UNIVERSIDAD LOYOLA
TECNOLOGIA DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
LA MADERA
DOCENTE: MSc. lng. Lionel Mendizábal Orellana
SUMARIO
1. Introducción
<( 2. Definición
a: 3. Estructura de la madera
w 4. Clasificación de las maderas
o
<( s. Calidad de la madera
~
6. Composición química
7. Características o propiedades generales de la
::s madera
8. Destrucción de la madera
9. Enfermedades y defectos de la madera
10. Tratamientos de protección
11. Tipos de madera
12. Utilización de la madera
13. Terminología comercial de las maderas
14. Medida comercial de la madera
•
•
•
•
•
DEFINICION
Es una sustancia leñosa
Constituida por un conjunto
de tejidos orgánicos
Utilizamos los troncos de los
árboles
Desprovistos de corteza y
hojas, y ramas
Se aplicación en los trabajos
de carpintería y ebanistería.
COMPOSICION
Están formados por:
• La raíz,
•El troncos
•Las ramas
•Las hojas
COMPOSICION
Son células pequeñas, que van
en dirección del tronco y de las
ramas.
·Células conductoras agua y
las sales alimentarías
· Células de apoyo, refuerzan la
estructura de la madera
·Células que almacena las
sustancias alimenticias.
COMPOSICION
El tronco y las ramas están
constituidas por:
•Celulosa 50%
•Lignina 30%,
•Resina, almidón, tamino y azucares
20%.
•Otros elementos como ser: C, O, H, P,
S, K, Na, cal, hierro, etc...,
COMPOSICION
El tronco
·Tiene forma cilíndrica
·Formada por capas o anillos
·En cada período vegetativo es un
nuevo anillo su número indica la
edad del árbol..
ESTRUCTURA MACROSCOPICA
•Médula.
•Duramen.
•Albura.
•Cambium.
•Líber.
•Corteza.
•Radios leñosos
•Anillos anuales.
ESTRUCTURA MICROSCOPICA
La madera es un conjunto de células
alargadas de sus características depende
la especie
•De forma tubular paralelos al eje del
árbol
·Variables de forma, espesor de
paredes y dimensiones interiores.
continua
ESTRUCTURA MICROSCOPICA
•La ESPECIE SE DEFINE por la variedad
de células y la forma de unirse.
·Las paredes son microfibrillas
enrolladas alrededor del eje y
embebidas en la Jignina.
•Se asimilar a un pilar hueco de Ho Ao,
la lignina, hace las veces de hormigón y
las microfibrillas del acero.
ESTRUCTURA MICROSCOPICA
Fibras alargadas
·Pared gruesa
·Esta formada por células que
constituyen la estructura y la parte
resistente de la madera
Vasos y poros
·Su pared es delgada
·Conducen la savia
continua
ESTRUCTURA MICROSCOPICA
Células de parénquima
·Sus células son cortas y poco
abundantes
·Difundir y almacenar la savia.
·Se disponen entre las fibras y los
vasos, y se dirigen desde la
corteza hasta el centro del árbol.
CLASIFICACION
Por la especie a que pertenece una
madera
•Por sus propiedades físicas
•Densidad, Dureza, color y veteado
Por las especies de árboles
maderables
•Coníferas y
•Frondosas.
MADERAS CONIFERAS
•La anatomía y estructura es
sencilla,
•Ligeras y blandas
·La dureza y pesadez varían incluso
dentro de la misma clase de
madera.
·Son muy fáciles de trabajar
(aserrar, cepillar, lijar y limar).
continua
MADERAS CONIFERAS
Las principales maderas utilizadas
en la construcción son:
•el pino,
•el abeto,
•el ciprés
•el tejo (madera muy dura, color
marrón, se considera
imputresible).
MADERAS FRONDOSAS
•Paredes gruesas
•Pequeños espacios huecos
·Son mas pesadas y duras que las
coníferas.
•Diferentes colores
·Tienen brillo
·Vetados
·Tienen nudos
continua
MADERAS FRONDOSAS
·Tienen fibras finas y delgadas
•Madera muy vistosos y variables.
·Son más difíciles de trabajar que
las coníferas
·Se usa en la fabricación de
muebles.
•Las maderas pertenecientes a este
grupo son el haya, nogal, fresno,
caoba y el ébano
CALIDAD DE LA MADERA
• Un árbol que crezca aislado tiene
ramas en toda su extensión, al
cortarla estará llena de nudos, se
utilizará en vigas, tablones y su
labrado es difícil.
