
Curso de Geotecnia
Domine los principios fundamentales y las herramientas prácticas de la ingeniería geotécnica, desde la clasificación de suelos y la investigación de sitio hasta el diseño de cimentaciones y la estabilidad de taludes. Este curso cubre todo el espectro de la geotecnia con contenido riguroso y orientado a la aplicación. Desarrolle la competencia técnica para resolver problemas reales de ingeniería de suelos con confianza.
Lo que vas a aprender:
Usted desarrollará una comprensión profunda del comportamiento del suelo, incluyendo cómo se forman los suelos, cómo se clasifican y cómo se mueve el agua a través de ellos. Aprenderá a planificar e interpretar investigaciones de sitio utilizando los métodos SPT, CPT y geofísicos. El curso cubre el esfuerzo efectivo, la teoría de consolidación y la resistencia al corte para que usted pueda predecir asentamientos y evaluar la estabilidad. Diseñará cimentaciones superficiales y profundas, estructuras de contención y taludes utilizando métodos de ingeniería establecidos. Los temas complementarios incluyen ingeniería geotécnica sísmica, mejoramiento del terreno, modelación numérica y geotecnia ambiental.
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Contenido del curso
8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de la Ciencia del Suelo
Fundamentos de la Ciencia del Suelo
Lección 1 • Límites de Atterberg y Plasticidad
Define el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad para suelos de grano fino. Vincula la plasticidad con la mineralogía de las arcillas y el comportamiento ingenieril.
Lección 2 • Composición del Suelo y Relaciones de Fase
Examina el modelo trifásico del suelo compuesto por sólidos, agua y aire. Introduce la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación y los cálculos de peso unitario.
Lección 3 • Origen y Formación del Suelo
Cubre los procesos geológicos que producen suelos residuales y transportados. Establece el vínculo entre la roca madre, la meteorización y el comportamiento resultante del suelo.
Lección 4 • Análisis Granulométrico y Clasificación
Enseña los ensayos de tamizado e hidrómetro para determinar la distribución del tamaño de partículas. Conecta las curvas de gradación con el comportamiento del suelo y los sistemas de clasificación.
Lección 5 • Principios de Compactación de Suelos
Introduce el ensayo de compactación Proctor y la relación entre el contenido de humedad y la densidad seca. Proporciona la base para el control de compactación en campo.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesInvestigación del Sitio y Ensayos In Situ
Investigación del Sitio y Ensayos In Situ
Lección 1 • Ensayo de Penetración Estándar
Explica el procedimiento del SPT, la corrección por energía y la interpretación del valor N para clasificación y diseño de suelos. Destaca las limitaciones y los factores de corrección.
Lección 2 • Métodos Geofísicos y de Agua Subterránea
Introduce la refracción sísmica, la resistividad eléctrica y las técnicas de monitoreo de agua subterránea. Demuestra cómo la geofísica complementa la investigación intrusiva.
Lección 3 • Métodos de Perforación y Muestreo
Describe las técnicas de perforación rotatoria, por percusión y con barrena, y los muestreadores asociados. Aborda la calidad de la muestra, la alteración y la preservación para ensayos de laboratorio.
Lección 4 • Ensayo de Penetración de Cono
Presenta la mecánica del CPT, la clasificación del tipo de comportamiento del suelo y los parámetros geotécnicos derivados. Compara el CPT con el SPT para diferentes condiciones del terreno.
Lección 5 • Planificación de la Investigación del Sitio
Cubre las fases de la investigación del sitio, desde el estudio documental hasta la exploración intrusiva. Vincula el alcance de la investigación con el riesgo del proyecto y la complejidad del terreno.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesAgua del Suelo y Permeabilidad
Agua del Suelo y Permeabilidad
Lección 1 • Estados del Agua del Suelo y Capilaridad
Distingue el agua libre, capilar y adsorbida en los poros del suelo. Explica el ascenso capilar y su efecto sobre el esfuerzo efectivo cerca del nivel freático.
