Caracterización de madera natural y multimaterial mediante ondas de esfuerzo de las especies Pinus pseudostrobus, Tabebuia rosea y Quercus scytophylla
DOI:
https://doi.org/10.21829/myb.2026.322663Palabras clave:
anisotropía mecánica, comportamiento dinámico, densidad de la madera, especies maderables endémicas, módulo dinámico, velocidad de ondaResumen
En esta investigación se caracterizó el comportamiento dinámico y la anisotropía de la madera natural y de un multimaterial compuesto por madera, malla y adhesivo, fabricados a partir de tres especies: Pinus pseudostrobus, Tabebuia rosea y Quercus scytophylla. El objetivo fue evaluar el efecto de esta transformación sobre el módulo dinámico y la anisotropía mecánica, mediante la medición de la densidad, la velocidad de onda y el módulo dinámico en las direcciones tangencial y longitudinal. La metodología incluyó la fabricación de especímenes de ensayo, ensayos de ondas de esfuerzo y un análisis estadístico para validar las diferencias entre la madera natural y el multimaterial. Los resultados demostraron aumentos sustanciales en el peso volumétrico y la velocidad de onda en la dirección tangencial, lo que se tradujo en mejoras significativas del módulo dinámico en esa misma dirección y una notable reducción de la anisotropía mecánica. Se concluye que la integración sinérgica de la malla y el adhesivo produce una estructura material más homogénea, facilitando una redistribución de esfuerzos más eficiente y una respuesta mecánica más isotrópica. Estos hallazgos respaldan el potencial de los multimateriales como una estrategia prometedora para valorizar maderas endémicas y de baja apreciación tecnológica en aplicaciones de ingeniería. Se sugiere profundizar en estudios futuros sobre durabilidad, interfaces a escala microestructural y validación bajo condiciones prácticas de uso.
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