PDF superior Influencia del contenido de humedad sobre las propiedades físicas, densidad y contracción de tres especies forestales

Influencia del contenido de humedad sobre las propiedades físicas, densidad y contracción de tres especies forestales

Influencia del contenido de humedad sobre las propiedades físicas, densidad y contracción de tres especies forestales

Cuando la humedad baja la madera empieza a contraerse, caso contrario cuando la humedad de la madera aumenta hasta alcanzar el punto de saturación de la pared celular la madera adquiere un volumen máximo, que no varía ante sucesivos aumentos de humedad, cuando la madera se transforma en el proceso de secado causa la diferencia entre la contracción radial y la tangencial. Sin embargo, la contracción volumétrica, expresa el máximo cambio en volumen que puede sufrir una pieza de madera, es decir, el cambio que se produce cuando la pieza pasa a estar saturada de humedad a estar completamente seca, quedando en sí sin humedad (Bermejo, 2019).
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Influencia de la energía de compactación en la densidad seca máxima y contenido óptimo de humedad de suelo granular

Influencia de la energía de compactación en la densidad seca máxima y contenido óptimo de humedad de suelo granular

suelo granular en estado suelto, se colocó en bolsas plásticas y se identificó para trasladar al laboratorio de suelos (NTP 339.151, ASTM D4220), donde se realizó los ensayos generales para determinar las propiedades físicas y clasificar el suelo; y los especiales para determinar los parámetros de compactación: densidad seca máxima y óptimo contenido de humedad.

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Propiedades fisicas de las especies forestales guasmo(guazuma ulmifolia) y ajo (gallesia integrifolia)

Propiedades fisicas de las especies forestales guasmo(guazuma ulmifolia) y ajo (gallesia integrifolia)

Lo anteriormente analizado, me emplazó a realizar esta investigación sobre El estudio de las propiedades físicas mediante procesos controlados de las especies forestales (Guazuma ulmifolia) Guasmo y (Gallesia integrifolia) Ajo, al observar construcciones con maderas, tanto en la zona rural como en áreas marginales de centros urbanos, que se han deteriorado prematuramente, debido a que no han tenido un estudio técnico de las propiedades físicas más importantes como contenido de humedad, densidad y contracción, permitiendo que el elemento estructural sufra los embates ambientales como insolación, cambios de temperatura, variación de humedad etc., disminuyendo su vida útil. Todo esto nos induce a realizar estudios experimentales de todas o la mayoría de especies de mayor utilidad en la construcción.
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Incidencia del secado artificial en las propiedades físicas y mecánicas de la madera de la especie forestal Triplaris cumingiana Fisch

Incidencia del secado artificial en las propiedades físicas y mecánicas de la madera de la especie forestal Triplaris cumingiana Fisch

En casi todos los países del mundo que tienen recursos forestales importantes, las industrias forestales (tanto madereras como no madereras) desempeñan una función esencial para el desarrollo socioeconómico general. Las empresas grandes y pequeñas que producen productos forestales, para el consumo interno como para la exportación, constituyen una parte importante de la base económica todos los países. En el sector forestal se enfrenta de manera creciente retos cada vez más complicados, donde el tema de calidad es pieza fundamental para subsistir en la competencia. Esta investigación reúne los elementos necesarios en la cual se conocerá el comportamiento físico y los niveles de resistencia de las maderas. Este trabajo de investigación titulado “Incidencia del secado artificial en las propiedades físicas y mecánicas de la madera de la especie forestal Triplaris cumingiana Fisch mediante procesos de secado” se realizó en el laboratorio de Bromatología, Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuyos objetivos fue determinar el porcentaje de contenido de humedad de la especie maderable T. cumingiana, donde se verificó el contenido de humedad, punto de saturación de la fibra, contracción total, densidad o peso específico y las deformaciones de las probetas en albura y duramen que se observaron al término de la investigación, según la norma COPANT 460, la cual se determinó los usos más adecuados de la especie estudiada de acuerdo a sus propiedades, lo que beneficiaría directamente a las personas que utilizan este tipo de madera para diferentes usos y que sirven como beneficio económico de muchas familias ecuatorianas.
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Caracterización de propiedades químicas, físicas y mecánicas  de la madera de Eucalyptus nitens procedente de plantaciones pertenecientes a la Empresa Aglomerados Cotopaxi S A , cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi

Caracterización de propiedades químicas, físicas y mecánicas de la madera de Eucalyptus nitens procedente de plantaciones pertenecientes a la Empresa Aglomerados Cotopaxi S A , cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi

La presente investigación propone: caracterizar las propiedades químicas, físicas y mecánicas de la madera de Eucalyptus nitens, procedente de plantaciones pertenecientes a la Empresa Aglomerados Cotopaxi S.A., seis subrodales en estudio ubicados en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, de diferentes edades y rangos altitudinales. Las pruebas y los ensayos se los realizó bajo procedimientos técnicos, con la utilización de diversas normas, tanto en el laboratorio de Investigación y Desarrollo (COTOPAXI LAB) y en el laboratorio de Control de Calidad localizados en la empresa. Evaluándose seis árboles, uno por cada zona de estudio. Se pudo comprobar mediante estadística descriptiva que una o varias de las propiedades difieren de un sitio de plantación a otro. Dentro de las propiedades químicas se determinó el pH tanto de la madera en sus estados verde y anhidro, así como de la corteza, dando como resultado valores dentro de la escala ácida. En lo relacionado con las propiedades físicas de la madera, se determinó el contenido de humedad arrojando valores que alcanzan hasta un 96,38 %; con datos de densidad que van desde los 535 kg/m 3 hasta los 658 kg/m 3 y peso específico que clasifican a la madera de esta especie como alta. Se determinó también la propiedad mecánica de flexión estática que considera a esta madera rígida y apropiada para su utilización en la industria. La información generada pretende contribuir al conocimiento tecnológico de esta especie forestal comercial destinada a su correcto y eficaz aprovechamiento como materia prima.
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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

ALEGRIA-DULANTZI 8 AMURRIO 9 ARAMAIO 10 ARTZINIEGA 11 ARMIÑON 12 ARRAZUA-UBARRUNDIA 13 ASPARRENA 14 AYALA/AIARA 15 BAÑOS DE EBRO/MANUETA 16 BARRUNDIA 17 BERANTEVILLA 18 BERNEDO 19 CAMPE[r]

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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

ZEPA: Valderejo-Arcena Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Arcena 29 ZEPA: Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Alava 30. TOTAL ZEPA 31[r]

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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

ZEPA: Valderejo-Arcena Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Arcena 58 ZEPA: Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Alava 59. TOTAL ZEPA 60[r]

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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Comunidad Autónoma del País Vasco Territorios Históricos. Comarcas.[r]

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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

ARTZENTALES 16 ARRANKUDIAGA 17 ARRIETA 18 ARRIGORRIAGA 19 BAKIO 20 BARAKALDO 21 BARRIKA 22 BASAURI 23 BERANGO 24 BERMEO 25 BERRIATUA 26 BERRIZ 27 BILBAO 28 BUSTURIA 29. VALLE DE CARRANZA[r]

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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).[r]

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Propiedades xilotecnológicas de Acacia melanoxylon implantada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina

Propiedades xilotecnológicas de Acacia melanoxylon implantada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina

Los administradores/propietarios de los establecimientos ubicados en los sitios serranos Cinco Cerros (CC) y Los Tuelches (LT) mencionaron la presencia de la especie desde el año 1940, en grupos aislados, desconociéndose su procedencia u origen. Las Cortaderas (LC) se implantó como un monte de reparo para el ganado junto a otras especies ubicadas perimetralmente, en los años 60. En este monte hubo dos focos de incendio y la procedencia probable de la simiente fue un vivero de la región, no habiéndose realizado extracción de madera. En el sitio Mar Chiquita (MCh), planteada como una forestación de reparo, se encontró Acacia melanoxylon entremezclada principalmente con especies de los Géneros Eucalyptus y Robinia. La edad aproximada de los eucaliptos más antiguos fue de 40 años, indicándose que A. melanoxylon se implantó posteriormente, desarrollándose protegida por aquéllos y creciendo contemporáneamente con Robinia pseudocacia. Se practicaron en esta parcela algunas extracciones que, al igual que las informadas para CC, se destinaron para leña/postes, y no respondieron a estrategias de manejo o plan de Ordenación alguno. El recurso no se aprovecha comercialmente, su principal función fue y es la de proveer reparo para el ganado.
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Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

