Alegeți limba dvs.
Curs de proiectare structuri metalice
Peste 2 milioane de cursanți în întreaga lume

Curs de proiectare structuri metalice

Stăpânește întregul spectru al proiectării structurilor din oțel de construcție, de la proprietățile materialelor și analiza încărcărilor până la dimensionarea elementelor, detalierea îmbinărilor și proiectarea sistemelor de cadre. Acest curs oferă inginerilor și studenților avansați profunzimea tehnică necesară pentru a produce structuri din oțel sigure și conforme cu normele, cu încredere. Fiecare subiect este fundamentat pe standardele AISC și pe practica reală.

Dedika pentru companii

Ce vei învăța:

Vei învăța să proiectezi elemente întinse, stâlpi comprimați, grinzi încovoiate și grinzi-stâlpi folosind principiile de proiectare pe stări limită AISC. Cursul acoperă proiectarea îmbinărilor cu șuruburi și sudate, inclusiv console de forfecare, îmbinări de moment și plăci de curea. Vei analiza cadre contravântuite și cadre cu noduri rigide pentru rezistența la încărcări laterale și vei aplica metode de analiză de ordinul doi. Sunt abordate și procesele de fabricație, protecția împotriva coroziunii, rezistența la foc și detalierea antiseismică. La final, vei fi pregătit să gestionezi proiectarea completă a cadrelor din oțel, de la calculele inițiale de încărcare până la documentația finală de construcție.

Cum studiezi practic Curs de proiectare structuri metalice

Cum exersezi Curs de proiectare structuri metalice

Pentru tine, care reprezinți o companie și vrei să îți instruiești echipa

La Dedika pentru companii, cursul vine cu exerciții și exemple adaptate afacerii tale și exact așa cum are nevoie compania ta.

Apasă aici

Conținutul cursului

8 Capitole • 39 LecțiiDurata între 4 și 360 ore (tu decizi)

Capitolul 1Vezi detalii

Fundamentele oțelului de construcție

  • Lecția 1 • Filosofia de proiectare și concepte de siguranță

    Explică filosofia de proiectare la stări limită și rolul factorilor de încărcare și rezistență. Prezintă modul în care siguranța este cuantificată și aplicată pe parcursul cursului.

  • Lecția 2 • Grade și specificații pentru oțel

    Prezintă gradele standard de oțel și denumirile acestora utilizate în aplicații structurale. Leagă selecția materialului de cerințele de performanță și considerentele de cost.

  • Lecția 3 • Încărcări pe structuri din oțel

    Definește tipurile de încărcări gravitaționale, laterale și de mediu, precum și combinațiile acestora. Stabilește cadrul de introducere a încărcărilor utilizat în fiecare capitol de proiectare.

  • Lecția 4 • Profile și secțiuni de oțel structural

    Prezintă tipurile standard de secțiuni laminate și sudate utilizate în practică. Cursanții învață să identifice secțiunile și să extragă proprietăți din tabele standard.

  • Lecția 5 • Oțelul ca material structural

    Acoperă proprietățile mecanice ale oțelului și avantajele sale față de alte materiale structurale. Oferă baza științei materialelor necesară pentru toate deciziile ulterioare de proiectare.

Capitolul 2Vezi detalii

Proiectarea elementelor întinse

  • Lecția 1 • Aria netă și efectul de întârziere a forfecării

    Învață calculul ariilor nete și nete efective, ținând cont de găuri și de efectul de întârziere a forfecării. Afectează direct calculele rezistenței la rupere în proiectarea la întindere.

  • Lecția 2 • Zveltețea și exploatabilitatea

    Abordează limitele indicelui de zveltețe și preocupările legate de vibrații pentru elementele întinse. Asigură că proiectele îndeplinesc cerințele de exploatare dincolo de rezistența pură.

  • Lecția 3 • Selecția și proiectarea elementelor întinse

    Integrează toate conceptele de proiectare la întindere într-un proces sistematic de selecție a elementelor. Cursanții finalizează exemple complete de proiectare folosind corniere, tije și secțiuni cu aripă lată.

  • Lecția 4 • Comportamentul elementelor întinse

    Explică modul în care elementele întinse preiau sarcina și modurile de cedare care guvernează proiectarea. Construiește intuiția fizică înainte de a introduce ecuațiile formale de proiectare.

  • Lecția 5 • Calculele rezistenței la întindere

    Aplică ecuațiile stărilor limită pentru a calcula rezistența de proiectare la întindere. Cursanții exersează selectarea stării limită guvernante pentru diverse tipuri de secțiuni.

Capitolul 3Vezi detalii

Proiectarea elementelor comprimate

  • Lecția 1 • Lungimea efectivă și condițiile de rezemare

    Acoperă factorii de lungime efectivă pentru diverse condiții de capăt și configurații de cadru. Lungimea efectivă precisă este esențială pentru predicția corectă a sarcinii de flambaj.

