Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento deformacional de painéis de
MDF (Medium Density Fiberboard) e de MDP (Medium Density Particleboard) e foi
motivado pelo fato desses materiais serem os mais utilizados na fabricação de móveis que
possuem superfícies horizontais que sofrem sob o efeito de cargas, tais como prateleiras.
Para análise dos painéis foram determinadas a densidade aparente e teor umidade e as
propriedades mecânicas de MOE, MOR e a carga máxima em flexão estática. Foi realizado
um experimento com amostras dos painéis, em três espessuras (15 mm, 18 mm e 25 mm) e
três vãos com relação L/h (vão dividido pela espessura) de 30, 35 e 40, totalizando nove
tratamentos para cada tipo de painel com três repetições. Essas amostras foram submetidas
a ensaios de flexão com cargas equivalentes a 25 g/cm2 uniformemente distribuídas. A
deformação era registrada ao final de uma semana com o plano carregado e após a retirada
da carga era registrada a deformação residual. Foi feita a análise estatística dos resultados
encontrados onde se avaliou o efeito dos tratamentos, o efeito do vão e o efeito da
espessura e a relação entre os resultados obtidos nos ensaios de flexão e as propriedades
dos painéis. A análise das médias apresentou diferenças significativas entre os resultados
obtidos entre as espessuras, no entanto demonstraram que o efeito do vão é mais
significativo do que o efeito da espessura e apontaram que a melhor relação L/h é igual a
30. Os resultados mostraram também que painéis com maiores valores de MOE e de MOR
são mais resistentes à deformação.
This study aimed to evaluate the behavior of the deformation of MDF (Medium Density
Fiberboard) and MDP (Medium Density particleboard) panels and was motivated by the
fact that these materials are the most frequently used in the manufacture of furniture that
have horizontal surfaces and are under the influence of loads, such as shelves. For analysis
of the panels the density and moisture content and the mechanical properties of MOE,
MOR and maximum loaded in static bending were determined. An experiment was
conducted with samples of the panels in three thicknesses (15 mm, 18 mm and 25 mm) and
three different spans with relationship L / h (span divided by thickness) of 30, 35 and 40,
totaling nine treatments for each kind of panel with three replicates. Samples were
subjected to tests of bending with loads equivalent to 25 g/cm2 uniformly distributed. The
strain was recorded at the end of a week with the sample loaded and was registered after
the withdrawal of the load the residual strain. The statistical analysis of the results were
done about the effect of treatments, the effect of span and the effect of thickness and the
relationship between the results from tests of bending and properties of the panels. The
analysis of variances showed significant differences among panels thicknesses, however
demonstrated that the effect of the span was more significant than the effect of thickness
and pointed out that the best L / h is equal to 30. The results also showed that panels with
higher values of MOR and MOE are more resistant to deformation.