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Presentacion Madera-PabloChacon-PC

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CONSTRUCCIONES DE 
MADERA
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La MADERA es una sustancia La MADERA es una sustancia 
orgorgáánica, dura y resistente que nica, dura y resistente que 
constituye el tronco de los constituye el tronco de los áárboles rboles 
y se ha utilizado durante miles de y se ha utilizado durante miles de 
aañños como material de os como material de 
construcciconstruccióón.n.
EstEstáá conformada por pequeconformada por pequeñños os 
tubos que transportan agua, y los tubos que transportan agua, y los 
minerales disueltos en ella, desde minerales disueltos en ella, desde 
las ralas raííces a las hojas. En esta ces a las hojas. En esta 
estructura tubular, los vasos estructura tubular, los vasos 
conductores estconductores estáán dispuestos n dispuestos 
verticalmente en el tronco.verticalmente en el tronco.
MADERAMADERA
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Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, 
rigidez y densidad.
La densidad suele definir sus propiedades mecánicas puesto 
que cuanto más densa es la madera, más fuerte y dura es. 
La resistencia depende de lo seca que esté la madera y de la 
dirección en la que esté cortada con respecto a la veta. La madera 
siempre es mucho más fuerte cuando se corta en la dirección de la 
veta; además, una madera muy resistente a un tipo de esfuerzo no 
tiene por qué serlo a otros.
La madera tiene una alta resistencia a la compresión, en algunos 
casos comparable, con relación a su peso, a la del acero. Tiene 
moderada resistencia a la tracción y al corte o cizalladura.
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La MADERA es un material La MADERA es un material ANISOTRANISOTRÓÓPICOPICO..
SegSegúún sea el plano o direccin sea el plano o direccióón que se considere respecto a la n que se considere respecto a la 
direccidireccióón longitudinal de sus fibras y anillos de crecimiento, el n longitudinal de sus fibras y anillos de crecimiento, el 
comportamiento meccomportamiento mecáánico del material presenta resultados nico del material presenta resultados 
dispares y diferenciados.dispares y diferenciados.
Para tener una idea de cPara tener una idea de cóómo se comporta, la madera resiste entre mo se comporta, la madera resiste entre 
20 y 200 veces m20 y 200 veces máás en el sentido del eje del s en el sentido del eje del áárbol, rbol, 
que en el sentido transversal.que en el sentido transversal.
Debido a este comportamiento estructural tan Debido a este comportamiento estructural tan 
desigual, se establecen tres ejes de estudio:desigual, se establecen tres ejes de estudio:
•• Eje tangencialEje tangencial
•• Eje radialEje radial
•• Eje axial o longitudinalEje axial o longitudinal
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El eje radial es perpendicular a los anillos 
de crecimiento y al eje longitudinal.
El eje tangencial es tangente a los anillos de 
crecimiento y perpendicular al eje longitudinal.
El eje longitudinal es paralelo a la dirección de las 
fibras y por ende, al eje longitudinal del tronco.
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Desde el punto de vista ecológico, la energía necesaria para la fabricación de la madera es nula 
(el árbol utiliza la energía solar) y la energía consumida en el proceso de su transformación es 
muy inferior a la requerida por otros materiales:
 - 1 tonelada de madera: 430 Kwh
 - 1 tonelada de acero: 2.700 Kwh
 - 1 tonelada de aluminio: 17.000 kwh
Si se comparan las propiedades de la madera como material estructural con las del acero o el 
hormigón, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 a) Elevada resistencia a la flexión, sobre todo en relación a su peso propio (la relación 
resistencia/peso es 1,3 veces superior a la del acero y 10 veces la del hormigón).
 b) Alta capacidad de resistencia a tracción y compresión en dirección paralela a la fibra.
 c) Escasa resistencia a cortante. Esta limitación se presenta también en el hormigón pero no 
en el acero.
 d) Escasa resistencia a compresión y a tracción en dirección perpendicular a la fibra. Sobre 
todo en tracción, lo que supone una característica muy particular frente a los otros materiales.
 e) Bajo módulo de elasticidad, mitad que el del hormigón y veinte veces menor que el del 
acero. Los valores alcanzados por el módulo de elasticidad inciden sustancialmente sobre la 
deformación de los elementos resistentes y sus posibilidades de pandeo. Este valor neutraliza 
parte de la buena resistencia a la compresión paralela a la cual se ha hecho referencia 
anteriormente.
 f) Buen comportamiento en situación de incendio.
