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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del raleo en el crecimiento y algunas propiedades de la madera de Eucalyptus nitens en una plantación de 15 años]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Thinning has significant technical and economic implications for both forest managers and industrial end users. In the present study a 15 year old Eucalyptus nitens thinning experiment was evaluated. Thinnings operations were carried out at 7 and 9 years, with final stockings of 300, 400, 500, 700 and a control treatment of 1070 trees ha-1. The aim was to determine the effect of thinning on (i) stem diameter and tree height, stem slenderness ratio, (ii) competition indices: potentially usefull area (PUA), crown projection area (CPA) and (iii) wood properties: basic density, dynamic modulus of elasticity (Moed) and growth stresses evaluated using the residual deformation of the fiber length (DRL). The results showed that thinning affected tree diameter, slenderness index, PUA and CPA, but not total height. Thinning had no effect on basic density and DRL. On the other hand Moed was affected by thinning, but did not show a clear trend with thinning intensity. The effect of the stem orientation on DRL and Moed showed significantly higher values on the South side.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">Maderas. Ciencia y tecnolog&iacute;a 2012; 14 (3):373-388</font>      <p></p>     <p align="right"><font face="verdana" size="2"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ART&Iacute;CULO</strong></font></strong></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Efecto del raleo en el crecimiento    y algunas propiedades de la madera de <i>Eucalyptus nitens</i> en una plantaci&oacute;n    de 15 a&ntilde;os</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><strong>Effect of thinning on    growth and some properties of wood of <i>Eucalyptus nitens</i> in a plantation    of 15 years old</strong></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><strong>Sandro D&iacute;az Bravo<sup>1</sup><sup>&#9824;</sup>,    Miguel Espinosa<sup>2</sup>, Luis Valenzuela<sup>2</sup>, Jorge Cancino<sup>2</sup>,    Jean P. Lasserre<sup>1</sup></strong></font>    <br>   <font face="verdana" size="2"><sup>1</sup>Forestal Mininco S.A. Casilla 43-C,    Concepci&oacute;n, Chile    <br>   <sup>2</sup>Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Concepci&oacute;n,    Concepci&oacute;n. Chile.</font></p>  	     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="#back">Autor    para correspondencia</a> </font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p></P> <hr align="center" size="1" noshade> <font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font>    <p></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El raleo tiene implicancias econ&oacute;micas    y t&eacute;cnicas tanto para producci&oacute;n forestal como para la actividad    industrial. En el presente estudio se realiz&oacute; la evaluaci&oacute;n de    un ensayo de intensidad de raleo en <i>E. nitens</i>, de 15 a&ntilde;os de edad,    intervenido a los 7 y 9 a&ntilde;os, con densidades residuales de 300, 400,    500, 700 y un tratamiento testigo con 1070 arb ha<sup>&#45;1</sup>. El objetivo    es conocer el efecto del raleo en el di&aacute;metro y altura de los &aacute;rboles,    coeficiente de esbeltez, en los &iacute;ndices de competencia &aacute;rea potencialmente    aprovechable (APA), &aacute;rea de proyecci&oacute;n de copas (APC) y en las    propiedades de la madera, densidad b&aacute;sica, m&oacute;dulo de elasticidad    din&aacute;mico (MOEd) y las tensiones de crecimiento evaluadas con la deformaci&oacute;n    residual longitudinal de la fibra (DRL).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados mostraron que    el raleo afect&oacute; el di&aacute;metro, coeficiente de esbeltez, APA y APC,    no as&iacute; la altura. El raleo tampoco tuvo efecto en la densidad b&aacute;sica    de la madera y en el DRL. Por otra parte el MOEd fue afectado por el raleo,    pero sin mostrar claras tendencias respecto de su intensidad. El efecto de la    orientaci&oacute;n del fuste en el MOEd y el DRL, mostr&oacute; valores significativamente    mayores en la orientaci&oacute;n Sur.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: <i>E.    nitens</i>, raleo, densidad b&aacute;sica, m&oacute;dulo de elasticidad, tensiones    de crecimiento.</font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> <hr align="center" size="1" noshade> <font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font>    <p></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Thinning has significant technical    and economic implications for both forest managers and industrial end users.    In the present study a 15 year old <i>Eucalyptus nitens</i> thinning experiment    was evaluated. Thinnings operations were carried out at 7 and 9 years, with    final stockings of 300, 400, 500, 700 and a control treatment of 1070 trees    ha<sup>&#45;1</sup>. The aim was to determine the effect of thinning on (i)    stem diameter and tree height, stem slenderness ratio, (ii) competition indices:    potentially usefull area (PUA), crown projection area (CPA) and (iii) wood properties:    basic density, dynamic modulus of elasticity (Moed) and growth stresses evaluated    using the residual deformation of the fiber length (DRL).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The results showed that thinning    affected tree diameter, slenderness index, PUA and CPA, but not total height.    Thinning had no effect on basic density and DRL. On the other hand Moed was    affected by thinning, but did not show a clear trend with thinning intensity.    The effect of the stem orientation on DRL and Moed showed significantly higher    values on the South side.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords</b>: <i>E. nitens</i>,    thinning, basic density, modulus of elasticity, growth stress.</font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	 <hr align="center" size="1" noshade> <font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Chile existen 168 mil hect&aacute;reas    plantadas de <i>Eucalyptus nitens</i> (Deane &amp; Maiden), siendo una de las    especies que exhiben las m&aacute;s altas tasas de crecimiento volum&eacute;trico    de todas las plantaciones comerciales del pa&iacute;s (INFOR 2010). Respecto    de su uso, aunque <i>E. nitens</i> ha tenido un alto grado de desarrollo y aceptaci&oacute;n    como materia prima para la fabricaci&oacute;n de celulosa, estudios sobre la    calidad de su madera para la generaci&oacute;n de productos s&oacute;lidos son    a&uacute;n escasos</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos generales,    <i>E. nitens</i> es considerada una especie con buena aptitud para uso estructural    (Nutto y Touza 2004, Nolan <i>et al</i>. 2005, Baker y Volker 2007) cuando es    medida a trav&eacute;s del m&oacute;dulo de elasticidad (Roth <i>et al</i>.    2007). Por otro lado, con respecto a la densidad b&aacute;sica de la madera,    que se relaciona con rendimientos y propiedades de la pulpa y el papel (Megraw    1986, Kennedy 1995), <i>E. nitens</i> es considerada una especie de densidad    media. Sin embargo, para usos s&oacute;lidos, entre las principales limitaciones    de la madera de <i>E. nitens</i>, destacan su alta variabilidad f&iacute;sica    y mec&aacute;nica, adem&aacute;s de defectos generados por altas tensiones de    crecimiento que se manifiestan en rajaduras, colapso y grietas que disminuyen    el aprovechamiento de la madera (Valencia 2008).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo silv&iacute;cola con    podas y/o raleos, ha sido una de las herramientas que los silvicultores han    utilizado en <i>E. nitens</i> para lograr una mayor diversificaci&oacute;n de    productos y por lo tanto aumentar el valor del patrimonio forestal. Aunque la    superficie manejada de <i>E. nitens</i> ha aumentado lenta pero sostenidamente    en el pa&iacute;s (INFOR 2007), son escasos los estudios que eval&uacute;an    el efecto del manejo en el crecimiento de los &aacute;rboles (St&ouml;ckle 1996,    Celhay <i>et al</i>. 1999, Mu&ntilde;oz <i>et al</i>. 2005) y menos a&uacute;n,    los que relacionan el efecto del raleo en las propiedades de la madera.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que el conocimiento de los    factores que influyen en la calidad de la madera, es vital para mejorar el valor    de las plantaciones (Sar&eacute;n <i>et al</i>. 