Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria de Posgrado y Cooperación Internacional  
CLAUSTRO. Vol. 5, Núm. 10 (jul - dic 2022) ISSN: 2737-6478.  
Caracterización físico-mecánica de la Guadua Angustifolia Kunth en tres cantones de la  
provincia de Manabí  
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA  
KUNTH EN TRES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ  
PHYSICAL-MECANIC CHARACTERIZATION OF THE ANGUSTIFOLIA  
KUNTH GUADUA IN THREE CANTONS OF MANABI PROVINCE  
1
*
2
Páez-Cornejo Julio Darío ; De la Rosa-Rosales Yusnier Enrique ;  
3
4
Verduga-Solórzano Gema ; Soto-Cevallos Johan Ariel ;  
5
Barreto-Barre Lady Ximena  
1
Magister en Gerencia Educativa Ingeniero Civil. Profesor titular de la Facultad de Ingeniería,  
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador. Correo: julio.paez@uleam.edu.ec.  
2
Máster en Diseño Mecánico Ingeniero Mecánico. Profesor no titular de la Facultad de  
Ingeniería, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador.  
3
Ingeniera Civil. Investigadora. Manta, Ecuador. Correo: mgema10@hotmail.com.  
4
Ingeniero Mecánico Naval. Investigador. Manta, Ecuador. Correo: arielsoce96@gmail.com.  
5
Ingeniera Mecánica Naval. Técnica Docente de la Facultad de Ingeniería, Universidad Laica  
Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador. Correo: lady.barreto@uleam.edu.ec.  
RESUMEN  
Dentro de los materiales más característicos para la construcción en Manabí se encuentra la  
Guadua Angustifolia Kunth (GaK), sin embargo, la cantidad de datos respectos a sus  
propiedades físicas y mecánicas son limitados los mismos que se evidencian en la NEC-SE-  
GUADUA. En la presente investigación se realizaron ensayos de caracterización de las  
propiedades físico- mecánica; para esto se tomaron muestras de determinados guaduales  
pertenecientes a los cantones: Chone, Flavio Alfaro y El Carmen de la provincia de Manabí.  
Dentro de los ensayos realizados a este material en el trabajo de investigación se encuentran:  
compresión, tensión, cortante (paralelos a la fibra), y flexión a cuatro puntos, así como de  
densidad, contenido de humedad y contracción, los cuales siguen los lineamientos de la Norma  
Técnica Colombiana NTC 5525; las muestras se elaboraron basadas en la conicidad de la GaK  
estipuladas en la Norma Ecuatoriana de la Construcción. Los resultados obtenidos en la presente  
investigación permitieron obtener parámetros efectivos que servirán como base en el diseño  
estructural de sistemas constructivos sostenibles y referencia a futuras investigaciones.  
Palabras clave: Guadua Angustifolia Kunth, físico-mecánica, sostenible, ensayos.  
ABSTRACT  
Among the most characteristic materials for construction in Manabí is the Guadua Angustifolia  
Kunth (GaK), however, the amount of data regarding its properties physical and mechanical are  
limited the same as evidenced in the NEC-SE-GUADUA. In this research, characterization tests  
of the physical-mechanical properties were carried out. For this we took samples of certain  
guaduales belonging to the cantons: Chone, Flavio Alfaro and The Carmen of the province of  
Manabí. Within the tests carried out to this material are: compression, tension, cutting (parallel to  
the fiber), and bending to four points, as well as density, moisture content and contraction, which  
follow the guidelines of the Colombian technical standard NTC 5525. The samples were prepared  
based on the conicity of the GaK stipulated in the Ecuadorian building standard. The results  
obtained in this research allowed to obtain effective parameters effective as a basis in the  
structural design of sustainable constructive systems and reference to future research.  
Keywords: Guadua Angustifolia Kunth, physical-mechanical, sustainable, essays.  
85  
Fecha de recepción: 08 de febrero de 2022; Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2022; Fecha de  
publicación: 11 de julio de 2022.  
