Scegli la tua lingua
Corso base di ingegneria
Più di 2 milioni di studenti in tutto il mondo

Corso base di ingegneria

Padroneggi i principi fondamentali che guidano ogni disciplina ingegneristica, dalla statica e termodinamica alla meccanica dei fluidi e ai circuiti elettrici. Questo corso completo sviluppa le competenze analitiche e la sicurezza tecnica necessarie per affrontare vere sfide ingegneristiche. Sia che Lei stia iniziando la Sua formazione ingegneristica o stia rafforzando le conoscenze di base, questo corso fornisce le fondamenta rigorose e pratiche che la pratica professionale richiede.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Svilupperà una comprensione approfondita di statica, dinamica, meccanica dei materiali, termodinamica, meccanica dei fluidi e circuiti elettrici. Il corso tratta l'analisi delle forze, la conservazione dell'energia, i calcoli di tensione e deformazione, le modalità di trasmissione del calore, la progettazione del flusso in tubazione e l'analisi dei circuiti in CA e CC. Esplorerà inoltre i materiali ingegneristici, i metodi computazionali, i sistemi di controllo e il processo di progettazione. Ogni argomento si basa direttamente sul precedente, creando un corpo di conoscenze connesso che potrà applicare immediatamente. Alla fine, sarà in grado di analizzare, progettare e valutare sistemi ingegneristici in molteplici discipline.

Come studi in modo pratico Corso base di ingegneria

Come metti in pratica Corso base di ingegneria

Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

Clicca qui

Contenuto del corso

8 Capitoli • 40 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti di Scienza dell'Ingegneria

  • Lezione 1 • Grandezze Fisiche e Ordine di Grandezza

    Allena le capacità di stima e il ragionamento per ordini di grandezza in contesti ingegneristici reali. Sviluppa l'intuito per risposte plausibili prima del calcolo dettagliato.

  • Lezione 2 • Scalari, Vettori e Sistemi di Coordinate

    Distingue le grandezze scalari da quelle vettoriali e introduce i sistemi di riferimento cartesiani, polari e cilindrici. Consente la corretta scomposizione delle grandezze fisiche negli argomenti successivi di meccanica.

  • Lezione 3 • Unità di Misura, Dimensioni e Misurazione

    Tratta i sistemi di unità SI e derivate, l'analisi dimensionale e la precisione di misura. Fornisce il linguaggio quantitativo utilizzato in tutti i capitoli successivi.

  • Lezione 4 • Strumenti Matematici per Ingegneri

    Ripassa algebra, trigonometria e calcolo introduttivo applicati a problemi di ingegneria. Costruisce la sicurezza computazionale necessaria per le analisi di forze, energia e campi.

Capitolo 2Vedi dettagli

Statica ed Equilibrio

  • Lezione 1 • Condizioni di Equilibrio in 2D e 3D

    Applica le sei equazioni di equilibrio a sistemi piani e spaziali. Collega la scomposizione vettoriale del Capitolo 1 all'equilibrio delle forze strutturali.

  • Lezione 2 • Attrito e Reazioni Vincolari

    Modella l'attrito radente nei contatti e calcola le reazioni vincolari per travi e telai. Prepara gli studenti a scenari di carico realistici nella progettazione strutturale.

  • Lezione 3 • Travature Reticolari ed Elementi Strutturali

    Analizza le travature reticolari a nodi cerniera usando il metodo dei nodi e il metodo delle sezioni. Introduce i concetti di forza interna essenziali per la successiva analisi delle tensioni.

  • Lezione 4 • Forze, Momenti e Diagrammi del Corpo Libero

    Introduce i tipi di forze, il calcolo dei momenti e la costruzione sistematica dei diagrammi del corpo libero. Questi strumenti sono il punto di partenza per ogni analisi strutturale e meccanica.

  • Lezione 5 • Baricentri e Momenti d'Area

    Localizza il baricentro di forme composte e calcola i momenti del secondo ordine d'area. Queste proprietà geometriche alimentano direttamente le analisi di flessione della trave e di instabilità delle colonne.

Capitolo 3Vedi dettagli

Dinamica e Cinematica

  • Lezione 1 • Leggi di Newton Applicate alla Dinamica

    Applica la seconda legge di Newton a particelle e sistemi soggetti a forze variabili. Collega i concetti di equilibrio statico ai sistemi in accelerazione.

  • Lezione 2 • Impulso, Quantità di Moto e Urti

    Applica i principi dell'impulso e della quantità di moto lineare e angolare a problemi di impatto e urto. Integra i metodi energetici con strategie risolutive basate sulla quantità di moto.

