Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos

Barreras de mallas metálicas, comúnmente referidas como barreras flexibles, son una de las alternativas más eficaces para la mitigación de la fuerza de impacto de flujos de detritos. Estas barreras demandan altos requerimientos logísticos y económicos para su instalación y mantenimiento. Esto se deb...

Full description

Autores:
Méndez Velásquez, Sebastián Ricardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/59295
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/59295
Palabra clave:
Bejuco negro
Smilax purhampuy
Propiedades mecánicas
Jerarquías estructurales
Material vegetal
Degradación de materiales
Fotodegradación
Biología
Ingeniería
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
id UNIANDES2_7f20c0ec4debdf1ce5fa9fdb5ecbbec1
oai_identifier_str oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/59295
network_acronym_str UNIANDES2
network_name_str Séneca: repositorio Uniandes
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
dc.title.alternative.none.fl_str_mv Structural analysis and mechanical behavior of Bejuco as potential element for assembly of flexible barriers for debris flow protection
title Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
spellingShingle Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
Bejuco negro
Smilax purhampuy
Propiedades mecánicas
Jerarquías estructurales
Material vegetal
Degradación de materiales
Fotodegradación
Biología
Ingeniería
title_short Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
title_full Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
title_fullStr Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
title_full_unstemmed Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
title_sort Análisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritos
dc.creator.fl_str_mv Méndez Velásquez, Sebastián Ricardo
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Cabrera Cabrera, Miguel Ángel
Medina Perilla, Jorge Alberto
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Méndez Velásquez, Sebastián Ricardo
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Cabrera Cabrera, Miguel Ángel
Medina Perilla, Jorge Alberto
dc.contributor.researchgroup.es_CO.fl_str_mv Geomateriales y Sistemas de Infraestructura
Grupo de Materiales y Manufactura Cipp - Cipem
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Bejuco negro
Smilax purhampuy
Propiedades mecánicas
Jerarquías estructurales
Material vegetal
Degradación de materiales
Fotodegradación
topic Bejuco negro
Smilax purhampuy
Propiedades mecánicas
Jerarquías estructurales
Material vegetal
Degradación de materiales
Fotodegradación
Biología
Ingeniería
dc.subject.themes.es_CO.fl_str_mv Biología
Ingeniería
description Barreras de mallas metálicas, comúnmente referidas como barreras flexibles, son una de las alternativas más eficaces para la mitigación de la fuerza de impacto de flujos de detritos. Estas barreras demandan altos requerimientos logísticos y económicos para su instalación y mantenimiento. Esto se debe al tipo de acero que se utiliza, los procedimientos de instalación y el constante monitoreo que se necesita para evaluar su estado. Por lo anterior, comunidades rurales expuestas a amenazas por movimientos de masa, no cuentan con dichos sistemas. El presente trabajo se centra en evaluar y justificar, a diferentes escalas, las propiedades mecánicas de un material conocido por las comunidades cercanas al Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana en Colombia como bejuco negro (Smilax Purhampuy). Al tejerlo, el material podría funcionar como elemento estructural de las barreras flexibles. El estudio de este material parte del análisis de las estructuras celulares responsables de su respuesta mecánica. En la escala microscópica, se observaron los tejidos fundamentales y vasculares que componen la sección transversal del material mediante SEM y microscopía óptica. Adicionalmente, se caracterizó la microdureza Vickers de la colénquima, la parénquima y la esclerénquima de muestras representativas. En la escala macroscópica, se ensayaron a tensión muestras de bejuco simple y de anillos tejidos. La metodología involucró transversalmente, tiempos de control de exposición a la luz natural y a radiación acelerada (UV-A) para comparar el comportamiento del material envejecido. Se logró evidenciar la degradación del material en su respuesta mecánica. Se observó que tanto el esfuerzo máximo, la tenacidad, y la ductilidad llegan a reducirse hasta 60%. Se requiere mejorar la estadística asociada a las propiedades para comparar la competitividad del material.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-07-28T18:47:35Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-07-28T18:47:35Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022-07-27
dc.type.es_CO.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.es_CO.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1992/59295
dc.identifier.instname.es_CO.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
dc.identifier.reponame.es_CO.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifier.repourl.es_CO.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
url http://hdl.handle.net/1992/59295
identifier_str_mv instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.language.iso.es_CO.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.es_CO.fl_str_mv AG, G. (2020). Barreras flexibles de anillos para retención de flujos de detritos: la solución económica. Technical report, Geobrugg Brugg.