Páez-Cornejo et al. (2022)  
1. INTRODUCCIÓN  
De acuerdo al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) en el mapeo de  
manchas productivas de la guadua tanto en su especie de caña brava como caña  
mansa se localiza en un 66,5% en la costa ecuatoriana, un 10% en la sierra y un  
23,5% en la Amazonía. En la provincia de Manabí existe un área 145,529 ha de  
superficie con caña guadua, siendo esta la de mayor porcentaje con un 24% del  
total de guaduales disponibles. El desconocimiento de las propiedades físico  
mecánicas de la caña guadua de Manabí ha provocado la utilización de este  
material de forma empírica sin tomar en cuenta la funcionalidad del material en  
el diseño de una estructura. En Ecuador son escasos los estudios realizados  
respecto a la caracterización de las propiedades físico mecánicos de la Gak, sin  
embargo, en la provincia de Loja, ciudad de Loja, se realizó una investigación de  
dicho material en base a la necesidad de construcciones amigables al ambiente  
especialmente en la zona rural de dicha provincia, enfocándose en el estudio de  
las principales propiedades mecánicas de la guadua. (Pilco, 2016).  
Otra de las investigaciones que se llevó a cabo en el país fue la de Determinación  
de las propiedades físico mecánicos de la Guadua Angustifolia Kunth, pero en la  
Provincia de los Ríos, cantón Valencia, donde se aplicó los diferentes tipos de  
ensayos tanto físicos como mecánicos para obtener los valores característicos  
de la caña con lo que se pudiera diseñar y construir estructuras seguras. (Luis,  
2014)  
La presente investigación determina las propiedades físico-mecánicas de la caña  
Guadua Angustifolia Kunth, la importancia de conocer los valores reales que  
tiene este material tales como la tracción, compresión, flexión, corte, módulo de  
elasticidad, entre otros, en el proceso constructivo radica en poder demostrar  
que es lo suficientemente resistente a diferentes esfuerzos al igual que los  
materiales que generalmente se usan en la construcción como es el caso del  
concreto y además de poder usarlo de forma fiable. La determinación de dichas  
propiedades tanto físico como mecánica se la realizó en tres cantones de la zona  
Noroeste de la provincia de Manabí como son: Chone, Flavio Alfaro y El Carmen  
a través de la conformación de muestras que fueron ensayadas de acuerdo a la  
normativa vigente de Ecuador y Colombia.  
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CLAUSTRO. Vol. 5, Núm. 10 (jul - dic 2022) ISSN: 2737-6478.  
Caracterización físico-mecánica de la Guadua Angustifolia Kunth en tres cantones de la  
provincia de Manabí  
Desarrollo  
Guadua Angustifolia.- Guadua Angustifolia Kunth taxonómicamente pertenece  
a la familia Poaceae, a la subfamilia Bambusoideae y al género Guadua, esta  
especie crece naturalmente en Colombia, Ecuador y Venezuela, en los climas  
tropicales húmedos a orillas de quebradas, ríos y demás afluentes de agua. Es  
considerada como un material compuesto debido a que posee o se compone por  
fibras en el interior de una matriz de celulosa; estas fibras se distribuyen de  
manera irregular en la sección transversal de la guadua, lo que afecta en el  
comportamiento que tiene la guadua cuando es sometida a diferentes esfuerzos  
mecánicos. (Brand, 2015). Es una buena alternativa para la construcción, esto  
gracias a que se considera como producto no maderable y al ser una hierba no  
necesita re-plantación, ya que brota naturalmente cada año.  
El rápido crecimiento de la planta es su gran ventaja frente a la madera, pues el  
rendimiento de un bosque de bambú puede ser 20 veces mayor que el de uno  
de árboles muy resistente y fuerte. (CONAFOR, 2014). Según el MAG (Ministerio  
de Agricultura y Ganadería) en el mapeo de machas productivas de la caña  
guadua, Chone cuenta con el 4,4%, El Carmen con 9% y Flavio Alfaro con 2,2%  
de caña guadua. Las construcciones con caña en la provincia de Manabí llevan  
cientos de años realizándose de forma artesanal basada en la experticia de  
quienes conocen de este material, sin embargo, es necesario empezar a  
construir con criterios ingenieriles para así aprovechar el material de una mejor  
forma de acuerdo a las propiedades que posea según la zona.  
