aislamiento acÚstico a ruido aÉreo en techos con...

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS TESIS DOCTORAL Ede Coromoto Martínez de Adrianza Arquitecto MSc. por la Universidad del Zulia Venezuela Junio de 2015

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE

INGENIEROS INDUSTRIALES

AISLAMIENTO ACÚSTICO

A RUIDO AÉREO EN TECHOS

CON MATERIALES ECOLÓGICOS

TESIS DOCTORAL

Ede Coromoto Martínez de Adrianza Arquitecto MSc. por la Universidad del Zulia Venezuela

Junio de 2015

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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y FABRICACIÓN

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

AISLAMIENTO ACÚSTICO

A RUIDO AÉREO EN TECHOS

CON MATERIALES ECOLÓGICOS

Doctoranda: Ede Coromoto Martínez de Adrianza

Director de Tesis: Dr. Manuel Recuero López

Co-Director de Tesis: Dr. Ignacio Pavón García

TESIS DOCTORAL

Junio de 2015

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Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día ____

de ______________ de 2015.

Presidente D.

Vocal D.

Vocal D.

Vocal D.

Secretario D.

Realizado el acto de defensa de la tesis el día _____ de _____________ de 2015

Calificación: ________________________________________________________

El Presidente El Secretario

Los Vocales

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto. (2015). AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO

AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Departamento Acústica.

Tesis Doctoral. (Madrid). 162 pp.

RESUMEN

El incremento de la contaminación acústica se ha convertido en un problema medioambiental lo cual ha generado un aumento en la demanda del aislamiento de los edificios para lograr el confort

acústico. Existen métodos de medición de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas bajo

ensayo “in situ” pero no para techos. El objetivo de esta investigación consiste en determinar el aislamiento acústico de prototipos de

techos ecológicos multicapas adaptando la metodología recomendada por normas internacionales. Se propusieron cuatro prototipos de techos con distintos materiales naturales como especies

vegetales y sustratos de fibra de coco, superpuestos sobre un techo base liviano. Al sustrato se le

varió su espesor de 10 a 20 cm, sus condiciones seca o húmeda y su densidad: 100%, 66% y 33% fibra de coco. En los resultados se determinó que las especies vegetales no aportaron aislamiento,

pero al incrementar el espesor y densidad del sustrato mejoró el aislamiento sonoro. También se

determinó que el aislamiento acústico en condición seca fue mejor que en condición húmeda. Se planteó una metodología para determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo en techos bajo

ensayo “in situ” empleando el método global con altavoz, ésta se estructuró en tres partes: la primera describe el módulo experimental y la plataforma tecnológica; la segunda aborda

procedimientos para medir los niveles de presión sonora, niveles de ruido de fondo y los tiempos

de reverberación, en bandas de frecuencia de tercios de octava; en la tercera se explica el cálculo de los promedios de estos parámetros, así como también la diferencia de niveles estandarizada, el

índice de reducción sonora aparente con sus valores globales y su incertidumbre.

Así mismo, se determinó un algoritmo de predicción del aislamiento acústico, analizando los valores obtenidos en las mediciones “in situ” como la Diferencia de nivel estandarizada ponderada

y el Índice ponderado de reducción sonora, los cuales se relacionaron con el peso y el espesor de los materiales de las diferentes multicapas. A través de un análisis de regresión se establecieron

modelos para predecir la Diferencia de nivel estandarizada y el Índice de reducción sonora aparente

en bandas de octavas. Los resultados del modelo propuesto son cercanos a los datos medidos “in situ”.

Por otra parte, se realizaron mediciones térmicas en un módulo experimental y otro de referencia en

tres períodos del día. En el módulo experimental se construyeron los prototipos de techos ecológicos y en el de referencia un techo de construcción tradicional, se compararon los resultados

de ambos módulos y su interacción con la temperatura exterior. Se detectó que las temperaturas internas del módulo experimental en condición seca tienden a mantener sus valores durante todo el

día, en horas de la mañana sus valores son superiores a los del módulo de referencia y temperatura

exterior. Al mediodía y en la tarde las temperaturas internas del módulo experimental son inferiores a las del módulo de referencia, incrementándose esta última a medida que aumenta temperatura

exterior.

Finalmente, a partir de las mediciones “in situ” se realizaron cuatro modelos de correlación acústica-térmica, los tres primeros relacionando la temperatura y el nivel de presión sonora en tres

momentos del día, en la tarde se aprecia que a medida que aumenta la temperatura aumentan los niveles de presión sonora. En el cuarto modelo se estableció una correlación acústica-térmica entre

la resistencia térmica de los materiales de las multicapas con su índice de reducción sonora,

obteniéndose un coeficiente de correlación moderado. La presente investigación plantea retos desde el punto de vista ambiental, permite cuantificar el aislamiento acústico de los techos y mejorar la

calidad de vida en áreas urbanas; el empleo de los materiales de procedencia local como los utilizados fomenta el respeto por la naturaleza y producen un menor impacto ambiental.

Palabras clave: aislamiento acústico en techos, ensayos “in situ”, ruido aéreo, techos ecológicos multicapas.

Correo Electrónico: [email protected].

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto. (2015). AIR BOIRNE SOUND INSULATION IN

GREEN ROOFS. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Departamento Acústica. Tesis Doctoral. (Madrid). 162 pp.

ABSTRACT

Sound contamination increase has generated a raise in insulation demand of buildings in order to

achieve a sound comfort, and this has become into an environmental problem. There are measurements methods for air borne soundproofing in facades through “in situ” test but there are

not for roofs. The purpose of this research is to determine sound insulation of multilayer green roof

prototypes following the methodology suggested by international standards. Four prototypes of roofs with different types of vegetation and overlapped coconut fiber substrates over a light roof

were proposed. Thickness of substrate varied from 10 to 20 cm, as well as its dry a humid condition

and its density: 100%, 66% y 33% of coconut fiber. Results determined that vegetation did not contribute to insulation but when increasing substrate’s thickness and density, sound insulation was

improved. Likewise, it was determined that sound insulation in dry condition was greater than in humid condition.

A methodology to determine airborne sound insulation in roofs through “in situ” test using a

speaker global method was stated. This was structured in three parts: the first part describes the experimental module and the technological platform; the second one establishes the procedures to

measure sound pressure levels; levels of background noise and time of reverberation in frequency

bands of thirds of octave, and in the third part, averages of these parameters, as well as the difference of standardized levels, the apparent sound reduction with its global values and

uncertainty were calculated. Likewise, a prediction algorithm of sound insulation was determined by analyzing values obtained in “in-situ” measures such as the difference of weighted standardized

level and the weighted index of sound reduction which they were related to weight and thickness of

different multilayer materials. Models to predict the standardized level difference and the apparent sound reduction index in bands of octaves were established by a regression analysis. Results for the

proposed model are close to data measured “in situ”. On the other hand, thermal measures were

done in an experimental module, as well as in another as for reference in three periods of the day. Green prototypes roofs were built in the experimental module and a traditional roof were built in

the reference one. Results of both modules were compared as well as the interaction with outside temperature. Internal temperatures of the experimental module in dry condition tend to keep their

values throughout the day; in the morning, its values are higher than those of the reference module

and external temperatures. Finally, four models of sound-thermal correlation were done from measures “in situ”. The first

three were related to temperature and sound pressure level in three moments of the day. In the

afternoon, it is observed that when temperature increases, sound pressure levels increases too. In the fourth model, a sound and thermal correlation was established between thermal resistance of

multilayer materials with their sound reduction index, and a moderated correlation coefficient was obtained. This research poses challenges from the environmental point of view, and it allows

quantifying sound insulation of roofs as well as improving quality of life in urban areas; the use of

local vegetation promotes respect for nature and it produces a smaller environmental impact as well.

Key words: sound insulation in roofs, “in situ” tests, air borne, green roofs.

E-mail: [email protected].

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DEDICACTORIA

Mis primeros pensamientos son A Dios

por darme la fuerza para seguir adelante. A mi esposo Simón,

A mis hijos Simón, Juan y Andrea, y en especial a mi madre Nelly

por su apoyo, compresión y colaboración en las horas dedicadas al trabajo.

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AGRADECIMIENTO

Esta investigación ha logrado su cometido gracias a los aportes financieros, humanos y materiales de las distintas instituciones como el Consejo de Desarrollo Científico,

Humanístico y Tecnológico, la Facultad de Arquitectura y Diseño, el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia, Maracaibo (Venezuela); así como también el

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Se agradece la asesoría y colaboración incondicional del Laboratorio de Ensayos Acústicos de la Universidad Politécnica de Madrid, del Laboratorio de Acústica de la Pontificia

Universidad del Perú y del Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia.

Así mismo, se le agradece al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia por facilitar sus instalaciones y apoyo logístico para

realizar los estudios experimentales.

Mi agradecimiento especial a Manuel Recuero por su dirección de la tesis doctoral. Gracias

también al grupo de investigación: a Magalis Gallardo en el área térmica, Carlos Fernández en agronomía, a Lesvia Pérez y Celso Llimpe, por su compañía y colaboración durante los

ensayos acústicos, a todos por contar con su apoyo, esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos propuestos.

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ÍNDICE GENERAL

RESUMEN................................................................................................................................ 7

ABSTRACT ............................................................................................................................... 9

DEDICACTORIA ..................................................................................................................... 11

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... 13

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................... 15

LISTA DE TABLAS................................................................................................................... 19

LISTA DE FIGURAS................................................................................................................. 21

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 23

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 26

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 27

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS .......................................................................................... 28

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN EDIFICACIONES .............................. 29

2.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 29

2.2 DESCRIPTORES DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO BAJO ENSAYO “IN SITU”..................................................................................................................... 29

2.3 AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UNA PARTICIÓN SIMPLE Y DE CAPAS MÚLTIPLES. ...... 30

2.4 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 31

3. METODOLOGÍA DE ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO “IN SITU” DE PROTOTIPOS DE TECHO ECOLÓGICOS ................................................................... 33

3.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 33

3.2 MÓDULO EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO “IN SITU” DE TECHOS........................................................................................................ 33

3.3 PLATAFORMA TECNOLÓGICA..................................................................................... 33

3.4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR EL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS PROTOTIPOS DE TECHO ECOLÓGICO. .......................................... 37 3.4.1 Mediciones en el exterior del módulo experimental ..................................................... 37 3.4.2 Mediciones en el interior del módulo experimental ...................................................... 37

3.5 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS ............................................................. 39

3.6 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO ...................... 40 3.6.1 Cálculos de la incertidumbre asociada al aislamiento a ruido aéreo estandarizado ... 42

3.7 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 43

4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO “IN SITU” DE PROTOTIPOS DE TECHO CON MATERIALES ECOLÓGICOS ...................................... 45

4.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 45

4.2 CONFIGURACIONES DE TECHOS ECOLÓGICOS ........................................................... 45 4.2.1 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 1 ............................................................................. 49

4.2.1.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de techo 1 ............................................................................................................. 50

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4.2.1.2 Resultados de los ensayos de aislamiento acústico “in situ” del prototipo de techo ecológico 1 ...................................................................... 51

4.2.1.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del prototipo de techo ecológico 1 ....................................................................................................... 55

4.2.1.4 Conclusiones del prototipo de techo ecológico 1......................................... 56 4.2.2 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 2 ............................................................................. 56

4.2.2.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de techo 2 ............................................................................................................. 58

4.2.2.2 Resultados de los ensayos acústicos del prototipo de techo ecológico 2 ....................................................................................................... 59

4.2.2.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del techo ecológico 2.......... 62 4.2.2.4 Conclusiones del prototipo de techo ecológico 2......................................... 63

4.2.3 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 3 ............................................................................. 63 4.2.3.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de

techo 3 ............................................................................................................. 63 4.2.3.2 Resultados de los ensayos acústicos del prototipo de techo

ecológico 3 ....................................................................................................... 64 4.2.3.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del techo ecológico 3.......... 67 4.2.3.4 Conclusiones techo ecológico 3 ..................................................................... 67

4.2.4 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 4 ............................................................................. 67 4.2.4.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de

techo ecológico 4 ............................................................................................ 69 4.2.4.2 Resultados y discusión de resultados de los ensayos de aislamiento

acústico ............................................................................................................ 69 4.2.4.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del techo ecológico 4.......... 73 4.2.4.4 Conclusiones techo ecológico 4 ..................................................................... 73

4.3 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 73

5. MODELOS DE PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO ...................................... 77

5.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 77

5.2 ALGORITMO DE PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO BASADO EN EL MODELO DE LEY DE MASA ......................................................................................... 77 5.2.1 Modelos predictivos del aislamiento acústico de una pared simple ............................ 77 5.2.2 Modelo de una pared doble............................................................................................. 78 5.2.3 Modelo de una pared triple o capas múltiples ............................................................... 78

5.3 MODELO DE PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO A PARTIR DE MEDICIONES EXPERIMENTALES EN TECHO.............................................. 78 5.3.1 Análisis de regresión ......................................................................................................... 81

