
Curso de Projeto de Edifícios em Concreto Armado
Domine o processo completo de dimensionamento de edifícios em concreto armado, desde os fundamentos dos materiais até o detalhamento sísmico. Este curso aborda vigas, lajes, pilares e fundações usando métodos reais de estados-limite. Seja você um estudante de engenharia ou um profissional atuante, ganhará a profundidade técnica necessária para produzir projetos estruturais de concreto armado precisos e em conformidade com as normas técnicas.
O que você vai aprender:
Analise as cargas permanente, acidental, de vento e sísmica que atuam em estruturas de concreto armado.
Dimensione vigas com armadura simples e dupla para flexão, cisalhamento e controle de flecha.
Aplique a filosofia de dimensionamento nos estados-limite para dimensionar pilares sob carga axial e flexão oblíqua.
Elabore arranjos de armadura para lajes armadas em uma direção, em duas direções e lajes lisas para sistemas de piso típicos.
Dimensione e detalhe fundações isoladas, associadas, com viga de equilíbrio e radier para diferentes condições de solo.
Produza projetos estruturais completos e tabelas de armação prontos para uso na construção.
Como você estuda de forma prática Curso de Projeto de Edifícios em Concreto Armado
Como você pratica Curso de Projeto de Edifícios em Concreto Armado
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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Construção em Concreto Armado
Fundamentos da Construção em Concreto Armado
Aula 1 • Sistemas Estruturais em Edifícios de Concreto Armado
Apresenta sistemas de pórticos, lajes lisas, paredes de cisalhamento e estruturais. Os alunos mapeiam os caminhos de carga do telhado até a fundação em diferentes configurações estruturais.
Aula 2 • Propriedades do Concreto como Material
Aborda resistência à compressão, trabalhabilidade, durabilidade e traços de concreto. Conecta a ciência dos materiais às expectativas de desempenho estrutural no projeto de concreto armado.
Aula 3 • Cargas Atuantes em Estruturas de Concreto Armado
Define cargas permanentes, variáveis, de vento, sísmicas e ambientais e suas fontes. Fornece o vocabulário de cargas necessário para todos os cálculos de projeto subsequentes.
Aula 4 • Função da Armadura de Aço
Explica por que o aço é embutido no concreto e como ele resiste às forças de tração. Estabelece o conceito de ação composta central para todo o projeto estrutural de concreto armado.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesFilosofia de Projeto por Estados-Limite
Filosofia de Projeto por Estados-Limite
Aula 1 • Requisitos de Durabilidade e Cobrimento de Concreto
Define classes de exposição e cobrimento mínimo de concreto para proteger a armadura ao longo da vida útil de projeto de uma estrutura. Estabelece o cobrimento como um parâmetro de projeto, não uma reflexão posterior.
Aula 2 • Conceitos de Estado-Limite Último
Aborda falha por flexão, falha por cisalhamento e mecanismos de colapso sob cargas majoradas. Os alunos calculam resistências de projeto usando coeficientes parciais de segurança para materiais.
Aula 3 • Visão Geral das Filosofias de Projeto
Contrasta os métodos das tensões admissíveis, da carga última e dos estados-limite histórica e conceitualmente. Posiciona o projeto por estados-limite como o padrão atual para trabalhos em concreto armado.
Aula 4 • Conceitos de Estado-Limite de Serviço
Aborda limites de flecha, fissuração e vibração que regem o conforto do usuário e a durabilidade. Vincula as verificações de serviço às decisões práticas de detalhamento.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Vigas de Concreto Armado
Projeto de Vigas de Concreto Armado
Aula 1 • Projeto de Viga Duplamente Armada
Estende o projeto de vigas para seções que exigem aço de compressão quando a altura é restrita. Os alunos determinam as áreas de aço de tração e compressão para cenários de alto momento.
Aula 2 • Controle de Flecha e Fissuração em Vigas
Aplica relações vão-altura e fórmulas de abertura de fissuras para verificar a servibilidade de vigas projetadas. Conecta as verificações de serviço de volta ao quadro dos estados-limite.
Aula 3 • Comportamento à Flexão de Vigas
Explica o bloco de tensões, a profundidade da linha neutra e a capacidade de momento de seções retangulares. Constrói o modelo analítico usado em todos os cálculos de flexão de vigas.
Aula 4 • Projeto ao Cisalhamento de Vigas
Aborda tração diagonal, capacidade de cisalhamento do concreto e projeto de estribos verticais e inclinados. Os alunos dimensionam e espaçam a armadura de cisalhamento ao longo do vão de uma viga.
Aula 5 • Projeto de Viga Simplesmente Armada
Orienta os alunos no dimensionamento de uma seção transversal de viga e no cálculo da área de aço de tração para um determinado momento. Reforça a metodologia de estados-limite com exemplos práticos passo a passo.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Lajes de Concreto Armado
Projeto de Lajes de Concreto Armado
Aula 1 • Análise e Projeto de Laje Armada em Duas Direções
Introduz coeficientes de momento para lajes que se estendem em duas direções com várias condições de borda. Os alunos projetam o aço em ambas as direções e lidam com a armadura de canto.
Aula 2 • Lajes Lisas e Placas Lisas
Aborda lajes apoiadas em pilares sem vigas, incluindo capitéis e capiteis. Os alunos analisam a punção e projetam a armadura para sistemas de lajes lisas.
Aula 3 • Detalhamento de Lajes e Layout de Armadura
Traduz áreas de aço calculadas em tabelas práticas de barras, espaçamentos e comprimentos de transpasse. Os alunos produzem desenhos de armadura dimensionados para lajes armadas em uma e duas direções.
Aula 4 • Cisalhamento em Lajes
Aborda os modos de falha por cisalhamento unidirecional e punção específicos da geometria da laje. Os alunos verificam a capacidade de cisalhamento e adicionam armadura de cisalhamento quando necessário.
Aula 5 • Análise e Projeto de Laje Armada em Uma Direção
Trata lajes armadas em uma direção como vigas largas se estendendo em uma direção e aplica princípios de projeto de vigas. Os alunos calculam a espessura da laje e a armadura principal para cargas uniformes.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Pilares de Concreto Armado
Projeto de Pilares de Concreto Armado
Aula 1 • Flexão Uniaxial em Pilares
Desenvolve o diagrama de interação para carga axial combinada com flexão em torno de um eixo. Os alunos usam o diagrama para verificar a adequação e selecionar a armadura para cargas excêntricas.
Aula 2 • Flexão Biaxial em Pilares
Estende o projeto de pilares para flexão simultânea em ambos os eixos usando métodos simplificados. Os alunos aplicam abordagens de momento uniaxial equivalente para pilares de canto e borda.
Aula 3 • Detalhamento de Pilares e Emendas
Aborda arranjo de barras, cobrimento, espaçamento de estribos e requisitos de transpasse para pilares. Os alunos produzem desenhos de tabela de pilares com detalhamento correto nos níveis dos pisos.
Aula 4 • Classificação e Comportamento de Pilares
Define pilares curtos versus esbeltos usando índices de esbeltez e conceitos de comprimento efetivo. Estabelece como as condições de extremidade e o contraventamento afetam a abordagem de projeto do pilar.
Aula 5 • Projeto de Pilar Carga Axial
Calcula a capacidade de carga de pilares sob compressão axial pura com excentricidade mínima. Os alunos dimensionam seções transversais e determinam o aço longitudinal para carregamento concêntrico.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Fundações de Concreto Armado
Projeto de Fundações de Concreto Armado
Aula 1 • Sapatas Associadas e de Viga de Equilíbrio
Aborda sapatas compartilhadas por dois pilares e vigas de equilíbrio conectando sapatas excêntricas. Os alunos analisam distribuições de pressão e projetam armadura para carregamento não uniforme.
Aula 2 • Projeto de Radier
Apresenta métodos de análise de radier rígido e flexível para condições de solo de baixa capacidade ou carregamento intenso. Os alunos projetam a espessura e a armadura do radier para pressões uniformes e diferenciais.
Aula 3 • Projeto de Sapata Isolada
Aborda o dimensionamento da área em planta, verificação da pressão de contato e projeto da armadura de flexão e cisalhamento para sapatas. Os alunos concluem um projeto completo de sapata isolada.
