TECNOLOGIA DE MATERIALES

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MADERA

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La madera, sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles.

La madera se ha utilizado como combustible y como material de construcción.

Por madera entendemos aquella sustancia fibrosa y dura que se sitúa debajo de la corteza de los árboles y que constituye el tronco.

LA MADERA

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En composición media se: • 50% de carbono (C) • 42% de oxigeno (O)• 6% de hidrogeno (H)• 2% de resto de nitrógeno (N)• otros elementos.

Todo esto se compone formando la CELULOSA Y LA LIGNINA.

COMPOSICIÓN DE LA MADERA

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ESTRUCTURA DE LA MADERA

CORTEZA

CORTEZA INTERNA, FLOEMA O LÍBER

CAMBIUM

MÉDULA

ALBURA O LEÑO

ANILLOS DE CRECIMIENTO

DURAMEN

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PARTES DE LA MADERA

CORTEZA: es la capa más externa del árbol y esta formada por las células muertas del árbol. Esta capa es la protección contra los agentes atmosféricos.

CAMBIUM: es la capa que sigue a la corteza y da origen a dos capas:

La capa interior o capa de xilema que forma la madera y una capa exterior o capa de floema que forma parte de la corteza.

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ALBURA: es la madera de más reciente formación y por ella viajan la mayoría de los compuestos de la savia que se parecerían a nuestro sistema sanguíneo. Los células transportan la sabia que es una sustancia azucarada que la hace vulnerable a los ataques de los insectos. Es una capa más blanca por que por ahí viaja mas savia que por el resto de la madera.

DURAMEN (O CORAZÓN): es la madera dura y consistente, propiamente dicha, está formada por células fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Las diferencias con la albura son que es más oscura y no circula la savia, de ahí sale lo del color más oscuro.

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PROPIEDADES FÍSICASDUREZALa madera dura tiene los anillos bastantes separados, pocos nudo y poca resina y dispone de bastantes colores pero predominan los oscuros.

La madera blanda por el contrario tiene los anillos muy juntos y los colores son mas castaños o claros.

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FLEXIBILIDADEs la facilidad para ser curvadas en el sentido de su longitud, sin romperse ni deformarse. La tienen especialmente las maderas jóvenes y blandas.

Densidad o peso específico, se define como la relación entre el peso de la muestra y su volumen, medidos con el mismo grado de humedad. Esta relación viene dada por kilos partidos por decímetro cuadrado.

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BRILLOhay maderas que una vez pulidas presentan una superficie lisa y brillante que las hace muy apreciada, por ejemplo, la acacia.

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CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA

todas las maderas poseen una escasa conductividad, tanto térmica como eléctrica; de ahí sus aplicaciones como aislantes térmicos.

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PESO• Humedad- la madera recién aserrada pesa más que la que ha tenido tiempo para secar.• Resina- la madera que contiene resina pesa más que la que no contiene este compuesto.• Edad del árbol- el duramen de los árboles maduros es más denso y pesado que el de los árboles jóvenes. • Velocidad de crecimiento- la madera del árbol que crece lentamente es más densa y pesada que la del árbol que crece rápido. • Presencia de albura- la albura es más liviana que el duramen, y por lo tanto una muestra con albura pesará menos que la misma muestra compuesta sólo de duramen. • Densidad- mientras más compacta es la madera, es decir mientras menos espacio hay dentro de y entre los vasos o fibras que forman la madera, más tejido leñoso y menos aire tendrá la muestra seca

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TEXTURAHablaremos entonces de textura gruesa, mediana y fina. La textura gruesa será cuando los elementos de la madera son muy grandes y se ven fácilmente, mientras que en la textura fina, estos elementos casi no se diferencian, dando una apariencia homogénea, y por último, la textura mediana será una situación intermedia entre las dos anteriores.

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GRANOEs la dirección que tienen los distintos elementos anatómicos respecto al eje del tronco, e influirá en las propiedades mecánicas de la madera y en la facilidad de trabajar con ella.

DISEÑOEs el dibujo que muestra la madera la ser cortada, y se debe al modo de corte y a la distribución de los elementos anatómicos, es decir, al grano.

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PROPIEDADES MECÁNICAS: Son las que más interesan desde un punto de vista técnico; en general guardan relación con la resistencia que ofrece la madera a los esfuerzos mecánicos de compresión, tracción, flexión y cizalladura.