5.4 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 85

6. CORRELACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA A PARTIR DE MEDICIONES “IN SITU” EN CLIMA TROPICAL HÚMEDO .................................................................................. 87

6.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 87

6.2 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE UNA ZONA TROPICAL ......................................... 87

6.3 PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS TÉRMICAS “IN SITU” ................................................ 89 6.3.1 Discusión de resultados experimentales ......................................................................... 91

6.4 CORRELACIÓN ENTRE LOS FENÓMENOS ACÚSTICOS Y TÉRMICOS ........................... 93 6.4.1 Modelos de correlación temperatura y nivel de presión sonora .................................. 93 6.4.2 Modelo de correlación aislamiento Acústico y Térmico. ............................................... 95

6.4.2.1 Resultados obtenidos Análisis de regresión.................................................. 97

6.5 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 98

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7. CONCLUSIONES GENERALES ................................................................................. 99

8. APORTES Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN...................................................... 103

8.1 APORTES ................................................................................................................... 103

8.2 DIFUSIÓN .................................................................................................................. 103

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 105

ANEXOS .............................................................................................................................. 111

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LISTA DE TABLAS

Tabla 3.1. Cálculo de la incertidumbre para aislamiento acústico. ......................................................... 41 Tabla 4.1. Resultados Caracterización Hidrofísica del sustrato. .............................................................. 46 Tabla 4.2. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida................................................................... 56 Tabla 4.3. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida................................................................... 62 Tabla 4.4. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida................................................................... 67 Tabla 4.5. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida................................................................... 73 Tabla 4.6. Aislamiento acústico de prototipos de techo ecológico ......................................................... 74 Tabla 5.1. Multicapas, configuración, espesor y peso. ............................................................................. 79 Tabla 5.2. Multicapas, superficie, densidad, DnTw y Riw ............................................................................ 80 Tabla 5.3. Variables independientes y dependientes ............................................................................... 81 Tabla 5.4. Variables dependientes: Diferencia de niveles e Índice de reducción sonora en

bandas de octava. ...................................................................................................................... 81 Tabla 5.5. Resumen del modelo para Riw .................................................................................................. 81 Tabla 5.6. Anova para Riw............................................................................................................................ 82 Tabla 5.7. Coeficientes para Riw ................................................................................................................. 82 Tabla 5.8. Resumen del modelo para Riw .................................................................................................. 82 Tabla 5.9. Anova para Riw............................................................................................................................ 82 Tabla 5.10. Coeficientes para Riw ................................................................................................................. 82 Tabla 5.11. Índice de reducción sonora ponderada (Riw) medido “in situ” y pronosticado ................... 83 Tabla 5.12. Diferencia de niveles estandarizada ponderada (DnTw) medido “in situ” y

pronosticado .............................................................................................................................. 83 Tabla 5.13. Índice de reducción sonora (Ri) medido “in situ” y pronóstico.............................................. 84 Tabla 5.14. Diferencia de niveles estandarizada (DnT) medido “in situ” y pronóstico ............................. 84 Tabla 6.1. Datos climáticos de la ciudad de Maracaibo, año 2012.......................................................... 88 Tabla 6.2. Temperatura y humedad en prototipo de techo con sustrato húmedo ............................... 90 Tabla 6.3. Temperatura y humedad en prototipo de techo con sustrato seco ...................................... 90 Tabla 6.4. Temperaturas características promedios módulo de referencia y experimental ................. 91 Tabla 6.5. Temperaturas características promedios módulo experimental - sustrato húmedo ........... 93 Tabla 6.6. Temperaturas características promedios módulo experimental - sustrato seco ................. 93 Tabla 6.7. Correlación Térmica Acústica por períodos del día................................................................. 94 Tabla 6.8. Correlación L2 (dB) vs Ti (ºC) ..................................................................................................... 95 Tabla 6.9. Materiales multicapas, espesor, conductividad, resistencia térmica, DnTw, Riw .................... 96 Tabla 6.10. Resumen del modelo ................................................................................................................. 97 Tabla 6.11. Análisis Anova ............................................................................................................................ 97 Tabla 6.12. Coeficientes ................................................................................................................................ 97 Tabla 6.13. Modelo de correlación aislamiento acústico y térmico .......................................................... 97

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

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LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1. Conducta de la pérdida de trasmisión de una partición simple ............................................. 30 Figura 2.2. Pérdida de Transmisión (TL) de distintos espacios de aire en particiones ............................ 31 Figura 3.1. Módulo experimental ................................................................................................................ 34 Figura 3.2. Configuración del aislamiento acústico del módulo experimental. ....................................... 34 Figura 3.3. Ecualización de la señal acústica. ............................................................................................. 35 Figura 3.4. Equipos de recepción sonora. ................................................................................................... 36 Figura 3.5. Esquema de instrumentación para la medición de aislamiento acústico ............................. 36 Figura 3.6. Medidas para el cálculo de la diferencia de niveles estandarizada ....................................... 37 Figura 3.7. Posiciones micrófono para L2, Lb y Tr. ..................................................................................... 38 Figura 3.8. Modelo para determinar la diferencia de niveles estandarizada y el índice de

reducción sonora aparente a partir de mediciones “in situ”. ................................................ 39 Figura 4.1. Configuración de techo base. ................................................................................................... 47 Figura 4.2. Posiciones de fuente en prototipos de techos ecológicos 1, 2, 3 y 4. Sección de

Alzados........................................................................................................................................ 48 Figura 4.3. Configuración de las multicapas del prototipo de techo ecológico 1. ................................... 49 Figura 4.4. Posición de la fuente sonora para los ensayos del prototipo del techo 1. ............................ 50 Figura 4.5. Posiciones micrófono para L2, Lb y Tr. ..................................................................................... 51 Figura 4.6. Ensayos acústicos de techo ecológico 1. .................................................................................. 51 Figura 4.7. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 1. ..................................................................... 52 Figura 4.8. Ensayo E2.1 del prototipo de techo 1, sustrato 66 % condición seca 10 cm. ....................... 52 Figura 4.9. Ensayo E2.2 del prototipo de techo 1, sustrato 66 % condición seca 20 cm. ....................... 53 Figura 4.10. Ensayo E2.3 del prototipo de techo 1, sustrato 66 % condición húmeda 20 cm. ................. 53 Figura 4.11. Ensayo E3 del prototipo de techo 1, sustrato fibra de coco 66 % condición seca de

10 cm con Aloe Barbadensis. .................................................................................................... 54 Figura 4.12. Diferencia de Niveles Estandarizada. ....................................................................................... 54 Figura 4.13. Diferencia de Niveles Estandarizada ........................................................................................ 55 Figura 4.14. Diferencia de Niveles Estandarizada. ....................................................................................... 55 Figura 4.15. Configuración de las multicapas del prototipo de techo ecológico 2. ................................... 57 Figura 4.16. Materiales del techo base ......................................................................................................... 57 Figura 4.17. Ubicación de la fuente sonora. ................................................................................................. 58 Figura 4.18. Posiciones micrófono para L2, Lb y Tr ...................................................................................... 59 Figura 4.19. Ensayos acústicos de techo ecológico 2. .................................................................................. 59 Figura 4.20. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 2 ...................................................................... 60 Figura 4.21. Ensayo E2 del prototipo de techo 2, multicapa pelusa 5 cm, manto, polietileno,

arcilla, geotextil y malla............................................................................................................. 60 Figura 4.22. Ensayo E3.1 del prototipo de techo 2, sustrato fibra coco 100 % 10 cm. ............................. 61 Figura 4.23. Ensayo E3.2 del prototipo de techo 2, sustrato fibra coco 33 % 20 cm ................................ 61 Figura 4.24. Comparativo de sustratos de techo 2. ..................................................................................... 62 Figura 4.25. Configuración de las multicapas del prototipo de techo ecológico 3. ................................... 63 Figura 4.26. Ángulo de incidencia de la fuente sonora................................................................................ 64 Figura 4.27. Ensayos acústicos de techo ecológico 3. .................................................................................. 64 Figura 4.28. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 3. ..................................................................... 65 Figura 4.29. Ensayo E2 del prototipo de techo 3, multicapa pelusa 10 cm, manto, película,

arcilla, geotextil y malla............................................................................................................. 65 Figura 4.30. Ensayo E3.1 del prototipo de techo 3, sustrato fibra de coco 100 % 20 cm. ........................ 66 Figura 4.31. Ensayo E3.2 del prototipo de techo 3, sustrato fibra de coco 33 % 20 cm ........................... 66 Figura 4.32. Configuración del montaje de multicapas de techo ecológico 4. .......................................... 67 Figura 4.33. Multicapas del techo ecológico. ............................................................................................... 68 Figura 4.34. Ángulo de incidencia de la fuente sonora ................................................................................ 69 Figura 4.35. Ensayos de aislamiento acústico de techo ecológico 4. ......................................................... 70 Figura 4.36. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 4. ..................................................................... 70 Figura 4.37. Ensayo E2 del prototipo de techo 4, techo base y cámara de aire con protector. ............... 71 Figura 4.38. Ensayo E3 del prototipo de techo 4, sustrato fibra de coco 33 % 20 cm .............................. 71 Figura 4.39. Ensayo E4 del prototipo de techo 4, sustrato fibra de coco 33 % 20 cm y vegetación ........ 72 Figura 4.40. Diferencia de Niveles Estandarizada de multicapas de techo ecológico 4. ........................... 72

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Figura 5.1. Índice de reducción sonora ....................................................................................................... 84 Figura 5.2. Diferencia de niveles estandarizada ......................................................................................... 84 Figura 6.1. Módulo experimental y de referencia...................................................................................... 89 Figura 6.2. Registradores de datos, ambiente interior y exterior. ............................................................ 89 Figura 6.3. Ubicación de Hobos. .................................................................................................................. 90 Figura 6.4. Registro de temperaturas en el prototipo de techo 4. ........................................................... 90 Figura 6.5. Módulo de referencia y experimental con sustrato seco. ...................................................... 91 Figura 6.6. Temperaturas del prototipo de techo 4 en condiciones húmeda y seca. ............................. 92 Figura 6.7. Ubicación de los Hobos y micrófono en interior módulo experimental................................ 93 Figura 6.8. Correlación Térmica Acústica por períodos del día................................................................. 94 Figura 6.9. Dispersión el índice de reducción sonora y resistencia térmica ............................................ 97

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1. INTRODUCCIÓN

El elevado aumento de la población en las últimas décadas ha generado un rápido

crecimiento urbano y un incremento del ruido vehicular, exponiendo a los ocupantes de los edificios construidos muy cerca de las autopistas a una grave contaminación del ruido

(Recuero 1999; Arau 1999; Botteldooren & Van Renterghem 2009). La exigencia de mayores requerimientos de confort acústico para el mejoramiento de la calidad de vida en

zonas urbanas, obligan a considerar en el diseño de edificios el uso de materiales acústicos para la protección sonora. Por otro lado, los elevados costos de los materiales tradicionales

para el aislamiento acústico, estimulan la búsqueda de alternativas locales de materiales ecológicos de menor costo.

En los últimos años la investigación acústica comienza a centrar su atención en los techos ecológicos por ser una opción natural utilizada en ambientes externos que proporciona un

aislamiento acústico en áreas urbanas expuestas a altos niveles de ruido de baja frecuencia de los aviones (Van Renterghem & Botteldooren 2014; Wong et al. 2010). Los techos

verdes dan importantes beneficios acústicos su mayor aporte lo constituye la absorción del sustrato donde crecen las plantas, es una opción natural utilizada en ambientes externos

que reduce la propagación del ruido (Connelly & Hodgson 2008; Milazzo de Almeida 2008).

Entre los beneficios ambientales, que proporcionan los techos ecológicos o verdes se encuentran el aislamiento térmico y acústico que mejoran la calidad ambiental urbana, el

manejo de la correntía de agua de lluvia. Además, reducen el efecto de la isla de calor urbano y protegen la membrana impermeable del techo lo cual reduce el costo del

mantenimiento y extienden su vida útil (Lin & Lin 2011; Connelly & Hodgson 2008; Environmental Affairs Department City of Los Angeles 2007; Dinsdale et al. 2006;

Nicholas et al. 2010; Glass 2007; Getter et al. 2007; Van Renterghem & Botteldooren 2014). La colocación racional de la vegetación puede producir efectos estéticos que realzan

fuertemente la habitabilidad de un lugar. Además, ayudan a compensar la falta de áreas verdes en las ciudades, integrando de esta forma las edificaciones al entorno natural y

pueden mejorar la sostenibilidad de una ciudad.

El sonido puede reducirse por un techo verde de dos maneras, proporcionando un mayor

aislamiento del sistema de techo, y por la absorción de las ondas sonoras de difracción a los tejados. Tanto los techos verdes extensivos e intensivos con el espesor típico, son

importantes para reducir las ondas de difracción sobre un edificio y obtener grandes atenuaciones (Van Renterghem & Botteldooren 2014). Los datos experimentales con

relación a la propagación del sonido en techos verdes son escasos.

Las características acústicas de los techos con vegetación no sólo afectan la absorción y

reflexión de sonidos desde el techo, sino también la transmisión de sonido dentro y fuera del edificio (Connelly & Hodgson 2013). Otros hallazgos en la pérdida de transmisión de

los techos destacan el uso de cubiertas verdes cuyo sustrato no aumenta la rigidez, agregan amortiguación al techo, pueden eliminar el efecto de coincidencia y aumentar la pérdida de

transmisión a bajas frecuencias. En otra investigación han validado las cubiertas vegetales con características altamente absorbentes (Connelly & Hodgson 2013; Van Renterghem &

Botteldooren 2014).

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Las cubiertas ajardinadas están destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con

fines recreativos, estéticos o medioambientales. El soporte base puede ser de hormigón ligero con acabado de mortero, placas aislantes térmicas, entre otros. Son un tipo de

cubierta invertida con la adición de un sustrato orgánico y plantas en la capa superior. Hay varios tipos de sistemas de techos verdes, pueden utilizarse a nivel de la calle, en la parte

superior de aparcamientos subterráneos y edificios (Yang et al. 2012).

La instalación de las plantas en las cubiertas tiene dos modalidades: intensivas y

extensivas, la intensiva se trata de jardines en las terrazas de los edificios, incluyen vegetación con árboles pequeños y arbustos, están diseñados para ser accesibles y pueden

cubrir sólo una pequeña fracción de la superficie del techo, requieren un sustrato con una profundidad mayor de 20 cm, de una irrigación, mantenimiento y refuerzo estructural

adicional. Por lo general, son nuevas construcciones para poder resistir el peso de todos los materiales que se requieren para este tipo de instalaciones. Las cubiertas extensivas

incluyen especies herbáceas tolerantes al clima, pueden cubrir superficies extensas del techo, requieren mínima irrigación y un sustrato con profundidades menor de 20 cm

(Nicholas et al. 2010; Environmental Affairs Department City of Los Angeles 2007; Townshend & Duggie 2007; Briz 2004).

Las cubiertas extensivas son ambientalmente más eficaces que las intensivas (Dinsdale et al. 2006). En climas templados con sustratos de 3 cm de espesor, prevalecen especies como

el musgo, el Sedum y otros, por requerir un mínimo mantenimiento, tolerancia al frío y amplia propagación (Getter et al. 2007), a mayores profundidades del suelo pueden

permitir el crecimiento de arbustos o árboles incluso. Investigaciones recientes han evaluado la conveniencia de utilizar la especie nativa y su adaptación al clima que

prevalece (Nicholas et al. 2010).

Por lo general, las cubiertas ecológicas extensivas están sobre un techo plano (forjado) que

es el soporte estructural, principalmente están compuestas de varias capas, cada una tiene su función específica: una capa vegetal con especies autóctonas, un sustrato orgánico o

inorgánico de poco espesor, bajo peso y con nutrientes suficientes para el desarrollo vegetativo de las especies, capa anti-raíces, capa aislante opcional, capa filtrante para la

retención de las partículas finas, capa drenaje, geotextil y capa de impermeabilización para proteger el edificio, estas tres últimas están casi siempre presentes en las soluciones

comerciales (Townshend & Duggie 2007; Spala et al. 2008).

El espesor del sustrato depende de las necesidades de las plantas y el peso está limitado al

permitido por la construcción (Van Renterghem & Botteldooren, 2014). La impermeabilización es el requisito más importante de un techo verde se utilizan numerosos

sistemas, entre ellos lámina asfáltica. La barrera antiraíz en techos verdes extensivos es a menudo parte de la impermeabilización.

Los sustratos de cultivo utilizados en las cubiertas son medios en los cuales se desarrollan las plantas sustituyendo las funciones del suelo natural, cultivar en estos sustratos implica

que las plantas van a desarrollar sus raíces en un volumen restringido, por lo que se requiere evaluar la calidad del material en los aspectos de la capacidad de retención y

distribución de agua y aire en espacio poroso, grado de evolución de la materia orgánica, además de tener en cuenta aspectos de tipo químico como: la salinidad, la acidez, el

contenido en carbonatos y en nutrientes (Briz 2004).

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Los componentes de los sustratos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Entre los materiales

orgánicos que se utilizan están la turba, residuos forestales y agrícolas como corteza de pino, fibra de coco, cáscara de arroz entre otros; y por otra parte, entre los materiales de

origen mineral están las gravas, arenas, tierra volcánica y los procesados, lana de roca, arcilla expandida entre otros (Briz 2004).

Los materiales ya sean naturales o reciclados, se utilizan para preparar materiales acústicos como residuos de caucho, virutas de metal, plástico y textil aglomerados. En paredes

multicapas para el aislamiento acústico y térmico se utilizan la lana, lino, coco, algodón y kenaf. Las migas de goma son buenos materiales acústicos con un espectro de absorción de

banda ancha y son particularmente convenientes para las barreras de ruido de tráfico, también debido a su durabilidad (Asdrubali 2006). Pueden utilizarse como aislantes en

muros y cubiertas, la lana de oveja, la fibra de celulosa y fibra vegetal como bambú, kenaf y fibras de coco que actúan como buen fonoabsorbente, el corcho o capas de caucho

reciclado pueden ser muy eficaces para el aislamiento acústico de impacto (Edwards 2009).

Los elevados costos de los materiales tradicionales para el aislamiento acústico estimulan la búsqueda de alternativas locales de materiales ecológicos de menor costo entre ellos la

fibra de coco (Lin & Lin 2011), la cual es una fibra multicelular que tiene como principales componentes la celulosa y el leño, lo que confiere elevados índices de rigidez, dureza y

durabilidad, se encuentra en grandes cantidades en zonas como el sudeste asiático y en zonas tropicales del continente americano. Es un producto natural y versátil indicado para

aislamiento térmico y acústico (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia 2009).

Además, es un sustrato orgánico utilizado en el sector hortícola posee propiedades físicas y químicas que mejoran el nivel nutricional de las plantas siendo un medio de crecimiento

adecuado para muchos cultivos, se utiliza sola o en combinación con otros materiales. Sus buenas propiedades físicas tales como la porosidad, capacidad de retención de agua,

capacidad de drenaje, buena aireación y sus propiedades químicas como pH adecuado, conductividad eléctrica óptima, baja conductividad al calor, su naturaleza orgánica y buena

degradación no conlleva a contaminación, mejora las propiedades químicas de los sustratos y hace a los cultivos tolerantes a la sequía (Wira et al. 2011; Asiah et al. 2004). Para usos

comerciales en las paredes, la fibra de coco debe ser mezclada con aditivos para mejorar sus características como su rigidez, resistencia a los hongos y propiedades inflamables

(Hosseini et al. 2011; Glé et al. 2011).

En las azoteas verdes con un suelo de 20 cm de profundidad es posible reducir los niveles

de ruidos desde 10 a 46 dB (Dinsdale et al. 2006). Los techos verdes extensivos en climas tropicales con 10 y 20 cm de profundidad del substrato requieren un riego suplementario

utilizando el agua de lluvia o agua reciclada (Botteldooren & Van Renterghem 2009). Las características de transmisión de sonido de un techo verde se rigen por las múltiples capas

de material que conforman el perfil completo del sistema de techo con vegetación (Botteldooren & Van Renterghem 2009). Estas capas incrementan la pérdida de

transmisión sonora en todas las frecuencias, esto depende de la reflexión, la vibración y la absorción de cada capa (Connelly & Hodgson 2008). La caracterización acústica detallada

de las diferentes capas que constituyen un techo verde podría conducir a una mejor comprensión y optimización de las capacidades de reducción de sonido. La sucesión de

tales capas conduce a un complejo comportamiento acústico (Van Reterghem & Botteldooren 2011).

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Por último, el desarrollo sostenible definido por la Comisión Brundtland 1987, es aquel

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (Edwards 2009). Los materiales

utilizados en la construcción de edificios ejercen un gran impacto medioambiental, causado por su extracción, procesamiento, transporte, uso y eliminación. Este impacto se produce

en el ámbito mundial, regional y personal, y afecta tanto al clima y a la biodiversidad como a la salud de las personas (Edwards 2009).

El desarrollo de tecnologías alternativas y sustentables plantea retos desde el punto de vista económico y más aún si se tiene en cuenta que estamos inmersos en una etapa de crisis

ambiental, de allí la importancia de desarrollar y presentar alternativas que puedan ser aplicadas a nuestra sociedad. En el ámbito de la construcción, siguiendo la línea ecológica

mencionada, uno de los aspectos importantes es introducir el empleo de los materiales de procedencia local como los utilizados en esta investigación, que representa ventajas en

temas de costo y calidad de vida.

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos años se ha suscitado un cambio radical en el diseño arquitectónico con respecto al tema acústico y medioambiental en general, que ha motivado a realizar este

trabajo de investigación, entre las justificaciones se destacan las siguientes:

1. El incremento de la contaminación acústica en las ciudades donde desarrollos

multifamiliares, comerciales e industriales están expuestos a altos niveles de ruido de tráfico vehicular y de ruido de baja frecuencia de aviones.

2. Los elevados costos de los materiales tradicionales derivados de combustibles fósiles para el aislamiento acústico, motivan a centrar la atención en el uso de materiales

ecológicos por los beneficios que aporta al control del ruido en zonas urbanas.

3. Dada la importancia que ha tomado el tema del ambiente y de la salud pública, se han

introducido regulaciones para mejorar el uso de materiales ecológicos en las construcciones nuevas, lo cual ha estimulado la investigación y el desarrollo de nuevos

materiales para el control del ruido como alternativas a las tradicionales

4. Los techos ecológicos son una opción natural utilizada en ambientes externos que

pueden mitigar los niveles de ruido inaceptables que afectan la salud, la seguridad y el bienestar de la población, proporcionan grandes ventajas medioambientales y un

beneficio a la comunidad. Estas cubiertas se vienen utilizando en varios países bajo el amparo de ordenanzas, entre ellos la Unión Europea en miras de crear una

infraestructura verde (Ecoticias.com 2013).

5. Los arquitectos y planificadores están incluyendo la azoteas verdes en sus diseños,

como herramienta para mejorar la calidad del ambiente urbano, aunque los beneficios acústicos de estas tecnologías no han sido completamente investigados. Existen pocos

estudios acerca del aislamiento acústico de las cubiertas ecológicas, se ha investigado sobre la reducción de ruido de vegetación en suelos, en barreras y en sistemas de

vegetación vertical.

6. En el ámbito de la construcción, siguiendo la línea ecológica mencionada, uno de los

aspectos importantes es introducir el empleo de los materiales de procedencia local

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como la fibra de coco que es un material de desecho agrícola, de menor costo, reduce el

uso de materias sintéticas no degradables y es utilizado como sustento de crecimiento para la vegetación.

7. Los materiales acústicos sostenibles son una alternativa válida a los materiales sintéticos tradicionales. La producción de éstos generalmente tiene un menor impacto

medioambiental que los convencionales, sin embargo hay una necesidad de completar su caracterización, tanto desde un punto de vista teórico como experimental.

8. No existen aún métodos establecidos para el estudio del aislamiento acústico en techos para ambientes exteriores. La ausencia de métodos de experimentación para

aislamiento de techos condujo a adaptar a las necesidades de ensayo la metodología establecida para fachadas en las normas internacionales ISO 140-5:1998 y ISO 717-

1:2013.

9. Los ensayos de aislamiento acústico “in situ” son costosos porque requieren de

elevados recursos económicos para la adquisición de equipos de clase 1, acondicionamiento del módulo experimental, materiales para los prototipos de techo,

personal, andamios y soportes para la ubicación de las fuentes sonoras o altavoces, entre otros. Por este motivo se solicitó financiamiento a través de proyectos de

investigaciones financiados por la Universidad del Zulia y por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También se contó con un equipo interdisciplinario

en las especialidades de arquitectura, agronomía, física y la asesoría del Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) de la Universidad

Politécnica de Madrid y del Laboratorio de Acústica del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En la búsqueda de la calidad acústica y de nuevas soluciones constructivas para una

localidad de clima tropical se formuló el objetivo general de la investigación:

- Determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo en techos con materiales

ecológicos, mediante ensayos “in situ”.

A partir de este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar y construir un sistema de aislamiento acústico para techo utilizando materiales ecológicos.

- Determinar el índice de reducción sonora en techo con materiales ecológicos mediante mediciones experimentales “in situ”.

- Determinar el algoritmo que permita calcular el aislamiento acústico del techo bajo ensayo.

- Relacionar el nivel de aislamiento acústico del techo bajo ensayo con los cambios de temperatura dentro del recinto.

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1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS

La investigación se desarrolla en ocho capítulos, bibliografía y anexos.

En el capítulo 1, se plantea el problema, se describe la relevancia y justificación del tema,

así como también el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.

En el capítulo 2, se definen los conceptos del sonido y sus características, el aislamiento

acústico a ruido aéreo en particiones simples y en capas múltiples.

En el capítulo 3, se describe la metodología para realizar los ensayos de aislamiento

acústico “in situ” de los prototipos de techos ecológicos, explicando: el acondicionamiento del módulo experimental donde se realizaron los ensayos; la instrumentación utilizada para

la emisión y recepción sonora; los procedimientos de mediciones en el exterior e interior del módulo experimental; el cálculo de los parámetros acústicos y la incertidumbre de

medida y del equipo para validar los resultados.

En el capítulo 4, se presentan la metodología de medición y los resultados de los ensayos

de aislamiento acústico “in situ” de cuatro prototipos de techo con materiales ecológicos. Además, se presentan las conclusiones específicas de cada prototipo de techo ecológico.

En el capítulo 5, se presenta un algoritmo para predecir el aislamiento acústico de un prototipo de techo ecológico propuesto.

En el capítulo 6, se determina la relación del nivel de aislamiento acústico de un prototipo de techo ecológico con los cambios de temperatura dentro del recinto.

En el capítulo 7, se presentan las conclusiones derivadas de la investigación.

El capítulo 8, se refiere a las principales aportaciones, así como la difusión realizada como

consecuencia del desarrollo de la tesis doctoral.

En los anexos se incluyen los resultados de los ensayos de aislamiento acústico “in situ” de

cada prototipo de techo ecológico y los resultados de la incertidumbre.

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2. AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN

EDIFICACIONES

2.1 INTRODUCCIÓN

El aislamiento acústico investiga la pérdida de transmisión del ruido aéreo o de impacto

dentro de los edificios, depende de las características de los tejados y fachadas (Rossing 2007). La teoría de aislamiento acústico aborda el aislamiento de cerramientos simples,

dobles o de capas múltiples, a mayor masa y densidad mayor será el aislamiento acústico, el cual se puede obtener a través de mediciones en laboratorio o “in situ”, los valores en

laboratorio siempre serán superiores porque sólo tienen en cuenta la transmisión directa debido a la estanqueidad del recinto. La norma ISO 140-5:1998 describe los métodos de

medición del aislamiento acústico a ruido aéreo “in situ” y la norma ISO 717-1:2013 describe los métodos de cálculo que permiten expresar en un sólo resultado los datos de las

mediciones. El aislamiento acústico de un sistema puede evaluarse de acuerdo a los siguientes descriptores: aislamiento acústico bruto (D), aislamiento acústico normalizado

(DnT), aislamiento acústico aparente (R').

2.2 DESCRIPTORES DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO BAJO

ENSAYO “IN SITU”

El aislamiento acústico bruto (D) es la diferencia en decibelios entre el nivel de presión

sonora medio exterior (L1) y el valor medio espacio-temporal del nivel de presión sonora (L2) en el interior del local receptor (ISO 140-5:1998). Los cálculos se hacen para cada

banda de frecuencia, en este caso en tercios de octava.

El aislamiento acústico normalizado (DnT) es la diferencia de niveles, en decibelios,

correspondiente a un valor de referencia del tiempo de reverberación (T0 = 0,55 s) en el local de recepción (ISO 140-5:1998).

La reverberación contribuye a la cantidad de ruido existente en la habitación a lo largo de un período de tiempo, ya que produce una prolongación audible del ruido durante aquellos

intervalos que no se está emitiendo realmente ningún ruido por la fuente (Harris 1977). Cuando esto ocurre, las ondas sonoras se propagan de igual manera en todas direcciones,

se dice entonces que el campo acústico es perfectamente difuso.

El aislamiento acústico aparente (R') es la medida del aislamiento a ruido aéreo de un

elemento de la edificación cuando se usa como fuente sonora un altavoz para un ángulo de incidencia de 45°. El ángulo de incidencia sonora es el ángulo entre el eje del altavoz

dirigido al centro de la muestra de ensayo y la normal a la superficie de la fachada (ISO 140-5:1998).

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2.3 AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UNA PARTICIÓN SIMPLE Y DE CAPAS

MÚLTIPLES.

Los elementos constructivos pueden ser de partición simple o de capas múltiples. Se

entiende por partición simple, homogénea o de una sola capa, a una partición en la que los puntos de la masa que están sobre la misma normal, no modifican su distancia mutua

cuando la partición realiza vibraciones (Recuero 1999). La conducta general de la pérdida de trasmisión en la incidencia del campo de una partición simple o isotrópica sobre el

recorrido de las frecuencias (Figura 2.1).

Figura 2.1. Conducta de la pérdida de trasmisión de una partición simple

Fuente: Bies & Hansen 2009.

En bajas frecuencias la pérdida de trasmisión (TL) se controla por la rigidez del panel. En las frecuencias de resonancia la trasmisión de sonido es alta y constantemente, la pérdida de trasmisión viene determinada en parte por la flexibilidad del sistema. Posteriormente, se

encuentra un recorrido amplio de frecuencias conocido como el recorrido de la ley de masa, en el cual la pérdida de trasmisión aumenta con la frecuencia a una proporción de 6

dB por octava (Bies & Hansen 2009), y se controla por la densidad de la superficie del panel. Las particiones homogéneas, tienen valores de TL que aumentan con el incremento

de la frecuencia sonora, excepto con un declive de la curvatura de la onda conocida como la frecuencia crítica.

Este efecto es conocido como efecto de coincidencia que se produce cuando la longitud de onda de flexión en el panel coincide con la longitud de onda en el aire (Connelly &

Hodgson 2013), dando origen a una importante disminución del aislamiento (Recuero 1999); la extensión de este declive depende de las vibraciones de la partición y la

frecuencia en la que ocurre dependerá de la densidad y del grosor del material (Rossing 2007), los efectos coincidentes pueden minimizarse si se utilizan particiones multicapas

con diferentes materiales y diferentes grosores de materiales combinados en una partición individual (Rossing 2007). Finalmente, en frecuencias muy altas, la pérdida de trasmisión

aumenta a través de control de la amortiguación a 9 dB por octava (Bies & Hansen 2009; Connelly & Hodgson 2013).

Por otro lado, las particiones multicapas, están compuestas por capas de materiales distintos. Cada vez que el sonido pasa a través de un material diferente, su nivel se reduce.

Por lo tanto, este método puede ser usado para reducir costos, peso y restricciones de espacios, mientras proveen una adecuada reducción sonora. Un cambio puntual en la

densidad de los materiales es más efectivo si se aumenta la TL (Rossing 2007).

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Cuando existen espacios de aire entre secciones de materiales, éstos son efectivos si se

estancan dichos ambientes, y se rompe cualquier conexión rígida entres los lados de la partición. La Figura 2.2 muestra el beneficio de la TL de distintos espacios de aire en

particiones. En general, la TL de una partición aumenta a un rango de 5 dB cada vez que se duplica el espacio de aire en una partición (Rossing 2007).

Figura 2.2. Pérdida de Transmisión (TL) de distintos espacios de aire en particiones Fuente: Rossing 2007.

Los techos verdes pueden ser considerados como un solo elemento en términos acústicos, la adición de sus diferentes capas: el techo base, el sustrato y la vegetación permiten el

aumento de la masa y de la pérdida de la transmisión sonora en todas las frecuencias (Connelly & Hodgson 2008).

Con respecto a la capa del sustrato, la reducción de la perdida de transmisión sonora es sensible a la humedad en el rango de frecuencias entre 250 y 1.250 Hz, para un sustrato

bastante seco y otro con máximo contenido de saturación el nivel de reducción sonora observado en la condición seca puede ser hasta 10 dB (Van Renterghem & Botteldooren

2014).

2.4 CONCLUSIONES

Con la finalidad de abordar la investigación con una adecuada conceptualización, se revisaron teorías de referencias y normas internacionales, relacionadas con el aislamiento

acústico y sus principales descriptores, entre ellos: diferencia de niveles de presión sonora (D), diferencia de niveles estandarizada (DnT), tiempo de reverberación (Tr) e índice de

reducción sonora aparente (R´), así como también el aislamiento de una partición simple y de capas múltiples como los techos verdes, además se describió la conducta de la perdida

de transmisión de una partición simple sobre el recorrido de las frecuencias.

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3. METODOLOGÍA DE ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

“IN SITU” DE PROTOTIPOS DE TECHO ECOLÓGICOS

3.1 INTRODUCCIÓN

El aislamiento acústico de los techos ha sido un aspecto poco estudiado, en este capítulo se

presenta una propuesta metodológica para determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo de techos, bajo condiciones reales “in situ” utilizando el método global con altavoces, para

este fin se adaptó la norma ISO 140-5:1998 para fachadas y la norma ISO 717-1:2013.

Esta propuesta describe: el módulo experimental y la plataforma tecnológica requerida; los

procedimientos para medir los niveles de presión sonora, niveles de ruido de fondo y los tiempos de reverberación; los procedimientos para calcular los promedios de estos

parámetros acústicos, la diferencia de nivel estandarizada, el índice de reducción sonora aparente con sus valores globales y los términos de adaptación del espectro sonoro; así

como también los procedimientos para el cálculo de la incertidumbre para validar los resultados. También se diseñaron instrumentos para el registro de la información y

modelos que faciliten la experimentación “in situ” del aislamiento acústico en techos.

Para validar la metodología, se diseñaron y construyeron cuatro prototipos de techos

ecológicos, aplicándose ésta en los ensayos de aislamiento acústico de las distintas multicapas de los techos propuestos. Los ensayos se realizaron en un módulo experimental,

utilizando equipos de emisión y recepción sonora y equipos de computación para la ecualización y el monitoreo de la señal acústica, además del procesamiento y análisis de la

data.

3.2 MÓDULO EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

“IN SITU” DE TECHOS

Se diseñaron y construyeron cuatro prototipos de techos con materiales ecológicos sobre

un módulo experimental ubicado en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, en la ciudad de Maracaibo - Venezuela,

adyacente a una calle con un alto ruido de tráfico vehicular e inmediaciones con alto ruido de equipos de aire acondicionado (Figura 3.1). Para realizar el ensayo “in situ” se aislaron

acústicamente las paredes, puertas y ventanas del módulo, controlando de esta manera las transmisiones indirectas del ruido exterior. Las paredes fueron habilitadas con lana de

vidrio, lámina de yeso y juntas de neopreno, las ventanas se sellaron con bloques macizos de arcilla y dos puertas de doble hoja de madera con lana de vidrio. El espacio interior del

módulo tiene un área de 2,77 x 2,76 m, una altura de 2,50 m. El área de techo en ensayo es de 10,5 m

2 (Figura 3.2).

3.3 PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Los ensayos acústicos que empleen el método global con altavoz requieren de una

plataforma tecnológica que funcione de manera integrada, que esté constituida por la instrumentación acústica de emisión y recepción sonora, los equipos de computación, el

software para la ecualización y monitoreo de la señal acústica, al igual que para el procesamiento de datos y análisis de los resultados.

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Figura 3.1. Módulo experimental

Fuente: Martínez 2014

Figura 3.2. Configuración del aislamiento acústico del módulo experimental. Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 35

En el ensayo de aislamiento acústico “in situ” se utilizaron los siguientes equipos de

emisión sonora:

- Un sistema de altavoces compuesto por un subwoofer de 15”, para la emisión de

ondas sonoras de baja frecuencia.

- Un sistema de altavoces compuesto por un subwoofer de 12” para la emisión de

ondas de media frecuencia y un driver de radiación directa para la emisión de ondas de alta frecuencia.

- Un amplificador de banda ancha de operación disponible entre 20 Hz y 20 kHz, con sistema integrado de generador de ruido rosado y ecualizador paramétrico. El ruido

rosado fue generado de forma digital por un software especializado, transmitido al amplificador y de él al sistema de altavoces.

El ruido rosado fue ecualizado a través de un ordenador utilizando un Software especializado System Architect version 3.00 (HIQNET 2013), que permitió aumentar o

disminuir el nivel de presión sonora en cada frecuencia, con el objeto de generar un espectro continuo. Para la transmisión de esta señal ecualizada se utilizaron los dos

sistemas de altavoces para cubrir un ancho de banda desde 20 Hz a 20 kHz (Figura 3.3).

Figura 3.3. Ecualización de la señal acústica.

Fuente: Martínez 2014

Como instrumentación de recepción sonora se utilizaron:

- Un calibrador de campo de nivel sonoro Clase 1.

- Un micrófono de patrón de captación omnidireccional de respuesta plana en el dominio de la frecuencia entre 20 Hz a 20 kHz.

- Un sonómetro analizador Clase 1 en tiempo real (RTA), todos cumplen con los estándares de la IEC 61672.

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La señal que sale del amplificador y del sistema de altavoces es registrada y guardada por

el sonómetro analizador para su posterior análisis El sonómetro se conectó a un ordenador para facilitar el monitoreo de las mediciones (Figura 3.4).

