Titolo universitario
La più grande facoltà di ingegneria del mondo"
Presentazioni
Le più recenti normative e le più aggiornate procedure operative per il lavoro nelle Infrastrutture Portuali raccolte in un Master di alto livello"
Il Master in Infrastrutture Portuali ha come obiettivo i requisiti odierni dei professionisti del settore portuale e prende in considerazione anche le tendenze future del settore portuale marittimo. Si tratta di una specialità emergente, sempre più richiesta e che richiede professionisti altamente qualificati.
Questo Master non si concentra solo sui contenuti teorici, ma affronta in modo efficace anche la parte pratica, necessaria nel campo professionale cui è rivolto. Offre una panoramica completa di tutto il funzionamento dei cantieri marittimi, dalla pianificazione e progettazione alla costruzione e alla futura manutenzione.
Il Master in Infrastrutture Portuali integra le normative internazionali più recenti, affrontando i regolamenti ROM che devono essere rispettati in diversi Paesi, e altri come il British Standard richiesto nel mondo anglosassone, ecc. Verranno svolte esercitazioni pratiche per consolidare l'applicazione di questi regolamenti.
Comprende inoltre una specializzazione in ingegneria costiera, energie rinnovabili offshore, che sono sempre più richieste, e BIM nei cantieri marittimi. Altri settori inclusi, come la geotecnica portuale e il dragaggio, sono indispensabili nel programma didattico offerto.
Il Master in Infrastrutture Portuali è realizzato sulla base delle linee guida del Project Management Institute, con un personale docente composto da professionisti con oltre 50 anni di esperienza nelle diverse specialità relative ai cantieri marittimi. Tali esperti lavorano in aziende leader del settore in cui la qualità e lo sviluppo sostenibile costituiscono una priorità nella progettazione e nella costruzione dei cantieri marittimi a livello mondiale.
Resta aggiornato su aspetti quali la geotecnica portuale, l'adattamento al clima marittimo e gli studi da effettuare sul campo"
Questo Master in Infrastrutture Portuali possiede il programma più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
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La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama nel campo delle Infrastrutture Portuali.
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Piano di studi
Il programma del Master è estremamente esauriente e possiede tutte le nozioni necessarie per assimilare i metodi di lavoro tipici di questo settore. Grazie a un approccio incentrato sull'applicazione pratica che ti permetterà di crescere fin da subito a livello professionale.
Un programma di studi completo che si concentra sull'acquisizione di conoscenze e le converte in competenze reali, pensate per portarti a raggiungere l'eccellenza"
Modulo 1. Pianificazione e regolamentazione portuale
1.1. Pianificazione strategica
1.2. Pianificazione portuale: livelli e strumenti
1.3. Piani strategici
1.4. Piani direttori
1.4.1. Obiettivi
1.4.2. Analisi della domanda
1.4.3. Capacità dell'offerta
1.5. Delimitazione delle aree e degli usi portuali
1.6. Rapporto porto-città
1.7. Raccomandazioni per i cantieri marittimi
1.7.1. Introduzione
1.7.2. Rom in vigore
1.8. Normativa internazionale
1.8.1. Pianc
1.8.2. British standard bs 6349
1.8.3. Altri standard, manuali e libri di riferimento per la progettazione portuale
1.9. Impatto dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture portuali
Modulo 2. Clima marittimo e studio delle onde
2.1. Teoria delle onde
2.1.1. Meccanica delle onde
2.1.2. Classificazione delle onde in mare
2.1.3. Caratteristiche generali di un'onda
2.2. Ondosità
2.2.1. Caratterizzazione delle onde
2.2.2. Forme di frangimento delle onde
2.3. Effetti prodotti dalle onde
2.3.1. Diffrazione
2.3.2. Rifrazione
2.3.3. Rottura
2.3.4. Shoaling
2.3.5. Altri
2.4. Livello del mare e maree
2.5. Caratterizzazione dell'ambiente marino
2.6. Metodologie di raccolta dati
2.7. Programma Rom sul clima marittimo
2.8. Modelli fisici delle onde
2.9. Software in ingegneria marittima
Modulo 3. Configurazione del porto marittimo e dei cantieri di ormeggio
3.1. Configurazione del porto marittimo: requisiti per l'elevazione
3.1.1. Criteri di progetto
3.1.2. Nave
3.1.3. Livello dell'acqua
3.1.4. Fondo
