13.- La Madera

71

description

materiales

Transcript of 13.- La Madera

Page 1: 13.- La Madera
Page 2: 13.- La Madera
Page 3: 13.- La Madera

1MADERA

Page 4: 13.- La Madera

INTRODUCCION

• La madera está considerada como uno de los recursos de tipo renovables de la naturaleza, dado que es posible hacer plantaciones y volver a obtener lo ya consumido.

• La madera es un material complejo, con unas propiedades y características que dependen no sólo de su composición sino de su constitución.

• Es el recurso natural más antiguo empleado por el hombre. Desde siempre le ha proporcionado combustible, herramientas y protección.

• La medida de renovabilidad viene dada por la velocidad de crecimiento y recuperación de ejemplares, de manera tal que deberíamos considerar mucho más renovable un álamo que un roble o un cedro.

Page 5: 13.- La Madera
Page 6: 13.- La Madera

La madera ha formado parte, total o parcialmente, de las edificaciones construidas por el hombre desde el mismo neolítico; antes de que el hombre contara con herramientas con suficiente capacidad de corte como para trabajar la madera

En aquellos lugares donde los refugios o abrigos naturales no le proporcionaban la seguridad suficiente, el hombre comenzó a fabricarse chozas. Probablemente, uno de los primeros materiales utilizados para ello.

Lo primero que utilizarían en las construcciones, serían las ramas de madera seca que recolectaría del suelo, junto con las ramas que podría desgajar por la fuerza de los árboles.

Page 7: 13.- La Madera

DEFINICION DE LA MADERA

La madera es un polímero natural de origen orgánico. Se obtiene del interior del tronco de los árboles.

Page 8: 13.- La Madera

CLASIFICACION DE LA MADERA Se clasifica en: maderas Coníferas y maderas Latifoliadas

CONÍFERAS LATIFOLIADAS

Sin poros.

Estructura homogénea.

Albura y duramen generalmente poco marcados

Con poros. Estructura

heterogénea.

Albura y duramen bien marcados.

Page 9: 13.- La Madera
Page 10: 13.- La Madera

ESRUCTURA MACROSCÓPICA DE LA MADERA

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN RADIAL

SECCIÓN TANGENCIAL

Es el corte perpendicular al eje longitudinal del tronco.

Es el corte paralelo al eje longitudinal del tronco o tallo.

Es el corte paralelo al eje longitudinal del tronco o tallo.

Page 11: 13.- La Madera
Page 12: 13.- La Madera
Page 13: 13.- La Madera

CORTEZA • Compuesta de células muertas.

LIBER • Transporta los nutrientes elaborados mediante las

fotosíntesis.

DURAMEN • Tejido duro y muerto presente en algunas especies.

ANILLOS DE CRECIMIENTO

CAMBIUM • Células en reproducción.

LEÑO O MADERA

• Transporta el agua y las sales disueltas a todo el árbol.

Page 14: 13.- La Madera

PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS MADERAS

• El color

• El brillo

• Olor

• Tacto

• Acústica

• Densidad

Albura y duramenClaramente diferenciados

Albura y duramen

poco diferenciados

Albura y duramen

no diferenciados

Page 15: 13.- La Madera
Page 16: 13.- La Madera

• Resistencia a la Tracción: es solo de poca importancia para muebles y construcciones interiores. Se distingue entre resistencia a la tracción transversal y longitudinal. La primera, o sea la transversal a las fibras.

Page 17: 13.- La Madera

• Resistencia a la Compresión:

En la resistencia a la compresión se distingue compresión transversal y longitudinal. En el sentido longitudinal de la fibra (de testa), la resistencia a la compresión es 5 a 8 veces mayor que transversalmente.

Page 18: 13.- La Madera

• Resistencia a la Flexión: es importante cuando se trata de piezas delgadas, largas y de plano o planas. La pieza se flexa cuando se carga fuera de los soportes o apoyos.

