Este estudio evalúa el comportamiento mecánico de tableros de compuestos madera-plástico (WPC) de 10–15 mm de grosor, fabricados mediante moldeo por compresión a partir de poliolefinas de tapas de botellas recicladas (PP/HDPE, 70/30% en peso) y aserrín de pino (0, 10, 20% en peso). Se determinan las resistencias y módulos de flexión y tracción, y se evalúa su aceptabilidad para encofrados temporales no estructurales de concreto según protocolos ASTM.
Evaluación de Rendimiento Mecánico
El rendimiento mecánico se evaluó mediante pruebas de flexión en tres y cuatro puntos, así como tracción axial. Las resistencias a la flexión promediaron 17.31, 16.38 y 8.71 MPa para 0, 10 y 20% de aserrín (tres puntos), y 15.23, 13.18 y 9.20 MPa (cuatro puntos), con módulos de flexión de hasta 1.60 GPa (cuatro puntos). Las resistencias a la tracción promediaron 3.60, 3.79 y 3.44 MPa, con módulos elásticos de tracción de 0.10, 0.33 y 0.36 GPa, respectivamente.
Propiedades y Aplicaciones
Las curvas de esfuerzo-deformación mostraron una respuesta elástica-frágil no lineal sin un punto de cedencia definido, seguida de fractura, consistente con WPCs porosos no compatibilizados. La variabilidad aumentó con el contenido de aserrín, reflejando la distribución del relleno y la adhesión matriz-fibra. Aunque las propiedades son inferiores a las de materiales de construcción convencionales, los resultados están dentro de los rangos orientados a aplicaciones para encofrados temporales no estructurales.
Durabilidad y Economía Circular
La durabilidad UV asociada con tapas pigmentadas con negro de carbono se presenta como una hipótesis respaldada por la literatura para futuros estudios de envejecimiento acelerado. En general, los hallazgos demuestran una vía de economía circular que convierte plásticos post-consumo y desechos de aserraderos en paneles WPC para construcción sustentable.