Resumen objetivos: Instalar plantaciones agroforestales utilizando compost como práctica de educación ambiental. Comparar efecto del compost en plantaciones T




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títuloResumen objetivos: Instalar plantaciones agroforestales utilizando compost como práctica de educación ambiental. Comparar efecto del compost en plantaciones T
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fecha de publicación05.02.2016
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CONCLUSIONES




    1. La madera del Acrocarpus fraxinifolius tiene un contenido de humedad de 128%, respecto al peso húmedo a los 3 días de ser apeado y al peso final a los 30 días luego del proceso del secado en forma natural.

    2. La madera de Acrocarpus fraxinifolius, es trabajable al aserrío y al cepillado incluso con contenidos de humedad elevados, tendiendo a mejorar su trabajabilidad según va perdiendo humedad.




  1. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA




  1. Estandar Meted of acceletated laboratory test of natural decay resisttance of Woods. Reprinted from copyrighted Suplemen to book of ASTM. Stand – 2017 – 71.11 p.

  2. Burn R., Mosqueira (1999) Silvical consideration in the selection of plus. Journal of Forestry (EEUU). 59 p.

  3. Grin, P., 2006 Taxonomi of vegetbles.(ESA). 75 p.

  4. Niembro, A., 2000 Ârboles y arbustos útiles en México. Limusa. México D.F. 89 p.

  5. Normas Técnicas Peruanas - ITINTEC 1985. 32 p.

  6. Witmore J.L., Otarola T. A., 2001 Acrocarpus fraxinifolius Wight, especie de rápido crecimiento inicial, buena forma de madera y usos múltiples. 145 p.

  7. Junta del Acuerdo de Cartagena 1989; Manual del grupo Andino para el Secado de Maderas. 1ra Edición. JUNAC.



EXPOSICIÓN
DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO Y DENSIDAD A DIFERENTES CONTENIDOS DE HUMEDAD DE Pinus radiata y Eucalyptus globulu L.