• Los árboles se deben plantar muy
cerca uno del otro, así crecerán
verticalmente buscando aire y sol.
• Sus ramas en la parte baja se pudren
y caen obteniéndose que el tronco
sea adecuado para hacerlo entablar.
continua
CALIDAD DE LA MADERA
• Los mejores árboles crecen en
medio del bosque.
• Las maderas blandas se desarrollan
en terrenos húmedos y pantanosos,
su fibra es ligera y esponjosa.
• Las maderas duras se desarrollan
en terrenos arcillosos, mientras la
madera resinosa crece mejor en
terrenos arenosos
CARACTERISTICAS YPROPIEDADES
► HENDIBILIDAD
► DUREZA
► COLOR Y VETEADO
► OLOR
► CONDUCTIBILIDAD
► DENSIDAD
► POROSIDAD O HIGLOSCOPICIDAD
►DURABILIDAD
►ELASTICIDAD
► COMBUSTIBILIDAD
► INFLAMABILIDAD
►PROPIEDADES ACUSTICAS
► HUMEDAD DE LA MADERA
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES
FATIGA
• Es la tensión máxima que sin
romperse, puede soportar la
madera un número infinito de
veces
• La relación entre el limite de
fatiga y la carga de rotura en
flexión está entre 1/3 yl/4, que
varía según el sentido de
solicitación.
RESISTENCIA A LA COMPRESION
En la Resistencia influyen:
• La humedad por debajo del punto de
saturación (30%)
• La Resistencia aumenta cuando la
humedad disminuye
• La máxima resistencia corresponde a
la dirección Axial, y disminuye
cuando se aleja de ella
• A mayor densidad aparente, mayor
resistencia.
• En la misma especie la resistencia a
la compresión es casi constante
RESISTENCIA A LA TRACCION
• Es de las resistencias más indicadas
para este material.
• Los ensayos de tracción son difíciles
de realizar pues al sujetar la madera
con las mordazas se suelen producir
cortes.
• Influye la anisotropía, resultando
mayor la resistencia en la dirección
paralela a las fibras.
• La deformación axial es menor en
. , . ,
tracc1on que en compres1on. .
continua
CARACTERISTICAS YPROPIEDADES
RESISTENCIA A LA TRACCION
• La tracción aumenta la
adherencia entre las fibras
• La resistencia a tracción es 2,5
veces mayor que la resistencia a
la compresión.
• La composición química de la
madera influye en la resistencia .
RESISTENCIA AL CORTE
• Es la resistencia de la madera a
fuerzas que tienden a que parte
de ella se deslice.
• La madera sometida a la acción
del corte en la dirección a sus
fibras, tiene muy poca
resistencia.
• En la dirección perpendicular a
las fibras no se produce corte,
pues existe mucha resistencia y la
madera se rompería antes por
otro efecto.
RESISTENCIA A LA FLEXION
• La madera resiste los esfuerzos en
dirección axial
• En las direcciones radial y tangencial
no resistente a la flexión.
• Para realizar ensayos las probetas son
. , .
pr1smat1cas
• Si la pieza es cortada de forma
longitudinal, la madera tiene gran
resistencia
continua
RESISTENCIA A LA FLEXION
• La resistencia discrepa mucho en
función del tamaño de la probeta
debido al efecto producido por
los nudos.
• La sección rectangular se obtiene
de forma semejante a un círculo
y la relación base/altura se hace
de tal forma que el momento de
. . , .
1nerc1a sea max1mo
RESISTENCIA A LA FLEXION
• Normalmente se calcula muy a
favor de obra para evitar
incomodidad en las personas que
estén encima o debajo, por lo
que se aumenta el canto y se le
da mayor rigidez
• Todo lo expuesto se refiere a
flexión estática, o sea, las cargas
crecen poco a poco.
RESISTENCIA A LA FLEXION
• La sección rectangular se obtiene
de forma semejante a un círculo
y la relación base/altura se hace
de tal forma que el momento de
. . , .
1nerc1a sea max1mo
•
•
•
PRINCIPALES USOS DE LA MADERA
Madera que se utiliza en estructuras tales
como armaduras de elementos
resistentes en cerchas, armaduras, vigas ,
etc.
