Propuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales. Caso de estudio: Barranquilla, Colombia
The main objective of this capstone project is to formulate a proposal for bioclimatic criteria for urban design in cities with tropical climates, taking the city of Barranquilla, Colombia as a case study. A proposal of bioclimatic criteria of urban design whose premise is aimed at the urban thermal...
- Autores:
-
Therán Nieto, Kevin Rafael
Manjarres De León, Juliana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/5279
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11323/5279
https://repositorio.cuc.edu.co/
- Palabra clave:
- Microclima
Bioclimático
Diseño urbano
Confort térmico
Microclimate
Bioclimatic
Urban design
Thermal confort
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
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Rodríguez Potes, Lizeth Mouthon Celedón, Stephania García, Dalmiro |
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Microclima Bioclimático Diseño urbano Confort térmico Microclimate Bioclimatic Urban design Thermal confort |
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The main objective of this capstone project is to formulate a proposal for bioclimatic criteria for urban design in cities with tropical climates, taking the city of Barranquilla, Colombia as a case study. A proposal of bioclimatic criteria of urban design whose premise is aimed at the urban thermal comfort of individuals in cities with tropical climates. The research is applied and exploratory, structured in three phases. The first phase begins with the review of projects and studies related to the topic: bioclimatic urbanism, urban design and urban thermal comfort from the effects of the microclimate of a city. The second phase includes the realization of virtual simulations of certain selected spaces in the city of Barranquilla, as a case study. Spaces that meet certain conditions and relevant characterization parameters in urban design. This simulation process will seek an approach to the importance of the proper use of the microclimate in urban design, establishing the relationship of these parameters with the urban conditions of a city. The third and final phase is the formulation of the proposal of bioclimatic criteria for urban design in cities with tropical climates. |
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2019 |
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Abreu-Harbich, L., Chebel Labaki, L., & Matzarakis, A. (2015). Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics. Landscape and Urban Planning, 99-109. Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C., & Matzarakis, A. (2013). Thermal bioclimate as fac-tor in urban and architectural planning in tropical climates – The case of Camp-inas, Brazil. Urban Ecosystems, http://dx.doi.org/10.1007/s11252-013-0339-7. Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C., & Matzarakis, A. (2013b). Thermal bioclimatein idealized urban street canyons in Campinas, Brazil. Theoretical and AppliedClimatology, 115, 333–340. http://dx.doi.org/10.1007/s00704-013-0886Akbari. Andreou, E. (2013). Thermal comfort in outdoor spaces and urban canyon microclimate. Renewable Energy 55 (2013) 182-188. Australian Academy of Science. (2018). About us Australian Academy of Science. Recuperado el 06 de Febrero de 2017, de Australian Academy of Science: https://www.science.org.au/learning/general-audience/science-booklets-0/science-climate-change/1-what-climate-change. Bertoux , L., & González Romero, D. (2015). Vulnerabilidad y resiliencia urbana frente al cambio climático: el caso de la zona metropolitana de guadalajara, México. Urbano, 24-31. Blender, M. ( 2015). Arquitectura y energia. Santiago,Chile. Obtenido de: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/. Brown, R, & Gillespie, T. (1995) Microclimatic Landscape Design. Creating thermal comfort and energy efficiency. New York: John Wiley & Sons, 1995. Carrasco Aldunate, C. (2008). Tesis Doctoral: Morfología y microclima urbano. Análisis de la forma espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaiso. Barcelona, España. Universitat Politécnica de Catalunya. Obtenido de: TDR, tesis doctorales en red: https://www.tdx.cat/handle/10803/51572. Castro Conrado, Y., Fernández Figueroa, E., & Álvarez López, A. (2015). Influencia de la forma urbana en el microclima térmico de Sagua la Grande La Habana, Cuba. Obtenido de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982015000100003 Chandler, T. J. (1965). El clima de Londres. Londres, Inglaterra. University College London. Chuet-Missé, J. P. ( 2017). La Vanguardia. Obtenido de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/natural/20170228/42358632446/semillas-cambio-climatico.html. Chicas, J. C. ( 2012). Estudio de microclimas urbanos en santiago de chile, mediante la aplicación del concepto de cañón urbano e índices de confort térmico. Santiago,Chile. Chyee Toe, D., & Kubota, T. (2013). Development of an adaptive thermal comfort equation for naturally ventilated buildings in hot–humid climates using ASHRAE RP-884 database. Frontiers of architectural research, 2(3), 278 - 291. Coch Roura, H., & Salvati, A. (2014). Análisis sobre la inlfuencia de la morfología del cañón urbano caso de estudio en los barrios el raval y gracia, barcelona. microclima y confort térmico urbano. Barcelona, España. Coch Roura, Helena, & Serra Florensa, Rafael. (1995). Arquitectura y energia natural. Barcelona. Conde, C., Pabón, D., & Sánchez Rodríguez, R. (2013). La importancia de la información climática para la planificación del crecimiento y desarrollo urbano. En R. S. Rodríguez, Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina (págs. 26-40). Santiago de Chile: Naciones Unidas. Conde Álvarez, C., & Saldaña Zorilla , S. (2007). Cambio climático en América Latina y el Caribe: Impactos, vulnerabilidad y adaptación. revista ambiente y desarrollo de cipma , 23-30. Conquito. ( 2017). Obtenido de: Conquito Agencia de promoción económica: http://www.conquito.org.ec/quito-como-ejemplo-de-resiliencia-para-el-mundo-en-el-foro-ciudades-resilientes/. Cordero, X. ( 2014). microclima y confort térmico urbano. Análisis sobre la influencia de la morfología del Cañón Urbano. Caso de estudio el Raval y García de Barcelona. Barcelona, España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. DW/ Axel Warnstedt. (2012). DW Made for minds. Obtenido de https://www.dw.com/es/ciudades-resilientes-urbes-del-futuro/a-16253378 Dessí, V. (2007). Progettare il comfort urbano. Napoli. Nápoles, Italia. Dunnett, N., & Kingsbury, N. (2008). Planting Green Roofs and Living Walls. Obtenido de http://www.timberpress.com/books/planting_green_roofs_living_walls/kingsbury/9780881929119. EFE. ( 2018). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/proyecto-de-semillas-contra-la-deforestacion-en-brasil-197654. FAO Colombia. (2017). Programa de Resiliencia 2017-2020. Roma: FAO COLOMBIA. Fanger, P. (1973). Thermal Confort. McGraw-Hill. Fernández Expósito, M., Moreno Rangel, D., & Esquivias Fernández, P. M. (2015). Influencia de la iluminación natural en el diseño urbano como herramienta hacia una ciudad más sostenible. Sevilla, España: Universidad de sevilla (IUACC). Fischer, E.M., Seneviratne, S.I., Vidale, P.L., Luthi, D., Schar, C., (2007). Soil moisture - atmosphere interactions during the 2003 European summer heat wave. J. Clim. 20, 5081–5099. Friedmann, J. (1998). The New Political Economy of Planning: The Rise of Civil Society. En M. Douglass, & J. Friedmann, Cities for citizens: planning and the rise of civil society in a global age (págs. 19-35). New York, England: J. Wiley. Obtenido de: https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/08/3_friedmann-j-the-new-political-economy-of-planning-the-rise-of-civil-society.pdf. García Chávez, J. R., & Fuentes Freixnet, V. (2005). Viento y Arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. México D.F: Trillas S.A de C.V. García Chávez, J., & Fuentes Freixanet, V. (2005). Viento y Arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. México D.F.: Editorial Trillas S.A. de C.V. Galindo Bianconi, A. S., & Victoria Uribe, R. (2012). La vegetación como parte de la sustentabilidad urbana: beneficios, problemáticas y soluciones, para el. QUIVERA, 108. Gardner, C., & Molony, R. (2002). Luz reinterpretación de la Arquitectura. México: MC GRAW HILL. Geographic, R. N. ( 2010). National Gepgraphic. Obtenido de National Geographic: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban Design. Estados Unidos. Guevara Vásquez, S. (2003). estimación de la radiación solar. Lima, perú. Guevara-Sánchez, C., Núñez, M., & Neila, F. (2017). Isla de calor urbana y población vulnerable. El caso de Madrid. 3er Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones, (págs. 545-556). Sevilla. Hernández, S. G. ( 2018). LatinAmerican Post. Obtenido de LatinAmerican Post: https://latinamericanpost.com/es/19645-cultivos-resistentes-a-los-cambios-de-clima. Higueras, E. (1998). Urbanismo bioclimático. Criterios medioambientales para la ordenación del territorio. Madrid, España: FASTER. Higueras, E. (1998b). Tesis doctoral: Urbanismo bioclimático. Madrid, España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Higueras, E. (2009). El reto de la ciudad habitable y sostenible. DAPP. Höppe, H. M. ( 1986). Confort térmico del hombre en diferentes entornos urbanos. Huang, K. T., Lin, T. P., & Lien, H. C. (2015). Investigating thermal comfort and user behaviors in outdoor spaces: A seasonal and spatial perspective. Advances in Meteorology, 1–11. Humphreys, M., & Nicol, J. (2000). Outdoor temperature and indoor thermal comfort: raising the precision of the relationship for the 1998 ASHRAE database of field studies. ASHRAE Transactions, 485–492. Hwang, R. L., Lin, T. P., & Matzarakis, A. (2011). Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863–870. International Institute for Sustainable Development (IISD). (2013). Resiliencia climática y seguridad. Un marco para la planificación y el monitoreo. Winnipeg, Manitoba, Canada: The International Institute for Sustainable Development. Recuperado el 18 de Octubre de 2018, de https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/adaptation_CREFSCA_es.pdf IPCC. (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra, Suiza: IPCC. IPCC. (2014). cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad-Parte B: Aspectos Regionales. Nueva York: Cambridge University Press. John Wiley & sons. (1999). Reasserting Town Planning: Challenging the Representation and Image of the Planning Profession. Chichester, Inglaterra. Ka-Lun Lau, K., Tan, Z., & Ng, E. (2017). Planning strategies for roadside tree planting and outdoor comfort enhancement in subtropical high-density urban areas. Building and Environment, 93-109. Koenigsberger, O. (1977). Viviendas y edificios en zonas cálidas y tropicales. Manual of Tropical Housing and Building. Londres: Longman Group Limited. Kong, L., Lau, K.K.L., Yuan, C., Chen, Y., Xu, Y., Ren, C., et al., (2017). Regulation of outdoor thermal comfort by trees in Hong KongLing. Sustain. Cities Soc. 31, 12–25. Kong, F., Yan, W., Zheng, G., Yin, H., Cavan, G., Zhan, W., Cheng, L., (2016). Retrieval of three-dimensional tree canopy and shade using terrestrial laser scanning (TLS) data to analyze the cooling effect of vegetation. Agric. For. Meteorol. 217, 22–34 Kratzer, A. (1937). Tesis doctoral Climatología Urbana. Múnich, Alemania. Ludwig-Maximilians-University. Li, X., & Ratti, C. (2018). Mapping the spatial distribution of shade provision of street trees in Boston using Google Street View panoramas. Urban Forestry & Urban Greening, 109-119. Li, X., Ratti, C., & Seiferling, I. (2018b). Quantifying the shade provision of street trees in urban landscape: A case study in Boston, USA, using Google Street View. Landscape and Urban Planning, 81-91. Limor Shashua-Bar, Ioannis X. Tsiros & Milo E. Hoffman. (2010). A modeling study for evaluating passive cooling scenarios in urban streets with trees. Case study: Athens, Greece. Volume 45, Issue 12, Pages 2798–2807. Luber, G., & McGeehin, M., (2008). Climate change and extreme heat events. Am. J. Prev. Med. 35 (5), 429–435. Martines L, E. (2007). Centro Nacional de Metrología, División de Termometría. Obtenido de: http://www.cenam.mx/dme/pdf/TM02.pdf Magrin, G., Marengo, J., Boulanger, J.