Акции
категории услуг
Написать
info@obrprofi.ru Отправить сообщение Telegram
Позвонить
Заказать обратный звонок Telegram 8 800 550-24-62
Доставка

Условия доставки

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Строительная механика» на курсах повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО. Без отрыва от работы.

Ответим на все вопросы по обучению
Узнать подробности МАКС Написать в МАКС
Удостоверение
установленного образца
Запись в ФИС ФРДО
госреестр Рособрнадзора
От 16 часов
72 / 144 / 256 ч
Доставка по РФ
оригиналы курьером
Стоимость обучения
8 900 ₽ 11900 ₽ -30%
Рассрочка 742 ₽/мес на 12 месяцев без процентов
Договор и закрывающие документы
Внесение в ФИС ФРДО
Скан в день оплаты
Доставка по России
Бесплатная консультация
Менеджер свяжется в течение 15 минут · Без обязательств
8 800 550-24-62
О курсе

Строительная механика

Программа повышения квалификации для инженеров-расчётчиков проектных институтов, конструкторов проектных бюро, специалистов по экспертизе расчётной части, ИТР проектных подразделений девелоперов и генподрядных организаций. Курс охватывает теоретические основы строительной механики, классические методы расчёта стержневых систем (метод сил, метод перемещений), современные численные методы расчёта (МКЭ — метод конечных элементов), работу в российских расчётных комплексах SCAD Office, ЛИРА-САПР, MicroFe. По итогам выдаётся удостоверение о повышении квалификации с регистрацией в ФИС ФИС ФРДО.

Кому нужна
Инженерам-расчётчикам проектных институтов, конструкторам, специалистам экспертизы расчётной части
Нормативная база
СП 20.13330.2016, СП 16.13330.2017, СП 63.13330.2018, СП 22.13330.2016
Объём программы
256 академических часов в дистанционном формате
Документ
Удостоверение о повышении квалификации, регистрация в ФИС ФИС ФРДО

Зачем нужен курс и что меняется в расчётной отрасли

Строительная механика — фундаментальная инженерная дисциплина, лежащая в основе всех расчётов несущих конструкций. Без грамотных расчётов невозможно ни запроектировать безопасное здание, ни пройти государственную экспертизу проектной документации, ни обеспечить требования технического регламента 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений». Российский рынок инженерных расчётов претерпел значительные изменения в 2022–2024 годах: ушли американские ETABS и SAP2000 от Computers and Structures Inc, прекратили локализацию для РФ Bentley Systems и Autodesk Robot. Их функционально заместили отечественные расчётные комплексы SCAD Office (СКАД Софт, Москва), ЛИРА-САПР (Лира Софт), MicroFe (Микро Феникс), STARK ES, Stark Steel.

Параллельно с импортозамещением идёт активное внедрение информационного моделирования (BIM) в проектировании. Расчётные комплексы интегрируются с Renga (отечественный BIM от ASCON), Allplan, нативная связь SCAD-Office с Renga становится стандартом для проектных институтов. На курсе разбираются современные методики расчёта — линейный, нелинейный, спектральный для сейсмически активных регионов, расчёт на прогрессирующее обрушение для высотных зданий по СТУ.

Ключевой принцип расчётов в строительной механике
Расчётная модель никогда не совпадает с реальной конструкцией полностью. Опытный инженер-расчётчик отличается не тем, что строит сложные модели в SCAD или ЛИРА, а тем, что понимает границы применимости каждого упрощения и умеет проверять результаты расчёта на адекватность инженерной интуицией.

Где работают выпускники программы

Инженеры-расчётчики и специалисты по строительной механике востребованы в проектных институтах, конструкторских бюро, экспертных организациях, инжиниринговых подразделениях девелоперов.