Page 19: 13.- La Madera

• Resistencia a la Cortadura: es la que presenta frente a la fuerza que actúa de una pieza de material contra otra en una superficie (superficie de corte) tratando de desplazarla

Page 20: 13.- La Madera

• Resistencia a la Torsión: se entiende la que presenta la madera contra la rotación o giro alrededor del eje longitudinal a la fibra.

• Resistencia al Pandeo: debe tenerse presente cuando se trate de piezas esbeltas. Las piezas esbeltas, en comparación con su longitud tienen secciones de poca longitud. Entre ellas están postes, puntales.Si estas piezas se someten a una fuerte compresión longitudinal se pandean por la parte más débil.

Page 21: 13.- La Madera

• Resistencia A La Escisión: es la que presenta la madera a la abertura de su estructura al introducir una cuña en el sentido de las fibras. En el hendimiento la grieta precede a la cuña; por lo general la madera se hiende más fácilmente en el sentido radial que en sentido tangencial.

• Dureza Y Resistencia Frente a La Abrasión: Se entiende por dureza de la madera a su resistencia a la penetración de cuerpos extraños en su superficie o contra la abrasión.

Page 22: 13.- La Madera

• Plasticidad: Se dice que una madera es plástica cuando se pude doblar y al desaparecer la fuerza que provoca la flexión no recupera su forma original.

• Elasticidad: Se dice que una madera es elástica cuando al desaparecer la fuerza que la flexa se recupera y vuelve a tomar su forma original.

Page 23: 13.- La Madera

OTRAS PROPIEDADES:

• Conductividad.

• Aislamiento acústico.

• Polaridad.

Page 24: 13.- La Madera

CLASIFICACION GENERAL DE LA MADERAS:

• Por su dureza en relación con el peso específico:

Duras: Roble, Nogal, Cerezo, Encina, Olivo, Castaño, Olmo.

Blandas: Álamo, Abedul, Aliso.

Page 25: 13.- La Madera
Page 26: 13.- La Madera

AGUANO MASHA HIGUERILLA NEGRA PANGUANA

Paramachaerium sp Micandra spruceana Brosimum utile

ANA CASPI HUALAJA PASHACO

Apuleia molaris Zanthoxylum sp. Brosimum utile

ANDIROBA HUAMANZAMANA PASHACO (IQUITOS)

Carapa guianensis Jacaranda copaiba Macrolobium acaceaefolium

AZUCAR HUAYO HUANGANA CASHA PAUJILRURO BLANCO

Hymenaea oblongifolia Lucuma sp. Pterygota amazonica

BOLAINA BLANCA HUAYRURO PUMAQUIRO

Guazuma crinita Ormosia sp Aspidosperma macrocarpon

CACHIMBO BLANCO LAGARTO CASPI QUILLOSISA

Craniana domesticata Calophyllum brasilense camb. Vochysia vismiifolia

CAFECILLO HUAYRURO MACHIMANGO BLANCO QUINILLA COLORADA

Qualea paraensis Eschweilera juruensis knuth Manilkara bidentata

CAPIRONA MACHINGA REQUIA

Calycophyllum spuceanum Brosimum alicastrum Guarea sp.

