Caracterización tecnológica de paneles de ingeniería producidos con madera de paricá

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6089

Palabras clave:

Estabilidad dimensional; Humedad de madera; Física de la madera; Madera tropical; Madera de ingeniería.

Resumen

La demanda de productos a base de madera está creciendo, principalmente de bosques plantados. De esta manera, es posible maximizar el uso de la madera y obtener productos con resistencia y fiabilidad de uso. El objetivo fue estudiar las propiedades tecnológicas de la madera contrachapada y LVL (Laminated Veneer Lumber) producida con madera de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke). Se evaluaron la absorción de agua, la densidad (básica y aparente), la humedad, la porosidad, el hinchamiento del espesor y el hinchamiento residual. Se utilizaron 30 muestras de cada tipo de panel, los datos se analizaron mediante estadísticas descriptivas y la matriz de correlación de Pearson. En la madera contrachapada, la densidad básica, la densidad aparente y la porosidad fueron 0.38 g cm-3, 0.44 g cm-3 y 75.47%, respectivamente. Aún así, la humedad aumentó 20.91% entre 2 y 96 horas de inmersión en agua. La hinchazón residual fue del 3,75% y la hinchazón del espesor aumentó en un 0,81% entre 2 y 96 horas de inmersión. En LVL, la densidad básica (0,41 g cm-3) y la densidad aparente (0,48 g cm-3) fueron mayores en relación con la madera contrachapada y la porosidad fue menor. La hinchazón residual (4,24%) y el aumento de la hinchazón de espesor (1,22%) fueron mayores que la madera contrachapada. Debido a su alta higroscopicidad, las aplicaciones de los paneles evaluados deben realizarse preferiblemente en entornos sin contacto con la humedad.

Citas

Almeida, D. H. D., Scaliante, R. D. M., Macedo, L. B. D., Macêdo, A. N., Dias, A. A., Christoforo, A. L., & Calil Junior, C. (2013). Caracterização completa da madeira da espécie amazônica Paricá (Schizolobium amazonicum HERB) em peças de dimensões estruturais. Revista Árvore, 37(6), 1175-1181. doi: 10.1590/S0100-67622013000600019

American Society for Testing and Materials - ASTM. (1999). ASTM D 1037: Standard test methods of evaluating properties of wood-based fiber and particle panel materials. Philadelphia, ASTM.

American Society for Testing and Materials - ASTM. (2019). ASTM D 5456: Standard specification for evaluation of structural composite lumber products. Philadelphia, ASTM.

Arruda, L. M., Gonçalez, J. C., Del Menezzi, C. H. S., & de Melo, R. R. (2011). Estudo preliminar das propriedades de compensados produzidos com lâminas de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) modificadas termomecanicamente. Revista Ciência da Madeira, 3(2). doi: 10.15210/cmad.v3i2.4044

Bal, B. C. (2016). Some technological properties of laminated veneer lumber produced with fast-growing Poplar and Eucalyptus. Maderas. Ciencia y tecnología, 18(3), 413-424. doi: 10.4067/S0718-221X2016005000037

Baldwin, R. D. F., Kurpiel, F. T., & Baldwin, R. R. W. (2017). Growth and reinvention 2017: a north american perspective on the global wood-based panel industry. Forest Products Journal, 67(3), 144-151. doi: 10.13073/0015-7473-67.3.144

Bardak, S., Nemli, G., & Tiryaki, S. (2017). The influence of raw material growth region, anatomical structure and chemical composition of wood on the quality properties of particleboards. Maderas. Ciencia y tecnología, 19(3), 363-372. doi: 10.4067/S0718-221X2017005000031.

Bianche, J. J., Teixeira, A. P. M., Ladeira, J. P. S., Carneiro, A. D. C. O., Castro, R. V. O., & Della Lucia, R. M. (2017). Cisalhamento na linha de cola de Eucalyptus sp. colado com diferentes adesivos e diferentes gramaturas. Floresta e Ambiente, 24. e00077114 doi: 10.1590/2179-8087.077114

Buzo, A. L. S. C., Sugahara, E. S., Silva, S. A. D. M. D., Morales, E. A. M., & Azambuja, M. D. A. (2019). Painéis de pinus e bagaço de cana empregando-se dois adesivos para uso na construção civil. Ambiente Construído, 19(4), 183-193. doi: 10.1590/s1678-86212019000400350

