Símbolo da Imersão Pilares em PythonEntrar no grupo
Parte I · Lista prioritária aberta
IMERSÃO PILARES EM PYTHONFlexocompressão Oblíqua e Diagramas de Interação

Implemente o cálculo que normalmente fica escondido dentro do software.

Estude a formulação no seu ritmo e transforme cada etapa em código nas oficinas ao vivo. Do modelo da NBR 6118 às curvas e à superfície de interação N–Mx–My.

Lote 01 · R$ 647 abertura em 17/09 · até 21/09 ou 30 vagas

ModalidadeGravado + ao vivo
Ao vivo6 oficinas + 1 clínica
Carga estimadaAproximadamente 26h
LABORATÓRIO 3DSUPERFÍCIE N · Mx · My
Laboratório 3D com a superfície de interação entre força normal e momentos Mx e My
Explore o domínio resistente em três dimensões
integração das forças
LAB
Laboratório 3D mostrando as forças integradas nas fibras da seção
CONCRETO + ARMADURASIntegração fibra a fibra
NBR 6118CompatibilidadeIntegração numéricaPythonDomínio resistente
A PROPOSTA CENTRAL

Vá além de “essa parte é feita por computador”.

Não é um curso genérico de programação. É engenharia estrutural computacional.

Quando a flexocompressão deixa de ser normal e a linha neutra passa a girar, muitos conteúdos encerram a explicação justamente onde o problema se torna mais interessante.

Nesta imersão, você acompanha a passagem completa do modelo mecânico para um algoritmo legível: de cada deformação às tensões, das tensões às resultantes e das resultantes ao domínio resistente.

O resultado não será apenas um gráfico pronto. Será um cálculo que você consegue ler, testar, modificar e explicar.

Este é um dos algoritmos centrais da engenharia estrutural computacional. Nele convergem geometria da seção, comportamento do concreto e do aço, compatibilidade de deformações, estados-limite, equilíbrio e métodos numéricos. Grande parte do concreto armado reaparece dentro de um único problema — uma oportunidade rara de revisar os fundamentos enquanto você constrói uma ferramenta real.

01

Compreender

Reconstruir as hipóteses físicas e normativas que governam a seção.

02

Implementar

Transformar cada parcela do cálculo em funções pequenas e verificáveis.

03

Explorar

Variar a linha neutra e mapear curvas e superfícies de resistência.

04

Aplicar

Reunir o motor de cálculo em uma ferramenta final utilizável.

UMA TRILHA, UMA ENTREGA COMPLETA

Parte I: a resistência da seção.

Esta imersão tem começo, meio e fim. Ela resolve por completo uma camada bem definida do problema e prepara o caminho para os próximos avanços.

AGORA · PARTE I

Capacidade resistente

  • Geometria, materiais e armaduras
  • Diagramas e superfície de interação
  • Verificação para solicitações fornecidas
  • Diagnósticos e estudos de convergência
TRILHA FUTURA · PARTE II

Solicitações do pilar

  • Relações momento–curvatura
  • Esbeltez e efeitos de segunda ordem
  • Métodos do pilar-padrão
  • Solicitações de projeto
Não incluída nesta oferta.
PROGRAMA DA IMERSÃO

Seis ciclos para compreender e implementar.

Um módulo preparatório abre a jornada. Depois, cada ciclo combina estudo gravado, oficina ao vivo e checkpoint de consolidação.

00
Antes de começar · gravado

Preparação e visão geral

Estudo gravado

Ambiente, repositório, revisão objetiva de Python e NumPy, unidades, sinais e execução dos testes iniciais.

Checkpoint

Executar o projeto-base e confirmar que o ambiente está pronto antes da primeira oficina.

Chegar ao primeiro encontro com tudo funcionando.
01
Ciclo híbrido · capítulos 1 e 2

Fundamentos e materiais

Estudo gravado

Escopo da resistência da seção, Sd ≤ Rd, origem das solicitações, convenções e modelos constitutivos do concreto e do aço.

Oficina ao vivo

Implementação das leis tensão–deformação, gráficos dos materiais, verificações manuais e testes automatizados.