  • Lecția 2 • Flambajul local și raporturile lățime-grosime

    Explică flambajul local al elementelor de placă și clasificarea în elemente compacte, necompacte și zvelte. Asigură că stabilitatea elementelor este verificată împreună cu flambajul global.

  • Lecția 3 • Plăci de bază pentru stâlpi

    Prezintă proiectarea plăcilor de bază care transferă încărcările stâlpilor către fundațiile din beton. Leagă proiectarea elementelor comprimate de detalierea interfeței cu fundația.

  • Lecția 4 • Teoria flambajului coloanelor

    Prezintă flambajul Euler și tranziția la flambajul inelastic pentru coloane reale. Oferă baza teoretică pentru toate ecuațiile de proiectare la compresiune.

  • Lecția 5 • Calculele rezistenței la compresiune

    Aplică ecuațiile de proiectare pentru a calcula rezistența nominală și de proiectare la compresiune. Cursanții exersează cu secțiuni cu aripă lată, profile tubulare și secțiuni sudate.

Capitolul 4Vezi detalii

Proiectarea grinzilor și a elementelor încovoiate

  • Lecția 1 • Proiectarea la forfecare a grinzilor

    Abordează rezistența la forfecare a inimilor grinzilor și rolul zvelteții inimii. Completează proiectarea la încovoiere pentru a asigura adecvarea completă a grinzii.

  • Lecția 2 • Flambajul lateral prin torsiune

    Acoperă cele trei zone LTB și modul în care lungimea necontravântuită guvernează rezistența la încovoiere. Cursanții învață să identifice cerințele de contravântuire și să calculeze capacitatea redusă.

  • Lecția 3 • Procedura de selecție și proiectare a grinzilor

    Integrează verificările la încovoiere, forfecare și săgeată într-un flux de lucru complet de proiectare a grinzilor. Cursanții selectează și verifică grinzi cu aripă lată pentru condiții realiste de planșeu și acoperiș.

  • Lecția 4 • Comportamentul la încovoiere al grinzilor din oțel

    Explică comportamentul elastic și plastic la încovoiere și conceptul de moment plastic. Stabilește baza teoretică pentru calculele rezistenței la încovoiere.

  • Lecția 5 • Exploatabilitatea și controlul săgeții

    Stabilește limitele de săgeată și metodele de calcul al săgeților grinzilor sub încărcări de exploatare. Exploatabilitatea guvernează adesea dimensionarea grinzilor în practică.

Capitolul 5Vezi detalii

Proiectarea stâlpilor-grindă și a încărcării combinate

  • Lecția 1 • Exemple de proiectare stâlp-grindă

    Aplică ecuațiile de interacțiune și metodele de ordinul doi elementelor de cadru realiste. Cursanții efectuează verificări de proiectare pentru stâlpi în cadre contravântuite și necontravântuite.

  • Lecția 2 • Ecuații de interacțiune pentru stâlpi-grindă

    Prezintă ecuațiile de interacțiune biaxială utilizate pentru verificarea adecvării la încărcare combinată. Cursanții aplică atât termenii de încovoiere după axa tare, cât și după axa slabă.

  • Lecția 3 • Comportamentul axial și la încovoiere combinat

    Explică modul în care compresiunea axială amplifică momentele încovoietoare și modifică comportamentul elementului. Oferă baza conceptuală pentru aplicarea ecuațiilor de interacțiune.

  • Lecția 4 • Metode de analiză de ordinul doi

    Prezintă analiza directă și metodele amplificate de ordinul întâi pentru captarea efectelor de ordinul doi. Solicitările precise de moment sunt esențiale pentru siguranța stâlpilor-grindă.

Capitolul 6Vezi detalii

Proiectarea îmbinărilor: buloane și suduri

  • Lecția 1 • Rezistența și proiectarea sudurilor

    Aplică ecuațiile de rezistență a sudurilor pentru suduri de colț și cap la cap sub diverse orientări ale încărcării. Cursanții dimensionează sudurile pentru forfecare, întindere și încărcare excentrică.

  • Lecția 2 • Detalierea și executabilitatea îmbinărilor

    Abordează regulile practice de detaliere, distanțele până la margine, distanțele dintre elemente și cerințele de inspecție. Detaliile executabile reduc erorile din teren și costurile de fabricație.

  • Lecția 3 • Tipuri de suduri și procedee

    Prezintă tipurile de suduri de colț, cap la cap și în puncte și procedeele comune de sudare. Alegerea sudurii afectează rezistența, costul și cerințele de inspecție.

  • Lecția 4 • Tipuri de buloane și instalare

    Acoperă gradele de buloane, tipurile de găuri și metodele de instalare care afectează comportamentul îmbinării. Specificarea corectă a buloanelor este punctul de plecare pentru proiectarea oricărei îmbinări bulonate.

  • Lecția 5 • Rezistența îmbinărilor bulonate

    Prezintă stările limită de forfecare, întindere și presiune pe gaură pentru îmbinările bulonate. Cursanții calculează capacitatea grupului de buloane pentru configurații de forfecare simplă și dublă.