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ACCIÓN DEL AGUA la madera al secar, se encoge y vuelve a recuperar el volumen primero, si de nuevo se encuentra sometida a ambientes húmedos.

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CLASIFICACION

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MADERAS NATURALES

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Existen gran variedad de maderas naturales, tantas como especies de árboles. Según la dureza y flexibilidad de la madera, ésta se clasifica en: muy duradura blanda muy blanda.Las Maderas muy Duras y Duras: se emplean en la fabricación de muebles y herramientas. Las Blandas para la carpintería en general.Las maderas muy Blandas: son las menos apreciadas; por eso se utilizan para fabricar pasta de papel.

MADERAS NATURALES

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MADERAS BLANDAS

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En general se trata de árboles resinosos de hoja perenne, de color blanquecino y fáciles de trabajar.

La gran ventaja que tienen respecto a las maderas duras:

Procedentes de especies de hoja caduca con un periodo de crecimiento mucho más largo.Su ligereza y su precio es mucho menor. La madera blanda también se cosecha para el uso en la producción de papel, y para los varios tipos de tablero por ejemplo MDF.(fibras de densidad media)

MADERAS BLANDAS

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CHOPO. Madera muy común. Es ligera. de color rojizo amarillento.Embalajes, pasta de papel y carpintería barata.

BALSA. De las maderas tropicales, esta es la más blanda y ligera. Color rosáceo o beige pálido. Se trabaja muy bien.Aislamiento, refuerzos de flotación, maquetas y embalajes.

•ABETO ROJO. Madera prácticamente blanca con el veteado en color amarillento pálido.Tablas armónicas para pianos y cajas de resonancia de violines.

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MADERAS DURAS

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MADERAS DURASSon aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento, por lo que son más densas y soportan mejor las inclemencias del tiempo.

Las maderas duras se emplean en una gama de usos grande incluyendo:

Construcción Muebles Utensilios, etc.

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OLMO: Es resistente a la carcoma. Antiguamente se utilizaba para construir carros.

CAOBA AMERICANA. De color rosa claro, aunque se oscurece con el tiempo. Es por lo general compacta, de grano fino, casi sin poro y con vetas largas. Es fácil de serrar, pulir y barnizar.Muebles de lujo. Embarcaciones, tallas y chapas.

HAYA. Madera de color marrón blanquecino que pasa a rosado, se comporta bien frente a la compresión.Muebles, ebanistería y trabajos de construcción.

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NOGAL.Madera de color pardo con vetas casi negras. Se trabaja muy bien y proporciona un acabado excelente.Muebles, ebanistería de lujo, artículos torneados y chapas.

FRESNO.Madera dura de color blanco ligeramente rosado, de gran elasticidad y tenacidad.Muebles curvos, mangos para herramientas, equipos deportivos, ebanistería, contrachapados.

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MADERAS ARTIFICIALES OPREFABRICADAS .

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CHAPADO

El chapado consiste en colocar, encolándola, una lámina fina de madera sobre una base de madera común. Para cortar las chapas se utilizan cuchillas que abren la madera sin producir serrín. Esta operación puede realizarse mediante: Cortes paralelos. Se parte de la mitad de un tronco. Cortes a cuartos. Se parte de un cuarto de tronco. Cortes semicirculares: se corta en dirección

paralela a la semicircunferencia exterior. Cortes rotativos: el tronco entero, una vez

ablandado y descortezado se hace girar en torno a un eje.

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CONTRACHAPADOSConsiste en tres o más capas finas de madera pegadas con cola y dispuestas de forma que las fibras de dos chapas contiguas estén orientas perpendicularmente entre sí. El material así obtenido presenta una resistencia uniforme en ambas direcciones.

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Los aglomerados son materiales estables y de consistencia uniforme, tienen superficies totalmente lisas y resultan aptos como bases para enchapados. Existe una amplia gama de estos tableros que van desde los de base de madera, papel ó laminados plásticos.

AGLOMERADOSLos aglomerados se forman a partir

de virutas de madera adheridas con

colas tipo resinas de fenolformaldehido.

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USOS:•Fabricación de puertas.