2004), los objetivos de este    estudio fueron: a)&nbsp;evaluar el efecto del raleo en el desarrollo en di&aacute;metro,    altura, coeficiente de esbeltez y los &iacute;ndices de competencia &aacute;rea    potencialmente aprovechable y &aacute;rea de proyecci&oacute;n de copas; b)    evaluar el efecto del raleo en la densidad b&aacute;sica de la madera, en el    m&oacute;dulo de elasticidad din&aacute;mico y en las tensiones de crecimiento;    c) evaluar el efecto de la orientaci&oacute;n del fuste en las propiedades de    la madera y d) relacionar variables de estado e &iacute;ndices de competencia    de los tratamientos de raleo con las propiedades de la madera.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>MATERIAL Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas del    sitio</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio se    ubica en el Fundo Huallenco de propiedad de Forestal Mininco S.A., localizado    en la precordillera andina de Mulch&eacute;n, Regi&oacute;n del Biob&iacute;o,    Chile (37&deg; 51&#8217; S y 72&deg; 07&#8217; O), a una altitud de 340 m s.n.m.    Tiene una topograf&iacute;a plana y pendientes inferiores a 7%. La precipitaci&oacute;n    promedio anual supera los 1000 mm, distribuidos en un 80% entre los meses de    abril a octubre. Las temperaturas promedio oscilan entre los 5&nbsp;&deg;C la    m&iacute;nima y los 21&nbsp;&deg;C la m&aacute;xima (registro hist&oacute;rico    estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica de Forestal Mininco S.A.).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El suelo es un trumao derivado    de cenizas volc&aacute;nicas, profundo, con drenaje interno moderado a r&aacute;pido,    generalmente rico en materia org&aacute;nica y de buena productividad (Schlatter    <i>et al</i>. 1994).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n del ensayo</b></font></p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del raleo en el crecimiento    de los &aacute;rboles y algunas propiedades de la madera, se evalu&oacute; en    una plantaci&oacute;n de <i>E. nitens</i> de 15 a&ntilde;os de edad, en 18 parcelas    experimentales de 1000 m<sup>2</sup> (31.6 x 31.6 m), cada una de ellas rodeada    de un &aacute;rea buffer de 10 m, con el mismo tratamiento para evitar el efecto    de borde. Las parcelas se establecieron a los siete a&ntilde;os de edad, seg&uacute;n    un dise&ntilde;o de bloques completos al azar con tres repeticiones. Los raleos    fueron ejecutados a los siete y a los nueve a&ntilde;os, con las siguientes    densidades residuales (<a href="#T1">Tabla 1</a>).&#9;</font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	<table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="T1"></a>Tabla          1.</b> Descripci&oacute;n del ensayo y sus tratamientos</font></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    <p align="center"><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/tabla1_aop0912.jpg" width="427" height="209"></p></td>   </tr> </table>     
<center>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p> </center>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medici&oacute;n de variables    y c&aacute;lculos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el efecto del raleo en el crecimiento de los &aacute;rboles y en las propiedades de la madera, densidad b&aacute;sica, m&oacute;dulo de elasticidad din&aacute;mico y en las tensiones de crecimiento, se us&oacute; una muestra de 10 &aacute;rboles del &aacute;rea buffer por parcela, distribuidos por clase diam&eacute;trica (30 individuos por tratamiento, 180 &aacute;rboles en total). A cada &aacute;rbol se le midi&oacute; el di&aacute;metro a la altura del pecho (Dap) y la altura total y con estas dos variables se calcul&oacute; el coeficiente de esbeltez (altura/Dap). Adicionalmente se midieron los &iacute;ndices de competencia, &Aacute;rea Potencialmente Aprovechable (APA) y el &Aacute;rea de Proyecci&oacute;n de Copas (APC) con la finalidad de establecer relaciones con variables de estado (Dap, altura y esbeltez) y con las propiedades de la madera evaluadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medici&oacute;n de APA y APC</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El APA se determin&oacute; midiendo    el rumbo y la distancia entre un &aacute;rbol y sus vecinos m&aacute;s cercanos,    formando un pol&iacute;gono alrededor del &aacute;rbol, cuyos lados son rectas    trazadas entre los &aacute;rboles competidores inmediatos y el &aacute;rbol    muestreado. Las intersecciones entre estas rectas definen los v&eacute;rtices    del pol&iacute;gono, de manera que la suma de sus &aacute;reas es igual al total    de la superficie (Prodan <i>et al</i>. 1997), como se muestra en la <a href="#F1">figura    1</a>.<b>&nbsp;</b></font></p> <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="F1"></a><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/fig1_aop0912.jpg" width="450" height="448"></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    
<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Figura 1.</b> Representaci&oacute;n          gr&aacute;fica de la medici&oacute;n del &aacute;rea potencialmente aprovechable</font></p></td>   </tr> </table>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el APC se midi&oacute;    la distancia desde el centro del fuste hasta donde termina la proyecci&oacute;n    de la copa de cada &aacute;rbol, en los cuatro sentidos cardinales. Estas medidas    se hicieron con el apoyo de un espejo fijado en una superficie de madera lisa    que tiene adheridos en sus bordes dos niveles. Con las distancias se calcul&oacute;    el APC en m<sup>2</sup>, mediante la expresi&oacute;n: &#9;</font></p>  	 <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td width="95%">    <p align="center"><font face="verdana" size="2">APC= <font face="Times New Roman, Times, serif">&#960;</font>          * r<sup>2</sup></font></p></td>     <td width="5%">    <p align="center"><font face="verdana" size="2">(1)</font></p></td>   </tr> </table>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><sup>&#9;&#9;&#9;</sup></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde "r" es el promedio de las    distancias N&#45;S&#45;E&#45;W.</font><font face="verdana" size="2"><sup><b>&nbsp;</b></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medici&oacute;n de la    densidad verde y densidad b&aacute;sica de la madera</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar la densidad verde    y densidad b&aacute;sica de la madera, en cada &aacute;rbol se sacaron tarugos    de 12 mm, en direcci&oacute;n Norte&#45;Sur a la altura del Dap (corteza&#45;m&eacute;dula&#45;corteza)    y se enviaron al laboratorio en un tubo sellado, para luego pesarlos y posteriormente    medir su volumen por desplazamiento de agua, siguiendo las recomendaciones del    m&eacute;todo B de la norma americana ASTM D&#45;2395.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medici&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad din&aacute;mico (MOEd)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En &aacute;rboles en pie se midi&oacute; el tiempo de vuelo (<i>Tv</i>) de una onda ac&uacute;stica entre dos puntos de distancia conocida (<i>l</i>) y mediante la relaci&oacute;n <i>l</i>/<i>Tv</i>, se obtuvo la velocidad de la onda ac&uacute;stica (V). Con este valor, m&aacute;s la densidad verde (&#961;  ), se obtuvo el MOEd mediante la siguiente expresi&oacute;n:&#9;&#9;</font></p>  	 <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td width="96%">    <p align="center"><font face="verdana" size="2">MOEd = &#961;           V<sup>2</sup> </font></p></td>     <td width="4%">    <p align="center"><font face="verdana" size="2">(2)</font></p></td>   </tr> </table>     <p>&nbsp;</p>    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <i>Tv</i> se midi&oacute;    con el instrumento port&aacute;til FAKOPP, realizando dos lecturas en cada &aacute;rbol,    una sobre la cara Norte del fuste y otra sobre la cara Sur. Los sensores ac&uacute;sticos    se ubicaron a una altura de 1 m desde el suelo y a 1 m de distancia entre s&iacute;.    Este mismo m&eacute;todo llamado "tiempo de vuelo", ha sido usado por otros    autores (Chauhan y Walker 2006, Lasserre <i>et al</i>. 2008), entre otros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medici&oacute;n de tensiones    de crecimiento</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tensiones de crecimiento    se midieron a todos los &aacute;rboles con un instrumento denominado Extens&oacute;metro,    siguiendo el protocolo desarrollado por el centro de investigaci&oacute;n CIRAD&#45;For&ecirc;t,    de Francia y utilizado por varios investigadores (Valdes 2004, Yang <i>et al</i>.    