CARAHUASCA MAQUIZAPA ÑAGCHA SHIHUAHUACO

Guatteria hyposericeae Apeiba mambranacea Coumarouna odorata

CARAÑA MARIA BUENA SHIRINGARANA

Dacryodes nitens Pterocarpus amazonum Micandra spruceana

CATAHUA MARI MARI TAHUARI

Hura crepitans Hymenolobium sp. Tabebuia serratifolia

Page 27: 13.- La Madera

CEDRILLO MARUPA TORNILLO

Erisma bicolor Simarouba amara Cedrelinga catenaefarmis

COPAIBA MASHONASTE UBOS

Copaifera sp. Clarisia racemosa Spondias mombin

COPAL MOENA AMARILLA UTUCURO

Protium sp. Aniba sp. Septhoteca tesmanii

CUMALA OJÉ BLANCO YACUSHAPANA

Virola sebifera Aubl Ficus anthelmintica Terminalia oblonga

ESTORAQUE OJÉ RENACO YANCHAMA

Myroxylon balsamum Ficus sp. Paulsenia armafa

HIGUERILLA OJÉ ROSADO ZAPOTE

Cumuria spruceana Ficus glabrata Matisia cordata

Page 28: 13.- La Madera

MADERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERU

GRUPO TIPO DE MADERA

A

Estoraque

Palo Sangre Negro

Pumaquiro

BHuayruro

Manchinga

C

Catahua Amarilla

Copaiba

Diablo Fuerte

Tornillo

Page 29: 13.- La Madera

ESTORAQUE

Page 30: 13.- La Madera

Propiedades Físicas

Densidad básica

0.78g/cm³

Contracción tangencial

6.52%

Contracción radial

4.16%

Contracción volumétrica

9.97%

Relación T/R 1.56

Propiedades Mecánicas

Módulo de elasticidad en flexión

175,000kg/cm²

Módulo de rotura en flexión

1,340.00kg/cm²

Compresión paralela (RM)

714.00kg/cm²

Compresión perpendicular (ELP)

130.00kg/cm²

Corte paralelo a las fibras

163.00kg/cm²

Dureza en los lados 1,143.00kg/cm²

Tenacidad (resistencia al choque)

6.60kg-m

Page 31: 13.- La Madera

RECOMENDACIONES TECNICAS Madera moderadamente difícil de aserrar pero de

propiedades mecánicas altas. Tiene secado natural lento y buen comportamiento al

secado artificial con un programa suave. La albura es suceptible al ataque biológico y el

duramen presenta alta durabilidad natural y no requiere preservación.

UTILIDAD La madera se puede utilizar para pisos, parquet,

durmientes, cercas, traviesas, construcción de estructuras pesadas, carrocerías, pilotes marinos, mangos de herramientas e implementos deportivos.

Page 32: 13.- La Madera

PALO SANGRE NEGRO

Page 33: 13.- La Madera

• PROPIEDADES FÍSICAS

DENSIDAD(g/cm3)

VERDE0.92

SECA AL AIRE0.69

ANHIDRA0.65

BASlCA0.55

CONTRACCIONNORMAL (%)

TANGENCIAL RADIAL VOLUMETRICA T/R

4.8 2.5 7.3 1.92

CONTRACIONTOTAL (%)

8.8 5.1 13.9 1.72

Page 34: 13.- La Madera

• PROPIEDADES MECÁNICAS

CONDICIÓN

FLEXlON ESTATICA

COMPRESION

PARALELA PERPENDICULAR

ELP MOR

MOEx103

kg/cm2

ELP kg/cm2

MOR kg/cm2

MOEx103

kg/cm2

ELP kg/cm2

MOR kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

VERDE+30%

254.0 600 106 232.0 348.70 147.60 34.0 -----

SECO ALAIRE 12 %

109 1058 121 317.0 676.30 184.90 71.0 -----

Page 35: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS

Tratajabilidad: Madera moderadamente difícil de trabajar,

especialmente en el cepillado, debido a las características de su grano. Es fácil de encolar y ofrece un buen acabado.

Durabilidad natural: Resistente al ataque de hongos e insectos y

posee una duración en uso exterior de 5 a 10 años. Es una de las maderas más resistentes al ataque de perforadores marinos.

Page 36: 13.- La Madera

• UTILIDAD

Usos actuales: Carretería, pisos industriales, pilotes marinos,

armaduras para techos, muebles y postes.

Usos potenciales: Construcciones pesadas a la intemperie, tomería,

construcciones navales, chapas decorativas, durmientes para ferrocarril, ebanistería, botes, implementos agrícolas, construcciones interiores, puentes y elementos encolados laminados.