-P., Buckeridge, M., Castellanos, E., Poveda, G.,Vicuña, S. (2014). Climate change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Nueva York (USA) y Cambridge (UK): Cambrigde University Press. Mariso López. (2018). Obtenido de: ExpokNews Comunicación de sustentabilidad y RSE: https://www.expoknews.com/que-es-una-ciudad-resiliente-y-8-ejemplos/ Medioambiente. ( 2017). En el 2040, 119 municipios en riesgo muy alto por cambio climático. El Tiempo. Medioambiente. ( 2017b). Estos son los planes de Colombia para enfrentar el cambio climático. El Tiempo. Minambiente.(2018).Obtenido dehttp://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3895-colombia-avanza-en-busca-de-su-resiliencia-al-cambio-climatico Minambiente. (2018b). Miniesterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018. Obtenido de: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=462:plantilla-cambio-climatico-18#enlaces Miller, H.J., Tolle, K., (2016). Big data for healthy cities: using location-aware technologies, open data and 3D urban models to design healthier built environments. Built Environ. 42 (3), 441–456. Muñoz Núñez, D. G. ( 2010). La iluminación natural en los espacios arquitectónicos educativos interiores. Modelo de indicadores de diseño. San Luis de Potosí, México. Nasa ClimateKids. (2018) ¿Qué es una isla de calor urbana? Obtenido de: https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/. Nárvaez Rodríguez, F. (2016). Proceso de diseño urbano orientado a las personas. San Luis Potosí: Universidad Autónoma de Sinaloa. Edward Ng, Liang Chen, Yingna Wang & Chao Yuan. (2012).a study on the cooling effects of greening in a high-density city: an experience from Hong Kong. Building and Environment 47 (2012) 256-271. OMS. ( 2017). Acerca de la OMS. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/news-room/detail/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses ONU-Habitat. (2011). Cities and Climate Change. London-Washington: Earthscan. ONU-Habitat. (2017). Sobre nosotros:ONU habitat. obtenido de ONU habitat: por un mejor futuro urbano: https://es.unhabitat.org/resiliencia/ Oke, T. (1987). Boundary Layer Climates. Estados unidos : Routledge. Oke, T. y otros (1999). The energy balance of central Mexico City during the dry season. Atmospheric Environment (Elsevier) Amsterdam. 24-25. Oyarzún, M. D., & Castillo Haeger, C. (2014). Aproximación bioclimática para el diseño de espacios públicos, análisis inicial en distintas plazas chilenas.Chile. Pacala, S., & Socolow, R. (2004). Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies (Vol. 305). Princeton, Nueva Jersey (USA): Princenton University. Pardo, T. (16 de Septiembre de 2017). El tiempo. Obtenido de el tiempo. Pérez, J. L., Ladrón de Guevara, I., & Boned, J. (2015). Incidencia del clima local en los procesos de planificación territorial. Análisis bioclimático de la Costa del Sol Occidental de Málaga (España). EURE, 187-210. PNACC. (2016). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bogotá: Diseño y diagramación: Integra Producción y Logística S. A. S. PNUMA. (2015). Informe de 2015 sobre la disparidad en las emisiones. . Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). PURE NEW ZELAND. (s.f.). Sobre newzeland.com. Obtenido de 100% PURE NEW ZELAND: https://www.newzealand.com/cl/feature/new-zealand-flora-and-fauna/ Papparelli, A., Kurban, A., Cunsulo, M., Montilla, E., & Ríos, E. (2009). Aporte del diseño bioclimático a la sustentabilidad de áreas urbanas en zonas áridas. Revista INVI, 18(46). Quijano Pérez, S. A., Ramírez Velásquez , I. M., & González Manosalva, J. L. (2017). Gradiente térmico en la ciudad de Medellín y su relación con el crecimiento urbano: estudio de caso. Producción + Limpia, 159-168. Rahman, M., Moser, A., Gold, A., Rötzer, T., & Pauleit, S. (2018). Vertical air temperature gradients under the shade of two contrasting urban tree species during different types of summer days. Science of the Total Environment, 111. RAE. (2018). Enclave de la Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/fetch?id=JvbcNEL Robitu, M. (2005). Etude de l'interaction entre le bâtiment et son environnement urbain: influence sur les conditions de confort en espaces extérieurs.Nantes, Loira Atlántico, Francia: Université de Nantes, Ecole polytechique de l'Université de Nantes. Rodríguez Becerra, M., & Mance , H. (2009). Cambio climático: lo que está en juego. Bogotá: Foro Nacional Ambiental. Rodríguez Becerra, M., & Mance, H. (2009). Foro Nacional Ambiental. Cambio climático: Lo que está en juego. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Rodríguez Potes, L. (2010). Efectos de los árboles sobre el viento en el medio urbano. Módulo arquitectura cuc, 9(1). Obtenido de http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/moduloarquitecturacuc/article/download/122/pdf_53 Rodríguez Potes, L., & Padilla Llanos, S. (2018). El urbanismo: ¿Cómo construir ciudades fértiles? En S. Nail, Aliementar las ciudades. Territorio, actores, relaciones (págs. 117-156). Bogotá: U. Externado de Colombia. Rodriguez Potes, L., Hanrot, S., Dabat, M.-A., & Izard, J.-L. (2012). Variation des paramètres de plantation des arbres d'alignement dans un milieu urbain et son influence sur la température de l'air-Cas d'Aix-en-Provence, France. Ambiances in action/Ambiances en acte (s)-International Congress on Ambiances, 261-266. Rodriguez Potes, L., Hanrot, S., Dabat, M.-A., & Izard, J.