Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, mero 1 - o 2026
Página | 1
PORTADA
(Elaborada por la revista)
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, mero 1 - o 2026
Página | 800
Madera Tratada como Alternativa Sustentable para la
Construcción de Mesas Flotantes en Puebla
Treated Wood as a Sustainable Alternative for the Construction of Floating
Tables in Puebla
Pamela Michel González Cortés
pamegnzalezc2@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-4863-789X
Universidad Interamericana
Puebla México
Julian Cesareo Varela Toxtle
jvarelatoxtle@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-1890-1060
Puebla México
Diego Gael Rose Añas
diegorosee23@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-3059-942X
Universidad Interamericana
Puebla México
Giovanni Chávez Patiño
giovannichzp@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-2300-030X
Universidad Interamericana
Puebla México
Diego Hernan Cuate Gomez
dhcg.inv@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1741-0009
Instituto Tecnológico Superior Progreso
Yucatán México
Artículo recibido: 07/02/2026
Aceptado para publicación: 22/03/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 801
RESUMEN
El proyecto desarrollado en Puebla surge del interés por crear infraestructura
recreativa sostenible mediante alternativas constructivas que integren funcionalidad,
responsabilidad ambiental y uso eficiente de recursos locales. En este contexto, la
Universidad Interamericana impulsa la fabricación de mesas flotantes elaboradas con madera
reciclada y tratadas con métodos ecológicos inspirados en prácticas tradicionales, entre ellos
el Shou Sugi Ban, técnica japonesa que consiste en quemar superficialmente la madera y
aplicar mezclas oleosas para su preservación. Su propósito es evaluar la resistencia, el
desempeño funcional y el potencial estético del mobiliario en entornos turísticos, además de
demostrar la importancia de la economía circular y la reducción de residuos en el sector
recreativo. La madera utilizada proviene de desechos industriales y residuales, sometida a
procesos de clasificación, corte, lijado y nivelación para asegurar su estabilidad. Los
tratamientos aplicados quemado controlado, sellado e impregnación con aceite quemado y
diésel mostraron ser procedimientos económicos y de bajo impacto que mejoran
notablemente la protección del material frente a la humedad, el deterioro biológico, la
abrasión y la radiación solar. Los análisis confirmaron que la combinación de calor y aceites
genera una capa resistente y duradera, adecuada para superficies expuestas al contacto
constante con ambientes acuáticos. La madera en desuso puede convertirse en un recurso con
propiedades mecánicas comparables a materiales convencionales, haciéndola viable para
mobiliario flotante en espacios turísticos. El proyecto también ofrece un modelo replicable
para comunidades y organizaciones interesadas en prácticas sostenibles, demostrando que la
integración de saberes tradicionales y técnicas contemporáneas puede impulsar soluciones
ecológicas, económicas y aplicables en distintas regiones del país.
Palabras clave: técnica shou sugi ban, madera, sustentable, mesa flotante
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 802
ABSTRACT
The project developed in Puebla arises from the interest in creating sustainable
recreational infrastructure through construction alternatives that integrate functionality,
environmental responsibility, and efficient use of local resources. In this context, the
Universidad Interamericana promotes the manufacturing of floating tables made from
recycled wood and treated with ecological methods inspired by traditional practices,
including Shou Sugi Ban, a Japanese technique that consists of superficially burning the
wood and applying oily mixtures for its preservation. Its purpose is to evaluate the resistance,
functional performance, and aesthetic potential of the furniture in tourist environments, in
addition to demonstrating the importance of the circular economy and waste reduction in the
recreational sector. The wood used comes from industrial and residual waste, subjected to
classification, cutting, sanding, and leveling processes to ensure its stability. The applied
treatmentscontrolled burning, sealing, and impregnation with burnt oil and dieselproved
to be economical and low-impact procedures that notably improve the material's protection
against moisture, biological deterioration, abrasion, and solar radiation. The analyses
confirmed that the combination of heat and oils generates a resistant and durable layer,
suitable for surfaces exposed to constant contact with aquatic environments. Disused wood
can be transformed into a resource with mechanical properties comparable to conventional
materials, making it viable for floating furniture in tourist spaces. The project also offers a
replicable model for communities and organizations interested in sustainable practices,
demonstrating that the integration of traditional knowledge and contemporary techniques can
drive ecological, economical solutions applicable in different regions of the country.
Keywords: shou sugi ban technique, wood, sustainable, floating table
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 803
INTRODUCCIÓN
El uso responsable de los recursos naturales y su adecuada preservación se ha consolidado
como un eje fundamental dentro de las estrategias contemporáneas de desarrollo sostenible
(United Nations Environment Programme, 2021). Durante las últimas décadas, las prácticas
industriales orientadas a la producción masiva han incrementado la presión sobre los
ecosistemas forestales y acentuado la generación de residuos sólidos, entre los cuales la
madera desechada ocupa un lugar destacado. En México, una parte considerable de los
desechos industriales y domésticos proviene de mobiliario obsoleto, embalajes, estructuras de
construcción y sobrantes de manufactura (SEMARNAT, 2022). Aunque gran parte de este
material conserva propiedades físicas que permitirían su reincorporación productiva, la falta
de políticas efectivas de recuperación, junto con una limitada cultura de aprovechamiento,
ocasiona que su valor potencial sea desperdiciado de manera constante.
En el estado de Puebla, donde convergen una amplia actividad turística y una creciente
demanda de infraestructura recreativa con menor impacto ambiental, se abre una oportunidad
significativa para impulsar propuestas constructivas que integren materiales recuperados
(Gobierno de Puebla, 2023). La creación de mobiliario flotante para cuerpos de agua
naturales y artificiales forma parte de esta tendencia, ya que combina estética, funcionalidad
y la necesidad de avanzar hacia prácticas más responsables. No obstante, gran parte de las
mesas flotantes disponibles comercialmente se elaboran con polímeros reforzados, aleaciones
metálicas y compuestos industriales cuyo procesamiento implica un gasto energético elevado,
además de generar residuos difíciles de gestionar a largo plazo (World Tourism Organization,
2020). Esta dinámica evidencia una contradicción entre el propósito recreativo de los
espacios turísticos y los costos ambientales derivados de los materiales empleados para
equiparlos.
