Curso en vivo por Zoom · Nuevo

Inteligencia Artificial aplicada al Diseño Estructural con ETABS, OpenSees y Python

Aprende a controlar ETABS con código, a verificar tus resultados con OpenSees, a integrar IA (Gemini / Claude) y servidores MCP en tu flujo de trabajo, y a generar memorias de cálculo en LaTeX. De cero a un flujo profesional E.030 / E.060, en vivo y paso a paso.

20 horas · 10 clases Inicio 03 de Agosto En vivo por Zoom Certificado + grabaciones
Panel del curso: flujo de modelado en ETABS con las diez herramientas, modelo sismico y modelo de diseno
La herramienta que construirás y usarás durante el curso.

Lo que lograrás en el curso

Automatizarás el modelado y el diseño sísmico E.030 / E.060 controlando ETABS con Python, dejando atrás el trabajo repetitivo.
Construirás tu espectro de diseño y correrás el análisis completo: derivas, cortante y los chequeos de la norma.
Comprobarás tus resultados con una segunda opinión gratuita usando OpenSees, sin pagar otra licencia.
Integrarás la IA (Gemini / Claude) y los servidores MCP en tu flujo de trabajo, siempre con tu confirmación.
Elaborarás memorias de cálculo profesionales en LaTeX (PDF) y tu espectro en Excel con fórmulas vivas.
Comprenderás la base de la IA moderna —del perceptrón a los LLMs— y cómo aplicarla a la ingeniería estructural.
Concluirás con la herramienta completa instalada y un proyecto real para tu portafolio.
Resultados

Resultados del Curso

Ejemplos de lo que serás capaz de lograr al finalizar: modelar, analizar, verificar y documentar tu edificio con ayuda de la IA.

Temario

Temario del Curso

10 clases en vivo (2 h cada una), y en cada una desarrollarás una práctica concreta: de la teoría de la IA a tu proyecto sísmico completo, verificado y documentado.

Clase 1

Inteligencia artificial y redes neuronales: de dónde viene todo esto

  • Abrimos con una demostración en vivo del flujo completo: un plano entra y una memoria en PDF sale, en una sola sesión.
  • Qué es realmente la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, separados con ejemplos de ingeniería.
  • La historia de las redes neuronales: del perceptrón de Rosenblatt (1958), pasando por el invierno de la IA y la retropropagación, hasta los Transformers de 2017 que mueven a Gemini, Claude y ChatGPT.
  • Cómo aprende una neurona: pesos, sesgo, función de activación y descenso del gradiente, calculados a mano para que veas el número y no la caja negra.
  • Y el límite, dicho claro: la IA propone, el ingeniero decide y firma.
Práctica: Las hojas de cálculo de red neuronal en Mathcad: una neurona y una red pequeña resueltas paso a paso.
Clase 2

Instalación, recorrido de la herramienta y tu primer script

  • Instalación guiada paso a paso: Python 3.12, el servidor, el panel web y las librerías, con los tropiezos habituales resueltos en el momento.
  • La primera conexión con ETABS y cómo diagnosticar cuando no conecta, que es la pregunta número uno de todo alumno.
  • Recorrido de las 10 pestañas: Flujo, Código, Modelador, Resultados, OpenSees, Planos, Visor IFC, Auditoría, Hojas y Memoria.
  • El flujo de trabajo guiado: por qué cada paso desbloquea al siguiente y qué te está protegiendo esa dependencia.
Práctica: Tu panel conectado a ETABS y tu primer script corriendo sobre un modelo real.
Clase 3

Python para ingenieros y la API de ETABS

  • Python sin rodeos y aplicado: variables, listas, diccionarios, condicionales, bucles y funciones, siempre con un ejemplo estructural delante.
  • Uso de numpy para el cálculo numérico: vectores, matrices y operaciones que en una hoja te costarían media tarde.
  • Qué es la API (OAPI) de ETABS y cómo Python le habla a través de comtypes: el objeto, los métodos y los argumentos por referencia.
  • Los errores que ya están resueltos y te vas a ahorrar: ByRef con relleno, instancias fantasma y opcionales que devuelven listas vacías.
Práctica: El .py que construye tu modelo base y el .EDB que genera, ejecutable de nuevo cuando quieras.
Clase 4

Del plano de AutoCAD al modelo de ETABS

  • La convención de capas CAPAETABS: el AutoLISP que prepara tu DXF marcando vigas, columnas, muros y losas con su sección en el nombre de la capa.
  • Losas por punto: un clic dentro del paño define el tipo de losa de toda esa zona, aligerada en X, en Y, en dos direcciones o maciza.
  • Cómo la app lee el DXF y deduce los ejes, incluso cuando la planta es trapezoidal o el lindero va inclinado.
  • Vigas dibujadas por tramos de apoyo a apoyo y recortadas a la cara del muro, como se modela de verdad.
  • Plantas distintas por piso: varios DXF, cada uno asignado a su rango de niveles.
Práctica: Tu planta real leída por la app, con columnas, vigas, muros y paños de losa identificados y contados.
Clase 5

Modelado paramétrico y «Construir todo»

