Si estás empezando (o quieres afinar tu método) con CYPECAD, es normal que surjan dudas sobre qué introducir primero, cómo se organizan las cargas, qué hace el programa con las combinaciones y, sobre todo, cómo revisar resultados sin perderte entre listados y envolventes. En este artículo te acompaño con un enfoque práctico y ordenado, pensado para ayudarte a trabajar con más seguridad y rapidez. Verás un flujo de trabajo claro, consejos que suelen ahorrar iteraciones y recursos oficiales para profundizar. Vamos paso a paso, y si al final te quedan preguntas, puedes seguir afinándolo con tu caso real.
1) Punto de partida: qué persigue un Flujo práctico en CYPECAD
CYPECAD está concebido para el análisis estructural y el diseño de estructuras de edificación (hormigón armado y metálicas, con diferentes tipos de forjados y elementos), generando finalmente listados y planos del proyecto. El objetivo del flujo no es “calcular una vez”, sino converger: introducir datos, calcular, revisar mensajes, ajustar y recalcular hasta cerrar una solución coherente.
Un matiz importante de la práctica: la revisión final no se limita a “si hay errores o no”; implica comprobar que las hipótesis, las combinaciones, y los resultados (flechas, armados, envolventes, etc.) tienen sentido para tu estructura.
2) Cargas: hipótesis “automáticas” y cargas adicionales (cargas especiales)
En CYPECAD, parte del trabajo se apoya en hipótesis que el programa maneja como automáticas:
- Carga permanente (peso propio + cargas muertas introducidas).
- Sobrecarga de uso (definida por grupo/planta y aplicada como uniformemente repartida).
- Viento (se genera automáticamente según norma y direcciones).
- Sismo (según norma y método, con sus parámetros).
En CYPECAD puedes añadir hipótesis adicionales (lo que históricamente se llamó cargas especiales) y asociarles cargas puntuales, lineales o superficiales, recordando siempre a qué hipótesis pertenece cada carga que introduces.
Además, si necesitas modelar alternancia de sobrecargas (vanos cargados y descargados que no actúan simultáneamente), por defecto no se contempla con una sola sobrecarga global; debes definir hipótesis de sobrecarga independientes y asignar manualmente esas cargas por zonas, sabiendo que cuantas más tipologías introduzcas, más combinaciones se generan y más puede ralentizarse el cálculo.
Consejo práctico
- Antes de calcular, revisa el “mapa” de hipótesis: permanente, sobrecarga, viento/sismo si aplica, y las adicionales que hayas creado. Un proyecto con hipótesis mal planteadas suele generar combinaciones que después cuestan mucho eliminar.
3) Datos de viento y sismo: lo mínimo para que no falte información
Cuando existe viento, la memoria de cálculo refleja que debes indicar, entre otros, datos como velocidad básica, rugosidad, factor topográfico, coeficientes de carga, anchos de banda por planta, consideración de segundo orden, etc.
Si existe sismo, se contemplan parámetros como el coeficiente de sobrecarga y el coeficiente sísmico por planta (en X e Y, cuando proceda). También se describe el enfoque de “sismo por coeficientes por planta”, donde se aplican fuerzas horizontales por planta.
Consejo práctico
- Si estás iterando geometría y secciones, intenta no “tocar” viento y sismo en cada vuelta salvo que sea necesario. Mantener estables esas entradas ayuda a comparar resultados entre iteraciones.
4) Combinaciones: cómo se generan y qué revisar (ELU / ELS)
La memoria de CYPECAD indica que:
- Las combinaciones se pueden generar a partir de las hipótesis definidas.
- Para ELU (estados límite últimos), se consideran combinaciones con mayoraciones y acompañamientos (por ejemplo, cuando hay dos variables de distinto origen, se evalúan combinaciones donde una acompaña a otra con un coeficiente).
- Para ELS (estados límite de utilización), se menciona una forma general tipo G+χ⋅QG+χ⋅Q, y se indica (en el contexto descrito) que en ELS no se considera viento y sismo. Además, se remarca que para fisuración se emplea siempre un criterio tipo G+0.7QG+0.7Q.
También se menciona que existe un archivo de combinaciones usuales modificable por el usuario.
Checklist rápido de revisión
- ¿Tus hipótesis adicionales están marcadas como combinables/compatibles de forma coherente?
- ¿Has creado hipótesis separadas cuando realmente no actúan simultáneamente (alternancias)?
- ¿Las combinaciones ELS que revisas son las adecuadas para fisuración y deformaciones?
5) Calcular la obra: asumir que habrá iteraciones (y por qué es normal)
La propia documentación advierte que, especialmente cuando hay elementos metálicos o estructuras integradas, es habitual tener que cambiar perfiles, variar inercias y repetir el cálculo hasta encajar una solución final. Incluso sin entrar en integraciones, en un flujo real es normal recalcular tras ajustar:
- cantos,
- armados,
- secciones,
- o disposiciones de carga.
6) Revisión de resultados: pantalla, listados y herramientas clave
Tras el cálculo, CYPECAD permite:
- Consulta por pantalla (incluyendo resultados como flechas en vigas: flecha activa total, flecha instantánea de sobrecarga, relación flecha/luz, etc.).
- Listados: datos introducidos, combinaciones usadas, envolventes, armados, cuantías, viento, sismo, segundo orden… exportables a múltiples formatos.
- Planos: configurables, exportables (DXF/DWG/PDF) y editables en cuanto a composición (capas, escalas, cajetín, etc.).
Si se superan límites normativos en algún elemento, se emiten mensajes, el programa continúa y al final genera un informe. Se recomienda revisar los mensajes de error en todos los elementos.
Editores y herramientas de análisis
En “Análisis de resultados” se destacan:
- Editor de vigas: incluye listados detallados ELU/ELS de vigas (hormigón y metálicas), gráficas de armadura necesaria/efectiva, etc.
- Editor de pilares: permite organizar agrupaciones, comprobar modificaciones y redimensionar; genera listados detallados ELU.
- Otras herramientas: deformada 3D, animación, isovalores/isolíneas de desplazamientos/esfuerzos/cuantías, consulta de envolventes, modificación de armados con comprobación, etc.
Consejo práctico de revisión (orden recomendado)
- Revisa mensajes/informe general del cálculo.
- Comprueba deformada y desplazamientos globales (tiene mucho valor para detectar “cosas raras”).
- En vigas: flechas y envolventes/armados con el editor de vigas.
- En pilares: comprobaciones y agrupaciones con el editor de pilares.
- Emite listados (incluidas combinaciones usadas) para traza documental.
- Genera planos cuando el modelo esté estable; evita “planear” demasiado pronto si sabes que vas a recalcular.
7) Ejemplo/idea práctica: alternancia de sobrecargas sin disparar combinaciones
Caso típico: edificio con forjado donde quieres comprobar el efecto “tablero de ajedrez” (unos vanos cargados y otros no).
Idea basada en la documentación:
- Poner la sobrecarga global de planta a 0.
- Crear dos hipótesis de sobrecarga (dos patrones).
- Asignar manualmente las cargas superficiales en cada zona a su hipótesis correspondiente.
Ventaja: obtienes el efecto de alternancia. Cuidado: si pasas de 2 a 4 patrones, crecen combinaciones y el tiempo de cálculo puede aumentar.
8) Recursos recomendados (oficiales) para profundizar
- Documentación de resultados, planos y listados:
- Herramientas de revisión:
- “Análisis de resultados” (editores, deformada, envolventes, etc.)
- Si trabajas con cargas en puntos concretos:
- “Introducción de cargas en cabeza de pilares” (entrada de axiles, momentos, cortantes, torsor).
Conclusión
Un buen Flujo práctico en CYPECAD se basa en ordenar hipótesis y cargas, generar combinaciones coherentes y revisar resultados con método: mensajes, deformada, editores, listados y planos. Iterar es normal: lo importante es controlar qué cambias y por qué, hasta cerrar una solución robusta.














