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    <subfield code="a">Hern&#xE1;ndez Santos, Marimar</subfield>
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    <subfield code="a">Estimaci&#xF3;n de las propiedades mec&#xE1;nicas de madera de pino por m&#xE9;todos no destructivos /</subfield>
    <subfield code="c">por Marimar Hern&#xE1;ndez Santos y Olga Valerio Marin; director de tesis Marcos Miguel Gonz&#xE1;lez Pe&#xF1;a; secretario Mario Fuentes Salinas; vocal Albetro Zorrilla S&#xE1;nchez; suplente David Garc&#xED;a Cintora; suplente Mireya Contreras Lezama.</subfield>
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    <subfield code="a">Chapingo, M&#xE9;xico :</subfield>
    <subfield code="b">El autor,</subfield>
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    <subfield code="a">Incluye referencias bibliogr&#xE1;ficas: p&#xE1;ginas .</subfield>
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    <subfield code="a">El objetivo del presente trabajo fue analizar el potencial de los m&#xE9;todos no destructivos para la caracterizaci&#xF3;n f&#xED;sica y mec&#xE1;nica de la madera de pino. Se suministraron once tablones de pino con diferentes densidades, de donde se cortaron los espec&#xED;menes para el estudio. Se determinaron diez par&#xE1;metros no destructivos: velocidad de transmisi&#xF3;n del sonido en direcci&#xF3;n axial, tangencial y radial, la primera vibraci&#xF3;n fundamental en un an&#xE1;lisis vibroac&#xFA;stico, las durezas Janka, Brinell y Monnin, el contenido de humedad en equilibrio, el n&#xFA;mero de anillos de crecimiento por cent&#xED;metro, y la proporci&#xF3;n de la madera tard&#xED;a en la secci&#xF3;n transversal. Con los par&#xE1;metros no destructivos, se calcularon tres m&#xF3;dulos de elasticidad din&#xE1;micos: el MOEd, computado a partir de la velocidad de transmisi&#xF3;n del sonido, el MOED, computado a partir de la primera vibraci&#xF3;n fundamental, y el MOEN, computado con una ecuaci&#xF3;n que incluye tanto la velocidad de transmisi&#xF3;n del sonido como la frecuencia fundamental de la vibraci&#xF3;n, pero sin la necesidad de medir la densidad del material. Por otro lado, se realizaron los ensayos mec&#xE1;nicos destructivos en flexi&#xF3;n, compresi&#xF3;n axial, y tracci&#xF3;n axial de acuerdo con la norma ASTM D143, y de impacto de acuerdo con la norma DIN 522189. Se determinaron adem&#xE1;s las siguientes propiedades f&#xED;sicas de los espec&#xED;menes: densidades verde, normal, anhidra y b&#xE1;sica, contracciones lineales en las tres direcciones t&#xED;picas, contracci&#xF3;n volum&#xE9;trica, relaci&#xF3;n de anisotrop&#xED;a de las contracciones lineales, y el punto de saturaci&#xF3;n de la fibra te&#xF3;rico de los espec&#xED;menes. En el ensayo de flexi&#xF3;n, no se encontr&#xF3; una diferencia significativa entre las medias del m&#xF3;dulo de elasticidad est&#xE1;tico (MOE), y el MOED y el MOEN, mientras el MOEd fue significativamente menor. En el ensayo de compresi&#xF3;n axial no se encontr&#xF3; diferencia significativa entre el MOE, y los tres m&#xF3;dulos din&#xE1;micos. En el ensayo de tracci&#xF3;n axial no se encontr&#xF3; una diferencia significativa entre las medias del MOE, el MOED y el MOEN, mientras el MOEd fue significativamente mayor. Los par&#xE1;metros no destructivos mostraron una alta capacidad predictiva del MOE, especialmente en el ensayo de flexi&#xF3;n, donde el mejor modelo de regresi&#xF3;n m&#xFA;ltiple alcanz&#xF3; un R&#xB2; = 0.932, y se pudo clasificar correctamente el 97% de las probetas en su cuartil correspondiente de elasticidad. En lo que respecta a la resistencia mec&#xE1;nica, las mejores estimaciones para el m&#xF3;dulo de ruptura (MOR) en flexi&#xF3;n tuvieron un R2 = 0.374 para el modelo de regresi&#xF3;n simple, con MOEN como regresor, y de R2 = 0.701 para el modelo de regresi&#xF3;n lineal m&#xFA;ltiple. En cuanto a los mejores modelos de regresi&#xF3;n m&#xFA;ltiple para estimar el esfuerzo al l&#xED;mite de proporcionalidad, la resiliencia y la tenacidad del ensayo de flexi&#xF3;n, estos tuvieron R&#xB2; de 0.516, 0.446 y 0.461 en ese orden. Los mejores modelos de regresi&#xF3;n m&#xFA;ltiple para estimar la resistencia a la compresi&#xF3;n y a la tracci&#xF3;n axial tuvieron R&#xB2; de 0.830 y 0.702, respectivamente. La resistencia al impacto no pudo predecirse con ninguno de los par&#xE1;metros no destructivos estudiados. Finalmente, se encontraron modelos de regresi&#xF3;n m&#xFA;ltiple significativos para estimar las propiedades f&#xED;sicas de la madera con los par&#xE1;metros no destructivos, como la densidad b&#xE1;sica (R&#xB2; = 0.825), la contracci&#xF3;n volum&#xE9;trica (R2 = 0.429), y el punto de saturaci&#xF3;n de la fibra (R2 = 0.365).</subfield>
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    <subfield code="a">Gonz&#xE1;lez Pe&#xF1;a, Marcos Miguel</subfield>
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