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Formation Robot Structural Analysis Professional – Module Béton Armé / Béton Acier (Autodesk)

évaluation en contrôle continu

Tarifs

En centre de formation | Tarif INTER ENTREPRISE: 2995 €HT par personne pour la durée totale de la formation
Formation sur site client | Tarif INTRA ENTREPRISE :1210 €HT par jour de formation pour le groupe + déplacement sur site client
Formation à distance / INTER-ENTREPRISE / Non disponible en E-Learning / Classe virtuelle / Visio conférence | Tarif :2795 €HT par personne

2795

Financement

Facturation : Sociétés immatriculées en France / Belgique / Luxembourg / Suisse / Canada / Monaco / Andorre

Prise en charge OPCO : OPCO2i – AFDAS – ATLAS – Ocapiat – Uniformation – Constructys – L’Opcommerce – Akto – Opco Mobilités – Opco EP – Opco Santé

Formations technologiques et écologiques éligibles au FNE Formation (Fond National pour l’Emploi-Formation) : Analyse prédictive (Prédiction) / Cobot – Robot – Robotique – Robotisation / Automate – automatisme / Programmation / Vision / Sécurité des API / Empreinte environnementale / Efficacité énergétique / Optimisation / Ecologie / Reduction produit chimique / Diagnostique énergétique / Gestion de l’eau / Hydrogène

Formation NON prise en charge par le CPF (Compte personnel de formation) Ni par France Travail (Pole Emploi)

Programme de stage:

Ce programme offre une formation complète pour concevoir et analyser des structures en béton armé et béton-acier avec Robot Structural Analysis Professional, garantissant des résultats précis, fiables et conformes aux normes internationales.

1. Généralités sur Robot Structural Analysis

  • Interface utilisateur :
    • Découverte de l’environnement de travail et des outils de navigation.
    • Personnalisation des préférences et gestion des paramètres globaux.
  • Modélisation géométrique :
    • Création et modification des nœuds, barres, et appuis.
    • Utilisation des outils de modification et des propriétés avancées.
  • Gestion des charges :
    • Application de charges sur nœuds, barres, et surfaces.
    • Création et gestion des combinaisons de charges.
  • Charges avancées :
    • Bardage, charges roulantes, calcul automatique des charges de vent.
  • Analyse et interprétation des résultats :
    • Lecture et validation des efforts internes, contraintes, et déplacements.

2. Conception des structures en béton

  • Analyse des éléments en béton armé (BA) :
    • Dimensionnement des poutres et vérification des efforts internes.
    • Analyse et optimisation des poteaux BA.
  • Conception des fondations :
    • Calcul et dimensionnement des semelles isolées et filantes, radiers.
    • Utilisation de la calculatrice des propriétés du sol pour intégrer les contraintes géotechniques.
  • Conception du ferraillage :
    • Détermination des besoins en renforcement pour les dalles et voiles.
    • Dessin et vérification du renforcement selon les normes.

3. Éléments finis et modélisation avancée

  • Modélisation avancée :
    • Création et analyse des plaques, coques, et panneaux structurels.
  • Méthodes de maillage :
    • Maillage automatique et affinement manuel pour garantir la précision des calculs.
  • Analyse des contraintes et déformations :
    • Vérification des résultats obtenus sur des éléments complexes.

4. Conception des ossatures métalliques (module complémentaire)

  • Propriétés avancées des matériaux en acier :
    • Gestion des excentrements, tirants, et paramètres spécifiques.
  • Vérification et optimisation :
    • Analyse des barres métalliques et optimisation des sections.
  • Assemblages métalliques :
    • Conception et vérification des assemblages soudés, boulonnés ou mixtes.

5. Documentation et production des résultats

  • Création de la note de calcul :
    • Exploitation des résultats pour générer des rapports professionnels.
    • Validation des hypothèses et présentation des conclusions techniques.

6. Études de cas pratiques

Les participants appliqueront les concepts appris à des projets concrets :

  1. Étude d’une poutre : Modélisation, dimensionnement, et vérification.
  2. Analyse d’une longrine : Calcul des efforts internes et conception.
  3. Dimensionnement d’un poteau : Vérification des contraintes et stabilité.
  4. Conception d’un portique en béton armé : Modélisation complète et validation.
  5. Conception d’un portique en acier : Analyse des charges climatiques et optimisation.
  6. Analyse d’une plaque : Étude des contraintes et déformations.
  7. Introduction à la modélisation 3D : Initiation aux structures complexes en trois dimensions.

Méthodologie Pédagogique

  1. Apports théoriques : Présentation des concepts clés et des fonctionnalités du logiciel.
  2. Démonstrations pratiques : Explications guidées pour chaque étape de modélisation et de calcul.
  3. Travaux dirigés : Résolution de problèmes concrets avec l’assistance du formateur.
  4. Études de cas réels : Analyse complète de projets pour une mise en application pratique.

