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OTRAS PROPIEDADES   TRABAJABILIDAD
<ul><li>X.- MADERA: DEFECTOS   </li></ul>
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MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL MEDICIÓN DE GRANO INCLINADO FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL MEDICIÓN DE GRANO INCLINADO FUENTE: WWW.REDALYC.ORG
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL NUDOS Nacimiento de una rama Oclusión progresiva de una rama podada
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MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL DEFORMACIONES POR COLAPSO, SIN GRIETAS FUENTE: CTBA, PARÍS, 1990
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL GRIETAS INTERNAS POR COLAPSO FUENTE: CTBA, PARÍS, 1990
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL MADERA DE REACCIÓN madera de tracción madera de compresión
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL ACEBOLLADURA
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL OTROS DEFECTOS <ul><li>Pieza con albura </li></ul><ul><li>y duramen y </li></ul><u...
MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL OTROS DEFECTOS BOLSILLO DE CORTEZA MÉDULA INCLUIDA GRIETA SUPERFICIAL RAJADURA
MADERA: DEFECTOS <ul><li>Manchas de maquinado </li></ul><ul><li>Derivados de procesos  Marcas de cuchillas </li></ul><ul><...
MADERA: DEFECTOS DERIVADOS DE PROCESOS Y TRATAMIENTOS MANCHA DE MAQUINADO MARCAS DE CUCHILLAS
MADERA: DEFECTOS DERIVADOS DE PROCESOS Y TRATAMIENTOS MARCA DE SEPARADOR GRIETAS INTERNAS FUENTE: CTBA, PARÍS, 1990
MADERA: DEFECTOS <ul><li>Presencia de médula </li></ul><ul><li>Duramen quebradizo </li></ul><ul><li>Misceláneos  Arista fa...
MADERA: DEFECTOS <ul><li>ORGANISMOS Y AGENTES QUE CAUSAN </li></ul><ul><li>DETERIORO EN LA MADERA </li></ul>
MADERA: DEFECTOS BIODETERIORO <ul><li>REINO VEGETAL:  HONGOS </li></ul><ul><li>ORGANISMOS </li></ul><ul><li>INSECTOS XILÓF...
MADERA: DEFECTOS ORGANISMOS QUE CAUSAN BIODETERIORO <ul><li>XILÓFAGOS :  BASIDIOMICETES </li></ul><ul><li>HONGOS   CROMÓGE...
MADERA: DEFECTOS ORGANISMOS QUE CAUSAN BIODETERIORO <ul><li>ORDEN ISÓPTERA </li></ul><ul><li>  (TERMITAS) </li></ul><ul><l...
MADERA: DEFECTOS AGENTES CAUSANTES DE DETERIORO <ul><li>AGENTES QUÍMICOS   </li></ul><ul><li>FUEGO </li></ul><ul><li>AGENT...
MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS HONGOS HONGO CROMÓGENO MOHO HONGO XILÓFAGO FUENTE:  WWW.MUEBLESDOMOTICO...
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MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- FUEGO FUENTE: WWW.DRGARCIA-TORNEL BLOGSPOT.COM  FUENTE: WWW.ZARAGOZAME.COM
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- FUEGO FUENTE:WWW.MADERERA.COM.AR
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- FUEGO <ul><li>ES POSIBLE PREVENIR SU OCURRENCIA MEDIANTE UN BUEN DISEÑO, </li></ul><ul><li>AP...
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- DESGASTE MECÁNICO FUENTE: ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- DESGASTE MECÁNICO FUENTE:WWW.WIKIPEDIA.ORG.ES
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- INTEMPERIZACIÓN FUENTE: E. CUEVAS I.
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- INTEMPERIZACIÓN FUENTE: E. CUEVAS I.
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- INTEMPERIZACIÓN FUENTE: E. CUEVAS I.
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- AGENTES FÍSICOS <ul><li>TEMPERATURAS SOBRE 60 ºC, LAS HELADAS, LOS  RAYOS ULTRAVIOLETAS </li>...
MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- AGENTES FÍSICOS <ul><li>SE PROLONGA SU VIDA ÚTIL MEDIANTE TRATAMIENTOS ,TALES COMO </li></ul>...
PREVENCIÓN DE DEFECTOS SECADO TECNIFICADO FUENTE: E. CUEVAS I.
PREVENCIÓN DE DEFECTOS TRATAMIENTO PRESERVANTE A PRESIÓN FUENTE: WWW.UNPA-INTA-CAP.AR
PREVENCIÓN DE DEFECTOS TRATAMIENTO PRESERVANTE A PRESIÓN FUENTE: WWW.LACOPREMA.MEX
PREVENCIÓN DE DEFECTOS TRATAMIENTO PRESERVANTE APLICACIÓN DE PINTURAS Y BARNICES FUENTE: WWW.EROSKI CONSUMER.ES
<ul><li>XI.- VIVIENDA INDUSTRIALIZADA   </li></ul>
VIVIENDA INDUSTRIALIZADA LA VIVIENDA ENERGITÉRMICA   COMPONENTES FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA ENERGITÉRMICA PLATAFORMA (PISO) FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA ENERGITÉRMICA MUROS FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA ENERGITÉRMICA REVESTIMIENTOS MUROS FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA ENERGITÉRMICA ENTREPISO FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA ENERGITÉRMICA TECHUMBRE FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA ENERGITÉRMICA AISLACIÓN TÉRMICA Y PROTECCIÓN DE LA HUMEDAD FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN PREPARACIÓN EN FÁBRICA FUENTE: WWW.EMPRESAS MARTABID.CL
VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PROCESO DE CONSTRUCIÓN FUENTE: WWW.BIENES ONLINE.AR CIMIENTOS MUROS PRIMER PISO MUROS SEGUNDO PIS...
VIVIENDA INDUSTRIALIZADA VIVIENDA TERMINADA FUENTE: WWW.BIENES ONLINE.AR
INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN PLANO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN ELEVACIÓN FRONTAL FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN ELEVACIÓN POSTERIOR FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN CUADRO DE SUPERFICIE FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PLANO DE PLANTA PRIMER PISO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PLANO DE PLANTA SEGUNDO PISO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ARRIBO DEL MATERIAL AL SITIO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA DESCARGA DEL MATERIAL FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA DESCARGA DEL MATERIAL FUENTE: MIGUEL CUEVAS C:
PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ACUMULACIÓN DE MATERIALES FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
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PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ENTRAMADO DE PRIMER PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
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PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA VISTA  GENERAL EN ETAPA  AVANZADA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
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<ul><li>VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN  DIVERSIDAD </li></ul>
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VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN <ul><li>Chalet con estructura de madera en dos plantas </li></ul>
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VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN EDIFICIO EN MADERA LAMINADA Obra: Edificio BIP Computers Arquitecto:  Alberto Mozó Arquitecto...
<ul><li>XII.- MADERA, MATERIAL </li></ul><ul><li>DE EXCELENCIA   </li></ul>
LA MADERA, MATERIAL DE EXCELENCIA ABUNDANTE Y RENOVABLE FUENTE: E. CUEVAS I.
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LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES Fuente: Canadian Wood Counsil
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LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>MATERIAL FÁCIL DE TRABAJAR   </li></ul>FUENTE: THEWOODBOOK, SEATTLE WA
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Presentación de power point: Fundamentos que sustentan el empleo de la madera en la edificación.

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  • como puedo descargaa presentacion graciasr
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  • Somos una empresa Peruana que trabaja maderas tropicales, poseemos 35,000 ha de bosques tropicales con más de 15 especies de entre maderas duras y blandas de la selva amazónica de Perú.Nuestras maderas poseen Certificado de Origen, Certificado de Fumigación, Certificado Fitosanitario, y por sobre todo calidad que es lo más importante y es nuestra carta de presentación en la negociación.Maderas de la selva amazónica trabaja maderas tales como : cedro, tornillo, virola- banak, marupa, y maderas duras., tales como Cumarú, Jatoba, Palisangre, Ipe, entre otros. Todas nuestras, maderas estan tratadas y estufadas según el grado de humedad y calidad que deseen. Estamos ubicados en la Selva del Perú - Río amazonas.Raúl ibarra Salcedoisb_forestal_trading@hotmail.es
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  • O SUELTO
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    1. 1. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL EMPLEO DE LA MADERA EN LA EDIFICACIÓN EM ILIO CUEVAS I. INGENIERO FORESTAL PROFESOR TITULAR (AD HONOREM) U. CHILE PROFESOR EMÉRITO U. TALCA
    2. 2. LA MADERA, MATERIAL APROPIADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS <ul><li>I.- INTRODUCCIÓN </li></ul>
    3. 3. LA MADERA, MATERIAL APROPIADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS <ul><li>SI BIEN LA MADERA RESULTA MUY FAMILIAR PARA EL SER HUMANO, </li></ul><ul><li>NO EXISTE EN EL COMÚN DE LA GENTE, EN CHILE, UN CONOCIMIENTO </li></ul><ul><li>E INTERPRETACIÓN CORRECTA DE SUS PROPIEDADES, COMO </li></ul><ul><li>TAMPOCO UN APRECIO DE SUS BONDADES COMO MATERIAL. ELLO, </li></ul><ul><li>PROBABLEMENTE, SE DERIVA EN GRAN PARTE DE LAS CULTURAS </li></ul><ul><li>ORIGINALES DE LA AMÉRICA HISPANA; TANTO LOS AZTECAS COMO </li></ul><ul><li>LOS MAYAS Y LOS INCAS USARON PRINCIPALMENTE LA PIEDRA </li></ul><ul><li>COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. ADEMÁS, LA VISIÓN MÁS </li></ul><ul><li>RECURRENTE ES EL DETERIORO SUFRIDO POR VIVIENDAS DE </li></ul><ul><li>MADERA CONSTRUÍDAS PARA AFRONTAR SITUACIONES DE </li></ul><ul><li>EMEGENCIA PROVOCADAS POR DESASTRES NATURALES. LA </li></ul><ul><li>AUSENCIA DE TECNOLOGÍA FAVORECE SU DESTRUCCIÓN RÁPIDA O </li></ul><ul><li>DESINTEGRACIÓN PAULATINA ORIGINADA POR EL VIENTO, SISMOS, </li></ul><ul><li>INCENDIOS, ORGANISMOS XILÓFAGOS O INTEMPERIZACIÓN. </li></ul>
    4. 4. LA MADERA, MATERIAL APROPIADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS <ul><li>HOY EN DÍA LA INGENIERÍA INCORPORADA A LA MADERA Y </li></ul><ul><li>ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMITE DISPONER DE MATERIALES </li></ul><ul><li>QUE SE ADAPTAN MUY BIEN A REQUERIMIENTOS DE VARIADA </li></ul><ul><li>EXIGENCIA EN TODO TIPO DE EDIFICACIONES. EN ESTAS CONDICIONES, </li></ul><ul><li>LAS VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS CONSTITUYEN UNA SOLUCIÓN </li></ul><ul><li>INTERESANTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE </li></ul><ul><li>CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL EN DIVERSAS ZONAS DEL PAÍS. </li></ul><ul><li>ESPECIALMENTE EN AQUELLAS REGIONES DEVASTADAS POR LOS </li></ul><ul><li>EFECTOS DEL TERREMOTO 27 F 2010, LAS CUALES PUEDEN SER </li></ul><ul><li>RECONSTRUIDAS , EN TIEMPO RELATIVAMENTE BREVE, CON EL </li></ul><ul><li>EMPLEO TECNIFICADO DE ESTE MATERIAL SISMO-RESISTENTE. </li></ul>
    5. 5. LA MADERA, MATERIAL APROPIADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS <ul><li>ESTA PRESENTACIÓN, DE CARÁCTER GENERAL NO PRETENDE SER </li></ul><ul><li>EXHAUSTIVA Y TIENE COMO ÚNICO OBJETIVO OFRECER UNA </li></ul><ul><li>IMAGEN DE LA MADERA COMO MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>DISTINTIVAS EN CUANTO A SU ESTRUCTURA, PROPIEDADES E </li></ul><ul><li>INTERACCIÓN CON EL MEDIO. TAMBIÉN PROPORCIONA UNA VISIÓN </li></ul><ul><li>GENERAL RESPECTO A LAS APLICACIONES Y VENTAJAS QUE </li></ul><ul><li>OFRECE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON TECNOLOGÍA </li></ul><ul><li>INCORPORADA. EL MATERIAL QUE CONTIENE PROVIENE DE FUENTES </li></ul><ul><li>DIVERSAS, INCLUYENDO RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y </li></ul><ul><li>EXPERIENCIAS DEL AUTOR. MAYORES ANTECEDENTES SE PUEDEN </li></ul><ul><li>ENCONTRAR EN LITERATURA ESPECIALZADA Y PUBLICACIONES DE </li></ul><ul><li>CARÁCTER CIENTÍFICO -TECNOLÓGICO PROVENIENTES DE CENTROS </li></ul><ul><li>DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES. </li></ul>
    6. 6. <ul><li>II.-CARACTERIZACIÓN DE LA </li></ul><ul><li>MADERA. SU IDENTIDAD </li></ul>
    7. 7. LA MADERA.- SU IDENTIDAD <ul><li>MATERIAL DE ORIGEN </li></ul><ul><li>ORGÁNICO,PROVENIENTE </li></ul><ul><li>DEL ÁRBOL, RECURSO POR </li></ul><ul><li>NATURALEZA ECOLÓGICO </li></ul><ul><li>Y, ADEMÁS, SUSTENTABLE </li></ul>
    8. 8. LA MADERA.- SU IDENTIDAD <ul><li>MATERIAL ORTOTRÓPICO </li></ul>LOS TRES EJES, DEFINDOS POR SU ESTRUCTURA ANATÓMICA, SON MUTUAMENTE PERPENDICULARES FUENTE: H. TARKOW, F.P.L.,MADISON. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C .
