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domingo, 26 de julio de 2020

Curso ON LINE En Vivo BÁSICO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (GIS) APLICADO A REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA



A.- Duración: 20 horas en Vivo (Plataforma Zoom)

B.- A quien va dirigido: Servidores municipales en las ramas de planificación, ambiente y territorio. Ingenieros eléctricos, electrónicos, civiles, arquitectos, geógrafos.

  C.- Objetivos:
·         Definir una introducción al manejo de datos geográficos.
·         Obtener nociones básicas de cartografía y geoposicionamiento.
·         Establecer el uso de los sistemas de información geográfica en el ámbito de las redes de distribución eléctrica.

      D.- Alcance: Al finalizar el curso el estudiante tendrá la noción básica del uso de los sistemas de información geográfica aplicados a la distribución eléctrica, con el ámbito de poder manejarlo o interpretarlo acorde a las necesidades de la institución.

E. Metodología: La metodología impartida será en función clases virtuales de manera práctica utilizando el software de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS 10.4 versión demo.


F.- Requisitos: Computador personal o de escritorio con Windows 8 o superior para cada participante. Tener instalado el software (Google Earth Pro, Arcgis versión Demo y Zoom)

G.- Contenido
Día 1
1.  Introducción al GIS
2.  Elementos de un GIS
3.  Sistemas de coordenadas
4.  Creación de shapefiles en ArcGIS
5.  Edición de un shapefile en ArcGIS
6.  Creación de geodatabases
7.  Edición sobre geodatabases
8.  Uso de herramientas de medición

Día 2
1.  Herramientas de un GIS
2.  Teoría del GPS
3.  El Uso del GPS en el GIS
4.  Georeferenciación de imágenes en ArcGIS5. Uso de Raster y Vector en ArcGIS
5.  Uso de Raster y Vector en ArcGIS
6.  Diferencia de módulos en ArcGIS


Día 3
1.  Organización y estructuración de información geográfica
2.  Etiquetado
3.  Manejo de Basemaps de ArcGIS
4.  Visualización de datos geográficos (Clasificación por colores, rangos y variables).
5.  Carga y transformación a archivos KMZ de Google Earth
6.  Carga y transformación a archivos GPX de GPS Garmin
7.  Práctica de uso de GIS utilizando datos del geoportal de centrosur. Descarga de geodatabases y utilización.

Día 4
1.  La información geográfica, forma de adquisición y propósito
2.  Búsqueda de datos en una base de datos geográfica
3.  Opciones de selección
4.  Teoría de imágenes satelitales
5.  Uso de Imágenes Satelitales e imágenes de drones en ArcGIS
6.  Uso de herramientas para la creación de una geodatabase en ArcGis de redes distribución existentes.
7.  Edición del Layout (Hoja de impresión)



Día 5
1.  Digitalización de imágenes y cartas topográficas
2.  Utilización de sistemas de coordenadas
3.  Transformación entre sistemas de coordenadas (WGS84, PSAD56, SIRES DMQ).
4.  Transformación entre archivos CAD (AutoCAD) y GIS
5.  Uso de la herramienta Spatial Analyst para generación de curvas de nivel.
6.  Cálculo de cuencas visuales.
7.  Generación de modelos digitales de elevación
8.  Generación de áreas de influencia (Buffer)

H.- Breve perfil de los instructores

Instructor 1: PhD. Ingeniero Geógrafo y Del Medio Ambiente, con Maestría en Gestión Ambiental y PhD. en Ingeniería Geográfica en la Universidad de Oporto, Portugal. Especialista en sensores remotos, fotogrametría con drones y sistemas de información geográfica. Consultor y Capacitador con amplia experiencia en sistemas de Información geográfica aplicada a sectores eléctrico, catastral, uso de drones, etc.

Instructor 2: Ingeniero Ambiental con Maestría en Sistemas de Información Geográfica. Especialista en vuelos fotogramétricos y sistemas de información geográfica.

•   Tipo de certificación
Certificado de aprobación. 35% asistencia, 35% prácticas, 30% trabajo final. Total 100 puntos.

