Artículo Científico
Space Scientific Journal of Multidisciplinary | Vol. 04 Núm. 03
Julio Septiembre 2026 | ISSN: 3091-1834
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Variación anual del contenido de humedad de
equilibrio de Terminalia oblonga en Tingo María
Annual variation in the equilibrium moisture content of Terminalia oblonga
in Tingo María
Pecho-de la Cruz, Robert Gilbert1; Santos-Flores, Cleide2; Vergara-Palomino,
Jorge Luis3; Quispe-Janampa, David Prudencio4; Caldas-de la Cruz, Brayan
André5
Recibido: 17/06/2026
Aceptado: 05/07/2026
Publicado: 31/07/2026
Cita: Pecho-de la Cruz, R. G., Santos-Flores, C., Vergara-Palomino, J. L., Quispe-Janampa,
D. P., & Caldas-de la Cruz, B. A. (2026). Variación anual del contenido de humedad de equilibrio
de Terminalia oblonga en Tingo María. Space Scientific Journal of Multidisciplinary, 4(3), 23-
40. https://doi.org/10.63618/omd/ssjm/v4/n3/78
Resumen
El contenido de humedad de equilibrio (CHE) condiciona la estabilidad dimensional y el desempeño
tecnológico de la madera. El estudio determinó su variación anual en madera de Terminalia oblonga bajo
las condiciones ambientales de Tingo María, considerando tres niveles longitudinales y tres secciones
transversales. Se seleccionaron cinco árboles procedentes de Tocache, San Martín, y se prepararon 45
probetas de 2 cm × 2 cm × 10 cm, evaluadas mensualmente en ambiente de laboratorio. El CHE se calculó
a partir de la masa en equilibrio con el ambiente y la masa anhidra; los datos se analizaron mediante
estadística descriptiva, análisis de varianza, prueba de Tukey y correlación de Pearson. El promedio anual
fue 13,87 %, con valores mensuales entre 12,722 % y 14,783 %. Marzo, febrero y abril presentaron los
mayores promedios, mientras que setiembre, noviembre y octubre registraron los menores. La altura y la
sección no mostraron efectos independientes significativos, aunque la combinación ápice × interno alcanzó
el mayor CHE. El CHE se relacionó positiva y significativamente con la humedad relativa (r = 0,711; p =
0,010). La variación mensual estuvo asociada principalmente con la humedad relativa, mientras que la
posición dentro del fuste tuvo una influencia moderada.
Palabras clave: comportamiento higroscópico; humedad relativa; madera tropical; sorción; variación
estacional
Abstract
Equilibrium moisture content (EMC) affects the dimensional stability and technological performance of wood.
This study determined its annual variation in Terminalia oblonga wood under the environmental conditions
of Tingo María, considering three longitudinal levels and three transverse sections. Five trees from Tocache,
San Martín, were selected, and 45 specimens measuring 2 cm × 2 cm × 10 cm were prepared and assessed
monthly under laboratory conditions. EMC was calculated from the mass at equilibrium with the environment
and the oven-dry mass; data were analyzed using descriptive statistics, analysis of variance, Tukey’s test,
and Pearson correlation. The annual mean was 13.87%, with monthly values ranging from 12.722% to
14.783%. March, February, and April had the highest averages, whereas September, November, and
October had the lowest. Stem height and transverse section showed no independent significant effects,
although the apex × inner combination reached the highest EMC. EMC was positively and significantly
related to relative humidity (r = 0.711; p = 0.010). Monthly variation was mainly associated with relative
humidity, whereas position within the stem had a moderate influence.
Keywords: hygroscopic behavior; relative humidity; tropical wood; sorption; seasonal variation
1
Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; 0000-0002-6675-4441; robert.pecho@unas.edu.pe
2 Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; 0000-0001-6810-0604; cleide.santos@unas.edu.pe
3 Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; 0000-0003-2240-7138; jorge.vergara@unas.edu.pe
4 Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; 0000-0003-2439-5556; david.quispe@unas.edu.pe
5 Universidad Nacional Agraria de la Selva; Perú, Tingo María; 0000-0001-9433-5861; brayan.caldas@unas.edu.pe
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1. Introducción
La madera es un material lignocelulósico higroscópico capaz de intercambiar
humedad con el aire circundante mediante procesos de sorción y desorción.
