Repositorio de Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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Implementación de la estandarización en el proceso de solicitudes de equipos de apoyo
El presente artículo describe la implementación de un instructivo oficial para estandarizar el proceso de solicitudes de equipos de apoyo en la división Abbott Transfusion Medicine en Colombia. Estos equipos, como impresoras, computadores, servidores y UPS, son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las tecnologías ARCHITECT y Alinity utilizadas en el diagnóstico clínico.This article presents the implementation of an official guideline to standardize the request process for support equipment in the Abbott Transfusion Medicine division in Colombia. These support devices—such as printers, computers, servers, and UPS units—are essential for the proper operation of ARCHITECT and Alinity technologies used in clinical diagnostics.TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 2. MARCO TERICO ....................................................................................................... 8 3. OBJETIVOS ............................................................................................................. 10 3.1. General ............................................................................................................ 10 3.2. Específicos ....................................................................................................... 10 4. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 10 4.1. Problema a solucionar ...................................................................................... 10 4.2. Identificación .................................................................................................... 10 4.3. Análisis contratos ............................................................................................. 11 4.4. Verificación disponibilidad de equipos .............................................................. 11 4.5. Etapas del procedimiento ................................................................................. 12 5. RESULTADOS ......................................................................................................... 13 5.1. Análisis de contratos ........................................................................................ 13 5.2. Verificación disponibilidad equipos ................................................................... 14 5.3. Etapas del procedimiento ................................................................................. 15 6. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 18 7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS ................................................... 19 8. CONCLUSIONES .................................................................................................... 20 REFERENCIAS ............................................................................................................... 2
Emphasis project for the creation of a private cloud for the Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
The cloud computing paradigm is becoming one of the most interesting and rapidly growing
industry solutions, presenting new challenges for universities as it requires greater effort in
both teaching and implementation. The most visible solution often involves using a public
cloud, such as AWS, Azure, or GCP, which incurs costs and typically needs an alliance
between the university and these service providers. This raises the question of what will
happen to the on-site computational resources already available. This project aims to
propose a solution to repurpose and extend the useful life of existing computational resources
by creating a custom private cloud. This approach leverages on-site shared resources for the
technological advancement of the university, providing added value for the organization,
students, and professors.El paradigma de la computación en la nube se está convirtiendo en una de las soluciones más interesantes y de rápido crecimiento en la industria, presentando nuevos desafíos para las universidades, ya que requiere un mayor esfuerzo tanto en la enseñanza como en la implementación. La solución más visible a menudo implica el uso de una nube pública, como AWS, Azure o GCP, lo que incurre en costos y, por lo general, necesita una alianza entre la universidad y estos proveedores de servicios. Esto plantea la cuestión de qué sucederá con los recursos computacionales in situ que ya están disponibles. Este proyecto tiene como objetivo proponer una solución para reutilizar y extender la vida útil de los recursos computacionales existentes mediante la creación de una nube privada personalizada. Este enfoque aprovecha los recursos compartidos in situ para el avance tecnológico de la universidad, proporcionando valor agregado para la organización, los estudiantes y los profesores.Trabajo dirigido para certificar énfasis en Arquitectura Tecnológica y Seguridad
Elaboración de una herramienta de consulta para definir el modelo de infraestructura de recarga para la electrificación de buses de 50 y 80 pasajeros en los sistemas de transporte público de pasajeros en Colombia
As transport is one of the most polluting sectors in the world, the guidelines of the international agenda dictate a change towards clean technologies in transport. This is the case in Colombia, which through strategies and objectives has proposed a technological upgrade in the public passenger transport sector through the electrification of the fleet of transport systems. However, technological progress must be accompanied by the installation of infrastructure. Thus, making decisions on the type of charging infrastructure required by the fleet is of vital importance for the financial sustainability of the systems.