Ing. ANTONIO AYLAS MONTALVO

Docente Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente UNCP
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue, determinar el peso específico básico y la densidad básica de la madera de Eucalyptus globulus Labill y Pinus radiata, a diferentes contenidos de humedad por el método destructivo y método no destructivo, y comparar los resultados obtenidos. Las muestras para los ensayos se obtuvieron de la Estación Experimental El Mantaro – Jauja, se apeo 1 árbol y se dividió en trozas, de las cuales se prepararon probetas de sección de 3 cm x 3 cm x 10 cm de longitud, para el método destructivo y tarugos para el método no destructivo, se evaluaron el peso verde, volumen verde, peso anhidro y volumen anhidro y con la aplicación de formulas se obtuvo los pesos y volumen al contenido de humedad en equilibrio, en el PSF. Los resultados obtenidos fueron para probetas de Eucalyptus globulus Labill, gravedad específico básico 0.538, gravedad anhidra 0.633, gravedad en equilibrio 0.591, gravedad en el PSF 0.538 y gravedad verde 0.538, densidad básica igual a 0.538 g/cm3, densidad anhidra 0.633 g/cm3, densidad en equilibrio 0.662 g/cm3, densidad en el PSF 0.700 g/cm3, y densidad verde 0.987 g/cm3; para probetas de Pinus radiata, gravedad específico básico 0.483, gravedad anhidra 0.531, gravedad en equilibrio 0.510, gravedad en el PSF 0.483 y gravedad verde 0.483, densidad básica igual a 0.483 g/cm3, densidad anhidra 0.531 g/cm3, densidad en equilibrio 0.572 g/cm3, densidad en el PSF 0.628 g/cm3, y densidad verde 0.860 g/cm3, con respecto a los resultados de los tarugos la diferencia es insignificante, y comparando los resultados entre densidad y gravedad específica, llegamos a la conclusión que a un incremento de humedad, la densidad se incrementa y la gravedad especifica disminuye hasta el PSF de ahí permanece constante. Del análisis de los resultados, se pudo observar y comparar que entre el método destructivo y método no destructivo, no existe diferencia significativa. Se recomienda que para determinar la densidad y peso específico de la madera, realizar por el método no destructivo, utilizando como muestras tarugos de madera.
Palabras clave: Densidad, peso específico, punto de saturación de fibras, probetas, tarugos, Eucalyptus globulus Labill, Pinus radiata.
ABSTRACT
The objective of the present work was, to determine basic the specific weight and the basic density of the wood of Eucalyptus globulus Labill and radiata Pinus, to different humidity contents by the destructive method and nondestructive method, and to compare the obtained results. The samples for the tests obtained from the Experimental Station the Mantaro - Jauja, survey 1 tree and it was divided in logs, of which 3 cm x were prepared test tubes of section of 3 cm x 10 cm in length, for the destructive method and wooden plugs for the nondestructive method, the green weight, green volume, anhydrous weight were evaluated and anhydrous volume and with the application of you formulate obtained the weights and volume to the humidity content in balance, in the PSF. The obtained results were for test tubes of Eucalyptus globulus Labill, basic specific gravity 0,538, anhydrous gravity 0,633, gravity in balance 0,591, gravity in the PSF 0,538 and green gravity 0,538, equal basic density to 0,538 g/cm3, anhydrous density 0,633 g/cm3, density in balance 0,662 g/cm3, density in the PSF 0,700 g/cm3, and green density 0,987 g/cm3; for test tubes of radiata Pinus, basic specific gravity 0,483, anhydrous gravity 0,531, gravity in balance 0,510, gravity in the PSF 0,483 and green gravity 0,483, equal basic density to 0,483 g/cm3, anhydrous density 0,531 g/cm3, density in balance 0,572 g/cm3, density in the PSF 0,628 g/cm3, and green density 0,860 g/cm3, with respect to the results of the wooden plugs the difference is insignificant, and comparing the results between density and specific gravity, we reached the conclusion that to an increase of humidity, the density is increased and the gravity specifies diminishes until the PSF of remains constant there. Of the analysis of the results, it was possible to be observed and to be compared that between the destructive method and nondestructive method, significant difference does not exist. It is recommended that to determine the density and specific weight of the wood, to make by the nondestructive method, using as samples wood wooden plugs.
Key words: Density, specific weight, point of fiber saturation, test tubes, wooden plugs, Eucalyptus globulus Labill, radiata Pinus.
I INTRODUCCIÓN
El conocimiento tecnológico de la madera es muy importante para darle el uso adecuado, entre ellas las propiedades físicas como la densidad y peso específico, ya que estas propiedades muestran una amplia variación dentro de la especie y entre especies (Díaz, 1996), por lo expuesto resulta de gran importancia conocer estas variaciones que se dan a diferentes contenidos de humedad, porque la madera se utiliza a diferentes contenidos de humedad según sea el caso y su uso.
La densidad y el peso específico varían según su contenido de humedad, a partir de su condición anhidra a un incremento de humedad la gravedad especifica disminuye hasta llegar al PSF de donde se mantiene constante, mientras que la densidad se incrementa hasta llegar a su contenido de humedad máximo; por consiguiente la densidad básica y el peso específico básico de la madera tienen un mismo valor, las cuales se determinan a un contenido de humedad promedio del 30 % (PSF), son valores importantes y se considera como la propiedad de la madera más importante para casi todos los productos maderables derivados de las especies forestales (Corma, 2005).
Los valores de la densidad son mayores a los valores de la gravedad específica a un mismo contenido de humedad (Shupe, 2005). Para determinar la densidad y peso específico de la madera de Pinus radiata y Eucalyptus globulus, se han desarrollado mediante procedimientos directos (destructivo), e indirectos (no destructivos), utilizando probetas de 3 cm. x 3 cm. x 10 cm. (NTP, 2004), y tarugos de madera (Pereyra; Gelid, 2002), donde mediante curvas demostramos la variación existente entre las referidas propiedades físicas en el pino y eucalipto, y entre estas especies.
Objetivos

General:

  • Determinar la gravedad específica y densidad de Pinus radiata y Eucalyptus globulus Labill, a diferentes contenidos de humedad utilizando probetas y tarugos de madera.



Específicos

  1. Comparar los resultados obtenidos, para determinar la diferencia que existe entre la gravedad específica y densidad de la madera a diferentes contenidos de humedad entre la misma especie y entre especies.

b) Elaborar histogramas de comparación con los resultados obtenidos.
II MATERIALES Y MÉTODOS



    1. Lugar de ejecución

Laboratorio de Tecnología de la Madera e Industrias Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú.


