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2024-005-30

BIM Specialist Infrastrutture con Autodesk Civil3D

Il prezzo originale era: 650,00 €.Il prezzo attuale è: 550,00 €.

25 disponibili

Corso di formazione avanzatoBIM per le infrastrutture

Autodesk Civil 3D e InfraWorks — Progettazione BIM delle infrastrutture

Percorso formativo di 48 ore sulla progettazione infrastrutturale in ambiente BIM: dalla modellazione del territorio con Civil 3D alla progettazione concettuale con InfraWorks, con focus sull’interoperabilità bidirezionale con Autodesk Revit e sull’esportazione in formato IFC 4.3.

Un corso progettato per chi opera nel settore delle infrastrutture civili e vuole acquisire padronanza operativa degli strumenti Autodesk per la progettazione stradale, idraulica e territoriale, in coerenza con il quadro normativo BIM italiano ed europeo e con i requisiti del D.Lgs. 36/2023.

48
ore di lezione
12
sessioni da 4 ore
7
moduli · Civil 3D, InfraWorks, IFC
01Calendario e modalità del corso+
Prossima edizione
Ottobre 2026
Calendario e orario
in definizione
Modalità
Online sincrono
+ registrazioni
Durata totale
48 ore
12 sessioni da 4 ore
02Il corso di progettazione BIM delle infrastrutture+

Autodesk Civil 3D è lo strumento di authoring BIM di riferimento per la progettazione infrastrutturale: progettazione stradale e ferroviaria, modellazione del territorio, reti idrauliche, fognature e gestione delle acque. InfraWorks è il software Autodesk per la progettazione concettuale e di fattibilità, che consente di modellare scenari alternativi in contesto reale — dati GIS, DTM, cartografia — e di trasferire il concept direttamente in Civil 3D per il dettaglio esecutivo.

Il percorso affronta l’intero flusso di lavoro BIM per le infrastrutture: dalla creazione delle superfici topografiche alla progettazione di corridoi stradali parametrici, dalla modellazione delle reti idrauliche alla simulazione 3D del contesto ambientale, fino all’integrazione con Autodesk Revit per le opere d’arte (ponti, sottovia, gallerie) e all’esportazione in formato IFC 4.3 per l’interoperabilità openBIM.

Il programma è allineato al quadro normativo vigente, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 parte 12 (BIM per le infrastrutture), e tiene conto delle più recenti evoluzioni dello standard IFC 4.3 per la rappresentazione informativa delle infrastrutture lineari.

03Prerequisiti e requisiti di accesso+

Il corso richiede una conoscenza operativa di AutoCAD (navigazione 2D/3D, gestione layer, comandi di modifica) e una familiarità di base con i concetti BIM — oggetti intelligenti, parametri, viste e documentazione dal modello. Non è richiesta esperienza pregressa con Civil 3D o InfraWorks: il percorso è progettato per costruire le competenze dalla configurazione dell’ambiente fino all’integrazione avanzata.

Per il modulo di interoperabilità (Modulo 07) è utile, ma non obbligatoria, una conoscenza di base di Autodesk Revit. È richiesta l’installazione di Civil 3D e InfraWorks (versione 2025 o 2026, inclusi nell’abbonamento AEC Collection) prima dell’avvio del corso.

04Obiettivi formativi+

Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado di:

  • configurare un ambiente di lavoro Civil 3D professionale con stili, template, sistemi di coordinate e Data Shortcuts per la gestione dei riferimenti tra elaborati;
  • creare e analizzare superfici TIN da punti topografici, nuvole di punti LiDAR e dati GIS, con analisi di pendenza, deflusso e calcolo dei volumi di scavo/riporto;
  • progettare allineamenti planimetrici con rettifili, curve circolari e curve di transizione (clotoidi), nel rispetto dei criteri normativi di progettazione stradale;
  • definire profili altimetrici di progetto con curve verticali, verificare i parametri normativi e produrre profili e sezioni trasversali conformi alla documentazione esecutiva;
  • modellare corridoi stradali parametrici con assemblies e subassemblies, estrarre sezioni trasversali, produrre tavole di progetto e calcolare automaticamente i volumi di terre;
  • progettare reti idrauliche in pressione e a gravità (fognatura, drenaggio, acquedotto), con generazione automatica di profili di rete e documentazione tecnica;
  • sviluppare scenari di progettazione concettuale in InfraWorks su contesto GIS/DTM reale, con modellazione stradale, analisi di tracciato e progettazione di ponti parametrici;
  • gestire il flusso InfraWorks → Civil 3D → Revit e il percorso inverso, con esportazione IFC 4.3 per l’interoperabilità openBIM nei processi di commessa multidisciplinare.
05Struttura del corso – 48 ore in 7 moduli+
01
CIVIL 3D 

