VOLÚMEN VEHÍCULAR INTERSECCIÓN CENTRO COMERCIAL CENTRO NORTE TUNJA-BOYACÁ
GRUPO No. 1 OSCAR JULIAN ALFONSO FRANCO HEIDI JOHANA AVENDAÑO GELVIZ RODNEY FERNANDO CORREDOR CANO JOSÉ ARNULFO ROMERO DAZA CRISTIAN CAMILO URIBE CARO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL FUNDAMENTOS DEL TRÁNSITO FECHA (13/09/2018)
AFORO VEHÍCULAR INTERSECCIÓN CENTRO COMERCIAL CENTRO NORTE TUNJA-BOYACÁ
INTEGRANTES GRUPO OSCAR JULIAN ALFONSO FRANCO HEIDI JOHANA AVENDAÑO GELVIZ RODNEY FERNANDO CORREDOR CANO JOSÉ ARNULFO ROMERO DAZA CRISTIAN CAMILO URIBE CARO
PRESENTADO A DIEGO ANDRÉS SUAREZ GOMEZ INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL FUNDAMENTOS DEL TRANSITO FECHA (13/09/2018)
Fundamentos de tránsito Estudio 1
TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION ................................................................................................ 1 1. OBJETIVOS ................................................................................................. 2 1.1. Objetivo General .................................................................................... 2 1.2. Objetivo general ..................................................................................... 2 2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 3 3. APLICACIÓN DEL ESTUDIO ....................................................................... 6 4. SITIO DE ESTUDIO ..................................................................................... 9 4.1. Localización espacial ............................................................................. 9 4.2. Descripción del sitio de estudio. ............................................................ 9 5. PROCEDIMIENTO DE CAMPO ................................................................. 11 6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .............................................. 15 7. RESULTADOS Y ANÁLISIS....................................................................... 47 8. DISCUSIÓN ............................................................................................... 51 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 53 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 55
LISTA DE ILUSTRACIONES Ilustración 1. Avenida Norte Carrera 6 Calle 48 centro Comercial Centro Norte Ciudad Tunja Ilustración 2. Movimientos de la intersección entre la Calle 48 y carrera 6. (Centro Comercial Centro Norte). Ilustración 3. Gráfica de columnas (Periodo Vs. Equivalentes) Ilustración 4. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 5. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 6. Composición (CL_48_X_KR_6)
vehicular
(1ra
hora)
para
Movimiento
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(S-N)
Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 7. Composición (CL_48_X_KR_6).
vehicular
(2da hora)
para
Movimiento
2
(S-N)
Ilustración8. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 9. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Ilustración10. Composición (CL_48_X_KR_6)
vehicular
(1ra
hora)
para
Movimiento
1
(N-S)
Ilustración 11. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6). Ilustración 12. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 2 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 12. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 2 (N-O) Ilustración 14. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 15. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6). Ilustración 16. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 17. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 18. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 19. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR _6). Ilustración 20. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 10(2) (SS) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 21. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 10(2) (SS) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 22. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 23. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6). Ilustración 24. Variación (CL_48_X_KR_6)
del
volumen
15
minutos
(1ra
hora)
movimiento
7(W-N)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración25.. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para el (CL_48_X_KR_6)
movimiento 7 (W-N)
Ilustración 27. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 28. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento (W-N) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 29. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 30. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6) Ilustración 31. Composición vehicular (1ra hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Ilustración 32. Composición (CL_48_X_KR_6)
vehicular
(2da
hora)
para
el
Movimiento
9(3)
(W-S)
Ilustración 33. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para total de la intersección (CL_48_X_KR_6) Ilustración 44. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6) Ilustración 55. Composición vehicular (1ra hora) (CL_48_X_KR_6)
para el total de la intersección
Ilustración 66. Composición vehicular (2da hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6).
LISTA DE TABLAS Tabla 1. Tabla ejemplo de datos recolectados en campo sentido Sur-Norte. Tabla N°2. Equivalencia vehicular. Tabla 3. Tabla ejemplo de datos Vehículos mixtos y equivalentes. Tabla 4. Tabla ejemplo de datos factor de hora pico. Tabla 5. Tabla ejemplo de datos volumen por hora. Tabla 6. Tabla ejemplo de datos composición vehicular. Tabla 7. Volúmenes horarios Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 8. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla9. Volúmenes horarios Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 10. Factor de hora Pico Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 11. Factor de hora pico Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 12. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 13. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 14. Volúmenes horarios Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla 15 . Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 16. Volúmenes horarios Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 17. Factor de hora Pico Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 18. Factor de hora pico Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 19. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 20. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 1(N-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 22. Volúmenes horarios Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 22. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 23. Volúmenes horarios Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 24. Factor de hora Pico Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 25. Factor de hora pico Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 26. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 27. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6) Tabla 28. Volúmenes horarios Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 29. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 30. Volúmenes horarios Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 31. Factor de hora Pico Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 32. Factor de hora pico Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 33. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 34. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 6) (S-W) (CL_48_X_KR_6) Tabla 35. Volúmenes horarios Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 36. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 37. Volúmenes horarios Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 38. Factor de hora Pico Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 39. Factor de hora pico Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 40. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 41. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 43. Volúmenes horarios total movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 42. Vehículos Mixtos y equivalentes totales movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 43. Volúmenes horarios totales movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 44. Factor de hora Pico total movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 45. Factor de hora pico total movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 46. Composición Vehicular total (1ra Hora) movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla 47. Composición Vehicular total (2da Hora) movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6) Tabla 48. Volúmenes horarios total para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 49. Vehículos Mixtos y equivalentes totales para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 50. Volúmenes horarios totales para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 51. Factor de hora Pico total para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 52. Factor de hora pico total para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 53. Composición Vehicular total (1ra Hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 54. Composición Vehicular total (2da Hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6) Tabla 55. Volúmenes horarios total (CL_48_X_KR_6) Tabla 56. Vehículos Mixtos y equivalentes totales (CL_48_X_KR_6) Tabla 57. Volúmenes horarios totales (CL_48_X_KR_6) Tabla58. Factor de hora Pico total (CL_48_X_KR_6) Tabla59. Factor de hora pico total (CL_48_X_KR_6) Tabla 60. Composición Vehicular total (1ra Hora) (CL_48_X_KR_6) Tabla 61. Composición Vehicular total (2da Hora) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
INTRODUCCIÓN El presente informe tiene como fin analizar y dar a conocer los resultados de un volumen vehicular, obtenidos tras la realización de salida a campo para determinar el comportamiento del flujo vehicular en las principales secciones que abarca la intersección cercana al Centro Comercial Centro Norte de la Cuidad de Tunja, comprendida entre la Avenida 6 y la Calle 48. El Tránsito vehicular como aspecto fundamental para el desarrollo de un territorio, evoluciona a medida que se avanza en términos vehiculares y viales; sin embargo es importante realizar estudios vehiculares que permiten reconocer la situación actual del sistema de movilidad en determinada cuidad, teniendo en cuenta que los datos recolectados y su respectivo análisis serán de gran utilidad para la posterior formulación de políticas, estrategias y proyectos que propendan mitigar los problemas identificados. Tan es así que el aspecto fundamental sobre el cual gira el presente informe es establecer el volumen de vehículos que presenta la información a que se hace referencia. Cabe resaltar que los volúmenes vehiculares se definen como la cantidad de vehículos que cruzan cierta sección transversal de una vía en estudio, durante un intervalo de tiempo establecido. Para obtener dicha información, se realizan los llamados aforos vehiculares, los cuales consisten en la numeración de los medios de transporte individuales, los cuales se clasifican según sus características físicas, como el tamaño, el espacio que ocupan y servicio que prestan a la comunidad. Es claro resaltar que en este caso la toma de información se realizó a través de inspección visual y aforo manual; además, como se trata de un flujo vehicular alto, es necesario más de una persona para efectuar los aforos. La exactitud y confiabilidad de los aforos depende del tipo y cantidad del personal, instrucciones, supervisión y la cantidad de información ser obtenida por cada persona Es importante aclarar que con la información recolectada se evaluaron varios parámetros importantes, en primer lugar se lleva a cabo un procesamiento de la información que permite establecer el volumen de vehículos tanto mixtos como equivalentes, información necesaria para establecer los volúmenes por hora, la Hora de Máxima Demanda (HMD), factor de hora pico (FHP), composición vehicular para cada hora, así como gráficos de columnas que permiten caracterizar y visualizar de una mejor manera cada uno de los 7 movimientos que abarca la intersección analizada. Por su parte, es necesario señalar que el análisis proporcionado para cada una de las secciones de la intersección se realiza para la intersección en general, con el fin de medir el volumen vehicular general de la intersección a que se hace referencia. Finalmente, a través del análisis posterior a los cálculos, se logró mejorar y comprender de manera cualitativa y cuantitativa las características que abarca llevar a cabo un estudio de volúmenes vehiculares vistos teóricamente.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 OBJETIVOS
1.1.
Objetivo General
Realizar un análisis numérico-interpretativo de los parámetros básicos que abarcan los volúmenes vehiculares correspondientes a la intersección de la Calle 48 y la Carrera 6 de la Ciudad de Tunja (Centro comercial Centro Norte).
1.2.
Objetivos Específicos
Identificar el impacto que genera la influencia vial en las vías de estudio, base para formular alternativas de mitigación de la densidad vehicular presentada. Determinación del número promedio de flujo de vehículos, según su tipo, en la AV. NORTE -CRA 6. (Centro comercial Centro Norte), para así establecer los volúmenes de dicha intersección. Interpretar el significado de los parámetros evaluados que establezcan una caracterización de la zona en estudio. Definir tanto por información existente como por datos recopilados y medidos, el sistema de movilidad de la Ciudad de Tunja tomando como referencia el área estudiada.
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2. MARCO TEÓRICO 2.1 AFORO VEHICULAR El aforo es una muestra de los volúmenes para el aforo vehicular es el conteo de vehículos, el periodo en el que se realiza y tienen por objetivo cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto, sección de un camino o a una intersección (Sergio Navarro Hudiel, 2008). Es necesario conocer los siguientes términos:
Transito Anual (TA), es el número de vehículos que pasan durante un año Transito Mensual (TM), es el número de vehículos que pasan durante un mes Transito Semanal (TS), es el número de vehículos que pasan durante una semana Tránsito Diario (TD), es el número total de vehículos que pasan durante un día Tránsito Horario (TH), es el número de vehículos que pasan durante una hora
2.1.1 VOLÚMENES DE TRÁNSITO Es el número de vehículos que pasa un punto determinado durante un periodo especifico de tiempo. 2.1.2DENSIDAD DE TRÁNSITO Es el número de vehículos que ocupan una unidad de longitud de carretera en un instante dado. Por lo general se expresa en vehículos por kilómetro. 2.1.3 INTENSIDAD O VOLUMEN MEDIO DIARIO (VMD) Es el volumen total que pasa por una sección transversal o por un segmento de una carretera, en ambos sentidos, durante un año, Dividido entre el número de días en el año. Se puede obtener también para un solo sentido.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 2.2 MÉTODOS DE MUESTREO 2.2.1 AFOROS MANUALES: Son aquellos que registran a vehículos haciendo trazos en un papel o con contadores manuales. Mediante éstos es posible conseguir datos que no pueden ser obtenidos por otros procedimientos, como clasificar a los vehículos por tipo, número de ellos que giran u ocupantes de los mismos. Los recuentos pueden dividirse en 30 minutos e incluso 15 cuando el tránsito es muy denso. Para hacer los recuentos se deben preparar hojas de campo. Se usan por lo general para contabilizar volúmenes de giro y volúmenes clasificados. La duración del aforo varía con el propósito del aforo. Algunos aforos clasificados pueden durar hasta 24 horas. El equipo usado es variado; desde hojas de papel marcando cada vehículo hasta contadores electrónicos con teclados. Ambos métodos son manuales. -Durante periodos de tránsito alto, es necesario más de una persona para efectuar los aforos. La exactitud y confiabilidad de los aforos depende del tipo y cantidad del personal, instrucciones, supervisión y la cantidad de información a ser obtenida por cada persona. 2.3 VARIABLES 2.3. 1 VARIABLES RELACIONADAS CON EL FLUJO Las variables racionadas con el flujo son la tasa del flujo, el volumen, el intervalo simple entre vehículos consecutivos y el intervalo promedio entre varios vehículos.
2.3.2 VARIABLES RELACIONADAS CON LA VELOCIDAD: Las variables del flujo vehicular relacionadas con la velocidad son la velocidad de punto, la velocidad instantánea, la velocidad de marcha temporal, la velocidad media espacial, la velocidad de recorrido.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 2.3.4 VARIABLES RELACIONADAS CON LA DENSIDAD: Las variables del flujo vehicular relacionadas con la densidad son la densidad o concentración, el espaciamiento simple entre vehículos consecutivos y el espaciamiento promedio entre varios vehículos.