2. METODOLOGÍA  
Para la presente investigación se escogió tres cantones de la provincia de  
Manabí tal como se presenta en la figura en la 1, siendo: Chone, ubicado en sus  
coordenadas geográficas 0°40'4.53"Sy 80° 2'55.02"O; Flavio Alfaro, ubicado en  
sus coordenadas geográficas 0°22'52.41"S y 79°55'42.64"O y El Carmen,  
ubicado en sus coordenadas geográficas 0°12'44.05"S y 79°32'34.16"O.  
87  
Páez-Cornejo et al. (2022)  
Figura 1. a) Mapa de Manabí, b) Parroquia San Andrés, Cantón Chone, c) Parroquia Ciriaco,  
Cantón Flavio Alfaro d) Parroquia San Pedro de Suma, Cantón El Carmen.  
La conformación de probetas y la realización de los ensayos se llevó a cabo de  
acuerdo a la NTC-5525 (Norma Técnica Colombiana) y la NEC-SE-GUADUA  
(Norma Ecuatoriana de Construcción), las cuales definen en cuantas partes se  
divide cada espécimen (inferior, media y superior) y el número mínimo de  
probetas a realizarse; en total se tomaron 7 culmos en estado verde (4 a 6 años  
de madurez) de aproximadamente 20 metros para cada uno de los cantones  
seleccionados; con este tamaño de muestra se obtiene un 90% de confiabilidad  
en los resultados. Los especímenes fueron transportados a las instalaciones de  
Escuela taller de Empresa Pública donde se elaboró las probetas para luego  
trasladarlas al Laboratorio de Suelos Bolívar Ortiz L. de la Universidad Laica Eloy  
Alfaro de Manabí en donde se utilizaron todos los procedimientos necesarios  
para obtener los resultados de las propiedades físicas tales como: la densidad,  
contenido de humedad, contracción y de las propiedades mecánicas como:  
ensayo a flexión, compresión, tensión y corte.  
Estos resultados fueron debidamente tabulados para así poder realizar un  
análisis comparativo entre las diferentes propiedades obtenidas de cada cantón.  
A continuación, se muestra la tabla 1 en donde se explica de acuerdo al tipo de  
ensayo la descripción general, dimensiones de las probetas, su fórmula de  
cálculo y el número de muestras a ensayar. Cabe recalcar que cada uno de estos  
ensayos fueron realizados en cada uno de los cantones de estudio, dando como  
total 21 culmos de GaK.  
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provincia de Manabí  
Tabla 1. Datos generales para la realización de cada uno de los ensayos.  
Dimesiones de la  
Ensayo  
Descripción  
Fórmula  
# Muestras  
muestra  
Propiedades Fisicas  
m:es la masa de la probeta antes del  
secado.  
Contenido de  
humedad  
ꢀ ꢁ  
92 probetas por  
cada cantón  
Relacion entre la masa  
húmeda y masa seca  
de la muestra.  
2,5cm* 2,5cm  
2,5cm* 2,5cm  
CH=  
∗ꢂꢃꢃ  
Mo:es la masa de la probeta después  
del secado.  
CH=%  
ρ: es densidad, en kg / m3.  
m: es la masa de la probeta  
seca en horno, en g.  
Relación entre la masa  
seca y el volúmen  
húmedo de la muestra.  
ρ = (m/V )x 10^6  
92 probetas por  
cada cantón  
Densidad  
V:es el volumen húmedo  
(verde) de la probeta, en  
Relacion entre el  
espesor ,diametro y  
altura del material  
I:lectura inicial  
F: lectura final  
D= el que posea  
el material  
3
0 probetas por  
cada cantón  
Contracción cuando esta húmedo y  
la disminución en sus  
dimensiones luego de  
secarse  
((I − F) / I ) 100  
%
Espesor= el que  
posea el material  
En cada probeta, se deben medir 4  
diámetros, 4 espesores de  
pared (dos en cada extremo) y 2  
longitudes.  
Propiedades Mécanicas  
τult: es la resistencia última al corte, en  
MPa  
Fult: es el valor máximo de la carga  
aplicada en la cual falla la probeta,  
expresada en N  
Σ(t x L): es la suma de los cuatro  
productos de t y L, es decir el área.  