Qu’est-ce que Robot Structural Analysis ? Robot Structural Analysis est un logiciel de calcul avancé développé par Autodesk, conçu pour analyser et concevoir des structures complexes. Utilisant la méthode des éléments finis, ce logiciel est particulièrement adapté aux besoins des ingénieurs et bureaux d’études dans le domaine du génie civil, de l’architecture et de la construction. Ce logiciel permet de modéliser, analyser et optimiser les structures tout en intégrant les normes internationales comme les Eurocodes et autres standards régionaux. Robot Structural Analysis est largement utilisé pour des projets complexes tels que les bâtiments, ponts, tours, et structures industrielles.


Principales caractéristiques de Robot Structural Analysis

  1. Modélisation 3D avancée
    • Capacité à modéliser des structures complexes avec précision.
    • Interface intuitive pour gérer les éléments tels que poutres, poteaux, dalles, et assemblages.
  2. Compatibilité avec les normes internationales
    • Prise en charge des normes comme les Eurocodes (Eurocode 2, 3, 8, etc.).
    • Application des charges de vent, neige, sismiques et thermiques selon les standards locaux.
  3. Analyses puissantes
    • Calculs dynamiques et statiques.
    • Analyse modale, spectrale et sismique.
    • Vérification des contraintes, déformations et combinaisons d’actions.
  4. Intégration avec d’autres outils Autodesk
    • Intégration avec Revit pour une transition fluide entre modélisation BIM et analyse structurelle.
    • Interopérabilité avec d’autres logiciels de CAO et de gestion de projets.

Pourquoi utiliser Robot Structural Analysis ?

  • Précision et fiabilité : Avec des algorithmes avancés, le logiciel garantit des résultats précis pour les projets critiques.
  • Optimisation des conceptions : Analyse des performances pour optimiser les matériaux et réduire les coûts.
  • Conformité réglementaire : Intégration des normes internationales pour assurer la sécurité et la conformité.
  • Gain de temps : Automatisation des calculs complexes et des combinaisons d’actions.

Applications de Robot Structural Analysis

  1. Bâtiments commerciaux et résidentiels :
    • Conception de structures en béton, acier, bois ou mixtes.
  2. Ponts et infrastructures :
    • Analyse de charges dynamiques, y compris les séismes et les rafales de vent.
  3. Structures industrielles :
    • Conception d’installations complexes comme les centrales électriques et les entrepôts.
  4. Projets parasismiques :
    • Analyse détaillée selon l’Eurocode 8 pour les zones à risque sismique.

Pour qui est destiné Robot Structural Analysis ?

  • Ingénieurs structures : Pour le calcul et l’optimisation des projets de grande envergure.
  • Architectes : Pour intégrer des concepts structurels dans leurs conceptions.
  • Bureaux d’études techniques (BET) : Pour la vérification et la validation des structures.
  • Étudiants et enseignants : Pour apprendre et appliquer les principes de calcul structurel.

Formations équivalentes : 

  • Robot Structural Analysis.
  • Logiciel de calcul structurel.
  • Analyse des structures avec Autodesk.
  • Eurocodes et Robot Structural Analysis.
  • Modélisation 3D en génie civil.
  • Calcul parasismique logiciel.
  • Analyse modale et spectrale Robot.
  • Outil CAO pour ingénieurs structure.

Robot Structural Analysis est une solution incontournable pour les professionnels du génie civil et de l’ingénierie, combinant des fonctionnalités avancées, une compatibilité avec les normes internationales, et une intégration fluide dans les processus BIM. Optez pour ce logiciel pour garantir la performance, la sécurité et la durabilité de vos projets.

À savoir sur le logiciel Robot Structural Analysis Professional

Robot Structural Analysis Professional est un logiciel d’analyse structurelle avancé développé par Autodesk, conçu pour répondre aux besoins des ingénieurs structure et bureaux d’études. Intégré au processus BIM (Building Information Modeling), ce logiciel facilite la simulation et l’analyse des charges structurelles tout en vérifiant la conformité aux normes de conception internationales. Il est particulièrement adapté aux projets complexes, tels que les bâtiments, les ouvrages d’art, et les structures industrielles.


Caractéristiques principales de Robot Structural Analysis Professional

1. Un logiciel puissant et polyvalent

  • Maillage automatique par éléments finis : une solution rapide et précise pour analyser des modèles structurels complexes.
  • Algorithmes non linéaires pour simuler des conditions réelles.
  • Normes de conception internationales : localisé pour les marchés mondiaux et compatible avec des standards comme les Eurocodes, AISC et autres.
  • Prise en charge des matériaux principaux : bétonacier, et autres matériaux composites.