  • Lezione 3 • Cinematica e Dinamica dei Corpi Rigidi

    Estende la dinamica delle particelle ai corpi rigidi rotanti e traslanti usando il momento di inerzia di massa. Consente l'analisi di ingranaggi, cinematismi e macchinari rotanti.

  • Lezione 4 • Cinematica delle Particelle

    Descrive il moto rettilineo e curvilineo delle particelle usando posizione, velocità e accelerazione. Stabilisce le equazioni cinematiche applicate in tutti i successivi problemi di dinamica.

  • Lezione 5 • Lavoro, Energia e Potenza

    Introduce il teorema del lavoro-energia e la conservazione dell'energia meccanica per sistemi dinamici. Fornisce un'alternativa basata sull'energia all'analisi basata sulle forze.

Capitolo 4Vedi dettagli

Meccanica dei Materiali

  • Lezione 1 • Fondamenti di Tensione e Deformazione

    Definisce la tensione normale e tangenziale e la deformazione, e introduce la legge di Hooke per i materiali elastici. Fornisce il quadro costitutivo per tutta la successiva analisi strutturale.

  • Lezione 2 • Torsione negli Alberi a Sezione Circolare

    Deriva la tensione tangenziale e l'angolo di torsione per alberi pieni e cavi a sezione circolare sotto momento torcente. Si collega alla trasmissione di potenza e alle applicazioni di progettazione degli alberi.

  • Lezione 3 • Flessione delle Travi

    Sviluppa i diagrammi del taglio e del momento flettente e la formula della flessione per la tensione nella trave. Applica direttamente i risultati su baricentro e momento d'area del Capitolo 2.

  • Lezione 4 • Carico Assiale ed Effetti Termici

    Analizza la deformazione delle barre sotto carichi assiali e variazioni di temperatura. Introduce problemi assiali staticamente indeterminati che richiedono equazioni di compatibilità.

  • Lezione 5 • Carico Combinato e Criteri di Cedimento

    Combina le tensioni assiali, torsionali e flessionali e applica i criteri di Von Mises e Tresca. Prepara gli studenti a valutare stati di tensione multiassiali in componenti reali.

Capitolo 5Vedi dettagli

Termodinamica e Trasmissione del Calore

  • Lezione 1 • Conduzione, Convezione e Irraggiamento

    Quantifica la trasmissione del calore nei tre modi usando la legge di Fourier, la legge di Newton del raffreddamento e la legge di Stefan-Boltzmann. Consente l'analisi delle reti di resistenza termica.

  • Lezione 2 • Cicli di Potenza e Refrigerazione

    Analizza i cicli Rankine, Brayton e a compressione di vapore per applicazioni di potenza e raffreddamento. Applica gli strumenti del primo e secondo principio ai cicli termodinamici reali.

  • Lezione 3 • Sistemi e Proprietà Termodinamici

    Definisce i confini del sistema, le proprietà di stato e i processi termodinamici. Stabilisce il vocabolario e la notazione utilizzati in tutta l'analisi energetica.

  • Lezione 4 • Secondo Principio ed Entropia

    Introduce l'entropia, l'irreversibilità e il limite di rendimento di Carnot. Fornisce il riferimento teorico di prestazione massima per tutte le macchine termiche.

  • Lezione 5 • Primo Principio della Termodinamica

    Applica la conservazione dell'energia a sistemi chiusi e aperti, inclusi i dispositivi a flusso stazionario. Quantifica il calore, il lavoro e le variazioni di energia interna nei processi ingegneristici.

Capitolo 6Vedi dettagli

Meccanica dei Fluidi

  • Lezione 1 • Equazione di Bernoulli e Applicazioni

    Deriva e applica l'equazione di Bernoulli alla misurazione del flusso e alle reti di tubazioni. Evidenzia le ipotesi e le limitazioni per un uso ingegneristico accurato.

  • Lezione 2 • Proprietà dei Fluidi e Idrostatica

    Definisce la viscosità, la densità e la tensione superficiale e analizza la distribuzione della pressione nei fluidi statici. Introduce la spinta di galleggiamento e la manometria per la misurazione della pressione.

  • Lezione 3 • Flusso in Tubazione, Perdite e Sistemi di Pompe

    Quantifica le perdite distribuite e concentrate nelle reti di tubazioni e accoppia le curve delle pompe alle curve del sistema. Integra i risultati di Bernoulli e della quantità di moto per una progettazione completa del sistema.