A:es el área de la sección transversal,  
en mm^2.  
l:longitud del elemento (mm)  
δ:deformacion total mm  
Los ensayos se llevan a cabo en  
probetas las cuales el 50% es  
con nudo y el 50% sin nudo,la  
altura de la probeta depende del  
diametro,si este es menor a  
Se determina:  
30 probetas  
ꢖꢑꢇꢗꢘ  
τ=  
-
la resistencia última al  
totales por cada  
cantón  
Inferior:10  
probetas  
ꢙꢚꢘꢑꢛꢑꢜꢝ  
esfuerzo cortante,  
paralelo a las fibras, en  
probetas  
ꢄꢅꢆꢇꢄꢈꢉꢊ  
E=  
ꢕ  
Corte  
ꢋꢄꢆꢊꢈꢌꢍꢎꢏꢊꢐꢑꢇꢐꢏꢒ  
2
0cm su altura será el doble.  
Se hizo muestras en las  
secciones;inferior,media y  
provenientes de culmos  
Media:10  
probetas  
de GaK.  
- el  
ꢔ ꢖꢇꢗꢘꢞꢢ  
módulo nominal de  
elasticidad.  
Superior: 10  
probetas  
ꢡꢞꢗ  
superior. Velocidad de ensayo  
de 0,01mm/s  
E:deformacion unitaria mm/mm  
S:esfuerzo N/mm  
σult:es el esfuerzo último de  
compresión, en MPa (o N / mm^2),  
redondeado con aproximación de 0,5  
MPa.  
Fult:es la carga máxima a la cual falla la  
probeta, en N.  
A:es el área de la sección transversal,  
en mm^2. l:longitud del elemento (mm)  
δ:deformacion total mm  
E:deformacion unitaria mm/mm  
S:esfuerzo N/mm  
Los ensayos se llevan a cabo en  
cuyas probetas esten sin nudo,la  
altura de la probeta depende del  
diametro,si este es menor a  
20cm su altura será el doble.Se  
hizo probetas en la seccion  
inferior, media y  
3
0 probetas  
totales  
Se determina :  
σ ult=F ult/A  
--el esfuerzo último de  
Inferior:10  
probetas  
Mediar:10  
probetas  
Superior: 10  
probetas  
compresión de las  
ꢄꢅꢆꢇꢄꢈꢉꢊ  
E=  
ꢕ  
Compresión probetas provenientes  
ꢋꢄꢆꢊꢈꢌꢍꢎꢏꢊꢐꢑꢇꢐꢏꢒ  
de los culmos de GaK  
-
el módulo nominal de  
ꢔ ꢖꢇꢗꢘꢞꢢ  
elasticidad.  
superior.Velocidad de ensayo  
de 0,01mm/s  
ꢡꢞꢗ  
σult:es el esfuerzo último de  
compresión, en MPa (o N / mm^2),  
redondeado con aproximación de 0,5  
MPa.  
Fult:es la carga máxima a la cual falla la  
probeta, en N.  
A:es el área de la sección transversal,  
en mm^2. l:longitud del elemento (mm)  
δ:deformacion total mm  
E:deformacion unitaria mm/mm  
S:esfuerzo N/mm  
La probetas fueron con nudo  
intermedio,tuvieron un ancho de  
2 cm y una longitud de 27 cm, se  
σ ult=F ult/A  
30 probetas  
totales por cada  
cantón  
Inferior:10  
probetas  
Media:10  
probetas  
Superior: 10  
probetas  
Determinación de:  
-
tensión, paralela a las  
fibras  
la resistencia última a la las hizo en tira y no en forma de  
ꢄꢅꢆꢇꢄꢈꢉꢊ  
E=  
ꢕ  
ꢋꢄꢆꢊꢈꢌꢍꢎꢏꢊꢐꢑꢇꢐꢏꢒ  
paleta debido a que las  
mordazas del equipo hacia que  
se resbalaran.Se hizo probetas  
en la seccion inferior, media y  
superior.Velocidad de ensayo  
de 0,01mm/s  
Tensión  
ꢔ ꢖꢇꢗꢘꢞꢢ  
-
el módulo nominal de  
ꢡꢞꢗ  
elasticidad.  
