Concepto de sostenibilidad ambiental y procesos constructivos, un análisis derivado del marco de la ingeniería civil urbana y de la interpretación del ODS nº 11 “ciudades y comunidades sostenibles”
El trabajo de investigación que se desarrolló se dividió en cuatro fases: análisis de los obstáculos que imposibilitan la adaptación del concepto de sostenibilidad al proceso ingenieril clásico, identificación de impactos ambientales, proposición de soluciones alternas y conclusiones. Para el desarr...
- Autores:
-
Figueredo Sánchez, Jeisson
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/37212
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/37212
- Palabra clave:
- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - DESARROLLO SOSTENIBLE
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ASPECTOS AMBIENTALES
INGENIERIA CIVIL
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El trabajo de investigación que se desarrolló se dividió en cuatro fases: análisis de los obstáculos que imposibilitan la adaptación del concepto de sostenibilidad al proceso ingenieril clásico, identificación de impactos ambientales, proposición de soluciones alternas y conclusiones. Para el desarrollo del trabajo de investigación se propuso un objetivo general, este busca analizar la relación que existe entre el concepto de sostenibilidad ambiental y procesos constructivos derivados del marco de la ingeniería civil urbana mediante la interpretación del ODS nº 11 “ Ciudades y comunidades sostenibles”. La metodología diseñada contó con un enfoque de tipología cualitativa, y los alcances planteados fueron exploratorios y transeccionales. |
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Rodríguez, F., & Fernández, G. (2010). Ingeniería sostenible: nuevos objetivos en los proyectos de construcción. . Revista ingeniería de construcción, 147-160. Velásquez, C. (2013). Ciudad y desarrollo sostenible. Cali: UNINORTE Pub. AIE. (2017). Sound pollution; a complex perspective from civilian engeenering procces. Type - Case Madrid. Madrid: New Research. Levin, H. (1997). Systematic evaluation and assessment of building environmental performance. Buildings and Environment, 9-12. Enshassi, A., Kochendoerfer, B., & Rizq, E. (2014). Evaluación de los impactos medioambientales de los proyectos de construcción. Revista ingeniería de construcción, 234-254. CCCS. (2016). Agenda 2030 de Construcción Sostenible. Bogotá D.C.: CCCS Pub. Agenda 2030. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible. New York: ONU Pub. . Metecno. (2018). Edificios son responsables de hasta un 35% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Revista EMB Construcción, 09. ILAM. (2018). Informe de Gestión Ambiental año 2017. Santiago de Chile: Pub. Privada. Celis, J., Morales, J., Zaror, C., & Carvacho, O. (2015). Contaminación del aire atmosférico por material particulado en una ciudad intermedia. Información tecnológica, 19-33. Slattery, O. (2017). Sustainability engineering: approaches and hypotesis. General Engineering, 12-19. Ramírez, L. (2017). Sostenibilidad intersectorial: visiones e indicadores de gestión. Sociedad y empresa, 6-14. Armas, F., Montano, S., Mena, A., & Santiesteban, E. (2017). Sostenibilidad, ingeniería y enseñanza de las ciencias básicas. Marco teórico conceptual. Revista Iberoamericana de Educación, 179-202. Mejía, P. (2017). Contaminación de acuíferos, problemas derivados del proceso de construcción urbanos. Revista de ingenierías, 45-61. Castellanos, L. (2018). Retos de la ingeniería civil sostemible: ejemplo caso- Quito. Revista Ingeniería moderna, 2-25. Cerezo, C., & Lucas, J. (22 de junio de 2019). Balance negativo de CO2 en la construcción de una vivienda. Doctoral dissertation. N.R. Di´Carlo, P. (2018). Emisiones de CO2, una perspectiva analítica desde la relación causal construcción y desarrollo urbano. Ambientalista, 67-71. Lundholm, J. (2017). The ecology and evolution of constructed ecosystems as green infrastructure. Frontiers in Ecology and Evolution, 106-115. Donahue, W. (2017). Sustainability and management models to optimize construction processes. Engineering and sustainability review, 7-19. Shmatko, N. (2019). The large-scale economic and industrial systems structural and organizational sustainability ensuring through enterprise engineering methodology. N.R., 45-64. |
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Cortés Cortés, Guillermo AndrésFigueredo Sánchez, JeissonIngeniero Civil2020-12-15T22:15:14Z2020-12-15T22:15:14Z2020-02-18http://hdl.handle.net/10654/37212instname:Universidad Militar Nueva Granadareponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granadarepourl:https://repository.unimilitar.edu.coEl trabajo de investigación que se desarrolló se dividió en cuatro fases: análisis de los obstáculos que imposibilitan la adaptación del concepto de sostenibilidad al proceso ingenieril clásico, identificación de impactos ambientales, proposición de soluciones alternas y conclusiones. Para el desarrollo del trabajo de investigación se propuso un objetivo general, este busca analizar la relación que existe entre el concepto de sostenibilidad ambiental y procesos constructivos derivados del marco de la ingeniería civil urbana mediante la interpretación del ODS nº 11 “ Ciudades y comunidades sostenibles”. La metodología diseñada contó con un enfoque de tipología cualitativa, y los alcances planteados fueron exploratorios y transeccionales.Tabla de contenido Introducción 1 Pregunta de investigación 3 Objetivos de la investigación 3 Objetivo general 3 Objetivos específicos 3 Metodología de la investigación 4 Tipo y enfoque de la investigación 4 Diseño de la investigación 4 