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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA A TENSIÓN Y CIZALLADURA DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The ultimate shear and tension stress values were determined to the Guadua angustifolia kunth. The statistical results indicated mean values of tension and shear stress of 190,70MPa (1945,92 kgf/cm²) and 5,57 MPa (56,84 kgf/cm²), respectively, indicating that the material as engineering element has a higher mechanical resistance in the direction parallel to the fibers.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DETERMINACI&Oacute;N DE LA RESISTENCIA MEC&Aacute;NICA A TENSI&Oacute;N Y CIZALLADURA DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DETERMINATION OF THE MECHANICAL RESISTANCE TO TENSION AND SHEARING IN THE   GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Héctor José Ciro Velásquez<sup>1</sup>; Jairo   Alexander Osorio Saraz<sup>2</sup> y Juan Manuel Vélez Restrepo<sup>3</sup></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><sup><i>1</i></sup></b><i> Profesor     Asistente. Departamento de Ingeniería Agrícola  y de Alimentos. Universidad Nacional     de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. A. A.1779, Medellín, Colombia. &lt;<a href="mailto:hjciro@unalmed.edu.co">hjciro@unalmed.edu.co</a>&gt;    <br>   <b><sup>2</sup></b> Instructor Asociado.     Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos. Universidad Nacional     de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. A. A.1779, Medellín, Colombia.   &lt;<a href="mailto:aosorio@unalmed.edu.co">aosorio@unalmed.edu.co</a>&gt;    <br>   <b><sup>3</sup></b> Profesor Asociado.     Escuela de Materiales. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas.   A. A  1027,  Medellín, Colombia. &lt;<a href="mailto:jmvelez@unalmed.edu.co">jmvelez@unalmed.edu.co</a>&gt;</i></font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido:  Marzo     11 de 2005; aceptado: Abril 26 de 2005.</b></font></p>   <hr>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>RESUMEN</b></i>  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Para <b>Guadua angustifolia</b> Kunth     fueron determinados los valores últimos de los esfuerzos a tensión y cizalladura.     Los resultados estadísticos mostraron valores promedios a Tensión y cizalladura     de 190,70 MPa (1945,92 kgf/cm<sup>2</sup>) y 5,57 MPa (56,84 kgf/cm<sup>2</sup>),     respectivamente, indicando que el material como elemento de ingeniería     presenta una alta resistencia en dirección paralela a la orientación de   las fibras. </i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Palabras claves:</i></b><i> <b>Guadua angustifolia</b> Kunth,   esfuerzo a tensión, esfuerzo a cizalladura.</i></font></p>   <hr>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>ABSTRACT</i> <i>&nbsp;</i> <i>&nbsp;</i> </b>  </font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>The ultimate shear and tension stress values     were determined to the <b>Guadua angustifolia</b> kunth. The statistical     results indicated mean values of tension and shear stress of 190,70MPa     (1945,92 kgf/cm<sup>2</sup>) and 5,57 MPa (56,84 kgf/cm<sup>2</sup>), respectively,     indicating that the material as engineering element has a higher mechanical   resistance in the direction parallel to the fibers.</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Key words: Guadua angustifolia</i></b><i> Kunth,   tension stress, shear stress.</i></font></p>   <hr>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="indice"></a><a href="#1"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/down.gif" border="0"></a> INTRODUCCI&Oacute;N    <br>       <a href="#2"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/down.gif" border="0"></a> MATERIALES         Y M&Eacute;TODOS     <br>       <a href="#3"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/down.gif" border="0"></a> RESULTADOS         Y DISCUSI&Oacute;N     <br>       <a href="#4"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/down.gif" border="0"></a> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     <br>   <a href="#5"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/down.gif" border="0"></a> BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>   <hr>       <p>&nbsp;</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="1"></a>INTRODUCCIÓN</b> <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/up.gif" border="0"></a></font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por ser la guadua       un material ampliamente utilizado en estructuras tanto a nivel rural como       urbano, se han generado intereses por analizar el comportamiento de estos       elementos cuando son sometidos a diferentes esfuerzos entre los cuales       el de tensión y cizalladura han merecido     un interés particular, especialmente para el diseño de uniones. </font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Existen valores       obtenidos en varias investigaciones en torno a este material como elemento       estructural, los cuales varían dependiendo     la procedencia del material, el espesor de la pared y la parte del culmo     utilizada.