Aula 4 • Conceitos de Fundação por Estacas
Aborda tipos de estacas, mecanismos de transferência de carga e projeto de bloco de coroamento para edifícios de concreto armado. Os alunos projetam um bloco de coroamento simples e verificam a punção na base do pilar.
Aula 5 • Fundamentos de Interação Solo-Estrutura
Apresenta capacidade de suporte, recalque e distribuição de pressão do solo sob sapatas. Conecta parâmetros geotécnicos a decisões de dimensionamento de fundações.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto Sísmico e de Vento de Estruturas de Concreto Armado
Projeto Sísmico e de Vento de Estruturas de Concreto Armado
Aula 1 • Ação de Diafragma e Transferência de Carga
Explica como as lajes de piso atuam como diafragmas rígidos ou flexíveis para transferir cargas laterais para paredes e pórticos. Os alunos projetam cordões de diafragma, coletores e conexões.
Aula 2 • Projeto Sísmico de Pórticos de Concreto Armado
Aplica princípios de projeto por capacidade para garantir mecanismos dúcteis de colapso por viga em pórticos de momento. Os alunos detalham vigas e pilares para obter um comportamento de pilar forte-viga fraca.
Aula 3 • Análise e Projeto de Carga de Vento
Calcula pressões de vento em superfícies de edifícios e distribui as forças ao sistema lateral. Os alunos verificam limites de deslocamento lateral e projetam conexões para cargas induzidas pelo vento.
Aula 4 • Métodos de Análise de Carga Lateral
Aborda os métodos estático equivalente, espectral de resposta e histórico no tempo para cargas laterais. Os alunos selecionam e aplicam o método apropriado com base na altura e regularidade do edifício.
Aula 5 • Projeto de Parede de Cisalhamento
Aborda o cisalhamento no plano, momento de tombamento e projeto de elemento de borda para paredes de cisalhamento de concreto armado. Os alunos dimensionam e detalham paredes de cisalhamento como elementos primários de resistência a cargas laterais.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesDetalhamento Estrutural e Desenhos de Construção
Detalhamento Estrutural e Desenhos de Construção
Aula 1 • Detalhamento de Lajes e Fundações
Aborda o arranjo das malhas superior e inferior, faixas de borda e layout da armadura da sapata. Os alunos detalham lajes e sapatas com marcas de barra e dimensões corretas.
Aula 2 • Leitura e Produção de Desenhos Estruturais
Aborda convenções de desenho, notação, escala e coordenação entre desenhos estruturais e arquitetônicos. Os alunos produzem um conjunto completo de desenhos estruturais para um edifício simples.
Aula 3 • Princípios de Detalhamento Estrutural
Estabelece regras de detalhamento para cobrimento, espaçamento de barras, dobras, ganchos e comprimentos de ancoragem. Conecta decisões de detalhamento ao desempenho estrutural e construtibilidade.
Aula 4 • Detalhamento de Vigas e Pilares
Aborda o corte de barras longitudinais, arranjo de estribos e detalhamento de ligações para vigas e pilares. Os alunos produzem detalhes de seção transversal e elevação dimensionados.
Aula 5 • Tabelas de Dobra de Aço
Ensina a preparação sistemática de tabelas de dobra de aço listando forma, comprimento e quantidade para cada marca de barra. Os alunos produzem tabelas que permitem a aquisição precisa de materiais.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para você:
Estudantes de engenharia civil: prontos para ir além da teoria e mergulhar no dimensionamento real.
Engenheiros estruturais juniores: preenchendo lacunas deixadas pela faculdade e pelos primeiros empregos.
Arquitetos formados: querendo ler e questionar projetos estruturais com confiança.
Supervisores de canteiro de obras: em busca da base técnica por trás das decisões de armadura.
Profissionais em transição de carreira vindos da engenharia mecânica: aplicando habilidades matemáticas existentes às estruturas de edificações.
Fiscais de obras públicas: precisando de conhecimento estrutural mais profundo para avaliar os projetos submetidos.
O que nossos alunos falam
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...

Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.

Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.

Principais capacitações
FAQ
Quem é a Dedika?
O certificado é válido no Brasil?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
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Como funcionam os cursos?
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Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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