
Curso de Projeto Steel Frame
Domine o processo completo de dimensionamento de pórticos de aço, desde propriedades dos materiais e análise estrutural até o dimensionamento de membros, detalhamento de conexões e projeto de sistema lateral. Este curso oferece a engenheiros estruturais e estudantes avançados de engenharia a profundidade técnica necessária para produzir pórticos de aço otimizados e em conformidade com as normas com confiança. Cada tópico é fundamentado na prática real de projeto e nos padrões atuais do setor.
O que você vai aprender:
Você desenvolverá uma compreensão aprofundada do aço como material estrutural, incluindo propriedades mecânicas, modos de falha e seleção de níveis de resistência do material. Você aprenderá a quantificar cargas gravitacionais e laterais, aplicar combinações de cargas e realizar análises elásticas e de segunda ordem de pórticos. O curso abrange procedimentos completos de dimensionamento para vigas, pilares e vigas-pilares sob carregamento combinado. Você dimensionará conexões parafusadas e soldadas e dimensionará sistemas de resistência a forças laterais, incluindo pórticos contraventados e pórticos de momento. Por fim, você integrará todas as habilidades no dimensionamento de um pórtico de vários andares, aplicando estratégias de otimização de peso.
Como você estuda de forma prática Curso de Projeto Steel Frame
Como você pratica Curso de Projeto Steel Frame
Pra você que é empresa e quer treinar o time
Na Dedika para empresas, o curso vem com exercícios e exemplos do próprio negócio e do jeito que a sua empresa precisa.
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, perfis tubulares e membros compostos. Conecta a geometria do produto à eficiência estrutural no projeto de pórticos.
Aula 2 • Composição do Aço e Tipos de Aço
Aborda o teor de carbono, elementos de liga e tipos padrão de aço estrutural. Estabelece critérios de seleção de materiais usados ao longo do curso.
Aula 3 • Propriedades Mecânicas Sob Carga
Examina o comportamento tensão-deformação, o módulo de elasticidade e a ductilidade. Relaciona a resposta do material às expectativas de desempenho estrutural.
Aula 4 • Modos de Falha do Aço e Estados-Limite
Identifica escoamento, fratura, flambagem e fadiga como modos de falha primários. Introduz a filosofia de estados-limite central aos códigos 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 Gravitacionais
Define cargas permanentes, variáveis e sobrecargas fixas e suas magnitudes típicas. Fornece o inventário de cargas necessário para todos os cálculos de projeto subsequentes.
Aula 2 • Cargas Laterais e Ambientais
Aborda pressão de vento, forças sísmicas e pressões laterais de solo ou fluidos. Estabelece as entradas de solicitação lateral para a análise de estabilidade do pórtico.
Aula 3 • Caminho das Cargas e Área de Influência
Traça como as cargas viajam das lajes através das vigas, pilares e fundações. Os conceitos de área de influência permitem a atribuição precisa de cargas aos membros.
Aula 4 • Combinações de Cargas e Casos Predominantes
Aplica os formatos de combinação de cargas para estados-limite últimos e de serviço para encontrar as solicitações críticas. Identifica as combinações predominantes 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
Apresenta a não linearidade geométrica e as solicitações de momento amplificado em pórticos esbeltos. Estabelece quando a análise de segunda ordem é exigida pelas normas de projeto.
Aula 2 • Análise de Pórticos Isostáticos e Hiperestáticos
Diferencia pórticos estaticamente determinados dos indeterminados e seleciona métodos apropriados. Aborda rigidez e distribuição de momentos para pórticos de múltiplos vãos.
Aula 3 • Diagramas de Esforço Cortante, Momento Fletor e Força Axial
Constrói diagramas de esforços internos para vigas e pilares sob carregamento combinado. 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 cargas de colapso e capacidade de redistribuição. Fornece a base para o projeto plástico de vigas contínuas e pórticos.
Aula 5 • Equilíbrio e Diagramas de Corpo Livre
Revisa o equilíbrio estático aplicado a vigas, pilares e ligações. Diagramas de corpo livre precisos são a base de toda análise de pórticos.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Vigas e Longarinas de Aço
Projeto de Vigas e Longarinas de Aço
Aula 1 • Projeto de Viga Mista
Integra vigas de aço com lajes de concreto através de conectores de cisalhamento para maior eficiência. Aborda a ação mista parcial e total e os requisitos de layout dos conectores.
Aula 2 • Serviço: Flecha e Vibração
Avalia a flecha devida à carga variável e a vibração de pisos em relação aos limites baseados na ocupação. O estado-limite de serviço frequentemente controla a seleção da altura da viga em aplicações de vãos longos.
Aula 3 • Flambagem Lateral com Torção de Vigas
Quantifica a redução na capacidade de flexão devido à FLT à medida que o comprimento sem contenção aumenta. Os requisitos de contenção e os fatores de modificação são derivados e aplicados.
Aula 4 • Projeto ao Cisalhamento de Vigas
Calcula a capacidade de cisalhamento da alma e verifica a ação do campo de tração para almas esbeltas. O projeto ao cisalhamento complementa as verificações de flexão para a adequação completa da viga.
Aula 5 • Resistência à Flexão e Classificação de Seções
Classifica as seções como compactas, não compactas ou esbeltas com base na esbeltez da placa. A classe da seção determina a resistência à flexão disponível e a abordagem de projeto.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Pilares e Membros Comprimidos de Aço
Projeto de Pilares e Membros Comprimidos de Aço
Aula 1 • Combinação de Axial e Flexão: Vigas-Pilares
Aplica equações de interação para membros que suportam força axial e flexão simultaneamente. O projeto de vigas-pilares rege a maioria dos pilares em pórticos resistentes a momento.
Aula 2 • Teoria de Flambagem de Pilares e Comprimento Efetivo
Deriva a carga de flambagem 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 Projeto
Aplica curvas de flambagem inelástica que consideram tensões residuais e imperfeições iniciais. As equações de projeto traduzem a esbeltez em resistência à compressão disponível.
Aula 4 • Flambagem Local de Elementos Comprimidos
Verifica a esbeltez das placas da mesa e da alma em relação aos limites para membros comprimidos. A flambagem local pode reduzir a capacidade global do pilar se não for controlada.
Aula 5 • Placas de Base de Pilares e Chumbadores
Projeta placas de base para transferência de carga axial e momento para fundações de concreto. O layout e a ancoragem dos chumbadores completam a ligação pilar-fundação.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Ligações de Aço
Projeto de Ligações de Aço
Aula 1 • Fundamentos de Ligações Parafusadas
Aborda tipos de parafusos, tipos de furos e comportamento por contato vs. crítico ao deslizamento. A seleção dos parafusos e os requisitos de protensão são estabelecidos para cada tipo de ligação.
Aula 2 • Ligações Simples, de Cantoneira de Cisalhamento e Rígidas
Projeta cantoneiras de cisalhamento, cantoneiras de assento e ligações rígidas restritas a momento para pórticos. A seleção do tipo de ligação equilibra rigidez, ductilidade e custo de fabricação.
Aula 3 • Projeto de Resistência de Ligações Soldadas
Aplica o fator de resistência direcional e o método do centro instantâneo de rotação para grupos de solda. Aborda configurações comuns de ligações soldadas em pórticos de aço.
Aula 4 • Tipos de Solda e Garganta Efetiva
Identifica soldas de filete, de entalhe e de tampão e calcula as dimensões da garganta efetiva. A geometria da solda determina diretamente a resistência disponível para cada tipo de solda.
Aula 5 • Cisalhamento, Tração e Carregamento Combinado em Parafusos
Calcula a capacidade de cisalhamento e tração dos parafusos e aplica a interação para carregamento combinado. O efeito de alavanca em ligações tracionadas é quantificado e mitigado.
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 rígidos. A seleção do sistema determina o dimensionamento dos membros, a complexidade das ligações e o desempenho de deslocamento.
Aula 2 • Deslocamento Horizontal, Estabilidade e Tombamento
Verifica o deslocamento horizontal entre pavimentos em relação aos limites e avalia a estabilidade global do pórtico. O momento de tombamento é resolvido em forças axiais nos pilares e solicitações na fundação.
Aula 3 • Projeto de Pórtico Contraventado Concêntrico
Dimensiona os membros de contraventamento para tração e compressão sob cargas laterais. As ligações com chapas nodais e o comportamento de flambagem dos contraventamentos são abordados em detalhe.
Aula 4 • Ação de Diafragma e Distribuição de Cargas
Modela os diafragmas de piso e telhado como rígidos ou flexíveis para distribuir as cargas laterais. As forças no banzo do diafragma e nos coletores são calculadas e projetadas.
Aula 5 • Projeto de Pórtico Rígido Resistente a Momento
Projeta vigas e pilares em pórticos rígidos para solicitações combinadas de gravidade e laterais. A hierarquia pilar-forte viga-fraca garante um comportamento dúctil do pórtico.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto Integrado e Otimização de Pórticos
Projeto Integrado e Otimização de Pórticos
Aula 1 • Revisão de Projeto e Verificação de Conformidade com o Código
Realiza verificações sistemáticas contra os requisitos da norma de projeto antes da submissão. Identifica e resolve deficiências de resistência, serviço e detalhamento.
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 de forma eficiente. A iteração converge para seções que satisfazem os limites de resistência, serviço e deslocamento.
Aula 3 • Otimização de Peso e Eficiência de Materiais
Minimiza a tonelagem total de aço através da seleção de seções, continuidade e compartilhamento de cargas. A otimização equilibra o custo do material com a complexidade de fabricação e montagem.
Aula 4 • Layout de Pórticos e Planejamento do Sistema Estrutural
Estabelece malhas de pilares, vãos e hierarquia de pórticos para um edifício completo. As decisões iniciais de layout controlam a eficiência do material e o custo da construção.
Aula 5 • Documentação de Projeto e Coordenação de Desenhos
Produz desenhos estruturais, tabelas e especificações para fabricação e montagem. Uma documentação clara previne erros em campo e apoia o controle de qualidade.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para você:
Engenheiro(a) estrutural: pronto(a) para se especializar mais em sistemas de edifícios em aço.
Formado(a) em engenharia civil: preenchendo a lacuna entre o curso acadêmico e os projetos reais.
Engenheiro(a) arquitetônico(a): precisando de um domínio mais forte das decisões sobre estruturas de aço.
Engenheiro(a) júnior: se preparando para assumir responsabilidades de projeto em aço de forma independente.
Profissional da construção: buscando entender a lógica estrutural por trás dos pórticos de aço.
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?
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?




