ASTM E384-17 (2017). Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA.
ASTM G154-16 (2016). Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA.
Atlas (2001). Weathering Testing Guidebook. Atlas Electric Devices Company.
BIRF (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas. Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Bledzki, A. y Gassan, J. (1999). Composites reinforced with cellulose based fibres. Progress in Polymer Science, 24(2):221-274.
Bravo de los Ríos, S. (2020). Análisis de bejuco en la implementación de barreras flexibles como protección de flujos granulares. Universidad de los Andes.
Brighenti, R., Segalini, A., y Ferrero, A. M. (2013). Debris flow hazard mitigation: A simplified analytical model for the design of flexible barriers. Computers and Geotechnics, 54:1-15.
Cardamone, J. (2000). The Aging, Degradation, and Conservation of Historic Materials Made from Cellulosic Fibers, volume 779, pages 8-22.
Carrillo-López, A. y Yahia, E. M. (2019). Chapter 6 - morphology and anatomy. In Yahia, E. M., editor, Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables, pages 113-130. Woodhead Publishing.
Castañeda Agredo, G. A. (2021). Ecología y distribución del bejuco negro (smilax tomentosa kunth) con miras al co-diseño de estrategias de mitigación de movimientos en masa en el complejo volcánico doña juana-cascabel. Universidad de los Andes.
Chen, Y., Gao, J., Fan, Y., Tshabalala, M., y Stark, N. (2012). Heat-induced chemical and color changes of extractive-free black locust (robinia pseudoacacia) wood. BioResources, 7.
Coulibaly, J. B., Chanut, M.-A., Lambert, S., y Nicot, F. (2017). Nonlinear discrete mechanical model of steel rings. Journal of Engineering Mechanics, 143(9):04017087.
Crang, R., Lyons-Sobaski, S., y Wise, R. (2018). Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants.
Deng, J. y Wang, G. (2018). Axial tensile properties and flexibility characteristics of elementary units from multidimensional bamboo-based composites: radial and tangential moso bamboo slivers. Holzforschung, 72(9):779-787.
ETAG 027 (2013). Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits. Guideline, European Organization for Technical Assessment (EOTA), Brussels, Belgium.
FAO (2019). Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe 2018: Soluciones del siglo XXI para acabar con la pobreza en el campo. Food & Agriculture Org.
Ferrufino-Acosta, L. y Gómez-Laurito, J. (2016). Estudio morfológico de smilax l. (smilacaceae) en costa rica, con implicaciones sistemáticas. Lankesteriana, 4.
Gattuso, S. (2009). Exomorfología y anatomía de Smilax campestris Griseb. (Smilacaceae) ; Exomorphology and anatomy of Smilax campestris Griseb. (Smilacaceae).
González-Peña, M. M., Curling, S. F., y Hale, M. D. (2009). On the effect of heat on the chemical composition and dimensions of thermally modified wood. Polymer Degradation and Stability, 94(12):2184-2193.
Hao, X., Wang, Q., Wang, Y., Han, X., Yuan, C., Cao, Y., Lou, Z., y Li, Y. (2021). The effect of oil heat treatment on biological, mechanical and physical properties of bamboo. Journal of Wood Science, 67:26.
Hernandez Carvajal, A. J. (2018). Inventario de las especies vegetales de la zona montañosa del complejo volcánico doña juana, nariño. Universidad de los Andes.
Highland, L., Ellen, S. D., Christian, S. B., y Brown III, W. M. (1997). Debris-flow hazards in the United States. Technical report. Report.