2005, Valencia 2008). Se realizaron dos mediciones opuestas por &aacute;rbol,    aplicando el procedimiento a la altura del Dap y definiendo la orientaci&oacute;n    de una primera ventana en sentido Norte y la otra hacia el Sur. Las mediciones    fueron hechas en verano con un protocolo muy riguroso que considera la medici&oacute;n    sin viento, permitiendo la estabilidad vertical del &aacute;rbol sin afectar    la medici&oacute;n del instrumento. Aqu&iacute; se midi&oacute; el desplazamiento    de la fibra en direcci&oacute;n longitudinal, como una medida directa de la    tensi&oacute;n liberada y denominada deformaci&oacute;n residual longitudinal    (DRL), en mil&iacute;metros.</font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de datos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis    estad&iacute;stico utilizando el programa SAS (SAS Institute, 2000), relacionando    todas las variables de estado e &iacute;ndices de competencia y las propiedades    de la madera, con cinco de las seis densidades residuales consideradas (300,    400, 500, 700 y testigo). Los tratamientos con 300 arb ha<sup>&#45;1</sup> de    densidad residual, en uno &oacute; dos raleos, se agruparon debido a que no    presentaron diferencias significativas (p&lt;= 0.05).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se aplic&oacute; an&aacute;lisis    de varianza para detectar evidencias de diferencias estad&iacute;sticas entre    los tratamientos, utilizando el test de Tukey para separar las medias cuando    los efectos mostraron ser significativos (p&lt;= 0.05). Se realiz&oacute; el    an&aacute;lisis de varianza de cada variable por separado y luego se determin&oacute;    el grado de relaci&oacute;n entre las variables, con la matriz de correlaci&oacute;n    de Pearson.</font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto del raleo en las variables    de estado e &iacute;ndices de competencia</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio de las mediciones    de Dap, altura, coeficiente de esbeltez, APA y APC, con sus correspondientes    desviaciones est&aacute;ndar (D.E.), se presentan en la <a href="#T2">tabla    2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	 <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="T2"></a>Tabla          2.</b> Variables de estado e &iacute;ndices de competencia, en <i>E. nitens</i>          de 15 a&ntilde;os</font></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    <p align="center"><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/tabla2_aop0912.jpg" width="750" height="212"></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nota 1 : Dap = Di&aacute;metro          a la altura del pecho a 1,3 m, D.E.= Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar,          C. Esbeltez = Coeficiente de esbeltez, APA = &Aacute;rea potencialmente          aprovechable, APC = &Aacute;rea de proyecci&oacute;n de copa.    <br>         Nota 2 : Letras distintas indican diferencias significativas (p&lt;= 0.05).          En cada columna se destacan en negrilla aquellos tratamientos que no presentan          diferencias significativas con el mayor valor observado (subrayado).</font></p></td>   </tr> </table>     <p align="center">&nbsp;</p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Dap mostr&oacute; una tendencia    a disminuir a medida que la densidad residual es mayor. Los dos tratamientos    m&aacute;s intensamente raleados (300 y 400 arb ha<sup>&#45;1</sup> residuales)    fueron estad&iacute;sticamente diferentes respecto al Dap del testigo, alcanzando    valores promedio mayores de 9,3 y 5,9 cm, respectivamente (<a href="#T2">Tabla    2</a>).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El resultado mencionado anteriormente,    fue consistente con otros estudios para <i>E. nitens</i> (Neilsen y Pinkard    1999, Medhurst y Beadle 2000, Medhurst <i>et al</i>. 2001, Mu&ntilde;oz <i>et    al</i>. 2005, Nolan <i>et al</i>. 2005) en los que se demostr&oacute; que el    mayor incremento en Dap se encontr&oacute; en los tratamientos m&aacute;s intensamente    raleados. As&iacute; tambi&eacute;n, otros estudios demuestran que los raleos    alteran las condiciones medioambientales necesarias para el crecimiento, incrementando    la disponibilidad de agua, luz y nutrientes para los &aacute;rboles remanentes    (Medhurst <i>et al</i>. 2002).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El crecimiento en altura de los    &aacute;rboles no se aprecio afectado por la intensidad del raleo (<a href="#T2">Tabla    2</a>), esto es consistente con lo registrado en otros estudios (Medhurst <i>et    al</i>. 2001, Mu&ntilde;oz <i>et al</i>. 2005), sin embargo, tiene una tendencia    decreciente con la densidad residual, registr&aacute;ndose diferencias de casi    dos metros de altura, entre el tratamiento de menor densidad residual y el testigo    (<a href="#T2">Tabla 2</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente de esbeltez (raz&oacute;n    altura/di&aacute;metro), es estad&iacute;sticamente menor en los tratamientos    de 300 y 400 arb ha<sup>&#45;1</sup> , respecto de los tratamientos con mayor    densidad residual y el testigo (<a href="#T2">Tabla 2</a>). Dado que el coeficiente    de esbeltez es funci&oacute;n de la densidad y que el raleo afecta en mayor    medida el crecimiento en di&aacute;metro que en altura, &eacute;ste tiende a    aumentar a medida que aumenta la densidad residual. Mantener la raz&oacute;n    altura/di&aacute;metro bajo 1, se estima reduce la susceptibilidad de los &aacute;rboles    a da&ntilde;os por viento y nieve (Cremer <i>et al</i>. 1982, Wilson y Oliver    2000). Por ello, este coeficiente se considera un buen indicador para prescribir    la oportunidad de los raleos: a mayor esbeltez los &aacute;rboles son m&aacute;s    susceptibles a sufrir da&ntilde;os por viento, por lo tanto, es una variable    que condiciona la intensidad del raleo.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como era de esperar, el &iacute;ndice    de competencia para &aacute;rboles individuales, &aacute;rea potencialmente    aprovechable (APA), tiende a aumentar a medida que la densidad disminuye. Los    &aacute;rboles del tratamiento con 300 arb ha<sup>&#45;1</sup> tienen un APA    promedio de 36.4 m<sup>2</sup>, valor significativamente mayor que los restantes    tratamientos de raleo y tres veces superior a los 12.0 m<sup>2</sup> del testigo    (<a href="#T2">Tabla 2</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El raleo tambi&eacute;n tuvo    un efecto significativo en el &aacute;rea de proyecci&oacute;n de la copa (APC).    En promedio, cada &aacute;rbol de los tratamientos con 300 y 400 arb ha<sup>&#45;1</sup>,    cubren m&aacute;s de 22.3 m<sup>2</sup> de terreno con su copa, mientras el    testigo s&oacute;lo 11.2 m<sup>2</sup> (<a href="#T2">Tabla 2</a>), 100% menos    de cobertura por &aacute;rbol. Las mayores dimensiones de los &aacute;rboles    de las parcelas m&aacute;s intensamente raleadas explican estos resultados.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La eficiencia de uso del sitio    como &iacute;ndice de competencia, se puede analizar con la relaci&oacute;n    APC/APA, que proporciona un indicador relativo de c&oacute;mo las copas son    capaces de usar la mayor cantidad de espacio disponible, dependiendo de la intensidad    del raleo. En este estudio los valores var&iacute;an desde 61% en el caso de    300 arb ha<sup>&#45;1</sup>, hasta 93% en las parcelas testigo, lo que indicar&iacute;a    un dosel cerrado o una ocupaci&oacute;n casi total del &aacute;rea aprovechable    de cada &aacute;rbol y por consiguiente mayor competencia y menor crecimiento    individual.</font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto del raleo en las propiedades    de la madera</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las propiedades de la madera densidad b&aacute;sica, MOEd y las tensiones de crecimiento, evaluadas a trav&eacute;s de la deformaci&oacute;n residual longitudinal de la fibra (DRL) y sus correspondientes desviaciones est&aacute;ndar (D.E.), se presentan en la tabla 3. Para la densidad b&aacute;sica de la madera se presenta el valor promedio de los tarugos, por tratamiento. Los valores de MOEd y DRL, corresponden al promedio de las mediciones Norte&#45;Sur, por &aacute;rbol y tratamiento, m&aacute;s adelante se analizar&aacute; el efecto de la orientaci&oacute;n del fuste.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	<table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="T3"></a>Tabla          3.