Ante esta problemática, surge la iniciativa de demostrar que la madera reciclada tratada
mediante procedimientos ecológicos, accesibles y de bajo costo puede alcanzar niveles de
desempeño equiparables a los de materiales de origen industrial. El proyecto busca poner en
relieve la capacidad transformadora de la intervención técnica cuando se combinan saberes
tradicionales y principios contemporáneos de sustentabilidad. La incorporación de métodos
como el Shou Sugi Ban, caracterizado por la carbonización superficial de la madera, junto
con la aplicación de impregnantes artesanales formulados a partir de mezclas oleosas, permite
reforzar sus propiedades físicas, prolongar su vida útil y dotarla de una apariencia distintiva
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 804
(Morozova & Fediuk, 2021). Al integrar prácticas heredadas con técnicas adaptadas a
necesidades actuales, se crea un puente entre el conocimiento ancestral y las exigencias
funcionales de las infraestructuras recreativas modernas.
La investigación expone de manera detallada los fundamentos conceptuales que sustentan el
uso de madera recuperada en aplicaciones flotantes, así como los criterios utilizados para
seleccionar, preparar y mejorar el material. Se describen las fases metodológicas empleadas
durante el proceso de fabricación y se analizan los resultados obtenidos a partir de pruebas de
resistencia, durabilidad y estabilidad ejecutadas en condiciones controladas y al aire libre.
Además, se examinan las implicaciones ecológicas y técnicas de adoptar estas prácticas
dentro del sector turístico, especialmente en regiones que buscan reducir su dependencia de
insumos industriales y avanzar hacia modelos de producción más eficientes (OECD, 2018).
Esta propuesta pretende ampliar la discusión sobre el manejo inteligente de recursos
maderables mediante la recuperación y valorización de residuos, subrayando el papel que
estos pueden desempeñar en la construcción de alternativas viables, seguras y visualmente
atractivas. Al incorporar materiales que suelen descartarse sin una evaluación previa, se
fortalece la transición hacia esquemas de economía circular que prolongan la vida útil de los
recursos y disminuyen la carga ambiental asociada a la extracción de materia prima virgen
(Ellen MacArthur Foundation, 2019). Con ello, se abre un espacio para replantear la relación
entre tecnología, diseño, sostenibilidad y responsabilidad social en el desarrollo de
infraestructura turística.
La pertinencia de explorar alternativas sustentables se vuelve aún más evidente al considerar
el ritmo acelerado con el que crece la oferta turística en distintas regiones de Puebla. La
expansión de actividades recreativas basadas en lagos artificiales, senderos acuáticos y
parques ecoturísticos requiere soluciones que no comprometan la integridad ambiental de los
territorios que buscan promover (SECTUR, 2022). La madera reciclada tratada con métodos
apropiados no solo responde a esta necesidad, sino que demuestra que la innovación puede
surgir a partir de recursos que históricamente han sido descartados sin un análisis profundo de
su potencial.
Asimismo, la incorporación de técnicas de preservación accesibles abre una puerta
importante para el desarrollo comunitario, ya que posibilita la participación de talleres
locales, artesanos y pequeños productores. Al emplear procedimientos que no requieren
maquinaria especializada ni inversiones elevadas, el proyecto promueve una democratización
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 805
del conocimiento técnico y contribuye a dinamizar economías regionales (FAO, 2020). Con
ello, las comunidades pueden desempeñar un papel activo en la construcción de
infraestructura turística sostenible.
Además, el enfoque adoptado invita a reconsiderar los criterios mediante los cuales se evalúa
la calidad y la durabilidad de los materiales destinados a usos recreativos. La madera
sometida a quemado superficial controlado y tratamientos oleosos evidencia que sus
propiedades mecánicas pueden optimizarse significativamente sin recurrir a procesos
contaminantes o costosos (Forest Products Laboratory, 2010).
El avance de este tipo de iniciativas contribuye también a replantear el papel de las
instituciones educativas en la generación de soluciones orientadas al bien común. La
colaboración entre academia y sociedad refuerza la transferencia tecnológica hacia sectores
productivos que requieren alternativas más responsables (UNESCO, 2020).
Por otro lado, la propuesta invita a reflexionar sobre la manera en que se construyen los
criterios estéticos dentro del diseño de mobiliario turístico. El uso de técnicas como el Shou
Sugi Ban resalta la textura natural de la madera recuperada y aporta un carácter visual
distintivo, alineado con tendencias contemporáneas de diseño sostenible (Jones & Rivington,
2019).
La incorporación práctica de procesos de selección y diagnóstico de la madera recuperada
constituye un componente metodológico clave para garantizar resultados reproducibles y
seguros. La caracterización inicial debe incluir ensayos visuales y dimensionales,
determinación de contenido de humedad, identificación de tratamientos previos y pruebas
puntuales de resistencia mecánica; esto permite establecer criterios de clasificación que
orienten las aplicaciones estructurales y no estructurales del material (Forest Products
Laboratory, 2010). La presencia de contaminantes, adhesivos o tratamientos químicos
anteriores requiere procedimientos de descontaminación específicos, así como una evaluación
de riesgos para evitar la liberación de compuestos nocivos durante las etapas de mecanizado y
tratamiento.
Desde una perspectiva técnica, la combinación de quemado superficial controlado y la
impregnación con mezclas oleosas demanda protocolos estandarizados que controlen
variables como la intensidad térmica, el tiempo de exposición, la granulometría superficial
tras el lijado y la concentración de los impregnantes. La estandarización de estos parámetros
facilita la comparación entre lotes de material y la evaluación experimental de la durabilidad
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 806
en función de variables climáticas locales (Morozova & Fediuk, 2021). Asimismo, la
documentación sistemática de los procesos permite generar líneas base para futuras
certificaciones o normativas técnicas orientadas a la reutilización de madera en aplicaciones
recreativas y acuáticas (OECD, 2018).