    9. 9. LA MADERA.- SU IDENTIDAD <ul><li>MATERIAL HIGROSCÓPICO </li></ul>ABSORBE O PIERDE AGUA SEGÚN SU PROPIO CONTENIDO DE HUMEDAD Y LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. UN SECADO TECNIFICADO ATENÚA EL PROBLEMA DE CAMBIO DIMENSIONAL FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C .
    10. 10. LA MADERA.- SU IDENTIDAD <ul><li>MATERIAL </li></ul><ul><li>VISCO-ELÁSTICO </li></ul>SE DEFORMA BAJO LA ACCIÓN DE UNA CARGA, PERO RECUPERA SU FORMA CUANDO ELLA DEJA DE ACTUAR, SIEMPRE QUE NO SE SOBREPASE EL LÍMITE DE PROPORCIONALIDAD. MAS ALLÁ DEL CUAL SE PRODUCE UN FENÓMENO DE FLUENCIA HASTA ALCANZARSE LA TENSIÓN MÁXIMA. FUENTE: WWW.INFOR..CL ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    11. 11. LA MADERA.- SU IDENTIDAD MATERIAL BIODEGRADABLE SUSCEPTIBLE A SER DEGRADADA POR LA ACCIÓN DE HONGOS, INSECTOS, BACTERIAS Y ORGANISMOS MARINOS. SE PROTEGE CON LA APLICACIÒN DE UN SECADO RIGUROSO O MEDIANTE EL EMPLEO DE TRATAMIENTOS DE PRESERVACIÓN Fuente: WWW.NOTICIAS HABITAT.COM
    12. 12. LA MADERA.- SU IDENTIDAD <ul><li>MATERIAL COMBUSTIBLE </li></ul>Al ser utilizada como material se puede proteger de la acción del fuego mediante el empleo de ignífugos u otros procesos que reducen o eliminan su combustibilidad FUENTE: ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    13. 13. LA MADERA.- SU IDENTIDAD MATERIAL COMPLEJO FUENTE: WWW.LIVERPOOL .COM, GUATEMALA. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    14. 14. LA MADERA.- SU IDENTIDAD MATERIAL COMPLEJO CONFORMADO POR CÉLULAS DIFERENCIADAS Y TEJIDOS DE FUNCIONES MÚLTIPLES Y CARACTERÍSTICAS DISÍMILES FUENTE: WWW.FING EDU UY/IIQ MANUAL ANATOMÍA DE LA MADERA
    15. 15. <ul><li>III.- LOS ÁRBOLES EN EL </li></ul><ul><li>REINO VEGETAL </li></ul>
    16. 16. LOS ÁRBOLES EN EL REINO VEGETAL <ul><li>Pertenecen a la </li></ul><ul><li>división Espermatófitas </li></ul><ul><li>o plantas superiores </li></ul>FUENTE: WWW.USUARIOS MULTIMANÍA.ES
    17. 17. LOS ÁRBOLES EN EL REINO VEGETAL <ul><li>gimnospermas </li></ul><ul><li>Las Espermatófitas </li></ul><ul><li>se subdividen en: </li></ul><ul><li>angiospermas </li></ul>
    18. 18. LOS ÁRBOLES EN EL REINO VEGETAL <ul><li>monocotiledóneas </li></ul><ul><li>Entre las angiospermas (palmeras) </li></ul><ul><li>se encuentran: dicotiledóneas </li></ul><ul><li>(latifoliadas) </li></ul>
    19. 19. LOS ÁRBOLES EN EL REINO VEGETAL <ul><li>Entre las gimnospermas se encuentran las </li></ul><ul><li>coníferas (pinos) </li></ul>
    20. 20. LOS ÁRBOLES EN EL REINO VEGETAL . COMPONENTES FUENTE: ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    21. 21. LOS ÁRBOLES EN EL REINO VEGETAL DIFERENCIAS ANATÓMICAS ENTRE CONÍFERAS Y LATIFOLIADAS FUENTE: ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    22. 22. IV.- EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO EN DIÁMETRO Y ALTURA
    23. 23. EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO FORMACIÓN DE LA MADERA EN EL ÁRBOL SE PUEDE ASIMILAR A UNA SUPERPOSICÓN SUCESIVA DE CONOS FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    24. 24. EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO FORMACIÓN DE LA MADERA EN EL ÁRBOL FUENTE: ADAPTACIÓN: MIGUEL CUEVAS C. El crecimiento se manifiesta como una superposición sucesiva de capas cubriendo fuste, ramas y ramillas
    25. 25. EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO FORMACIÓN DE LA MADERA EN EL ÁRBOL FUENTE: ADAPTACIÓN: MIGUEL CUEVAS C.
    26. 26. EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO FORMACIÓN DE LA MADERA EN EL ÁRBOL FUENTE: WWW.BOSQUES NATURALES.COM
    27. 27. EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO PROCESO DE FOTOSÍNTESIS FUENTE: ADAPTACIÓN: MIGUEL CUEVAS C.
    28. 28. EL ÁRBOL: SU CRECIMIENTO PROCESO DE FOTOSÍNTESIS <ul><li>CO2 + H2O + ENERGÍA SOLAR = CELULOSA + O2 </li></ul><ul><li>PROCESOS INVERSOS </li></ul><ul><li>PUDRICIÓN </li></ul><ul><li>CELULOSA + O2 + ENZIMAS = CO2 + H2O + CALOR </li></ul><ul><li>COMBUSTIÓN </li></ul><ul><li>CELULOSA + O2 +TEMPERATURA = CO2 + H2O + CALOR </li></ul>
    29. 29. <ul><li>V.- EL ÁRBOL, MARAVILLA </li></ul><ul><li>DE LA NATURALEZA </li></ul>
    30. 30. El Árbol: Maravilla de la Naturaleza FUENTE: THEWOODBOOK, SEATTLE, WA
    31. 31. El Árbol: Maravilla de la Naturaleza <ul><li>u n ingeniero puede imaginar un árbol como una torre (el tronco y las ramas), la cual soporta innumerables pequeños </li></ul><ul><li>colectores solares (las hojas), Desde el punto de vista del diseño, </li></ul><ul><li>la torre es una red abierta de vigas, diseñadas para resistir </li></ul><ul><li>fenómenos climáticos, unido a un criterio de eficiencia asociado </li></ul><ul><li>a la forma de la estructura. La disposición de las vigas permite </li></ul><ul><li>una distribución tal de los colectores solares que logra maximizar </li></ul><ul><li>la cantidad total de energía absorbida. </li></ul>
    32. 32. El Árbol: Maravilla de la Naturaleza <ul><li>El análisis mecánico de un árbol, ya sea que se ubique aislado o en un </li></ul><ul><li>bosque, es relativamente sencillo. Después de todo es solamente otra </li></ul><ul><li>torre, aún si ha sido hecha de un material tan complejo como la madera. </li></ul><ul><li>Lo que los árboles hacen y que la mayoría de la torres no lo hacen, es </li></ul><ul><li>crecer. El ápice y las ramas son dinámicas, no estáticas. Cada año se </li></ul><ul><li>hacen mas largas por elongación apical y engrosadas por la actividad </li></ul><ul><li>del cambio, produciendo nuevas ramillas a partir de las mas viejas, lo </li></ul><ul><li>cual origina un cambio constante del centro de gravedad. </li></ul>
    33. 33. El Árbol: Maravilla de la Naturaleza
    34. 34. El Árbol: Maravilla de la Naturaleza Madera de reacción <ul><li>Como consecuencia de tensiones originadas por los esfuerzos a que está </li></ul><ul><li>sometido no sólo por la acción del viento, sino también por cargas de </li></ul><ul><li>lluvia, nieve, crecimiento en pendiente, el árbol desarrolla mecanismos </li></ul><ul><li>de defensa que le permiten mantenerse erguido resistiendo todas las </li></ul><ul><li>fuerzas naturales que tienden a voltearlo. Para mantener su estabilidad, el </li></ul><ul><li>árbol reacciona modificando sus tejidos, dando origen a lo que se conoce </li></ul><ul><li>como madera de reacción, la cual manifiesta algunas diferenciaciones en </li></ul><ul><li>especies coníferas y latifoliadas </li></ul>
    35. 35. El Árbol: Maravilla de la Naturaleza Madera de reacción <ul><li>En términos generales se produce un crecimiento excéntrico del árbol y </li></ul><ul><li>sus tejidos presentan engrosamiento de las paredes celulares, entre </li></ul><ul><li>otras características. Lo que resulta mas evidente es que en coníferas el </li></ul><ul><li>efecto se localiza en la parte opuesta a la acción de la fuerza y en la parte </li></ul><ul><li>inferior de ramas y ramillas, recibiendo el nombre de madera de </li></ul><ul><li>compresión, ocurriendo lo opuesto en latifoliadas, en cuyo caso se </li></ul><ul><li>denomina madera de tracción. </li></ul>
    36. 36. <ul><li>VI.- EL RECURSO FORESTAL. </li></ul><ul><li>DIVERSIDAD DE USOS </li></ul>
    37. 37. USOS DE RECURSOS MADEREROS Productos que proporciona el árbol
    38. 38. USOS DE RECURSOS MADEREROS Como fuente de energía calórica FUENTE: WWW.MONOGRAFÍAS.COM
    39. 39. USOS DE RECURSOS MADEREROS Como fuente de energía calórica FUENTE: WWW.EXPOWER.COM, ES
    40. 40. USOS DE RECURSOS MADEREROS Como fuente de energía calórica Para fines domésticos
    41. 41. USOS DE RECURSOS MADEREROS Como fuente de energía calórica <ul><li>Para fines </li></ul><ul><li>industriales </li></ul>
    42. 42. USOS DE RECURSOS MADEREROS <ul><li>En forma de </li></ul><ul><li>madera aserrada </li></ul><ul><li>y dimensionada </li></ul>FUENTE: WWW.ALIANZAECOFORTE.COM
    43. 43. USOS DE RECURSOS MADEREROS En forma de tableros y paneles FUENTE: WWW.SIEROLAM.COM FUENTE: WWW.ALIBABA.COM
    44. 44. USOS DE RECURSOS MADEREROS <ul><li>En embalajes </li></ul><ul><li>y envases </li></ul>FUENTE: WWW.LOGISMARKET .ES FUENTE: WWW.SERCEDER.COM
    45. 45. USOS DE RECURSOS MADEREROS Postes diversos FUENTE: WWW.SENADORESGEM.COM FUENTE: WWW.QUIMINET.COM FUENTE:WWW.LOSNOGALESJM.COM
    46. 46. USOS DE RECURSOS MADEREROS PUENTES FUENTE: WWW.ADASER.COM FUENTE: WWW.PARQUELINEAL.ES
    47. 47. USOS DE RECURSOS MADEREROS PUERTAS Y VENTANAS FUENTE: WWW.PORTONRUSTICO.COM FUENTE: WWW.PORTONSECO.COM.AR FUENTE: WWW.ARQUITECTURA.COM.AR FUENTE: MIGUEL CUEVAS
    48. 48. USOS DE RECURSOS MADEREROS ESCALERAS FUENTE: M. CUEVAS C.