σ ult:Esfuerzo último a Flexión  
F: es la carga máxima aplicada, en N  
(la carga total aplicada en los dos  
puntos de carga).  
L: es la luz, en mm (o espacio de  
separación)  
D:es el diámetro externo, en mm  
IB:es momento de inercia, en mm4  
t:espesor  
Se determina:  
ꢋꢞꢟ  
σ ult=F*L*  xIB  
-la capacidad de flexión  
2 probetas  
totales por cada  
cantón  
Media:2  
probetas  
de los culmos usando un Longitud de la probeta 30 veces  
ensayo de flexión de  
cuatro puntos  
el diametro. Solo se ensayó  
sección media de la caña.  
Velocidad de ensayo: 0,5mm/s  
Flexión  
IB=  
pi/64*[(D^4)-((D-2t)^4)]  
-
el módulo de  
elasticidad nominal del  
culmo.  
E=23*F*L^3/ 1296**IB  
89  
Páez-Cornejo et al. (2022)  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Propiedades físicas  
Las propiedades físicas de la caña guadua son aquellas que se basan  
principalmente en la estructura de la misma, la cual es visible y medible, además  
son de gran importancia conocer a la hora de construir con dicho material. Dentro  
de estas propiedades se encuentran contenido de humedad, densidad y  
contracción, analizados de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen en  
donde a continuación se presentan en las figuras 2, 3 y 4 respectivamente, cabe  
recalcar que dichos ensayos fueron realizados después de cada ensayo  
mecánico.  
Figura 2. Valores promedios de contenido de humedad en las tres secciones de la GaK de los  
cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
Se puede notar en la figura 2 que el contenido de humedad en la GaK es mayor  
en la sección inferior y va disminuyendo hacia su sección superior, el proceso  
ocurre en los tres cantones estudiados y esto se debe a que la parte inferior de  
la caña se encuentra más cerca del suelo por lo que percibe mayor cantidad de  
humedad del suelo y del ambiente.  
Luego de hacer un análisis comparativo en los tres cantones se determinó el  
cantón con mayor porcentaje de humedad en la GaK en su totalidad es El  
Carmen con un 13,28%, y el que posee menor porcentaje de humedad total en  
la GaK es Chone con 11, 28%, estando dentro del porcentaje referencial que  
establece la NEC-SE-GUADUA en su apéndice 3 (Humedad equilibrio de la  
madera en varias localidades del Ecuador), donde indica que los culmos de GaK  
destinados a la construcción deben tener un contenido de humedad igual o  
inferior a la humedad de equilibrio del lugar el cual para Chone es de 20,3%.  
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provincia de Manabí  
Figura 3. Valores promedios de densidad básica en las tres secciones de la GaK de los  
cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
En la figura 3 se puede notar que la densidad básica aumenta desde la sección  
inferior hasta la superior en los tres cantones, esto se debe a que las fibras van  
reduciendo su tamaño proporcionalmente lo que hace que su densidad vaya  
creciendo respectivamente y se encuentre más compacta. En base al análisis  
comparativo de densidad básica realizado a los cantones estudiados se  
estableció que el cantón con mayor densidad básica en su totalidad de la caña  
3
guadua es El Carmen con 647,051 kg/m , estando dentro del rango que  
establece (Hernández, 2015) para la guadua angustifolia, con valores de 620-  
9
00 kg/m3.  
Figura 4. Valores promedios de contracción en las tres secciones de la GaK para el  
diámetro(D), espesor(E) y altura(H), de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
91  
Páez-Cornejo et al. (2022)  
La contracción es una propiedad física de la GaK de suma importancia debido a  
que el material una vez cortado tiende a encogerse de manera significativa en  
diámetro, espesor y altura, todo esto por la pérdida de humedad, es decir que la  
contracción de la guadua es directamente proporcional a su contenido de  
humedad. Como se observa en la figura 4 sus contracciones en las tres  
secciones son mayores en espesor, seguido del diámetro, dejando las  
contracciones en altura muy por debajo debido a que no poseen valores  
significativos. En base al análisis comparativo del ensayo de contracción de la  
GaK de los cantones en estudio, se estableció que la que mayormente se contrae  
en su totalidad es la de El Carmen con 4,72% de contracción en diámetro(D),  
10,2% en espesor y un 0,30% es altura.  
Propiedades Mecánicas  
Los materiales con los que se construyen entre ellos la GaK presentan ciertas  
características mecánicas que hacen que se resistan a la fuerza que se les  
aplica, entre estas se encuentran compresión, corte, tensión y flexión; las  
mismas que se evidencian a continuación en las figuras 5,7,9,11 y 13 con su  
resistencia en Mpa; y su módulo de elasticidad en Gpa en las figuras 6,8,10,12  
y 14.  
Figura 5. Valores promedios de resistencia a compresión en las tres secciones de la GaK de  
los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
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provincia de Manabí  
Figura 6. Valores promedios de módulo de elasticidad a compresión en las tres secciones de la  
GaK de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
Una gran parte de la GaK que es usada en el sector constructivo está sometido  
al esfuerzo de compresión paralela a la fibra, como es el caso de columnas,  
soportes, etc. los cuales están propensas a cargas que tienden a aplastarlas o  
acortarlas. En la figura 5 y 6 se muestran valores de resistencia y módulo de  
elasticidad para cada sección de la guadua de los cantones en estudio, donde  
se evidencia, como sus valores de resistencia y módulo de elasticidad aumentan  
desde la parte inferior del culmo hacia la superior.  
En base al análisis comparativo de los resultados del ensayo a compresión en  
los tres cantones, se estableció que la guadua que mayor resistencia y módulo  
de elasticidad posee es la de Chone, con valores promedios de 35,19Mpa y  
33,75Gpa, con una deformación unitaria aproximada del 0,0010.  
Figura 7. Valores promedios de resistencia a corte sin nudo en las tres secciones de la GaK de  
los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
93  
Páez-Cornejo et al. (2022)  
Figura 8. Valores promedios de módulo de elasticidad a corte sin nudo en las tres secciones  
de la GaK de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
Figura 9. Valores promedios de resistencia a corte con nudo en las tres secciones de la GaK  
de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
Figura 10. Valores promedios de módulo de elasticidad a corte con nudo en las tres secciones  
de la GaK de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
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Caracterización físico-mecánica de la Guadua Angustifolia Kunth en tres cantones de la  
provincia de Manabí  
El esfuerzo cortante es aquel que permite resistir fuerzas que provocan  
deslizamiento de una parte del material con relación a la otra, esta propiedad se  
la debe tener muy en cuenta en el diseño de las uniones. En las figuras 7,8,9 y  
10 se presentan valores de resistencia y módulo de elasticidad del ensayo a corte  
con nudo y sin nudo, en las tres secciones de los cantones en estudio, donde se  
puede observar que dichos valores aumentan desde la parte inferior de la GaK  
hasta la superior. En base al análisis comparativo de los tres cantones se  
determinó que la guadua de mayor resistencia y módulo de elasticidad tanto del  
ensayo a corte sin nudo y con nudo es la del cantón Chone con valores  
promedios del ensayo a corte sin nudo de 17,10 Mpa y 18,81 Gpa; y del ensayo  
con nudo de 17,93 Mpa y 19,33 Gpa, con una deformación unitaria aproximada  
de 0,0009 para ambos casos.  
Figura 11. Valores promedios de resistencia a tensión en las tres secciones de la GaK de los  
cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
Figura 12. Valores promedios de módulo de elasticidad a tensión en las tres secciones de la  
GaK de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
95  
Páez-Cornejo et al. (2022)  
El resultado del ensayo a tensión de la caña depende al igual que los otros  
ensayos del % de humedad que posee, y de si posee o no nudos, tal como se  
observa en las figuras 11 y 12 los valores de resistencia y módulo de elasticidad  
aumentan desde la parte inferior hacia la superior.  
En base al análisis comparativo de los tres cantones se estableció que la guadua  
del cantón Flavio Alfaro es la que mayor resistencia y módulo de elasticidad  
tiene, con valores de 100,76 Mpa y 21,22 Gpa respectivamente, con una  
deformación unitaria de 0,004.  
Figura 13. Valores promedios de resistencia a flexión en la sección media de la GaK de los  
cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
Figura 14. Valores promedios de módulo de elasticidad a flexión en la sección media de la  
GaK de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen.  
96  
Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria de Posgrado y Cooperación Internacional  
CLAUSTRO. Vol. 5, Núm. 10 (jul - dic 2022) ISSN: 2737-6478.  
Caracterización físico-mecánica de la Guadua Angustifolia Kunth en tres cantones de la  
provincia de Manabí  
4. CONCLUSIONES  
Se determinó en el ensayo de contenido de humedad realizado a la Guadua  
Angustifolia Kunth en los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen, sus  
valores porcentuales disminuyen desde la sección inferior hacia la superior  
siendo esta última la de menor valor. El cantón con mayor porcentaje de  
contenido de humedad en su totalidad de la caña guadua es El Carmen con  
un 13,28%, y el que posee menor porcentaje de humedad total en la GaK es  
Chone con 11, 28%, estando dentro del porcentaje referencial que establece  
la NEC-SE-GUADUA en su apéndice 3 (Humedad equilibrio de la madera en  
varias localidades del Ecuador), donde indica que los culmos de GaK  
destinados a la construcción deben tener un contenido de humedad igual o  
inferior a la humedad de equilibrio del lugar el cual para Chone es de 20,3%.  
Se comprobó que la densidad básica, es la acumulación de las fibras de la  
caña relacionada con su peso y volumen, además de conocer que esta  
aumenta desde la parte inferior a la superior, estableciendo que el cantón  
con mayor densidad básica en su totalidad de la caña guadua es El Carmen  
con 647,051 kg/m3 estando dentro del rango que establece Correal y  
Arbeláez (2010) para la guadua angustifolia, con valores de 620-900 kg/m3.  
En el ensayo de contracción se analizaron tres variables que son diámetro,  
espesor y altura de las cuales se comprobó que las dos primeras son las que  
más se contraen en los tres cantones. Concluyendo que la caña guadua del  
El Carmen es la que más se contrae, con un 4,72% en el diámetro(D) un  
10,2% en espesor y un 0,30% es altura.  
Se determinó en el ensayo de compresión la resistencia y módulo de  
elasticidad de la caña guadua que sus valores aumentan desde la sección  
inferior hacia la superior, siendo la GaK de Chone la que cuenta con dichas  
propiedades en mayor escala, teniendo una resistencia de 35,19Mpa y un  
módulo de elasticidad 33,75Gpa, con una deformación unitaria aproximada  
de 0,0010.  
Se determinó en los ensayos de corte, en probetas de caña con nudo y sin  
nudo, la resistencia y módulo de elasticidad, dando como resultado que el  
cantón Chone posee estas propiedades en mayor proporción con valores  
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Páez-Cornejo et al. (2022)  
promedios del ensayo a corte sin nudo de 17,10 Mpa y 18,81 Gpa; y del  
ensayo con nudo de 17,93Mpa y 19,33Gpa, con una deformación unitaria de  
0,0009 para ambos casos.  
Como resultado del ensayo a tensión, la caña guadua del cantón Flavio  
Alfaro es la que mayor resistencia y módulo de elasticidad tiene, con valores  
de con valores de 100,76 Mpa y 21,22Gpa respectivamente, con una  
deformación unitaria de 0,004.  
Como resultado del ensayo a flexión, la caña del cantón Flavio Alfaro es la  
de mayor resistencia y módulo de elasticidad, siendo 50,55Mpa y 9,32Gpa  
respectivamente, con una deformación aproximada de 0,005.  
Se determinó a través de los resultados obtenidos que la resistencia de la  
caña guadua ante cualquier esfuerzo, está relacionado con el contenido de  
humedad, debido a que, entre mayor contenido de humedad, menor  
resistencia obtiene; esto se comprueba en el cantón El Carmen el cual por  
tener mayor porcentaje de contenido de humedad obtuvo valores menores  
de resistencia, así como la contracción de la guadua es proporcional a su  
contenido de humedad, entre mayor humedad mayor % de contracción.  
Se concluye que la resistencia y módulo de elasticidad de la GaK varían de  
acuerdo a las condiciones edafoclimáticas, es decir el ambiente,  
composición del suelo y clima donde nace dicho material.  
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