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  • tcpMDT 25 actualiza su compatibilidad con GstarCAD 2026 SP3

    tcpMDT 25 actualiza su compatibilidad con GstarCAD 2026 SP3

    Aplitop anuncia la disponibilidad de una actualización de tcpMDT 25 compatible con GstarCAD 2026 SP3, destinada a los usuarios que trabajan con esta plataforma CAD en proyectos de topografía, ingeniería civil y construcción.

    Esta actualización permite utilizar tcpMDT 25 sobre GstarCAD 2026 SP3, manteniendo los flujos de trabajo habituales del programa en tareas como gestión de puntos, modelado digital del terreno, generación de curvas de nivel, perfiles longitudinales y transversales, cálculo de volúmenes, diseño de alineaciones, replanteo y preparación de documentación técnica.

    La compatibilidad con GstarCAD 2026 SP3 forma parte del compromiso de Aplitop de mantener sus soluciones actualizadas con las plataformas CAD soportadas, facilitando a los profesionales el uso de versiones recientes de su entorno de trabajo sin interrumpir la continuidad de sus proyectos.

    Los usuarios pueden descargar GstarCAD 2026 SP3 desde la web oficial de GstarCAD y obtener la actualización de tcpMDT 25 desde el Área Privada de Aplitop.

  • tcpMDT 25 para AutoCAD® 2027

    tcpMDT 25 para AutoCAD® 2027

    Ya está disponible la nueva versión de MDT 25 para AutoCAD® 2027. La combinación de tcpMDT con este software te ayudará a mejorar el rendimiento de tus proyectos topográficos.

    El soporte para AutoCAD® 2027 es gratuito para todos los usuarios con mantenimiento en vigor.

    Enlaces de interés

    🔗 Hístórico de cambios de tcpMDT 25

    🔗 Novedades de AutoCAD® 2027

  • tcpMDT 25 Disponible en Polaco

    tcpMDT 25 Disponible en Polaco

    Nos complace anunciar que la nueva versión de tcpMDT V25 ya está disponible con interfaz en polaco gracias a nuestro distribuidor Szansa.

    Con tcpMDT 25 en polaco, podrás sacar el máximo partido a todas las nuevas funcionalidades de la versión y a sus diferentes módulos.

    Enlaces de interés:

    Descargar la demo

    Solicitar presupuesto

     

  • tcpMDT Photovoltaic: Compatibilidad con Mesas Fijas

    tcpMDT Photovoltaic: Compatibilidad con Mesas Fijas

    ¿Qué es tcpMDT Photovoltaic?

    TcpMDT PV es un software que se ejecuta como complemento de aplicaciones CAD, permitiendo la minimización del movimiento de tierras, así como la realización de mediciones y el replanteo de seguidores solares. Aplitop, fiel a su filosofía, ofrece esta herramienta para rentabilizar los terrenos más complejos y asistir en el diseño de plantas fotovoltaicas.

    Además, facilita la toma de decisiones en una etapa crucial: la optimización y el cálculo preciso del movimiento de tierras.

    ¿Cuáles son las novedades destacadas de la última actualización?

    La versión 2.0 incluye una serie de novedades entre las que destacan las siguientes:

    🆕 Compatibilidad con mesas fijas. Ver vídeo

    🆕 Exportación a PVSyst®. Ver vídeo

    Puedes conocer el resto de las novedades y cambios en el documento de histórico de cambios.

    ¿Quieres Saber Más?

    Si deseas obtener más información sobre esta nueva versión, a continuación, compartimos una serie de enlaces de interés:

    🔗 Solicitar presupuesto de tcpMDT PV

    🔗 Solicitar demo de tcpMDT PV

    🔗 Descubre la página de tcpMDT PV

  • Integración tcpMDT-Revit: Cómo llevar un modelo digital con coordenadas reales

    Integración tcpMDT-Revit: Cómo llevar un modelo digital con coordenadas reales

    Si lo prefieres, puedes leer el artículo completo en PDF aquí:

    Integración tcpMDT-Revit: Cómo llevar un modelo digital con coordenadas reales 

    Por Francisco Navarrete Mandly 

    Llevar un modelo digital del terreno (MDT) desde un entorno CAD/topográfico a Revit es un paso cada vez más habitual para definir la explanación donde se apoyará un edificio, desarrollar y coordinar el trazado de viales y la urbanización del emplazamiento, obtener mediciones, mejorar la visualización 3D, verificar interferencias y entregar un IFC a terceros. 

