dc.contributorAbril Cabrera, Lizeth
dc.creatorCogollos Franco, Alison Geraldine
dc.creatorMartínez Rodríguez, Marlly Lizeth
dc.date.accessioned2020-07-31T19:50:22Z
dc.date.available2020-07-31T19:50:22Z
dc.date.created2020-07-31T19:50:22Z
dc.date.issued2020-07-27
dc.identifierCogollos, A. G. & Martínez, M. L. (2020). Zonificación y recomendaciones de intervención a tramo vial deteriorado aplicando herramientas SIG [Trabajo de grado de pregrado de Ingeniería Civil] Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11634/28758
dc.identifierrepourl:https://repository.usta.edu.co
dc.description.abstractThe maintenance and rehabilitation of the pavements is oriented to activities of obligatory constancy to preserve the structure of the roads. The preservation of pavements is defined as a series of interventions aimed at protecting the structure from external agents, by means of economic treatments that allow the deterioration to be delayed, lengthening the useful life of the road and improving its performance without affecting the level of service. The purpose of this document is to obtain a theoretical compilation of the asphalt and the pathologies of a flexible pavement for the categorization of damages according to the manuals applied in Bogotá, thus evaluating the behavior under a hypothetical-deductive analysis of the incorporation, modification or resurfacing of the asphalt mixture with additives in a studied road section, in order to determine the additive with the highest viability according to the type of damage and the required intervention method. The final objective of this project was to build a spatial database (GIS) in which the information collected was systematized and schematized in a clear and concise manner.
dc.relationAcuña, W. C., & Pinzón, C. M. (2015). Evaluación de alternativas de pavimentación para vías de bajos volúmenes de tránsito. 103.
dc.relationAdlinge, S. S., & Gupta, A. K. (2015). Pavement Deterioration and its Causes. 7
dc.relationAlayon, M. (2004). Asfaltenos Ocurrencia y floculación. 17.
dc.relationAlonso, J. P. (2017, septiembre 13). Obtención de Asfalto desde Petróleo. Asfalto Madrid. https://asfaltomadrid.com/asfalto-y-petroleo/
dc.relationAmanco Geosintéticos. (2011). Geotextiles tejidos y no tejidos. 12.
dc.relationANI. (2020). Mantenimiento Rutinario. Portal ANI. https://www.ani.gov.co/glosario/mantenimiento-rutinario
dc.relationArenas, D. M. M., & Torres, G. A. R. (2005). Geología de la Sabana de Bogotá. p.104, 28, 104.
dc.relationArquintex, C. (2016). Historia del asfalto. Arquintex. http://arquintex.com/historia-deasfalto.html
dc.relationAsociación de Productores y Pavimentadores Asfálticos de Colombia, ASOPAC, Palliere, A. M., Retour, P., & Instituto Colombiano de Productores de Cemento. (2004). Cartilla del pavimento asfáltico. ASOPAC.
dc.relationBahgat, A. G., & Zahw, M. A. (1993). Efecto de las propiedades físicas y químicas del asfalto en la resistencia a las roderas de las mezclas asfálticas. XII Congreso Mundial IRF, Madrid 1993. Tomo 2. https://trid.trb.org/view/1004522
dc.relationBarre, L., Espinat, D., Rosenberg, E., & Scarsella, M. (1997). Colloidal Structure of Heavy Crudes and Asphaltene Soltutions. Revue de l’Institut Français Du Pétrole, 2. https://doi.org/10.2516/ogst:1997015
dc.relationBarrera, L. A. F. (2016). Empleo de ceniza volante colombiana como material cementicio suplementario y sus efectos sobre la fijación de cloruros en concretos. 319.
