dc.contributorRivera Posada, José Horacio
dc.creatorLondoño Grajales, Francisco Javier
dc.date.accessioned2021-01-29T02:26:27Z
dc.date.accessioned2022-09-21T16:52:26Z
dc.date.available2021-01-29T02:26:27Z
dc.date.available2022-09-21T16:52:26Z
dc.date.created2021-01-29T02:26:27Z
dc.date.issued2020-10-30
dc.identifierLondoño Grajales, F. (2020). Sostenibilidad Ambiental y Resistencia al Cortante Tangencial en suelos derivados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas de zonas de ladera de la ciudad de Manizales-Caldas. Tesis de Maestría. Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Sede Manizales. 313 p.
dc.identifierhttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78983
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3396165
dc.description.abstractSostenibilidad ambiental y resistencia al cortante tangencial en suelos derivados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas de zonas de ladera de la ciudad de Manizales. Manizales, Caldas, Colombia, con coordenadas geográficas: 5°04’15,3” norte y 75°30’52,1” oeste, altitud de 2.150 m.s.n.m., temperatura promedio anual de 17°C, precipitación promedio anual entre 2.000 a 3.000 mm/año, y humedad relativa de 89%. Presenta deslizamientos frecuentes. Se analizó la influencia de la vegetación y la materia orgánica en la sostenibilidad del territorio. Se determinó la resistencia al cortante tangencial por métodos: directo con veleta e indirecto en laboratorio, en laderas de cenizas volcánicas y rocas metamórficas. Se tomaron registros de resistencia al cortante tangencial con veleta en tres calicatas por ladera, en tres profundidades: 0 a 25 cm, 26 a 50 cm y 51 a 100 cm, y muestras para determinar en laboratorio propiedades físicas (textura, densidad aparente, conductividad hidráulica, entre otras.), químicas (materia orgánica, pH, calcio, entre otras) y biológicas (presencia y ausencia de raíces). Las determinaciones se efectuaron en suelos con materia orgánica y sin ella, y en presencia de raíces de la vegetación y en su ausencia. Se realizaron 135 repeticiones para suelos volcánicos y 81 para los metamórficos. Esto permitió, mediante correlaciones lineales simples y múltiples, desarrollar un modelo predictivo entre propiedades, la resistencia al cortante tangencial y algunas de sus variables. Los suelos volcánicos contrastan de los metamórficos, en resistencia al cortante tangencial por el método de la veleta (184,24 kPa y 148,45 kPa respectivamente). Se obtuvieron modelos de regresión lineal múltiple, para estimar resistencia al cortante tangencial con veleta (Log10 ESCTV = 1,814 + 0,0727 * IE + 0,0071 * n) altamente significativo Pr<0,01.
dc.description.abstractEnvironmental sustainability and tangential shear resistance in soils derived from volcanic ash and metamorphic rocks from hillside areas of the city of Manizales. Manizales, Caldas, Colombia, with geographic coordinates: 5 ° 04'15.3 "north and 75 ° 30'52.1" west, altitude of 2,150 meters above sea level, average annual temperature of 17 ° C, average annual rainfall between 2,000 and 3,000 mm / year, and relative humidity of 89%. It presents frequent landslides. The influence of vegetation and organic matter on the sustainability of the territory was analyzed. The resistance to tangential shear was determined by methods: direct with a vane shear and indirect in the laboratory, on slopes of volcanic ash and metamorphic rocks. Tangential shear resistance records were taken with a vane shear in three pits per slope, at three depths: 0 to 25 cm, 26 to 50 cm and 51 to 100 cm, and samples were taken to determine physical properties in the laboratory (texture, apparent density, conductivity hydraulic, among others), chemical (organic matter, pH, calcium, among others) and biological (presence and absence of roots). The determinations were made on soils with and without organic matter, and in the presence of roots of the vegetation and in their absence. 135 repetitions were made for volcanic soils and 81 for metamorphic soils. This allowed, through simple and multiple linear correlations, to develop a predictive model between properties, the resistance to tangential shear and some of its variables. Volcanic soils contrast with metamorphic soils in resistance to tangential shear by the vane shear method (184.24 kPa and 148.45 kPa respectively). Multiple linear regression models were obtained to estimate resistance to tangential vane shear (Log10 ESCTV = 1.814 + 0.0727 * IE + 0.0071 * n) highly significant Pr <0.01.
