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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Propiedades físicas y mecánicas de la madera de una población de Eucalyptus bosistoana F. Muell. cultivada en Uruguay]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical and Mechanical Properties of Wood From a Population of Eucalyptus bosistoana F. Muell. Grown in Uruguay]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work aims to characterize the wood of Eucalyptus bosistoana, through the study of physical (density and shrinkage) and mechanical (static bending, Janka hardness and compression parallel to grain) properties. The material used for the test was eleven 42 years old trees from a forest shelter belt located at the Experimental Station Bernardo Rosengurtt (Bañado de Medina, Cerro Largo). For physical properties, static bending and Janka hardness Uruguayan UNIT standards were used, while American ASTM standards were followed to carry out compression parallel to grain tests. It was found that the species basic density is 0.82 g cm-3 and 0.94 g cm-3 for the density at a moisture content of 12 %. The wood was classified as high shrinkage, with a volumetric value of 17.83 %. Regarding the mechanical properties the wood is of great strength. At an average moisture content of 15 %, the value for compression parallel to grain is 66.19 MPa. For static bending, MOE and MOR are 18738 MPa and 146.2 MPa, respectively. These properties were corrected to 12 % moisture content using appropriate adjustment factors.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[DENSIDAD]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 13pt;font-weight:700" size="4" face="Verdana">Propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas de la madera de una poblaci&oacute;n de Eucalyptus bosistoana F. Muell. cultivada en Uruguay </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana">Mantero Carlos<a href="#a01"><sup>1</sup></a>, O&rsquo;Neill Hugo<a href="#a02"><sup>2</sup></a>, Cardoso Andrea<a href="#a02"><sup>2</sup></a>, Castagna Andr&eacute;s<a href="#a03"><sup>3</sup></a></font><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><sup><i><a name="a01"></a>1</i></sup><i>Departamento de Producci&oacute;n Forestal y Tecnolog&iacute;a de la Madera, Facultad de Agronom&iacute;a, Garz&oacute;n 780, 12900, Montevideo, Uruguay.  Correo electr&oacute;nico: </i><a href="mailto:cmantero@fagro.edu.uy">cmantero@fagro.edu.uy</a></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><sup><a name="a02"></a>2</sup><i>Laboratorio Tecnol&oacute;gico del Uruguay.</i></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><sup><i><a name="a03"></a>3</i></sup><i>Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria.</i></font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><font size="2" face="Verdana">Recibido: 17/7/13   Aceptado: 13/11/13    </font>           </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Resumen</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><i>Este trabajo tiene por objetivo la caracterizaci&oacute;n de la madera de Eucalyptus bosistoana, a trav&eacute;s del estudio de las propiedades f&iacute;sicas (densidad y contracci&oacute;n) y mec&aacute;nicas (flexi&oacute;n est&aacute;tica, dureza Janka y compresi&oacute;n paralela al grano). Se trabaj&oacute; con 11 &aacute;rboles de 42 a&ntilde;os pertenecientes a una cortina forestal ubicada en la Estaci&oacute;n Experimental Bernardo Rosengurtt (Ba&ntilde;ado de Medina, Cerro Largo). Para la realizaci&oacute;n de los ensayos de densidad aparente, contracci&oacute;n, flexi&oacute;n est&aacute;tica y dureza Janka se sigui&oacute; lo prescrito en las normas uruguayas, UNIT. Para el ensayo de compresi&oacute;n paralela se utiliz&oacute; la norma norteamericana, ASTM. Se encontr&oacute; que la densidad aparente b&aacute;sica de la especie es de 0,82 g cm<sup>-3 </sup>y la densidad aparente corriente es de 0,94 g cm<sup>-3</sup>. Se clasifica la madera como de alta contracci&oacute;n con un valor volum&eacute;trico de 17,83 %. Respecto a las propiedades mec&aacute;nicas con un contenido de humedad promedio de 15 %, la madera es de gran resistencia con valores de 66,19 MPa para la compresi&oacute;n paralela al grano y de 18738 MPa y de 146,2 MPa, MOE y MOR respectivamente, en flexi&oacute;n est&aacute;tica. Para estas propiedades se realizaron las correcciones al 12 %  de contenido de humedad, utilizando factores de ajuste apropiados.</i></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Palabras clave: </b></font><font size="2" face="Verdana"> DENSIDAD, CONTRACCI&Oacute;N, FLEXI&Oacute;N EST&Aacute;TICA, COMPRESI&Oacute;N PARALELA, DUREZA JANKA</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Summary </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="4" face="Verdana">Physical and Mechanical Properties of Wood From a Population of Eucalyptus bosistoana F. Muell. Grown in Uruguay </font> </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font color="#000000" style="font-size: 10pt" size="2" face="Verdana"><i>This work aims to characterize the wood of Eucalyptus bosistoana, through the study of physical (density and shrinkage) and mechanical (static bending, Janka hardness and compression parallel to grain) properties. The material used for the test was eleven 42 years old trees from a forest shelter belt located at the Experimental Station Bernardo Rosengurtt (Ba&ntilde;ado de Medina, Cerro Largo). For physical properties, static bending and Janka hardness Uruguayan UNIT standards were used, while American ASTM standards were followed to carry out compression parallel to grain tests. It was found that the species basic density is 0.82 g cm</i><sup><i>-3 </i></sup><i>and 0.94 g cm</i><sup><i>-3 </i></sup><i>for the density at a moisture content of 12 %. The wood was classified as high shrinkage, with a volumetric value of 17.83 %. Regarding the mechanical properties the wood is of great strength. At an average moisture content of 15 %, the value for compression parallel to grain is 66.19 MPa. For static bending, MOE and MOR are 18738 MPa and 146.2 MPa, respectively. These properties were corrected to 12 % moisture content using appropriate adjustment factors. </i></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Keywords: </b></font><font size="2" face="Verdana"><span lang="en-US">DENSITY, SHRINKAGE, STATIC BENDING, PARALLEL TO GRAIN COMPRESSION, JANKA HARDNESS</span></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Introducci&oacute;n </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">En 1959, en la Estaci&oacute;n Experimental Bernardo Rosengurtt de la Facultad de Agronom&iacute;a, se realiz&oacute; un ensayo de introducci&oacute;n de varias especies del g&eacute;nero <i>Eucalyptus</i> con el objetivo del estudio de su adaptaci&oacute;n, comportamiento y crecimiento (<a name="b13"></a><a href="#13">Facultad de Agronom&iacute;a, 1979</a>). Desde ese entonces se piensa en <i>Eucalyptus bosistoana</i> como una de las especies promisorias para adaptarse a las condiciones ambientales de Uruguay.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><a name="b18"></a>Krall (<a href="#18">1970</a>) teniendo en cuenta las condiciones ambientales del lugar de origen, menciona que la especie ser&iacute;a apropiada para plantar en zonas bajas no anegadas de la cuenca de la Laguna Mer&iacute;n, en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo. Posteriormente, <a name="b17"></a>Krall (<a href="#17">1997</a>), recomienda el uso de esta especie para sistemas agroforestales y la obtenci&oacute;n de madera para carpinter&iacute;a rural. Sin embargo, su investigaci&oacute;n qued&oacute; relegada frente a otras especies con objetivos de producci&oacute;n distintos, no favoreciendo la diversificaci&oacute;n de especies forestales y otros usos tanto maderables como no maderables.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">A partir de 2005 comienza una pol&iacute;tica nacional de diversificaci&oacute;n de especies utilizadas en plantaciones, con el objetivo de promover la forestaci&oacute;n a nivel de productores ganaderos y peque&ntilde;os productores. Con esto se busca la utilizaci&oacute;n de especies en sistemas agroforestales con m&uacute;ltiples prop&oacute;sitos y la obtenci&oacute;n de productos maderables de mayor valor (<a name="b20"></a><a href="#20">Mantero <i>et  al.</i>, 2008</a>; <a name="b15"></a><a href="#15">INIA, 2012</a>). Actualmente en Uruguay no existen plantaciones comerciales de <i>E. bosistoana</i>, aunque si se puede encontrar cultivada en cortinas y montes de abrigo (<a name="b7"></a><a href="#7">Brussa, 1994</a>). </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><a name="b2"></a>Balmelli y Resquin (<a href="#2">2005</a>) ensayan 20 especies de <i> Eucalyptus</i> para evaluar el comportamiento de las mismas sobre basalto superficial y profundo. Entre estas se eval&uacute;a <i>Eucalyptus bosistoana </i> </font><font size="2">de procedencia Ba&ntilde;ado de Medina. Esta present&oacute; uno de los tres porcentajes de sobrevivencia mayor (84 %) junto con</font><font size="2" face="Verdana"> <i>E. camandulensis y E. tereticornis. </i> </font><font size="2" face="Verdana">Se destaca tambi&eacute;n su alto volumen y densidad de follaje que determinan una buena capacidad de brindar sombra y abrigo para el ganado; caracter&iacute;stica que lo recomienda para uso con tales fines para la regi&oacute;n de basalto. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Entre los posibles usos no maderables, se estudi&oacute; la producci&oacute;n de aceites esenciales a partir de <i>E. bosistoana</i> que result&oacute; ser  una de las especies m&aacute;s promisorias por su alto rendimiento en aceite y alto porcentaje de 1-8 cineol.  (<a name="b21"></a><a href="#21">Mantero <i>et  al.</i>, 2007</a>).</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Respecto a datos de propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas de la madera de la especie, no existe informaci&oacute;n nacional y muy poca disponible a nivel internacional. En este contexto surge la inquietud de conocer m&aacute;s sobre la especie, dado las caracter&iacute;sticas que puede presentar para producir madera de calidad para la industria de elaboraci&oacute;n mec&aacute;nica, y tambi&eacute;n, como forma de generar antecedentes sobre las propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas de <i>E. bosistoana</i> para trabajos futuros. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Las propiedades que se estudiar&aacute;n son: propiedades f&iacute;sicas -densidad aparente (b&aacute;sica, corriente) y contracci&oacute;n (radial, tangencial, longitudinal, volum&eacute;trica)-, y propiedades mec&aacute;nicas en peque&ntilde;as probetas libres de defectos: dureza Janka (transversal, tangencial, radial) y flexi&oacute;n est&aacute;tica y compresi&oacute;n (paralela). Adem&aacute;s de los objetivos anteriores se busca clasificar la madera de la especie <i>E. bosistoana</i> cultivada en Ba&ntilde;ados de Medina, seg&uacute;n los resultados obtenidos de las distintas propiedades estudiadas.