Determinación de los cambios en la línea de costa en el sector de Playa Salguero (Santa Marta) y su relación con las estructuras rígidas de protección costera entre el periodo 2004 – 2024

dc.contributor.advisorCoca Domínguez, Oswaldospa
dc.contributor.advisorTriana Zárate, Gabrielspa
dc.contributor.authorOrtiz Agudelo, Jose Luisspa
dc.contributor.orcidOrtiz-Agudelo, Jose [0009000625559064]spa
dc.coverage.citySanta Martaspa
dc.coverage.countryColombiaspa
dc.coverage.regionMagdalenaspa
dc.coverage.temporal2004-2024
dc.coverage.tgnhttp://vocab.getty.edu/page/tgn/7005076
dc.date.accessioned2025-09-16T19:49:27Z
dc.date.available2025-09-16T19:49:27Z
dc.date.issued2025-09-15
dc.descriptionilustraciones, diagramas, fotografías, mapasspa
dc.description.abstractLa erosión costera representa una problemática creciente en Playa Salguero, Santa Marta, afectando su estabilidad y generando impactos ambientales y socioeconómicos. Este estudio analizó la evolución de la línea de costa entre 2004 y 2024, evaluando su relación con la construcción de estructuras rígidas de protección costera. Se utilizaron imágenes multiespectrales para la delimitación de la línea de costa, y a través de la herramienta Digital Shoreline Analysis System (DSAS) se realizó el cálculo de las tasas de cambio. Las estadísticas usadas fueron Net Shoreline Movement (NSM), End Point Rate (EPR) y Linear Regression Rate (LRR), permitiendo cuantificar los patrones de erosión y acreción. Se hizo un análisis de correlación con la presencia de estructuras de protección costera, con el fin de determinar su influencia en la dinámica litoral. Determinando para Playa Salguero una tasa promedio de erosión de -1.1 m/año y una de acreción de 0.47 m/año, encontrando una relación directa entre el cambio en el comportamiento de las tasas y la construcción de las estructuras rígidas de protección costera. (Texto tomado de la fuente).spa
dc.description.abstractCoastal erosion is an increasingly pressing issue in Playa Salguero, Santa Marta, threatening shoreline stability and generating significant environmental and socio-economic impacts. This study examined the evolution of the shoreline between 2004 and 2024 and evaluates its relationship with the construction of shore protection structures. Multispectral satellite imagery was used to identify the shoreline, while the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) software calculated rates of change using the Net Shoreline Movement (NSM), End Point Rate (EPR), and Linear Regression Rate (LRR) statistics. These tools allow the quantification of erosion and accretion patterns. A spatial analysis was conducted to assess the influence of shore protection structures on shoreline dynamics. Finding an average erosion rate of -1.1 m/year and an average accretion rate of 0.47 for Playa Salguero, additionally there was a direct association between the dynamics of the rates and the shore protection structures.eng
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Análisis Espacialspa
dc.format.extent56 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88826
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Geografíaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Humanasspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ciencias Humanas - Especialización en Análisis Espacialspa
dc.relation.referencesAngnuureng, B. D., Adade, R., Chuku, E. O., Dzantor, S., Brempong, E. K., & Mattah, P. A. D. (2023). Effects of coastal protection structures in controlling erosion and livelihoods. Heliyon, 9(10), e20633. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20633
dc.relation.referencesArteaga, M. G., Granada, A. M. O., Fajardo, S. H., López, D. I. G., Meza, T. L. C., Ruiz, C. C., Aguas, L. J. V., Bedoya, D. G., Cardona, C. J. G., Maestre, E. V., Toledo, F. E., Rueda, M., Zamora, A., & Año, E. A. C. (2023). Solicitud del Concepto Técnico sobre efectos generados por la problemática de erosión costera en Playa Salguero—Santa Marta, en el marco de la queja presentada por la Defensoría del Pueblo No. 2023E1002083 del 26/01/2023.
dc.relation.referencesBarragán, J. M., & De Andrés, M. (2015). Analysis and trends of the world’s coastal cities and agglomerations. Ocean & Coastal Management, 114, 11-20. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.06.004
dc.relation.referencesBelmonte Serrato, F., Ballesteros Pelegrín, G. A., & Ibarra Marinas, A. D. (Eds.). (2022). Buenas prácticas para la gestión y conservación de la biodiversidad en ambientes litorales (1.a ed.). Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia. https://doi.org/10.6018/editum.2980
dc.relation.referencesBird, E. C. F. (2008). Coastal geomorphology: An introduction (2nd ed). John Wiley & sons.