    1. Materiales y Equipos

> Árboles de pino y eucalipto

> Madera rolliza de pino y eucalipto

> Probetas de madera de pino y eucalipto 3 x 3 x 10 cm.

> Tarugos de madera de pino y eucalipto

> Barreno de Pressler

> Wincha

> Horno de secado

> Balanza de precisión con aproximación de 0,001 g.

> Vaso de precipitación

> Placas petri

> Desecadora

> Pinzas

> Computador Corel Duo

> Libreta de apuntes
2.3. Metodología

La metodología seguida fue analítica, porque se analizó los resultados obtenidos del peso específico y densidad de la madera a diferentes contenidos de humedad, mediante los métodos destructivo y no destructivo.
2.4. Procedimiento

Método Destructivo: Norma Técnica Peruana 251.011

1° Del árbol seleccionado al azar, se prepararon trozas de 1.30 m de longitud y de estas las probetas, prismas rectos debidamente orientados de 3 x 3 cm de sección transversal y 10 cm. de longitud.

2° Codificación de las probetas.

3° Pesar las muestras, para determinar el peso húmedo con aproximación de 0,001 g. por lectura directa.

4° Determinación del volumen verde por el método de inmersión en agua.

5° Regular la estufa eléctrica a una temperatura de 103° ± 2° C.

6° Colocar las muestras pesadas en la estufa eléctrica.

7° Después de no menos de 24 horas, retirar las muestras y dejar enfriar en la desecadora, para pesarlas.

8° Una vez pesadas, volver a colocarlas en la estufa eléctrica.

9° Repetir los pasos 6° y 7° hasta hallar un peso constante.

10° Determinar el volumen de la probeta anhidra
Método No Destructivo: Las medidas de masa y volumen se realizan en el laboratorio, similar al método de laboratorio. (Pereyra; Gelid, 2002); (Chave, 2002).
1° Del árbol seleccionado, se divide en trozas y de estas se extrajeron los tarugos, utilizando para ello un Barreno de Pressler de 5 mm de diámetro.

2° Codificación de los tarugos.

3° Pesar los tarugos, para determinar el peso verde con aproximación de 0,001 g. por lectura directa.

4° Determinación del volumen verde por el método de pesadas.

5° Regular la estufa eléctrica a una temperatura de 103° ± 2° C.

6° Colocar los tarugos en la estufa eléctrica.

7° Después de no menos de 1 hora, retirar las muestras y dejar enfriar en la desecadora, para pesarlas.

8° Una vez pesadas, volver a colocarlas en la estufa eléctrica.

9° Repetir los pasos 6° y 7° hasta hallar un peso constante.

10° Determinar el volumen de los tarugos secos al horno.


    1. Diseño Metodológico

  1. Población: La población comprendió 25 árboles de Eucalipto y 25 árboles de Pino, localizados en la Estación Experimental Agropecuaria de El Mantaro de la UNCP.

  2. Muestra: De la población de árboles de pino y eucalipto, se selecciono 1 árbol de cada especie, y de cada árbol se tomo muestras según el procedimiento descrito.




  1. Procesamiento y Análisis de Datos: De la información cuantitativa, obtenida de la aplicación del método de laboratorio y método no destructivo, se proceso mediante los software Microsoft Excel 2003 y SPSS v12.


III RESULTADOS
PROBETAS DE Eucalyptus globulus L.
Tabla 01 Peso y volumen a diferentes contenidos de humedad


TROZA

m. verde

(gr)

m. PSF

(gr)

m. 12%

(gr)

m. anhidra

(gr)

V. Verde

(cm3)

V. 12 %

(cm3)

V. Anhidro

(cm3)

1

89.842

65.145

56.125

50.111

93.083

82.833

76.000

2

89.433

62.860

54.156

48.354

90.800

81.620

75.500

3

85.168

66.397

57.204

51.075

87.167

82.817

79.917

4

95.264

60.075

51.757

46.211

93.167

83.817

77.583



359.707

254.476

219.241

195.751

364.217

331.087

309.000

Promedio

89.927

63.619

54.810

48.938

91.054

82.772

77.250
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