    49. 49. USOS DE RECURSOS MADEREROS PISOS USOS DE RECURSOS MADEREROS FDUENTE: WWW.MUNDOANUNCIO.COM
    50. 50. USOS DE RECURSOS MADEREROS REVESTIMIENTO DE CIELO Y PAREDES FUENTE: WWW.TARINGA.NET GOOGLE
    51. 51. USOS DE RECURSOS MADEREROS MUEBLES FUENTE: WWW,VENVIR.NET,ES
    52. 52. USOS DE RECURSOS MADEREROS MATERIAL ESTRUCTURAL FUENTE: E. CUEVAS I.
    53. 53. USOS DE RECURSOS MADEREROS EN ESTRUCTURAS DE VIVIENDAS FUENTE: WWW.CASASDEMADERAYMAN.COM
    54. 54. USOS DE RECURSOS MADEREROS EN ENVOLVENTE DE VIVIENDAS FUENTE: WWW,ABS.ES
    55. 55. USOS DE RECURSOS MADEREROS EN ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE DE CONJUNTOS HABITACIONALES EDIFICIOS DE SEIS PISOS. SUNDSWALL, SUECIA FUENTE: WWW.TRADA.CO.UK
    56. 56. USOS DE RECURSOS MADEREROS <ul><li>EN ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE DE EDIFICIO DE 9 PISOS. </li></ul><ul><li>EDIICACIÓN EN BARRIO HACKNEY, LONDRES, 2009 </li></ul>FUENTE: WWW.CONSTRUAREA.COM
    57. 57. <ul><li>VII.- MADERA. </li></ul><ul><li>SU COMPLEJIDAD </li></ul>
    58. 58. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA SENTIDOS ANATÓMICOS Y PLANOS DE CORTE <ul><li>¿Cuáles son los sentidos anatómicos </li></ul><ul><li>y los planos de corte en la madera? </li></ul>
    59. 59. MADERA: MATERIAL COMPLEJO SENTIDOS ANATÓMICOS Y PLANOS DE CORTE <ul><li>Sentidos </li></ul><ul><li>anatómicos </li></ul>FUENTE: M.E. CRISWELL Y M. D. VANDERBILT. COLORADO STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    60. 60. MADERA: MATERIAL COMPLEJO SENTIDOS ANATÓMICOS Y PLANOS DE CORTE <ul><li>Planos de corte </li></ul>FUENTE: M.E. CRISWELL Y M. D VANDERBILT. COLORADO STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    61. 61. MADERA: MATERIAL COMPLEJO SENTIDOS ANATÓMICOS Y PLANOS DE CORTE <ul><li>En una tabla se distingue: </li></ul><ul><li>Corte tangencial: (floreado) </li></ul><ul><li>Superficie y dirección paralela o </li></ul><ul><li>tangente a los anillos anuales. </li></ul><ul><li>Corte radial : (cuarteado) </li></ul><ul><li>Superficie y dirección paralela a </li></ul><ul><li>los rayos medulares </li></ul>FUENTE: ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    62. 62. MADERA: MATERIAL COMPLEJO DENOMINACIONES NORMATIVAS EN PIEZAS DE MADERA ASERRADA FUENTE: JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    63. 63. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA <ul><li>¿CUÁL ES LA UNIDAD ESTRUCTURAL </li></ul><ul><li>PRIMARIA DE LA MADERA? </li></ul><ul><li>Traqueida en coníferas </li></ul><ul><li>La célula </li></ul><ul><li>Fibra en latifoliadas </li></ul>
    64. 64. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA DIFERENCIAS ANATÓMICAS ENTRE CONÍFERAS Y LATIFOLIADAS DISPOSICIÓN CELULAR DE UNA MADERA CONÍFERA DISPOSICIÓN CELULAR DE UNA MADERA LATIFOLIADA FUENTE: WWW.UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.ES
    65. 65. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA LA PARED CELULAR <ul><li>LA PARED CELULAR ESTÁ CONFORMADA POR CAPAS BIEN </li></ul><ul><li>DIFERENCIADAS, DE DISTINTO ESPESOR Y COMPOSICIÓN QUÍMICA, </li></ul><ul><li>DISTINGUIÉNDOSE LOS SIGUIENTES ESTRATOS: LÁMINA MEDIA QUE </li></ul><ul><li>ESTABLECE LA UNIÓN ENTRE CÉLULAS ADYACENTES; PARED </li></ul><ul><li>PRIMARIA Y PARED SECUNDARIA, ESTA ÚLTIMA COMPUESTA DE </li></ul><ul><li>TRES CAPAS S 1 , S 2 Y S 3 , SIENDO LA S 2 LA RESPONSABLE DE LAS </li></ul><ul><li>PROPIDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS QUE PRESENTA LA MADERA </li></ul>
    66. 66. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA LA PARED CELULAR FUENTE: R.E. MARK, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK.
    67. 67. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA LA PARED CELULAR FUENTE:R. E. MARK, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    68. 68. MADERA: MATERIAL COMPLEJO ARQUITECTURA DE LA CÉLULA LEÑOSA LA PARED CELULAR FUENTE RICHARD E. MARK, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK FUENTE: PETER KOCH USDA, AGR. HANDBOOK Nº 420
    69. 69. MADERA: MATERIAL COMPLEJO COMPOSICIÓN QUÍMICA <ul><li>CELULOSA </li></ul><ul><li>HEMICELULOSA </li></ul><ul><li>MADERA LIGNINA </li></ul><ul><li>EXTRAIBLES </li></ul><ul><li>MINERALES </li></ul>
    70. 70. MADERA:LA COMPLEJA ESTRUCTURA LEÑOSA FUENTE: WOOD, THE MATERIAL W.E. HIILLIS, ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C. FUENTE: PANSHIN AND DE ZEEW, 1980
    71. 71. <ul><li>VIII.- MADERA </li></ul><ul><li>MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN </li></ul>
    72. 72. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN <ul><li>Es un material </li></ul><ul><li>aislante térmico </li></ul>FUENTE: WWW.ARCHI EXPO.COM
    73. 73. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN <ul><li>Ductibilidad otorga </li></ul><ul><li>posibilidad ilimitada </li></ul><ul><li>de diseños </li></ul>FUENTE: WWW.TRADA.CO.UK
    74. 74. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN <ul><li>Inerte respecto a </li></ul><ul><li>productos químicos </li></ul>FUENTE: WWW.SOYUNCURIOSO.COM
    75. 75. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN <ul><li>Buena respuesta </li></ul><ul><li>frente a sismos </li></ul>FUENTE: CARTILLA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, PERÚ
    76. 76. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN <ul><li>Dimensionalmente </li></ul><ul><li>estable frente a calor </li></ul><ul><li>cambios de temperatura </li></ul>FUENTE: ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    77. 77. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN FUENTE: BLOG TÉCNICO DE LA MADERA FUENTE: WWW.MADERAS BRICO MARKT S.A., ES FÁCIL DE UNIR EN CABEZAS , CARAS Y CANTOS
    78. 78. LA MADERA COMO MATERIALDE CONSTRUCCIÓN Menor impacto ambiental que otros materiales FUENTE: E. CUEVAS I:
    79. 79. <ul><li>IX.- MADERA </li></ul><ul><li>PROPIEDADES </li></ul>
    80. 80. MADERA: PROPIEDADES <ul><li>FÍSICAS OTRAS FÍSICAS </li></ul><ul><li>CONTENIDO </li></ul><ul><li>DE HUMEDAD </li></ul><ul><li>MECÁNICAS OTRAS PROPIEDADES </li></ul>
    81. 81. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD <ul><li>LIBRE </li></ul><ul><li>AGUA EN LA MADERA </li></ul><ul><li>LIGADA </li></ul>
    82. 82. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD <ul><li>DEFINICIÓN Y FORMA DE EXPRESIÓN </li></ul><ul><li>DEL CONTENIDO DE HUMEDAD </li></ul>
    83. 83. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD <ul><li>Humedad = porcentaje de agua en la madera, en función de su peso anhidro </li></ul><ul><li>Se expresa: ( ) 100 ( %), </li></ul><ul><li>según NCH176/1 Of.2003, o </li></ul><ul><li>Alternativamente: ( - 1 ) 100 ( % ) </li></ul>
    84. 84. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD HUMEDAD DE EQUILIBRIO <ul><li>LA HUMEDAD DE EQUILIBRIO CORRESPONDE </li></ul><ul><li>AL CONTENIDO DEHUMEDAD QUE ALCANZA </li></ul><ul><li>LA MADERA AL PERMANECER EN AMBIENTE </li></ul><ul><li>CONSTANTE POR UN TIEMPO PROLONGADO </li></ul>FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.ES
    85. 85. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD HUMEDAD DE EQUILIBRIO <ul><li>¿Qué factores condicionan </li></ul><ul><li>la humedad de equilibrio que </li></ul><ul><li>puede alcanzar la madera? </li></ul>
    86. 86. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD HUMEDAD DE EQUILIBRIO <ul><li>interior </li></ul><ul><li>ambiente </li></ul><ul><li>exterior </li></ul><ul><li>Factores temperatura aire </li></ul><ul><li>humedad relativa aire </li></ul><ul><li>velocidad aire </li></ul>
    87. 87. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD HUMEDAD DE EQUILIBRIO FUENTE: E, CUEVAS I:
    88. 88. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD <ul><li>¿CÓMO SE PUEDE DETERMINAR </li></ul><ul><li>EL CONTENIDO DE HUMEDAD </li></ul><ul><li>DE LA MADERA? </li></ul>
    89. 89. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD <ul><li>MEDIANTE SECADO EN ESTUFA </li></ul><ul><li>MÉTODOS CON EMPLEO DE XILOHIGRÓMETROS </li></ul><ul><li>MEDIANTE DESTILACIÓN </li></ul>
    90. 90. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD DETERMINACIÓN DE C. H. MEDIANTE SECADO EN ESTUFA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    91. 91. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD DETERMINACIÓN DE C. H. MEDIANTE XILOHIGRÓMETRO <ul><li>Características resumidas: - Agujas de contacto que penetran hasta 8 mm. en la superficie. - Conector externo para la varilla sensorial. - Funciona a temperaturas comprendidas entre -20 y 70ºC. </li></ul>FUENTE: DELMHORST INSTRUMENTS CO.
    92. 92. MADERA: RELACIÓN MADERA HUMEDAD DETERMINACIÓN DE C. H. MEDIANTE XILOHIGRÓMETRO
    93. 93. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD DETERMINACIÓN DE C. H. MEDIANTE XILOHIGRÓMETRO FUENTE: WAGNER ELECTRONICS FUENTE: WWW.PCE-IBERICA.ES
    94. 94. MADERA: RELACIONES MADERA HUMEDAD VALORES DE CORRECCIÓN PARA INSTRUMENTOS CALIBRADOS PARA P. OREGÓN <ul><li>LECTURA DEL XILOHIGRÓMETRO </li></ul><ul><li>ESPECIE 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 </li></ul><ul><li>CONTENIDO DE HUMEDAD CORRECTO </li></ul><ul><li>Eucalyptus globulus 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 </li></ul><ul><li>Pinus radiata 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 </li></ul>FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    95. 95. MADERA RELACIONES MADERA HUMEDAD PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS <ul><li>EQUIVALE AL C.H. QUE ALCANZA </li></ul><ul><li>LA MADERA CUANDO, HABIÉNDOSE </li></ul><ul><li>ELIMINADO TODA EL AGUA LIBRE, </li></ul><ul><li>SÓLO QUEDA EL AGUA LIGADA </li></ul>
    96. 96. MADERA RELACIONES MADERA HUMEDAD PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA ADAPTACIÓN E CUEVAS I.
