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Evaluación de la sostenibilidad en la construcción de infraestructura vial en el municipio de Neiva
dc.contributor.advisor | Carvajal Peláez, Gloria Isabel | |
dc.contributor.advisor | Balaguera Quintero, Alejandra | |
dc.contributor.author | Narváez Veloza, Ginna Lizeth | |
dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
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dc.date | 2024-01-24 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T13:53:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T13:53:37Z | |
dc.identifier.other | T 0503 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/8292 | |
dc.description | Uno de los sectores que más explota los recursos naturales y a su vez, genera la mayor cantidad de residuos es la construcción y en particular, la construcción de infraestructura vial, que además de ser fundamental para comunicar poblaciones, comercializar productos y mejorar la calidad de vida de los habitantes, impacta directa e indirectamente el medio ambiente debido a la emisión de gases de efecto invernadero, el uso indiscriminado de materiales naturales de único uso y la disposición inadecuada de residuos de demolición y construcción. El propósito de esta investigación es presentar los resultados de la implementación de una propuesta de indicadores de sostenibilidad ambiental, social y económica, en un proyecto de infraestructura vial ubicado en el municipio de Neiva; para ello se llevaron a cabo tres etapas: a) caracterización de las vías construidas y rehabilitadas en el municipio en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2020, b) evaluación y análisis de indicadores de sostenibilidad para infraestructura vial, agrupados en cuatro ejes temáticos: selección del sitio, materiales y recursos, proceso constructivo y operación y mantenimiento, c) implementación de los indicadores propuestos en el caso de estudio: carrera 7ª entre Avenida Circunvalar y Avenida La Toma en la ciudad de Neiva. Esta propuesta de indicadores permite integrar las tres dimensiones de la sostenibilidad con los procesos inherentes a la construcción de infraestructura vial, contribuir a la mejora de procesos, materiales y tecnologías que minimicen el impacto negativo sobre el medio ambiente. | spa |
dc.format.extent | p. 1-261 | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | * |
dc.subject | Infraestructura vial | spa |
dc.subject | Pavimentos | spa |
dc.subject | Indicadores de sostenibilidad | spa |
dc.title | Evaluación de la sostenibilidad en la construcción de infraestructura vial en el municipio de Neiva | spa |
dc.rights.accessrights | info:eurepo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | spa |
dc.subject.lemb | Construcción de carreteras - Estudio de casos | spa |
dc.subject.lemb | Construcción de carreteras - Impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación del impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Pavimentos - Diseño y construcción | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 261 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.hasversion | publishedVersion | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.relation.references | Acerra, E. M., Lantieri, C., Vignali, V., Pazzini, M., & Andrea, S. (2023). Safety roads: the analysis of driving behaviour and the effects on the infrastructural design. Transportation Research Procedia, 69, 336–343. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.02.180 | |
dc.relation.references | Agencia Nacional de Minería, Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, & Deutsche Gesellschaft fur Internationate Zusammenarbeit. (2021). Guía de buenas prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas de materiales de arrastre. | |
dc.relation.references | Agudelo, J. (2002). Diseño Geométrico de Vías - Ajustado al Manual Colombiano. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin. | |
dc.relation.references | Almusawi, M. B. H., Karim, A. T. B. A., & Ethaib, S. (2022). Evaluation of Construction and Demolition Waste Management in Kuwait. Recycling, 7(6), 1–3. https://doi.org/10.3390/recycling7060088 | |
dc.relation.references | American Association of State Highway and Transportation Officials. (1993). AASHTO Guide for Design of Pavement Structures (Tercera). | |
dc.relation.references | American Association of State Highway and Transportation Officials. (2001). A policy on geometric design of highways and streets.: Vol. 4 Edición. American Association of State Highway and Transportation Officials. | |
dc.relation.references | Arulrajah, A., Mohammadinia, A., Maghool, F., & Horpibulsuk, S. (2019). Tire derived aggregates as a supplementary material with recycled demolition concrete for pavement applications. Journal of Cleaner Production, 230, 129–136. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.084 | |
dc.relation.references | Avellaneda, E., & Castiblanco, L. (2021). Guía para evaluar la sostenibilidad en proyectos viales adaptada a las condiciones de biodiversidad geográfica de Colombia. Universidad Santo Tomás. | |
dc.relation.references | Azam, A. M., & Cameron, D. A. (2013). Geotechnical properties of blends of recycled clay masonry and recycled concrete aggregates in unbound pavement construction. Journal of Materials in Civil Engineering, 25(6), 788–798. https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0000634 | |
dc.relation.references | Azarijafari, H., Yahia, A., & Ben Amor, M. (2016). Life cycle assessment of pavements: Reviewing research challenges and opportunities. In Journal of Cleaner Production (Vol. 112, pp. 2187–2197). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.080 | |
dc.relation.references | Barandica, J. M., Fernández-Sánchez, G., Berzosa, Á., Delgado, J. A., & Acosta, F. J. (2013). Applying life cycle thinking to reduce greenhouse gas emissions from road projects. Journal of Cleaner Production, 57, 79–91. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.05.036 | |
dc.relation.references | Blanco, Z. (1987). Breve historia de las carreteras. Revista de Obras Públicas, 27–38. | |
dc.relation.references | Cabrera, S. (2021). Evaluación de sostenibilidad de un proyecto vial en Colombia empleando los principios de la certificación GREENROADS V2. Universidad de los Andes. | |
dc.relation.references | Chandra, S., & Behl, A. (2019). Recycling of pavements - A sustainable process for rehabilitation and upgrading. Roads, 54–58. | |
dc.relation.references | Concejo de Neiva. (2009). Acuerdo No. 026 de 2009. | |
dc.relation.references | Cuadros Ibáñez, G. (2022). Principales enfoques de la movilidad urbana en clave de políticas públicas. | |
dc.relation.references | Empresas Públicas de Medellín. (2018). Norma Construcción de Cunetas. | |
dc.relation.references | Garzón, M., & Ibarra, A. (2014). Revisión sobre la sostenibilidad empresarial. Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 1, 52–77. | |
dc.relation.references | Gaviria, P. (2013). Diseño de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad como Herramienta en la Toma de Decisiones para la Gestión de Proyectos de Infraestructura en Colombia. Universidad EAFIT. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (1953). Decreto 2770 de 1953. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2001). Ley 697 de 2001. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2002a). Conpes 3167 de 2002. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3167.pdf | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2002b). Ley 769 de 2002. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2003). Decreto 2056 de 2003. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2005). Decreto 1538 de 2005. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2013a). Conpes 3756 de 2013. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2013b). Ley 1682 de 2013. | |
dc.relation.references | Gobierno Nacional - República de Colombia. (2015). Decreto 1076 de 2015. | |
dc.relation.references | Gutiérrez, A., & Arboleda, E. (2015). Estudio comparativo de las normas técnicas para la construcción de pavimentos flexibles en Colombia y Brasil. Universidad Libre Seccional Pereira. | |
dc.relation.references | Han, Y., Li, H., Liu, J., Xie, N., Jia, M., Sun, Y., & Wang, S. (2023). Life cycle carbon emissions from road infrastructure in China: A region-level analysis. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 115. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2022.103581 | |
dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. del P. (2010). Metodología de la investigación (Quinta Edición). | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías. (2010). Resolución 2566 de 2010. | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías. (2011). Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura. Subsector vial (Somos Impresores Ltda (ed.); Segunda edición). 2011. | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías. (2013). Glosario de Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. http://200.21.20.196/invias/index.php/servicios-al-ciudadano/glosario/13... | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías (INVIAS). (2022). Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Norma Impuesta y Obtenida Por El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Ministerio de Transporte y Colaboradores. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/14480-especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-2022-1 | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías, Londoño Naranjo, C., & Álvarez Pabón, A. (2008). Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. Invias. | |
dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías, & Ministerio de Transporte. (1998). Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito. | |
dc.relation.references | Jaimurzina, A., & Sánchez, R. (2017). Gobernanza de la infraestructura para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: una apuesta inicial. | |
dc.relation.references | Jiménez, L. (2002). La sostenibilidad como proceso de equilibrio dinámico y adaptación al cambio. Desarrollo Sostenible, 800, 65–84. | |
dc.relation.references | Leclair, R. (2004). Normas para el diseño geométrico de las carreteras regionales (S. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (ed.); Segunda Edición). | |
dc.relation.references | Li, J., Saberian, M., & Nguyen, B. T. (2018). Effect of crumb rubber on the mechanical properties of crushed recycled pavement materials. Journal of Environmental Management, 218, 291–299. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.062 | |