dc.languagespa
dc.publisherManizales - Ingeniería y Arquitectura - Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo
dc.publisherEscuela de Arquitectura y Urbanismo
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
dc.relationAbramson, L.W., Lee, T.S., Sharma, S. and Boyce, G. M. (2002). Slope stability and stabilization methods. (2ª ed). New York: John Wiley & Sons. 736 p. Disponible en: https://www.wiley.com/en-co/Slope+Stability+and+Stabilization+Methods,+2nd+Edition-p-9780471384939
dc.relationAguilar & Mendoza. (2002). Aproximación a un modelo de susceptibilidad a movimientos de masa en el eje cafetero. Cali: Univalle.
dc.relationAlcaldía de Manizales (2005). Decreto Extraordinario 0042 febrero de 2005. División Territorial Comunas y Corregimientos. Alcaldía de Manizales. Disponible en: https://manizales.gov.co/comunas-y-corregimientos/
dc.relationAlcaldía de Manizales (2015). Plan de ordenamiento territorial del municipio de Manizales (2015-2027). 341 p. Secretaría de Planeación Municipal. Disponible en: https://www.manizales.gov.co/RecursosAlcaldia/201507281633551561.pdf
dc.relationAlcaldía de Manizales (2020). Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 Manizales + Grande.
dc.relationAnson, R.W. y Hawkins, A.B. (1998). The effect of CaCl2 in pore water upon the shear strength of kaolinite and sodium montmorillonite. Geotechnique 64, p 787-800.
dc.relationArango, J. D. (2000). Relaciones lluvias - deslizamientos y zonificación geotécnica en la comuna dos de la ciudad de Manizales (Titulo de Especialización). Universidad Nacional de Colombia. Facultad Nacional de Minas. 135 p. Disponible en: <http://bdigital.unal.edu.co/3327/1/juandavidarangogartner.2000_Parte1.pdf>
dc.relationBajracharya, R. M., Elliot W. J. y Lal, R. (1992). Interrill Erodibility of Some Ohio Soils Based on Field Rainfall Simulation. Published January, 1992, pp. 1-6. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/William_Elliot/publication/250127804_Interrill_Erodibility_of_Some_Ohio_Soils_Based_on_Field_Rainfall_Simulation/links/5519e0a10cf26cbb81a2b40a.pdf
dc.relationBarrera, J. E. (2003). Evaluación del sistema radical de cuatro especies vegetales en la estabilidad de laderas de la zona cafetera colombiana. (Tesis de Ingeniero Forestal). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bogotá.
dc.relationBarrera, J. E. y Rivera, J. H. (2011). Propiedades físicas de un andisol de la zona Cafetera colombiana y su influencia sobre los Deslizamientos. 11 p. disponible en: https://www.cenicafe.org/es/documents/Rev._62%281%29._art_7._Propiedades_fisicas_Andisol.pdf
dc.relationBeltrán, L. y Corredor, L. (1989). El uso de la vegetación en la estabilidad de taludes. En: I Simposio Suramericano de deslizamientos. Comisión Colombiana de deslizamientos. agosto de 1989, Paipa–Colombia. Vol. I, pp. 7-10.
dc.relationBlake, G. R. and Hartage, K. H. (1986). Bulk density. Klute, A. Methods of soil analysis: Physical and mineralogical methods. (2nd. ed.) Madison: American society of agronomy: Soil science society of America.