3.2. Configurazione del porto marittimo: requisiti dell'impianto
3.2.1. Aree di navigazione
3.2.2. Foce
3.2.3. Manovra
3.2.4. Banchine e manovre
3.2.5. Operazione
3.3. Dimensioni dello stabilimento portuale
3.3.1. Considerazioni generali su ubicazione, orientamento e allineamenti
3.3.2. Determinazione del numero di ormeggi
3.3.3. Lunghezza della cima di ormeggio
3.3.4. Dimensionamento in loco di battistrada e rampe
3.3.5. Determinazione della larghezza
3.4. Informazioni generali e classificazione dei cantieri di ormeggio
3.4.1. Informazioni generali sui cantieri di ormeggio
3.4.2. Classificazione generale e funzionale
3.5. Cantieri di ormeggio e di attracco: tipologia strutturale
3.5.1. Classificazione secondo la tipologia strutturale
3.6. Elementi principali dei cantieri di ormeggio
3.7. Classificazione dei cantieri di ormeggio e di attracco in base alla tipologia strutturale delle loro parti
3.8. Cantieri di ormeggio: parametri per la scelta della tipologia strutturale
3.8.1. Cantieri di ormeggio: parametri geotecnici e sismici
3.8.2. Cantieri di ormeggio: parametri morfologici, climatici e ambientali
3.8.3. Cantieri di ormeggio: parametri costruttivi e materiali, uso e funzionamento, conservazione e manutenzione
3.9. Esempi di cantieri di ormeggio e caratteristiche
Modulo 4. Progettazione di opere di copertura
4.1. Dighe di pendio: generalità e interventi ambientali per la progettazione
4.1.1. Informazioni generali
4.1.2. Clima marittimo
4.1.3. Livello del mare
4.1.4. Sbalzi d'onda nelle dighe di pendio
4.2. Progettazione di dighe di pendio
4.2.1. Tipo di sezioni
4.2.2. Analisi delle alternative
4.3. Dimensionamento delle dighe di pendio
4.3.1. Materiali
4.3.2. Meccanismo di guasto
4.3.3. Elementi principali della diga di pendio
4.3.4. Sovrastruttura
4.4. Considerazioni sulla costruzione di dighe di pendio
4.5. Modelli in scala di dighe di pendio ed esempi
4.5.1. Modelli in scala di dighe di pendio
4.5.2. Esempi di dighe di pendio
4.6. Dighe verticali: generalità ed elementi principali
4.6.1. Informazioni generali
4.6.2. Fondazioni per dighe verticali
4.6.3. Sottostruttura della diga verticale
4.6.4. Sovrastruttura della diga verticale
4.7. Classificazione delle dighe verticali
4.7.1. Classificazione in base al tipo di fondazione
4.7.2. Classificazione in base al tipo di estrazione
4.7.3. Classificazione in base alla dissipazione di energia
4.7.4. Classificazione in base al tipo di parapetto
4.7.5. Dighe verticali miste
4.7.6. Dighe verticali di geometria cilindrica
4.8. Stabilità strutturale e interazione onda-struttura nelle dighe verticali
4.8.1. Azione delle onde
4.8.2. Riflessione
4.8.3. Trasmissione
4.8.4. Rifondazione
4.8.5. Stabilità e portanza delle fondazioni
4.9. Considerazioni sulla costruzione di dighe verticali
4.10. Esempi di dighe verticali
4.10.1. Esempi di dighe verticali
Modulo 5. Studi sul campo e geotecnica portuale
5.1. Studi di base sul campo. Monitoraggio batimetrico
5.1.1. Studio di esplorazione del fondo. Conoscenza completa dei fondali litoranei e dei bacini idrici
5.1.2. Campagna batimetrica: preparazione del progetto
5.2. Batimetria: modifica e pulizia dei dati
5.2.1. Correzione delle maree
5.2.2. Eliminazione dei falsi echi
5.2.3. Esportare x, y e z
5.2.4. Risultati e funzionalità
5.3. Batimetria: attrezzature per rilievi batimetrici
5.3.1. Ecoscandaglio monoraggio e multiraggio
5.3.2. Profilatore del suono
5.3.3. GPS
5.3.4. D.G.P.S GPS
5.3.5. Giroscopio e compensatore di onde
5.3.6. Software idrografico
5.4. Geofisica marina
5.4.1. Attrezzature per campagne geofisiche
5.4.2. Campagna geofisica
5.5. Studi complementari sul campo
5.5.1. Campioni di sedimenti
5.5.2. Campagne di raccolta dati
5.6. Campagne di prospezione geotecnica
5.7. Strumentazione e controllo delle opere marittime
5.8. Raccomandazioni geotecniche per la progettazione di cantieri marittimi e portuali - ROM 05-05 parte l
5.9. Raccomandazioni geotecniche per la progettazione di cantieri marittimi e portuali - ROM 05-05 parte ll
5.10. Interventi geotecnici per i cantieri portuali
Modulo 6. Dragaggio e pavimentazione
6.1. Il dragaggio in generale
6.2. Scelta delle attrezzature di dragaggio
6.2.1. Draghe meccaniche
6.2.2. Draghe idrauliche
6.3. Draghe a tazze, a benna e a fresa
6.3.1. Draghe a tazze
6.3.2. Draghe a benna
6.3.3. Draghe a fresa
6.4. Draghe a risucchio
6.5. Altre draghe