</b> Propiedades de la madera de <i>E. nitens</i> de 15 a&ntilde;os          de edad</font></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    <p align="center"><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/tabla3_aop0912.jpg" width="596" height="209"></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nota 1 : D. B&aacute;sica          = Densidad b&aacute;sica de la madera, MOEd = M&oacute;dulo de elasticidad          din&aacute;mico, DRL = Deformaci&oacute;n residual longitudinal, D.E.=          Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.    <br>         Nota 2 : Letras distintas indican diferencias significativas (p&lt;= 0.05).          En cada columna se destacan en negrilla aquellos tratamientos que no presentan          diferencias significativas con el mayor valor observado (subrayado).</font></p></td>   </tr> </table>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Densidad b&aacute;sica de    la madera</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La densidad b&aacute;sica no    present&oacute; diferencias significativas entre tratamientos, con valores promedio    que var&iacute;an entre 473,4 y 492,2 kg m<sup>&#45;3</sup> (<a href="#T3">Tabla&nbsp;3</a>),    lo que indicar&iacute;a que el raleo no afectar&iacute;a esta variable, importante    para su uso industrial, por su relaci&oacute;n directa con el rendimiento pulpable    de la madera.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del espaciamiento y    los raleos sobre latifoliadas ha sido poco reportado; Higgs (1969) en <i>E.    grandis</i> encontr&oacute; mayores largos de fibra pero sin cambios en densidad    b&aacute;sica. En la misma especie Sch&ouml;nau (1974), indica que la densidad    b&aacute;sica no fue afectada por el espaciamiento. En <i>E. saligna</i> los    cambios en densidad residual no afectaron la densidad b&aacute;sica (Guimaraes    1965, Ferreira 1968, Zobel y Sprague 1998). En <i>E. nitens</i>, Mu&ntilde;oz    <i>et al</i>. (2010), indica que la densidad b&aacute;sica promedio del rodal    no es afectada por la densidad residual del rodal.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Zobel y Van Buijtenen    (1989) el efecto de los raleos en la densidad b&aacute;sica de la madera es    importante en los primeros 4 a&ntilde;os despu&eacute;s del raleo. En este estudio    se evalu&oacute; el efecto del raleo 8 y 6 a&ntilde;os despu&eacute;s de efectuada    esta intervenci&oacute;n, sin registrarse diferencias significativas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este ensayo para <i>E. nitens</i> de 15 a&ntilde;os de edad, el promedio de densidad b&aacute;sica de todos los tratamientos es de 483 kg m<sup>&#45;3</sup> con una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 33 kg m<sup>&#45;3</sup>, valor similar a otros estudios relacionados, en la misma especie (Farrel <i>et al</i>. 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&oacute;dulo de elasticidad    din&aacute;mico (MOEd)</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La intensidad de raleo no tiene    un efecto claro de aumentar o disminuir el MOEd . S&oacute;lo el tratamiento    de 700 arb ha<sup>&#45;1</sup> present&oacute; diferencias significativas en    el MOEd con un valor promedio de 16,3 GPa (<a href="#T3">Tabla&nbsp;3</a>).    Este valor, as&iacute; como el de los restantes tratamientos que var&iacute;an    entre 15,0 y 15,5 GPa, son altos comparados con los reportados en otras publicaciones    (Yang y Evans 2003, Valencia 2008, Farrel <i>et al</i>. 2008).</font></p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Warren <i>et al</i>. (2009) determinaron    que el MOEd, en tres especies de eucalipto evaluado a los seis a&ntilde;os,    vari&oacute; s&oacute;lo en bajas densidades de plantaci&oacute;n. Con m&aacute;s    de 1250 arb ha<sup>&#45;1</sup> no mostr&oacute; aumento significativo en la    rigidez de los &aacute;rboles . Por el contrario, Waghorn <i>et al</i>. (2007)    determinaron que el MOEd aument&oacute; con la densidad de 5,1 a 7,0 GPa entre    275 y 2551 arb ha<sup>&#45;1</sup> en pino radiata de 17 a&ntilde;os. La misma    tendencia encontr&oacute; Lasserre <i>et al</i>. (2008) en rodales de esta especie    de 11 a&ntilde;os de edad, evaluando dos sitios, tres clones y dos densidades    (833 y 2500 arb ha<sup>&#45;1</sup>) y tambi&eacute;n Valencia (2008) en <i>E.    nitens</i> de 22 a&ntilde;os.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El MOEd a lo largo de la fibra,    que es una funci&oacute;n de la velocidad de la onda ac&uacute;stica y la densidad    de la madera, se ha demostrado que se correlaciona bien con el MOE est&aacute;tico    (Carter <i>et al</i>. 2005). Sin embargo, esta onda ac&uacute;stica viaja en    forma tangencial entre ambos puntos (emisor y receptor) por lo que el sistema    adolece de una imprecisi&oacute;n en la determinaci&oacute;n de la propiedad    de la madera en la parte central del trozo, a&uacute;n as&iacute;, es un buen    indicador de la aptitud estructural de la madera, superando en todos los tratamientos    el l&iacute;mite inferior de 10 GPa (Farrel <i>et al</i>. 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>D</b><b>eformaci&oacute;n    residual longitudinal (DRL)</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las tensiones de crecimiento    no pueden ser medidas en forma directa, es necesario medir el DRL y el MOEd,    sin embargo, seg&uacute;n De F&eacute;gely (2004) y Raymond <i>et al</i>. (2004),    el DRL por si solo es un buen indicador de las tensiones de crecimiento de los    &aacute;rboles.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El DRL no presenta diferencias    significativas entre las densidades residuales evaluadas (<a href="#T3">Tabla&nbsp;3</a>),    lo que indicar&iacute;a que las intensidades de raleo consideradas no afectar&iacute;an    las tensiones de crecimiento de los &aacute;rboles, caracter&iacute;stica de    la madera de <i>E. nitens</i> que se manifiesta en rajaduras, colapso y grietas    que disminuyen el aprovechamiento de la madera.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este resultado coincide con lo    registrado por Valencia (2008) en <i>E. nitens</i> de 22 a&ntilde;os, creciendo    en Tasmania Australia, quien no encontr&oacute; influencia del raleo en las    tensiones de crecimiento. Sin embargo, Ferrand (1983) determin&oacute; bajos    niveles de DRL en tratamientos intensamente raleados, no as&iacute; en raleos    de baja intensidad.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de DRL de este estudio    son menores a los encontrados por Vald&eacute;s (2004) en <i>E. nitens</i> de    13 a&ntilde;os de edad, que compara 10 familias en dos huertos semilleros de    distinto sitio, con un promedio de 0,244 mm, teniendo ambos huertos aproximadamente    400 arb ha<sup>&#45;1</sup>. En su estudio Vald&eacute;s encontr&oacute; diferencias    entre familias, no as&iacute; entre los sitios. De igual forma, Mutizabal (2007)    no encontr&oacute; diferencias entre el nivel de tensiones de tres procedencias    de <i>E. nitens</i> (Toorongo, Tallaganda y Errinundra) de 17 a&ntilde;os y    200 arb ha<sup>&#45;1</sup>, con raleo a los cinco a&ntilde;os de edad.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta variabilidad de resultados    puede ser atribuida a factores gen&eacute;ticos, tratamientos silviculturales,    condiciones del medio ambiente como sitio, elevaci&oacute;n y exposici&oacute;n    al viento, entre otras (Chauhan 2004). Nolan <i>et al</i>. (2005) sugieren que    la reducci&oacute;n de las tensiones de crecimiento debe ser un objetivo importante    en las plantaciones gestionadas para productos de madera s&oacute;lida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Efecto de la orientaci&oacute;n del fuste, respecto de las propiedades de la madera</b></font></p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de la orientaci&oacute;n    del fuste en el MOEd promedio y su correspondiente error est&aacute;ndar de    medici&oacute;n, para cada tratamiento de raleo, en los sentidos Norte y Sur,    se presenta en la <a href="#F2">figura 2</a>.</font></p> <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    <p align="center"><a name="F2"></a><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/fig2_aop0912.jpg" width="567" height="350"></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    
