Universidade Federal do Espírito Santo

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Informações Gerais
Disciplina:
Propriedades Físicas da Madeira e Instrumentação ( PGCF1553 )
Unidade:
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais
Tipo:
Optativa
Período Ideal no Curso:
Sem período ideal
Nota Mínima para Aprovação:
6.00
Carga Horária:
60
Número de Créditos:
4

Objetivos
Prover aos estudantes conhecimentos fundamentais de algumas das principais propriedades físicas da madeira; Fornecer treinamento sobre as normas, métodos, ensaios e instrumentos utilizados para a mensuração dessas propriedades físicas; Instigar nos estudantes a busca por métodos inovadores e não-tradicionais, com vistas à obtenção de dados com maior profundidade e potencial inovador. 

Ementa
Relações água-madeira: umidade, ponto de saturação das fibras, umidade máxima, sorção, umidade de equilíbrio, histerese; Densidade e Massa Específica; Estabilidade dimensional: anisotropia de contração e inchamento; Propriedades Elétricas da Madeira; Sistema Internacional de Medidas; Métodos de Mensuração das Propriedades Físicas da Madeira.

Bibliografia
BASICA: . GLASS, S. V.; ZELINKA, S. L. Moisture relations and physical properties of wood. In: FOREST PRODUCTS LABORATORY. Wood Handbook: wood as an engineering material. Madison: United States Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 2010. p. 4-1 . 4-19. Disponível em: < https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2020. . SHMULSKY, R; JONES, P.D. Density and specific gravity. In: SHMULSKY, R; JONES, P.D. Forest products and wood science: an introduction. 6th edition. West Sussex: John Willey and Sons, 2011. Chapter 8, p. 175 . 195. . SHMULSKY, R; JONES, P.D. Wood and water. In: SHMULSKY, R; JONES, P.D. Forest products and wood science: an introduction. 6th edition. West Sussex: John Willey and Sons, 2011. Chapter 7, p. 141 . 174. COMPLEMENTAR: . BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. The International System of Units (SI). 9th Edition. [S.l.]: [s.n.]. 2019. Disponível em: <https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9-EN.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2020. . CIRAD. Tropix 7: the main technological characteristics of 245 tropical wood species. Banco de Dados. Disponível em: <https://tropix.cirad.fr/en/technical-sheets-available>. Acesso em: 05 jun. 2020. . INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Informações sobre madeiras. Banco de Dados. Disponível em: <https://www.ipt.br/consultas_online/informacoes_sobre_madeira/busca>. Acesso em: 05 jun. 2020. . FREDRIKSSON, M.; THYBRING, E.E. On sorption hysteresis in wood: separating hysteresis in cell wall water and capillary water in the full moisture range. Plos One, [S.l.], v. 14, n. 11, e0225111. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225111. Acesso em: 05 jun. 2020. . NENNEWITZ, I.; NUTSCH, W.; PESCHEL, P.; SEIFERT, G. Manual de tecnologia da madeira. Tradução da 4ª edição alemã. São Paulo: Blucher, 2008. 360 p. . SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Database of Brazilian Woods. Banco de Dados. Disponível em: <http://sistemas.florestal.gov.br/madeirasdobrasil/pesquisa.php?idioma=ingles>. Acesso em: 05 jun. 2020. . SPEAR, M.; WALKER, J. Dimensional instability in timber. In: WALKER, J. Primary wood processing: principles and practice. 2nd edition. Dordrecht: Springer, 2006. Chapter 4, p. 95 . 120. . WALKER, J. Water in wood. In: WALKER, J. Primary wood processing: principles and practice. 2nd edition. Dordrecht: Springer, 2006. Chapter 3, p. 69 . 94. . WENTZEL, M.; ALTGEN, M.; MILITZ, H. Analyzing reversible changes in hygroscopicity of thermally modified eucalypt wood from open and closed reactor systems. Wood Science and Technology, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 889-907, 2018. https://doi.org/10.1007/s00226-018-1012-3. Acesso em: 05 jun. 2020.

Bibliografia Complementar
BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. The International System of Units (SI). 9th Edition. [S.l.]: [s.n.]. 2019. Disponível em: . Acesso em: 05 jun. 2020.  CIRAD. Tropix 7: the main technological characteristics of 245 tropical wood species. Banco de Dados. Disponível em: . Acesso em: 05 jun. 2020.  INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Informações sobre madeiras. Banco de Dados. Disponível em: . Acesso em: 05 jun. 2020.  FREDRIKSSON, M.; THYBRING, E.E. On sorption hysteresis in wood: separating hysteresis in cell wall water and capillary water in the full moisture range. Plos One, [S.l.], v. 14, n. 11, e0225111. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225111. Acesso em: 05 jun. 2020.  NENNEWITZ, I.; NUTSCH, W.; PESCHEL, P.; SEIFERT, G. Manual de tecnologia da madeira. Tradução da 4ª edição alemã. São Paulo: Blucher, 2008. 360 p.  SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Database of Brazilian Woods. Banco de Dados. Disponível em: . Acesso em: 05 jun. 2020.  SPEAR, M.; WALKER, J. Dimensional instability in timber. In: WALKER, J. Primary wood processing: principles and practice. 2nd edition. Dordrecht: Springer, 2006. Chapter 4, p. 95 – 120.  WALKER, J. Water in wood. In: WALKER, J. Primary wood processing: principles and practice. 2nd edition. Dordrecht: Springer, 2006. Chapter 3, p. 69 – 94.  WENTZEL, M.; ALTGEN, M.; MILITZ, H. Analyzing reversible changes in hygroscopicity of thermally modified eucalypt wood from open and closed reactor systems. Wood Science and Technology, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 889- 907, 2018. https://doi.org/10.1007/s00226-018-1012-3. Acesso em: 05 jun. 2020.
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