Ambiente di lavoro, stili e configurazione BIM

Panoramica di Civil 3D nel contesto BIM per le infrastrutture: posizionamento rispetto a InfraWorks, Revit e Navisworks nella catena del valore progettuale. Interfaccia e Toolspace: Prospector, Settings, Survey e panoramica degli oggetti intelligenti Civil 3D. Template di progetto: configurazione di unità, sistemi di coordinate (Gauss-Boaga, UTM, WGS84), layer standard e stili grafici. Stili Civil 3D: architettura del sistema stili per superfici, allineamenti, profili, corridoi e reti, personalizzazione e gestione dei template aziendali. Data Shortcuts: condivisione e referenziazione di oggetti Civil 3D tra elaborati del progetto e logica di lavoro in team. Quadro normativo BIM per le infrastrutture: D.Lgs. 36/2023, UNI 11337 parte 12, ISO 19650-3 e standard IFC 4.3 per le infrastrutture lineari.

02
 

Dati topografici e superfici TIN

Importazione e gestione dei dati topografici: punti quotati da rilievo, file CSV/TXT/LandXML, nuvole di punti LiDAR (.las/.laz) e dati GIS (shapefile, DTM raster). Creazione di superfici TIN da punti, polilinee di contorno e breaklines. Editing della superficie: aggiunta e rimozione di punti, correzione di triangoli, inserimento di breaklines per la corretta rappresentazione di elementi morfologici (fossi, scarpate, viabilità esistente). Analisi della superficie: mappe di pendenza, esposizione, elevazione e deflusso idrico (watershed). Volume surfaces: calcolo del volume di scavo e riporto tra due superfici, diagramma delle terre e tabelle di cubatura. Stili di visualizzazione e produzione delle curve di livello per la cartografia di progetto.

03
 

Tracciamento planimetrico e profili altimetrici

Allineamenti planimetrici: creazione da layout e da oggetti AutoCAD esistenti. Geometria stradale: rettifili, curve circolari, curve di transizione (clotoidi). Design Criteria Files: applicazione dei criteri normativi italiani di progettazione stradale (DM 05/11/2001, DM Infrastrutture) per la verifica automatica di raggi minimi, pendenze e distanze di visibilità. Superelevazione e allargamento in curva: calcolo automatico e diagrammi. Profile views: configurazione e personalizzazione; profilo del terreno da superficie. Profili di progetto: layout delle livellette, curve verticali paraboliche (cresta e sella), verifica dei parametri K e delle distanze di visibilità. Annotazione dei profili e produzione delle tavole plano-altimetriche conformi agli standard normativi.

04
 

Corridoi stradali parametrici, sezioni e calcolo delle terre

Assemblies e subassemblies: architettura del sistema corridoio. Subassemblies standard per carreggiata, banchine, scarpate di rilevato e trincee, cunette, marciapiedi e piste ciclabili. Creazione e configurazione del corridoio 3D: targets, frequenze di campionamento e gestione delle regioni. Corridoi per intersezioni a raso e rotatorie. Editing del corridoio: override di parametri in regioni specifiche, gestione di geometrie variabili. Sample lines e sezioni trasversali: configurazione dei sample lines, produzione delle sezioni di progetto, stili e annotazioni normative. Calcolo dei volumi di terre: metodo delle sezioni medie, diagramma delle masse (Brückner), tabelle di bilancio scavi/riporti. Subassembly Composer (cenni): personalizzazione dei componenti di sezione con parametri variabili. Produzione automatica delle tavole di sezione trasversale per la documentazione esecutiva.

05
 

Reti idrauliche – drenaggio, fognatura e acquedotto

Reti a gravità (Gravity Pipe Networks): fognatura nera e mista, canali di drenaggio e tombinature. Inserimento di condotte, pozzetti, camerette e manufatti speciali; regole di connessione e gestione delle quote di scorrimento. Reti in pressione (Pressure Pipe Networks): reti acquedottistiche, impianti antincendio, condotte forzate, fitting e apparecchiature idrauliche. Profili delle reti idrauliche: visualizzazione e annotazione su profile view con verifica delle pendenze e delle coperture minime. Interference Check tra reti e con il corridoio stradale. Integrazione tra drenaggio stradale (cunette, tombini) e rete a gravità. Produzione di abachi di pozzetti, condotte e manufatti per il computo metrico estimativo. Cenni all’analisi idraulica con Storm and Sanitary Analysis (SSA) integrata in Civil 3D.