-L. (2013). Influence of trees on the air temperature in outdoor spaces according to planting parameters: the case of the city of Aix-en-Provence in France. (W. Press, Ed.) WIT Transactions on Ecology and the Environment, 173, 299-310. Rodríguez, L. (2011). Análisis de las condiciones que impiden la plantación de árboles según los prinicipios de la silvicultura urbana en el nororiente de barranquilla. MODULO CUC, 55-83. Rodriguez Potes, L. (2017). Las condiciones microclimáticas en algunos espacios exteriores cubiertos. EuroElecs. Rodríguez Potes, L. (2017b). Procedimiento para simulaciones de sombra incidente en Ecotect. Facultad de Arquitectura, Universidad de la Costa. Rodríguez Algeciras, J. (2013). Morfología y microclima urbano: La forma espacial, su influencia en el bienestar climático en plazas de clima cálido húmedo. Barcelona (España): Universidad Poliécnica de Cataluña; Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA): Depratamento de Construcciones arquitectónicas. Rodríguez Viqueira, M., Figueroa Castrejón, A., Fuentes Freixanet, V., Castorena Espinosa, G., Huerta Velázquez , V., García Chávez, J. R. & Guerrero Baca, L. F. (2006). Introducción a la arquitectura bioclimática. México: Limusa. Rojas Cortorreal, G. (2013). “La vegetación tropical en el confort climático urbano” Aplicado a Santo Domingo, República Dominicana en comparación con el clima mediterraneo, Barcelona, España. Barcelona, España: Escuela Técnica Superior de Barcelona. Rosheidat, A, & Harvey, B. (2010) Optimizing the effect of vegetation for pedestrian thermal comfort and urban heat island mitigation in a hot arid urban environment. Fourth National Conference of IBPSA-USA. New York City, New York. August 11 – 13, 2010 Sanusi, R., Johnstone, D., May, P., & Livesley, S.J., (2016). Street orientation and side of the street greatly influence the microclimatic benefits street trees can provide in summer. J. Environ. Qual. 45 (1), 167–174 Sarricolea, P; Aliste, E; Castro, P; & Escobedo, C. (2008) "Análisis de la máxima intensidad de la isla de calor urbana nocturna de la ciudad de Rancagua (Chile) y sus factores explicativos". Chile. Revista de climatología. 2008, Vol. 8, p. 71-74. Sarricolea, P., Romero, H. (2010) "Análisis de los factores condicionantes sobre las temperaturas de emisión superficial en el área metropolitana de Valparaíso, Chile". ace: arquitectura, ciudad y entorno. vol.14, p.79-96. 2010 Seneviratne, S.I., Luthi, D., Litschi, M., & Schar, C., (2006). Land-atmosphere coupling and climate change in Europe. Nature 443, 205–209. Serra Florensa, R., & Coch, H. (1999). Arquitectura y climas. Barcelona, España. Schuschny, A. (2014). Sostenibilidad y Resiliencia Urbana: Aportes para su medición.. Stewart, I. et Oke T. (2012). Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. Bulletin American Meteorological Society, 93(12), 1879–1900. Doi: http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1 Stewart, I. & Oke. T. (2009). Classifying urban climate field sites by “local climate zones the case of Nagano, Japan. Dans The seventh International Conference on Urban Climate, Yokohama, Japan. Obtenido de: http://www.ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_abstracts/pdf/385055-1-090515165722- 002.pdf Streiling, S., & Matzarakis, A. (2003). Influence of single and small clusters of treeson the bioclimate of a city: A case study. Journal of Arboriculture, 29, 309–316 Taha, H. (1997). Urban climates and heat islands: albedo, evapotranspiration and anthropogenic heat. Estados Unidos. Tella, G. (2014). Planificar la ciudad : estrategias para intervenir territorios en mutación. Buenos Aires: Diseño. Tewdwar- Jones, M. (1999). Reasserting Town Planning: Challenging the Representation and Image of the Planning Profession. (P. Allmendiger, & M. Chapman, Edits.) london. New York: Planning Beyond 2000. Obtenido de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-54.htm Torres Ochoa, J. M. (1999). Tesis Doctoral: La vegetación como instrumento para el control microclimático. Barcelona, España: universitat politècnica de catalunya . Tumini, I. (2012). Teis doctoral: El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudios de casos en Madrid. Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid. UN Habitat & UNISDR. (2018). Progress on the Making Cities Sustainable and Resilient Action. UN Habitat. Vinet, J. (2000). Contribution à la modélisation thermo-aéraulique du microclimat urbain. Caractérisation de l'impact de l'eau et de la végétation sur les conditions de confort en espaces extérieurs. Nantes, Loira Atlántico, Francia: Université de Nantes, Ecole polytechnique de l'Université de nantes. Villadiego Bernal, K. (2014). Une lecture de la forme urbaine et des microclimats. Le cas de Barranquilla. Marseille, France. Aix marseille universite; Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional – IUAR; Laboratoire Interdisciplinaire En Urbanisme – LIEU. Vogt, V. (2018). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/termino-de-ipbes-deja-evidencia-alarmante-sobre-biodiversidad-mundial-197612 Yuan, C., Norford, L., Ng, E., (2017). A semi-empirical model for the effect of trees on the urban wind environment. Landscape Urban Plann. 168, 84–93. |