dc.relationBech, N. (2020). Use of Fly Ash for Asphalt [Academic]. http://ashtrans.eu/onewebmedia/1%20Building%20activity%202008%20-2020.pdf
dc.relationBeyondRoads. (2020). The History of Asphalt. BeyondRoads. http://www.beyondroads.com/index.cfm?fuseaction=page&filename=history.html
dc.relationCaballero Badillo, C. (1997). Resurgiendo de las cenizas [Académica]. Ciencia al Día AUPEC. https://aupec.univalle.edu.co/informes/junio97/boletin40/cenizas.html
dc.relationCaldas-Vieira, F., & Feuerborn, H.-J. (2013). European Product Standards—Update on status and changes with relevance to CCPs. 15
dc.relationCanul, J. A., Moreno, E. I., & Mendoza Rangel, J. M. (2016). Efecto de la ceniza volante en las propiedades mecánicas de concretos hechos con agregado calizo triturado de alta absorción. Revista ALCONPAT, 6(3), 235-247. https://doi.org/10.21041/ra.v6i3.150
dc.relationCárdenas, J., & Fonseca, E. (2009). Modelación del comportamiento reológico de asfalto convencional y modificado con polímero reciclado, estudiada desde la relación viscosidad-temperatura. Revista EIA, 13.
dc.relationConsejo de directores de carreteras de Iberia e Iberoamérica. (2002). Catálogo de Deterioros Pavimentos Flexibles.
dc.relationCorredor, G., & Corros, M. (2010, agosto). Evaluación de Pavimentos [Académico]. https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/fallas-en-pavimentos1.pdf
dc.relationCTU, C. de T. U. (2020). Mezclas Asfálticas. CTU. http://ctu.com.co/mezclas-asfalticas-bogota/
dc.relationDallas N. Little, & Jon A. Epps. (2006). The Benefits of Hydrated Lime in Hot Mix Asphalt. Nacional Lime Association: The Versatile Chemical, 80.
dc.relationDe Luna Gutiérrez, M. U. (2017). Asfalto modificado con nanosustancias [Tesina, Universidad Nacional Autónoma de México]. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/12693/TES INA%20DE%20LUNA%20GUTIERREZ%20MARTIN%20UBILFREDO.pdf?sequence =1
dc.relationElizondo Arrieta, F., Salazar Delgado, J., & Villegas Villegas, E. (2011). Caracterización de asfaltos modificados con diferentes aditivos. Revista Ingeniería, 20(1-2). https://doi.org/10.15517/ring.v20i1-2.7267
dc.relationEULA. (2011, febrero 9). Cal hidratada: Un aditivo probado para la durabilidad de los pavimentos asfálticos. 4.
dc.relationFDN. (2018). Estudios de factibilidad de la Primera Línea del Metro de Bogotá (p. 2). Financiera de Desarrollo Nacional. https://www.fdn.com.co/sites/default/files/fdncomunicadosep2018estudiosfactibilidadmet ro.pdf
dc.relationFernández del Campo, J. A. (1983). Pavimentos bituminosos en frio. Editores Técnicos Asociados.
dc.relationFuente Utrilla, A. (2007). Diseño de una mezcla asfáltica de alto rendimiento para baches superficiales y profundos: Tramo carretero Villahermosa—Teapa [Universidad de las Américas Puebla]. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/de_l_a/capitulo1.pdf
dc.relationFundación Descubre. (2012). Desarrollan nuevos aditivos para retrasar el envejecimiento del asfalto [Investigación]. Agencia SINC. https://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollannuevos-aditivos-para-retrasar-el-envejecimiento-del-asfalto
dc.relationGeosistemas Pavco. (2012). Manual de Diseño con Geosintéticos (9.a ed.). http://www.geosoftpavco.com/manual_geosinteticos_files/OEBPS/ibook_split_000.xhtm l
dc.relationGonzález, Á., Palma, L. S., Contreras, J. N., & Schlangen, E. (2018). Pavimentos asfálticos autorreparables con materiales reciclados mediante calentamiento por microondas. 11.
dc.relationGonzález, Á., Parraguez, A., Corvalán, L., Correa, N., Schliebs, E., & Stukrath, C. (2018). Hormigón autorreparable con bacterias para la infraestructura vial. 9.
dc.relationGonzález Morgado, D. E. (2018). Metodologías de reparación para pavimentos flexibles de mediano y bajo tránsito. Universidad Andrés Bello.
dc.relationHiguera Sandoval, C. H. (2007). Nociones sobre evaluación y rehabilitación de estructuras de pavimentos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
dc.relationHook, J. (2018). Self-Healing Asphalt and the Future of Smart Roadways. Buildsoft. https://www.buildsoft.com.au/blog/self-healing-asphalt-and-the-future-of-smartroadways
dc.relationIbáñez, I. I. C. (1999). Asfaltos Modificados. 15.