  • Крупные проектные институты — ЦНИИСК им. Кучеренко (расчёты особо сложных и уникальных конструкций), ЦНИИпромзданий, Мосинжпроект, Метрогипротранс, Гипрокоммундортранс, Ленгипротранс. Конструкторские отделы со штатными расчётчиками.
  • Конструкторские бюро и проектные мастерские — небольшие частные проектные организации, специализирующиеся на конкретных типах объектов (мосты, промышленные сооружения, высотные здания, спортивные арены).
  • Инжиниринговые подразделения девелоперов — ПИК-Проект, Самолёт-Проект, Эталон-Проект, А101-Инжиниринг, Capital Group Engineering. Расчёты типовых проектов жилых и общественных зданий, нестандартных премиум-объектов.
  • Государственная и негосударственная экспертиза — Главгосэкспертиза России, Мосгосэкспертиза, аккредитованные частные центры. Эксперты по разделу «Конструктивные решения», проверяющие расчёты проектных институтов.
  • Промышленные предприятия с собственным проектным отделом — Газпром, Роснефть, Транснефть, Северсталь, НЛМК. Расчёты технологических конструкций, эстакад, резервуарных парков, фундаментов под тяжёлое оборудование.

Что входит в программу обучения

Теоретические основы строительной механики

Понятие расчётной схемы, опор и их кинематических характеристик. Внутренние силовые факторы — продольная сила, поперечная сила, изгибающий момент, крутящий момент. Принципы строительной механики: принцип независимости действия сил, принцип минимума потенциальной энергии. Степень кинематической и статической неопределимости расчётных схем, их связь и применение для выбора метода расчёта.

Расчёт статически определимых систем

Балки на двух опорах, консольные балки, многопролётные неразрезные балки. Простые рамы и арки, фермы с разными типами решёток (треугольная, раскосная, ромбическая). Линии влияния поперечной силы и изгибающего момента, расчёт на подвижную нагрузку для мостовых сооружений и крановых конструкций. Кинематический метод определения опорных реакций и внутренних усилий.

Расчёт статически неопределимых систем

Метод сил — классический метод расчёта статически неопределимых систем, выбор основной системы и неизвестных, формула Мора для вычисления перемещений, формирование канонических уравнений. Метод перемещений — альтернативный подход через выбор узловых перемещений, эффективен для многоэтажных рам с большим числом этажей. Смешанный метод. Расчёт многопролётных балок методом распределения моментов Кросса.

Метод конечных элементов (МКЭ)

Современный универсальный численный метод расчёта строительных конструкций. Основы МКЭ — дискретизация расчётной модели на конечные элементы, их типы (стержневые, плоские, объёмные), формирование матрицы жёсткости, решение системы алгебраических уравнений. Особенности моделирования в современных программных комплексах SCAD Office, ЛИРА-САПР, MicroFe. Качество и сходимость расчётов, контроль адекватности результатов.

Расчёты железобетонных и стальных конструкций

Расчёт железобетонных конструкций по СП 63.13330.2018 — предельные состояния первой и второй группы, расчёт армирования по нормальным и наклонным сечениям, расчёт трещиностойкости, прогибов. Расчёт стальных конструкций по СП 16.13330.2017 — проверка сечений на прочность, устойчивость, выносливость, расчёт болтовых и сварных соединений. Особенности расчёта при статических, динамических, циклических нагружениях.

Динамика и устойчивость конструкций

Динамические расчёты — собственные частоты и формы колебаний, резонанс, вынужденные колебания при ветровых и сейсмических воздействиях. Расчёты на сейсмостойкость по СП 14.13330.2018 для сейсмических районов 7–9 баллов и выше. Расчёты устойчивости стержневых систем, проверка по Эйлеру и Энгессеру-Ясинскому. Расчёт высотных зданий на прогрессирующее обрушение по СТУ — обязательное требование для объектов выше 75 м.