</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Los &aacute;rboles evaluados pertenec&iacute;an a una cortina monoespec&iacute;fica plantada en 1969, a partir de semilla de un ensayo de introducci&oacute;n de especies instalado en 1959 con semilla originaria del sur del estado de Nueva Gales del Sur en Australia. Fueron apeados en febrero de 2011. La madera utilizada para los ensayos se obtuvo de 11 &aacute;rboles. Por cada &aacute;rbol se obtuvieron cuatro tablones de una troza mayor a un metro de largo que incluyera por lo menos 0,50 m a cada lado del di&aacute;metro a 1,30 m (DAP), con un espesor de 0,075 m (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 359px; height: 311px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07f1.JPG"></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">La preparaci&oacute;n de las probetas y la realizaci&oacute;n de los ensayos fueron llevadas a cabo en el Laboratorio Tecnol&oacute;gico del Uruguay (LATU). Para obtener las pre-probetas se utiliz&oacute; la siguiente metodolog&iacute;a: en cada tabl&oacute;n se marcaban las posibles pre-probetas que se pod&iacute;a obtener, optimizando el uso del mismo. Para esto se tuvo en cuenta diferentes factores como: ancho del tabl&oacute;n, rajaduras, grietas, posici&oacute;n de la m&eacute;dula. En cuanto a esta &uacute;ltima, se obtuvieron pre-probetas de tres posiciones: cerca de la m&eacute;dula, cerca de la corteza y una posici&oacute;n intermedia. Para los ensayos de dureza Janka y compresi&oacute;n paralela al grano, debido al mayor tama&ntilde;o de probetas y al material disponible, no se realiz&oacute; el estudio seg&uacute;n posici&oacute;n. Las pre-probetas de flexi&oacute;n est&aacute;tica, compresi&oacute;n paralela y dureza Janka se colocaron en c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n en condiciones de humedad de equilibrio de 12 %, las pre-probetas de contracci&oacute;n se sumergieron en agua para ser saturadas. A partir de las pre-probetas se obtuvieron las probetas definitivas para los distintos ensayos.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de densidad aparente </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Para realizar los ensayos de densidad b&aacute;sica y corriente se sigui&oacute; el procedimiento determinado en la norma UNIT 237:2008 (<a name="b26"></a><a href="#26">UNIT, 2008b</a>). </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Densidad aparente b&aacute;sica</b></font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Las probetas utilizadas en este ensayo fueron las mismas de contracci&oacute;n longitudinal, ya que cumpl&iacute;an con las dimensiones definidas en la norma. La metodolog&iacute;a consisti&oacute; en determinar el volumen en verde de la probeta por el m&eacute;todo directo. Para esto se midi&oacute; con calibre digital el ancho y espesor de la probeta y la dimensi&oacute;n longitudinal se determin&oacute; con micr&oacute;metro, ya que es la utilizada para el ensayo de contracci&oacute;n. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Para las determinaciones se utilizaron los siguientes instrumentos y equipos: calibre digital Mitutoyo; apreciaci&oacute;n 0,01 mm, micr&oacute;metro digital SONY DZ-501; apreciaci&oacute;n 0,0005 mm, estufa de circulaci&oacute;n forzada Yamato DK 600, balanza Mettler Toledo PG-503-S (apreciaci&oacute;n: 0,001g). </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Densidad aparente corriente </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Para poder obtener el valor de densidad aparente al 12 % se realizaron c&aacute;lculos utilizando resultados de las probetas de densidad y contenido de humedad del ensayo de flexi&oacute;n, adem&aacute;s del coeficiente de contracci&oacute;n volum&eacute;trica (CCV) hallado en este trabajo. La densidad corriente se calcul&oacute; como el cociente entre el peso de la madera anhidra y el volumen al 12 % de humedad. El primero se obtuvo por pesada directa de las probetas. Por otro lado, el volumen de las probetas se corrigi&oacute; al 12 % mediante el CCV hallado. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de contracci&oacute;n </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Para la determinaci&oacute;n de la contracci&oacute;n radial, tangencial y longitudinal se siguieron los procedimientos prescritos en la norma UNIT 363:2008 (<a name="b27"></a><a href="#27">UNIT, 2008c</a>). Las pre-probetas se sumergieron en agua durante cinco semanas para saturarlas. Una vez saturadas se cortaron las probetas definitivas, obteni&eacute;ndose tres  y dos r&eacute;plicas para las probetas tangenciales-radiales y longitudinales respectivamente. La metodolog&iacute;a consisti&oacute; en la medida de las dimensiones lineales de las probetas, en las distintas direcciones, a diferentes contenidos de humedad. Se midi&oacute; en estado verde, anhidro y en tres condiciones intermedias entre los estados mencionados. Se realizaron dos medidas intermedias m&aacute;s que las indicadas en la norma, para tener una mejor estimaci&oacute;n del punto de saturaci&oacute;n de las fibras (PSF). Para cada condici&oacute;n se registr&oacute; el peso de las probetas con el fin de obtener los contenidos de humedad de las mismas.  La estimaci&oacute;n del PSF se hizo a partir de las rectas de mejor ajuste construidas con los valores de contracci&oacute;n a cada contenido de humedad. Se consider&oacute; como valor de PSF la intersecci&oacute;n de la recta con el eje Ox. Los contenidos de humedad promedio para las cinco medidas realizadas se presentan en el <a href="#t1">Cuadro 1</a>.