dc.relationBradford, J. M, Ferris, J. E. y Remley, P. A. (1987). Procesos de erosión del suelo entre perforaciones: I. Efecto del sellado de la superficie sobre la infiltración, la escorrentía y el desprendimiento de salpicaduras de suelo. Soil Science Society of America Journal. Vol 51, número 6, pp. 1566-1571. Disponible en: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2136/sssaj1987.03615995005100060029x
dc.relationBradford, J. M. and C. Huang. (1996). Splash and detachment by waterdrops. In: Agassi, M. (ed.). Soil erosion, conservation and rehabilitation. New York, NY, USA, pp. 64-76. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=-AqdSMDSUIgC&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Rose+(1961);+Mazurak+y+Mosher+(1970)&source=bl&ots=ETJw52F16_&sig=ACfU3U3Xs66NPLG7uKTSeFJwvSOEFXCCFQ&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjAv5nV-MDpAhWJY98KHcRxBUoQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Rose%20(1961)%3B%20Mazurak%20y%20Mosher%20(1970)&f=false
dc.relationBuettner, R. y Zimanowski, B. (1998). Physics of thermohydraulic explosions. Phys. Rev. E. 57 (5), pp. 5726-5729.
dc.relationCMMAD, Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Nuestro Futuro Común. (1987). Publicación Brundtland Commission. Madrid: Alianza Editorial.
dc.relationCortés Lombana, A. (1982). Geografía de los suelos en Colombia. Bogotá (Colombia). Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 161 p.
dc.relationDanielson, R. E. and Sutherland, P. L. (1986). Porosity. In: Klute A. Methods of soil analysis: Physical and mineralogical methods. (2nd. ed.) Madison: American society of agronomy: Soil science society of America. Disponible en: <https://books.google.com.co/books?id=Sn9FAAAAYAAJ&q=Porosity.+En:+Klute+A.+Methods+of+soil+analysis:+Physical+and+mineralogical+methods&dq=Porosity.+En:+Klute+A.+Methods+of+soil+analysis:+Physical+and+mineralogical+methods&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjp96Lh1aXpAhVwU98KHWljBt0Q6AEIKDAA>
dc.relationDas, B. M. (2002) Principles of geotechnical engineering. (5ª ed). Pacific Grove: Brooks/Cole – Thomson Learning. Disponible en: <https://epdf.pub/principles-of-geotechnical-engineering8aac6887e3ce088bc4ccc6e1f03724aa67044.html>
dc.relationDe Meester, T.; Imeson, A.C.; Jungerius, P.D. (1979). Some problems in assessing soil loss from small-scale field measurements. En: Soil physical and crop production in the tropics, 465-473.
dc.relationDe Ploey, J. and Poesen, J. (1985): Aggregate stability, runoff generation and interrill erosion. In: Richards, K.S., Arnett, R.R., Ellis, S. (Editions.), Geomorphology and Soils. George Allen & Unwin, London, pp. 99–120.
dc.relationFAO (1990) Manual de campo para la ordenación de cuencas hidrográficas: diseño y construcción de caminos en cuencas hidrográficas frágiles. Guía FAO de conservación 13/5 Roma. 234p.
dc.relationFederación nacional de cafeteros de Colombia, FEDERACAFÉ (1975). Manual de conservación de suelos de ladera. Centro Nacional de Investigaciones de Café. CENICAFÉ, Chinchiná. Cenicafé. 267 p. Disponible en: http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11158&shelfbrowse_itemnumber=11724
dc.relationFederación nacional de cafeteros de Colombia (FEDERACAFÉ). (1982). Programa de desarrollo y diversificación de zonas cafeteras. Estudio de Zonificación y Uso Potencial del suelo en la zona Cafetera del Departamento de Caldas. Federacafé-Prodesarrollo, Bogotá, Colombia. 309 p.
dc.relationFlórez, A. (1986). Geomorfología del área Manizales – Chinchiná, Cordillera Central, Colombia (Tesis de Doctorado). Amsterdam, Universidad Van Amsterdam. 159 p.
