Wood characterization of Eucalyptus paniculata Smith species

Marta Cristina de Jesus Albuquerque Nogueira

ORCID iD Federal University of Mato Grosso (UFMT) Brasil

Juliano Souza Vasconcelos

ORCID iD São Paulo State University (UNESP) Brasil

Victor Almeida de Araujo

ORCID iD São Paulo State University (UNESP) Brasil

André Luis Christoforo

ORCID iD Federal University of São Carlos (UFSCar) Brasil

Francisco Antonio Rocco Lahr

ORCID iD University of São Paulo (USP) Brasil

Resumo

Eucalypts have not been well accepted for construction use by civil societies in different nations. For the elimination of these cultural barriers, there is the demand for better knowledge of the physical-mechanical properties of these silvicultural species. Thus, the research carried out a wide characterization of the Eucalyptus paniculata Smith wood species. Based on the Brazilian standard document ABNT NBR 7190, 14 mechanical properties and 2 physical properties were evaluated. Two moisture contents were adopted to compare the wood samples in different conditions: above the fiber saturation point and dried point. Results of properties were treated statistically with a t-test. In total, 1384 repeats were reached. Only two mechanical properties did not show changes in their resistance values to moisture reduction: tangential cleavage and modulus of rupture in the perpendicular tensile to grain. Further properties showed differences in the resistances from t-test for the studied moisture reduction.

Palavras-chave


Density; Grey Ironbark; Moisture; Resistance; Wood properties


Texto completo:

Referências


ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro: ABNT, 1997. Available in: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3395. Accessed in: 25 ago. 2021.

ABREU, L. B.; LIMA, J. T.; RABELO, G. F.; GOMES, F. C.; TRUGILHO, P. F.; ELOY, F. S. Avaliação não destrutiva de estruturas de madeira em edifício histórico de Tiradentes, MG. Cerne, Lavras, v. 19, n. 3, p. 481-487, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-77602013000300016.

ANDRADE, M. C. N.; MINHONI, M. T. A.; SANSÍGOLO, C. A.; ZIED, D. C. Análise química da madeira e casca de diferentes tipos de eucalipto antes e durante o cultivo de shiitake em toras. Revista Árvore, Viçosa, v. 34, n. 1, p. 165-175, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-67622010000100018.

AS – AUSTRALIAN STANDARD. AS 1720.2: Australian standard timber structures part 2: timber properties. Sydney: Standards Australia, 2006. 19 p. Available in: https://infostore.saiglobal.com/en-us/standards/as-1720-2-2006-126187_saig_as_as_266145/. Accessed in: 25 ago. 2021.

BAL, B. C.; BEKTAS, I. Some mechanical properties of plywood produced from eucalyptus, beech, and poplar veneer. Maderas, Ciencia y Tecnología, Concepción, v. 16, n. 1, p. 99-108, 2014. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-221X2014005000009.

BISSOLI-DALVI, M.; FERRES, S. C.; ALVAREZ, C. E.; FUICA, G. E. S. Avaliação da sustentabilidade da madeira por meio da ferramenta ISMAS. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 24, e00077214, p. 1-7, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/2179-8087.077214.

CABI. The CABI encyclopedia of forest trees. London, UK: CPi Group, 2013. 532 p.

CABI. Eucalyptus paniculata (grey ironbark). In: CABI. Invasive Species Compendium. 2019. Available in: www.cabi.org/isc/datasheet/22815. Accessed in: 25 ago. 2021.

CASTELLANO, G. R.; CAMARINHO, R. J. Coleção centenária de eucaliptos na floresta estadual “Edmundo Navarro de Andrade”. In: OLIVEIRA JUNIOR, J. M. B. (org.). Análise crítica das ciências biológicas e da natureza. Ponta Grossa: Atena, 2019. p. 304-319.

CLEMENT, C. R.; HIGUCHI, N. A floresta amazônica e o futuro do Brasil. Ciência e Cultura, Campinas, v. 58, n. 3, p. 44-49, 2006.

COELHO, R. M.; LEITE, A. M. P.; LEONEL, M. S.; MATUDA, J. J.; FREITAS, L. C. Avaliação econômica do uso da madeira de eucalipto para diferentes finalidades, na região do Alto Jequitinhonha, MG. Floresta, Curitiba, v. 46, n. 2, p. 155-164, 2016. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v46i2.38600.

CORADIN, V. T. R.; CAMARGOS, J. A. A.; PASTORE, T. C. M.; CHRISTO, A. G. Madeiras comerciais do Brasil: chave interativa de identificação baseada em caracteres gerais e macroscópicos. 2010. Available in: https://lpf.florestal.gov.br/en-us/chave-interativa-de-identificacao. Accessed in: 25 ago. 2021.

