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Curso de Projeto Steel Frame
Mais de 2 milhões de estudantes em todo o mundo

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.

Dedika para empresas

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.

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Para si que é empresa e quer formar a equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

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

Capítulo 1Ver detalhes

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 2Ver detalhes

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 3Ver detalhes

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 4Ver detalhes

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 5Ver detalhes

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 6Ver detalhes

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 7Ver detalhes

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 8Ver detalhes

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.

Certificação

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 alunos dizem

As vossas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar de mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já vos recomendei a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Gosto de como as lições são directas ao assunto e como consigo alterar capítulos e saltar conteúdos de 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 na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais formações

FAQ

Quem é a Dedika?

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