<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-5609</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería e Investigación]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. Investig.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-5609</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-56092009000300023</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio del efecto de la dirección de medición y contenido de humedad en la velocidad de ultrasonido en madera de pinus radiata D. Don a través de análisis de varianza]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysing variance for determining humidity content and measuring directional effect on ultrasound speed in pinus radiata D. Don wood samples]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz Mansilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rodrigo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baradit A.]]></surname>
<given-names><![CDATA[Erik]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Navarrete A.]]></surname>
<given-names><![CDATA[José]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Valparaíso Facultad de Arquitectura ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,University of Friendship Departamento de Física Facultad de Ciencias]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad de Concepción Departamento de Ingeniería en Maderas Facultad de Ingeniería]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<volume>29</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>139</fpage>
<lpage>141</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-56092009000300023&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-56092009000300023&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-56092009000300023&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Para analizar la técnica de ultrasonido como una alternativa en la evaluación del estado estructural de diferentes edificaciones construidas en madera, se estudió el efecto e importancia relativa de la dirección de medición y el contenido de humedad, sobre la velocidad de transmisión en este material. Para esto, se aplicaron pulsos longitudinales ultrasónicos de 1 Mhz sobre probetas de madera de pinus radiata D. Don, bajo un procedimiento experimental que consideró la utilización de un diseño factorial 2² completamente aleatorizado. Como resultado del análisis de varianza, se determinó que dentro de los rangos de contenido de humedad y dirección de medición estudiados, este último se presenta como factor significativo, explicando el 95% de la variabilidad total observada. De hecho, la variación del contenido de humedad entre 0 y 15%, conlleva a valores de velocidad de propagación promedio de 1.644 m/s y 2.130 m/s para las direcciones tangencial y radial, respectivamente. Los resultados de este trabajo permiten concluir que al momento de realizar una evaluación mediante ultrasonido en estructuras en servicio, principalmente se debe considerar la dirección de medición como un factor determinante en el estudio; sin embargo, la efectividad de aplicación de esta técnica requiere de otros trabajos complementarios que consideren la propagación en planos mixtos de la madera. Este estudio se llevará a cabo próximamente.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study was carried out in order to analyse the ultrasound technique as an alternative form of assessing the structural state of different wooden buildings. This work studies the effect and relative importance of measurement direction and moisture content on ultrasound speed in wood. Radiata pine wood samples were subjected to 1 MHz longitudinal ultrasound pulses. A 2² factorial design was run in a completely random experiment. Measurement direction was the significant factor, as shown by the analysis of variance, explaining 95% of total ultrasound velocity variability. Average tangential and radial propagation speeds were between 0% and 15% moisture content, 1644 m/s and 2130 m/s, respectively. The results of this study showed that wave propagation direction is the most important factor during wood structure ultrasound evaluation. Future studies with combined planes are underway.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[pinus radiata]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ultrasonido]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[diseño factorial]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[pinus radiata]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ultrasound]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[factorial design]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b> Estudio del efecto de la direcci&oacute;n de medici&oacute;n y contenido de humedad en la velocidad de ultrasonido en madera de<i> <i>pinus radiata</i> </i>D. Don a trav&eacute;s de an&aacute;lisis de varianza </b></font> </center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Analysing variance for determining humidity content and measuring directional effect on ultrasound speed in <i>pinus radiata</i> D. Don wood samples </b></font></center></p>     <p><b> Rodrigo Ortiz Mansilla<sup>1</sup> , Erik Baradit A.