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para obtener       valores de resistencia máxima, se     deben realizar pruebas directamente en el laboratorio, lo que indica que     para encontrar dicho valor al momento de utilizar el material como elemento     estructural incrementa de alguna manera los costos en los proyectos. Uno     de los principales inconvenientes que se presenta en la guadua utilizada     como material estructural, ocurre cuando se somete a esfuerzos de tensión     y de cizalladura, dadas las características propias del material, principalmente     por la dirección paralela de las fibras en su estructura interna.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De los ensayos       realizados en el país por Cheatle     y López (2002) basados en la norma dada por el INBAR (The International Network     for Bamboo and Rattan) (1999), encontraron un valor de esfuerzo admisible     promedio de 6,87 MPa y 53,5 MPa para elementos de guadua sometidos a cizalladura     y tensión paralela respectivamente. De igual manera, Díaz y González (1992)     determinaron para elementos de guadua provenientes de Antioquia y Risaralda,     sometidos a cizalladura, esfuerzos promedios de 5,78 MPa y de 7,74 MPa. También,     Castrillón y Malaver (2004), para elementos de guadua sometidos a cizalladura     registraron valores promedios de 7,84 MPa y en tensión paralela a la fibra     de 91,87 MPa. Por otra parte, Martínez (1992), reportado por Camacho y Páez     (2002), midieron esfuerzos promedios de 34,6 MPa para elementos sometidos     a tensión y de 4,7 MPa para elementos a corte o cizalladura</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Experimentos       realizados en elementos de bambú   Calcuta por Ahmad (2000), halló valores de 156,14 MPa a nivel de la basa     y de 185,3 MPa en la sobrebasa. Así mismo, Janssen (2002), estableció para     la <i>Guadua angustifolia </i>Kunth un esfuerzo promedio de 148,4 MPa para     elementos sometidos a tensión paralela y de 3,5 MPa para elementos de guadua     sometidos a esfuerzo de cizalladura.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo a       las normas ASTM 143-94 e ISO TC-165 del INBAR (1999), el esfuerzo último       o de ruptura (<i>s<sub>ult</sub></i>),     se pueden obtener a partir de la siguiente expresión:</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10eq01.gif"></font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En donde <i>P<sub>ult</sub></i> es       la carga última     o máxima (N) y <i>A </i>es el área (mm<sup>2</sup>). El área es la medida     de la sección transversal en la contracción, siendo esta igual al valor resultante     de multiplicar un ancho fijo de 5mm por un espesor variable (B) según el     ancho de la pared del elemento (<a href="#fig01">Figura 1</a>).</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10fig01.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Figura 1.</b> Probetas     para realizar en guadua pruebas de tensión paralela a la fibra.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de       la norma ISO TC-165 del INBAR (1999), se puede determinar el esfuerzo último a cizalladura, sometiendo el material     a una velocidad de carga de 0,01 mm/seg a partir de la siguiente expresión:</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10eq02.gif"></font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde:</font></p>       <blockquote>         <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>s<sub>ult</sub></i> =   Esfuerzo último       a cizalladura (N/mm<sup>2</sup>)    <br>       <i>T </i>=          Espesor de la pared (mm)    <br>     <i>L </i>=          Longitud de la probeta (mm)</font></p>   </blockquote>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tanto el espesor como la longitud de la       probeta deben ser medidos en cuatro puntos del elemento, como se da a conocer       en la <a href="#fig03">Figura 2</a>.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10fig02.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Figura 2.</b>  Probetas     para realizar pruebas de cizalladura en guadua.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo       de esta investigación fue determinar     bajo ensayos de tensión y cizalladura la resistencia mecánica de elementos     de la <i>Guadua</i> <i>angustifolia </i>Kunth para contenidos de humedad     menores del 20 % base seca. </font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="2"></a>MATERIALES   Y MÉTODOS <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/up.gif" border="0"></a></b></font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Localización. </i></b>El       material para los ensayos fue extraído del municipio de Venecia Antioquia con una altura     aproximada de 1600 msnm, temperatura de 20 ºC y humedad relativa del 67 %.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El trabajo de       investigación se realizó en los     laboratorios de Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias     de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Metodología. </i></b>Para       el estudio se seleccionaron 18 elementos para las pruebas a cizalladura       y 15 a tensión     paralela al grano. Dicho material correspondió a <i>Guadua angustifolia</i> Kunth     forma cebolla, de la zona media del culmo o zona basal, con diámetros externos     entre 9 y 12 cm y espesores de pared entre 0,6 y 1,0 cm para tensión y entre     0,7 y 1,5 cm para cizalladura.