    97. 97. MADERA RELACIONES MADERA HUMEDAD POROSIDAD <ul><li>ES EL VOLUMEN DE ESPACIOS </li></ul><ul><li>VACÍOS EN UNA MADERA </li></ul><ul><li>LA POROSIDAD DE </li></ul><ul><li>UNA MADERA CUYA = 0.44 ( ) </li></ul><ul><li>ES = (1 – 0.44/1.5)100 = 71 %. </li></ul>
    98. 98. MADERA RELACIONES MADERA HUMEDAD HUMEDAD MÁXIMA <ul><li>EL CONTENIDO DE HUMEDAD MÁXIMO QUE PUEDE </li></ul><ul><li>ALCANZAR LA MADERA TAMBIÉN ES POSIBLE </li></ul><ul><li>OBTENERLO EN FORMA DIRECTA </li></ul><ul><li>SUPONIENDO UNA = 0.44 ( ) </li></ul><ul><li>H. Max. = (1.5 – 0.44/ 1.5 x 0.44)100 = 161 % </li></ul>
    99. 99. MADERA: PROPIEDADES <ul><li>DENSIDAD </li></ul><ul><li>FÍSICAS CONTRACCIÓN </li></ul><ul><li>COLAPSO </li></ul>
    100. 100. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS RELACIONES MADERA HUMEDAD FUENTES POTENCIALES DE HUMEDAD EN UNA VIVIENDA FUENTE: CARTILLA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    101. 101. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS DENSIDAD <ul><li>¿QUÉ ES LA DENSIDAD DE LA </li></ul><ul><li>MADERA, CÓMO SE EXPRESA </li></ul><ul><li>Y CUALES TIPOS SE CONOCE? </li></ul>
    102. 102. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS DENSIDAD <ul><li>DENSIDAD ES MASA PARTIDO POR VOLUMEN </li></ul>
    103. 103. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS TIPOS DE DENSIDAD, SEGÚN NORMA NCH176/2 Of.1988 DENSIDAD ANHIDRA : DENSIDAD NORMAL: DENSIDAD NOMINAL: DENSIDAD BÁSICA:
    104. 104. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS TIPOS DE DENSIDAD <ul><li>A DIFERENCIA DE OTROS MATERIALES UN </li></ul><ul><li>VOLUMEN DE MADERA NO ES UN SÓLIDO </li></ul><ul><li>COMPACTO; POR ELLO SE DISTINGUE LA </li></ul><ul><li>DENSIDAD APARENTE DE LA DENSIDAD </li></ul><ul><li>REAL QUE PROMEDIA UN VALOR = 1.5 ( ) </li></ul>
    105. 105. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS DENSIDAD VALORES DE DENSIDAD EN PINO RADIATA DE 14 Y 22 AÑOS FUENTE: E. CUEVAS I. Clase de Nivel de Densidad Densidad Densidad edad altura básica anhidra A 12% C.H. (años) (m) gr/cm³ gr/cm³ gr/cm³   2,25 0,38 0,42 0,45 14 6,35 0,37 0,41 0,44   10,45 0,35 0,39 0,41   promedio 0,37 0,41 0,44   2,25 0,44 0,51 0,54   6,35 0,43 0,49 0,52   10,45 0,41 0,46 0,49 22 14,55 0,39 0,43 0.46   18,65 0,37 0,41 0,44   22,75 0,37 0,4 0,43   promedio 0,4 0,45 0.48
    106. 106. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS DENSIDAD A C. H. SOBRE P.S F. <ul><li>Se utiliza la siguiente fórmula: </li></ul><ul><li> h = densidad al C. H. h sobre el punto de saturación de las fibras (gr / cm3) </li></ul><ul><li> b = densidad básica (gr / cm3) </li></ul><ul><li>h = C. H. de la madera al momento de la determinación (%) </li></ul>
    107. 107. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN <ul><li>¿CÓMO SE DEFINE LA CONTRACCIÓN, </li></ul><ul><li>CUAL ES SU ORIGEN Y EN </li></ul><ul><li>QUÉ FORMA SE EXPRESA? </li></ul>
    108. 108. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN DEFINICIÓN <ul><li>Es la pérdida de dimensiones que sufre </li></ul><ul><li>la madera cuando su contenido de </li></ul><ul><li>humedad desciende a partir del punto </li></ul><ul><li>de saturación de las fibras </li></ul>
    109. 109. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN PÉRDIDA DE AGUA A PARTIR DEL PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS FUENTE: E. CUEVAS I.
    110. 110. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN SU ORIGEN <ul><li>SE PRODUCE DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL </li></ul><ul><li>GROSOR DE LAS PAREDES CELULARES POR </li></ul><ul><li>PÉRDIDA GRADUAL DEL AGUA LIGADA </li></ul>
    111. 111. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN <ul><li>Determinación de la contracción radial y tangencial </li></ul><ul><li>NCh176/3 Of.1984 </li></ul><ul><li>La contracción se expresa como un porcentaje de la dimensión verde, de acuerdo con la siguiente fórmula: </li></ul><ul><li>Contr. = ( ) 100 ( % ) </li></ul>
    112. 112. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN <ul><li>Posteriormente se han incorporado dos </li></ul><ul><li>nuevas normas, las cuales siguen una </li></ul><ul><li>metodología similar a la de 1984; son: </li></ul><ul><li>NCh3053.Of 2007- Determinación del </li></ul><ul><li>hinchamiento radial y tangencial, y </li></ul><ul><li>NCh980 Of 2007 – Determinación de la </li></ul><ul><li>contracción e hinchamiento volumétrico </li></ul>
    113. 113. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN CURVAS TÍPICAS CONTRACCIÓN (%) 0 2 1 3 4 5 6 7 8 9 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) FUENTE: E. CUEVAS I.
    114. 114. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN <ul><li>La contracción es diferencial en los tres sentidos </li></ul><ul><li>anatómicos: máxima en sentido tangencial, </li></ul><ul><li>media en sentido radial y mínima en sentido </li></ul><ul><li>longitudinal. </li></ul><ul><li>Generalizando, se puede estimar que la relación </li></ul><ul><li>entre contracción tangencial, radial y longitudinal </li></ul><ul><li>es, aproximadamente, como 100 es a 50 es a 1. </li></ul>
    115. 115. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN <ul><li>Además de la pérdida de dimensiones, la </li></ul><ul><li>contracción diferencial ocasiona deformaciones </li></ul><ul><li>durante el secado de la madera, pudiendo </li></ul><ul><li>también originar ruptura del tejido leñoso, </li></ul><ul><li>causando la formación de grietas y rajaduras </li></ul>
    116. 116. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN FUENTE: J.S. MATHEWSON,U:S. DEPT. OF AGRICULTURE, 1930
    117. 117. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN COEFICIENTE <ul><li>La magnitud de la contracción </li></ul><ul><li>unitaria recibe el nombre de coeficiente </li></ul><ul><li>de contracción. Su determinación </li></ul><ul><li>aproximada considera que la curva </li></ul><ul><li>de contracción corresponde a una recta. </li></ul>
    118. 118. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN VALORES PROMEDIO (DESDE P.S.F. HASTA 12 % C.H.) PARA ALGUNAS ESPECIES COMERCIALES FUENTE: E. CUEVAS I. Especie Sentido anatómico Contracción (%) Coef. Contracción (%) Aextoxycon punctatum (olivillo ) tangencial 5.3 0.35 radial 1.8 0.12 Eucryphia cordifolia (ulmo) tangencial 6.0 0.35 radial 3.5 0.22 Eucalyptus globulus (eucalipto) tangencial 7.4 0.46 radial 3.7 0.23 Laurelopsis phillippiana (tepa) tangencial 6.3 0.39 radial 1.8 0.12 Nothofagus dombeyi (coigüe) tangencial 4.8 0.30 radial 2.0 0.14 Nothofagus obliqua (roble) tangencial 4.9 0.31 radial 2.4 0.15 Pinus radiata (pino radiata) tangencial 4.9 0.30 radial 3.0 0.19
    119. 119. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN JUEGO O MOVIMIENTO DE LA MADERA <ul><li>La madera en servicio, debido a su </li></ul><ul><li>higroscopicidad, se expande o contrae </li></ul><ul><li>cuando varía su contenido de humedad, </li></ul><ul><li>de acuerdo a mecanismos similares a </li></ul><ul><li>los descritos para la contracción. </li></ul>
    120. 120. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE CONTRACCIÓN JUEGO O MOVIMIENTO DE LA MADERA <ul><li>¿CÓMO SE PUEDE REDUCIR? </li></ul><ul><li>- Usar madera seca a un C. H. lo mas cercano posible a la humedad de </li></ul><ul><li>equilibrio promedio del lugar de empleo mediante un secado tecnificado </li></ul><ul><li>- Utilizar madera cuarteada o floreada según se requiera un menor </li></ul><ul><li>movimiento en ancho o en espesor. </li></ul><ul><li>- Proteger la madera mediante aplicación de pinturas, barnices o </li></ul><ul><li>sustancias repelentes al agua que reducen su higroscopicidad </li></ul><ul><li>- Emplear aquellas especies con menor coeficiente de contracción, </li></ul><ul><li>cuyas propiedades sean compatibles con el tipo de uso requerido. </li></ul><ul><li>- Usar madera secada en horno a alta temperatura, tratamiento que </li></ul><ul><li>reduce la higroscopicidad, otorgándole mayor estabilidad dimensional </li></ul><ul><li>- Emplear conectores de diversa índole y diseño, acorde con la seguridad de la estructura </li></ul>
    121. 121. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS CONTRACCIÓN EN MADERA ESTRUCTURAL FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    122. 122. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS CONTRACCIÓN EN MADERA ESTRUCTURAL EMPLEO DE CONECTORES FUENTE:KANT-SAG CONSTRUCTION HARDWARE CATALOG. GENTILEZA EMPRESA BUSEL & BUSEL
    123. 123. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS CONTRACCIÓN EN MADERA ESTRUCTURAL EMPLEO DE CONECTORES FUENTE:KANT-SAG CONSTRUCTION HARDWARE CATALOG. GENTILEZA EMPRESA BUSEL & BUSEL
    124. 124. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS CONTRACCIÓN EN MADERA ESTRUCTURAL EMPLEO DE CONECTORES FUENTE:KANT-SAG CONSTRUCTION HARDWARE CATALOG. GENTILEZA EMPRESA BUSEL & BUSEL
    125. 125. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS CONTRACCIÓN EN MADERA ESTRUCTURAL EMPLEO DE CONECTORES FUENTE:KANT-SAG CONSTRUCTION HARDWARE CATALOG. GENTILEZA EMPRESA BUSEL & BUSEL
    126. 126. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS CONTRACCIÓN EN MADERA ESTRUCTURAL EMPLEO DE CONECTORES FUENTE:KANT-SAG CONSTRUCTION HARDWARE CATALOG. GENTILEZA EMPRESA BUSEL & BUSEL
    127. 127. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO <ul><li>Es una forma irregular de contracción </li></ul><ul><li>Colapso Se inicia cuando la madera empieza a perder humedad </li></ul><ul><li>Se origina por aplastamiento de paredes celulares </li></ul>
    128. 128. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO FUENTE: QINGLIN WU WWW.ISUAGCENTER.COM FRUENTE: D. MAUREIRA, INVESTMAULE S.A DOC. TEC Nº 1
    129. 129. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO DIFERENCIAS CON CONTRACCIÓN <ul><li>Afecta a todas las especies </li></ul><ul><li>Contracción </li></ul><ul><li>Está presente en forma permanente </li></ul><ul><li>Afecta de preferencia especies latifoliadas </li></ul><ul><li>Colapso </li></ul><ul><li>Se manifiesta sólo una vez </li></ul>
    130. 130. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO BASES TEÓRICAS <ul><li>La teoría más aceptada en la actualidad es la que atribuye el colapso a tensiones hidrostáticas trasmitidas a los lúmenes celulares, generadas por la tensión superficial del agua al desplazarse por capilares de escaso diámetro y a esfuerzos desarrollados durante el proceso de secado. </li></ul>