06
InfraWorks

Progettazione concettuale e di fattibilità

Posizionamento di InfraWorks nel processo BIM infrastrutturale: strumento di concept design e analisi di fattibilità, a monte di Civil 3D. Configurazione del modello InfraWorks: importazione di DTM, ortofoto, dati OpenStreetMap e shapefile GIS per la costruzione del contesto territoriale. Road Design: progettazione concettuale di tracciati stradali con snapping al terreno, verifica automatica di pendenze e raggi, generazione di varianti alternative. Analisi della distanza di visibilità e del drenaggio longitudinale. Roundabout Design: configurazione di intersezioni a raso e rotatorie secondo standard AASHTO e italiani. Bridge Modeler: inserimento di impalcati parametrici (ponti a trave, ad arco, strallati) con modifica interattiva di luce, spalla e sezione trasversale. Analisi di scenario: confronto tra varianti di tracciato. Produzione di render e presentazioni per l’approvazione del progetto di fattibilità.

07
Interoperabilità

Civil 3D, InfraWorks, Revit e IFC 4.3

InfraWorks → Civil 3D: trasferimento del modello concettuale al dettaglio esecutivo tramite file IMX e SQLITE; importazione di allineamenti, superfici e ponti, workflow completo dalla fattibilità all’esecutivo senza ridisegno. Civil 3D → Revit: impostazione dello Shared Coordinate System, importazione del modello Civil 3D in Revit come file collegato, annotazione automatica degli elementi infrastrutturali referenziati. Revit → Civil 3D: esportazione del modello Revit dell’opera d’arte (ponte, sottovia, galleria) e importazione in Civil 3D come solido 3D per il coordinamento geometrico con corridoio e superfici. IFC 4.3 da Civil 3D: configurazione del mapping IFC per elementi infrastrutturali (IfcRoad, IfcBridge, IfcAlignment, IfcFacility), export e verifica con viewer openBIM (Solibri, BIMvision); referenziazione del modello IFC 4.3 in Revit come DirectShape con metadati. Autodesk Docs / ACC come CDE per i progetti infrastrutturali: gestione delle revisioni, coordinamento multidisciplinare in cloud e clash detection con Navisworks su modelli federati Civil + Revit. Project work finale: caso studio integrato, dalla fattibilità in InfraWorks al corridoio esecutivo in Civil 3D, con esportazione IFC 4.3 e referenziazione in Revit per il coordinamento dell’opera d’arte.

06Metodologia didattica+

Il corso adotta un approccio laboratoriale e orientato al caso reale, con un rapporto teoria/pratica di 25/75. Ogni modulo segue la struttura: contestualizzazione normativa e metodologica → dimostrazione operativa → esercitazione guidata → esercizio autonomo. Il partecipante lavora sempre su un caso studio progressivo che attraversa tutti i moduli, dalla topografia al progetto esecutivo coordinato, mai su esempi semplificati o avulsi dal contesto professionale.

Il Modulo 07 (interoperabilità) è strutturato come workshop integrato finale che consolida l’intero percorso nel flusso reale di una commessa BIM infrastrutturale, producendo un pacchetto di output, corridoio esecutivo, IFC 4.3, modello federato in Navisworks, direttamente utilizzabile in contesto professionale.

07A chi è rivolto il corso+
  • ingegneri civili, dei trasporti e ambientali che operano nella progettazione infrastrutturale e vogliono introdurre o consolidare il workflow BIM con gli strumenti Autodesk;
  • tecnici di stazioni appaltanti, enti pubblici e società di ingegneria coinvolti in commesse infrastrutturali con requisiti BIM obbligatori ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
  • BIM Specialist e BIM Coordinator che operano su commesse multidisciplinari edificio-infrastruttura e necessitano di competenze operative su Civil 3D per gestire il coordinamento tra modello architettonico/strutturale e opere civili;
  • professionisti già utenti di AutoCAD o Civil 3D che vogliono evolvere verso il workflow BIM completo, integrando InfraWorks per la fattibilità e Revit per le opere d’arte in un flusso progettuale continuo.
Attestazione e valore professionale

Il percorso completo per il BIM infrastrutturale con gli strumenti Autodesk

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza con indicazione delle ore e degli argomenti trattati. Il programma è strutturato per il riconoscimento di crediti formativi professionali (CFP) per Ingegneri e Architetti, da verificare con l’Ordine territoriale di riferimento. Il corso è utile per l’acquisizione della Certificazione BIM per il profilo di BIM Specialist Infrastrutture ai sensi della norma UNI 11337-7 / UNI/PdR 78:2020.

Responsabile formazione e contenuti
Mariano Dileo
BIM Manager / Tech Director – Noesis AEC Solutions
Rilasciato a fine percorso
  • Certificato Training Center
  • Registrazioni delle sessioni
  • Dataset e caso studio progressivo
  • CFP Architetti e Ingegneri su richiesta

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