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Rodríguez Potes, LizethMouthon Celedón, StephaniaGarcía, DalmiroTherán Nieto, Kevin RafaelManjarres De León, Juliana2019-09-19T19:14:24Z2019-09-19T19:14:24Z2019https://hdl.handle.net/11323/5279Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/The main objective of this capstone project is to formulate a proposal for bioclimatic criteria for urban design in cities with tropical climates, taking the city of Barranquilla, Colombia as a case study. A proposal of bioclimatic criteria of urban design whose premise is aimed at the urban thermal comfort of individuals in cities with tropical climates. The research is applied and exploratory, structured in three phases. The first phase begins with the review of projects and studies related to the topic: bioclimatic urbanism, urban design and urban thermal comfort from the effects of the microclimate of a city. The second phase includes the realization of virtual simulations of certain selected spaces in the city of Barranquilla, as a case study. Spaces that meet certain conditions and relevant characterization parameters in urban design. This simulation process will seek an approach to the importance of the proper use of the microclimate in urban design, establishing the relationship of these parameters with the urban conditions of a city. The third and final phase is the formulation of the proposal of bioclimatic criteria for urban design in cities with tropical climates.Este proyecto de grado tiene por objetivo principal la formulación de una propuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades tropicales, tomando como caso de estudio la ciudad de Barranquilla, Colombia. Una propuesta de criterios bioclimáticos de diseño urbano cuya premisa esté encaminada al confort térmico urbano de los individuos en ciudades con climas tropicales. La investigación es aplicada y exploratoria, estructurada en tres fases. La primera fase inicia con la revisión de proyectos y estudios relacionas al tema: urbanismo bioclimático, diseño urbano y confort térmico urbano a partir de los efectos del microclima de una ciudad. La segunda fase comprende la realización de simulaciones virtuales de ciertos espacios seleccionados en la ciudad de Barranquilla, como caso de estudio. Espacios que reúnan ciertas condiciones y parámetros de caracterización relevantes en el diseño urbano. Este proceso de simulaciones buscará un acercamiento a la importancia del uso adecuado del microclima en el diseño urbano, estableciendo la relación de estos parámetros con las condiciones urbanas de una ciudad. La tercera y última fase es la formulación de la propuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales.spaUniversidad de la CostaArquitecturaAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2MicroclimaBioclimáticoDiseño urbanoConfort térmicoMicroclimateBioclimaticUrban designThermal confortPropuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales. Caso de estudio: Barranquilla, ColombiaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAbreu-Harbich, L., Chebel Labaki, L., & Matzarakis, A. (2015). Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics. Landscape and Urban Planning, 99-109. Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C., & Matzarakis, A. (2013). Thermal bioclimate as fac-tor in urban and architectural planning in tropical climates – The case of Camp-inas, Brazil. Urban Ecosystems, http://dx.doi.org/10.1007/s11252-013-0339-7. Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C., & Matzarakis, A. (2013b). Thermal bioclimatein idealized urban street canyons in Campinas, Brazil. Theoretical and AppliedClimatology, 115, 333–340. http://dx.doi.org/10.1007/s00704-013-0886Akbari. Andreou, E. (2013). Thermal comfort in outdoor spaces and urban canyon microclimate. Renewable Energy 55 (2013) 182-188. Australian Academy of Science. (2018). About us Australian Academy of Science. Recuperado el 06 de Febrero de 2017, de Australian Academy of Science: https://www.science.org.au/learning/general-audience/science-booklets-0/science-climate-change/1-what-climate-change. Bertoux , L., & González Romero, D. (2015). Vulnerabilidad y resiliencia urbana frente al cambio climático: el caso de la zona metropolitana de guadalajara, México. Urbano, 24-31. Blender, M. ( 2015). Arquitectura y energia. Santiago,Chile. Obtenido de: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/. Brown, R, & Gillespie, T. (1995) Microclimatic Landscape Design. Creating thermal comfort and energy efficiency. New York: John Wiley & Sons, 1995. Carrasco Aldunate, C. (2008). Tesis Doctoral: Morfología y microclima urbano. Análisis de la forma espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaiso. Barcelona, España. Universitat Politécnica de Catalunya. Obtenido de: TDR, tesis doctorales en red: https://www.tdx.cat/handle/10803/51572. Castro Conrado, Y., Fernández Figueroa, E., & Álvarez López, A. (2015). Influencia de la forma urbana en el microclima térmico de Sagua la Grande La Habana, Cuba. Obtenido de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982015000100003 Chandler, T. J. (1965). El clima de Londres. Londres, Inglaterra. University College London. Chuet-Missé, J. P. ( 2017). La Vanguardia. Obtenido de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/natural/20170228/42358632446/semillas-cambio-climatico.html. Chicas, J. C. ( 2012). Estudio de microclimas urbanos en santiago de chile, mediante la aplicación del concepto de cañón urbano e índices de confort térmico. Santiago,Chile. Chyee Toe, D., & Kubota, T. (2013). Development of an adaptive thermal comfort equation for naturally ventilated buildings in hot–humid climates using ASHRAE RP-884 database. Frontiers of architectural research, 2(3), 278 - 291. Coch Roura, H., & Salvati, A. (2014). Análisis sobre la inlfuencia de la morfología del cañón urbano caso de estudio en los barrios el raval y gracia, barcelona. microclima y confort térmico urbano. Barcelona, España. Coch Roura, Helena, & Serra Florensa, Rafael. (1995). Arquitectura y energia natural. Barcelona. Conde, C., Pabón, D., & Sánchez Rodríguez, R. (2013). La importancia de la información climática para la planificación del crecimiento y desarrollo urbano. En R. S. Rodríguez, Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina (págs. 26-40). Santiago de Chile: Naciones Unidas. Conde Álvarez, C., & Saldaña Zorilla , S. (2007). Cambio climático en América Latina y el Caribe: Impactos, vulnerabilidad y adaptación. revista ambiente y desarrollo de cipma , 23-30. Conquito. ( 2017). Obtenido de: Conquito Agencia de promoción económica: http://www.conquito.org.ec/quito-como-ejemplo-de-resiliencia-para-el-mundo-en-el-foro-ciudades-resilientes/. Cordero, X. ( 2014). microclima y confort térmico urbano. Análisis sobre la influencia de la morfología del Cañón Urbano. Caso de estudio el Raval y García de Barcelona. Barcelona, España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. DW/ Axel Warnstedt. (2012). DW Made for minds. Obtenido de https://www.dw.com/es/ciudades-resilientes-urbes-del-futuro/a-16253378 Dessí, V. (2007). Progettare il comfort urbano. Napoli. Nápoles, Italia. Dunnett, N., & Kingsbury, N. (2008). Planting Green Roofs and Living Walls. Obtenido de http://www.timberpress.com/books/planting_green_roofs_living_walls/kingsbury/9780881929119. EFE. ( 2018). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/proyecto-de-semillas-contra-la-deforestacion-en-brasil-197654. FAO Colombia. (2017). Programa de Resiliencia 2017-2020. Roma: FAO COLOMBIA. Fanger, P. (1973). Thermal Confort. McGraw-Hill. Fernández Expósito, M., Moreno Rangel, D., & Esquivias Fernández, P. M. (2015). Influencia de la iluminación natural en el diseño urbano como herramienta hacia una ciudad más sostenible. Sevilla, España: Universidad de sevilla (IUACC). Fischer, E.M., Seneviratne, S.I., Vidale, P.L., Luthi, D., Schar, C., (2007). Soil moisture - atmosphere interactions during the 2003 European summer heat wave. J. Clim. 20, 5081–5099. Friedmann, J. (1998). The New Political Economy of Planning: The Rise of Civil Society. En M. Douglass, & J. Friedmann, Cities for citizens: planning and the rise of civil society in a global age (págs. 19-35). New York, England: J. Wiley. Obtenido de: https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/08/3_friedmann-j-the-new-political-economy-of-planning-the-rise-of-civil-society.pdf. García Chávez, J. R., & Fuentes Freixnet, V. (2005). Viento y Arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. México D.F: Trillas S.A de C.V. García Chávez, J., & Fuentes Freixanet, V. (2005). Viento y Arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. México D.F.: Editorial Trillas S.A. de C.V. Galindo Bianconi, A. S., & Victoria Uribe, R. (2012). La vegetación como parte de la sustentabilidad urbana: beneficios, problemáticas y soluciones, para el. QUIVERA, 108. Gardner, C., & Molony, R. (2002). Luz reinterpretación de la Arquitectura. México: MC GRAW HILL. Geographic, R. N. ( 2010). National Gepgraphic. Obtenido de National Geographic: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban Design. Estados Unidos. Guevara Vásquez, S. (2003). estimación de la radiación solar. Lima, perú. Guevara-Sánchez, C., Núñez, M., & Neila, F. (2017). Isla de calor urbana y población vulnerable. El caso de Madrid. 3er Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones, (págs. 545-556). Sevilla. Hernández, S. G. ( 2018). LatinAmerican Post. Obtenido de LatinAmerican Post: https://latinamericanpost.com/es/19645-cultivos-resistentes-a-los-cambios-de-clima. Higueras, E. (1998). Urbanismo bioclimático. Criterios medioambientales para la ordenación del territorio. Madrid, España: FASTER. Higueras, E. (1998b). Tesis doctoral: Urbanismo bioclimático. Madrid, España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Higueras, E. (2009). El reto de la ciudad habitable y sostenible. DAPP. Höppe, H. M. ( 1986). Confort térmico del hombre en diferentes entornos urbanos. Huang, K. T., Lin, T. P., & Lien, H. C. (2015). Investigating thermal comfort and user behaviors in outdoor spaces: A seasonal and spatial perspective. Advances in Meteorology, 1–11. Humphreys, M., & Nicol, J. (2000). Outdoor temperature and indoor thermal comfort: raising the precision of the relationship for the 1998 ASHRAE database of field studies. ASHRAE Transactions, 485–492. Hwang, R. L., Lin, T. P., & Matzarakis, A. (2011). Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863–870. International Institute for Sustainable Development (IISD). (2013). Resiliencia climática y seguridad. Un marco para la planificación y el monitoreo. Winnipeg, Manitoba, Canada: The International Institute for Sustainable Development. Recuperado el 18 de Octubre de 2018, de https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/adaptation_CREFSCA_es.pdf IPCC. (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra, Suiza: IPCC. IPCC. (2014). cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad-Parte B: Aspectos Regionales. Nueva York: Cambridge University Press. John Wiley & sons. (1999). Reasserting Town Planning: Challenging the Representation and Image of the Planning Profession. Chichester, Inglaterra. Ka-Lun Lau, K., Tan, Z., & Ng, E. (2017). Planning strategies for roadside tree planting and outdoor comfort enhancement in subtropical high-density urban areas. Building and Environment, 93-109. Koenigsberger, O. (1977). Viviendas y edificios en zonas cálidas y tropicales. Manual of Tropical Housing and Building. Londres: Longman Group Limited. Kong, L., Lau, K.K.L., Yuan, C., Chen, Y., Xu, Y., Ren, C., et al., (2017). Regulation of outdoor thermal comfort by trees in Hong KongLing. Sustain. Cities Soc. 31, 12–25. Kong, F., Yan, W., Zheng, G., Yin, H., Cavan, G., Zhan, W., Cheng, L., (2016). Retrieval of three-dimensional tree canopy and shade using terrestrial laser scanning (TLS) data to analyze the cooling effect of vegetation. Agric. For. Meteorol. 217, 22–34 Kratzer, A. (1937). Tesis doctoral Climatología Urbana. Múnich, Alemania. Ludwig-Maximilians-University. Li, X., & Ratti, C. (2018). Mapping the spatial distribution of shade provision of street trees in Boston using Google Street View panoramas. Urban Forestry & Urban Greening, 109-119. Li, X., Ratti, C., & Seiferling, I. (2018b). Quantifying the shade provision of street trees in urban landscape: A case study in Boston, USA, using Google Street View. Landscape and Urban Planning, 81-91. Limor Shashua-Bar, Ioannis X. Tsiros & Milo E. Hoffman. (2010). A modeling study for evaluating passive cooling scenarios in urban streets with trees. Case study: Athens, Greece. Volume 45, Issue 12, Pages 2798–2807. Luber, G., & McGeehin, M., (2008). Climate change and extreme heat events. Am. J. Prev. Med. 35 (5), 429–435. Martines L, E. (2007). Centro Nacional de Metrología, División de Termometría. Obtenido de: http://www.cenam.mx/dme/pdf/TM02.pdf Magrin, G., Marengo, J., Boulanger, J.