
Curso de Projeto Steel Frame
Domine o processo completo de dimensionamento de pórticos de aço, desde as propriedades dos materiais e análise estrutural até à dimensão dos elementos, pormenorização de ligações e conceção do sistema lateral. Este curso proporciona aos engenheiros estruturais e estudantes avançados de engenharia a profundidade técnica necessária para produzir, com confiança, pórticos de aço otimizados e em conformidade com as normas. Cada tema está alicerçado na prática real de projeto e nas normas atuais do setor.
O que vai aprender:
Desenvolverá uma compreensão aprofundada do aço como material estrutural, incluindo propriedades mecânicas, modos de rotura e seleção de cotas do material. Aprenderá a quantificar cargas gravíticas e laterais, aplicar combinações de cargas e realizar análises elásticas e de pórticos de segunda ordem. O curso abrange procedimentos completos de dimensionamento para vigas, pilares e vigas-pilares sob cargas combinadas. Projetará ligações aparafusadas e soldadas e dimensionará sistemas de resistência a forças laterais, incluindo pórticos contraventados e pórticos de momentos. Por fim, integrará todas as competências num projeto de pórtico de vários pisos, aplicando estratégias de otimização de peso.
Como estuda de forma prática Curso de Projeto Steel Frame
Como pratica Curso de Projeto Steel Frame
Para si que é empresa e quer formar a sua equipa
Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.
Conteúdo do curso
8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos do Aço como Material Estrutural
Fundamentos do Aço como Material Estrutural
Aula 1 • Formas de Produtos de Aço Estrutural
Examina perfis laminados, chapas, secções ocas e membros compostos. Relaciona a geometria do produto com a eficiência estrutural no projeto de pórticos.
Aula 2 • Composição do Aço e Classes de Material
Aborda o teor de carbono, elementos de liga e classes standard de aço estrutural. Estabelece os critérios de seleção de material utilizados ao longo do curso.
Aula 3 • Propriedades Mecânicas Sob Carga
Examina o comportamento tensão-deformação, o módulo elástico e a ductilidade. Relaciona a resposta do material com as expectativas de desempenho estrutural.
Aula 4 • Modos de Falha do Aço e Estados Limite
Identifica a cedência, fratura, encurvadura e fadiga como modos de falha primários. Introduz a filosofia dos estados limite, central nos regulamentos de projeto modernos.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesCargas Estruturais e Combinações de Cargas
Cargas Estruturais e Combinações de Cargas
Aula 1 • Tipos e Fontes de Cargas Gravíticas
Define as cargas permanentes, sobrecargas e cargas permanentes adicionais e as suas magnitudes típicas. Fornece o inventário de cargas necessário para todos os cálculos de projeto subsequentes.
Aula 2 • Cargas Laterais e Ambientais
Aborda a pressão do vento, forças sísmicas e pressões laterais do solo ou de fluidos. Estabelece as solicitações laterais de entrada para a análise de estabilidade do pórtico.
Aula 3 • Percurso de Carga e Área de Influência
Traça a forma como as cargas viajam das lajes através das vigas, pilares e fundações. Os conceitos de área de influência permitem uma atribuição precisa das cargas aos membros.
Aula 4 • Combinações de Cargas e Casos Condicionantes
Aplica formatos de combinação de cargas de resistência e de serviço para encontrar as solicitações críticas. Identifica as combinações condicionantes para cada tipo de membro.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesAnálise Estrutural de Pórticos de Aço
Análise Estrutural de Pórticos de Aço
Aula 1 • Efeitos de Segunda Ordem e Análise P-Delta
Introduz a não linearidade geométrica e as solicitações de momento ampliado em pórticos esbeltos. Estabelece quando a análise de segunda ordem é exigida pelas normas de projeto.
Aula 2 • Análise de Pórticos Determinados e Indeterminados
Diferencia pórticos estaticamente determinados de indeterminados e seleciona os métodos apropriados. Aborda a rigidez e a distribuição de momentos para pórticos de vários vãos.