La denominada carpintería de madera
formada por los marcos, puertas,
ventanas, etc.
En la actualidad se utilizan las maderas
coníferas tales como el haya, roble pino,
abeto, olmo, alerce, eucalipto, plátano.
DESTRUCCION DE LA MADERA
,
CAUSAS 8/0TICAS
• Hongos
• Pudrición parda: Ataca a la celulosa
• Pudrición blanca: Ataca a la lignina
• Pudrición azul: Se alimenta de las
materias de reserva y no influye en la
resistencia
• Pudrición roja: Por el ataque de hongos
(aparecen vetas negras)
• Insectos xilófagos: SIREX GIGA, el SIREX
SPECTRUM TERMES Y CARCOMA, que
crean galerías, teles como
• Los roedores e insectos, etc.
DESTRUCCION DE LA MADERA
CAUSAS ABIOTICAS
• Las causas de destrucción de la
madera por este concepto son
la intemperie, el fuego, los
agentes químicos (Ácidos y
Bases)
ENFERMEDADES Y DEFECTOS DE LAS
MADERAS
• NUDOS
• GRIETAS
• EXCENTRICIDAD
CORAZÓN
• CORAZÓN HUECO • DOBLE ALBURA
• CORAZÓN • ENTRECORTEZA
EXCÉNTRICO • LUPIAS Y VERRUGAS
• PATA DE GALLO • BOLSAS DE RESINA
• DOBLE ALBURA • AGRIETAMIENTO
• FIBRAS RETORCIDAS • REPELO
DE
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
PRODUCTOS DE PROTECCIÓN
Los productos de
. ,
protecc1on y
decorativos son:
• Pinturas asfálticas,
• Colas, barnices,
• Pinturas sintéticas, etc. , muchos de
estos
DESABIADO
Consiste en eliminar la savia mediante
lavado interno
TIPOS DE
PRESERVANTE
HIDROSOLUBLES
Solubles en agua.
Se lixivian fácilmente en
contacto con suelos o
ambientes húmedos a
'
menos que incorpore en
la sal un elemento que
se permita formar un
compuesto estable que
se fije en la madera tal
como el cromo o sal de
cromo.
OLEOSOLUBLES
Solubles en solventes
orgánicos (petróleo
combustible). Son
estables y resisten la
lixiviación en la madera
expuesta a la intemperie
PRESERVANTE
Arseniato de sodio
Bórax
Acido bórico
Mezclas de ambos.
Fluoruro de sodio
Sulfato de cobre
Cloruro de zinc.
Sales de cobre
Cromo
Boro (CCB).
Sales de cobre, cromo,
arsénico (CCA).
Cromo-cloruro zinc.
Creosota
Pentacloro fenal
Naftanato de cobre
METODOS DE
APLICACIÓN
Difusión
Vacio y presión
Inmersión
Vacío y presión
Inmersión
Baño caliente-frío
Vacío y presión
Sistema Boulton*
RECOMENDACIONES DE
uso
Son apropiados para
madera en interiores.
Permiten el empleo de
pintura o barniz.
No son recomendables
para madera usada en
exteriores o en contacto
con el suelo
Apropiadas para maderas
en uso interior o exterior y
en contacto con el suelo.
Permiten el empleo de
pinturas o barnices
Apropiados para maderas
a ser usadas en la
intemperie y en contacto
con el suelo.
No se recomienda el
empleo de pinturas o
barnices.
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
SECADO
Consiste en evaporar el agua para:
Estabilizar la madera
Evitar el ataques de los hongos
Aumenta sus resistencias
El secado de efectúa
Secado natural o al aire
El secado artificial mediante hornos
PROTECCIÓN
SECADO NATURAL
• El efectúa en pilas y cobertizos
cerrados
• Su apilado se efectuara sobre trozos de
madera o ladrillo
• Se recomienda un máximo de 5 m. de
altura
• Se colocara entre capas listones de
madera (puede durar un año por cm2
de espesor).
PROTECCIÓN
SECADO ARTIFICIAL {HORNOS)
•Por aire en cámaras cerradas se
inyecta aire seco y caliente
•La madera debe ser de la misma
•
especie
•Puede durar un tiempo de 2 o 3
semanas.
PROTECCIÓN - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Se efectúan para evitar la:
► Pudrición
► La destrucción por
,
germenes
superficiales
► Destrucción de la masa interna
Se efectua con:
► El pintado
► La Carbonización Se puede realizar con
sopletes
► Aplicar líquidos antisépticas (creosota,
el aceite de linaza, pinturas, etc.)
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
TRATAMIENTOS POR INMERSIÓN
• Se introduciendo las piezas en
líquidos antisépticos sean estos en
frío o en caliente o ambas.
• Las soluciones son:
• cloruro de zinc
• sulfito de cobre
• Sales de cobre y arsenico
• otros
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
TRATAMIENTOS POR INYECCIÓN
Se coloca la madera en cilindros de
impregnación herméticamente
cerrados
• Se produce un vacio
• Se inyectar los antisépticos por los
poros a altas temperatura y a
•
presiones
•
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
TRATAMIENTO POR IMPREGNACIÓN
Se efectuar por inyección, inmersión o
pulverización, productos altamente
TOXICOS (VENENOS)
• Se utiliza
• Fosfato, sulfato o cloruro de amonio
• Pentaclorofenol
continua
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
TRATAMIENTO POR IMPREGNACIÓN
• No presentan problemas en su manejo
•Son limpias
•Conservan su color y veteado
• No produce la corrosión a los metales
• No deforma las piezas de madera
•Tiene carácter permanente
•Su protección no se pierde por efecto
de las lluvias o el intemperismo
• Posteriormente pueden ser barnizadas
o pintadas
TIPOS DE MADERAS
► ALAMO
► LAUREL
,
► RAULI
► CEDRO
► ROBLE ,
► PINO OREGON
► MARA O CAOBA
► NOGAL
► EBANO
UTILIZACION DE LA MADERA
• Puertas y ventanas se usan:
Cedro, Laurel, Yesquero,
Amarillo, Pino, Virola, Palo
María y Gabún.
• En decoración de interiores
(paneles y revestimientos), se
utiliza la Mara, el Nogal, Palo
María, Tajibo, Cuchi, Morado.
• Postes el Eucalipto.
UTILIZACION DE LA MADERA
Construcción de encofrados
·Es una meciera ordinaria
•Es altamente deformable (sol
humedad)
·Las maderas utilizan son:
Laurel, Yesquero, Amarillo, Pino,
Palo María y el Gabún.
TERMINOLOGIA COMERCIAL
Se clasifican por:
• Por su nomenclatura
• Por sus dimensiones
• Por su manufactura
TERMINOLOGIA COMERCIAL
POR SUS DIMENSIONES
Vigas
Deben tener una máxima resistencia
para resistir grandes cargas y son
piezas de dimensiones mayores y
variadas.
Viguetas
Su escuadría tienen 4'' x 6''.
Tablones
Sus dimensiones son ancho varia de
111
a 411
, y el grueso de 611
a 10".
TERMINOLOGIA COMERCIAL
POR SUS DIMENSIONES
Tablas
Su menor dimensión varían de
111
a 2" y 4" a 811
•
Listones
Son piezas de sección transversal
1'' X 2'', 2" X 2" O 2" X 3".
TERMINOLOGIA COMERCIAL
POR SU MANUFACTURA
Aserramiento del tronco
Se aplican en la carpintería en general.
Madera de rollos o rollizos
Son los traeos después de talados y
separados de las ramas; se usan para
pilotes, callapos y puntales.
Madera de raja
Se obtienen por hendimiento
longitudinal en el sentido de las fibras.
TERMINOLOGIA COMERCIAL
POR SU MANUFACTURA
Madera labrada
Escuadrada, mediante hacha.
Madera aserrada
Se preparan con sierra vigas,
viguetas, etc.
Madera cepillada
Recibido la acción de cepillos
TERMINOLOGIA COMERCIAL
POR SU MANUFACTURA
Madera moldurada.
Cuando se acusan molduras
especiales.
Madera machihembrada
Las piezas se unen por medio de
canales y espigas su menor
dimensión varían de 1" a 2" y en
su dimensión mayor de 4" a 8".
MEDIDAS COMERCIALES DE LA MADERA
• Para troncos y rollizos apilada, se emplea el
ESTEREO = VOLUMEN APARENEDE 1 M3
• En la construcción se utiliza
PIE CUADRADO (p2
) = 1 PIE X 1 PIE X 1 PULG.