<sup>2</sup> , Jos&eacute; Navarrete A.<sup>3</sup>  </b></p>     <p>    <br><sup>1</sup>  Ingeniero constructor, Universidad de Valpara&iacute;so, Chile. M.Sc., en Ciencias y Tecnolog&iacute;a de la Madera, Universidad del B&iacute;o B&iacute;o, Chile. Candidato a Ph.D., en Ciencias e Industrias de la Madera, Universidad del B&iacute;o B&iacute;o, Chile. Profesor Auxiliar, Escuela de Construcci&oacute;n Civil, Facultad de Arquitectura, Universidad de Valpara&iacute;so, <a href = "mailto:Chile.rodrigo.ortiz@uv.cl">Chile.rodrigo.ortiz@uv.cl</a>     <br><sup>2</sup>  M.Sc., Ciencias F&iacute;sicas y Matem&aacute;ticas, Moscow University of Friendship.  Ph.D., en Ciencias Tecnol&oacute;gicas, Moscow Institute of Telecommunications. Profesor Asociado, Departamento de F&iacute;sica, Facultad de Ciencias, Universidad del B&iacute;o B&iacute;o, <a href = "mailto:Chile.ebaradit@ubiobio.cl">Chile.ebaradit@ubiobio.cl</a>     <br><sup>3</sup>  Ingeniero civil qu&iacute;mico, Universidad de Concepci&oacute;n, Chile. M.Sc. y Ph.D., en Ciencias de la madera, Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Profesor Asociado, Departamento de Ingenier&iacute;a en Maderas, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad del B&iacute;o B&iacute;o, <a href = "Chile.jnavarre@ubiobio.cl">Chile.jnavarre@ubiobio.cl</a></p> <hr size = "1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> RESUMEN </b></p>     <p>Para analizar la t&eacute;cnica de ultrasonido como una alternativa en la evaluaci&oacute;n del estado estructural de diferentes edificaciones construidas en madera, se estudi&oacute; el efecto e importancia relativa de la direcci&oacute;n de medici&oacute;n y el contenido de humedad, sobre la velocidad de transmisi&oacute;n en este material. Para esto, se aplicaron pulsos longitudinales ultras&oacute;nicos de 1 Mhz sobre probetas de madera de<i> <i>pinus radiata</i></i> D. Don, bajo un procedimiento experimental que consider&oacute; la utilizaci&oacute;n de un dise&ntilde;o factorial 2<sup>2</sup> completamente aleatorizado. Como resultado del an&aacute;lisis de varianza, se determin&oacute; que dentro de los rangos de contenido de humedad y direcci&oacute;n de medici&oacute;n estudiados, este &uacute;ltimo se presenta como factor significativo, explicando el 95% de la variabilidad total observada. De hecho, la variaci&oacute;n del contenido de humedad entre 0 y 15%, conlleva a valores de velocidad de propagaci&oacute;n promedio de 1.644 m/s y 2.130 m/s para las direcciones tangencial y radial, respectivamente. Los resultados de este trabajo permiten concluir que al momento de realizar una evaluaci&oacute;n mediante ultrasonido en estructuras en servicio, principalmente se debe considerar la direcci&oacute;n de medici&oacute;n como un factor determinante en el estudio; sin embargo, la efectividad de aplicaci&oacute;n de esta t&eacute;cnica requiere de otros trabajos complementarios que consideren la propagaci&oacute;n en planos mixtos de la madera. Este estudio se llevar&aacute; a cabo pr&oacute;ximamente.</p>     <p><b>Palabras clave:</b><i> <i>pinus radiata</i></i>, ultrasonido, dise&ntilde;o factorial.</p> <hr size = "1">     <p><b> ABSTRACT </b></p>     <p>This study was carried out in order to analyse the ultrasound technique as an alternative form of assessing the structural state of different wooden buildings. This work studies the effect and relative importance of measurement direction and moisture content on ultrasound speed in wood. Radiata pine wood samples were subjected to 1 MHz longitudinal ultrasound pulses. A 2<sup>2</sup> factorial design was run in a completely random experiment. Measurement direction was the significant factor, as shown by the analysis of variance, explaining 95% of total ultrasound velocity variability. Average tangential and radial propagation speeds were between 0% and 15% moisture content, 1644 m/s and 2130 m/s, respectively.  The results of this study showed that wave propagation direction is the most important factor during wood structure ultrasound evaluation.  Future studies with combined planes are underway.</p>     <p><b>Keywords:</b> <i><i>pinus radiata</i></i>, ultrasound, factorial design.</p> <hr size = "1">     <p>Recibido: agosto 27 de 2008     <br>Aceptado: julio 16 de 2009</p>      <p><font size = "3"><b> Introducci&oacute;n </b></font></p>     <p>La inspecci&oacute;n de elementos de madera es hecha con el objetivo de proporcionar informaci&oacute;n valiosa para el an&aacute;lisis de la seguirdad de estructuras construidas con este material (Machado <i>et al</i>., 2009). Sotomayor y Cruz de Le&oacute;n (2003) agregan que la evaluaci&oacute;n del estado estructural de las edificaciones es un aspecto importante para mantener la estabilidad del edificio, garantizar la seguridad de los usuarios, y en el caso de edificaciones  hist&oacute;ricas, conservar su valor cultural.