2. Intégration complète au BIM

  • Interopérabilité avec Autodesk Revit® : Lien bidirectionnel fluide entre les modèles 3D et les analyses structurelles.
  • Permet de créer des conceptions cohérentes, précises et constructibles, connectées à la maquette numérique BIM.

3. Analyse avancée des structures

  • Charges structurelles et combinées : gestion des charges statiques, dynamiques, thermiques, sismiques, de vent et de neige.
  • Solveurs d’analyse d’ingénierie pour des résultats fiables et rapides.
  • Options de résolution flexibles, y compris les méthodes d’analyse directe et non linéaire.

4. Conception collaborative et adaptable

  • API ouverte : permet de personnaliser et d’adapter le logiciel aux besoins spécifiques des utilisateurs et des projets.
  • Supporte les liaisons effectuées par des extensions et des applications tierces.

Avantages de Robot Structural Analysis Professional

  1. Précision et rapidité :
    • Simulation rapide grâce à des solveurs optimisés et un maillage efficace.
    • Résultats actualisés pour des analyses complexes en quelques minutes.
  2. Flexibilité d’utilisation :
    • Conception polyvalente pour des structures simples ou vastes et complexes.
    • Large gamme de fonctions, incluant des analyses dynamiques, modales et spectrales.
  3. Compatibilité mondiale :
    • Normes localisées pour différents marchés et réglementations.
    • Gestion multi-matériaux et intégration des spécificités locales.
  4. Travail collaboratif :
    • Partage fluide des données entre équipes grâce à des workflows optimisés avec Revit® et autres outils Autodesk.
    • Reporting détaillé des résultats d’analyse pour une meilleure prise de décision.

Applications principales

  • Conception de bâtiments résidentiels et commerciaux : analyse des charges et optimisation des matériaux.
  • Ouvrages d’art : simulation et calculs précis pour les ponts, passerelles, et structures uniques.
  • Projets parasismiques : analyse conforme aux normes comme l’Eurocode 8 pour les zones à risques.
  • Structures industrielles : prise en charge des conceptions complexes, comme les centrales électriques et les plateformes offshore.

Fonctionnalités avancées à retenir

  • Simulation des charges de vent et des charges combinées.
  • Méthodes d’analyse directes pour des résultats fiables.
  • Liaisons bidirectionnelles avec Revit pour des flux de travail BIM collaboratifs.
  • Interface API ouverte pour des adaptations sur mesure.
  • Large gamme de normes de conception pour les projets internationaux.

Pourquoi choisir Robot Structural Analysis Professional ?

Avec sa combinaison unique de fonctionnalités avancées, d’interopérabilité BIM et de compatibilité mondiale, Robot Structural Analysis Professional est une solution incontournable pour les ingénieurs souhaitant concevoir des structures durables, précises et conformes aux normes internationales. Ce logiciel répond aux exigences des projets modernes tout en offrant des gains de temps considérables dans les processus de conception et d’analyse.Robot Structural Analysis Professional : votre allié pour des conceptions structurelles optimales, collaboratives et compétitives

Venir en formation muni de ses EPI (chaussures de sécurité, gants, VAT)

MÉTHODE ET MOYENS

PC et vidéo projecteur. 1 Copie des cours est remise aux stagiaires sur clé USB.

DOCUMENTATION

Toute documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son activité professionnelle.

PÉDAGOGIE

Techniques pédagogiques utilisées sont Participative et Actives.

QUALITÉ

Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche de programme.

SANCTION

Une attestation de stage est délivrée à l’issue de toutes les formations.

Méthode d'évaluation

En contrôle continu et tests de connaissances pour les formations habilitantes.

Formations réalisables en entreprise sur les secteurs :

VILLES: 01-Paris 02-Marseille 03-Lyon 04-Toulouse 05-Nice 06-Nantes 07-Strasbourg 08-Montpellier 09-Bordeaux 10- Lille 11- Rennes 12- Reims 13-Le Havre 14-Saint-Étienne 15-Toulon 16-Grenoble 17-Angers 18-Dijon 19-Brest 20-Le Mans 21-Nîmes 22-Aix-en-Provence 23-Clermont-Ferrand 24-Tours 25-Amiens 26-Limoge 27-Villeurbanne 28-Met 29-Besançon 30-Perpignan 31-Orléans 32-Caen 33-Mulhouse 34-Boulogne-Billancourt 35-Rouen 36-Nancy 37-Argenteuil 38-Montreuil 39-Saint-Denis 40-Roubaix 41-Avignon 42-Tourcoing 43-Poitiers 44-Nanterre 45-Créteil 46-Versailles 47-Pau 48-Courbevoie 49-Vitry-sur-Seine 50-Asnières-sur-Seine 51-Colombes 52-Aulnay-sous-Bois 53-La Rochelle 54-Rueil-Malmaison 55-Antibes 56-Saint-Maur-des-Fossés 57-Calais 58-Champigny-sur-Marne 59-Aubervilliers 60-Béziers 61-Bourges 62-Cannes 63-Saint-Nazaire 64-Dunkerque 65-Quimper 66-Valence 67-Colmar 68-Drancy 69-Mérignac 70-Ajaccio 71-Levallois-Perret 72-Troyes 73-Neuilly-sur-Seine 74-Issy-les-Moulineaux 75-Villeneuve-d’Ascq 76-Noisy-le-Grand 77-Antony 78-Niort 79-Lorient 80 Sarcelles 81-Chambéry 82-Saint-Quentin 83-Pessac 84-Vénissieux 85-Cergy 86-La Seyne-sur-Mer 87-Clichy 88-Beauvais 89-Cholet 90-Hyères 91-Ivry-sur-Seine 92-Montauban 93-Vannes 94-La Roche-sur-Yon 95Charleville-Mézières 96-Pantin 97-Laval 98-Maisons-Alfort 99-Bondy 100-Évry