1 PIE TIENE 12 PULGADAS
1 PULGADA TIENE 2.5 CENTÍMETROS.
• En proyectos los insumos de materiales,
, , .
computas metr1cos y presupuestos, mano
de obra, costos de transporte y otros

CAP 7 MADERAS 2 PDF.pdf

  • 1.
    UNIVERSIDAD LOYOLA TECNOLOGIA DELOS MATERIALES DE CONSTRUCCION LA MADERA DOCENTE: MSc. lng. Lionel Mendizábal Orellana
  • 2.
    SUMARIO 1. Introducción <( 2.Definición a: 3. Estructura de la madera w 4. Clasificación de las maderas o <( s. Calidad de la madera ~ 6. Composición química 7. Características o propiedades generales de la ::s madera 8. Destrucción de la madera 9. Enfermedades y defectos de la madera 10. Tratamientos de protección 11. Tipos de madera 12. Utilización de la madera 13. Terminología comercial de las maderas 14. Medida comercial de la madera
  • 3.
    • • • • • DEFINICION Es una sustancialeñosa Constituida por un conjunto de tejidos orgánicos Utilizamos los troncos de los árboles Desprovistos de corteza y hojas, y ramas Se aplicación en los trabajos de carpintería y ebanistería.
  • 4.
    COMPOSICION Están formados por: •La raíz, •El troncos •Las ramas •Las hojas
  • 5.
    COMPOSICION Son células pequeñas,que van en dirección del tronco y de las ramas. ·Células conductoras agua y las sales alimentarías · Células de apoyo, refuerzan la estructura de la madera ·Células que almacena las sustancias alimenticias.
  • 6.
    COMPOSICION El tronco ylas ramas están constituidas por: •Celulosa 50% •Lignina 30%, •Resina, almidón, tamino y azucares 20%. •Otros elementos como ser: C, O, H, P, S, K, Na, cal, hierro, etc...,
  • 7.
    COMPOSICION El tronco ·Tiene formacilíndrica ·Formada por capas o anillos ·En cada período vegetativo es un nuevo anillo su número indica la edad del árbol..
  • 8.
  • 9.
    ESTRUCTURA MICROSCOPICA La maderaes un conjunto de células alargadas de sus características depende la especie •De forma tubular paralelos al eje del árbol ·Variables de forma, espesor de paredes y dimensiones interiores. continua
  • 10.
    ESTRUCTURA MICROSCOPICA •La ESPECIESE DEFINE por la variedad de células y la forma de unirse. ·Las paredes son microfibrillas enrolladas alrededor del eje y embebidas en la Jignina. •Se asimilar a un pilar hueco de Ho Ao, la lignina, hace las veces de hormigón y las microfibrillas del acero.
  • 11.
    ESTRUCTURA MICROSCOPICA Fibras alargadas ·Paredgruesa ·Esta formada por células que constituyen la estructura y la parte resistente de la madera Vasos y poros ·Su pared es delgada ·Conducen la savia continua
  • 12.
    ESTRUCTURA MICROSCOPICA Células deparénquima ·Sus células son cortas y poco abundantes ·Difundir y almacenar la savia. ·Se disponen entre las fibras y los vasos, y se dirigen desde la corteza hasta el centro del árbol.
  • 13.
    CLASIFICACION Por la especiea que pertenece una madera •Por sus propiedades físicas •Densidad, Dureza, color y veteado Por las especies de árboles maderables •Coníferas y •Frondosas.
  • 14.
    MADERAS CONIFERAS •La anatomíay estructura es sencilla, •Ligeras y blandas ·La dureza y pesadez varían incluso dentro de la misma clase de madera. ·Son muy fáciles de trabajar (aserrar, cepillar, lijar y limar). continua
  • 15.
    MADERAS CONIFERAS Las principalesmaderas utilizadas en la construcción son: •el pino, •el abeto, •el ciprés •el tejo (madera muy dura, color marrón, se considera imputresible).
  • 16.
    MADERAS FRONDOSAS •Paredes gruesas •Pequeñosespacios huecos ·Son mas pesadas y duras que las coníferas. •Diferentes colores ·Tienen brillo ·Vetados ·Tienen nudos continua
  • 17.
    MADERAS FRONDOSAS ·Tienen fibrasfinas y delgadas •Madera muy vistosos y variables. ·Son más difíciles de trabajar que las coníferas ·Se usa en la fabricación de muebles. •Las maderas pertenecientes a este grupo son el haya, nogal, fresno, caoba y el ébano
  • 18.