dc.relation.references | Liu, Z., Balieu, R., & Kringos, N. (2022). Integrating sustainability into pavement maintenance effectiveness evaluation: A systematic review. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 104. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103187 | |
dc.relation.references | Ma, F., Dong, W., Fu, Z., Wang, R., Huang, Y., & Liu, J. (2021). Life cycle assessment of greenhouse gas emissions from asphalt pavement maintenance: A case study in China. Journal of Cleaner Production, 288, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125595 | |
dc.relation.references | Mata-Lima, H., Alvino-Borba, A., Akamatsu, K., Incau, B., Jard, J., da Silva, A. B., & Morgado-Dias, F. (2016). Measuring an Organization’s Performance: The Road to Defining Sustainability Indicators. Environmental Quality Management, 26(2), 89–104. https://doi.org/10.1002/tqem.21487 | |
dc.relation.references | Mata, E. (2017). Estudio comparativo de los sistemas de certificación de sostenibilidad de proyectos de infraestructuras. Universidad de Cantabria. | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, V. y D. T. (2006). Resolución 0627 de 2006. In Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-de-apoyo/gestion-de-recursos-fisicos/resoluciones/resolucion-627-de-2006.aspx | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, V. y D. T. (2010). Decreto 798 de 2010. | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución 2254 de 2017. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2007). Resolución 3482 de 2007. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2008). Ley 1228 de 2008. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2009a). Resolución 743 de 2009. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2009b). Resolución 744 de 2009. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2009c). Resolución 803 de 2009. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2011). Resolución 024 de 2011. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2013). Resolución 1049 de 2013. https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1049_de_2013_ministerio_de_transporte.aspx#/ | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2014). Decreto 736 de 2014. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2015). Resolución 108 de 2015. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2017). Resolución 1530 de 2017. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (1998). Manual de Estabilidad de Taludes. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (2008). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (Vol. 1). | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (2009). Resolución 7106 de 2009. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (2016). Manual de mantenimiento de carreteras. | |
dc.relation.references | Ministerio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (2022). Resolución 1524 de 2022. | |
dc.relation.references | Mohajerani, A., Burnett, L., Smith, J. V., Markovski, S., Rodwell, G., Rahman, M. T., Kurmus, H., Mirzababaei, M., Arulrajah, A., Horpibulsuk, S., & Maghool, F. (2020). Recycling waste rubber tyres in construction materials and associated environmental considerations: A review. Resources, Conservation and Recycling, 155, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104679 | |
dc.relation.references | Navas Baquero, A. F., & Rincón Torres, C. C. (2020). Adoquín avanzado, un prototipo de pavimento articulado para vías de alto flujo vehicular. Universidad Piloto de Colombia. | |
dc.relation.references | Ochoa, E. (2009). Estudio de los criterios de diseño geométrico de las intersecciones a nivel según la AASHTO. Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.relation.references | Ordóñez Díaz, M. M., & Meneses Silva, L. C. (2015). Criterios e indicadores de sostenibilidad en el subsector vial. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 25(2), 81–98. https://doi.org/10.18359/rcin.1433 | |
dc.relation.references | Ossa, A., García, J. L., & Botero, E. (2016). Use of recycled construction and demolition waste (CDW) aggregates: A sustainable alternative for the pavement construction industry. Journal of Cleaner Production, 135, 379–386. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.088 | |
dc.relation.references | Papagiannakis, A. T., & Masad, E. A. (2008). Pavement Design and Materials. http://www.wiley.com/go/permissions. | |
dc.relation.references | Paredes-Vega, G., Herrera, R., & Gómez, M. (2019). Indicadores de Sustentabilidad para la Toma de Decisiones en Proyectos de Caminos Básicos. NOVASINERGIA REVISTA DIGITAL DE CIENCIA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 2(2), 38–48. https://doi.org/10.37135/unach.ns.001.04.04 | |
dc.relation.references | Park, T. (2003). Application of construction and building debris as base and subbase materials in rigid pavement. Journal of Transportation Engineering, 558–563. https://doi.org/10.1061/ASCE0733-947X2003129:5558 | |
dc.relation.references | Perdomo, R. (2014). Guía para la implementación de las adecuadas prácticas empresariales en gestión ambiental relacionada con las obras de infraestructura vial en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. | |