The aim of this project is to develop a tool that can be used to look at the sizing of the costs of installing different charging alternatives. The plug-in charging mode is evaluated in depth, and specific cases are addressed for charging by induction, pantograph and catenary. On the basis of the tool developed, different scenarios are proposed that respond to the geographical dynamics of the country's cities, such as the average temperature and the elevation profile. The result is a consultation tool, which will allow transport systems to size the investment in charging infrastructure if they wish to operate their routes through a cleaner transport system.Siendo el transporte uno de los sectores que más contaminaciones presenta a nivel mundial, las directrices de la agenda internacional dictan un cambio hacia tecnologías limpias en el transporte. Es el caso de Colombia, que a través de estrategias y objetivos se ha propuesto realizar un ascenso tecnológico en el sector del transporte público de pasajeros mediante la electrificación de la flota de los sistemas de transporte. Sin embargo, el ascenso tecnológico debe ir acompañado de la instalación de la infraestructura. Así, la toma de decisiones sobre el tipo de infraestructura de carga que requiere la flota es de vital importancia para la sostenibilidad financiera de los sistemas.
El presente trabajo de grado tiene el objetivo de elaborar una herramienta con la que se pueda observar el dimensionamiento sobre los costos que representa instalar diferentes alternativas de carga. Se evalúa a profundidad el modo de carga por enchufe, y se abordan casos puntuales para la recarga por inducción, pantógrafo y catenaria. Sobre la herramienta elaborada se plantean diferentes escenarios que responden a las dinámicas geográficas de las ciudades del país como la temperatura promedio y el perfil de elevación. El resultado es una herramienta de consulta, que permitirá a los sistemas de transporte dimensionar la inversión en infraestructura de carga si desea operar sus rutas a través de un sistema de transporte más limpio.MaestríaMagíster en Ingeniería Civi
Análisis del balance hídrico para la evaluación de diferentes escenarios de concesiones de agua sobre la cuenca del rio Fonce
La modelación hidrológica en la actualidad tiene un amplio uso para el análisis de las cuencas
hidrológicas. A nivel global uno de los modelos más usados es WEAP, el cual es un modelo
conceptual que incluye un algoritmo simple el cual se ha consolidado como una de las herramientas
más populares para analizar escenarios relacionados con la oferta y demanda en cuencas
hidrográficas. El modelo se calibró a escala mensual. Los resultados muestran un buen ajuste en el
caudal de escorrentía al compararlo con el caudal observado aguas arriba del municipio de San Gil,
Santander. En el estudio se analizó el comportamiento actual de la cuenca del rio Fonce, mostrando resultados satisfactorios, lo que indica que se cuenta con un balance hídrico positivo y una demanda del recurso hídrico de más de 50 m³/s en las épocas se sequia como son los meses de enero, julio y diciembre, contando también con la disponibilidad de un caudal ecológico suficiente para mantener un
ecosistema estable.Hydrological modelling is currently widely used for the analysis of watersheds. At a global level, one of the most widely used models is WEAP, which is a conceptual model that includes a simple algorithm that has become established as one of the most popular tools for analysing scenarios related to supply and demand in watersheds. The model was calibrated on a monthly scale. The results show a good fit in the runoff flow when compared to the flow observed upstream of the municipality of San Gil, Santander. The study analysed the current behaviour of the Fonce River basin, showing satisfactory results, indicating that there is a positive water balance and a demand for water resources of more than 50 m³/s in dry seasons such as the months of January, July and December, also having the availability of a sufficient ecological flow to maintain a stable ecosystem.MaestríaMagíster en Ingeniería Civi
Diseño e Implementación de un convertidor DC/DC Tipo SEPIC para la Regulación de Voltaje en Sistemas Fotovoltaicos
Este proyecto presenta el diseño, construcción e implementación de un convertidor DC/DC tipo SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Converter), cuyo objetivo principal es estabilizar el voltaje de salida proveniente de un sistema fotovoltaico ante variaciones de irradiancia y carga. El desarrollo se enmarca en la necesidad de adaptar y optimizar la conversión de energía en aplicaciones solares de pequeña escala.This project presents the design, construction, and implementation of a SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Converter) DC/DC converter, whose primary objective is to stabilize the output voltage of a photovoltaic system under variations in irradiance and load. The development is part of the need to adapt and optimize energy conversion in small-scale solar applications.Tabla de contenido 1. Introducción ................................................................................................................................ 5 2. Objetivos ..................................................................................................................................... 5 2.1 General ...................................................................................................................................... 5 2.2 Específicos ................................................................................................................................. 5 3. Marco teórico .............................................................................................................................. 6 3.2 Funcionamiento de los Sistemas Fotovoltaicos ......................................................................... 7 3.1.1 Producción de Electricidad en un Sistema Fotovoltaico .................................................... 7 3.1.2 Componentes de un Sistema Fotovoltaico ......................................................................... 7 3.1.3 Importancia de los Convertidores DC/DC en Sistemas Fotovoltaicos ................................ 8 3.2 Los Convertidores DC/DC: Fundamentos y Aplicaciones .......................................................... 8 3.2.1 Principio de Funcionamiento de un Convertidor DC/DC .................................................... 