Tableros a base de chapas de madera de Pino radiata reforzados con fibras de ingeniería y adhesivos

Authors

  • Mario Núñez Decap Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile. https://orcid.org/0000-0002-4627-5750
  • Marcela Vidal Vega Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile.
  • Boris Moya Rojas Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile.
  • Camila Opazo Carlsson Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile. https://orcid.org/0000-0003-2558-3209
  • Gerson Rojas Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Procesos y Bioproductos. Concepción, Chile.

DOI:

https://doi.org/10.22320/s0718221x/2025.38

Keywords:

Acetato de polivinilo, fibra de basalto, fibra de carbono, madera microlaminada, resina epoxi, tablero contrachapado

Abstract

Con el objetivo de potenciar el uso de la madera en la construcción, se busca mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los tableros contrachapados y madera microlaminada a base de pino radiata, una especie que presenta bajas prestaciones físico-mecánicas y de durabilidad, a través del refuerzo de estos productos con fibras de ingeniería y adhesivos. Por ello, se analiza el comportamiento de la fibra de basalto junto a un adhesivo epóxico y de polivinil de acetato, a escala de laboratorio, comparándolo con la fibra de carbono, que es más comúnmente usada con este fin, pero que presenta desventajas como su alto precio. Para el estudio, se realizaron los siguientes ensayos, de acuerdo con las metodologías descritas en las respectivas normativas: rugosidad superficial, hinchamiento, flexión estática y dureza Janka. Los resultados obtenidos de los tableros reforzados se compararon con tableros patrón no reforzados, lo que evidenció una disminución en el hinchamiento de hasta un 100 % en madera microlaminada. En términos de rigidez y resistencia a la flexión, hubo un aumento del 49 % en el MOR en tableros contrachapados reforzados con fibra de carbono y resina epóxica, y del 30 % en el MOE y 38 % en el MOR en madera microlaminada reforzada con fibra de carbono y resina epóxica. Además, se observó un aumento del 35 % y 41 % en la resistencia a la dureza Janka en los tableros contrachapados reforzados con fibra de carbono y acetato de polivinilo, y en la madera microlaminada reforzada con fibra de carbono y resina epóxica, respectivamente. El estudio realizado permitió obtener conclusiones importantes respecto del uso de fibras de ingeniería como reforzamiento. En primer lugar, se comprobó que, al reforzar los tableros, las propiedades físicas y mecánicas aumentaron en comparación con un tablero sin reforzar. En segundo lugar, se observó, en algunos casos, un comportamiento igual o superior del refuerzo con fibra de basalto en comparación con el de fibra de carbono; la recomendación dependerá del tipo de uso que se le quiera dar al tablero.

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Mario Núñez Decap, Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile.

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Marcela Vidal Vega, Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile.

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Boris Moya Rojas, Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile.

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Camila Opazo Carlsson, Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Concepción, Chile.

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Gerson Rojas, Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Procesos y Bioproductos. Concepción, Chile.

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2025-11-06

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Núñez Decap, M. ., Vidal Vega, M. ., Moya Rojas, B. ., Opazo Carlsson, C. ., & Rojas, G. . (2025). Tableros a base de chapas de madera de Pino radiata reforzados con fibras de ingeniería y adhesivos. Maderas. Ciencia Y Tecnología, 27, e3825. https://doi.org/10.22320/s0718221x/2025.38

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