Construir e validar o módulo de materiais.
02
Ciclo híbrido · capítulos 3 e 4

Geometria e compatibilidade

Estudo gravado

Eixos, centroide, armaduras, método das fibras, convergência da malha e formulação do plano de deformações.

Oficina ao vivo

Discretização da seção, posicionamento das barras e cálculo das deformações em fibras e armaduras.

Representar a seção e seu campo de deformações.
03
Ciclo híbrido · capítulos 5 e 6

Resultantes e linha neutra

Estudo gravado

Fluxo deformação–tensão–força, integração de N, Mx e My, unidades, sinais e geometria da linha neutra inclinada.

Oficina ao vivo

Implementação das resultantes, projeções geométricas e inspeção das forças internas do concreto e do aço.

Obter Nrd, Mx,rd e My,rd para um estado compatível.
04
Ciclo híbrido · capítulos 7 e 8

Estados-limite e equilíbrio

Estudo gravado

Estados limites de deformação, caminho resistente, residual normal, enquadramento de raízes, tolerâncias e diagnósticos.

Oficina ao vivo

Construção do solver, busca de raízes, tratamento de múltiplas soluções e análise dos casos não convergentes.

Resolver o equilíbrio para N e direção prescritos.
05
Ciclo híbrido · capítulos 9 e 10

Diagramas de interação

Estudo gravado

Varredura angular, curva Mx–My para N constante, superfície N–Mx–My, continuidade e verificação radial.

Oficina ao vivo

Geração das curvas, análise dos diagnósticos e exploração da superfície no laboratório 3D externo.

Construir e consultar o domínio resistente.
06
Ciclo híbrido · capítulos 11 e 12

Aplicação completa e validação

Estudo gravado

Arquitetura final, preparação do exemplo, critérios de validação, convergência, limitações e uso da aplicação.

Oficina ao vivo

Execução do fluxo completo, interpretação dos resultados, estudo de sensibilidade e fechamento do motor numérico.

Concluir uma ferramenta verificável e utilizável.
BÔNUS

Seções arbitrárias

Extensão do método para seções em L, T, parede e polígonos irregulares, preservando a mesma lógica de cálculo.

MODALIDADE HÍBRIDA

Estude, implemente e valide.

Datas dos encontros ao vivoCalendário em definição
0145–65 min por ciclo

Antes do encontro

Estudo gravado

Vídeos curtos apresentam a mecânica, as formulações, as contas manuais e a estrutura do código que será trabalhado.
026 oficinas de 2 horas

Durante o encontro

Oficina ao vivo

O conceito é retomado e transformado em implementação, testes, depuração e interpretação estrutural dos resultados.
03Atividade de consolidação

Depois do encontro

Checkpoint

O aluno executa um exercício orientado, confere os testes automatizados e prepara a próxima camada do programa.
ESTRUTURA CONFIRMADA

6 oficinas ao vivo + 1 clínica final de dúvidas

Os módulos gravados serão liberados antes de cada oficina. As datas e os horários serão publicados aqui antes da abertura das inscrições.

≈6hgravadas14hao vivo≈26hcarga total
O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Você termina com conhecimento, código e uma aplicação.

Teoria, implementação e visualização caminham juntas. Cada conceito da apostila reaparece explicitamente no código.

Conteúdo gravado

Vídeos curtos para estudar formulações, deduções, exemplos manuais e preparação do código.

6 oficinas ao vivo

Encontros de duas horas para implementar, testar, depurar e interpretar os resultados.

Apostila completa

Teoria, hipóteses, equações e esquemas técnicos para acompanhar o código.

Código-fonte

Rotinas modulares, comentadas e organizadas em um repositório público.

Laboratório e aplicação

Ambiente 3D externo e interface final para explorar curvas, superfície e resultados.

Exemplos e checkpoints

Casos resolvidos, atividades orientadas e testes para consolidar cada ciclo.

Clínica e comunidade

Encontro final de dúvidas e grupo da turma para avisos e troca entre participantes.

Certificado e gravações

Certificado digital e acesso às gravações das oficinas e da clínica final.

REPOSITÓRIO PÚBLICO

O código continua aberto para consulta e evolução.