8 3.2.2 Tipologías de Convertidores DC/DC ................................................................................... 9 3.2.3 Aplicaciones de los Convertidores DC/DC .......................................................................... 9 3.3 Impacto en la Sostenibilidad Energética ................................................................................. 10 3.4 Principio de Operación del Convertidor SEPIC ........................................................................ 11 3.4.1 Componentes y modos de operación .............................................................................. 11 3.4.2 Aplicaciones y ventajas ..................................................................................................... 12 3.4.3 Optimización del diseño ................................................................................................... 12 3.5 Modelo de espacio de estados ................................................................................................ 13 3.6 Algoritmo MPPT ...................................................................................................................... 13 3.6.1 Funcionamiento y Beneficios del MPPT ........................................................................... 14 3.6.2 Ventajas de la Tecnología MPPT ....................................................................................... 14 4. Metodología .............................................................................................................................. 14 4.1 Análisis matemático del SEPIC ................................................................................................. 15 4.1.1 SEPIC en estado ON .......................................................................................................... 16 4.1.2 SEPIC en estado OFF ......................................................................................................... 18 4.2 Modelo de pequeña señal ....................................................................................................... 20 4.3 Caso de estudio ....................................................................................................................... 21 4.3.1 Definición del entorno de aplicación ................................................................................ 21 4.3.2 Diseño específico del convertidor SEPIC .......................................................................... 22 4.3.3 Función de transferencia .................................................................................................. 24 5. Simulación y resultados ............................................................................................................. 26 5.1 Simulación inicial con fuente de voltaje ideal ......................................................................... 26 5.2 Simulación con panel solar ...................................................................................................... 28 6. Construcción y pruebas del prototipo ....................................................................................... 30 6.1 Prototipo inicial ....................................................................................................................... 30 6.2 Comportamiento del prototipo ............................................................................................... 31 6.3 Prueba con paneles solares. .................................................................................................... 34 6.3 Diseño PCB del prototipo ........................................................................................................ 35 7. Diseño de controladores ........................................................................................................... 37 7.1 Justificación del uso de un controlador PID o PI .................................................................. 38 7.2 Implementación de controladores................................................................................... 39 8. Resultados y análisis .................................................................................................................. 40 8.1 Ensamblaje del prototipo final en PCB ............................................................................ 40 8.2 Pruebas iniciales e inconvenientes .................................................................................. 41 8.3 Pruebas finales y correcciones ......................................................................................... 41 8.4 Evaluación del comportamiento bajo distintas cargas ............................................................ 42 9. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................. 44 9.1 Conclusiones .................................................................................................................... 44 9.2 Recomendaciones ............................................................................................................ 44 10. Anexos .................................................................................................................................. 45 11. Agradecimientos .................................................................................................................. 45 Referencias ........................................................................................................................................ 46PregradoIngeniero(a) Electricist
Evaluación de sistemas de control primario de frecuencia en aerogeneradores
Dada la creciente demanda de las FNCER(fuentes no convencionales de energía renovables) en el contexto nacional, es necesario realizar estudios para ver el comportamiento y efectos que pueden tener estas fuentes de energía en un sistema de potencia.Due to the growing demand for the non-conventional sources of renewable energy in the national context, it is necessary to carry out studies to evaluate the performance and effects that these energy sources can have in a power system.Contenido
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Resumen III
Abstract IV
Contenido IV
Lista de figuras VIII
Lista de tablas IX
1. Introducción 1
1.1. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2. Descripción del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3. Pregunta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1. Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.2. Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Estado del arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.1. Control primario de frecuencia a través de sistemas de almacenamiento