•Encimeras y puertas de cocina

•Muebles divisorios y mamparas. •Bases de cubiertas. •Divisiones interiores y tabiques. •Falsos techos. •Suelos técnicos•Encofrados

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TIPOS DE AGLOMERADO:

AGLOMERADOS DE FIBRAS ORIENTADAS Se trata de un material de tres capas hecho con base en virutas de gran tamaño, colocadas en direcciones transversales, simulando el efecto estructural del contrachapado.

AGLOMERADO DECORATIVO Se fabrica con caras de madera seleccionada, laminados plásticos o melamínicos. Para darle acabado a los cantos de estas laminas se comercializan cubre cantos que vienen con el mismo acabado de las caras.

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AGLOMERADO DE DENSIDAD GRADUADA Actúa bajo el mismo principio que la de tres capas, pero la diferencia es que la transición entre estas se da de manera gradual.AGLOMERADO DE TRES CAPAS Tiene una placa núcleo formada por partículas grandes que van dispuestas entre dos capas de partículas más finas de alta densidad. Su superficie es más suave y recomendada para recibir pinturas.

AGLOMERADO DE UNA CAPA Se realiza a partir de partículas de tamaño semejante distribuidas de manera uniforme. Su superficie es relativamente basta. Es recomendable para enchapar pero no para pintar directamente sobre él.

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TABLEROS DE FIBRASLos tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos básicos y posteriormente reconstituidas para formar un material estable y homogéneo. Se fabrican de diferente densidad en función de la presión aplicada y el aglutinante empleado en su fabricación. .

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TABLERO PRENSADO O TABLEX

Se forma sometiendo pulpa de madera a altas presiones. Suelen disponer de una capa lisa y otra rugosa y son poco resistentes a la humedad, que puede llegar a deshacerlos. Se utiliza para construir la parte trasera de muebles, paletas de pintura…

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TABLEROS DUROS

Estas tableros han sido impregnados con resina y aceite para obtener un material más fuerte e impermeable y resistente a la abrasión. Se fabrican en gran variedad de grosores, desde, 5mm hasta 12mm, se trata de un material barato que se utiliza casi siempre para fondos de cajones. Los hay también de cara doble, enchapados decorativos y perforados

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TABLEROS SEMIDUROS Encontramos dos tipos de éstos tableros, los de baja densidad (DB) que oscilan entre 6mm y 12mm y se utilizan como recubrimientos y para paneles de control, y los de alta densidad (DA), que se utilizan para revestimientos de interiores.

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TABLEROS DE DENSIDAD MEDIA (MDF)Se trata de un tablero que tiene ambas caras lisas y que se fabrica mediante un proceso seco. Las fibras se encolan gracias a un adhesivo de resina sintética. Estos tableros pueden trabajarse como si se tratara de madera maciza. Constituyen una base excelente para enchapados y reciben bien las pinturas. Se fabrican en grosores entre 6mm y 32mm

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USOS•Fabricación de mobiliario en general. •Fabricación de puertas. •Fabricación de mobiliario de cocina y baño. •Muebles divisorios y mamparas. •Bases de cubierta. •Divisiones interiores y tabiques.

•Bases de suelos. •Flooring. •Fabricación de rodapiés, zócalos y molduras. •Traseras de muebles y fondos de armario. •Envases. •Aislante térmico y acústico (Fibra Baja Densidad).

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OSBtablero estructural compuesto de virutas de aproximadamente de 0.25 a 0.50 mm de espesor y 100 a 150 de longitud unidos mediante el uso de adhesivo bajo presión y temperatura

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USOS•estructuras•cubiertas•muros•suelos•bases de suelos•embalaje•fabricación de cajas•fabricación de mobiliario•muebles divisorios y mamparas•bases de cubierta•divisiones interiores y tabiques•fabricación de rodapiés zócalos y molduras•acondicionamiento acústico•premarcos•puertas

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HARDBOARDTablero fabricado de madera por proceso húmedo, de densidad superior a 900 kg/m3. la unión entre las fibras de madera se efectua por medio de presión y calor, aprovechando, las propiedades termoplásticas de fibra de madera en medio húmedo, y sin adicion de aglomerantes artificiales

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USOS•Traseras de armario y fondos de cajón•Fabricación de puertas•Suelos•Embalajes•Tacones•automoción

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MADERA EN PISOSMADERA EN PISOS

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