Figura 3.4. Equipos de recepción sonora.

Fuente: Martínez 2014

El esquema de la instrumentación para las mediciones, ecualización y monitoreo de la

señal acústica se muestra en la Figura 3.5.

Muestra

Sonómetro

Micrófono

PC2

Generador AmplificadorEcualizador

Altavoces

Monitoreo de la señal

acústica

PC1

Ecualización

sonora

Proceso de ecualización

de la señal sonora

Re

ce

pció

n S

on

ora

Em

isió

n S

on

ora

Visualización simultánea

de los Procesos de

ambas PC

Calibrador

PC1

Generador AmplificadorEcualizador

Altavoces

Sonómetro Proceso de monitoreo y ecualización del sistema sonoro

PC2

Em

isió

n S

on

ora

Re

ce

pció

n S

on

ora

Muestra

Sonómetro

Micrófono

PC2

Generador AmplificadorEcualizador

Altavoces

Monitoreo de la señal

acústica

PC1

Ecualización

sonora

Proceso de ecualización

de la señal sonora

Re

ce

pció

n S

on

ora

Em

isió

n S

on

ora

Visualización simultánea

de los Procesos de

ambas PC

Calibrador

PC1

Generador AmplificadorEcualizador

Altavoces

Sonómetro Proceso de monitoreo y ecualización del sistema sonoro

PC2

Em

isió

n S

on

ora

Re

ce

pció

n S

on

ora

Figura 3.5. Esquema de instrumentación para la medición de aislamiento acústico

Fuente: Martínez 2014

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3.4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR EL AISLAMIENTO

ACÚSTICO DE LOS PROTOTIPOS DE TECHO ECOLÓGICO.

Se realizaron ensayos “in situ” para determinar el nivel de aislamiento acústico de los

materiales de cuatro prototipos de techos ecológicos propuestos, tomando como referencia y adaptando la Norma Internacional ISO 140-5:1998 para fachadas, la cual específica dos

métodos: uno para la medición del aislamiento a ruido aéreo de elementos de fachadas y el otro considerando las fachadas completas o método global, este último fue el utilizado en

la experimentación.

Para los ensayos de aislamiento acústico de los prototipos de techo, se midieron los niveles

de ruido de fondo bL , los niveles de presión sonora en los ambientes exterior 1L e

interior 2L y el tiempo de reverberación rT , ésto fue registrado en el dominio de la

frecuencia por 1/3 de octavas (Figura 3.6).

Nivel de presión sonora exterior Nivel de presión sonora interior Tiempo de reverberación

Figura 3.6. Medidas para el cálculo de la diferencia de niveles estandarizada

Fuente: Martínez 2014

3.4.1 Mediciones en el exter ior del módulo experimental

La señal fue ecualizada antes de cada ensayo para asegurar que en condiciones de campo

libre se obtenga un espectro continuo en el rango de frecuencia de 63 Hz a 20 kHz. El sonómetro se calibró antes de cada ensayo y se ubicó a una altura de 2 m sobre el centro de

la muestra (ISO 140-5:1998), la norma no establece un mínimo de medidas de los niveles

de presión sonora exterior ( 1L ) y del nivel de ruido de fondo exterior bL , las repeticiones

se realizaron estimando el cálculo de la incertidumbre.

Se tomaron 10 medidas de 1L en las configuraciones de techo 2 y 3 en bandas de

frecuencia central de 1/3 de octava. Así como, 18 medidas en los techos 1 y 4, debido a la

variabilidad de los niveles del ruido de fondo exterior. Por otra parte, se tomaron 6

medidas de bL : tres al inicio y tres al final del ensayo con una duración de 3 min. cada una,

tiempo en que se estabilizaba la señal sonora. Sobre este nivel se emitió un ruido rosa mayor a 10 dB, por tanto no fue necesario realizar la corrección porque el nivel de potencia

sonora de la fuente ecualizada excede al nivel de ruido de fondo, existiendo una buena relación señal/ruido.

3 .4.2 Mediciones en el inter ior del módulo experimental

Los niveles de presión sonora interior ( 2L ) se midieron tomando 10 medidas en las

configuraciones de techo 2 y 3, se tomaron 5 medidas a una altura de 1,50 m y 5 a una

altura de 2 m respecto al piso. Así como 18 medidas en los techos 1 y 4, 9 medidas a una

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altura de 1,50 m y 9 a una altura de 2 m respecto al piso, en diferentes posiciones según la

norma ISO 140-5:1998. La norma sugiere usar cinco posiciones de micrófono mínimo, por el tamaño del módulo se colocaron otros puntos a diferentes alturas respetando las

distancias mínimas de la norma, distribuyéndolo uniformemente en el espacio para obtener el nivel de presión sonora medio del recinto. Se realizaron repeticiones de medidas

estimando el cálculo de la incertidumbre. La duración de cada medida fue de 10 seg. o hasta que se estabilizara la señal sonora.

Se midieron los niveles de ruido de fondo en el interior del módulo tomando 3 medidas en diferentes posiciones a una altura de 1,50 m de acuerdo a la norma, con una duración de 3

min. cada una hasta que se estabilizara la señal. El tiempo de reverberación se obtuvo por el método de fuente impulsiva, se utilizó el sonido generado por la explosión de globos

como fuente sonora, y se tomaron 6 medidas de acuerdo a la norma dentro del módulo experimental en 3 posiciones con 2 lecturas cada una (Figura 3.7).

Figura 3.7. Posiciones micrófono para L2, Lb y Tr.

Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 39

3.5 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS

Luego de las repeticiones de medida, se calcularon los promedios de los parámetros: ruido

de fondo (bL ), el nivel de presión sonora exterior (

1L ) y el nivel de presión interior (2L ) y

del tiempo de reverberación rT . Seguidamente se calculó la diferencia de niveles

estandarizada (nTD ) y el índice de reducción sonora aparente (

iR ) para cada frecuencia

central de 1/3 de octava, utilizando las ecuaciones que se muestran en el modelo descrito

en la Figura 3.8.

INT

ER

IOR

DE

L M

ÓD

UL

OE

XT

ER

IOR

DE

L M

ÓD

UL

O

MEDICIONES IN SITU ADAPTANDO LA METODOLOGÍA DE LA NORMA ISO 140-5

DATOS MEDIDOS DATOS CALCULADOS

Ancho (a) y Largo (b) de la Muestrabajo ensayo (techo)

Superficie de la Muestra bajo ensayo o techo (S) m 2

.

Mediciones en bandas de 1/3 de octavas Para cada bandas de 1/3 octavas

Niveles de Ruido de Fondo(Lbi) , al inicio del ensayo

Niveles de Ruido de Fondo(Lbi), al final del ensayo

Fuente Sonora Artificial+Ruido de Fondo

Niveles de Presión Sonora Interior (L2i)

Tiempo de Reverberación(Tri)

Niveles de Ruido deFondo Interior (Lbi)

Ancho (a) y Largo (b) y Alto (h)delMódulo Volumen del Módulo (V ) m3

Índice de

Reducción Sonora

Aparente

Ri =

D+10logS/A

Diferencia de

Niveles

D= L1-L2

Diferencia de

Niveles

estandarizada

DnT =

D+logTr/To

Absorción

sonora

equivalente

A=0,16V/Tr

MÍNIMAS REPETICIONES DE MEDIDAS

L1 > 10 + Lb

Niveles de Presión Sonora Exterior (L1i)

Sin la emisión de la Fuente SonoraArtificial

3 medidas

3 medidas

5medidas

5medidas

6 medidas

3 medidas

Promedio del Nivel de Presión

Sonora Exterior (L1) dB

Promedio del Nivel de Presión

Sonora Interior (L2) dB

Promedio del Tiempo de

Reverberación (Tr) s

Promedio del Nivel de Ruido

de Fondo Interior (Lb) dB

To = 0,5

Promedio del Nivel de Ruido

de Fondo Exterior (Lb) dB

/10

1

110log 10 bi

nL

b

i

Ln

/10

1

110log 10 bi

nL

b

i

Ln

1 /10

1

1

110log 10 i

nL

i

Ln

2 /10

2

1

110log 10 i

nL

i

Ln

1

1 n

r ri

i

T Tn

Figura 3.8. Modelo para determinar la diferencia de niveles estandarizada y el índice de

reducción sonora aparente a partir de mediciones “in situ”. Fuente: Martínez 2014

La valoración del DnT y Ri en el espectro sonoro, se realizó conforme al método de comparación de la norma ISO 717-1:2013. El valor a 500 Hz en la curva desplazada es el

valor global de DnTw y Riw (ISO 717-1:2013). Al valor de estas magnitudes globales se le

añade el término de adaptación del espectro ( jC ) para tener en cuenta las características de

un espectro de ruido particular, es un valor en decibelios. El término de adaptación jC se

calcula considerando una de las siguientes condiciones: C cuando se calcule con el

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espectro sonoro de ruido rosa con ponderación A, que es nuestro caso y trC cuando se

calcule con el espectro ruido de tráfico con ponderación A.

3.6 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las magnitudes medidas en cualquier experimento difieren del valor real, por lo tanto es

importante el cálculo de la incertidumbre que es un indicador para comprobar la calidad de las medidas (JCGM 2008). En los ensayos “in situ” se calculó una incertidumbre asociada

al aislamiento a ruido aéreo estandarizado (uDnT) llamada incertidumbre combinada, la cual esta relacionada con la propia medición o incertidumbre Tipo A (ua) y con la

instrumentación o incertidumbre Tipo B (ub). Así mismo, la incertidumbre expandida de medida (U) se calculó multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de

cobertura (K) proporcionando un intervalo de confianza donde se espera encontrar resultados con suficiente fiabilidad (JCGM 2008; LABENAC 2010; Verdú 2010; Moreno

2005).

La incertidumbre Tipo B proviene de los certificados de los equipos, calibraciones, datos

obtenidos de manuales y experiencias anteriores, normalmente está asociada a la instrumentación (Castillo 2007). Se obtiene a través de la siguiente expresión:

b PFE PFA LS RMS PT CA CC ES TSu u u u u u u u u u (3.10)

Donde:

PFEu

Incertidumbre de calibración eléctrica de nivel de presión sonora con ponderación A.

PFAu

Incertidumbre de calibración acústica del nivel de presión con ponderación A (UA).

LSu

Incertidumbre asociada con la linealidad del sonómetro en su rango de referencia.

RMSu

Incertidumbre asociada con detector RMS del sonómetro evaluado eléctricamente.

PTu

Incertidumbre asociada con la función de ponderación temporal.

CAu

Incertidumbre asociada al ajuste inicial del sonómetro utilizando un calibrador acústico (ES).

CCu

Incertidumbre de utilización del calibrador acústico sobre su valor certificado (UC).

ESu

Incertidumbre asociada a la resolución finita de la indicación del sonómetro (ES).

TSu

Incertidumbre asociada a las variaciones de temperatura.

La incertidumbre Tipo A es un parámetro asociado a los resultados de una medición que

caracteriza la dispersión de los valores que puede atribuirse al mensurando, se determina aplicando métodos estadísticos a una serie de mediciones repetidas tomadas en iguales

condiciones (JCGM 2008). En el aislamiento acústico el mensurando corresponde a los

niveles de presión sonora L referidos a los niveles 1L , 2L y bL expresados en dB.

En los ensayos se tomaron 18 medidas para el nivel de emisión 1L , 18 del nivel de

recepción 2L y 6 para el ruido de fondo bL , todas ellas en bandas de frecuencia central

de 1/3 de octava, como se muestra en la Tabla 3.1.

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Tabla 3.1. Cálculo de la incertidumbre para aislamiento acústico.