Cuando se encuentra protegida del contacto directo con agua líquida, su
contenido de humedad depende principalmente de la humedad relativa y la
temperatura del ambiente, hasta alcanzar el contenido de humedad de equilibrio
(CHE), estado en el cual no gana ni pierde humedad de manera neta (Forest
Products Laboratory, 2021). Este comportamiento es determinante porque las
variaciones de humedad dentro del rango higroscópico modifican el volumen de
la pared celular y originan cambios dimensionales, como contracción e
hinchamiento, que pueden afectar la estabilidad y el desempeño de los productos
de madera (Forest Products Laboratory, 2021; Thybring et al., 2022).
Desde el punto de vista tecnogico y productivo, conocer el CHE permite definir
contenidos finales de secado más acordes con las condiciones de servicio,
reducir defectos posteriores y mejorar la confiabilidad del material en usos
estructurales, carpintería, pisos, muebles y otros productos maderables.
Asimismo, la literatura muestra que el CHE no depende únicamente de las
variables ambientales, sino también de características propias de la madera,
como composición química, contenido de extractivos, densidad, porosidad,
proporción de albura y duramen, así como de la historia de sorción del material
(Jankowska et al., 2017; Niemz et al., 2022; Fredriksson et al., 2023). En
consecuencia, el uso de valores generales de CHE puede ser insuficiente
cuando se trabaja con especies tropicales o con maderas procedentes de
ambientes cálidos y húmedos.
Diversos estudios recientes han mostrado diferencias importantes en el
comportamiento higroscópico de maderas tropicales y sudamericanas. Welling
et al. (2023), al evaluar 15 especies peruanas de menor uso comercial,
reportaron diferencias interespecíficas en las relaciones madera-agua,
especialmente a humedades relativas altas, lo que evidencia la necesidad de
generar información específica para especies amazónicas. De forma similar,
Niemz et al. (2022) encontraron que el CHE de especies africanas varió entre
especies y estuvo influenciado por el contenido de extractivos, mientras que
Jankowska et al. (2017) demostraron que los extractivos pueden asociarse con
menores valores de CHE en maderas tropicales. Por otro lado, Pérez-Peña et al.
(2011) reportaron que la variación del CHE puede ser explicada por la
temperatura, la humedad relativa y propiedades físicas de la madera, mientras
que Esen y Türüdü (2020) evidenciaron que el CHE puede variar mensualmente
según las condiciones climáticas, la región geográfica y la especie.
Además de la variación temporal, la literatura señala que las propiedades físicas
de la madera pueden diferir dentro del árbol. Tomczak et al. (2021) encontraron
variaciones estacionales y radiales en el contenido de humedad de la madera,
con mayores valores cerca de la médula y menores hacia la corteza. Asimismo,
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Hassan y Tippner (2025) reportaron variaciones verticales y radiales
significativas en propiedades físicas de la madera, lo que respalda la necesidad
de considerar posiciones dentro del fuste. Para el caso específico de Terminalia
oblonga, Arévalo Viena (2009) informó variabilidad longitudinal y transversal en
propiedades físicas de la madera; sin embargo, no se encontraron estudios
recientes que determinen el CHE mensual de esta especie bajo condiciones
ambientales de Tingo María, considerando simultáneamente niveles de altura y
secciones transversales.
En este contexto, Terminalia oblonga (yacushapana) constituye una especie
forestal de interés en la Amazonía peruana, reportada como especie comercial
en bosques inundables y con antecedentes de evaluación de propiedades sicas
por posición dentro del fuste (Baluarte-Vásquez & Álvarez-Gonzales, 2015;
Arévalo Viena, 2009). Bajo este enfoque, resulta necesario generar información
local y específica que permita comprender la variabilidad del CHE de esta
madera en función de los meses del año y de la posición de la muestra dentro
del fuste. Por tanto, el objetivo de este artículo fue determinar el contenido de
humedad de equilibrio de la madera de Terminalia oblonga (yacushapana),
durante los meses del año en la zona de Tingo María, considerando tres niveles
de altura y tres secciones transversales.
2. Materiales y métodos
2.1. Lugar de ejecución y procedencia del material
La madera utilizada en el estudio provino de árboles de Terminalia oblonga
(yacushapana) ubicados en la provincia de Tocache, región San Martín, Perú. En
esta zona se seleccionaron cinco árboles, los cuales fueron georreferenciados y
registrados como fuente del material maderable empleado para la preparación
de las probetas. La ubicación espacial de los árboles seleccionados y del área
de extracción se presenta en la Figura 1, donde se observa la distribución de los
individuos muestreados y su relación con la red vial local.
La evaluación del contenido de humedad de equilibrio se desarrolló en la ciudad
de Tingo María, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, en el Laboratorio
de Anatomía de la Madera de la Escuela Profesional de Ingeniea Forestal de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva. En la Figura 1 también se muestra la
localización del sitio de evaluación, diferenciando el área de extracción de
muestras en Tocache y el área donde se realizaron las mediciones de laboratorio
en Tingo María. Esta representación permitió contextualizar geográficamente la
procedencia del material biológico y el lugar donde se desarrolló la evaluación
experimental.
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de extracción de muestras y del lugar de
evaluación de la madera de Terminalia oblonga en las regiones San Martín y Huánuco,
Perú.
2.2. Material biológico y preparación de probetas
Se empleó madera de Terminalia oblonga (yacushapana), obtenida de cinco
árboles seleccionados. De cada árbol se extrajeron muestras considerando tres
niveles longitudinales del fuste: base, medio y ápice. En cada nivel longitudinal
se diferenciaron tres secciones transversales: interna, central y externa. Esta
distribución permitió evaluar la variabilidad del contenido de humedad de
equilibrio de la madera en función de la posición dentro del fuste.
A partir del material obtenido se elaboraron probetas de 2 cm × 2 cm × 10 cm,
debidamente orientadas e identificadas según árbol, nivel longitudinal y sección
transversal. Las probetas fueron acondicionadas evitando exposición directa a
fuentes de humedad o calor, con la finalidad de conservar su condición inicial
hasta el inicio de las mediciones.
2.3. Diseño de muestreo
El muestreo consideró tres niveles longitudinales del fuste: base, medio y ápice.
En cada nivel se obtuvo una sección transversal y se delimitó una franja
diametral orientada en sentido Este–Oeste, pasando por la médula. La franja se
dividió en seis segmentos simétricos, correspondientes a las zonas externa,
central e interna a ambos lados de la médula. Para el análisis, las posiciones
simétricas se integraron en tres secciones transversales: externa, central e
interna. La combinación de cinco árboles, tres alturas y tres secciones conformó
45 unidades de análisis (Figura 2).
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Figura 2. Esquema de obtención de probetas de Terminalia oblonga según niveles
longitudinales del fuste y secciones transversales de la madera.
2.4. Materiales y equipos
Para la ejecución del estudio se utilizaron probetas de madera de T. oblonga,
balanza electrónica de precisión, termohigrómetro, estufa eléctrica, desecador
con sustancia higroscópica, recipientes de acondicionamiento, etiquetas de
identificación, plumón indeleble, libreta de campo y formatos de registro. La
balanza se empleó para determinar los pesos sucesivos de las probetas; el
termohigrómetro, para registrar la temperatura y humedad relativa del ambiente;
la estufa, para obtener el peso seco al horno; y el desecador, para evitar la
absorción de humedad ambiental durante el enfriamiento previo al pesaje final.
