
Cette étude a étudié et comparé les caractéristiques acoustiques de deux fibres organiques naturelles : la fibre de palmier dattier et la fibre de palmier à huile, ces matériaux éligibles à l'absorption acoustique. Au cours de l'étape de traitement, les deux feuilles de fibres sont traitées au latex. Les deux fibres sont comprimées après le traitement au latex. Des échantillons circulaires (100 mm de diamètre et 28 mm, en fonction des exigences du tube de mesure) sont découpés dans les feuilles. La densité de la feuille de fibre de palmier dattier est de 150 kg/m 3 pour une épaisseur de 50 mm et de 130 kg/m 3 pour une épaisseur de 30 mm. En revanche, la densité de la fibre de palmier à huile est de 75 kg/m 3 pour une épaisseur de 50 mm et de 65 kg/m 3 pour une épaisseur de 30 mm. Un tube d'impédance a été utilisé pour tester les épaisseurs des deux échantillons sur la base des normes internationales. Les résultats montrent que la fibre de palmier à dattes présente deux pics de coefficient d'absorption acoustique (CAA) : 0,93 à 1356 Hz et 0,99 à 4200-4353 Hz pour l'échantillon de 50 mm. En revanche, l'échantillon de 30 mm d'épaisseur présente un seul pic de CAA de 0,83 à 2381,38-2809,38 Hz. Cependant, la fibre de palmier à huile de 50 mm d'épaisseur a un pic AAC de 0,75 à 1946,88-2178,13 Hz et la fibre de palmier à huile de 30 mm d'épaisseur a un pic de coefficient d'absorption acoustique de 0,59 à 3225-3712,5 Hz. Ainsi, la fibre de palmier dattier a un coefficient d'absorption acoustique plus élevé pour les hautes et basses fréquences que la fibre de palmier à huile. Les deux fibres sont prometteuses pour une utilisation comme matériaux d'absorption acoustique pour protéger contre la pollution sonore environnementale.
Este estudio investigó y comparó las características acústicas de dos fibras orgánicas naturales: la fibra de palma datilera y la fibra de palma aceitera, estos materiales elegibles para la absorción acústica. Durante la etapa de procesamiento, ambas láminas de fibra se tratan con látex. Las dos fibras se comprimen después del tratamiento con látex. Las muestras circulares (100 mm de diámetro y 28 mm, según los requisitos del tubo de medición) se cortan de las láminas. La densidad de la lámina de fibra de palma datilera es de 150 kg/m 3 para un espesor de 50 mm y 130 kg/m 3 para un espesor de 30 mm. En contraste, la densidad de la fibra de palma aceitera es de 75 kg/m 3 para un espesor de 50 mm y 65 kg/m 3 para un espesor de 30 mm. Se utilizó un tubo de impedancia para probar los espesores de ambas muestras según los estándares internacionales. Los resultados muestran que la fibra de palma datilera exhibe dos picos de coeficiente de absorción acústica (AAC): 0,93 a 1356 Hz y 0,99 a 4200-4353 Hz para la muestra de 50 mm de espesor. En contraste, la muestra de 30 mm de espesor tiene un solo pico de AAC de 0,83 a 2381.38-2809.38Hz. Sin embargo, la fibra de palma aceitera de 50 mm de espesor tiene un pico de AAC de 0.75 a 1946.88-2178.13Hz y la fibra de palma aceitera de 30 mm de espesor tiene un pico de coeficiente de absorción acústica de 0.59 a 3225-3712.5 Hz. Por lo tanto, la fibra de palma datilera tiene un coeficiente de absorción acústica más alto para frecuencias altas y bajas que la fibra de palma aceitera. Ambas fibras son prometedoras para su uso como materiales absorbedores de sonido para proteger contra la contaminación acústica ambiental.
This study investigated and compared the acoustic characteristics of two natural organic fibres: date palm fibre and oil palm fibre, these materials eligible for acoustical absorption.During the processing stage, both fibre sheets are treated with latex.The two fibres are compressed after latex treatment Circular samples (100 mm in diameter and 28 mm, based on the measurement tube requirements) are cut out of the sheets.The density of the date palm fibre sheet is 150 kg/m 3 for a 50 mm thickness and 130 kg/m 3 for a 30 mm thickness.In contrast, the density of oil palm fibre is 75 kg/m 3 for a 50 mm thickness and 65 kg/m 3 for a 30 mm thickness.An impedance tube was used to test the thicknesses of both samples based on international standards.The results show that the date palm fibre exhibits two Acoustic Absorption Coefficient (AAC) peaks: 0.93 at 1356 Hz and 0.99 at 4200-4353 Hz for the 50mm-thick sample.In contrast, the 30-mm-thick sample has a single AAC peak of 0.83 at 2381.38-2809.38Hz.However, the 50-mm-thick oil palm fibre has an AAC peak of 0.75 at 1946.88-2178.13Hz and the 30-mm-thick oil palm fibre has an acoustic absorption coefficient peak 0.59 at 3225-3712.5 Hz.Thus, the date palm fibre has a higher acoustic absorption coefficient for high and low frequencies than does oil palm fibre.Both fibres are promising for use as sound absorber materials to protect against environmental noise pollution.
بحثت هذه الدراسة وقارنت الخصائص الصوتية لاثنين من الألياف العضوية الطبيعية: ألياف نخيل التمر وألياف نخيل الزيت، وهذه المواد مؤهلة للامتصاص الصوتي. خلال مرحلة المعالجة، يتم التعامل مع كل من صفائح الألياف باللاتكس. يتم ضغط اثنين من الألياف بعد معالجة اللاتكس يتم قطع العينات الدائرية (100 مم في القطر و 28 مم، بناءً على متطلبات أنبوب القياس) من الألواح. كثافة ورقة ألياف النخيل التمر هي 150 كجم/م 3 لسمك 50 مم و 130 كجم/م 3 لسماكة 30 مم. على النقيض من ذلك، تبلغ كثافة ألياف نخيل الزيت 75 كجم/م 3 لسماكة 50 مم و 65 كجم/م 3 لسماكة 30 مم. تم استخدام أنبوب معاوقة لاختبار سمك كلتا العينتين بناءً على المعايير الدولية. تظهر النتائج أن ألياف نخيل التمر تُظهر ذروتين لمعامل الامتصاص الصوتي (AAC): 0.93 عند 1356 هرتز و 0.99 عند 4200-4353 هرتز للعينة السميكة 50 مم. على النقيض من ذلك، فإن العينة السميكة 30 مم لها ذروة AAC واحدة تبلغ 0.83 عند 2381.38-2809.38 هرتز. ومع ذلك، فإن ألياف نخيل الزيت بسماكة 50 مم لها ذروة AAC تبلغ 0.75 عند 1946.88-2178.13 هرتز وألياف نخيل الزيت بسماكة 30 مم لها ذروة معامل امتصاص صوتي 0.59 عند 3225-3712.5 هرتز. وبالتالي، فإن ألياف نخيل التمر لها معامل امتصاص صوتي أعلى للترددات العالية والمنخفضة من ألياف نخيل الزيت. كل من الألياف واعدة للاستخدام كمواد لامتصاص الصوت للحماية من تلوث الضوضاء البيئية.
Composite material, Polymers and Plastics, Materials Science, Natural Fibers, Biomedical Engineering, FOS: Medical engineering, Quantum mechanics, Food science, Tube (container), Engineering, Acoustic Metamaterials and Phononic Crystals, Physics, Optics, Palm oil, Palm, Materials science, Mechanics and Properties of Paper Materials, Chemistry, Absorption (acoustics), Mechanics of Materials, Physical Sciences, Natural Fiber Reinforced Polymer Composites, Attenuation coefficient
Composite material, Polymers and Plastics, Materials Science, Natural Fibers, Biomedical Engineering, FOS: Medical engineering, Quantum mechanics, Food science, Tube (container), Engineering, Acoustic Metamaterials and Phononic Crystals, Physics, Optics, Palm oil, Palm, Materials science, Mechanics and Properties of Paper Materials, Chemistry, Absorption (acoustics), Mechanics of Materials, Physical Sciences, Natural Fiber Reinforced Polymer Composites, Attenuation coefficient
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 11 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Top 10% | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Top 10% | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