INCERTIDUMBRE TIPO A (ua) Repeticiones de medida Li (L1, L2 y Lb) L1= 18; L2 = 18; Lb = 6

Ajuste

Curva

ponderación (A)

100 -19,1

125 -16,1

160 -13,4

200 -10,9

250 -8,6

315 -6,6

400 -4,8

500 -3,2

630 -1,9

800 -0,8

1000 0,0

1250 0,6

1600 1,0

2000 1,2

2500 1,3

3150 1,2

LAeq1 Laeq

Incertidumbre de medida

Suma enérgetica

Repeticiones de medidas Repeticiones de medidas ponderadas

1814 15 16 171252 3 4 136 7 8 9 10 1116 17 18 112 13 14 158 9 10 11

LiA = L1 + A dBALi dB

Hz 1 2 3 4 5 6 7

Lu

Nivel medio de presión sonora equivalente

Tr

SU

MA

E

NE

RG

ÉT

ICA

Varianza experimental Desviación estándar experimental de la media

Incertidumbre de tiempo de reverberación Repetición de medidas Tr = 6 a 9 medidas

Media

aritmética

Desviación

Estandar

Coeficiente

Sensibilidad

Incertidumbre

asociada

Tr1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

Hz

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 1 Posición 2 Posición 3

(Tr - Tr)²

Desviación respecto a la mediaRepeticiones de medidas

Tr

3iC

Tr

TruIncertidumbre de medida

2

3iTriu CTriTr

uS

SU

MA

TO

RIA

Tru

Coeficiente de sensibilidad nTD

1L

1 1C

2L

2 1C

Tr

3

4.34C

T

INCERTIDUMBRE TIPO B (ub)

b PFE PFA LS RMS PT CA CC ES TSu u u u u u u u u u

Incertidumbre asociada al aislamiento al ruido aéreo estandarizado uDnt= ua+ ub

1 1

2 2

1L b Lu u S C

2 2

2 2

2L b Lu u S C

2 2

3Tr b Tru u S C

Incertidumbre Total

Valor de cobertura de (K) grados de libertad (Veff)

Incertidumbre total expandida

Fuente: Martínez 2014

Los niveles de presión sonora medidos iL en dB obtenidos de las mediciones reiteradas

de una magnitud, se ajustaron a la curva de ponderación A para obtener los niveles de

presión sonora ponderados iAL dBA. Se obtuvo la media aritmética AeqL , al igual que

la varianza de la media 2

LS y la desviación estándar Lu

(JCGM 2008). Para la varianza

experimental de las observaciones se empleó la corrección de Bessel (Muñoz s/f).

La desviación estándar Lu

es una medida de dispersión que indica cuanto tienden a alejarse

los valores concretos del promedio en una distribución y se define como la raíz cuadrada

del promedio de los cuadrados de las desviaciones, se puede utilizar como una medida de

2

2

1

1( )

1

n

eqi A eqA

i

S L L Ln

2

1

1( )

( 1)

n

Aeqi AeqL Li

S L L un n

2

1

( 1)

n

i

i

TriTr

Tr Tr

un n

S

1 2

2 2 2

nTD L L Tru u u u nT nTD total DU u K

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 42

la incertidumbre de 1L ,

2L y bL . Los niveles de

bL están 10 dB por debajo del nivel de

emisión 1L por lo tanto no se tendrá en cuenta la aportación de la incertidumbre de ruido

de fondo.

En las incertidumbres la influencia o peso de cada medida (1L ,

2L , Tr ) deben quedar

ponderadas por el coeficiente de sensibilidad, determinado por la derivada parcial del parámetro que se está evaluando. El resultado del coeficiente de sensibilidad deberá

multiplicarse por la incertidumbre asociada a dichos parámetros (LABENAC 2010). Por

tanto se determinó el coeficiente de sensibilidad 1C asociado a

1L y el coeficiente de

sensibilidad 2C asociado a

2L .

Así también se determinó la incertidumbre debida a Tr que depende del tipo de generación

de ruido utilizado en el ensayo ya sea por fuente impulsiva o interrumpida, así como

también del parámetro que se utilice para el cálculo de la caída 20Tr o 30Tr (LABENAC

2010).

En los ensayos de aislamiento acústico se utilizó la fuente impulsiva del sonido generado

por la explosión de globos, se tomaron de 6 a 9 medidas dentro del módulo experimental en 3 posiciones con 2 o 3 lecturas en cada una, determinándose la incertidumbre debida al

tiempo de reverberación Tru . Se calculó el promedio aritmético de los tiempos de

reverberación Tr para determinar la varianza de la media 2

TrS y la incertidumbre o

desviación estándar TrS .

El coeficiente de sensibilidad 3C está asociado al tiempo de reverberación rT y su valor se

calculó para cada banda de 1/3 de octava. Obteniendo la desviación estándar Tr

u

considerando los coeficientes de sensibilidad 3iC (Tabla 3.1).

3 .6.1 Cálculos de la incertidumbre asociada al ais lamiento a ruido aéreo estandarizado

El cálculo de la incertidumbre asociada al aislamiento a ruido aéreo estandarizado (UDnT) se determina combinando la incertidumbre de los equipos de medida (Tipo B) junto con el

mesurando (Tipo A), en este caso será la incertidumbre en la medición y evaluación del DnT.

Se calculó la incertidumbre asociada al nivel de presión sonora exterior 1Lu , al nivel de

presión sonora interior 2Lu y la incertidumbre asociada al tiempo de reverberación Tru .

Para luego calcular la incertidumbre total nTDu y la incertidumbre total expandida

ntD totalU de aislamiento a ruido aéreo estandarizado.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 43

Para determinar la incertidumbre total expandida (UDnT total) es necesario determinar el

número efectivo de grados de libertad (Veff) de la distribución bajo estudio, aplicando la formula de Welch-Satterthwaite (LABENAC 2010):

effV

1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 infinito

K 13.96 4.53 3.31 2.87 2.65 2.52 2.43 2.37 2.28 2.13 2.05 2.00

3.7 CONCLUSIONES

En este capítulo se planteó una propuesta metodológica para determinar el aislamiento acústico a ruido aéreo de techos bajo ensayo “in situ” utilizando el método global con

altavoces, adaptando la metodología establecida para fachadas en la norma internacional ISO 140-5:1998 y el método para calcular los valores globales de aislamiento acústico

descrito en la norma ISO 717-1:2013. Esta propuesta fue producto de la interpretación de las normas internacionales, teorías de referencia, entrevistas a expertos, pasantías en

laboratorios acústicos y experiencias experimentales previas.

Para los ensayos acústicos se construyó un módulo experimental altamente hermético, se

diseñaron y construyeron cuatro prototipos de techos ecológicos multicapas, se constituyó una plataforma tecnológica de alto rendimiento según recomendación de las normas

internacionales, se diseñaron planillas para el registro de los datos medidos en el exterior e interior del módulo experimental, y se diseñó un modelo para visualizar el conjunto de

procedimientos que permiten calcular el aislamiento acústico del techo (R´). La aplicación de la metodología antes mencionada a los cuatro casos de estudio permitió retroalimentarla

y validarla.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 45

4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO

ACÚSTICO “IN SITU” DE PROTOTIPOS DE TECHO CON

MATERIALES ECOLÓGICOS

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados del aislamiento acústico de cuatro prototipos de

techos con distintos materiales ecológicos de una localidad tropical, tales como las especies vegetales (Laurel y Sábila) y sustratos de fibra de coco superpuestos sobre un

techo liviano de bajo costo, impermeabilizado y materiales antiraices. Al sustrato se le varió su espesor de 10 a 20 cm, su condición seca a húmeda, y su densidad, en el prototipo

de techo 4 también se estudio el efecto de una cámara de aire.

Considerando las distintas multicapas de los cuatro prototipos de techo, se realizaron 17

ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo bajo ensayo “in situ” utilizando el método global con altavoz, determinándose como varía su aislamiento al variar el espesor,

condición y densidad del sustrato.

Por otra parte, tomando como caso de estudio los techos bases de los cuatro prototipos, se

realizaron cuatro experimentos variando la posición de la fuente sonora o altavoces para detectar cuál es la más idónea según el tipo de muestra.

4.2 CONFIGURACIONES DE TECHOS ECOLÓGICOS

Se diseñaron y construyeron cuatro prototipos de techo acústico con materiales ecológicos

propios de la región, compuesto por multicapas con diferentes configuraciones y sobre ellas vegetación del trópico húmedo. Por cada superposición de estas multicapas se

realizaron ensayos “in situ”, determinándose los parámetros de aislamiento acústico. Los ensayos se desarrollaron adaptando la metodología de medición recomendada para

fachadas por la normativa internacional ISO 140-5:1998.

En los cuatro prototipos de techo se realizaron estudios experimentales del aislamiento

acústico del sustrato de fibra de coco, material ecológico que se encuentra en la localidad donde se realizaron los ensayos. Se escogió la fibra de coco por ser un producto natural

con elevados índices de rigidez y dureza, baja conductividad al calor, resistente al impacto, a las bacterias y al agua, además tiene propiedades acústicas absorbentes, se consigue en la

zona y es un material versátil indicado para aislamiento térmico y acústico (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia 2009).

El término sustrato se aplica en la horticultura a todo material sólido distinto del suelo “in situ”, es natural, residual mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando un papel soporte para las plantas. Las plantas que crecen al aire libre deben ser cultivadas en sustratos más

fuertes, con densidades aparentes comprendidas entre 0,50 y 0,75 g/cm3 (Cadahía et al.

2005).

En el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad del Zulia se realizaron pruebas de caracterización hidrofísica del sustrato de fibra de coco con diferentes densidades, el

sustrato de menor densidad esta constituido sólo con fibra de coco (100 %) se incrementó su densidad mezclándolo con otros materiales como capa vegetal y abono orgánico en

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 46

diferentes proporciones de volúmenes 4:1:1 (66.7 % fibra de coco, 16.67 % capa vegetal,

16.67 % materia orgánica) y de 1:1:1 (33,33 % fibra de coco, 33,33 % capa vegetal, 33,33 % materia orgánica) (Tabla 4.1).

Tabla 4.1. Resultados Caracterización Hidrofísica del sustrato.

Techos Sustrato

Densidad

aparente

Densidad

real Porosidad AFU CA CCA ADU

Materia

orgánica % Fibra de coco

(g mL-1) (g mL-1) %

T1 66 %

M1 0,23 1,89 81,93 25,42 30,46 3,73 22,32 53,42

T2 33 %

M2 0,59 2,32 71,32 20,99 29,73 2,11 18,49 19,44

T3 33 %

M3 0,62 2,31 71,22 20,41 27,21 1,98 21,62 18,79

T2 y T3 100 %

M4 0,08 1,49 98,2 27,30 36,45 5,12 29,33 92,10

T4 33 %

M5 0,56 2,39 76,54 22,22 30,46 2,43 21,43 21,12

Nivel

óptimo1 <0,4 1,45-2,00 >85 20-30 20-30 4-10 25-31

Fuente: 1Cadahía et al. 2005

Las pruebas presentaron excelentes propiedades que permiten retener y aportar a las

plantas un volumen de agua dentro de un rango óptimo así como una porosidad de aireación que permite el intercambio gaseoso del sustrato, garantizando una buena

suplencia de oxígeno a las raíces así como la salida del dióxido de carbono del sustrato.

La caracterización hidrofísica de los sustratos estudia la distribución volumétrica del

material sólido, el agua y el aire, así como su variación en función del potencial matricial. Se empleó la metodología descrita por De Boodt & Verdonck 1972 y Guerrero 1987, que

consiste en el uso de un equipo de succión con embudos de placa porosa conectados mediante un tubo flexible a un sistema tensionado que permite variar el valor de la succión

aplicada. Mediante esta metodología se determinó la densidad aparente, definida como la masa seca del material sólido por unidad de volumen aparente del sustrato húmedo; las

plantas cultivadas en contenedor no pueden ser sometidas a tensiones hídricas elevadas, debido al volumen limitado del medio en que crecen y se desarrollan, es por esto que en la

determinación de las curvas de liberación de agua de los sustratos se aplica un intervalo de succiones mucho mas estrecho (0-100 cm de tensión de columna de agua).

Por otro lado, se determinaron el agua fácilmente utilizable (AFU) que corresponde al porcentaje volumétrico de agua liberada del sustrato entre succiones de 10 y 50 cm de

altura de columna de agua; la capacidad compensadora de agua o agua de reserva (CCA) definida por el porcentaje volumétrico de agua que se libera del sustrato entre las succiones

50 y 100 cm; agua difícilmente utilizable o disponible (ADU) que es el contenido de humedad volumétrica a 100 cm de succión y la capacidad de aireación (CA) que

corresponde el volumen de aire del sustrato a una succión de 10 cm.

Se realizaron 17 ensayos de aislamiento acústico “in situ” en cuatro prototipos de techos

ecológicos, en el prototipo de techo ecológico 1 se realizaron cinco ensayos considerando las distintas multicapas, variando el espesor y las condiciones seca y húmeda del sustrato

de fibra de coco, para determinar como varía el aislamiento acústico de acuerdo a su espesor y condición. Así mismo, se determinó el aislamiento acústico de la especie vegetal

Aloe barbadensis (Sábila). En el prototipo de techo ecológico 2 se realizaron cuatro ensayos, considerando las multicapas propuestas y variando el espesor y la densidad del

sustrato de fibra de coco.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 47

En el prototipo de techo ecológico 3 se realizaron cuatro ensayos considerando las

multicapas y variando la densidad del sustrato. En el prototipo 4 se realizaron cuatro ensayos de aislamiento acústico de las distintas multicapas, el efecto de una cámara de aire,

de la densidad del sustrato y el comportamiento acústico de una especie vegetal Widelia Trilobata (Laurel). Las diferentes multicapas de los cuatro prototipos de techo cumplen una

función específica en el sistema del techo ecológico.

