Este trabalho teve como objetivos avaliar a influência da massa específica do painel aglomerado sobre suas propriedades mecânicas e verificar os níveis de correlações entre as variáveis estudadas. Foram produzidos painéis com massa específica nominal de 0,60, 0,70, 0,80 e 0,90 g/cm3, utilizando-se partículas de Pinus spp. coletadas na linha de produção industrial e resina uréia-formaldeído como aglutinante. Os valores médios obtidos para MOE e MOR em flexão estática, ligação interna e MOR em compressão paralela foram superiores para painéis com maiores massas específicas. O aumento na densidade do painel para valores em torno de 0,80 g/cm3 resultou em incremento proporcionalmente superior no valor médio das propriedades mecânicas dos painéis. Esse resultado indica a viabilidade de fabricação de painéis aglomerados com massa específica acima de 0,80 g/cm3 para aplicações específicas que requeiram alta resistência mecânica. Com exceção da ligação interna, a relação linear entre a massa específica e as variáveis dependentes – MOE e MOR em flexão estática e MOR em compressão paralela –, apresentou altos valores de coeficiente de determinação, indicando a possibilidade de predição dessas propriedades com base na massa específica dos painéis.
The objective of this research was to evaluate the influences of the board density on the mechanical properties and to verify the correlations levels between the variables studied. They were manufactured panels with the nominal density of 0,60; 0,70; 0,80 and 0,90 g/cm3, using particles of Pinus spp collected at the particleboad industry and urea-formaldehyde resin. The average values obtained for MOE and MOR in static bending, internal bond and compression parallel to grain become higher for as the board density increases. The increase in board density near of 0,80 g/cm3, results in proportionally higher values of mechanical properties. This results indicate the possibility to manufacture the particleboard with density above to 0,80 g/cm3 for specific applications that required high mechanical strength. With the exception of the internal bond, the linear relation between board density and dependents variables – MOE and MOR in the static bending and MOR in the parallel compression to grain, showed high coefficient of determination indicating the possibility of predicting these properties basing on the board density.