  • Lezione 4 • Equazione della Quantità di Moto per Sistemi Fluidi

    Applica l'equazione della quantità di moto lineare ai volumi di controllo per l'analisi delle forze su ugelli e curve. Estende la seconda legge di Newton ai problemi di flusso dei fluidi.

  • Lezione 5 • Cinematica dei Fluidi e Classificazione del Flusso

    Descrive i campi di flusso usando linee di corrente, traiettorie e il numero di Reynolds per la classificazione laminare-turbolenta. Si collega ai concetti di campo di velocità e accelerazione.

Capitolo 7Vedi dettagli

Circuiti Elettrici ed Elettromagnetismo

  • Lezione 1 • Fondamenti dei Circuiti in DC

    Introduce la legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff e le tecniche di analisi delle reti resistive. Fornisce le basi analitiche per tutti gli argomenti successivi sui circuiti.

  • Lezione 2 • Teoremi dei Circuiti e Potenza

    Applica i teoremi di Thevenin, Norton e di sovrapposizione per semplificare reti complesse. Calcola la potenza dissipata e le condizioni di massimo trasferimento di potenza.

  • Lezione 3 • Condensatori, Induttori e Transitori

    Analizza l'accumulo di energia nei condensatori e negli induttori e risolve circuiti transitori del primo ordine RC e RL. Introduce le costanti di tempo e i metodi del valore iniziale/finale.

  • Lezione 4 • Elettromagnetismo e Dispositivi Elettromeccanici

    Applica le leggi di Faraday e Ampere a trasformatori, motori e generatori. Collega la teoria del campo elettromagnetico alla conversione pratica dell'energia elettromeccanica.

  • Lezione 5 • Analisi dei Circuiti in AC

    Utilizza fasori e impedenza per analizzare circuiti in regime sinusoidale con elementi RLC. Introduce i concetti di potenza attiva, reattiva e apparente.

Capitolo 8Vedi dettagli

Progettazione Ingegneristica e Integrazione dei Sistemi

  • Lezione 1 • Progettazione di Sistemi Termici e Fluidici

    Combina i principi di termodinamica e meccanica dei fluidi per progettare scambiatori di calore e sistemi di tubazioni. Applica i bilanci di energia e quantità di moto a schemi di sistema multicomponente.

  • Lezione 2 • Analisi dei Guasti e Coefficienti di Sicurezza

    Applica i concetti di tensione, fatica e frattura per prevedere e prevenire il cedimento dei componenti. Integra i risultati della meccanica dei materiali in decisioni progettuali basate sull'affidabilità.

  • Lezione 3 • Framework del Progetto di Design Finale

    Guida gli studenti attraverso un progetto di design completo che integra tutte le otto competenze fondamentali del capitolo. Sviluppa competenze di documentazione, presentazione e revisione tra pari per la pratica professionale.

  • Lezione 4 • Processo di Progettazione Ingegneristica

    Introduce il ciclo di progettazione iterativa dalla definizione del problema alla prototipazione e al test. Inquadra tutte le conoscenze tecniche precedenti all'interno di una metodologia sistematica di problem-solving.

  • Lezione 5 • Integrazione dei Sistemi Elettrici

    Integra elementi di alimentazione, controllo e protezione in sottosistemi elettrici completi. Applica l'analisi dei circuiti e i principi elettromagnetici ad architetture di sistema reali.

  • Lezione 6 • Ottimizzazione Multidisciplinare del Design

    Introduce l'analisi dei compromessi, le funzioni obiettivo e l'ottimizzazione basata su vincoli tra le discipline. Consente agli studenti di bilanciare obiettivi contrastanti di prestazione, costo e sicurezza.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Studenti di ingegneria del primo anno: sviluppare una solida base tecnica multidisciplinare.

  • Cambi di carriera in ambito STEM: transizione verso ruoli ingegneristici da settori tecnici affini.

  • Tecnici che aspirano a una promozione: necessitano di una solida teoria ingegneristica per avanzare professionalmente.

  • Veterani militari: traduzione dell'esperienza tecnica pratica in conoscenze ingegneristiche accreditate.

  • Studenti universitari pre-ingegneria: preparazione a corsi rigorosi prima dell'inizio del programma.

  • Inventori hobbisti: che desiderano approfondire i principi scientifici alla base dei loro progetti meccanici ed elettrici.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

Chi è Dedika?

Il certificato è valido in Italia?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono strutturati i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Cos’è un corso EAD o online e come funziona?

Corso PDF