dc.contributor | Herrera Pérez, Iván Leonardo, dir. | |
dc.creator | Romero Sánchez, Leslie Johana | |
dc.creator | Barrera Caicedo, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T15:40:56Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T15:40:56Z | |
dc.date.created | 2019-05-02T15:40:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1386 | |
dc.identifier | IGA002 R65a 2019 (205491) | |
dc.description.abstract | En los últimos años, la tecnología de los Sistemas Aéreos Piloteados a Distancia (RPAS), ha venido transformando muchos campos, entre los cuales está la fotografía aérea como alternativa para la medición y procesamiento de imágenes de forma más efectiva y segura, reduciendo el tiempo, costos y ofreciendo una mayor resolución, permitiendo además realizar vuelos en zonas de difícil acceso; por tal razón, el presente trabajo de investigación busca implementar el uso de productos derivados del procesamiento de imágenes capturadas con los (RPAS); para su desarrollo se propone una metodología en la que se incluyen como herramienta fundamental para llevar a cabo los procesos necesarios en el movimiento en masa seleccionado del municipio de Quebradanegra.
Inicialmente se realizan salidas de campo a la zona, en las que se tuvo en cuenta información secundaria y los datos obtenidos del reconocimiento del área, por medios terrestres, aéreos e información suministrada por la población; para así determinar la realización del monitoreo en la Vereda La Esperanza, así como generar las rutas en las que se ejecutaron las líneas de vuelo. Posteriormente se repite el proceso de toma de datos con el RPAS en diferentes tiempos, lo que permitió obtener resultados de los vuelos, que al ser procesados generaron productos como lo son los Orto mosaicos y DSMs, en los que es posible identificar los diferentes cambios relevantes para el estudio, como el comportamiento de los cuerpos de agua, los cambios en la cobertura vegetal, las distancias y direcciones del movimiento en masa, a lo largo de las diferentes temporalidades.
Finalmente, se lograron resultados que, al ser procesados y analizados, llevaron a una conclusión favorable en cuanto a la utilidad y validez en el uso de los RPAS para el monitoreo de los movimientos en masa; por lo que se evidenció que este tipo de procesos son fundamentales para entender sus cambios, que, en algunos casos, es posible determinar diferentes dinámicas de las actividades naturales que suceden en zonas de peligro aportando a una mejor toma de decisiones. | |
dc.description.abstract | In recent years, The technology of remote piloted aerial systems (RPAS) has been transforming many fields, among which is aerial photography as an alternative for measuring and processing images more effectively and safely, reducing time , costs and offering a higher resolution, also allowing flights in areas of difficult access; for this reason, the present research work seeks to implement the use of products derived from the processing of images captured with the (RPAS); for its development a methodology is proposed in which they are included as a fundamental tool to carry out the necessary processes in the mass movement selected from the municipality of Quebradanegra.
Initially, field trips were made to the area, in which secondary information and data obtained from the recognition of the area were taken into account, by land, air and information provided by the population; in order to determine the realization of the monitoring in the Vereda La Esperanza, as well as to generate the routes in which the flight lines were executed. Afterwards, the data collection process was repeated with the RPAS at different times, which allowed us to obtain results from the flights, which when processed generated products such as the Ortho mosaics and DSMs, in which it is possible to identify the different relevant changes for the study, such as the behavior of water masses, changes in vegetation cover, distances and directions of movement in mass, along different temporalities.
Finally, results were obtained that, when processed and analyzed, led to a favorable conclusion as to the usefulness and validity in the use of RPAS for the monitoring of mass movements; so it was evidenced that this type of processes are fundamental to understand their changes, that, in some cases, it is possible to determine different dynamics of natural activities that occur in danger zones contributing to a better decision making. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2019 | |
dc.publisher | Ingeniería Geográfica y Ambiental | |
dc.relation | Aeronáutica Civil de Colombia. (2015). Circular Reglamentaria N° 002. Recuperado a partir de
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/certificacion-ylicenciamiento/Documents/proyecto borrador circular rpas.pdf | |
dc.relation | Bloom, A. (1998). Geomorphology a systematic analysis of late cenozoic landforms (3a ed.).
Nueva Jersey: Prentice-Hall. | |
dc.relation | Campos, F. (2014). Evaluación de la susceptibilidad de remociones en masa en la quebrada de
Los Chanchos, Región Metropolitana, Chile. Universidad de Chile. | |
dc.relation | CAR. (2011). Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos.
Bogotá D.C: 03 de Marzo de 2011. | |
dc.relation | Carretero Segarra, S. (2015). Modelos digitales del terreno mediante fotogrametría aérea
realizada con un vehículo aéreo no tripulado. Universidad Politécnica de Madrid.
