Ajuste de los factores de diseño en compresión axial para madera laminada encolada del álamo

Authors

  • Lía Caren Meyer Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento de Ingeniería Civil. Grupo de Investigación y Desarrollo de Estructuras Civiles (GIDEC). Venado Tuerto, Argentina. https://orcid.org/0000-0001-5187-1744
  • Gamaliel López Universidad de Valladolid. ETS de Arquitectura. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Valladolid, España. https://orcid.org/0000-0003-3418-0583
  • Alfredo Anibal Guillaumet Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento de Ingeniería Civil. Grupo de Investigación y Desarrollo de Estructuras Civiles (GIDEC). Venado Tuerto, Argentina.
  • María Alexandra Sosa Zitto Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento de Ingeniería Civil. Grupo de Estudio de Maderas (GEMA). Concepción del Uruguay, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.22320/s0718221x/2026.03

Keywords:

Álamo, compresión axial, Glulam, madera laminada encolada, pandeo, populus deltoides, propiedades mecánicas de la madera

Abstract

La compresión axial en elementos de madera laminada encolada (glulam) requiere de un dimensionamiento preciso que considere tanto las propiedades mecánicas del material como los efectos de esbeltez. En este contexto, los reglamentos vigentes presentan limitaciones al aplicar valores únicos para los factores de estabilidad (CP) y de inestabilidad (Kc), sin contemplar las variaciones propias de cada especie ni los modos de falla por pandeo. El presente estudio aborda esta problemática mediante barras de madera laminada de Populus deltoides, con el objetivo de ajustar los parámetros “c” y “βc” que intervienen en el cálculo de dichos factores.  Se llevaron a cabo ensayos de compresión axial en un total de 320 probetas en el rango de esbeltez comprendido entre 30 a 100. A partir de los resultados experimentales de las tensiones de rotura del percentil 5 % y la resistencia a compresión paralela a las fibras, se determinaron los valores óptimos de los parámetros “c” y “βc”. El reglamento argentino usa un único valor de c=0,9 para piezas de madera laminada encolada de aplicación práctica. Sin embargo, este valor evidencia la necesidad de ajustes para mejorar el dimensionamiento en elementos comprimidos, obteniendo un valor menor de “c”. Por otro lado, el criterio europeo con βc = 0,1 tiende a sobrestimar las cargas de compresión. No obstante, el mayor valor de βc determinado con el programa experimental, presentó una mejor correlación para todas las esbelteces, reduciendo las sobrestimaciones de las cargas a compresión. Los resultados confirman que ajustar los parámetros “c” y “βc” mejora significativamente la precisión del dimensionado y optimizando el diseño en elementos comprimidos.

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Lía Caren Meyer, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento de Ingeniería Civil. Grupo de Investigación y Desarrollo de Estructuras Civiles (GIDEC). Venado Tuerto, Argentina.

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Gamaliel López, Universidad de Valladolid. ETS de Arquitectura. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Valladolid, España.

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Alfredo Anibal Guillaumet, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento de Ingeniería Civil. Grupo de Investigación y Desarrollo de Estructuras Civiles (GIDEC). Venado Tuerto, Argentina.

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María Alexandra Sosa Zitto, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Departamento de Ingeniería Civil. Grupo de Estudio de Maderas (GEMA). Concepción del Uruguay, Argentina.

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References

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Published

2026-01-15

How to Cite

Meyer, L. C. ., López, G. ., Guillaumet, A. A. ., & Sosa Zitto, M. A. . (2026). Ajuste de los factores de diseño en compresión axial para madera laminada encolada del álamo. Maderas. Ciencia Y Tecnología, 28, e0326. https://doi.org/10.22320/s0718221x/2026.03

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