REGIONS : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche Comté, Ile De France (IDF), Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord pas de Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence Alpes Côtes d’Azur (PACA), Rhône Alpes, Hauts de France, Grand-Est, Normandie, Centre val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie.

DÉPARTEMENTS :
01 – Ain / 02 – Aisne / 03 – Allier / 04 – Alpes-de-Haute-Provence / 05 – Hautes-Alpes / 06 – Alpes Maritimes / 07 – Ardèche / 08 – Ardennes / 09 – Ariège / 10 – Aube / 11 – Aude / 12 – Aveyron / 13 – Bouches-du-Rhône / 14 – Calvados / 15 – Cantal / 16 – Charente / 17 – Charente-Maritime / 18 – Cher / 19 – Corrèze / 21 – Côte-d’Or / 22 – Côtes-d’Armor / 23 – Creuse / 24 – Dordogne / 25 – Doubs / 26 – Drôme / 27 – Eure / 28 – Eure-et-Loir / 29 – Finistère / 2B 2A Corse / 30 – Gard / 31 – Haute-Garonne / 32 – Gers / 33 – Gironde / 34 – Hérault / 35 – Ille-et-Vilaine / 36 – Indre / 37 – Indre-et-Loire / 38 – Isère / 39 – Jura / 40 – Landes / 41 – Loir-et-Cher / 42 – Loire / 43 – Haute-Loire / 44 – Loire-Atlantique / 45 – Loiret / 46 – Lot / 47 – Lot-et-Garonne / 48 – Lozère / 49 – Maine-et-Loire / 50 – Manche / 51 – Marne / 52 – Haute-Marne / 53 – Mayenne / 54 – Meurthe-et-Moselle / 55 – Meuse / 56 – Morbihan / 57 – Moselle / 58 – Nièvre / 59 – Nord / 60 – Oise / 61 – Orne / 62 – Pas-de-Calais / 63 – Puy-de-Dôme / 64 – Pyrénées-Atlantiques / 65 – Hautes-Pyrénées / 66 – Pyrénées-Orientales / 67 – Bas-Rhin / 68 – Haut-Rhin / 69 – Rhône / 70 – Haute-Saône / 71 – Saône-et-Loire / 72 – Sarthe / 73 – Savoie / 74 – Haute-Savoie / 75 – Paris / 76 – Seine-Maritime / 77 – Seine-et-Marne / 78 – Yvelines / 79 – Deux-Sèvres / 80 – Somme / 81 – Tarn / 82 – Tarn-et-Garonne / 83 – Var / 84 – Vaucluse / 85 – Vendée / 86 – Vienne / 87 – Haute-Vienne / 88 – Vosges / 89 – Yonne / 90 – Territoire de Belfort / 91 – Essonne / 92 – Hauts-de-Seine / 93 – Seine-Saint-Denis / 94 – Val-de-Marne / 95 – Val-d’Oise

LUXEMBOURG : Luxembourg Differdange Esch sur Alzette Dudelange Bettembourg

BELGIQUE (Wallonie) : Namur, Charleroi, Liège, Mons, Tournai, Bruxelles (Région Brabant Wallon, Province du Luxembourg, Hainaut, Namur, Liège)

SUISSE : Zurich, Genève, Bâle, Lausanne (Régions Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud)

DOM-TOM (DROM-COM) :971 – Guadeloupe972 – Martinique 973 – Guyane974 – La Réunion 975 – Saint-Pierre-et-Miquelon 976 – Mayotte 977 – Saint-Barthélemy978 – Saint-Martin 986 – Wallis-et-Futuna 987 – Polynésie Française 988 – Nouvelle-Calédonie
MONACO : Monte-Carlo

CANADA : Quebec / Montréal