6.6. Riempimenti generali da dragaggio
6.6.1. Informazioni generali
6.6.2. Selezione dei materiali
6.6.3. Posizionamento dei materiali
6.7. Metodologia dei lavori di dragaggio
6.7.1. Informazioni generali
6.7.2. Operazioni preliminari
6.7.3. Lavori specifici
6.7.4. Dragaggi di conservazione
6.7.5. Dragaggio di nuovi stabilimenti
6.8. Considerazioni ambientali per i lavori di dragaggio
6.8.1. Impatti delle operazioni di dragaggio
6.8.2. Qualità dell'acqua
6.8.3. Sedimenti
6.8.4. Qualità dell'aria
6.8.5. Rumore
6.8.6. Altre considerazioni di carattere ambientale
6.9. Pavimentazioni portuali: informazioni generali
6.10. Pavimentazioni portuali: dimensionamento e costruzione
Modulo 7. Gestione, funzionamento e manutenzione del porto
7.1. Informazioni Generali e organizzazione portuale
7.1.1. Logistica
7.1.2. Porto di mare
7.1.3. Classificazione unctad
7.1.4. Funzioni
7.1.5. Comunità portuale
7.2. Autorità portuale
7.3. Terminal portuali
7.4. Servizi portuali
7.4.1. Clienti dei porti commerciali
7.4.2. Fornitori di servizi
7.4.3. Servizi portuali
7.4.4. Classificazione dei servizi portuali
7.4.5. Gestione dei servizi portuali
7.5. Tariffe portuali
7.6. Funzionamento del porto
7.6.1. Funzionamento del porto: informazioni generali
7.6.2. Funzionamento del porto: tipi
7.7. Strumentazione, monitoraggio e ispezione per la manutenzione delle infrastrutture portuali
7.7.1. Strumentazione
7.7.2. Monitoraggio
7.7.3. Ispezione
7.8. Guasti e auscultazione delle infrastrutture portuali
7.9. Riparazione e manutenzione delle infrastrutture portuali
Modulo 8. Strutture offshore ed energie rinnovabili
8.1. Introduzione alla tecnologia offshore
8.2. Tipi di strutture offshore
8.3. Idrocarburi e gas
8.4. Energie rinnovabili
8.5. Turbine eoliche
8.6. Fondazioni offshore
8.7. Canali di navigazione
8.8. Influenza della dinamica marittima
8.9. Progetti di costruzione
8.10. Introduzione alla normativa
Modulo 9. Costruzione di infrastrutture portuali
9.1. Esecuzione dei dragaggi
9.2. Riempimenti e frangiflutti
9.2.1. Riempimenti
9.2.2. Frangiflutti
9.3. Costruzione di dighe e di banchine a cassone
9.3.1. Cassone galleggiante
9.3.2. Cassone di cemento armato
9.3.3. Dighe a cassone
9.3.4. Banchine a cassone
9.4. Realizzazione di lavori marittimi pilotati
9.5. Realizzazione di diaframmi e di lavori marittimi pilotati
9.5.1. Diaframmi in cemento armato
9.5.2. Palancole
9.5.3. Pali di fondazione
9.6. Scarichi sottomarini e lavori subacquei
9.6.1. Tubazioni
9.6.2. Scarichi sottomarini
9.6.3. Lavori subacquei
9.7. Materiali per l'esecuzione di cantieri marittimi
9.8. Macchinari per l'esecuzione dei cantieri marittimi
9.9. Pianificazione dei cantieri marittimi
Modulo 10. Il BIM applicato ai cantieri marittimi
10.1. Metodologia BIM
10.1.1. Introduzione a BIM
10.1.2. Informazioni generali su BIM
10.1.3. BIM: stato attuale
10.1.4. BIM: fattori chiave
10.2. Applicazione della metodologia BIM
10.2.1. BIM: software
10.2.2. Scambio di file
10.2.3. Sistemi di collaborazione
10.2.4. BIM: pilastri
10.3. Implementazione e ciclo di vita del BIM
10.3.1. Ciclo di vita e implementazione del BIM
10.3.2. Livelli di maturità del BIM
10.3.3. Gestione documentale del BIM
10.3.4. Team BIM e ruoli
10.4. Fasi ed esempi di implementazione del BIM
10.4.1. Fasi implementazione del BIM
10.4.2. Esempi
10.5. Progettazione e modellazione BIM, opere di protezione e frangiflutti
10.5.1. BIM: informazioni di base
10.5.2. BIM: progettazione e modellazione delle opere di protezione e frangiflutti
10.6. Progettazione e modellazione BIM per i cantieri di ormeggio e l’allestimento
10.6.1. BIM: progettazione e modellazione per i cantieri di ormeggio
10.6.2. BIM: progettazione e modellazione di attrezzature nautiche
10.7. Pianificazione del cantiere con BIM
10.7.1. Introduzione alla pianificazione con BIM
10.7.2. Pianificazione con navisworks
10.7.3. Pianificazione con timeliner
10.7.4. Simulazione 4D e volo virtuale
10.8. Misurazioni in BIM
10.8.1. Indicazioni generali per le misurazioni in BIM
10.8.2. Creazione di tabelle di pianificazione per le misurazioni in revit
10.8.3. Esportare in excel le misure BIM da revit
10.9. Guida BIM al sistema portuale statale: indicazioni generali
10.10. Guida BIM al sistema portuale statale: applicazione alle infrastrutture portuali
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