Titulo:

Obras subterráneas en conurbaciones : soluciones debajo de la superficie para problemas en la superficie.
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Sumario:

Las afectaciones ambientales en las que el uso del espacio subterráneo puede incurrir son principalmente la modificación de las condiciones del agua subterránea y la perturbación de la superficie por el mismo proceso constructivo y por la disposición final del material excavado. Asimismo, la construcción de las obras subterráneas es una actividad riesgosa por sí sola. Todos estos factores han causado en el pasado el no poder considerar algunas soluciones subterráneas para solucionar problemas en la superficie. No obstante, en los últimos veinte años, la ingeniería subterránea tuvo importantes desarrollos en tecnología y métodos constructivos, que permiten hoy en día la ejecución de soluciones interesantes, seguras y ambientales en muchas co... Ver más

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2009-07-01

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Ludger Suárez-Burgoa - 2009

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Underground works in conurbations : solutions under the surface for problems on the surface.
Las afectaciones ambientales en las que el uso del espacio subterráneo puede incurrir son principalmente la modificación de las condiciones del agua subterránea y la perturbación de la superficie por el mismo proceso constructivo y por la disposición final del material excavado. Asimismo, la construcción de las obras subterráneas es una actividad riesgosa por sí sola. Todos estos factores han causado en el pasado el no poder considerar algunas soluciones subterráneas para solucionar problemas en la superficie. No obstante, en los últimos veinte años, la ingeniería subterránea tuvo importantes desarrollos en tecnología y métodos constructivos, que permiten hoy en día la ejecución de soluciones interesantes, seguras y ambientales en muchas conurbaciones. El presente artículo presenta algunos argumentos y muestra el estado actual de conocimiento y tecnología en este campo, con el fin de promover un mayor e intensivo uso del espacio subterráneo para resolver diversos y comunes problemas en la superficie. Finalmente, se resaltan aspectos sociales, culturales y de tecnología que deben cumplirse para que a corto plazo las conurbaciones colombianas puedan beneficiarse de soluciones dentro del espacio subterráneo para los problemas actuales de superficie.
The environmental affectations in which the use of the underground space can incur are mainly the modification of the underground water conditions and the perturbation of the surface by the same construction process and by the final disposal of the excavated material. Also, the construction of underground works is a risky activity by itself. All these factors have been causes in not considering certain underground solutions to solve problems at the surface. Nevertheless, in the last twenty years, the underground engineering has reached important developments in technology and construction methods, which allow nowadays the execution of interesting, secure and environmental solutions in many big conurbations. The present article presents some arguments and shows the actual state of the art and technology in this field, in order to promote a more intensively underground space usage for solving diverse and common problems on the surface.
Suárez Burgoa, Ludger
Underground space
Planning
Environment
Espacio subterráneo
Planeación
Medioambiente
11
1
Núm. 1 , Año 2009 :Enero - diciembre
Artículo de revista
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Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 1999-
Revista de arquitectura
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Ludger Suárez-Burgoa - 2009
97
107
Admiraal, J. B. M. (2006). A Bottom-up Approach to the Planning of Underground Space. Proceedings of the World Tunnel Congress and 32nd ITA Assembly, Seoul, Corea, 22-27 April 2006.
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Riascos-Navaja, L. A., Rincón-García, M. A., Torres-Niño, D. A., Torres-Prada, A. C. (2007). Evolución histórica de las obras subterráneas en Bogotá y su influencia en el desarrollo de la ciudad. Revista ÿpsilon, 8, pp. 61-70.
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Sturk, R., Stille, H. (1995). Design and excavation of rock caverns for fuel storage: a case study from Zimbabwe. Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 10 (2), pp. 193-201.
Tsang, C.-F., Jing, L, Stephansson, O, Kautsky, F. (2005). The Decovalex III project: A summary of activities and lessons learned. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 42 (5-6), pp. 593-610.
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description_eng The environmental affectations in which the use of the underground space can incur are mainly the modification of the underground water conditions and the perturbation of the surface by the same construction process and by the final disposal of the excavated material. Also, the construction of underground works is a risky activity by itself. All these factors have been causes in not considering certain underground solutions to solve problems at the surface. Nevertheless, in the last twenty years, the underground engineering has reached important developments in technology and construction methods, which allow nowadays the execution of interesting, secure and environmental solutions in many big conurbations. The present article presents some arguments and shows the actual state of the art and technology in this field, in order to promote a more intensively underground space usage for solving diverse and common problems on the surface.
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references Admiraal, J. B. M. (2006). A Bottom-up Approach to the Planning of Underground Space. Proceedings of the World Tunnel Congress and 32nd ITA Assembly, Seoul, Corea, 22-27 April 2006.
Assis, A. (2008). Segundo Curso Internacional de Obras Subterráneas. Sociedad Antioqueña de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de Brasilia. Del 28 al 31 de agosto de 2008, Medellín- Colombia.
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Bélanger, P. (2007). Underground landscape: the urbanism and infrastructure of Toronto's downtown pedestrian network. Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 22, pp. 272-292.
Chow, F. C., Paul, T., Vähääho, I. T., Sellberg, B., Lemos, L. J. L. (2002). Hidden Aspects of Urban Planning- Utilization of Underground Space. Proceedings 2nd International Conference on Soil. Structure Interaction in Urban Civil Engineering, Zürich.
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Pells, P. J. N., Best, R. J., Poulos, H. G. (1994). Design of roof support of the Sydney opera house underground parking station. Tunnelling & Underground Space Technology, Vol. 9 (2), pp. 201-207.
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Sato, T. et ál. (2005). Status of Japanese Underground Research Laboratory. Design and construction of 1.000 m deep shafts and research tunnels. En: Erdem & Solak, Underground Space Use- Analysis of the past and lessons for the future, pp. 335-341. London: Taylor & Francis Group.
Sloan, A., Moy, D., Kidger, D. (1996). 3D modelling for underground excavation at Point 1, CERN. En: Barla (ed.), Eurock 96, pp. 957- 963. Torino: Taylor & Francis.
Sturk, R., Stille, H. (1995). Design and excavation of rock caverns for fuel storage: a case study from Zimbabwe. Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 10 (2), pp. 193-201.
Tsang, C.-F., Jing, L, Stephansson, O, Kautsky, F. (2005). The Decovalex III project: A summary of activities and lessons learned. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 42 (5-6), pp. 593-610.
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