Lección 2 • Ley de Darcy y Conductividad Hidráulica
Presenta la ley de Darcy como la ecuación gobernante para el flujo laminar en suelos. Cubre métodos de laboratorio y campo para medir la conductividad hidráulica.
Lección 3 • Diseño de Drenajes y Filtros
Establece criterios para filtros granulares y geosintéticos para prevenir la erosión interna. Aplica las reglas de filtro a núcleos de presas, muros de contención y pavimentos.
Lección 4 • Análisis de Infiltración y Redes de Flujo
Aplica la construcción de redes de flujo para cuantificar la infiltración por debajo y a través de estructuras de tierra. Conecta la cantidad de infiltración con la presión de levantamiento y el riesgo de tubificación.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesEsfuerzo Efectivo y Consolidación
Esfuerzo Efectivo y Consolidación
Lección 1 • Principio del Esfuerzo Efectivo
Introduce la ecuación de esfuerzo efectivo de Terzaghi y su papel en el control de la resistencia y el cambio de volumen del suelo. Aplica el principio a condiciones hidrostáticas y de infiltración.
Lección 2 • Métodos de Cálculo de Asentamientos
Aplica parámetros de consolidación para calcular asentamientos inmediatos, primarios y secundarios. Compara métodos para arcillas normalmente consolidadas y preconsolidadas.
Lección 3 • Compresión Secundaria y Fluencia Lenta
Distingue la compresión secundaria de la consolidación primaria y la cuantifica con el índice de compresión secundaria. Aborda el asentamiento a largo plazo en suelos orgánicos.
Lección 4 • Teoría de la Consolidación Unidimensional
Deriva la ecuación de consolidación de Terzaghi y define los índices de compresión y recompresión. Establece el marco para predecir el asentamiento primario.
Lección 5 • Tasa de Consolidación y Factor Tiempo
Utiliza el factor tiempo Tv para predecir el grado de consolidación en cualquier momento. Introduce los drenes verticales como un método para acelerar la consolidación.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesResistencia al Corte de los Suelos
Resistencia al Corte de los Suelos
Lección 1 • Resistencia Drenada y No Drenada
Distingue los escenarios de carga drenados y no drenados y sus parámetros de resistencia gobernantes. Aplica el concepto a problemas de estabilidad a corto y largo plazo.
Lección 2 • Resistencia de Arcillas y Suelos Blandos
Aborda la sensitividad, la anisotropía y los efectos de la velocidad en la resistencia al corte de las arcillas. Introduce la veleta de corte y los métodos de campo para la caracterización de suelos blandos.
Lección 3 • Resistencia de Arenas y Gravas
Examina la dilatancia, la densidad relativa y su influencia en el ángulo de fricción en suelos granulares. Conecta los resultados de ensayos in situ con los ángulos de fricción de diseño.
Lección 4 • Ensayos de Laboratorio de Resistencia al Corte
Cubre los ensayos de corte directo, triaxial y compresión no confinada para medir parámetros de resistencia. Aborda la preparación de muestras, las condiciones de drenaje y la interpretación de datos.
Lección 5 • Criterio de Falla de Mohr-Coulomb
Presenta la envolvente de Mohr-Coulomb como el modelo fundamental de resistencia al corte. Define la cohesión y el ángulo de fricción para suelos de grano grueso y fino.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesIngeniería de Cimentaciones
Ingeniería de Cimentaciones
Lección 1 • Asentamiento de Cimentaciones Superficiales
Combina métodos de asentamiento elástico y por consolidación para el diseño de zapatas. Aborda los límites de asentamiento diferencial y los criterios de movimiento tolerable.
Lección 2 • Diseño de Losas y Plateas de Cimentación
Cubre el análisis de plateas de cimentación para condiciones de carga pesada o suelo variable. Introduce el módulo de reacción de la subrasante y modelos simplificados de viga sobre cimentación elástica.