dc.relationIDU. (2020). Transparencia y acceso a la información pública. Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014#scrollTop=0
dc.relationIDU, I. de D. U. (2006). Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C. Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. https://www.idu.gov.co/page/siipviales/portafolio-inno
dc.relationDU, I. de D. U. (2011a). Cemento Asfáltico (Manual Sección 200-11; Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C., p. 5). Instituto de Desarrollo Urbano. https://www.idu.gov.co/web/content/7596/200-11.pdf
dc.relationIDU, I. de D. U. (2011b). Estabilización con Cal (Manual Sección 230-11; Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C., p. 15). Instituto de Desarrollo Urbano. https://www.idu.gov.co/web/content/7601/230-11.pdf
dc.relationIDU, I. de D. U. (2011b). Estabilización con Cal (Manual Sección 230-11; Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C., p. 15). Instituto de Desarrollo Urbano. https://www.idu.gov.co/web/content/7601/230-11.pdf
dc.relationIDU, I. de D. U. (2014). Inventario vial de las localidades para evaluar y priorizar estrategias de intervención en la ciudad de Bogotá. Instituto de Desarrollo Urbano IDU. https://www.idu.gov.co/web/content/7450/IDU-617-1999.pdf
dc.relationIGAC. (2018, septiembre 24). Magna-Sirgas. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgas
dc.relationInstituto Mexicano del Transporte. (2006). Normativa N-CMT-4-05-002-06. En CMT. Características de los materiales: Vol. Materiales para pavimentos (Normativa para la Infraestructura del Transporte, p. México). Normativa para la Infraestructura del Transporte. https://normas.imt.mx/normativa/N-CMT-4-05-002-06.pdf
dc.relationInstituto Nacional de Vías. (2012). Estabilización de Suelos (Manual INV E-601-13; Sección 600). Instituto Nacional de Vías INVIAS.
dc.relationInstituto Nacional de Vías. (2016). Manual de Mantenimiento de carreteras (Vol. 2).
dc.relationInstituto Nacional de Vías, & Ministerio de Transporte. (2019). Manual de Gestión para el Mantenimiento y Administración Vial Integral (p. 84). manual de gestion para el mantenimiento y administracion ...community.secop.gov.co › Public › Archive › RetrieveFile › Index
dc.relationINVIAS. (2006). Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. Instituto Nacional de Vías. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentostecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/974-manual-para-la-inspeccion-visual-depavimentos-flexibles/file
dc.relationJulivert, M. (1961). Observaciones sobre el cuaternario de la Sabana de Bogotá. Boletín de Geología, 7, 5-36.
dc.relationLeiva-Villacorta, F., Aguiar-Moya, J. P., Villegas-Villegas, R. E., Salazar-Delgado, J., & LoríaSalazar, G. (2014). Nano-materiales en el desempeño del Asfalto. 10.
dc.relationMarchán Moreno, R. (2005). Métodos de rehabilitación en pavimentos [Ingeniería]. Instituto Politécnico Nacional.
dc.relationMaría Clara Arango. (2019, marzo 5). Panorama energético de Colombia [Comercial]. Grupo Bancolombia. https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/actualidad-economica-sectorial/especiales/especial-energia-2019/panomaraenergetico-colombia
dc.relationMárquez, G., Alejandre, F. J., & Bencomo, M. R. (2006). Influencia de asfaltenos y resinas en la viscosidad de petróleos bituminosos utilizables como pinturas asfálticas de imprimación. Materiales de Construcción, 56(281). https://doi.org/10.3989/mc.2006.v56.i281.91
dc.relationMaxil, R., & Salinas, M. (2006). Ventajas y Desventajas del Uso de Polimeros en el Asfalto [Académico, Universidad de las Américas Puebla]. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/maxil_c_r/
dc.relationMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones. (2016). Identificación de fallas en pavimentos y técnicas de reparación. 212.
dc.relationMinisterio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (2002). Guía Metodológica para el Diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras (Instituto Nacional de Vías, Vol. 1). Instituto Nacional de Vías
dc.relationMinisterio de Transporte, & Instituto Nacional de Vías. (2008). Guía Metodológica para el Diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras. (p. 509).