2.5. Enfoque, tipo y diseño de investigación
El estudio tuvo enfoque cuantitativo, fue de tipo básico y presentó un diseño no
experimental, porque las condiciones ambientales no se manipularon
artificialmente. La investigación fue longitudinal, descriptivo-comparativa y
correlacional: el CHE se evaluó durante 12 meses, se comparó entre niveles
longitudinales y secciones transversales, y se relacionó con la temperatura y la
humedad relativa del ambiente.
El arreglo de evaluación incluyó tres niveles longitudinales (base, medio y ápice),
tres secciones transversales (interna, central y externa) y cinco árboles como
repeticiones biológicas. Las mismas unidades fueron medidas mensualmente.
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2.6. Determinación del contenido de humedad de equilibrio
La determinación del CHE se realizó tomando como referencia la Norma Técnica
Peruana NTP 251.010:2020 (Instituto Nacional de Calidad, 2020). Las probetas
se trasladaron al Laboratorio de Anatomía de la Madera y se mantuvieron
expuestas a las condiciones ambientales del laboratorio, sin contacto directo con
fuentes de humedad o calor. Se efectuaron pesajes mensuales a una hora similar
y, simultáneamente, se registraron la temperatura y la humedad relativa.
Al concluir la evaluación, las probetas se secaron en estufa mediante incremento
progresivo de temperatura hasta 103 ± 2 °C y se mantuvieron hasta masa
constante. Después se enfriaron aproximadamente 30 minutos en un desecador
y se determinó la masa seca al horno.
CHE (%) = [(PSA PSH) / PSH] × 100
donde CHE es el contenido de humedad de equilibrio (%), PSA es la masa de la
probeta en equilibrio con el ambiente (g) y PSH es la masa seca al horno (g).
2.7. Variables de estudio
La variable dependiente fue el contenido de humedad de equilibrio de la madera,
expresado en porcentaje. Las variables independientes fueron los meses de
evaluación, los niveles longitudinales del fuste y las secciones transversales de
la madera.
Los niveles longitudinales correspondieron a base, medio y ápice. Las secciones
transversales correspondieron a interna, central y externa. Las variables
ambientales registradas fueron la temperatura y la humedad relativa del
ambiente, las cuales fueron utilizadas como variables de apoyo para interpretar
la variación mensual del contenido de humedad de equilibrio.
2.8. Análisis estadístico
Los datos se organizaron por árbol, nivel longitudinal, sección transversal, mes,
masa en equilibrio, masa seca al horno, CHE, temperatura y humedad relativa.
Se calcularon media, desviación estándar, error estándar, coeficiente de
variación, mínimo y máximo. Se verificaron los supuestos de normalidad y
homogeneidad de varianzas.
El efecto mensual se evaluó como una estructura de mediciones repetidas,
considerando la unidad árbol × altura × sección como sujeto. El promedio anual
se analizó mediante un arreglo factorial para nivel longitudinal, sección
transversal y su interacción. Cuando se detectaron diferencias significativas se
aplila prueba de Tukey. La relación del CHE mensual con la temperatura y la
humedad relativa se examinó mediante el coeficiente de Pearson utilizando 12
promedios mensuales. En todos los análisis se empleó un nivel de significancia
de 5 %.
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2.9. Consideraciones éticas
La investigación se realizó con material maderable y no involucró seres humanos
ni animales; por ello, no requirió consentimiento informado ni evaluación por un
comité de ética.
3. Resultados
3.1. Variación mensual del contenido de humedad de equilibrio
El CHE de la madera de Terminalia oblonga varió durante los meses evaluados.
El promedio global anual fue 13,87 %, y los promedios mensuales oscilaron entre
12,722 % y 14,783 %. Los mayores valores se registraron en marzo (14,783 %),
febrero (14,689 %) y abril (14,639 %); los menores correspondieron a setiembre
(12,722 %), noviembre (12,901 %) y octubre (13,054 %) (Tabla 1). El CHE
disminuyó progresivamente desde marzo hasta setiembre y se recuperó hacia
diciembre y enero (Figura 3).
Tabla 1
Estadísticos descriptivos del contenido de humedad de equilibrio por mes de
evaluación.