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El material       seleccionado, fue secado naturalmente hasta alcanzar contenidos de humedad       en base seca menores del 20 % determinado por la norma S358.2 dada por       ASAE (American Society of Agricultural Engineers), (1990) (1990). Posteriormente,       a cada uno de estos se les caracterizó físicamente     midiendo el espesor de las paredes (B) para las probetas a tensión, y los     espesores <i>T<sub>1</sub></i>, <i>T<sub>2</sub></i>, <i>T<sub>3</sub></i> y <i>T<sub>4</sub></i> en     las de cizalladura. Estos valores de B y T fueron determinados mediante un     micrómetro digital con una precisión de 0,01 mm.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Teniendo en       cuenta que al realizar las medidas para los ensayos a cizalladura según       la norma ISO TC-165 del INBAR (1999), los espesores <i>T<sub>1</sub></i> y <i>T<sub>4</sub></i> fueron muy similares     al igual que <i>T<sub>2</sub></i> y <i>T<sub>3</sub></i>, y como la longitud     de las probetas en los cuatros puntos fueron iguales, el esfuerzo fue determinado     de la siguiente forma:</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10eq03.gif"></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los esfuerzos       a tensión paralela al grano fueron     determinados de acuerdo a la expresión (1), según las normas ASTM 143-94     e ISO TC-165 del INBAR (1999).</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La carga última       (<i>P<sub>ult</sub></i>),       tanto en las pruebas de tensión como de cizalladura fueron determinadas gráficamente     de las curvas obtenidas de carga (N) contra deformación (mm).</font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="3"></a>RESULTADOS         Y DISCUSIÓN </b>     <b> <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/up.gif" border="0"></a></b></font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Esfuerzo último a tensión. </i></b>El       esfuerzo último     a tensión fue determinado mediante la expresión (1). Los resultados de los     análisis estadísticos se muestran en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>, donde el coeficiente de     variación (34%) indica una alta variabilidad de la estructura del material,     situación esta típica para elementos de naturaleza biológica. A su vez el     valor encontrado del esfuerzo último promedio es de 190,70 MPa. Las diferencias     pueden ser consecuencia de la variabilidad y heterogeneidad del material     vegetal usado en los estudios como también a los parámetros de operación     y medida con los cuales se realizaron los respectivos ensayos.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1.</b> Esfuerzo último para elementos     de guadua sometidos a tensión paralela al grano.</font>    <br>     <img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10tab01.gif"></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#fig03">Figura       3</a>, se muestra el valor promedio del esfuerzo último a tensión dado por       diferentes investigadores para elementos de <i>Guadua</i> <i>angustifolia </i>Kunth       y el valor encontrado en esta investigación. Un análisis de la <a href="#fig03">Figura       3</a>, indica que existe una alta discrepancia     entre los valores definidos, mostrando diferencias máximas de 82 % y mínimas     de 22 % con respecto al valor encontrado. Para otras especies tales como     bambú, Ghavami (2004) comenta que el esfuerzo a tensión es relativamente     alto y puede alcanzar los 370 MPa. Esta alta variabilidad muestra la necesidad     de estandarizar las pruebas de ensayo a tensión para la guadua, de tal menara     que sus resultados puedan ser utilizados en el diseño de estructuras.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10fig03.gif">    <br>   Figura       3.</b> &nbsp;Esfuerzo     &uacute;ltimo a tensi&oacute;n obtenido para <i>Guadua angustifolia </i>Kunth<i>.</i></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con respecto       al acero se puede encontrar que para un contendido de 0,2 % de carbono,       la resistencia de este material es 2,4 veces más alta con respecto a la guadua. Esta característica hace que     la guadua se presente como un material alternativo de construcción y sea     atractivo para aplicaciones de diseño en ingeniería que incluyan elementos     sometidos a tensión. </font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La variabilidad       de la resistencia mecánica de     la guadua disponibles hasta el momento (<a href="#fig03">Figura 3</a>), pueden ser debidas a los     parámetros de operación del ensayo y a las características intrínsecas del     material, ya que el material vegetal puede variar anatómicamente y estructuralmente     dependiendo de la región en la cual se encuentre cultivado. Además, dependiendo     de la zona del culmo donde se hayan tomado las muestras y del contenido de     humedad de las mismas, ya que la resistencia de los elementos varía de manera     inversamente proporcional de la cepa hacia la parte basal en el culmo.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Esfuerzo           máximo           de cizalladura. </i></b>El     esfuerzo máximo a cizalladura fue determinado mediante la expresión (3).     Los resultados de los análisis estadísticos se muestran en la <a href="#tab02">Tabla     2</a>, de     la cual se puede inferir que en comparación con los resultados de la prueba     a tensión, la guadua presenta una más baja resistencia mecánica en dirección     perpendicular a sus fibras. Esta diferencia en resistencias indica la alta     anisotropía presente en el material. </font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab02"></a>Tabla 2.