Российские расчётные комплексы и импортозамещение

После ухода ETABS, SAP2000, Autodesk Robot российский рынок инженерных расчётов сформировался вокруг отечественных программных продуктов. SCAD Office — разработка СКАД Софт (Москва), один из старейших российских расчётных комплексов, применяется в большинстве крупных проектных институтов с конца 1990-х. Поддерживает все виды расчётов — линейный, нелинейный, сейсмический, динамический, на прогрессирующее обрушение. Интегрируется с Revit, Renga, Tekla Structures. ЛИРА-САПР — разработка Лира Софт, основной конкурент SCAD в нише проектирования железобетонных конструкций. Расширенные возможности для расчёта плит перекрытий, фундаментных плит, расчёта оснований по СП 22. MicroFe — разработка Микро Феникс, ориентирована на расчёт строительных конструкций с продвинутыми возможностями нелинейного анализа. STARK ES, Stark Steel — для расчёта стальных каркасов промышленных зданий.

На курсе разбираются практические возможности каждого комплекса, типовые сценарии моделирования, экспорт и импорт расчётных данных, контроль качества результатов расчёта. Отдельное внимание — верификация расчётов через сравнение результатов двух разных программных пакетов, что является обязательным требованием для экспертизы особо сложных объектов.

Сколько зарабатывают инженеры-расчётчики и конструкторы

ДолжностьМосква и СПбРегионы-миллионники
Инженер-расчётчик проектной организации110–180 тыс. ₽80–135 тыс. ₽
Конструктор проектного бюро130–210 тыс. ₽95–155 тыс. ₽
Ведущий инженер-расчётчик170–280 тыс. ₽125–210 тыс. ₽
Главный конструктор проекта220–360 тыс. ₽160–270 тыс. ₽
Эксперт раздела «Конструктивные решения»200–320 тыс. ₽150–240 тыс. ₽
Главный конструктор института320–500 тыс. ₽230–380 тыс. ₽

В ЦНИИСК им. Кучеренко, ЦНИИпромзданий, ведущих частных проектных бюро (Speech, ABD architects, СПИЧ) ставки опытных конструкторов и ведущих расчётчиков достигают 350–500 тысяч рублей. Премии за успешное прохождение экспертизы и сдачу крупных объектов добавляют 15–30% к окладу. На уникальных проектах (стадионы, телебашни, высотные комплексы) ставки руководителей расчётной группы достигают 600–800 тысяч.


Что вы освоите на курсе

  1. Строить корректные расчётные схемы для типовых строительных конструкций.
  2. Применять метод сил для расчёта статически неопределимых систем.
  3. Применять метод перемещений для многоэтажных рам и каркасов.
  4. Использовать метод конечных элементов в современных расчётных комплексах.
  5. Работать в SCAD Office, ЛИРА-САПР, MicroFe, STARK на уровне опытного пользователя.
  6. Рассчитывать железобетонные конструкции по СП 63.13330.2018.
  7. Рассчитывать стальные конструкции по СП 16.13330.2017.
  8. Проводить динамические и сейсмические расчёты по СП 14.13330.2018.
  9. Выполнять расчёты на прогрессирующее обрушение для высотных зданий.
  10. Контролировать качество расчётов через верификацию в разных программных пакетах.

Документ по окончании

После защиты итоговой работы вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца, оформленное по 273-ФЗ. Сведения вносятся в ФИС ФИС ФРДО. Удостоверение признаётся проектными институтами, конструкторскими бюро, экспертными организациями, инжиниринговыми компаниями и надзорными органами, может использоваться для подтверждения квалификации в составе СРО проектировщиков, для конкурсных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Строительная механика — это та часть инженерного образования, которую невозможно компенсировать никаким опытом и никакой программой. Можно научиться пользоваться SCAD за месяц, но понимать, почему расчёт даёт именно такой результат и где границы применимости модели, можно только владея фундаментальной теорией.

Юридические основания программы

  • Программа разработана по 273-ФЗ «Об образовании» и Приказу Минобрнауки № 499.
  • Содержание соотнесено с профстандартом «Инженер-проектировщик в строительстве».
  • Лицензия Минобразования № Л035-01265-18/00256787 от 14.04.2022, бессрочно.
  • Удостоверение регистрируется в ФИС ФИС ФРДО в течение 60 дней (ПП № 825).
Совет от методистов
Не ограничивайтесь освоением расчётного комплекса. Параллельно с модулями по SCAD Office или ЛИРА-САПР повторяйте теоретические основы строительной механики. Сильный расчётчик отличается от посредственного именно тем, что может объяснить, почему модель должна выглядеть именно так, а не иначе, и где результаты программы расходятся с инженерной интуицией — это сигнал к поиску ошибки в модели.
Учебный план

Программа «Строительная механика»

Программа охватывает фундаментальные методы строительной механики:

1

Основы расчёта конструкций

  • Виды нагрузок и связей
  • Опорные реакции
  • Внутренние усилия (N, Q, M)
  • Эпюры усилий
  • Метод сечений
2

Статически определимые системы

  • Балки на двух опорах
  • Консольные балки
  • Многопролётные балки (Гербера)
  • Простые фермы
  • Трёхшарнирные арки
3

Статически неопределимые системы

  • Метод сил
  • Метод перемещений
  • Канонические уравнения
  • Рамы и неразрезные балки
  • Влияние температурных воздействий и осадок
4

Метод конечных элементов

  • Принципы дискретизации
  • Виды конечных элементов
  • Глобальная матрица жёсткости
  • Граничные условия
  • SCAD, Лира, ANSYS
5

Теория устойчивости

  • Формула Эйлера
  • Формула Ясинского
  • Устойчивость рам
  • Устойчивость плит
  • Устойчивость оболочек
6

Динамика сооружений

  • Собственные частоты
  • Свободные колебания
  • Вынужденные колебания
  • Резонанс
  • Сейсмический расчёт
* Наши курсы постоянно обновляются методическим отделом в соответствии с изменениями в законодательстве, и возможно, итоговая программа будет немного отличаться. Уточнить актуальный план или оставить заявку на разработку персональной программы обучения вы можете по телефону 8 800 550-24-62
Итоговая аттестация и документ
По завершении проводится итоговое тестирование. После успешной сдачи выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Удостоверение

Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики и гидротехнических сооружений

Удостоверение о повышении квалификации
Обложка удостоверения
УЦ ОбрПрофи

Почему выбирают наш центр

Лицензированное образовательное учреждение с 15-летней историей. Наша команда — это методисты, преподаватели и менеджеры, которые сопровождают каждого слушателя от заявки до получения документов.

Государственная лицензия
Минобразования № Л035-01265-18/00256787
Внесение в ФИС ФРДО
Все документы регистрируются в реестре Рособрнадзора
Персональный менеджер
Сопровождение от заявки до получения документов на руки
10 000+
специалистов выпущено
200+
компаний-клиентов
100%
дистанционный формат
Как пройти повышение квалификации в «ОбрПрофи»?
дистанционного обучения ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВКИ
1
дистанционного обучения ОТПРАВКА НА ВАШ
E-MAIL : ДОГОВОРА, СЧЕТА И ДАННЫЕ К СДО
2
дистанционного обучения ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 3
дистанционного обучения ОПЛАТА
ОБУЧЕНИЯ
4
дистанционного обучения ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 5
Формат обучения:
дистанционный (без отрыва от производства) или очный
Внимание

Наши гарантии

Проверка в ФИС ФРДО — данные о выданном документе вносятся в федеральный реестр
Актуальные программы — соответствуют профессиональным стандартам и ФГОС
Персональное сопровождение — от записи до получения документов на руки
Возврат средств — полный возврат, если обучение не соответствует заявленному

Готовы записаться на курс?

Менеджер свяжется в течение 15 минут, ответит на вопросы и оформит документы

Наша
Лицензия
логотип
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ

Регистрационный номер: № Л035-01265-18/00256787

Проверить лицензиюПроверить действительность лицензии

Часто задаваемые вопросы

Это два классических метода расчёта статически неопределимых стержневых систем, каждый со своей областью применения. Метод сил выбирает неизвестными силовые факторы — реакции отбрасываемых связей. Сначала отбрасывают «лишние» связи (число которых равно степени статической неопределимости системы), получают так называемую основную систему — статически определимую. Затем составляют канонические уравнения, выражающие равенство нулю перемещений по направлениям отброшенных связей. После решения системы уравнений получают значения неизвестных сил и далее — все внутренние усилия. Метод эффективен для систем с малым числом «лишних» связей (1–3 степени статической неопределимости) — например, неразрезные балки на 3–5 опорах, простые рамы. Метод перемещений выбирает неизвестными узловые перемещения — углы поворота узлов и линейные смещения. Принимают равными нулю все возможные узловые перемещения, получают «основную систему» с дополнительными связями. Затем составляют канонические уравнения, выражающие равенство нулю реакций в наложенных связях. Метод эффективен для систем с большим числом узлов и малым числом узловых перемещений — многоэтажные рамы, сложные каркасы зданий. На практике в современных программах применяется метод перемещений как основа МКЭ. На курсе разбираются оба метода с практическими примерами.

Метод конечных элементов (МКЭ) — численный метод решения задач механики деформируемых сред, основанный на дискретизации непрерывной модели на конечное число элементов. Идея: вместо аналитического решения дифференциальных уравнений для всего континуума, разбиваем модель на множество простых элементов (стержневых, плоских треугольных или четырёхугольных, объёмных тетраэдральных или гексаэдральных), для каждого элемента записываем приближённое решение в форме узловых перемещений и сил, объединяем уравнения всех элементов в единую систему. Для типовой здания с 10–50 тысячами конечных элементов система имеет соответствующее число уравнений, решается матричными методами. Современные расчётные комплексы (SCAD Office, ЛИРА-САПР, MicroFe, STARK) автоматизируют построение модели, формирование матрицы жёсткости, решение системы, формирование расчётных усилий и проверку сечений. МКЭ позволяет рассчитывать практически любые конструкции с учётом нелинейностей материалов и геометрии, динамических эффектов, температурных воздействий. Стал стандартом потому, что: позволяет рассчитывать конструкции произвольной сложности без аналитических упрощений; даёт результаты, верифицируемые экспериментом; масштабируется на современные вычислительные ресурсы. Слабые места: требует квалифицированного инженера для построения адекватной модели и интерпретации результатов. На курсе разбираются основы МКЭ и практическое моделирование.

После ухода из России американских ETABS и SAP2000 (разработчик Computers and Structures Inc), Autodesk Robot Structural Analysis и Bentley STAAD.Pro российский рынок инженерных расчётов перешёл на отечественные программные продукты. SCAD Office — разработка СКАД Софт (Москва), один из старейших и наиболее распространённых российских расчётных комплексов, применяется в большинстве крупных проектных институтов. Поддерживает все виды линейных и нелинейных расчётов, динамику, сейсмостойкость, расчёт на прогрессирующее обрушение. Интегрируется с BIM-системами Revit (продолжает функционировать в РФ), Renga, Tekla Structures. ЛИРА-САПР — разработка Лира Софт, основной конкурент SCAD в нише проектирования железобетонных зданий и сооружений. Имеет расширенные возможности расчёта плит перекрытий и фундаментных плит, учёта оснований по СП 22, расчёта монолитных каркасов. MicroFe — разработка Микро Феникс, ориентирована на расчёт строительных конструкций с продвинутыми возможностями нелинейного анализа, расчёта пожаростойкости. STARK ES и Stark Steel — для расчёта стальных каркасов промышленных зданий, мостовых сооружений. Все российские комплексы прошли сертификацию Минстроя для применения в проектной документации, проходящей государственную экспертизу. На курсе разбирается практическая работа в каждом комплексе.

