Robot Structural Analysis – szkolenie podstawowe
Robot Structural Analysis – szkolenie podstawowe
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Budownictwo i projektowanie
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest dla początkujących użytkowników programu, którzy chcą efektywnie projektować konstrukcje stalowe oraz żelbetowe w układzie 2D.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji21-10-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi16
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje uczestnika do nabycia umiejętności pracy w środowisku MES programu Autodesk Robot Structural Analysis oraz prezentację opcji i możliwości z typowymi ustrojami konstrukcyjnymi. Uczestnik zyska wiedzę niezbędną do realizacji swoich pierwszych kompleksowych projektów w zakresie analizy statycznej i późniejszego wymiarowania zgodnie z postanowieniami Eurokodów.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Przygotowuje proste modele 2D ustrojów mieszanych | Kryteria weryfikacji - zna definicję stalowo-żelbetowej konstrukcji w module ramy 2D- konfiguruje ustawienia programu (wybór materiału, norm projektowych, jednostek) | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Efekty uczenia się Wprowadza obciążenia i definiuje kombinacje | Kryteria weryfikacji - tworzy przypadki obliczeniowe- automatycznie generuje obciążenia klimatyczne | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Efekty uczenia się Wykonuje proste obliczenia statyczne | Kryteria weryfikacji - wykonuje rezultaty w formie graficznej- wykonuje rezultaty w formie tabelarycznej (sposoby konfiguracji tabel) | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Efekty uczenia się Przeprowadza proste weryfikacje i wymiarowanie elementów stalowych oraz żelbetowych | Kryteria weryfikacji - definiuje parametry wymiarowania (wyboczenie, zwichrzenie, parametry SGU)- weryfikuje stany graniczne SGN oraz SGU założonych profili - wymiaruje belki i słupy żelbetowe oraz stopy fundamentowe - rozumie pracę ustroju i interpretuje wyniki wewnętrzne | Metoda walidacji Obserwacja w warunkach rzeczywistych |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Szkolenie Robot Structural Analysis to kurs na poziomie podstawowym. Przedstawione zostaną dostępne w programie funkcje, których zadaniem jest poprawne oraz efektywne projektowanie konstrukcji stalowych oraz żelbetowych w układzie 2D. Program szkolenia zawiera również szereg dodatkowych przykładów, które pomogą zrozumieć ideę działania programu.
Szkolenie odbywa się w jednej grupie. Każdy uczestnik posiada samodzielne stanowisko komputerowe, które składa się z dwóch monitorów (jednego do komunikacji i możliwości widoku ekranu prowadzącego szkolenie, drugiego do pracy własnej), słuchawek z mikrofonem do kontaktu z prowadzącym oraz myszy komputerowej.
Usługa jest prowadzona w trybie godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 min.) i trwa 16 godzin. Zajęcia praktyczne trwają 7 godzin dydaktycznych, a teoretyczne 8 godzin dydaktycznych. Przerwy nie są wliczane w czas trwania usługi rozwojowej.
Szkolenie kończy się walidacją. Walidacja jest wliczana w czas trwania usługi rozwojowej i trwa 1 godzinę dydaktyczną. Proces walidacji odbywa się poprzez obserwację wykonywania zadań praktycznych. Każda osoba oceniana jest indywidualnie. Walidacja obejmuje zarówno ocenę poprawności wykonania zadań, jak i podsumowanie.
Usługa rozwojowa trwa 12 godzin zegarowych (bez przerw).
AGENDA SZKOLENIA
DZIEŃ 1
Wprowadzenie do programu Autodesk Robot Structural Ananysis Professional
• Typy konstrukcji – różnice
• Omówienie interfejsu użytkownika
• Konfiguracja ustawień programu (wybór materiału, norm projektowych, jednostek)
Definicja stalowo-żelbetowej konstrukcji w module ramy 2D
• Definicja geometrii
• Wykorzystanie konstrukcji bibliotecznych,
• Definicja podpór
• Definicja zwolnień (przegubów)
Obciążenie konstrukcji
• Stworzenie przypadków obliczeniowych
• Metody ręcznego zadawania obciążeń
• Automatyczna generacja obciążeń klimatycznych
• Kombinatoryka (definicja kombinacji ręcznych oraz automatycznych)
Obliczenia i analiza rezultatów
• Przeprowadzenie obliczeń i omówienie najczęściej pojawiających się błędów
• Rezultaty w formie graficznej
• Rezultaty w formie tabelarycznej (sposoby konfiguracji tabel)
Wymiarowanie stalowej części konstrukcji
• Definicja parametrów wymiarowania (wyboczenie, zwichrzenie, parametry SGU)
• Weryfikacja stanów granicznych SGN oraz SGU założonych profili
• Grupowanie elementów stalowych
• Optymalizacja profili standardowych
Dodatkowo:
• Przykłady zastosowania analizy nieliniowej
• Omówienie sposobów zapisu rezultatów (zrzuty ekranu, wydruki)
.
