Determinação do coeficiente de absorção acústica em madeiras utilizadas para cordofones.
DOI:
https://doi.org/10.5380/rf.v55i1.96581Palavras-chave:
Luthier, timbre da madeira, som, frequência fundamentalResumo
O objetivo deste estudo foi caracterizar a absorção sonora de 13 espécies de madeira utilizadas por luthiers no Peru, por meio da medição de seus coeficientes de absorção sonora utilizando um tubo de impedância acústica construído de acordo com as normas ASTM C384. As densidades, os teores de umidade e outras propriedades acústicas das amostras foram determinadas. Os resultados mostraram que os coeficientes de absorção sonora variaram de 0,037 a 0,119 em baixas frequências, de 0,019 a 0,063 em frequências médias e de 0,033 a 0,112 em altas frequências. Concluímos que as espécies de madeira palisangre (Brosimum rubescens) e palo azufre (Symphonia globulifera) apresentaram boas qualidades de absorção acústica para a construção do fundo e das laterais de cordofones.
Referências
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C384 – 04. Standard Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials. ASTM Internacional, West Conshohocken, PA, 2004.
BERANEK L. Acoustics and musical qualities. Journal of the Acoustical Society of America, v. 99, p. 309, 1996.
BERARDI, U.; IANNACE, G. Predicting the sound absorption of natural materials: Best-fit inverse laws for the acoustic impedance and the propagation constant. Applied Acoustics, v. 115, p. 131-138, 2017.
BUCUR, V. Actual provenance of spruce resonance trees and logs. In: BUCUR, V. (ed.). Handbook of materials for string instruments. Basel: Springer, 2016, p. 649–654.
CAO L.; FU Q.; SÍ Y.; DING B.; YU, J. Porous materials for sound absorption. Composites Communications, v. 10, p. 25-35, 2018.
DINULICĂ, F.; BUCUR, V.; ALBU, C. T.; VASILESCU, M. M.; CURTU, A. L.; NICOLESCU, N. V. Relevant phenotypic descriptors of the resonance Norway spruce standing trees for the acoustical quality of wood for musical instruments. European Journal of Forest Research, v. 140, n. 1, p. 105-125, 2021.
EUN-SUK J.; CHUN-WON K. Sound absorption characteristics of three species (binuang, balsa and paulownia) of low-density hardwood. Holzforschung, v. 75, n. 12, p. 1115–1124, 2021.
GOKULKUMAR S.; THYLA PR.; PRABHU L.; SATHISH S. Measuring methods of acoustic properties and influence of physical parameters on natural fibers: A Review. Journal of Natural Fibers, v. 17, n. 12, p. 1719-1738, 2019.
GUIMAN, M. V.; STANCIU, M. D.; ROȘCA, I. C.; GEORGESCU, S. V.; NĂSTAC, S. M.; CÂMPEAN, M. Influence of the grain orientation of wood upon its sound absorption properties. Materials, v. 16, n. 17, p. 5998, 2023.
INTERNATIONAL STANDARD. ISO 10534-1. Acoustics determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 1: Method using standing wave ratio. International Organization for Standardization, 1996.
JAYAMANI, E.; HAMDAN, S.; SUID, N. D. Experimental determination of sound absorption coefficients of four types of malaysian wood. Applied Mechanics and Materials, v. 315, p. 577-581, 2013.
KANG, C.; JANG1, E.; JANG, S.; HASEGAWA, M.; MATSUMURA, J. Studies of the relationship between sound absorption coefficient and air permeability of wood. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, v. 65, n. 2, p. 351–355, 2020.
KERDTONGMEE, P.; SALEH, A.; EADKHONG T.; Y DANWORAPHONG S. Investigating sound absorption of oil palm trunk panels using one-microphone impedance tube. BioResources, v. 11, n. 4, p. 8409-8418, 2016.
MANIA P.; FLACH A.; PILARSKA M. Sound wave absorption coefficient and sound velocity in thermally modified wood. Applied Sciences, v. 13, n. 14, p. 8136, 2023.
NANDANWAR A.; KIRAN M.; VARADARAJULU K. Influence of density on sound absorption coefficient of fibre board. Open Journal of Acoustics, v. 7, n. 01, p. 1, 2017.
NASIR, V.; AYANLEYE, S.; KAZEMIRAD, S.; SASSANI, F.; ADAMOPOULOS, S. Acoustic emission monitoring of wood materials and tumbar structures: A critical review. Construction and Building Material, v. 350, p. 128877, 2022.
NORMAS TECNICAS PERUANAS. NTP 251.010. Maderas: Método para determinar el contenido de Humedad. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI, Lima, PE, 2004.
NORMAS TECNICAS PERUANAS. NTP 251.011. Maderas: Método de determinación de densidad. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI, 1980.
OLDHAM, D. J.; EGAN, CHRISTOPHER A.; COOKSON, R. D. Sustainable acoustic absorbers from the biomass. Applied Acoustics, v. 72, n. 6, p. 350-363, 2011.
SIAU, J. F. Wood: Influence of moisture on physical properties. Department of Wood Science and Forest Products: Virginia Polytechnic and State University, 1995.
SMARDZEWSKI, J.; KAMISINSKI, T.; DZIURKA, D.; MIRSKI, R.; MAJEWSKI, A; FLACH, A.; PILCH, A. Sound absorption of wood-based materials, Holzforschung, v. 69, n. 4, p. 431-439, 2015.
ZHAO, X.; LIU, Y.; ZHAO, L.; YAZDKHASTI, A.; YIMIN MAO, Y.; SICILIANO, A.; DAI, J.; JING, S.; XIE, H.; LI, Z.; HE, S.; CLIFFORD, B.; LI, J.; CHEN, G.; WANG, E.; DESJARLAIS, A.; SALONI, D.; YOU, D.; KOŚNY, J.; ZHU, J.; GONG, A.; HU, L. A scalable high-porosity wood for sound absorption and thermal insulation. Nature Sustainability, v. 6, n. 3, p. 306-315, 2023.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude da aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais.A revista, seguindo a recomendações do movimento Acesso Aberto, proporciona acesso publico a todo o seu conteudo, seguindo o principio de que tornar gratuito o acesso a pesquisas gera um maior intrcambio global de conhecimento.
Conteúdos do periódico licenciados sob uma CC BY-NC-SA 4.0