2.3.5 DENSIDAD O CONCENTRACIÓN (K): Es el numero N de vehículos que ocupan una longitud específica, d, de una vialidad en un momento dado. Generalmente se expresa en vehículos por kilómetros, ya sea referido a un carril o a todos los carriles de una calzada. se calcula como: K = N/d 2.3.6 ESPACIAMIENTO SIMPLE (SI): Es la distancia entre el paso de dos vehículos consecutivos, usualmente expresada en metros y medida entre sus defensas traseras.
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3. APLICACIÓN DEL ESTUDIO Los estudios relacionados con volúmenes o aforos vehiculares son más comunes de lo que se cree, debido a que estos son de vital importancia en el campo del tránsito, ya que brindan información detallada de una intersección, como los tipos de vehículo y que transitan, hora de máxima demanda y en general el comportamiento de transito durante un determinado tiempo en una intersección en específico. Estos estudios y/o investigaciones se usan en campos como:
PLANEACIÓN:
Determinar un estimado de los cambios anuales en los volúmenes de tránsito, clasificar sistemáticamente las redes de carreteras, realizar estimaciones de consumo de combustible o de calidad del aireo desarrollar un programa de mantenimiento o mejora de vías.
SEGURIDAD:
Análisis y cálculo de índices de accidentes y mortalidad y realizar evaluaciones de mejoras en temas de seguridad en vías.
INGENIERÍA DE TRANSITO:
Estudios de estacionamientos, establecer la necesidad de dispositivos de control de tránsito, caracterización de flujos vehiculares.
INVESTIGACIÓN:
Nuevas metodologías sobre capacidad, análisis e investigación en el campo de los accidentes y la seguridad, estudio sobre ayudas, programas o dispositivos para el cumplimiento de las normas de tránsito, estudios de antes y después, estudios sobre el medio ambiente y la energía. A partir del tiempo en el cual se expresan los volúmenes de tránsito, estos estudios se pueden usar para:
VOLUMEN DE TRANSITO PROMEDIO DIARIO:
A partir de este se podrá determinar el flujo de transito actual en el sistema vial, establecer la demanda actual en calles y carreteras, definir las áreas donde es necesario mejorar o construir nuevas variables.
VOLUMEN DE TRANSITO ANUAL:
Permite medir los índices de accidentes en las vías, determinar variables y tendencias de volúmenes de tránsito, establecer cuáles son los patrones de viaje en determinada área geográfica.
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VOLUMEN DE TRANSITO HORARIO:
Se puede establecer la magnitud y la duración de los periodos de máxima demanda, definir cuáles son las deficiencias de capacidad en determinada intersección, instaurar controles de tránsito (semáforos, marcas viales, señales de tránsito), establecer la jerarquización de calles, los sentidos de circulación y rutas de tránsito, además de realizar una proyección o rediseño de calles o intersecciones.
TASAS DE FLUJO:
Analizar los flujos máximos y las variaciones en el flujo dentro de la hora de máxima demanda. 3.1 ANTECEDENTES Existe una amplia variedad de investigaciones relacionadas con estudios de tránsito en Colombia, los cuales se han enfocado en diferentes necesidades que el investigador desea satisfacer. Por ejemplo en el año 2012 se realizó una investigación en la ciudad de Bogotá titulada: “ANÁLISIS DE LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ”, en la cual a partir de unos estudios previos, un análisis de información para determinar puntos críticos y un posterior trabajo de campo en estos puntos que incluía levantamientos topográficos, identificación de características físicas presentes en la intersección como señalización, demarcación, diseño geométrico, además de identificar el comportamiento de los s y peatones en la vía. De lo anterior se obtuvieron importantes resultados como:
Los puntos con mayor accidentalidad por localidad en la ciudad, Tasa de accidentalidad en distintos periodos del día, Días de la semana con mayor número de accidentes, Accidentalidad por corredores viales, Clasificación de los accidentes (choque, atropello, volcamiento) Causas deducidas de los accidentes
Entonces este estudio concluyo que los días de mayor accidentalidad en la ciudad son los viernes y sábados, la localidad con mayor número de accidentes es Usaquén, la clase de accidente que se presenta más a menudo en la cuidad es el choque, el corredor vial con mayor número de accidente es la avenida Boyacá, y que la mayor cantidad de accidentes se produjo por “no mantener la distancia de seguridad”.
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Otro importante estudio realizado en el país con el fin de determinar la evolución del pico y placa en la ciudad de Medellín “ANALISIS DEL PICO Y PLACA COMO RESTRICCION A LA CIRCULACION VEHICULAR EN MEDELLIN VASADO EN VOLUMENES VEHICULARES”, el cual se basó en información de volúmenes vehiculares en distintas calzadas en la zona de pico y placa establecidas en la ciudad. Después de realizar el respectivo análisis de resultados se pudo determinar distintos fenómenos desatados por el pico y placa como:
la medida del pico y placa redujo hasta en un 18% el volumen de vehículos presentes en horas pico en la zona de aplicación. Esta medida hace que se distribuya la congestión a lo largo del día, haciendo que mejore la velocidad de recorrido en las horas pico pero aumenten en las horas valle. El crecimiento automotor hace la medida del pico y placa reduzca su efectividad con el transcurrir del tiempo. La disminución de la contaminación no presenta un cambio significativo con esta medida.
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4. SITIO DE ESTUDIO 4.1.
Localización espacial
Ilustración 7. Avenida Norte Carrera 6 Calle 48 centro Comercial Centro Norte Ciudad Tunja Fuente: Elaboración Propia
4.2.
Descripción del sitio de estudio.
En esta intersección pasa un gran flujo de vehículos ya que conecta al sur con el norte y al norte con el ser, del mismo modo que el oeste con el sur o norte y también le da la posibilidad de los vehículos que vienen en sentido sur- norte dar el giro en u para dirigirse al sur, la calzada que va de sur – norte presenta una salida para los vehículos que van a dar el giro en u el cual cuanta con su propio semáforo diferente al de los que se dirigen sur-norte , un problema que se pueda presentar en horarios de alta congestión es que se parquean autos o motos etc. en la esquina que va de norte a sur y no permite a los vehículos dar el giro en u cómodamente.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 También se notó que en la vía que baja del oeste y se conecta con la avenida es de doble carril pero es muy angosta y a veces se presentan problemas con los vehículos de carga pesada o hasta con los vehículos de trasporte público además de que no tiene nada que divida entre los que suben y los que bajan y se ve el caso en que los conductores llegan a ocupar los dos carriles impidiendo el paso a los que suben y formando más congestión. En el sector de la intersección quedan supermercados, centro comercial, locales, casas y compraventas lo cual permite ver también un gran flujo de personas por este sector.
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5. PROCEDIMIENTO DE CAMPO Teniendo en cuenta que el método de muestreo usado para llevar a cabo el aforo de tránsito es el aforo Manual, seguimos el siguiente procedimiento: 1. Antes de llegar a realizar el trabajo de campo, se procede a Identificar los movimientos presentes en la Intersección, con el fin de distribuir el personal de manera organizada y de cubrir los siete (7) movimientos identificados en la intersección (Carrera 6ta con calle 48).
Ilustración 2. Movimientos de la intersección entre la Calle 48 y carrera 6. (Centro Comercial Centro Norte). Ver Anexo N°1.
Los movimientos identificados son los siguientes: Movimiento 1. (Norte-Sur). Movimiento 2. (Sur-Norte). Movimiento 6. (Giro hacia la izquierda desde el Sur). Movimiento 7. (Giro hacia la izquierda desde el Oeste). Movimiento 91. (Giro hacia la derecha desde el Norte). Movimiento 93. (Giro hacia la derecha desde el Oeste). Movimiento 102. (Giro en U desde el Sur). 2. Diligenciar los datos básicos solicitados en el formato suministrado por el docente para cada una de las intersecciones, como Fecha, Nombre del aforador, hora de inicio, hora final, condiciones climáticas, movimiento. INGENIERIA EN TRANSPORTE Y VIAS
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3. Siendo las 16:00 horas del día 23 de agosto de 2018, los aforadores nos dirigimos a la intersección (Carrera 6ta con calle 48), estableciendo un lugar estratégico donde cada uno de los aforadores tuviese un campo visual amplio en cada uno de los movimientos y se tomaran los datos correspondientes a la cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitan en intervalos de quince (15) minutos en cada movimiento, así:
Tabla 1. Tabla ejemplo de datos recolectados en campo sentido Sur-Norte.
Para el caso de las condiciones meteorológicas se estimó que para día 23 de agosto de 2018 se estimó 27°/17° con algunos chubascos. Se destaca que las condiciones climatológicas que se presentaron el día 23 de agosto de 2018 fueron de carácter frío pero seco, lo que facilitó la toma de datos en cada uno de los movimientos. . 4. En cuanto al trabajo de oficina, en primer lugar, se organizaron los datos a través de Excel, en donde se determinó el volumen de vehículos tanto mixtos como equivalentes, información necesaria para establecer los volúmenes por hora, la Hora de Máxima Demanda (HMD), factor de hora pico (FHP), composición vehicular para cada hora, así como gráficos de columnas que permiten caracterizar y visualizar de una mejor manera cada uno de los 7 movimientos. Para determinar los volúmenes equivalentes, se emplearon ciertos factores que permitieron comparar las dimensiones de los diferentes medios de transporte respecto al estándar que corresponde al automóvil particular. En este orden de ideas, los valores para cada tipo de vehículo son los siguientes: TIPO DE VEHÍCULO
EQUIVALENCIAS
AUTOMÓVIL PARTICULAR
1
TAXIS
1
BUSES
2
CAMIONES
2.5
MOTOS
0.5
BICICLETAS
0.3
Tabla N°2. Equivalencia vehicular
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 De esta forma, para calcular el volumen vehicular equivalente se realiza una suma ponderada de los datos, es decir, la cantidad de autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas multiplicado por cada una de las equivalencias según corresponda, a diferencia del volumen mixto que es una suma acumulativa de la cantidad de autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas en cada periodo de tiempo para cada movimiento.
Tabla 3. Tabla ejemplo de datos Vehículos mixtos y equivalentes.
Con el fin de identificar la hora de máxima demanda (HMD), se elaboraron una serie de procedimientos a partir de los cuales se evidencia la precisión existente en cada cálculo y se genera un valor representativo al movimiento en estudio y por ende a la intersección a analizar. En primer lugar, se halla la HMD para cada movimiento de forma individual, en donde se categoriza el periodo de tiempo a examinar, el cual se divide en horas, y se realiza una suma de las magnitudes obtenidas cada 15 minutos de el parámetro de vehículos equivalentes que encierra cada hora y posteriormente con base a los vehículos mixtos. Continuo a esto, se determina este índice según el valor máximo obtenido en los vehículos equivalentes. En adición, el factor de hora pico hace referencia a la relación entre el valor que determina la Hora de Máxima demanda en los vehículos equivalentes, el número de intervalos que en este caso serían 4 y la magnitud del dato (qMax) de la HMD, como se evidencia a continuación en la Ecuación 1 y en la imagen N°4.
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚 ∗ 𝑞 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
Ecuación 1. Factor de hora pico.
Tabla 4. Tabla ejemplo de datos factor de hora pico.
Para determinar la composición vehicular en porcentaje, se considera la primera hora y se suma la totalidad de autos, se divide entre la cantidad de vehículos mixtos hecha para la primera hora y finalmente ese cociente se multiplica por el INGENIERIA EN TRANSPORTE Y VIAS
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 valor constante 100, de igual manera se realiza para buses, camiones, taxis, motos y bicicletas. No obstante, el mismo análisis se debe hacer para la segunda hora siguiendo el mismo procedimiento anterior. Finalmente, la suma de esos porcentajes debe completar el 100%
Tabla 5. Tabla ejemplo de datos volumen por hora.
Tabla 6. Tabla ejemplo de datos composición vehicular.
Para finalizar, se realizan gráficas por hora que relacionan el periodo con la cantidad de vehículos equivalentes, tal como se muestra a continuación.
Ilustración 3. Gráfica de columnas (Periodo Vs. Equivalentes)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 6.1 MOVIMIENTO 2. SUR – NORTE A continuación, se muestran los datos recolectados en campo correspondientes a la cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitan en intervalos de quince (15) minutos por un tiempo de dos (2) horas en sentido Sur- Norte.