</b> Esfuerzo último     para elementos de guadua sometidos a cizalladura.</font>    <br>     <img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10tab02.gif"></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#tab03">Tabla       3</a> se citan algunos valores en guadua bajo ensayos de cizalladura, dentro       de los cuales se observa que el resultado que mayor diferencia presenta       con respecto a la investigación actual es de     un 40 % y con un mínimo del 15 %, encontrándose que estos valores son cercanos     a los intervalos de confianza obtenidos (<a href="#tab02">Tabla 2</a>). Sin embargo, estas variaciones     no son tan amplias comparadas con el ensayo a tensión, ya que en las pruebas     de tensión o tracción los puntos de agarre ocasionan grandes centros de concentración     de esfuerzos y deslizamientos relativos.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab03"></a>Tabla 3.</b> Resistencia de elementos de guadua     sometidos a cizalladura.</font>    <br>     <img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/a10tab03.gif"></p>       <p>&nbsp;</p>       <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="4"></a>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/up.gif" border="0"></a></b></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Siendo el ensayo       a tracción uno de los más importantes     al momento de dimensionar estructuras con guadua, se observan notables diferencias     en los valores encontrados, que aunque siguiendo las mismas normas (INBAR,1999)     varían hasta en un 82% de diferencia. Esto puede ser originado por la anisotropía     del material, a los parámetros de operación del ensayo y a condiciones ambientales     de humedad relativa y temperatura, pero muestra la necesidad de estandarizar     los procedimientos en las pruebas principalmente en los puntos de agarre     de las probetas en donde se presentan los principales inconveneietes por     desplazamiento.</font></p>       <p>&nbsp;</p>       <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="5"></a>BIBLIOGRAFÍA</b> <a href="#indice"><img src="/img/revistas/rfnam/v58n1/up.gif" border="0"></a></font></p>       <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">AHMAD, Mansur. Analysis of Calcutta Bamboo for     Structural Composite Materials. Virginia, 2000. 210 p. Thesis (Ph.D.) Virginia     Polytechnic Institute and State University </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0304-2847200500010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS (ASAE).     Standards, engineering practice and data. 37 ed. Michigan, U.S.A.: ASAE,     1990. 389 p. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0304-2847200500010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CAMACHO, Víctor y PÁEZ, Humberto. Estudio de     conexiones de guadua solicitadas a momento flector. Medellín, 2002. 59 p.     Trabajo de grado. (Ingenieros Agrícolas). Universidad Nacional de Colombia.     Facultad de Ciencias Agropecuarias.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0304-2847200500010001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CASTRILLON,       M. y MALAVER, F. Determinación de las propiedades físico-mecánicas de la guadua. En: Simposio     Internacional de la guadua. (2004: Pereira).  Pereira: El Simposio, 2004.     p. 1-3</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0304-2847200500010001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CHEATLE, D y       LÓPEZ, L. Diseño       de uniones y elementos en estructuras de guadua.  <i>En:</i> Seminario       - Taller Avances en la investigación     sobre Guadua (2002: Pereira). Pereira: El Seminario, 2002.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0304-2847200500010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">DÍAZ A., John y GONZÁLEZ C., Eugenia.  Propiedades     físicas y mecánicas de la Guadua <i>angustifolia </i>Kunth. Medellín, 1992.     103 p. Trabajo de grado (Ingenieros Agrícolas).  Universidad Nacional de     Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0304-2847200500010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">GHAVAMI, Khosrow.       Bamboo as reinforcement in structural concrete elements.  <i>En</i>: Journal Cement     and Concrete Composite. Vol. 26 (2004) p. 1-23.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0304-2847200500010001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">JANSSEN, Jules   J.Mechanical properties of bamboo.   (Consulta. 1-12, 2002). Disponible   en Internet <a href="http://www.bambus.com/new/eng/reports/mechanical_properties/referat2.html" target=ventana>http://www.bambus.com/new/eng/reports/mechanical_properties/referat2.html</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0304-2847200500010001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MARTÍNEZ CÁCERES, Dixon.  Puentes en Do Mayor.  Armenia,     1991. 2v. Tesis (Ingeniero Civil). Universidad del Quindío.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0304-2847200500010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> THE INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND   RATTAN (INBAR). Standard for determination   of physical and mechanical properties of bamboo. New Delhi,    India: INBAR, 1999.   p. 13-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0304-2847200500010001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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