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24 Produção da madeira No Quadro 1 se encontram as bitolas mais comuns para madeira serrada.

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• No Quadro 1 se encontram as bitolas mais comuns para madeira serrada. 24 23 U mad = Umidade de Equilíbrio da Madeira ao ar - UEQ Madeira seca U mad < PSF Estabilidade dimensional CAPILARIDADE IMPREGNAÇÃO TIPOS DE ÁGUAS: CONSTITUIÇÃO O Ponto de Saturação das Fibras PSF ≅ ≅ ≅ ≅ 28% Água Livre ou de Capilaridade Água Impregnação

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Produção da madeira• No Quadro 1 se encontram as bitolas mais comuns para madeira

serrada.

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1- Obtenção da Madeira em Toras• Esta atividade é também chamada de trozeamento.• Após a obtenção da madeira em toras é realizado o transporte da floresta até a

indústria.2- Chegada à indústria• Após o descarregamento, a madeira é traçada e classificada, normalmente de

acordo com o seu diâmetro. Esta operação pode ser facultativa em algumas indústrias.

3- Descascamento• As toras seguem normalmente para um descascador de tambor e são mais uma vez

classificadas conforme a classe de diâmetro. As toras descascadas são enviadas ao processo e depositadas em uma mesa unitizadora, que as separa uma a uma, antes do desdobro.

4- Desdobro Principal• As toras separadas uma a uma passam por uma serra de fita simples ou dupla,

obtendo- se como produto um bloco e costaneiras.5- RefilosO bloco é encaminhado para outro conjunto de serras (serras circulares múltiplas),

• obtendo-se o produto principal (tábuas e outras) de bitolas padronizadas e costaneiras.

Produção da madeira

• As costaneiras que sobram do processamento da serra de fita e das serras múltiplas são aproveitadas, no primeiro caso, para a produção de um produto de mesma dimensão do produto principal. Para isto, são encaminhadas para uma outra serra de fita horizontal e para a refiladeira. Já no segundo caso, as costaneiras juntamente com os refilos seguem para o sistema de coleta de resíduos, que encaminha os mesmos para um picador transformando-os desta forma em cavacos, podendo ser comercializado.

6- Gradeamento e Secagem• Os serrados são então direcionados a secagem podendo ser utilizado um

dos dois processos: natural ou artificial. • A secagem natural ou ao ar livre é mais usada na época em que a

temperatura é mais alta e a umidade relativa do ar mais baixa. • Já a secagem artificial é feita em estufas em qualquer época do ano, pois a

temperatura e umidade são controladas. • Os serrados secos estão aptos à comercialização ou podem ser

direcionados a um processamento

Produção da madeira

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RELAÇÃO ÁGUA- MADEIRA

Água Livre ou de Capilaridade

Água Impregnação

Ponto de Saturação das Fibras PSF ≅≅≅≅ 28%

Umad < PSF Estabilidade dimensional

Umad = Umidade de Equilíbrio da Madeira ao ar - UEQ Madeira seca

TIPOS DE ÁGUAS:

CAPILARIDADE

IMPREGNAÇÃO

CONSTITUIÇÃO

OH H 108º H OH

O

Produção da madeira

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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA

(C6 H10 O5)n

�Componentes:

• Carbono--------------------------50% Oxigênio---------------------------43%

•Hidrogênio-------------------------6,10% Nitrogênio--------------------0,04%- 0,20%

•Cinzas--------------------------------026% - 0,60%

26 -35%26 - 30%Lignina

19 - 28%23 – 26%Hemicelulose

46 – 48%38 – 56%Celulose

DicotiledôneasConíferas

� Componentes orgânicos:

COMPOSIÇÃO DA PAREDE CELULAR DA MADEIRA

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ESTRUTURA MICROSCÓPICA DA MADEIRA

•Não visíveis a olho nu

• Identifica-se os vasos, traqueídes, raios medulares e fibras

• Coníferas: traqueídes e raios medulares

•Dicotiledôneas: fibras, vasos, e raios medulares

ESTRUTURA MICROSCÓPICA DA MADEIRA

EUCALIPTUS GRANDIS

VASOS

FIBRAS

PINUS CARIBEA

TRAQUEÍDES

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ESTRUTURA MACROSCÓPICA DA MADEIRA

1a- CASCA ( PARTE EXTERNA MORTA)

1b- CASCA (PARTE INTERNA VIVA)

FUNÇÃO: PROTEÇÃO

2- CÂMBIO: PARTE VIVA ENTRE CASA E LENHOFUNÇÃO: REPRODUÇÃO DOS TECIDOS

3- ALBURNO : camadas mais externas, mais clarasFUNÇÃO: CONDUÇÃO DOS NUTRIENTES

4- CERNE : parte mais resistenteFUNÇÃO: SUSTENTAÇÃO MECÂNICA

5- MEDULA : MIOLO CENTRAL: FRACA E DEFEITUOSAPRIMEIRO TECIDO DA ÁRVORE

6- RAIOS MEDULARESFUNÇÃO: CONDUÇÃO DOS NUTRIENTES ÀS REGIÕES MAIS INTERNAS DO LENHO

7- LENHO/ANÉIS DE CRESCIMENTO (DUAS PARTES)7a- MAIS ESCURA- OUTONO/INVERNO7b- MAIS CLARA- PRIMAVERA /VERÃO

7a

7b

• Componentes visíveis a olho nu.

•Seiva Bruta: é uma solução diluída de sais minerais, retirada do solo através das raízes e radículas e sobe pela camada periférica do lenho que é o alburno até as folhas•Seiva Elaborada: é uma seiva bruta transformada juntamente com o gás carbônico do ar e sob a ação da clorofila e da luz solar, desce pela parte interior da casca designada como floema ou camada liberiana até as raízes e radículas

ESTRUTURA MACROSCÓPICA DA MADEIRA

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CRESCIMENTO DA ÁRVORE

• Estudo da madeira: é necessário conhecer os diferentes aspectos relacionados com a fisiologia e o crescimento da árvore.

• A estrutura de uma árvore revela sua idade• Outros aspectos que influenciam na formação da

madeira são: tipos de solo, incidência de chuvas, clima da região e a posição da árvores na floresta.

• São características que afetam as camadas de crescimento.

• Por isso é necessário fazer uma análise macroscópica e microscópica da madeira:

Aspectos anatômicos da madeira

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DISPONIBILIDADE DE MADEIRA

AMAZÔNIA LEGAL = 5.100.000 Km2

ÁRVORES COM Φ ≥50cm = 2.500.000 Km2

CAMPO

CERRADO

FLORESTA DE TERRA FIRME

AVALIAÇÃO DE 200m3/ha = 50.000.000.000m3 de madeira

FLORESTA DE TERRA FIRME = 250.000.000ha

Se o BRASIL exportasse 100.000.000m3/ano

Poderíamos exportar por 500 anos - MANEJO FLORESTAL

DISPONIBILIDADE DE MADEIRA

REFLORESTAMENTO - EXÓTICAS(FLORESTA ESTADUAL NAVARRO DE ANDRADE- RIO CLARO/SP)

EUCALIPTO

CITRIODORASALIGNAROBUSTATERETECORNESPANECULATAMARDEREI, etc

EUCALIPTO CITRIODORA:

CANADÁ = 20m3/ha . aBRASIL – BEL TERRA (PARÁ) = 87m3/ha . a

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DISPONIBILIDADE DE MADEIRA

FRANÇA

UMA ÁREA MAIOR QUE A FRANÇA -60,000 km2 - FOI DESMATADA NA AMAZONIA LEGAL EM MENOS DE 30 ANOS.

DISPONIBILIDADE DE MADEIRA

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Desvantagens:

•Sendo um produto da natureza, é muito variável. Isto pode ser superado por métodos de classificação;

•A deformação lenta do material é comparavelmente grande;

•As formas e dimensões da madeira maciça são restritas o que não ocorre com o MLC-madeira laminada colada -que permite grandes peças, inclusive estruturais e em curvas ;

•Dependendo das espécies usadas a madeira precisa de ser preservada : tratamento térmico/químico.

Materiais estruturais mais empregados na Construção Civil

2701,00,725.00090630

(solar)

900Madeiradicotiledonea

1601,21,210.00050600

(solar)

600Madeira

conífera

2703,397,5210.000240234.000(carvão)

7.800Aço

8013,310,720.000181.920

(óleo)

2.400concreto

Relação módulo/

resistência

Relação densidade/ resistência

Relaçãoenergia/

Resistência

Módulo elasticida-de

(MPa)

Resistên-cia

(MPa)

Energia produção (MJ/m3)

Densi-dade

(kg/m3)

Material

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CLASSIFICAÇÃO DAS ÁRVORES

GYMNOSPERMAS (CONÍFERAS)( soft wood- madeira mole)

Ex:Pinho do ParanáPinus: Taeda

EliottiHondurensisOocarpa

Sequóia giganteCipreste

Características:Tem partes com mais de uma funçãoDensidades baixasMadeiras molesFolhas perenes, formato de escamasSementes nuas

ANGIOSPERMAS (FOLHOSAS)Dicotiledôneas:Ex:Peroba Aroeira MassarandubaJatobá Pau d’arco CabriuvasCedro Guarantã SucupiraIpê Jacarandá Taiuva LouroImbuia Canelas Freijó JequitibáEucalipto Mogno GuapuruvuMadeira de reflorestamento : Eucalyptus

Monocotiledôneas: bambu

Características:Órgãos com só uma funçãoDensidades altasMadeiras mais densasFolhas caducasSementes protegidasBoa resistência mecânica

Vantagens do uso da madeira como material estrutural:

•Relação resistência/peso, maior que o aço e muito maior que o concreto;

•Alta resistência ao impacto e boa capacidade de resistência a cargas acidentais de curta duração;

•A expansão e contração térmica da madeira é pequena;

•É resistente a muitos produtos químicos e gases que atacam o aço e o concreto;

•Embora seja inflamável a madeira não derrete e não entra em colapso em um incêndio como uma estrutura metálica similar;

•Adequadamente tratada requer pouca manutenção.

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• A madeira é um material orgânico, de origem vegetal.

• É matéria-prima “inesgotável”, pois é encontrada em contínua formação aos milhões de metros cúbicos, em todas as partes do mundo, sob a forma de árvores, em florestas naturais ou de reflorestamento.

MADEIRAS

• A madeira natural é produto direto do lenho dos vegetais.

• Botanicamente, os vegetais superiores pertencem ao ramo dos fanerógamos ou espermatófitos: vegetais completos com raízes, caule, copa, folhas, flores e sementes.

• As fanerógamas se subdividem em GININOSPERMAS e ANGIOSPERMAS

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁRVORES

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MADEIRAS

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVILUFMT- FAET- DENC