    131. 131. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO BASES TEÓRICAS donde P = tensión hidrostática  = tensión superficial y r 1 , r 2 = radios principales de la superficie curva (meniscos) de los capilares o aberturas más grandes de la pared celular. La teoría junto con la evidencia experimental demuestran que un líquido contenido en un tubo capilar presenta en el lado convexo del menisco una presión negativa, cuya magnitud es:
    132. 132. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO BASES TEÓRICAS <ul><li>ÓRDENES DE MAGNITUD DE LA FUERZA EJERCIDA POR LA TENSIÓN </li></ul><ul><li>HIDROSTÁTICA Y LA PRESIÓN DE VAPOR PARA CAPILARES DE </li></ul><ul><li>DIFERENTES RADIOS, A 20 ºC </li></ul><ul><li>Radios de meniscos Fuerza ejercida presión hidrostática </li></ul><ul><li>por presión de vapor relativa </li></ul><ul><li>( r ) ( P ) (P/P 0 ) </li></ul><ul><li>  ( A ) ( MPa ) (kg(cm 2 ) (%) </li></ul><ul><li>150 9.50 97.00 93.50 </li></ul><ul><li>  600 2.35 24.00 98.20 </li></ul><ul><li>1 500 0.95 9.70 99.30 </li></ul><ul><li>15 000 0.095 0.97 99.93 </li></ul>FUENTE: WALTER G. KAUMAN, CSIRO, AUSTRALIA ADAPTACIÓN E. CUEVAS I. º
    133. 133. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN <ul><li>SU EFECTO SE PUEDE REDUCIR SOMETIENDO LA MADERA, CON </li></ul><ul><li>POSTERIORIDAD A LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO, A UN </li></ul><ul><li>TRATAMIENTO DENOMINADO REACONDICIONADO. ESTE CONSISTE EN </li></ul><ul><li>EXPONER LA MADERA A UNA TEMPERATURA DE 100 ºC, EN AMBIENTE </li></ul><ul><li>DE VAPOR SATURADO DURANTE UN TIEMPO QUE DEPENDE DEL </li></ul><ul><li>ESPESOR DE LA MADERA </li></ul>
    134. 134. MADERA: PROPIEDADES FÍSICAS FENÓMENO DE COLAPSO VALORES PROMEDIO PARA ALGUNAS ESPECIES COMERCIALES FUENTE: E. CUEVAS I. Especie Sentido anatómico Colapso (%) Aextoxicon punctatum (olivillo) tangencial 4.2 radial 1.0 Eucryphia cordifolia (ulmo) tangencial 3-0 radial 1.1 Eucalyptus globulus (eucalipto) tangencial 4.6 radial 1.2 Laurelopsis phillippiana (tepa) tangencial 0.0 radial 0.0 Nothofagus dombeyy (coigüe) tangencial 8.4 radial 3.8 Nothofagus obliqua (roble) tangencial 5.8 radial 2.3 Pinus radiata (pino radiata) tangencial 0.0 radial 0.0
    135. 135. MADERA: PROPIEDADES <ul><li>TÉRMICAS </li></ul><ul><li>OTRAS FÍSICAS ACÚSTICAS </li></ul><ul><li>ELÉCTRICAS </li></ul>
    136. 136. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES TÉRMICAS ¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES TÉRMICAS? DILATACIÓN TÉRMICA CALOR ESPECÍFICO CONDUCTIVIDAD TÉRMICA COEFICIENTE DE TRASMISIÓN TÉRMICA DE SUPERFICIE
    137. 137. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES TÉRMICAS DILATACIÓN TÉRMICA EN LA MADERA, A DIFERENCIA DE OTROS MATERIALES, NO TIENE SIGNIFICACIÓN PORQUE, AL VARIAR LA TEMPERATURA, LA MADERA ALTERA SUS DIMENSIONES EN MAYOR PROPORCIÓN DEBIDO AL FENÓMENO DE CONTRACCIÓN
    138. 138. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES TÉRMICAS CALOR ESPECÍFICO <ul><li>ES LA CANTIDAD DE CALOR REQUERIDO PARA ELEVAR LA </li></ul><ul><li>TEMPERATURA DE1 GR DE UNA SUSTANCIA EN 1 ºC </li></ul><ul><li>CE = ( ) </li></ul><ul><li>CE madera = 0.266 + 0.00116T (cal/grºC) </li></ul>
    139. 139. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES TÉRMICAS CONDUCTIVIDAD TÉRMICA <ul><li>ES LA ENERGÍA TÉRMICA QUE FLUYE, POR UNIDAD DE TIEMPO, </li></ul><ul><li>A TRVÉS DEL ESPESOR DE UN MATERIAL SOMETIDO A UN </li></ul><ul><li>GRADIENTE DE TEMPERATURA </li></ul><ul><li>λ = Q x e / A x t ( Δ T) (Kcal / m x h x 0 C) </li></ul><ul><li>e </li></ul><ul><li>Flujo </li></ul><ul><li>A </li></ul><ul><li>T 2 T 1 </li></ul>
    140. 140. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES TÉRMICAS COEFICIENTE DE TRASMISIÓN TÉRMICA DE SUPERFICIE <ul><li>ES LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARTIDO POR </li></ul><ul><li>EL PRODUCTO DEL CALOR ESPECÍFICO Y LA </li></ul><ul><li>DENSIDAD DE LA MADERA </li></ul><ul><li>h² = ( ) </li></ul>
    141. 141. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ACÚSTICAS NIVEL DE INTENSIDAD DEL SONIDO <ul><li>140 dB Umbral del dolor </li></ul><ul><li>130 dB Avión despegando </li></ul><ul><li>120 dB Motor de avión en marcha </li></ul><ul><li>110 dB Concierto </li></ul><ul><li>100 dB Perforadora eléctrica </li></ul><ul><li>90 dB Tráfico </li></ul><ul><li>80 dB Tren </li></ul><ul><li>70 dB Aspiradora </li></ul><ul><li>50/60 dB Aglomeración de Gente </li></ul><ul><li>40 dB Conversación </li></ul><ul><li>20 dB Biblioteca </li></ul><ul><li>10 dB Ruido del campo </li></ul><ul><li>0 dB Umbral de la audición </li></ul>
    142. 142. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ACÚSTICAS <ul><li>AL SER GOLPEADA, LA MADERA EMITE ONDAS SONORAS, </li></ul><ul><li>CUYA VELOCIDAD PRESENTA UNA RELACIÓN DE 15 : 5 : 3 </li></ul><ul><li>EN LAS DIRECCIONES LONGITUDINAL, RADIAL Y TANGENCIAL </li></ul>
    143. 143. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ACÚSTICAS VELOCIDAD DE ONDAS SONORAS <ul><li>¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE TRASMISIÓN </li></ul><ul><li>DEL SONIDO EN LA MADERA? </li></ul><ul><li>CONTENIDO DE HUMEDAD </li></ul><ul><li>DENSIDAD </li></ul><ul><li>ESPESOR </li></ul><ul><li>SENTIDO ANATÓMICO </li></ul>
    144. 144. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ACÚSTICAS EFECTO DE AISLANTES ACÚSTICOS FUENTE: CARTILLA DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    145. 145. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ACÚSTICAS EFECTO DE AISLANTES ACÚSTICOS FUENTE: CARTILLA DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    146. 146. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ACÚSTICAS EFECTO DE AISLANTES ACÚSTICOS <ul><li>¿CÓMO SE PUEDE OBTENER LA AISLACIÓN DEL RUIDO EN LA </li></ul><ul><li>CONSTRUCCIÓN? </li></ul><ul><li>EVITANDO PUENTES ACÚSTICOS </li></ul><ul><li>EMPLEANDO MATERIALES DENSOS </li></ul><ul><li>COLOCANDO BARRERAS EXTERIORES </li></ul><ul><li>UTILIZANDO INTERIORMENTE MATERIALES POROSOS </li></ul><ul><li>OTROS </li></ul>
    147. 147. MADERA: OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS <ul><li>La Madera seca es un buen aislante </li></ul><ul><li>eléctrico, su resistividad decrece rápido </li></ul><ul><li>al aumentar la humedad. Para un cierto </li></ul><ul><li>contenido de humedad la resistividad </li></ul><ul><li>depende del sentido anatómico (es menor </li></ul><ul><li>paralelo a las fibras), de la especie (es </li></ul><ul><li>mayor en especies que contienen aceites y </li></ul><ul><li>resinas) y de la densidad (crece si aumenta) </li></ul>
    148. 148. VALORES RELATIVOS DE ENERGÍA SOLAR QUE PENETRAN A TRAVÉS DE VENTANAS PROVISTAS CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN <ul><li>I.- Protección interior II.- Protección exterior </li></ul><ul><li>Corinas o esteras tejidas Toldos de lona (inclinados) </li></ul><ul><li>Color oscuro, totalmente cerradas 80 % Color medio a oscuro, cerrados 25 % </li></ul><ul><li>Color medio, totalmente cerradas 50 % Blancos, cerrados 15 % </li></ul><ul><li>Blancas, totalmente cerradas 40 % </li></ul><ul><li>Plateadas, totalmente cerradas 35 % Persianas metálicas (paralelas ) </li></ul><ul><li>Color medio a oscuro, cerradas 15 % </li></ul><ul><li>Blancas, cerradas 10 % </li></ul><ul><li>Celosías </li></ul><ul><li>Color oscuro, totalmente cerradas 85 % </li></ul><ul><li>Color medio, totalmente cerradas 65 % Postigos </li></ul><ul><li>Blancas, totalmente cerradas 55 % Blancos, cerrados 30 % </li></ul><ul><li>Películas solares Árboles </li></ul><ul><li>Entre 80 y 40% dependiendo del Cubriendo parcialmente 55 % </li></ul><ul><li>tipo de película Cubriendo totalmente 20 % </li></ul><ul><li>El doble vidriado hermético reduce en un 50 % la penetración de energía solar, la cual puede </li></ul><ul><li>disminuir a menos de 20 % aplicando una película solar </li></ul>FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    149. 149. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>¿CÓMO PUEDEN DEFINIRSE LAS PROPIEDADES </li></ul><ul><li>MECÁNICAS DE LA MADERA? </li></ul><ul><li>Las propiedades mecánicas de la madera son </li></ul><ul><li>la expresión de su comportamiento bajo la </li></ul><ul><li>acción de solicitaciones, fuerzas o cargas </li></ul><ul><li>aplicadas sobre ella. </li></ul>
    150. 150. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>¿CUÁLES SON LAS SOLICITACIONES QUE PUEDEN CARGAR UNA ESTRUCTURA? </li></ul>
    151. 151. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>Solicitaciones Cargas muertas o permanentes </li></ul><ul><li>en una Cargas vivas o sobrecargas </li></ul><ul><li>estructura Cargas eventuales </li></ul><ul><li>Una fuerza expresada en función de una </li></ul><ul><li>unidad de superficie o volumen recibe </li></ul><ul><li>el nombre de esfuerzo unitario ( σ ) </li></ul>
    152. 152. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA TIPOS DE CARGAS FUENTE: CARTILLA DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    153. 153. PROPIEDADES MECÁNICAS ESFUERZOS FUENTE: CARTILLA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    154. 154. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA COMPORTAMIENTO ELÁSTICO <ul><li>LA MADERA PRESENTA UN CIERTO GRADO DE </li></ul><ul><li>ELASTICIDAD (LEY DE HOOKE), LA CUAL SE MANIFIESTA </li></ul><ul><li>SÓLO HASTA EL LÍMITE DE PROPORCIONALIDAD, MAS </li></ul><ul><li>ALLÁ DEL CUAL SE PRODUCE UNA INFLEXIÓN QUE </li></ul><ul><li>MARCA EL COMIENZO DE UNA DEFORMACIÓN </li></ul><ul><li>PROPORCIONALMENTE MAYOR A LA MAGNITUD DEL </li></ul><ul><li>ESFUERZO EJERCIDO </li></ul>
    155. 155. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA COMPORTAMIENTO VISCOELÁSTICO.- ESFUERZO Y DEFORMACIÓN (en madera sometida a tracción paralela a las fibras) FUENTE: L. D. ARMTRONG, UNIDO, ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    156. 156. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZO Y DEFORMACION FUENTE: A. SCHNIEWIND, U. CALIFORNIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    157. 157. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZO Y DEFORMACION (En madera sometida a compresión paralela a las fibras) ESFUERZO DEFORMACIÓN FUENTE: L. D. ARMSTRONG, UNIDO. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    158. 158. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZO Y DEFORMACIÓN <ul><li>REPRESENTACIÓN </li></ul><ul><li>ESFUERZO – DEFORMACIÓN </li></ul><ul><li>EN COMPRESIÓN </li></ul><ul><li>PARALELA A LAS FIBRAS </li></ul>FUENTE: ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    159. 159. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES MECÁNICAS </li></ul><ul><li>DE LA MADERA CONTEMPLADAS EN LA </li></ul><ul><li>NORMATIVA CHILENA? </li></ul>