El conocimiento de las propiedades mecEl conocimiento de las propiedades mecáánicas de la madera nicas de la madera 
se obtiene a travse obtiene a travéés de la experimentacis de la experimentacióón, mediante ensayos n, mediante ensayos 
que se aplican al material y que determinan los diferentes que se aplican al material y que determinan los diferentes 
valores de esfuerzos a los que puede estar sometida.valores de esfuerzos a los que puede estar sometida.
EnsayosEnsayos
nn CompresiCompresióón paralela a las n paralela a las 
fibrasfibras
Es la resistencia de la madera a Es la resistencia de la madera a 
una carga en direcciuna carga en direccióón paralela a n paralela a 
las fibras, la que se realiza en las fibras, la que se realiza en 
columnas cortas para determinar columnas cortas para determinar 
la tensila tensióón de rotura, tensin de rotura, tensióón en n en 
el lel líímite de proporcionalidad y mite de proporcionalidad y 
mmóódulo de elasticidad.dulo de elasticidad.
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nn CompresiCompresióón normal a las fibrasn normal a las fibras
Es la resistencia de la madera a una carga en direcciEs la resistencia de la madera a una carga en direccióón n 
normal a las fibras, aplicada en una cara radial, normal a las fibras, aplicada en una cara radial, 
determinando la tensideterminando la tensióón en el ln en el líímite de proporcionalidad y mite de proporcionalidad y 
tensitensióón mn mááxima.xima.
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nn FlexiFlexióón estn estááticatica
Es la resistencia de la viga a una carga puntual, aplicada Es la resistencia de la viga a una carga puntual, aplicada 
en el centro de la luz, determinando la tensien el centro de la luz, determinando la tensióón en el ln en el líímite mite 
de proporcionalidad, tenside proporcionalidad, tensióón de rotura y el mn de rotura y el móódulo de dulo de 
elasticidad.elasticidad.
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nn Corte o CizalleCorte o Cizalle
Es la medida de la capacidad de la pieza para resistir Es la medida de la capacidad de la pieza para resistir 
fuerzas que tienden a causar deslizamiento de una parte fuerzas que tienden a causar deslizamiento de una parte 
de la pieza de la pieza 
sobre otra.sobre otra.
nn TracciTraccióón paralela a las fibrasn paralela a las fibras
Es la resistencia a una carga de tracciEs la resistencia a una carga de traccióón en direccin en direccióón n 
paralela a las fibras.paralela a las fibras.
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nn TracciTraccióón normal a las fibrasn normal a las fibras
Es la resistencia que opone la madera a una carga de Es la resistencia que opone la madera a una carga de 
traccitraccióón en la direccin en la direccióón normal a las fibras. Segn normal a las fibras. Segúún la n la 
posiciposicióón del plano de falla con respecto a los anillos de n del plano de falla con respecto a los anillos de 
crecimiento, se puede distinguir la traccicrecimiento, se puede distinguir la traccióón normal n normal 
tangencial y la traccitangencial y la traccióón normal radial.n normal radial.
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TABLEROS DE MADERA
Los tableros manufacturados se fabrican a partir de maderas de baja 
calidad o de los restos del aserrado de los árboles.
A diferencia de la madera maciza, la conformación de éstas placas le dan 
las características de un material ISOTROPICO.
Los más utilizados por la industria son:
1- CONTRACHAPADO / FENÓLICO 
2- ALISTONADO
3- AGLOMERADOS
4- MDF (fibra vulcanizada
de densidad media)
http://www.pdffactory.com-- Tablero CONTRACHAPADO Tablero CONTRACHAPADO -- FENOLICO FENOLICO -- TERCIADOTERCIADO
Es un panel elaborado en base a finas láminas de 
madera.
Existen diferentes tipos de contrachapados según 
los diferentes usos y en función de la especie de 
madera utilizada, el tipo de encolado y la calidad 
de las chapas. 
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La construcción de todos ellos se basa en la 
superposición de placas o chapas estructurales de 
madera alternando el sentido de la fibra y 
pegadas entre sí. Deben ser simétricos con 
respecto a la placa o placas centrales (alma). Esta 
disposición alterna de las fibras (en ángulo recto) 
compensa la respectiva resistencia a la flexión de 
cada lámina, lo que le da una gran estabilidad 
dimensional, una gran resistencia al alabeo y 
evita una dirección natural de ruptura. 