<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Figura 2.</b> M&oacute;dulo          de elasticidad din&aacute;mico seg&uacute;n tratamiento y orientaci&oacute;n          del fuste</font></p></td>   </tr> </table>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta figura se puede observar    que la intensidad de raleo no tiene un efecto claro de aumentar o disminuir    el MOEd, sin embargo s&iacute; se encontr&oacute; diferencias significativas    entre la orientaci&oacute;n Norte y Sur (p&lt;= 0.05). Esta siempre es mayor    en el sentido Sur (<a href="#F2">Figura 2</a>), con un promedio de 16,2 GPa,    que en el Norte con 14,9 GPa. La diferencia es un 8,7% m&aacute;s de MOEd en    el Sur.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bascu&ntilde;an (2004), en pino    radiata, encontr&oacute; que las diferencias en la rigidez de la madera entre    el lado de sotavento (sentido contrario a los vientos dominantes) y barlovento    (sentido de los vientos dominantes) de un &aacute;rbol, pueden ir desde cero    hasta un m&aacute;ximo de 55%. Estas diferencias aumentan con la edad de los    &aacute;rboles, la inclinaci&oacute;n de los fustes y si el &aacute;rbol est&aacute;    situado en el borde del rodal. Encontr&oacute; que en promedio el lado de sotavento    de los &aacute;rboles presenta una mayor rigidez que el lado de barlovento.    Los valores de la rigidez de sotavento fueron entre 10 a 18% m&aacute;s altos    que los del fuste de barlovento.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos resultados concuerdan con    las observaciones formuladas por Grabianowski (2003), quien hizo una comparaci&oacute;n    entre las velocidades ac&uacute;sticas de los diferentes lados de 11 &aacute;rboles    de pino radiata de 27 a&ntilde;os de edad, donde encontr&oacute; diferencias    entre el lado sureste del fuste, con mayores velocidades que los lados noreste    y noroeste, respectivamente. En su estudio, el lado sureste (sotavento), es    el lado donde era esperable madera de compresi&oacute;n debido al viento predominante    del noroeste (barlovento).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por el contrario, los resultados    de este estudio, muestran una tendencia clara y con diferencias significativas    (p&lt;= 0.05), arrojando siempre mayores valores en la cara Sur (barlovento),    debido probablemente a la formaci&oacute;n de madera de reacci&oacute;n. Seg&uacute;n    estos resultados, el comportamiento del MOEd o los niveles de velocidad ac&uacute;stica    en <i>E. nitens</i> se producir&iacute;an en orientaciones contrarias a los    producidos en pino radiata.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valencia (2008) encontr&oacute;    diferencias significativas en los niveles de velocidad ac&uacute;stica en <i>E.    nitens</i>, con la misma tendencia que este estudio: mayor en la cara de la    direcci&oacute;n del viento dominante.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha planteado la hip&oacute;tesis    de que bajas densidades residuales permiten una mayor influencia del viento    dentro del bosque y que a su vez esto podr&iacute;a dar lugar a que la rigidez    de la madera disminuya. Sin embargo, poco se sabe sobre el efecto del viento    en la regulaci&oacute;n de la rigidez de los &aacute;rboles, en particular en    especies de <i>Eucalyptus</i> (Warren <i>et al</i>. 2009).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de la orientaci&oacute;n    del fuste en las tensiones de crecimiento evaluadas a trav&eacute;s de la DRL    promedio y su correspondiente error est&aacute;ndar de medici&oacute;n, para    cada tratamiento de raleo, en los sentidos Norte y Sur, se presentan en la <a href="#F3">figura    3</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	 <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    <p align="center"><a name="F3"></a><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/fig3_aop0912.jpg" width="480" height="295"></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    
<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Figura 3.</b> Deformaci&oacute;n          residual longitudinal seg&uacute;n tratamiento y orientaci&oacute;n del          fuste</font></p></td>   </tr> </table>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis estad&iacute;stico    no mostr&oacute; diferencias significativas entre tratamientos de raleo, pero    s&iacute; respecto a la orientaci&oacute;n Norte y Sur (p&lt;= 0.05), siendo    mayores los niveles de tensi&oacute;n liberada en el sentido Sur (Figura 3),    con un promedio de 0.185 mm, que en el Norte, con 0.108 mm. La diferencia corresponde    a un 70.6% m&aacute;s de DRL en el Sur.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valencia <i>et al</i>. (2011)    encontraron diferencias significativas del DRL en <i>E.&nbsp;nitens</i> de 22    a&ntilde;os de edad, en Tasmania, Australia, con la misma tendencia que este    estudio, siendo mayor en la cara de la direcci&oacute;n del viento dominante.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kenneth (2001) establece que    uno de los or&iacute;genes de las tensiones de crecimiento estar&iacute;a en    la formaci&oacute;n de madera de reacci&oacute;n, en aquellos casos donde el    h&aacute;bito natural de crecimiento vertical de los &aacute;rboles se ve alterado,    ya sea por viento o inclinaci&oacute;n del fuste. Como respuesta a la distribuci&oacute;n    asim&eacute;trica de fuerzas dentro del fuste, el cambium produce madera de    reacci&oacute;n en diferentes direcciones, seg&uacute;n se trate de con&iacute;feras    o latifoliadas.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En latifoliadas la madera de    reacci&oacute;n, denominada madera de tensi&oacute;n, ocurre en el lado expuesto    a las fuerzas que inclinan el &aacute;rbol, produciendo fustes exc&eacute;ntricos    debido a la tensi&oacute;n contr&aacute;ctil del fuste, para mantener la posici&oacute;n    vertical del &aacute;pice (Telewski 1995, Kenneth 2001).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro factor que ha sido reportado    como responsable del incremento de las tensiones de crecimiento en alguna orientaci&oacute;n    del fuste en diferentes especies de <i>Eucalyptus</i>, es la asimetr&iacute;a    de las copas, que puede incrementar el estr&eacute;s de crecimiento en una cara    del fuste, por lo tanto esto podr&iacute;a explicar los niveles m&aacute;s altos    de DRL en la orientaci&oacute;n del viento predominante (Raymond <i>et al</i>.    2004, Yang 2005, Cardoso <i>et al</i>. 2005, Trugilho <i>et al</i>. 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diferencia de DRL encontrada en este estudio entre las orientaciones Norte y Sur, recomienda generar nuevas investigaciones para evaluar el efecto de la madera de reacci&oacute;n (tensi&oacute;n) y las tensiones de crecimiento, relacionando principalmente variables ambientales (viento, entre otras) y de manejo silvicultural (espaciamiento inicial, asimetr&iacute;a de las copas, intensidad y oportunidad de raleos) con el proceso de aserr&iacute;o y secado de la madera de <i>E. nitens</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Relaciones entre variables    de estado, &iacute;ndices de competencia y propiedades de la madera</b></font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general la altura, el coeficiente    de esbeltez, el APA y el APC tienen alto grado de asociaci&oacute;n lineal con    el Dap, con coeficientes de correlaci&oacute;n sobre 0.6 (Tabla 4). Esta relaci&oacute;n    es l&oacute;gica, al igual que el alto grado de correlaci&oacute;n de los &iacute;ndices    APA y APC, entre s&iacute; y con el coeficiente de esbeltez, ya que el di&aacute;metro    es determinado por la competencia de los &aacute;rboles, no as&iacute; la altura,    con bajas correlaciones.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos generales    en <i>E. nitens</i> hay pocos reportes que relacionen la esbeltez con la calidad    de la madera; en pino radiata, Watt <i>et al</i>. (2006) encontr&oacute; relaci&oacute;n    entre esbeltez y algunas propiedades de la madera, principalmente con MOE.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una relaci&oacute;n positiva    significativa encontraron Lasserre <i>et al</i>. (2005) entre la densidad residual    y la velocidad ac&uacute;stica medida en &aacute;rboles en pie de pino radiata.    La velocidad ac&uacute;stica y la rigidez de la madera fueron influenciadas    positivamente por la densidad de plantaci&oacute;n y negativamente por el di&aacute;metro.    La misma tendencia ha sido mencionada por Carter <i>et al</i>. (2005) y Chauhan    y Walker (2006), con menor velocidad ac&uacute;stica en la medida que aumenta    el di&aacute;metro. En este estudio el MOEd no presenta relaci&oacute;n lineal    con el di&aacute;metro.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a estos resultados,    las propiedades de la madera evaluadas no tienen asociaci&oacute;n lineal con    respecto a las variables de estado e &iacute;ndices de competencia considerados.    