    160. 160. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>COMPRESIÓN </li></ul><ul><li>TRACCIÓN </li></ul><ul><li>PROPIEDADES CIZALLE </li></ul><ul><li>MECÁNICAS FLEXIÓN ESTÁTICA </li></ul><ul><li>NCh 973 - 987 DUREZA </li></ul><ul><li>CLIVAJE </li></ul><ul><li>TENACIDAD </li></ul>
    161. 161. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>¿CUÁLES SON LOS ESFUERZOS </li></ul><ul><li>PRIMARIOS QUE PUEDEN ACTUAR </li></ul><ul><li>SOBRE UN CUERPO? </li></ul>
    162. 162. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>COMPRESIÓN </li></ul><ul><li>ESFUERZOS PRIMARIOS TRACCIÓN </li></ul><ul><li>CIZALLE </li></ul><ul><li>FLEXIÓN ESTÁTICA </li></ul>
    163. 163. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZOS PRIMARIOS ESFUERZO DE COMPRESIÓN <ul><li>UNA FUERZA QUE ACTÚA EN COMPRESIÓN TIENDE </li></ul><ul><li>A ACORTAR UNA DIMENSIÓN O A REDUCIR EL </li></ul><ul><li>VOLUMEN DE UN CUERPO </li></ul>
    164. 164. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZOS PRIMARIOS <ul><li>COMPRESIÓN </li></ul><ul><li>a) PARALELA A LAS </li></ul><ul><li>LAS FIBRAS.- </li></ul><ul><li>NCH 973 OF 1986 </li></ul>FUENTE: WWW.CORMA.CL
    165. 165. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZOS PRIMARIOS <ul><li>COMPRESIÓN </li></ul><ul><li>B) PERPENDICULAR </li></ul><ul><li>A LAS FIBRAS.- </li></ul><ul><li>NCH 974 OF 1986 </li></ul>FUENTE: WWW.CORMA.CL
    166. 166. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZO DE TRACCIÓN <ul><li>UNA FUERZA QUE ACTÚA EN TRACCIÓN TIENDE </li></ul><ul><li>A AUMENTAR LA DIMENSIÓN O EL VOLUMEN </li></ul><ul><li>DE UN CUERPO </li></ul>
    167. 167. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZOS PRIMARIOS <ul><li>TRACCIÓN </li></ul><ul><li>a) PERPENDICULAR </li></ul><ul><li>A LAS FIBRAS </li></ul><ul><li>NCH 975 OF 1986 </li></ul>FUENTE: WWW.CORMA.CL
    168. 168. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZO DE CIZALLE <ul><li>ESFUERZOS DE CIZALLE RESULTAN DE LA ACCIÓN </li></ul><ul><li>DE FUERZAS QUE TIENDEN A CAUSAR EL </li></ul><ul><li>DESLIZAMIENTO DE UNA PORCIÓN DEL CUERPO </li></ul><ul><li>CON RESPECTO A OTRA, EN UNA DIRECCIÓN </li></ul><ul><li>PARALELA A SU PLANO DE CONTACTO </li></ul>
    169. 169. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZOS PRIMARIOS <ul><li>CIZALLE PARALELO A LAS FIBRAS NCH 976 OF 1986 </li></ul>a) RADIAL b) TANGENCIAL FUENTE:WWW.CORMA.CL
    170. 170. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA ESFUERZO DE FLEXIÓN <ul><li>Esfuerzos de flexión son consecuencia </li></ul><ul><li>de una combinación de los tres </li></ul><ul><li>esfuerzos primarios y causan la </li></ul><ul><li>curvatura del cuerpo, con la parte </li></ul><ul><li>superior cóncava (comprimida), la </li></ul><ul><li>inferior convexa (traccionada) y el plano </li></ul><ul><li>neutro tendiendo a resbalar entre las </li></ul><ul><li>dos fuerzas opuestas (en cizalle) </li></ul>
    171. 171. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA compresión tracción cizalle Flexión estática NCh 987 Of 1986 FUENTE: WWW.CORMA.CL. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    172. 172. PROPIEDADES MECANICAS ESFUERZO DE FLEXIÓN ESTÁTICA FUENTE: M. E. CRISWELL Y M.D. VANDERBILT, COLORADO STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    173. 173. PROPIEDADES MECANICAS ESFUERZO DE FLEXIÓN ESTÁTICA ENSAYO NORMALIZADO FUENTE: M. E. CRISWELL Y M.D. VANDERBILT, COLORADO STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    174. 174. PROPIEDADES MECANICAS MÓDULO DE ELASTICIDAD FUENTE: M. E. CRISWELL Y M.D. VANDERBILT, COLORADO STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    175. 175. PROPIEDADES MECANICAS DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD FUENTE: M. E. CRISWELL Y M.D. VANDERBILT, COLORADO STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    176. 176. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>Dureza NCh 978 Of 1986 </li></ul>FUENTE: WWW.CORMA.CL
    177. 177. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>Clivaje NCh 977 Of 1086 </li></ul>FUENTE: WWW.CORMA.CL
    178. 178. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>Tenacidad NCh 986 Of 1986 </li></ul>FUENTE: WWW.CORMA.CL
    179. 179. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA Valores comparativos de referencia para especies coníferas ESPECIE densidad a 12.5% C.H. (Kg/m³) Flexión (N/mm²) Compresión (N /mm²) Dureza (N) Módulo de Elasticidad Módulo de Ruptura Pinus radiata 500 9 000 87,4 43,4 3 830 Pinus sylvestris 480 - 510 10 000 86 46 2 700 Pinus pinaster 480 8 000 80 39,9 2 670 Picea abies 400 - 460 10 000 70 37 2 100 Douglas fir 500 - 545 11 000 92 50 3 200
    180. 180. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA <ul><li>¿QUÉ FACTORES AFECTAN LA CAPACIDAD </li></ul><ul><li>MECÁNICA DE LA MADERA? </li></ul><ul><li>DESVIACIÓN DE LA FIBRA </li></ul><ul><li>DURACIÓN DE LA CARGA </li></ul><ul><li>CONTENIDO DE HUMEDAD </li></ul><ul><li>ESPECIE </li></ul><ul><li>EDAD DEL ÁRBOL </li></ul><ul><li>ZONA DE PROVENIENCIA EN EL ÁRBOL </li></ul><ul><li>PORCENTAJE DE MADERA DE VERANO </li></ul><ul><li>DENSIDAD </li></ul><ul><li>MADERA DE REACCIÓN </li></ul><ul><li>VARIABILIDAD </li></ul><ul><li>TEMPERATURA </li></ul><ul><li>ORGANISMOS XILÓFAGOS </li></ul>
    181. 181. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    182. 182. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    183. 183. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FÓRMULA DE HANKINSON FUENTE: R.H. LEICESTER, UNIDO. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    184. 184. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: L. D. ARMSTRONG, UNIDO. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    185. 185. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    186. 186. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    187. 187. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    188. 188. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA DESVIACIÓN DE LA FIBRA FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E CUEVAS I.
    189. 189. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE DURACIÓN DE LA CARGA FUENTE: R.J. HOYLE, WASHINGTON STATE UNIVERSITY. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    190. 190. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD <ul><li>LA CAPACIDAD MECÁNICA DE LA MADERA EMPIEZA A SUFRIR </li></ul><ul><li>VARIACIONES A MEDIDA QUE SU CONTENIDO DE HUMEDAD DISMINUYE A </li></ul><ul><li>PARTIR DEL PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS. EN GENERAL </li></ul><ul><li>AUMENTA PROGRESIVAMENTE, CON EXCEPCIÓN DE LA RESISTENCIA </li></ul><ul><li>A LA TENACIDAD </li></ul>
    191. 191. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD INCREMENTO PROMEDIO AL DISMINUIR EN 1 % EL C.H. BAJO EL PSF <ul><li>Propiedades Mecánicas Afectadas Porcentaje de Aumento </li></ul><ul><li>Flexión Estática </li></ul><ul><li>- Esfuerzo en el límite de proporcionalidad 5 </li></ul><ul><li>- Módulo de ruptura 4 </li></ul><ul><li>- Módulo de elasticidad 2 </li></ul><ul><li>Compresión Paralela a las Fibras </li></ul><ul><li>- Esfuerzo en el límite de proporcionalidad 5 </li></ul><ul><li>- Esfuerzo máximo 6 </li></ul><ul><li>Compresión perpendicular a las fibras </li></ul><ul><li>- Esfuerzo en el límite de proporcionalidad 5.5 </li></ul><ul><li>Dureza </li></ul><ul><li>- Paralela a las fibras 4 </li></ul><ul><li>- Perpendicular a las fibras 2.5 </li></ul><ul><li>Cizalle Paralelo a las Fibras </li></ul><ul><li>- Esfuerzo máximo 3 </li></ul><ul><li>Tracción Perpendicular a las fibras </li></ul><ul><li>- Esfuerzo máximo 1.5 </li></ul>
    192. 192. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD FUENTES POTENCIALES DE HUMEDAD EN UNA VIVIENDA Penetración de lluvia Humedad interior Difusión de vapor Humedad Humedad inicial Movimiento de humedad inducido por el sol Capilaridad SOL LLUVIA VIENTO FUENTE: CANADIAN WOOD COUNCIL ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    193. 193. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>ESPECIE: EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS </li></ul><ul><li>EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE </li></ul><ul><li>DIFERENTES ESPECIES </li></ul>PINO RADIATA EUCALIPTO
    194. 194. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>INFLUENCIA DE LA EDAD DEL ÁRBOL EN LAS PROPIEDADES </li></ul><ul><li>DE LA MADERA </li></ul>FUENTE: ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    195. 195. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>ZONA DE PROVENIENCIA EN EL ÁRBOL: NO MUY IMPORTANTE EN </li></ul><ul><li>RELACIÓN A LA ALTURA, PERO SI RESPECTO AL RADIO, </li></ul><ul><li>ESPECIALMENTE EN CONÍFERAS </li></ul>
    196. 196. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>PORCENTAJE DE MADERA DE VERANO: SI ES </li></ul><ul><li>ALTA AUMENTA RESISTENCIA DE LA MADERA </li></ul><ul><li>DEBIDO A SU MAYOR DENSIDAD </li></ul>FUENTE: W. NUTSCH, ED. REVERTÉ, BARCELONA
    197. 197. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>DENSIDAD: EXISTE UNA ALTA CORRELACIÓN ENTRE </li></ul><ul><li>DENSIDAD Y RESISTENCIA </li></ul>
    198. 198. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>MADERA DE REACCIÓN: MÁS IMPORTANTE </li></ul><ul><li>LA PRESENCIA DE MADERA DE COMPRESIÓN </li></ul><ul><li>QUE DE TRACCIÓN </li></ul>FUENTE: J.S. MATHEWSON, U.S.D.A., USA. MADERA DE COMPRESIÓN EN CONÍFERAS FUENTE: WWW.REDALYC.ORG
