• El recurso maderable en términos de especie, calidad, volumen por anualidad y la predicción del diámetro de la trocería. Factores correspondientes a la especie tales como las condiciones de crecimiento, edad, si se trata de arbolado maduro, arbolado juvenil o de plantaciones forestales (Si esta es manejada o no, si el manejo silvícola ha sido bien aplicado). Todos estos factores determinaran la calidad de la trocería que será cortada, ya que estos afectan la calidad de la troza (densidad, índice de crecimiento, nudosidad, flexibilidad) y su forma (rectitud y ahusado). La certeza del volumen por anualidad (Debe también ser contemplada la variabilidad de los volúmenes y de los diámetros) determina la capacidad del aserradero y la inversión necesaria para este.
• El mercado. La complejidad de un aserradero y su diseño dependerán del mercado objetivo. Un mismo aserradero puede aserrar para embalaje, para construcción (viguetas ), para obtener tablas de alta calidad y componentes para mobiliario, o para satisfacer la demanda del mercado local. La diversificación de los productos reduce los riesgos del mercado, pero para estos se requiere una mayor capitalización: el aserradero necesitara más flexibilidad en los procesos, especialmente en la trasferencia y flujo entre las maquinarias. Pequeños aserraderos especializados pueden ser tan redituables como uno grande, con la ventaja de que tendrán una presión económica menor que otras industrias.
• Localización del aserradero. El aserradero deberá localizarse tan cerca como sea posible de los abastecimientos de materia prima, ya que esto permitirá la reducción de costos por transporte de la troza.
• El capital disponible.La última década se ha caracterizado por tener un comportamiento neutral en las tasas de intereses, en comparación con las tasas de inflación pasadas, esto significa que los tiempos para recuperar la inversión se han recortado.
El aserradero deberá estar caracterizado por la materia prima, por el tamaño operacional, por el tipo de maquinaria usada para hacer los derribos de la trocería, y por el grado de automatización que este tenga. Cada aserradero es único, no pueden tener un diseño estandarizado. Por lo tanto, un aserradero será evaluado por su eficiencia en operaciones y su rentabilidad, lo cual es más un resultado del buen manejo de la administración que de un buen diseño.
Walker, J. 2006. Primary Wood Processing Principles and Practice. University of Canterbury. Editorial Springer. Christchurch, New Zealand
El tronco de los arboles presenta distintos tipos de tejidos leñosos (fig. 1), cada uno de ellos cumple con funciones especificas del crecimiento y protección necesarios para la vida del árbol.
Fig. 1
1. Cambium vascular.
Tejido microscopicode una célula de espesor que se encuentra entre la corteza interior (Floema) y la madera (Xilema). Las celulas del cambium tiene la facultad de dividirse y conservan esta facultad hasta cuando el árbol muere. El cambium genera células de xilema hacia el interior y de floema hacia el exterior.
2. Xilema. Es la parte maderable o leñosa del tronco, se puede distinguir la albura, el duramen y la medula (fig. 2).
Fig. 2
Albura. Es la parte exterior del xilema, sus funciones principales son dos: las de soporte del árbol que comparte con el duramen, y la de conducir el agua y las sales minerales de las raíces a las hojas, donde se emplean para la fotosíntesis; generalmente es de color más claro que el duramen, su espesor varía en el tronco según la especie. La albura es la parte activa del xilema.
Duramen. Es la parte inactiva del xilema y tiene como función proporcionar resistencia para soportar el árbol. Su formación se describe a continuación. Con el tiempo y el crecimiento del árbol, la albura pierde agua y sustancias alimentarias almacenadas, los conductos de esta son infiltrados por sustancias orgánicas e inorgánicas distintas, tales como aceites, gomas, resinas, taninos, sustancias aromáticas, colorantes, sales minerales, metales y silicatos, que en conjunto se denominan extractivos de la madera. La infiltración de estas sustancias no modifican significativamente las propiedades físicas del xilema, durante este proceso la consistencias de la madera va tomando un color más obscuro y adquiere un mejor comportamiento al ataque de hongos e insectos xilófagos, estos últimos distinguen particularmente el duramen de la albura.
Medula. Es la parte central de la sección del tronco de un diámetro muy reducido, además, es la parte más antigua del tronco y es ahí donde se originas las ramas. Está constituida por tejidos parenquimatosos. En general está formada por células de poca resistencia mecánica, es muy susceptible a ser atacada por hongos.
3. Corteza interior.
Es la capa que tiene por finalidad generar la corteza exterior conforme aumenta el diámetro del tronco, además, conduce el alimento elaborado en las hojas hacia las ramas, tronco y raíces, está constituido por el tejido floematico vivo, llamado también líber.
4. Corteza exterior. Es la cubierta que protege al árbol de los agentes atmosféricos, en especial de la insolación; ésta formada por un tejido llamado floema que cuando muere forma esta capa.
Bibliografia.
Proyectos andinos de desarrollo tecnologico en el area de los recursos forestales (PADT-REFORT). 1984. Manual de diseño para maderas del grupo andino. Junta del acuerdo de carrtajena. Lima, Peru.
Ortega, E., F. y M. Ricalde C. 1989. Manual para diseño de estructuras de madera. Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la madera (LACITEMA). Veracruz, México.
Para amar algo hay que conocerlo. Todos amamos a los árboles porque todo el mundo los conoce en mayor o menor medida y porque su belleza y utilidad son incuestionables. Pero cuanto más se aprende sobre ellos, más se respetan y más se aprecian. Hablemos de árboles para conocerlos... para cuidarlos.
Los árboles constituyen un grupo importante dentro del reino vegetal conocido como espermatofitas (plantas portadoras de semillas). Este grupo se divide a su vez en Angiospermas y Gimnospermas. Las gimnospermas son coníferas de hojas aciculares comúnmente denominadas como de madera blanda. Las angiospermas son arboles latifoliadas conocidas como de madera dura y pueden ser tanto de hoja perenne como caduca.
Un árbol está integrado por 3 subsistemas: las raíces, el tronco y la corona (estas son las ramas y hojas del follaje) (Fig. 1).
Fig. 1
La función del subsistema de las raíces es doble: éstas, por una parte, sirven de anclaje o cimiento del árbol, proporcionando resistencia a la acción del viento, y, por otra, a través de las raíces capilares, absorben humedad y diversas substancias minerales en solución, que son transmitidas del tronco a la corona.
El tronco se apoya sobre las raíces, es el elemento de soporte de la corona, contiene y protege las células de crecimiento, y, además es un sistema de comunicación con doble sentido que transporta por la albura los minerales en solución absorbidas por las raíces hasta la corona, donde estos son transformados en savia, que desciende por la corteza interna (Floema ó líber) para contribuir en el desarrollo de los tejidos celulares que forman el árbol. Para que el agua llegue hasta las hojas más altas de la corona, el árbol pone en juego complicados mecanismos hidráulicos que van desde los procesos de adsorción y capilaridad hasta diferencias de presión debidas a la transpiración de las hojas. Además,los tejidos xilosos del tronco sirven de depósito para las sustancias de desecho producidas por el metabolismo del árbol (extractivos), que se concentran principalmente en la parte central del tronco (duramen).
En las hojas de la copa se realiza la transformación del agua (H2O) y el bióxido de carbón (CO2) en los carbohidratos o azúcares que sirven de nutrientes al árbol, a partir de la energía proporcionada por la luz solar en el proceso conocido como fotosíntesis, aunque existen muchas especies como el Chakáh (Bursera simaruba) en las que los procesos de fotosíntesis también ocurren en las células de la corteza. Además de sostener las hojas, el sistema de ramas y ramillas de la corona genera las flores y frutos que permiten la reproducción del árbol y que sirven como elementos taxonómicos principales para la identificación de las diferentes especies.
La fotosíntesis es una compleja reacción química, que utiliza oxigeno y carbón. El oxigeno es liberado mientras que el carbón se combina con la sabia ascendente para formar los azucares, celulosa y otros carbohidratos que constituyen la sabia descendente. En la reacción de fotosíntesis también participa la clorofila, que es la sustancia por la cual las hojas tienen su particular tonalidad verde.
Bibliografia.
Jackson, A. y D. Day. 1993. Manual completo de la Madera la Carpinteria y la Ebanisteria. Graficas Reunidas S.A. Madrid, España.
Robles, F., F. y R. Echenique M. 1991. Estructuras de Madera. Editorial Limusa S.A De C.V. Mexico D.F.
Ortega, E., F. y M. Ricalde C. 1989. Manual para diseño de estructuras de madera. Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la madera (LACITEMA). Veracruz, México.
Barajas, M. J., R. Echenique M. y F. Carmona V. 1981. La madera y su uso en la construcción No. 3. Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera (LACITEMA). Veracruz, México.
La madera es un material único, diverso y complicado. Es el único material que podemos obtener de forma directa de la naturaleza, basta con cortar un árbol y dimensionarlo de acuerdo a las necesidades y se tiene un elemento que puede ser usado en la construcción de una casa como columna o viga, como puente para pasar un rió o un acantilado. Las posibilidades de uso aumentan considerablemente si la materia prima es procesado en la industrias como la del aserrío, celulosa, o tableros (enlistonados, de fibras, partículas, contrachapados, etc). Además, este es un material respetuoso con el medio ambiente, una materia prima renovable y sostenible, cuyo manejo adecuado beneficia al medio ambiente y a la sociedad.
De manera casi imperceptible la madera a ido de la mano con el desarrollo e historia del hombre, esta nos rodea en nuestra vida cotidiana (puertas, ventanas, muebles, lápices, marcos, utensilios de cocina, juguetes, casas, combustible, etc.), es un material sano y agradable que mantiene las condiciones térmicas en las viviendas, modera las fluctuaciones de humedad, purifica el aire y proporciona relax a las personas.
Además de todo esto la madera es:
Reciclable: El ciclo de vida de la madera es cerrado. Tras el final de su vida útil los restos de madera pueden reutilizarse de nuevo como materia prima para otras industrias de la madera (Tableros de fibras, partículas, y astillas, materiales compuestos, etc.).
Es una material 100% biodegradable.
Contribuye a mitigar el cambio climático: Los árboles son grandes aspiradoras de dióxido de carbono durante toda su vida, al ser estos aprovechados como madera el dióxido de carbono continúa siendo parte del material.
En comparación con otros materiales que usamos cotidianamente (plásticos, metales, concreto, etc.) no emplea mucha energía en su elaboración: El consumo de energía en el proceso de transformación de la madera es muy inferior comparado con la energía utilizada en la fabricación de otros materiales.
Ofrece soluciones que permiten diseños innovadores: El desarrollo de la tecnología enfocada en el aprovechamiento de la madera ha permitido el desarrollo de numerosos productos derivados de la esta (tableros, madera laminada, madera reconstituida, m. compuesta, m. de ingeniería, etc.) que ofrecen innumerables posibilidades tanto en su uso en construcción como en el mueble, carpintería, envases, embalajes, etc.
Buen comportamiento ante el fuego: La madera es un material aislante con un excelente comportamiento ante el fuego ralentizando su propagación. La tecnología de fabricación de productos de madera ha dado lugar a productos con alta resistencia al fuego.
Bibliografía.
Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA). 2004. Guía práctica de especies de madera. Grupo Industrial de Artes Gráficas. Madrid, España.