Inspección estructural mediante RPAS (drones): el caso del Puente de Guayllabamba

  • Rubén Rodríguez Elizalde Universitat Oberta de Catalunya, España
  • Pablo Roberto Suasnavas Bermúdez Universidad Internacional SEK Ecuador
Palabras clave: Inspección estructural; RPAS (drones); Puentes; Conservación de estructuras; Mantenimiento preventivo

Resumen

El uso de aeronoaves no tripuladas (RPAS), más conocidas como drones, se ha venido extendiendo a lo largo de los últimos años con aplicaciones múltiples y muy diversas, entre las cuales están las inspecciones de estructuras de obra civil. El presente artículo nace precisamente de una inspección de un puente singular, el Puente de Guayllabamba, llevada a cabo de forma experimental por los autores, para demostrar que la aeronave puede servir como herramienta de calidad para la realización de los trabajos que actualmente se llevan a cabo con personal cualificado y aparatosos medios auxiliares, obteniendo un trabajo de calidad idéntica o incluso mejor y, además, minimizando los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que actualmente desempeñan tales labores, con un ahorro notable en tiempo y costes. El artículo se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción, se describe la metodología empleada, incluyendo el marco normativo, el equipamiento utilizado y los procedimientos de vuelo y procesamiento de datos. A continuación, se presentan los resultados de la inspección y el análisis estructural correspondiente. Finalmente, se discuten las implicaciones técnicas de los resultados obtenidos y se formulan conclusiones sobre la aplicabilidad de los RPAS en la inspección y el mantenimiento preventivo de infraestructuras viarias.

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Biografía del autor/a

Rubén Rodríguez Elizalde, Universitat Oberta de Catalunya, España

Doctor en Arquitectura y Patrimonio
Director del Máster Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
Universitat Oberta de Catalunya
https://orcid.org/0000-0003-3314-5129

Pablo Roberto Suasnavas Bermúdez, Universidad Internacional SEK Ecuador

Magíster en Seguridad, Salud y Ambiente
Decano Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano
Universidad Internacional SEK Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-3197-760X

Citas

Abad-Auquilla, A. (2020). El cambio de uso de suelo y la utilidad del paisaje periurbano de la cuenca del río Guayllabamba en Ecuador. Revista de Ciencias Ambientales, 54(2), 68–91. https://doi.org/10.15359/rca.54-2.4

ADIF. (2025a). Norma ADIF Plataforma: Inspección básica de puentes de ferrocarril (NAP 2-4-0.0, 1.a ed., Erratum 1 y Modificación M1). Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

ADIF. (2025b). Norma ADIF Plataforma: Inspección principal de pasos superiores sobre el ferrocarril (NAP 2-4-1.4, 2.a ed.) (2a). Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Aldana Rodríguez, D., Lozano Tafur, C., Melo Daza, P. F., Villalba Vidales, J. A., & Daza Rincón, J. C. (2024). Inspection of aircrafts and airports using UAS: A review. Results in Engineering, 22. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102330

Calavera Ruiz, J. (2005). Patología de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. INTEMAC.

Campo Molinuevo, Í. (2015). Aplicaciones en el Control de Obras y Evaluacón de Impactos. In Los drones y sus aplicaciones a la ingeniería (pp. 149–160). Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2015/03/Los-Drones-y-sus-Aplicaciones-a-la-Ingenieria-Civil-fenercom-2015.pdf

Choudhury, J., & Hasnat, A. (2015). Bridge collapses around the world: Causes and mechanisms. IABSE-JSCE Joint Conference on Advances in Bridge Engineering-III, August, 651. https://www.researchgate.net/publication/281280663_Bridge_collapses_around_the_world_Causes_and_mechanisms

Corvo, F., Pérez, T., Martin, Y., Reyes, J., Dzib, L. R., González-Sánchez, J., & Castañeda, A. (2008). Time of wetness in tropical climate: Considerations on the estimation of TOW according to ISO 9223 standard. Corrosion Science, 50(1), 206–219. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2007.06.012

Dirección General de Aviación Civil. (2024). RDAC 101 – Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Dirección General de Aviación Civil. https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/RDAC-101-UAS.pdf

Escudero Castro, H. C. (2014). Manual de Patología y Rehabilitación de Edificios. Gremium, 1(2), 68–69. https://doi.org/10.56039/rgn02a06

Falorca, J. F., Miraldes, J. P. N. D., & Lanzinha, J. C. G. (2021). New trends in visual inspection of buildings and structures: Study for the use of drones. Open Engineering, 11(1), 734–743. https://doi.org/10.1515/eng-2021-0071

Fan, J., & Saadeghvaziri, M. A. (2019). Applications of drones in infrastructures: Challenges and opportunities. Int J Mech Mechatron Eng, 13(10), 649–655. https://www.researchgate.net/profile/Jin-Fan-11/publication/336262417_Applications_of_Drones_in_Infrastructures_Challenges_and_Opportunities/links/5d974d84458515c1d393e0f1/Applications-of-Drones-in-Infrastructures-Challenges-and-Opportunities.pdf

Fernández Cánovas, M. (1995). Patología y terapeutica del hormigón armado.

Frankel, G. S., & Sridhar, N. (2008). Understanding localized corrosion. Materials Today, 11(10), 38–44. https://doi.org/10.1016/S1369-7021(08)70206-2

García de Miguel, J. M. (2009). Tratamiento y conservación de la piedra, el ladrillo y los morteros en monumentos y construcciones (Consejo General de Arquitectura Técnica España (ed.); 1a).