    199. 199. PROPIEDADES MECÁNICAS <ul><li>VARIABILIDAD: NO HAY DOS MADERAS IGUALES, </li></ul><ul><li>AUNQUE PROVENGAN DE LA MISMA ESPECIE </li></ul><ul><li>MÓDULO DE RUPTURA (MPa) </li></ul>FRECUENCIA DERIVACIÓN DE ESFUERZO ADMISIBLE EN FLEXIÓN ESTÁTICA FUENTE. W.G. KEATING, UNIDO. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    200. 200. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE LA TEMPERATURA <ul><li>140 – </li></ul><ul><li>120 – </li></ul><ul><li>100 – </li></ul><ul><li>80 – </li></ul><ul><li>60 - </li></ul><ul><li>~ </li></ul><ul><li>0 </li></ul><ul><li>-15 0 20 40 60 </li></ul><ul><li>TEMPERATURAºC </li></ul><ul><li>LA MADERA TIENDE A REDUCIR SU RESISTENCIA EN </li></ul><ul><li>LA MEDIDA QUE LA TEMPERATURA AUMENTA </li></ul><ul><li>SOBRE LO NORMAL </li></ul>MÓDULO DE RUPTURA COMO % DEVSU VALOR A 20 ºC ANHIDRO 12 % C.H. 20 % C.H. FUENTE: L.D. ARMSTRONG, UNIDO. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    201. 201. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE ATAQUE DE INSECTOS <ul><li>LAS GALERÍAS ORIGINADAS POR LARVAS OCASIONAN </li></ul><ul><li>ALTERACIONES EN LA ESTRUCTURA NORMAL DE LA </li></ul><ul><li>MADERA </li></ul>
    202. 202. PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTO DE ATAQUE DE HONGOS LOS HONGOS DEGRADAN EL TEJIDO LEÑOSO. EN ESTE CASO SE OBSERBA SÓLO EL DURAMEN AFECTADO, PERMANECIENDO LA ALBURA COMPLETAMENTE SANA FUENTE: J.S. MATHEWSON, U.S.D.A., USA
    203. 203. MADERA: PROPIEDADES <ul><li>PERMEABILIDAD </li></ul><ul><li>OTRAS PROPIEDADES DURABILIDAD </li></ul><ul><li>TRABAJABILIDAD </li></ul>
    204. 204. OTRAS PROPIEDADES PERMEABILIDAD <ul><li>ES LA MAYOR O MENOR FACILIDAD CON QUE LOS </li></ul><ul><li>LÍQUIDOS Y GASES FLUYEN A TRAVÉS DE LA MADERA </li></ul>POCO PERMEABLE PERMEABLE
    205. 205. OTRAS PROPIEDADES DURABILIDAD <ul><li>ES LA CAPACIDAD QUE TIENE UN MATERIAL PARA </li></ul><ul><li>PERMANECER INALTERADO EN EL TIEMPO </li></ul>
    206. 206. OTRAS PROPIEDADES DURABILIDAD TUMBAS EGIPCIAS Sarcófago (exterior) V dinastía, 2500 A.C. Sarcófago (interior) XXI dinastía, 1100 A.C. FUENTE: LEGNO E RESTAURO, COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA, ITALIA
    207. 207. OTRAS PROPIEDADES DURABILIDAD Templo en Nepal, siglo XII Cubierta de puente en Lucerna, siglo XIV FUENTE: LEGNO E RESTAURO, COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA, ITALIA
    208. 208. OTRAS PROPIEDADES TRABAJABILIDAD MOLDURADO TORNEADO ESCOPLEADO TALADRADO FUENTE: WWW.INFOR.CL
    209. 209. OTRAS PROPIEDADES TRABAJABILIDAD
    210. 210. <ul><li>X.- MADERA: DEFECTOS </li></ul>
    211. 211. MADERA: DEFECTOS <ul><li>Defectos que se pueden encontrar en la </li></ul><ul><li>madera. Clasificación según su origen. </li></ul>
    212. 212. MADERA: DEFECTOS <ul><li>Desviación de la fibra </li></ul><ul><li>Nudos </li></ul><ul><li>Contracción </li></ul><ul><li>Colapso </li></ul><ul><li>Inherentes al material Madera juvenil </li></ul><ul><li>Madera de reacción </li></ul><ul><li>Acebolladura </li></ul><ul><li>Bolsa de resina </li></ul><ul><li>Otros </li></ul>
    213. 213. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL DESVIACIÓN DE LA FIBRA (GRANO INCLINADO) FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C
    214. 214. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL DESVIACIÓN DE LA FIBRA (GRANO EN ESPIRAL) FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN MIGUEL CUEVAS C.
    215. 215. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL VARIANTES DE GRANO INCLINADO Fibra entrecruzada Fibra ondulada
    216. 216. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL MEDICIÓN DE GRANO INCLINADO FUENTE: CSIRO, AUSTRALIA. ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    217. 217. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL MEDICIÓN DE GRANO INCLINADO FUENTE: WWW.REDALYC.ORG
    218. 218. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL NUDOS Nacimiento de una rama Oclusión progresiva de una rama podada
    219. 219. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL NUDOS.- DIFERENTES TIPOS VIVO O SANO MUERTO O SUELTO FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ES
    220. 220. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL Deformaciones por contracción, grano inclinado o madera juvenil ARQUEADURA ENCORVADURA TORCEDURA ACANALADURA
    221. 221. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL DEFORMACIONES POR COLAPSO, SIN GRIETAS FUENTE: CTBA, PARÍS, 1990
    222. 222. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL GRIETAS INTERNAS POR COLAPSO FUENTE: CTBA, PARÍS, 1990
    223. 223. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL MADERA DE REACCIÓN madera de tracción madera de compresión
    224. 224. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL ACEBOLLADURA
    225. 225. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL OTROS DEFECTOS <ul><li>Pieza con albura </li></ul><ul><li>y duramen y </li></ul><ul><li>bolsa de resina </li></ul>
    226. 226. MADERA: DEFECTOS INHERENTES AL MATERIAL OTROS DEFECTOS BOLSILLO DE CORTEZA MÉDULA INCLUIDA GRIETA SUPERFICIAL RAJADURA
    227. 227. MADERA: DEFECTOS <ul><li>Manchas de maquinado </li></ul><ul><li>Derivados de procesos Marcas de cuchillas </li></ul><ul><li>y tratamientos Marcas de separadores </li></ul><ul><li>Grietas de secado </li></ul>
    228. 228. MADERA: DEFECTOS DERIVADOS DE PROCESOS Y TRATAMIENTOS MANCHA DE MAQUINADO MARCAS DE CUCHILLAS
    229. 229. MADERA: DEFECTOS DERIVADOS DE PROCESOS Y TRATAMIENTOS MARCA DE SEPARADOR GRIETAS INTERNAS FUENTE: CTBA, PARÍS, 1990
    230. 230. MADERA: DEFECTOS <ul><li>Presencia de médula </li></ul><ul><li>Duramen quebradizo </li></ul><ul><li>Misceláneos Arista faltante </li></ul><ul><li>Perforaciones </li></ul><ul><li>Bandas de parénquima </li></ul>
    231. 231. MADERA: DEFECTOS <ul><li>ORGANISMOS Y AGENTES QUE CAUSAN </li></ul><ul><li>DETERIORO EN LA MADERA </li></ul>
    232. 232. MADERA: DEFECTOS BIODETERIORO <ul><li>REINO VEGETAL: HONGOS </li></ul><ul><li>ORGANISMOS </li></ul><ul><li>INSECTOS XILÓFAGOS </li></ul><ul><li>REINO ANIMAL </li></ul><ul><li>HORADADORES MARINOS </li></ul>
    233. 233. MADERA: DEFECTOS ORGANISMOS QUE CAUSAN BIODETERIORO <ul><li>XILÓFAGOS : BASIDIOMICETES </li></ul><ul><li>HONGOS CROMÓGENOS: DEUTEROMICETES </li></ul><ul><li>MOHOS: DEUTEROMICETES </li></ul>
    234. 234. MADERA: DEFECTOS ORGANISMOS QUE CAUSAN BIODETERIORO <ul><li>ORDEN ISÓPTERA </li></ul><ul><li> (TERMITAS) </li></ul><ul><li>INSECTOS XILÓFAGOS </li></ul><ul><li>ORDEN COLEÓPTERA </li></ul><ul><li>(ESCARABAJOS) </li></ul>
    235. 235. MADERA: DEFECTOS AGENTES CAUSANTES DE DETERIORO <ul><li>AGENTES QUÍMICOS </li></ul><ul><li>FUEGO </li></ul><ul><li>AGENTES ABIÓTICOS DESGASTE MECÁNICO </li></ul><ul><li>CLIMA (INTEMPERIZACIÓN) </li></ul>AGENTES FÍSICOS
    236. 236. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS HONGOS HONGO CROMÓGENO MOHO HONGO XILÓFAGO FUENTE: WWW.MUEBLESDOMOTICOS BLOGSPOT.COM FUENTE: WWW.PORTALBONSAI.COM FUENTE: WWW.DECORESPACIO.COM
    237. 237. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS HONGOS <ul><li>HONGOS DE PUDRICIÓN: ALTERAN LA MATRIZ </li></ul><ul><li>LIGNO CELULÓSICA O CONSUMEN CELULOSA </li></ul><ul><li>DE LA PARED CELULAR DEL TEJIDO LEÑOSO </li></ul>FUENTE: WWW.TECMASA.COM
    238. 238. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS HONGOS ASPECTO DE UNA VIGA ATACADA POR PUDRICIÓN CÚBICA CAFÉ FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ES .
    239. 239. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS HONGOS <ul><li>, </li></ul>OTRA FUENTE DE RIESGO ES LA PUDRICIÓN QUE SE ORIGINA EN LAS CABEZAS DE LOS PARES DE LA CUBIERTA DE TECHOS FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ES
    240. 240. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS INSECTOS (TERMITAS) FUENTE: CARTILLA DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    241. 241. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS INSECTOS (TERMITAS ) MADERA DAÑADA POR ATAQUE DE TERMITAS FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ES
    242. 242. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS INSECTOS (TERMITAS) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA FUENTE: WWW.UNIVISION.COM
    243. 243. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS INSECTOS (TERMITAS ) - GALERÍAS FUENTE: WWW.AMBITEGAPLAGAS.COM
    244. 244. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS INSECTOS (TERMITAS) - PROPAGACIÓN FUENTE: WWW.TERMITAS.NET
    245. 245. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS TRATAMIENTO QUÍMICO ANTITERMITAS EN TERRENO FUENTE: WWW.TRATAMIENTODETERMITAS.COM
    246. 246. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS TRATAMIENTO QUÍMICO ANTITERMITAS EN MUROS FUENTE: WWW.TRATAMIENTODETERMITAS.COM
    247. 247. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS BARRERAS FÍSICAS PARA CONTROL DE TERMITES FUENTE: NATIONAL ASSOCIATION OF FOREST INDUSTRIES, AUSTRALIA
    248. 248. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS ESCARABAJOS FUENTE: WWW.MIPTERMITES.CL
    249. 249. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ATAQUE FUENTE: CARTILLA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERÚ
    250. 250. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ATAQUE TRATAMIENTO DE IMPREGNACIÓN A PRESIÓN FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ES
    251. 251. MADERA: DEFECTOS PRESENCIA DE ORGANISMOS XILÓFAGOS <ul><li>TRATAMIENTO CURATIVO </li></ul>FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,, ESPAÑA
    252. 252. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- AGENTES QUÍMICOS <ul><li>LA MADERA HÚMEDA , EN CONTACTO CON HIERRO </li></ul><ul><li>O ACERO SE OSCURECE, DEBIDO A UNA REACCIÓN </li></ul><ul><li>QUÍMICA ENTRE EL METAL Y LOS TANINOS DE LA </li></ul><ul><li>MADERA- CASO TÍPICO: LOS CLAVOS </li></ul>FUENTE: E. CUEVAS I.
    253. 253. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- FUEGO FUENTE: WWW.DRGARCIA-TORNEL BLOGSPOT.COM FUENTE: WWW.ZARAGOZAME.COM
    254. 254. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- FUEGO FUENTE:WWW.MADERERA.COM.AR
    255. 255. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- FUEGO <ul><li>ES POSIBLE PREVENIR SU OCURRENCIA MEDIANTE UN BUEN DISEÑO, </li></ul><ul><li>APLICACIÓN DE PRODUCTOS IGNÍFUGOS ,TOMANDO PRECAUCIONES </li></ul><ul><li>QUE REDUZCAN LOS RIESGOS DE COMBUSTIÓN Y RECUBRIR LAS </li></ul><ul><li>PAREDES INTERIORES CON MATERIALES INERTES </li></ul>
    256. 256. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- DESGASTE MECÁNICO FUENTE: ADAPTACIÓN E. CUEVAS I.
    257. 257. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- DESGASTE MECÁNICO FUENTE:WWW.WIKIPEDIA.ORG.ES
    258. 258. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- INTEMPERIZACIÓN FUENTE: E. CUEVAS I.
    259. 259. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- INTEMPERIZACIÓN FUENTE: E. CUEVAS I.