Aula 3 • Diagramas de Esforço Transverso, Momento Fletor e Força Axial
Constrói diagramas de esforços internos para vigas e pilares sob carga combinada. Os diagramas alimentam diretamente o dimensionamento dos membros e o projeto das ligações.
Aula 4 • Análise Plástica e Método dos Mecanismos
Aplica a teoria das rótulas plásticas para determinar as cargas de colapso e a capacidade de redistribuição. Fornece a base para o projeto plástico de vigas e pórticos contínuos.
Aula 5 • Equilíbrio e Diagramas de Corpo Livre
Revê o equilíbrio estático aplicado a vigas, pilares e ligações. Os diagramas de corpo livre precisos são a base de toda a análise de pórticos.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesDimensionamento de Vigas e Vigas Principais de Aço
Dimensionamento de Vigas e Vigas Principais de Aço
Aula 1 • Dimensionamento de Vigas Mistas
Integra vigas de aço com lajes de betão através de conectores de corte para maior eficiência. Aborda a ação mista parcial e total e os requisitos de disposição dos conectores.
Aula 2 • Serviço: Deformação e Vibração
Avalia a deformação por sobrecarga e a vibração do pavimento em relação aos limites baseados na ocupação. A serviço condiciona frequentemente a escolha da altura da viga em aplicações de vãos longos.
Aula 3 • Encurvadura Lateral por Torção de Vigas
Quantifica a redução LTB na capacidade de flexão à medida que o comprimento não contraventado aumenta. Os requisitos de contraventamento e os fatores de modificação são derivados e aplicados.
Aula 4 • Dimensionamento ao Esforço Transverso de Vigas
Calcula a capacidade ao corte da alma e verifica o efeito de campo de tração em almas esbeltas. O dimensionamento ao esforço transverso complementa as verificações de flexão para a adequação completa da viga.
Aula 5 • Resistência à Flexão e Classificação de Secções
Classifica as secções como compactas, não compactas ou esbeltas com base na esbelteza das chapas. A classe da secção determina a resistência à flexão disponível e a abordagem de projeto.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesDimensionamento de Pilares e Membros Comprimidos de Aço
Dimensionamento de Pilares e Membros Comprimidos de Aço
Aula 1 • Flexão Composta: Vigas-Pilares
Aplica equações de interação para membros sujeitos a força axial e momento fletor simultâneos. O dimensionamento de vigas-pilares rege a maioria dos pilares em pórticos com capacidade de momento.
Aula 2 • Teoria de Encurvadura de Pilares e Comprimento Efetivo
Deriva a carga crítica de Euler e introduz os fatores de comprimento efetivo para várias condições de extremidade. O comprimento efetivo é a variável principal que controla a capacidade do pilar.
Aula 3 • Curvas de Resistência de Pilares e Equações de Dimensionamento
Aplica curvas de encurvadura inelástica que consideram as tensões residuais e as imperfeições iniciais. As equações de dimensionamento traduzem a esbelteza em resistência à compressão disponível.
Aula 4 • Encurvadura Local de Elementos Comprimidos
Verifica a esbelteza das chapas do banzo e da alma em relação aos limites para membros comprimidos. A encurvadura local pode reduzir a capacidade global do pilar se não for controlada.
Aula 5 • Chapas de Base de Pilares e Varões de Ancoragem
Dimensiona chapas de base para transferência de carga axial e momento para as fundações de betão. A disposição dos varões de ancoragem e o comprimento de embebimento completam a ligação pilar-fundação.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesDimensionamento de Ligações de Aço
Dimensionamento de Ligações de Aço
Aula 1 • Fundamentos de Ligações Aparafusadas
Aborda classes de parafusos, tipos de furos e comportamento de apoio vs. crítico ao escorregamento. A seleção dos parafusos e os requisitos de pré-esforço são estabelecidos para cada tipo de ligação.
Aula 2 • Ligações Simples, de Chapa de Corte e de Momento
Dimensiona chapas de corte, cantoneiras de ligação e ligações de momento totalmente restringidas para pórticos. A seleção do tipo de ligação equilibra rigidez, ductilidade e custo de fabrico.
Aula 3 • Dimensionamento da Resistência de Ligações Soldadas
Aplica o aumento de resistência direcional e o método do centro instantâneo para grupos de soldadura. Aborda configurações comuns de ligações soldadas em pórticos de aço.
Aula 4 • Tipos de Soldadura e Garganta Efetiva
Identifica soldaduras de canto, de topo e de tampão e calcula as dimensões da garganta efetiva. A geometria da soldadura determina diretamente a resistência disponível para cada tipo de soldadura.
Aula 5 • Corte, Tração e Carga Combinada em Parafusos
Calcula a capacidade de corte e de tração dos parafusos e aplica a interação para carga combinada. A ação de alavanca em ligações tracionadas é quantificada e mitigada.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas de Resistência a Forças Laterais
Sistemas de Resistência a Forças Laterais
Aula 1 • Seleção e Comportamento do Sistema Lateral
Compara sistemas de pórticos contraventados concêntricos, contraventados excêntricos e pórticos de momento. A seleção do sistema conduz ao dimensionamento dos membros, à complexidade das ligações e ao desempenho da deriva.
Aula 2 • Deriva, Estabilidade e Derrubamento
Verifica a deriva entre pisos em relação aos limites e avalia a estabilidade global do pórtico. O momento de derrubamento é decomposto em forças axiais nos pilares e solicitações nas fundações.
Aula 3 • Dimensionamento de Pórticos Contraventados Concêntricos
Dimensione os membros de contraventamento para tração e compressão sob cargas laterais. As ligações com chapas de nó e o comportamento de encurvadura dos contraventamentos são abordados em detalhe.
Aula 4 • Ação de Diafragma e Distribuição de Cargas
Modela os diafragmas de piso e de cobertura como rígidos ou flexíveis para distribuir as cargas laterais. As forças no banzo do diafragma e nos coletores são calculadas e dimensionadas.
Aula 5 • Dimensionamento de Pórticos de Momento
Dimensione vigas e pilares em pórticos de momento para solicitações combinadas de gravidade e laterais. A hierarquia pilar-forte viga-fraca garante um comportamento dúctil do pórtico.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesDimensionamento e Otimização Integrados de Pórticos
Dimensionamento e Otimização Integrados de Pórticos
Aula 1 • Revisão de Projeto e Verificação de Conformidade Regulamentar
Realiza verificações sistemáticas em relação aos requisitos das normas de projeto antes da submissão. Identifica e resolve deficiências na resistência, serviço e pormenorização.
Aula 2 • Fluxo de Trabalho Iterativo de Dimensionamento de Membros
Aplica um ciclo sistemático de tentativa e verificação para dimensionar todos os membros do pórtico eficientemente. A iteração converge para secções que satisfazem os limites de resistência, serviço e deriva.
Aula 3 • Otimização de Peso e Eficiência de Material
Minimiza a tonelagem total de aço através da seleção de secções, continuidade e partilha de cargas. A otimização equilibra o custo do material com a complexidade de fabrico e montagem.
Aula 4 • Planeamento da Disposição do Pórtico e do Sistema Estrutural
Estabelece as grelhas de pilares, dimensões dos vãos e a hierarquia do pórtico para um edifício completo. As decisões de disposição tomadas no início controlam a eficiência do material e o custo da construção.
Aula 5 • Documentação de Projeto e Coordenação de Desenhos
Produz desenhos de estrutura, mapas de quantidades e especificações para fabrico e montagem. Uma documentação clara previne erros em obra e apoia o controlo de qualidade.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Engenheiro(a) estrutural: pronto(a) para se especializar mais profundamente em sistemas de edifícios de aço.
Licenciado(a) em engenharia civil: a fazer a ponte entre os cursos e os projetos reais.
Engenheiro(a) de arquitetura: a precisar de um domínio mais forte das decisões de estrutura metálica.
Engenheiro(a) júnior: a preparar-se para assumir responsabilidades de projeto em aço de forma independente.
Profissional da construção: a procurar compreender a lógica estrutural por detrás das estruturas metálicas.
O que os nossos formandos dizem
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Perguntas Frequentes
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