DZIEŃ 2
Wymiarowanie żelbetowej części konstrukcji
• Wymiarowanie belki żelbetowej
• Wymiarowanie słupa żelbetowego
• Wymiarowanie stopy fundamentowej
Stworzenie nowego modelu – płyta żelbetowa 2D
• Definicja geometrii (kontury, otwory, materiał)
• Definicja podpór (podpory liniowe, punktowe)
• Metody obciążania elementów powierzchniowych (paneli)
• Kombinatoryka
• Siatkowanie konstrukcji płytowych (omówienie metod, operacje dogęszczenia siatki)
• Rezultaty dla konstrukcji płytowych (interpretacja na mapach, przecięciach, w tabelach)
• Zbrojenie teoretyczne płyt żelbetowych (parametry, metody obliczania, interpretacja)
• Krótkie omówienie zbrojenia rzeczywistego płyt żelbetowych
Dodatkowo:
• Omówienie metod wykorzystywanych do obliczania danego elementu konstrukcyjnego (np. metoda krzywych interakcji dla słupów żelbetowych, metoda Coonsa przy siatkowaniu płyty żelbetowej)
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów podczas siatkowania
• Prezentacja funkcji edycyjnych
Walidacja
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 16 Wprowadzenie do programu Autodesk Robot Structural Ananysis Professional - współdzielenie ekranu | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 16 Definicja stalowo-żelbetowej konstrukcji w module ramy 2D - współdzielenie ekranu | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 16 Przerwa | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 16 Obciążenie konstrukcji - współdzielenie ekranu i ćwiczenia | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 16 Przerwa | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 16 Obliczenia i analiza rezultatów - współdzielenie ekranu i ćwiczenia | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 16 Przerwa | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 16 Wymiarowanie stalowej części konstrukcji - współdzielenie ekranu i ćwiczenia | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 28-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 16 Przykłady zastosowania analizy nieliniowej i omówienie sposobów zapisu rezultatów - współdzielenie ekranu | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 16 Przerwa | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 16 Wymiarowanie żelbetowej części konstrukcji - współdzielenie ekranu i ćwiczenia | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 16 Stworzenie nowego modelu – płyta żelbetowa 2D - współdzielenie ekranu i ćwiczenia | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 16 Przerwa | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 16 Omówienie metod wykorzystywanych do obliczania danego elementu konstrukcyjnego - współdzielenie ekranu i ćwiczenia | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 16 Przerwa | Prowadzący Bartosz Pawluś | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:15 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 16 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-10-2025 | Godzina rozpoczęcia 16:15 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
Rodzaj ceny | Cena |
---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 968,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 600,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 123,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 100,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Bartosz Pawluś
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy otrzymują podręcznik szkoleniowy wraz z plikami wykorzystywanymi podczas szkolenia.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Uczestnik musi posiadać dostęp do internetu. Kurs będzie prowadzony w czasie "zdalnym w czasie rzeczywistym" poprzez dedykowaną platformę Microsoft Teams, do której dostęp zapewnia usługodawca w czasie prowadzenia zajęć.
Uczestnik powinien posiadać samodzielne stanowisko komputerowe zapewnione we własnym zakresie.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika:
- System operacyjny: Microsoft® Windows® 10 lub Windows 11 64-bit
- Procesor: Intel® i-Series, Xeon®, AMD® Ryzen, Ryzen Threadripper PRO. 2.5GHz lub wyższy
- Pamięć: 16 GB RAM
- Rozdzielczość wyświetlania video: minimalna 1680 x 1050 true color
- Miejsce na dysku: 30 GB wolnego miejsca na dysku
- Karta graficzna: podstawowa karta graficzna z 24-bitowym kolorem / zaawansowana karta graficzna obsługująca DirectX® 11 z Shader Model 5
Uczestnik zostanie poinformowany przed szkoleniem o wymaganym oprogramowaniu wykorzystywanym podczas szkolenia.
Stanowisko komputerowe wyposażone w dwa monitory (jeden do komunikacji i możliwości widoku ekranu prowadzącego szkolenie, drugi do pracy własnej), słuchawki z mikrofonem do kontaktu z prowadzącym oraz mysz komputerową.
Parametry łącza sieciowego: łącze stałe minimum 100 Mb/s.
Zaproszenie na szkolenie zostanie wysłane do uczestnika droga mailową dzień przed jego rozpoczęciem.