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 349px; height: 230px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t1.GIF"></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">El equipamiento utilizado fue el siguiente: estufa Yamato DK 610 y estufa Yamato DK 600, balanza Mettler Toledo PG-503-S (apreciaci&oacute;n: 0,001g) y micr&oacute;metro digital SONY DZ-501; apreciaci&oacute;n 0,0005 mm.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Debido al desconocimiento del comportamiento en secado de la madera de la especie, se decidi&oacute; utilizar un proceso lento y cauteloso para evitar defectos que inutilizaran las probetas. En el proceso de disminuci&oacute;n de contenido de humedad se utiliz&oacute; una estufa apagada. Hasta la segunda medida la estufa permaneci&oacute; cerrada y sin aire forzado por 11 d&iacute;as. Lo mismo ocurri&oacute; para la tercera medida, durante nueve d&iacute;as. Posteriormente, en la etapa de secado hasta la cuarta medida, se le agreg&oacute; movimiento de aire y la puerta de la estufa se mantuvo abierta durante 4 h por d&iacute;a. Para llevar las probetas a estado anhidro, primero se abri&oacute; la puerta de forma permanente durante siete d&iacute;as; luego se prendi&oacute; la estufa con la puerta cerrada y se subi&oacute; la temperatura gradualmente hasta llegar a 103 &ordm;C. Este &uacute;ltimo proceso consisti&oacute; en ir aumentando la temperatura en la estufa 10 &ordm;C por d&iacute;a, comenzado desde 35 &ordm;C; luego de llegar a 103 &ordm;C se las dej&oacute; en esas condiciones hasta llegar a estado anhidro. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Para llevar a cabo este ensayo se utilizaron los siguientes equipos: sierra circular para el dimensionamiento y confecci&oacute;n de las probetas, estufa Yamato DK 610 y estufa Yamato DK 600, balanza Mettler Toledo PG-503-S (apreciaci&oacute;n: 0,001 g), micr&oacute;metro digital SONY DZ-501; apreciaci&oacute;n 0,0005 mm. Para el c&aacute;lculo de la contracci&oacute;n volum&eacute;trica se utiliz&oacute; la f&oacute;rmula planteada por <a name="b16"></a>Kollmann y Cot&eacute; (<a href="#16">1984</a>), <a name="b23"></a>Pezo (<a href="#23">2007</a>), distinta a la citada en UNIT (<a href="#27">2008c</a>):  </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">donde: Cvol = contracci&oacute;n volum&eacute;trica, Ctg = contracci&oacute;n tangencial y Clong = contracci&oacute;n longitudinal.</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de flexi&oacute;n est&aacute;tica </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Para este ensayo se siguieron los procedimientos prescritos en la norma UNIT 1137:2007 (<a name="b28"></a><a href="#28">UNIT, 2007a</a>). Las dimensiones de las probetas utilizadas fueron de 25 mm &times; 25 mm &times; 400 mm. Las pre-probetas de flexi&oacute;n estuvieron ocho semanas en la c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n Nihon Freezer,  en condiciones controladas de humedad relativa y temperatura. Estas se fueron variando gradualmente para evitar producir defectos en la madera, ya que se desconoc&iacute;a el comportamiento  de la misma. Se fue controlando la humedad de las probetas, utilizando algunas de ellas como testigo y pes&aacute;ndolas cada una semana. Cuando la humedad promedio de las pre-probetas testigo era 23 %, se cambiaron para la c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n OKUNO, con una humedad relativa de 65 % y una temperatura de 20 &ordm;C, de modo que el CHE fuera de 12 %. Permanecieron all&iacute; durante 13 semanas. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Una vez que las pre-probetas alcanzaron la humedad promedio estimada de 12,88 %, se cortaron llev&aacute;ndolas a las dimensiones finales, y se colocaron, nuevamente, en c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n OKUNO durante una semana m&aacute;s, hasta ser ensayadas. Las condiciones del ensayo fueron las siguientes: ensayo de 3 puntos. Aplicaci&oacute;n de carga central en la direcci&oacute;n tangencial a los anillos de crecimiento, en la cara m&aacute;s pr&oacute;xima a la m&eacute;dula. Velocidad de ensayo constante de 5,0 mm/min celda de carga de 50 kN.  Distancia entre los apoyos inferiores de 350 mm. Se utiliz&oacute; un extens&oacute;metro o deflect&oacute;metro digital colocado en la traversa de la m&aacute;quina universal, para medir su desplazamiento y considerar ese valor como la deformaci&oacute;n de la probeta y</font><font size="2" face="Verdana"> poder calcular el MOE. Para el c&aacute;lculo del contenido de humedad y densidad de las probetas ensayadas, se cortaron probetas m&aacute;s chicas de las  probetas utilizadas en el ensayo, de las zonas no afectadas por la falla en la rotura, seg&uacute;n los procedimientos que indican las normas UNIT 223 -1:2007 y UNIT 237:2008 (<a name="b29"></a><a href="#29">UNIT, 2007b</a>; <a href="#26">UNIT, 2008b</a>).</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Equipamiento utilizado: m&aacute;quina universal Minebea NMB TG-50kN, con celda de carga de 50kN. C&aacute;mara de climatizaci&oacute;n OKUNO. C&aacute;mara de climatizaci&oacute;n NIHON. Extens&oacute;metro o deflect&oacute;metro digital MITUTOYO de 50 mm de capacidad y una apreciaci&oacute;n de 0.01mm</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de compresi&oacute;n paralela al grano</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Este ensayo se realiz&oacute; siguiendo las determinaciones dadas por la norma ASTM D143-09 Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber (<a name="b1"></a><a href="#1">ASTM, 2009</a>). Las dimensiones de la probetas utilizadas fueron de 50 mm x 50 mm x 200 mm.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Las pre-probetas obtenidas para realizar este ensayo, estuvieron en c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n durante 24 semanas. Con 15% de contenido de humedad (CH) se decidi&oacute; llevarlas a las dimensiones finales. Debido a los defectos ocasionados en el secado de las probetas, algunas de ellas fueron descartadas. Las probetas definitivas fueron colocadas nuevamente en c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n con condiciones de 20 grados y 65 % de humedad relativa, durante cuatro semanas hasta ser ensayadas con una humedad aproximada de 15 %. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Las condiciones del ensayo fueron las siguientes: velocidad de aplicaci&oacute;n de carga: 1 mm/min. Carga limitada a 200 kN, por seguridad. El equipamiento utilizado en el ensayo fue el siguiente: c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n OKUNO. C&aacute;mara de climatizaci&oacute;n NIHON. M&aacute;quina Universal Minebea NMB AL-250 kN, con una celda de carga de 250 kN de capacidad. Luego de realizado el ensayo se obtuvo un prisma para la determinaci&oacute;n del contenido de humedad y la densidad aparente de cada probeta. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de dureza Janka</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Este ensayo se realiza bajo las determinaciones de la norma UNIT 364:2008 (<a name="b25"></a><a href="#25">UNIT, 2008a</a>). La preparaci&oacute;n de las probetas se realiza en el mismo tiempo que para las del ensayo de compresi&oacute;n. Condiciones del ensayo: velocidad de aplicaci&oacute;n de carga: 6 mm/min. El equipamiento utilizado para este ensayo fue el siguiente: c&aacute;mara de climatizaci&oacute;n OKUNO. C&aacute;mara de climatizaci&oacute;n NIHON. M&aacute;quina Universal Minebea NMB TG-50kN, con celda de carga de 50kN.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font size="2" face="Verdana">An&aacute;lisis de datos </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Se realiza una descripci&oacute;n estad&iacute;stica de los datos, presentando valores medios, desv&iacute;o est&aacute;ndar y coeficiente de variaci&oacute;n; adem&aacute;s se calcularon los intervalos de confianza (95 %) para las medias generales de las propiedades en estudio. La precisi&oacute;n de los valores presentados se calcul&oacute; como la semi-amplitud del intervalo de confianza expresada como porcentaje de la media. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">En el <a href="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t2.GIF" target="_blank">Cuadro 2</a> se presenta el resumen de resultados de las propiedades estudiadas.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Densidad aparente b&aacute;sica</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">La media de la densidad aparente b&aacute;sica es de 0,82 g cm<sup>-3</sup>, con un intervalo de &plusmn; 0,01 g cm<sup>-3</sup>, con un 95 % de confianza. Este valor es cercano al citado por <a name="b10"></a>Dadswell (<a href="#10">1972</a>) (0,78 a 0,98 g cm<sup>-3</sup>); aunque difiere de <a name="b12"></a>Duarte <span style="font-style: italic;">et al.</span> (<a href="#12">2002</a>), que menciona un valor de 0,68 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3 </font></sup><font size="2" face="Verdana">para madera de &aacute;rboles de siete a&ntilde;os cultivados en Brasil. Esta diferencia podr&iacute;a deberse a que en el trabajo de Duarte <i>et al.</i> (<a href="#12">2002</a>) los &aacute;rboles muestreados eran m&aacute;s j&oacute;venes.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Densidad aparente b&aacute;sica seg&uacute;n posici&oacute;n de la madera en el radio</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Los resultados obtenidos muestran que la madera cercana a la corteza fue la que present&oacute; el valor mayor de densidad b&aacute;sica promedio; mientras que los menores valores se registran en la madera cercana a la m&eacute;dula. La variaci&oacute;n para las tres posiciones es similar (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font size="2" face="Verdana"><a name="f2"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font size="2" face="Verdana"><img style="width: 484px; height: 367px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07f2.GIF"></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Densidad aparente corriente</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">El valor medio de densidad al 12 % de contenido de humedad fue de 0,94 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana"> con un intervalo de &plusmn; 0,01 para 95 % de confianza. Los valores extremos obtenidos fueron de 1,06 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana"> y 0,77 g.cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana">, superior e inferior respectivamente. El intervalo de confianza hallado est&aacute; incluido en el rango de densidad corriente m&aacute;s amplio (0,90 a 1,20 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana">) </font><font size="2" face="Verdana">reportado por <a name="b6"></a>Brink (<a href="#6">2008</a>). El resto de los datos encontrados en la literatura son m&aacute;s altos y con rangos m&aacute;s amplios que los encontrados en este trabajo: <a name="b3"></a>Boas (<a href="#3">1947</a>) (0,99 a 1,20 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana">), <a name="b5"></a>Bootle (<a href="#5">1983</a>) (1,10 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana">), <a name="b4"></a>Boland <i>et al.</i> (<a href="#4">2006</a>) (0,99 a 1,19 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana">), <a name="b22"></a>Nguyen <i>et  al.</i> (<a href="#22">2008</a>) (1,11 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font face="Verdana" size="2">) y <a name="b11"></a>DEEDI (<a href="#11">s.f.</a>) (1,09 a 1,10 g cm</font><sup><font size="2" face="Verdana">-3</font></sup><font size="2" face="Verdana">). </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Contracci&oacute;n</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">En el <a href="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t3.GIF" target="_blank">Cuadro 3</a>, se ve que la contracci&oacute;n tangencial es la mayor de las lineales, llega casi al doble de la contracci&oacute;n radial. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n de <a name="b24"></a>Tuset y Dur&aacute;n (<a href="#24">2008</a>), la madera de <i>E. bosistoana</i> se cataloga de contracci&oacute;n fuerte o gran contracci&oacute;n, ya que la media de contracci&oacute;n volum&eacute;trica hallada se ubica en el rango de 15 a 20 % (<a href="#f3">Figuras 3</a> y <a href="#f4">4</a>).</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 483px; height: 388px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07f3.GIF"></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 504px; height: 367px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07f4.GIF"></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Las rectas presentadas en el <a href="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t3.GIF" target="_blank">Cuadro 3</a> permiten calcular la contracci&oacute;n de una madera del estado verde hasta cualquier contenido de humedad. El PSF te&oacute;rico se ubica entre 35 y 38 % de humedad, dependiendo de la dimensi&oacute;n considerada. Seg&uacute;n el coeficiente de contracci&oacute;n volum&eacute;trica, se clasifica la madera de <i>E. bosistoana</i> como  &laquo;medianamente nerviosa&raquo;, ya que el valor obtenido (0,43) se encuentra en el rango de 0,35 a 0,55 (<a name="b30"></a><a href="#30">Villi&egrave;re, 1953</a>).  El coeficiente de contracci&oacute;n volum&eacute;trica es similar al que presenta el Forest and Wood Products Australia (0,42) (<a name="b14"></a><a href="#14">FWPA, 2012</a>). Utilizando las funciones de las rectas te&oacute;ricas se estimaron los valores de contracci&oacute;n al 12 % de humedad, siendo de 3,71 % y 7,52 % la contracci&oacute;n radial y tangencial respectivamente. Estos son similares a los reportados por Boas (<a href="#3">1947</a>) y Bootle (<a href="#5">1983</a>).	</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Relaci&oacute;n entre contracci&oacute;n radial y tangencial</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">En el <a href="#t4">Cuadro 4</a> se presentan los resultados de contracci&oacute;n radial y tangencial y el coeficiente de anisotrop&iacute;a encontrados a lo largo del radio y totales. La posici&oacute;n 1 es la m&aacute;s cercana a la m&eacute;dula, la 2 es la posici&oacute;n intermedia y la 3 la m&aacute;s cercana a la corteza.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="t4"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 359px; height: 374px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t4.GIF"></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">El coeficiente de anisotrop&iacute;a total es de 1,86, este valor caracteriza a la madera de <i>E. bosistoana</i> como apta para secado o normal seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n de <a name="b9"></a>Coronel (<a href="#9">1994</a>). Se destaca que toda la madera tiene un coeficiente de contracci&oacute;n en el mismo rango de clasificaci&oacute;n.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Contracci&oacute;n volum&eacute;trica seg&uacute;n posici&oacute;n desde m&eacute;dula a corteza </b></font> </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#f5">Figura 5</a> se observa que los valores de contracci&oacute;n en la posici&oacute;n m&aacute;s cercana a la m&eacute;dula (1) son mayores, aunque la diferencia con las otras posiciones no es marcada.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <font face="Verdana" size="2"><img style="width: 492px; height: 374px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v18n1/1a07f5.GIF"></font></p>      <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">La <a href="/img/revistas/agro/v18n1/1a07f6.JPG" target="_blank">Figura 6</a> muestra los valores de las medias de contracci&oacute;n volum&eacute;trica, del estado verde a anhidro, para cada rango de D<sub>ap</sub> b&aacute;sica. Se observa que cuanto mayor es esta, mayores son las variaciones en las dimensiones de las probetas.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Flexi&oacute;n est&aacute;tica</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">El contenido de humedad de las probetas ensayadas fue en promedio de 14,5 %. Tambi&eacute;n se presentan valores de m&oacute;dulo de elasticidad (MOE) y m&oacute;dulo de rotura (MOR) corregidos al 12 %. Los coeficientes de variaci&oacute;n para estas propiedades son menores a 16 %, valor de referencia que presenta <a name="b8"></a>Coronel (<a href="#8">1996</a>) para valores de resistencia en latifoliadas. El rango total de valores a la humedad de ensayo para MOE fue de 12792 a 23374 MPa, y de 109,1 a 172,3 MPa para los valores de MOR. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Entre los antecedentes bibliogr&aacute;ficos de MOE y MOR para flexi&oacute;n est&aacute;tica, de la especie, se ha encontrado el mismo valor citado por DEEDI (<a href="#11">s.f.</a>), Bootle (<a href="#5">1983</a>), FWPA (<a href="#14">2012</a>) que corresponde a 21000 MPa y 163 MPa respectivamente, para 12 % de contenido de humedad. Para madera en estado verde, el valor para MOE es de 17000 MPa, y el de MOR 103 Mpa.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Comparando los valores, al 12 %, encontrados en la bibliograf&iacute;a, el valor de MOE (21000 MPa) es mayor al l&iacute;mite superior del intervalo de confianza hallado en este trabajo para valores corregidos al 12 % CH; mientras que el MOR (163 MPa) est&aacute; incluido dentro del intervalo de confianza que se presenta en el <a href="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t2.GIF" target="_blank">Cuadro 2</a>.</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n usada por Bootle (<a href="#5">1983</a>), considerando el valor de MOR, la madera en estudio se encuentra en la categor&iacute;a que representa la de mayor resistencia (SD1). Mientras que para el valor de MOE  se clasifica en una categor&iacute;a menor (SD2). FWPA (<a href="#14">2012</a>) clasifica la madera de <i>E. bosistoana</i> en el grupo SD1, tanto para MOE como MOR. </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de compresi&oacute;n paralela al grano</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">El contenido de humedad promedio de las probetas al momento del ensayo fue de 15,69 %. El rango de las observaciones realizadas va desde 49,69 a 80,24 MPa. El coeficiente de variaci&oacute;n obtenido es menor a 18 %, valor de referencia presentado por <a name="b19"></a>Kretschmann (<a href="#19">2010</a>) para el ensayo de compresi&oacute;n paralela. Los valores obtenidos en el ensayo se corrigieron para un contenido de humedad de  12 % utilizando un factor de ajuste de 6 % m&aacute;s por cada punto porcentual de disminuci&oacute;n de CH (ver valores en <a href="/img/revistas/agro/v18n1/1a07t2.GIF" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">Si se compara con el valor hallado en la literatura (<a href="#5">Bootle, 1983</a>) se observa que es mayor al &uacute;nico valor encontrado, de 73 MPa en madera ensayada al 12 % CH. Seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n utilizada por Bootle (<a href="#5">1983</a>), la madera se encuentra en la categor&iacute;a SD1, siendo esta la de mayor resistencia a la compresi&oacute;n paralela.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Ensayo de dureza Janka</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">El contenido de humedad promedio de las probetas ensayadas fue de 15,4 %. La media de dureza Janka en la cara radial es mayor que en la tangencial. A su vez los valores en el sentido perpendicular al grano fueron mayores que paralelo a este, donde el l&iacute;mite superior del intervalo de confianza de la cara transversal, es menor que los l&iacute;mites inferiores de las otras caras. Se destaca que el coeficiente de variaci&oacute;n (CV) es menor al de referencia para valores de resistencia citado en Coronel (<a href="#8">1996</a>); as&iacute; como tambi&eacute;n es menor al CV que cita Kretschmann (<a href="#19">2010</a>), de 20 % para dureza radial y tangencial. Los rangos hallados para cada caso fueron de 91,25-177,55 MPa para la cara tangencial, 96,95-189,10 MPa para la cara radial y 86,00-166,50 MPa para la transversal.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Dureza Janka ajustada al 12 % de contenido de humedad</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Utilizando los factores de ajuste citados por Bootle (<a href="#5">1983</a>), se corrigi&oacute; cada una de las observaciones realizadas en cada probeta ensayada. Para dureza tangencial y radial el ajuste es de 2,5 % m&aacute;s por cada punto porcentual que disminuye el contenido de humedad; para dureza transversal el factor es 4 %. Si se compara con el valor encontrado en la literatura, el promedio de dureza Janka radial y tangencial al 12 % obtenido a partir del ajuste, 15,19 kN, es mayor que el citado en Bootle (<a href="#5">1983</a>), de 13 kN. Considerando la clasificaci&oacute;n citada por Coronel (<a href="#8">1996</a>), se puede considerar la especie en estudio como de madera muy dura, ya que los valores de dureza Janka son mayores a 1000 kg cm<sup>-2</sup> .</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b>Conclusiones</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Los valores de resistencia obtenidos se encontraron en las categor&iacute;as m&aacute;s altas de las clasificaciones utilizadas. La madera de la especie es de alta densidad, se clasifica como muy dura y de alta resistencia a la flexi&oacute;n est&aacute;tica y compresi&oacute;n paralela al grano. La contracci&oacute;n y su anisotrop&iacute;a son altas pero se encuentran en niveles que permiten trabajar con la madera con razonable estabilidad dimensional.</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Se podr&iacute;a desarrollar su uso para pisos interiores (parqu&eacute;) y exteriores (decks), durmientes, postes y columnas, construcciones rurales, carpinter&iacute;a de obra y otros usos donde se necesite alta resistencia. Podr&iacute;a sustituir maderas importadas muy utilizadas cuya disponibilidad est&aacute; disminuyendo r&aacute;pidamente, en especial por consideraciones ambientales. Es necesario conocer m&aacute;s sobre su durabilidad natural, comportamiento al secado y otras propiedades f&iacute;sico mec&aacute;nicas, qu&iacute;micas y t&eacute;rmicas.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Agradecimientos</b></font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana">Los autores agradecen al Laboratorio Tecnol&oacute;gico del Uruguay el apoyo brindado a trav&eacute;s de la utilizaci&oacute;n de laboratorio y equipos.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font style="font-size: 10pt;" size="2" face="Verdana"><b>Bibliograf&iacute;a </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="1"></a><a href="#b1">ASTM.</a></b><a href="#b1"> 2009</a>. ASTM D143-09: Standard test methods for small clear specimens of timber. Pennsylvania: ASTM International. 31p.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="2"></a><a href="#b2">Balmelli G, Resquin F.</a></b><a href="#b2"> 2005</a>. Comportamiento de especies de Eucalyptus para sombra y abrigo en suelos sobre basalto. En: D&iacute;a de Campo: producci&oacute;n animal, pasturas y forestal.  Montevideo: INIA. pp. 21-26. (Actividades de Difusi&oacute;n; 431).     </font> </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="3"></a><a href="#b3">Boas IH.</a></b><a href="#b3"> 1947</a>. The commercial timbers of Australia: their properties and uses. Melbourne: Government Printer. 344p.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="4"></a><a href="#b4">Boland DJ, Brooker MIH, Chippendale GM, Hall N, Hyland BPM, Johnston R D, Kleinig, DA, McDonald MW, Turner JD.</a></b><a href="#b4"> 2006</a>. Forest trees of Australia. 5th. ed. Collingwood: CSIRO. 736p.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="5"></a><a href="#b5">Bootle KR.</a></b><a href="#b5"> 1983</a>. Wood in Australia: types, properties and uses. Sydney: McGraw-Hill. 443p.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="6"></a><a href="#b6">Brink M.</a></b><a href="#b6"> 2008</a>. <i>Eucalyptus cloeziana </i>F. Muell [En l&iacute;nea]. Wageningen: PROTA. Consultado 18 enero 2012. Disponible en: <a target="_blank" href="http://database.prota.org/PROTAhtml/Eucalyptus%20cloeziana_En.htm">http://database.prota.org/PROTAhtml/Eucalyptus%20cloeziana_En.htm</a>.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;">  </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="7"></a><a href="#b7">Brussa C.</a></b><a href="#b7"> 1994</a>. Eucalyptus : especies de cultivo m&aacute;s frecuente en Uruguay y regiones de clima templado. Montevideo: Hemisferio Sur. 328p.     </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    ]]></body>
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<body><![CDATA[<br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="19"></a><a href="#b19">Kretschmann DE.</a></b><a href="#b19"> 2010</a>. Mechanical properties of wood. En: Ross RJ. [Ed.]. Wood handbook: wood as an engineering material. Madison: USDA. pp. 1 - 46 </font> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="20"></a><a href="#b20">Mantero C, Loza-Balbuena I, San Rom&aacute;n D, Rego G, Blanco M, Dur&aacute;n V, Mari&ntilde;o M.</a></b><a href="#b20"> 2008</a>. Complejo forestal celul&oacute;sico-maderero. En: Cadenas de valor (I) carnes, l&aacute;cteos, granos, maderas, automotriz, farmac&eacute;utica, TIC&rsquo;s, energ&iacute;as renovables. Montevideo: Gabinete productivo. pp. 91-115.<b> </b></font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="21"></a><a href="#b21">Mantero C, Garc&iacute;a C, Rodr&iacute;guez P, Escudero R, Priore E, Men&eacute;ndez P.</a></b><a href="#b21"> 2007</a>. Potencialidad para la producci&oacute;n de aceites esenciales en especies de <i>Eucalyptus </i>cultivadas en Uruguay. <i>Agrociencia (Montevideo),</i> 11(2): 17 &ndash; 23.</font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="22"></a><a href="#b22">Nguyen MN, Leicester RH, Wang C.</a></b></font><a href="#b22"><font size="2" face="Verdana"> </font><font size="2" face="Verdana">2008</font></a><font size="2" face="Verdana">.Embedded corrosion of fasteners in timber structures. Highett: CSIRO. 107p. (Forest and Wood Products Australia ; 6).     </font>  </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="23"></a><a href="#b23">Pezo JA.</a></b><a href="#b23"> 2007</a>. Mahild drying technologies. N&uuml;rtingen: MAHILD. 661p.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="24"></a><a href="#b24">Tuset R, Dur&aacute;n F.</a></b><a href="#b24"> 2008</a>. Manual de maderas comerciales, equipos y procesos de utilizaci&oacute;n. 2a. ed. Vol. 2. Montevideo: Hemisferio Sur. 503p.     </font> </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="25"></a><a href="#b25">UNIT.</a></b><a href="#b25"> 2008a</a>. UNIT 364: 2008: Determinaci&oacute;n de la Dureza Janka en maderas. Montevideo: UNIT. 4p.     </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="26"></a><a href="#b26">UNIT.</a></b><a href="#b26"> 2008b</a>. UNIT 237: 2008: Ensayo de determinaci&oacute;n de la densidad aparente en maderas. Montevideo: UNIT. 10p.     </font> </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        ]]></body>
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<body><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <!-- ref --><p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2" face="Verdana"><b><a name="30"></a><a href="#b30">Villi&egrave;re A.</a></b><a href="#b30"> 1953</a>.S&eacute;chage des bois. Par&iacute;s: Dunod. 364 p.    </font></p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>        <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Verdana" size="2">    <br>    </font>    </p>         ]]></body><back>
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