En términos de evaluación del desempeño, las pruebas de campo y laboratorio deben
articularse complementariamente. Ensayos acelerados de envejecimiento, exposición UV,
ciclos de inmersión/seco y ensayos de ataque biológico constituyen herramientas útiles para
estimar la vida útil esperada bajo condiciones reales de uso (Forest Products Laboratory,
2010). Estos resultados, combinados con observaciones empíricas en instalaciones piloto
como plataformas flotantes o mesas en cuerpos de agua controlados, proporcionan
evidencia robusta sobre la viabilidad técnica y permiten cuantificar mantenimientos
requeridos, costos asociados y frecuencia de intervención preventiva.
Las implicaciones socioeconómicas derivadas de la adopción de estas prácticas merecen
atención particular. La valorización de residuos maderables puede generar economías locales,
disminuir costos de equipamiento turístico y crear cadenas productivas más resilientes; no
obstante, su implementación exige marcos regulatorios que protejan la salud pública y el
medio ambiente, así como incentivos que faciliten la adopción por parte de municipios y
pequeñas empresas (Ellen MacArthur Foundation, 2019; FAO, 2020). Políticas públicas
orientadas a promover la reutilización y la certificación de procesos pueden acelerar la
transición hacia modelos circulares en el sector turístico regional.
Entre las limitaciones observadas se encuentra la variabilidad intrínseca de la madera
recuperada, lo que impone retos en la homogeneidad del producto final y en la predictibilidad
de su comportamiento mecánico. Esta heterogeneidad puede ser mitigada mediante procesos
de mezcla, selección por calidad y la implementación de controles de calidad estrictos
durante la producción (Forest Products Laboratory, 2010). Además, es necesario considerar el
balance ambiental completo de los tratamientos empleados, evaluando el impacto de los
impregnantes y combinaciones térmicas a través de análisis de ciclo de vida para garantizar
que las soluciones propuestas realmente reduzcan la huella ecológica frente a alternativas
convencionales (United Nations Environment Programme, 2021).
Las líneas de investigación futuras deberían orientarse a la optimización de formulaciones de
impregnantes menos contaminantes y más eficientes, el desarrollo de guías técnicas para el
tratamiento térmico a pequeña escala, y estudios socioambientales que midan la aceptación
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 807
de usuarios y comunidades receptoras. La generación de evidencia cnica y la creación de
redes de colaboración entre universidades, autoridades locales y el sector privado resultarán
decisivas para consolidar estas prácticas como alternativas viables y escalables dentro de la
oferta turística sustentable (UNESCO, 2020; OECD, 2018).
METODOLOGÍA
La madera PBO (partirle Board O) recuperada provino de piezas previamente desechadas y
rescatadas de mobiliario y estructuras en desuso. Antes de incorporarla al proyecto, se
sometió a una evaluación de resistencia, humedad y estabilidad para determinar su viabilidad.
El material fue limpiado, lijado y posteriormente tratado mediante quemado superficial
controlado. Esta madera fungió como la base estructural de la mesa flotante, demostrando
que los residuos maderables pueden reincorporarse funcionalmente a proyectos turísticos
cuando reciben el acondicionamiento adecuado. Los tornillos de ¾ de pulgada se emplearon
para unir las piezas principales de la estructura, permitiendo fijaciones firmes sin
comprometer la integridad de la madera recuperada, la cual presentaba variaciones en
densidad y espesor debido a su uso previo. Su instalación se realizó de manera manual para
controlar el torque y evitar daños en las zonas más frágiles del material. La cadena
galvanizada se utilizó para asegurar la mesa flotante dentro del cuerpo de agua durante las
pruebas funcionales. Su resistencia permitió mantener la estructura anclada y estable,
evitando desplazamientos causados por corrientes o viento. El calibre seleccionado fue
suficiente para garantizar soporte sin añadir peso excesivo a la plataforma. El soplete de gas
butano se empleó durante la etapa de tratamiento térmico de la madera. Con él se aplicó el
método Shou Sugi Ban, carbonizando la superficie de forma controlada para incrementar la
resistencia a la humedad, a insectos xilófagos y al deterioro natural. El control de la boquilla
permitió obtener un acabado uniforme sin comprometer la estructura interna de los tablones.
Una vez concluidos los tratamientos térmicos y oleosos, se aplicó un sellador nitrocelulósico
con el propósito de cerrar poros, regular la absorción de humedad y estabilizar el acabado
final. Este producto aportó una capa protectora que prolongó la vida útil de la madera y
fortaleció su desempeño frente a la exposición ambiental. La lija de grano 150 se utilizó en
las etapas finales del proceso de lijado para suavizar la superficie después del quemado y
antes de la aplicación del sellador. Su uso permitió obtener una textura uniforme y segura al
tacto, favoreciendo una aplicación homogénea de los productos protectores. Previo al
tratamiento térmico, la lija de grano 60 se empleó para remover capas deterioradas,
irregularidades marcadas y restos de acabados previos presentes en la madera recuperada.
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 808
Gracias a este desbaste inicial, se logró exponer una superficie limpia y estable sobre la cual
fue posible aplicar correctamente los procesos de carbonización y tratamiento oleoso. El
desarmador de cruz se utilizó para realizar el montaje de los tornillos y asegurar las uniones
estructurales. Su manipulación manual permitió realizar ajustes precisos sin fracturar la
madera ni deformar las cabezas de los tornillos, garantizando un ensamble seguro. El aceite
quemado se aplicó después del proceso de carbonización como impregnate protector. Su
función fue reforzar la resistencia de la madera frente a la humedad y los hongos, además de
aumentar la durabilidad final del material. La viscosidad del aceite permituna penetración
profunda en las fibras previamente expuestas por el calor. El diésel se mezcló con el aceite
quemado para rebajar su densidad y facilitar la absorción dentro de la madera. Esta
combinación tradicional permitió cubrir completamente la superficie carbonizada y aceleró el
proceso de secado, asegurando una protección uniforme. La lata metálica se utilizó como
contenedor para la mezcla de aceite quemado y diésel. Su resistencia al calor y su facilidad de
manejo permitieron calentar ligeramente la mezcla cuando fue necesario, mejorando así su
fluidez durante la aplicación. La brocha permitió aplicar tanto el impregnate oleoso como el
sellador final de manera uniforme sobre toda la estructura. Su tamaño facilitó cubrir
rápidamente superficies amplias, garantizando una distribución homogénea de los productos
protectores y reduciendo tiempos de ejecución. Como se puede observar a continuación en la
tabla 1
Tabla 1. Lista de materiales utilizados para la elaboración de la mesa
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Madera
PBO recuperada
Tornillos
15 tornillos para madera ¾ de pulgada
Cadena T. Victor
3.4 Mm X 5 Mt fiero 44193 fiero cade 35
Soplete boquilla
Para tanque de gas butano presimex 901
lusa
Sellador
Sayer directo nitrocelulosa de 1L
Lija para madera
Marca fandeli grosor de grano 150
Lija para madera
Marca fandeli grosor de grano 60
Desarmador de cruz
Marca trupper 6 pulgadas
Aceite quemado
2L
Diesel
2L
Lata
Lata de 113 gramos
Brocha
6 pulgadas
Fuente: Elaboración propia.
Durante el desarrollo del proyecto se empleó una técnica de aplicación superficial aplicada
directamente sobre la madera, cuyo objetivo principal fue evaluar la eficacia de distintas
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 809
combinaciones de aceite quemado y diésel como agentes de impregnación. Esta metodología
se implementó con el fin de determinar cuál proporción ofrecía una mejor absorción, mayor
profundidad de penetración y un desempeño más favorable en términos de protección del
material. Aplicación de la mezcla 50% diésel 50% aceite quemado En una primera etapa se
preparó una mezcla equilibrada compuesta por 50% de diésel y 50% de aceite quemado. Esta
formulación se seleccio para generar un punto de referencia, dado que al contener
cantidades equivalentes de ambos componentes se obtiene una mezcla con una viscosidad
moderada y una fluidez que facilita su aplicación sobre superficies de madera previamente
lijadas o limpias. El diésel, por su naturaleza más ligera, actúa como vehículo o diluyente,
favoreciendo la movilidad de la mezcla y permitiendo que las partículas más densas del aceite
quemado penetren con mayor facilidad. Durante su aplicación se observó un proceso de
impregnación homogéneo, con una absorción inicial relativamente rápida debido a la fluidez
del diésel. No obstante, también se registró que la profundidad de penetración no alcanzó
niveles tan altos como se esperaba en capas internas de la madera. La mezcla 5050
proporcionó una cobertura uniforme, un secado razonablemente rápido y un adecuado sellado
superficial. Sin embargo, su capacidad de penetración en las fibras profundas se mantuvo
dentro de un rango moderado, lo que permitió establecerla como una referencia para
comparar la efectividad de proporciones con mayor contenido de aceite quemado. Aplicación
de la mezcla 70% aceite quemado 30% diésel En una segunda fase del proceso se aplicó la
mezcla compuesta por 70% de aceite quemado y 30% de diésel, elaborada con el propósito de
evaluar el comportamiento de una sustancia más densa y con mayor capacidad de adherencia
sobre la madera. El incremento en la proporción de aceite quemado modifica de manera
considerable las propiedades físicas de la mezcla, haciéndola más viscosa y otorgándole una
tonalidad más oscura y uniforme al momento de su aplicación. Durante su uso se observó que
esta formulación presentaba una penetración sustancialmente mayor en comparación con la
mezcla equilibrada. La razón de este resultado radica en que el aceite quemado posee una
naturaleza más pesada que tiende a fijarse con mayor facilidad en las fibras lignocelulósicas
de la madera. Asimismo, su densidad permite que la mezcla permanezca más tiempo en la
superficie antes de absorberse por completo, lo que favorece un proceso de impregnación más
profundo y prolongado. Esta mayor concentración de aceite también contribuyó a que la
madera adquiriera una capa protectora más gruesa y resistente, capaz de incrementar su
durabilidad frente a la humedad, la exposición solar y agentes biológicos. Aunque el tiempo
de secado fue más largo que en la proporción 50 50, el resultado final mostró un acabado
más sellado, más uniforme y con una mayor impregnación interna.
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 810
El análisis comparativo permitió establecer una correlación directa y consistente entre la
proporción de aceite quemado en la mezcla y el nivel de penetración alcanzado en las fibras
de la madera. A medida que la cantidad de aceite quemado aumenta, la impregnación del
material se vuelve más profunda, estable y uniforme. Esta relación no solo se observó de
forma visual, sino también a través del comportamiento físico de los componentes durante su
aplicación. En la mezcla 50% diésel 50% aceite quemado, la presencia equilibrada de
ambos elementos genera una mezcla con mayor fluidez, lo que favorece una absorción inicial
rápida pero limitada en profundidad. La elevada proporción de diésel actúa como diluyente y
reduce la viscosidad total, permitiendo que la mezcla se desplace con facilidad sobre la
superficie, pero disminuyendo la capacidad del aceite para fijarse con firmeza en las capas
internas. Esta condición revela que, en mezclas balanceadas, la penetración depende más de
la movilidad del diésel que de la adherencia del aceite quemado, lo que conduce a un
tratamiento moderado y mayormente superficial. Por otro lado, en la mezcla 70% aceite
quemado 30% diésel se observó un comportamiento radicalmente distinto. El incremento
del aceite quemado modifica la composición, generando una sustancia más densa, más
estable y con un tiempo de absorción prolongado. Esta mayor viscosidad, lejos de
obstaculizar la penetración, favorece que las fibras lignocelulósicas retengan una mayor
cantidad del material. La reducción del diésel disminuye la fluidez, pero simultáneamente
permite que el aceite quemado permanezca por más tiempo en contacto con la superficie
antes de infiltrarse, logrando saturar de manera más profunda las capas internas de la madera.
Al correlacionar ambos resultados, se evidencia una tendencia lineal y directa: mientras
mayor es el porcentaje de aceite quemado en la mezcla, mayor es la profundidad y eficacia
del proceso de impregnación. Esta relación puede atribuirse al comportamiento molecular del
aceite quemado, cuya densidad y viscosidad facilitan la adhesión y permanencia dentro de los
poros naturales del material. En cambio, el diésel, pese a agilizar la aplicación, limita la
retención debido a su naturaleza más ligera y volátil. En conjunto, los datos recopilados
confirman que la proporción 7030 presenta una correlación positiva significativacon los
niveles más altos de penetración, protección y sellado interno, mientras que la mezcla 5050
se correlaciona con un tratamiento más uniforme pero menos profundo. Esta relación clara
entre composición química y desempeño del material permite concluir que el aceite quemado,
en proporciones superiores, actúa como el elemento clave para fortalecer la durabilidad y
resistencia de la madera tratada.
Se puede observar en la tabla 2
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 811
Tabla 2. Mezclas de diésel y aceite quemado
MUESTRA
MATERIALES
Materiales
aplicados: mezcla integrada
por 50% diésel y 50% aceite quemado.
Esta muestra corresponde al tratamiento
equilibrado entre ambos componentes,
con la intención de observar cómo se
comporta una formulación donde el
disolvente y el aceite protector se
encuentran en proporciones iguales. Su
aplicación permitió identificar la rapidez
con la que la mezcla se distribuye sobre
la superficie y penetra en las primeras
capas de la madera
50% diésel - 50% aceite quemado
Materiales aplicados: mezcla conformada
por 70% aceite quemado y 30%
diésel. En este caso se evaluó una
formulación con predominancia de aceite
quemado, buscando determinar si una
mayor concentración del componente
viscoso favorece la retención y la
impregnación profunda en las fibras.
Esta
muestra permitió comparar la adherencia,
la absorción y el desempeño general frente
a la mezcla más equilibrada.
70% aceite quemado 30% diésel
Fuente: Elaboración propia.
La evaluación de la tensión aplicada mediante el sistema de sujeción de la mesa flotante
constituyó una etapa fundamental dentro del proceso de validación estructural del prototipo
construido con madera reciclada tratada. Para este procedimiento se seleccionó la cadena T.
Víctor 3.R mm x 5 mt Fierro 44193 Fiero Cade 35, fabricada en acero al carbón, cuyas
características cnicas permiten un comportamiento estable frente a esfuerzos repetitivos y
una adecuada resistencia mecánica acorde con el nivel de carga previsto en el proyecto. Antes
de su instalación, la cadena fue sometida a una inspección visual y dimensional con el
propósito de descartar defectos físicos que pudieran comprometer la confiabilidad del ensayo.
Estudios previos indican que la inspección inicial de componentes metálicos es esencial para
garantizar la integridad en pruebas de tracción y resistencia, especialmente en sistemas de
eslabones metálicos que dependen de la uniformidad geométrica para su desempeño
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 812
adecuado (American Society for Testing and Materials, 2021). La instalación del sistema se
realizó mediante un montaje de doble anclaje, empleando argollas reforzadas y tornillería de
alta resistencia para asegurar la transmisión uniforme de la carga hacia la estructura de
madera tratada. El procedimiento de montaje requirió verificar el apriete controlado de las
uniones metálicas y la correcta alineación de los puntos de fijación, en concordancia con
recomendaciones técnicas para sistemas de sujeción en estructuras livianas. La literatura
técnica enfatiza que la calidad del ensamble y la alineación precisa de los puntos de fijación
determinan en gran medida la estabilidad durante la aplicación de cargas de tensión
controlada (Instituto Mexicano del Acero, 2020). Posteriormente, se llevó a cabo la
aplicación progresiva de carga mediante un dinamómetro mecánico de capacidad máxima de
200 kgf, complementado con pesas calibradas y tracción manual dirigida. Este procedimiento
permitió registrar el comportamiento de la cadena bajo dos modalidades de tensión: lineal y
angular. La tensión lineal consistió en aplicar fuerza directa en el eje de la cadena, mientras
que la tensión angular replicó esfuerzos generados cuando la dirección de la carga se desvía
del eje principal. Según parámetros establecidos en la ingeniería de ensayos mecánicos, la
evaluación en múltiples direcciones de carga permite determinar la variabilidad de resistencia
del material y su comportamiento ante solicitaciones no uniformes (Callister & Rethwisch,
2018).
Los resultados obtenidos mostraron que la cadena presentó un comportamiento mecánico
estable y dentro del rango esperado para su calibre. La resistencia promedio en tensión lineal
osciló entre 85 y 90 kgf, mientras que la tensión angular registró valores entre 70 y 75 kgf.
Ninguno de los ensayos evidenció apertura de eslabones ni daños significativos en los puntos
de anclaje. La deformación máxima detectada se mantuvo por debajo del 3%, lo cual se
considera aceptable para elementos metálicos de bajo calibre sometidos a cargas de tracción
controladas. La literatura sobre deformación plástica en aceros de baja aleación señala que
deformaciones inferiores al 5% suelen ubicarse dentro de la zona elástica ampliada, sin
comprometer de manera inmediata la integridad del componente (Dieter & Bacon, 2018). El
desplazamiento máximo registrado antes de alcanzar los límites de deformación se situó entre
12 y 15 cm, margen considerado aceptable para un dispositivo de sujeción utilizado en un
prototipo experimental. Este comportamiento evidencia que la interacción entre la cadena T.
Víctor 3.R mm x 5 mt Fierro 44193 Fiero Caden35, la tornillería seleccionada y la madera
tratada posibilita una transferencia equilibrada de tensiones que evita fallos prematuros en el
sistema. Diversos estudios destacan que la combinación adecuada entre materiales con
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 813
distinta respuesta estructural como acero y madera tratada favorece la disipación de esfuerzos
y contribuye a la estabilidad general de ensamblajes híbridos (Forest Products Laboratory,
2010). Finalmente, la inclusión de este ensayo dentro de la metodología general permitió
validar técnica y funcionalmente el sistema de sujeción propuesto para el prototipo. La
evidencia registrada respalda que la cadena seleccionada y su configuración de montaje
cumplen con los requisitos de resistencia y estabilidad necesarios para su integración en un
diseño experimental de mobiliario fabricado con materiales recuperados. La documentación
del procedimiento, las lecturas instrumentales y las observaciones complementarias permiten
establecer bases sólidas para futuras réplicas, mejoras estructurales y ensayos comparativos
que contribuyan al desarrollo de alternativas constructivas sustentadas en materiales
reciclados y técnicas de bajo impacto.
Tabla 3. Descripción de tensión utilizada para la mesa
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
Cadena utilizada
Cadena T. Víctor 3.R mm x 5 mt Fierro
44193 Fiero Cade 35
Sistema de anclaje
Doble anclaje con argollas reforzadas y
tornillería de alta resistencia. Apriete
controlado para asegurar transmisión
uniforme de cargas
Tipo de tensiones evaluada
Tensión lineal: carga directa sobre el eje
de la cadena.
Tensión angular: carga
aplicada con
desviación respecto al eje principal
Fuente: Elaboración propia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El uso estratégico de materiales recuperados en la construcción de infraestructura recreativa
ha adquirido relevancia creciente en los debates contemporáneos sobre sostenibilidad,
eficiencia productiva y responsabilidad ambiental. En territorios donde convergen dinámicas
turísticas, demandas de innovación y limitaciones en recursos naturales, como el estado de
Puebla, la reutilización de madera desechada se presenta como una alternativa viable para
reducir la presión sobre los ecosistemas forestales y disminuir la generación de residuos
sólidos (SEMARNAT, 2022). Este enfoque no solo responde a lineamientos globales de
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 814
transición hacia economías más circulares, sino que también contribuye a fortalecer la
identidad ambiental de regiones que buscan consolidarse como destinos turísticos
responsables (United Nations Environment Programme, 2021).
Figura 1. Fabricación de mobiliario flotante a partir de madera tratada
Fuente: Elaboración propia.
Desde esta perspectiva, la fabricación de mobiliario flotante a partir de madera tratada se
configura como una propuesta con potencial técnico, social y estético. A diferencia de
alternativas basadas en polímeros o metales procesados, cuya producción genera una huella
ecológica elevada, la madera recuperada representa un insumo disponible, económico y
compatible con los principios de aprovechamiento integral de materiales en desuso (Ellen
MacArthur Foundation, 2019). La incorporación de este recurso en entornos acuáticos tales
como lagos artificiales, senderos flotantes o parques recreativos permite al mismo tiempo
reducir costos operativos y fortalecer estrategias de diseño sostenible (Gobierno de Puebla,
2023).
Un aspecto clave del proyecto radica en la implementación del método Shou Sugi Ban,
técnica tradicional japonesa que consiste en carbonizar superficialmente la madera para
incrementar su durabilidad. Este procedimiento, además de resaltar la textura natural del
material, modifica su comportamiento frente a agentes biológicos, humedad, radiación solar y
desgaste mecánico. Estudios especializados confirman que el tratamiento térmico genera una
capa protectora resistente a hongos, termitas y otros organismos xilófagos, favoreciendo una
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 815
vida útil superior a la obtenida mediante barnices comerciales convencionales (Finnish
Thermowood Association, 2003; Morozova & Fediuk, 2021).
El proyecto incorpora, además del tratamiento térmico, la aplicación de mezclas oleosas
compuestas por aceite quemado y diésel, las cuales actúan como agentes de impregnación. El
análisis experimental demostró que las proporciones con mayor contenido de aceite quemado
ofrecen una penetración más profunda y estable en las fibras de la madera. Esta mayor
adhesión interna genera un sellado natural que optimiza la resistencia frente a ciclos
constantes de humedad y exposición solar, elementos característicos de los entornos acuáticos
(Esteves & Pereira, 2009). La combinación de quemado superficial y tratamiento oleoso
consolida un procedimiento replicable, de bajo costo y accesible para pequeños talleres,
permitiendo su adaptación en diferentes contextos comunitarios (FAO, 2020).
Desde un punto de vista estructural, la estabilidad del mobiliario flotante depende en gran
medida del sistema de anclaje implementado. En este caso, la cadena galvanizada y la
configuración de doble anclaje empleadas proporcionaron una resistencia mecánica constante
durante las pruebas de tensión lineal y angular. Estos resultados concuerdan con
investigaciones que subrayan la importancia de emplear sistemas de unión capaces de
soportar fuerzas dinámicas en estructuras expuestas a movimientos del agua y al peso
variable de los usuarios (Callister & Rethwisch, 2018). La interacción entre la madera tratada
y los componentes metálicos, cuando se encuentra correctamente montada, garantiza una
adecuada distribución de cargas que minimiza riesgos de deformación o desprendimiento
(Forest Products Laboratory, 2010).