dc.relationMinnesota Asphalt Pavement Association, MAPA. (2014). Asphalt Paving Design Guide (Consulting Gorup, Inc, Ed.). https://cdn.ymaws.com/www.asphaltisbest.com/resource/resmgr/MAPA-Asphalt-PavingDesign-G.pdf
dc.relationMiranda, R. (2010). Deterioros en pavimentos flexibles [Universidad Austral de Chile]. http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2010/bmfcim672d/doc/bmfcim672d.pdf
dc.relationMirković, K., Tošić, N., & Mladenović, G. (2019). Effect of Different Types of Fly Ash on Properties of Asphalt Mixtures. Advances in Civil Engineering, 2019, 1-11. https://doi.org/10.1155/2019/8107264
dc.relationMontejo Fonseca, A. (1998). Ingeniería de pavimentos para carreteras. Universidad Católica de Colombia.
dc.relationMPI. (2020). Asfaltos con Polímeros [Comercial]. Manufactura y procesos industriales. http://www.mpi.net.co/ASFALTOS-CON-POLIMEROS
dc.relationMultinsa. (2020). Asfaltos modificados [Comercial]. Multinsa- Soluciones industriales sostenibles. https://www.multinsa.com/productos/asfaltos/?#divtest
dc.relationMuñoz, G. A. L. (2015). Estudio de las propiedades de calentamiento y auto-reparación de una mezcla asfáltica con fibras. 29
dc.relationMuñoz, G. A. O., & Chacón, J. P. M. (2011). Evaluación del comportamiento de una mezcla densa en caliente modificada con ceniza proveniente de locaciones petroleras. 118.
dc.relationMuñoz, L. A. (2013). Diseño de Microaglomerado discontinuo en caliente modificado con polimero reciclado [Universidad del Biobío]. http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/2339/1/Munoz_Vasquez_Luis_Alber to.pdf
dc.relationNational Lime Asociation. (2004). Manual de estabilización de suelo tratado con cal. 326, 42.
dc.relationNorma Técnica Colombiana. (1993). Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas como aditivos minerales en el concreto de cemento Pórtland. En NTC 3493 (pp. 3-5).
dc.relationOrtiz, O. J. R., Rivera, J. R. T., & Tauta, J. F. C. (2006). Comportamiento mecánico y dinámico de una mezcla asfáltica con adición de cenizas volantes. 12.
dc.relationPadilla Rodríguez, A. (2004). Análisis de la resistencia a las deformaciones plásticas de mezclas bituminosas densas de la normativa mexicana mediante el ensayo de pista [Ingeniería, Universidad Politécnica de Cataluña]. https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3334
dc.relationPinilla, D. A., Jorge, D., & Reynaldi, L. A. (1969). Estudio de durabilidad de asfaltos de uso vial por ensayo de envejecimiento acelerado. 28.
dc.relationPoveda, D. H. C., & Camacho, S. A. V. (2017). Análisis comparativo del comportamiento mecánico de mezclas de concreto asfáltico tipo 2 (mdc-19) con adición de polímeros. 68.
dc.relationPrograma de Infraestructura de Transporte. (2017). Tratamientos superficiales como alternativa en ruta de Lastre. https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/handle/50625112500/866/public_es p_tratam_superficiales_ruta_lastre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relationRai. (2017, diciembre 21). El pavimento semi flexible, qué es y sus principales usos [Rai Pintores]. Rai Pintores. https://www.raipintores.com/blog/pavimento-semi-flexible
dc.relationReyes, F. A., Daza, C. E., & Rondón, H. A. (2012). Determinación de las fracciones sara de asfaltos colombianos envejecidos al medio ambiente empleando cromatografía líquida en columna. 10
dc.relationReyes, F. A., Daza, C., & Pérez, A. (2017, noviembre 22). Nanotubos de carbono para el mejoramiento de la mezcla asfáltica mdc-2 y del asfalto 60/70 [Académica]. Revista Pesquisa Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/vias-mas-duraderas-graciasa-los-nanomateriales/
dc.relationReyes, Ó. J., & Rincón, J. F. (2009). Influence of characteristics of mineral filler in the resistance of asphalt mixture. Revista EIA, 11, 93-103.