DE ARAUJO, V. A.; CORTEZ-BARBOSA, J.; GAVA, M.; GARCIA, J. N.; SOUZA, A. J.; SAVI, A. F.; MORALES, E. A. M.; MOLINA, J. C.; VASCONCELOS, J. S.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Classification of wooden housing building systems. BioResources, Raleigh, v. 11, n. 3, p. 7889-7901, 2016. DOI: https://doi.org/10.15376/biores.11.3.DeAraujo.

DE ARAUJO, V. A.; GUTIÉRREZ-AGUILAR, C. M.; CORTEZ-BARBOSA, J.; GAVA, M.; GARCIA, J. N. Disponibilidad de las técnicas constructivas de habitación en madera, en Brasil. Revista de Arquitectura, Bogotá, v. 21, n. 1, 2019a. DOI: https://doi.org/10.14718/RevArq.2019.21.1.2014.

DE ARAUJO, V. A.; MORALES, E. A. M.; CORTEZ-BARBOSA, J.; GAVA, M.; GARCIA, J. N. Public support for timber housing production in Brazil. Cerne, Lavras, v. 25, n. 4, p. 365-374, 2019b. DOI: https://doi.org/10.1590/01047760201925042652.

DELUCIS, R. A.; CADEMARTORI, P. H. G.; MISSIO, A. L.; GATTO, D. A. Decay resistance of four fast-growing eucalypts wood exposed to three types of fields. Maderas Ciencia y Tecnología, Concepción, v. 18, n. 1, p. 33-42, 2016. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-221X2016005000004.

DELUCIS, R. A.; GATTO, D. A. Flexural properties of four fast-growing eucalypts woods deteriorated by three different field tests. Acta Scientiarum. Technology, Maringá, v. 39, n. 1, p. 39-44, 2017. DOI: https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v39i1.27067.

DELUCIS, R. A.; GATTO, D. A.; STANGERLIN, D. M.; BELTRAME, R. Caracterização colorimétrica dos lenhos juvenil e adulto de quatro espécies de eucalipto. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 10, n. 2, p. 268-272, 2015. DOI: https://doi.org/10.5039/agraria.v10i2a3970.

DIAS, B. Z.; ALVAREZ, C. E. Mechanical properties: wood lumber versus plastic lumber and thermoplastic composites. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 201-219, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/s1678-86212017000200153.

GARCIA, R. A.; OLIVEIRA, N. S.; NASCIMENTO, A. M.; SOUZA, N. D. Colorimetria de madeiras dos gêneros Eucalyptus e Corymbia e sua correlação com a densidade. Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 509-517, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/01047760201420041316.

GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; MENDES, L. M.; MENDES, R. F.; MORI, F. A. Painéis de madeira aglomerada de resíduos da laminação de diferentes procedências de Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna e Eucalyptus cloeziana. Cerne, Lavras, v. 17, n. 4, p. 443-452, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-77602011000400002.

IMAGUIRE JUNIOR, K.; IMAGUIRE, M. R. G. A casa de araucária. Curitiba: Instituto Arquibrasil, 2011. v. 1.

IWAKIRI, S.; SILVA, L. S.; TRIANOSKI, R.; BONDUELLE, G. M.; ROCHA, V. Y. Avaliação do potencial de utilização da madeira de Schizolobium amazonicum “paricá” e Cecropia hololeuca “embaúba” para produção de painéis cimento-madeira. Cerne, Lavras, v. 18, n. 2, p. 303-308, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-77602012000200015.

JOLLY, N. W. The genus Eucalyptus – its past and its future in Pacific forests. New Zealand Journal of Forestry, Christchurch, v. 5, n. 5, p. 389-400, 1948.

KARSTEDT, P.; GLOGER, C. The preservation of fence states, foles, sleepers and construction timbers for housing in Brazil. Floresta, Curitiba, v. 9, n. 2, p. 57-64, 1978. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v9i2.6217.

LAHR, F. A. R.; NOGUEIRA, M. C. J. A.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; CHRISTOFORO, A. L. Physical-mechanical characterization of Eucalyptus urophylla wood. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 37, n. 5, p. 900-906, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v37n5p900-906/2017.

LAHR, F. A. R.; NOGUEIRA, M. C. J. A.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; CHRISTOFORO, A. L. Wood utilization of Eucalyptus grandis in structural elements: densities and mechanical properties. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 38, n. 5, p. 642-647, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v38n5p642-647/2018.

LARA PALMA, H. A.; BALLARIN, A. W. Propriedades físicas e mecânicas de painéis LVL de Eucalyptus grandis. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 3, p. 559-566, 2011. DOI: https://doi.org/10.5902/198050983813.

LAW, B.; CHIDEL, M. Effects of logging on nectar-producing eucalypts spotted gum and grey ironbark. Kingston: RIRDC, 2007. 61 p. (RIRDC Publication n. 07/138).