Por otra parte, se estudió la posición de la fuente sonora o altavoz para los ensayos de

techo, tomando como referencia la posición recomendada para fachadas en la norma ISO 140-5:1998, que establece la distancia r desde la fuente sonora al centro de la muestra debe

ser como mínimo 7 m, la distancia d de la fuente a la superficie de la muestra mayor a 5 m y el ángulo de incidencia sonora debe ser de 45 ± 5º. Este estudio experimental consistió en

ubicar la fuente sonora en cuatro posiciones distintas para determinar cuál es la más idónea para el tipo de muestra. Se tomó como caso de estudio el techo base de los prototipos de

techos 2, 3, 4 por ser común a los mismos y permitir una comparación de los resultados (Figura 4.1).

Figura 4.1. Configuración de techo base.

Fuente: Martínez 2014

En la Figura 4.2 se muestran el esquema de las posiciones de la fuente sonora. Se calculó

el aislamiento acústico del techo base para las posiciones 2, 3 y 4 observándose los siguientes resultados:

1. Para el prototipo de techo 2 y con posición de fuente 2 (r 12 m y d 8,5 m) se obtuvo

un valor global iwR de 37 dB.

2. El prototipo de techo 3 con posición de fuente 3 (r 7 y d 5 m) se obtuvo un

valor iwR de 43 dB.

3. En el prototipo de techo 4 con posición de fuente 4 (r 3,68 y d 2,60) registró un iwR

de 43 dB.

Se aprecia que con diferentes posiciones de fuente en el prototipo de techo 3 y 4, se registro el mismo aislamiento, sus incertidumbres se muestran en los ensayos de cada

configuración de techo.

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Planta Posiciones de Fuente.

Techo 1

Posición de fuente sonora 1. Julio 2011

Techo 2

Posición de fuente sonora 2. Noviembre 2011

Techo 3

Posición de fuente sonora 3. Diciembre 2011

Techo 4

Posición de fuente sonora 4. Julio 2012

Figura 4.2. Posiciones de fuente en prototipos de techos ecológicos 1, 2, 3 y 4. Sección de

Alzados. Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 49

Se observó que para el tipo de techo experimentado de área pequeña y ubicando la fuente

sonora a una distancia r mayor a 7 m, se dispersaron las ondas sonoras en el campo libre obteniendo 6 dB menos que las posiciones 3 y 4. De los resultados de la experimentación

para una muestra pequeña, se recomienda ubicar la fuente a una distancia r menor o igual a 7 m (posición 3 y 4), para que la energía sonora se enfoque directamente a la muestra y se

minimice la dispersión de las ondas hacia otras superficies.

A continuación se explica: la metodología para determinar el aislamiento acústico “in

situ”, los resultados encontrados, la incertidumbre y conclusiones específicas para cada uno de los prototipos de techos ecológicos propuestos con configuraciones diferentes.

4 .2.1 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 1

El sistema de aislamiento del prototipo de techo 1 estuvo conformado por tres multicapas:

la primera (techo base) que cumple la función de soporte y protección de la humedad; la segunda compuesta por materiales ecológicos que tienen la función de aislante, drenaje y

sustento de la especie vegetal, y la última constituida por una vegetación autóctona de la región tropical (Figura 4.3).

Figura 4.3. Configuración de las multicapas del prototipo de techo ecológico 1.

Fuente: Martínez 2014

La primera multicapa o techo base se apoyó sobre vigas metálicas y está conformado por

materiales locales livianos de fácil remoción y de bajo costo tales como: lámina metálica de zinc lisa galvanizada de espesor 0.20 mm/Calibre 35, lámina de fibrocemento de 1 cm

de espesor con un acabado final de pintura impermeabilizante y una película de polietileno de baja densidad y espesor de 200 micras, que cumple una función protectora de la

humedad del sustrato, antiraíces y tiene un drenaje para la salida del agua. Estos materiales conforman el ensayo 1 (E1).

La segunda multicapa formada por fibra larga de coco (pelusa) de 3 cm de espesor utilizada para permitir el drenaje al sustrato, además de 10 cm de sustrato compuesto por

fibra de coco virgen (fibra larga y aserrín, obtenida moliendo el mesocarpo del fruto de coco nucífera), capa vegetal (suelo franco arenoso) y abono orgánico (materia orgánica

sedimentada en la desembocadura de los ríos) en una proporción de volumen 4:1:1 (66.7 % fibra de coco, 16.67 % capa vegetal, 16.67 % materia orgánica) de acuerdo a pruebas de

caracterización del material tomadas en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Estos materiales junto al techo base conforman el

ensayo 2 (E2).

Sobre la anterior multicapa se sembró una especie vegetal del trópico húmedo Aloe

barbadensis (Sábila), la cual está asociada a coberturas extensivas con profundidades de sustrato menores a 15 cm. Son plantas que requieren mínimo mantenimiento, son perennes,

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 50

con tolerancia a períodos de sequía y condiciones estresantes de alta radiación. La

vegetación junto con las capas anteriores conforma el ensayo 3 (E3).

4.2.1.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de

techo 1

Antes de cada ensayo “in situ” se calibró el sonómetro a 94 dB observando una desviación

de 0,01 dB. En el ambiente exterior antes y después de cada ensayo se midió el ruido de

fondo bL . Así mismo, para obtener el nivel de presión sonora exterior 1L , se ubicó el

altavoz con un ángulo de incidencia de 59º con respecto a la normal del centro del techo,

con una distancia r de 3,10 de la fuente al centro de la muestra y una distancia d de 6 m a la fuente (Figura 4.4), y el sonómetro se ubicó una altura de 2 m sobre el centro de la

muestra. Se ecualizó la señal y se tomaron 18 repeticiones de medidas del nivel de presión sonora exterior con una duración de 10 a 30 seg.

Figura 4.4. Posición de la fuente sonora para los ensayos del prototipo del techo 1.

Fuente: Martínez 2014

Con la emisión sonora del altavoz, se midieron los niveles de presión sonora en el interior

del módulo en 18 posiciones, con una duración de 10 seg. o hasta que se estabilizara la señal sonora. La distribución espacial de las posiciones del micrófono fueron: las primeras

9 ubicadas a una altura de 1,50 m respecto del piso y las otras 9 a una altura de 2 m (Figura 4.5) cabe destacar que la altura del espacio es de 2,50 m. Las posiciones se distribuyeron

uniformemente en los diferentes puntos acústicos dentro del módulo con una separación del micrófono a la pared de 0,50 m y de 0,80 m entre posiciones de micrófonos de acuerdo

a la norma ISO 140-5:1998.

El ruido de fondo ( bL ) en el interior del módulo se midió en tres posiciones (P3, P6 y P9) a

una altura de 1,50 m con una duración de 3 min. El tiempo de reverberación se obtuvo por

el método de fuente impulsiva, utilizando como fuente el sonido generado por la explosión de globos; se tomaron 6 medidas dentro del módulo experimental en 3 posiciones (P5, P7 y

P9) con 2 lecturas cada una.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 51

Figura 4.5. Posiciones micrófono para L2, Lb y Tr.

Fuente: Martínez 2014

A partir de los datos medidos, se calcularon los valores promedio energético ( 1L y 2L ) por

bandas de frecuencia central de 1/3 de octava y el tiempo de reverberación promedio (Tr )

(Anexo A). La diferencia de nivel estandarizada ( nTD ) se calculó considerando las alturas

de 1,50 y 2 m, por bandas de frecuencia central de 1/3 de octava. Para determinar el aislamiento acústico de cada ensayo se calcularon los promedios de la diferencia de niveles

estandarizada ( nTD ) y el índice de reducción sonora aparente ( iR ), al igual que sus valores

globales nTWD y iWR .

4.2.1.2 Resultados de los ensayos de aislamiento acústico “in situ” del

prototipo de techo ecológico 1

Se realizaron cinco ensayos “in situ”, E1, E2.1, E2.2, E2.3 y E3 (Figura 4.6), obteniéndose

la curva de aislamiento de cada multicapa a distintas frecuencias sonoras, comparándola con la curva de referencia ISO 717-1:2013 (Figuras 4.7 a 4.11). Cabe destacar que tres

meses antes de realizar los ensayos se sembró la vegetación para que se extienda en toda la superficie del techo. Por lo tanto, el ensayo E3 fue el primero en realizarse y luego los

ensayos E2 y E1.

Figura 4.6. Ensayos acústicos de techo ecológico 1. Fuente: Martínez 2014

E1

E2

E3

Techo base con película

de polietileno (protector)

Pelusa de coco (drenaje)

E2.1 Sustrato 10 cm seco E2.2 Sustrato 20 cm seco

E2.3 Sustrato 20 cm húmedo Sustrato mezcla: FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%.

E1 iWR

28 dB

E2.1 iWR

42 dB

E2.2 iWR

44 dB

E2.3 iWR

41 dB

E3 iWR

41 dB

Sustrato fibra de coco 10 cm seco

Aloe barbadensis (Sábila).

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 52

Fecha: 25/07/2011 Temperatura= 37,21ºC

Humedad= 65%

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 15,8

125 36 14,7

160 39 17,6

200 42 18,6

250 45 19,2

315 48 21,0

400 51 23,8

500 52 25,5

630 53 25,0

800 54 25,1

1.000 55 24,3

1.250 56 25,3

1.600 56 27,0

2.000 56 31,0

2.500 56 30,9

3.150 56 34,2

nTwD = 27(-1;-3)

iwR = 28(-1;-3)

Figura 4.7. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 1. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 23/07/2011 Temperatura= 37,06ºC

Humedad= 70%

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 19,7

125 36 14,7

160 39 20,7

200 42 23,7

250 45 30,3

315 48 37,8

400 51 41,6

500 52 43,1

630 53 43,8

800 54 45,7

1.000 55 46,8

1.250 56 47,8

1.600 56 49,3

2.000 56 52,4

2.500 56 48,9

3.150 56 47,2

nTwD = 41(-4;-10)

iwR = 42(-4;-10)

Figura 4.8. Ensayo E2.1 del prototipo de techo 1, sustrato 66 % condición seca 10 cm.

Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 53

Fecha: 22/07/2011 Temperatura= 37,21ºC

Humedad= 65%

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 25,2

125 36 15,8

160 39 24,5

200 42 24,5

250 45 30,9

315 48 38,9

400 51 44,7

500 52 48,2

630 53 47,7

800 54 48,1

1.000 55 50,1

1.250 56 50,4

1.600 56 51,1

2.000 56 52,5

2.500 56 49,4

3.150 56 47,5

nTwD = 43(-4;-10)

iwR = 44(-4;-10)

Figura 4.9. Ensayo E2.2 del prototipo de techo 1, sustrato 66 % condición seca 20 cm. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 21/07/2011 Temperatura= 37,07ºC

Humedad= 65%

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 22,2

125 36 20,8

160 39 27,5

200 42 23,7

250 45 25,5

315 48 31,9

400 51 35,2

500 52 38,4

630 53 40,5

800 54 43,4

1.000 55 46,3

1.250 56 47,4

1.600 56 46,3

2.000 56 47,8

2.500 56 44,2

3.150 56 41,9

nTwD = 40(-2;-6)

iwR = 41(-2;-6)

Figura 4.10. Ensayo E2.3 del prototipo de techo 1, sustrato 66 % condición húmeda 20 cm.

Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 54

Fecha: 20/07/2011 Temperatura= 34,65ºC

Humedad= 70%

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 20,4

125 36 16,6

160 39 21,7

200 42 20,9

250 45 28,2

315 48 33,6

400 51 40,7

500 52 42,2

630 53 42,5

800 54 44,2

1.000 55 46,1

1.250 56 47,5

1.600 56 48,8

2.000 56 51,8

2.500 56 47,7

3.150 56 47,3

nTwD = 40(-3;-9)

iwR = 41(-3;-8)

Figura 4.11. Ensayo E3 del prototipo de techo 1, sustrato fibra de coco 66 % condición seca de 10 cm con Aloe Barbadensis.

Fuente: Martínez 2014

Analizando el comportamiento acústico del prototipo de techo 1, con la interacción de una

emisión sonora LAeq 92,96 dB, se determinó que: el techo base con su película protectora

(Ensayo E1) tiene un valor global iwR de 28 dB, al adicionarle a éste el material ecológico

propuesto un sustrato de fibra de coco de 10 cm de espesor y pelusa de coco de 3 cm de

espesor (Ensayo E2.1) se incrementó el aislamiento a un valor iwR de 42 dB y duplicando

el sustrato de fibra de coco a un espesor de 20 cm (Ensayo E2.2) se incremento a un

valor iwR de 44 dB. Para este mismo espesor con el sustrato en condición húmeda,

disminuyó el aislamiento a iwR 41 dB (Ensayo E2.3).

Al sembrar la vegetación (Sábila) sobre el sustrato de 10 cm en condición seca no se

incrementó el aislamiento (Ensayo E3), la mayor contribución fue la del sustrato, como se observa en la Figura 4.12.