Gouvernement du Québec. (2017). Manuel d’inspection des structures. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits-en-ligne/ouvrages-routiers/guides-et-manuels/ouvrages-dart/manuel-dinspection-des-structures/

Gutiérrez Sandoval, C. D., Takemoto Silva, T. A., Venegas Minchola, B. A., Vidondo Chafloc, G., & Villanueva Ramos, J. R. (2024). Analysis of Critical Success Factors for the Implementation of Drones in the Logistics Sector: Systematic Review. Gestión de Operaciones Industriales, 3(1), 48–63. https://doi.org/10.17268/goi4.0.2024.03

Hernández, F. J. M., González, V. B., & Briz, X. M. (2023). Drone (RPAS) detection methodology for prehistoric rock art surveying. Lucentum, 42, 33–50. https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23467

Kardach, M., Fuć, P., Galant, M., & MacIejewska, M. (2019). Risk Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems. Journal of Konbin, 49(1), 95–106. https://doi.org/10.2478/jok-2019-0005

Kurbanov, R. K., & Zakharova, O. M. (2020). Recommendations for UAV Pre-Flight Preparation. Elektrotekhnologii i Elektrooborudovanie v APK, 67(1), 93–98. https://doi.org/10.22314/2658-4859-2020-67-1-93-98

Lan, R. D. O. (2020). Aparelhos de apoio fretado de neoprene: Uma revisão. Revista Tecnologia, 41(1). https://doi.org/10.5020/23180730.2020.10602

Lu, J. C., Wang, Z. B., Hu, H. X., & Zheng, Y. G. (2024). Understanding localized corrosion mechanism of 90/10 copper-nickel alloy in flowing NaCl solution induced by partial coverage of corrosion products films. Corrosion Science, 227. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2023.111716

Ministerio de Fomento. (2009). Guía de inspecciones básicas de obras de paso: Red de Carreteras del Estado. Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. https://cdn.fomento.gob.es/portal-web-drupal/inspecciones_obras_paso.pdf

Ministerio de Fomento. (2012). Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras del Estado. Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/0870250.pdf

New York State Department of Transportation. (2024). Bridge Inspection Manual. New York State Department of Transportation, Office of Structures. https://www.dot.ny.gov/divisions/engineering/structures/manuals/bridge-inspection

Oñate de Mora, M. (2015). Tipología de aeronaves pilotadas por control remoto. In Los drones y sus aplicaciones a la ingeniería (pp. 49–56). Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2015/03/Los-Drones-y-sus-Aplicaciones-a-la-Ingenieria-Civil-fenercom-2015.pdf

Perez Jimeno, S., Capa Salinas, J., Perez Caicedo, J. A., & Rojas Manzano, M. A. (2023). An integrated framework for non-destructive evaluation of bridges using UAS: a case study. Journal of Building Pathology and Rehabilitation, 8(2). https://doi.org/10.1007/s41024-023-00299-x

Rashidi, M., & Samali, B. (2021). Health monitoring of bridges using rpas. Lecture Notes in Civil Engineering, 101, 209–218. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8079-6_20

Rodríguez Elizalde, R. (2022a). Birds Effects on Heritage Buildings. Environmental Analysis & Ecology Studies, 10(2), 1119. https://doi.org/10.31031/eaes.2022.10.000732

Rodríguez Elizalde, R. (2022b). Structural Inspection by RPAS (Drones): Quality Work with Preventive Guarantee. Journal of Engineering and Applied Sciences Technology, 1–11. https://doi.org/10.47363/jeast/2022(4)143

Rodríguez Elizalde, R. (2024a). Assessment of Architectural Heritage and Historic Structures Through Aerial Thermography. Revista de Gestão Social e Ambiental, 18(10), e08761. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-105

Rodríguez Elizalde, R. (2024b). Comprehensive Technical Inspection of a Medieval Bridge (Ponte de Vilanova, in Allariz) Using Microtechnological Tools. Eng, 5(4), 3259–3283. https://doi.org/10.3390/eng5040171

Rodríguez Elizalde, R. (2024c). Use of RPAS (DRONES) for Masonry Arch Bridges Inspection: Quality and Sustainable Work with Preventive Guarantee. Revista De Gestão Social E Ambiental, 18(12). https://doi.org/https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-048

Rodríguez Elizalde, R. (2025). Drones as a tool for the sustainable conservation of heritage metal Structures. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8(3), 405–426. https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.6542

Sándor, Z. (2023). Challenges of the visual line of sight operations of unmanned aerial vehicles. Acta Technica Jaurinensis, 16(4), 167–173. https://doi.org/10.14513/actatechjaur.00717

Seo, J., Duque, L., & Wacker, J. (2018). Drone-enabled bridge inspection methodology and application. Automation in Construction, 94, 112–126. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.06.006

Strieška, M., Koteš, P., & Sedmak, A. (2018). Decreasing bridge membeŕs resistance due to reinforcement corrosion. Procedia Structural Integrity, 13, 1745–1750. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.12.366

Toirac Corral, J. (2004). Patología de la construcción: grietas y fisuras en obras de hormigón; origen y prevención. Ciencia y Sociedad, 29(1), 72–114. https://doi.org/10.22206/cys.2004.v29i1.pp72-114

Washington State Department of Transportation. (2025). Washington State Bridge Inspection Manual. M 36-64.15. Washington State Department of Transportation, Bridge Preservation Enginee. https://wsdot.wa.gov/engineering-standards/all-manuals-and-standards/manuals/bridge-inspection-manual

Publicado
2026-02-15
Cómo citar
Rodríguez Elizalde, R., & Suasnavas Bermúdez, P. R. (2026). Inspección estructural mediante RPAS (drones): el caso del Puente de Guayllabamba. GADE: Revista Científica, 6(1), 179-210. https://doi.org/10.63549/rg.v6i1.782