dc.relationFranti, T. G. (1997). Bioengineering for Hillslope, Streambank and Lakeshore Erosion Control. On line Internet Franti.
dc.relationGaravito Neira, F. (1979). Propiedades Químicas de los Suelos. Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC). Bogotá, D.E. 321 p.
dc.relationGardner, H. W. (1986). Water content. En: Klute A. Methods of soil analysis: Physical and mineralogical methods. 2nd. edition. Wisconsin: American society of agronomy: Soil science society of America. Disponible en: <https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2136/sssabookser5.1.2ed.frontmatter>
dc.relationGlinski, J y Lipiek, J. (1990) Soil physical conditions and plant roots. CRC Press. Boca Ratón, Florida. 250p.
dc.relationGómez A., A. (1975). Sistema I.U.M. para Estimación del uso y manejo de suelos de ladera. Centro Nacional de Investigaciones de Café Cenicafé. Abril – junio, 1975. Chinchiná, Colombia. Disponible en: http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/682/1/arc026%2802%2972-86.pdf
dc.relationGómez, A. A. (1979). Clasificación del uso potencial de tierras de ladera. Sistema IUM. Chinchiná (Colombia), Cenicafé. 9 p.
dc.relationGómez, A. A. y Rivera Posada, J. H. (1987). Descripción de malezas en plantaciones de café. Chinchiná (Colombia). Centro Nacional de Investigaciones de café. 490 p.
dc.relationGómez, A.A. (1989). Políticas y acciones en conservación de suelos en Colombia. In: Reunión de Expertos en Conservación de Suelos. San José de Costa Rica. 5-13 de febrero, 1989. 22p.
dc.relationGómez, A. A. (1990). Manejo integrado de malezas en el cultivo del café y la erosión de los suelos. In: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Centro Nacional de Investigaciones de Café. Chinchiná (Colombia). 50 años de Cenicafé 1938-1988. Conferencias conmemorativas. Chinchiná (Colombia), Cenicafé, pp. 15-22
dc.relationGonzales, H. (2001). Geología de las planchas 206 Manizales y 225 Nevado del Ruiz. Memoria explicativa. Ingeominas.
dc.relationGonzález, J., Cubillos, A., Chadid, M., Cubillos, A., Arias, M., Zúñiga, E., Joubert, F. Pérez, I, Berrío, V. (2018). Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Programa ONU-REDD Colombia. Bogotá, 2018.
dc.relationGray, D. H. and Sotir, R. B. (1996). Biotechnical and soil bioengineering: Slope Stabilization, A practical guide for erosion control. John Wiley and Sons. 378 p.
dc.relationHillel, D. (1982). Introduction to Soil Physics. 392 p.
dc.relationHillel, D. (1998). Environmental Soil Physics. San Diego. Academic Press. 771 p. Disponible en: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1563993
dc.relationHoyos, F. y Mejía, M. (1999). Las raíces de la estabilidad. Boletín de Vías. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, 26 (92), pp. 46-66.
dc.relationInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM; Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A (2015). Síntesis del estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia - 2015. IDEAM - MADS. Bogotá D.C., Colombia., 62 págs. Publicación aprobada por el IDEAM, Diciembre de 2015, Bogotá D.C., Colombia.
dc.relationInstituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC. (2004). Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Caldas [cd rom] (2ª Ed). Bogotá: IGAC.
dc.relationInstituto Colombiano Agropecuario, ICA. (1992). Fertilización de diversos cultivos. Quinta aproximación. Manual de Asistencia Técnica No. 25. Tibaitatá, Bogotá Colombia. 64 p. Disponible en: https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/14124
dc.relationInstituto de Estudios Ambientales, IDEA. (2005). Amenaza en Manizales, Actividad Erosiva. Gestión del riesgo. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales-Alcaldía de Manizales. Disponible en: http://idea.manizales.unal.edu.co/sitios/gestion_riesgos/amenazas5.php
dc.relationInstituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. (1978). Los Suelos su uso y Manejo. Cartilla divulgativa para el Agricultor Colombiano. Bogotá. 1978. 88 p. Disponible en: http://cia.corantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14176
dc.relationJaramillo, D. F. (2002). Introducción a la ciencia del suelo. Universidad nacional de Colombia. Facultad de ciencias Medellín. 619 p. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf
dc.relationJaramillo R. A. (1987). Características climáticas de la zona cafetera colombiana. In: Tecnología del cultivo del café. Comité de Cafeteros de Caldas; Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, Chinchiná. p. 5-55.