    CALIDAD DE LAMADERA • Un árbol que crezca aislado tiene ramas en toda su extensión, al cortarla estará llena de nudos, se utilizará en vigas, tablones y su labrado es difícil. • Los árboles se deben plantar muy cerca uno del otro, así crecerán verticalmente buscando aire y sol. • Sus ramas en la parte baja se pudren y caen obteniéndose que el tronco sea adecuado para hacerlo entablar. continua
  • 19.
    CALIDAD DE LAMADERA • Los mejores árboles crecen en medio del bosque. • Las maderas blandas se desarrollan en terrenos húmedos y pantanosos, su fibra es ligera y esponjosa. • Las maderas duras se desarrollan en terrenos arcillosos, mientras la madera resinosa crece mejor en terrenos arenosos
  • 20.
    CARACTERISTICAS YPROPIEDADES ► HENDIBILIDAD ►DUREZA ► COLOR Y VETEADO ► OLOR ► CONDUCTIBILIDAD ► DENSIDAD ► POROSIDAD O HIGLOSCOPICIDAD ►DURABILIDAD ►ELASTICIDAD ► COMBUSTIBILIDAD ► INFLAMABILIDAD ►PROPIEDADES ACUSTICAS ► HUMEDAD DE LA MADERA
  • 21.
    CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES FATIGA •Es la tensión máxima que sin romperse, puede soportar la madera un número infinito de veces • La relación entre el limite de fatiga y la carga de rotura en flexión está entre 1/3 yl/4, que varía según el sentido de solicitación.
  • 22.
    RESISTENCIA A LACOMPRESION En la Resistencia influyen: • La humedad por debajo del punto de saturación (30%) • La Resistencia aumenta cuando la humedad disminuye • La máxima resistencia corresponde a la dirección Axial, y disminuye cuando se aleja de ella • A mayor densidad aparente, mayor resistencia. • En la misma especie la resistencia a la compresión es casi constante
  • 23.
    RESISTENCIA A LATRACCION • Es de las resistencias más indicadas para este material. • Los ensayos de tracción son difíciles de realizar pues al sujetar la madera con las mordazas se suelen producir cortes. • Influye la anisotropía, resultando mayor la resistencia en la dirección paralela a las fibras. • La deformación axial es menor en . , . , tracc1on que en compres1on. . continua
  • 24.
    CARACTERISTICAS YPROPIEDADES RESISTENCIA ALA TRACCION • La tracción aumenta la adherencia entre las fibras • La resistencia a tracción es 2,5 veces mayor que la resistencia a la compresión. • La composición química de la madera influye en la resistencia .
  • 25.
    RESISTENCIA AL CORTE •Es la resistencia de la madera a fuerzas que tienden a que parte de ella se deslice. • La madera sometida a la acción del corte en la dirección a sus fibras, tiene muy poca resistencia. • En la dirección perpendicular a las fibras no se produce corte, pues existe mucha resistencia y la madera se rompería antes por otro efecto.
  • 26.
    RESISTENCIA A LAFLEXION • La madera resiste los esfuerzos en dirección axial • En las direcciones radial y tangencial no resistente a la flexión. • Para realizar ensayos las probetas son . , . pr1smat1cas • Si la pieza es cortada de forma longitudinal, la madera tiene gran resistencia continua
  • 27.
    RESISTENCIA A LAFLEXION • La resistencia discrepa mucho en función del tamaño de la probeta debido al efecto producido por los nudos. • La sección rectangular se obtiene de forma semejante a un círculo y la relación base/altura se hace de tal forma que el momento de . . , . 1nerc1a sea max1mo
  • 28.
    RESISTENCIA A LAFLEXION • Normalmente se calcula muy a favor de obra para evitar incomodidad en las personas que estén encima o debajo, por lo que se aumenta el canto y se le da mayor rigidez • Todo lo expuesto se refiere a flexión estática, o sea, las cargas crecen poco a poco.
  • 29.
    RESISTENCIA A LAFLEXION • La sección rectangular se obtiene de forma semejante a un círculo y la relación base/altura se hace de tal forma que el momento de . . , . 1nerc1a sea max1mo
  • 30.
