Professione analista strutturale

Gli analisti strutturali pianificano e utilizzano software per effettuare analisi strutturali, comprese le analisi statiche, di stabilità e di fatica su una serie di macchine. Sviluppano l’analisi delle strutture primarie e secondarie. Preparano relazioni tecniche per documentare i risultati delle analisi, partecipano a revisioni della progettazione e raccomandano miglioramenti del processo. Contribuiscono anche all’elaborazione di piani di collaudo strutturali.

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Conoscenze

  • Meccanica

    Applicazioni teoriche e pratiche della scienza che studia l’azione degli spostamenti e delle forze sui corpi fisici per lo sviluppo di macchinari e dispositivi meccanici.

  • Processi di ingegneria

    L’approccio sistematico allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di ingegneria.

  • Sistemi multimediali

    I metodi, le procedure e le tecniche relative alla gestione di sistemi multimediali, solitamente una combinazione di software e hardware, che presentano diversi tipi di supporti quali video e audio.

  • Ingegneria meccanica

    Disciplina che applica i principi della fisica, dell’ingegneria e delle scienze dei materiali per progettare, analizzare, produrre e mantenere sistemi meccanici.

  • Software CAE

    Il software per eseguire attività di analisi di ingegneria assistita da calcolatore (CAE), come l’analisi ad elementi finiti e la dinamica dei fluidi computazionale.

  • Specifiche del software

    Le caratteristiche, l’uso e le operazioni di vari prodotti software, come i programmi informatici e il software di applicazioni.

  • Modellazione 3D

    Il processo di sviluppo di una rappresentazione matematica di qualsiasi superficie tridimensionale di un oggetto mediante un software specializzato. Il prodotto è denominato modello 3D. Può essere visualizzato come immagine bidimensionale tramite un processo denominato 3D rendering o utilizzato in una simulazione al computer di fenomeni fisici. Il modello può anche essere creato fisicamente utilizzando dispositivi di stampa in 3D.

  • Principi di ingegneria

    Gli elementi ingegneristici come la funzionalità, la riproducibilità e i costi relativi alla progettazione e il modo in cui sono applicati nel completamento dei progetti di ingegneria.

  • Meccanica dei materiali

    Il comportamento degli oggetti solidi quando sono sottoposti a stress e sollecitazioni, e i metodi per il calcolo di tali stress e sollecitazioni.

  • Fisica

    La scienza naturale che comprende lo studio della materia, del movimento, dell’energia, della forza e dei concetti connessi.

  • Matematica

    La matematica è lo studio di temi quali la quantità, la struttura, lo spazio e i cambiamenti. Comporta l’identificazione di modelli e la formulazione di nuove congetture basate su questi ultimi. I matematici cercano di dimostrare la verità o la falsità di queste congetture. Vi sono molti settori nella matematica, alcuni dei quali sono ampiamente utilizzati per applicazioni pratiche.

Competenze

  • Redigere relazioni di analisi dello stress

    Redigere una relazione contenente tutti i risultati incontrati durante l’analisi delle sollecitazioni. Annotare le prestazioni, le carenze e le altre conclusioni.

  • Mantenere i contatti con gli ingegneri

    Collaborare con gli ingegneri per garantire una comprensione comune e discutere la progettazione, lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti.

  • Registrare i dati delle prove

    Registrare i dati rilevati specificamente durante le prove precedenti, al fine di verificare che gli esiti della prova producano risultati specifici o di riesaminare la reazione della persona in caso di inserimento eccezionale o insolito.

  • Leggere schemi di ingegneria

    Leggere disegni tecnici di un prodotto realizzati dall’ingegnere per suggerire miglioramenti, produrre modelli del prodotto o utilizzarlo.

  • Consigliare migliorie al prodotto

    Raccomandare modifiche di prodotti e a miglioramenti di processi.

  • Creare un modello virtuale del prodotto

    Creare un modello matematico o tridimensionale di grafica computerizzata del prodotto utilizzando un sistema CAE o un calcolatore.

  • Eseguire calcoli matematici analitici

    Applicare metodi matematici e utilizzare tecnologie di calcolo per eseguire analisi e individuare soluzioni a problemi specifici.

  • Usare sistemi ingegneria basati su computer

    Utilizzare software di ingegneria basati su computer per effettuare analisi di stress su disegni tecnici.

  • Utilizzare un computer

    Utilizzare apparecchiature informatiche o dispositivi digitali per facilitare il controllo della qualità, la gestione dei dati e la comunicazione. Seguire le istruzioni impartite da un programma informatico, creare file o documenti informatici.

  • Analizzare la resistenza allo stress dei prodotti

    Analizzare la capacità dei prodotti di sopportare lo stress imposto da temperatura, carichi, movimento, vibrazioni e altri fattori, utilizzando formule matematiche e simulazioni al computer.

Source: Sisyphus ODB