Territorios resilientes y eficientes en Bogotá
118 p.
- Autores:
-
Cubillos-González, Rolando Arturo
Novegil González-Anleo, Francisco Javier
Cortés-Cely, Oscar Alfonso
Cubillos-González, Rolando Arturo
- Tipo de recurso:
- Book
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/19998
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/19998
- Palabra clave:
- URBANISMO- BOGOTÁ (COLOMBIA)
ARQUITECTURA SOSTENIBLE-BOGOTÁ (COLOMBIA)
CAMBIOS CLIMÁTICOS-BOGOTÁ (COLOMBIA)
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017
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Altomonte, S. (march 2008). Climate Change and Architecture: Mitigation and Adaptation Strategies for a Sustainable Development. Journal of sustainable development, 1(1), 97-112. Aranda-Usón, A., Ferreira, G., López-Sabirón, A., Mainar-Toledo, M. & Zabalza, I. (february 2013). PhaseChange Material Applications in Buildings: an Environmental Assessment for Some Spanish ClimateSeverities. Science of the Total Environment, 444, 16-25. Asdrubali, F., Baldassarri, C. & Fthenakis, V. (2013). Life Cycle Analysis in the Construction Sector: Guiding the Optimization of Conventional Italian Buildings.Energy and Buildings, 64, 73-89. Barco, C. (2013). Documento técnico de soporte. Política del Sistema de Ciudades de Colombia. Recuperado de: http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2017/04/Misi%C3%B3n-para-el-Fortalecimiento-del-Sistema-de-Ciudades-de-Colombia.pdf Berardi, U. (october 2013). Clarifying the New Interpretations of the Concept of Sustainable Building. Sustainable Cities and Society, 8, 72-78. Birkmann, J., Bach, C. & Vollmer, M. (2012). Tools for Resilience Building and Adaptive Spatial Governance.Raumforschung und Raumordnung, 70 (Issue 4), 293 Bogunovich, D. (2009). From Planning Sustainable Cities to Designing Resilient Urban Regions. Sustainable Development and Planning IV, 1, 87-96. Recuperado de:https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SDP09/SDP09009FU1.pdf Boyle, J., Harris, M., Bizikova, L., Parry, J., Hammill, A.& Dion, J. (2013). Exploring Trends in Low-Carbon, Climate-Resilient Development. Recuperado de:http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/exploring_trends_low_climate.pdf Burleson, E. (november 2011). Energy Revolution and Disaster Response in the Face of Climate Change. Villano-va Environmental Law Journal, 22(169): 101-119. Carter, J., Cavan, G., Connelly, A., Guy, S., Handley, J. & Kazmierczak, A. (2015). Climate Change and the City: Building Capacity for Urban Adaptation.Progress in Planning, 95, 1-66. doi: 10.1016/j.progress.2013.08.001 Casals-Tres, M., Arcas-Abella, J., Cuchí, A. & Altés-Arlandis, A.(2009). Habitability, the Scale of Sustainability.[PDF]. Recuperado de: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653106/FULLTEXT01.pdf Real Academia Española (2017). Resiliencia. Madrid, España: Diccionario de la lengua española. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=WA5onlw Randolph, K. & Rider, A. (17-22 august 2014). Resilient Buildings for a Round Planet: Mitigating Operational Risks with Adaptation Strategies. In 2014 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Conference held in Pacific Grove, CA, EE.UU. RIBA (4 nov. 2009). Dialogues: Jan Gehl. In The International Dialogues: Architecture and Climate Change The Sustainable City. Event held in London, UK. Ríos, D., Ríos, S. & Martín, J. (2009). Simulación. Método y aplicaciones. México D.F., México: Alfaomega/Ra-Ma Editorial. Samad, T., Panman, A., Rodríguez, A. & Lozano-Gracia, N.(2015). Sistema de ciudades. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo-urbano/desarrollo-urbano/Paginas/sistema-de-ciudades---libro.aspx BRE Global Ltd (2010b). Scheme Document SD 5050. Recuperado de: http://www.hrsservices.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/SD5050_4.0_BREEAM_Courts_20081.pdf Schulze, P. (Ed.) (1996). Engineering within Ecological Constraints. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press. Sikdar, S. (2003). Sustainable Development and Sustainability Metrics. AIChE Journal, 49(Issue 8), 19281932. Recuperado de: http://doi.org/10.1002/ aic.690490802 Soares, N., Costa, J., Gaspar, A. & Santos, P. (april 2013).Review of Passive Pcm Latent Heat Thermal Energy Storage Systems Towards Buildings’ Energy Efficiency. Energy and Buildings, 59, 82-103. Lee, J.-Y. & Kim, J.-M. (2014). Deflection of Resilient Materials for Reduction of Floor Impact Sound. The Scientific World Journal, 2014, 1-11. Recuperado de:http://doi.org/10.1155/2014/612608 Stern, N. (2008). The Economics of Climate Change. American Economic Review, 98(2), 1-37. Recuperado de:http://doi.org/10.1257/aer.98.2.1 Spiegel, R. y Meadows, D. (2010). Green Building Materials:a Guide to Product Selection and Specification. Nueva Jersey, EE.UU.: John Wiley & Sons. Spitzmiller, M., Mahendra, S. & Damoiseaux, R. (2013).Safety Issues Relating to Nanomaterials for Construction Applications. In F. Pacheco-Torgal, M.V. Diamanti, A. Nazari and C. Goran-Granqvist (Eds.), Nanotechnology in Eco-Efficient Construction.Materials, Processes and Applications (pp. 127-158).Cambridge, EE.UU.: Woodhead Publishing. Stillwell, K., Reis, E., Mayes, R. & Von Berg, E. (21-25 july 2014). Resilient Buildings: From Concept to Reality.In 10th U.S. National Conference on Earthquake Engineering. Conference held in Anchorage, Alaska, USA. Stockholm Resilience Centre (2014). What is Resilience? An Introduction to a Popular Yet Often Missunderstood Concept. Stockholm University: Stockholm Resilience Centre. Recuperado de: http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-what-is-resilience.html Susilorini, M., Dewi, K, y Wibowo, T. (february 2005). The Performance of Early-Age Concrete with Seawater Curing. Journal of Coastal Development, 8 (2), 89-95. Tatari, O. y Kucukvar, M. (may 2011). Cost Premium Prediction of Certified Green Buildings: A Neural Network Approach. Building and Environment, 46(5),1081-1086. Thiel, C., Campion, N., Landis, A., Jones, A., Schaefer, L. y Liec, M. (february 2013). A Materials Life Cycle Assessment of a Net-Zero Energy Building. Energies, 6 (2), 1125-1141. BRE Global Ltd (2010c). Scheme Document SD 5068. Recuperado de: http://www.hrsservices.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/SD5068_1_0_BREEAM_Datacentres_20101.pdf Tidblad, J., Kucera, V., Ferm, M., Kreislova, K., Brüggerhoff,S., Doytchinov, S. …, Karmanova, N. (2012). Effects of Air Pollution on Materials and Cultural Heritage:ICP Materials Celebrates 25 Years of Research. International Journal of Corrosion, 2012. Trebilcock, M., Ford, B. y Wilson, R. (september 2006). Integration of Sustainability in the Design Process of Contemporary Architectural Practice. Energy, 6-8. Stevenson, F. y Baborska-Narozny, M. (april 10-13 2014). Designing resilient housing for co-evolutionary adaptivity.In 8th Windsor Conference: Counting the cost of comfort in changing world. Conference held in Windsor, UK. Cubillos, R. (2010). Sistema de gestión de información de proyectos de vivienda social (SGIPVIS). Revista de Arquitectura, 12(1), 90-101. UNISDR (2012). Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los gobiernos locales. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf Velasco, R. y Robles, D. (21-24 september 2011). Eco-Envolventes: A Parametric Design Approach to Generate and Evaluate Façade Configurations for Hot and Humid Climates. In 29th eCAADe Conference Proceedings. Conference held in Ljubljana, Slovenia. Welsh-Huggins, S. y Liel, A. (28 september-1 october 2014).Integrating Green and Resilient Building Design for Enhanced Disaster Recovery. In 3rd International Conference on Urban Disaster Reduction, Earthquake Engineering Research. Conference held in Boulder, EE.UU. Wilby, R. (march 2007). A Review of Climate Change Impacts on the Built Environment. Built Environment, 33(1), 31-45. Yuan, L. (2012). Building Energy Efficiency and the Use of Raw Materials. Physics Procedia, 24(Part C), 23182321. Zabalza, I., Valero, A. y Aranda-Usón, A. (may 2011). LifeCycle Assessment of Building Materials: ComparativeAnalysis of Energy and Environmental Impacts andEvaluation of the Eco-Efficiency Improvement Potential. Building and Environment, 46 (5), 1133-1140. Aaditya, G., & Mani, M. (2013). Climate-Responsive Integrability of Building-Integrated Photovoltaics. International Journal of Low-Carbon Technologies, 8(4),271-281. Recuperado de: http://doi.org/10.1093/ijlct/cts039 Acevedo, H., Vásquez, A. & Ramírez, D. (feb-may de 2012).Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. Gestión y Ambiente, 15(1), 105-117. BRE Global Ltd (2011). New Construction - Non Domestic Buildings. Technical Manual SD-5073-2.0:2011. Recuperado de: http://www.breeam.com/breeamGeneralPrint/breeam_non_dom_manual_3_0.pdf Sullivan, L. (2012). The RIBA Guide to Sustainability in Practice. Recuperado de: http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/RIBAGuidetoSustainabilityinPractice.pdf Aguirre, M. (2012). La construcción sostenible en Colombia, presente y futuro. Informe Económico, (40), 1-7.Recuperado de: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20Oct2012-No%2040.pdf Arup and Engineers Without Borders-UK (2012). Visions of a Resilient City. Recuperado de: http://publications.arup.com//media/Publications/Files/Publications/V/Resilient_Cities_Scoping_Study.ashx Alcaldía Mayor de Bogotá (2013). Decreto 364 de 26 de agosto de 2013. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/POT/Decreto-364.pdf Alshebani, M. & Wedawatta, G. (2014). Making the Construction Industry Resilient to Extreme Weather : Lessons from Construction in Hot Weather Conditions. Procedia Economics and Finance, 18, 635–642. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00985-X Alvarez, P., McElwain, B., Thesing, L., Edalath, S., Kukreti,A. & Cohen, K. (2014). PD and Fuzzy Logic Control for Earthquake Resilient Structures. Computer Applications in Engineering Education, 22(Issue 1), 142-152.Recuperado de: http://doi.org/10.1002/cae.20540 Ángel, L., Ramírez, A. & Domínguez, E. (2010). Isla de calory cambios espacio-temporales de la temperatura en la ciudad de Bogotá. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 34(131),173-183. Recuperado de: http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/131/173-183.pdf Arcas-Abella, J., Pagès, A. & Casals, M. (28-30 abril de 2010).Habitabilidad, la otra clave de la edificación sostenible. En Congreso Regional Internacional Sustainable Building. “Construcción, revitalización y rehabilitación sostenible de barrios: una escala urgente e imprescindible”.Congreso llevado a cabo en Madrid, España. Arévalo, D. (2014). Implementación del sistema de certificación LEED en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. BRE Global Ltd (2012). BREEAM Communities. Technical Manual SD-202-0.1:2012. Recuperado de: http://www.breeam.com/bre_PrintOutput/BREEAM_Communities_0_1.pdf BRE Global Ltd (2012a). SD 5066A: ISSUE 1.1. BREEAM Europe Commercial 2009 Assessor Manual. Recuperado de: http://www.heattracing.co.uk/upload/BREEAM-WAT-04-Sanitary-Supply-Shut-Off-System---Europe-Commercial-2009-Assessor-Manual.pdf Sunikka-Blank, M. (2006). Policies for improving energy efficiency in the European housing stock. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press BRE Global Ltd (2012b). Scheme Document SD 5051. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/SD5051_4_1_BREEAM_Education_2008.pdf Castro-Lacouture, D., Sefair, J., Flórez, L. & Medaglia, A.(june 2009). Optimization Model for the Selection of Materials Using a LEED-based Green Building Rating System in Colombia. Building and Environment, 44 (6), 1162-1170. Lehmann, S. (2007). What is Green Urbanism ? Holistic Principles to Transform Cities for Sustainability. In Juan Blanco and Houshang Kheradmand (Eds.), Climate Change-Research and Technology for Adaptation and Mitigation (pp. 243-266). Rijeka, Croatia: InTech. BRE Global Ltd (2012c). Scheme Document SD 5052. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Te-chnical%20Manuals/SD5052_4_1_BREEAM_Industrial_2008.pdf BRE Global Ltd (2012d). Scheme Document SD 5053. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/SD5053_4_1_BREEAM_Healthcare_2008.pdf BRE Global Ltd (2012e). Scheme Document SD 5054. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/technical%20manuals/sd5054_4_1_breeam_prisons_2008.pdf BRE Global Ltd (2012f). Scheme Document SD 5056. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Te-chnical%20Manuals/SD5056_4_1_BREEAM_Retail_2008.pdf BRE Global Ltd (2014). BREEAM UK New Construction. Non-Domestic Buildings. Technical Manual SD5076: 01 (DRAFT)-2014. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/BREEAM%20UK%20NC%202014%20Resources/SD5076_DRAFT_BREEAM_UK_New_Construction_2014_Technical_Manual_ISSUE_0.1.pdf Brown, S., Pryke, S. & Sivyer, E. (7-8 september 2006). COBRA 2006: The Construction and Building Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors. In Proceedings of the Annual Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors.Conference held in London, UK. Brugmann, J. (2011). Financing the Resilient City: A Demand Driven Approach to Development, Disaster Risk Reduction, and Climate Adaptation. Bonn, Germany: Local Governments for Sustainability - ICLEI. The World Bank (2010). Cities and Climate Change: An Urgent Agenda. Recuperado de: http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/CitiesandClimateChange.pdf Bruijn, H. de, Bruijne, M. de & Heuvelhof, E. ten (2015).The Politics of Resilience in the Dutch “Room for the River”-Project. Procedia Computer Science, 44,659-668. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.070 Carrizosa, J. (2012). Análisis de las principales dinámicas regionales asociadas a la variabilidad y al cambio climático en la Región Capital. Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital. Bogotá, Colombia: PRICC. Carrizosa, J., Guhl, E. & Rodríguez, M. (2013). Construcción de territorios resilientes bajo el escenario de cambio climático en la “Región Capital” (Bogotá-Cundinamarca) en el marco del PRICC. Bogotá D.C., Colombia: fna. Lewandowski, C. (2015). The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference. Carbondale, EE.UU.: Southern Illinois University. Chaudhry, H., Calautit, J. & Hughes, B. (2015). Computational Analysis to Factor Wind into the Design of an Architectural Environment. Modelling and Simulation in Engineering, 2015. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1155/2015/234601 Castán Broto, V. & Bulkeley, H. (2013). A Survey of Urban Climate Change Experiments in 100 Cities.Global Environmental Change, 23(Issue 1), 92-102. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.07.005 Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, Fundación Conama y Observatorio de la Sostenibilidad en España (2009). Cambio Global en España 2020/50: Programa Ciudades. Hacia un pacto de las ciudades españolas ante el cambio global. Recuperado de: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0531454.pdf Cerni, G. & Colagrande, S. (2012). Resilient Modulus of Recycled Aggregates Obtained by Means of Dynamic Tests in a Triaxial Apparatus. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 53, 475-484. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.898 Chase-Dunn, C. y Jorgenson, A. (2009). Systems of Cities. Recuperado de: http://www.irows.ucr.edu/andrew/ papers/citysys.doc Chelleri, L. (2012). From the “Resilient City” to Urban Resilience. A Review Essay on Understanding and Integrating the Resilience Perspective for Urban Systems.Documents d’Anàlisi Geogràfica, 582, 287-306. Departamento Nacional de Planeación (2012). Misión Sistema de Ciudades. Bogotá, Colombia: Puntoaparte bookvertising. Clark, G., Evans, G. y Nemecek, S. (2010). Resilient Cities: Surviving in a New World. A ULI Urban Investment Network Report. Washington D.C., EE.UU.: Urban Land Institute. Committee on Understanding and Monitoring Abrupt Climate Change and its Impacts and Board on Atmospheric Sciences and Climate Division on Earth and Life Studies (2013). Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises. Recuperado de: https://origins.asu.edu/sites/default/files/nrc_abrupt_climate_change-extinctions_pp109-125_.pdf Concejo de Bogotá (2008). Acuerdo 323 de 2008 Consejo de Bogotá D.C. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32766 Conroy, C. (1987). Our Common Future. The Geographical Journal, 154(1), 116. Recuperado de: http://doi.org/10.2307/633499 Lin, B. & Morefield, P. (2011). The Vulnverability Cube: A Multi-Dimensional Framework for Assessing Relative Vulnerability. Environmental Management, 48 (Issue 3), 631-643. Recuperado de: http://doi.org/10.1007/s00267-011-9690-8 Costa, C. (2007). La adaptación al cambio climático en Colombia. Revista de Ingeniería, (26), 74-80. Colding, J. & Barthel, S. (february 2013). The Potential of “Urban Green Commons” in the Resilience Building of Cities. Ecological Economics, 86, 156-166. Cuello, C. y Durvin, P. (2010). Desarrollo sostenible y Filosofía de la Tecnología. España, Sala de Lectura CTS+I:Organización de Estados Iberoamericanos. Recuperado de: http://www.oei.es/historico/salactsi/tef02.htm Degtyar, E., Mlynarczyk, B., Fratzl, P. y Harrington, M.(2015). Recombinant Engineering of Reversible Cross-Links into a Resilient Biopolymer. Polymer, 69,255-263. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.polymer.2015.03.030 Dewidar, K., Mohamed, N. y Ashour,Y. (2002). Living Skins:A New Concept of Self Active Building Envelope Regulating Systems. In SB13 Dubai. Conference held in Dubai, United Arab Emirates. Tran, T. y Tran, P. (2013). Potentials To Build Disaster Resilience For Housing: Lessons Learnt From The Resilient Housing Design Competition 2013. Recuperado de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/ISET2013_Sheltering%20Series_5_PotentialsToBuildDisasterResilience_140307.pdf Diagne, M., Tinjum, J. y Nokkaew, K. (2015). The Effects of Recycled Clay Brick Content on the Engineering Properties, Weathering Durability, and Resilient Modulus of Recycled Concrete Aggregate. Transportation Geotechnics, 3, 15-23. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.trgeo.2014.12.003 Dixon, T. (2012). Hotting Up? An Analysis of Low Carbon Plansand Strategies for UK Cities Volume 1: Main Findings.Recuperado de: https://www.2degreesnetwork.com/groups/2degrees-community/resources/which-uks-leading-cities-cutting-emissions/attachments/5496/ Downing, T. y Patwardhan, A. (2005). Assessing Vulnerability for Climate Adaptation. In E. Spanger-Siegfried and B Lim (Eds.), Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: Developing Strategies, Policies and Measures (pp. 67-90). Cambridge, EE.UU.: The Press Syndicate Of The University Of Cambridge. Du Plessis, C. (2007). A Strategic Framework for Sustainable Construction in Developing Countries. Construction Management and Economics, 25(Issue 1), 67-76. Recuperado de: http://doi.org/10.1080/01446190600601313 Dubbeling, M., Campbell, M. C., Hoekstra, F. & Veenhuizen, R. van. (june 2009). Building Resilient Cities.Urban Agriculture Magazine, (22), 3-11. Lomas, K. y Giridharan, R. (2012). Thermal Comfort Standards, Measured Internal Temperatures and Thermal Resilience to Climate Change of Free-Running Buildings: A Case-Study of Hospital Wards. Building and Environment, 55, 57-72. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.12.006 Economist Intelligence Unit (s.f.). Latin American Green City Index. Recuperado de: https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_latam_en.pdf Elliott, R. (2002). Hermeneutic Single-Case Efficacy Design. Psychotherapy Research, 12(Issue 1), 1-21. doi: 10.1080/713869614 Comfort, L., Boin, A. & Demchak, C. (Ed.) (2010). Designing Resilience: Preparing for Extreme Events. Pittsburgh, EE.UU.: University of Pittsburgh Press. Encuentro Latinoamericano de uso racional y eficiente de la energía - ELUREE-2013. Encuentro llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina. UNEP y UNEP Sustainable Buildings & Climate Initiative (2009). Buildings and climate change. A summary for Decision Makers. Recuperado de: http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Buildings%20and%20climate%20change_0.pdf Fawzy, D. & Arslan, G. (2015). Development of Building Damage Functions for Big Earthquakes in Turkey.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 22902297. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.179 Fiksel, J. (2003). Designing Resilient, Sustainable Systems. Environmental Science and Technology, 37(23),5330-5339. Recuperado de: http://doi.org/10.1021/es0344819 Fiksel, J., Eason, T. & Frederickson, H. (2012). A Framework for Sustainability Indicators at EPA. Whashington D.C., EE.UU.:National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development U.S.Environmental Protection Agency. Fisher, J., Chmutina, K. & Bosher, L. (2015). Building in Resilience: Long-term Considerations in the Design andProduction of Resiliential Buildings in Israel. In A. J.Masys (Ed.), Disaster Management: Enabling Resilience(pp. 65-90). Dordrecht,The Netherlands: Springer. Froese, T., Aranda-Mena, G., Chevez, A. & Crawford, J. (10-13 june 2008). Structuring the Business Case for Building Information Models. In Annual Conference Canadian Society for Civil Engineering. Conference held in Quebec, Canada. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid & Consejería de Economía y Hacienda Comunidad de Madrid (2011). Guía del estándar PassivHaus: edificios de consumo energético casi nulo. Recuperado de: https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf Lomborg, B. (2006). The Skeptical Environmentalist. Cambridge, EE.UU.: Cambridge University Press. García, M., Pineros, A., Bernal, F. & Ardila, E. (2012). Variabilidad climática, cambio climático y el recurso hídrico en Colombia. Revista de Ingeniería, (36), 60-64. Ghadi, Y., Rasul, M. & Khan, M. (2014). Potential of Saving Energy Using Advanced Fuzzy Logic Controllers in Smart Buildings in Subtropical Climates in Australia.Energy Procedia, 61, 290-293. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.1110 Gordillo, F., Hernández, N. & Ortega, J. (2010). Pautas para una construcción sostenible en Colombia. Bogotá-Cali-Medellín. Recuperado de: http://unicolmayor.edu.co/recursos_user/portal/rec/arc_3963.pdf UN-HABITAT. (2014). City Resilience Profiling Programme. Global Platform for Disaster Risk Reduction 2013. Recuperado de: http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/entry_bg_papercrppbrochure2.pdf Cortés, C. y Cubillos, R. (24-28 de noviembre de 2014).Evaluación de la eficiencia a partir del análisis del factor de resiliencia en las edificaciones en Bogotá. En Tercer Congreso Internacional Medio Ambiente Construido y desarrollo Sustentable. Congreso llevado a cabo en La Habana, Cuba. Granero, A. & García, R. (25-27 de septiembre de 2013). El diseño de las envolvente arquitectónica, la reglamentación y su influencia en la eficiencia energética. En Hadiwattege, C., Fernando, N. & Senaratne, S. (14-15 june 2013). Role of Academic Research in Sustainable Construction Practice. In The second World Construction Symposium 2013. Symposium held in Colombo, Sri Lanka. Hannus, M. (2009). D4. 1 Vision for ICT Supported Energy Efficiency in Construction. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Alain_Zarli/publica-tion/266217175_Vision_for_ICT_supported_Energy_Efficiency_in_Construction/links/54bcffe60cf218d4a168673a.pdf Huedo, P. y López-Mesa, B. (2013). Revisión de herramientas de asistencia en la selección de soluciones constructivas sostenibles de edificación. Informes de la Construcción, 65(529), 77-88. Recuperado de: http://doi.org/10.3989/ic.11.048 Hui, S. (2001). Low Energy Building Design in High Density Urban Cities. Renewable Energy, 24(Issues 3-4),627-640. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/ S0960-1481(01)00049-0 IDEAM, PNUD, (2012a). Sectores prioritarios y tecnologías disponibles para identificar e implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero en la Región Capital. Bogotá, Colombia: PRICC. Loonen, R., Trcka, M., Cóstola, D. y Hensen, J. (2013). Climate Adaptive Building Shells: State-of-the-Art and Future Challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 483-493. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.rser.2013.04.016 IDEAM, PNUD, (2012b). Inventario de emisiones de gases efecto invernadero para la región Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, Colombia: PRICC. IDEAM, PNUD, (2012c). Gestión del cambio climático con enfoque territorial en la Región Capital. Apoyo al fortalecimiento institucional y a los tomadores de decisiones. Bogotá, Colombia: PRICC. Bettencourt, S., Ebinger, J., Fay, M., Ghesquiere, F., Gitay, H.,Krausing, J.,… Simpson, A. (2013). Building Resilience. Integrating Climate and Disaster Risk into Development. Washington, D.C., EE.UU.: The World Bank Group Experience. IDEAM, PNUD, (2014). Compilación y análisis de información sobre registros de eventos de emergencia y desastre asociados al clima en la Región Capital 1980-2010. Bogotá, Colombia: PRICC. IDEAM, PNUD, (2014a). Identificación de medidas y formulación de proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la Región Capital Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, Colombia: PRICC. Costa, C. y Mora, C. (2010). El ABC del cambio climático en Colombia. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/documentos/211209_abc_del_cambio_climatico_en_colombia.pdf IDEAM, PNUD, (2014b). Señales de Cambio Climático por Análisis de Extremos Climáticos. Bogotá, Colombia: PRICC. IDEAM, PNUD, (2014c). Los Fenómenos El Niño y La Niña en Bogotá-Cundinamarca (1951-2012). Elementos para la Acción Institucional. Bogotá, Colombia: PRICC. IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio,… DNP (26-28 julio de 2011). Plan Regional Integral de Cambio Climático Ciudades y Cambio Climático. En Ciudades y Cambio Climático, Seminario Internacional. Seminario llevado a cabo en Bogotá, Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014). Piloto de asistencia técnica para incorporar la gestión integral de riesgo hidroclimáticos en el ordenamiento territorial municipal. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales(IDEAM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014). Incorporación de la gestión adaptativa de los riesgos hidroclimáticos en el ordenamiento territorial. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD. MacClune, K. y Optiz-Stapleton, S. (2012). Building Urban Resilience to Climate Change: What Works Where, and Why. Recuperado de: http://i-s-e-t.org/resources/working-papers/building-resilience.html Jardín Botánico (2013). Generando Ciudades Resilientes. Flora Capital, (13), 40. Kristian, R. (2011). Código de construcción sostenible promoviendo la Eficiencia Energética y Ahorro de agua en las edificaciones. Recuperado de: http://www.upme.gov.co/Docs/Seminarios/2011/EEE/2%20KRISTIAN%20RADA.pdf Jha, A., Miner, T. y Stanton-Geddes, Z. (2012). Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice. Recuperado de: http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8865-5 Kallaos, J., Mainguy, G. y Wyckmans, A. (2014). Considering Resilience Steps Towards an Assessment Framework. TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 7(1), 5-28. Kannamma, D. & Meenatchi, S. (16-18 december 2014).Design Best Practice Methods To Minimize the Impact of Building Materials on Urban Microclimate.In 30th International Plea Conference. Conference held in CEPT University, Ahmedabad, India. Klein, R., Nicholls, R. & Thomalla, F. (2003). Resilience to Natural Hazards: How Useful is this Concept? Environmental Hazards, 5(Issue 1), 35-45. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.hazards.2004.02.001 Cubillos, R. (2006). Vivienda social y flexibilidad en Bogotá.¿Por qué los habitantes transforman el hábitat de los conjuntos residenciales? Bitácora Urbano Territorial, 10(1), 124-135. Knudstrup, M.-A., Ring Hansen, H. & Brunsgaard, C.(2009). Approaches to the Design of sustainable Housing with Low CO2 Emission in Denmark. Renewable Energy, 34 (Issue 9), 2007-2015. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.renene.2009.02.002 Machalaba, C., Romanelli, C., Stoett, P., Baum, S., Bouley,T., Daszak, P. y Karesh, W. (2015). Climate Change and Health: Transcending Silos to Find Solutions. Annals of Global Health, 81(Issue 3), 445-458. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.002 Major, S. (2012). Building Resilience: A Complex Systems Approach to Sustainable Design le. Cincinnati, OH, EE.UU.: University of Cincinnati. Malalgoda, C., Amaratunga, D. y Haigh, R. (2014).Challenges in Creating a Disaster Resilient Built Environment. Procedia Economics and Finance, 18, 736-744. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/ S2212-5671(14)00997-6 Arup, RPA & Siemens (2013). Toolkit for Resilient Cities. Infrastructure, Technology and Urban Planning. Recuperado de: https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/company/topic-areas/intelligent-infrastructuree/resilience/toolkit-for-resilient-cities.pdf United Nations Economic Commission for Europe (2011).Climate Neutral Cities. Recuperado de: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf. Cubillos, R. (2015). Testing Habitability for Sustainable Building Design. TEKA Journal-Polish Academy ofScience Branch in Lublin, 11(4), 116-124. Martínez, A., Afanador, E., Zapata, J., Núñez, J., Ramírez, R.,Yepes, T. y Garzón, J. (2013). Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, Colombia: Fedesarrollo/Energía de Bogotá. Martinez, A., Patterson, M., Carlson, A. y Noble, D. (2015).Fundamentals in Façade Retrofit Practice. Procedia Engineering, 118, 934-941. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.534 Martins, A., Mata, T., Costa, C. y Sikdar, S. (2007). Framework for Sustainability Metrics. Industrial and Engineering Chemistry Research, 46(10), 2962-2973.Recuperado de: http://doi.org/10.1021/ie060692l Mensah, P., Merkuryev, Y. y Longo, F. (2015). Using ICT in Developing a Resilient Supply Chain Strategy. Procedia Computer Science, 43, 101-108. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.procs.2014.12.014 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2011). Los materiales en la construcción de vivienda de interés social (Vol. 2). Recuperado de: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_2.pdf Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2015). Anexo No. 1 - Guía de construcciones sostenibles para el ahorrode agua y energía en edificaciones. Recuperado de: http://www.andesco.org.co/images/Camaras/medioambiente/1.Anexo1-GuiadeConstruccionSostenibleparaelahorrodeaguayenerg%C3%ADaenedficaciones.pdf Moles, O., Caimi, A., Islam, M., Hossain, T. & Podder, R. (2014). From Local Building Practices to Vulnerability Reduction: Building Resilience through Existing Resources, Knowledge and Know-How. Procedia Economics and Finance, 18, 932-939. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)01020-X Montealegre, J. (2012). Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El Niño y La Niña) en la Región Capital, BogotáCundinamarca. Recuperado de: http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/informe-tecnico_analisis-variabilidad.pdf United States Green Building Council (2014). LEED V4 para el diseño y la construcción de edificios (LEED v4 for Building Design And Construction). Recuperado de:http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%20v4%20BDC_10%2001%2014_ES_3.25.17.pdf Aylett, A. (2015). Institutionalizing the Urban Governance of Climate Change Adaptation: Results of an International Survey. Urban Climate, 14 (Part 1), 4-16. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.uclim.2015.06.005 Moreno, O. (enero-julio de 2013). Paisajes Resilientes. Reflexiones en torno a la reconstrucción de territorios desde el manejo y diseño de Infraestructuras Verdes, en el marco de las estrategias de gestión de riesgo ante desastres. Geografía Austral, 5(1), 1-19. Cubillos, R. (2-4 december 2015a). A Model of Energy Efficiency from the Analysis of Resilient Territories. InICEUBI2015-International Conference on Engineering.Engineering for Society. Conference held in Covilha, Portugal. National Research Council (2013). Energy-Efficiency Standards and Green Building Certification Systems Used by the Department of Defense for Military Construction and Major Renovations. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press. National Research Council, Division on Earth and Life Studies, Board on Life Sciences and Committee on Ecological Impacts of Climate Change (2008). Ecological Impacts of Climate Change. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press. Navarro, J., Hernández, R., Irulegi, M., Sertutxa, A., Ortega, D. & Tavakoli, N. (2-3 octubre de 2013). Elaboración de un modelo de diagrama de confort que permita la mejora ambiental de espacios urbanos mediante estrategias de ecodiseño. En Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana. Comunicaciones y 2ª bienal de proyectos de edificación y urbanismo sostenible. Congreso llevado a cabo en Málaga, España. Ng, S., Wong, J., Skitmore, S. & Veronika, A. (2012). Carbon Dioxide Reduction in the Building Life Cycle: A Critical Review. Proceedings of the ICE - Engineering Sustainability, 165 (Issue 4), 281-292. Recuperado de: http://doi.org/10.1680/ensu.11.00005 Nurzynski, J. (2015). Is Thermal Resistance Correlated with Sound Insulation? Energy Procedia, 78, 152-157. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j. egypro.2015.11.131 Omer, A. (2013). Low Energy Building Materials: An Overview. In M. Valente Neves and A. C. V. Neves (Eds.), Environment 2010: Situation and Perspectives for the European Union, 2 (pp. 1257-1263). Port, Lisbon: Universidade do Porto. Pabón, J. (2003). El cambio climático global y su manifestación en Colombia. Cuadernos de Geografía, (12), 111-119. Recuperado de: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/10277/10796 United States Green Building Council and Land Use Law Center (Pace Law School) (2013). Technical Guidance Manual for Sustainable Neighborhoods. Recuperado de: http://www.usgbc.org/sites/default/files/Technical%20Guid.%20Man.%20for%20Sust.%20 Neighborhoods_2012_Part%20A_1f_web.pdf Palekiene, O., Simanaviciene, Z. & Bruneckiene, J. (2015).The Application of Resilience Concept in the Regional Development Context. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 179-184. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.423 Bäcker, A. (2009). Guía de estrategias y tecnologías sostenibles.Filadelfia, EE.UU.: DP. Pamungkas, A., Bekessy, S. & Lane, R. (2014). Vulnerability Modelling to Improve Assessment Process on Community Vulnerability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 135, 159-166. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.341 Pelling, M. & Manuel-Navarrete, D. (2011). From Resilience to Transformation: The Adaptive Cycle in Two Mexican Urban Centers. Ecology and Society, 16(2),11. Recuperado de: https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art11/ Cubillos, R. (2015b). Evaluación de la habitabilidad para el diseño de edificaciones resilientes y sostenibles. Exkema, 6(30), 72-75. Phadke, R., Manning, C. y Burlager, S. (2015). Making It Personal: Diversity and Deliberation in Climate Adaptation Planning. Climate Risk Management, 9, 62-76. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j. crm.2015.06.005 Pickett, S., Cadenasso, M. y McGrath, B. (Eds.) (2013).Urban Resilience in Ecology and Design. Linking Theory and Practice for Sustainable Cities. New York, EE.UU.: Springer. Pisano, U. (2012). Resilience and Sustainable Development: Theory of Resilience, Systems Thinking and Adaptive Governance. ESDN Quarterly Report, N° 26. Vienna, Austria: ESDN. Prasad, N., Ranghieri, F., Shah F., Trohanis, Z., Kessler, E. y Sinha, R. (2008). Climate Resilient Cities. A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters. Washington D.C., EE.UU.: The World Bank. Ramos, H. (2011). El confort en la vivienda de bajo costo: modelo metodológico para diagnosticar higrotermicidad, iluminación y acústica. Traza, 2(4), 48-67. Universidad de los Andes & Alcaldía Mayor de Bogotá (2224 septiembre de 2010). Actualización del código de construcciones de Bogotá. In RC 2010-Reunión del concreto. Evento llevado a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. Raut, S., Ralegaonkar, R. & Mandavgane, S. (october 2011).Development of Sustainable Construction Material Using Industrial and Agricultural Solid Waste: A Review of Waste-Create Bricks. Construction and Building Materials, 25(10), 4037-4042. Raven, J. (2011). Cooling the Public Realm: Climate-Resilient Urban Design. In K. Otto-Zimmermann (Ed.), Resilient Cities. Local Sustainability (Vol. 1, pp. 451463). Dordrecht, The Netherlands: Springer. Baker, J. (Ed.) (2012). Climate Change, Disaster Risk, and the Urban Poor: Cities Building Resilience for a Changing World. Washington D.C., EE.UU.: The World Bank. Roaf, S., Crichton, D. y Nicol, F. (2009). Adapting Buildings and Cities for Climate Change. A 21st Century Survival Guide. Recuperado de: http://library.uniteddiversity.coop/Ecological_Building/Adapting_Buildings_and_Cities_for_Climate_Change.pdf Rocha-Tamayo, E. (2011). Construcciones sostenibles: materiales, certificaciones y LCA.Revista nodo, 6(11), 99-116. Rodríguez, A. (2012). Síntesis sobre la evaluación y proyección de la variabilidad interanual del clima relacionada con los fenómenos El Niño y la Niña. Bogotá, Colombia: PRICC. Cubillos, R. y Rodríguez, C. (jul-dic 2013). Evaluación del factor de habitabilidad en las edificaciones sostenibles. Revista nodo, 8(15), 47-64. Saladen, G., Quiroga, C., Ramírez, J., Wiesner, M. y Puerto, P. (2012). Documento Técnico Soporte de la Política Pública de Construcción Sostenible para Bogotá D.C.Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital de Planeación. Salat, S. y Bourdic, L. (2011). Power Laws for Energy Efficient and Resilient Cities. Procedia Engineering, 21,1193-1198. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2130 Samad, T., Lozano-Gracia, N. y Panman, A. (2012). Colombia Urbanization Review: Amplifying the Gains from the Urban Transition. Recuperado de: http://doi.org/10.1596/978-0-8213-9522-6 Vardoulakis, S., Dimitroulopoulou, C., Thornes, J., Lai, K.M., Taylor, J., Myers, I.,… Wilkinson, P. (2015). Impact of Climate Change on the Domestic Indoor Environment and Associated Health Risks in the UK. Environment International, 85, 299-313. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.010 Saunders, W. y Becker, J. (2015). A Discussion of Resilience and Sustainability: Land Use Planning Recovery from the Canterbury Earthquake Sequence, New Zealand. International Journal of Disaster Risk Reduction, 14 (Part 1), 73-81. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.013 Schalk, M. (2014). The Architecture of Metabolism. Inventing a Culture of Resilience. Arts, 3(2), 279-297.Recuperado de: http://doi.org/10.3390/arts3020279 Scholz, R., Blumer, Y. y Brand, F. (2012). Risk, Vulnerability,Robustness, and Resilience from a Decision-Theoretic Perspective. Journal of Risk Research, 15(Issue 3),313-330. Recuperado de: http://doi.org/10.1080/13669877.2011.634522 Banco Mundial Colombia (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Un aporte para la construcción de políticas públicas. Bogotá, Colombia: Equilátero. Schulze, P. (Ed.) (1996). Engineering within Ecological Constraints. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press. Schuschny, A. (30 de enero de 2014). Sostenibilidad y Resiliencia Urbana: Aportes para su medición Andrés Schuschny Antecedentes. En Conversatorio: Evaluación de la sustentabilidad urbana - Secretaría Distrital de Ambiente - ONU Hábitat. Conversatorio realizado en Bogotá, Colombia. Secretaria de Planeación (2012). Bogotá. Ciudad de estadísticas. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE123-BoletinConsProdAguasUsoRes-2012.pdf Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (2012).Plan distrital de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio climático /2012-2038. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Dalsgaard, A. (2012). The Human Scale [Documentary].Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=OrHgE556A3k Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (2014).Plan distrital de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio climático. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Vásquez, C. (2006). El diseño del sistema de cerramiento.ARQ, (89), 102-107. Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (2015).Plan distrital de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio climático. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Hábitat (2013).Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible para Bogotá D.C. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) (2008). Edificación sustentable en América del Norte. Oportunidades y retos. Recuperado de: http://www3.cec.org/islandora/es/item/2335-green-building-in-north-america-opportunities-and-challenges-es.pdf Setyowati, E. (2014). Eco-building Material of Styrofoam Waste and Sugar Industry Fly-Ash Based on Nano-Technology. Procedia Environmental Sciences, 20, 245-253. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.031 Barrios, G., Elías, P., Huelsz, G. y Rojas, J. (octubre de 2010).Selección de los materiales de muros y techos para mejorar el confort térmico en edificaciones no climatizadas. Estudios Sobre Arquitectura y Urbanismo del desierto, 3(3), 69-84. Sever, M., Garb, Y. & Pearlmutter, D. (24-28 september 2012). Exploring Barriers to the Integrated Design and Production of Resilient Buildings in Israel. In 15th World Conference on Earthquake Engineering. Conference held in Lisbon, Portugal. Sharifi, A., y Yamagata, Y. (2014). Science Direct Resilient Urban Planning: Major Principles and Criteria. Energy Procedia, 61, 1491-1495. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.154 Sharma, B., Singh, R. & Singh, R. (2013). Urban Climate Resilience: A Review of the Methodologies Adopted under the ACCCRN Initiative in Indian Cities. Recuperado de: http://pubs.iied.org/pdfs/10650IIED.pdf Short, C., Lomas, K., Giridharan, R. & Fair, A. (2012).Building Resilience to Overheating into 1960’s UK Hospital Buildings within the Constraint of the National Carbon Reduction Target: Adaptive Strategies. Building and Environment, 55, 73-95. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.02.031 SIEMENS (2009). Quo Vadis Energy Sustainability? Clean Technologies and Environmental Policy, 11, 367-369. Recuperado de: http://doi.org/10.1007/s10098-009-0262-z Vergara,W., Alatorre, C. y Alves, L. (2013). Repensemos nuestrofuturo energético. Un documento de discusión sobre energíarenovable para el Foro Regional 3GFLAC. Recuperado de: http://www.miningclub.com/upload/archivos/Repensemos_nuestro_futuro_energytico_600.pdf Dangana, Z., Pan, W. & Goodhew, S. (3-5 september 2012).Delivering Sustainable Buildings in Retail Construction. In Annual Association of Researchers in Construction Management (ARCOM) Conference. Conference held in Edinburgh, UK. SIEMENS (2015). Creating Resilient Cities. Munich: SIEMENS: Topic Areas. Recuperado de: https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/intelligent-infrastructure/resilient-cities.html Simonsen, S., Biggs, R., Schlüter, M., Schoon, M., Bohensky,E., Cundill, G., … Moberg, F. (2014). Applying resilience thinking: Seven principles for building resilience in social-ecological systems. Recuperado de:http://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6928/1398150799790/SRC+Applying+Resilience+final.pdf Sircar, I., Sage, D., Goodier, C., Fussey, P. y Dainty, A. (2013).Constructing Resilient Futures: Integrating UK multi-stakeholder transport and energy resilience for 2050. Futures, 49, 49-63. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.futures.2013.04.003 Sitterle, V., Freeman, D., Goerger, S. y Ender, T. (2015).Systems Engineering Resiliency: Guiding Tradespace Exploration within an Engineered Resilient Systems Context. Procedia Computer Science, 44, 649-658. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.013 Benjumea, L. y García, M. (2-3 agosto de 2011). El síndrome de edificio enfermo como resultado de una ineficiente e inadecuada gestión ambiental y ocupacional. In Ninth Latin American and Caribbean Conference (LACCEI2011). Conference held in Medellín, Colombia. Soeleman, M. (2012). Responsive Climate Design: A Biomimetic Approach. Recuperado de: http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:51de5782-dcc4-44f8-90f0-d10bd14e4edc/datastream/OBJ/download Dodman, D. (2009). Urban Form, Greenhouse Gas Emissions and Climate Vulnerability. In J.M. Guzmán, G.Martine, G. McGranahan, D. Schensul and C.Tacoli (Eds.), Population Dynamics and Climate Change (pp. 64-79). New York, EE.UU.: UNFPA. Vial, C. (2014). Un Vituvio ecológico-Principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible. Barcelona, España: CSCAE, GG, ARQ Libros. Vieites, E., Vassileva, I. & Arias, J. (2015). European Initiatives Towards Improving the Energy Efficiency in Existing and Historic Buildings. Energy Procedia, 75,1679-1685. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.418 Krumwiede, K. & Dallessio, T. (2012). Rethinking Where, Why and How We Build. Landscapes Paysages Journal, 16(4), 26-29. Blackburn, S. y Johnson, C. (2012). Making Cities Resilient Report 2012. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/28240_rcreport.pdf Virani, S. & Stolzar, L. (2014). A Hybrid System Engineering Approach for Engineered Resilient Systems:Combining Traditional and Agile Techniques to Support Future System Growth. Procedia Computer Science, 28(2014), 363-369. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.procs.2014.03.045 Wang, Q., Zhan, Y., Ahuja, S. & Augenbroe, G. (16-18 december 2014). Re-evaluation of Passive Design Measures in the BASF House in Recognition of Uncertainty and Model Discrepancy. In 30th International Plea Conference. Conference held in CEPT University, Ahmedabad, India. 308. doi: 10.1007/s13147-012-0172-0 Wang, Y., Berardi, U. & Akbari, H. (2015). The Urban Heat Island Effect in the City of Toronto. Procedia Engineering, 118, 137-144. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.412 Weichselgartner, J. & Kelman, I. (2015). Geographies of Resilience: Challenges and Opportunities of a Descriptive Concept. Progress in Human Geography, 39(3), 249-267. Recuperado de: http://doi. org/10.1177/0309132513518834 Widera, B. (16-18 december 2014). Possible Application of Seaweed as Building Material in the Modern Seaweed House on Læsø. In 30th International Plea Conference. Conference held in CEPT University,Ahmedabad, India. Wilde, P. de y Coley, D. (september 2012). The Implications of a Changing Climate for Buildings. Building and Environment, 56, 1-7. Wilkinson, S., Costelo, S. y Sajoidi, M. (abr-may 2014). Resilient Buildings. Build, 141, 43-67. Woods, J. (2008). Expanding the Principles of Performance to Sustainable Buildings. Real Estate Issues, 33(3),37-46. Recuperado de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=36365474&site=ehost-live Dodoo, A., Gustavsson, L. y Sathre, R. (2012). Effect of Thermal Mass on Life Cycle Primary Energy Balances of a Concrete-and a Wood-frame Building. Applied Energy, 92, 462-472. Kuittinen, M., Ludvig, A. & Weiss, G. (Eds.) (2013). Wood in Carbon Efficient Construction: Tools, Methods and Applications. Brussels, Belgium: CEI-Bois. World Bank y GFDRR (2012). The Sendai Report: Managing Disaster Disaster Risks for a Resilient Future. Recuperado de: http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Sendai_Report_051012_0.pdf Castleton, H., Stovinb, V., Beckc, S. & Davison, J. (2010).Green Roofs; Building Energy Savings and the Potential for Retrofit. Energy and Buildings, 42 (10),1582-1591. World Health Organization (2011). Health in the Green Economy. Health Co-Benefits of Climate Change Mitigation. Transport Sector. Recuperado de: http://www.who.int/hia/examples/trspt_comms/hge_transport_lowresdurban_30_11_2011.pdf Xue, Y., Sun, H. y Duan, Y. (2015). Research on Decision Framework for Multi-Hazard Resilient and Sustainable Buildings. Applied Mechanics and Materials, 738-739, 281-284. Recuperado de: http://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.738-739.281 Yang, P. P. (2015). Energy Resilient Urban Form: A Design Perspective. Energy Procedia, 75, 29222927. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j. egypro.2015.07.592 Yannas, S. (9-12 november 2003). Towards Environmentally-Responsive Architecture. En 20th Conference on Passive and Low Energy Architecture. Conference held in Santiago de Chile, Chile. Zari, M. (2010). Biomimetic Design for Climate Change Adaptation and Mitigation. Architectural Science Review, 53(Issue 2), 172-183. Recuperado de: http://doi.org/10.3763/asre.2008.0065 Zari, M. (2012). Ecosystem Services Analysis for the Design of Regenerative Built Environments. Building Research & Information, 40(Issue 1), 54-64. Recuperado de: http://doi.org/10.1080/09613218.2011.628547 Dutil, Y., Rousse, D. y Quesada, G. (december 2011). Sustainable Buildings: An Ever Evolving Target. Sustainability, 3(2), 443-464. Edwards, B. (2005). Rough Guide to Sustainability. London, U.K.: RIBA Enterprises Ltd. Kuroiwa, J. (2014). Peru Sustainable (Resilient) Cities Programme 1998-2012. Its Application 2014-2021. Procedia Economics and Finance, 18, 408-415. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00957-5 Eisenack, K., Moser, S., Hoffmann, E., Klein, R., Oberlack, C., Pechan, A., … y Termeer, C. (2014). Explaining and Overcoming Barriers to Climate Change Adaptation. Nature Climate Change, 4(10), 867-872. doi: 10.1038/nclimate2350 Escallón, C. & Villate, C. (jul-dic 2013). Código de construcción para Bogotá: evaluación y propuesta de actualización en el marco de la sostenibilidad. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 6(12), 248-259. Blocken, B. (2015). Computational Fluid Dynamics for Urban Physics: Importance, Scales, Possibilities, Limitations and Ten Tips and Tricks Towards Accurate and Reliable Simulations. Building and Environment, 91,219-245. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015 Escallón, C. & Rodríguez, D. (2010). Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, ¿quién las responde. Dearq, (6), 6-19. Ewing, B., Poblete, P., Chen, C. & Caycedo, P. (2010). Colombia Sostenible. Banco Mundial. Recuperado de:http://documents.worldbank.org/curated/en/805761468243561235/pdf/701980ESW0SPAN0cologica0de0Colombia.pdf Franzoni, E. (2011). Materials Selection for Green Buildings: Which Tools for Engineers and Architects. Procedia Engineering, 21, 883-890. García, H., Montezuma, R., Jiménez, A., Launay, C.,O’Riordan, E., Fedesarrollo,… Instituto para la Investigación y Debate sobre la Gobernanza (2013).Ciudades y Cambio Climático en Colombia. Recuperado de: http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/336/1/Repor_Octubre_2013_Fedesarrollo_Fichas_Diagnostico.pdf Gamboa, C. (2011). Elementos de política para alcanzar ciudades sostenibles. Bogotá, Colombia: Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles (CCCS). Gehl, J. & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life.Washington D.C., EE.UU.: Island Press. Guinée, J. (Ed.) (2002). Handbook on Life Cycle Assessment.Operational Guide to the ISO Standards. Dordrecht, The Netherlands: Springer Netherlands. Kuznecova, T., Romagnoli, F. y Rochas, C. (2014). Energy Metabolism for Resilient Urban Environment: A Methodological Approach. Procedia Economics and Finance, 18, 780-788. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)01002-8 Gupta, R. (2014). Characterizing Material Properties of Cement-Stabilized Rammed Earth to Construct Sustainable Insulated Walls. Case Studies in Construction Materials, 1, 60-68. Gustavsson, L., Joelsson, A. & Sathre, R. (february 2010).Life Cycle Primary Energy Use and Carbon Emission of an Eight-Storey Wood-Framed Apartment Building. Energy and Buildings, 42(2), 230-242. Hannus, M., Samad, A. & Zatli, Z. (2010). ICT Supported Energy Efficiency in Construction. Recuperado de:http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/sb_publications/reeb_ee_construction.pdf BRE Global Ltd (2006). Ecohomes 2006 - The Environmental Rating for Homes. Recuperado de: http://www.breeam.org/filelibrary/Technical Manuals/EcoHomes_2006_Guidance_v1.2_-_April_2006.pdf Hardoy, J. & Velásquez, L. (april 2014). Re-Thinking “Biomanizales”: Addressing Climate Change Adaptation in Manizales, Colombia. Environment and Urbanization, 26(1), 53-68. Hunt, D., Rogers, C. & Jefferson, I. (2013). Scenarios Analysis Through a Futures Performance Framework. Proceedings of the ICE - Engineering Sustainability,166(Issue 5), 258-271. doi: 10.1680/ensu.12.00040 IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio,… DNP (2012).Algunas señales de Cambio Climático por medio de monitoreo de índices de extremos climáticos Stardex para la región de Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, Colombia: PRICC. IDEAM, PNUD, (2014). Estrategias regional de mitigación y adaptación al cambio climático para Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD. IDEAM, PNUD, (2014a). Mitigación del Cambio Climático en la Región Capital. Medidas Priorizadas para Reducir las Emisiones de Efecto Invernadero. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD. IDEAM, PNUD, (2014b). Vulnerabilidad de la Región Capital a los efectos del cambio climático. Opciones para la adaptación. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD. Lampis, A. (2013). Cities and Climate Change Challenges: Institutions, Policy Style and Adaptation Capacity in Bogotá? International Journal of Urban and Regional Research, 37(Issue 6), 1879-1901. Recuperado de:http://doi.org/10.1111/1468-2427.12034 Jennings, B.,Vugrin, E. y Belasich, D. (june 2013). Resilience Certification for Commercial Buildings: a Study of Stakeholder Perspectives. Environment Systems and Decisions, 33(Issue 2), 184-194. Lin, K., Levan, A. y Dossick, C. (july 2012).Teaching life-cycle thinking in construction materials and methods: evaluation of and deployment strategies for life-cycle assessment in construction engineering and management education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 138 (Issue 3), 163-170. Keeffe, G. y McHugh, I. (2014). IDEAhaus: A Modular Approach to Climate Resilient UK Housing. Buildings, 4(4), 661-682. doi: 10.3390/buildings4040661 Mahdavi, A. (1998). Steps to a General Theory of Habitability. Human Ecology Review, 5(1), 23-30. BRE Global Ltd (2010). Scheme Document: SD 5055. Recuperado de: http://www.hrsservices.co.uk/wpcontent/uploads/2016/07/SD5055_4.0_BREEAM_Offices_2008.pdf Mehdipoor, A., Dahlan, N., Berardi, U. y GhaffarianHoseini, M. (august 2013). Sustainable Energy Performances of Green Buildings: A Review of Current Theories,Implementations and Challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 1-17. Mlecnik, E. (2012). Defining Nearly Zero-Energy Housingin Belgium and the Netherlands. Energy Efficiency, 5(Issue 3), 411-431. doi: 10.1007/s12053-011-9138-2 Mofidi, S., Moradi, A., Akhtarkavan, M. y Akhtarkavan,H. (23-25 february 2008). Assessing Challenges in Developing Sustainable Adaptation Strategies by Considering Climate Changes. In The 3rd IASME/WSEAS International Conference on Energy & environment. Conference held in Cambridge, UK. Muñoz, R. y Ochoa, M. (2011). Investigación operativa. México, D.F., México: Ediciones McGraw-Hill. Newsham, G., Mancini, S. y Birt, B. (2009). Do LEED-Certified Buildings Save Energy? Yes, but…. Energy and Buildings, 41(8), 897-905. Larson, L., Rajkovich, N., Leighton, C., McCoy, K., Calhoun, K., Mallen, E.,…Henriquez, J. (2011). Green Building and Climate Resilience: Understanding Impacts and Preparing for Changing Conditions. Ann Arbor, EE.UU.: University of Michigan. Nijland, T., Adan, O., van Hees, R. y van Etten, B. (2009).Evaluation of the Effects of Expected Climate Change on the Durability of Building Materials with Suggestions for Adaptation. Heron, 54(1), 37-48. Nordby, A. y Shea, A. (october 2013). Building Materials in the Operational Phase. Journal of Industrial Ecology, 17(Issue 5), 763-776. ONU-UNHABITAT. (5-11 april 2014). For a Better Urban Future. Diálogo 5: Mejorando los niveles de resiliencia urbana. In 7º World Urban Forum. Urban Equity in Development. Cities For Life. Conference held in Medellín, Colombia. Ortiz, O., Castells, F. y Sonnemann, G. (february 2010).Operational Energy in the Life Cycle of Residential Dwellings: The Experience of Spain and Colombia.Applied Energy, 87 (2), 673-680. Ozuna, A., Rivera, J., Vargas, H. y Guevara, J. (2011). Sustainable Construction in Colombia: Main Actors and Implementation. Recuperado de: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC22956.pdf BRE Global Ltd (2010a). Scheme Document SD 5064. BREEAM Multi-Residential 2008. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/SD5064_2_0_BREEAM_Multi-Residential_2008.pdf Pacheco-Torgal, F. y Labrincha, J. (march 2013). The Future of Construction Materials Research and the Seventh UN Millennium Development Goal: A Few Insights. Construction and Building Materials, 40, 729-737. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2010).Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición). Recuperado de:http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Directiva_2010-31_UE_EE_en_edificios_Refundicion_d3ee0458.pdf Penagos, G. & González, A. (16-18 december 2014). Sustainable Water Management in Buildings, an Affordable Approach. Case Study: Terra Bio-Hotel Project, Medellín, Colombia. In 30th International Plea Conference, 2014. Conference held in CEPT University, Ahmedabad, India. Pérez-Lombard, L., Ortiz, J. & Pout, C. (2008). A Review on Buildings Energy Consumption Information. Energy and Buildings, 40 (Issue 3), 394-398. Leach, M., Rockström, J., Raskin, P., Scoones, I., Stirling, A.,Smith, A., … Olsson, P. (2012). Transforming Innovation for Sustainability. Ecology and Society, 17(Issue2), 11. Recuperado de: http://doi.org/org/10.5751/ES-04933-170211 Ramírez, A. (2002). La construcción sostenible. Física y Sociedad, (13), 30-33. |
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Cubillos-González, Rolando Arturo2ccaa9a7-26bd-43cf-a5bc-f0c3fc8a89ee-1Novegil González-Anleo, Francisco Javier3b0fa151-346a-429f-8306-6f3703ac92e0-1Cortés-Cely, Oscar Alfonso12b44a19-6b4f-453d-8250-f4ac6cf246de-1Cubillos-González, Rolando Arturovirtual::454-12018-10-18T20:23:15Z2018-10-18T20:23:15Z2017118 p.El propósito de esta investigación fue describir los conceptos de resiliencia, cambio climático y vulnerabilidad aplicados en Bogotá. Para probar la hipótesis propuesta de que es posible proponer un modelo básico de Territorio Resiliente Eficiente (TRE) que responda de manera eficaz a los cambios climáticos, teniendo la capacidad de adaptación a eventos extremos en contextos específicos. Esta hipótesis busca relacionar la variable independiente denominada resiliencia con las variables dependientes cambio climático y vulnerabilidad en áreas urbanas, que pueden ser examinadas por las variables de control habitabilidad y eficiencia en entornos urbanos definidos, como es el caso de la ciudad de Bogotá. Los retos futuros que tiene Bogotá van más allá de su dimensión ambiental, e incluyen diferentes aspectos relacionados con las actividades sociales y económicas que desarrollará la población sobre las áreas urbanas. En consecuencia, el uso extensivo de grandes superficies urbanizadas en Bogotá ha causado el incremento de islas de calor en la ciudad, fenómeno que va en detrimento de la calidad del hábitat urbano. Esta acción, conjugada con una mayor demanda de agua y energía por parte de la población, pone en riesgo los servicios básicos de la ciudad. Esta presión sobre el territorio amplía la vulnerabilidad urbana a los eventos extremos de calor. Una alternativa a esta problemática es desarrollar el concepto de territorio resiliente dentro de los procesos de construcción de la ciudad. Un territorio resiliente se define como la superficie que contiene múltiples espacios, que relacionan diferentes actores para caracterizar un área urbana. Es indiscutible que el cambio climático es una anomalía que afecta de manera directa al hombre. Por lo tanto, las respuestas a esta problemática deben estar dirigidas a diseñar ciudades que permitan una adecuada adaptación a este fenómeno. En esta investigación se observó que existe una clara relación entre los conceptos de diseño de edificación resiliente, eficiencia energética, materiales y análisis de ciclo de vida. El diseño de territorios orientados a la resiliencia es la mejor opción para la reducción de las emisiones co2 y la construcción de una buena habitabilidad, que permita una óptima sostenibilidad dentro de un territorio urbano y que, a su vez, garantice la habitabilidad de la especie frente al cambio climático. El resultado de esta investigación fue un piloto de simulación estocástica simple, generando una metodología de evaluación con el propósito de