Lección 3 • Tipos y Capacidad de Pilotes de Cimentación
Clasifica los pilotes hincados y perforados y calcula la capacidad axial a partir de métodos estáticos y dinámicos. Aborda los efectos de grupo y la fricción negativa.
Lección 4 • Capacidad Portante de Cimentaciones Superficiales
Aplica la ecuación general de capacidad portante a zapatas corridas, cuadradas y circulares. Incorpora factores de forma, profundidad e inclinación para condiciones realistas.
Lección 5 • Prueba de Carga en Pilotes y Monitoreo
Describe las pruebas de carga estática, las pruebas dinámicas de alta deformación y las pruebas de integridad para la verificación de pilotes. Vincula los resultados de las pruebas con la confirmación del diseño y los criterios de aceptación.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesAnálisis de Estabilidad de Taludes
Análisis de Estabilidad de Taludes
Lección 1 • Métodos de Equilibrio Límite
Aplica los métodos de Fellenius, Bishop y Janbu para calcular el factor de seguridad para superficies de falla circulares y no circulares. Compara las suposiciones y la precisión de los métodos.
Lección 2 • Análisis Probabilístico y Numérico de Taludes
Introduce el análisis de estabilidad de taludes basado en confiabilidad y los métodos de reducción de resistencia por elementos finitos. Aborda la incertidumbre de los parámetros y su efecto en la confianza del diseño.
Lección 3 • Técnicas de Estabilización de Taludes
Presenta medidas de drenaje, reperfilado, refuerzo y estructurales para mejorar la seguridad del talud. Evalúa la relación costo-efectividad y el desempeño a largo plazo de cada método.
Lección 4 • Estabilidad de Terraplenes y Cortes
Analiza la estabilidad al final de la construcción y a largo plazo de terraplenes sobre suelo blando y cortes de carretera. Selecciona los parámetros de resistencia apropiados para cada escenario.
Lección 5 • Mecanismos de Falla de Taludes
Identifica los modos de falla traslacional, rotacional y compuesto en taludes naturales y artificiales. Vincula el tipo de falla con la estratigrafía del suelo y las condiciones de agua subterránea.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesEstructuras de Contención de Tierras
Estructuras de Contención de Tierras
Lección 1 • Teorías de Presión Lateral de Tierras
Deriva las distribuciones de presión activa y pasiva de Rankine y Coulomb para suelos cohesivos y no cohesivos. Aborda los efectos de la fricción del muro, la sobrecarga y la presión del agua.
Lección 2 • Muros de Tablestacas y Pilotes Soldados
Analiza muros de tablestacas en voladizo y apuntalados utilizando métodos de soporte libre y empotrado. Introduce sistemas de pilotes soldados y forro para excavaciones temporales.
Lección 3 • Excavaciones Ancladas y Arriostradas
Cubre el diseño de anclajes al terreno, el análisis de excavaciones arriostradas y los diagramas de presión aparente. Aborda el levantamiento de fondo y el levantamiento hidráulico en excavaciones profundas.
Lección 4 • Muros de Contención de Gravedad y en Voladizo
Verifica el deslizamiento, el volcamiento y la capacidad portante para muros de gravedad y en voladizo. Cubre las disposiciones de drenaje y la selección del relleno para el desempeño del muro.
Lección 5 • Muros de Suelo Mecánicamente Estabilizado
Presenta el diseño de estabilidad interna y externa de muros de suelo reforzado con refuerzo geosintético y metálico. Cubre el diseño de conexiones y sistemas de revestimiento.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Estudiantes de ingeniería civil: adquiriendo profundidad técnica más allá de la teoría del aula.
Ingenieros geotécnicos junior: que buscan conocimiento estructurado para acelerar su crecimiento profesional.
Ingenieros estructurales: ampliando su experiencia para manejar desafíos de diseño relacionados con el terreno.
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Personas que cambian de trayectoria profesional desde la geología: transición hacia aplicaciones de ingeniería de las ciencias de la tierra.
Lo que dicen nuestros estudiantes
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