Page 37: 13.- La Madera

PUMAQUIRO

Page 38: 13.- La Madera

• PROPIEDADES FÍSICAS

DENSDAD(g/cm3)

VERDE1.02

SECA AL AIRE

0.94

ANHlDRA0.91

BASlCA0.77

CONTRACCIÓNNORMAL (%)

TANGENCIAL RADIAL VOLUMETRICA TIR

5.1 2.0 7.1 2.55

CONTRACIONTOTAL (%)

11.1 5.0 16.1 2.22

Page 39: 13.- La Madera

• PROPIEDADES MECÁNICAS

CONDICION

FLEXlON ESTATICA

COMPRESION

PARALELA PERPENDICULAR

ELPKg/cm2

MORKg/cm2

MOEx103

Kg/cm2'ELP

Kg/cm2

MORKg/cm2

-----

ELPKg/cm2

-----

VERDE+30%

---- 1015 ----- ----- 487----

------

-----

SECO ALAIRE 12 %

934 1748 168 638 817----

-145

-----

Page 40: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS Tratajabilidad: Moderadamente, difícil de trabajar con

herramientas manuales y en las diferentes operaciones de maquinado. Utilizando herramientas de metal duro no se presentan dificultades. Fácil de cepillar, obteniéndose un buen acabado, excepto si hay grano entrecruzado; pule bien sin requerir mucho lijado, en el caso de grano recto. Resistente a la penetración de clavos y tomillos, pero los retiene bien sin agrietarse. Fácil de encolar.

Durabilidad natural: Resistente a moderadamente resistente al

ataque de hongos e insectos. Duración en uso exterior entre 5 y 10 años.

Page 41: 13.- La Madera

• UTILIDAD Usos actuales: Carpintería, peldaños de escaleras, carrocerías,

mangos para herramientas, pisos industriales, muebles, polines, durmientes, vigas, puentes y ebanistería.

Usos potenciales: Chapas decorativas, parquet, tomerias,

construcciones pesadas, construcciones navales, fabricación de candelabros y ceniceros, armazones de barcos, crucetas, artículos deportivos, usos especiales que requieran una alta resistencia a los ácidos, cajas o empaques de lujo.

Page 42: 13.- La Madera

HUAYRURO

Page 43: 13.- La Madera

• PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS

Densidad Básica 0.61 gr/cm3

Modulo de Elasticidad en Flexión 136 Tn/cm2

Modulo de Ruptura 838 kg/cm2

Dureza de lados 650 kg/cm2

Tenacidad 3.70 kg-m

Page 44: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS Madera de durabilidad natural media ante el

ataque de hongos y termitas; presenta una alta durabilidad contra la acción de otros insectos de madera seca.

El aserrío es fácil, a pesar de su dureza, produciendo un efecto de desafilado mínimo. El cepillado es bueno, el moldurado es bueno, el aladrado es moderadamente difícil, el torneado. Presente un buen comportamiento al secado artificial, al aplicarse un programa de secado severo.

Conservación: Es una especie de buena durabilidad natural.

Page 45: 13.- La Madera

• UTILIDADConstrucción pesada, durmientes,

chapas decorativas, estructuras: vigas, viguetas, pie derechos, columnas, tijerales. Carpintería de obra, pisos.

Madera de densidad básica alta. Las propiedades mecánicas corresponden a valores altos. Es una madera muy adecuada para la elaboración de estructuras y pisos.