ISO 17745:2016 (2016). Steel wire ring net panels ¿ Definitions and specifications. Standard, International Organization for Standardization, Vernier, Generva, Switzerland.
ISO 17746:2016 (2016). Steel wire rope net panels and rolls ¿ Definitions and specifications. Standard, International Organization for Standardization, Vernier, Generva, Switzerland.
ISO 2408:2017 (2017). Steel wire ropes ¿ Requirements. Standard, International Organization for Standardization, Vernier, Generva, Switzerland.
Kránitz, K. (2014). Effect of natural aging on wood. PhD thesis, ETH Zurich, Zürich.
Kwan, J. S. H., Chan, S. L., Cheuk, J. C. Y., y Koo, R. C. H. (2014). A case study on an open hillside landslide impacting on a flexible rockfall barrier at Jordan Valley, Hong Kong. Landslides, 11(6):1037-1050.
Martins, A., Soares, M., Redher, V., Bajay, M., Villela, P., Zucchi, M., yACapezzutoda Glória, B. (2014). Use of anatomical, chemical, and molecular genetic characteristics in the quality control of medicinal species: A case study of sarsaparilla (smilax spp.). Economic Botany, 68.
MicroCore | Universidad de los Andes (2015). Equipos y Servicios. https://microcore. uniandes.edu.co/es/equipos-y-servicios. Online; accessed 22 July 2022.
Okon, K. E., Lin, F., Chen, Y., y Huang, B. (2017). Effect of silicone oil heat treatment on the chemical composition, cellulose crystalline structure and contact angle of Chinese parasol wood. Carbohydrate polymers, 164:179-185.
Reece, J.B. & Campbell, N. (2008). Biology. Pearson Education Inc.
Ruiz Peña, G. L., Navarro Alarcón, S. d. R., Chaparro Cordón, J. L., Gamboa Rodríguez, C. A., Ramírez Hernández, K. C., Camargo Holguín, B. L., Trejos González, G. A., y Pérez Cerón, R., editors (2017). Las amenazas por movimientos en masa de Colombia, una visión a escala 1:100.000. Libros del Servicio Geológico Colombiano.
Sadava, D. E. (2014). Life : the science of biology. Sinauer
Scholz, R., Langhansl, M., Hemmerich, M., Meyer, J., Zollfrank, C., y Walther, F. (2021). Impact of solar radiation on chemical structure and micromechanical properties of cellulose-based humidity-sensing material cottonid. Functional Composite Materials, 2(1):9.
Shah, D. U., Reynolds, T. P., y Ramage, M. H. (2017). The strength of plants: theory and experimental methods to measure the mechanical properties of stems. Journal of Experimental Botany, 68(16):4497-4516.
Silva, J., Andreata, R., y Appezzato-da Glória, B. (2012). Aerial organ anatomy of smilax syphilitica (smilacaceae). Revista de biología tropical, 60:1137-48.
Simpson, M. G. (2010). Chapter 10 - plant anatomy and physiology. In Simpson, M. G., editor, Plant Systematics (Second Edition), pages 515 544. Academic Press, San Diego, second edition.
Takahashi, T. (1981). Debris flow. Annual review of fluid mechanics, 13(1):57-77.
Tan, D.-Y., Yin, J.-H., Feng, W.-Q., Zhu, Z.-H., Qin, J.-Q., y Chen, W. B. (2019). New simple method for calculating impact force on flexible barrier considering partial muddy debris flow passing through. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 145(9):04019051.
Valencia, Yamile Echeverri, O. (2004). Análisis de los deslizamiento en la cuenca de la quebrada la iguana de la ciudad de Medellin a partir de la integración lluvia... Dyna.
Volkwein, A., Roth, A., Gerber, W., y Vogel, A. (2009). Flexible rockfall barriers subjected to extreme loads. Structural Engineering International, 19(3):327-332.
Windeisen, E., Strobel, C., yWegener, G. (2007). Chemical changes during the production of thermo-treated beech wood. Wood Science and Technology, 41(6):523-536.
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.es_CO.fl_str_mv 76 páginas
dc.format.mimetype.es_CO.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_CO.fl_str_mv Universidad de los Andes
dc.publisher.program.es_CO.fl_str_mv Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica
dc.publisher.faculty.es_CO.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.department.es_CO.fl_str_mv Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Departamento de Ingeniería Mecánica
institution Universidad de los Andes
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/5bbd9ab2-f43a-4c48-9416-0e6529e303b9/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/836c93f3-81dc-4687-ac7d-e4246e34431e/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/6ff0fd4c-fa5d-42dd-a6c2-6848614c6b99/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/becdf5b0-8c85-4583-9a87-8f91e98a64be/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/fff9bfd0-1c0f-44b5-9a2a-fbe7d8576ae8/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7d409bed-d78d-41bd-bd3e-9859a8d85c6a/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/5802e81d-d537-4bbd-81d7-92be372a4fdd/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/00a3bbd8-3eec-4c1e-8660-d019631ae58c/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/149c9ebe-9c4c-4505-896a-bef780a1b783/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/6a3b9796-7db0-4f63-95d3-e13cffc0f0ce/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/f5e25cc6-b152-497f-a618-fce1e94c5f13/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 0d4fb20d461f860fffc266c8fe6495c2
4ba77c02b03c0039eb1fcf853b7563a3
dba7b781224a0138bf1b227eab20b22e
9b58cb3b868e539209dde57aaceabaaa
0f66c2ed66a4a94c2d8d6959b98416d7
794191710f65ea05f91d4e6512f26692
5aa5c691a1ffe97abd12c2966efcb8d6
4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347
c3a7c0434da1d5fddf7c8898183abf07
b3922b46c00057002b98f77dabd8d959
e51641b6c9ac2d6cd4867066dbb9398b
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional Séneca
repository.mail.fl_str_mv adminrepositorio@uniandes.edu.co
_version_ 1812133995908956160
spelling Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cabrera Cabrera, Miguel Ángelvirtual::12398-1Medina Perilla, Jorge Albertovirtual::12399-1Méndez Velásquez, Sebastián Ricardo4b47de3b-f6cc-4fbc-82f0-c3ca1fcb9b66600Cabrera Cabrera, Miguel ÁngelMedina Perilla, Jorge AlbertoGeomateriales y Sistemas de InfraestructuraGrupo de Materiales y Manufactura Cipp - Cipem2022-07-28T18:47:35Z2022-07-28T18:47:35Z2022-07-27http://hdl.handle.net/1992/59295instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/Barreras de mallas metálicas, comúnmente referidas como barreras flexibles, son una de las alternativas más eficaces para la mitigación de la fuerza de impacto de flujos de detritos. Estas barreras demandan altos requerimientos logísticos y económicos para su instalación y mantenimiento. Esto se debe al tipo de acero que se utiliza, los procedimientos de instalación y el constante monitoreo que se necesita para evaluar su estado. Por lo anterior, comunidades rurales expuestas a amenazas por movimientos de masa, no cuentan con dichos sistemas. El presente trabajo se centra en evaluar y justificar, a diferentes escalas, las propiedades mecánicas de un material conocido por las comunidades cercanas al Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana en Colombia como bejuco negro (Smilax Purhampuy). Al tejerlo, el material podría funcionar como elemento estructural de las barreras flexibles. El estudio de este material parte del análisis de las estructuras celulares responsables de su respuesta mecánica. En la escala microscópica, se observaron los tejidos fundamentales y vasculares que componen la sección transversal del material mediante SEM y microscopía óptica. Adicionalmente, se caracterizó la microdureza Vickers de la colénquima, la parénquima y la esclerénquima de muestras representativas. En la escala macroscópica, se ensayaron a tensión muestras de bejuco simple y de anillos tejidos. La metodología involucró transversalmente, tiempos de control de exposición a la luz natural y a radiación acelerada (UV-A) para comparar el comportamiento del material envejecido. Se logró evidenciar la degradación del material en su respuesta mecánica. Se observó que tanto el esfuerzo máximo, la tenacidad, y la ductilidad llegan a reducirse hasta 60%. Se requiere mejorar la estadística asociada a las propiedades para comparar la competitividad del material.Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental - Universidad de los AndesDepartamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de los AndesIngeniero CivilIngeniero MecánicoPregrado76 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería CivilIngeniería MecánicaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Civil y AmbientalDepartamento de Ingeniería MecánicaAnálisis estructural y comportamiento mecánico del Bejuco como elemento potencial para el ensamble de mallas flexibles en la protección contra flujos de detritosStructural analysis and mechanical behavior of Bejuco as potential element for assembly of flexible barriers for debris flow protectionTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPBejuco negroSmilax purhampuyPropiedades mecánicasJerarquías estructuralesMaterial vegetalDegradación de materialesFotodegradaciónBiologíaIngenieríaAG, G. (2020). Barreras flexibles de anillos para retención de flujos de detritos: la solución económica. Technical report, Geobrugg Brugg.ASTM E384-17 (2017). Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA.ASTM G154-16 (2016). Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA.Atlas (2001). Weathering Testing Guidebook. Atlas Electric Devices Company.BIRF (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas. Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Bledzki, A. y Gassan, J. (1999). Composites reinforced with cellulose based fibres. Progress in Polymer Science, 24(2):221-274.Bravo de los Ríos, S. (2020). Análisis de bejuco en la implementación de barreras flexibles como protección de flujos granulares. Universidad de los Andes.Brighenti, R., Segalini, A., y Ferrero, A. M. (2013). Debris flow hazard mitigation: A simplified analytical model for the design of flexible barriers. Computers and Geotechnics, 54:1-15.Cardamone, J. (2000). The Aging, Degradation, and Conservation of Historic Materials Made from Cellulosic Fibers, volume 779, pages 8-22.Carrillo-López, A. y Yahia, E. M. (2019). Chapter 6 - morphology and anatomy. In Yahia, E. M., editor, Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables, pages 113-130. Woodhead Publishing.Castañeda Agredo, G. A. (2021). Ecología y distribución del bejuco negro (smilax tomentosa kunth) con miras al co-diseño de estrategias de mitigación de movimientos en masa en el complejo volcánico doña juana-cascabel. Universidad de los Andes.Chen, Y., Gao, J., Fan, Y., Tshabalala, M., y Stark, N. (2012). Heat-induced chemical and color changes of extractive-free black locust (robinia pseudoacacia) wood. BioResources, 7.Coulibaly, J. B., Chanut, M.-A., Lambert, S., y Nicot, F. (2017). Nonlinear discrete mechanical model of steel rings. Journal of Engineering Mechanics, 143(9):04017087.Crang, R., Lyons-Sobaski, S., y Wise, R. (2018). Plant Anatomy: A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants.Deng, J. y Wang, G. (2018). Axial tensile properties and flexibility characteristics of elementary units from multidimensional bamboo-based composites: radial and tangential moso bamboo slivers. Holzforschung, 72(9):779-787.ETAG 027 (2013). Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits. Guideline, European Organization for Technical Assessment (EOTA), Brussels, Belgium.FAO (2019). Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe 2018: Soluciones del siglo XXI para acabar con la pobreza en el campo. Food & Agriculture Org.Ferrufino-Acosta, L. y Gómez-Laurito, J. (2016). Estudio morfológico de smilax l. (smilacaceae) en costa rica, con implicaciones sistemáticas. Lankesteriana, 4.Gattuso, S. (2009). Exomorfología y anatomía de Smilax campestris Griseb. (Smilacaceae) ; Exomorphology and anatomy of Smilax campestris Griseb. (Smilacaceae).González-Peña, M. M., Curling, S. F., y Hale, M. D. (2009). On the effect of heat on the chemical composition and dimensions of thermally modified wood. Polymer Degradation and Stability, 94(12):2184-2193.Hao, X., Wang, Q., Wang, Y., Han, X., Yuan, C., Cao, Y., Lou, Z., y Li, Y. (2021). The effect of oil heat treatment on biological, mechanical and physical properties of bamboo. Journal of Wood Science, 67:26.Hernandez Carvajal, A. J. (2018). Inventario de las especies vegetales de la zona montañosa del complejo volcánico doña juana, nariño. Universidad de los Andes.Highland, L., Ellen, S. D., Christian, S. B., y Brown III, W. M. (1997). Debris-flow hazards in the United States. Technical report. Report.ISO 17745:2016 (2016). Steel wire ring net panels ¿ Definitions and specifications. Standard, International Organization for Standardization, Vernier, Generva, Switzerland.ISO 17746:2016 (2016). Steel wire rope net panels and rolls ¿ Definitions and specifications. Standard, International Organization for Standardization, Vernier, Generva, Switzerland.ISO 2408:2017 (2017). Steel wire ropes ¿ Requirements. Standard, International Organization for Standardization, Vernier, Generva, Switzerland.Kránitz, K. (2014). Effect of natural aging on wood. PhD thesis, ETH Zurich, Zürich.Kwan, J. S. H., Chan, S. L., Cheuk, J. C. Y., y Koo, R. C. H. (2014). A case study on an open hillside landslide impacting on a flexible rockfall barrier at Jordan Valley, Hong Kong. Landslides, 11(6):1037-1050.Martins, A., Soares, M., Redher, V., Bajay, M., Villela, P., Zucchi, M., yACapezzutoda Glória, B. (2014). Use of anatomical, chemical, and molecular genetic characteristics in the quality control of medicinal species: A case study of sarsaparilla (smilax spp.). Economic Botany, 68.MicroCore | Universidad de los Andes (2015). Equipos y Servicios. https://microcore. uniandes.edu.co/es/equipos-y-servicios. Online; accessed 22 July 2022.Okon, K. E., Lin, F., Chen, Y., y Huang, B. (2017). Effect of silicone oil heat treatment on the chemical composition, cellulose crystalline structure and contact angle of Chinese parasol wood. Carbohydrate polymers, 164:179-185.Reece, J.B. & Campbell, N. (2008). Biology. Pearson Education Inc.Ruiz Peña, G. L., Navarro Alarcón, S. d. R., Chaparro Cordón, J. L., Gamboa Rodríguez, C. A., Ramírez Hernández, K. C., Camargo Holguín, B. L., Trejos González, G. A., y Pérez Cerón, R., editors (2017). Las amenazas por movimientos en masa de Colombia, una visión a escala 1:100.000. Libros del Servicio Geológico Colombiano.Sadava, D. E. (2014). Life : the science of biology. SinauerScholz, R., Langhansl, M., Hemmerich, M., Meyer, J., Zollfrank, C., y Walther, F. (2021). Impact of solar radiation on chemical structure and micromechanical properties of cellulose-based humidity-sensing material cottonid. Functional Composite Materials, 2(1):9.Shah, D. U., Reynolds, T. P., y Ramage, M. H. (2017). The strength of plants: theory and experimental methods to measure the mechanical properties of stems. Journal of Experimental Botany, 68(16):4497-4516.Silva, J., Andreata, R., y Appezzato-da Glória, B. (2012). Aerial organ anatomy of smilax syphilitica (smilacaceae). Revista de biología tropical, 60:1137-48.Simpson, M. G. (2010). Chapter 10 - plant anatomy and physiology. In Simpson, M. G., editor, Plant Systematics (Second Edition), pages 515 544. Academic Press, San Diego, second edition.Takahashi, T. (1981). Debris flow. Annual review of fluid mechanics, 13(1):57-77.Tan, D.-Y., Yin, J.-H., Feng, W.-Q., Zhu, Z.-H., Qin, J.-Q., y Chen, W. B. (2019). New simple method for calculating impact force on flexible barrier considering partial muddy debris flow passing through. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 145(9):04019051.Valencia, Yamile Echeverri, O. (2004). Análisis de los deslizamiento en la cuenca de la quebrada la iguana de la ciudad de Medellin a partir de la integración lluvia... Dyna.Volkwein, A., Roth, A., Gerber, W., y Vogel, A. (2009). Flexible rockfall barriers subjected to extreme loads. Structural Engineering International, 19(3):327-332.Windeisen, E., Strobel, C., yWegener, G. (2007). Chemical changes during the production of thermo-treated beech wood. Wood Science and Technology, 41(6):523-536.201816357Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=XvhZCvwAAAAJvirtual::12398-1https://scholar.google.es/citations?user=eZAdc_AAAAAJvirtual::12399-10000-0002-9236-8130virtual::12398-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000104701virtual::12399-1f2957fb4-17e4-47e9-86c8-74d835ff1b4evirtual::12398-1d23a2c10-ad8b-4e50-b201-fc6a46dda2b3virtual::12399-1f2957fb4-17e4-47e9-86c8-74d835ff1b4evirtual::12398-1d23a2c10-ad8b-4e50-b201-fc6a46dda2b3virtual::12399-1THUMBNAIL0_PG_MendezVelasquez_VF.pdf.jpg0_PG_MendezVelasquez_VF.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg11962https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/5bbd9ab2-f43a-4c48-9416-0e6529e303b9/download0d4fb20d461f860fffc266c8fe6495c2MD57FormatoAutorizacionIMEC_C.pdf.jpgFormatoAutorizacionIMEC_C.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg16712https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/836c93f3-81dc-4687-ac7d-e4246e34431e/download4ba77c02b03c0039eb1fcf853b7563a3MD59FormatoAutorizacionICIV_C.pdf.jpgFormatoAutorizacionICIV_C.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg16644https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/6ff0fd4c-fa5d-42dd-a6c2-6848614c6b99/downloaddba7b781224a0138bf1b227eab20b22eMD511ORIGINAL0_PG_MendezVelasquez_VF.pdf0_PG_MendezVelasquez_VF.pdfDocumento Final de Proyecto de Gradoapplication/pdf176528117https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/becdf5b0-8c85-4583-9a87-8f91e98a64be/download9b58cb3b868e539209dde57aaceabaaaMD53FormatoAutorizacionIMEC_C.pdfFormatoAutorizacionIMEC_C.pdfHIDEapplication/pdf319475https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/fff9bfd0-1c0f-44b5-9a2a-fbe7d8576ae8/download0f66c2ed66a4a94c2d8d6959b98416d7MD54FormatoAutorizacionICIV_C.pdfFormatoAutorizacionICIV_C.pdfHIDEapplication/pdf394634https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7d409bed-d78d-41bd-bd3e-9859a8d85c6a/download794191710f65ea05f91d4e6512f26692MD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81810https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/5802e81d-d537-4bbd-81d7-92be372a4fdd/download5aa5c691a1ffe97abd12c2966efcb8d6MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/00a3bbd8-3eec-4c1e-8660-d019631ae58c/download4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD52TEXT0_PG_MendezVelasquez_VF.pdf.txt0_PG_MendezVelasquez_VF.pdf.txtExtracted texttext/plain152261https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/149c9ebe-9c4c-4505-896a-bef780a1b783/downloadc3a7c0434da1d5fddf7c8898183abf07MD56FormatoAutorizacionIMEC_C.pdf.txtFormatoAutorizacionIMEC_C.pdf.txtExtracted texttext/plain1502https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/6a3b9796-7db0-4f63-95d3-e13cffc0f0ce/downloadb3922b46c00057002b98f77dabd8d959MD58FormatoAutorizacionICIV_C.pdf.txtFormatoAutorizacionICIV_C.pdf.txtExtracted texttext/plain1501https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/f5e25cc6-b152-497f-a618-fce1e94c5f13/downloade51641b6c9ac2d6cd4867066dbb9398bMD5101992/59295oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/592952024-03-13 14:40:37.107http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/open.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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