Tablas de distribución de usos del suelo y especies forestales

LIC: Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak / Zonas litorales y Marismas de Urdaibai 9. LIC: Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak / Encinares Cantabricos de Urdaibai 10[r]

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Principales propiedades físicas y mecánicas de los tableros contrachapados, de dos especies forestales, en Pucallpa

Principales propiedades físicas y mecánicas de los tableros contrachapados, de dos especies forestales, en Pucallpa

El consumo de la madera contrachapada, como el triplay es muy utilizada en la actualidad, ya que es un producto que posee una serie de ventajas sobre la madera sólida, entre los cuales se puede destacar: mayor uniformidad en las propiedades de resistencia a lo largo y ancho del panel por el tipo de acomodo y la continuidad de sus fibras; reducción (e igualdad) de las contracciones y dilataciones logrando mayor estabilidad dimensional; aumento de la resistencia al cuarteo y agrietado de los extremos, permitiendo que puedan colocarse clavos y tornillos más cerca del extremo que cuando se trata de madera sólida; pequeña o nula tendencia a torcerse o alabearse si el contrachapado está bien construido; permite generar superficies curvas e irregulares, difíciles de lograr con madera sólida; su ligereza le da mayor estabilidad al ser trabajada y facilidad para dimensionarse en cualquier forma que se desee (Panshin et. al. citado por Rubio, 2006).
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Determinación de propiedades físicas, químicas y mecánicas de las especies Cedrelinga cateniformis (Chuncho), Minquartia guianensis (Guayacán pechiche), en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Determinación de propiedades físicas, químicas y mecánicas de las especies Cedrelinga cateniformis (Chuncho), Minquartia guianensis (Guayacán pechiche), en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

La presente investigación propone: determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las especies Cedrelinga cateniformis (chuncho), Minquartia guianensis (guayacán pechiche), en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; que fueron recolectadas en la provincia Francisco de Orellana. Para estas evaluaciones se analizó con un secado natural. Las propiedades físicas identificadas fueron características organolépticas presentando diferencias debido a la calidad de sitio, silvicultura, el manejo, entre otros factores. En las propiedades químicas se obtuvo un porcentaje de humedad de 11.71% para C. cateniformis y 12.03 % para M. guianensis; en la densidad se determinó que la madera de C. cateniformis es liviana con un valor de 0.42 gr/cm 3 y M. guianensis es muy pesada con un valor de 1.02 gr/cm 3 , el pH para las dos especies fue moderadamente ácido, las características anatómicas se observaron con un microscopio óptico y electrónico dando mejores resultados con el microscopio electrónico pues se observa claramente dichas características y las dimensiones de los poros brindando un valor preciso de su tamaño. Por otra parte en las características mecánicas se realizaron ensayos de flexión estática, tracción, compresión paralela y compresión perpendicular a la fibra. Las probetas utilizadas tuvieron dimensiones normalizadas según el tipo de ensayo, por la norma ASTM D143. Presentando resistencia diferente; C. cateniformis su resistencia mecánica es aceptable, tiene buena respuesta a cargas axiales de tracción muy alta, padece de alteración rápida ante la presencia de carga, sin embargo es la menor con resistencia a los ensayos mecánicos, y en M. guianensis su resistencia es alta y superior a la otra especie analizada, en relación con este último presenta una alteración menor ante la presencia de carga cuando es sometida a las pruebas mecánicas. Finalmente se realizó una simulación con SOLIDWORKS proyectando resultados estadísticos similares a los valores obtenidos en las pruebas mecánicas.
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Elaboración de cerámicos porosos a partir de materiales arcillosos y roca: caracterización y estudio del proceso de sinterización.