dc.relationKandiah, A. (1979). Influence of soil properties and crop cover on the erodibility of soil. In: Lal, R.; GREENLAND, D.J. Ed. Soil Physical properties and crop production in the tropics. Winchester (Inglaterra), John Willey & Sons, pp. 475-487. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/291978513_Influence_of_soil_properties_and_crop_cover_on_the_erodibility_of_soils
dc.relationKirkby, M. J. y Morgan, R. P. C. (1984). Erosión de Suelos. Editorial Limusa, México Editor: España: Limusa. Traducción de: Soil erosión. ISBN: 9681816994. 375 p. Disponible en http://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000003620
dc.relationKlute, A. and Dirksen, C. (1986). Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods. En: Klute A. Methods of soil analysis, Part 1: Physical and mineralogical methods. Agronomy Monograph 9, 2ed. American Society of Agronomy - Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin USA. pp. 687-734. Disponible en: https://research.wur.nl/en/publications/hydraulic-conductivity-and-diffusivity-laboratory-methods
dc.relationKrogstad, F. (1995). A physiology and ecology based model of lateral root reinforcement of unstable hillslopes (Master of Sciencie thesis). University of Washington. Washington. 44 p.
dc.relationLal, R. (1990). Soil Erosion in the Tropics. Principles and Management. United States of America MacGraw Hill, Inc. 580 p. Disponible en: https://www.amazon.com/Soil-Erosion-Tropics-Principles-Management/dp/0070360871
dc.relationLal, R. (1994). Métodos y normas para evaluar el uso sostenible de los recursos suelo y agua en el trópico. RPRT, Departamento de agronomía Ohio University, Columbus Ohio. Monografía Técnica número 21. 96 p. Disponible en: https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18552/43426_54880.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relationLaventhal, A. R., & Mostyn, G. R. (1987). Slope Stabilization techniques and their application; Soil Slope instability and stabilization. Rotterdam: Walker B. and Fell
dc.relationMachado, S, A. (1978). Primera aproximación de los valores del factor de erodabilidad K, en algunos suelos colombianos. Revista facultad nacional de agronomía Volumen. XXXI no. 1-1978, pp. 22. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/29646/1/28241-100502-1-PB.pdf
dc.relationMalagón Castro, D. (1976). Propiedades físicas de los suelos. República de Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Subdirección Agrológica, 1976. 622 p. Disponible en: https://books.google.com.co/books/about/Propiedades_f%C3%ADsicas_de_los_suelos.html?id=AflgAAAAMAAJ&redir_esc=y
dc.relationMedina, L. S. B. (2007). Estimación de la relación entre la resistencia al cortante y propiedades físicas y químicas en algunos suelos de la zona cafetera colombiana (Tesis de Pregrado Ciencias Agronómicas). Universidad de Caldas: Manizales. Disponible en: Biblioteca Universidad de Caldas, Manizales.
dc.relationMedina, L. S. B. y Salazar Gutiérrez, L. F. (2009). Relación entre la resistencia al cortante directo y propiedades físicas y químicas en algunos suelos de la zona cafetera colombiana. Revista: Cenicafé. Manizales, 60 (3), pp. 253-268. Disponible en: https://www.cenicafe.org/es/publications/arc060(03)253-268.pdf
dc.relationMelo I. D (2007). Influencia del sistema radical de Acacia pennatula (Schltdl y Cham.) Benth y Senna spectabilis (DC) H.S Invi y Barneby en la estabilización de los suelos y su prevención a los movimientos masales en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Universidad de Nariño, Ingeniería agroforestal.