    • • • PRINCIPALES USOS DELA MADERA Madera que se utiliza en estructuras tales como armaduras de elementos resistentes en cerchas, armaduras, vigas , etc. La denominada carpintería de madera formada por los marcos, puertas, ventanas, etc. En la actualidad se utilizan las maderas coníferas tales como el haya, roble pino, abeto, olmo, alerce, eucalipto, plátano.
  • 31.
    DESTRUCCION DE LAMADERA , CAUSAS 8/0TICAS • Hongos • Pudrición parda: Ataca a la celulosa • Pudrición blanca: Ataca a la lignina • Pudrición azul: Se alimenta de las materias de reserva y no influye en la resistencia • Pudrición roja: Por el ataque de hongos (aparecen vetas negras) • Insectos xilófagos: SIREX GIGA, el SIREX SPECTRUM TERMES Y CARCOMA, que crean galerías, teles como • Los roedores e insectos, etc.
  • 32.
    DESTRUCCION DE LAMADERA CAUSAS ABIOTICAS • Las causas de destrucción de la madera por este concepto son la intemperie, el fuego, los agentes químicos (Ácidos y Bases)
  • 33.
    ENFERMEDADES Y DEFECTOSDE LAS MADERAS • NUDOS • GRIETAS • EXCENTRICIDAD CORAZÓN • CORAZÓN HUECO • DOBLE ALBURA • CORAZÓN • ENTRECORTEZA EXCÉNTRICO • LUPIAS Y VERRUGAS • PATA DE GALLO • BOLSAS DE RESINA • DOBLE ALBURA • AGRIETAMIENTO • FIBRAS RETORCIDAS • REPELO DE
  • 34.
    TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN PRODUCTOSDE PROTECCIÓN Los productos de . , protecc1on y decorativos son: • Pinturas asfálticas, • Colas, barnices, • Pinturas sintéticas, etc. , muchos de estos DESABIADO Consiste en eliminar la savia mediante lavado interno
  • 35.
    TIPOS DE PRESERVANTE HIDROSOLUBLES Solubles enagua. Se lixivian fácilmente en contacto con suelos o ambientes húmedos a ' menos que incorpore en la sal un elemento que se permita formar un compuesto estable que se fije en la madera tal como el cromo o sal de cromo. OLEOSOLUBLES Solubles en solventes orgánicos (petróleo combustible). Son estables y resisten la lixiviación en la madera expuesta a la intemperie PRESERVANTE Arseniato de sodio Bórax Acido bórico Mezclas de ambos. Fluoruro de sodio Sulfato de cobre Cloruro de zinc. Sales de cobre Cromo Boro (CCB). Sales de cobre, cromo, arsénico (CCA). Cromo-cloruro zinc. Creosota Pentacloro fenal Naftanato de cobre METODOS DE APLICACIÓN Difusión Vacio y presión Inmersión Vacío y presión Inmersión Baño caliente-frío Vacío y presión Sistema Boulton* RECOMENDACIONES DE uso Son apropiados para madera en interiores. Permiten el empleo de pintura o barniz. No son recomendables para madera usada en exteriores o en contacto con el suelo Apropiadas para maderas en uso interior o exterior y en contacto con el suelo. Permiten el empleo de pinturas o barnices Apropiados para maderas a ser usadas en la intemperie y en contacto con el suelo. No se recomienda el empleo de pinturas o barnices.
  • 36.
    TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN SECADO Consisteen evaporar el agua para: Estabilizar la madera Evitar el ataques de los hongos Aumenta sus resistencias El secado de efectúa Secado natural o al aire El secado artificial mediante hornos
  • 37.
    PROTECCIÓN SECADO NATURAL • Elefectúa en pilas y cobertizos cerrados • Su apilado se efectuara sobre trozos de madera o ladrillo • Se recomienda un máximo de 5 m. de altura • Se colocara entre capas listones de madera (puede durar un año por cm2 de espesor).
  • 38.
    PROTECCIÓN SECADO ARTIFICIAL {HORNOS) •Poraire en cámaras cerradas se inyecta aire seco y caliente •La madera debe ser de la misma • especie •Puede durar un tiempo de 2 o 3 semanas.
  • 39.
    PROTECCIÓN - TRATAMIENTOSSUPERFICIALES Se efectúan para evitar la: ► Pudrición ► La destrucción por , germenes superficiales ► Destrucción de la masa interna Se efectua con: ► El pintado ► La Carbonización Se puede realizar con sopletes ► Aplicar líquidos antisépticas (creosota, el aceite de linaza, pinturas, etc.)