  • Grilla con luces y alturas reales por piso, no un espaciamiento uniforme que nadie usa.
  • Definición y dibujo de vigas, columnas, muros y los cuatro tipos de losa, con las unidades correctas en cada llamada.
  • Asignaciones que se olvidan y cuestan caro: diafragma rígido, brazos rígidos, apoyos, mallado y etiquetas de pier en los muros.
  • El botón «Construir todo»: del DXF al modelo listo para analizar, encadenando cada paso validado.
  • Y el contrapeso: cómo auditar un modelo que ya tenías y saber qué partes puede reproducir el flujo y cuáles no.
Práctica: Tu edificio modelado completo con su vista 3D y el informe de auditoría.
Clase 6

Cargas, espectro E.030 y análisis sísmico

  • Patrones de carga, fuente de masa y el espectro E.030 construido desde cero: Z, U, S, TP, TL y la curva completa.
  • R = R₀ · Ia · Ip por dirección, explicado hasta el final: por qué X e Y pueden tener R distintos y cómo se maneja eso en ETABS.
  • Los cuatro casos espectrales con el 30 % ortogonal y su combinación SRSS, tal como exige el artículo 33.3.
  • Combinaciones E.060 y el factor de deriva 0.75R / 0.85R, con el porqué de cada uno.
  • Lectura de resultados: periodos, masa participativa, cortante basal y derivas, con el chequeo de la norma al lado.
Práctica: Tu espectro en Excel con fórmulas vivas y el reporte de derivas y cortante con el chequeo E.030.
Clase 7

Verificaciones de la norma y segunda opinión con OpenSees

  • Las 13 irregularidades de las Tablas N.° 11 y 12 verificadas automáticamente desde tu modelo, con la evidencia numérica de cada una.
  • El piso blando bien hecho: por rigidez K = V/Δ y no comparando derivas, que es la trampa clásica en la que caen casi todos.
  • Clasificación del sistema estructural por el cortante que toman los muros (Tabla N.° 8) y su efecto directo sobre R₀.
  • Cortante mínima, factor de escala y el lazo completo: corregir el espectro, volver a analizar y volver a verificar.
  • OpenSees como verificación cruzada gratuita: modelo equivalente, muros en cáscara, análisis modal y espectral, y comparación dato a dato con ETABS.
Práctica: Tu matriz de cumplimiento E.030 y la tabla comparativa ETABS vs OpenSees.
Clase 8

Diseño en concreto armado E.060 y ACI 318-19

  • El modelo de diseño: por qué se separa del modelo sísmico, qué cambia en él y cómo se genera sin tocar el original.
  • Los ajustes que ETABS no aplica solo: factores φ de la E.060, tipo de pórtico sísmico y diseño con la envolvente.
  • Vigas: flexión, cortante por capacidad, torsión con su acero longitudinal y el confinamiento del artículo 21.5.
  • Columnas: diagrama de interacción P-M y la superficie 3D P-M3-M2 construida por compatibilidad de deformaciones, no interpolada de una tabla.
  • Muros con elementos de borde y zapatas por punzonamiento, cortante y flexión, todo determinista y verificable.
Práctica: Tus elementos diseñados y verificados, con el ratio demanda/capacidad de cada uno.
Clase 9

Planos, metrado y refuerzo en 3D

  • DXF de viga continua generado desde los elementos que selecciones en ETABS: elevación acotada, corte y burbujas de eje.
  • Sobre tu propia plantilla: la app clona tus capas, tus estilos de texto y tus estilos de cota, así que el plano sale con tu formato.
  • Planos del modelo completo: planta de encofrado por piso, elevación por eje, vista 3D y cuadro de columnas y muros.
  • Metrado de concreto en formato de planilla peruana, entre caras y con el criterio de la norma de metrados, listo para copiar a Excel.
  • Refuerzo en 3D: el despiece de la viga con sus ganchos y radios de doblado reales, visible en el visor IFC y exportable a Revit o Tekla.
Práctica: Tu plano DXF acotado, tu planilla de metrado y el despiece 3D de una viga real.
Clase 10

Memorias en LaTeX, IA conectada y proyecto integrador

  • Memorias de cálculo en LaTeX compiladas a PDF: la fórmula que se imprime es la que se ejecuta, con el artículo de la norma en cada paso.
  • Memorias de viga, columna, muro y análisis modal, con sus figuras y sus tablas de verificación generadas del modelo real.
  • Gemini y Claude conectados con tool-calling y confirmación: la IA propone la acción y tú autorizas antes de que toque nada.
  • Qué es un servidor MCP y cómo expone las funciones de ETABS a la IA; seguridad de tus claves y qué conviene no delegar nunca.
  • Proyecto integrador: tu edificio del plano a la memoria, con todo lo aprendido encadenado.
Proyecto Final: Tu edificio completo: modelado, analizado, verificado, diseñado, dibujado y documentado. Listo para tu portafolio.

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Tu inscripción incluye 20 horas en vivo, la herramienta completa, los scripts y plantillas, el certificado y todas las clases grabadas.

Inversión:

$150 USD

o S/ 500 PEN

Las clases se imparten en vivo a través de Zoom. Si pagas con PayPal, contáctanos por WhatsApp para confirmar tu inscripción y darte acceso al curso.

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