MO Ingeniería Estructural Aplicada

MO Ingeniería Estructural Aplicada Ingeniería estructural aplicada, automatización y herramientas digitales para profesionales y estudiantes.

Apps de hormigón, acero, ETABS, IFC y generación de memorias técnicas.

12/08/2026

En esta demostración modificamos la posición de una masa ubicada en los pisos 2 y 3, considerando desplazamientos en las direcciones X e Y. Este ejercicio permite visualizar cómo una distribución no uniforme de masas puede generar excentricidades y modificar la respuesta global del modelo, especialmente ante acciones laterales.

Este contenido está dirigido a estudiantes, docentes e ingenieros civiles que desean comprender estos fenómenos mediante una demostración visual y aplicada.

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12/08/2026

La respuesta estructural puede variar en cada dirección debido a la geometría, la distribución de rigidez, la ubicación de los apoyos y la longitud del voladizo. Entre los efectos que podemos identificar se encuentran:

Mayor deformación en el extremo libre.
Incremento de los momentos en la conexión del voladizo.
Cambios en la distribución de cargas.
Diferente respuesta lateral en las direcciones X y Y.
Influencia sobre la rigidez global de la estructura.
Posibles efectos de excentricidad y torsión.

Al aumentar el número de pisos, la interacción entre el voladizo y el sistema resistente principal se vuelve más evidente. Esta demostración permite comprender por qué la configuración arquitectónica debe analizarse junto con el comportamiento estructural.

Este es un modelo físico con fines educativos. El diseño de una estructura real requiere definir cargas, materiales, rigideces, conexiones y combinaciones de diseño conforme a la normativa aplicable.

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12/08/2026

Aplicamos un pequeño impulso lateral con la mano a un prototipo estructural Mola para observar su movimiento y deformación. Al final mostramos su representación en Ftool, relacionando el comportamiento físico con el análisis estructural.

Este ejercicio demostrativo permite comprender visualmente conceptos como rigidez lateral, desplazamiento y respuesta global de una estructura. El impulso manual no corresponde a una carga estática calibrada ni sustituye un ensayo instrumentado.

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11/08/2026

El prototipo permite visualizar cómo los tensores trabajan principalmente a tracción y transmiten las cargas del tablero hacia los elementos principales de soporte. Este tipo de modelo físico facilita la comprensión de conceptos como equilibrio, trayectoria de cargas, deformación y comportamiento estructural.

Una demostración práctica dirigida a estudiantes, docentes y profesionales de ingeniería civil interesados en aprender estructuras de forma visual.

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11/08/2026

Se muestra una app para el prediseño de muros de contención de gaviones y hormigón ciclópeo.

La herramienta permite ingresar dimensiones, cargas y parámetros del terreno para verificar automáticamente los principales estados de falla: deslizamiento, volcamiento, capacidad portante y estabilidad global preliminar.

Ideal para estudiantes, profesionales jóvenes e ingenieros civiles que buscan automatizar cálculos preliminares en obras de contención.

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11/08/2026

Se muestra una app para realizar el prediseño de estructuras de acero a partir de un archivo DXF.

La herramienta permite importar la planta arquitectónica, reconocer la geometría inicial y generar una propuesta preliminar de elementos estructurales de acero, facilitando el flujo de trabajo desde el plano hasta el modelo estructural.

Este tipo de automatización ayuda a reducir tiempos en etapas preliminares de diseño, organización de ejes, definición de elementos y generación de resultados iniciales.

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11/08/2026

En esta demostración con un kit estructural Mola analizamos visualmente cómo el voladizo modifica la respuesta del modelo en las direcciones X y Y. Al aumentar la altura de la estructura, la deformación lateral y la interacción entre los pisos se hacen más evidentes.

El ensayo permite observar conceptos como:

Deformación del extremo libre del voladizo.
Incremento de momentos en la conexión con la estructura.
Redistribución de cargas hacia columnas y apoyos.
Diferencias de rigidez entre las direcciones X y Y.
Interacción entre el voladizo y los tres niveles.
Posibles efectos de excentricidad y torsión.
Influencia de la geometría en la respuesta global.

Un voladizo muy grande no afecta solamente a los elementos que lo sostienen. También puede modificar la distribución de fuerzas, los desplazamientos y el comportamiento del sistema resistente principal.

Esta demostración es conceptual y tiene fines educativos. El diseño de una estructura real requiere analizar cargas, rigideces, materiales, conexiones, derivas y combinaciones de diseño conforme a la normativa aplicable.

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11/08/2026

En esta demostración con un kit estructural Mola observamos cómo la extensión de la planta fuera de los apoyos modifica la distribución de cargas, incrementa las deformaciones y puede generar una respuesta diferente en cada dirección.

El modelo permite visualizar conceptos importantes como:

Transmisión de cargas hacia columnas y apoyos.
Deformación del voladizo.
Incremento de momentos en la zona de conexión.
Posibles efectos de excentricidad y torsión.
Importancia de analizar separadamente las direcciones X y Y.

Los voladizos no son únicamente una decisión arquitectónica: deben evaluarse considerando su longitud, rigidez, masa, conexiones y relación con el sistema resistente principal.

Este ensayo es una demostración conceptual. El diseño de una estructura real requiere un modelo analítico, cargas definidas y verificaciones conforme a la normativa aplicable.

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11/08/2026

En esta demostración, un modelo construido con el kit Mola 2 es sometido a movimientos laterales en su base para representar, de manera cualitativa, una excitación sísmica. La prueba permite observar la vibración, la deformación lateral y la influencia de la rigidez en la respuesta de la estructura.

Es una demostración educativa; no corresponde a un ensayo sísmico normalizado ni reproduce un registro acelerográfico específico.

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11/08/2026

¿Qué sucede cuando modificamos la geometría de una estructura mediante parámetros?

En este video se muestra un galpón de acero modelado en Grasshopper, cuyas dimensiones y configuración estructural cambian en tiempo real al mover diferentes sliders. Cada variación geométrica actualiza simultáneamente el modelo de análisis estructural, permitiendo observar de forma inmediata cómo responden sus elementos.

Este flujo paramétrico permite explorar alternativas de diseño con mayor rapidez, comparar configuraciones y comprender la relación entre geometría y comportamiento estructural.

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Lunes 08:00 - 18:00
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