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lunes, 17 de febrero de 2020

ESTABILIDAD DE TALUDES usando SLIDE®-ROCSCIENCE


A.-DURACIÓN: 24 horas (3 días)


B.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DEL CURSO GENERAL 

Debido a sus condiciones topográficas, geológicas y geomorfológicas, Ecuador es un país en donde la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa o inestabilidades de taludes es significativamente alta.  Por lo general, dichas inestabilidades acarrean pérdidas cuantiosas, tanto a nivel económico como de vidas, de ahí que sea importante establecer mecanismos de evaluación que permitan prever la ocurrencia de dichas inestabilidades.  Lo anterior se logra a través del uso de metodologías basadas en equilibrio límite, en conjunto con el uso de métodos de elementos finitos [FEM]. 

 

Como objetivo general del curso se tiene el aprendizaje de la modelación geotécnica de proyectos de estabilidad de taludes a través del software Slide®.  Para ello se considerará la geometría de los taludes, el establecimiento de los modelos más pertinentes en un árbol lógico de análisis, la generación de resultados y su comparación con los códigos y normativas de taludes a nivel local y mundial, así como la verificación de diversos escenarios de cara al comportamiento a corto y largo plazo del talud. 


C.-ALCANCE 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 

  • Introducir una geometría de detalle en el software 
  • Generar una plantilla para la geometría de estudio y donde se observen las características de los modelos a realizar 
  • Asignar condiciones de frontera al modelo en el caso de que se consideren análisis de elementos finitos 
  • Generar un árbol lógico de análisis, estableciendo el modelo “padre” y los modelos “hijo” que se alimentan de los resultados precedentes 
  • Ingresar las propiedades de los materiales más importantes de cara a los análisis 
  • Realizar análisis de estabilidad en Slide® considerando diferentes superficies de falla, parámetros de resistencia al corte drenados, no drenados, efectivos y totales y condiciones de estabilidad pseudoestáticas
  • Inspección de resultados en los modelos y extracción de los mismos a hojas de cálculo para un mejor manejo 
  • Realizar análisis de estabilidad en Slide® considerando diferentes estructuras de contención 
  • Realizar análisis de estabilidad para condiciones especiales (desembalse rápido, acoplados, dinámicos)

D.-CONCEPTOS 

  • Mecánica de Suelos (propiedades índice y parámetros del ensayo de consolidación) 
  • Resistencia al Corte (tipos de ensayos, parámetros de resistencia al corte, condición a largo y corto plazo de estabilidad) 
  • Ingeniería Geotécnica (trayectorias de esfuerzo, presión lateral de tierras, estado activo, en reposo y pasivo, muros de contención, anclajes activos y pasivos “soil nailing”, pantalla en pilas o muro en tablestaca) 
  • Hidrogeotecnia (establecimiento de permeabilidad, anisotropía de la permeabilidad, generación de curvas de succión y contenido volumétrico de agua, modelos constitutivos de la presión de poros) 
  • Sismogeotecnia (análisis pseudoestático, análisis dinámico) 

E.-METODO PEDAGÓGICO
Curso teórico práctico, en complemento con exposiciones magistrales cortas y uso de documentos de apoyo para puntualizar sobre el uso del software, la modelación y el ingreso de la información geotécnica más relevante. 


F.-PERFIL DEL ASISTENTE 

 Ingenieros civiles, ingenieros geotecnistas, ingenieros geólogos y profesionales que presenten interés en temas de Mecánica de Suelos y Geotecnia tanto a nivel de diseño (consultoría) como en construcción e interventoría.  El curso está dirigido además a ingenieros senior en proyectos de minería e infraestructura, docentes y estudiantes con afinidad en la materia.

G.- PROGRAMA DEL CURSO Y EVALUACIÓN

MÓDULO 1: Generalidades y análisis de Estabilidad Estático

  • Introducción al Software y generalidades de un problema de estabilidad de taludes
  • Definición del problema y parámetros de entrada del modelo SLIDE
  • Definición de la escala y geometría del proyecto. ¿Cómo ingresar geometrías desde el software tipo CAD?
  • Establecimiento de árbol lógico para análisis (modelo padre e hijos)
  • Metodologías de estabilidad de taludes más utilizadas.
  • Análisis de estabilidad estático (condición efectiva) y visualización de resultados
  • Análisis de resultados en comparación de los factores de seguridad admisibles (norma-códigos)


MÓDULO 2: Análisis de Estabilidad pseudoestático (condición total) y estructuras de contención.