Las correlaciones MOEd v/s DRL y MOEd v/s D. B&aacute;sica fueron significativas    al 99.9% y 99.0% de nivel de confianza, respectivamente (<a href="#T4">Tabla&nbsp;4</a>).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En otros estudios, Trugilho <i>et    al</i>. (2004) y Vald&eacute;s (2004) encontraron una relaci&oacute;n positiva    entre la DRL y el di&aacute;metro del &aacute;rbol para 15 y 19 a&ntilde;os    de edad en <i>E. dunnii</i> y 13 a&ntilde;os de edad en <i>E. nitens</i>, respectivamente.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de este estudio    no mostraron correlaciones significativas entre variables de estado y densidad    b&aacute;sica, MOEd y DRL, lo que ser&iacute;a una herramienta pr&aacute;ctica    para que los silvicultores pudieran manejar sus bosques hacia diferentes usos    finales. Sin embargo, el que los tratamientos de raleo no hayan afectado significativamente    ninguna de las propiedades de la madera evaluadas, indicar&iacute;a que, bajo    las condiciones de este estudio, el raleo no tiene un efecto negativo en la    calidad de la madera.</font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	 <table width="75%" border="0" align="center">   <tr>      <td>    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="T4"></a>Tabla          4.</b> Matriz de correlaci&oacute;n de Pearson</font></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    <p align="center"><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/tabla4_aop0912.jpg" width="539" height="167"></p></td>   </tr>   <tr>      <td>    
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2">Nota 1: Dap = Di&aacute;metro          a la altura del pecho a 1,3 m, C. Esbeltez = Coeficiente de esbeltez,          APA = &Aacute;rea potencialmente aprovechable, APC = &Aacute;rea de proyecci&oacute;n          de copa, DRL = Deformaci&oacute;n residual longitudinal, MOEd = M&oacute;dulo          de elasticidad din&aacute;mico, D. B&aacute;sica = Densidad b&aacute;sica          de la madera.</font></p>           <p align="center"><font face="verdana" size="2">Nota 2:&#9;ns: no significativo          P = 0.05.    <br>         </font><font face="verdana" size="2">* Significativo P = 0.05.    <br>         </font><font face="verdana" size="2">** Significativo P = 0.01.    <br>         </font><font face="verdana" size="2">*** Significativo P = 0.001.</font></p></td>   </tr> </table>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El raleo de <i>E. nitens</i>    afect&oacute; significativamente algunos par&aacute;metros de estado del rodal,    como el Dap, APA y APC. El Dap present&oacute; un mayor desarrollo en tratamientos    de menores densidades residuales, con m&aacute;s de seis cm de diferencia en    promedio con respecto al testigo sin raleo. La altura no present&oacute; diferencias    significativas, sin embargo muestra una tendencia decreciente en la medida que    el n&uacute;mero de &aacute;rboles residuales aumenta. La raz&oacute;n altura/di&aacute;metro    o coeficiente de esbeltez aument&oacute; en la medida que la densidad residual    es mayor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los &iacute;ndices de competencia    presentan una tendencia decreciente, con diferencias significativas a favor    de los tratamientos m&aacute;s intensamente raleados. El APA del tratamiento    m&aacute;s intensamente raleado es tres veces el &aacute;rea del tratamiento    testigo. Por su parte el APC de los tratamientos m&aacute;s intensamente raleados,    es dos veces superior al Testigo. La relaci&oacute;n APC/APA fue afectada por    el raleo, mostrando un mayor grado de competencia y menor crecimiento individual,    en la medida que aumenta el n&uacute;mero de &aacute;rboles residuales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto de las propiedades de    la madera, el raleo no tuvo efecto en la densidad b&aacute;sica de la madera    y en las tensiones de crecimiento. El m&oacute;dulo de elasticidad din&aacute;mico    s&iacute; present&oacute; diferencias significativas, pero sin un efecto claro    de aumentar o disminuir esta propiedad, en relaci&oacute;n a las densidades    residuales evaluadas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Dap exhibi&oacute; una alta    correlaci&oacute;n con los &iacute;ndices de competencia, sin embargo no mostr&oacute;    una correlaci&oacute;n significativa con las propiedades de la madera.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de la orientaci&oacute;n del fuste, en el m&oacute;dulo de elasticidad din&aacute;mico y las tensiones de crecimiento, mostr&oacute; valores significativamente mayores en la orientaci&oacute;n Sur. Se requiere mayor investigaci&oacute;n respecto del efecto de la orientaci&oacute;n y sus causas, ya que podr&iacute;a ser una herramienta muy &uacute;til para el manejo de las plantaciones y para relacionar otras variables como el efecto del viento, madera de reacci&oacute;n, evaluar genotipos con mejores propiedades, entre otros.</font></p>  	     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ASTM. American Society for    Testing and Materials. 1998.</b> Standard Test Methods for Specific Gravity    of Wood&#45;Based Materials (D&#45;2395). Annual Book of ASTM Standard. Section    4, Construction v. 0410 Wood. Easton. 666 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900001&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Baker, T.; Volker, P. 2007.</b>    Silviculture of eucalypt plantations in southern Australia for high&#45;value    solid wood products. <i>CIFOR</i> 13: 43&#45;57.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900002&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Bascu&ntilde;&aacute;n, A.    2004.</b> The Influence of Wind on radiata Pine Tree Shape and Wood Stiffness.    Thesis for the Degree of Masters of Forestry Science. University of Canterbury,    New Zealand. 122 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900003&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cardoso, A.; Trugilho, P.;    Lima, J.; Rosado, S.; Mendes, L. 2005.</b> Longitudinal residual strain in different    spacing and ages in hybrid clone of Eucalyptus. <i>Cerne</i> 11: 218&#45;224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900004&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Carter, P.; Briggs, D.; Ross,    R.; Wang, X. 2005.</b> Acoustic testing to enhance western forest values and    meet customer wood quality needs. General Technical Report Pacific Northwest    Research Station; PNW&#45;GTR&#45;642. Productivity of Western Forests: A Forest    Products Focus pp. 121&#45;129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900005&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Celhay, J.A.; Bonnefoy, P.;    Riquelme, F. 1999.</b> Efecto de la intensidad de poda sobre el crecimiento    de <i>E. nitens</i>. En actas de Silvotecna XII, simposio IUFRO: Realidad y    potencial de Eucalipto en Chile: cultivo silv&iacute;cola y su uso industrial.    Concepci&oacute;n, Chile. 119&#45;138.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900006&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Chauhan, S. 2004.</b> Selecting    and/or processing wood according to its processing characteristics. Thesis Doctor    of Philosophy in forestry. School of Forestry. University of Canterbury. New    Zealand.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900007&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Chauhan, S.S.; Walker, J.    2006.</b> Variations in acoustic velocity and density with age, and their interrelationships    in radiata pine. <i>Forest Ecology and Management</i> 229: 388&#45;394.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900008&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cremer, K.; Borough, C.; Mckinnell,    F.; Carter, P. 1982.</b> Effects of stocking and thinning on wind damage in    plantations. <i>N.Z.J. For. Sci.</i> 12(2): 244&#45;268.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900009&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>De F&eacute;gely, R. 2004.</b>    Sawing regrowth and plantation hardwoods with particular reference to growth    stresses. Part A Literature review. Report Project no. PN02.1308. Forest and    Wood Products Research Development Corporation.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900010&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Farrell, R.; Innes, T.; Nolan,    G. 2008.</b> Sorting plantation <i>Eucalyptus nitens</i> logs with acoustic    wave velocity. FWPRDC project PN07.3018. Forest and Wood Products Australia.    27 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900011&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Farrell, R.; Atyeo, W.; Siemon,    G.; Daian, G.; Ozarska, B. 2010.