Alcances de la investigación 4 Identificación de las fuentes de información 5 Resultados 7 Desafíos a la sostenibilidad, un análisis de los obstáculos que posee el proceso ingenieril tradicional 7 Análisis de los impactos ambientales, producto del proceso de construcción en espacios urbanos, una mirada crítica desde la proposición del ODS nº 11 12 Referencias 22 Índice de tablas Tabla 1 Ecuaciones de búsqueda 5 Tabla 2 Contaminación con sedimentos 13 Índice de figuras Figura 1 Resultados en Vos Viewer 6 Figura 2 Modelo de sostenibilidad 11 Figura 3 Evolución de MP -10 procesos constructivos Chile 15The research work that was developed was divided into four phases: analysis of the obstacles that make it impossible to adapt the concept of sustainability to the classic engineering process, identification of environmental impacts, proposing alternative solutions and conclusions. For the development of the research work a general objective was proposed, this seeks to analyze the relationship between the concept of environmental sustainability and construction processes derived from the urban civil engineering framework through the interpretation of SDG No. 11 “Sustainable cities and communities”. The designed methodology had a qualitative typology approach, and the scope proposed was exploratory and transactional.Pregradoapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertoConcepto de sostenibilidad ambiental y procesos constructivos, un análisis derivado del marco de la ingeniería civil urbana y de la interpretación del ODS nº 11 “ciudades y comunidades sostenibles”The concept of environmental sustainability and construction processes, an analysis derived from the framework of urban civil engineering and the interpretation of SDG no. 11 "sustainable cities and communities"INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - DESARROLLO SOSTENIBLEINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - ASPECTOS AMBIENTALESINGENIERIA CIVILsustainabilityengineeringSDGconstructionurbansostenibilidadingenieríaODSconstrucciónurbanoTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería CivilFacultad de Estudios a DistanciaUniversidad Militar Nueva GranadaRodríguez, F., & Fernández, G. (2010). Ingeniería sostenible: nuevos objetivos en los proyectos de construcción. . Revista ingeniería de construcción, 147-160.Velásquez, C. (2013). Ciudad y desarrollo sostenible. Cali: UNINORTE Pub.AIE. (2017). Sound pollution; a complex perspective from civilian engeenering procces. Type - Case Madrid. Madrid: New Research.Levin, H. (1997). Systematic evaluation and assessment of building environmental performance. Buildings and Environment, 9-12.Enshassi, A., Kochendoerfer, B., & Rizq, E. (2014). Evaluación de los impactos medioambientales de los proyectos de construcción. Revista ingeniería de construcción, 234-254.CCCS. (2016). Agenda 2030 de Construcción Sostenible. Bogotá D.C.: CCCS Pub.Agenda 2030. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible. New York: ONU Pub. .Metecno. (2018). Edificios son responsables de hasta un 35% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Revista EMB Construcción, 09.ILAM. (2018). Informe de Gestión Ambiental año 2017. Santiago de Chile: Pub. Privada.Celis, J., Morales, J., Zaror, C., & Carvacho, O. (2015). Contaminación del aire atmosférico por material particulado en una ciudad intermedia. Información tecnológica, 19-33.Slattery, O. (2017). Sustainability engineering: approaches and hypotesis. General Engineering, 12-19.Ramírez, L. (2017). Sostenibilidad intersectorial: visiones e indicadores de gestión. Sociedad y empresa, 6-14.Armas, F., Montano, S., Mena, A., & Santiesteban, E. (2017). Sostenibilidad, ingeniería y enseñanza de las ciencias básicas. Marco teórico conceptual. Revista Iberoamericana de Educación, 179-202.Mejía, P. (2017). Contaminación de acuíferos, problemas derivados del proceso de construcción urbanos. Revista de ingenierías, 45-61.Castellanos, L. (2018). Retos de la ingeniería civil sostemible: ejemplo caso- Quito. Revista Ingeniería moderna, 2-25.Cerezo, C., & Lucas, J. (22 de junio de 2019). Balance negativo de CO2 en la construcción de una vivienda. Doctoral dissertation. N.R.Di´Carlo, P. (2018). Emisiones de CO2, una perspectiva analítica desde la relación causal construcción y desarrollo urbano. Ambientalista, 67-71.Lundholm, J. (2017). The ecology and evolution of constructed ecosystems as green infrastructure. Frontiers in Ecology and Evolution, 106-115.Donahue, W. (2017). Sustainability and management models to optimize construction processes. Engineering and sustainability review, 7-19.Shmatko, N. (2019). The large-scale economic and industrial systems structural and organizational sustainability ensuring through enterprise engineering methodology. N.R., 45-64.Calle 100ORIGINALFIGUEREDO SANCHEZ JEISSON 2020.pdfFIGUEREDO SANCHEZ JEISSON 2020.pdfEnsayoapplication/pdf679052http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/37212/3/FIGUEREDO%20SANCHEZ%20JEISSON%202020.pdf1a27268b163fe0082b4e92ffa7b0035aMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83420http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/37212/4/license.txta609d7e369577f685ce98c66b903b91bMD54THUMBNAILFIGUEREDO SANCHEZ JEISSON 2020.pdf.jpgFIGUEREDO SANCHEZ JEISSON 2020.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6743http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/37212/5/FIGUEREDO%20SANCHEZ%20JEISSON%202020.pdf.jpg6bd4537404b4f2b3e0db04b0cff2a5f3MD5510654/37212oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/372122020-12-22 01:17:16.748Repositorio Institucional 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