dc.relationRodríguez, R., Castaño, V., Martínez, M., & Hernández, G. (2001). Desarrollo de aditivos para asfaltos modificados con bajos contenidos de hule (Publicación técnica N.o 160; p. 54). Instituto Mexicano del Transporte. https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt160.pdf
dc.relationRondón, A. M. F. (2012). Rehabilitación de pavimentos fisurados por reflexión implementado sistemas de membrana antifisura s.a.m.i. [Pontificia Universidad Javeriana]. https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11119
dc.relationRondón Quintana, H. A., Ruge Cárdenas, J. C., & Moreno Anselmi, L. Á. (2016). Efecto del agua sobre el asfalto y su posible influencia en el daño por humedad en una mezcla asfáltica porosa. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 24(4), 558-569. https://doi.org/10.4067/S0718-33052016000400003
dc.relationRuiz, R. (2013). AC20 EKBE - Introducción al Asfalto [Técnica - Comercial]. Ergon Asfaltos México. http://www.portal-comercial-smm.com/articulostecnicos-AC20-EKBEintroduccion-al-asfalto.php
dc.relationSalamanca Arce, G. (2007). Influencia de la contaminación salina en el envejecimiento prematuro de mezclas y tratamientos asfálticos. [Universidad de Chile]. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/salamanca_ga/sources/salamanca_ga.pdf
dc.relationSolano Bonett, G. E. B. (2014). Guía de procesos constructivos de una vía en pavimento Flexible. 36.
dc.relationSpeight, J. G. (2016). Asphalt materials science and technology. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&A N=1075344
dc.relationStar, J., & Estes, J. E. (1990). Geographic information systems: An introduction. Prentice Hall
dc.relationTalavera, R. R., Meneses, V. M. C., & Madrid, M. M. (2001). Emulsiones asfálticas. 48. 12/3/2020.
dc.relationThe Federal Highway Administration, F. (2018). Asphalt Materials and Paving Mixtures. En Highway Materials Engineering Course (HMEC): Vol. F (pp. 16-49). https://www.fhwa.dot.gov/pavement/materials/hmec/pubs/module_f/participant_workboo k.pdf
dc.relationTriches, G. (2018). La nanotecnología puede minimizar las deformaciones asfálticas. Road Experts. https://www.roadexpertsla.com/es/noticias/detalhes/la-nanotecnologia-puedeminimizar-las-deformaciones-asfalticas
dc.relationUniversidad Externado de Colombia, & United Nations Population Fund (Eds.). (2007). Ciudad, espacio y población: El proceso de urbanización en Colombia. Fondo de Población de las Naciones Unidas.
dc.relationVan Bochove, G. (2016, junio 30). Self Healing Asphalt—Extending the service life by induction heating of asphalt. Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. https://doi.org/10.14311/EE.2016.310
dc.relationVasquez Varela, L. (2002). Pavement Condition Index (pci) Para pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras. Ingepav.
dc.relationVelásquez, C. A. C., & Maestre, Y. L. G. (2015). Producción, propiedades y usos de los residuos de la combustión del carbón de termotasajero. 130.
dc.relationVeropalumbo, R., Viscione, N., & Francesca, R. (2019). Rheological and Mechanical Properties of HMA Containing Fly Ashes as Alternative Filler. En Proceedings of the 5th International Symposium on Asphalt Pavements & Environment (APE). Springer Nature
dc.relationVillarino Otero, A. (2008). Ciencia y tecnología de los materiales (Universidad de Salamanca, Vol. 7). http://ocw.usal.es/eduCommons/ensenanzas-tecnicas/ciencia-y-tecnologia-delos-materiales/contenido/TEMA%207-%20MATERIALES%20BITUMINOSOS.pdf
dc.relationVillegas, R., Aguiar, J., & Loria, L. (2015). Estudio del envejecimiento y oxidación de asfaltos con ftir y su relación con los parámetros reológicos. 11.
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.titleZonificación y recomendaciones de intervención a tramo vial deteriorado aplicando herramientas SIG
dc.typebachelor thesis


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