  • Análisis de Estabilidad pseudoestático (condición total) y visualización de resultados
  • Dimensionamiento básico y análisis geotécnico de las estructuras de contención.
  • Análisis de Estabilidad con estructuras de contención (muros de voladizo, anclajes, tablestaca o muro en pilas, geotextil)


MÓDULO 3: Temas avanzados de estabilidad de taludes

  • Análisis de estabilidad de acoplados considerando modelos de flujo de agua
  • Análisis de estabilidad para condición de desembalse rápido (condición efectiva y total)
  • Análisis de estabilidad dinámicos mediante la metodología de Newmark


H.- Instructor:

Ingeniero Geotecnista con participación en diversos proyectos geotécnicos. Responsable de evaluaciones de amenaza sísmica para proyectos hidroeléctricos, realización de informes geológico-geotécnicos en estabilidad de taludes de sitios críticos y obras geotécnicas asociadas, diseño de fundaciones y obras de contención para proyectos de transporte masivo, rehabilitación y diseño geotécnico de presas y análisis de instrumentación geotécnica, incluyendo el montaje y diseño de herramientas (software) en código VBA y Matlab® 

Elaborador de contenidos en modalidad virtual y presencial para capacitación en software geotécnico (Slide, RS2-Rocscience®, Slope/W-GeoStudio®) 

Cuenta en su haber con varias participaciones en congresos, cursos y seminarios en el área de Mecánica de Suelos y Geotecnia. Cuenta además con un diplomado en Docencia Universitaria y con experiencia en docencia en asignaturas de Geotecnia, Hidrogeotecnia, Geotecnia Vial, laboratorio de Mecánica de Suelos e Hidráulica y Diseño de Canales 



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Curso de estudios Geotécnicos para definición de cimentaciones


A.- DURACIÓN:  24 horas

B.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DEL CURSO GENERAL 

El diseño de una cimentación es una actividad esencial e importante en la Geotecnia. La primera aproximación a esto, independiente del tipo de cimentación (superficial o profunda), es que ésta debe (a) ser estable ante una falla por cortante del suelo y (b) no debe asentarse más allá de un límite tolerable para evitar fallos de la estructura que soporta. En ese sentido la determinación de las cargas de diseño (muerta, viva, viento, sismo), así como la definición de los parámetros de resistencia (c, ) y de deformabilidad y rigidez (E, G, , K) del suelo son necesarios para un buen diseño y rendimiento en el corto y largo plazo. 

Como objetivo general del curso se tiene la enseñanza de los estudios geotécnicos para la definición de cimentaciones. Para ello se considerará el suelo y la roca, y sus características más importantes de cara al diseño, esto es la estimación de la capacidad de carga (portante) y el control de los asentamientos. Lo anterior se hará a la luz de los códigos y normativas de cimentaciones a nivel local y mundial, en torno a la metodología de diseño tradicional (ASD) y su transición al LRFD. 

C.- ALCANCE 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 


  •  Conocer los aspectos técnicos más relevantes de un estudio geológico – geotécnico para el diseño de cimentaciones.
  •  Optimizar la exploración del subsuelo para el diseño de la cimentación y realizar ensayos de laboratorio y campo adecuados. 
  • Analizar los resultados de laboratorio a fin de obtener buenas estimaciones de los parámetros de resistencia y deformabilidad. 
  •  Conocer las diferentes teorías de capacidad de carga para cimentaciones superficiales y profundas. 
  •  Realizar un control del asentamiento a partir de las teorías elásticas y por consolidación. 
  •  Introducirse al diseño por el LRFD, haciendo una transición desde el ASD, valorando las diferencias y estableciendo los comparativos del caso. 
  • Considerar condiciones especiales de cimentaciones y temas avanzados, como la capacidad de carga lateral y la importancia de la interacción suelo – estructura.  