Capitolul 7Vezi detalii

Tipuri comune de îmbinări în oțel

  • Lecția 1 • Îmbinări pentru contravântuiri

    Abordează proiectarea plăcilor de curea pentru îmbinările diagonalelor de contravântuire în cadre contravântuite. Proiectarea corectă a plăcii de curea asigură transferul încărcării fără cedare prematură.

  • Lecția 2 • Îmbinări de moment

    Prezintă tipurile de îmbinări de moment complet rigidizate și cerințele lor de proiectare. Îmbinările de moment sunt esențiale în cadrele necontravântuite care rezistă la încărcări laterale.

  • Lecția 3 • Îmbinări simple de forfecare

    Acoperă proiectarea consolelor de forfecare, plăcilor simple și cornierelor de colț pentru transferul forfecării grindă-stâlp. Acestea sunt cele mai comune îmbinări în cadrele metalice.

  • Lecția 4 • Eclise de stâlp și îmbinări la bază

    Acoperă proiectarea ecliselor de stâlp și a îmbinărilor cu buloane de ancoraj la fundații. Eclisele și bazele trebuie să transfere atât compresiune, cât și întindere sub reversări ale încărcării.

  • Lecția 5 • Integrarea proiectării îmbinărilor

    Sinteza proiectării îmbinărilor într-un exercițiu complet de proiectare a unui travei de cadru. Cursanții coordonează proiectarea elementelor și a îmbinărilor pentru un cadru metalic realist.

Capitolul 8Vezi detalii

Sisteme de cadre metalice și subiecte avansate

  • Lecția 1 • Sisteme laterale cu cadre contravântuite

    Prezintă configurațiile cadrelor contravântuite concentric și proiectarea lor sub încărcări laterale. Cursanții distribuie forțele laterale și proiectează elementele de contravântuire și îmbinările acestora.

  • Lecția 2 • Sisteme compozite oțel-beton

    Prezintă comportamentul grinzii compozite și rolul conectorilor de forfecare în acțiunea compozită. Proiectarea compozită crește eficiența grinzii și este comună în sistemele de planșeu.

  • Lecția 3 • Proiectarea pentru stabilitate a cadrelor metalice

    Abordează cerințele de stabilitate globală a cadrului, inclusiv încărcările nominale și reducerea rigidității. Asigură că întregul cadru satisface stările limită de stabilitate dincolo de elementele individuale.

  • Lecția 4 • Sisteme laterale cu cadre de moment

    Acoperă comportamentul cadrelor de moment, controlul deplasării laterale și proiectarea stâlpilor-grindă pentru rezistență laterală. Exploatabilitatea la deplasare laterală guvernează adesea dimensionarea elementelor cadrelor de moment.

  • Lecția 5 • Sisteme de cadre gravitaționale

    Acoperă proiectarea sistemelor de planșeu, inclusiv grinzi, grinzi principale și stâlpi sub încărcări gravitaționale. Stabilește sistemul gravitațional ca bază pentru proiectarea sistemului lateral.

Certificare

Certificatul tău valid de finalizare

Acest curs este pentru tine:

  • Absolvenți de inginerie civilă: pregătiți să aplice teoria din clasă în proiectarea reală a oțelului.

  • Ingineri stagiari în structuri: care își dezvoltă profunzimea tehnică necesară pentru a obține cu încredere autorizația de liberă practică.

  • Ingineri mecanici: care se extind în aplicații structurale ce implică cadre din oțel.

  • Manageri de construcții: care doresc să înțeleagă deciziile de proiectare a oțelului care le afectează proiectele.

  • Studenți la arhitectură: care doresc să colaboreze eficient cu consultanții în proiectarea structurilor din oțel de construcție.

  • Persoane în schimbare de carieră: care intră în ingineria structurală dintr-un domeniu tehnic conex.

Ce spun cursanții noștri

Lecțiile dumneavoastră sunt perfecte. Am achiziționat pachetul de un an și, în sfârșit, am oportunitatea să urmăresc diverse subiecte de interes fără să fie nevoie să schimb platforma... vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, v-am recomandat deja altor persoane...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent Marketing Digital
Îmi place cum lecțiile sunt directe la subiect și cum pot să schimb capitolele și să sar peste conținutul de care nu am nevoie.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentă Fotografie
Îmi place conținutul și modul de prezentare și transcriere a videoclipurilor, ceea ce accelerează procesul!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentă Design Unghii
Platforma este rapidă, simplă de utilizat. Diversitatea conținutului și videoclipurile complementare ajută foarte mult la învățare.
André Felipe
André FelipeStudent Inginerie Prompt

Cele mai importante formări

Întrebări frecvente

Cine este Dedika?

Este certificatul valabil în România?

Cursurile sunt gratuite?

Care este volumul de muncă al cursului?

Cum sunt cursurile?

Cum funcționează cursurile?

Care este durata cursurilor?

Care este costul sau prețul cursurilor?

Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?

Curs PDF