El plástico en Ecuador representa el 11,43% de los residuos generados. La construcción al ser una industria con gran impacto en la economía ecuatoriana es el lugar idóneo para implementar un modelo de economía circular y apoyar a una solución utilizando este desecho. Se plantea a la madera plástica como material de bajo impacto para la construcción, por lo que es necesaria su caracterización. Es así que, mediante el uso de normativas ASTM D (6108, 6109, 638, 2344, 6111, 570 y 2240), se determinan las características físicas y mecánicas de dos tipos de madera plástica producida en Ecuador M1 (PET y cáscara de arroz) y M2 (Polipropileno). Los resultados indicaron que la madera plástica M1 tiene una mayor resistencia a la tracción y capacidad de absorción de agua gracias a las fibras naturales de refuerzo. Además, M1 presenta el módulo de elasticidad más alto, lo que le confiere una mayor rigidez y menor deformabilidad. Por otro lado, se observó que M2 presenta una sección transversal menos compacta y vacíos en su estructura, lo que resulta en mayores deformaciones. En general la madera plástica es ventajosa para la construcción porque tiene una baja probabilidad de ser atacada por xilófagos y tiene un gran potencial en el diseño de elementos de carga axial debido a su desempeño a compresión, tracción y flexión aceptable, limitándose a construcciones de baja altura por las altas deformaciones que presenta.
lastic in Ecuador represents 11.43% of the waste generated. As the construction industry has a significant impact on the Ecuadorian economy, it is an ideal place to implement a circular economy model and support a solution using this waste. Plastic wood is proposed as a low-impact material for construction, so its characterization is necessary. In this work, the physical and mechanical characteristics of two types of plastic wood produced in Ecuador, M1 (PET and rice husk) and M2 (polypropylene), were determined using ASTM D regulations (6108, 6109, 638, 2344, 6111, 570, and 2240). The results indicated that plastic wood M1 has higher tensile strength and water absorption capacity due to its natural reinforcement fibers. Additionally, M1 has the highest modulus of elasticity, which gives it greater stiffness and lower deformability. On the other hand, it was observed that M2 has a less compact cross-section and voids in its structure, resulting in greater deformations. In general, plastic wood is advantageous for construction because it has a low probability of being attacked by wood-boring insects and has great potential in the design of axial load elements due to its acceptable performance under compression, tension, and bending, limited to low-rise constructions due to the high deformations it presents.
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