identificar el comportamiento de lo que se ha denominado, en esta investigación, un Territorio Resiliente Eficiente (tre), capaz de acomodarse a las nuevas situaciones ambientales.Prefacio Resumen Problema de investigación Introducción CAPÍTULO UNO. Bogotá frente al cambio climático Introducción 1 El impacto del cambio climático en Bogotá ¿Cómo afecta el cambio climático al hábitat urbano de Bogotá? Principios de urbanismo y arquitectura sostenible en respuesta al cambio climático en Bogotá La necesidad de construir territorios resilientes y eficientes en Bogotá CAPÍTULO DOS. Habitabilidad, eficiencia y resiliencia Introducción 2 Efectos del cambio climático derivados del impacto ambiental, del sector de la construcción en Bogotá La utilización de procesos y materiales constructivos, que afectan la habitabilidad de las edificaciones dentro del hábitat urbano de Bogotá Evaluación de Impacto Ambiental Resiliencia: una estrategia de adaptación para enfrentar el cambio climático en Bogotá CAPÍTULO TRES. Estudio de caso: el barrio Primero de Mayo de Bogotá Introducción 3 Descripción del barrio Primero de Mayo y método a aplicar en su estudio Descripción de la metodología a utilizar en el estudio de caso Resultados fase cualitativa Resultados de la fase cuantitativa Análisis de ciclo de vida de los materiales de las viviendas del barrio Primero de Mayo Conclusiones Referencias Bibliografíaapplication/pdfCubillos-González, R. A., Novegil González-Anleo, F. J. y Cortés-Cely, O, A. (2017). Territorios resilientes y eficientes en Bogotá. Bogotá: Universidad Católica de Colombia978-958-8934-94-5 (impreso)978-958-8934-95-2 (digital)711.486148https://hdl.handle.net/10983/19998spaBogotá: Universidad Católica de Colombia, 2017Colección Perspectiva tecnológica;Altomonte, S. (march 2008). Climate Change and Architecture: Mitigation and Adaptation Strategies for a Sustainable Development. Journal of sustainable development, 1(1), 97-112.Aranda-Usón, A., Ferreira, G., López-Sabirón, A., Mainar-Toledo, M. & Zabalza, I. (february 2013). PhaseChange Material Applications in Buildings: an Environmental Assessment for Some Spanish ClimateSeverities. Science of the Total Environment, 444, 16-25.Asdrubali, F., Baldassarri, C. & Fthenakis, V. (2013). Life Cycle Analysis in the Construction Sector: Guiding the Optimization of Conventional Italian Buildings.Energy and Buildings, 64, 73-89.Barco, C. (2013). Documento técnico de soporte. Política del Sistema de Ciudades de Colombia. Recuperado de: http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2017/04/Misi%C3%B3n-para-el-Fortalecimiento-del-Sistema-de-Ciudades-de-Colombia.pdfBerardi, U. (october 2013). Clarifying the New Interpretations of the Concept of Sustainable Building. Sustainable Cities and Society, 8, 72-78.Birkmann, J., Bach, C. & Vollmer, M. (2012). Tools for Resilience Building and Adaptive Spatial Governance.Raumforschung und Raumordnung, 70 (Issue 4), 293Bogunovich, D. (2009). From Planning Sustainable Cities to Designing Resilient Urban Regions. Sustainable Development and Planning IV, 1, 87-96. Recuperado de:https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SDP09/SDP09009FU1.pdfBoyle, J., Harris, M., Bizikova, L., Parry, J., Hammill, A.& Dion, J. (2013). Exploring Trends in Low-Carbon, Climate-Resilient Development. Recuperado de:http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/exploring_trends_low_climate.pdfBurleson, E. (november 2011). Energy Revolution and Disaster Response in the Face of Climate Change. Villano-va Environmental Law Journal, 22(169): 101-119.Carter, J., Cavan, G., Connelly, A., Guy, S., Handley, J. & Kazmierczak, A. (2015). Climate Change and the City: Building Capacity for Urban Adaptation.Progress in Planning, 95, 1-66. doi: 10.1016/j.progress.2013.08.001Casals-Tres, M., Arcas-Abella, J., Cuchí, A. & Altés-Arlandis, A.(2009). Habitability, the Scale of Sustainability.[PDF]. Recuperado de: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653106/FULLTEXT01.pdfReal Academia Española (2017). Resiliencia. Madrid, España: Diccionario de la lengua española. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=WA5onlwRandolph, K. & Rider, A. (17-22 august 2014). Resilient Buildings for a Round Planet: Mitigating Operational Risks with Adaptation Strategies. In 2014 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Conference held in Pacific Grove, CA, EE.UU.RIBA (4 nov. 2009). Dialogues: Jan Gehl. In The International Dialogues: Architecture and Climate Change The Sustainable City. Event held in London, UK.Ríos, D., Ríos, S. & Martín, J. (2009). Simulación. Método y aplicaciones. México D.F., México: Alfaomega/Ra-Ma Editorial.Samad, T., Panman, A., Rodríguez, A. & Lozano-Gracia, N.(2015). Sistema de ciudades. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo-urbano/desarrollo-urbano/Paginas/sistema-de-ciudades---libro.aspxBRE Global Ltd (2010b). Scheme Document SD 5050. Recuperado de: http://www.hrsservices.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/SD5050_4.0_BREEAM_Courts_20081.pdfSchulze, P. (Ed.) (1996). Engineering within Ecological Constraints. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press.Sikdar, S. (2003). Sustainable Development and Sustainability Metrics. AIChE Journal, 49(Issue 8), 19281932. Recuperado de: http://doi.org/10.1002/ aic.690490802Soares, N., Costa, J., Gaspar, A. & Santos, P. (april 2013).Review of Passive Pcm Latent Heat Thermal Energy Storage Systems Towards Buildings’ Energy Efficiency. Energy and Buildings, 59, 82-103.Lee, J.-Y. & Kim, J.-M. (2014). Deflection of Resilient Materials for Reduction of Floor Impact Sound. The Scientific World Journal, 2014, 1-11. Recuperado de:http://doi.org/10.1155/2014/612608Stern, N. (2008). The Economics of Climate Change. American Economic Review, 98(2), 1-37. Recuperado de:http://doi.org/10.1257/aer.98.2.1Spiegel, R. y Meadows, D. (2010). Green Building Materials:a Guide to Product Selection and Specification. Nueva Jersey, EE.UU.: John Wiley & Sons.Spitzmiller, M., Mahendra, S. & Damoiseaux, R. (2013).Safety Issues Relating to Nanomaterials for Construction Applications. In F. Pacheco-Torgal, M.V. Diamanti, A. Nazari and C. Goran-Granqvist (Eds.), Nanotechnology in Eco-Efficient Construction.Materials, Processes and Applications (pp. 127-158).Cambridge, EE.UU.: Woodhead Publishing.Stillwell, K., Reis, E., Mayes, R. & Von Berg, E. (21-25 july 2014). Resilient Buildings: From Concept to Reality.In 10th U.S. National Conference on Earthquake Engineering. Conference held in Anchorage, Alaska, USA.Stockholm Resilience Centre (2014). What is Resilience? An Introduction to a Popular Yet Often Missunderstood Concept. Stockholm University: Stockholm Resilience Centre. Recuperado de: http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-what-is-resilience.htmlSusilorini, M., Dewi, K, y Wibowo, T. (february 2005). The Performance of Early-Age Concrete with Seawater Curing. Journal of Coastal Development, 8 (2), 89-95.Tatari, O. y Kucukvar, M. (may 2011). Cost Premium Prediction of Certified Green Buildings: A Neural Network Approach. Building and Environment, 46(5),1081-1086.Thiel, C., Campion, N., Landis, A., Jones, A., Schaefer, L. y Liec, M. (february 2013). A Materials Life Cycle Assessment of a Net-Zero Energy Building. Energies, 6 (2), 1125-1141.BRE Global Ltd (2010c). Scheme Document SD 5068. Recuperado de: http://www.hrsservices.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/SD5068_1_0_BREEAM_Datacentres_20101.pdfTidblad, J., Kucera, V., Ferm, M., Kreislova, K., Brüggerhoff,S., Doytchinov, S. …, Karmanova, N. (2012). Effects of Air Pollution on Materials and Cultural Heritage:ICP Materials Celebrates 25 Years of Research. International Journal of Corrosion, 2012.Trebilcock, M., Ford, B. y Wilson, R. (september 2006). Integration of Sustainability in the Design Process of Contemporary Architectural Practice. Energy, 6-8.Stevenson, F. y Baborska-Narozny, M. (april 10-13 2014). Designing resilient housing for co-evolutionary adaptivity.In 8th Windsor Conference: Counting the cost of comfort in changing world. Conference held in Windsor, UK.Cubillos, R. (2010). Sistema de gestión de información de proyectos de vivienda social (SGIPVIS). Revista de Arquitectura, 12(1), 90-101.UNISDR (2012). Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los gobiernos locales. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdfVelasco, R. y Robles, D. (21-24 september 2011). Eco-Envolventes: A Parametric Design Approach to Generate and Evaluate Façade Configurations for Hot and Humid Climates. In 29th eCAADe Conference Proceedings. Conference held in Ljubljana, Slovenia.Welsh-Huggins, S. y Liel, A. (28 september-1 october 2014).Integrating Green and Resilient Building Design for Enhanced Disaster Recovery. In 3rd International Conference on Urban Disaster Reduction, Earthquake Engineering Research. Conference held in Boulder, EE.UU.Wilby, R. (march 2007). A Review of Climate Change Impacts on the Built Environment. Built Environment, 33(1), 31-45.Yuan, L. (2012). Building Energy Efficiency and the Use of Raw Materials. Physics Procedia, 24(Part C), 23182321.Zabalza, I., Valero, A. y Aranda-Usón, A. (may 2011). LifeCycle Assessment of Building Materials: ComparativeAnalysis of Energy and Environmental Impacts andEvaluation of the Eco-Efficiency Improvement Potential. Building and Environment, 46 (5), 1133-1140.Aaditya, G., & Mani, M. (2013). Climate-Responsive Integrability of Building-Integrated Photovoltaics. International Journal of Low-Carbon Technologies, 8(4),271-281. Recuperado de: http://doi.org/10.1093/ijlct/cts039Acevedo, H., Vásquez, A. & Ramírez, D. (feb-may de 2012).Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. Gestión y Ambiente, 15(1), 105-117.BRE Global Ltd (2011). New Construction - Non Domestic Buildings. Technical Manual SD-5073-2.0:2011. Recuperado de: http://www.breeam.com/breeamGeneralPrint/breeam_non_dom_manual_3_0.pdfSullivan, L. (2012). The RIBA Guide to Sustainability in Practice. Recuperado de: http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/RIBAGuidetoSustainabilityinPractice.pdfAguirre, M. (2012). La construcción sostenible en Colombia, presente y futuro. Informe Económico, (40), 1-7.Recuperado de: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20Oct2012-No%2040.pdfArup and Engineers Without Borders-UK (2012). Visions of a Resilient City. Recuperado de: http://publications.arup.com//media/Publications/Files/Publications/V/Resilient_Cities_Scoping_Study.ashxAlcaldía Mayor de Bogotá (2013). Decreto 364 de 26 de agosto de 2013. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/POT/Decreto-364.pdfAlshebani, M. & Wedawatta, G. (2014). Making the Construction Industry Resilient to Extreme Weather : Lessons from Construction in Hot Weather Conditions. Procedia Economics and Finance, 18, 635–642. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00985-XAlvarez, P., McElwain, B., Thesing, L., Edalath, S., Kukreti,A. & Cohen, K. (2014). PD and Fuzzy Logic Control for Earthquake Resilient Structures. Computer Applications in Engineering Education, 22(Issue 1), 142-152.Recuperado de: http://doi.org/10.1002/cae.20540Ángel, L., Ramírez, A. & Domínguez, E. (2010). Isla de calory cambios espacio-temporales de la temperatura en la ciudad de Bogotá. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 34(131),173-183. Recuperado de: http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/131/173-183.pdfArcas-Abella, J., Pagès, A. & Casals, M. (28-30 abril de 2010).Habitabilidad, la otra clave de la edificación sostenible. En Congreso Regional Internacional Sustainable Building. “Construcción, revitalización y rehabilitación sostenible de barrios: una escala urgente e imprescindible”.Congreso llevado a cabo en Madrid, España.Arévalo, D. (2014). Implementación del sistema de certificación LEED en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada.BRE Global Ltd (2012). BREEAM Communities. Technical Manual SD-202-0.1:2012. Recuperado de: http://www.breeam.com/bre_PrintOutput/BREEAM_Communities_0_1.pdfBRE Global Ltd (2012a). SD 5066A: ISSUE 1.1. BREEAM Europe Commercial 2009 Assessor Manual. Recuperado de: http://www.heattracing.co.uk/upload/BREEAM-WAT-04-Sanitary-Supply-Shut-Off-System---Europe-Commercial-2009-Assessor-Manual.pdfSunikka-Blank, M. (2006). Policies for improving energy efficiency in the European housing stock. Amsterdam, The Netherlands: IOS PressBRE Global Ltd (2012b). Scheme Document SD 5051. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/SD5051_4_1_BREEAM_Education_2008.pdfCastro-Lacouture, D., Sefair, J., Flórez, L. & Medaglia, A.(june 2009). Optimization Model for the Selection of Materials Using a LEED-based Green Building Rating System in Colombia. Building and Environment, 44 (6), 1162-1170.Lehmann, S. (2007). What is Green Urbanism ? Holistic Principles to Transform Cities for Sustainability. In Juan Blanco and Houshang Kheradmand (Eds.), Climate Change-Research and Technology for Adaptation and Mitigation (pp. 243-266). Rijeka, Croatia: InTech.BRE Global Ltd (2012c). Scheme Document SD 5052. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Te-chnical%20Manuals/SD5052_4_1_BREEAM_Industrial_2008.pdfBRE Global Ltd (2012d). Scheme Document SD 5053. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/SD5053_4_1_BREEAM_Healthcare_2008.pdfBRE Global Ltd (2012e). Scheme Document SD 5054. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/technical%20manuals/sd5054_4_1_breeam_prisons_2008.pdfBRE Global Ltd (2012f). Scheme Document SD 5056. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Te-chnical%20Manuals/SD5056_4_1_BREEAM_Retail_2008.pdfBRE Global Ltd (2014). BREEAM UK New Construction. Non-Domestic Buildings. Technical Manual SD5076: 01 (DRAFT)-2014. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/BREEAM%20UK%20NC%202014%20Resources/SD5076_DRAFT_BREEAM_UK_New_Construction_2014_Technical_Manual_ISSUE_0.1.pdfBrown, S., Pryke, S. & Sivyer, E. (7-8 september 2006). COBRA 2006: The Construction and Building Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors. In Proceedings of the Annual Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors.Conference held in London, UK.Brugmann, J. (2011). Financing the Resilient City: A Demand Driven Approach to Development, Disaster Risk Reduction, and Climate Adaptation. Bonn, Germany: Local Governments for Sustainability - ICLEI.The World Bank (2010). Cities and Climate Change: An Urgent Agenda. Recuperado de: http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/CitiesandClimateChange.pdfBruijn, H. de, Bruijne, M. de & Heuvelhof, E. ten (2015).The Politics of Resilience in the Dutch “Room for the River”-Project. Procedia Computer Science, 44,659-668. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.070Carrizosa, J. (2012). Análisis de las principales dinámicas regionales asociadas a la variabilidad y al cambio climático en la Región Capital. Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital. Bogotá, Colombia: PRICC.Carrizosa, J., Guhl, E. & Rodríguez, M. (2013). Construcción de territorios resilientes bajo el escenario de cambio climático en la “Región Capital” (Bogotá-Cundinamarca) en el marco del PRICC. Bogotá D.C., Colombia: fna.Lewandowski, C. (2015). The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference. Carbondale, EE.UU.: Southern Illinois University.Chaudhry, H., Calautit, J. & Hughes, B. (2015). Computational Analysis to Factor Wind into the Design of an Architectural Environment. Modelling and Simulation in Engineering, 2015. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1155/2015/234601Castán Broto, V. & Bulkeley, H. (2013). A Survey of Urban Climate Change Experiments in 100 Cities.Global Environmental Change, 23(Issue 1), 92-102. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.07.005Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, Fundación Conama y Observatorio de la Sostenibilidad en España (2009). Cambio Global en España 2020/50: Programa Ciudades. Hacia un pacto de las ciudades españolas ante el cambio global. Recuperado de: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0531454.pdfCerni, G. & Colagrande, S. (2012). Resilient Modulus of Recycled Aggregates Obtained by Means of Dynamic Tests in a Triaxial Apparatus. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 53, 475-484. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.898Chase-Dunn, C. y Jorgenson, A. (2009). Systems of Cities. Recuperado de: http://www.irows.ucr.edu/andrew/ papers/citysys.docChelleri, L. (2012). From the “Resilient City” to Urban Resilience. A Review Essay on Understanding and Integrating the Resilience Perspective for Urban Systems.Documents d’Anàlisi Geogràfica, 582, 287-306.Departamento Nacional de Planeación (2012). Misión Sistema de Ciudades. Bogotá, Colombia: Puntoaparte bookvertising.Clark, G., Evans, G. y Nemecek, S. (2010). Resilient Cities: Surviving in a New World. A ULI Urban Investment Network Report. Washington D.C., EE.UU.: Urban Land Institute.Committee on Understanding and Monitoring Abrupt Climate Change and its Impacts and Board on Atmospheric Sciences and Climate Division on Earth and Life Studies (2013). Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises. Recuperado de: https://origins.asu.edu/sites/default/files/nrc_abrupt_climate_change-extinctions_pp109-125_.pdfConcejo de Bogotá (2008). Acuerdo 323 de 2008 Consejo de Bogotá D.C. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32766Conroy, C. (1987). Our Common Future. The Geographical Journal, 154(1), 116. Recuperado de: http://doi.org/10.2307/633499Lin, B. & Morefield, P. (2011). The Vulnverability Cube: A Multi-Dimensional Framework for Assessing Relative Vulnerability. Environmental Management, 48 (Issue 3), 631-643. Recuperado de: http://doi.org/10.1007/s00267-011-9690-8Costa, C. (2007). La adaptación al cambio climático en Colombia. Revista de Ingeniería, (26), 74-80.Colding, J. & Barthel, S. (february 2013). The Potential of “Urban Green Commons” in the Resilience Building of Cities. Ecological Economics, 86, 156-166.Cuello, C. y Durvin, P. (2010). Desarrollo sostenible y Filosofía de la Tecnología. España, Sala de Lectura CTS+I:Organización de Estados Iberoamericanos. Recuperado de: http://www.oei.es/historico/salactsi/tef02.htmDegtyar, E., Mlynarczyk, B., Fratzl, P. y Harrington, M.(2015). Recombinant Engineering of Reversible Cross-Links into a Resilient Biopolymer. Polymer, 69,255-263. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.polymer.2015.03.030Dewidar, K., Mohamed, N. y Ashour,Y. (2002). Living Skins:A New Concept of Self Active Building Envelope Regulating Systems. In SB13 Dubai. Conference held in Dubai, United Arab Emirates.Tran, T. y Tran, P. (2013). Potentials To Build Disaster Resilience For Housing: Lessons Learnt From The Resilient Housing Design Competition 2013. Recuperado de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/ISET2013_Sheltering%20Series_5_PotentialsToBuildDisasterResilience_140307.pdfDiagne, M., Tinjum, J. y Nokkaew, K. (2015). The Effects of Recycled Clay Brick Content on the Engineering Properties, Weathering Durability, and Resilient Modulus of Recycled Concrete Aggregate. Transportation Geotechnics, 3, 15-23. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.trgeo.2014.12.003Dixon, T. (2012). Hotting Up? An Analysis of Low Carbon Plansand Strategies for UK Cities Volume 1: Main Findings.Recuperado de: https://www.2degreesnetwork.com/groups/2degrees-community/resources/which-uks-leading-cities-cutting-emissions/attachments/5496/Downing, T. y Patwardhan, A. (2005). Assessing Vulnerability for Climate Adaptation. In E. Spanger-Siegfried and B Lim (Eds.), Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: Developing Strategies, Policies and Measures (pp. 67-90). Cambridge, EE.UU.: The Press Syndicate Of The University Of Cambridge.Du Plessis, C. (2007). A Strategic Framework for Sustainable Construction in Developing Countries. Construction Management and Economics, 25(Issue 1), 67-76. Recuperado de: http://doi.org/10.1080/01446190600601313Dubbeling, M., Campbell, M. C., Hoekstra, F. & Veenhuizen, R. van. (june 2009). Building Resilient Cities.Urban Agriculture Magazine, (22), 3-11.Lomas, K. y Giridharan, R. (2012). Thermal Comfort Standards, Measured Internal Temperatures and Thermal Resilience to Climate Change of Free-Running Buildings: A Case-Study of Hospital Wards. Building and Environment, 55, 57-72. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.12.006Economist Intelligence Unit (s.f.). Latin American Green City Index. Recuperado de: https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_latam_en.pdfElliott, R. (2002). Hermeneutic Single-Case Efficacy Design. Psychotherapy Research, 12(Issue 1), 1-21. doi: 10.1080/713869614Comfort, L., Boin, A. & Demchak, C. (Ed.) (2010). Designing Resilience: Preparing for Extreme Events. Pittsburgh, EE.UU.: University of Pittsburgh Press.Encuentro Latinoamericano de uso racional y eficiente de la energía - ELUREE-2013. Encuentro llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina.UNEP y UNEP Sustainable Buildings & Climate Initiative (2009). Buildings and climate change. A summary for Decision Makers. Recuperado de: http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Buildings%20and%20climate%20change_0.pdfFawzy, D. & Arslan, G. (2015). Development of Building Damage Functions for Big Earthquakes in Turkey.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 22902297. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.179Fiksel, J. (2003). Designing Resilient, Sustainable Systems. Environmental Science and Technology, 37(23),5330-5339. Recuperado de: http://doi.org/10.1021/es0344819Fiksel, J., Eason, T. & Frederickson, H. (2012). A Framework for Sustainability Indicators at EPA. Whashington D.C., EE.UU.:National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development U.S.Environmental Protection Agency.Fisher, J., Chmutina, K. & Bosher, L. (2015). Building in Resilience: Long-term Considerations in the Design andProduction of Resiliential Buildings in Israel. In A. J.Masys (Ed.), Disaster Management: Enabling Resilience(pp. 65-90). Dordrecht,The Netherlands: Springer.Froese, T., Aranda-Mena, G., Chevez, A. & Crawford, J. (10-13 june 2008). Structuring the Business Case for Building Information Models. In Annual Conference Canadian Society for Civil Engineering. Conference held in Quebec, Canada.Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid & Consejería de Economía y Hacienda Comunidad de Madrid (2011). Guía del estándar PassivHaus: edificios de consumo energético casi nulo. Recuperado de: https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdfLomborg, B. (2006). The Skeptical Environmentalist. Cambridge, EE.UU.: Cambridge University Press.García, M., Pineros, A., Bernal, F. & Ardila, E. (2012). Variabilidad climática, cambio climático y el recurso hídrico en Colombia. Revista de Ingeniería, (36), 60-64.Ghadi, Y., Rasul, M. & Khan, M. (2014). Potential of Saving Energy Using Advanced Fuzzy Logic Controllers in Smart Buildings in Subtropical Climates in Australia.Energy Procedia, 61, 290-293. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.1110Gordillo, F., Hernández, N. & Ortega, J. (2010). Pautas para una construcción sostenible en Colombia. Bogotá-Cali-Medellín. Recuperado de: http://unicolmayor.edu.co/recursos_user/portal/rec/arc_3963.pdfUN-HABITAT. (2014). City Resilience Profiling Programme. Global Platform for Disaster Risk Reduction 2013. Recuperado de: http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/entry_bg_papercrppbrochure2.pdfCortés, C. y Cubillos, R. (24-28 de noviembre de 2014).Evaluación de la eficiencia a partir del análisis del factor de resiliencia en las edificaciones en Bogotá. En Tercer Congreso Internacional Medio Ambiente Construido y desarrollo Sustentable. Congreso llevado a cabo en La Habana, Cuba.Granero, A. & García, R. (25-27 de septiembre de 2013). El diseño de las envolvente arquitectónica, la reglamentación y su influencia en la eficiencia energética. EnHadiwattege, C., Fernando, N. & Senaratne, S. (14-15 june 2013). Role of Academic Research in Sustainable Construction Practice. In The second World Construction Symposium 2013. Symposium held in Colombo, Sri Lanka.Hannus, M. (2009). D4. 1 Vision for ICT Supported Energy Efficiency in Construction. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Alain_Zarli/publica-tion/266217175_Vision_for_ICT_supported_Energy_Efficiency_in_Construction/links/54bcffe60cf218d4a168673a.pdfHuedo, P. y López-Mesa, B. (2013). Revisión de herramientas de asistencia en la selección de soluciones constructivas sostenibles de edificación. Informes de la Construcción, 65(529), 77-88. Recuperado de: http://doi.org/10.3989/ic.11.048Hui, S. (2001). Low Energy Building Design in High Density Urban Cities. Renewable Energy, 24(Issues 3-4),627-640. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/ S0960-1481(01)00049-0IDEAM, PNUD, (2012a). Sectores prioritarios y tecnologías disponibles para identificar e implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero en la Región Capital. Bogotá, Colombia: PRICC.Loonen, R., Trcka, M., Cóstola, D. y Hensen, J. (2013). Climate Adaptive Building Shells: State-of-the-Art and Future Challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 483-493. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.rser.2013.04.016IDEAM, PNUD, (2012b). Inventario de emisiones de gases efecto invernadero para la región Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, Colombia: PRICC.IDEAM, PNUD, (2012c). Gestión del cambio climático con enfoque territorial en la Región Capital. Apoyo al fortalecimiento institucional y a los tomadores de decisiones. Bogotá, Colombia: PRICC.Bettencourt, S., Ebinger, J., Fay, M., Ghesquiere, F., Gitay, H.,Krausing, J.,… Simpson, A. (2013). Building Resilience. Integrating Climate and Disaster Risk into Development. Washington, D.C., EE.UU.: The World Bank Group Experience.IDEAM, PNUD, (2014). Compilación y análisis de información sobre registros de eventos de emergencia y desastre asociados al clima en la Región Capital 1980-2010. Bogotá, Colombia: PRICC.IDEAM, PNUD, (2014a). Identificación de medidas y formulación de proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la Región Capital Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, Colombia: PRICC.Costa, C. y Mora, C. (2010). El ABC del cambio climático en Colombia. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/documentos/211209_abc_del_cambio_climatico_en_colombia.pdfIDEAM, PNUD, (2014b). Señales de Cambio Climático por Análisis de Extremos Climáticos. Bogotá, Colombia: PRICC.IDEAM, PNUD, (2014c). Los Fenómenos El Niño y La Niña en Bogotá-Cundinamarca (1951-2012). Elementos para la Acción Institucional. Bogotá, Colombia: PRICC.IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio,… DNP (26-28 julio de 2011). Plan Regional Integral de Cambio Climático Ciudades y Cambio Climático. En Ciudades y Cambio Climático, Seminario Internacional. Seminario llevado a cabo en Bogotá, Colombia.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014). Piloto de asistencia técnica para incorporar la gestión integral de riesgo hidroclimáticos en el ordenamiento territorial municipal. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales(IDEAM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014). Incorporación de la gestión adaptativa de los riesgos hidroclimáticos en el ordenamiento territorial. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD.MacClune, K. y Optiz-Stapleton, S. (2012). Building Urban Resilience to Climate Change: What Works Where, and Why. Recuperado de: http://i-s-e-t.org/resources/working-papers/building-resilience.htmlJardín Botánico (2013). Generando Ciudades Resilientes. Flora Capital, (13), 40.Kristian, R. (2011). Código de construcción sostenible promoviendo la Eficiencia Energética y Ahorro de agua en las edificaciones. Recuperado de: http://www.upme.gov.co/Docs/Seminarios/2011/EEE/2%20KRISTIAN%20RADA.pdfJha, A., Miner, T. y Stanton-Geddes, Z. (2012). Building Urban Resilience: Principles, Tools, and Practice. Recuperado de: http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8865-5Kallaos, J., Mainguy, G. y Wyckmans, A. (2014). Considering Resilience Steps Towards an Assessment Framework. TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 7(1), 5-28.Kannamma, D. & Meenatchi, S. (16-18 december 2014).Design Best Practice Methods To Minimize the Impact of Building Materials on Urban Microclimate.In 30th International Plea Conference. Conference held in CEPT University, Ahmedabad, India.Klein, R., Nicholls, R. & Thomalla, F. (2003). Resilience to Natural Hazards: How Useful is this Concept? Environmental Hazards, 5(Issue 1), 35-45. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.hazards.2004.02.001Cubillos, R. (2006). Vivienda social y flexibilidad en Bogotá.¿Por qué los habitantes transforman el hábitat de los conjuntos residenciales? Bitácora Urbano Territorial, 10(1), 124-135.Knudstrup, M.-A., Ring Hansen, H. & Brunsgaard, C.(2009). Approaches to the Design of sustainable Housing with Low CO2 Emission in Denmark. Renewable Energy, 34 (Issue 9), 2007-2015. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.renene.2009.02.002Machalaba, C., Romanelli, C., Stoett, P., Baum, S., Bouley,T., Daszak, P. y Karesh, W. (2015). Climate Change and Health: Transcending Silos to Find Solutions. Annals of Global Health, 81(Issue 3), 445-458. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.002Major, S. (2012). Building Resilience: A Complex Systems Approach to Sustainable Design le. Cincinnati, OH, EE.UU.: University of Cincinnati.Malalgoda, C., Amaratunga, D. y Haigh, R. (2014).Challenges in Creating a Disaster Resilient Built Environment. Procedia Economics and Finance, 18, 736-744. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/ S2212-5671(14)00997-6Arup, RPA & Siemens (2013). Toolkit for Resilient Cities. Infrastructure, Technology and Urban Planning. Recuperado de: https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/company/topic-areas/intelligent-infrastructuree/resilience/toolkit-for-resilient-cities.pdfUnited Nations Economic Commission for Europe (2011).Climate Neutral Cities. Recuperado de: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf.Cubillos, R. (2015). Testing Habitability for Sustainable Building Design. TEKA Journal-Polish Academy ofScience Branch in Lublin, 11(4), 116-124.Martínez, A., Afanador, E., Zapata, J., Núñez, J., Ramírez, R.,Yepes, T. y Garzón, J. (2013). Análisis de la situación energética de Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, Colombia: Fedesarrollo/Energía de Bogotá.Martinez, A., Patterson, M., Carlson, A. y Noble, D. (2015).Fundamentals in Façade Retrofit Practice. Procedia Engineering, 118, 934-941. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.534Martins, A., Mata, T., Costa, C. y Sikdar, S. (2007). Framework for Sustainability Metrics. Industrial and Engineering Chemistry Research, 46(10), 2962-2973.Recuperado de: http://doi.org/10.1021/ie060692lMensah, P., Merkuryev, Y. y Longo, F. (2015). Using ICT in Developing a Resilient Supply Chain Strategy. Procedia Computer Science, 43, 101-108. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.procs.2014.12.014Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdfMinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2011). Los materiales en la construcción de vivienda de interés social (Vol. 2). Recuperado de: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_2.pdfMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2015). Anexo No. 1 - Guía de construcciones sostenibles para el ahorrode agua y energía en edificaciones. Recuperado de: http://www.andesco.org.co/images/Camaras/medioambiente/1.Anexo1-GuiadeConstruccionSostenibleparaelahorrodeaguayenerg%C3%ADaenedficaciones.pdfMoles, O., Caimi, A., Islam, M., Hossain, T. & Podder, R. (2014). From Local Building Practices to Vulnerability Reduction: Building Resilience through Existing Resources, Knowledge and Know-How. Procedia Economics and Finance, 18, 932-939. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)01020-XMontealegre, J. (2012). Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El Niño y La Niña) en la Región Capital, BogotáCundinamarca. Recuperado de: http://oab2.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/informe-tecnico_analisis-variabilidad.pdfUnited States Green Building Council (2014). LEED V4 para el diseño y la construcción de edificios (LEED v4 for Building Design And Construction). Recuperado de:http://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%20v4%20BDC_10%2001%2014_ES_3.25.17.pdfAylett, A. (2015). Institutionalizing the Urban Governance of Climate Change Adaptation: Results of an International Survey. Urban Climate, 14 (Part 1), 4-16. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.uclim.2015.06.005Moreno, O. (enero-julio de 2013). Paisajes Resilientes. Reflexiones en torno a la reconstrucción de territorios desde el manejo y diseño de Infraestructuras Verdes, en el marco de las estrategias de gestión de riesgo ante desastres. Geografía Austral, 5(1), 1-19.Cubillos, R. (2-4 december 2015a). A Model of Energy Efficiency from the Analysis of Resilient Territories. InICEUBI2015-International Conference on Engineering.Engineering for Society. Conference held in Covilha, Portugal.National Research Council (2013). Energy-Efficiency Standards and Green Building Certification Systems Used by the Department of Defense for Military Construction and Major Renovations. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press.National Research Council, Division on Earth and Life Studies, Board on Life Sciences and Committee on Ecological Impacts of Climate Change (2008). Ecological Impacts of Climate Change. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press.Navarro, J., Hernández, R., Irulegi, M., Sertutxa, A., Ortega, D. & Tavakoli, N. (2-3 octubre de 2013). Elaboración de un modelo de diagrama de confort que permita la mejora ambiental de espacios urbanos mediante estrategias de ecodiseño. En Greencities & Sostenibilidad: Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana. Comunicaciones y 2ª bienal de proyectos de edificación y urbanismo sostenible. Congreso llevado a cabo en Málaga, España.Ng, S., Wong, J., Skitmore, S. & Veronika, A. (2012). Carbon Dioxide Reduction in the Building Life Cycle: A Critical Review. Proceedings of the ICE - Engineering Sustainability, 165 (Issue 4), 281-292. Recuperado de: http://doi.org/10.1680/ensu.11.00005Nurzynski, J. (2015). Is Thermal Resistance Correlated with Sound Insulation? Energy Procedia, 78, 152-157. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j. egypro.2015.11.131Omer, A. (2013). Low Energy Building Materials: An Overview. In M. Valente Neves and A. C. V. Neves (Eds.), Environment 2010: Situation and Perspectives for the European Union, 2 (pp. 1257-1263). Port, Lisbon: Universidade do Porto.Pabón, J. (2003). El cambio climático global y su manifestación en Colombia. Cuadernos de Geografía, (12), 111-119. Recuperado de: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/10277/10796United States Green Building Council and Land Use Law Center (Pace Law School) (2013). Technical Guidance Manual for Sustainable Neighborhoods. Recuperado de: http://www.usgbc.org/sites/default/files/Technical%20Guid.%20Man.%20for%20Sust.%20 Neighborhoods_2012_Part%20A_1f_web.pdfPalekiene, O., Simanaviciene, Z. & Bruneckiene, J. (2015).The Application of Resilience Concept in the Regional Development Context. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 179-184. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.423Bäcker, A. (2009). Guía de estrategias y tecnologías sostenibles.Filadelfia, EE.UU.: DP.Pamungkas, A., Bekessy, S. & Lane, R. (2014). Vulnerability Modelling to Improve Assessment Process on Community Vulnerability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 135, 159-166. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.341Pelling, M. & Manuel-Navarrete, D. (2011). From Resilience to Transformation: The Adaptive Cycle in Two Mexican Urban Centers. Ecology and Society, 16(2),11. Recuperado de: https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art11/Cubillos, R. (2015b). Evaluación de la habitabilidad para el diseño de edificaciones resilientes y sostenibles. Exkema, 6(30), 72-75.Phadke, R., Manning, C. y Burlager, S. (2015). Making It Personal: Diversity and Deliberation in Climate Adaptation Planning. Climate Risk Management, 9, 62-76. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j. crm.2015.06.005Pickett, S., Cadenasso, M. y McGrath, B. (Eds.) (2013).Urban Resilience in Ecology and Design. Linking Theory and Practice for Sustainable Cities. New York, EE.UU.: Springer.Pisano, U. (2012). Resilience and Sustainable Development: Theory of Resilience, Systems Thinking and Adaptive Governance. ESDN Quarterly Report, N° 26. Vienna, Austria: ESDN.Prasad, N., Ranghieri, F., Shah F., Trohanis, Z., Kessler, E. y Sinha, R. (2008). Climate Resilient Cities. A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters. Washington D.C., EE.UU.: The World Bank.Ramos, H. (2011). El confort en la vivienda de bajo costo: modelo metodológico para diagnosticar higrotermicidad, iluminación y acústica. Traza, 2(4), 48-67.Universidad de los Andes & Alcaldía Mayor de Bogotá (2224 septiembre de 2010). Actualización del código de construcciones de Bogotá. In RC 2010-Reunión del concreto. Evento llevado a cabo en Cartagena de Indias, Colombia.Raut, S., Ralegaonkar, R. & Mandavgane, S. (october 2011).Development of Sustainable Construction Material Using Industrial and Agricultural Solid Waste: A Review of Waste-Create Bricks. Construction and Building Materials, 25(10), 4037-4042.Raven, J. (2011). Cooling the Public Realm: Climate-Resilient Urban Design. In K. Otto-Zimmermann (Ed.), Resilient Cities. Local Sustainability (Vol. 1, pp. 451463). Dordrecht, The Netherlands: Springer.Baker, J. (Ed.) (2012). Climate Change, Disaster Risk, and the Urban Poor: Cities Building Resilience for a Changing World. Washington D.C., EE.UU.: The World Bank.Roaf, S., Crichton, D. y Nicol, F. (2009). Adapting Buildings and Cities for Climate Change. A 21st Century Survival Guide. Recuperado de: http://library.uniteddiversity.coop/Ecological_Building/Adapting_Buildings_and_Cities_for_Climate_Change.pdfRocha-Tamayo, E. (2011). Construcciones sostenibles: materiales, certificaciones y LCA.Revista nodo, 6(11), 99-116.Rodríguez, A. (2012). Síntesis sobre la evaluación y proyección de la variabilidad interanual del clima relacionada con los fenómenos El Niño y la Niña. Bogotá, Colombia: PRICC.Cubillos, R. y Rodríguez, C. (jul-dic 2013). Evaluación del factor de habitabilidad en las edificaciones sostenibles. Revista nodo, 8(15), 47-64.Saladen, G., Quiroga, C., Ramírez, J., Wiesner, M. y Puerto, P. (2012). Documento Técnico Soporte de la Política Pública de Construcción Sostenible para Bogotá D.C.Bogotá, Colombia: Secretaría Distrital de Planeación.Salat, S. y Bourdic, L. (2011). Power Laws for Energy Efficient and Resilient Cities. Procedia Engineering, 21,1193-1198. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2130Samad, T., Lozano-Gracia, N. y Panman, A. (2012). Colombia Urbanization Review: Amplifying the Gains from the Urban Transition. Recuperado de: http://doi.org/10.1596/978-0-8213-9522-6Vardoulakis, S., Dimitroulopoulou, C., Thornes, J., Lai, K.M., Taylor, J., Myers, I.,… Wilkinson, P. (2015). Impact of Climate Change on the Domestic Indoor Environment and Associated Health Risks in the UK. Environment International, 85, 299-313. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.010Saunders, W. y Becker, J. (2015). A Discussion of Resilience and Sustainability: Land Use Planning Recovery from the Canterbury Earthquake Sequence, New Zealand. International Journal of Disaster Risk Reduction, 14 (Part 1), 73-81. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.013Schalk, M. (2014). The Architecture of Metabolism. Inventing a Culture of Resilience. Arts, 3(2), 279-297.Recuperado de: http://doi.org/10.3390/arts3020279Scholz, R., Blumer, Y. y Brand, F. (2012). Risk, Vulnerability,Robustness, and Resilience from a Decision-Theoretic Perspective. Journal of Risk Research, 15(Issue 3),313-330. Recuperado de: http://doi.org/10.1080/13669877.2011.634522Banco Mundial Colombia (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Un aporte para la construcción de políticas públicas. Bogotá, Colombia: Equilátero.Schulze, P. (Ed.) (1996). Engineering within Ecological Constraints. Washington D.C., EE.UU.: The National Academies Press.Schuschny, A. (30 de enero de 2014). Sostenibilidad y Resiliencia Urbana: Aportes para su medición Andrés Schuschny Antecedentes. En Conversatorio: Evaluación de la sustentabilidad urbana - Secretaría Distrital de Ambiente - ONU Hábitat. Conversatorio realizado en Bogotá, Colombia.Secretaria de Planeación (2012). Bogotá. Ciudad de estadísticas. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE123-BoletinConsProdAguasUsoRes-2012.pdfSecretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (2012).Plan distrital de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio climático /2012-2038. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Dalsgaard, A. (2012). The Human Scale [Documentary].Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=OrHgE556A3kSecretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (2014).Plan distrital de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio climático. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Vásquez, C. (2006). El diseño del sistema de cerramiento.ARQ, (89), 102-107.Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (2015).Plan distrital de adaptación y mitigación a la variabilidad y el cambio climático. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Hábitat (2013).Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible para Bogotá D.C. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) (2008). Edificación sustentable en América del Norte. Oportunidades y retos. Recuperado de: http://www3.cec.org/islandora/es/item/2335-green-building-in-north-america-opportunities-and-challenges-es.pdfSetyowati, E. (2014). Eco-building Material of Styrofoam Waste and Sugar Industry Fly-Ash Based on Nano-Technology. Procedia Environmental Sciences, 20, 245-253. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.031Barrios, G., Elías, P., Huelsz, G. y Rojas, J. (octubre de 2010).Selección de los materiales de muros y techos para mejorar el confort térmico en edificaciones no climatizadas. Estudios Sobre Arquitectura y Urbanismo del desierto, 3(3), 69-84.Sever, M., Garb, Y. & Pearlmutter, D. (24-28 september 2012). Exploring Barriers to the Integrated Design and Production of Resilient Buildings in Israel. In 15th World Conference on Earthquake Engineering. Conference held in Lisbon, Portugal.Sharifi, A., y Yamagata, Y. (2014). Science Direct Resilient Urban Planning: Major Principles and Criteria. Energy Procedia, 61, 1491-1495. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.154Sharma, B., Singh, R. & Singh, R. (2013). Urban Climate Resilience: A Review of the Methodologies Adopted under the ACCCRN Initiative in Indian Cities. Recuperado de: http://pubs.iied.org/pdfs/10650IIED.pdfShort, C., Lomas, K., Giridharan, R. & Fair, A. (2012).Building Resilience to Overheating into 1960’s UK Hospital Buildings within the Constraint of the National Carbon Reduction Target: Adaptive Strategies. Building and Environment, 55, 73-95. Recuperado de:http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.02.031SIEMENS (2009). Quo Vadis Energy Sustainability? Clean Technologies and Environmental Policy, 11, 367-369. Recuperado de: http://doi.org/10.1007/s10098-009-0262-zVergara,W., Alatorre, C. y Alves, L. (2013). Repensemos nuestrofuturo energético. Un documento de discusión sobre energíarenovable para el Foro Regional 3GFLAC. Recuperado de: http://www.miningclub.com/upload/archivos/Repensemos_nuestro_futuro_energytico_600.pdfDangana, Z., Pan, W. & Goodhew, S. (3-5 september 2012).Delivering Sustainable Buildings in Retail Construction. In Annual Association of Researchers in Construction Management (ARCOM) Conference. Conference held in Edinburgh, UK.SIEMENS (2015). Creating Resilient Cities. Munich: SIEMENS: Topic Areas. Recuperado de: https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/intelligent-infrastructure/resilient-cities.htmlSimonsen, S., Biggs, R., Schlüter, M., Schoon, M., Bohensky,E., Cundill, G., … Moberg, F. (2014). Applying resilience thinking: Seven principles for building resilience in social-ecological systems. Recuperado de:http://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6928/1398150799790/SRC+Applying+Resilience+final.pdfSircar, I., Sage, D., Goodier, C., Fussey, P. y Dainty, A. (2013).Constructing Resilient Futures: Integrating UK multi-stakeholder transport and energy resilience for 2050. Futures, 49, 49-63. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.futures.2013.04.003Sitterle, V., Freeman, D., Goerger, S. y Ender, T. (2015).Systems Engineering Resiliency: Guiding Tradespace Exploration within an Engineered Resilient Systems Context. Procedia Computer Science, 44, 649-658. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.013Benjumea, L. y García, M. (2-3 agosto de 2011). El síndrome de edificio enfermo como resultado de una ineficiente e inadecuada gestión ambiental y ocupacional. In Ninth Latin American and Caribbean Conference (LACCEI2011). Conference held in Medellín, Colombia.Soeleman, M. (2012). Responsive Climate Design: A Biomimetic Approach. Recuperado de: http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:51de5782-dcc4-44f8-90f0-d10bd14e4edc/datastream/OBJ/downloadDodman, D. (2009). Urban Form, Greenhouse Gas Emissions and Climate Vulnerability. In J.M. Guzmán, G.Martine, G. McGranahan, D. Schensul and C.Tacoli (Eds.), Population Dynamics and Climate Change (pp. 64-79). New York, EE.UU.: UNFPA.Vial, C. (2014). Un Vituvio ecológico-Principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible. Barcelona, España: CSCAE, GG, ARQ Libros.Vieites, E., Vassileva, I. & Arias, J. (2015). European Initiatives Towards Improving the Energy Efficiency in Existing and Historic Buildings. Energy Procedia, 75,1679-1685. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.418Krumwiede, K. & Dallessio, T. (2012). Rethinking Where, Why and How We Build. Landscapes Paysages Journal, 16(4), 26-29.Blackburn, S. y Johnson, C. (2012). Making Cities Resilient Report 2012. Recuperado de: http://www.unisdr.org/files/28240_rcreport.pdfVirani, S. & Stolzar, L. (2014). A Hybrid System Engineering Approach for Engineered Resilient Systems:Combining Traditional and Agile Techniques to Support Future System Growth. Procedia Computer Science, 28(2014), 363-369. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.procs.2014.03.045Wang, Q., Zhan, Y., Ahuja, S. & Augenbroe, G. (16-18 december 2014). Re-evaluation of Passive Design Measures in the BASF House in Recognition of Uncertainty and Model Discrepancy. In 30th International Plea Conference. Conference held in CEPT University, Ahmedabad, India. 308. doi: 10.1007/s13147-012-0172-0Wang, Y., Berardi, U. & Akbari, H. (2015). The Urban Heat Island Effect in the City of Toronto. Procedia Engineering, 118, 137-144. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.412Weichselgartner, J. & Kelman, I. (2015). Geographies of Resilience: Challenges and Opportunities of a Descriptive Concept. Progress in Human Geography, 39(3), 249-267. Recuperado de: http://doi. org/10.1177/0309132513518834Widera, B. (16-18 december 2014). Possible Application of Seaweed as Building Material in the Modern Seaweed House on Læsø. In 30th International Plea Conference. Conference held in CEPT University,Ahmedabad, India.Wilde, P. de y Coley, D. (september 2012). The Implications of a Changing Climate for Buildings. Building and Environment, 56, 1-7.Wilkinson, S., Costelo, S. y Sajoidi, M. (abr-may 2014). Resilient Buildings. Build, 141, 43-67.Woods, J. (2008). Expanding the Principles of Performance to Sustainable Buildings. Real Estate Issues, 33(3),37-46. Recuperado de: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=36365474&site=ehost-liveDodoo, A., Gustavsson, L. y Sathre, R. (2012). Effect of Thermal Mass on Life Cycle Primary Energy Balances of a Concrete-and a Wood-frame Building. Applied Energy, 92, 462-472.Kuittinen, M., Ludvig, A. & Weiss, G. (Eds.) (2013). Wood in Carbon Efficient Construction: Tools, Methods and Applications. Brussels, Belgium: CEI-Bois.World Bank y GFDRR (2012). The Sendai Report: Managing Disaster Disaster Risks for a Resilient Future. Recuperado de: http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Sendai_Report_051012_0.pdfCastleton, H., Stovinb, V., Beckc, S. & Davison, J. (2010).Green Roofs; Building Energy Savings and the Potential for Retrofit. Energy and Buildings, 42 (10),1582-1591.World Health Organization (2011). Health in the Green Economy. Health Co-Benefits of Climate Change Mitigation. Transport Sector. Recuperado de: http://www.who.int/hia/examples/trspt_comms/hge_transport_lowresdurban_30_11_2011.pdfXue, Y., Sun, H. y Duan, Y. (2015). Research on Decision Framework for Multi-Hazard Resilient and Sustainable Buildings. Applied Mechanics and Materials, 738-739, 281-284. Recuperado de: http://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.738-739.281Yang, P. P. (2015). Energy Resilient Urban Form: A Design Perspective. Energy Procedia, 75, 29222927. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j. egypro.2015.07.592Yannas, S. (9-12 november 2003). Towards Environmentally-Responsive Architecture. En 20th Conference on Passive and Low Energy Architecture. Conference held in Santiago de Chile, Chile.Zari, M. (2010). Biomimetic Design for Climate Change Adaptation and Mitigation. Architectural Science Review, 53(Issue 2), 172-183. Recuperado de: http://doi.org/10.3763/asre.2008.0065Zari, M. (2012). Ecosystem Services Analysis for the Design of Regenerative Built Environments. Building Research & Information, 40(Issue 1), 54-64. Recuperado de: http://doi.org/10.1080/09613218.2011.628547Dutil, Y., Rousse, D. y Quesada, G. (december 2011). Sustainable Buildings: An Ever Evolving Target. Sustainability, 3(2), 443-464.Edwards, B. (2005). Rough Guide to Sustainability. London, U.K.: RIBA Enterprises Ltd.Kuroiwa, J. (2014). Peru Sustainable (Resilient) Cities Programme 1998-2012. Its Application 2014-2021. Procedia Economics and Finance, 18, 408-415. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00957-5Eisenack, K., Moser, S., Hoffmann, E., Klein, R., Oberlack, C., Pechan, A., … y Termeer, C. (2014). Explaining and Overcoming Barriers to Climate Change Adaptation. Nature Climate Change, 4(10), 867-872. doi: 10.1038/nclimate2350Escallón, C. & Villate, C. (jul-dic 2013). Código de construcción para Bogotá: evaluación y propuesta de actualización en el marco de la sostenibilidad. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 6(12), 248-259.Blocken, B. (2015). Computational Fluid Dynamics for Urban Physics: Importance, Scales, Possibilities, Limitations and Ten Tips and Tricks Towards Accurate and Reliable Simulations. Building and Environment, 91,219-245. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015Escallón, C. & Rodríguez, D. (2010). Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, ¿quién las responde. Dearq, (6), 6-19.Ewing, B., Poblete, P., Chen, C. & Caycedo, P. (2010). Colombia Sostenible. Banco Mundial. Recuperado de:http://documents.worldbank.org/curated/en/805761468243561235/pdf/701980ESW0SPAN0cologica0de0Colombia.pdfFranzoni, E. (2011). Materials Selection for Green Buildings: Which Tools for Engineers and Architects. Procedia Engineering, 21, 883-890.García, H., Montezuma, R., Jiménez, A., Launay, C.,O’Riordan, E., Fedesarrollo,… Instituto para la Investigación y Debate sobre la Gobernanza (2013).Ciudades y Cambio Climático en Colombia. Recuperado de: http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/336/1/Repor_Octubre_2013_Fedesarrollo_Fichas_Diagnostico.pdfGamboa, C. (2011). Elementos de política para alcanzar ciudades sostenibles. Bogotá, Colombia: Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles (CCCS).Gehl, J. & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life.Washington D.C., EE.UU.: Island Press.Guinée, J. (Ed.) (2002). Handbook on Life Cycle Assessment.Operational Guide to the ISO Standards. Dordrecht, The Netherlands: Springer Netherlands.Kuznecova, T., Romagnoli, F. y Rochas, C. (2014). Energy Metabolism for Resilient Urban Environment: A Methodological Approach. Procedia Economics and Finance, 18, 780-788. Recuperado de: http://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)01002-8Gupta, R. (2014). Characterizing Material Properties of Cement-Stabilized Rammed Earth to Construct Sustainable Insulated Walls. Case Studies in Construction Materials, 1, 60-68.Gustavsson, L., Joelsson, A. & Sathre, R. (february 2010).Life Cycle Primary Energy Use and Carbon Emission of an Eight-Storey Wood-Framed Apartment Building. Energy and Buildings, 42(2), 230-242.Hannus, M., Samad, A. & Zatli, Z. (2010). ICT Supported Energy Efficiency in Construction. Recuperado de:http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/sb_publications/reeb_ee_construction.pdfBRE Global Ltd (2006). Ecohomes 2006 - The Environmental Rating for Homes. Recuperado de: http://www.breeam.org/filelibrary/Technical Manuals/EcoHomes_2006_Guidance_v1.2_-_April_2006.pdfHardoy, J. & Velásquez, L. (april 2014). Re-Thinking “Biomanizales”: Addressing Climate Change Adaptation in Manizales, Colombia. Environment and Urbanization, 26(1), 53-68.Hunt, D., Rogers, C. & Jefferson, I. (2013). Scenarios Analysis Through a Futures Performance Framework. Proceedings of the ICE - Engineering Sustainability,166(Issue 5), 258-271. doi: 10.1680/ensu.12.00040IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio,… DNP (2012).Algunas señales de Cambio Climático por medio de monitoreo de índices de extremos climáticos Stardex para la región de Bogotá-Cundinamarca. Bogotá, Colombia: PRICC.IDEAM, PNUD, (2014). Estrategias regional de mitigación y adaptación al cambio climático para Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD.IDEAM, PNUD, (2014a). Mitigación del Cambio Climático en la Región Capital. Medidas Priorizadas para Reducir las Emisiones de Efecto Invernadero. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD.IDEAM, PNUD, (2014b). Vulnerabilidad de la Región Capital a los efectos del cambio climático. Opciones para la adaptación. Bogotá, Colombia: IDEAM/PNUD.Lampis, A. (2013). Cities and Climate Change Challenges: Institutions, Policy Style and Adaptation Capacity in Bogotá? International Journal of Urban and Regional Research, 37(Issue 6), 1879-1901. Recuperado de:http://doi.org/10.1111/1468-2427.12034Jennings, B.,Vugrin, E. y Belasich, D. (june 2013). Resilience Certification for Commercial Buildings: a Study of Stakeholder Perspectives. Environment Systems and Decisions, 33(Issue 2), 184-194.Lin, K., Levan, A. y Dossick, C. (july 2012).Teaching life-cycle thinking in construction materials and methods: evaluation of and deployment strategies for life-cycle assessment in construction engineering and management education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 138 (Issue 3), 163-170.Keeffe, G. y McHugh, I. (2014). IDEAhaus: A Modular Approach to Climate Resilient UK Housing. Buildings, 4(4), 661-682. doi: 10.3390/buildings4040661Mahdavi, A. (1998). Steps to a General Theory of Habitability. Human Ecology Review, 5(1), 23-30.BRE Global Ltd (2010). Scheme Document: SD 5055. Recuperado de: http://www.hrsservices.co.uk/wpcontent/uploads/2016/07/SD5055_4.0_BREEAM_Offices_2008.pdfMehdipoor, A., Dahlan, N., Berardi, U. y GhaffarianHoseini, M. (august 2013). Sustainable Energy Performances of Green Buildings: A Review of Current Theories,Implementations and Challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 1-17.Mlecnik, E. (2012). Defining Nearly Zero-Energy Housingin Belgium and the Netherlands. Energy Efficiency, 5(Issue 3), 411-431. doi: 10.1007/s12053-011-9138-2Mofidi, S., Moradi, A., Akhtarkavan, M. y Akhtarkavan,H. (23-25 february 2008). Assessing Challenges in Developing Sustainable Adaptation Strategies by Considering Climate Changes. In The 3rd IASME/WSEAS International Conference on Energy & environment. Conference held in Cambridge, UK.Muñoz, R. y Ochoa, M. (2011). Investigación operativa. México, D.F., México: Ediciones McGraw-Hill.Newsham, G., Mancini, S. y Birt, B. (2009). Do LEED-Certified Buildings Save Energy? Yes, but…. Energy and Buildings, 41(8), 897-905.Larson, L., Rajkovich, N., Leighton, C., McCoy, K., Calhoun, K., Mallen, E.,…Henriquez, J. (2011). Green Building and Climate Resilience: Understanding Impacts and Preparing for Changing Conditions. Ann Arbor, EE.UU.: University of Michigan.Nijland, T., Adan, O., van Hees, R. y van Etten, B. (2009).Evaluation of the Effects of Expected Climate Change on the Durability of Building Materials with Suggestions for Adaptation. Heron, 54(1), 37-48.Nordby, A. y Shea, A. (october 2013). Building Materials in the Operational Phase. Journal of Industrial Ecology, 17(Issue 5), 763-776.ONU-UNHABITAT. (5-11 april 2014). For a Better Urban Future. Diálogo 5: Mejorando los niveles de resiliencia urbana. In 7º World Urban Forum. Urban Equity in Development. Cities For Life. Conference held in Medellín, Colombia.Ortiz, O., Castells, F. y Sonnemann, G. (february 2010).Operational Energy in the Life Cycle of Residential Dwellings: The Experience of Spain and Colombia.Applied Energy, 87 (2), 673-680.Ozuna, A., Rivera, J., Vargas, H. y Guevara, J. (2011). Sustainable Construction in Colombia: Main Actors and Implementation. Recuperado de: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC22956.pdfBRE Global Ltd (2010a). Scheme Document SD 5064. BREEAM Multi-Residential 2008. Recuperado de: http://www.breeam.com/filelibrary/Technical%20Manuals/SD5064_2_0_BREEAM_Multi-Residential_2008.pdfPacheco-Torgal, F. y Labrincha, J. (march 2013). The Future of Construction Materials Research and the Seventh UN Millennium Development Goal: A Few Insights. Construction and Building Materials, 40, 729-737.Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2010).Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición). Recuperado de:http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Directiva_2010-31_UE_EE_en_edificios_Refundicion_d3ee0458.pdfPenagos, G. & González, A. (16-18 december 2014). Sustainable Water Management in Buildings, an Affordable Approach. Case Study: Terra Bio-Hotel Project, Medellín, Colombia. In 30th International Plea Conference, 2014. Conference held in CEPT University, Ahmedabad, India.Pérez-Lombard, L., Ortiz, J. & Pout, C. (2008). A Review on Buildings Energy Consumption Information. Energy and Buildings, 40 (Issue 3), 394-398.Leach, M., Rockström, J., Raskin, P., Scoones, I., Stirling, A.,Smith, A., … Olsson, P. (2012). Transforming Innovation for Sustainability. Ecology and Society, 17(Issue2), 11. Recuperado de: http://doi.org/org/10.5751/ES-04933-170211Ramírez, A. (2002). La construcción sostenible. Física y Sociedad, (13), 30-33.Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://publicacionesucatolica.publica.la/library/publication/territorios-resilientes-y-eficientes-en-bogotaURBANISMO- BOGOTÁ (COLOMBIA)ARQUITECTURA SOSTENIBLE-BOGOTÁ (COLOMBIA)CAMBIOS CLIMÁTICOS-BOGOTÁ (COLOMBIA)Territorios resilientes y eficientes en BogotáLibrohttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33Textinfo:eu-repo/semantics/bookhttps://purl.org/redcol/resource_type/LIBinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Publicationhttps://ucatolica.academia.edu/RolandoCubillosvirtual::454-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361734virtual::454-1https://scholar.google.es/citations?user=77ye_gwAAAAJ&hl=esvirtual::454-10000-0002-9019-961Xvirtual::454-1https://www.researchgate.net/profile/Rolando-Cubillos-Gonzalezvirtual::454-160d719e7-d44e-4092-9d06-8fa14d49a739virtual::454-160d719e7-d44e-4092-9d06-8fa14d49a739virtual::454-1ORIGINALTerritorios resilientes y eficientes en Bogotá.pdfapplication/pdf29693302https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/fbb2e537-1f03-4d31-ae9a-0a96fafce64d/downloadc259dc98788a85d907198c10ff6cdc56MD51TEXTTerritorios resilientes y eficientes en Bogotá.pdf.txtTerritorios resilientes y eficientes en Bogotá.pdf.txtExtracted texttext/plain101919https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/59acf7e3-de5a-4324-9c2d-1d6c49d35e37/download4db4215d11970590b6bb495812a7531eMD52THUMBNAILTerritorios resilientes y eficientes en Bogotá.pdf.jpgTerritorios resilientes y eficientes en Bogotá.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8546https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8e52c4e2-4050-460e-a262-e614c012d717/downloadd825d1f726a5bcbc0a13c31360488a3bMD5310983/19998oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/199982024-06-26 03:02:05.232https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |