Wattle / Zamorano / Acacia mangium Willd.

Nombre Científico: Acacia mangium Willd. (con Carl Ludwig von Willdenow, 1806 como autor de la nomenclatura).
Sinonimia botánica: Racosperma mangium (Willd.) Pedley (1987).
Familia: Fabaceae (Subfamilia Mimosoideae).
Otros Nombres Comunes: Australia: Black wattle, brown salwood, hickory wattle, mangium wattle.Colombia: Acacia, mange, teca australiana. España: Zamorano. Filipinas: Maber. Gran Bretaña / Reino Unido: Black wattle, brown salwood, mangium. Indonesia: Mangge hutan, tongke hutan (Ceram), nak (Maluku), laj (Aru), jerri (Irian Jaya). Malasia: Kayu safoda, mangium. Papúa Nueva Guinea: Arr, biar. Tailandia: Kra thin tepa, krathin-thepha. USA (EE. UU.): Black wattle, brown salwood.

Descripción Botánica

Porte y fuste: Es un árbol perennifolio de rápido crecimiento de tamaño mediano a grande, que suele alcanzar alturas de 25 a 30 metros (pudiendo llegar a 35 m) y un diámetro a la altura del pecho (DAP) de hasta 90 cm en rodales naturales. Su fuste es generalmente recto y libre de ramas hasta más de la mitad de su altura en condiciones boscosas de competencia, aunque cultivado de forma aislada muestra tendencia a desarrollar troncos múltiples o bifurcaciones.

Corteza: En árboles jóvenes es lisa, delgada y de color verdoso; a partir de los 2-3 años empieza a agrietarse. En árboles maduros se vuelve rugosa, dura, con fisuras profundas longitudinales, de color marrón a marrón oscuro o pardo-oliva.

Hojas (Filodios): Tras la germinación, las plántulas presentan hojas verdaderas compuestas (típicas de las mimosas) solo durante unas semanas. Posteriormente, el pecíolo se aplana y transforma en filodios simples, de consistencia coriácea, color verde oscuro, de 11 a 27 cm de longitud y hasta 10 cm de ancho, caracterizados por presentar de 3 a 4 nervaduras longitudinales prominentes que se unen en la base dorsal.

Flores: Dispuestas en espigas sueltas y colgantes de hasta 10 cm de largo, de color blanco o crema, con una fragancia ligeramente dulce, que asemejan un «cepillo de botellas» al florecer.

Frutos: Vainas lineares, glabras, de 7 a 8 cm de largo y 3 a 5 mm de ancho. Al madurar se tornan leñosas, de color marrón oscuro a negro, y se retuercen o espiralan de manera irregular.

Semillas: De color negro brillante, elipsoides u ovoides, de 3.5 x 2.5 mm, que cuelgan de la vaina mediante un funículo carnoso de color naranja a rojo que funciona como arilo para la dispersión por aves.

Acacia mangium tree – Acacia mangium at Habit Mission Beach, QLD (Photo: Maurice Mcdonald). Digital Image © Board of Trustees, RBG Kew (unless otherwise stated). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Plantación de Acacia mangium – Plantación de Acacia mangium, Isla Tiwi, Australia (Foto: Stephen Midgley, 2004). Imagen digital © Junta Directiva, RBG Kew (salvo que se indique lo contrario). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Taxonomía

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Mimosoideae
Género: Acacia
Especie: Acacia mangium Willd.

Hábitat Natural

Distribución de origen: Es nativa de los bosques húmedos tropicales del noreste de Australia (Queensland), el sur de Papúa Nueva Guinea y las islas del este de Indonesia (Molucas, Ceram, Sula, Taliabu, Sanana e Irian Jaya).

Rango altitudinal: Prospera de manera óptima desde el nivel del mar hasta los 480 msnm, con límites altitudinales superiores documentados de 720 a 800 msnm.

Requerimientos de temperatura: Prefiere temperaturas medias anuales de 20°C a 25°C (tolerando máximas mensuales de hasta 31°C – 34°C en verano y mínimas de 12°C – 16°C en invierno). Es intolerante al frío extremo y las heladas; la exposición prolongada a temperaturas de 5°C – 6°C asociadas a lluvias frías provoca acronecrosis (muerte regresiva) y alta mortalidad.

Requerimientos de precipitación: Exige regímenes de lluvias de 1,500 mm a 3,000 mm anuales, pudiendo tolerar mínimos de 1,000 mm y máximos de hasta 4,500 mm, con estaciones secas cortas (menores a 4 meses).

Requerimientos de suelo: Posee una alta plasticidad para colonizar suelos degradados, erosionados o de baja fertilidad, incluyendo aquellos con pH muy ácido de hasta 3.8 – 4.5. Crece satisfactoriamente sobre ultisoles, lateritas con alta saturación de aluminio (hasta 73%), suelos arcillosos y suelos arenosos aluviales bien drenados. Tolera suelos compactados por actividades ganaderas y pendientes fuertes. No tolera suelos alcalinos ni salinos.

Acacia mangium – Mapa de distribución de especies en Colombia
Imagen digital © Junta Directiva, RBG Kew http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Descripción General de la Madera

Corte transversal 10x
Corte tangencial macro
fibra transversal 1x

Color: La albura es estrecha y de color amarillo pálido, crema claro o café cremoso (usualmente representa menos del 10% del volumen del tronco). El duramen es de color café claro a cenizo-café oscuro amarillento, pardo-oliva o pardo grisáceo, a veces con bandas concéntricas más oscuras o tonalidades verde oliva.

Textura y veteado: Textura fina a mediana y homogénea, veteado suave y superficie con brillo natural moderado a alto.

Grano: Recto en plano tangencial y ligeramente entrecruzado u oblicuo en la sección radial.

Olor y Sabor: Madera completamente insípida y sin olor característico.

Fuentes de información: Caracterización, Custodiar, Francis, Krisnawati et al., ITTO.

Propiedades Físicas

  • Densidad básica (g/cm³):
    • 0.58 g/cm³ según los ensayos normalizados (cita 537) de la ITTO.
    • 0.49 g/cm³ reportada en las fichas de plantaciones comerciales de Custodiar S.A..
    • En Colombia (madera del Valle del Sinú ensayada a nivel estructural), la densidad básica o normal promedio se reporta en 0.551 g/cm³ (oscilando entre 0.45 y 0.55 g/cm³ según muestras húmedas y secas).
    • El rango general documentado para plantaciones oscila entre 0.42 y 0.50 g/cm³.
  • Densidad aparente al 12% de humedad (g/cm³):
    • 0.65 g/cm³ (cita 537) según ITTO y Duke (peso específico = 0.65).
    • Rango de 0.52 a 0.69 g/cm³ reportado por Dombro y Wageningen.
    • 0.52 g/cm³ promedio en los estudios tecnológicos del CIRAD.
  • Contracción volumétrica total (%):
    • 9.35% en madera madura según la ITTO.
    • 10.69% reportada por Custodiar S.A..
    • 7.0% promedio reportado en los ensayos de contracción total del CIRAD.
  • Contracción tangencial (%):
    • Contracción tangencial total (verde a seco anhidro): 6.0% (ITTO) o 3.1% (CIRAD). Dombro reporta pérdidas volumétricas tangenciales de hasta 8.5% en procesos rápidos de secado al horno.
    • Contracción tangencial normal (verde a CH 12%): 3.36%.
  • Contracción radial (%):
    • Contracción radial total (verde a seco anhidro): 3.2% (ITTO) o 3.1% (CIRAD). Dombro reporta pérdidas radiales de volumen de 2.5% en secado controlado al horno.
    • Contracción radial normal (verde a CH 12%): 2.33%.
  • Relación T/R (Tangencial / Radial):
    • Relación de contracción tangencial/radial total: 1.82 (Custodiar) o 2.3 según CIRAD / ITTO. Esto demuestra que es una madera dimensionalmente estable una vez seca.
  • Fuentes de información: Caracterización, Cirad, Custodiar, Dombro, Duke, Marto, Wageningen, ITTO.

Propiedades mecánicas (al 12% de humedad)

  • Resistencia a la compresión perpendicular al grano:
    • Los valores de resistencia última y esfuerzos admisibles variaron según el tipo de secado de la madera ensayada en Colombia:
      • Global: Resistencia media de 6.86 MPa (686.27 N/cm²), con un esfuerzo admisible (Fi) ajustado por la norma NSR-10 de 2.36 MPa.
      • Madera secada al aire: Resistencia media de 6.09 MPa, esfuerzo admisible Fi de 2.34 MPa.
      • Madera secada al horno: Resistencia media de 8.83 MPa, esfuerzo admisible Fi de 4.07 MPa.
      • Límite proporcional (σCLP): Media global de 4.09 MPa, con esfuerzo admisible Fi de 1.39 MPa. En madera secada en horno, el CLP admisible alcanza 2.46 MPa.
    • En las especificaciones comerciales de Custodiar S.A., se reporta una resistencia a la compresión perpendicular (MOR) de 10.1 MPa (103 kg/cm²).
  • Módulo de elasticidad (MOE):
    • MOE en flexión estática:
      • 31,275.5 MPa (312,755 kgf/cm²) de acuerdo con las bases de datos de la ITTO.
      • 11,503.08 MPa en probetas colombianas secadas en horno y 9,323.60 MPa en probetas secadas al aire (conforme a la categoría ES5 de la norma NSR-10).
      • 10,256 MPa (104,585 kg/cm²) reportado por Custodiar S.A..
      • 10,800 MPa en los ensayos del CIRAD.
    • MOE en compresión paralela (Ec): 14,498.96 MPa global (Aire: 14,813.28 MPa, Horno: 14,364.26 MPa).
    • MOE en tracción paralela (Et): 13,750.49 MPa global.
  • Módulo de ruptura (MOR) / Resistencia a la flexión:
    • 111.5 MPa (1,137 kgf/cm²) según los datos normalizados de la ITTO.
    • 105 MPa registrado en las pruebas del CIRAD.
    • En ensayos estructurales en Colombia, los esfuerzos admisibles de diseño a flexión (Fi) se fijaron en 13.74 MPa (secado al aire) y 14.33 MPa (secado al horno), sobre esfuerzos de rotura promedio de 79.38 MPa y 85.72 MPa respectivamente.
  • Dureza Janka:
    • Dureza de lados (tangencial/radial): 580 kgf.
    • Dureza de extremos (transversal): 473 kgf.
    • Custodiar S.A. reporta una dureza promedio global (lados y extremos) de 437 kgf.
    • El CIRAD clasifica su dureza Monnin en 2.5 (madera semidura a dura).

Tabla para mejor comprensión del incremento del Módulo de Elasticidad (MOE) y el Módulo de Ruptura (MOR) al aplicar secado al horno en comparación con el secado al aire.

Propiedad de la MaderaSecado al Aire (CH ≈ 12%)Secado al Horno (CH < 14%)Referencia / Norma
PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad Aparente (g/cm³)0.5290.5600.551 (Global) | Garzón, 2022
Densidad Básica (g/cm³)0.49 (Custodiar) a 0.58 (ITTO)
Contracción Volumétrica Total10.69%9.35% (ITTO) a 10.69% (Custodiar)
Contracción Tangencial Total6.0% (3.36% normal)ITTO / CIRAD
Contracción Radial Total3.2% (2.33% normal)ITTO / CIRAD
Relación de Contracción (T/R)1.821.82 (Estable) a 2.30
PROPIEDADES MECÁNICAS
Módulo de Elasticidad (MOE – MPa)9,323.6011,503.08MOE a Flexión | Categoría ES5
Módulo de Ruptura (MOR – MPa)79.3885.72111.50 MPa en madera madura (ITTO)
Compresión Paralela (MPa)49.6748.61σ_CL (Rotura) | 48.93 MPa (Global)
Compresión Perpendicular (MPa)6.098.83σ_CP (Rotura) | 6.86 MPa (Global)
Límite Proporcional Compresión Perp.3.565.41σ_CLP | 4.09 MPa (Global)
Esfuerzo Admisible Flexión (Fi – MPa)13.7414.33Normativa NSR-10
Dureza Janka Lados / Extremos (kgf)580 / 473 kgf (ITTO) | 437 (Custodiar)

Descripción Anatómica de la Madera

  • Vasos / Poros: Porosidad difusa con vasos medianos a moderadamente grandes. Se distribuyen en una frecuencia de 5 a 20 vasos por mm², mayormente solitarios y el resto en pares radiales o múltiplos radiales de tres. Poseen platinas de perforación simples y punteaduras intervasculares alternas, poligonales, pequeñas (4-7 μm) a medianas (7-10 μm), de tipo revestidas. Los vasos presentan abundantes depósitos gomosos y otras sustancias protectoras de color oscuro.
  • Fibras: Fibras de paredes delgadas a gruesas, con punteaduras simples y radios no estratificados.
  • Parénquima axial: Paratraqueal vasicéntrico, aliforme romboidal y confluente; parénquima septado compuesto por series de 3 a 4 células.
  • Radios: Radios finos de 1 a 3 células de ancho, con todas sus células procumbentes, distribuidos en una frecuencia de 4 a 12 radios por mm en sección tangencial; contienen cristales prismáticos en las células septadas.
  • Fuentes de información: Custodiar, Wageningen, ITTO.

Secado

  • Velocidad de secado: Clasificada como rápida, con una pérdida acelerada de humedad libre durante los primeros 30 días posteriores al aserrado al aire. Bajo secado natural al aire, tablas de 30 mm de espesor en Malasia tardaron 150 días en secarse, mientras que las de 60 mm de espesor retuvieron bolsillos internos de humedad.
  • Defectos y riesgos asociados: Presenta un riesgo de deformación alto (encorvadura, alabeo, torceduras) y alto riesgo de agrietamiento superficial. Durante el secado natural se producen grietas en los extremos de las piezas (rajaduras en las puntas), encorvaduras críticas y colapso del duramen, especialmente en maderas que contienen porciones de médula o nudos.
  • Secado técnico (Horno): Se recomienda encarecidamente para estabilizar las contracciones volumétricas radiales (2.5%) y tangenciales (8.5%). El secado industrial en horno, aplicado en dos ciclos para repisas estructurales de 5 cm de espesor, reduce la humedad a niveles inferiores al 14% de forma homogénea reduciendo defectos.
  • Fuentes de información: Caracterización, Cirad, Custodiar, Dombro, ITTO.

Trabajabilidad

Aserrado y corte: Es una madera popular y fácil de procesar, que no presenta dificultades de aserrado. Produce un desafilado de leve a normal sobre los filos de las herramientas de acero ordinario o aleado.

Cepillado y moldurado: Se cepilla y moldura con extrema facilidad, proporcionando superficies uniformes, lustrosas y muy brillantes. Se recomienda emplear ángulos de corte de 15° a 25°.

Torneado, taladrado y lijado: Posee excelentes propiedades para el torneado, lijado, taladrado y pulido, permitiendo acabados tersos y de gran belleza visual.

Clavado y atornillado: Su resistencia al clavado y atornillado directo sin taladrado previo es pobre a regular, requiriendo prebarrenado para evitar rajaduras cerca de los bordes.

Encolado: Muestra un comportamiento correcto. Consigue encolados de alta resistencia con adhesivos fenólicos, pero presenta mayor dificultad de adhesión con resinas de urea-formaldehído.

Acabado superficial: Recibe excepcionalmente bien barnices, pinturas, lacas y tintes, facilitando acabados finos debido a la delgadez de las paredes de sus fibras.

Durabilidad Natural y Preservación

Durabilidad natural: Clasificada como una madera moderadamente durable a poco durable contra el ataque de hongos (Clase 3-4 según normas europeas) en ambientes exteriores expuestos. La albura no es durable y debe descartarse o tratarse químicamente. Es susceptible al ataque de termitas y barrenadores de madera seca. Sin embargo, bajo techo y en ambientes bien ventilados sin contacto con el suelo, su durabilidad es muy alta.

Impregnación y preservación: Tiene una permeabilidad clasificada de baja a moderada (poco permeable), pero debido a la anatomía de sus vasos, muestra una excelente capacidad de absorción y retención de preservantes químicos. Responde muy bien a tratamientos de inmunización a presión con sales de CCA (arseniato de cobre cromado), incrementando notablemente su vida útil en contacto directo con el suelo o la humedad constante.

Usos de la Madera

Construcción civil y estructural: Adecuada para vigas, viguetas, columnas, techos, postes de cercas, formones o encofrados de concreto, marcos de puertas, ventanas y paneles divisorios.

Ebanistería y mueblería: Construcción de piezas de mobiliario fino (mesas, sillas, escritorios, bibliotecas, gabinetes) debido a su llamativo veteado de bandas oscuras y excelente pulimento.

Tableros y chapas: Elaboración de tableros de partículas, contrachapados (plywood), tableros alistonados de fibra y tableros aglomerados en general.

Tecnología de madera-cemento: Fabricación de paneles aislantes termoacústicos de fibra de madera y cemento (wood wool cement boards), que son altamente resistentes al fuego, hongos y humedad.

Pulpa y papel: Es una de las especies de plantación más importantes para la producción de pulpa de celulosa y papel de alta blancura y resistencia, superando en rendimiento al eucalipto.

Construcción naval: Fabricación de botes, cubiertas y componentes de embarcaciones ligeras.

Combustible y energía: Ampliamente usada como leña y para la manufactura de carbón vegetal activado de excelente calidad, con un poder calorífico que oscila entre 4,500 y 4,900 kcal/kg (20,000 a 25,500 kJ/kg).

Tornería e implementos: Mangos de herramientas, cepillos, utensilios agrícolas, cajas, embalajes de carga (estibas) y artesanías torneadas.

Muebles de Acacia magnum: muebles tradicionales elaborados con madera de Acacia magnum, provincia de Dong Nai, Vietnam (Foto: Stephen Midgley, 2004). Imagen digital © Junta Directiva, RBG Kew (salvo que se indique lo contrario). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Usos como Producto Forestal No Maderero (PFNM)

Apicultura (Producción de miel): Es una actividad sumamente lucrativa en las plantaciones. Las abejas aprovechan el néctar que exudan constantemente los nectarios extraflorales localizados en los pecíolos de sus filodios durante todo el año, rindiendo hasta 110 kg de miel por colmena al año.

Extracción de taninos: Su corteza posee una alta concentración de taninos (entre 18% y 39%), aprovechada comercialmente para la elaboración de colorantes orgánicos y curtientes de cueros.

Alimento animal (Forraje): Las hojas y brotes jóvenes contienen altos niveles de proteína cruda, siendo empleados como suplemento alimentario fresco para cabras, ovejas y vacas.

Sustrato agrícola: El aserrín y la viruta resultantes del aserrío de A. mangium proporcionan un sustrato de excelente calidad y rendimiento para el cultivo industrial de hongos comestibles Shiitake (Lentinula edodes).

Consumo humano de supervivencia: En regiones desérticas o sub-saharianas, las semillas germinadas pueden cocinarse y consumirse como vegetal por su alto contenido proteico.

Extracción de gomas: Su savia y resina exudada contienen arabinosa, galactosa y ácidos urónicos, útiles para adhesivos industriales.

Servicios ambientales y ecosistémicos:

Fijación biológica de nitrógeno: Como especie leguminosa legada a bacterias del género Rhizobium, aporta al suelo entre 50 y 400 kg de nitrógeno por hectárea al año, rehabilitando tierras erosionadas o compactadas por ganadería.

Fitorremediación de suelos: Acumula activamente metales pesados altamente contaminantes como plomo, cadmio, arsénico y mercurio en zonas con pasivos ambientales mineros o industriales.

Captura de carbono: Posee una alta eficiencia fotosintética de secuestro, fijando un promedio de 22.6 kg (50 lbs) de CO₂ por árbol al año durante su primera década de crecimiento.

Arborización urbana: Su follaje es tolerante al esmog urbano y se planta en avenidas de grandes metrópolis para mitigar ruidos, capturar polvo y absorber contaminantes como el azufre y el plomo.


Fuentes:

  1. Garzón López, C. D. (2022). Caracterización de propiedades físicas y mecánicas para el uso estructural de la madera de la especie “Acacia Mangium”. Trabajo final de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
  2. CIRAD (2003). Acacia mangium. Ficha técnica del proyecto Tropix 5.0 / 7.0, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Montpellier.
  3. CONIF (2002). Guía forestal para Acacia (Acacia mangium). Protocolo de vivero y plantación, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá.
  4. Custodiar S.A. (2011). Actividad Forestal: Acacia mangium. Plan de reforestación, manejo y características de la madera aserrada, Medellín.
  5. Dombro, D. (2009). Acacia mangium: Amazonia Reforestation’s miracle tree. Planeta Verde Reforestación S.A., e-book informativo sobre plantaciones y captura de CO₂ en Colombia.
  6. Duke, J. A. (1983). Handbook of Energy Crops: Acacia mangium Willd. Centro de nuevos cultivos y productos de plantas, Universidad de Purdue.
  7. FACT Net (1996). Acacia mangium: Un árbol importante para llanuras tropicales. Hoja informativa FACT 96-01S, Red de Información sobre Árboles Fijadores de Nitrógeno, Winrock International.
  8. Francis, J. K. (1991). Acacia mangium Willd. Manual de silvicultura, Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, USDA Forest Service.
  9. Krisnawati, H., Kallio, M., & Kanninen, M. (2011). Acacia mangium Willd.: Ecology, silviculture and productivity. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
  10. Marto, G. B. T. (2007). Acacia mangium (Acácia). Revisión de aspectos silviculturales e industriales, bajo la supervisión de Barrichelo, L. E. y Müller, P. H., Universidad de São Paulo (USP / ESALQ).
  11. Wageningen University (2005). Acacia mangium Willd. Tree Factsheet. Forest Ecology and Forest Management Group, Wageningen, Países Bajos.
  12. ITTO (2026). WATTLE (Acacia mangium). Ficha técnica y comercial de especies maderables tropicales, Organización Internacional de las Maderas Tropicales, Yokohama, Japón.
  13. CONAFOR (1994). Acacia mangium Willd. Paquete Tecnológico de Propagación y Reforestación, SIRE (Sistema de Información de Reforestación), Comisión Nacional Forestal, México.

Referencias literarias

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