Curso Autodesk Robot Structural – Cálculo y Análisis Estructural con BIM

Curso Autodesk Robot Structural – Cálculo y Análisis Estructural con BIM - RF AECO Competence Center
Modalidad Online
Duración 40 Horas
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Presentación

El Curso de Autodesk Robot Structural Analysis está diseñado para ingenieros estructurales, arquitectos y profesionales del sector que buscan especializarse en el cálculo y análisis estructural utilizando una de las herramientas más potentes del mercado. Este software permite realizar simulaciones avanzadas de cargas, combinaciones sísmicas, análisis estructurales en acero y hormigón, y optimizar el diseño de estructuras con un enfoque basado en la metodología BIM.

En este curso, aprenderás a utilizar Autodesk Robot Structural Analysis desde cero hasta un nivel avanzado, comprendiendo su interfaz, configuraciones esenciales, modelado estructural, generación de cargas y combinaciones, diseño de cimentaciones y análisis de armaduras. Además, descubrirás cómo integrar Robot Structural con Revit y Advance Steel para optimizar flujos de trabajo colaborativos en entornos BIM.

🎯 Objetivos

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarios para realizar el análisis y cálculo estructural de edificaciones y estructuras en un entorno BIM, utilizando Autodesk Robot Structural Analysis. A lo largo de la formación, se desarrollarán competencias en modelado, aplicación de cargas, análisis de esfuerzos, dimensionamiento de estructuras y flujo de trabajo colaborativo con Revit y Advance Steel.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

Comprender el entorno de trabajo de Autodesk Robot Structural Analysis, configurando unidades, formatos y rejillas para la modelización de estructuras.
Definir y asignar materiales y secciones estructurales, diferenciando los criterios de cálculo en estructuras de acero, hormigón y otros materiales.
Modelar elementos estructurales clave, incluyendo columnas, vigas, losas, forjados y muros, asegurando una correcta configuración del modelo analítico.
Aplicar y gestionar cargas estructurales, incluyendo cargas de viento, cargas sísmicas y combinaciones de cargas según normativa.
Crear y refinar el mallado estructural, optimizando su calidad para obtener resultados precisos en el análisis de esfuerzos y deformaciones.
Interpretar los resultados del análisis estructural, utilizando diagramas y mapas de esfuerzos para evaluar la seguridad y estabilidad de las estructuras.
Diseñar cimentaciones y armaduras de hormigón, considerando criterios normativos y optimizando el uso de materiales.
Dimensionar estructuras metálicas, estableciendo grupos de diseño y verificando la resistencia de perfiles y conexiones estructurales.
Automatizar la creación de estructuras mediante el asistente de naves industriales, optimizando el proceso de modelado y análisis.
Integrar Autodesk Robot con Revit y Advance Steel, estableciendo flujos de trabajo eficientes en proyectos BIM colaborativos.

Este curso está diseñado para proporcionar un aprendizaje progresivo, combinando teoría y práctica con ejercicios aplicados a casos reales de ingeniería estructural.

📢 Al finalizar el curso, el alumno tendrá los conocimientos necesarios para aplicar Autodesk Robot Structural Analysis en el cálculo y diseño de estructuras, mejorando su competitividad en el sector.


Temario

El curso está estructurado en 12 unidades didácticas, cubriendo desde los fundamentos del programa hasta el análisis y dimensionamiento avanzado de estructuras, garantizando un aprendizaje completo y progresivo.

🔹 Unidad 1: Introducción a Autodesk Robot Structural Analysis

  • Descripción del software y sus principales aplicaciones.
  • Interfaz del usuario y personalización del entorno de trabajo.
  • Configuración de unidades y formatos para proyectos estructurales.
  • Creación y gestión de rejillas y niveles en modelos estructurales.
  • Organización de plantas y estructura del modelo.

🔹 Unidad 2: Definición de Materiales y Secciones

  • Introducción a los materiales estructurales en Robot.
  • Configuración y asignación de materiales estándar y personalizados.
  • Creación y edición de secciones estructurales.
  • Inserción y ajuste de columnas y vigas en el modelo.

🔹 Unidad 3: Modelado de Losas y Forjados

  • Creación de losas macizas y nervadas.
  • Asignación de cargas y condiciones de borde en losas.
  • Modelado de forjados en distintos niveles.
  • Inclusión de aberturas en losas y su impacto en el cálculo.

🔹 Unidad 4: Modelado de Muros y Apoyos

  • Colocación y parametrización de muros estructurales.
  • Organización del modelo mediante grupos de elementos.
  • Aplicación de apoyos y restricciones en estructuras.

🔹 Unidad 5: Cargas y Combinaciones

  • Introducción a los casos de carga en estructuras.
  • Aplicación de cargas de viento y cargas sísmicas.
  • Generación de espectros sísmicos y combinaciones de carga.
  • Normativas aplicables al cálculo de cargas estructurales.

🔹 Unidad 6: Creación de Mallado y Análisis de Resultados

  • Generación de mallado estructural en elementos de la estructura.
  • Métodos de refinamiento y control de mallado.
  • Visualización de resultados mediante diagramas y mapas de esfuerzos.

🔹 Unidad 7: Análisis y Diseño de Armaduras

  • Cálculo de armadura teórica en elementos de hormigón.
  • Verificación y ajuste de la armadura real según normativa.

🔹 Unidad 8: Armaduras en Paneles y Muros

  • Aplicación de refuerzos y distribución de armaduras en muros.
  • Diseño y verificación de paneles estructurales.

🔹 Unidad 9: Diseño de Cimentaciones

  • Modelado y cálculo de cimentaciones de hormigón.
  • Análisis de esfuerzos y diseño de zapatas y losas de cimentación.

🔹 Unidad 10: Asistente para Naves Industriales

  • Creación automática de estructuras de naves industriales.
  • Configuración de parámetros estructurales y optimización del diseño.

🔹 Unidad 11: Diseño de Estructuras Metálicas

  • Tipos de perfiles de acero y configuración de barras estructurales.
  • Creación y dimensionamiento de grupos de diseño.
  • Diseño y verificación de conexiones estructurales en acero.

🔹 Unidad 12: Interoperabilidad con Revit y Advance Steel

  • Integración de Autodesk Robot con Revit para flujo de trabajo BIM.
  • Exportación e importación de modelos a Advance Steel.
  • Mejora del análisis y coordinación en proyectos colaborativos.

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