    260. 260. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- INTEMPERIZACIÓN FUENTE: E. CUEVAS I.
    261. 261. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- AGENTES FÍSICOS <ul><li>TEMPERATURAS SOBRE 60 ºC, LAS HELADAS, LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS </li></ul><ul><li>SON FACTORES TÍPICOS QUE ORIGINAN DEFECTOS EN LA MADERA </li></ul>DEGRADACIÓN SUFRIDA POR BARNICES APLICADOS SOBRE MADERA EXPUESTA A LA INTEMPERIE FUENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ES
    262. 262. MADERA: DEFECTOS ABIÓTICOS.- AGENTES FÍSICOS <ul><li>SE PROLONGA SU VIDA ÚTIL MEDIANTE TRATAMIENTOS ,TALES COMO </li></ul><ul><li>SECADO EN HORNO, EMPLEO DE MADERA PRESERVADA, RENOVACIÓN PERIÓDICA DE RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES </li></ul><ul><li>O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS </li></ul>
    263. 263. PREVENCIÓN DE DEFECTOS SECADO TECNIFICADO FUENTE: E. CUEVAS I.
    264. 264. PREVENCIÓN DE DEFECTOS TRATAMIENTO PRESERVANTE A PRESIÓN FUENTE: WWW.UNPA-INTA-CAP.AR
    265. 265. PREVENCIÓN DE DEFECTOS TRATAMIENTO PRESERVANTE A PRESIÓN FUENTE: WWW.LACOPREMA.MEX
    266. 266. PREVENCIÓN DE DEFECTOS TRATAMIENTO PRESERVANTE APLICACIÓN DE PINTURAS Y BARNICES FUENTE: WWW.EROSKI CONSUMER.ES
    267. 267. <ul><li>XI.- VIVIENDA INDUSTRIALIZADA </li></ul>
    268. 268. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA LA VIVIENDA ENERGITÉRMICA COMPONENTES FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    269. 269. VIVIENDA ENERGITÉRMICA PLATAFORMA (PISO) FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    270. 270. VIVIENDA ENERGITÉRMICA MUROS FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    271. 271. VIVIENDA ENERGITÉRMICA REVESTIMIENTOS MUROS FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    272. 272. VIVIENDA ENERGITÉRMICA ENTREPISO FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    273. 273. VIVIENDA ENERGITÉRMICA TECHUMBRE FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    274. 274. VIVIENDA ENERGITÉRMICA AISLACIÓN TÉRMICA Y PROTECCIÓN DE LA HUMEDAD FUENTE: FUNDACIÓN CHILE
    275. 275. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN PREPARACIÓN EN FÁBRICA FUENTE: WWW.EMPRESAS MARTABID.CL
    276. 276. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PROCESO DE CONSTRUCIÓN FUENTE: WWW.BIENES ONLINE.AR CIMIENTOS MUROS PRIMER PISO MUROS SEGUNDO PISO ENVOLVENTE Y TECHUMBRE
    277. 277. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA VIVIENDA TERMINADA FUENTE: WWW.BIENES ONLINE.AR
    278. 278. INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN PLANO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    279. 279. INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN ELEVACIÓN FRONTAL FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    280. 280. INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    281. 281. INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN ELEVACIÓN POSTERIOR FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    282. 282. INSTALACION DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA EN CONSTITUCIÓN CUADRO DE SUPERFICIE FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    283. 283. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PLANO DE PLANTA PRIMER PISO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    284. 284. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PLANO DE PLANTA SEGUNDO PISO FUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA
    285. 285. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ARRIBO DEL MATERIAL AL SITIO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    286. 286. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA DESCARGA DEL MATERIAL FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    287. 287. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA DESCARGA DEL MATERIAL FUENTE: MIGUEL CUEVAS C:
    288. 288. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ACUMULACIÓN DE MATERIALES FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    289. 289. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ACUMULACIÓN DE MATERIALES FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    290. 290. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA PREPARACIÓN DEL TERRENO Y UBICACIÓN DE PILOTES DUENTE: MIGUEL CUEVAS C-
    291. 291. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ENTRAMADO DE PRIMER PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    292. 292. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ENTRAMADO DE SEGUNDO PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    293. 293. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ENTRAMADO DE SEGUNDO PISO; VISTA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    294. 294. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ENVOLVENTE PRIMER PISO Y PARTE DE LA CUBIERTA DE TECHO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    295. 295. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA DETALLE SEGUNDO PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    296. 296. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA VENTANA Y ALERO SEGUNDO PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    297. 297. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA VISTA GENERAL EN ETAPA AVANZADA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    298. 298. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA Conexión entre primer y segundo piso FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    299. 299. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA HABITACIÓN 2 PRIMER PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    300. 300. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA COCINA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    301. 301. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA BAÑO HABITACIÓN 1 PRIMER PISO FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    302. 302. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA TERMINACIÓN EN BRUTO. ELEVACIÓN FRONTAL A.T. 27/02 2010 FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    303. 303. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA TERMINACIÓN EN BRUTO. ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    304. 304. PROCESO DE INSTALACION EN TERRENO DE UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA TERMINACIÓN EN BRUTO. ELEVACIÓN POSTERIOR FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    305. 305. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA TERMINADA Y HABITADA D.T. 27/02/2010 FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    306. 306. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA TERMINADA Y HABITADA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C.
    307. 307. VIVIENDA INDUSTRIALIZADA TERMINADA Y HABITADA FUENTE: MIGUEL CUEVAS C
    308. 308. <ul><li>VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN DIVERSIDAD </li></ul>
    309. 309. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN VIVIENDA EN MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO
    310. 310. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN <ul><li>Chalet con estructura de madera en dos plantas </li></ul>
    311. 311. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN <ul><li>Chalet con estructura de madera en dos plantas </li></ul><ul><li>y terraza </li></ul>
    312. 312. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN EDIFICIO EN MADERA LAMINADA + sostenibilidad + wood                                                                                                                            + sostenibilidad + wood                                                                                                                            FUENTE: BLOG ECOSISTEMA URBANO
    313. 313. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN EDIFICIO EN MADERA LAMINADA FUENTE: BLOG ECOSISTEMA URBANO
    314. 314. VIVIENDA: INDUSTRIALIZACIÓN EDIFICIO EN MADERA LAMINADA Obra: Edificio BIP Computers Arquitecto: Alberto Mozó Arquitectos Colaboradores: Francisca Cifuentes, Mauricio Leal, Luis Fernández Ubicación: Suecia esquina Bilbao, Providencia, Santiago, Chile Mandante: Nicolás Moens de Hase Superficie terreno: 1654m2 Superficie construída: 623m2 Año proyecto: 2006 Año construcción: 2007 Cálculo estructural: Juan López Ingenierios Proyectos eléctrico: Gastón Villarroel Proyecto agua alcantarillado: Jaime Uribe Montaje obra gruesa: Arauco y Constructora Las Torcazas Terminaciones: Constructora Cuatro Vientos Materialidad: Madera Laminada, Pino Radiata, Vidrio Fotografías: Cristóbal Palma fuente:  Plataforma Arquitectura            autor: David Basulto
    315. 315. <ul><li>XII.- MADERA, MATERIAL </li></ul><ul><li>DE EXCELENCIA </li></ul>
    316. 316. LA MADERA, MATERIAL DE EXCELENCIA ABUNDANTE Y RENOVABLE FUENTE: E. CUEVAS I.
    317. 317. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MATERIAL DE GRAN BELLEZA FUENTE: E. CUEVAS I.
    318. 318. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA OTORGA CALIDEZ Y CONFORT EN AMBIENTE ACOGEDOR FUENTE: E. CUEVAS I.
    319. 319. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>MATERIAL AMBIENTALMENTE AMIGABLE </li></ul>FUENTE: E. CUEVAS I:
    320. 320. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES <ul><li>¿ Que ventajas ofrece la madera </li></ul><ul><li>en relación a materiales </li></ul><ul><li>con los cuales compite? </li></ul>
    321. 321. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES <ul><li>La madera es un material sumamente versátil con una amplia variedad de características y propiedades que se evidencian en el conjunto de especies maderables que se utilizan normalmente. </li></ul><ul><li>También es un material de construcción apreciado por su bajo requerimiento energético así como por el menor impacto ambiental que origina en la fabricación del producto final, en comparación con otros materiales con los cuales compite, tales como acero, concreto o plástico. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
    322. 322. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES FUENTE:: ISHARES, MAQUINARIApro FUENTE: EMPRESAS CINTAC FUENTE: MONOGRAFÍAS.COM FUENTE: EMPRESA VILAM, MÉXICO FUENTE: EMPRESAS CINTAC FUENTE: ABCpedia MADERA METAL CONCRETO
    323. 323. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES <ul><li>Los seis gráficos siguientes, producto de un estudio </li></ul><ul><li>canadiense, ilustran claramente el mejor comportamiento </li></ul><ul><li>ambiental de la madera con respecto a </li></ul><ul><li>materiales de la competencia. </li></ul>
    324. 324. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES Energía almacenada (GJ) Fuente: Canadian Wood Counsil
    325. 325. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES CONTAMINACIÓN DEL AGUA (Medida del volumen crítico) Fuente: Canadian Wood Counsil
    326. 326. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES Fuente: Canadian Wood Counsil
    327. 327. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES Fuente: Canadian Wood Counsil
    328. 328. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES Fuente: Canadian Wood Counsil
    329. 329. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES Fuente: Canadian Wood Counsil
    330. 330. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA VS OTROS MATERIALES POR OTRA PARTE, LA MADERA SE PUEDE USAR EN COMBINACIÓN CON OTROS MATERIALES, ENTRE LOS CUALES DESTACAN EL CEMENTO, PRODUCTOS METALÚRGICOS, CERÁMICAS, BALDOSAS, PINTURAS, ACEITES PROTECTORES Y DIVERSOS MATERIALES AISLANTES FUENTE: WWW.EMOL.COM
    331. 331. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>MATERIAL FÁCIL DE TRABAJAR </li></ul>FUENTE: THEWOODBOOK, SEATTLE WA
    332. 332. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>MATERIAL MUY VERSÁTIL </li></ul>FUENTE: WWW.TRADA.CO.UK
    333. 333. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA RESPUESTA DE LA MADERA FRENTE A LA ACCIÓN DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS DE CORTE FUENTE: WWW.TUMANITAS.ES FUENTE: WWW.PRACTICOPEDIA. ES
    334. 334. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA RESPUESTA DE LA MADERA FRENTE A LA ACCIÓN DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS DE CORTE FUENTE:WWW.ELMUNDOFORESTAL.COM
    335. 335. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>Facilidad de uniones de </li></ul><ul><li>cabezas, caras y cantos </li></ul>FUENTE: THEWOODBOOK, SEATTLE WA
    336. 336. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MENOR PESO POR UNIDAD DE VOLUMEN QUE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MADERA OTROS MATERIALES
    337. 337. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA MADERA LAMINADA ENCOLADA OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA A ESFUERZOS DE CIZALLE FUENTE: WWW.ARCHIEXPO, ES FUENTE: WWW.EMPRESA LANIX, ES
    338. 338. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>COMO CONSECUENCIA DE SU ESTRUCTURA, SU FOMA DE </li></ul><ul><li>CRECIMIENTO Y SU ADAPTACIÓN PARA ACEPTAR CARGAS </li></ul><ul><li>DE DIVERSA ÍNDOLE, LA MADERA PRESENTA CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>ÚNICAS, QUE EN SU CONJUNTO NO SON SUPERADAS POR NINGÚN </li></ul><ul><li>OTRO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCÓN DE VIVIENDAS </li></ul>
    339. 339. LA MADERA: MATERIAL DE EXCELENCIA <ul><li>DE TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PUEDE CONLUIR QUE EN CHILE, LA MADERA CONSTITUYE UNA DE LAS MEJORES </li></ul><ul><li>ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, </li></ul><ul><li>ESPECIALMENTE POR SU ABUNDANCIA, SU CALIDAD DE </li></ul><ul><li>RECURSO NATURAL SOSTENIBLE, SU RELACIÓN AMBIENTAL </li></ul><ul><li>AMISTOSA Y SUS ESTIMABLES CUALIDADES ESTRUCTURALES </li></ul>
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