-P., Buckeridge, M., Castellanos, E., Poveda, G.,Vicuña, S. (2014). Climate change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Nueva York (USA) y Cambridge (UK): Cambrigde University Press. Mariso López. (2018). Obtenido de: ExpokNews Comunicación de sustentabilidad y RSE: https://www.expoknews.com/que-es-una-ciudad-resiliente-y-8-ejemplos/ Medioambiente. ( 2017). En el 2040, 119 municipios en riesgo muy alto por cambio climático. El Tiempo. Medioambiente. ( 2017b). Estos son los planes de Colombia para enfrentar el cambio climático. El Tiempo. Minambiente.(2018).Obtenido dehttp://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3895-colombia-avanza-en-busca-de-su-resiliencia-al-cambio-climatico Minambiente. (2018b). Miniesterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018. Obtenido de: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=462:plantilla-cambio-climatico-18#enlaces Miller, H.J., Tolle, K., (2016). Big data for healthy cities: using location-aware technologies, open data and 3D urban models to design healthier built environments. Built Environ. 42 (3), 441–456. Muñoz Núñez, D. G. ( 2010). La iluminación natural en los espacios arquitectónicos educativos interiores. Modelo de indicadores de diseño. San Luis de Potosí, México. Nasa ClimateKids. (2018) ¿Qué es una isla de calor urbana? Obtenido de: https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/. Nárvaez Rodríguez, F. (2016). Proceso de diseño urbano orientado a las personas. San Luis Potosí: Universidad Autónoma de Sinaloa. Edward Ng, Liang Chen, Yingna Wang & Chao Yuan. (2012).a study on the cooling effects of greening in a high-density city: an experience from Hong Kong. Building and Environment 47 (2012) 256-271. OMS. ( 2017). Acerca de la OMS. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/news-room/detail/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses ONU-Habitat. (2011). Cities and Climate Change. London-Washington: Earthscan. ONU-Habitat. (2017). Sobre nosotros:ONU habitat. obtenido de ONU habitat: por un mejor futuro urbano: https://es.unhabitat.org/resiliencia/ Oke, T. (1987). Boundary Layer Climates. Estados unidos : Routledge. Oke, T. y otros (1999). The energy balance of central Mexico City during the dry season. Atmospheric Environment (Elsevier) Amsterdam. 24-25. Oyarzún, M. D., & Castillo Haeger, C. (2014). Aproximación bioclimática para el diseño de espacios públicos, análisis inicial en distintas plazas chilenas.Chile. Pacala, S., & Socolow, R. (2004). Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies (Vol. 305). Princeton, Nueva Jersey (USA): Princenton University. Pardo, T. (16 de Septiembre de 2017). El tiempo. Obtenido de el tiempo. Pérez, J. L., Ladrón de Guevara, I., & Boned, J. (2015). Incidencia del clima local en los procesos de planificación territorial. Análisis bioclimático de la Costa del Sol Occidental de Málaga (España). EURE, 187-210. PNACC. (2016). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bogotá: Diseño y diagramación: Integra Producción y Logística S. A. S. PNUMA. (2015). Informe de 2015 sobre la disparidad en las emisiones. . Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). PURE NEW ZELAND. (s.f.). Sobre newzeland.com. Obtenido de 100% PURE NEW ZELAND: https://www.newzealand.com/cl/feature/new-zealand-flora-and-fauna/ Papparelli, A., Kurban, A., Cunsulo, M., Montilla, E., & Ríos, E. (2009). Aporte del diseño bioclimático a la sustentabilidad de áreas urbanas en zonas áridas. Revista INVI, 18(46). Quijano Pérez, S. A., Ramírez Velásquez , I. M., & González Manosalva, J. L. (2017). Gradiente térmico en la ciudad de Medellín y su relación con el crecimiento urbano: estudio de caso. Producción + Limpia, 159-168. Rahman, M., Moser, A., Gold, A., Rötzer, T., & Pauleit, S. (2018). Vertical air temperature gradients under the shade of two contrasting urban tree species during different types of summer days. Science of the Total Environment, 111. RAE. (2018). Enclave de la Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/fetch?id=JvbcNEL Robitu, M. (2005). Etude de l'interaction entre le bâtiment et son environnement urbain: influence sur les conditions de confort en espaces extérieurs.Nantes, Loira Atlántico, Francia: Université de Nantes, Ecole polytechique de l'Université de Nantes. Rodríguez Becerra, M., & Mance , H. (2009). Cambio climático: lo que está en juego. Bogotá: Foro Nacional Ambiental. Rodríguez Becerra, M., & Mance, H. (2009). Foro Nacional Ambiental. Cambio climático: Lo que está en juego. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Rodríguez Potes, L. (2010). Efectos de los árboles sobre el viento en el medio urbano. Módulo arquitectura cuc, 9(1). Obtenido de http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/moduloarquitecturacuc/article/download/122/pdf_53 Rodríguez Potes, L., & Padilla Llanos, S. (2018). El urbanismo: ¿Cómo construir ciudades fértiles? En S. Nail, Aliementar las ciudades. Territorio, actores, relaciones (págs. 117-156). Bogotá: U. Externado de Colombia. Rodriguez Potes, L., Hanrot, S., Dabat, M.-A., & Izard, J.-L. (2012). Variation des paramètres de plantation des arbres d'alignement dans un milieu urbain et son influence sur la température de l'air-Cas d'Aix-en-Provence, France. Ambiances in action/Ambiances en acte (s)-International Congress on Ambiances, 261-266. Rodriguez Potes, L., Hanrot, S., Dabat, M.-A., & Izard, J.-L. (2013). Influence of trees on the air temperature in outdoor spaces according to planting parameters: the case of the city of Aix-en-Provence in France. (W. Press, Ed.) WIT Transactions on Ecology and the Environment, 173, 299-310. Rodríguez, L. (2011). Análisis de las condiciones que impiden la plantación de árboles según los prinicipios de la silvicultura urbana en el nororiente de barranquilla. MODULO CUC, 55-83. Rodriguez Potes, L. (2017). Las condiciones microclimáticas en algunos espacios exteriores cubiertos. EuroElecs. Rodríguez Potes, L. (2017b). Procedimiento para simulaciones de sombra incidente en Ecotect. Facultad de Arquitectura, Universidad de la Costa. Rodríguez Algeciras, J. (2013). Morfología y microclima urbano: La forma espacial, su influencia en el bienestar climático en plazas de clima cálido húmedo. Barcelona (España): Universidad Poliécnica de Cataluña; Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA): Depratamento de Construcciones arquitectónicas. Rodríguez Viqueira, M., Figueroa Castrejón, A., Fuentes Freixanet, V., Castorena Espinosa, G., Huerta Velázquez , V., García Chávez, J. R. & Guerrero Baca, L. F. (2006). Introducción a la arquitectura bioclimática. México: Limusa. Rojas Cortorreal, G. (2013). “La vegetación tropical en el confort climático urbano” Aplicado a Santo Domingo, República Dominicana en comparación con el clima mediterraneo, Barcelona, España. Barcelona, España: Escuela Técnica Superior de Barcelona. Rosheidat, A, & Harvey, B. (2010) Optimizing the effect of vegetation for pedestrian thermal comfort and urban heat island mitigation in a hot arid urban environment. Fourth National Conference of IBPSA-USA. New York City, New York. August 11 – 13, 2010 Sanusi, R., Johnstone, D., May, P., & Livesley, S.J., (2016). Street orientation and side of the street greatly influence the microclimatic benefits street trees can provide in summer. J. Environ. Qual. 45 (1), 167–174 Sarricolea, P; Aliste, E; Castro, P; & Escobedo, C. (2008) "Análisis de la máxima intensidad de la isla de calor urbana nocturna de la ciudad de Rancagua (Chile) y sus factores explicativos". Chile. Revista de climatología. 2008, Vol. 8, p. 71-74. Sarricolea, P., Romero, H. (2010) "Análisis de los factores condicionantes sobre las temperaturas de emisión superficial en el área metropolitana de Valparaíso, Chile". ace: arquitectura, ciudad y entorno. vol.14, p.79-96. 2010 Seneviratne, S.I., Luthi, D., Litschi, M., & Schar, C., (2006). Land-atmosphere coupling and climate change in Europe. Nature 443, 205–209. Serra Florensa, R., & Coch, H. (1999). Arquitectura y climas. Barcelona, España. Schuschny, A. (2014). Sostenibilidad y Resiliencia Urbana: Aportes para su medición.. Stewart, I. et Oke T. (2012). Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. Bulletin American Meteorological Society, 93(12), 1879–1900. Doi: http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1 Stewart, I. & Oke. T. (2009). Classifying urban climate field sites by “local climate zones the case of Nagano, Japan. Dans The seventh International Conference on Urban Climate, Yokohama, Japan. Obtenido de: http://www.ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_abstracts/pdf/385055-1-090515165722- 002.pdf Streiling, S., & Matzarakis, A. (2003). Influence of single and small clusters of treeson the bioclimate of a city: A case study. Journal of Arboriculture, 29, 309–316 Taha, H. (1997). Urban climates and heat islands: albedo, evapotranspiration and anthropogenic heat. Estados Unidos. Tella, G. (2014). Planificar la ciudad : estrategias para intervenir territorios en mutación. Buenos Aires: Diseño. Tewdwar- Jones, M. (1999). Reasserting Town Planning: Challenging the Representation and Image of the Planning Profession. (P. Allmendiger, & M. Chapman, Edits.) london. New York: Planning Beyond 2000. Obtenido de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-54.htm Torres Ochoa, J. M. (1999). Tesis Doctoral: La vegetación como instrumento para el control microclimático. Barcelona, España: universitat politècnica de catalunya . Tumini, I. (2012). Teis doctoral: El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudios de casos en Madrid. Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid. UN Habitat & UNISDR. (2018). Progress on the Making Cities Sustainable and Resilient Action. UN Habitat. Vinet, J. (2000). Contribution à la modélisation thermo-aéraulique du microclimat urbain. Caractérisation de l'impact de l'eau et de la végétation sur les conditions de confort en espaces extérieurs. Nantes, Loira Atlántico, Francia: Université de Nantes, Ecole polytechnique de l'Université de nantes. Villadiego Bernal, K. (2014). Une lecture de la forme urbaine et des microclimats. Le cas de Barranquilla. Marseille, France. Aix marseille universite; Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional – IUAR; Laboratoire Interdisciplinaire En Urbanisme – LIEU. Vogt, V. (2018). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/termino-de-ipbes-deja-evidencia-alarmante-sobre-biodiversidad-mundial-197612 Yuan, C., Norford, L., Ng, E., (2017). A semi-empirical model for the effect of trees on the urban wind environment. Landscape Urban Plann. 168, 84–93.PublicationORIGINALPropuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales. Caso de estudio Barranquilla, Colombia.pdfPropuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales. Caso de estudio Barranquilla, Colombia.pdfapplication/pdf10537204https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/c9ce2f6b-eae1-4f7e-9466-35ec0d415bef/downloada7019ca5985b5784f85637af5c8860ebMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/29f7b9b7-c436-4422-a39f-d5be4cfbb779/download934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/d1b288d4-3646-44e4-8804-ffab17cb2f1e/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53THUMBNAILPropuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales. Caso de estudio Barranquilla, Colombia.pdf.jpgPropuesta de criterios bioclimáticos para el diseño urbano en ciudades con climas tropicales. 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