Compreender
Reconstruir as hipóteses físicas e normativas que governam a seção.
Entrar no grupo 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


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.
Reconstruir as hipóteses físicas e normativas que governam a seção.
Transformar cada parcela do cálculo em funções pequenas e verificáveis.
Variar a linha neutra e mapear curvas e superfícies de resistência.
Reunir o motor de cálculo em uma ferramenta final utilizável.
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.
Um módulo preparatório abre a jornada. Depois, cada ciclo combina estudo gravado, oficina ao vivo e checkpoint de consolidação.
Ambiente, repositório, revisão objetiva de Python e NumPy, unidades, sinais e execução dos testes iniciais.
Executar o projeto-base e confirmar que o ambiente está pronto antes da primeira oficina.
Escopo da resistência da seção, Sd ≤ Rd, origem das solicitações, convenções e modelos constitutivos do concreto e do aço.
Implementação das leis tensão–deformação, gráficos dos materiais, verificações manuais e testes automatizados.
Eixos, centroide, armaduras, método das fibras, convergência da malha e formulação do plano de deformações.
Discretização da seção, posicionamento das barras e cálculo das deformações em fibras e armaduras.
Fluxo deformação–tensão–força, integração de N, Mx e My, unidades, sinais e geometria da linha neutra inclinada.
Implementação das resultantes, projeções geométricas e inspeção das forças internas do concreto e do aço.
Estados limites de deformação, caminho resistente, residual normal, enquadramento de raízes, tolerâncias e diagnósticos.
Construção do solver, busca de raízes, tratamento de múltiplas soluções e análise dos casos não convergentes.
Varredura angular, curva Mx–My para N constante, superfície N–Mx–My, continuidade e verificação radial.
Geração das curvas, análise dos diagnósticos e exploração da superfície no laboratório 3D externo.
Arquitetura final, preparação do exemplo, critérios de validação, convergência, limitações e uso da aplicação.
Execução do fluxo completo, interpretação dos resultados, estudo de sensibilidade e fechamento do motor numérico.
Extensão do método para seções em L, T, parede e polígonos irregulares, preservando a mesma lógica de cálculo.
Antes do encontro
Durante o encontro
Depois do encontro
Os módulos gravados serão liberados antes de cada oficina. As datas e os horários serão publicados aqui antes da abertura das inscrições.
Teoria, implementação e visualização caminham juntas. Cada conceito da apostila reaparece explicitamente no código.
Vídeos curtos para estudar formulações, deduções, exemplos manuais e preparação do código.
Encontros de duas horas para implementar, testar, depurar e interpretar os resultados.
Teoria, hipóteses, equações e esquemas técnicos para acompanhar o código.
Rotinas modulares, comentadas e organizadas em um repositório público.
Ambiente 3D externo e interface final para explorar curvas, superfície e resultados.
Casos resolvidos, atividades orientadas e testes para consolidar cada ciclo.
Encontro final de dúvidas e grupo da turma para avisos e troca entre participantes.
Certificado digital e acesso às gravações das oficinas e da clínica final.
Depois da imersão, o projeto permanecerá no GitHub com acesso ilimitado. Você poderá consultar, clonar, executar, acompanhar versões e propor contribuições.
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.

Geometria da seção, linha neutra, domínios de deformação e distribuição de tensões reunidos em uma única leitura.
O curso reorganiza a formulação em etapas que podem ser implementadas, inspecionadas e testadas separadamente.
Definir o plano de deformações e localizar a linha neutra.
Transformar deformações em tensões no concreto e no aço.
Somar as forças das fibras e barras para obter as resultantes.
Equilibrar a força normal e construir o domínio resistente.
As visualizações não são ilustrações decorativas: elas permitem relacionar geometria, deformações, tensões, forças internas e capacidade resistente durante a implementação.

Gire a seção e acompanhe a linha neutra, a tração, a compressão e a resposta de cada barra.

Inspecione sentido, intensidade e contribuição das forças internas.

Explore cortes com força normal ou momento fixo e interprete cada direção.
A curva permite comparar solicitação e capacidade na mesma direção. A reunião dos diferentes níveis de força normal revela o domínio tridimensional da seção.

A interseção radial localiza a capacidade resistente na direção do par de momentos informado.

As curvas para diferentes níveis de força normal formam a superfície resistente da seção.
Engenheiros civis, projetistas estruturais, professores, pesquisadores e estudantes de Engenharia Civil interessados em ir além do uso operacional de programas.
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.

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.
“Aqui, Python não substitui a engenharia. Ele torna explícita, verificável e explorável cada camada do cálculo estrutural.”
O grupo recebe acesso às 8h; a divulgação pública acontece às 12h. Os preços e as regras dos lotes já estão disponíveis abaixo.
O Lote 01 abre às 8h para o grupo e às 12h para o público. Encerra em 21/09 ou ao atingir 30 vagas; depois, o Lote 02 entra automaticamente.
Entrar na lista prioritáriaAtivado automaticamente após o encerramento do Lote 01.
Último lote, ativado após o encerramento do Lote 02 e válido até o fechamento das inscrições.
Parcelamento conforme as condições apresentadas no checkout da Hotmart.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Sim. A imersão inclui certificado digital de conclusão e grupo da turma no WhatsApp para avisos, dúvidas e troca entre os participantes.
O parcelamento seguirá as condições exibidas no checkout da Hotmart. A compra possui garantia de 7 dias corridos.
Acompanhe o aquecimento técnico e receba o link de inscrição antes da divulgação pública.