Recuperado a partir de http://oa.upm.es/37590/1/PFC_Soledad_Carretero_Segarra.pdf | |
dc.relation | Carvajal Perico, J. H. (2012). Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en
Colombia. Bogotá. (SGC, Ed.). | |
dc.relation | Corominas, J. (2006). El clima y sus consecuencias sobre la actividad de los movimientos de
ladera en España. Rev. C & G, 20(3–4), 89–113. Recuperado a partir de
http://tierra.rediris.es/CuaternarioyGeomorfologia/images/vol20_3_4/Corominas.pdf | |
dc.relation | Cruden, D. M., & Varnes, D. J. (1996). Landslides: investigation and mitigation. Chapter 3-
Landslide types and processes. Special Report. Recuperado a partir de
https://www.researchgate.net/publication/269710355_CrudenDM_Varnes_DJ_1996_Landsl
ide_Types_and_Processes_Special_Report_Transportation_Research_Board_National_Academy_of_Sciences_24736-75 | |
dc.relation | DJI. (2018). PHANTOM 4 PRO/PRO+ User manual, (July), 1–52.
https://doi.org/10.1007/SpringerReference_28001 | |
dc.relation | Escobar Potes, C. E., & Duque Escobar, G. (2017). Geotecnia para el trópico andino.
Universidad Nacional de Colombia, 124–166. Recuperado a partir de
http://www.bdigital.unal.edu.co/53560/33/erosionymovimientosenmasa.pdf | |
dc.relation | Fernández, T., Pérez, J. L., Cardenal, F. J., López, A., Gómez, J. M., Colomo, C., … Sánchez,
M. (2015). use of a light uav and photogrammetric techniques to study the evolution of a
landslide in jaén (southern spain). ISPRS - International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-3/W3(3W3), 241–248.
https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-241-2015 | |
dc.relation | Fernández, T., Pérez, J. L., Cardenal, J., Gómez, J. M., Colomo, C., & Delgado, J. (2016).
Analysis of landslide evolution affecting olive groves using UAV and photogrammetric
techniques. Remote Sensing, 8(10). https://doi.org/10.3390/rs8100837 | |
dc.relation | Fernández, T., Pérez, J. L., López, A., Gómez, J. M., Cardenal, J., & Delgado, J. (2014).
Monitorización de laderas inestables mediante técnicas fotogramétricas a partir de vuelos
UAV e históricos. | |
dc.relation | Garijo Verdejo, D., López Pérez, J. I., & Pérez Estrada, I. (2009). Control de un vehículo aéreo
no tripulado. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado a partir de
http://eprints.ucm.es/9477/1/documentacion.pdf | |
dc.relation | Giordan, D., Hayakawa, Y., Nex, F., Remondino, F., & Tarolli, P. (2017). Review article: The
use of remotely piloted aircraft systems (RPAS) for natural hazards monitoring and management. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions, (October), 1–26.
https://doi.org/10.5194/nhess-2017-339 | |
dc.relation | Guha-Sapir, D., Hoyois, P., & Below, R. (2015). Annual Disaster Statistical Review 2015 The
numbers and trends Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Centre
for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) Institute of Health and Society
(IRSS) Université catholique de Louvain – Brussels, Belgium.
https://doi.org/10.1093/rof/rfs003 | |
dc.relation | Hassanalian, M., & Abdelkefi, A. (2017). Classifications, applications, and design challenges of
drones: A review. Progress in Aerospace Sciences, 91(April), 99–131.
https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2017.04.003 | |
dc.relation | Hernández Criado, J. C., Espinel Blanco, E., Jácome Gomez, L. A., & Herrera Galviz, J. D.
(2016). Uso De Vehiculos Aéreos No Tripulados “Drones”, En La Enseñanza Académica
Profesional: Caso Ingeniería Ambiental Y Civil. | |
dc.relation | Herrera Pérez, I. L. (2017). El uso de drones en la investigación de campo. En Semana de
Investigación. Tunja, Colombia. | |
dc.relation | Highland, L. M., & Bobrowsky, P. (2008). Manual de derrumbes: Una guía para entender todo
sobre los derrumbes. USGS, NRCAN. Virginia: 05 de Mayo de 2008.
https://doi.org/http://www.iproga.org.pe/descarga/manual_derumbes.pdf | |
dc.relation | Hutchinson, J. N. (1988). General report: morphological and geotechnical parameters of
landslides in relation to geology and hydrogeology. International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 26(2), 88.
https://doi.org/10.1016/0148-9062(89)90310-0 | |
dc.relation | Instituto Geografio Agustin Codazzi. (2018). Limites Internos de Colombia. SIG-OT.
Recuperado a partir de http://sigotvg.igac.gov.co:8080/ | |
dc.relation | Kakaes, K., Greenwood, F., Lippincot, M., Dosemagen, S., Meier, P., & Wich, S. (2015). Drones
and aerial observation: new technologies for property rights, human rights, and global
development. A primer. New America, (July), 63–70. | |
dc.relation | Lara, M., & Sepúlveda, S. (2008). Remociones en masa, apuntes del curso. Universidad de
Chile, 1–63. | |
dc.relation | López, C. M. (2015). Los Drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil. fenercom, 1–242.