Прогрессирующее обрушение — лавинообразное разрушение здания, когда отказ одного несущего элемента (колонны, ригеля, перекрытия) приводит к перегрузке и разрушению соседних, и так далее по цепочке до полного обрушения здания или его значительной части. Расчёт на прогрессирующее обрушение — проверка способности конструктивной системы здания выдержать локальное разрушение одного или нескольких элементов без катастрофического развития ситуации. Обязателен для зданий высотой свыше 75 метров (по требованию СТУ — специальных технических условий, разрабатываемых для конкретного объекта), для уникальных общественных зданий с массовым пребыванием людей (стадионы, концертные залы, торговые центры), для зданий категории Кр-3 по СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Расчётный анализ». Методика расчёта: моделируется отказ одной несущей колонны или другого элемента, проводится расчёт оставшейся конструкции в нелинейной постановке с учётом перераспределения усилий, проверяется отсутствие критической нагрузки соседних элементов. Расчёт выполняется в SCAD Office или ЛИРА-САПР с нелинейными настройками. Результаты включаются в раздел «Конструктивные решения» проектной документации и проверяются государственной экспертизой. На курсе разбираются методики и практические примеры расчётов на прогрессирующее обрушение.

Базовый комплект СП для расчётов строительных конструкций включает СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (фундаментальный документ, определяющий нормативные и расчётные значения всех видов нагрузок — постоянных, временных, особых; коэффициенты сочетания нагрузок; ветровые и снеговые районы РФ), СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» (расчёты прочности, устойчивости, выносливости стальных элементов, болтовых и сварных соединений), СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» (расчёты по предельным состояниям первой и второй групп, армирование, трещиностойкость), СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (расчёты грунтового основания, выбор типа фундамента, расчёт деформаций), СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (для районов с интенсивностью свыше 6 баллов), СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Расчётный анализ» (для расчётов на прогрессирующее обрушение и аварийные воздействия). Все СП периодически актуализируются Минстроем, последние редакции — основа экспертизы. На курсе все эти документы разбираются с практическими примерами расчётов.

В Москве и Санкт-Петербурге инженер-расчётчик проектной организации получает 110–180 тысяч рублей, конструктор проектного бюро — 130–210 тысяч, ведущий инженер-расчётчик — 170–280 тысяч, главный конструктор проекта — 220–360 тысяч, эксперт раздела «Конструктивные решения» — 200–320 тысяч, главный конструктор института — 320–500 тысяч рублей. В регионах-миллионниках вилка ниже на 25–35%. В ведущих проектных институтах (ЦНИИСК им. Кучеренко, ЦНИИпромзданий, Мосинжпроект, Метрогипротранс) и частных проектных бюро (Speech, ABD architects, СПИЧ) ставки опытных конструкторов и ведущих расчётчиков достигают 350–500 тысяч рублей. На уникальных проектах (стадионы, телебашни, высотные комплексы) ставки руководителей расчётной группы достигают 600–800 тысяч. Премии за успешное прохождение экспертизы и сдачу крупных объектов добавляют 15–30% к окладу. Типичный карьерный путь: помощник конструктора → инженер-расчётчик → ведущий инженер-расчётчик → главный конструктор проекта → главный конструктор института. Параллельные ветки — переход в эксперты Главгосэкспертизы или негосударственной экспертизы по разделу конструкций, в инжиниринговые подразделения девелоперов, в собственные проектные бюро. После 10+ лет опыта возможен переход в международные проекты Росатома или крупных нефтегазовых компаний за рубежом, преподавательскую работу в технических вузах. Программа повышения квалификации даёт документ, обязательный для перехода на руководящие позиции и для участия в СРО проектировщиков.
Остались
вопросы?

Меня зовут Тимур, я менеджер учебного центра «ОбрПрофи».
Для получения консультации вы можете оставить заявку:

Консультация с менеджеромКонсультация МАКСНаписать в МАКС

Контакты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Реквизиты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Скачать карточку учебного центра Скачать карточку учебного центра
Запросить коммерческое

Другие программы по направлению

Сайт собирает cookie и данные о посещении. Продолжая пользоваться, вы даёте согласие на обработку.