Page 46: 13.- La Madera

MANCHINGA

Page 47: 13.- La Madera

• PROPIEDADES FÍSICAS

DENSIDAD (g/cm3)

VERDE1.09

SECA AL AIRE0.79

ANHIDRA0.74

BASICA0.65

CONTRACCIONNORMAL (%)

T ANGENCIAL RADIAL VOLUMÉTRICA T/R

3.6 2.1 5.7 1.71

CONTRACCIÓN TOTAL (%)

7.9 4,9 12,8 1.61

Page 48: 13.- La Madera

• PROPIEDADES MECÁNICAS

CONDICIÓNCH %

FLEXlON ESTÁTICA

COMPRESION

PARALELA PERPENDICULAR

ELP MORMO

Ex103 MOR-----

-----

ELP-----

(Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

VERDE+30%

413 786 105 448-----

-----

68-----

SECO AL AIRE12%

792 1326 142 725----

-----

135-----

Page 49: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS La madera es moderadamente difícil de trabajar,

tiene buenas aptitudes para el labrado; se recomienda aserrarla en sentido radial para liberar tensiones y obtener productos de buena calidad. Es de secado lento y requiere de un programa suave en el secado artificial.

Es suceptible al ataque biológico de hongos cromógenos, debido a ello la madera húmeda debe ser procesada de inmediato y recibir un preservado por inmersión con sustancias preservantes, la madera seca por el método caliente y frio, y la madera o productos de exportación preservado a presión en autoclave. En el mercado internacional se considera un sustituto del Ramín.

Page 50: 13.- La Madera

• UTILIDADLa madera es utilizada para estructuras

como vigas, columnas, tijerales, parquet, pisos, obras de carpintería, escaleras, mangos de herramientas, chapas, contrachapados, enchapes decorativos, ebanistería, muebles.

Page 51: 13.- La Madera

CATAHUA AMARILLA

Page 52: 13.- La Madera

• Propiedades Físicas

Densidad básica 0.41g/cm³

Contracción tangencial 5.81%

Contracción radial 3.43%

Contracción volumétrica 9.00%

Relación T/R 2.30

Page 53: 13.- La Madera

• Propiedades Mecánicas

Módulo de elasticidad en flexión 68,000kg/cm²

Módulo de rotura en flexión 401.00kg/cm²

Compresión paralela (RM) 126.00kg/cm²

Compresión perpendicular (ELP) 28.00kg/cm²

Corte paralelo a las fibras 51.00kg/cm²

Dureza en los lados 236.00kg/cm²

Tenacidad (resistencia al choque) 3.90kg-m

Page 54: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICASLa baja resistencia mecánica de la

madera facilita su aserrío y ofrece buen comportamiento a la trabajabilidad.

Tiene un comportamiento regular al secado artificial con programa fuerte.

Su durabilidad natural de baja a media hace que sea susceptible al ataque biológico, por lo que se recomienda tratarla con preservantes por los métodos de baño caliente-frío o vacío presión.

Page 55: 13.- La Madera

• UTILIDAD

La madera se puede utilizar para fabricación de paneles, revestimiento interior, tablero de partículas, laminado, chapa y contrachapada, encofrado, cajonería.

Page 56: 13.- La Madera

COPAIBA

Page 57: 13.- La Madera

• Propiedades Físicas

Densidad básica 0.61g/cm³

Contracción tangencial 7.00%

Contracción radial 3.40%

Contracción volumétrica 10.70%

Relación T/R 2.30

Page 58: 13.- La Madera

• Propiedades Mecánicas

Módulo de elasticidad en flexión 112,000kg/cm²

Módulo de rotura en flexión 736.00kg/cm²

Compresión paralela (RM) 268.00kg/cm²

Compresión perpendicular (ELP) 74.00kg/cm²

Corte paralelo a las fibras 99.00kg/cm²

Dureza en los lados 587.00kg/cm²

Tenacidad (resistencia al choque) 3.40kg-m

Page 59: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS

• La madera es relativamente fácil de aserrar y de buena trabajabilidad al labrado, al corte presenta resistencia mecánica mediana.

• Es de secado natural moderadamente lento.