    El reto es que Revit gestiona el emplazamiento y las referencias geométricas con una lógica diferente a la de un flujo CAD tradicional, y eso afecta directamente a orígenes, puntos base, coordenadas compartidas, límites de precisión y al resultado final. 

    1. Necesidad de este intercambio y dificultad para elegir la alternativa correcta  

    Integrar un terreno creado en tcpMDT dentro de Revit parece, a priori, una operación “sencilla”: exportar e importar. En la práctica, la dificultad real está en la cantidad de combinaciones posibles y en que cada decisión (formato, contenido geométrico, si se importa o se vincula, cómo se posiciona y cómo se resuelven coordenadas) cambia el comportamiento del modelo. 

    1.1. Alternativas y licencias adicionales 

    Durante años, en determinados entornos y versiones de Revit existieron flujos basados en LandXML para intercambiar datos topográficos (a menudo mediante complementos), pero no siempre han estado disponibles o han sido consistentes entre versiones. En paralelo, muchos flujos “clásicos” de integración terreno–BIM se apoyan en otras aplicaciones de Autodesk como Civil 3D o extensiones específicas. 

    Precisamente por eso, una ventaja clave de este artículo es que resume dos flujos de trabajo prácticos que no requieren licencias adicionales para realizar el intercambio básico (más allá de tcpMDT y Revit), evitando depender de herramientas externas para obtener un terreno utilizable en Revit. 

    1.2. CAD o IFC 

    🔹 Opción CAD (DWG/DXF): aquí se debe elegir qué representación se exporta desde tcpMDT y con qué objetivo en Revit. En CAD, el terreno se puede representar como nube de puntos, caras 3D, mallas policara o curvas de nivel. 

    🔹 Opción IFC: si el objetivo es interoperabilidad BIM, el IFC aporta estructura y trazabilidad, pero también abre otro abanico de decisiones: IFC 2×3, IFC 4 y IFC 4.3. Y de nuevo aparece la cuestión crítica: cómo interpretará Revit la ubicación y las coordenadas del IFC. 

    1.3. Importar o vincular 

    🔹 Vincular suele ser la opción más segura para coordinación (actualizaciones, descarga del vínculo, control por fases). 

    🔹 Importar puede “consolidar” geometría dentro del RVT, pero también puede hacer más rígido el flujo de actualización. 

    1.4. Sistemas de coordenadas 

    En coordinación real hay muchas variantes: posicionamiento automático (por centro, por origen, por coordenadas compartidas si existen) y posicionamiento manual (colocar y ajustar conscientemente).  

    Aquí aparece un problema recurrente: si el archivo original está en coordenadas globales (UTM/ETRS, etc.) y llega a Revit “tal cual”, es muy frecuente que surjan incidencias (distancias enormes al origen interno, dificultades de precisión y comportamiento gráfico extraño).  

    2. Flujos de intercambio probados 

    A continuación, se describen dos flujos de trabajo reproducibles para llevar un modelo de terreno desde tcpMDT a Revit. En cada uno se indica el objetivo típico, los pasos y los puntos críticos que suelen causar incidencias. 

    2.1. Dibujo CAD con caras 3D 

    Este flujo es recomendable cuando se quiere convertir el terreno en un elemento nativo de Revit (sólido topográfico) para trabajar con el emplazamiento, la visualización y la coordinación de forma directa y controlada.  

    🔹 En tcpMDT, representar la superficie como caras 3D y guardar el dibujo. 

    🔹 En Revit, crear un proyecto y Vincular CAD el archivo DWG. En el ejemplo se usa unidades en automático y posicionamiento de origen a origen interno. 