La pertinencia del proyecto también se justifica desde una dimensión socioeconómica. Al
emplear madera recuperada y herramientas de fácil acceso, las comunidades locales pueden
involucrarse de manera directa en la producción de mobiliario recreativo, lo que favorece la
generación de empleo, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de economías
regionales basadas en oficios tradicionales. La promoción de modelos productivos que
integren recursos recuperados y técnicas de bajo impacto materializa los lineamientos
internacionales que impulsan la participación comunitaria en iniciativas de sostenibilidad
(UNESCO, 2020). Asimismo, permite diversificar la cadena de valor turística mediante
productos elaborados localmente, fortaleciendo la identidad territorial y la autosuficiencia
técnica (OECD, 2018).
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 816
Desde un enfoque de diseño, la estética derivada del Shou Sugi Ban agrega valor adicional al
mobiliario. La carbonización otorga tonalidades profundas, patrones orgánicos y texturas
distintivas que armonizan con ambientes naturales, convirtiéndolo en un elemento atractivo
para espacios turísticos que buscan proyectar una imagen ecológica y contemporánea (Jones
& Rivington, 2019). Esta combinación de funcionalidad y estética demuestra que la
sostenibilidad no solo tiene implicaciones cnicas, sino también culturales, ya que redefine
las formas en que se concibe y se utiliza el mobiliario recreativo en entornos acuáticos.
Los hallazgos del proyecto evidencian que la madera reciclada tratada con técnicas térmicas y
oleosas presenta un desempeño comparable e incluso superior al de algunos materiales
industriales empleados comúnmente en aplicaciones flotantes. La resistencia lograda frente a
humedad, agentes biológicos y desgaste físico permite concluir que la madera recuperada,
cuando se somete a procesos adecuados de selección y preservación, puede integrarse de
manera confiable en sistemas recreativos que requieran estabilidad, durabilidad y bajo
mantenimiento (Bekhta & Niemz, 2003). Con ello, se demuestra que la sostenibilidad puede
alcanzarse sin sacrificar calidad estructural ni estética. Esta propuesta abre nuevas líneas de
investigación orientadas al desarrollo de preservantes aún más ecológicos, la estandarización
de tratamientos térmicos aplicables a diferentes especies de madera recuperada y la
elaboración de normativas que regulen la reutilización segura de insumos reciclados en
infraestructura turística. El vínculo entre academia, sector productivo y gobiernos locales será
fundamental para consolidar estas prácticas y promover su adopción en proyectos de mayor
escala (UNESCO, 2020; United Nations Environment Programme, 2021). Así, el proyecto no
solo aporta evidencia técnica, sino que también invita a repensar el papel de los materiales
recuperados como recursos estratégicos en la construcción de un futuro turístico más
responsable, eficiente y socialmente incluyente.
CONCLUSIÓN
El análisis integral del uso de madera recuperada tratada para la construcción de mobiliario
flotante permite afirmar que este material, cuando es sometido a procesos adecuados de
selección, diagnóstico y preservación, posee la capacidad de ofrecer un rendimiento técnico
altamente competitivo frente a opciones industriales tradicionales. La combinación del
método Shou Sugi Ban con impregnantes oleosos permitió fortalecer de manera notable la
resistencia del material ante la humedad, el ataque biológico y el deterioro asociado a la
radiación ultravioleta, coincidiendo con investigaciones que demuestran que los tratamientos
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 817
térmicos y químicos incrementan significativamente la durabilidad estructural de la madera
(Esteves & Pereira, 2009).
Estos resultados adquieren especial relevancia en contextos turísticos, donde las estructuras
deben enfrentar condiciones ambientales cambiantes y ciclos constantes de flotación, secado
y exposición solar. El desempeño adecuado del sistema de anclaje empleado basado en
cadena galvanizada y montaje de doble fijación evidenció que, mediante un diseño
apropiado, es posible garantizar estabilidad mecánica y seguridad para los usuarios,
reforzando lo planteado en estudios sobre la interacción eficiente entre componentes
metálicos y madera tratada (Forest Products Laboratory, 2010). Dichos hallazgos permiten
concluir que la viabilidad de las mesas flotantes no depende únicamente del material base,
sino también de la integración adecuada de todos los elementos que conforman el sistema
estructural.
Asimismo, el proyecto pone de manifiesto la pertinencia de incorporar principios de
economía circular en el sector turístico. La reutilización de madera desechada disminuye la
necesidad de extraer recursos forestales nuevos, reduce el volumen de residuos sólidos y
promueve un modelo de producción más eficiente y responsable con el entorno. Este enfoque
se alinea con los lineamientos internacionales sobre gestión sostenible de recursos y
reducción del impacto ambiental, que destacan la importancia de valorizar materiales
históricamente descartados (Ellen MacArthur Foundation, 2019; United Nations Environment
Programme, 2021). Además, la accesibilidad económica y técnica del tratamiento empleado
facilita que comunidades, talleres locales y actores regionales puedan adoptar estas prácticas
sin requerir infraestructura industrial compleja, fortaleciendo así la autosuficiencia y la
actividad productiva local (FAO, 2020).
La dimensión estética del proyecto constituye otro aporte relevante. El acabado resultante del
Shou Sugi Ban ofrece una apariencia distintiva que resalta la textura natural de la madera y la
integra visualmente con entornos acuáticos y paisajes turísticos. Este tipo de diseño no solo
responde a tendencias contemporáneas de materiales sostenibles, sino que amplía la
percepción social de la madera recuperada, demostrando que puede transformarse en un
elemento de alto valor estético y funcional (Jones & Rivington, 2019).
Este estudio evidencia la necesidad de continuar desarrollando investigaciones orientadas a
perfeccionar los tratamientos térmicos y oleosos, explorar impregnantes aún más ecológicos,
estandarizar procesos de clasificación de madera recuperada y establecer normativas técnicas
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 818
que regulen su uso seguro en infraestructura turística. La colaboración entre instituciones
educativas, autoridades gubernamentales y sectores productivos será esencial para consolidar
estas prácticas y asegurar su aplicabilidad a mayor escala (UNESCO, 2020).