</b> Impact of sapwood and the properties and    market utilization of plantation and young hardwoods: Executive Summary and    Literature Review (PART A). Project number: PNB039&#45;0708. Forest and Wood    Products Australia. 81 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900012&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ferrand, J.C. 1983.</b> Growth    stresses and silviculture of eucalypts. <i>Australian Forest Research</i> 13:    75&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900013&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ferreira, M. 1968.</b> Estudio    da variacao da densidade basica da Madeira de <i>Eucalyptus alba</i> and <i>Eucalyptus    saligna</i>. Piracicaba, Brasil. 77 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900014&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Grabianowski, M. 2003.</b>    Measuring acoustic properties in lumber and trees. MSc thesis, University of    Canterbury, Christchurch, New Zealand. 148 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900015&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Guimaraes, R.F. 1965.</b>    Observation on diameters, heights, survival and weight of the wood in <i>Eucalyptus    saligna</i> at various initial spacings. <i>An Bras Flor Inst Nac Pinho</i>    17:31&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900016&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Higgs, M.L. 1969.</b> Genetic    and environmental factors influencing commercially important wood properties    of <i>Eucalyptus grandis</i>. PhD Thesis, Australian National Univ. Canberra.    Australia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900017&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INFOR. Instituto Forestal.    2007.</b> Proyecto "Desarrollo de opciones productivas de mayor valor para plantaciones    de <i>Eucalyptus nitens</i> en la IX y X regiones: Propuesta silv&iacute;cola".    &#91;en l&iacute;nea&#93;. Disponible en &lt;http://www.infor.cl/nitens/p2antedecentes.html&gt;    &#91;consultado Noviembre 2010&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900018&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INFOR.</b> <b>Instituto Forestal.    2010.</b> Anuario Forestal 2010. Bolet&iacute;n Estad&iacute;stico N&deg; 128.    134 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900019&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Kennedy, R.W. 1995.</b> Coniferous    wood quality in the future: concerns and strategies. <i>Wood Sci. Technol</i>.    29(5): 321&#45;338.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900020&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Kenneth, R. 2001.</b> A general    theory for the origin of growth stresses in reaction wood: how trees stay upright.    <i>IAWA Journal</i> 22 (3): 205&#45;212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900021&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lasserre, J.P.; Mason, E.;    Watt, M. 2005.</b> The effects of genotype and spacing on <i>Pinus radiata</i>    D. Don corewood stiffness in an 11&#45;year old experiment. <i>Forest Ecology    and Management</i> 205: 375&#45;383.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900022&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lasserre, J.P.; Mason, E.;    Watt, M. 2008.</b> Influence of the main and interactive effects of site, stand    stocking and clone on <i>Pinus radiata</i> D. Don corewood modulus of elasticity.    <i>Forest Ecology and Management</i> 255: 3455&#45;3459.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900023&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medhurst, J.; Beadle, C. 2000.</b>    Thinning for solid Wood products in <i>Eucalyptus nitens</i> plantations. In:    The Future of Eucalypts for Wood Products. Proceedings of IUFRO Conference,    Launceston, Australia. Eds. L Henderson, G Waugh, G Nolan and P Bennett. 343&#45;348.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900024&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medhurst, J.; Beadle, C.;    Neilsen, W. 2001.</b> Early&#45;age and later&#45;age thinning affects growth,    dominance, and intraspecific competition in <i>Eucalyptus nitens</i> plantations.    <i>Can. J. For. Res.</i> 31: 187&#45;197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900025&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Medhurst, J.; Battaglia, M.;    Beadle, C. 2002.</b> Measured and predicted changes in tree and stand water    use following high&#45;intensity thinning of an 8&#45;year&#45;old <i>Eucalyptus    nitens</i> plantation. <i>Tree Physiol</i>. 22:775&#45;784.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900026&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Megraw, R.A. 1986.</b> Douglas&#45;fir    wood properties. In Oliver C, D Hanley, J Johnson eds. Douglas&#45;fir: Stand    management for the future. Inst. of For. Res. Contrib. 55. College of Forest    Resources, University of Washington, Seattle. p. 81&#45;96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900027&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mu&ntilde;oz, F.; Espinosa,    M.; Herrera, M.; Cancino, J. 2005.</b> Caracter&iacute;sticas del crecimiento    en di&aacute;metro, altura y volumen de una plantaci&oacute;n de <i>Eucalyptus    nitens</i> sometida a tratamientos silv&iacute;colas de poda y raleo. <i>Bosque</i>    26(1): 93&#45;99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900028&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mu&ntilde;oz, F.; Neira, A.;    Cancino, J. 2010.</b> Efecto del raleo en la densidad b&aacute;sica de la madera    de <i>Eucalyptus nitens</i> (Deane &amp; Maiden) Maiden. <i>Interciencia</i>    35(8): 581&#45;585.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900029&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mutizabal, A. 2007.</b> Comportamiento    de tensiones de crecimiento en tres procedencias de <i>Eucalyptus nitens</i>,    Regi&oacute;n del B&iacute;o&#45;B&iacute;o. Memoria para optar al t&iacute;tulo    de Ingeniero Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Austral    de Chile. Valdivia. Chile. 57 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900030&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><strong><span lang=EN-US style='font-size: 10.0pt;font-family:Verdana'>Neilsen</span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>, </span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt; font-family:Verdana'>W.A</span><span lang=EN-US style='font-size: 10.0pt;font-family:Verdana'>.; </span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Pinkard</span><span lang=EN-US style='font-size: 10.0pt;font-family:Verdana'>,</span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> E.</span></strong></b></font> <font face="verdana" size="2"><b><strong><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>1999</span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt; font-family:Verdana'>.</span></strong></b></font> <font face="verdana" size="2"><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Developing silvicultural regimes for saw log and veneer production from temperate eucalypt plantations in Tasmania</span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt; font-family:Verdana'>.</span></font> <font face="verdana" size="2"><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>In: Proceedings of the Conference on XII SILVOTECNA. Eucalypts in Chile, Present and Future. Conception,</span></font><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><span class="style4"> </span></span><font face="verdana" size="2"><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Chile</span></font><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>,</span><font face="verdana" size="2"><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> p.27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900031&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></span></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nolan, G.; Greaves, B.; Washusen,    R.; Parsons, M.; Jennings, S. 2005.</b> Eucalypt plantations for solid wood    products in Australia &#45; A review: If you don't prune it, we can't use it.    Project no: PN04.3002. Forest &amp; Wood Products Research &amp; Development  Corporation Victoria, Australia. 130 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900032&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nutto, L.; Touza, M. 2004.</b>    High quality <i>Eucalyptus</i> saw log production. In <i>Eucalyptus</i> in a    changing world. Proceedings of International Union of Forestry Research Organisations    Conference, 11&#45;15 October. Aveiro, Portugal. pp. 658&#45;666.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900033&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Prodan, M.; Peters, R.; Cox,    F.; Real, P. 1997.</b> Mensura Forestal. Serie Investigaci&oacute;n y Educaci&oacute;n    en Desarrollo Sostenible. IICA&#45; BMZ/GTZ. 561 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900034&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Raymond, C.; Kube, P.; Pinkard,    L.; Savage, L.; Bradley, A. 2004</b>. Evaluation of non&#45;destructive methods    of measuring growth stress in <i>Eucalyptus globulus</i>: Relationships between    strain, wood properties and stress. <i>Forest Ecology and Management</i> 190:    187&#45;200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900035&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Roth, B.; Li, X.; Huber, D.;    Peter, G. 2007.</b> Effects of management intensity, genetics and planting density    on wood stiffness in a plantation of juvenile loblolly pine in the southeastern    USA. <i>Forest Ecology and Management</i> 246: 155&#45;162.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900036&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sar&eacute;n, M.; Serimaa,    R.; Andersson, S.; Saranp&auml;&auml;, P.; Keckes, J.; Fratzl, P. 2004.</b>    Effect of growth rate on mean microfibril angle and cross&#45;sectional shape    of tracheids of Norway spruce. <i>Trees</i> 18: 354&#45;362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900037&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>SAS INSTITUTE INC. 2000.</b>    SAS/STAT User&#8217;s Guide: Version 8, vol. 1&#45;3. SAS Institute Inc. Cary,    NC. 3884 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900038&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Schlatter, J.; Gerding, V.;    Adriazola, J. 1994.</b> Sistema de ordenamiento de la tierra. Herramienta para    la planificaci&oacute;n forestal aplicado a las Regiones VII, VIII y IX. Facultad    de Ciencias Forestales, Universidad Austral de Chile. 33 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900039&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sch&ouml;nau, A.P. 1974.</b>    The effect of planting space and pruning on growth, yield and timber density    of <i>Eucalyptus grandis</i>. <i>S Afr For J.</i> 88:16&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900040&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>St&ouml;ckle, M. 1996.</b>    Efecto inicial de poda y raleo en el crecimiento de un rodal de <i>Eucalyptus    nitens</i> de 6 a&ntilde;os de edad. Tesis Ingeniero Forestal. Facultad de Ciencias    Forestales, Universidad de Concepci&oacute;n. Concepci&oacute;n, Chile. 26 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900041&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Telewski, F.W. 1995.</b> <i>Wind&#45;induced    physiological and developmental responses in trees. Wind and Trees</i>. Ed.    Coutts&#45;MP and Grace&#45;J. Cambridge University Press. p 237&#45;263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900042&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Trugilho, P.; Iwakiri, S.;    Rocha, M.; Matos, J.; Saldanha, L. 2004.</b> Age and diametric class effects    on longitudinal residual strain in <i>Eucalyptus dunnii</i> trees. <i>Revista    Arvore</i> 28: 725&#45;731.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900043&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Trugilho, P.; Lima, J.; De    P&aacute;dua, F.; De Carvalho, L.; Andrade, C. 2006.</b> Deforma&ccedil;&atilde;o    residual longitudinal (DRL) e tangencial (DRT) em seis clones de <i>Eucalyptus</i>    spp. <i>Cerne</i> 12: 279&#45;286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900044&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Vald&eacute;s, R. 2004.</b>    Determinaci&oacute;n de tensiones crecimiento de <i>Eucalyptus nitens</i> mediante    m&eacute;todo no destructivo. Memoria para optar al t&iacute;tulo de Ingeniero    en Industrias de la Madera, Universidad de Talca, Chile. 48 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900045&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Valencia, J. 2008.</b> Application    of non&#45;destructive evaluation techniques to the prediction of solid&#45;wood    suitability of plantation grown <i>Eucalyptus nitens</i> logs. Thesis Submitted    in fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science. University    of Tasmania, Australia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900046&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Valencia, J.; Harwood, C.;    Washusen, R.; Morrow, A.; Wood, M.; Volker, P. 2011.</b> Longitudinal growth    strain as a log and wood quality predictor for plantation&#45;grown <i>Eucalyptus    nitens</i> sawlogs. <i>Wood Sci Technol</i> 45:15&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900047&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Waghorn, M.J.; Mason, E.;    Watt, M. 2007.</b> Influence of initial stand density and genotype on longitudinal    variation in modulus of elasticity for 17&#45;year&#45;old <i>Pinus radiata</i>.    <i>For Ecol Manag</i> 252:67&#45;72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900048&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Warren, E.; Smith, R.; Apiolaza,    L.; Walker, J. 2009.</b> Effect of stocking on juvenile wood stiffness for three    <em>Eucalyptus</em> species. <i>New Forests</i> 37: 241&#45;250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900049&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Watt, M.S.; Moore, J.; Facon,    J.; Downes, G.; Clinton, P.; Coker, G.; Davis, M.; Simcock, R.; Parfitt, R.;    Dando, J.; Mason, E.; Bown, H. 2006.</b> Modeling the influence of stand structural,    edaphic and climatic influences on juvenile <i>Pinus radiata</i> dynamic modulus    of elasticity. <i>For. Ecol. Manage</i>. 229: 136&#45;144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900050&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Wilson, J.S.; Oliver, C. 2000.</b>    Stability and density management in Douglas&#45;fir plantations. <i>Can. J.    For. Res.</i> 30: 910&#45;920.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900051&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Yang, J.L.; Evans, R. 2003.</b>    Prediction of MOE of eucalypt wood from microfibril angle and density. <i>Holz    als Roh &#45; und Werkstoff</i> 61: 449&#45;452.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900052&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Yang, J.L. 2005.</b> The impact    of log&#45;end splits and spring on sawn recovery of 32&#45;year&#45;old plantation    <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. <i>Holz als Roh &#45; und Werkstoff</i> 63:    442&#45;448.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900053&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Yang, J.L.; Baill&egrave;res,    H.; Okuyama, T.; Muneri, A.; Downes, G. 2005.</b> Measurement methods for longitudinal    surface strain in trees: a review. <i>Australian Forestry</i> 68(1): 34&#45;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900054&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zobel, B.; Van Buijtenen,    J. 1989.</b> <i>Wood variation. Its causes and control</i>. Springer Series    in Wood Science. Springer&#45;Verlag. Berlin. 363 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900055&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zobel, B.; Sprague, J.</b>    <b>1998.</b> <i>Juvenile Wood in Forest Trees</i>. Ediciones Springer. Berl&iacute;n,    Alemania. 300 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0718-221X201200030000900056&pid=S0718-221X2012000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');"></a>&#160;]<!-- end-ref --><br>   </font></p> <hr align="left" width="30%" size="1" noshade> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="back"></a><a href="#top"><img src="/fbpe/img/maderas/2012nahead/flecha.jpg" width="15" height="17"></a>Autor  para correspondencia:<sup>&#9824;</sup><a href="mailto:sandro.diaz@forestal.cmpc.cl%20">sandro.diaz@forestal.cmpc.cl  </a> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     
<p><font size="2">Recibido: 23.06.2011 Aceptado: 28.04.2012</font></p> </font>      ]]></body><back>
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<collab>American Society for Testing and Materials</collab>
<source><![CDATA[Standard Test Methods for Specific Gravity of Wood-Based Materials]]></source>
<year>1998</year>
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