de diámetro en nave de acería de Megasa.
47. Refuerzo y reforma de la cimentación de sillería en la Casa del Cordón de Burgos con micropilotes y empleando la técnica de congelación.
48. Implantación de 16 micropilotes de 6’’ de diámetro para la construcción de 2 encepados en el interior de una sala de bombas de Megasa, teniendo que realizarlos desde el exterior, desde el techo de la sala, por no caber la máquina en el interior.
49. Refuerzo con micropilotes de 6’’ de diámetro de la cimentación de una nave con estructura de hormigón armado, por aumento de las solicitaciones, al elevar la cubierta de la nave y por mayor capacidad del puente-grúa.
50. Cálculo de un encepado de 4 micropilotes, soportando las cargas de un anclaje en un espacio muy reducido.
51. Refuerzo de un encepado de 4 pilotes Franki con micropilotes de 30T. de tope estructural, por aumento de las solicitaciones en base del pilar en Megasa.
TEMA V. PANTALLAS. ANCLAJES
Definición.- Ejecución.- Funcionamiento estructural.- Cálculo de las pantallas.- Anclajes.- Definición.- Composición de un anclaje.- Características de los aceros.- Ejecución de los anclajes.- Capacidad, longitud de anclaje, longitud libre.- Resistencia de la zona de anclaje.
52. Cálculo del muro pantalla continua de 7 m. de profundidad, trabajando en voladizo.
53. Cálculo del muro pantalla continua de 7 m. de profundidad, trabajando con una fila de anclajes en la viga de atado del muro.
54. Cálculo de un anclaje en un muro pantalla por dos procedimientos: neméricamente y mediante ábacos.
TEMA VI. ACTUACIONES EN EL TERRENO
1.-Inyecciones de lechada de cemento.- 2.-Jet Grouting. Monofluidos, polifluidos… Ventajas y limitaciones de la técnica. Aplicaciones.- 3.-Vibroflotación y Vibrosustitución.- 4.-Compactación Dinámica. Bases técnicas del método. Profundidad de influencia. Resultados. Aplicaciones. Efectos sobre construcciones próximas.- 5.-Congelación de suelos. Control de temperaturas.- 6.-Precarga. Ensayo presiométrico. Ensayo edométrico.
55. Consolidación del terreno por medio de inyecciones de lechada de cemento, bajo la solera de losa armada de un edificio en Vivero (Lugo).
56. Consolidación del terreno por medio de inyecciones de lechada de cemento, bajo zapatas superficiales, por aumento de la capacidad de los puentes-grúa en nave de acería de Megasa.
57. Proyecto de compactación dinámica de una superficie de 19.000 m2 para aumentar la resistencia del terreno, para cimentación de unos depósitos.
58. Congelación del suelo del metro de Sevilla.
59. Congelación del suelo de un edificio de la Caja de Aragón de Zaragoza.
60. Precarga de un terreno para conseguir mejorar las características geotécnicas del mismo, para la construcción de la solera de una nave-almacén de Megasa.
TEMA VII. PAVIMENTOS
Tipos de explanadas.- Casuística que puede presentarse.- Criterios visuales para la identificación de la explanada.- Resistencia a flexotracción del hormigón del pavimento. Ensayo de desgaste de los Angeles.- Densidad y humedad in situ.- Contenido de materia orgánica.- Ensayo de consistencia del hormigón.- Ensayo de placa de carga. Método del CBR.- Proctor standard y Proctor modificado.
61. Cálculo de un pavimento de hormigón sobre explanada tipo E1, para tráfico y aparcamiento de vehículos pesados.
62. Cálculo de un pavimento de hormigón sobre explanada tipo E1, para tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros.
TEMA VIII. ÚLTIMAS TENDENCIAS
TEMA IX. BIBLIOGRAFÍA

Dirección del curso. Ponente: D. Francisco Gallardo Ayala

Dr. Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Con experiencia profesional de más de 40 años en temas relacionados con la Construcción de estructuras y cimentaciones. Habiendo sido autor de Proyectos y Director de Obras en S.A.CROS, fabrica San Jerónimo de Sevilla (ácido sulfúrico, fábrica de ácido fosfórico, supefosfatos, abonos complejos, etc., en MEGASA, Jubia-Ferrol (acería, fundición y laminación, fábricas de oxígeno, depuradora de humos, depósito elevado de más de 40 m.), diversas naves metálicas y de hormigón armado en E.N.BAZAN de Ferrol, en ASTANO de Fene, Poligal, INTASA, etc.
Colaborador técnico de Pilotes Franki S.A. entre 1964 hasta 1979 y de RODIO desde 1988 hasta la actualidad. Ha impartido más 60 cursos de la especialidad en Colegios Profesionales y Escuelas Técnicas.  Ingeniero Municipal del Ayuntamiento de Ferrol de 1965-1995. Ha proyectado y dirigido obras de urbanización de Polígonos residenciales e Industriales de Galicia.
 

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Horario Lunes a Jueves de 8:30h a 17:30h y Viernes de 8:30h a 15:00h


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