En conclusión, la madera recuperada tratada mediante procedimientos térmicos y oleosos
demuestra ser una alternativa sostenible, resistente, económica y visualmente atractiva para el
diseño de mobiliario flotante. Su implementación no solo contribuye al cuidado ambiental,
sino que fortalece las dinámicas locales de producción, promueve una cultura de
aprovechamiento responsable y ofrece soluciones innovadoras acordes con los retos actuales
del turismo sustentable. Con ello, se reafirma que la sostenibilidad no depende de tecnologías
complejas, sino de la capacidad de revalorizar recursos disponibles y transformarlos mediante
procesos eficientes, replicables y respetuosos con el entorno.
REFERENCIAS
Alamjuri, R. H., Rahim, S., Halis, R., & Hashim, W. S. (2025). Valorisation of Acacia
mangium bark for sustainable bio-based wood preservatives. Industrial Crops and
Products, 215, 117012. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.117012
Bekhta, P., & Niemz, P. (2003). Effect of high temperature on the change in color,
dimensional stability and mechanical properties of spruce wood. Holz als Roh- und
Werkstoff, 61(6), 471 476. https://doi.org/10.1007/s00107-003-0363-y
Ellen MacArthur Foundation. (2019). Completing the picture: How the circular economy
tackles climate change.
Esteves, B., & Pereira, H. (2009). Wood modification by heat treatment: A review.
BioResources, 4(1), 370 404.
FAO. (2020). Forest product statistics.
Finnish Thermowood Association. (2003). ThermoWood® Handbook. Helsinki: Finnish
Forest Industries Federation.
Finnish Thermowood Association. (2010). ThermoWood® Production Process. Helsinki:
VTT Publications.
Forest Products Laboratory. (2010). Wood handbook: Wood as an engineering material.
Gobierno de Puebla. (2023). Desarrollo turístico sustentable en Puebla.
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 819
Hadi, Y. S., Febrianto, F., & Pari, G. (2020). Resistance of methyl methacrylate- impregnated
wood to termites. Insects, 11(7), 431. https://doi.org/10.3390/insects11070431
Hill, C. (2006). Wood modification: Chemical, thermal and other processes. John Wiley &
Sons.
Jones, D. (2019). The commercialization of ThermoWood® products. International Wood
Products Journal, 10(4), 174 181. https://doi.org/10.1080/20426445.2019.1687729
Jones, T., & Rivington, M. (2019). Sustainable design materials and applications. Routledge.
Korkut, S., & Kocaefe, D. (2009). Effect of heat treatment on wood properties. Düzce
Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(2), 11–34.
Kvietková, M. S., Vilkovská, T., Adamcová, K., Mitterpach, J., & Sedliačiková, M. (2024).
The influence of the type of coating on thermally modified wood: The interaction of
coating adhesion and selected properties of wood species. Forests, 15(6), 1042.
https://doi.org/10.3390/f15061042
Militz, H., & Altgen, M. (2014). Thermal modification of wood: A review. Holzforschung,
68(4), 445 461. https://doi.org/10.1515/hf-2013-0142
Morozova, O., & Fediuk, R. (2021). Flame-treated wood and its performance under
environmental exposure. Materials Science Forum, 1037.
National Timber Group. (2022). ThermoWood® main properties.
https://www.nationaltimbergroup.com
Novawood. (2022). What is ThermoWood and why is it used for? https://novawood.com
Nuopponen, M., Vuorinen, T., Jämsä, S., & Viitaniemi, P. (2003). The effects of heat
treatment on the behaviour of extractives in softwood studied by FTIR spectroscopic
methods. Holz als Roh- und Werkstoff, 61(6), 433 440. https://doi.org/10.1007/s00107-
003-0404-2
OECD. (2018). Tourism trends and policies.
SECTUR. (2022). Anuario de turismo en México.
SEMARNAT. (2022). Informe sobre la situación del medio ambiente en México.
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 1 - Año 2026
Página | 820
Thermory. (2023). Thermally modified wood what is it? https://thermory.com/thermally-
modified-wood
U.S. Department of Agriculture.
UNESCO. (2020). Education for sustainable development: A roadmap.
United Nations Environment Programme. (2021). Global Resources Outlook.
Welzbacher, C. R., & Rapp, A. O. (2005). Determination of the resistance of thermally
modified wood to basidiomycetes according to EN 113. Holz als Roh- und Werkstoff,
63(5), 377 379. https://doi.org/10.1007/s00107-005-0015-1
Wikipedia contributors. (2025, septiembre). Thermally modified wood. En Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermally_ modified_wood
World Tourism Organization. (2020). Sustainable tourism guidelines.
Yahya, N. S., Lee, S. H., & Jalaluddin, H. (2023). The mechanical strength properties,
treatability retention and termite resistance of Acacia mangium wood treated with
copper-based preservatives. Pertanika Journal of Science & Technology, 31(1), 211
225.
Yildiz, S., Gezer, E. D., & Yildiz, U. C. (2006). Mechanical and chemical behavior of spruce
wood modified by heat. Building and Environment, 41(12), 1762 1766.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.07.017
Yingprasert, W., Ratananikom, K., & Palasuwan, D. (2021). Effects of Acacia mangium bark
extracts on dimensional stability, termite resistance and fungal decay resistance of
rubberwood. Journal of Tropical Forest Science, 33(3), 318 328.
https://doi.org/10.26525/jtfs2021.33.3.318
© Los autores. Este artículo se publica en Prisma ODS bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). Esto permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, incluidos fines
comerciales, siempre que se otorgue la atribución adecuada a los autores y a la fuente original.
: https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i1.293
Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
González Cortés, P. M. ., Varela Toxtle, J. C. ., Rose Añas, D. G. ., Chávez Patiño, G. ., &
Cuate Gomez, D. H. . (2026). Madera Tratada como Alternativa Sustentable para la
Construcción de Mesas Flotantes en Puebla. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre
Desarrollo Sostenible, 5(1), 800-820. https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i1.293