  • 40.
    TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN TRATAMIENTOSPOR INMERSIÓN • Se introduciendo las piezas en líquidos antisépticos sean estos en frío o en caliente o ambas. • Las soluciones son: • cloruro de zinc • sulfito de cobre • Sales de cobre y arsenico • otros
  • 41.
    TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN TRATAMIENTOSPOR INYECCIÓN Se coloca la madera en cilindros de impregnación herméticamente cerrados • Se produce un vacio • Se inyectar los antisépticos por los poros a altas temperatura y a • presiones
  • 42.
    • TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN TRATAMIENTOPOR IMPREGNACIÓN Se efectuar por inyección, inmersión o pulverización, productos altamente TOXICOS (VENENOS) • Se utiliza • Fosfato, sulfato o cloruro de amonio • Pentaclorofenol continua
  • 43.
    TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN TRATAMIENTOPOR IMPREGNACIÓN • No presentan problemas en su manejo •Son limpias •Conservan su color y veteado • No produce la corrosión a los metales • No deforma las piezas de madera •Tiene carácter permanente •Su protección no se pierde por efecto de las lluvias o el intemperismo • Posteriormente pueden ser barnizadas o pintadas
  • 44.
    TIPOS DE MADERAS ►ALAMO ► LAUREL , ► RAULI ► CEDRO ► ROBLE , ► PINO OREGON ► MARA O CAOBA ► NOGAL ► EBANO
  • 45.
    UTILIZACION DE LAMADERA • Puertas y ventanas se usan: Cedro, Laurel, Yesquero, Amarillo, Pino, Virola, Palo María y Gabún. • En decoración de interiores (paneles y revestimientos), se utiliza la Mara, el Nogal, Palo María, Tajibo, Cuchi, Morado. • Postes el Eucalipto.
  • 46.
    UTILIZACION DE LAMADERA Construcción de encofrados ·Es una meciera ordinaria •Es altamente deformable (sol humedad) ·Las maderas utilizan son: Laurel, Yesquero, Amarillo, Pino, Palo María y el Gabún.
  • 47.
    TERMINOLOGIA COMERCIAL Se clasificanpor: • Por su nomenclatura • Por sus dimensiones • Por su manufactura
  • 48.
    TERMINOLOGIA COMERCIAL POR SUSDIMENSIONES Vigas Deben tener una máxima resistencia para resistir grandes cargas y son piezas de dimensiones mayores y variadas. Viguetas Su escuadría tienen 4'' x 6''. Tablones Sus dimensiones son ancho varia de 111 a 411 , y el grueso de 611 a 10".
  • 49.
    TERMINOLOGIA COMERCIAL POR SUSDIMENSIONES Tablas Su menor dimensión varían de 111 a 2" y 4" a 811 • Listones Son piezas de sección transversal 1'' X 2'', 2" X 2" O 2" X 3".
  • 50.
    TERMINOLOGIA COMERCIAL POR SUMANUFACTURA Aserramiento del tronco Se aplican en la carpintería en general. Madera de rollos o rollizos Son los traeos después de talados y separados de las ramas; se usan para pilotes, callapos y puntales. Madera de raja Se obtienen por hendimiento longitudinal en el sentido de las fibras.
  • 51.
    TERMINOLOGIA COMERCIAL POR SUMANUFACTURA Madera labrada Escuadrada, mediante hacha. Madera aserrada Se preparan con sierra vigas, viguetas, etc. Madera cepillada Recibido la acción de cepillos
  • 52.
    TERMINOLOGIA COMERCIAL POR SUMANUFACTURA Madera moldurada. Cuando se acusan molduras especiales. Madera machihembrada Las piezas se unen por medio de canales y espigas su menor dimensión varían de 1" a 2" y en su dimensión mayor de 4" a 8".
  • 53.
    MEDIDAS COMERCIALES DELA MADERA • Para troncos y rollizos apilada, se emplea el ESTEREO = VOLUMEN APARENEDE 1 M3 • En la construcción se utiliza PIE CUADRADO (p2 ) = 1 PIE X 1 PIE X 1 PULG. 1 PIE TIENE 12 PULGADAS 1 PULGADA TIENE 2.5 CENTÍMETROS. • En proyectos los insumos de materiales, , , . computas metr1cos y presupuestos, mano de obra, costos de transporte y otros