Mes
n
Media
DE
EE
Mín
Máx
Feb
45
14,689
0,333
0,050
14,249
15,807
Mar
45
14,783
0,335
0,050
14,332
15,904
Abr
45
14,639
0,333
0,050
14,186
15,772
May
45
14,293
0,333
0,050
13,883
15,437
Jun
45
14,101
0,331
0,049
13,728
15,252
Jul
45
13,575
0,329
0,049
13,162
14,744
Ago
45
13,176
0,326
0,049
12,759
14,350
Set
45
12,722
0,325
0,048
12,306
13,876
Oct
45
13,054
0,336
0,050
12,649
14,242
Nov
45
12,901
0,324
0,048
12,477
14,059
Dic
45
14,204
0,341
0,051
13,733
15,373
Ene
45
14,324
0,340
0,051
13,847
15,483
Nota. Media, desviación estándar (DE), error estándar (EE), mínimo y máximo calculados sobre las
unidades árbol × altura × sección.
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Figura 3. Dinámica mensual del contenido de humedad de equilibrio promedio y línea de
referencia del promedio global anual.
3.2. Variación según nivel longitudinal y sección transversal
El ápice presentó el mayor CHE promedio anual (14,001 %), seguido por la base
(13,812 %) y el nivel medio (13,803 %); no se detectaron diferencias
independientes entre alturas. La amplitud entre el ápice y el nivel medio fue 0,198
puntos porcentuales. Los tres niveles conservaron un patrón mensual semejante,
con valores altos entre febrero y abril, descenso hasta setiembre y recuperación
hacia diciembre y enero (Tabla 2 y Figura 4).
Tabla 2
Contenido de humedad de equilibrio promedio anual por nivel longitudinal del fuste.
Altura
n
Media
DE
SIG
Base
15
13,812
0,191
a
Medio
15
13,803
0,312
a
Ápice
15
14,001
0,424
a
Nota. El promedio anual correspondió a los 12 meses de evaluación. Letras iguales indican ausencia
de diferencias significativas según Tukey (α = 0,05).
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Figura 4. Dinámica mensual del contenido de humedad de equilibrio según nivel
longitudinal del fuste.
La sección externa registró el mayor promedio anual (13,938 %), seguida por la
interna (13,884 %) y la central (13,793 %); las diferencias independientes entre
secciones no fueron significativas. La diferencia entre la sección externa y la
central fue 0,145 puntos porcentuales. Las tres secciones mantuvieron
tendencias mensuales prácticamente paralelas (Tabla 3 y Figura 5).
Tabla 3
Contenido de humedad de equilibrio promedio anual por sección transversal.
Sección
n
Media
DE
Sig
Interno
15
13,884
0,474
a
Centro
15
13,793
0,153
a
Externo
15
13,938
0,284
a
Nota. El promedio anual correspondió a los 12 meses de evaluación. Letras iguales indican ausencia
de diferencias significativas según Tukey (α = 0,05).
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Figura 5. Dinámica mensual del contenido de humedad de equilibrio según sección
transversal.
La combinación ápice × interno presentó el mayor CHE promedio anual y se
ubicó en el grupo estadístico superior (a), mientras que medio × interno registró
el menor valor y conformó el grupo inferior (b). Las des combinaciones
pertenecieron al grupo intermedio (ab), por lo que no se diferenciaron claramente
de los extremos. Las diferencias se concentraron entre las combinaciones ápice
× interno y medio × interno (Figura 6).
Figura 6. Contenido de humedad de equilibrio promedio anual según la combinación de
nivel longitudinal y sección transversal. Las barras representan el error estándar y las
letras corresponden a Tukey = 0,05).
3.3. Condiciones ambientales durante la evaluación
La temperatura y la humedad relativa variaron mensualmente. La humedad
relativa alcanzó valores más altos en los meses en los que el CHE aumentó,
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especialmente en diciembre y enero; los menores valores de humedad relativa
coincidieron con los menores promedios de CHE entre agosto y noviembre. La
temperatura mostró un comportamiento inverso a la humedad relativa en varios
meses (Figura 7).
Figura 7. Temperatura y humedad relativa del ambiente durante los meses de evaluación.
3.4. Relación entre el contenido de humedad de equilibrio y las variables
ambientales
Las correlaciones se calcularon con 12 observaciones, correspondientes a los
promedios mensuales. El CHE se relacionó positiva y significativamente con la
humedad relativa (r = 0,711; p = 0,010). La relación con la temperatura fue
negativa y no significativa (r = −0,462; p = 0,131). La temperatura y la humedad
relativa presentaron una correlación negativa significativa (r = −0,704; p = 0,011)
(Tabla 4 y Figura 8).
Tabla 4
Correlación exploratoria entre el contenido de humedad de equilibrio promedio
mensual y las variables ambientales.
Relación
r
p
CHE promedio vs.
temperatura
-0,462
0,131
CHE promedio vs. humedad
relativa
0,711
0,010
Temperatura vs. humedad
relativa
-0,704
0,011
Nota. Correlaciones de Pearson calculadas con promedios mensuales; n = 12 meses.
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Figura 8. Correlograma exploratorio entre el contenido de humedad de equilibrio promedio
mensual, la temperatura y la humedad relativa.
El CHE anual presentó correlaciones positivas y muy fuertes con el CHE del
periodo húmedo de febrero a abril (r = 0,99; p < 0,001) y con el CHE bajo de
agosto a noviembre (r = 0,99; p < 0,001). El CHE húmedo y el CHE bajo también
estuvieron fuertemente relacionados (r = 0,96; p < 0,001). La amplitud anual no
se correlacionó significativamente con el CHE anual (r = 0,12; p = 0,427), el CHE
húmedo (r = 0,24; p = 0,111) ni el CHE bajo (r = −0,02; p = 0,918). No se observó
una separación marcada de las unidades por nivel longitudinal o sección
transversal (Figura 9).
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Figura 9. Matriz de dispersión entre indicadores derivados del contenido de humedad de
equilibrio de la madera de Terminalia oblonga.
4. Discusión
4.1. Variación temporal del contenido de humedad de equilibrio
El promedio anual de 13,87 % y el intervalo mensual de 12,722 % a 14,783 %
se encuentran dentro de los rangos descritos para maderas tropicales sometidas
a condiciones ambientales variables. Pérez-Peña et al. (2011) registraron valores
entre 11,7 % y 17,8 % en especies de distinta densidad. Rosales-Solórzano
(2015) informó un promedio anual de 12,63 % para especies comerciales del
Perú, con valores mayores durante la época lluviosa, y Rosales-Solórzano
(2020) indicó un intervalo aproximado de 12,5 % a 15,5 % para maderas
tropicales amazónicas. Por tanto, el patrón observado en Terminalia oblonga
resulta coherente con el comportamiento higroscópico esperado en ambientes
cálidos y medos.
4.2. Variación dentro del fuste
La ausencia de efectos independientes de la altura y la sección indica que la
variación promedio anual dentro del fuste es reducida. No obstante, la interacción
entre ambos factores diferencia las combinaciones ápice × interno y medio ×
interno. Este resultado coincide parcialmente con estudios que describen
variación axial y radial en propiedades sicas de la madera. Omonte y
Valenzuela (2019) observaron cambios axiales y radiales del contenido de
humedad verde y la densidad básica en Eucalyptus nitens; Tuisima-Coral et al.
(2017) encontraron diferencias por nivel del fuste en Guazuma crinita; y Portal-
Cahuana et al. (2023) demostraron variación radial de la densidad básica y la
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morfología de fibras en especies comerciales del bosque húmedo tropical
peruano.