de energía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.2. Control de respuesta inercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.3. Control por derrateo 10
2. Marco teórico 13
2.1. Curvas de potencia de aerogenerador 13
2.2. Control de frecuencia y de potencia 14
2.2.1. Control primario de frecuencia 14
2.2.2. Control secundario de frecuencia 15
2.2.3. Control terciario de frecuencia 15
2.3. Integración de los sistemas de control primario de frecuencia en aerogeneradores 15
2.3.1. Efectos de la integración de los parques eólicos a una red eléctrica 15
IV
CONTENIDO V
2.3.2. Control completo del parque eólico 16
2.4. Introducción al software de modelado FAST 18
2.4.1. Sistemas de coordenadas en FAST 19
2.4.2. Modos de operación del programa FAST 20
2.4.3. Explicación en detalle del modelo periódico linealizado 20
2.4.4. Identificación de zonas de operación para turbinas de velocidad variable 23
2.5. Modelos de generadores implementados en software de simulación 25
2.5.1. Modelo de generador tipo 1-WECC 25
2.5.2. Modelo de generador tipo 2-WECC 25
2.5.3. Modelo de generador tipo 3-WECC 26
2.5.4. Modelo de generador tipo 4-WECC 27
2.5.5. Modelo de un generador doblemente alimentado en DIgSILENT 28
3. Metodología 30
3.1. Diseño y simulación en DigSILENT de controladores para aerogenerador 31
3.1.1. Cambios generales 31
3.1.2. Diseño de controlador tipo pitch 36
3.1.3. Diseño de controlador de inercia oculta 37
3.1.4. Diseño de controlador tipo droop 38
4. Casos de estudio 40
4.1. Cálculos y prueba al sistema de control tipo pitch 40
4.1.1. Obtención de función de transferencia en software de simulación FAST 40
4.1.2. Diseño de controlador pitch-tipo PI 46
4.1.3. Modelación del control PI en DIgSILENT 50
4.1.4. Prueba del sistema de control pitch tipo PI simulando una red de media tensión 51
4.2. Cálculos y prueba al sistema de control de inercia oculta 53
4.2.1. Obtención de la constante de inercia ”H”de forma teórica 54
4.2.2. Modelación del control de inercia oculta en DIgSILENT 54
4.2.3. Prueba del sistema de control de inercia oculta simulando una red de media tensión 54
4.3. Cálculos y prueba del sistema de control tipo droop 56
4.3.1. Modelación del control droop en DIgSILENT 57
4.3.2. Prueba del sistema de control tipo droop simulando una red de media tensión 58
4.4. Análisis de resultados 59
4.5. Evaluación de los resultados obtenidos de acuerdo a otro tipo de publicaciones 60
5. Conclusiones 62
5.1. Conclusiones generales 62
5.2. Aportes 63
5.3. Trabajos futuros 64
Referencias 65
Bibliografía 65Tesis (Magíster en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Sistemas de Potencia)MaestríaMagíster en Ingeniería Eléctric
Revisión sobre el proceso de adquisición de equipos médicos en Colombia
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de adquisición y reposición de equipos médicos en el área de imágenes diagnósticas en instituciones de salud de nivel IV en
Bogotá. Se considera el marco normativo vigente establecido por los entes regulatorios con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir los tiempos de implementación.The objective of this work is to analyze the processes of acquisition and replacement of medical equipment in the area of diagnostic imaging in level IV health institutions in Bogotá. The current regulatory framework established by the regulatory bodies is considered with the aim of improving operational efficiency and reducing implementation times.Tabla de contenido Lista de figuras. ........................................................................................................................... 5 Lista de Tablas. ........................................................................................................................... 6 Resumen...................................................................................................................................... 7 Abstract ....................................................................................................................................... 8 Introducción ................................................................................................................................ 9 Justificación .............................................................................................................................. 10 Objetivos ................................................................................................................................... 11 Marco Teórico ........................................................................................................................... 12 Metodología .............................................................................................................................. 21 Recolección de información: ...................................................................................... 22 Análisis comparativo .................................................................................................. 24 Formulación de propuesta. ......................................................................................... 24 Resultados ................................................................................................................................. 25 Hospital 1: ................................................................................................................. 25 Adquisición nueva tecnología. ................................................................................ 25 Proceso de recambio o reposición. .......................................................................... 27 Hospital 2: ................................................................................................................. 30 Adquisición nueva tecnología. ................................................................................ 30 Proceso de recambio o reposición. .......................................................................... 35 Hospital 3: ................................................................................................................. 36 Adquisición nueva tecnología. ................................................................................ 36 Proceso de recambio o reposición. .......................................................................... 39 Discusión .................................................................................................................................. 