¿Qué habilidades hacen de una persona un buen ingeniero de análisis estructural?

Trabajo duro y perseverancia.

Brillo ayuda pero no necesariamente importante.

Todos luchan en su vida de una forma u otra. La ingeniería estructural, como la gente piensa, es fácil, pero no lo es. Hay mucho más que curvas de tensión y tensión.

Estás a cargo de la vida de las personas. Si comete un error, perderán la vida. Así que toma esto como inspiración y asume la responsabilidad. Da un paso adelante y hazte cargo de que las vidas importan. No digo que los ingenieros estructurales no se hagan responsables, pero te lo digo como estudiante. Hoy, en la universidad, los estudiantes piensan que es solo un tema de análisis estructural y que simplemente lograrán aprobar el curso. Ahí es donde estamos fundamentalmente equivocados. No hay nada de malo en disfrutar la vida, pero cuando optaste por la ingeniería civil, elegiste ser el responsable de la salud y la vida de todos.

Si usted es ingeniero de transporte , asume la responsabilidad del transporte público como trenes, autobuses, aviones. Usted se ocupa de las carreteras, el transporte de bienes, alimentos y lo que no es su responsabilidad.

Si usted es ingeniero de riego , usted es responsable del agua que llega a las granjas. Sin usted y su planificación adecuada, las personas no obtendrán alimentos para comer.

Si usted es ingeniero estructural , es responsable de la construcción de edificios, escuelas, oficinas, puentes, presas. Imagínese, si comete un solo error, cuántas vidas tendrá.

Así que toma eso como un desafío, asume la responsabilidad; sostenga su escudo y cargue con su lanza. Esto es lo que puede hacer para ser un buen ingeniero estructural después de darse cuenta de esto.

  1. Comprender la resistencia de los materiales. Es extremadamente importante comprender el esfuerzo cortante, los esfuerzos cortantes, los esfuerzos de flexión, los esfuerzos de torsión, el momento de inercia, la rigidez axial. Este es el núcleo del análisis estructural. Comprender diferentes conceptos. P.EJ:
    Rigidez a la tracción> Rigidez a la compresión> Rigidez a la flexión.
  2. Comprender diferentes métodos de análisis desde lo básico hasta los avances. Métodos básicos como método de juntas y método de sección para armaduras, análisis de una viga determinada para momento de flexión y fuerza de corte, relación entre carga frente a deflexión y análisis avanzado como método de marco portal, marcos oscilantes y no oscilantes, análisis de arcos, deflexión de pendiente método, método matricial.
  3. Comprender las rutas de carga. La carga es como una energía potencial. Fluye desde un punto de alto potencial a bajo potencial. Comprenda cómo se produce este flujo y cómo puede jugar con él para volcar más carga en un elemento en comparación con otro.
  4. Estudio de estabilidad de estructuras. Uno de los conceptos más importantes. Estudiar como pandeo de columnas, pandeo lateral torsional de vigas, pandeo de conchas fue muy interesante de estudiar. Le ayudará a comprender el comportamiento de los miembros después de una etapa crítica. Tiene la fórmula de Euler para calcular la carga de pandeo y no sabe por qué no puede ir más allá de la carga de pandeo. Para ser un buen ingeniero, debe saber por qué no puede ir más allá de ese punto.
  5. Excel en herramientas de programación MATLAB, Excel, C ++. Si desea desarrollar una herramienta de análisis interna, puede hacerlo con estos programas. Le ayudará a generar tramas y comprender e interpretar los resultados.
  6. Estudie diferentes programas para que pueda seleccionar uno según el tipo de diseño y la complejidad del análisis que se llevará a cabo. No siempre vas a resolver la estructura a mano. Tomará una gran cantidad de tiempo. Por lo tanto, saber cómo modelar adecuadamente en software con el factor de rigidez correcto, las condiciones finales y las condiciones de soporte lo ayudarán. Pero para saber si su salida es correcta, debe conocer los fundamentos del análisis estructural.
  7. Aprende a comunicarte con dibujos. Leer dibujos y aprender a dibujar dibujos te llevará mucho tiempo. Cada barra de construcción está presente en los dibujos junto con la geometría del edificio. Los detalles de conexión y los detalles del elemento están presentes en los dibujos. Por lo tanto, comprender un dibujo es mucho más importante para analizar un edificio.
  8. Práctica. Tantos problemas como puedas. Tan complejo como puedas. Es como un culturismo para tu cerebro. Tu cerebro comenzará a pensar de manera inteligente.
  9. Trabajo duro

Hoy también leo sobre análisis estructural. Estudio sobre diseño estructural. Cada día aprendo algo nuevo y crezco y absorbo más conocimiento. Nunca detendré este proceso.

Gracias

  1. Una base firme en conceptos básicos de resistencia de materiales, tipos de cargas, tensiones y deformaciones y propiedades de materiales como elasticidad, ductilidad, etc.
  2. Completa familiaridad con los dibujos (debe poder supervisar la preparación, dar los aportes necesarios al dibujante y verificar los dibujos)
  3. Matemáticas a nivel de posgrado (no necesariamente avanzado, pero debe incluir métodos matriciales, series, cálculo y técnicas numéricas)
  4. Conocimiento sólido de la teoría básica y avanzada de las estructuras y cómo se comportan bajo los diversos tipos de cargas. Esto incluye el conocimiento de los métodos Matrix en el análisis estructural y los conceptos de métodos de elementos finitos.
  5. Completa familiaridad con el manejo de computadoras y software.
  6. Conocimiento completo y competencia en el uso de al menos un paquete de software estándar de la industria para el análisis estructural.
  7. Excelentes habilidades de hoja de cálculo (usuario avanzado)
  8. Conocimiento de al menos un lenguaje de programación de alto nivel.
  9. Competencia básica en modelado 3D y generación automatizada de dibujos de disposición general
  10. Suficiente conocimiento de dibujo 2D usando AutoCAD o paquete equivalente
  11. Un talento para los números, las fórmulas, los cálculos y no ser desconcertado por ellos cuando se trata de ellos en grandes volúmenes y durante largas horas.
  12. Uso del software de automatización de Office estándar de la industria, siendo experto en Internet.
  13. Un buen dominio del idioma inglés hablado y escrito.

Después de toda esta experiencia, descubrí que el Análisis estructural constituía apenas el 5 por ciento del tiempo que dedicaba a mi profesión como ingeniero estructural.

Los problemas reales comienzan después de ir más allá de los números y el papeleo.

GV

A medida que construyas más y más modelos de elementos finitos, sentirás el estrés,
deflexión, incluso vibración. Los modelos de elementos finitos pueden mostrar una desviación del 0 al 100% del valor de la carga.

Siempre estudie ejemplos y la teoría. Lea nuevos documentos cuando pueda. Nunca dejes de aprender como en toda profesión. Incluso si lee durante mil años todos los días, todavía habrá cosas que puede aprender sobre ingeniería estructural, así que nunca deje de leer.

La visualización es la habilidad clave.

¿Cómo se desvía la estructura bajo carga? Esbozarlo.

¿Cómo se construirá realmente la estructura? Esbozarlo.

¿Qué puede salir mal? ¿Cómo vas a evitar eso?

¿Qué alternativas hay? ¿Cómo podría ser mucho mejor? Difícil si ha invertido demasiado tiempo en la solución incorrecta.

No tiene nada que ver con la teoría o los paquetes informáticos. Grandes estructuras fueron construidas mucho antes tampoco.