Correa, A. P. M., Lima, A. P. L., Lima, S. F., Silva, W. G., Stolle, L., Silva, A. A. P. (2020). Efeito do espaçamento sobre o crescimento e produção de eucalipto de rápida rotação aos 24 meses de idade. Research, Society and Development, 9(6): e49963404. doi: 10.33448/rsd-v9i6.3404

Esper, J., Riechelmann, D. F., & Holzkämper, S. (2020). Circumferential and longitudinal δ13C Variability in a Larix decidua Trunk from the Swiss Alps. Forests, 11(1), 117. doi: 10.3390/f11010117

Faria, D. L, Terra, I. C. C., Oliveira, K. M., Furtini, A. C. C. & Guimarães Júnior, J. B. (2018). Estudo da porosidade e dureza da madeira de Seringueira (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). Agrarian Academy, 5(9), 368-376.

Guimarães Júnior, J. B., Mendes, L. M., Mendes, R. F., & Mori, F. A. (2009). Painéis compensado de eucalipto: estudo de caso de espécies e procedências. Cerne, 15(1), 10-18.

Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ. (2017). Relatório IBÁ 2017. São Paulo: IBÁ.

Iwakiri, S. (2005). Painéis de madeira reconstituída. Curitiba: FUPEF.

Iwakiri, S., Matos, J. L. M., Lima, A. J. M., Silva, F. É., Batista, D. C., & Romão, S. A. Â. (2009). Produção de painéis compensados de pinus tropicais colados com resina fenol-formaldeído. Floresta, 39(3), 669-673. doi: 10.5380/rf.v39i3.15365

Iwakiri, S., Stinghen, A. B. M., Silveira, E. L., Zamarian, E. H. C., Prata, J. G., & Bronoski, M. (2008). Influência da massa específica sobre as propriedades mecânicas de painéis aglomerados. Floresta, 38(3), 487-493. doi: 10.5380/rf.v38i3.12414

Iwakiri, S., Vargas, C. A., Parchen, C. F. A., Weber, C., Batista, C. C., Garbe, E. A., Cit, E. V., & Prata, J. G. (2011). Avaliação da qualidade de painéis compensados produzidos com lâminas de madeira de Schizolobium amazonicum. Floresta, 41(3), 451-458. doi: 10.5380/rf.v41i3.23991

Jakes, J. E., Frihart, C. R., Hunt, C. G., Yelle, D. J., Plaza, N. Z., Lorenz, L. F., & Ching, D. J. (2018). Integrating multiscale studies of adhesive penetration into wood. Forest Products Journal, 68(4), 340-348. doi: 10.13073/FPJ-D-17-00067

Kelly, M. R. (1977). Critical literature review of relationships between processing parameters and physical properties of particleboard. Madison: USDA/FS.

Kollmann, F. F. P., Kuenzi, E.W., & Stamm, A. J. (1975). Principles of wood science and technology. Berlim: Springer-Verlag.

Lima, N. N., Mendes, L. M., Sá, V. A. D., & Bufalino, L. (2013). Mechanical and physical properties of LVL panels made from three amazonic species. Cerne, 19(3), 407-413. doi: 10.1590/S0104-77602013000300007

Lisboa, F. J. N., Guimarães, Í. L., Junior, J. B. G., Mendes, R. F., Mendes, L. M., & Protásio, T.P. (2016). Potencial de utilização da madeira de Sclerolobium paniculatum, Myracrodruon urundeuva e Amburana cearensis para produção de compensados. Scientia Forestalis, 44(109), 129-139. doi: 10.18671/scifor.v44n109.12

Melo, R. R. (2012). Avaliação de variáveis tecnológicas na produção de painéis LVL confeccionados com paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke). Tese (Doutorado em Ciências Florestais). Brasília: Universidade de Brasília.

Melo, R. R. (2013). Estabilidade dimensional de compostos de madeira. Revista Ciência da Madeira, 4(2), 152-175. doi: 10.15210/cmad.v4i2.4060

Melo, R. R., Del Menezzi, C. H. S., Souza, M. R. D., & Stangerlin, D. M. (2013). Avaliação das propriedades físicas, químicas, mecânicas e de superfície de lâminas de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke). Floresta e Ambiente, 20(2), 238-249. doi: 10.4322/floram.2013.004.