    🔹 Ir a Masa y emplazamiento → Sólido topográfico → Crear desde importación. En el menú Modificarejecutar Crear un sólido topográfico a partir de la importación, y elegir Crear desde CAD para obtener el sólido. 

    Ilustración 1. Superficie de MDT convertida a sólido topográfico en Revit 

    Vídeo 1: Superficie tcpMDT a Revit (enlace)

    2.2. Archivo IFC  

    Este flujo es especialmente adecuado cuando el intercambio tiene un objetivo BIM claro (entrega, coordinación o federación) y se quiere convertir el terreno a un formato estándar, manteniendo además la georreferenciación de forma controlada. 

    🔹 En tcpMDT, establecer el sistema de coordenadas del proyecto.  

    🔹 Al exportar, indicar un punto de referencia de coordenadas conocidas y activar la opción de Dibujar punto de referenciaSeleccionar la versión IFC 4.3 Add2

    🔹 En Revit, vincular el IFC (Insertar → Vincular IFC) para mantener un flujo actualizable y de coordinación. 

    🔹 Colocar el IFC con un criterio explícito (por ejemplo, Origen IFC a punto base del proyecto) y comprobar visualmente la posición usando el punto exportado. 

    🔹 Verificar las unidades del proyecto y asegurarse de trabajar en metros antes de fijar coordenadas, para evitar incoherencias de escala. 

    🔹 Fijar las coordenadas reales: Gestionar → Coordenadas → Especificar coordenadas en punto, seleccionar el punto de referencia e introducir sus valores XYZ. 

    🔹 Comprobar el resultado colocando una anotación/cota de coordenadas de punto y revisar propiedades para confirmar que coordenadas y orientación son coherentes. 

    🔹 Mantener el IFC como vínculo: si se reciben revisiones del IFC, debe recargarse y validarse de nuevo contra el mismo punto de referencia. 

    Ilustración 2. Superficie de MDT convertida a Revit usando un archivo IFC, en coordenadas reales 

    Vídeo 2: IFC generado con tcpMDT a Revit (enlace) 

    3. Origen de coordenadas 

    En Revit, la ubicación del modelo se articula alrededor de tres referencias complementarias: Origen interno, Punto base del proyecto y Punto de reconocimiento. Al crear un modelo nuevo, el Punto base del proyecto y el Punto de reconocimiento se sitúan por defecto en el origen interno.  

    3.1 Origen interno 

    El origen interno es la referencia “fija” del modelo. Revit trabaja sobre un plano de trabajo de modelado de 20 millas (32 km) de diámetro; por ello, toda la geometría del modelo (incluidos vínculos e importaciones) debe quedar dentro de un radio de 10 millas (16 km) desde el origen interno. Si se supera este límite, la representación gráfica puede ser menos fiable y precisa.  

    3.2 Punto base del proyecto 

    El punto base del proyecto establece una referencia para medir distancias y colocar objetos en el contexto del modelo. Al comenzar un proyecto, se recomienda decidir dónde colocarlo y acordarlo en equipo para que todos trabajen con el mismo punto de referencia. 

    3.3 Punto de reconocimiento 

    El punto de reconocimiento define el origen del sistema de coordenadas y aporta un contexto del mundo real (por ejemplo, una esquina del emplazamiento o la intersección de dos lindes). Además, al importar o vincular modelos, puede utilizarse como referencia para la alineación junto con el concepto de coordenadas compartidas.  

    3.4 Norte de proyecto y Norte real 

    Conviene distinguir Norte de proyecto/Norte real porque afecta a la orientación de vistas y a la lectura de coordenadas”, apoyado en las prácticas recomendadas de coordenadas en Revit. 

    4. Conclusiones y recomendaciones 

    Si se necesita un terreno nativo y editable dentro de Revit (sólido topográfico) para trabajar el emplazamiento y la coordinación, la opción más directa es el flujo CAD con caras 3D, ya que Revit permite generar un sólido topográfico a partir de datos CAD importados/vinculados con información 3D.  

    En cambio, si la prioridad es la interoperabilidad BIM y la entrega o coordinación en IFC con una georreferenciación verificable, lo más robusto es el flujo IFC apoyado en un punto de referencia exportado desde tcpMDT.  