dc.relation.referencesBoak, E. H., & Turner, I. L. (2005). Shoreline Definition and Detection: A Review. Journal of Coastal Research, 214, 688-703. https://doi.org/10.2112/03-0071.1
dc.relation.referencesBotero, C. M., Pereira, C. I., Milanes, C. B., & Pranzini, E. (2020). Dataset of human interventions as anthropogenic perturbations on the Caribbean coast of Colombia. Data in Brief, 31, 105847. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105847
dc.relation.referencesCasarín, R. S. (2008). Infraestructura Costera Encuadre e Introducción. CETYS-Universidad.
dc.relation.referencesCastillo-Chinchilla, M. A., Piedra-Castro, L., Pereira Chaves, J. M., Sierra Sierra, L., & Carvajal Sánchez, J. P. (2023). Variación espacial y multitemporal de la línea de costa en playas arenosas del Caribe sur de Costa Rica. Investigaciones Geográficas, 111. https://doi.org/10.14350/rig.60726
dc.relation.referencesCifuentes Ossa, M., Rosero-Henao, L., & Selvaraj, J. (2017). Detection of shoreline changes in the northern District of Buenaventura using remote sensing. Boletin de Investigaciones Marinas y Costeras, 46, 137-152. https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2017.46.1.719
dc.relation.referencesCoca, O., & Ricaurte-Villota, C. (2022). Regional Patterns of Coastal Erosion and Sedimentation Derived from Spatial Autocorrelation Analysis: Pacific and Colombian Caribbean. Coasts, 2(3), 125-151. https://doi.org/10.3390/coasts2030008
dc.relation.referencesCrowell, M., Leatherman, S., & Buckley, M. K. (1991). Historical shoreline change: Error analysis and mapping accuracy. Journal of Coastal Research, 7, 839-852.
dc.relation.referencesDronkers, J., Gilbert, J. T. E., Butler, L. W., Carey, J. J., Campbell, J., James, E., McKenzie, C., Misdorp, R., Quin, N., Ries, K. L., Schroder, P. C., Spradley, J. R., Titus, J. G., & Vallianos, L. (1990). Strategies for Adaption to Sea Level Rise
dc.relation.referencesFernández-Hernández, M., Iglesias, L., Villanueva, J. R. E., & Castedo, R. (2025). Unraveling the Spatio-Temporal Evolution of the Ranchería Delta (Riohacha, Colombia): A Multi-Period Analysis Using GIS. Geosciences, 15(3), Article 3. https://doi.org/10.3390/geosciences15030095
dc.relation.referencesFerrucho-Maloof, I. E., Otero-Díaz, L. J., Cueto-Fonseca, J. E., Ferrucho-Maloof, I. E., Otero-Díaz, L. J., & Cueto-Fonseca, J. E. (2022). Cambios recientes de la línea de costa entre Bocas de Ceniza y Puerto Velero (Atlántico, Colombia). Boletín de Geología, 44(3), 159-178. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n3-2022007
dc.relation.referencesHapke, C. J., Himmelstoss, E. A., Kratzmann, M. G., List, J. H., & Thieler, E. R. (2011). National Assessment of Shoreline Change; historical shoreline change along the New England and Mid-Atlantic coasts (Open-File Report). US Geological Survey. https://doi.org/10.3133/ofr20101118
dc.relation.referencesHastuti, A. W., Nagai, M., Ismail, N. P., Priyono, B., Suniada, K. I., & Wijaya, A. (2024). Spatiotemporal analysis of shoreline change trends and adaptation in Bali Province, Indonesia. Regional Studies in Marine Science, 76, 103598. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103598
dc.relation.referencesHimmelstoss, E. A., Henderson, R. E., Kratzmann, M. G., & Farris, A. S. (2018). Digital Shoreline Analysis System (DSAS) Version 5.0 User Guide.
dc.relation.referencesINVEMAR. (2024). Informe del Estado de los Ambientes y recursos Marinos y Costeros en Colombia, 2024 (Publicaciones periódicas No. 3; p. 202). Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “Jose Benito Vives de Andréis”-INVEMAR. https://www.invemar.org.co/documents/37438/104826/IEAMC_2024.pdf/7e136778-67ff-96d9-9845-2f05e02415d5?t=1743456102914
dc.relation.referencesIslam, M. S., & Crawford, T. W. (2022). Assessment of Spatio-Temporal Empirical Forecasting Performance of Future Shoreline Positions. Remote Sensing, 14(24), 6364. https://doi.org/10.3390/rs14246364
dc.relation.referencesKuleli, T. (2010). Quantitative analysis of shoreline changes at the Mediterranean Coast in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 167(1-4), 387-397. https://doi.org/10.1007/s10661-009-1057-8
dc.relation.referencesLuijendijk, A., Hagenaars, G., Ranasinghe, R., Baart, F., Donchyts, G., & Aarninkhof, S. (2018). The State of the World’s Beaches. Scientific Reports, 8(1), 6641. https://doi.org/10.1038/s41598-018-24630-6
dc.relation.referencesMancera Pineda, J. E., Pinto, G., & Vilardy, S. (2016). PATRONES DE DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE MASAS DE AGUA EN LA BAHÍA DE SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO: IMPORTANCIA RELATIVA DEL UPWELLING Y OUTWELLING. Bulletin of Marine and Coastal Research, 42(2). https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2013.42.2.55
dc.relation.referencesManno, G., Anfuso, G., Messina, E., Williams, A. T., Suffo, M., & Liguori, V. (2016). Decadal evolution of coastline armouring along the Mediterranean Andalusia littoral (South of Spain). Ocean & Coastal Management, 124, 84-99. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.02.007
dc.relation.referencesManzolli, R. P., Cantillo-Sabalza, M., & Portz, L. (2024). Assessing erosion and sediment removal in the Isla Salamanca coastal barrier: Implications for the Barranquilla-Ciénaga highway and coastal marine biodiversity – Colombia. Geo-Marine Letters, 44(1), 2. https://doi.org/10.1007/s00367-024-00765-6
dc.relation.referencesMerlotto, A., & Bértola, G. (2009). Coastline evolution at Balneario Parque Mar Chiquita, Argentina Evolución de la línea de costa en el Balneario Parque Mar Chiquita, Argentina. Ciencias Marinas, 35(3).
dc.relation.referencesMoore, L. (2000). Shoreline Mapping Techniques. Journal of Coastal Research, 16(1), 111-124.
dc.relation.referencesMorales Méndez, D., Saavedra Gallardo, E., Mancera Flores, A., Hernández Santana, J. R., & Méndez Linares, A. P. (2022). Coastal Morphodynamics: Trends in the Last Four Decades (1976-2017). En J. R. JosHernández Santana (Ed.), Wave energy on the Veracruz Coast, Mexico. A Geologist-Geomorphological Evaluation of Ideal Sites for an Engineering Prototypes (1.a ed., pp. 157-280). EPOMEX-UAC. https://doi.org/10.26359/EPOMEX.CEMIE0220224
dc.relation.referencesNordstrom, K. F. (2014). Living with shore protection structures: A review. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 150, 11-23. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2013.11.003
dc.relation.referencesOtsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62-66. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076
dc.relation.referencesPereira, C. I., Madrid, D. A., Correa, I. D., Pranzini, E., & Botero, C. M. (2019). An evaluation of human interventions in the anthropogenically disturbed Caribbean Coast of Colombia. Anthropocene, 27, 100215. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2019.100215
dc.relation.referencesPortz, L. C., Villate-Daza, D., Bolívar-Anillo, H. J., Fontán-Bouzas, Á., Alcántara-Carrió, J., & Manzolli, R. P. (2024). Impacts of anthropogenic structures in long- and short-term shoreline evolution of Santa Marta Bay (Colombian Caribbean). Geo-Marine Letters, 44(2), 4. https://doi.org/10.1007/s00367-024-00768-3
dc.relation.referencesPosada, B., & Henao, W. (2008). Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe Colombiano. INVEMAR, Serie Publicaciones Especiales, 13, 200.
dc.relation.referencesProcuraduría General de la Nación. (2023). Tras alerta de la Procuraduría, ANLA suspende construcción de espolones en Playa Salguero, Santa Marta. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/tras-alerta-procuraduria-anla-suspende-construccion-espolones-playa-salguero-santa-marta.aspx
dc.relation.referencesRangel-Buitrago, N., Williams, A. T., & Anfuso, G. (2018). Hard protection structures as a principal coastal erosion management strategy along the Caribbean coast of Colombia. A chronicle of pitfalls. Ocean & Coastal Management, 156, 58-75. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.04.006
dc.relation.referencesRicaurte-Villota, C., Coca-Domínguez, O., Gonzáles, M. E., Morales, D. F., Correa-Rojas, C., Bejarano-Espinosa, Briceño-Zuluaga, F., Legarda, G. A., & Arteaga, M. E. (2018). Amenaza y vulnerabilidad por erosión costera en Colombia: Enfoque regional para la gestión del riesgo. INVEMAR.
dc.relation.referencesSäenz-Reyes, J. A., Ríos-Reyes, C. A., & Castellanos-Alarcón, O. M. (2017). Geological itinerary of the coastal strip between the Simon Bolivar International Airport and the Taganga Bay, Santa Marta Geotectonic Province •. Revista Boletín de Ciencias de la Tierra, 42, 5-24.
dc.relation.referencesSantecchia, G., Aldalur, B., & Sisti, J. (2017). CONTROL POSICIONAL DE IMAGENES SPOT 5 Y SENTINEL 2 COMO BASE PARA UN PRODUCTO CARTOGRÁFICO. Convención Agrimensura (Cuba).
dc.relation.referencesShort, A. D., & Jackson, D. W. T. (2013). 10.5 Beach Morphodynamics. En Treatise on Geomorphology (pp. 106-129). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00275-X
dc.relation.referencesThieler, E. R., & Danforth, W. W. (1994). Historical Shoreline Mapping (II): Application of the Digital Shoreline Mapping and Analysis Systems (DSMS/DSAS) to Shoreline Change Mapping in Puerto Rico. Journal of Coastal Research, 10(3), 600-620.
dc.relation.referencesThieler, E. R., Himmelstoss, E. A., Zichichi, J. L., & Ergul, A. (2009). The Digital Shoreline Analysis System (DSAS) Version 4.0—An ArcGIS extension for calculating shoreline change. En Open-File Report (Nos. 2008-1278). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/ofr20081278
dc.relation.referencesThomas, Y.-F., Nicolae-Lerma, A., & Posada Posada, B. O. (2012). Atlas climatológico del mar Caribe colombiano [Map]. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Jose Benito Vives de Andréis.
dc.relation.referencesVos, K., Splinter, K. D., Harley, M. D., Simmons, J. A., & Turner, I. L. (2019). CoastSat: A Google Earth Engine-enabled Python toolkit to extract shorelines from publicly available satellite imagery. Environmental Modelling & Software, 122, 104528. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104528
dc.relation.referencesWorld Tourism Organization (Ed.). (2006). World Tourism Organization. World Tourism Organization. https://doi.org/10.18111/9789284413492
dc.relation.referencesWright, L. D., & Short, A. D. (1984). MORPHODYNAMIC VARIABILITY OF SURF ZONES AND BEACHES: A SYNTHESIS. Marine Geology, 56, 93-118.
dc.relation.referencesWright, L. D., & Thom, B. G. (1977). Coastal depositional landforms: A morphodynamic approach. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 1(3), 412-459. https://doi.org/10.1177/030913337700100302
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc550 - Ciencias de la tierra::558 - Ciencias de la tierra de América del Surspa
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afines::628 - Ingeniería sanitariaspa
dc.subject.proposalLínea de costaspa
dc.subject.proposalDigital Shoreline Analysis System (DSAS)eng
dc.subject.proposalErosión costeraspa
dc.subject.proposalCoastal erosioneng
dc.subject.proposalEstructuras rígidas de protecciónspa
dc.subject.proposalShore protection structureseng
dc.subject.unescoIngeniería portuaria y costeraspa
dc.subject.unescoHarbour and coastal engineeringeng
dc.subject.unescoAnálisis estadísticospa
dc.subject.unescoStatistical analysiseng
dc.subject.wikidataerosión costeraspa
dc.subject.wikidatacoastal erosioneng
dc.titleDeterminación de los cambios en la línea de costa en el sector de Playa Salguero (Santa Marta) y su relación con las estructuras rígidas de protección costera entre el periodo 2004 – 2024spa
dc.title.translatedShoreline change analysis in Playa Salguero (Santa Marta) and its relationship with shore protection structures (2004–2024)eng
dc.typeTrabajo de grado - Especializaciónspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
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dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
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oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2

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