D.- CONCEPTOS 


  • Mecánica de Suelos (propiedades índice y parámetros del ensayo de consolidación). 
  •  Resistencia al Corte (tipos de ensayos, parámetros de resistencia al corte, condición a largo y corto plazo de estabilidad). 
  • Ingeniería Geotécnica (trayectorias de esfuerzo, esfuerzos inducidos, presión lateral de tierras, estado activo, en reposo y pasivo, control de asentamientos). 
  •  Ingeniería Estructural (diseño ASD, diseño LRFD). 
  •  Sismogeotecnia (análisis pseudoestático, análisis dinámico). 


 E.- METODO PEDAGÓGICO 

Curso teórico práctico, en complemento con exposiciones magistrales cortas y uso de documentos de apoyo y hojas de cálculo. Verificación de casos de la vida real en cuanto a caracterización del material y rendimiento de la cimentación. 

F.- PERFIL DEL ASISTENTE 

Ingenieros civiles, ingenieros geotecnistas, ingenieros geólogos y profesionales que presenten interés en temas de Mecánica de Suelos y Geotecnia tanto a nivel de diseño (consultoría) como en construcción e interventoría. El curso está dirigido además a ingenieros senior en proyectos de minería e infraestructura, docentes y estudiantes con afinidad en la materia.   

G.- TEMARIO

G.1 Módulo 1: Generalidades y Estudios Geotécnicos

Generalidades y tipos de cimentaciones
Introducción al diseño de cimentaciones

¿

Qué debe tener un estudio para diseño de cimentaciones ?
Exploración del subsuelo orientada a estudios de diseño de cimentaciones
Ensayos de laboratorio y Campo.
Parámetros geotécnicos de diseño. El efecto del agua
Parámetros de resistencia del suelo. Introducción al análisis corto y largo plazo
Parámetros de deformabilidad y elásticos para el control de deformaciones


G.2 Módulo 2: Diseño ASD, capacidad portante y asentamientos

La capacidad de carga (portante) del suelo.
Metodologías de Terzaghi, Meyerhorf, vesic, hansen, etc.
Control de deformaciones y asentamientos.
Teoría elástica y análisis por consolidación
dimensionamiento de la cimentación  partir de las condiciones de campo, la capacidad portante y el control de asentamiento.

G.3 Módulo 3: Instroducción al diseño LRFD y otros temas

Desarrollo y uso del método LRFD. Combinaciones de carga y factores de carga.
Análisis  de capacidad de carga (portante) lateral 
Metodología pila en medio elástico.
Análisis BrichHansen
diseño de cimentaciones en condiciones especiales
Introducción a la interacción suelo estructura a traés del coeficiente de balasto-

H.- Instructor:

Ingeniero Geotecnista con participación en diversos proyectos geotécnicos. Responsable de evaluaciones de amenaza sísmica para proyectos hidroeléctricos, realización de informes geológico-geotécnicos en estabilidad de taludes de sitios críticos y obras geotécnicas asociadas, diseño de fundaciones y obras de contención para proyectos de transporte masivo, rehabilitación y diseño geotécnico de presas y análisis de instrumentación geotécnica, incluyendo el montaje y diseño de herramientas (software) en código VBA y Matlab® 

Elaborador de contenidos en modalidad virtual y presencial para capacitación en software geotécnico (Slide, RS2-Rocscience®, Slope/W-GeoStudio®) 

Cuenta en su haber con varias participaciones en congresos, cursos y seminarios en el área de Mecánica de Suelos y Geotecnia. Cuenta además con un diplomado en Docencia Universitaria y con experiencia en docencia en asignaturas de Geotecnia, Hidrogeotecnia, Geotecnia Vial, laboratorio de Mecánica de Suelos e Hidráulica y Diseño de Canales 



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Curso on line en vivo Evaluación técnica de las instalaciones eléctricas bajo norma NFPA 70E

  A.- Duración: 16 horas on line en vivo B.- Presentación: En la actualidad, según las estadísticas manejadas por el OIT, mas del 70 % de lo...