LIMA, N. N.; MENDES, L. M.; SÁ, V. A.; BUFALINO, L. Propriedades físico-mecânicas de painéis LVL produzidos com três espécies Amazônicas. Cerne, Lavras, v. 19, n. 3, p. 407-413, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-77602013000300007.

LITTLE JUNIOR, E. L.; SKOLMEN, R. G. Common forest trees of Hawaii (native and introduced). Washington: USDA, 1989. 321 p.

MALONEY, T. M. The family of wood composite materials. Forest Products Journal, La Grange, v. 46, n. 2, p. 19-26, 1996.

MATTEI, V. L.; LONGHI, S. J. Avaliação da regeneração natural de Eucalyptus paniculata Smith. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 11, n. 1, p. 55-65, 2001. DOI: https://doi.org/10.5902/19805098495.

MELO, R. R.; STANGERLIN, D. M.; DEL MENEZZI, C. H. S.; GATTO, D. A.; CALEGARI, L. Caracterização física e mecânica da madeira de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 5, n. 1, p. 63-73, 2010. DOI: https://doi.org/10.5039/agraria.v5i1a515.

MENDES, L. M.; MENDES, S. A.; MENDES, R. F.; BUFALINO, L.; PROTÁSIO, T. P. Umidade de equilíbrio de painéis OSB de clones de Eucalyptus urophylla. Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 519-528, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/01047760201420041354.

MÜLLER, B. V.; ROCHA, M. P.; KLITZKE, R. J.; SILVA, J. R. M.; CUNHA, A. B. Produção de madeira serrada com cinco espécies de eucalipto resistentes à geada. Advances in Forestry Science, Cuiabá, v. 4, n. 4, p. 195-201, 2017. DOI: https://doi.org/10.34062/afs.v4i4.5231.

NATIONAL REGISTER OF BIG TREES. Tree Details: Ironbark - Grey. 2011. Available in: www.nationalregisterofbigtrees.com.au/listing_view.php?listing_id=624. Accessed in: 25 ago. 2021.

NOGUEIRA, M. C. J. A.; ALMEIDA, D. H.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; CHRISTOFORO, A. L.; ALMEIDA, T. H.; LAHR, F. A. R. Physical and mechanical properties of Eucalyptus saligna wood for timber structures. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 233-239, 2019a. DOI: https://doi.org/10.1590/s1678-86212019000200319.

NOGUEIRA, M. C. J. A.; ALMEIDA, D. H.; VASCONCELOS, J. S.; ALMEIDA, T. H.; ARAUJO, V. A.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Properties of Eucalyptus umbra wood for timber structures. International Journal of Materials Engineering, Rosemead, v. 8, n. 1, p. 12-15, 2018a. DOI: https://doi.org/10.5923/j.ijme.20180801.03.

NOGUEIRA, M. C. J. A.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Sixteen properties of Eucalyptus tereticornis wood for structural uses. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 36, n. 2, p. 449-457, 2020. DOI: https://doi.org/10.14393/BJ-v36n2a2020-45169.

NOGUEIRA, M. C. J. A.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; CRUZ, J. N.; VASCONCELOS, J. C. S.; PRATAVIERA, F.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Characterization of Eucalyptus maidenii timber for structural application: physical and mechanical properties at two moisture conditions. South-east European Forestry, Jastrebarsko, v. 9, n. 2, p. 1-6, 2018b. DOI: https://doi.org/10.15177/seefor.18-10.

NOGUEIRA, M. C. J. A.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; GUTIÉRREZ-AGUILAR, C. M.; CRUZ, J. N.; VASCONCELOS, J. C. S.; PRATAVIERA, F.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Caracterización físico-mecánica de la madera de Eucalyptus camaldulensis para uso estructural proveniente de Restinga, Brasil. Revista Forestal de Peru, Lima, v. 33, n. 1, p. 52-62, 2018c. DOI: https://doi.org/10.21704/rfp.v33i1.1155.

NOGUEIRA, M. C. J. A.; DE ARAUJO, V. A.; VASCONCELOS, J. S.; PRATAVIERA, F.; VASCONCELOS, J. C. S.; CRUZ, J. N.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R. Propriedades físico-mecânicas da madeira de Eucalyptus alba para construção civil. Ciência da Madeira, Pelotas, v. 10, n. 1, p. 71-77, 2019b. DOI: https://doi.org/10.12953/2177-6830/rcm.v10n1p71-77.

OLIVEIRA, J. T.; TOMAZELLO FILHO, M.; SILVA, J. C. Resistência natural da madeira de sete espécies de eucalipto ao apodrecimento. Revista Árvore, Viçosa, v. 29, n. 6, p. 993-998, 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-67622005000600019.