    Finalmente, se recomienda documentar (en una nota de coordinación) unidades, sistema de referencia, punto de control y opción de posicionamiento usada, para que cada actualización del terreno pueda recargarse sin sorpresas. 

    Referencias 

    Página de producto tcpMDT Professional 

    Ficha OpenBIM de tcpMDT 

    BIM para Topógrafos 

    Proyecto IFC Road 

    Proyecto ROADBIM

  • tcp PointCloud Editor: Digitalización de fachadas y nuevo visor de imágenes

    tcp PointCloud Editor: Digitalización de fachadas y nuevo visor de imágenes

    ¿Qué es tcp PointCloud Editor?

    tcp PointCloud Editor es un software de nubes de puntos potenciado con IA, diseñado para topografía, ingeniería, arquitectura y diseño. Permite realizar modelado 3D y procesar nubes de puntos provenientes de escáneres fijos o SLAM, LiDAR, fotogrametría y aplicaciones móviles.

    ¿Cuáles son las últimas novedades y mejoras del software?

    A continuación, compartimos una selección de las principales novedades de tcp PointCloud Editor:

    🆕 Importación de recorridos de imágenes de escáneres GoSLAM, Share y XGrid

    🆕 Editor ráster ampliado, incluyendo digitalización de fachadas, más entidades, referencias, comandos de edición, etc.

    🆕 Visor de imágenes panorámicas con botones para cambiar de imagen y mantenimiento de la orientación

    🆕 Cambios en interfaz de usuario del visor de recorridos de imágenes para mejorar la usabilidad

    🆕 Establecimiento del radio y gestión de errores en clasificación automática mediante IA

    Para más información, puedes consultar el documento histórico de cambios.

    Enlaces de Interés

    🎥 Video – tcp PointCloud Editor | Recorrido de Imágenes

    🎥 Video – tcp PointCloud Editor | Digitalización de Fachadas

    🔗 Página de Producto de tcp PointCloud Editor

    🔗 Solicitar Presupuesto de tcp PointCloud Editor

    🔗 Descargar la Demo de tcp PointCloud Editor

  • tcpMDT 25 Disponible en Húngaro

    tcpMDT 25 Disponible en Húngaro

    Nos complace anunciar que la nueva versión de tcpMDT V25 está disponible con interfaz en húngaro, gracias al trabajo de nuestro distribuidor CAD-design Kft.

    Con tcpMDT 25 en húngaro, podrás sacar el máximo partido a todas las nuevas funcionalidades de la versión y a sus diferentes módulos.

    Enlaces de interés:

    🔗 Descargar la demo

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  • The Pyrenean 3000ers: Un caso de Éxito de tcp PointCloud Editor de Aplitop de la Mano de Sostremetries

    The Pyrenean 3000ers: Un caso de Éxito de tcp PointCloud Editor de Aplitop de la Mano de Sostremetries

    ¿De qué trata el Caso de Éxito The Pyrenean 3000ers?

    Este verano, los amigos de Sostremetries vuelven al Pirineo después de su exitosa campaña de medidas en la isla de Córcega, donde elaboraron la lista de las cimas superiores a los 2000 metros de altitud (ver caso anterior: Identificación de Cumbres con LiDAR en Córcega, Francia).

    Ahora, su intención es nada menos que rastrear los más de 55.000 km2 del Pirineo, con el objetivo de elaborar la lista más precisa y rigurosa posible de los tresmiles que en él se puedan encontrar cumpliendo los criterios topográficos.

    Este ambicioso proyecto lleva meses cocinándose con un trabajo minucioso, llevado a cabo con herramientas como tcp PointCloud Editor, y dada su magnitud, la fase del trabajo de campo queda dividida en dos etapas que se llevarán a cabo durante los veranos-otoños de 2025 y 2026, donde se medirán las cimas y collados que requieren una comprobación sobre el terreno.