Elaboración de cerámicos porosos a partir de materiales arcillosos y roca: caracterización y estudio del proceso de sinterización.

U.A.E.H. AACTyM 15 Deng, et al., (2015), prepararon cerámica porosa de mullita a través de espuma gelcasting utilizando polvo de mullita grado industrial como las principales materias primas, ISOBAM-104 como el agente dispersante y carboximetil celulosa de sodio como agente estabilizante de espuma y lauril sulfato de trietanolamina gelificante como la formación de espuma agente. Los efectos de los parámetros de procesamiento tales como el tipo y la cantidad de aditivo, nivel de carga sólido, además propiedades y comportamientos de gelificación de las suspensiones fueron investigados. Las muestras en verde se secaron a 100 °C durante 24 h y fueron sinterizadas a 1600 °C durante 2 h, las microestructuras y propiedades de las muestras cerámicas porosas resultantes se caracterizaron por su nivel de porosidad, estructura y el tamaño de poro además de sus propiedades mecánicas.
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Evaluación de Sustratos Hidropónicos en Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) Bajo invernadero.

Evaluación de Sustratos Hidropónicos en Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) Bajo invernadero.

Temperatura: la temperatura óptima de desarrollo del cultivo de tomate oscila entre los 20 y 30ºC durante el día y entre 10 y 17ºC durante la noche. Las temperaturas superiores a los 35ºC impactan negativamente sobre el desarrollo de los óvulos fecundados y, por ende, afectan el crecimiento de los frutos. Por el otro lado, las temperaturas inferiores a 12ºC afectan adversamente el crecimiento de la planta. Las temperaturas son especialmente críticas durante el período de floración, ya que por encima de los 25ºC o por debajo de los 12ºC la fecundación no se produce. Durante la fructificación las temperaturas inciden sobre el desarrollo de los frutos, acelerándose la maduración a medida que se incrementan las temperaturas. No obstante, por encima de los 30ºC (o por debajo de los 10ºC) los frutos adquieren tonalidades amarillentas (Ezquinas-Alcázar y Nuez, 1995). Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre 60% y 80%. Con humedades superiores al 80% incrementa la incidencia de enfermedades en la parte aérea de la planta y puede determinar, además, el agrietamiento de los frutos o dificultades en la polinización ya que el polen se apelmaza. En el otro extremo, una humedad relativa menor al 60% dificulta la fijación de los granos de polen al estigma, lo que dificulta la polinización (Ezquinas-Alcázar y Nuez, 1995). Luminosidad: el tomate necesita de condiciones de muy buena luminosidad, que sea de entre 6 y 8 horas luz, de lo contrario los procesos de crecimiento, desarrollo, floración, polinización y maduración de los frutos pueden verse negativamente afectados (FAO, 2007).
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Cuantificacion de emisiones de gases en la combustión de briquetas elaboradas a base de residuos de aserrín de capirona, cascarilla de arroz y residuos sólidos orgánicos

Cuantificacion de emisiones de gases en la combustión de briquetas elaboradas a base de residuos de aserrín de capirona, cascarilla de arroz y residuos sólidos orgánicos

La presente investigación se realizó en las instalaciones del taller de carpintería y en el laboratorio de Transformación Química de la Madera de la Universidad Nacional de Ucayali. El objetivo fue evaluar los gases en la combustión de cuatro tratamientos de briquetas elaboradas con aserrín de c alycophyllum spruceanum (capirona), cascarilla de arroz y residuos orgánicos domésticos; su poder calorífico y sus propiedades físicas (resistencia, humedad, densidad) y químicas (cenizas). Para evaluar los gases de combustión se quemaron las briquetas y se usó el equipo Testo 340 para determinar la cantidad de gases en g/m 3 . Para el resto de las propiedades se usaron metodologías de laboratorio. Se usó el análisis de varianza (ANVA), y la prueba de Tukey. Por lo que el Testigo emitió menores cantidades de CO y SO 2 , con 0,6 g/s y 0,012 g/s respectivamente. El Tratamiento 2 emitió
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