PIERRE, F. C.; BALLARIN, A. W.; LARA PALMA, H. Caracterização física de painéis aglomerados de Eucalyptus grandis com adição de resíduos industriais madeireiros. Cerne, Lavras, v. 20, n. 2, p. 321-328, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/01047760.201420021289.

PIZZOL, V. D.; NOGUEIRA, M.; LOMBARDI, L. R. Confecção de calços de Eucalyptus paniculata para transporte de chapas de aço. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 18, n. 2, p. 223-226, 2011. DOI: https://doi.org/10.4322/floram.2011.041.

RESENDE, L. C.; FERREIRA, F. A. Fitossociologia em sub-bosque de Eucalyptus paniculata Smith da Lagoa do Piauzinho, Ipaba, Minas Gerais, Brasil. Lundiana, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 3-10, 2009. DOI: https://doi.org/10.35699/2675-5327.2009.23821.

SEGUNDINHO, P. G. A.; ZANGIÁCOMO, A. L.; CARREIRA, M. R.; DIAS, A. A.; LAHR, F. A. R. Avaliação de vigas de madeira laminada colada de cedrinho (Erisma uncinatum Warm.). Cerne, Lavras, v. 19, n. 3, p. 441-449, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-77602013000300011.

SILVA, C. J.; VALE, A. T.; MIGUEL, E. P. Densidade básica da madeira de espécies arbóreas de cerradão do estado de Tocantins. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 82, p. 63-75, 2015. DOI: https://doi.org/10.4336/2015.pfb.35.82.822.

SILVEIRA, L. H. C.; REZENDE, A. V.; VALE, A. T. Teor de umidade e densidade básica da madeira de nove espécies comerciais amazônicas. Acta Amazônica, Manaus, v. 43, n. 2, p. 179-184, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0044-59672013000200007.

SILVEIRA, S. M.; CUNHA JÚNIOR, A.; SCHEUERMANN, G. N.; SECCHI, F. L.; VERRUCK, S.; KROHN, M.; VIEIRA, C. R. W. Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from Cymbopogon winterianus (citronella), Eucalyptus paniculata (eucalyptus) and Lavandula angustifolia (lavender). Revista do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, v. 71, n. 3, p. 471-480, 2012.

SU, H.-C.; TUNG, S.-F.; TZENG, C.-T.; LAI, C.-M. Survey and experimental investigation of movable fire loads in Japanese-style wooden historical buildings. International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration, Londres, v. 13, n. 12, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/15583058.2019.1587040.

TENORIO, C.; MOYA, R.; CAMACHO, D. Propiedades físico-mecánicas de tableros terciados construidos con especies tropicales de plantaciones para uso estructural. Cerne, Lavras, v. 18, n. 2, p. 317-325, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-77602012000200017.

TEUBER, L.; OSBURG, V.-S.; TOPOROWSKI, W.; MILITZ, H.; KRAUSE, A. Wood polymer composites and their contribution to cascading utilization. Journal of Cleaner Production, Amsterdam, v. 110, p. 9-15, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.009.

TRUGILHO, P. F.; MORI, F. A.; LIMA, J. T.; CARDOSO, D. P. Determinação do teor de taninos na casca de Eucalyptus spp. Cerne, Lavras, v. 9, n. 2, p. 246-254, 2003.

WEBER, A. M.; CECHIN, L.; TOKARSKI, R. B.; MATOSKI, A. Análise da influência do traço nas propriedades do compósito cimento-madeira. Revista Principia, João Pessoa, v. 1, n. 36, p. 50-59, 2017. DOI: https://doi.org/10.18265/1517-03062015v1n36p50-59.

WOOD SOLUTIONS. Ironbark, Grey - Eucalyptus paniculata. 2013. Available in: www.woodsolutions.com.au/Wood-Species/grey-ironbark. Accessed in: 10 jul. 2020.

ZANI, A. C. Arquitetura em madeira. Londrina: Eduel, 2013.

ZANUNCIO, A. J. V.; LIMA, J. T.; MONTEIRO, T. C.; CARVALHO, A. G.; TRUGILHO, P. F. Secagem de toras de Eucalyptus e Corymbia para uso energético. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 41, n. 99, p. 353-360, 2013.


DOI: http://dx.doi.org/10.18265/1517-0306a2021id4797

O arquivo PDF selecionado deve ser carregado no navegador caso tenha instalado um plugin de leitura de arquivos PDF (por exemplo, uma versão atual do Adobe Acrobat Reader).

Como alternativa, pode-se baixar o arquivo PDF para o computador, de onde poderá abrí-lo com o leitor PDF de sua preferência. Para baixar o PDF, clique no link abaixo.

Caso deseje mais informações sobre como imprimir, salvar e trabalhar com PDFs, a Highwire Press oferece uma página de Perguntas Frequentes sobre PDFs bastante útil.

Visitas a este artigo: 1020

Total de downloads do artigo: 545