dc.relationMeyer, L., y Harmon, C. (1984). Susceptibility of Agricultural Soils to Interrill Erosion. Soil Sci. Soc. Am. J. 48, pp. 1152-1157. Disponible en: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2136/sssaj1984.03615995004800050040x
dc.relationMontenegro, G. H. y Malagón Castro, D. (1990). Propiedades físicas de los suelos. Bogotá (Colombia), Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 813 p. Disponible en: https://books.google.com.co/books/about/Propiedades_f%C3%ADsicas_de_los_suelos.html?id=UC7IMgEACAAJ&redir_esc=y
dc.relationMontero, J. (1993). Diagnóstico de amenazas por inestabilidad de taludes y laderas en carreteras de Colombia. Boletín de Vías Universidad Nacional (Manizales) XX (77), pp. 117 – 167.
dc.relationMoore, R. (1991). The chemical and mineralogical controls upon the residual strength of the pure and natural clays. Geotechnique, 41, Mo 1, 35-47.
dc.relationMorgan, R. P. C. y Rickson, R. J. (1995). Estabilización de taludes y control de la erosión: un enfoque de bioingeniería. Chapman & Hall: Londres. 274 p.
dc.relationNarro, E. (1994). Composición del suelo in: Física de suelos con enfoque agrícola. Ed Trillas. México D.F. pp. 26-27
dc.relationOmar, M.; Shanableh, A.; Tahmaz, A. (2004). Shear strength of compacted green clay physic-chemical factor. Lowland Technology International.
dc.relationO'Loughlin, C. L. and Ziemer, R. R. (1982). The importance of root strength and deterioration rates upon edaphic stability in stccpland forest. In: Carbon Uptake and Allocation in Subalpine Ecosystems as a Key to Management, Oregon State Univ., Corvallis, (Proc. IUFRO Workshop, August 1982), pp. 70-78.
dc.relationOrtiz Cañaverete, J. y Hernanz Martos, J. L. (1989). Técnica de la mecanización agraria. Tercera edición. Madrid (España). ISBN: 8471142155 ISBN-13: 9788471142153. Ediciones Mundi-Prensa. Primera Edición en 1989. 642 p. Encuadernación: Rústica. Disponible en: https://www.agapea.com/libros/TeCNICA-DE-LA-MECANIZACIoN-AGRARIA-9788471142153-i.htm
dc.relationPachón, Gómez. J. A.; Zambrano, N. J. y Mejía F. F. (2018). Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental de Caldas – SIMAC Red de estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas automáticas de Manizales Estaciones para la gestión del riesgo ante desastres por deslizamientos PRIMERA PARTE. En Boletín Ambiental. Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Sede Manizales, No 145, marzo de 2018, 16 páginas. Disponible en: http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/boletines_ambientales/boletin145.pdf
dc.relationPNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2005). GUARDIANAS DE LA LADERA. Una Estrategia Preventiva y de Generación de Ingresos a Grupos Vulnerables desde la Alcaldía de Manizales, Experiencia 6. p. 14. ISBN: 9978-44-430-0 COLOMBIA. p 14.
dc.relationQuevedo, P. (1986). Características físicas, químicas y taxonómicas de los suelos de la zona cafetera colombiana. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Bogotá D.C. Colombia. 1986. 25p.
dc.relationRivera P. H.; Amariz Z., M.; Rincón A., W. (1986). Plan de uso, manejo y conservación de los suelos del Centro Experimental Cotové. Medellín – Colombia, Universidad Nacional de Colombia.
dc.relationRivera P. H. (1990). Estimación de los Índices de Erosividad Erodabilidad y Erosión Potencial en la Zona Cafetera Central Colombiana (Caldas, Quindío y Risaralda) (Tesis de Maestría). Palmira (Colombia). Universidad Nacional de Colombia.310 p.
dc.relationRivera P. H. y Gómez A. (1991). Erodabilidad de los suelos de la zona cafetera central colombiana (Caldas, Quindío y Risaralda). Cenicafé 42(3): pp.67-88.
dc.relationRivera P. H. (1996). Por qué no se debe usar el azadón como herramienta de desyerba en sus cafetales. Avances Técnicos 233, Cenicafé. Chinchiná, Noviembre de 1996. 4 p.
dc.relationRivera P. H. (1997). Predicción, prevención y control de diferentes procesos de erosión en suelos de ladera de la zona cafetera colombiana para lograr un desarrollo sostenible. Chinchiná, Cenicafé. 323 p
dc.relationRivera P. H. (1999). Susceptibilidad y predicción de la erosión en suelos de ladera de la zona cafetera central colombiana. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional. Facultad de Minas. Medellín, Colombia. 103 p. Disponible en: https://www.oocities.org/biotropico_andino/cap8.pdf
dc.relationRivera P. H. (2001). Manejo y Estabilización de Taludes en Zonas de Ladera mediante Tratamientos Bioingenieriles. Chinchiná (Colombia), Cenicafé, p. 9 (Avances Técnicos CENICAFE en Imprenta).
dc.relationRivera P. H. (2004). Manejo integrado de arvenses con criterios de sostenibilidad de los Recursos Suelo y Agua. XI Congreso Venezolano de Malezas. Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal 02-05 de Noviembre de 2004. 23p. Disponible en http://www.oocities.org/biotropico_andino/cap5.pdf
dc.relationRivera P. H. (2005). Prevención y Control de Problemas de erosión severa para zonas de ladera tropicales. Cali: Cipav. p. 15
dc.relationRivera P. H. (2008). Curso de bioingeniería para la prevención y control de erosión y deslizamientos en zonas de ladera andina. Universidad de Caldas.
dc.relationRivera P. H. (2011). Sistemas de drenajes con filtros vivos para la estabilización y restauración de movimientos masales en zonas de Ladera. Avances de tecnicafé, gerencia técnica, programa de investigación científica, fondo nacional del café, No 413. 12 p. Disponible en: http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/337/1/avt0413.pdf
dc.relationRivera P. H. (2018). Influencia del sistema radical de tres especies vegetales en la estabilidad de un suelo derivado de cenizas volcánicas, Typic dystrandepts a los deslizamientos. In: Armando Torrente Trujillo (editor). Gestión del suelo para una agricultura sana, productiva y sostenible. Neiva Huila (Colombia). Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo Regional Huila – Universidad Surcolombiana. Bogotá D.C. Colombia 2018. P 73 –88. (Publicación Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo Regional Huila – Universidad Surcolombiana). ISBN: 978-958-48-4801-7.
dc.relationRivera P. H.; Lal, R.; Amézquita C. E.; Mesa, S. O. y Chaves C. B. (2010). Predicción de la erodabilidad en algunos suelos de ladera de la zona cafetera colombiana. Cenicafé 61(4), pp. 344-357. 2010. Disponible en https://www.cenicafe.org/es/publications/arc061%2804%29344-357.pdf
dc.relationRoyo, J. (1987). El territorio de Manizales y la estabilidad de sus suelos. Boletín de Vías Universidad Nacional (Manizales) XIV 62, pp. 73-100.
dc.relationSánchez, P. A.; Camacho, E. (1981). Suelos del Trópico: caracterización y manejo. San José, Costa Rica, IICA. Serie de libros y materiales educativos, 48. .634 p.
dc.relationSuárez de Castro, F. y Rodríguez, G., A. (1962). Investigaciones sobre la erosión y la Conservación de los Suelos en Colombia. Bogotá (Colombia), federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 473 p. Disponible en: http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9859&shelfbrowse_itemnumber=10456
dc.relationSuárez de Castro, F. (1980). Conservación de Suelos. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Editorial IICA. San José, Costa Rica. 315 p. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=0m4sMHHvahgC&pg=PR3&lpg=PR3&dq=Conservaci%C3%B3n+de+suelos+suarez&source=bl&ots=m3DcYpyEk0&sig=ACfU3U1Euz8Cg618aZObWNvYtlaybcWwmw&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiQ7L3S07HpAhVkZN8KHbkEAyAQ6AEwA3oECBAQAQ#v=onepage&q=Conservaci%C3%B3n%20de%20suelos%20suarez&f=false
dc.relationSuárez. D. J. (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. Bucaramanga (Colombia): Universidad Industrial de Santander. Ingeniería de Suelos Ltda. Publicación: Julio de 1998. Instituto de Investigaciones sobre Erosión y Deslizamientos. Editor: Ingeniería de Suelos Ltda., Bucaramanga. 550 p. Disponible en: http://www.erosion.com.co/deslizamientos-y-estabilidad-de-taludes-en-zonas-tropicales.html
dc.relationTerzaghi, K. V. (1925). Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer grundlage. Alemania. Leipzig U. Wien, F. Deuticke. Disponible en: <https://www.worldcat.org/title/erdbaumechanik-auf-bodenphysikalischer-grundlage/oclc/2710377
dc.relationTragsa y Tragsatec. (1994). Restauración hidrológico - forestal de cuencas y control de la erosión. Madrid. 902 p.
dc.relationTruman C.C., J.M Bradford y F.E. Ferris 1990. Antecedent water content and rainfall energy influence on soil aggregate breakdown. Soil Sci. Soc. Am. 1385-1392
dc.relationVasques, P. Jose R. (2009). Caracterización de la variabilidad espacial de las propiedades físicas y químicas en los suelos de la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Convenio Universidad del Magdalena. Maestria en Ciencias Agrarias con énfasis en Suelos. Santa Marta – Colombia, 2009. Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/11051149.pdf
dc.relationWaldron, L. J. (1977). The shear resistance of root – permeated homogeneous and stratified soil. Soil Science Society of American Journal. 4, pp. 843-849.
dc.relationWaldron, L. J., Dakessian, S. y Nemson, J. A. (1983). Shear resistance enhancement of 1.22 meter diameter soil cross sections by pine y alfalfa roots. Soil Science Society of American Journal. 47, pp. 9-14.
dc.relationWalkley, A. and Black, I. A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil science 37, pp. 29-38. Disponible en: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1934SoilS..37...29W/abstract>
dc.relationWatson, D. A. and Laflen, J. M. (1986). Soil Strength, Slope, and Rainfall Intensity Effects on Interrill Erosion. Transactions of the ASAE.29 (1), pp. 98-102. https://eurekamag.com/research/001/686/001686151.php
dc.relationWatson, A., Phillips, C. and Marden, M., (1999). Root strength, growth, and rates of decay: Root reinforcement changes of two tree species and their contribution to slope stability. Plant and Soil. 217, pp. 39 -47.
dc.relationWischmeier, W. H. y Smith, D. D. (1978). Predicting Rainfall Erosion Losses. Agriculture Handbook 537. United States Department of Agriculture. Science and Education Administration. 58 p. Disponible en: https://naldc.nal.usda.gov/download/CAT79706928/PDF
dc.relationZiemer, R. R. (1981). The role of vegetation in the stability of rooted slopes. In: Proceedings of the International Union of Forestry Research. XVII World Congress ,6 -17 September 1981, Kyoto, Japan. Vol. Ι, pp. 297-308. Disponible en: https://www.fs.fed.us/psw/publications/ziemer/ZiemerIUFRO1981.PDF
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightsAcceso abierto
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.titleSostenibilidad ambiental y resistencia al cortante tangencial en suelos derivados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas de zonas de ladera de la ciudad de Manizales - Caldas
dc.typeOtros


Este ítem pertenece a la siguiente institución