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Es as&iacute; como las t&eacute;cnicas no destructivas han llegado a desempe&ntilde;ar un importante papel en la evaluaci&oacute;n de propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas, como tambi&eacute;n, en la detecci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de defectos en una pieza de material o estructura sin alterar sus capacidades (Tanasoiu <i>et al</i>., 2002). As&iacute; mismo, estas t&eacute;cnicas son usadas para evaluar en la madera, ya sea como material s&oacute;lido o reconstituido, los da&ntilde;os inducidos en su interacci&oacute;n con el medio ambiente (Ross y Pellerin, 1994), la detecci&oacute;n de sus defectos y la evaluaci&oacute;n de sus propiedades mec&aacute;nicas (Emerson <i>et al</i>., 1998).</p>     <p>De acuerdo a lo se&ntilde;alado por Tomppo <i>et al</i>. (2009), la propagaci&oacute;n de ondas mec&aacute;nicas de ultrasonido han sido utilizadas ampliamente para la evaluaci&oacute;n no destructiva de la madera. En la generaci&oacute;n de estas ondas los transductores incorporan un elemento piezoel&eacute;ctrico que convierte las se&ntilde;ales el&eacute;ctricas en se&ntilde;ales mec&aacute;nicas (Bucur, 1995), las que se propagan en los medios s&oacute;lidos a trav&eacute;s de ondas longitudinales o transversales (V&aacute;squez, 1982; Bucur, 1995). La propagaci&oacute;n de una onda de ultrasonido en la madera es un proceso din&aacute;mico que est&aacute; relacionado con sus propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas (Wang <i>et al</i>., 2004). De manera general, una onda viaja m&aacute;s r&aacute;pidamente debido a la mejor o peor transmisi&oacute;n mec&aacute;nica de la perturbaci&oacute;n en una madera sana y de alta calidad que en una madera deteriorada y de baja calidad. Los tiempos de transmisi&oacute;n en madera est&aacute;n influenciados por algunos factores, entre los cuales se encuentran la direcci&oacute;n de medici&oacute;n y el contenido de humedad (CH). Para la direcci&oacute;n de medici&oacute;n los menores tiempos de transmisi&oacute;n se presentan en el sentido longitudinal al grano, en tanto que los mayores tiempos se encuentran en el sentido tangencial. De acuerdo a lo se&ntilde;alado por Bravo (1996), los valores promedios de velocidad en madera de <i>pinus radiata</i> D. Don con un 12% de contenido de humedad son de 5.249 (m/s) en el sentido longitudinal, 2.027 (m/s) en el sentido radial y 1.487 (m/s) en el sentido tangencial. Por otro lado, es necesario considerar el efecto del contenido de humedad en las mediciones de ultrasonido, debido a que se produce un aumento en los tiempos de transmisi&oacute;n desde el estado seco hasta el punto de saturaci&oacute;n de las fibras (Ross y Hunt, 2000;  De Oliveira <i>et al</i>., 2005).</p>     <p>En el presente trabajo se analiza, mediante un dise&ntilde;o factorial, el impacto relativo de los factores direcci&oacute;n de medici&oacute;n en el plano radialtangencial (RT) y contenido de humedad (CH) sobre la velocidad de propagaci&oacute;n de ondas de ultrasonido en madera de <i>pinus radiata</i> D. Don. Esto, con el objetivo de estudiar la factibilidad de aplicaci&oacute;n de esta t&eacute;cnica para la evaluaci&oacute;n<i> in situ </i>de estructuras en servicio. En particular, las humedades de equilibrio de una gran cantidad de las edificaciones construidas en madera y que abarcan, desde Arica hasta Chill&aacute;n en Chile, se encuentran dentro de los rangos de CH estudiados.</p>     <p><font size = "3"><b> Desarrollo experimental </b></font></p>     <p>La planificaci&oacute;n del trabajo experimental consider&oacute; la aplicaci&oacute;n de un dise&ntilde;o factorial 2<sup>2</sup> completamente aleatorio (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). Los factores estudiados y sus niveles fueron la direcci&oacute;n de medici&oacute;n (radial y tangencial) y CH (0 y 15%). La variable respuesta fue la velocidad de ultrasonido.</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/iei/v29n3/3a23t1.jpg"></a></center></p>      <p>Para el dise&ntilde;o y an&aacute;lisis estad&iacute;stico se utiliz&oacute; el software Design Expert versi&oacute;n 7.0 (StatEase Inc.).</p>     <p><b> Madera </b></p>     <p>Las muestras para este ensayo fueron preparadas a partir de tablas de 50 x 100 x 3.200 mm de madera de <i>pinus radiata</i> D. Don. Para el ensayo se utilizaron probetas de 20 mm de espesor, 60 mm de ancho y 100 mm de largo, orientadas en ambos planos de evaluaci&oacute;n. Toda la madera utilizada estaba libre de defectos como nudos, bolsas de resina, manchas y evidencia de ataque de microorganismos. Cada muestra ten&iacute;a igual cantidad de anillos de crecimiento. Para cada tratamiento se realizaron 50 repeticiones.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> Acondicionamiento CH </b></p>     <p>El acondicionamiento del CH se llev&oacute; a cabo en dos grupos. En el primero, las probetas fueron dejadas a temperatura ambiente hasta alcanzar un CH de 15%. El segundo grupo de probetas se acondicion&oacute; mediante secado en estufa a 105 &deg;C durante 24 horas, hasta alcanzar un CH de 0%. Estas &uacute;ltimas probetas, para mantener el CH, fueron almacenadas en un desecador y s&oacute;lo retiradas al momento de la medici&oacute;n por ultrasonido.