Análisis de susceptibilidad por movimientos en masa como insumo para la implementación de mallas retenedoras de caudal sólido
dc.contributor.advisor | Goyes Peñafiel, Yesid Paul | |
dc.contributor.author | Sánchez Ospina, Sergio Hernando | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T19:45:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T19:45:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | fotografías, graficas, mapas, tablas | spa |
dc.description.abstract | Los movimientos en masa y las avenidas torrenciales tienen una estrecha relación en vistas desde diferentes ámbitos, entre ellos las condiciones climáticas y los factores que los detonan los cuales son variables dependientes que condicionan el terreno. La cordillera de los Andes a pesar de que se extiende por Suramérica, en Colombia se expone a condiciones tropicales que particularmente convierten sus laderas en escenarios donde se presentan diferentes movimientos en masa y deslizamientos por los materiales que se descomponen de las rocas, así dicha necesidad de conocer, mitigar y prepararse para un evento súbito en el que la zonificación se encasilla en la etapa del conocimiento de la susceptibilidad. En la actualidad existen varios métodos de zonificación, sin embargo, el presente trabajo tiene como objetivo principal la zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa (mm) en el municipio de Palmira utilizando 2 metodologías, los pesos de evidencia o Wofe y el análisis jerárquico multicriterio AHP, en lo cual, con los resultados de zonificación se proyecta priorizar las zonas o cuencas con mayor probabilidad de aporte de detritos o material deslizado y sea en dichas áreas donde se adelanten trabajos detallados que permitan la disminución de la condición de riesgo por avenidas torrenciales implementando barreras o mallas de retención de caudal sólido. En síntesis, la zonificación y la directriz propuesta en este trabajo puede utilizarse como insumo para la toma de decisiones en los instrumentos de planificación y proponer estudios de detalle con los cuales se adelanten procesos para la implementación de estas obras de mitigación contra las avenidas torrenciales (Texto tomado de la fuente) | spa |
dc.description.abstract | Mass movements and torrential floods have a close relationship in views from different areas, including climatic conditions and the factors that trigger them, which are dependent variables that condition the terrain. Although the Andes mountain range extends through South America, in Colombia it is exposed to tropical conditions that particularly turn its slopes into scenarios where different mass movements and landslides occur due to the materials that decompose from the rocks, thus this need of knowing, mitigating and preparing for a sudden event in which zoning is typecast in the stage of knowledge of susceptibility. Currently there are several zoning methods, however, the main objective of this work is the zoning of susceptibility due to mass movements (mm) in the municipality of Palmira using 2 methodologies, weights of evidence or Wofe and hierarchical analysis AHP multi-criteria, in which, with the zoning results, it is planned to prioritize the areas or basins with the greatest probability of contribution of debris or slid material and it is in these areas where detailed works are carried out that allow the reduction of the risk condition due to floods. torrential flows by implementing solid flow retention barriers or meshes. In summary, the zoning and guideline proposed in this work can be used as input for decision-making in planning instruments and propose detailed studies with which processes for the implementation of these mitigation works against torrential floods are carried out. | eng |
dc.description.curriculararea | Ingeniería Civil.Sede Manizales | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos | spa |
dc.format.extent | ix, 111 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86544 | |
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dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Manizales, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Manizales - Ingeniería y Arquitectura - Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos | spa |
dc.relation.references | Ahmad, M. S., MonaLisa, & Khan, S. (2023). Comparative analysis of analytical hierarchy process (AHP) and frequency ratio (FR) models for landslide susceptibility mapping in Reshun, NW Pakistan. Kuwait Journal of Science, 50(3), 387–398. https://doi.org/10.1016/j.kjs.2023.01.004 | spa |
dc.relation.references | Aristizábal, E., Morales-García, P., Vásquez-Guarín, M., Ruíz-Vásquez, D., Palacio-Córdoba, J., Ángel-Cárdenas, F. P., Caballero-Acosta, H., & Ordóñez-Carmona, O. (2022). Metodologías para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa como parte de los estudios básico de amenaza: caso de estudio municipio de Andes, Antioquia, Colombia. Boletín de Geología, 43(3). https://doi.org/10.18273/revbol.v44n3-2022009 | spa |
dc.relation.references | Aspden, J. A., & McCourt, W. J. (1986). Mesozoic oceanic terrane in the central Andes of Colombia. Geology, 14(5), 415. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1986)14<415:MOTITC>2.0.CO;2 | spa |
dc.relation.references | Benchelha, S., Aoudjehane, H. C., Hakdaoui, M., Hamdouni, R. El, Mansouri, H., Benchelha, T., Layelmam, M., & Alaoui, M. (2019). Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Regression and Multivariate Adaptive Regression Spline Models in the Municipality of Oudka, Northern of Morocco. https://doi.org/10.5281/ZENODO.3298803 | spa |
dc.relation.references | Bonham-Carter, G. (1994). Geographic Information Systems for Geoscientists. En G. F. Bonham-Carter (Ed.), Geographic Information Systems for Geoscientists. Pergamon. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-041867-4.50005-9 | spa |
dc.relation.references | Brabb, E. E. (1984). Innovative approaches to landslide hazard and risk mapping. International landslide symposium proceedings, Toronto, Canada, 17–22. | spa |
dc.relation.references | Brabb, E. E., Pampeyan, E. H., & Bonilla, M. G. (1972). Landslide susceptibility in San Mateo County, California. U.S. | spa |
dc.relation.references | Caballero Acosta, H. (2011). Las avenidas torrenciales: una amenaza potencial en el Valle de Aburra. Gestión y ambiente, 14(3), 45–50. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9282 | spa |
dc.relation.references | Calvello, M., Cascini, L., & Mastroianni, S. (2013). Landslide zoning over large areas from a sample inventory by means of scale-dependent terrain units. Geomorphology, 182, 33–48. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.10.026 | spa |
dc.relation.references | Carvajal, J. (2012). Propuesta de estandarización de la cartografía geomorfológica en Colombia. Servicio Geológico Colombiano. https://doi.org/10.32685/9789589952825 | spa |
dc.relation.references | Chuanhua, Z., & Xueping, W. (2009). Landslide susceptibility mapping: A comparison of information and weights-of-evidence methods in Three Gorges Area. Proceedings - 2009 International Conference on Environmental Science and Information Application Technology, ESIAT 2009, 3, 342–346. https://doi.org/10.1109/ESIAT.2009.187 | spa |
dc.relation.references | Church, H. K. (1981). Excavation Handbook (McGraw-Hill, Ed.). | spa |
dc.relation.references | Ley 1523, Pub. L. No. Ley, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (2012). | spa |
dc.relation.references | Crozier, M. J. (1986). Landslides: Causes, Consequences and Environment. Géographie physique et Quaternaire, 41(3). https://doi.org/10.7202/032702ar | spa |
dc.relation.references | Cruden, D. M. (1991). A simple definition of a landslide. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, 43(1), 27–29. https://doi.org/10.1007/BF02590167 | spa |
dc.relation.references | Cruden, D. M., & Varnes, D. J. (1996). Landslides: Investigation and Mitigation. En A. K. Turner & R. L. Schuster (Eds.), Landslides investigation and mitigation (247a ed., pp. 36–71). National academy press. | spa |
dc.relation.references | CVC. (2021a). GUÍA RÁPIDA TEMÁTICA PARA EL USUARIO SIG CORPORATIVO PERDIDA DE SUELO. | spa |
dc.relation.references | CVC. (2021b). GUÍA RÁPIDA TEMÁTICA PARA EL USUARIO SIG CORPORATIVO USO POTENCIAL – ZONIFICACIÓN FORESTAL. | spa |
dc.relation.references | CVC. (2021c). GUÍA TEMÁTICA PARA EL USUARIO SIG CORPORATIVO EROSION DEL SUELO. | spa |
dc.relation.references | Dahal, R. K., Hasegawa, S., Nonomura, A., Yamanaka, M., Masuda, T., & Nishino, K. (2008). GIS-based weights-of-evidence modelling of rainfall-induced landslides in small catchments for landslide susceptibility mapping. Environmental Geology, 54(2), 311–324. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0818-3 | spa |
dc.relation.references | Davis, J. C., & Herzfeld, U. C. (1994). Computers in Geology--25 Years of Progress. | spa |
dc.relation.references | Dearman, W. R. (1991). Engineering geological mapping. Butterworth-Heinemann. | spa |
dc.relation.references | Deere, D. U., & Patton, F. D. (1971). SLOPE STABILITY IN RESIDUAL SOILS. Proceedings of the Fourth Panamerican Conference on Soil Mechanichs and Foundation Engineering, 87–170. | spa |
dc.relation.references | ESRI. (2021). Curvature function. Curvature function. https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/raster-and-images/curvature-function.htm | spa |
dc.relation.references | Fell, R., Corominas, J., Bonnard, C., Cascini, L., Leroi, E., & Savage, W. Z. (2008). Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning. Engineering Geology, 102(3–4), 85–98. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2008.03.022 | spa |
dc.relation.references | Gallego, J. (2018). Natural disasters and clientelism: The case of floods and landslides in Colombia. Electoral Studies, 55, 73–88. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.08.001 | spa |
dc.relation.references | GEOBRUGG. (2023). LA SOLUCIÓN ECONÓMICA CONTRA LOS FLUJOS DE ESCOMBROS. Barreras de red de anillos de alambre de acero de alta resistencia a la tracción. | spa |
dc.relation.references | Gómez, D., García, E. F., & Aristizábal, E. (2023). Spatial and temporal landslide distributions using global and open landslide databases. Natural Hazards, 117(1), 25–55. https://doi.org/10.1007/s11069-023-05848-8 | spa |
dc.relation.references | González, C. G., & Rangel-Buitrago, N. (2024). A geologist per municipality initiative: Bridging geology and governance for sustainable development in Colombia. Environmental Science & Policy, 153, 103675. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103675 | spa |
dc.relation.references | Guzzetti, F., Reichenbach, P., Cardinali, M., Galli, M., & Ardizzone, F. (2005). Probabilistic landslide hazard assessment at the basin scale. Geomorphology, 72(1–4), 272–299. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2005.06.002 | spa |
dc.relation.references | Haque, U., da Silva, P. F., Devoli, G., Pilz, J., Zhao, B., Khaloua, A., Wilopo, W., Andersen, P., Lu, P., Lee, J., Yamamoto, T., Keellings, D., Wu, J.-H., & Glass, G. E. (2019). The human cost of global warming: Deadly landslides and their triggers (1995–2014). Science of The Total Environment, 682, 673–684. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.415 | spa |
dc.relation.references | Hermelin, M. (1987). Bases de Geología Ambiental. Universidad Nacional. | spa |
dc.relation.references | IGAC. (s/f). Colombia en mapas. | spa |
dc.relation.references | Lee, S., Choi, J., Chwae, U., & Chang, B. (2002). Landslide susceptibility analysis using weight of evidence. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 5, 2865–2867. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2014). Decreto 1807 (1807). Publicado en el Diario Oficial 49279 de septiembre 19 de 2014. | spa |
dc.relation.references | MINMINAS, & SGC. (2017). Guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1:25.000. | spa |
dc.relation.references | Palacio Jiménez, D. (2022). Método para la predicción temporal de avenidas torrenciales a partir de datos abiertos usando aprendizaje de máquinas. Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81507 | spa |
dc.relation.references | PMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas (4a ed.). Servicio Nacional de Geología y Minería. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2830 | spa |
dc.relation.references | Ramos, A. M., Reyes, A., Munévas, M., Ruiz, G., Machuca, S., Rangel, M., Prada, L., Cabrera, M., Rodríguez, C., Escobar, N., Quintero, C., Escobar, J., Giraldo, J., Medina, M., Durán, L., Trujillo, D., Medina, D., Capachero, C., León, D., … Pérez, M. (2021). Guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales. Servicio Geológico Colombiano. https://doi.org/10.32685/9789585313156 | spa |
dc.relation.references | Regmi, N. R., Giardino, J. R., & Vitek, J. D. (2010). Modeling susceptibility to landslides using the weight of evidence approach: Western Colorado, USA. Geomorphology, 115(1–2), 172–187. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.10.002 | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Martínez, L. (2023). Análisis de las condiciones geomorfológicas y de precipitación detonantes de eventos torrenciales en cuencas del departamento de Antioquia [Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85269 | spa |
dc.relation.references | Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology, 15(3), 234–281. https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5 | spa |
dc.relation.references | Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2001). Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process (Vol. 34). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1665-1 | spa |
dc.relation.references | Saha, S., Arabameri, A., Saha, A., Blaschke, T., Ngo, P. T. T., Nhu, V. H., & Band, S. S. (2021). Prediction of landslide susceptibility in Rudraprayag, India using novel ensemble of conditional probability and boosted regression tree-based on cross-validation method. Science of the Total Environment, 764. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.142928 | spa |
dc.relation.references | Sánchez, A. (2011). Después de la inundación. Documentos de trabajo sobre economía regional (Número Banco de la república Cartagena). | spa |
dc.relation.references | SGC. (2016). Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. | spa |
dc.relation.references | SGC, & Montero, J. (2017). Clasificación de movimientos en masa y su distribución de terrenos geológicos de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Sharpe, C. F. S. (1938). Landslides and Related Phenomena: A Study of Mass Movements of Soil and Mantle Rock. Columbia geomorphic studies, 2. | spa |
dc.relation.references | Skempton, A., & Hutchinson, J. (1969). Stability of natural slopes and embankment foundations. Soil Mech & Fdn Eng Conf Proc/Mexico/. | spa |
dc.relation.references | Süzen, M. L., & Doyuran, V. (2004). Data driven bivariate landslide susceptibility assessment using geographical information systems: a method and application to Asarsuyu catchment, Turkey. Engineering Geology, 71(3), 303–321. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0013-7952(03)00143-1 | spa |
dc.relation.references | Terzaghi, K. (1950). Mechanism of Landslides. En Application of Geology to Engineering Practice. Geological Society of America. https://doi.org/10.1130/Berkey.1950.83 | spa |
dc.relation.references | Univalle, Osso, Alcaldía de Palmira, & DGRD Palmira. (2023). ESTUDIO 4: AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA ZONA RURAL ESCALA 1:25.000. | spa |
dc.relation.references | van Westen, C. (1996). Análisis Estadístico de Riesgo de Deslizamiento. | spa |
dc.relation.references | van Westen, C. (2013). Guidelines for the generation of 1:50.000 scale landslide inventory, susceptibility maps, and qualitative risk maps, illustrated with case studies of the provinces Thanh Hoa and Ng. | spa |
dc.relation.references | van Westen, C. J., van Duren, I. C., Kruse, H. M. G., & Terlien, M. T. J. (1993). GISSIZ : training package for Geographic Information Systems in slope instability zonation : Part 1. theory Part 2. exercises. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. | spa |
dc.relation.references | van Zuidam, R. A. (1986). Aerial Photo-interpretation in Terrain Analysis and Geomorphologic Mapping (T. H. Smits, Ed.). Smits Publishers. https://books.google.com.co/books?id=zGLGQgAACAAJ | spa |
dc.relation.references | Varnes, D. J. (1958). Landslide types and processes. Landslides and engineering practice, 24(Highway Research Board Special Report), 20–47. | spa |
dc.relation.references | Varnes, D. J. (1978). Slope movement types and processes. Special report, 176, 11–33. | spa |
dc.relation.references | Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. (2011). Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. Lithos, 125(3–4), 875–896. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.05.003 | spa |
dc.relation.references | WISCHMEIER, W. H., & SMITH, D. D. (1962). Soil loss estimation as a tool in soil and water management planning. 59, 148–159. | spa |
dc.relation.references | WMO. (2021). WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019) (WMO-No. 1267). https://library.wmo.int/idurl/4/57564 | spa |
dc.relation.references | Zangmene, F. L., Ngapna, M. N., Ateba, M. C. B., Mboudou, G. M. M., Defo, P. L. W., Kouo, R. T., Dongmo, A. K., & Owona, S. (2023). Landslide susceptibility zonation using the analytical hierarchy process (AHP) in the Bafoussam-Dschang region (West Cameroon). Advances in Space Research, 71(12), 5282–5301. https://doi.org/10.1016/j.asr.2023.02.014 | spa |
dc.relation.references | Zevenbergen, L. W., & Thorne, C. R. (1987). EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS. En QUANTITATIVE ANALYSIS OF LAND SURFACE TOPOGRAPHY (Vol. 12, pp. 47–56). John Wiley & Sons, Ltd. | spa |
dc.relation.references | Zhang, G., Wang, S., Chen, Z., Liu, Y., Xu, Z., & Zhao, R. (2023). Landslide susceptibility evaluation integrating weight of evidence model and InSAR results, west of Hubei Province, China. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 26(1), 95–106. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.12.010 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología | spa |
dc.subject.proposal | Susceptibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Movimientos en masa | spa |
dc.subject.proposal | Susceptibility | eng |
dc.subject.proposal | Mass Movements | eng |
dc.subject.proposal | Detención de detritos | spa |
dc.subject.proposal | Debris retention | eng |
dc.subject.proposal | Torrential floods | eng |
dc.subject.proposal | Avenidas torrenciales | spa |
dc.subject.proposal | Debris barriers | eng |
dc.subject.proposal | Barrera de detritos | spa |
dc.subject.proposal | Retention meshes | eng |
dc.subject.proposal | Mallas de retención | spa |
dc.title | Análisis de susceptibilidad por movimientos en masa como insumo para la implementación de mallas retenedoras de caudal sólido | spa |
dc.title.translated | Susceptibility analysis due to mass movements as an input for the implementation of solid flow retaining barriers | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
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dc.type.content | Text | spa |
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dcterms.audience.professionaldevelopment | Bibliotecarios | spa |
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