Recuperado a partir de https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-susaplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf | |
dc.relation | Mesa Chinea, V., & Izquierdo Abreu, L. (2015). Los Drones Su aplicación en el mundo de la
comunicación. Universidad de La Laguna. Universidad de La Laguna. Recuperado a partir
de https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1020/Los Drones. Su Aplicacion en el
mundo de la comunicacion. .pdf?sequence=1 | |
dc.relation | Ministerio de Defensa. (2012). Documentos De Seguridad Y Defensa, Los Sistemas No
Tripulados. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 1–139. Recuperado a
partir de
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/P/D/PDF223.pdf | |
dc.relation | Mojica, P., Cuellar, S., & Medina, C. (2015). Drones. Superintendencia de Industria y Comercio
Colombia, 104. | |
dc.relation | Montero Olarte, J. (2017). Clasificación De Movimientos En Masa Y Su Distribución En
Terrenos Geológicos De Colombia. (L. E. Vázques Salamanca, Ed.). Bogotá D.C: Publicaciones Especiales Geológicas. Recuperado a partir de
https://www2.sgc.gov.co/Archivos/Clasificación.pdf | |
dc.relation | Opazo, E. (2014). Evaluación y Zonificación de Peligro de Remociones en Masa en la Ruta A16, Vía de Acceso Principal a la Ciudad de Iquique. Universidad de Chile. Recuperado a
partir de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116876/cfopazo_ec.pdf?sequence=1 | |
dc.relation | Oropeza Orozco, O. (2017). Inestabilidad de laderas en Teziutlán, Puebla. Factores inductores
del riesgo de desastres (Reseña) por Alcántara Ayala, I., Garnica Peña, R., Coll-Hurtado, A.
y Gutiérrez de MacGregor, M. T. (Coords.). Investigaciones Geográficas, Boletín del
Instituto de Geografía, UNAM, 93(Agosto). https://doi.org/10.14350/RIG.59526 | |
dc.relation | PMA-GMA. (2007). Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de
amenazas. Publicación Geológica Multinacional, 4(0717-3733), 432. | |
dc.relation | Ramsay, J. G. (1967). Folding and Fracturing of Rocks. New York: McGraw Hill. | |
dc.relation | Ruiz-carulla, R., & Corominas, J. (2017). Experiencias Con Drones Para El Estudio De, 581–
592. | |
dc.relation | Ruiz, R., Corominas, J., & Hürlimann, M. (2017). Experiencias Con Drones Para El Estudio De
Laderas. IX Simposio Nacional sobre Taludes y laderas Inestables. Santander. | |
dc.relation | Selby, M. . (1982). Hillslope materials and processes. Oxford University Press (Segunda Ed). | |
dc.relation | SIMMA. (2017). Reporte de Frecuencia de Movimientos en Masa de Inventario. Recuperado a
partir de http://simma.sgc.gov.co/#/public/basic/ | |
dc.relation | Suárez, J. (1989). Deslizamientos: Analisis Geotecnico, Capítulo 1. Nomenclatura y
Clasificación de los Movimientos (Vol. 1). Geotecnologia S.A.S. Recuperado a partir de http://www.erosion.com.co/deslizamientos-tomo-i-analisis-geotecnico.html | |
dc.relation | Triana León, J. C., & Barragán Ordoñez, D. (2016). Por medio de la cual se adopta el plan de
desarrollo del municipio de Quebradanegra-Cundinamarca 2016-2019. Recuperado a partir
de http://www.quebradanegra-cundinamarca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipalde-quebradanegra-20162019 | |
dc.relation | Ulloa, C., Acosto, J., & et. al. (2014). Geología de la plancha 208, Villeta. servicio Geologico
Colombiano. Recuperado a partir de
http://srvags.sgc.gov.co/Flexviewer/Estado_Cartografia_Geologica/ | |
dc.relation | UNGRD. (2017). Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos
Amenazantes. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo SNGRD. | |
dc.relation | Vallés González, G. (2017). El uso de dron para la cartografía y el análisis geomorfológico de
procesos torrenciales. Experiencias de la cuenca el Rebaixader (Pirineo Central).
Universidad Politécnica de Cataluña. Recuperado a partir de
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/107988/Tesina.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y | |
dc.relation | Vargas Cuervo, G. (2000). Criterios para la clasificación y descripción de movimientos en masa.
Universidad industrial de Santander, 22(37). | |
dc.relation | Varnes, D. J. (1978). Slope Movement Types and Processes. En R. L. Schuster & R. J. Krizek
(Eds.), Landslides Anadysis and Control (pp. 11–33). Washington, D.C.: Transportation and
Road Research Board, National Academy of Science. Recuperado a partir de
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr176/176.pdf | |
dc.relation | Agricultura | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | |
dc.title | Aplicación de sistemas aéreos piloteados a distancia (RPAS) para el monitoreo de movimientos en masa en el municipio de Quebradanegra, Cundinamarca | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |