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<mods:namePart>Barriola Baraibar, María José</mods:namePart>
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<mods:abstract>En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo la caracterización mecánica de&#xd;
la madera estructural de alerce del Japón (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.). Además, se&#xd;
analizó la influencia de la época de corta de la madera, en relación con las fases lunares,&#xd;
sobre las propiedades físicas y mecánicas de la misma. La muestra consistió en un total de 370 piezas de madera aserrada (de 225 pies diferentes), 4 lotes de 92, 92, 90 y 96 piezas, de secciones 7x15, 10x15, 14x18 y 20x25 cm, respectivamente. Para la obtención de los lotes se establecieron 5 zonas de&#xd;
muestreo, 3 de ellas localizadas en la provincia de Gipuzkoa y 2 en la región de Navarra,&#xd;
representativas de la industria de madera estructural de esta especie a nivel nacional.&#xd;
De los sobrantes del mecanizado de probetas, se obtuvieron 140 tablas con las que se&#xd;
analizó la influencia de la época de corta en el proceso de secado, bajo cubierta y al&#xd;
aire. Se realizaron ensayos mecánicos destructivos en laboratorio para determinar las&#xd;
propiedades caracterizadoras del material: rigidez (MOE), resistencia (MOR), y&#xd;
densidad (12% de humedad). Además, se realizaron mediciones de singularidades de&#xd;
la madera y ensayos no destructivos sobre las trozas en húmedo (tras el tronzado en&#xd;
monte), y sobre las probetas finales secas (antes de ejecutar los ensayos mecánicos).&#xd;
Considerando los parámetros visuales se elaboró una tabla de clasificación visual para&#xd;
la madera estructural de alerce del Japón de procedencia española, obteniendo 2 clases&#xd;
visuales denominadas MEG-1 (Madera Estructural de Gran Escuadría-1) y MEG-2&#xd;
(Madera Estructural de Gran Escuadría-2). Los valores característicos de resistencia,&#xd;
rigidez y densidad de la clase MEG-1 fueron fk = 31,80 MPa, E0,mean = 13.082 MPa, y ρk&#xd;
= 465,6 kg/m3, asignándose una clase resistente C30. Los valores característicos de la&#xd;
clase MEG-2 fueron fk = 24,55 MPa, E0,mean = 12.320 MPa, y ρk = 469,1 kg/m3,&#xd;
asignándose una clase resistente C24. Para la estimación de la rigidez (MOE y MOEG)&#xd;
y de la resistencia (MOR), se realizaron modelos analíticos considerando conjuntamente&#xd;
parámetros no destructivos y visuales. La estimación del MOEG (r2 = 0,66) alcanzó un&#xd;
ajuste ligeramente mayor que la estimación del MOE (r2 = 0,56), y mucho mayor que la&#xd;
estimación del MOR (r2 = 0,44). Respecto a las trozas, se observó una clara relación entre el MOR y la altura del árbol, de modo que la resistencia de la probeta disminuía cuanto mayor era la altura de la troza&#xd;
de procedencia. Se elaboró una tabla de clasificación visual en troza, estableciendo 3&#xd;
calidades (Superior, Media e Inferior) que se relacionaron directamente con las clases&#xd;
visuales (MEG-1 y MEG-2) de las probetas finales. En relación a la época de corta, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las probetas de creciente (pies cortados entre 2 y 5 días tras la luna nueva) y las probetas de menguante (pies cortados entre 2 y 5 días tras la luna llena).&#xd;
Concretamente, las probetas de creciente presentaron menor densidad, mayor rapidez&#xd;
de secado, mayor higroscopicidad, y menor módulo de elasticidad dinámico (aplicando&#xd;
para su obtención el método de frecuencia de vibración longitudinal).</mods:abstract>
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<mods:topic>Madera estructural - Propiedades mecánicas</mods:topic>
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<mods:topic>Materiales de construcción</mods:topic>
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<mods:title>Caracterización mecánica de la madera estructural de alerce del Japón (Larix kaempferi (Lamb.) Carr.) e influencia de la época de corta en sus propiedades</mods:title>
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