dc.relation.references | Pérez, G. (2005). La infraestructura del transporte vial y la movilización de carga en Colombia. In Economía Regional (Vol. 64). | |
dc.relation.references | Porras, N. (2017). Una mirada a la sostenibilidad en la gestión de proyectos. Daena: International Journal of Good Conscience, 12(3), 328–344. | |
dc.relation.references | Purchase, C. K., Al Zulayq, D. M., O’brien, B. T., Kowalewski, M. J., Berenjian, A., Tarighaleslami, A. H., & Seifan, M. (2022). Circular economy of construction and demolition waste: A literature review on lessons, challenges, and benefits. Materials, 15(1), 1–3. https://doi.org/10.3390/ma15010076 | |
dc.relation.references | Revista Sector - Tendencia Sustentable. (2020). El sector de la construcción es responsable del 16% del consumo mundial de agua. Tendencia Sustentable. https://www.tendenciasustentable.com/el-sector-de-la-construccion-es-responsable-del-16-del-consumo-mundial-de-agua/ | |
dc.relation.references | Rodríguez-Páez, F. G., Hortúa Vaca, D. A., & Manrique Méndez, L. V. (2012). Revisión de los conceptos de territorio, población y salud en el contexto colombiano. Cien. Tecnol. Salud. Vis. Ocul, 10(2), 79–80. | |
dc.relation.references | Rosen, H. E., Bari, I., Paichadze, N., Peden, M., Khayesi, M., Monclús, J., & Hyder, A. A. (2022). Global road safety 2010–18: An analysis of Global Status Reports. Injury. https://doi.org/10.1016/J.INJURY.2022.07.030 | |
dc.relation.references | Rueda, K. (2014). Herramienta para la planeación y definición de proyectos viales tanto a nivel nacional como regional y municipal empleando criterios técnicos de clasificación de la red vial nacional. Universidad de los Andes. | |
dc.relation.references | Saberian, M., Li, J., Boroujeni, M., Law, D., & Li, C. Q. (2020). Application of demolition wastes mixed with crushed glass and crumb rubber in pavement base/subbase. Resources, Conservation and Recycling, 156, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104722 | |
dc.relation.references | Saberian, M., Li, J., & Cameron, D. (2019). Effect of crushed glass on behavior of crushed recycled pavement materials together with crumb rubber for making a clean green base and subbase. ASCE, 1–7. https://doi.org/10.1061/(ASCE) | |
dc.relation.references | Saberian, M., Li, J., Nguyen, B., & Wang, G. (2018). Permanent deformation behaviour of pavement base and subbase containing recycle concrete aggregate, coarse and fine crumb rubber. Construction and Building Materials, 178, 51–58. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.107 | |
dc.relation.references | Salehi, S., Arashpour, M., Kodikara, J., & Guppy, R. (2021). Sustainable pavement construction: A systematic literature review of environmental and economic analysis of recycled materials. Journal of Cleaner Production, 313, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127936 | |
dc.relation.references | Sánchez Castillo, X. A. (2003). Diseño de pavimentos articulados para tráficos medio y alto. Universidad De Los Andes. | |
dc.relation.references | Suprayoga, G., Bakker, M., Witte, P., & Spit, T. (2020). A systematic review of indicators to assess the sustainability of road infrastructure projects. European Transport Research Review, 12(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12544-020-0400-6 | |
dc.relation.references | Universidad Nacional Autónoma de México. (1992). Apuntes de la materia de pavimentos. | |
dc.relation.references | Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, & Banco de Desarrollo de América Latina. (2013). Cartilla guía de diseño de pavimentos con bajos volúmenes de tránsito y vías locales para la ciudad de Bogotá D.C. | |
dc.relation.references | Universidad Nacional de Colombia, & Instituto Nacional de Vías. (2006a). Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. | |
dc.relation.references | Universidad Nacional de Colombia, & Instituto Nacional de Vías. (2006b). Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos. | |
dc.relation.references | Villarreal, G. A. (2019). Evaluación de sistemas de certificación en sostenibilidad para proyectos viales de 4G en Colombia. Universidad de los Andes. | |
dc.relation.references | Yao, L., Leng, Z., Lan, J., Chen, R., & Jiang, J. (2022). Environmental and economic assessment of collective recycling waste plastic and reclaimed asphalt pavement into pavement construction: A case study in Hong Kong. Journal of Cleaner Production, 336. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130405 | |
dc.relation.references | Zambrano, A. M. (2018). Implementación índices de sostenibilidad en términos de referencia para diseño y construcción en proyectos de infraestructura vial aplicados en el caso de estudio “Concesión Rumichaca - Pasto.” Universidad de los Andes. | |
dc.relation.references | Zapata, M. (2017). Problemáticas ambientales generadas por la construcción de proyectos de infraestructura vial en Colombia. | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | |
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dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad de Medellín | spa |
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