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Aprenda a projetar em alvenaria estrutural com segurança e economia, para se tornar um calculista reconhecido no mercado.

Assista ao vídeo para entender como funciona o

método Master em Alvenaria Estrutural.

As inscrições para o método Master em Alvenaria Estrutural da turma 9 encerraram, para receber as informações de novas vagas, clique no botão abaixo.

As inscrições para a sétima turma do Master em Alvenaria Estrutural vão abrir em breve, se quiser receber mais detalhes, entre para a lista de espera.

As inscrições abrem dia 05.02 às 19h da tarde com desconto e bônus!

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Aprenda a projetar em alvenaria estrutural com segurança e economia, para se tornar um calculista reconhecido no mercado.

Assista ao vídeo para entender como funciona o método Master em Alvenaria Estrutural.

As inscrições para o método Master em Alvenaria Estrutural vão abrir em breve para a turma 9, para entrar no grupo de interessados, clique no botão abaixo.

As inscrições para a nona turma do Master em Alvenaria Estrutural estão encerradas, se quiser receber mais detalhes de novas vagas, entre para a lista de espera clicando no link abaixo.

As inscrições da turma 9 irão abrir

dia 05.02 às 19h da tarde.

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Seja rápido para garantir os seguintes bônus:

Planilha de Dimensionamento de Verga

Os 10 primeiros irão receber acesso de 1 (um) ano a uma Planilha de Dimensionamento de Verga.

Sorteio TQS e Camiseta

Quem se inscrever nas primeiras 24 horas irá participar do sorteio de 3 licenças do TQS e 10 camisetas do calculista.

Acesso Dobrado

Quem se inscrever nas primeiras 24 horas irá ganhar acesso dobrado ao curso Master em Alvenaria Estrutural.

Entrando hoje você terá:

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12x R$ 223,79*

ou R$ 2497,00 à vista

*No cartão de crédito.

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*No cartão de crédito.

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Garantia

7 dias de garantia ou seu dinheiro de volta.

Acesso Imediato

Acesse as informações de onde você estiver.

Acesso por 1 ano

Veja as aulas quantas vezes você quiser.

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Disponível em todas as plataformas a qualquer hora em qualquer lugar:

Você pode acessar o curso em qualquer lugar do mundo em todos os dispositivos: celular, computador, tablet e TV, através do aplicativo Sparkle

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O curso é divido em 10 módulos