Depois da imersão, o projeto permanecerá no GitHub com acesso ilimitado. Você poderá consultar, clonar, executar, acompanhar versões e propor contribuições.

Acesso sem prazo Histórico de versões Espaço para contribuições
pilares-pythonPublic
main estrutura do projeto
src/módulos da implementação
exemplos/módulos da implementação
testes/módulos da implementação
app/módulos da implementação
README.mddocumentação e uso
DO MODELO AO LABORATÓRIO

Da formulação clássica à análise que você pode explorar.

A referência teórica orienta cada etapa. No laboratório, você poderá girar a seção, enxergar tensões e forças internas, aplicar cortes à superfície resistente e investigar o resultado sem tratar o programa como uma caixa-preta.

REFERÊNCIA CLÁSSICA · FUSCOFLEXOCOMPRESSÃO OBLÍQUA
Esquema clássico de Fusco relacionando seção, plano de flexão, linha neutra, domínios de deformação e tensões
BASE CONCEITUAL

Geometria da seção, linha neutra, domínios de deformação e distribuição de tensões reunidos em uma única leitura.

UMA MESMA LINHA DE RACIOCÍNIO

O cálculo deixa de ser uma caixa-preta.

O curso reorganiza a formulação em etapas que podem ser implementadas, inspecionadas e testadas separadamente.

  1. 01
    Compatibilidade

    Definir o plano de deformações e localizar a linha neutra.

  2. 02
    Materiais

    Transformar deformações em tensões no concreto e no aço.

  3. 03
    Integração

    Somar as forças das fibras e barras para obter as resultantes.

  4. 04
    Resistência

    Equilibrar a força normal e construir o domínio resistente.

LABORATÓRIO INTERATIVO

Veja cada hipótese se transformar em resposta.

As visualizações não são ilustrações decorativas: elas permitem relacionar geometria, deformações, tensões, forças internas e capacidade resistente durante a implementação.

SAÍDAS DO MOTOR NUMÉRICO

Do ponto solicitado à superfície resistente.

A curva permite comparar solicitação e capacidade na mesma direção. A reunião dos diferentes níveis de força normal revela o domínio tridimensional da seção.

PARA QUEM É

Para quem quer entender, auditar e construir o cálculo.

Engenheiros civis, projetistas estruturais, professores, pesquisadores e estudantes de Engenharia Civil interessados em ir além do uso operacional de programas.

ENGENHARIA ESTRUTURAL NA ERA DA IATreine o cérebro do engenheiro estrutural.

Um retorno consciente aos princípios fundamentais para compreender, implementar e questionar um dos algoritmos mais importantes — e ainda pouco abordados — do concreto armado. Porque usar IA com critério exige saber o que deve ser modelado, verificado e explicado.

CONHECIMENTOS MÍNIMOS

Python básico e fundamentos de estruturas.

  • Variáveis, condicionais, laços, funções e listas
  • Força normal, momentos e linha neutra
  • Noções de concreto armado e resistência dos materiais
Não é necessário dominar bibliotecas científicas ou desenvolvimento de aplicativos.
Retrato profissional de Ricardo Corsini
RICARDO CORSINIEngenharia estrutural · Python · Inteligência Artificial
SEU PROFESSOR

Ricardo Corsini

Engenheiro estrutural, pesquisador, desenvolvedor e professor.

Engenheiro Civil pela UEMA, mestre em Engenharia Aeroespacial pelo programa associado UEMA/UFMA/UFRN e pós-graduado em Estruturas de Concreto Armado e Fundações pela UNIP. É especialista em Inteligência Artificial & Big Data pela USP e atualmente doutorando em Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, pela UFMA.

Reúne experiência em projetos estruturais industriais, comerciais, residenciais e obras de arte especiais, combinando essa vivência com desenvolvimento backend em Python, engenharia de dados, automação e visualização de informações. No TCE-MA, desenvolve sistemas inteligentes voltados à análise de dados e à detecção de irregularidades na gestão pública.

