Predicción de la densidad de elementos estructurales de madera en servicio mediante el uso combinado de pequeñas probetas y datos de resistencia a la perforación

Autores/as

  • M. J. Morales-Condea Universidad de Sevilla
  • C. Rodríguez-Liñán Universidad de Sevilla
  • J. Saporiti-Machado Laboratório Nacional de Engenharia Civil

DOI:

https://doi.org/10.3989/mc.2014.03113

Palabras clave:

Madera, Densidad, Resistógrafo, Pequeña probeta, Estructuras en servicio, Propiedades Mecánicas

Resumen


Los dispositivos de perforación se utilizan a menudo para obtener información sobre las propiedades de la sección transversal y defectos internos de los elementos estructurales de madera. La resistencia a la perforación se correlaciona con la densidad que, a menudo, se utiliza para obtener la predicción de las propiedades mecánicas de los elementos de madera. Sin embargo, una curva de regresión no puede ser obtenida in situ y las curvas de preexistentes proporcionan predicciones poco fiables. En el presente trabajo se propone un procedimiento de “calibración” in situ de los datos de resistencia de perforación obtenidos en cada caso. La “calibración” se basa en los valores de densidad de pequeñas probetas de madera tomadas en las inmediaciones de los taladros. Para ello se plantean 2 métodos: Un primer enfoque basado en obtener una curva de regresión a partir de los valores de densidad de pequeñas probetas de madera y los valores de resistencia a la perforación obtenidos de un número limitado de elementos de madera. El otro enfoque pretende utilizar la información de una pequeña probeta madera para “calibrar” un perfil de resistencia completo tomado del mismo elemento. Siguiendo este procedimiento se obtiene una densidad de predicción que muestra un error de porcentaje medio bajo (−0,31%) y un coeficiente de determinación medio (r2 = 0,53).

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Publicado

2014-09-30

Cómo citar

Morales-Condea, M. J., Rodríguez-Liñán, C., & Saporiti-Machado, J. (2014). Predicción de la densidad de elementos estructurales de madera en servicio mediante el uso combinado de pequeñas probetas y datos de resistencia a la perforación. Materiales De Construcción, 64(315), e029. https://doi.org/10.3989/mc.2014.03113

Número

Sección

Artículos