    Campaña de 2026: mención en National Geographic España

    El proyecto inicia el año con un reportaje en la revista National Geographic Spain, que explica cómo el Pirineo aragonés ha perdido dos de sus emblemáticos tresmiles tras nuevas mediciones topográficas más precisas realizadas por el equipo de Sostremetries. Tras revisar la altitud de varias cimas, se determinó que dos picos previamente considerados de más de 3 000 m quedan en realidad por debajo de esa cota cuando se aplican criterios estrictos de altura y prominencia. El artículo refleja cómo estos cambios evidencian la modernización de la cartografía y el esfuerzo por establecer una lista definitiva de las cumbres pirenaicas que cumplan con los estándares actuales. Este hito marca, sin duda, una nueva etapa en el proyecto.

    Puedes leerlo completo aquí: 🔗 Cambios en la lista de los picos del Pirineo: 2 montañas dejan de ser tresmiles.

    Campaña de 2025: junio-noviembre

    El equipo de Sostremetries realizó la primera subida conjunta con topógrafos/as llegados de todo el país, dando así a conocer de primera mano y sobre el terreno el proyecto “The Pyrenean 3000ers”, cuyo objetivo final consistía en confeccionar de forma precisa y exacta la lista de los picos superiores a 3000 m que hay en toda la cordillera del Pirineo. En esta primera jornada técnica se centraron en los picos de Vallibierna y Culebras, separados por el mítico Paso de Caballo, donde, gracias al trabajo previo realizado con nuestro programa tcp PointCloud Editor, pudieron tomar lectura del punto exacto que determina la prominencia del Pico Culebras y saber así si este cumplía con el requisito imprescindible de los 10 m para poder entrar en la lista definitiva.

    El resto de las jornadas continuaron con un objetivo claro en mente: actualizar la lista de los tresmiles del Pirineo. En el proceso, llegaron a algunas conclusiones: el Pico Maldito (el cuarto más alto del Pirineo hasta la fecha) y la Tuca de Culebras no cumplen el criterio de prominencia y, por lo tanto, quedan excluidos de la lista de tresmiles del Pirineo. No obstante, tras analizar la información, han aparecido dos cimas nuevas y desconocidas que entran a formar parte de la nueva lista (aunque una de ellas aún no cuenta con nombre oficial).

    Nuestro software tcp PointCloud Editor ayudó a los topógrafos en esos momentos clave de análisis con las siguientes herramientas:

    🔵 Herramientas de dibujo CAD: permitieron importar tracks y waypoints (por ejemplo, de Wikiloc) y visualizarlos sobre la nube de puntos, lo que ayudó a identificar rápidamente la ubicación exacta de cimas nuevas sin nombre a las que nadie sube.
    🔵 Herramienta de selección por elevación: les permitió visualizar dinámicamente un rango de altitudes constante para simular una prominencia fijada. Esto sirve como confirmación visual de que la cima analizada cumple o no con el criterio de prominencia de 10 m para ser considerada un tres mil.
    🔵 Función “Eye Dome Lighting” (E.D.L.): ayudó en la interpretación del relieve, especialmente cuando la coloración de la nube de puntos es hipsométrica o cuando la información RGB simultánea no tiene una buena iluminación, caso muy frecuente en el LiDAR aerotransportado en vertiente norte. También permite detectar visualmente puntos altos (por encima del terreno). Lo usaron para realizar una limpieza final del ruido. El EDL también permite identificar vivacs, hitos de piedras artificiales, agujas a mitad de pared e incluso senderos.
    🔵 Función de visualización en modo RGB: al mostrar la nube coloreada, permitió detectar la presencia de nieve. En caso de verse nieve en un collado o cima, esto les avisa de que, si se fiaban del LiDAR a ciegas, sobreestimarían la cota correspondiente.
    🔵 Triangulación de superficies y comparativa de nubes de puntos: se utilizó esta funcionalidad para evitar discrepancias debidas a la presencia de nieve o a que los datos provinieran de fuentes diferentes (por ejemplo, distintos países con diferentes orígenes del nivel del mar).

    Este es un resumen de lo que el equipo ha logrado gracias a nuestra herramienta durante las jornadas técnicas.