</p>     <p><b> Medici&oacute;n de ultrasonido </b></p>     <p>Las mediciones fueron realizadas con la frecuencia de 1 Mhz de polaridad longitudinal, utilizando un equipo ultras&oacute;nico Panametrics 5800 P, observ&aacute;ndose la se&ntilde;al por medio de su transmisi&oacute;n a trav&eacute;s de la medici&oacute;n en un osciloscopio Kenwood CS-4025. Todas las mediciones fueron hechas de acuerdo a los niveles de los factores de cada tratamiento establecido por el dise&ntilde;o factorial (<a href="#tab1">Tabla 1</a>).</p>      <p><font size = "3"><b> Resultados y discusi&oacute;n </b></font></p>     <p>El an&aacute;lisis de la mitad de la gr&aacute;fica de probabilidad normal de los efectos muestra que las interacciones y los efectos que no son significativos siguen una distribuci&oacute;n normal y tienden a localizarse en una l&iacute;nea recta. Por otro lado, aquellos que s&iacute; son significativos se ubican lejos de la l&iacute;nea con valores distintos de cero (Montgomery, 2005). As&iacute;, el factor individual direcci&oacute;n de medici&oacute;n (A) aparece como el &uacute;nico efecto significativo del modelo (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/iei/v29n3/3a23f1.jpg"></a></center></p>      <p>Los estad&iacute;sticos F asociados al ANOVA de este experimento se muestran en la <a href="#tab2">tabla 2</a>, en la que se aprecia que tanto el modelo como el factor A (direcci&oacute;n de medici&oacute;n) son significativos, explicando este &uacute;ltimo el 95% de la variabilidad total observada. Complementariamente, el an&aacute;lisis de los residuales y la constancia de la varianza permiten concluir la idoneidad del modelo.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab2"><img src="img/revistas/iei/v29n3/3a23t2.jpg"></a></center></p>      <p>En la <a href="#fig2">figura 2</a> se se&ntilde;ala el efecto de la direcci&oacute;n de medici&oacute;n, en ella se nota que la velocidad en el sentido radial es de aproximadamente 2.100 (m/s), mientras que en el sentido tangencial la velocidad baja a 1.670 (m/s) aproximadamente.</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/iei/v29n3/3a23f2.jpg"></a></center></p>      <p>Debido a la naturaleza org&aacute;nica de la madera, la velocidad de propagaci&oacute;n de ultrasonido var&iacute;a dependiendo de la orientaci&oacute;n de los componentes anat&oacute;micos que la constituyen, siendo los tiempos de transmisi&oacute;n m&aacute;s cortos en el sentido longitudinal y m&aacute;s largos en el perpendicular (Ross y Hunt, 2000; Wang <i>et al</i>., 2004).</p>     <p>De acuerdo a lo se&ntilde;alado por Ross y Hunt (2000), varios trabajos han examinado el efecto del contenido de humedad en los tiempos de transmisi&oacute;n de ultrasonido en maderas. Seg&uacute;n estos autores, los tiempos de transmisi&oacute;n en el sentido perpendicular al grano, a partir del punto de saturaci&oacute;n de las fibras (PSF) disminuyen a medida que el CH decrece, en tanto que sobre el PSF, los tiempos de transmisi&oacute;n permanecen sin variaciones significativas.</p>     <p>Los valores obtenidos para la velocidad tangencial var&iacute;an de 1.678 a 1.609 m/s en promedio al aumentar desde 0 a 15 % de contenido de humedad. Por su parte, los valores promedios de velocidad radial var&iacute;an de 2.200 a 2.060 m/s al aumentar el contenido de humedad en igual cantidad. Como se puede observar, las velocidades no sufren cambios importantes como efecto de la variaci&oacute;n de los niveles de humedad en ambos planos de medici&oacute;n, siendo cercanos a los obtenidas por Bravo (1996) y concordantes con lo se&ntilde;alado por Bucur (1995), Ross y Huntt (2000) y Wang <i>et al</i>. (2004).</p>     <p><font size = "3"><b> Conclusiones </b></font></p>     <p>Los resultados denotan que la variabilidad inducida por el factor de direcci&oacute;n de medici&oacute;n, de acuerdo al an&aacute;lisis de varianza, result&oacute; ser estad&iacute;sticamente significativa, mientas que por el contrario, en el contenido de humedad en el rango estudiado de la medici&oacute;n no lo fue. Por lo tanto, esta &uacute;ltima variable no es un elemento relevante en el momento de una evaluaci&oacute;n mediante ultrasonido.</p>     <p>Sin embargo, cabe se&ntilde;alar que las estructuras construidas en madera no presentan planos radiales y tangenciales perfectos en servicio, sino que pueden exhibir planos mixtos, por lo cual es necesario determinar los tiempos de transmisi&oacute;n bajo estas condiciones en particular. Esta investigaci&oacute;n debe ser llevada complementariamente en conjunto con un estudio que considere la ampliaci&oacute;n del rango superior del contenido de humedad, con el fin de abarcar la totalidad de las humedades de equilibrio presentes en Chile.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Bibliograf&iacute;a </b></font></p>     <!-- ref --><p>Bravo, I., Evaluaci&oacute;n preliminar de la anisotrop&iacute;a y determinaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad de la madera de <i>pinus radiata</i> D. Don por ultrasonido., Memoria Ingeniero Civil en Industrias Forestales, Departamento de Ingenier&iacute;a en Maderas, Universidad del B&iacute;o-B&iacute;o, Concepci&oacute;n, Chile, 1996. pp. 70.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-5609200900030002300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bucur, V., Acoustics of Wood., CRC Press. Boca Raton, U.S.A., 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0120-5609200900030002300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>De Oliveira, F., Candian, M., Lucchette, F., Moisture Content Effect on Ultrasonic Velocity in Goupia Glabra., Materials Research, Vol. 8, No. 1, May., 2005, pp. 11-14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0120-5609200900030002300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Emerson, R., Pollock, D., Kainz, J., Fridley, K., McLean, D., Ross, R., Nondestructive evaluation techniques for timber bridges., V World conference on timber engineering. Montreux, Switzerland., August,1998., Vol. 1, pp. 670-677.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0120-5609200900030002300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Machado, J., Palma, P., Simoes, S. Ultrasonic indirect method for evaluating clear wood strength and stiffness., NDTCE'09, Non-Destructive Testing in Civil Engineering., Nantes, France., June 30th – July 3rd, 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-5609200900030002300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Montgomery, D.C., Dise&ntilde;o y an&aacute;lisis de experimentos., Segunda Edici&oacute;n. Limusa (ed), Mexico, 2005, pp. 686.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-5609200900030002300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ross, R., Pellerin, R., Non-destructive testing for assessing wood members in structures: A review., Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-70 (Rev.). Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory., May., 1994, pp. 40.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-5609200900030002300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ross, R., Hunt, M., Stress wave timing nondestructive evaluation tools for inspecting historic structures., A guide for use and interpretation. General Technical Report FPL-GTR -119. Department of Agriculture Forest Service, April, 2000, pp.15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-5609200900030002300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Sotomayor, J., Cruz de Le&oacute;n, J., Ancient wood structures evaluation methodology., Coordinaci&oacute;n de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica. FITECMA. UMSNH, 2003, pp. 18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-5609200900030002300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tanasoiu, V., Miclea, C., Tanasoiu, C., Nondestructive testing techniques and piezoelectric ultrasonics transducers for wood and built in wooden structures., Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 4 No. 4, December., 2002, pp 949-957.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-5609200900030002300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tomppo, L., Tiitta, M., Lappalainen, R., Ultrasound evaluation of lathe check depth in birch veneer., Holz als Roh- und Werkstoff, Vol. 64 No. 1, February, 2009, pp 27-35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-5609200900030002300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>V&aacute;squez, M., An&aacute;lisis de aspectos sobre ensayos no destructivos para maderas., Memoria Ingeniero en Maderas, Departamento de Ingenier&iacute;a en Maderas, Universidad del B&iacute;o-B&iacute;o, Concepci&oacute;n, Chile, 1982, pp.85.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-5609200900030002300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Wang, X., Divos, F., Pilon, C., Brashaw, B., Ross, R., Pellerin, R., Assessment of decay in standing timber using stress wave timing nondestructive evaluation tools: a guide for use and interpretation  Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-147. Madison, WI: U.S., Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, March., 2004, pp. 12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-5609200900030002300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bravo]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación preliminar de la anisotropía y determinación del módulo de elasticidad de la madera de pinus radiata D. Don por ultrasonido]]></source>
<year></year>
<page-range>70</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bucur]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Acoustics of Wood]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-loc><![CDATA[Boca Raton ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CRC Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Candian]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lucchette]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Moisture Content Effect on Ultrasonic Velocity in Goupia Glabra]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials Research]]></source>
<year>May.</year>
<month>, </month>
<day>20</day>
<volume>8</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>11-14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Emerson]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pollock]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kainz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fridley]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McLean]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ross]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nondestructive evaluation techniques for timber bridges]]></article-title>
<source><![CDATA[V World conference on timber engineering]]></source>
<year>Augu</year>
<month>st</month>
<day>,1</day>
<volume>1</volume>
<page-range>670-677</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Machado]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palma]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simoes]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ultrasonic indirect method for evaluating clear wood strength and stiffness]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ NDTCE'09, Non-Destructive Testing in Civil Engineering]]></conf-name>
<conf-date>June 30th - July 3rd, 2009</conf-date>
<conf-loc>Nantes </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Montgomery]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diseño y análisis de experimentos]]></source>
<year>2005</year>
<edition>Segunda</edition>
<page-range>686</page-range><publisher-name><![CDATA[Limusa (ed)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ross]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pellerin]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Non-destructive testing for assessing wood members in structures: A review., Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-70 (Rev.)]]></source>
<year>May.</year>
<month>, </month>
<day>19</day>
<page-range>40</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison^eWI WI]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ross]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hunt]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Stress wave timing nondestructive evaluation tools for inspecting historic structures: A guide for use and interpretation. General Technical Report FPL-GTR -119]]></source>
<year>Apri</year>
<month>l,</month>
<day> 2</day>
<page-range>15</page-range><publisher-name><![CDATA[Department of Agriculture Forest Service]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sotomayor]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cruz de León]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ancient wood structures evaluation methodology., Coordinación de la Investigación Científica]]></article-title>
<source><![CDATA[FITECMA. UMSNH]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>18</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tanasoiu]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miclea]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tanasoiu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nondestructive testing techniques and piezoelectric ultrasonics transducers for wood and built in wooden structures]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Optoelectronics and Advanced Materials]]></source>
<year>Dece</year>
<month>mb</month>
<day>er</day>
<volume>4</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>949-957</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tomppo]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tiitta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lappalainen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ultrasound evaluation of lathe check depth in birch veneer]]></article-title>
<source><![CDATA[Holz als Roh- und Werkstoff]]></source>
<year>Febr</year>
<month>ua</month>
<day>ry</day>
<volume>64</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>27-35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vásquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Análisis de aspectos sobre ensayos no destructivos para maderas: Memoria Ingeniero en Maderas, Departamento de Ingeniería en Maderas]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>85</page-range><publisher-loc><![CDATA[Concepción ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad del Bío-Bío]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Divos]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pilon]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brashaw]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ross]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pellerin]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>Department of Agriculture^dForest Service, Forest Products Laboratory</collab>
<source><![CDATA[Assessment of decay in standing timber using stress wave timing nondestructive evaluation tools: a guide for use and interpretation Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-147]]></source>
<year>Marc</year>
<month>h.</month>
<day>, </day>
<page-range>12</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison^eWI WI]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