• Durabilidad natural de baja a media resistente al ataque biológico, la madera húmeda tiene resistencia al ataque biológico; en la preservación la albura tiene buena penetración a diferencia del duramen que no es fácil de preservar.

Page 60: 13.- La Madera

• UTILIDAD• La madera se puede utilizar para vigas,

columnas, machihembrados, muebles y objetos torneados. También se utiliza en carpintería, pisos, revestimientos interiores, parquet, contrachapado, entarimado, elaboración de cajas, molduras, encofrados y laminados. Por sus cualidades podría sustituir al Pino Oregón. Preservada podría utilizarse para estantillos o postes para cercas. Es apta para tableros de partículas y tableros madera-cemento.

Page 61: 13.- La Madera

DIABLO FUERTE

Page 62: 13.- La Madera

• Propiedades Físicas Y Mecánicas

Densidad Básica 0.53 gr/cm3

Contracción volumetrica 9 %

Relación T/R 1.90

Contracción tangencial 6.15%

Contracción Radial 3.22%

Page 63: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS• Especie susceptible al ataque de hongos

cromogeneos ( mancha azul) e insectos de madera seca (termitas principalmente). Se recomienda vacio a presion con sal CCA o baño caliente - frio con Pentaclorofenosl

• La madera de diablo fuerte es facil de aserrar, presenta buen comportamiento al cepillado, taladrado, y torneado.

• Se puede aplicar pintura en los extremos y mantener patio humedo o patio seco.

Page 64: 13.- La Madera

• UTILIDAD

• Puede emplearse en muebles y ebanisteria, construcciones estructurales, obras de interiores, trabajos de carpinteria, cajoneria, y encofrados; la parte terminal del fuste, conveniente tratada, puede emplearse en postes de tendido electrico. Puede sustituir al pino oregosn.

Page 65: 13.- La Madera

TORNILLO

Page 66: 13.- La Madera

• Propiedades Físicas

Densidad básica 0.45g/cm³

Contracción tangencial 3.00%

Contracción radial 1.00%

Contracción volumétrica 3.90%

Relación T/R 2.22

Page 67: 13.- La Madera

• Propiedades Mecánicas

Módulo de elasticidad en flexión 99,000 kg/cm²

Módulo de rotura en flexión 693.00 kg/cm²

Compresión paralela (RM) 413.00 kg/cm²

Compresión perpendicular (ELP) 66.00 kg/cm²

Corte paralelo a las fibras 87.00 kg/cm²

Dureza en los lados 373.00 kg/cm²

Tenacidad (resistencia al choque) 2.88 kg-m

Page 68: 13.- La Madera

• RECOMENDACIONES TECNICAS• El Tornillo es una madera medianamente pesada, presenta

contracciones lineales media y contracción volumétrica estable. La resistencia mecánica se situa en el límite de la categoría media.

• La madera, es moderadamente fácil de aserrar por su mediana resistencia mecánica.

• Presenta buena trabajabilidad y acabado apropiado para la producción de piezas estructurales para construcción de viviendas, puertas y ventanas.

• Seca en forma rápida, puede soportar horario fuerte en secado artificial demorando aproximadamente 55 horas, es estable con bajo riesgo de alabeo.

• La albura es susceptible al ataque biológico, las piezas con albura requiere ser preservada por sistema de vacío presión; el duramen es resistente y por ello las piezas enteramente de duramen no requieren de preservación.

Page 69: 13.- La Madera

• UTILIDAD

• Actualmente es usada en pisos, estructuras de casas, armaduras, vigas, columnas, carpintería de interiores, artesanía y en la fabricación de puertas, ventanas y carrocerías.

Page 70: 13.- La Madera

FORMAS COMERCIALES DE LAS MADERAS PERUANAS

• Tableros macizos • Chapas y láminas • Listones y tableros• Molduras o perfiles• Redondos • Tableros contrachapados• Tablero de fibras • Tableros anglomerados

Page 71: 13.- La Madera

GRACIAS