41 REVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN COLOMBIA Organización y funciones ........................................................................................... 41 Evaluación técnica y clínica. ...................................................................................... 42 Evaluación interdisciplinaria y gestión de proveedores. .............................................. 43 Selección de proveedores. .......................................................................................... 44 Factores clave en la eficacia del proceso. .................................................................... 44 Análisis Cuantitativo. ................................................................................................. 47 Propuesta ................................................................................................................................... 49 Conclusiones ............................................................................................................................. 54 Recomendaciones y trabajos futuros. ......................................................................................... 55 Referencias ................................................................................................................................ 56PregradoIngeniero(a) Biomédico(a
Diseño de un contenedor laminar de suelo para el estudio de la respuesta dinámica del suelos y la interacción suelo - estructura
Para la ingeneiría es fundamental el estudio de la respuesta dinámica de suelos y su interacción suelo - estructura, ya que es un factor fundamental del comportamiento de estos ante una carga dinámica. Es por esto que se ha desarrollado y presentado un procedimiento integral para el diseño detallado y la construcción de un contenedor de suelo laminar para aplicaciones prácticas en pruebas a escala reducida en laboratorio.The study of the dynamic response of soils and their soil-structure interactions is fundamental to engineering, as it is a fundamental factor in studying their behavior under an excitation. Therefore, a comprehensive procedure for the detailed design and construction of a laminar soil container for practical applications in small-scale laboratory tests has been developed and presented.ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN 15
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16
1.2 OBJETIVOS 17
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 17
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 17
2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 18
2.1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LOS ENSAYOS DINÁMICOS A ESCALA REDUCIDA 18
2.2 MESAS DINÁMICAS 19
2.3 CONTENEDORES DE MODELACIÓN DE SUELO EN ANÁLISIS 1-G 23
2.3.1 CONTENEDOR RÍGIDO 24
2.3.2 CONTENEDOR RÍGIDO CON LÍMITES FLEXIBLES 25
2.3.3 CONTENEDOR RÍGIDO CON PAREDES LATERALES CON BISAGRAS 26
2.3.4 CONTENEDOR DE ESFUERZO CORTANTE EQUIVALENTE (ESB) 27
2.3.5 CONTENEDOR LAMINAR 29
2.3.6 CONTENEDOR DE LÍMITES ACTIVOS 30
2.4 REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE UN CONTENEDOR LAMINAR DE SUELO 31
2.4.1 PREVIO AL MOVIMIENTO (CONDICIÓN GEOESTÁTICA) 32
2.4.2 DURANTE EL MOVIMIENTO 34
2.4.3 SIMILITUD DE ESFUERZOS 35
2.4.4 PROPAGACIÓN DE ONDA EN EL SUELO 35
2.4.5 SIMILITUD DE TENSIONES 35
2.4.6 PROBLEMAS DE GENERACIÓN Y REFLEXIÓN DE ONDAS P 36
2.4.7 IMPERMEABILIDAD 36
2.4.8 RESUMEN DEL DISEÑO DEL CONTENEDOR 36
3 METODOLOGÍA Y DESARROLLO 38
3.1 SELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL CONTENEDOR 39
3.2 FACTOR DE ESCALA ADOPTADO 39
3.3 ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS EN EL CONTENEDOR 42
3.3.1 Estimación analítica 42
3.3.2 Modelación numérica 46
3.3.3 Comparación de esfuerzos y rigidez de los materiales 50
3.3.4 Conclusiones del análisis de esfuerzos 54
3.4 MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTENEDOR 54
3.5 PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTENEDOR LAMINAR 60
3.6 ENSAYOS DEL CONTENEDOR EN LA MESA DINÁMICA DE LA ECI 60
4 ENSAYO DE LICUACIÓN 70
4.1 MARCO TEÓRICO 70
4.1.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL FENOMENODE LICUACIÓN 70
4.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 71
4.2.1 CARACTERISTICAS DE LA ARENA 71
4.2.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 73
4.3 SELECCIÓN DEL MATERIAL 74
4.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 78
4.5 ENSAYO DE LICUACIÓN A ESCALA REDUCIDA 81
4.6 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ENSAYO 87
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88
5.1 CONCLUSIONES 88
5.2 RECOMENDACIONES 90
6 BIBLIOGRAFÍA 92
7 ANEXOS 96Tesis (Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia)MaestríaMagíster en Ingeniería Civi
Gestión de conocimiento para la operación de TI en empresas de estado colombiano con modelo de operación tercerizada
Desde hace muchos años se ha reconocido en el mercado la importancia de establecer estándares y marcos de referencia de TI tales como son ITIL y COBIT, los cuales abordan desde sus perspectivas las practicas asociadas a la gestión de conocimiento. Por lo cual este trabajo busca profundizar la práctica gestión de conocimiento, y en el contexto en el que se aborda también conjugado con la práctica gestión de proveedores con el objetivo de establecer una guía base para procedimiento de la gestión de conocimiento esta última adaptada una empresa de estado que base su modelo de operación en el esquema de tercerización.For many years, the market has recognized the importance of establishing IT standards and frameworks such as ITIL and COBIT, which address the practices associated with knowledge management from their perspectives. Therefore, this work sks to deepen the practice of knowledge management, and in the context in which it is addressed, also combined with the practice of supplier management, with the objective of establishing a basic guide for knowledge management procedures, the latter adapted to a state-owned company that bases its operating model on the outsourcing scheme.CONTENIDO
1 OBJETIVOS...........................................................................................................................................15
1.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................................................................15
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................................................................15
2 MARCO TEÓRICO ..............................................................................................................................16
