Types de tableaux en liège :
Liège technique naturel (pressé)
Épaisseur : généralement de 5 à 10 mm
Application : le plus souvent utilisé pour les panneaux muraux
Fixation : sur contreplaqué, panneau HDF/MDF ou directement au mur
Avantages : excellent rapport qualité-prix
Liège expansé (plus foncé, plus résistant)
Plus résistant à l'humidité et aux dommages
Agit également comme isolant acoustique et thermique
Souvent utilisé dans des environnements plus exigeants (par exemple, couloirs, cages d'escalier)
Tableaux en liège prêts à poser (avec cadre en aluminium ou en bois)
Prêts à poser
Disponibles en plusieurs formats : par exemple, 60 x 90 cm, 100 x 150 cm
Solution esthétique et pratique par exemple pour les écoles et les bureaux
Panneaux de liège pour l'isolation des vibrations – Caractéristiques :
Type le plus couramment utilisé :
Liège technique aggloméré + caoutchouc (liège-caoutchouc)
Composition : Mélange de granulés de liège et de caoutchouc synthétique (par exemple, NBR, SBR)
Épaisseur : 3 mm à 25 mm (le plus souvent 6 à 10 mm)
Formats : Panneaux ou rouleaux de 1 000 x 1 000 mm
Densité : environ 500 à 700 kg/m³
Dureté : Dépend du mélange ; peut être ajustée en fonction du poids et de la fréquence des vibrations de la machine
Applications :
Sous les machines industrielles lourdes, les presses et les machines-outils
Dans les fondations de machines, comme couche élastique
Dans les planchers techniques et les structures porteuses
Pour l'isolation des vibrations transmissibles aux sols, aux murs ou à d'autres équipements
1. Test d'amortissement des vibrations et d'isolation acoustique
Objectif : Déterminer comment le liège amortit différentes fréquences de vibrations (par exemple, son, vibrations mécaniques)
Matériel : Microphones, transducteurs de vibrations, générateur de son, panneaux de liège de différentes épaisseurs
Résultat : Graphiques de l'efficacité d'amortissement en fonction de l'épaisseur et de la structure (comprimé ou expansé)
2. Mesure de l'élasticité et de la déformation sous charge
Objectif : Déterminer comment le liège réagit à différentes forces de pression et s'il retrouve sa forme initiale
Application : Essais de matériaux pour la construction, l'ergonomie et le sport
Méthode : Essais de compression avec un dynamomètre, mesure de la déformation permanente après X heures
3. Essai de résistance thermique et d'inflammabilité
Objectif : Déterminer la température d'inflammation et la réponse du liège aux températures élevées
Application : Analyse de la sécurité dans la construction et l'industrie
Méthode : Exposition de l'échantillon à la flamme, documentation de la décomposition thermique (conservation de la structure jusqu'à ~300 °C)
4. Propriétés hydrophobes et hygroscopiques
Expérience : Immersion de feuilles de liège dans l’eau et mesure de l’absorption d’eau
Conclusion : Le liège a une faible capacité d’absorption en raison de la subérine, un polymère naturel (un bon matériau hydrophobe).
5. Expériences sur le magnétisme et la conductivité
Objectif : Tester si le liège conduit l’électricité ou réagit à un champ magnétique.
Résultat : Le liège est un bon isolant électrique ; il ne conduit pas l’électricité et ne se magnétise pas, ce qui en fait un support idéal pour l’électronique.