Usos
Encofrados. 
Pisos. 
Entrepisos. 
Usos diversos en mueblería. 
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-- Tablero macizo ALISTONADOTablero macizo ALISTONADO
Se trata de un tablero macizo que se fabrica pegando listones a tope entre sí. 
Esto es necesario para obtener tableros anchos y de mayor estabilidad, así
como para conseguir un mejor aprovechamiento del tronco.
Están formados por listones de madera de longitudes iguales o diferentes, 
unidos entre sí por medio de un adhesivo o empalmados. El grosor y la 
anchura de los listones deben ser iguales dentro del mismo tablero.
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Los tableros de madera alistonada 
mejora las cualidades naturales de la 
madera añadiéndole estabilidad, 
resistencia, elegancia, originalidad, 
versatilidad y sobre todo el 
aprovechamiento máximo del producto 
ya que se fabrican tableros de medidas 
estándares. 
Los tableros alistonados están 
destinados en su mayor parte a la 
fabricación de todo tipo de muebles. 
Se emplea frecuentemente para 
fabricación de gabinetes de cocina, 
gabinetes de baño, puertas, y una 
amplia gama de molduras, decoraciones 
en general, superficies planas, escaleras, 
aplicaciones de ebanistería.
Se comercializan en espesores de entre 
15mm. y 40mm.
Las maderas empleadas son variadas: 
pino, cedro, guatambú, lenga, laurel, 
timbó, lapacho, eucalyptus, urunday, 
algarrobo, mora, etc.
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Los tableros alistonados están destinados en su mayor parte a la fabricación de 
todo tipo de muebles. 
Se emplea frecuentemente para fabricación de mesadas de cocinas y de baños, 
puertas, y una amplia gama de molduras, decoraciones en general, superficies 
planas, escaleras, aplicaciones de ebanistería.
Se comercializan en espesores de entre 15mm. 
y 40mm.
Fabricados con maderas de pino, cedro,
guatambú, lenga, laurel, timbó, lapacho,
eucalyptus, urunday, algarrobo, mora, etc.
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-- Tablero de AGLOMERADO SIN CUBRIRTablero de AGLOMERADO SIN CUBRIR
Son hechos con una mezcla de partículas de madera y colas especiales, 
prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas sin ningún 
acabado posterior.
Se obtienen planchas de medidas fijas estandarizadas, con características 
mecánicas y físicas uniformes y bien definidas.
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Suele ser de color marrón claro moteado 
y sus cantos son más irregulares que la 
superficie. Como consecuencia, los cantos 
no admiten bien el fresado ni el pintado. 
Sin embargo su superficie se puede pintar 
sin problema y admite perfectamente ser 
chapada o plastificada. 
Es recomendable para cualquier función 
en el que no quede visto o para 
mobiliario muy barato, provisional o de 
almacén. 
No se puede utilizar en condiciones de 
humedad (exteriores, cuartos de baño, 
etc.) pues tiende a hincharse y no se 
recupera con el secado. 
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-- MDF MDF -- Tablero de Fibra de Densidad Media / Tablero de Fibra de Densidad Media / 
FibroFFibroFáácilcil
Tablero aglomerado elaborado con 
fibras de madera, aglutinadas con 
resinas sintéticas mediante fuerte 
presión y calor, en seco, hasta 
alcanzar una densidad media.
Su estructura es uniforme y 
homogénea y su textura fina que 
permite que sus caras y cantos 
tengan un acabado perfecto.
Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar 
incluso los cantos.
La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su 
peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera. 
Es perfecto para lacar o pintar. 
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Se puede barnizar (aunque debido a sus 
características no es necesario). Se 
encola (con cola blanca) fácilmente y sin 
problemas. Suele ser de color marrón 
medio-oscuro y es un tablero de bajo 
coste económico en el mercado actual.
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-- Tableros de AGLOMERADO o MDF PLASTIFICADOSTableros de AGLOMERADO o MDF PLASTIFICADOS
-- Tablero de AGLOMERADO ENCHAPADOTablero de AGLOMERADO ENCHAPADO
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-- Tablero de VIRUTAS ORIENTADAS Tablero de VIRUTAS ORIENTADAS –– OSBOSB
Es un panel estructural 
de astillas o virutas de 
madera, orientadas en 
forma de capas cruzadas 
para aumentar su 
fortaleza y rigidez, 
unidas entre sí mediante 
adhesivos químicos 
aplicados bajo alta 
presión y temperatura.