Tabla 7. Volúmenes horarios Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con la información recolectada es posible determinar la cantidad de vehículos mixtos, es decir en términos de (Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas) y la cantidad de vehículos equivalentes al valor de un automóvil convencional.
Tabla 8. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Posteriormente para hallar el Factor de hora pico, es necesario determinar en primer lugar los volúmenes por hora para vehículos equivalentes y por supuesto determinar la Hora de máxima demanda teniendo en cuenta los vehículos equivalentes para cada hora, tal como se muestra a continuación:
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla9. Volúmenes horarios Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 10. Factor de hora Pico Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 11. Factor de hora pico Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Para determinar la composición vehicular se tienen en cuenta la sumatoria de autos o buses, camiones, motocicletas y bicicletas, según sea el caso, sobre los volúmenes por hora para vehículos mixtos, obteniendo resultados porcentuales tal como se muestra a continuación: Tabla 12. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 13. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Fuente: Elaboración propia
Con el fin de presentar la información más claramente se generaron 3 gráficos, las dos primeras muestran la cantidad de vehículos equivalentes que transitaron en cada periodo, mientras que la tercera ejemplifica el valor de la distribución vehicular del movimiento. Ilustración 4. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 5. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 6. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 7. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 2 (S-N) (CL_48_X_KR_6).
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 6.2 MOVIMIENTO 1. NORTE – SUR A continuación, se presentan los datos recogidos durante la toma de información, donde se presentan en número de autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitaron cada quince minutos durante un periodo de dos horas en el sentido Norte-Sur.
Tabla 44. Volúmenes horarios Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con la anterior información se puede calcular el número de vehículos mixtos (Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas), además del número de vehículos equivalentes con respecto a un automóvil convencional.
Tabla 15 . Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Seguido de lo anterior se determina el volumen de vehículos equivalentes para cada hora y así determinar la hora de máxima demanda a partir de los vehículos equivalentes. Con lo anterior es posible hallar el factor de hora pico mostrado a continuación: Tabla 16. Volúmenes horarios Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
Tabla 17. Factor de hora Pico Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 18. Factor de hora pico Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
La composición vehicular muestra el total de cada clase de vehículos durante las dos horas, para esto se tiene en cuenta el número de vehículos mixtos, a partir del cual también se determina el porcentaje con respecto al total, como se puede observar a continuación: Tabla 19. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 20. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 1(N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Para entender de una mejor manera toda la información obtenida, a continuación, se muestran gráficos en los cuales se representa el número de vehículos equivalentes además de la distribución vehicular, lo anterior para cada una de las horas.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración8. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 9. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración10. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
Fuente: Elaboración propia Ilustración 11. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 1 (N-S) (CL_48_X_KR_6).
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 6.3 MOVIMIENTO 91. NORTE – OESTE A continuación, se presentan los datos recogidos durante la toma de información, donde se presentan el número de autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitaron cada quince minutos durante un periodo de dos horas en el sentido Norte-Sur.
Tabla 25. Volúmenes horarios Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con la anterior información se puede calcular el número de vehículos mixtos (Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas), además del número de vehículos equivalentes con respecto a un automóvil convencional.
Tabla 22. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Seguido de lo anterior se determina el volumen de vehículos equivalentes para cada hora y así determinar la hora de máxima demanda a partir de los vehículos equivalentes. Con lo anterior es posible hallar el factor de hora pico mostrado a continuación: Tabla 23. Volúmenes horarios Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla 24. Factor de hora Pico Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 25. Factor de hora pico Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
La composición vehicular muestra el total de cada clase de vehículos durante las dos horas, para esto se tiene en cuenta el número de vehículos mixtos, a partir del cual también se determina el porcentaje con respecto al total, como se puede observar a continuación: Tabla 26. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 27. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Para entender de una mejor manera toda la información obtenida, a continuación se muestran gráficos en los cuales se representa el número de vehículos equivalentes además de la distribución vehicular, lo anterior para cada una de las horas.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
Ilustración 12. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 2 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 18. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 2 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 14. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Fuente: Elaboración propia
Ilustración 15. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 91 (N-O) (CL_48_X_KR_6).
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 MOVIMIENTO 6. SUR – OESTE En la siguiente tabla se muestran los datos recogidos en campo los cuales corresponden a la cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitan en intervalos de quince (15) minutos por un tiempo de dos (2) horas en sentido Sur-Oeste.
Tabla 28. Volúmenes horarios Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con la información recolectada y mediante unos cálculos se logra determinar la cantidad de vehículos mixtos, es decir en términos de (Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas) y la cantidad de vehículos equivalentes al valor de un automóvil convencional.
Tabla 29. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
A continuación, para hallar el Factor de hora pico, se determina en primer lugar los volúmenes por hora para vehículos equivalentes y con esto determinar la Hora de máxima demanda teniendo en cuenta los vehículos equivalentes para cada hora, tal como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 30. Volúmenes horarios Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla 31. Factor de hora Pico Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 32. Factor de hora pico Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Para hallar la composición vehicular se tienen en cuenta la sumatoria de autos o buses, camiones, motocicletas y bicicletas, según sea el caso, sobre los volúmenes por hora para vehículos mixtos, con esto obteniendo resultados porcentuales tal como se muestra a continuación: Tabla 33. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 34. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 6) (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Por último, se generan 4 gráficos por hora, las dos primeras muestran la cantidad de vehículos equivalentes que transitaron en cada periodo, mientras que las dos últimas ejemplifican el valor de la distribución vehicular del movimiento por hora.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 16. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 17. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 18. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 19. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 6 (S-W) (CL_48_X_KR_6).
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 MOVIMIENTO 10(2). SUR – SUR Mediante la recolección de datos y la tabulación de estos se logra determinar la cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitan en intervalos de quince (15) minutos por un tiempo de dos (2) horas en sentido SurSur.
Tabla 35. Volúmenes horarios Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con la información recolectada es posible establecer la cantidad de vehículos mixtos, es decir en términos de (Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas) y la cantidad de vehículos equivalentes al valor de un automóvil convencional.
