Evaluación de la Condición Estructural de Puentes Vehiculares en Baja Verapaz, Guatemala

Palabras clave: conservación de infraestructura, gestión del mantenimiento, inspección estructural, puentes vehiculares, seguridad vial

Resumen

La investigación examina el estado estructural de 29 puentes vehiculares en Baja Verapaz, Guatemala, a través de inspecciones que se fundamentan en las normas del CIV y en las especificaciones AASHTO. Para establecer el estado de deterioro y las necesidades de intervención, se examinaron la losa de rodadura, la subestructura, la superestructura, las juntas de expansión y las condiciones hidráulicas. A diferencia de estudios anteriores enfocados en elementos aislados o estructurales, este trabajo incluye factores institucionales, espaciales y ambientales dentro de un solo marco analítico. Se sugiere un método correlacional que vincula el tipo de intervención necesaria con la accesibilidad, las variables de riesgo y la prioridad técnica, al identificar patrones entre la exposición ambiental y la respuesta institucional. Los hallazgos indican una red vial dispareja en la que las áreas de riesgo y con mayor complejidad topográfica son las que concentran más demandas de mantenimiento. Se concluye que, para hacer más fuerte la resiliencia y la sostenibilidad de la infraestructura vial del departamento, es preciso poner en práctica sistemas de monitoreo estructural y estrategias preventivas que incluyan criterios territoriales y técnicos

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Citas

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). (1998). LRFD Bridge Design Specifications (1st ed.). Washington, D.C.: American Association of State Highway and Transportation Officials.
Choudhury, J. R., & Hasnat, A. (2015, August 21–22). Bridge collapses around the world: Causes and mechanisms. In A. Amin, M. Okui, M. Bhuiyan, & T. Ueda (Eds.), IABSE-JSCE Joint Conference on Advances in Bridge Engineering III. (pp. 26–32). University of Asia Pacific.
Deng, L., Wang, W., & Yu, Y. (2015). State-of-the-art review on the causes and mechanisms of bridge collapse. Journal of Performance of Constructed Facilities, 29(5), 04015005. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000731
Federal Highway Administration. (2022). Reference guide for service life design of bridges (FHWA-HIF-22-052). U.S. Department of Transportation. https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/71829
FUNDESA (2025). Inversión en infraestructura en Guatemala. Fundación para el Desarrollo de Guatemala. https://www.fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/FUNDESA_2025_-_Inversion_en_Infraestructura_en_Guatemala_.pdf
Jenelius, E., & Mattsson, L. G. (2015). Road network vulnerability analysis: Conceptualization, implementation and application. Computers, Environment and Urban Systems, 49, 136–147. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2014.02.003
Iacovino, C., Turksezer, Z. I., Giordano, P. F., & Limongelli, M. P. (2021). A survey of bridge condition rating systems. In International Conference of the European Association on Quality Control of Bridges and Structures (pp. 14-22). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91877-4_2
Matos, J. C., Nicoletti, V., Kralovanec, J., Sousa, H. S., Gara, F., Moravcik, M., & Morais, M. J. (2023). Comparison of condition rating systems for bridges in three European countries. Applied Sciences, 13(22), 12343. https://doi.org/10.3390/app132212343
Martín, E., Moreno, A., & Pérez, J. (2021). Measuring transport network resilience through accessibility indicators: A comparative study between Valencia and Sardinia. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 97, 102904. https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102904
Metwally, I. M. (2024). Bridge failures: Causes, analysis & lessons learned (Course No. S02-032). Continuing Education and Development, Inc. https://www.cedengineering.com
Montalvo, C., Cook, W., & Keeney, T. (2020). Retrospective analysis of hydraulic bridge collapse. Journal of Performance of Constructed Facilities, 34(1), 04019111. 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001378
Xia, P. Q., & Brownjohn, J. M. (2004). Bridge structural condition assessment using systematically validated finite-element model. Journal of Bridge Engineering, 9(5), 418-423.a https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2004)9:5(418)
Wardhana, K., & Hadipriono, F. C. (2003). Analysis of recent bridge failures in the United States. Journal of Performance of Constructed Facilities, 17(3), 144–150. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3828(2003)17:3(144)
Zhang, G., Liu, Y., Liu, J., Lan, S., & Yang, J. (2022). Causes and statistical characteristics of bridge failures: A review. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 9(3), 388–406. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2021.12.003
Publicado
2026-03-29
Cómo citar
Argueta Mayorga , D. S., & Argueta Mayorga, J. L. (2026). Evaluación de la Condición Estructural de Puentes Vehiculares en Baja Verapaz, Guatemala. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 10(2), 822-848. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23155
Sección
Ciencias y Tecnologías