3 METODOLOGÍA..................................................................................................................................20
3.1 FASE 1 ...............................................................................................................................................20
3.1.1 Marco Metodológico ITIL..........................................................................................................20
3.1.2 Marco de trabajo COBIT...........................................................................................................25
3.1.3 Factores comunes aplicables a la operación de TI....................................................................27
3.2 FASE 2 ...............................................................................................................................................28
3.2.1 Caracterización de procesos......................................................................................................29
3.2.2 Alineación con MINTIC.............................................................................................................33
3.2.3 Identificación contratos.............................................................................................................35
3.2.4 Tipificación contratos................................................................................................................36
3.2.5 Clasificación contratos..............................................................................................................37
3.2.6 Formulación y diseño de encuesta.............................................................................................39
3.2.7 Aplicación y análisis de la encuesta ..........................................................................................40
3.2.8 Situaciones identificadas ...........................................................................................................43
3.3 FASE 3 ...............................................................................................................................................47
3.3.1 Selección de modelo de gestión de conocimiento ......................................................................47
3.3.2 Diseño guía gestión de conocimiento ........................................................................................51
3.3.3 Guía gestión de conocimiento....................................................................................................58
3.3.4 Caso de uso: validación de la metodología propuesta ..............................................................59
4 RESULTADOS Y CONTRIBUCIÓN..................................................................................................72
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................................73
6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................78
7 ANEXOS.................................................................................................................................................80
ANEXO 1. ACTIVIDADES OBJETIVO BAI08 CONOCIMIENTO GESTIONADO ...................................................80
ANEXO 2. ACTIVIDADES OBJETIVO APO10 PROVEEDORES ADMINISTRADOS ..............................................82
ANEXO 3. RECOLECCIÓN DE DATOS..............................................................................................................88
ANEXO 4. CLASIFICACIÓN DE DATOS............................................................................................................91
ANEXO 5. ENCUESTA VALORACIÓN GESTIÓN CONOCIMIENTO CON PROVEEDORES DE TI..............................96
ANEXO 6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA VALORACIÓN GESTIÓN CONOCIMIENTO CON PROVEEDORES........96
ANEXO 7. TABLA VALORACIÓN NIVEL DE MADUREZ. ...................................................................................97
ANEXO 8. GUÍA METODOLÓGICA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN TI..........................................................103MaestríaMagíster en Gestión de Informació
Desarrollo de un prototipo de herramienta analítica para el control de proyectos de infraestructura vial en Colombia incorporando machine learning
Para abordar este desafío, el presente trabajo de grado desarrolla un prototipo de herramienta analítica basado en machine learning, orientado al control de proyectos de infraestructura vial en Colombia. La herramienta permite estimar la duración de los proyectos, predecir el presupuesto final ejecutado, optimizar la asignación de recursos y generar recomendaciones técnicas automáticas a partir del análisis de variables contractuales, operativas, climáticas y financieras. La solución se construye con tecnologías de código abierto, datos históricos del Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI) del Ministerio de Transporte y se implementa en una interfaz interactiva que facilita su uso por parte de gerentes de proyecto.This thesis develops a prototype of an analytical tool based on machine learning, aimed at controlling road infrastructure projects in Colombia. The tool enables the estimation of project duration, prediction of the final executed budget, optimization of resource allocation, and generation of automatic technical recommendations through the analysis of contractual, operational, climatic, and financial variables. The solution is built with open-source technologies, historical data from the Infrastructure Project Management System (GPI) of the Ministry of Transportation, and is implemented in an interactive interface designed for use by project managers.Índice general
Introducción..........................................................................................................................1
1. Perfil de la investigación ..............................................................................................3
1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................3
1.2 Justificación..............................................................................................................................6
1.3 Pregunta de Investigación.......................................................................................................8
1.4 Propósito del Trabajo de Grado.............................................................................................8