RECONHECIMENTO ACADÊMICOPremiado pela USP por um trabalho que aplicou Inteligência Artificial ao projeto de fundações profundas.
EngenhariaMecânica e projeto estrutural aplicados a problemas reais.
SoftwarePython, APIs, dados, visualização e sistemas verificáveis.
IA e automaçãoSoluções inteligentes para engenharia e gestão pública.
“Aqui, Python não substitui a engenharia. Ele torna explícita, verificável e explorável cada camada do cálculo estrutural.”
LISTA PRIORITÁRIA · ABERTURA EM 17/09

Entre no grupo para receber primeiro o link de inscrição.

O grupo recebe acesso às 8h; a divulgação pública acontece às 12h. Os preços e as regras dos lotes já estão disponíveis abaixo.

LOTE 02
R$947

Ativado automaticamente após o encerramento do Lote 01.

LOTE 03
R$1267

Último lote, ativado após o encerramento do Lote 02 e válido até o fechamento das inscrições.

7 dias de garantia Conteúdo gravado + oficinas ao vivo Código no GitHub com acesso ilimitado Certificado digital

Parcelamento conforme as condições apresentadas no checkout da Hotmart.

PERGUNTAS FREQUENTES

Antes de entrar, deixe o escopo claro.

01Este é um curso de Python?

Não. Python é a ferramenta. O objeto de estudo é a engenharia estrutural computacional: hipóteses mecânicas, compatibilidade de deformações, equilíbrio, integração das tensões e construção do domínio resistente.

02Como funciona a modalidade híbrida?

A cada ciclo, você estuda previamente os vídeos gravados e as páginas indicadas da apostila. Na oficina ao vivo, o conteúdo é transformado em implementação, testes e interpretação dos resultados. Depois, um checkpoint consolida a etapa antes do avanço para o ciclo seguinte.

03Qual conhecimento de Python é necessário?

Python básico é suficiente: variáveis, condicionais, laços, funções e listas. As bibliotecas utilizadas serão apresentadas à medida que entrarem na implementação. Não é necessário conhecer desenvolvimento web, orientação a objetos avançada ou machine learning.

04Quem pode acompanhar a imersão?

Engenheiros civis, projetistas, professores, pesquisadores e estudantes de Engenharia Civil com noções de resistência dos materiais e concreto armado. É recomendável reconhecer os conceitos de força normal, momento fletor, linha neutra, concreto e armadura.

05A Parte I calcula o pilar completo?

A Parte I calcula a resistência da seção para uma geometria, materiais, armaduras e solicitações fornecidas. A obtenção das solicitações de projeto, relações momento–curvatura, pilar-padrão e efeitos de segunda ordem pertencem à futura Parte II.

06Preciso comprar a futura Parte II para usar este conteúdo?

Não. A Parte I é uma formação independente, com começo, meio e fim: você implementará o motor de resistência da seção, as curvas de interação, a superfície tridimensional, a verificação e a aplicação final.

07O código ficará disponível no GitHub?

Sim. O projeto ficará em um repositório público no GitHub, com acesso ilimitado para consultar, clonar, acompanhar a evolução e propor contribuições. A imersão entrega o caminho completo para compreender e construir esse código, e não apenas o arquivo final.

08E se eu não puder participar de algum encontro ao vivo?

As seis oficinas e a clínica final de dúvidas serão gravadas. Os módulos gravados, as gravações dos encontros e os materiais da Parte I ficarão disponíveis por tempo indeterminado na Hotmart, para que você possa rever o conteúdo no seu ritmo.

09Quando acontecerão os encontros ao vivo?

As datas e os horários da próxima turma ainda estão em definição. O calendário completo será publicado nesta página antes da abertura das inscrições, para que você possa conferir sua disponibilidade antes da compra.

10Há certificado e grupo da turma?

Sim. A imersão inclui certificado digital de conclusão e grupo da turma no WhatsApp para avisos, dúvidas e troca entre os participantes.

11Como funcionam parcelamento e garantia?

O parcelamento seguirá as condições exibidas no checkout da Hotmart. A compra possui garantia de 7 dias corridos.

LISTA PRIORITÁRIA · ACESSO ANTECIPADO

Entre primeiro. Entenda a proposta antes da abertura.

Acompanhe o aquecimento técnico e receba o link de inscrição antes da divulgação pública.

R$ 647Lote 01 · abertura em 17/09Entrar no grupo