+ BÔNUS EXCLUSIVOS

  • Aula 01 – O que é alvenaria estrutural?
  • Aula 02 – Quando a alvenaria estrutural é realmente uma boa escolha?
  • Aula 03 – Exemplo de obras atuais em alvenaria estrutural no Brasil
  • Aula 04 – Blocos cerâmicos
  • Aula 05 – Blocos de concreto
  • Aula 06 – Alvenaria Estrutural frente a NBR 15575 (desempenho)
  • Aula 07 – Características e funções do graute
  • Aula 08 – Características e funções da argamassa
  • Aula 09 – Fator de eficiência da alvenaria
  • Aula 10 – Características de um projeto arquitetônico para alvenaria estrutura
  • Aula 11 – Projetos Complementares – instalações elétricas e hidráulicas
  • Aula 12 – Principais tipos de fundações utilizadas para alvenaria estrutural
  • Aula 13 – Concepção estrutural.
  • Aula 14 – Escolha do tipo de bloco a ser utilizado
  • Aula 15 – Modulação da 1ª e 2ª fiada (exemplo 01)
  • Aula 16 – Modulação da 1ª e 2ª fiada (parte 02 – exemplo 01)
  • Aula 17 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 01)
  • Aula 18 – Modulação da 1ª e 2ª fiada (parte 02 – exemplo 02)
  • Aula 19 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 02)
  • Aula 20 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 02)
  • Aula 21 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 02)
  • Aula 22 – Desenhos complementares
  • Aula 23 – Desenhos complementares
  • Complementar 01 – Arquitetura para exercício de Modulação 0
  • Aula 24 – Controle tecnológico da Alvenaria Estrutural
  • Aula 25 – Controle tecnológico da Alvenaria Estrutural
  • Aula 26 – Execução da Alvenaria Estrutural
  • Aula 27 – Detalhes construtivos
  • Aula 28 – Parâmetros de projetos (parte 1)
  • Aula 29 – Parâmetros de projetos (parte 2)
  • Aula 30 – Efeito arco na Alvenaria Estrutural
  • Aula 31 – Exemplos de projetos atuais
  • Aula 32 – Apresentação e dados do edifício exemplo
  • Aula 33 – Distribuição dos carregamentos das lajes maciças
  • Aula 34 – Laje: cálculo das reações nas paredes (bidirecional)
  • Aula 35 – Laje: exemplo com laje Treliçada (unidirecional)
  • Aula 36 – Índice de Esbeltes das paredes
  • Aula 37 – Índice de Esbeltes das paredes
  • Aula 38 – Altura efetiva e espessura efetiva
  • Aula 39 – Utilização dos enrijecedores
  • Aula 40 – Formulação Dimensionamento na compressão simples
  • Aula 41 – Coeficiente redutor da resistência “R”
  • Aula 42 – Método Paredes Isoladas (MPI): Cálculo da reação das lajes nas paredes
  • Aula 43 – MPI: Peso próprio das paredes e grautes;.
  • Aula 44 – MPI: Cálculo da resistência mínima necessária na parede (prisma e bloco)
  • Aula 45 – Método Grupo de Paredes (MGP): Definição dos grupos – critérios e exemplo
  • Aula 46 – MGP: Cálculo da reação das lajes nos grupos
  • Aula 47 – MGP: Peso próprio das paredes e grautes
  • Aula 48 – MGP: Cálculo das tensões solicitantes por grupo
  • Aula 49 – Força horizontal equivalente ao Desaprumo
  • Aula 50 – Força horizontal Devido ao Vento – parte 01
  • Aula 51 – Força horizontal Devido ao Vento – parte 02
  • Aula 52 – Cálculo das propriedades geométricas dos grupos
  • Aula 53 – Cálculo a força horizontal de vento por grupo
  • Aula 54 – Momentos por grupo de paredes devido ao vento
  • Aula 55 – Momentos por grupo de paredes devido ao desaprumo
  • Aula 56 – Flexão simples
  • Aula 57 – Tensões máximas devido a flexo-compressão
  • Aula 58 – Tensões mínimas devido a flexo-compressão
  • Aula 59 – Dimensionamento dos pontos de graute verticiais
  • Aula 60 – Armadura vertical de tração
  • Aula 61 – Cisalhamento – conceituação
  • Aula 62 – Verificação do cisalhamento das paredes
  • Aula 63 – Determinação das cargas atuantes
  • Aula 64 – Dimensionamento flexão simples – exemplo 01
  • Aula 65 – Dimensionamento cisalhamento – exemplo 01
  • Aula 66 – Dimensionamento flexão simples – exemplo 02
  • Aula 67 – Dimensionamento cisalhamento – exemplo 02
  • Aula 68 – Verificação de cargas concentradas – exemplo 01
  • Aula 69 – Verificação de cargas concentradas – exemplo 02
  • Aula 71 – Estabilidade global – conceituação
  • Aula 72 – Cálculo do Gama Z – parte 01
  • Aula 73 – Cálculo do Gama Z – parte 02
  • Aula 74 – Deslocamentos no pórtico
  • Aula 75 – Conhecendo o TQS Alvest
  • Aula 76 – Instalando o TQS Alvest
  • Aula 77 – Criando o edifício – exemplo 01
  • Aula 78 – Modulando – exemplo 01
  • Aula 79 – inserindo portas, janelas, grautes de cercas paredes – exemplo 01
  • Aula 80 – Inserindo lajes, subestruturas e processamento – exemplo 01
  • Aula 81 – Conhecendo a arquitetura e criando edifício – exemplo 02
  • Aula 82 – Preparando a arquitetura – exemplo 02
  • Aula 83 – Criando blocos especiais (compensadores)
  • Aula 84 – Modulação do pavimento tipo – Exemplo 02 (parte 01)
  • Aula 85 – Modulação do pavimento tipo – Exemplo 02 (parte 02)
  • Aula 86 – Inserindo as portas e janelas – Exemplo 02
  • Aula 87 – Inserindo as cercas de paredes – Exemplo 02
  • Aula 88 – Inserindo as lajes e cercas de sub-estruturas
  • Aula 89 – Modulação do pavimento térreo e último tipo
  • Aula 90 – Modulação da cobertura
  • Aula 91 – Configuração dos critérios de cálculo – parte 1
  • Aula 92 – Configuração dos critérios de cálculo – parte 2
  • Aula 93 – Configuração dos critérios de projeto do edifício/processamento global
  • Aula 94 – Verificação da estabilidade global
  • Aula 95 – Análise dos relatórios de dimensionamento – compressão
  • Aula 96 – Verificação dos erros de tração/cisalhamento
  • Aula 97 – Verificação dos dimensionamentos das vergas
  • Aula 98 – 2ª fiada – verificação/edição
  • Aula 99 – Elevações das paredes – verificação/edição
  • Aula 100 – Ferramenta do efeito arco no TQS/Alvest
  • Aula 101 – Quantitativo dos materiais
  • Aula 102 – Geração dos desenhos
  • Aula 103 – Transferência do carregamento para modelo em CA
  • Aula 104 – Modelo BIM
  • Aula 105 – Transferência do carregamento para PILOTIS
  • Aula 106 – Análise e dimensionamento das lajes maciças
  • Aula 107 – Lajes Treliçadas no TQS Alvest
  • Aula 108 – Lançando paredes em ângulo diferentes de 90graus

O curso é divido em 10 módulos

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  • Aula 01 – O que é alvenaria estrutural?
  • Aula 02 – Quando a alvenaria estrutural é realmente uma boa escolha?
  • Aula 03 – Exemplo de obras atuais em alvenaria estrutural no Brasil
  • Aula 04 – Blocos cerâmicos
  • Aula 05 – Blocos de concreto
  • Aula 06 – Alvenaria Estrutural frente a NBR 15575 (desempenho)
  • Aula 07 – Características e funções do graute
  • Aula 08 – Características e funções da argamassa
  • Aula 09 – Fator de eficiência da alvenaria
  • Aula 10 – Características de um projeto arquitetônico para alvenaria estrutura
  • Aula 11 – Projetos Complementares – instalações elétricas e hidráulicas
  • Aula 12 – Principais tipos de fundações utilizadas para alvenaria estrutural
  • Aula 13 – Concepção estrutural.
  • Aula 14 – Escolha do tipo de bloco a ser utilizado
  • Aula 15 – Modulação da 1ª e 2ª fiada (exemplo 01)
  • Aula 16 – Modulação da 1ª e 2ª fiada (parte 02 – exemplo 01)
  • Aula 17 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 01)
  • Aula 18 – Modulação da 1ª e 2ª fiada (parte 02 – exemplo 02)
  • Aula 19 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 02)
  • Aula 20 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 02)
  • Aula 21 – Elevações das paredes estruturais (exemplo 02)
  • Aula 22 – Desenhos complementares
  • Aula 23 – Desenhos complementares
  • Complementar 01 – Arquitetura para exercício de Modulação 0
  • Aula 24 – Controle tecnológico da Alvenaria Estrutural
  • Aula 25 – Controle tecnológico da Alvenaria Estrutural
  • Aula 26 – Execução da Alvenaria Estrutural
  • Aula 27 – Detalhes construtivos
  • Aula 28 – Parâmetros de projetos (parte 1)
  • Aula 29 – Parâmetros de projetos (parte 2)
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  • Aula 31 – Exemplos de projetos atuais
  • Aula 32 – Apresentação e dados do edifício exemplo
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  • Aula 37 – Índice de Esbeltes das paredes
  • Aula 38 – Altura efetiva e espessura efetiva
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  • Aula 41 – Coeficiente redutor da resistência “R”
  • Aula 42 – Método Paredes Isoladas (MPI): Cálculo da reação das lajes nas paredes
  • Aula 43 – MPI: Peso próprio das paredes e grautes;.
  • Aula 44 – MPI: Cálculo da resistência mínima necessária na parede (prisma e bloco)
  • Aula 45 – Método Grupo de Paredes (MGP): Definição dos grupos – critérios e exemplo
  • Aula 46 – MGP: Cálculo da reação das lajes nos grupos
  • Aula 47 – MGP: Peso próprio das paredes e grautes
  • Aula 48 – MGP: Cálculo das tensões solicitantes por grupo
  • Aula 49 – Força horizontal equivalente ao Desaprumo
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  • Aula 51 – Força horizontal Devido ao Vento – parte 02
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  • Aula 75 – Conhecendo o TQS Alvest
  • Aula 76 – Instalando o TQS Alvest
  • Aula 77 – Criando o edifício – exemplo 01
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  • Aula 80 – Inserindo lajes, subestruturas e processamento – exemplo 01
  • Aula 81 – Conhecendo a arquitetura e criando edifício – exemplo 02
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  • Aula 85 – Modulação do pavimento tipo – Exemplo 02 (parte 02)
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NORMA ATUALIZADA:

Todas as aulas desse curso estão sendo gravadas de acordo com a nova norma de Alvenaria Estrutural NBR 16868:202

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Você também irá aprender com 6 minicursos exclusivos:

Minicurso Revit para Alvenaria Estrutural

Para você aprender a integrar os seus projetos com o Revit e TQS.

Prof. Esp. Alexandre Caramaschi

Minicurso de Muro de Arrimo e Piscinas em Alvenaria Estrutural

Aprenda a projetar piscinas e muro de arrimo em alvenaria estrutural.

Prof. MSc. Walisson Medeiros

Minicurso de Execução de Alvenaria Estrutural em Edifícios

Aprenda sobre marcação e esquadrejamento, elevação, segurança do trabalho e formas.

Eng. Stefano Fagundes Coordenador de Obras

Minicurso de Arquitetura para Alvenaria Estrutrual

Entenda melhor como funciona a arquitetura para alvenaria estrutrual

Arq. Giovana Bianchi 
Arquiteta no escritório Primi&Apooloni

Minicurso de Fabricação de Blocos

Aprenda a como montar sua fábrica, como fabricar blocos e também como fazer o controle tecnológico desses blocos.

eng. Idário Fernandes 

Dr. Bloco

Minicurso de Visual Basic

Aprenda a fazer uma planilha do Visual Basic e projetar em alvenaria estrutural

eng. Matheus

Você também irá aprender com 6 minicursos exclusivos:

Minicurso Revit para Alvenaria Estrutural

Para você aprender a integrar os seus projetos com o Revit e TQS.

Prof. Esp. Alexandre Caramaschi

Minicurso de Muro de Arrimo e Piscinas em Alvenaria Estrutural

Aprenda a projetar piscinas e muro de arrimo em alvenaria estrutural.

Prof. MSc. Walisson Medeiros

Minicurso de Execução de Alvenaria Estrutural em Edifícios

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Minicurso de Arquitetura para Alvenaria Estrutrual

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Minicurso de Fabricação de Blocos

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Existem mais engenheiros que sabem projetar em concreto armado do que em alvenaria estrutural, mas atualmente temos mais clientes pedindo por projetos em alvenaria estrutural do que concreto armado

Existem mais engenheiros que sabem projetar em concreto armado do que em alvenaria estrutural, mas atualmente temos mais clientes pedindo por projetos em alvenaria estrutural do que concreto armado

100% de satisfação ou seu dinheiro de volta!

7 Dias para acionar a garantia. RISCO ZERO!

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O que falam os nossos alunos:

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Perguntas Frequentes:

Não. Este curso é para estudantes de engenharia, engenheiros, arquitetos e áreas afins que queiram aprender a projetar uma estrutura em alvenaria estrutural utilizando o software TQS do zero.

Não. Haverá uma aula somente orientando como você pode baixar o software TQS (Versão estudante). Com ele será possível acompanhar todas as aulas do curso.

As vídeo-aulas gravadas são 100% online. Portanto, você pode consumir o conteúdo de onde estiver, na hora que quiser – basta ter acesso à internet. Ao se inscrever no curso, o mesmo ficará disponível na plataforma online da Hotmart, e lá serão entregues todos os conteúdos.

Ao adquirir o curso damos a você uma garantia de 7 dias. Se dentro desse período você assistir as primeiras aulas e não gostar do conteúdo, poderá pedir a devolução do dinheiro. Nós faremos o reembolso de 100% do valor da inscrição.

As vídeo-aulas poderão ser vistas e revistas quantas vezes o aluno quiser, por um período de 1 ano.

Sim. Após a conclusão do curso, você terá acesso ao certificado digital com carga horária total de 120H. Assim que disponível, você poderá baixá-lo e imprimi-lo. 

Após a compra você terá a oportunidade de entrar em na Comunidade do Master em Alvenaria Estrutural onde as dúvidas poderão ser tiradas com o próprio Prof Rangel Lage.

 

Perguntas Frequentes:

Não. Este curso é para estudantes de engenharia, engenheiros, arquitetos e áreas afins que queiram aprender a projetar uma estrutura em alvenaria estrutural utilizando o software TQS do zero.

Não. Haverá uma aula somente orientando como você pode baixar o software TQS (Versão estudante). Com ele será possível acompanhar todas as aulas do curso.

As vídeo-aulas gravadas são 100% online. Portanto, você pode consumir o conteúdo de onde estiver, na hora que quiser – basta ter acesso à internet. Ao se inscrever no curso, o mesmo ficará disponível na plataforma online da Hotmart, e lá serão entregues todos os conteúdos.

Ao adquirir o curso damos a você uma garantia de 7 dias. Se dentro desse período você assistir as primeiras aulas e não gostar do conteúdo, poderá pedir a devolução do dinheiro. Nós faremos o reembolso de 100% do valor da inscrição.

As vídeo-aulas poderão ser vistas e revistas quantas vezes o aluno quiser, por um período de 1 ano.

Sim. Após a conclusão do curso, você terá acesso ao certificado digital com carga horária total de 120H. Assim que disponível, você poderá baixá-lo e imprimi-lo. 

Após a compra você terá a oportunidade de entrar em na Comunidade do Master em Alvenaria Estrutural onde as dúvidas poderão ser tiradas com o próprio Prof Rangel Lage.

 

Você vai aprender com Rangel Lage:

Com mais de 15 anos sendo calculista estrutural, o professor e engenheiro Rangel Lage resolveu ensinar seus alunos de uma forma diferente das universidades tradicionais. Ele acredita que mais engenheiros civis podem ter sucesso com o seu método de ensino e realizar projetos adequados as normas com mais segurança e economia.

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Com mais de 15 anos sendo calculista estrutural, o professor e engenheiro Rangel Lage resolveu ensinar seus alunos de uma forma diferente das universidades tradicionais. Ele acredita que mais engenheiros civis podem ter sucesso com o seu método de ensino e realizar projetos adequados as normas com mais segurança e economia.

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