2. Objetivos........................................................................................................................9
2.1 Objetivo General......................................................................................................................9
2.2 Objetivos Específicos...............................................................................................................9
2.3 Exclusiones del Trabajo de Grado .......................................................................................10
3. Marco Referencial ......................................................................................................10
3.1 Marco conceptual...................................................................................................................10
3.1.1 Sector de construcción infraestructura vial ..................................................................................... 10
3.2 Marco teórico .........................................................................................................................13
3.2.1 Machine Learning ........................................................................................................................... 13
3.2.2 Herramientas analíticas................................................................................................................... 15
3.2.3 Control en la dirección de proyectos............................................................................................... 16
3.2.4 Prototipo .......................................................................................................................................... 18
4. Marco metodológico ...................................................................................................18
4.1 Tipo de investigación .............................................................................................................18
4.2 Diseño de la investigación .....................................................................................................19
4.3 Fases de la investigación........................................................................................................21
4.4 Desarrollo de la investigación...............................................................................................22
5. Resultados de la investigación ...................................................................................40
5.1. Hallazgos................................................................................................................................41
5.2. Conclusiones..........................................................................................................................44
5.3. Recomendaciones..................................................................................................................46
6. Verificación del prototipo de herramienta analítica....................................................47
6.1 Evaluación cuantitativa.........................................................................................................48
6.1.1 Resultados del prototipo con afirmaciones al contenido................................................................. 49
6.1.2 Resultados del prototipo por categoría del contenido y usuario final............................................. 50
6.1.3 Resultado general del contenido del prototipo................................................................................ 51
6.1.4 Resultados del prototipo con afirmaciones a los componentes técnicos......................................... 52
6.1.5 Resultados del prototipo por categoría de los componentes técnicos. ............................................ 53
6.1.6 Resultado general de los componentes técnicos del prototipo. ......................................................................................................... 54
6.2 Evaluación cualitativa ................................................................................... 55
6.2.1 Comentarios y sugerencias al contenido del prototipo ....................................................... 55
6.2.2 Comentarios y sugerencias a los componentes técnicos del prototipo .................................. 56
7. Prototipo de herramienta analítica para el control de proyectos de infraestructura vial en Colombia incorporando machine learning. ................................. 57
7.1 Modelación del prototipo de herramienta analítica .................................................. 58
7.1.1 Arquitectura general del prototipo .................................................................................. 58
7.1.2 Flujo operativo del sistema ................................................................................................ 59
7.1.3 Esquema visual del prototipo .......................................................................................... 60
7.2 Interfaz del prototipo .......................................................................................... 60
7.2.1 Pronóstico de duración del proyecto .................................................................................. 62
7.2.2 Optimización de Recursos ................................................................................................ 64
7.2.3 Pronóstico de Costos ....................................................................................................... 66
7.2.4 Generación de Sugerencias ............................................................................................. 67
7.3 Desarrollo técnico del prototipo: modelos de machine learning .......................... 69
7.3.1 Base de datos .................................................................................................................... 70
7.3.2 Modelo 1: Pronóstico de duración del Proyecto .............................................................. 77
7.3.3 Modelo 2: Optimización de Recursos ............................................................................... 81
7.3.4 Modelo 3: Pronóstico de Costos Finales .......................................................................... 83
7.3.5 Modelo 4: Generación de sugerencias ............................................................................ 85
8. Conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado ............................................. 87
Anexos .............................................................................................................................. 93MaestríaMagíster en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyecto