Cubre Tricalc como flujo completo y no como software aislado
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Está actualizado al estado actual del producto Otra gran ventaja es que el programa no se apoya en versiones antiguas o en hábitos heredados, sino en la realidad actual de Tricalc 2026 y 2026.1, incorporando mejoras recientes en normativa, visualización, cargas, paneles ligeros e informes. Esto evita formar al equipo sobre una foto desfasada del software.
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Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
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Programa formativo
Temario del curso
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Temario
Qué es Tricalc y por qué su valor real está en integrar modelado, análisis, dimensionamiento, detallado y salida documental dentro de un mismo entorno de trabajo.
Diferencias entre usar Tricalc como simple calculadora estructural y usarlo como plataforma completa de proyecto.
Cómo encaja Tricalc en una oficina técnica que trabaja con hormigón, acero, madera y flujos BIM.
Qué tipologías cubre hoy el software y cómo condiciona eso la estrategia de implantación dentro de la empresa.
Cuándo Tricalc resulta especialmente competitivo frente a otras soluciones del mercado en productividad y flujo integrado.
Qué módulos, familias funcionales y especializaciones conviene tener claras antes de definir el alcance del proyecto.
Cómo afectan las últimas versiones 2026 y 2026.1 a la forma de trabajar de un equipo técnico.
Qué relación existe entre Tricalc, Tricalc LT, LSF, Andamios y Connect Steel dentro del portfolio.
Qué errores de expectativas suelen producirse cuando se compra el software sin definir procesos internos de uso.
Cómo construir un mapa de adopción realista por perfiles, tipologías y tipo de proyecto.
Qué es Tricalc y por qué su valor real está en integrar modelado, análisis, dimensionamiento, detallado y salida documental dentro de un mismo entorno de trabajo.
Diferencias entre usar Tricalc como simple calculadora estructural y usarlo como plataforma completa de proyecto.
Cómo encaja Tricalc en una oficina técnica que trabaja con hormigón, acero, madera y flujos BIM.
Qué tipologías cubre hoy el software y cómo condiciona eso la estrategia de implantación dentro de la empresa.
Cuándo Tricalc resulta especialmente competitivo frente a otras soluciones del mercado en productividad y flujo integrado.
Qué módulos, familias funcionales y especializaciones conviene tener claras antes de definir el alcance del proyecto.
Cómo afectan las últimas versiones 2026 y 2026.1 a la forma de trabajar de un equipo técnico.
Qué relación existe entre Tricalc, Tricalc LT, LSF, Andamios y Connect Steel dentro del portfolio.
Qué errores de expectativas suelen producirse cuando se compra el software sin definir procesos internos de uso.
Cómo construir un mapa de adopción realista por perfiles, tipologías y tipo de proyecto.
Tema 1: Posicionamiento de Tricalc dentro del ecosistema de cálculo estructural
Qué es Tricalc y por qué su valor real está en integrar modelado, análisis, dimensionamiento, detallado y salida documental dentro de un mismo entorno de trabajo.
Diferencias entre usar Tricalc como simple calculadora estructural y usarlo como plataforma completa de proyecto.
Cómo encaja Tricalc en una oficina técnica que trabaja con hormigón, acero, madera y flujos BIM.
Qué tipologías cubre hoy el software y cómo condiciona eso la estrategia de implantación dentro de la empresa.
Cuándo Tricalc resulta especialmente competitivo frente a otras soluciones del mercado en productividad y flujo integrado.
Qué módulos, familias funcionales y especializaciones conviene tener claras antes de definir el alcance del proyecto.
Cómo afectan las últimas versiones 2026 y 2026.1 a la forma de trabajar de un equipo técnico.
Qué relación existe entre Tricalc, Tricalc LT, LSF, Andamios y Connect Steel dentro del portfolio.
Qué errores de expectativas suelen producirse cuando se compra el software sin definir procesos internos de uso.
Cómo construir un mapa de adopción realista por perfiles, tipologías y tipo de proyecto.
Tema 2: Instalación, licenciamiento y preparación técnica del entorno
Revisión del proceso de instalación del software y comprobaciones previas para asegurar estabilidad del puesto.
Validación del licenciamiento, activación y disponibilidad real del entorno antes de comenzar a producir.
Diferencias entre entorno de prueba, entorno habitual de trabajo y necesidad de equipos de laboratorio para formación.
Ajustes del puesto de trabajo que influyen en experiencia gráfica, visualización 3D y rendimiento general.
Preparación de carpetas, plantillas internas, librerías y convenciones básicas de proyecto.
Recuperación y conservación de configuraciones de herramientas para evitar pérdida de productividad entre sesiones.
Buenas prácticas para actualizar versión sin comprometer proyectos en curso.
Organización de un entorno de trabajo apto para varios técnicos dentro de una misma oficina.
Revisión de materiales auxiliares de soporte, ayuda, documentación y onboarding disponibles.
Checklist de validación técnica antes de abordar un curso de uso intensivo.
Tema 3: Interfaz, navegación y dominio del entorno de trabajo
Estructura general de la interfaz y comprensión de la lógica de menús como base de productividad diaria.
Navegación entre modelo, cálculo, resultados, planos e informes sin perder contexto del proyecto.
Configuración de ventanas, vistas, barras y herramientas para adaptarlas al tipo de estructura que se va a desarrollar.
Uso eficiente de planos de trabajo, referencias visuales y modos de representación del modelo.
Gestión de selección, resaltado y edición con especial atención a modelos complejos.
Uso de menús contextuales para acelerar tareas frecuentes y reducir navegación innecesaria.
Lectura correcta de estados del modelo y mensajes del programa durante edición y cálculo.
Organización del trabajo para alternar entre vista analítica, representación sólida y documentación.
Buenas prácticas para trabajar rápido sin caer en errores de manipulación del modelo.
Trucos operativos para técnicos que usan Tricalc de forma intensiva cada día.
Tema 4: Criterios previos de modelado y estrategia estructural antes de introducir datos
Cómo traducir correctamente una solución estructural real a un modelo calculable dentro de Tricalc.
Definición del alcance del modelo y decisión de qué debe entrar y qué no dentro del cálculo.
Criterios para simplificar con seguridad y criterios para no simplificar en exceso.
Cómo detectar desde el inicio puntos críticos de geometría, apoyos, cargas o interacción entre elementos.
Importancia de la coherencia entre la lógica resistente y la forma en que se introduce el modelo.
Errores frecuentes al empezar a modelar desde el dibujo y no desde el comportamiento estructural esperado.
Estrategias para abordar estructuras pequeñas, medianas y complejas sin perder control del conjunto.
Cómo preparar un proyecto para evitar retrabajos en fases posteriores de cálculo y detallado.
Relación entre precisión de modelado y calidad de la documentación final.
Metodología de arranque de proyecto que reduzca incertidumbre técnica desde el minuto uno.
Tema 5: Introducción geométrica del modelo: nudos, barras, planos y referencia espacial
Definición del sistema geométrico del proyecto y organización espacial del modelo desde cotas y planos de trabajo.
Introducción correcta de nudos, barras y elementos lineales con atención a orientación, continuidad y coherencia resistente.
Trabajo en planos horizontales, verticales, inclinados o configuraciones mixtas sin perder control geométrico.
Uso disciplinado de referencias, plantillas y ayudas visuales para construir modelos más fiables.
Estrategias para modelar estructuras regulares frente a geometrías especiales o con singularidades.
Tratamiento de encuentros, excentricidades y cambios de sección dentro del modelo.
Buenas prácticas en estructuras multinivel o con diferentes zonas funcionales dentro del mismo proyecto.
Detección de errores geométricos antes de lanzar cálculo y antes de documentar planos.
Métodos para reorganizar y limpiar el modelo cuando el arranque no ha sido completamente ordenado.
Ejercicios de modelado base con foco en precisión y trazabilidad geométrica.
Tema 6: Cargas, hipótesis, combinaciones y gestión avanzada del escenario de cálculo
Introducción y organización de hipótesis de carga con una lógica clara y revisable.
Cargas gravitatorias, sobrecargas, acciones horizontales y otras acciones recurrentes en estructuras reales.
Gestión de cargas en nudos, barras, superficies y elementos específicos según la naturaleza del proyecto.
Uso de tablas para introducir, revisar, modificar, importar y exportar cargas con mayor productividad.
Diferenciación entre carga local, carga global y reparto sobre elementos concretos.
Construcción de combinaciones coherentes con normativa y con comportamiento esperado de la estructura.
Tratamiento del sismo y de la configuración diferenciada por direcciones cuando el modelo lo requiera.
Revisión de acciones accidentales y casos particulares que exigen escenarios específicos.
Métodos para auditar las cargas introducidas antes de confiar en los resultados.
Errores frecuentes en signos, direcciones, ámbitos de aplicación y superposición de acciones.
Tema 7: Cálculo estructural integrado y lectura técnica del análisis global
Qué significa trabajar con un modelo integrado y cómo afecta eso a la interacción entre elementos de distintos materiales.
Comprensión del análisis en segundo orden y de la importancia del comportamiento global del conjunto.
Cómo interpretar desplazamientos, esfuerzos y respuesta estructural más allá del simple cumplimiento numérico.
Revisión del impacto de rigideces, conexiones, apoyos y continuidad sobre la respuesta del modelo.
Cómo detectar incoherencias estructurales a partir de resultados aparentemente correctos.
Métodos para validar el modelo por comparación cualitativa y no solo por confianza en el software.
Revisión de sensibilidad del modelo frente a cambios de rigidez, geometría o hipótesis.
Cómo leer gráficas, isovalores y diagramas con criterio ingenieril y no solo visual.
Diferenciación entre resultado del análisis y decisión final de diseño o redimensionamiento.
Estrategias para documentar internamente la revisión técnica del cálculo global.
Tema 8: Estructuras de hormigón armado: pilares, vigas, losas y forjados
Modelado completo de elementos lineales de hormigón armado con atención a tipología, continuidad y detalle resistente.
Dimensionamiento de pilares, vigas y diagonales según configuración general y particular de cada elemento.
Tratamiento de losas macizas, forjados unidireccionales, reticulares y soluciones especiales dentro del proyecto.
Armado de flexión, cortante, torsión y punzonamiento con lectura crítica de las decisiones automáticas del programa.
Edición de armaduras y control fino de diámetros, cuantías, anclajes y disposiciones constructivas.
Revisión de errores normativos y de criterios incumplidos directamente desde el entorno de detallado.
Interpretación del peritaje de armaduras y de los mecanismos de comprobación internos del software.
Tratamiento de particularidades de apoyo, continuidad, encuentros y zonas críticas.
Cómo convertir el cálculo automático en una solución armada coherente, construible y justificable.
Estrategias para acelerar el diseño sin renunciar al control técnico de cada elemento.
Tema 9: Normativa de hormigón y segunda generación del Eurocódigo 2
Alcance real de la incorporación de la segunda generación del Eurocódigo 2 en Tricalc 2026 y 2026.1.
Qué elementos pueden calcularse ya con esta nueva generación normativa y cómo activar correctamente esa opción.
Cambios relevantes en fisuración, cuantías mínimas, cortante, torsión y punzonamiento respecto a marcos anteriores.
Interpretación de los nuevos criterios cuando se comparan resultados con versiones anteriores del programa.
Cómo gestionar la convivencia entre elementos calculados con generación anterior y nueva generación dentro del proyecto.
Criterios de transición normativa para oficinas que trabajan simultáneamente con varios marcos regulatorios.
Cómo afecta la nueva base normativa al dimensionamiento y a la edición final de armaduras.
Qué comprobaciones conviene repetir o revisar al migrar un método habitual de trabajo a 2026.1.
Riesgos de confiar ciegamente en valores por defecto durante un cambio normativo relevante.
Buenas prácticas para documentar internamente el criterio normativo usado en cada entrega.
Tema 10: Estructuras metálicas y uniones de acero dentro del flujo Tricalc
Modelado y cálculo de elementos lineales de acero con control de perfiles, longitudes, nudos y comportamiento global.
Tratamiento de secciones, barras de inercia variable y elementos metálicos especiales del proyecto.
Estrategias para analizar pórticos, naves y estructuras metálicas complejas sin perder legibilidad del modelo.
Verificación de perfiles y lectura crítica de aprovechamientos y estados límite.
Conexión entre cálculo global y resolución de uniones de acero soldadas o atornilladas.
Alcance de Connect Steel dentro del flujo de trabajo para uniones y documentación asociada.
Cómo coordinar estructura metálica, documentación y posible fabricación posterior.
Tratamiento de cargas horizontales, diafragmas y estabilidad global en estructuras de acero.
Buenas prácticas para modelar, revisar y documentar acero con rapidez y control.
Métodos de trabajo para equipos que necesitan pasar del análisis a la definición detallada sin cambiar de ecosistema.
Tema 11: Madera, aluminio y materiales menos frecuentes dentro del mismo modelo
Alcance real de Tricalc en estructuras de madera y aluminio dentro de un modelo mixto.
Criterios para combinar materiales distintos sin introducir incoherencias de rigidez o de detalle.
Modelado de elementos lineales de madera y lectura específica de comportamiento frente a otros materiales.
Particularidades de diseño cuando la estructura combina hormigón, acero y madera en un solo proyecto.
Estrategias para documentar y justificar materiales menos frecuentes sin perder consistencia general.
Tratamiento de secciones, tipologías y comprobaciones asociadas a cada familia material.
Ventajas y límites de mantener materiales diversos dentro del mismo entorno de cálculo.
Cómo validar resultados cuando el proyecto no responde a una tipología habitual.
Buenas prácticas de coordinación entre material, normativa y salida documental.
Casos de uso donde la integración multimaterial del software aporta un valor diferencial real.
Tema 12: Cimentaciones, zapatas, losas, pilotes, encepados y contenciones
Modelado de zapatas bajo pilares o muros con criterio de geometría, apoyo y transmisión de esfuerzos.
Diseño y verificación de losas de cimentación dentro del comportamiento integrado de la estructura.
Introducción y cálculo de pilotes y encepados dentro del marco actual del software.
Tratamiento de muros de contención y pantallas de contención macizas o de pilotes.
Lectura de esfuerzos y toma de decisiones en la transición entre estructura superior y cimentación.
Cómo organizar un proyecto donde la cimentación tenga entidad propia y no sea un anexo del edificio.
Uso de informes justificativos específicos para cimentaciones y contenciones.
Revisión de condicionantes sísmicos y geotécnicos cuando afectan al diseño de base.
Coordinación entre modelado de cimentación y documentación final del proyecto.
Buenas prácticas para evitar inconsistencias entre cálculo global y solución de cimentación elegida.
Tema 13: Muros resistentes, muros de sótano y elementos superficiales
Modelado de muros resistentes de hormigón con control correcto de geometría, espesor y vinculación.
Diferencia entre muros portantes, muros de contención y elementos superficiales con distinto comportamiento.
Tratamiento de encuentros entre barras y muros y mejora de transmisión de esfuerzos en versiones recientes.
Armado y modelado BIM 3D de muros dentro de la documentación global del proyecto.
Gestión de huecos, cambios geométricos y singularidades en muros de distinta función.
Lectura de esfuerzos y control del comportamiento fuera del plano y en su plano resistente.
Revisión de zonas singulares, anclajes y cortes en la documentación de armaduras.
Cómo coordinar muros con cimentaciones, losas y estructura lineal superior.
Buenas prácticas para no simplificar muros de manera que pierdan representatividad resistente.
Métodos de comprobación y revisión visual del resultado antes de emitir planos e informes.
Tema 14: Forjados, losas, chapa colaborante y sistemas de piso
Diferencias de modelado y cálculo entre forjado unidireccional, reticular, losa maciza y chapa colaborante.
Configuración de propiedades particulares por losa cuando el proyecto exige excepciones al criterio global.
Tratamiento del punzonamiento, armado, reparto y lectura de resultados en elementos planos.
Introducción de forjados y losas a partir de polígonos y mejora de productividad en geometrías complejas.
Uso de nuevas losas aligeradas y actualización de tipologías disponibles en la línea 2026.1.
Informes específicos de forjados unidireccionales y de chapa colaborante en fase de ejecución.
Criterios para decidir cuándo usar automatismos del programa y cuándo intervenir manualmente.
Detección de errores de definición de contorno, huecos y apoyos en elementos superficiales.
Cómo coordinar la solución de piso con el modelo global y con la documentación de obra.
Buenas prácticas para reducir retrabajo en proyectos con muchos niveles o muchas variaciones de losa.
Tema 15: Naves industriales, estructuras paramétricas y asistentes automáticos
Uso de asistentes automáticos para generar naves y otras tipologías de alta repetición con mayor rapidez.
Parametrización de geometría, vanos, pendientes, pórticos y componentes de una nave industrial.
Estrategias para pasar de un esquema inicial a un modelo calculable sin reintroducir manualmente toda la estructura.
Revisión crítica del resultado de los asistentes antes de asumirlo como modelo definitivo.
Integración de cargas, cerramientos y comportamiento global de la nave dentro del análisis.
Coordinación entre cálculo de naves y resolución posterior de uniones o documentación.
Cómo aprovechar la automatización sin perder control sobre la lógica resistente.
Buenas prácticas cuando la nave incluye singularidades, ampliaciones o geometría no estándar.
Métodos para acelerar estudios de variantes sin rehacer el proyecto desde cero.
Casos de uso donde el modelado paramétrico de Tricalc ahorra más tiempo y reduce más errores.
Tema 16: LSF, paneles ligeros y paneles de madera
Alcance real de Tricalc en paneles ligeros y Light Steel Framing dentro del ecosistema del producto.
Introducción, edición y organización de paneles verticales y sus huecos de puertas y ventanas.
División de paneles por puntos, líneas, planos o intersecciones para resolver geometrías complejas.
Generación automática de elementos interiores y control de su coherencia tras cambios posteriores.
Incorporación de paneles ligeros de madera disponible desde la línea 2026.
Criterios para usar Tricalc en proyectos sostenibles y ligeros sin perder rigor estructural.
Coordinación entre modelado geométrico, cálculo, planos y archivos de fabricación cuando proceda.
Revisión de encuentros, huecos y compatibilidad entre paneles y resto de estructura.
Buenas prácticas para evitar errores repetitivos en estructuras panelizadas.
Métodos de trabajo para equipos que desarrollan sistemas industrializados ligeros.
Tema 17: Andamios y tipologías especiales de cálculo estructural
Alcance de Tricalc en el cálculo de andamios como tipología específica y no como uso improvisado del modelo general.
Configuración de elementos, vigas de carga y nuevas posibilidades de secciones diferenciadas en andamios.
Mejora del modelo analítico y colocación realista de diagonales dentro de la tipología de andamio.
Cálculo de rosetas, grapas y otros componentes característicos cuando forman parte del alcance.
Relación entre andamio, informe justificativo y plano estructural dentro del flujo del programa.
Criterios para decidir cuándo la herramienta estándar de andamios cubre el caso y cuándo no.
Buenas prácticas de revisión de estabilidad, cargas y comportamiento global de sistemas temporales.
Cómo documentar un andamio con claridad para interlocutores de obra y oficina técnica.
Errores frecuentes al trasladar criterios de edificio permanente a estructuras auxiliares temporales.
Casos de uso donde Tricalc Andamios aporta una ventaja operativa clara.
Tema 18: BIM y coordinación con Revit y otros entornos
Fundamentos del flujo BIM integrado de Tricalc y su valor real en empresa.
Importación de modelos 3D desde Revit y desde otros programas BIM para iniciar el trabajo estructural.
Revisión del modelo importado y criterios para no calcular sin depuración previa de geometría y datos.
Exportación del proyecto estructural calculado de vuelta al entorno BIM con armaduras y uniones 3D cuando proceda.
Qué debe coordinarse entre modelo arquitectónico, modelo estructural y documentación final.
Diferencias entre intercambio útil y expectativa irreal de sincronización automática perfecta.
Gestión de cambios de geometría, iteraciones y revisiones en un flujo de ida y vuelta.
Buenas prácticas para asegurar trazabilidad del intercambio entre software.
Métodos para preparar al equipo BIM y al equipo de cálculo para trabajar sobre el mismo objetivo.
Estrategias para convertir el flujo BIM en una ventaja real de productividad y no en una fuente adicional de errores.
Tema 19: Lectura de resultados, isovalores, desplazamientos y diagnóstico técnico
Cómo interpretar resultados globales y locales con un enfoque técnico y no meramente visual.
Lectura de tensiones, desplazamientos, isovalores, diagramas y respuesta por pórtico o por planta.
Métodos para detectar incoherencias antes de entrar en dimensionamiento detallado.
Revisión de resultados en modelo sólido 3D y modelo analítico según el objetivo de análisis.
Cómo construir una rutina de comprobación técnica de resultados antes de emitir conclusiones.
Criterios para comparar alternativas de modelado y tomar decisiones sobre la solución final.
Detección de zonas críticas y de elementos que requieren revisión particular.
Estrategias de validación cruzada entre intuición estructural y salida numérica del software.
Cómo explicar resultados a otros técnicos o a terceros sin perder rigor.
Buenas prácticas para documentar internamente la revisión de cálculo.
Tema 20: Dimensionamiento, peritaje y edición de armaduras y secciones
Cómo pasar del cálculo global al dimensionamiento consciente de cada familia de elementos.
Uso del peritaje y de las funciones de comprobación para entender por qué un elemento cumple o no cumple.
Edición de armaduras en vigas, pilares, zapatas, muros y forjados sin romper la coherencia normativa.
Verificación de diámetros, cuantías mínimas y máximas y requisitos constructivos.
Ajuste de anclajes, patillas, longitudes y otros parámetros de detalle cuando el resultado automático no basta.
Revisión de errores y avisos directamente en cuadros de diseño y detalle.
Criterios para decidir hasta dónde editar manualmente y cuándo replantear la geometría o el cálculo.
Cómo garantizar que la solución final es construible y no solo numéricamente válida.
Buenas prácticas para revisar armados complejos de forma repetible dentro de la oficina técnica.
Métodos para estandarizar criterios de dimensionamiento entre varios calculistas.
Tema 21: Planos estructurales, dibujos automáticos y salida gráfica del proyecto
Generación automática de planos estructurales como una de las palancas de productividad más fuertes del software.
Organización del paquete gráfico del proyecto para que responda a criterios de obra y de revisión interna.
Tratamiento de cuadros de pilares, despieces, armaduras, secciones y documentación específica por elemento.
Mejora de visibilidad y lectura de errores directamente sobre los cuadros y elementos dibujados.
Personalización de la presentación gráfica con criterios corporativos y de claridad técnica.
Coordinación entre plano 2D, modelo 3D y memoria justificativa.
Revisión de la coherencia entre planos automáticos y decisiones manuales de detalle.
Estrategias para minimizar correcciones posteriores en CAD o en edición externa.
Cómo emitir documentación gráfica con la suficiente calidad para proyecto, obra o revisión.
Buenas prácticas para producción masiva de planos en proyectos repetitivos o de gran volumen.
Tema 22: Informes, memorias y salida documental profesional
Generación automática de informes justificativos como parte esencial de la trazabilidad del cálculo.
Personalización de portadas, cabeceras, comentarios y presentación del documento final.
Inclusión de imágenes de la estructura en la mayor parte de los informes para mejorar su legibilidad.
Uso de informes específicos por tipología, como forjados unidireccionales o chapa colaborante en fase de ejecución.
Organización de memorias descriptivas, justificaciones y anexos dentro de un paquete técnico coherente.
Exportación a formatos habituales como PDF o Word según proceda en cada tipo de entrega.
Cómo adaptar la salida documental al estándar interno de la empresa o al exigido por cliente.
Revisión crítica de los textos automáticos y de la necesidad de complementarlos con criterio técnico.
Buenas prácticas para generar entregables profesionales sin duplicar trabajo fuera de Tricalc.
Métodos de revisión final para asegurar consistencia entre cálculo, planos e informes.
Tema 23: Productividad, automatización y mejora continua del método de trabajo
Cómo construir un método interno de uso de Tricalc para que el software multiplique productividad y no solo acelere comandos.
Uso disciplinado de asistentes, tablas, menús contextuales y herramientas de introducción más rápida.
Estrategias para trabajar con estructuras grandes manteniendo orden y trazabilidad.
Aprovechamiento de mejoras del motor gráfico 3D y de la visualización para reducir tiempo de revisión.
Métodos para definir plantillas, preferencias y configuraciones repetibles dentro de la empresa.
Organización de tipologías frecuentes, bibliotecas y soluciones habituales para acelerar proyectos.
Cómo integrar la formación y el soporte interno con la práctica real del equipo.
Revisión de hábitos improductivos que conviene corregir para usar bien el software.
Definición de indicadores internos de calidad y productividad vinculados al uso de Tricalc.
Plan de mejora continua para evolucionar el nivel del equipo con cada nueva versión.
Tema 24: Normativas, control de cumplimiento y adaptación a cambios reglamentarios
Cómo abordar el trabajo normativo dentro de Tricalc sin convertir la herramienta en una caja negra.
Revisión de la coexistencia de normativas europeas y americanas documentada por el producto.
Criterios para activar, revisar y documentar correctamente la normativa aplicable en cada proyecto.
Cómo afectan las actualizaciones de norma a los criterios de diseño y a la comparación con proyectos anteriores.
Gestión de anexos nacionales y particularidades reglamentarias cuando proceda.
Revisión del impacto normativo en hormigón, acero, cimentaciones y otras tipologías calculables.
Buenas prácticas para trabajar con versiones de software y marcos normativos en transición.
Métodos de verificación complementaria cuando la normativa cambia y el equipo necesita confianza en el resultado.
Cómo comunicar a cliente o dirección técnica el criterio normativo adoptado.
Estrategias internas para gobernar los cambios reglamentarios y sus implicaciones sobre el método de cálculo.
Tema 25: Revisión, QA técnico y validación interna de proyectos
Diseño de una rutina de control de calidad estructural antes de cerrar un proyecto en Tricalc.
Qué revisar en modelo, cargas, combinaciones, resultados, dimensionamiento, armaduras, planos e informes.
Cómo separar revisión geométrica, revisión de cálculo y revisión documental para no mezclar niveles.
Detección sistemática de errores frecuentes en proyectos de oficina técnica.
Métodos para comparar variantes y justificar internamente la solución finalmente emitida.
Cómo preparar una segunda revisión por otro técnico con trazabilidad suficiente.
Estrategias para trabajar con checklists y estandarizar el QA del equipo.
Buenas prácticas para validar salidas automáticas antes de confiar en ellas como entregable final.
Cómo construir evidencia de revisión técnica útil para la empresa y para auditorías de calidad.
Modelo de revisión interna reutilizable para varios tipos de proyecto.
Tema 26: Proyecto final integrador con GRAITEC Tricalc
Definición de un proyecto completo y realista que obligue a recorrer todas las fases relevantes del flujo de trabajo.
Arranque del modelo con criterios de geometría, cargas, tipología y normativa bien definidos.
Modelado estructural integrado con una combinación representativa de materiales y elementos.
Resolución del cálculo global y lectura crítica de resultados antes de dimensionar.
Dimensionamiento, detallado, revisión de errores y ajustes manuales cuando sea necesario.
Generación de planos, cuadros e informes con formato de entrega profesional.
Coordinación BIM o preparación de intercambio con otros entornos si entra en el alcance del caso.
Revisión técnica final del proyecto desde una lógica de QA interna de oficina.
Presentación del caso con justificación de decisiones de modelado, cálculo y documentación.
Entrega de un blueprint reusable para aplicar el método aprendido en futuros proyectos de la empresa.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar GRAITEC Tricalc en su día a día
Ingenieros estructurales y calculistas
Este perfil encaja especialmente bien porque necesita ir más allá del uso mecánico del software y entender cómo convertir Tricalc en una herramienta de proyecto completa. El curso le aporta una base mucho más sólida para modelar con criterio, leer resultados, validar hipótesis, dimensionar correctamente y generar entregables técnicos coherentes con el alcance real de una estructura.
Oficinas técnicas y equipos de ingeniería de estructuras
Quienes trabajan en un entorno de producción continua de proyectos encuentran aquí un encaje muy claro. La formación les permite estandarizar criterios de modelado, cálculo, revisión, documentación e intercambio BIM, reducir errores repetitivos y mejorar la consistencia entre técnicos con diferentes niveles de experiencia en Tricalc.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en GRAITEC Tricalc
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Sí. El curso se apoya en el estado actual del producto, tomando como referencia Tricalc 2026 y la actualización 2026.1, ambas publicadas por GRAITEC. Además, se incorpora el impacto práctico de esas versiones sobre normativa, modelado, informes, paneles ligeros y productividad general.
Cubre bastante más. La página oficial de producto indica que Tricalc trabaja dentro de un modelo integrado con hormigón, acero y madera, y detalla además tipologías como zapatas, losas de cimentación, pilotes y encepados, muros, pantallas, forjados, LSF, andamios y uniones de acero, entre otras.
Sí. GRAITEC describe oficialmente un flujo BIM bidireccional con Revit y otros programas BIM, permitiendo importar el modelo 3D, calcular la estructura y devolver el proyecto estructural con armaduras y uniones 3D. El curso dedica un bloque fuerte a ese circuito porque es una de las capacidades más relevantes del producto.
Se trabajan también las novedades recientes. La información oficial de Tricalc 2026 y 2026.1 incluye mejoras como la segunda generación del Eurocódigo 2, cargas sísmicas por direcciones, mejoras en punzonamiento, nuevas opciones para losas, paneles ligeros de madera, gestión tabular de cargas, mejor visualización 3D e informes enriquecidos.
Sí. El alcance oficial del producto incluye elementos lineales de acero, LSF, andamios y uniones de acero atornilladas o soldadas, y GRAITEC también presenta soluciones específicas relacionadas con Tricalc para esos ámbitos. Por eso el curso no se limita a edificio clásico de hormigón.
Sí, conviene. Aunque el curso explica el uso del software con mucho detalle, está pensado para perfiles que ya tengan base de cálculo estructural y de normativa aplicable. La propia formación oficial de GRAITEC para Tricalc se dirige a ingenieros y calculistas familiarizados con análisis estructural y elementos finitos.
Sí. De hecho, es una parte central del programa. GRAITEC destaca expresamente la generación automática de planos estructurales e informes como una de las ventajas principales de Tricalc, y la versión 2026.1 añade además mejoras en informes y posibilidad de incluir imágenes en gran parte de ellos.
Sí. En contexto corporativo, esta formación puede plantearse como bonificable hasta el 100% si la empresa dispone de crédito suficiente y tramita correctamente la acción formativa conforme al marco aplicable.
Sí. El curso se apoya en el estado actual del producto, tomando como referencia Tricalc 2026 y la actualización 2026.1, ambas publicadas por GRAITEC. Además, se incorpora el impacto práctico de esas versiones sobre normativa, modelado, informes, paneles ligeros y productividad general.
Cubre bastante más. La página oficial de producto indica que Tricalc trabaja dentro de un modelo integrado con hormigón, acero y madera, y detalla además tipologías como zapatas, losas de cimentación, pilotes y encepados, muros, pantallas, forjados, LSF, andamios y uniones de acero, entre otras.
Sí. GRAITEC describe oficialmente un flujo BIM bidireccional con Revit y otros programas BIM, permitiendo importar el modelo 3D, calcular la estructura y devolver el proyecto estructural con armaduras y uniones 3D. El curso dedica un bloque fuerte a ese circuito porque es una de las capacidades más relevantes del producto.
Se trabajan también las novedades recientes. La información oficial de Tricalc 2026 y 2026.1 incluye mejoras como la segunda generación del Eurocódigo 2, cargas sísmicas por direcciones, mejoras en punzonamiento, nuevas opciones para losas, paneles ligeros de madera, gestión tabular de cargas, mejor visualización 3D e informes enriquecidos.
Sí. El alcance oficial del producto incluye elementos lineales de acero, LSF, andamios y uniones de acero atornilladas o soldadas, y GRAITEC también presenta soluciones específicas relacionadas con Tricalc para esos ámbitos. Por eso el curso no se limita a edificio clásico de hormigón.
Sí, conviene. Aunque el curso explica el uso del software con mucho detalle, está pensado para perfiles que ya tengan base de cálculo estructural y de normativa aplicable. La propia formación oficial de GRAITEC para Tricalc se dirige a ingenieros y calculistas familiarizados con análisis estructural y elementos finitos.
Sí. De hecho, es una parte central del programa. GRAITEC destaca expresamente la generación automática de planos estructurales e informes como una de las ventajas principales de Tricalc, y la versión 2026.1 añade además mejoras en informes y posibilidad de incluir imágenes en gran parte de ellos.
Sí. En contexto corporativo, esta formación puede plantearse como bonificable hasta el 100% si la empresa dispone de crédito suficiente y tramita correctamente la acción formativa conforme al marco aplicable.
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Sirve para varias tipologías y no solo para un tipo de estructura Otra ventaja muy importante es que aprovecha el amplio alcance actual de Tricalc, que cubre hormigón, acero, madera, cimentaciones, forjados, muros, LSF, andamios y uniones de acero dentro de un mismo ecosistema. Eso permite formar a equipos mixtos o a empresas que trabajan con proyectos muy diversos.
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Mejora la salida documental y la coordinación con terceros El programa dedica mucho peso a planos, informes y flujo BIM, porque en la práctica el valor del cálculo también se mide por cómo se entrega. La capacidad oficial de Tricalc para generar planos e informes automáticamente y para trabajar con flujo BIM bidireccional es una ventaja muy clara que el curso explota a fondo.
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Ayuda a implantar un método interno de trabajo El valor de la formación no está solo en aprender el software una vez, sino en dejar una forma de trabajo reusable para modelar, calcular, revisar, documentar y coordinar. Esto reduce la dependencia de estilos personales y mejora muchísimo la consistencia del equipo a medio plazo.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Perfiles BIM y coordinadores de intercambio de modelo
Este perfil obtiene mucho valor porque Tricalc no se usa de forma aislada, sino dentro de un flujo de trabajo donde el modelo estructural debe dialogar con Revit y con otros entornos BIM. El curso le ayuda a entender mejor qué puede intercambiarse, qué conviene revisar, cómo mantener coherencia geométrica y cómo explotar de verdad el flujo bidireccional del producto.
Técnicos de hormigón, acero, madera, LSF y tipologías especiales
Quienes trabajan en especialidades estructurales concretas pueden aprovechar muchísimo esta formación porque Tricalc no se limita a una sola familia de elementos. El programa les permite dominar mejor el alcance real del software en hormigón armado, estructuras metálicas, cimentaciones, paneles ligeros, andamios o conexiones, y decidir con más criterio hasta dónde conviene llevar cada proyecto dentro de Tricalc.
Empresas que quieren profesionalizar su método de cálculo y documentación
Para organizaciones que ya usan Tricalc pero de forma desigual entre departamentos o técnicos, este curso resulta especialmente útil porque no solo enseña a usar funciones. También ayuda a construir un método de trabajo común para modelar, calcular, revisar, detallar, emitir informes y producir planos con más calidad y menos dependencia de hábitos individuales.
Profesionales que migran desde otros programas de cálculo estructural
Este perfil encaja especialmente bien cuando el equipo viene de otro software y necesita aterrizar en Tricalc con seguridad. La formación les ayuda a comprender las diferencias de lógica, modelado, resultados, flujos BIM y filosofía de dimensionamiento para evitar errores de traslación mental y para acelerar una adopción realmente productiva.