Tabla2. Vehículos Mixtos y equivalentes Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
A continuación, para hallar el Factor de hora pico, primero se busca determina los volúmenes por hora para vehículos equivalentes, luego con esto poder determinar la Hora de máxima demanda teniendo en cuenta los vehículos equivalentes para cada hora, tal como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 36. Volúmenes horarios Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla 37. Factor de hora Pico Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 38. Factor de hora pico Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Para hallar la composición vehicular se tienen en cuenta la sumatoria de autos o buses, camiones, motocicletas y bicicletas, según sea el caso, sobre los volúmenes por hora para vehículos mixtos, obteniendo resultados porcentuales tal como se muestra a continuación: Tabla 39. Composición Vehicular (1ra Hora) Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 40. Composición Vehicular 2da Hora) Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Por último y con la información obtenida se realiza 4 gráficos con el fin de presentar esta información más claramente, los dos primeros muestran la cantidad de vehículos equivalentes que transitaron en cada periodo, mientras que los dos últimos ejemplifican el valor de la distribución vehicular del movimiento.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 20. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 21. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 22. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
Ilustración 29. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento 10(2) (S-S) (CL_48_X_KR_6).
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
MOVIMIENTO 7. OESTE-NORTE Tabla 46. Volúmenes horarios total movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con lo anterior se pudo hallar la cantidad de vehículos mixtos y equivalentes totales para la intersección, para cada intervalo de tiempo, como se presenta a continuación:
Tabla 42. Vehículos Mixtos y equivalentes totales movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Además, se pudo establecer, tanto los volúmenes totales de vehículos mixtos y equivalentes, como los factores de hora pico para cada una de las horas, como se muestra en las siguientes tablas. Tabla 43. Volúmenes horarios totales movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla 44. Factor de hora Pico total movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 45. Factor de hora pico total movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Se determina la composición vehicular total en la intersección para los distintos tipos de vehículos, realizando la sumatoria de cada tipo vehículo en cada uno de los movimientos. Tabla 46. Composición Vehicular total (1ra Hora) movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 47. Composición Vehicular total (2da Hora) movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se muestran gráficos, los cuales presentan el número total de vehículos equivalentes que transitaron en cada periodo de tiempo, además de la distribución vehicular en la intersección. Lo anterior para cada hora. INGENIERIA EN TRANSPORTE Y VIAS
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Ilustración 24. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) movimiento 7(W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración25.. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para el movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 27. Composición vehicular (1ra hora) para Movimiento 7 (W-N) (CL_48_X_KR_6)
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
Ilustración 28. Composición vehicular (2da hora) para Movimiento (W-N) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 MOVIMIENTO 9(3) OESTE-SUR Tabla 48. Volúmenes horarios total para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con lo anterior se pudo hallar la cantidad de vehículos mixtos y equivalentes totales para el movimiento analizado, para cada intervalo de tiempo, como se presenta a continuación:
Tabla 49. Vehículos Mixtos y equivalentes totales para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Además, se pudo establecer, tanto los volúmenes totales de vehículos mixtos y equivalentes, como los factores de hora pico para cada una de las horas, como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 50. Volúmenes horarios totales para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
Tabla 51. Factor de hora Pico total para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 52. Factor de hora pico total para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Se determina la composición vehicular total en la intersección para los distintos tipos de vehículos, realizando la sumatoria de cada tipo vehículo en cada uno de los movimientos. Tabla 53. Composición Vehicular total (1ra Hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 54. Composición Vehicular total (2da Hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se muestran gráficos, los cuales presentan el número total de vehículos equivalentes que transitaron en cada periodo de tiempo, además de la distribución vehicular en la intersección. Lo anterior para cada hora.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 29. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 30. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 31. Composición vehicular (1ra hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 32. Composición vehicular (2da hora) para el Movimiento 9(3) (W-S) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 ANALISIS PARA EL TOTAL DE LA INTERSECCIÓN Realizado el análisis para cada uno de los giros posibles en la intersección, fue posible determinar el volumen total de vehículos que transitaron por esta, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 55. Volúmenes horarios total (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Con lo anterior se pudo hallar la cantidad de vehículos mixtos y equivalentes totales para la intersección, para cada intervalo de tiempo, como se presenta a continuación:
Tabla 56. Vehículos Mixtos y equivalentes totales (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Además, se pudo establecer, tanto los volúmenes totales de vehículos mixtos y equivalentes, como los factores de hora pico para cada una de las horas, como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 57. Volúmenes horarios totales (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Tabla58. Factor de hora Pico total (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla59. Factor de hora pico total (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
Se determina la composición vehicular total en la intersección para los distintos tipos de vehículos, realizando la sumatoria de cada tipo vehículo en cada uno de los movimientos. Tabla 60. Composición Vehicular total (1ra Hora) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Tabla 61. Composición Vehicular total (2da Hora) (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
A continuación se muestran gráficos, los cuales presentan el número total de vehículos equivalentes que transitaron en cada periodo de tiempo, además de la distribución vehicular en la intersección. Lo anterior para cada hora.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 33. Variación del volumen 15 minutos (1ra hora) para total de la intersección (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 104. Variación del volumen 15 minutos (2da hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Ilustración 115. Composición vehicular (1ra hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6)
Fuente: Elaboración propia Ilustración 126. Composición vehicular (2da hora) para el total de la intersección (CL_48_X_KR_6).
Fuente: Elaboración propia
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Fundamentos de tránsito Estudio 1
7. RESULTADOS Y ANÁLISIS
7.1 MOVIMIENTO SUR – NORTE
En el sentido sur - norte durante la primera hora se pudo observar que los volúmenes de vehículos fueron de mayor magnitud, durante la primera media hora teniendo como pico más alto desde las 16:15-16:30, durante la siguiente media hora los volúmenes bajaron, pero no muy drásticamente. En esta primera hora se obtuvo un equivalente máximo de 416.9, durante la segunda hora se obtuvo una reducción del volumen de vehículos en este sentido, donde se puede ver que durante la primera media hora de la segunda hora se trata de mantener los mismos valores que la anterior hora, pero en la siguiente media hora baja demasiado el volumen de vehículos y llegando a las 6 de la tarde vuelve a subir el volumen de vehículos pero ya no dé la misma forma que antes. También podemos observar que en la composición vehicular la predominancia durante las dos horas son los autos particulares con más del 50% en cada hora, seguido de los buses con poca diferencia de % durante las dos horas, igualmente con los camiones. Se puede observar que no se presenta una alto % de motos durante las dos horas para la población que tiene la ciudad de Tunja y esto se puede deber a las condiciones de la ciudad como principalmente el clima, al igual que las bicicletas que se observa que muy poca gente ocupa este método de transporte posiblemente también por condiciones del clima o si la utilizan prefieren dirigirse por vías que les permitan moverse de una mejor manera con la bicicleta. El bajo porcentaje de camiones se puede deber a que estos toman vías alternas ya sea si van para las ciudades de Sogamoso, Duitama, Paipa, en este sentido prefieren tomar vías más descongestionadas, además que les permitan una mejor maniobra , entonces el mayor porcentaje de vehículos lo tiene los particulares y transporte publico tanto taxis como buses y es lógico ya que es una avenida principal de la ciudad que comunica al centro de la ciudad con el norte donde hay residencias, aparte que por esta vía pasan la mayoría de los vehículos que vienen del sector este de la ciudad como Unicentro donde se encuentra una gran población estudiantil de la universidad santo tomas y también justo en esta avenida se encuentra otra universidad que maneja grandes volúmenes de personas y por esto se puede presentar que de 4-5 se presente mayor volumen de transporte ya que durante esta hora salen más estudiantes con rumbo a sus hogares que en la noche y en esta vía se recolecta la mayoría de las rutas de buses que van de sur-norte y después regresan de norte-sur.
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7.2 MOVIMIENTO NORTE-SUR
En el sentido norte-sur se evidencia una variación con respecto a el sentido surnorte ya que ahora se observa que los mayores volúmenes se presentaron en la segunda hora (5-6 de la tarde )donde en la primera hora se empieza con muy poca afluencia de vehículos y a medida que transcurre la hora empiezan a subir los volúmenes, teniendo como pico más alto en esta hora el último cuarto de hora con un valor de 341 vehículos, para luego en la siguiente hora bajar un poco durante el primer cuarto de hora sin embargo se mantiene más alto que el primer cuarto de hora de (4-5) , luego durante el siguiente cuarto de hora vuelve a subir , algo interesante es que de las 17:30-17:45 se presentó el mismo fenómeno que en el sentido sur-norte y es que los volúmenes de vehículos bajaron drásticamente para luego en el último cuarto de hora volver a subir esto nos marca evidentemente que durante este cuarto de hora pasa algo en los horarios de las personas que se presenta una reducción de movilidad , una hipótesis podría ser que hasta las 17:30 se presenta la movilidad de estudiantes de la universidad que se encuentra en el norte dirigiéndose a su hogares o estudiantes que se dirijan a clases de 6 en las universidades que quedan en el centro y durante las 17:30-17:45 no se presenta movilidad de estudiantes ni trabajadores , para luego de 17:45-18:00 subir otra vez los volúmenes ya que en la parte norte de la ciudad quedan muchos centros médicos, empresas y se presenta la movilidad de estos trabajadores en sentido norte-sur hacia sus hogares debido a que se presenta más zonas residenciales en la parte sur de la ciudad que en el norte. Algo que sigue predominante es que la mayor composición de vehículos la tienen los vehículos particulares y transporte público que como habíamos mencionado anteriormente esta vía no es tanto de transporte pesado si no más de transporte liviano para el transporte pesado posiblemente toman otras rutas más factibles para su movilidad.
7.3 GIRO NORTE-OESTE
Este giro que comunica el norte con una parte del este de Tunja se evidencia muy poca afluencia de vehículos, pero a pesar de esto mantiene algunas similitudes con los otros movimientos ya que durante la primera hora a medida que esta avanza crece el volumen vehicular y en la segunda hora al inicio decrece, pero aún sigue siendo más alto que si lo comparamos con la primera hora, se observa que en la primer ahora se presenta un 0% de taxis y bicicletas.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 En la segunda hora ya se presenta un incremento en los taxis ya que pueden llegar estudiantes o trabajadores con dirección hacia sus casas , hay que decir que haciendo ese giro se encuentra solo residencias y un colegio pero se podría decir que el 90 % de este sector son zonas residenciales donde la mayor parte de población que habita en esta zona son estudiantes de la universidad UPTC, por esto se puede pensar que se presenta un bajo volumen vehicular ya que con la cercanía de este sector con la universidad las personas que viven acá posiblemente se transportan a pie, se observa que hay muy pocas rutas de buses que pasan por este sector casi por cada cuarto de hora solo sube un bus de transporte público. Algo que si se evidencia es que suben camiones por este giro y puede ser porque este sector les permite llegar desde la avenida hasta la vía Bucaramanga ahorrándoles a los vehículos que se dirijan a esta vía y que vengan del norte mucho tiempo y distancia.
7.4 MOVIMIENTO SUR -SUR
En este giro se observa que durante la primera hora se presenta mayor volumen vehicular que en la segunda hora donde en la segunda después de la primera meda hora los volúmenes vehiculares presentan una decaída muy alta , posiblemente los vehículos que hacen este giro vienen la mayoría del sector este (E) de la ciudad específicamente de la zona de Unicentro , santa Inés y los barrios cercanos ,también las rutas de estos sectores los cuales si salen por la intersección de santa Inés tienen por obligación que dar el giro en u en la intersección de olímpica si su rumbo es el sur, pero se presentan bajos volúmenes vehiculares comparado con los principales una hipótesis podría ser que las personas de los sectores anteriormente mencionados escojan en su mayoría otras rutas en vez de dar ese giro, y como se esperaría la mayor composición vehicular es de autos y transporte público. Ya que en transporte pesado se le complicaría esta maniobra debido al radio de giro que es muy pequeño.
7.5 SUR-OESTE
En el sentido SW se puede comparar con el NW donde es muy bajo el volumen vehicular pero en este sentido el giro si presenta un mayor volumen que el otro, eso se puede presentar ya que en el sur quedan más oficinitas , empresas , y universidades que posiblemente en el norte de la ciudad entonces por eso este giro puede presentar un mayor volumen de llegada de trabajadores y estudiantes INGENIERIA EN TRANSPORTE Y VIAS
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 que el NW ya que cabe recordar que esta zona es casi completamente residencial.
7.6 OESTE-NORTE
En este giro se observa un mayor volumen vehicular en la segunda hora igual mente teniendo el pico más alto en el último cuarto de la segunda hora ósea cuando se acerca a las 6 de la tarde esto posiblemente ya que salen las personas que llegaron de la universidad o del trabajo y llegaron a sus hogares empiezan a salir dirigiéndose hacia el norte por motivos de distracción o recreación o personas que salen de su hogares con dirección a las ciudades que quedan hacia el norte. se observa que la mayor parte de composición vehicular la tiene los autos y es lógico ya que en este sector solo quedan zonas residenciales y las personas que salen usan sus vehículos.
7.7 OESTE- SUR
En este sentido se evidencia un muy bajo volumen vehicular por hora donde se presenta mayor volumen durante la primera hora, y es el único giro que en su composición vehicular los autos no sobrepasan el 50%, donde los autos compiten con los taxis. De igual manera, se observa que la intersección de estudio es parte de una arteria muy confluida y transitada en la ciudad de Tunja y tiene una gran relevancia dentro del corredor vial de la ciudad.
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8. DISCUSIÓN Mediante el estudio de movilidad presentado anteriormente el cual tenía como fin primordial conocer la contextualización actual del movimiento de tránsito en la CALLE 48- CRA 6. (OLIMPICA) y su área de influjo, se pudo observar que esta intersección estaba compuesta por 6 movimientos (SS, SW, NS, NO, SN, WN, WS,), en el cual se pudo identificar que el movimiento SUR-NORTE es en el que mayor cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas transitan. Como también se identificó que el movimiento NO es en el que menor cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas transitan en intervalos de quince (15) minutos por un tiempo de dos (2) horas. Con los resultados obtenidos se evidencio el gran flujo vehicular que transita por esta intersección, claramente en algunos sentidos con una representativa diferencia, esto conlleva y va de la mano el gran flujo que se presenta con la localización de esta intersección ya que se encuentra en una de las principales vías de la Ciudad de Tunja la cual conecta el Sur con el Norte de la ciudad y al igual es la entrada y salida hacia Duitama, Paipa, Sogamoso, etc…. Por cual en esta intersección se observa una gran cantidad de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas sentido Sur Norte y Norte Sur produciendo en horas picos grandes trancones en ambos sentidos. Gracias a este estudio vehicular se pudo evidenciar los grandes problemas de la vía al aproximarse a las horas picos por la gran cantidad de flujo vehicular que presenta y por esto su congestión ya que esta intersección posee varios movimientos (SS, SW, NS, NO, SN, WN, WS,), lo que conlleva a tener semáforos hacia las diferentes direcciones, con esto produciendo que se aglomeren los autos en un sector en un intervalo de tiempo. Medio Ambiente
En las operaciones de transporte se debe tener en cuenta principalmente:
Garantizar la seguridad del personal encargado del transporte y del público. No dañar la infraestructura de transporte, como carreteras y puentes. Limitar la contaminación atmosférica e impedir el vertido de combustible y lubricantes
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 Salud publica Los efectos del gran volumen de Autos, buses, camiones, taxis, motos y bicicletas que transitan cada hora en esta intersección producen grandes problemas de salud en los peatones y residentes del área cercana a la intersección, estos problemas de salud son causados por la expulsión de gases de los vehículos que transitan en esta intersección. Con respecto a la señalización en esta zona se evidencia deficiencias ya que en la parte de la salida del parqueadero del centro comercial (CENTRO NORTE) no existe ninguna señalización de salida de autos ni paso de peatones. Por último, este tipo de aforos vehiculares manuales sirven para determinar una muestra de los volúmenes para el periodo en el que se realiza y tienen como objetivo cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto, en este caso una intersección en intervalos de 15 minutos por un tiempo de 2 horas.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El estudio de la intersección de la carrera 6 con calle 48 demostró que es una parte muy importante del complejo vial de la ciudad de Tunja puesto que se manejan volúmenes altos, y al parecer es una de las principales vías urbanas que conectan el sur y norte de la ciudad, por esta razón la intersección tiende a generar bastante congestión vehicular principalmente en las horas de máxima demanda. Es importante realizar estudios de volúmenes vehiculares, especialmente en esta intersección principal de la ciudad, teniendo en cuenta el cambio considerablemente grande respecto a años anteriores, donde se tenía una idea de alrededor de 300 vehículos en movimiento por esta intersección en cada intervalo de hora. El estado de las vías presentes dentro del área de influencia se encuentra en estado deteriorado requiriéndose de labores de mantenimiento necesarias para la reconstitución acertada de estas. El sistema de transporte público de la ciudad de Tunja satisface en alto porcentaje los requerimientos de desplazamiento de su población hacia el destino requerido. La AV. NORTE -CRA 6. (OLIMPICA) no dispone de una red de ciclorrutas que pueda garantizar la movilidad efectiva por esta zona. Se evidencian fallas como el deterioro de los andenes que relacionan el punto de estudio con el resto de la ciudad generando riesgos para los peatones como para los conductores. Las vías no cuentan con el espacio suficiente para realizar los movimientos permitidos en la zona lo cual acarrea congestión y alto riesgo de accidentalidad en ciertas horas de tránsito por esta zona. Realizar una previa inspección de la intersección para identificar los diferentes giros que se pueden realizar, la señalización existente y así realizar una efectiva distribución de tareas entre las personas que van a realizar la toma de datos. El aforador debe estar ubicado de tal manera que tenga una visual clara del movimiento del cual va a recolectar los datos, además debe asegurándose de que su ubicación sea segura, sin poner en riesgo su integridad física. El aforador debe ir preparado para cualquier eventualidad climática como lluvia, altas y bajas temperaturas, por lo cual debería ser llevado paraguas y ropa adecuada. Se recomienda que se amplíe el estudio a 24 horas para así identificar las horas más críticas de esta intersección y así poder tomar medidas que puedan mitigar la congestión vehicular presentada, una puede ser dar prioridad en cantidad de tiempo de semaforización a los movimientos más INGENIERIA EN TRANSPORTE Y VIAS
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 concurridos, puesto que se observó movimientos muy utilizados sin embargo otros muy poco utilizados
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BIBLIOGRAFIA Sergio Navarro Hudiel. (2008). Análisis del flujo vehicular. Retrieved from https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/analisis-de-flujo-vehicularcal-y-mayor.pdf Vargas, W., Mozo E., Herrera E. Análisis de los puntos más críticos de accidentes de Tránsito en Bogotá. Revista Topografica Azimut, (4), 61-77 Jairo, J., Henao, P., Castro, V. F., Alberto, C., & Calderón, G. (2011). ANÁLISIS DEL “ PICO Y PLACA ” COMO RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN VEHICULAR EN MEDELLÍN - BASADO EN VOLÚMENES VEHICULARES ANALISYS OF “ PICO Y PLACA ” AS VEHICULAR CIRCULATION RESTRICTION IN MEDELLÍN – BASED ON TRAFFIC VOLUMES, 112– 121.
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Fundamentos de tránsito Estudio 1 ANEXOS Ilustración. Intersección (CL_48_X_KR_6).
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