    ¿Qué es tcp PointCloud Editor?      

    tcp PointCloud Editor es un software de nubes de puntos potenciado con IA, diseñado para topografía, ingeniería, arquitectura y diseño. Permite realizar modelado 3D y procesar nubes de puntos provenientes de escáneres fijos o SLAM, LiDAR, fotogrametría y aplicaciones móviles.

    Enlaces de Interés

    🔗 Página oficial de Sostremetries

    🔗 Página de Producto de Tcp PointCloud Editor

    🔗 La delegación de Aragón-Euskadi-La Rioja y Navarra del COIGT patrocina la campaña 2025/2026 de la asociación SOSTREMETRIES

    🔗 Un grupo de topógrafos revisa la altitud de 85 picos de 3.000 metros en los Pirineos (La Vanguardia)

    🔗 Recalculando los tresmiles del Pirineo para certificar la lista definitiva (El Heraldo de Aragón)

    🔗 Un equipo de topógrafos avala dos nuevos picos de 3.000 metros en los Pirineos (La Vanguardia)

    🔗 Dos cimas míticas del Pirineo aragonés se caen de la lista de tresmiles (El Heraldo de Aragón)

    🔗 ¿Sabes cuántos picos de Aragón superan los 3.000 metros de altitud? (Noticias de Aragón)

  • Anunciamos un nuevo Ecopartnership con SHARE

    Anunciamos un nuevo Ecopartnership con SHARE

    Aplitop se complace en anunciar un nuevo Ecopartnership con SHARE, proveedor líder de soluciones avanzadas de detección espacial, que combina la fotogrametría aérea oblicua con las tecnologías LiDAR y SLAM para ofrecer cartografía 3D de alta precisión y realista para aplicaciones de topografía, construcción e infraestructura.

    Gracias a esta integración, tcp PointCloud Editor es ahora compatible con los datos de los escáneres móviles SHARE, lo que permite optimizar los flujos de trabajo y obtener resultados fiables con la nueva compatibilidad para los modelos SHARE SLAM S20 y SHARE SLAM S10.

    Como empresa compatible con cualquier hardware, Aplitop ofrece soluciones de software abiertas y compatibles que proporcionan a topógrafos, ingenieros y profesionales geoespaciales la flexibilidad y precisión que necesitan en su trabajo diario. Esta colaboración pone de relieve nuestro compromiso continuo con la innovación y la interoperabilidad en los sectores de la topografía y la ingeniería civil.

    Enlaces de interés

    🔗 Aplitop-SHARE Ecopartnership Video

    🔗 Página del producto tcp PointCloud Editor

    🔗 Sitio web oficial de SHARE

  • Anunciamos un nuevo Ecopartnership con OmniSLAM

    Anunciamos un nuevo Ecopartnership con OmniSLAM

    Aplitop se complace en anunciar un nuevo Ecopartnership con OmniSLAM, proveedor líder de tecnologías móviles LiDAR y de escaneo 3D. Esta colaboración amplía la compatibilidad de las soluciones de Aplitop, abriendo nuevas oportunidades para los profesionales que dependen de la captura precisa de datos y del modelado digital del terreno.

    Gracias a esta integración, tcp PointCloud Editor ahora es compatible con los datos de los escáneres móviles de OmniSLAM, lo que permite optimizar los flujos de trabajo y obtener resultados fiables.

    Características principales de esta integración:

    🆕 Compatibilidad con OmniSLAM R8+, D8 y otros modelos de escáneres SLAM

    🆕 Importación de imágenes esféricas y recorridos OmniSLAM

    Como empresa compatible con cualquier hardware, Aplitop ofrece soluciones de software abiertas y compatibles que proporcionan a topógrafos, ingenieros y profesionales geoespaciales la flexibilidad y precisión que necesitan en su trabajo diario. Esta colaboración pone de relieve nuestro compromiso continuo con la innovación y la interoperabilidad en los sectores de la topografía y la ingeniería civil.

    Enlaces de interés

    🔗 Aplitop-OmniSLAM Ecopartnership Video

    🔗 Página del producto tcp PointCloud Editor

    🔗 Sitio web oficial de OmniSLAM