Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus

Autores
Bulman Hartkopf, Christian; Winck, Rosa Ángela; Stefani, Pablo Marcelo
Año de publicación
2026
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Póster
Los tableros contrachapados son materiales estructurales de alto valor agregado, compuestos de chapas de madera obtenidas por debobinado, superpuestas en orientación ortogonal, adheridas entre sí con algún tipo de adhesivo, generalmente termorrígido a base de resina fenólica. Actualmente la industria de los contrachapados no cuenta con un sistema de clasificación de especies, más que la distinción entre los géneros Pinus y Eucalyptus. Sino que se centra en el cumplimiento de los estándares normalizados del producto terminado. Lo cual deja fuera una amplia gama de posibilidades en el uso específico de diferentes especies o clones. El objetivo de este trabajo fue analizar las propiedades mecánicas de tableros contrachapados de madera de cinco clones del género Eucalyptus, proveniente de un ensayo de mejoramiento genético forestal, instalado por el INTA de Concordia, Entre Ríos. Se seleccionaron 5 clones EG INTA 157, EG INTA 36, GC INTA 24, GC INTA 27 y GT INTA 31. Las evaluaciones se llevaron a cabo inicialmente por medio de ensayos no destructivos por ultrasonido en chapas individuales y posteriormente de forma destructiva ensayando las chapas a la tracción estática. Se determinó un grado de asociación entre ambos métodos (R2 = 0,62) y diferencias estadísticas entre clones, así como con respecto a su posición radial dentro del fuste, donde las internas presentaron menores valores mecánicos que las externas. Se utilizó dicha tendencia entre posiciones como criterio, elaborando tableros contrachapados exclusivamente de chapas internas o externas, a los fines científicos, ya que en la realidad la metodología de producción combina ambos tipos de chapas en función de sus cualidades estéticas. Los resultados de las propiedades mecánicas de los ensayos de tableros evaluados a la flexión siguiendo protocolos normalizados IRAM 9706 (2001) y 9506 (2006) demostraron un comportamiento similar al de las chapas evaluadas individualmente respecto a los clones y a la posición de la chapa (interna o externa). Para evaluar la capacidad de adhesión de estos se procedió también a estándares establecidos por la norma IRAM 9562 (2006) y microtomografías de rayos X para evaluar los patrones de penetración del adhesivo en la madera. En cuanto a la capacidad de adhesión, se destacó el clon híbrido GC INTA 27, presentó mayor resistencia al cizallamiento y mayor porcentaje de rotura en madera, esta combinación es un buen indicador de la capacidad de adherencia de este clon y de su resistencia. Las tomografías de rayos X demostraron un nivel de infiltración de la resina en los poros adyacentes a la interfaz adhesivo-madera, que fue relativamente similar entre clones. A pesar de la diferencia encontrada entre materiales genéticos, todos ellos cumplieron con los requerimientos industriales, tanto de resistencia a la flexión como de calidad de encolado, superando los tratamientos más exigentes y demostrando ser aptos para usos en ambientes no protegidos o exteriores. Sin embargo, si se desea obtener cuerpos estructurales de mayor resistencia se recomienda utilizar chapas externas de clones híbridos de Eucalyptus grandis x E. camaldulensis GC INTA 24 y GC INTA 27.
EEA Montecarlo
Fil: Bulman Hartkopf, Christian. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
Fil: Winck, Rosa Angela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Stefani, Pablo Marcelo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA); Argentina.
