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Curso de Projeto de Edifícios em Concreto Armado
Mais de 2 milhões de alunos no mundo

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.

Dedika para empresas

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.

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Na Dedika para empresas, o curso vem com exercícios e exemplos do próprio negócio e do jeito que a sua empresa precisa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

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 2Ver detalhes

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 3Ver detalhes

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 4Ver detalhes

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 5Ver detalhes

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 6Ver detalhes

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 7Ver detalhes

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 8Ver detalhes

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.

Certificação

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

FAQ

Quem é a Dedika?

O certificado é válido no Brasil?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?