Melo, R.R., & Del Menezzi, C. H. S. (2016). Estimativas das propriedades físico-mecânicas de compostos LVL confeccionados com paricá por meio de ultrassom. Ciência Florestal, 26(1), 263-272. doi: 10.5902/1980509821118

Mendoza, Z. D. S., Borges, P. D. M., Santos, E. A., Penna, J. E., Elias, M. D. S., & Morais, P. D. M. (2017). Comparative study of the physical and mechanical properties of panel plywood and laminated veneer lumber (LVL). Nativa: Pesquisas Agrárias e Ambientais, 5(Especial), 588-593. doi: 10.5935/2318-7670.v05nespa19

Obataya, E., & Higashihara, T. (2017). Reversible and irreversible dimensional changes of heat-treated wood during alternate wetting and drying. Wood Science and Technology, 51(4), 739-749. doi: 10.1007/s00226-017-0918-5

Oliveira, S. S., Oliveira, G. N., Souza, D. P., Oliveira, L. N., Silva, S. O, Carvalho, J. E. F. G., Ferreira, J. B., & de Oliveira, E. (2019). Growth of parica seedlings (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) cultivated in different organic substrates. African Journal of Agricultural Research, 14(6), 303-310. doi: 10.5897/AJAR2018.13777

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [e-book]. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.

Pio, N. S. (2002). Produção de painéis estruturais de lâminas paralelas (PLP) de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden. Tese (Doutorado em Ciências Florestais). Curitiba: Universidade Federal do Paraná.

Rindler, A., Vay, O., Hansmann, C., & Müller, U. (2017). Dimensional stability of multi-layered wood-based panels: A review. Wood Science and Technology, 51(5), 969-996. doi: 10.1007/s00226-017-0940-7

Rodriguez, H. G., Maiti, R., Kumari, A., & Sarkar, N. C. (2016). Variability in wood density and wood fibre characterization of woody species and their possible utility in northeastern Mexico. American Journal of Plant Sciences, 7(7), 1139-1150. doi: 10.4236/ajps.2016.77109

Rosa, L.S. (2006). Características botânicas, anatômicas e tecnológicas do paricá (Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke). Revista de Ciências Agrárias/ Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 46(1), 63-80.

Ross, R. J. (2010). Wood handbook: wood as an engineering material. Washington: USDA Forest Service.

Rusch, F., Mustefaga, E. C., Hillig, É., Trevisan, R., & Teleginski, E. (2020). Physical properties of high density panels (HDP) from pine, bamboo and coparticipation of yerba mate. Research, Society and Development, 9(7), e436974022. doi: 10.33448/rsd-v9i7.4022

Silva, G. A., Mendes, L., Calegario, N., Mori, F. A., Silva, J., & Santos, I. (2006). Estimativa da umidade de equilíbrio de painéis de madeira. Scientia Forestalis, Piracicaba, 1(70), 23-29.

Silva, J. G. M., Neto, P. N. M., Soranso, D. R., Tinti, V. P., Oliveira, J. T. S., Oliveira, J. G. L. (2020). Influência da anatomia no desempenho da adesão de quatro espécies madeireiras. Research, Society and Development, 9(4), e31942727. doi: 10.33448/rsd-v9i4.2727

Sotayo, A., Bradley, D., Bather, M., Sareh, P., Oudjene, M., El-Houjeyri, I., Harte, A. M., Mehra, S., O´Ceallaigh, C., Haller, P., Namari, S., Makradi, A., Belouettar, S., Bouhala, L., Deneufbougourg, F., & Guan, Z. (2020). Review of state of the art of dowel laminated timber members and densified wood materials as sustainable engineered wood products for construction and building applications. Developments in the Built Environment, 1, 100004. doi: /10.1016/j.dibe.2019.100004

Vidaurre, G. B., Vital, B. R., Oliveira, A. D. C., Oliveira, J. T. D. S., Moulin, J. C., Silva, J. G. M. D., & Soranso, D. R. (2018). Propriedades físicas e mecânicas da madeira juvenil de Schizolobium amazonicum. Revista Árvore, 42(1). doi: 10.1590/1806-90882018000100001

Younesi-Kordkheili, H., & Pizzi, A. (2017). Ionic liquids as enhancers of urea-glyoxal panel adhesives as substitutes for urea–formaldehyde resins. European Journal of Wood and Wood Products, 75(3), 481-483. doi: 10.1007/s00107-016-1116-0

Publicado

20/07/2020

Cómo citar

COSTA, A. A.; MASCARENHAS, A. R. P.; SANTOS, C. M. M. dos; FARIA, C. E. T.; DUARTE, P. J.; CRUZ, T. M. Caracterización tecnológica de paneles de ingeniería producidos con madera de paricá. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 8, p. e786986089, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.6089. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6089. Acesso em: 17 jul. 2024.

Número

Sección

Ciencias Agrarias y Biológicas