Fuente
XX Jornadas Forestales y Ambientales. 15-17 de abril de 2026. Eldorado, Misiones; Argentina
Materia
Eucalyptus
Plywood
Sstructural Timber
Wood Properties
X-rays
Tablero Contrachapeado
Madera de Construcción
Propiedades de la Madera
Ultrasonido
Ultrasonic
Rayos X
Flexión
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
INTA Digital (INTA)
Institución
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
OAI Identificador
oai:localhost:20.500.12123/26831

id INTADig_48db043bbb3fe6d2015e88907f1cd5d8
oai_identifier_str oai:localhost:20.500.12123/26831
network_acronym_str INTADig
repository_id_str l
network_name_str INTA Digital (INTA)
spelling Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de EucalyptusStructural properties of plywood boards from different Eucalyptus clonesBulman Hartkopf, ChristianWinck, Rosa ÁngelaStefani, Pablo MarceloEucalyptusPlywoodSstructural TimberWood PropertiesX-raysTablero ContrachapeadoMadera de ConstrucciónPropiedades de la MaderaUltrasonidoUltrasonicRayos XFlexiónPósterLos tableros contrachapados son materiales estructurales de alto valor agregado, compuestos de chapas de madera obtenidas por debobinado, superpuestas en orientación ortogonal, adheridas entre sí con algún tipo de adhesivo, generalmente termorrígido a base de resina fenólica. Actualmente la industria de los contrachapados no cuenta con un sistema de clasificación de especies, más que la distinción entre los géneros Pinus y Eucalyptus. Sino que se centra en el cumplimiento de los estándares normalizados del producto terminado. Lo cual deja fuera una amplia gama de posibilidades en el uso específico de diferentes especies o clones. El objetivo de este trabajo fue analizar las propiedades mecánicas de tableros contrachapados de madera de cinco clones del género Eucalyptus, proveniente de un ensayo de mejoramiento genético forestal, instalado por el INTA de Concordia, Entre Ríos. Se seleccionaron 5 clones EG INTA 157, EG INTA 36, GC INTA 24, GC INTA 27 y GT INTA 31. Las evaluaciones se llevaron a cabo inicialmente por medio de ensayos no destructivos por ultrasonido en chapas individuales y posteriormente de forma destructiva ensayando las chapas a la tracción estática. Se determinó un grado de asociación entre ambos métodos (R2 = 0,62) y diferencias estadísticas entre clones, así como con respecto a su posición radial dentro del fuste, donde las internas presentaron menores valores mecánicos que las externas. Se utilizó dicha tendencia entre posiciones como criterio, elaborando tableros contrachapados exclusivamente de chapas internas o externas, a los fines científicos, ya que en la realidad la metodología de producción combina ambos tipos de chapas en función de sus cualidades estéticas. Los resultados de las propiedades mecánicas de los ensayos de tableros evaluados a la flexión siguiendo protocolos normalizados IRAM 9706 (2001) y 9506 (2006) demostraron un comportamiento similar al de las chapas evaluadas individualmente respecto a los clones y a la posición de la chapa (interna o externa). Para evaluar la capacidad de adhesión de estos se procedió también a estándares establecidos por la norma IRAM 9562 (2006) y microtomografías de rayos X para evaluar los patrones de penetración del adhesivo en la madera. En cuanto a la capacidad de adhesión, se destacó el clon híbrido GC INTA 27, presentó mayor resistencia al cizallamiento y mayor porcentaje de rotura en madera, esta combinación es un buen indicador de la capacidad de adherencia de este clon y de su resistencia. Las tomografías de rayos X demostraron un nivel de infiltración de la resina en los poros adyacentes a la interfaz adhesivo-madera, que fue relativamente similar entre clones. A pesar de la diferencia encontrada entre materiales genéticos, todos ellos cumplieron con los requerimientos industriales, tanto de resistencia a la flexión como de calidad de encolado, superando los tratamientos más exigentes y demostrando ser aptos para usos en ambientes no protegidos o exteriores. Sin embargo, si se desea obtener cuerpos estructurales de mayor resistencia se recomienda utilizar chapas externas de clones híbridos de Eucalyptus grandis x E. camaldulensis GC INTA 24 y GC INTA 27.EEA MontecarloFil: Bulman Hartkopf, Christian. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Winck, Rosa Angela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; ArgentinaFil: Stefani, Pablo Marcelo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA); Argentina.Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, EEA Montecarlo (INTA) y Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones2026-06-29T10:32:55Z2026-06-29T10:32:55Z2026-04-15info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/20.500.12123/26831XX Jornadas Forestales y Ambientales. 15-17 de abril de 2026. Eldorado, Misiones; Argentinareponame:INTA Digital (INTA)instname:Instituto Nacional de Tecnología Agropecuariaspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)2026-09-24T11:43:08Zoai:localhost:20.500.12123/26831instacron:INTAInstitucionalhttp://repositorio.inta.gob.ar/Organismo científico-tecnológicoNo correspondehttp://repositorio.inta.gob.ar/oai/requesttripaldi.nicolas@inta.gob.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:l2026-09-24 11:43:08.954INTA Digital (INTA) - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuariafalse
dc.title.none.fl_str_mv Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
Structural properties of plywood boards from different Eucalyptus clones
title Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
spellingShingle Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
Bulman Hartkopf, Christian
Eucalyptus
Plywood
Sstructural Timber
Wood Properties
X-rays
Tablero Contrachapeado
Madera de Construcción
Propiedades de la Madera
Ultrasonido
Ultrasonic
Rayos X
Flexión
title_short Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
title_full Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
title_fullStr Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
title_full_unstemmed Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
title_sort Propiedades estructurales de tableros contrachapados de diferentes clones de Eucalyptus
dc.creator.none.fl_str_mv Bulman Hartkopf, Christian
Winck, Rosa Ángela
Stefani, Pablo Marcelo
author Bulman Hartkopf, Christian
author_facet Bulman Hartkopf, Christian
Winck, Rosa Ángela
Stefani, Pablo Marcelo
author_role author
author2 Winck, Rosa Ángela
Stefani, Pablo Marcelo
author2_role author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Eucalyptus
Plywood
Sstructural Timber
Wood Properties
X-rays
Tablero Contrachapeado
Madera de Construcción
Propiedades de la Madera
Ultrasonido
Ultrasonic
Rayos X
Flexión
topic Eucalyptus
Plywood
Sstructural Timber
Wood Properties
X-rays
Tablero Contrachapeado
Madera de Construcción
Propiedades de la Madera
Ultrasonido
Ultrasonic
Rayos X
Flexión
dc.description.none.fl_txt_mv Póster
Los tableros contrachapados son materiales estructurales de alto valor agregado, compuestos de chapas de madera obtenidas por debobinado, superpuestas en orientación ortogonal, adheridas entre sí con algún tipo de adhesivo, generalmente termorrígido a base de resina fenólica. Actualmente la industria de los contrachapados no cuenta con un sistema de clasificación de especies, más que la distinción entre los géneros Pinus y Eucalyptus. Sino que se centra en el cumplimiento de los estándares normalizados del producto terminado. Lo cual deja fuera una amplia gama de posibilidades en el uso específico de diferentes especies o clones. El objetivo de este trabajo fue analizar las propiedades mecánicas de tableros contrachapados de madera de cinco clones del género Eucalyptus, proveniente de un ensayo de mejoramiento genético forestal, instalado por el INTA de Concordia, Entre Ríos. Se seleccionaron 5 clones EG INTA 157, EG INTA 36, GC INTA 24, GC INTA 27 y GT INTA 31. Las evaluaciones se llevaron a cabo inicialmente por medio de ensayos no destructivos por ultrasonido en chapas individuales y posteriormente de forma destructiva ensayando las chapas a la tracción estática. Se determinó un grado de asociación entre ambos métodos (R2 = 0,62) y diferencias estadísticas entre clones, así como con respecto a su posición radial dentro del fuste, donde las internas presentaron menores valores mecánicos que las externas. Se utilizó dicha tendencia entre posiciones como criterio, elaborando tableros contrachapados exclusivamente de chapas internas o externas, a los fines científicos, ya que en la realidad la metodología de producción combina ambos tipos de chapas en función de sus cualidades estéticas. Los resultados de las propiedades mecánicas de los ensayos de tableros evaluados a la flexión siguiendo protocolos normalizados IRAM 9706 (2001) y 9506 (2006) demostraron un comportamiento similar al de las chapas evaluadas individualmente respecto a los clones y a la posición de la chapa (interna o externa). Para evaluar la capacidad de adhesión de estos se procedió también a estándares establecidos por la norma IRAM 9562 (2006) y microtomografías de rayos X para evaluar los patrones de penetración del adhesivo en la madera. En cuanto a la capacidad de adhesión, se destacó el clon híbrido GC INTA 27, presentó mayor resistencia al cizallamiento y mayor porcentaje de rotura en madera, esta combinación es un buen indicador de la capacidad de adherencia de este clon y de su resistencia. Las tomografías de rayos X demostraron un nivel de infiltración de la resina en los poros adyacentes a la interfaz adhesivo-madera, que fue relativamente similar entre clones. A pesar de la diferencia encontrada entre materiales genéticos, todos ellos cumplieron con los requerimientos industriales, tanto de resistencia a la flexión como de calidad de encolado, superando los tratamientos más exigentes y demostrando ser aptos para usos en ambientes no protegidos o exteriores. Sin embargo, si se desea obtener cuerpos estructurales de mayor resistencia se recomienda utilizar chapas externas de clones híbridos de Eucalyptus grandis x E. camaldulensis GC INTA 24 y GC INTA 27.
EEA Montecarlo
Fil: Bulman Hartkopf, Christian. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
Fil: Winck, Rosa Angela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina
Fil: Stefani, Pablo Marcelo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA); Argentina.
description Póster
publishDate 2026
dc.date.none.fl_str_mv 2026-06-29T10:32:55Z
2026-06-29T10:32:55Z
2026-04-15
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia
format conferenceObject
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12123/26831
url http://hdl.handle.net/20.500.12123/26831
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, EEA Montecarlo (INTA) y Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones
publisher.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, EEA Montecarlo (INTA) y Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones
dc.source.none.fl_str_mv XX Jornadas Forestales y Ambientales. 15-17 de abril de 2026. Eldorado, Misiones; Argentina
reponame:INTA Digital (INTA)
instname:Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
reponame_str INTA Digital (INTA)
collection INTA Digital (INTA)
instname_str Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
repository.name.fl_str_mv INTA Digital (INTA) - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
repository.mail.fl_str_mv tripaldi.nicolas@inta.gob.ar
_version_ 1877227338902536192
score 12.733355