Es un excelente material de construcción, por su 
resistencia mecánica, rigidez, aislación y capacidad para 
absorber diferentes solicitaciones. Aunque está constituido 
de virutas relativamente largas, su superficie es maciza y 
relativamente lisa, pudiendo ser mejorada cuando se lija, 
sin perder el aspecto estético característico único del OSB. 
El tablero OSB varía en su color en función de la especie 
de madera utilizada en su proceso de fabricación, del 
sistema de encolado utilizado o de las condiciones de 
prensado, desde un color amarillo paja hasta un marrón 
suave. 
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El tablero OSB tiene una amplia aplicación en 
el sector construcción de viviendas:
- Base de cubierta de techo. 
- Base de pisos para la aplicación de 
alfombras, pisos de madera, ladrillos, etc.
- Escaleras. 
- Recubrimiento de vigas doble T. 
- Tarimas. 
- Paneles divisorios.
- Estructuras de muebles.
Ataque biológico 
El tablero OSB no es susceptible de ataques 
de insectos comunes en climas templados. 
Trabajar con OSB 
El tablero OSB se puede cortar con sierra 
manual o eléctrica y, al igual que el fresado, 
torneado, lijado o perforado, es 
perfectamente válida la herramienta 
comúnmente utilizada para trabajar la madera 
maciza.
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La madera laminada encolada constituye un producto de aplicación estructural 
compuesto por láminas, normalmente de una sola especie de madera. 
Las láminas de madera se superponen y encolan entre sí por sus caras y en 
sentido paralelo a las fibras. 
Tienen una mayor resistencia y rigidez que la madera de construcción normal. Se 
pueden fabricar con largos de hasta 18 m y dimensiones de hasta 240 x 1.240 
mm . Esto permite crear sistemas de estructuras portantes con grandes aberturas 
sin apoyos usando al mismo tiempo elementos constructivos más delgados. 
-- MADERA LAMINADA ENCOLADAMADERA LAMINADA ENCOLADA
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El sistema permite la fabricación de elementos para cubrir grandes luces 
y de las mas variadas formas: curvas, arcos, ángulos, ondas, zigzag, 
para la construcción de cubiertas, cúpulas o aleros.
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La MADERA tiene un La MADERA tiene un comportamiento elcomportamiento eláásticostico, de manera que la , de manera que la 
deformacideformacióón que experimenta bajo la accin que experimenta bajo la accióón de una carga cesa al n de una carga cesa al 
desaparecer la misma. Mdesaparecer la misma. Máás as aúún, su comportamiento se define como n, su comportamiento se define como 
LINEALMENTE ELLINEALMENTE ELÁÁSTICOSTICO, ya que las deformaciones que , ya que las deformaciones que 
experimenta son directamente proporcionales a la magnitud de lasexperimenta son directamente proporcionales a la magnitud de las
cargas a que estcargas a que estáá sometida.sometida.ÉÉste comportamiento se ste comportamiento se 
presenta dentro de presenta dentro de 
ciertos lciertos líímites, que definen mites, que definen 
un rango de tensiones un rango de tensiones 
admisibles apropiado admisibles apropiado 
para la utilizacipara la utilizacióón de n de 
ééste material en la ste material en la 
conformaciconformacióón de n de 
elementos estructurales.elementos estructurales.
MADERA MADERA -- Propiedades mecPropiedades mecáánicasnicas
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El MEl Móódulo de Elasticidaddulo de Elasticidad [E] [E] 
es la propiedad que tiene un material es la propiedad que tiene un material 
para resistir la deformacipara resistir la deformacióón al ser n al ser 
solicitado por fuerzas externas. En la solicitado por fuerzas externas. En la 
madera, el mmadera, el móódulo de elasticidad vardulo de elasticidad varíía a 
de manera significativas en las de manera significativas en las 
distintas especies y de acuerdo con el distintas especies y de acuerdo con el 
grado de humedad.grado de humedad.
80.000MADERA BLANDA
100.000MADERA SEMI DURA
120.000MADERA DURA
220.000HORMIGÓN
700.000ALUMINIO
2.100.000ACERO
E Módulo de elasticidad 
Kg/cm²Material
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Tabla de Resistencias de diseño recomendadas para maderas crecidas en 
la Patagonia y Pino Misionero.
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