Las diferencias entre combinaciones podrían relacionarse con cambios internos
de densidad, porosidad, proporción de tejidos o extractivos. Hernández (2007)
señaló que la densidad y las sustancias extrañas afectan la sorción de humedad
en maderas duras tropicales; Jankowska et al. (2017) encontraron que los
extractivos pueden reducir el CHE; y Fredriksson et al. (2023) destacaron la
influencia de las características fisicoquímicas de la pared celular. Estas
explicaciones deben considerarse como mecanismos probables, porque tales
propiedades no fueron medidas directamente en el presente estudio.
4.3. Influencia de las condiciones ambientales
La asociación positiva entre el CHE y la humedad relativa confirma que la
disponibilidad de vapor de agua en el ambiente es el principal factor relacionado
con la variación mensual. Mitchell (2018) reconoció a la humedad relativa como
una variable central en la estimación del CHE, mientras que Pérez-Peña et al.
(2011) utilizaron conjuntamente la temperatura y la humedad relativa para
predecir el equilibrio higroscópico. Simpson (1998) también mostró que las
condiciones climáticas locales generan diferencias regionales, lo cual respalda
la necesidad de disponer de valores específicos para Tingo María.
La relación negativa, aunque no significativa, entre temperatura y CHE sigue la
tendencia descrita para maderas tropicales: el CHE aumenta con la humedad
relativa y disminuye conforme se incrementa la temperatura (Manga Bengono et
al., 2022). Además, las isotermas de sorción y las propiedades de transferencia
de humedad dependen de la especie, la temperatura y la humedad relativa
(Simo-Tagne & mond, 2022; Simo-Tagne et al., 2016). Debido a que las
variables ambientales estuvieron disponibles como promedios mensuales, las
correlaciones deben interpretarse como asociaciones exploratorias y no como
evidencia causal.
4.4. Implicaciones tecnológicas y limitaciones
Los valores obtenidos constituyen una referencia para definir condiciones de
secado, acondicionamiento, almacenamiento y uso de Terminalia oblonga en
Tingo María. El CHE es relevante para orientar el aprovechamiento tecnológico
de maderas tropicales peruanas (Rosales-Solórzano, 2024), puede relacionarse
con propiedades como la dureza (Rodríguez et al., 2007) y contribuye a la
valorización de especies sudamericanas menos utilizadas (Welling et al., 2023).
La interpretación del estudio está limitada por el uso de registros ambientales
mensuales y por la falta de mediciones continuas del microclima, extractivos,
densidad y anatomía cuantitativa. Investigaciones posteriores deberían
incorporar sensores de registro continuo, isotermas de sorción y caracterización
química y anatómica para explicar con mayor precisión las diferencias
observadas dentro del fuste.
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5. Conclusiones
La madera de Terminalia oblonga presentó una variación anual definida del
contenido de humedad de equilibrio bajo las condiciones ambientales de Tingo
María. El promedio fue 13,87 %, con máximos durante febrero, marzo y abril y
mínimos entre setiembre y noviembre. Este patrón aporta un intervalo local de
referencia para orientar el secado, acondicionamiento, almacenamiento y uso de
la especie.
El nivel longitudinal y la sección transversal no produjeron efectos
independientes significativos; sin embargo, la interacción entre ambos factores
distinguió a la combinación ápice × interno, con el mayor CHE, de medio ×
interno, con el menor. Por ello, la posición dentro del fuste tuvo una influencia
moderada y dependiente de combinaciones específicas.
La humedad relativa fue la variable ambiental más estrechamente asociada con
la variación mensual del CHE, mientras que la temperatura mostró una relación
negativa no significativa. En consecuencia, la dinámica temporal del equilibrio
higroscópico estuvo vinculada principalmente con los cambios de humedad
relativa del ambiente.
Agradecimientos
Los autores expresan su agradecimiento al técnico Francisco Enrique Medina
Estrada, del Laboratorio Taller de Aprovechamiento y Maquinaria Forestal
(LATAMF), y a la técnica Consuelo Gonzales Espinoza, del Laboratorio de
Anatomía de la Madera, ambos pertenecientes a la Escuela Profesional de
Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, por el apoyo
brindado durante el desarrollo de la investigación.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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