Figura 4.12. Diferencia de Niveles Estandarizada. Fuente: Martínez 2014

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 55

En la Figura 4.13 se compara la diferencia de nivel estandarizado para dos espesores del

sustrato de fibra de coco en condición seca, observándose que a medida que se incrementa el espesor aumenta el aislamiento, lo cual es visible a partir de los 200 Hz.

Figura 4.13. Diferencia de Niveles Estandarizada Fuente: Martínez 2014

Comparando el valor global iWR del sustrato de 20 cm de espesor en las condiciones seca y

húmeda, se observa que aísla 44 y 41 dB respectivamente, concluyéndose que el aislamiento disminuye cuando aumenta la humedad del sustrato. En la Figura 4.14 se

compara la diferencia de nivel estandarizada para ambas condiciones donde a medida que aumenta la frecuencia del sonido mejora el aislamiento del techo.

Figura 4.14. Diferencia de Niveles Estandarizada. Fuente: Martínez 2014

4.2.1.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del prototipo de techo ecológico 1

La incertidumbre permite comprobar que las medidas se han realizado de forma óptima y por lo tanto, los resultados que se ofrecen de cada uno de los ensayos tienen una elevada

probabilidad de ser correctos (Verdú 2010).

Para los ensayos de aislamiento del techo ecológico 1 se emitió un ruido rosa a través de

una fuente sonora situada en el medio exterior, con un ángulo de incidencia de 59° con respecto a la normal del centro del techo bajo ensayo. Las observaciones se realizaron a

partir de las repeticiones de medidas del nivel de presión sonora exterior, ruido de fondo

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 56

exterior, nivel de presión sonora interior, ruido de fondo interior y tiempo de reverberación

en 1/3 de bandas de octava con frecuencias centrales desde 100 Hz a 3.150 Hz. Los ensayos se realizaron a una temperatura de 34,65 a 37,21 ºC. En la Tabla 4.2 y en el Anexo

B se muestran los resultados de las incertidumbres de equipos y de medidas de cada uno de los ensayos.

Tabla 4.2. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida Incertidumbre Tipo B (ub)

EU AU LS i

RMSi PT

SE CU

SE

T

0,025 0,154 0,01 0,07 0,2 0,01 0,154 0,01 6,42*

PFEu

PFAu

LSu

RMSu

PTu

CAu

CCu

ESu

TSu

bu

0,013 0,077 0,02 0,07 0,03 0,003 0,077 0,003 0,056 0,34

Ensayos Incertidumbre Tipo A (ua) Incertidumbre Total (uDnT) y Expandida (UDnT total)

1Lu 2Lu

Tru

ntDu

effV nTD totalU

E1 0,34 0,34 0,67 0,82 17,19 1,82

E2.1 0,34 0,34 0,55 0,73 21,79 1,60 E2.2 0,34 0,33 0,67 0,82 17,13 1,81 E2.3 0,39 0,34 0,67 0,84 18,61 1,86

E3 0,34 0,34 0,55 0,73 22,09 1,61

Fuente: Martínez 2014

Estudiando el aislamiento acústico de todos los materiales que conforman el techo ecológico 1 (Ensayo E3), se observa una desviación estándar total entre los valores

calculados y medidos, con un % de incertidumbre de 1,61. La incertidumbre obtenida se puede considerar un valor correcto porque no hay mucha desviación. Así mismo, se

observa que el factor más influyente es el tiempo de reverberación, seguido de los niveles de emisión y recepción.

4.2.1.4 Conclusiones del prototipo de techo ecológico 1

Para un nivel de presión sonora exterior (LAeq) de 92,96 dB, la configuración de techo con

un espesor de fibra de coco de 10 cm y en condición seca, presentó un aislamiento iWR de

42 dB, con ese mismo espesor y condición del sustrato, la especie vegetal Sábila no aportó aislamiento cuantificable. Al incrementarse el espesor de la fibra de coco a 20 cm sin la

especie vegetal, el aislamiento iWR fue de 44 dB en condición seca y en condición húmeda

fue de iWR 41 dB.

4 .2.2 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 2

El sistema de aislamiento del prototipo de techo 2 estuvo conformado por tres multicapas:

la primera es el techo base; la segunda conformada por material aislante, de protección de humedad, drenaje y filtros; y la tercera constituida por un sustrato con mezcla de fibra de

coco, capa vegetal y abono orgánico, para cada multicapa se realizaron ensayos de aislamiento acústico “in situ” (Figura 4.15). Así mismo se elaboraron estudios

experimentales del aislamiento acústico del sustrato variando su densidad y espesor.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 57

Figura 4.15. Configuración de las multicapas del prototipo de techo ecológico 2. Fuente: Martínez 2014

La primera multicapa o techo base estuvo compuesto de materiales locales livianos y de bajo costo como: lámina metálica de zinc lisa galvanizada calibre 20 de espesor 95 mm y

lámina de fibrocemento de 1 cm de espesor, con un acabado final de mortero de cemento (arena y cemento) de 5 cm con una pendiente del 1 %. El techo incluye drenajes para la

salida del agua y esta circunscrito por una pantalla de hormigón de 40 cm de altura, ambos se impermeabilizaron con un manto asfáltico de 3,2 mm de espesor y cemento plástico

para la protección de la humedad (Figura 4.16), se realizó un primer ensayo E1 para determinar el aislamiento acústico del techo base.

Lámina de zinc Lámina fibrocemento Mortero de cemento Impermeabilización

Figura 4.16. Materiales del techo base

Fuente: Martínez 2014

La segunda multicapa compuesta por pelusa de coco de 5 cm de espesor, un manto asfáltico de 3,2 mm de espesor que actúan como material aislante y una película de

polietileno de 550 micras de espesor que cubre tanto el techo como la pantalla de hormigón que lo circunda para protegerlos de la humedad, y a su vez está conectada al drenaje del

techo. Sobre estas capas se colocó un material ecológico como la arcilla expandida de 5 cm de espesor que cumple la función de drenaje y depósito de la humedad: también se

superpuso el geotextil y la malla antiafido o anti-insectos que actúan como filtro del sustrato y antiraices, con estos materiales junto al techo base se realizó el segundo ensayo

(E2). La última multicapa está compuesta por el sustrato de fibra de coco virgen en proporción 100 % y de 10 cm espesor, esta multicapas junto a las anteriores constituyen el

ensayo E3.1.

Además, se realizó un ensayo E3.2 duplicando el espesor a 20 cm y cambiando la

composición del sustrato por una mezcla de proporción fibra de coco 33,33 %, capa vegetal 33,33 % y materia orgánica 33,33 %. Antes de los ensayos se realizaron pruebas de

caracterización hidrofísicas del sustrato, para que las condiciones del mismo se mantengan iguales en los diferentes prototipos de techo.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 58

4.2.2.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de

techo 2

El sonómetro se calibró antes de cada ensayo a 94 dB con una desviación de 0,02 dB. La

fuente sonora se ubicó a una distancia r de 12,10 m de la fuente al centro de la muestra y a una distancia d de 8,50 m a la fuente, con un ángulo de incidencia de 45º con respecto a la

normal del centro del techo, cumpliendo con la norma ISO 140-5:1998 recomendada para fachadas (Figura 4.17). El sonómetro se ubicó a una altura de 2 m sobre el centro de la

muestra, se tomaron 3 medidas del ruido de fondo exterior bL con una duración de 3

min., antes y después de cada ensayo en bandas de frecuencia central de 1/3 de octavas. La

señal fue ecualizada antes de cada ensayo para asegurar que en condiciones de campo libre se obtenga en el receptor un espectro continuo en el rango de frecuencia de 63 Hz a 20

kHz. Sobre este nivel se emitió una señal sonora de ruido rosa mayor a 10 dB, por tanto no fue necesario realizar la corrección del ruido de fondo porque el nivel de potencia sonora

de la fuente ecualizada excede al nivel de ruido de fondo. Se tomaron 10 medidas del nivel

de presión sonora exterior ( 1L ).

Figura 4.17. Ubicación de la fuente sonora. Fuente: Martínez 2014

Con la emisión sonora del altavoz, se midieron los niveles de presión sonora ( 2L ) en el

interior del recinto. La distribución espacial de las posiciones del micrófono fueron: 5 medidas a una altura de 1,50 m y 5 a una altura de 2 m respecto al piso, en diferentes

posiciones según la norma ISO 140-5:1998.

El ruido de fondo bL en el interior del módulo se midió en tres posiciones (P2, P5, P3) a

una altura de 1,50 m. Para el tiempo de reverberación se tomaron 6 medidas dentro del módulo experimental en 3 posiciones (P2, P3 y P4) con 2 lecturas cada una (Figura 4.18).

A partir de estos datos, se calcularon los valores promedios energéticos (L1 y L2) y el tiempo de reverberación promedio (Tr).

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 59

Figura 4.18. Posiciones micrófono para L2, Lb y Tr

Fuente: Martínez 2014

Por otra parte, se determinó el aislamiento acústico de cada ensayo calculando los

promedios de la diferencia de niveles estandarizada nTD y el índice de reducción sonora

aparente iR , al igual que sus valores globales nTWD y iWR .

4.2.2.2 Resultados de los ensayos acústicos del prototipo de techo ecológico 2

Se realizaron cuatro ensayos acústicos “in situ” E1, E2, E3.1 y E3.2 (Figura 4.19),

obteniendo la curva de aislamiento de cada multicapas en el espectro de frecuencias de 100 a 3.150 Hz comparándola con la curva de referencia ISO 717- 1:2013 (Figuras 4.20 a

4.23).

Figura 4.19. Ensayos acústicos de techo ecológico 2. Fuente: Martínez 2014

Techo base con mortero de cemento

Manto asfáltico (impermeabilización)

E1

Pelusa de coco 5 cm, manto

asfáltico, Película polietileno 550

micras, Arcilla expandida, Geotextil y Malla

E2

E3

E1 iWR 37 dB

E2 iWR 41 dB

E3.1 iWR 42 dB

E3.2

Sustrato mezcla fibra de coco 33,33

%, capa vegetal 33,33 % y materia

orgánica 33,33 % de 20 cm

E3.2 iWR 44 dB

E3.1

Sustrato 100% fibra de coco 10 cm

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 60

Fecha: 21/11/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 73 %

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 21,8

125 36 27,6

160 39 32,9

200 42 27,8

250 45 31,1

315 48 33,4

400 51 36,7

500 52 34,5

630 53 36,3

800 54 35,9

1.000 55 34,6

1.250 56 33,7

1.600 56 30,4

2.000 56 35,1

2.500 56 41,6

3.150 56 42,2

nTWD= 36(-2;-3)

iWR= 37(-2;-3)

Figura 4.20. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 2

Fuente: Martínez 2014

Fecha: 24/11/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 75 %

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 24,5

125 36 31,1

160 39 32,5

200 42 34,9

250 45 38,8

315 48 35,7

400 51 40,6

500 52 37,9

630 53 40,0

800 54 41,7

1.000 55 38,6

1.250 56 39,3

1.600 56 38,0

2.000 56 42,3

2.500 56 44,4

3.150 56 42,2

nTwD = 40(-0;-2)

iwR = 41(-0;-2)

Figura 4.21. Ensayo E2 del prototipo de techo 2, multicapa pelusa 5 cm, manto, polietileno,

arcilla, geotextil y malla. Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 61

Fecha: 25/11/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 74 %

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 23,7

125 36 28,4

160 39 30,3

200 42 34,5

250 45 38,9

315 48 35,7

400 51 40,1

500 52 37,0

630 53 44,3

800 54 44,4

1.000 55 39,2

1.250 56 37,9

1.600 56 37,5

2.000 56 41,9

2.500 56 45,5

3.150 56 43,0

nTwD = 41(-2;-4)

iwR = 42(-2;-4)

Figura 4.22. Ensayo E3.1 del prototipo de techo 2, sustrato fibra coco 100 % 10 cm. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 26/11/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 75 %

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 24,2

125 36 33,4

160 39 31,0

200 42 32,6

250 45 40,8

315 48 37,5

400 51 43,3

500 52 40,8

630 53 43,9

800 54 42,0

1.000 55 40,8

1.250 56 40,9

1.600 56 42,6

2.000 56 47,3

2.500 56 45,4

3.150 56 43,9

nTwD = 43(-1;-4)

iwR = 44(-1;-4)

Figura 4.23. Ensayo E3.2 del prototipo de techo 2, sustrato fibra coco 33 % 20 cm Fuente: Martínez 2014

Analizando el comportamiento acústico del prototipo del techo 2 con la interacción de una emisión sonora LAeq de 91,89 dB, se determinó que: el techo base (Ensayo E1) tiene un

valor global Riw de 37 dB, al adicionarle a éste la pelusa de coco 5 cm de espesor, el manto asfáltico, la película de polietileno, la arcilla expandida, el geotextil y la malla antiáfido

(Ensayo E2) se incrementó el aislamiento a Riw 41 dB, al superponerle el material ecológico (sustrato de fibra de coco virgen en proporción 100 %) de 10 cm de espesor en

condición seca se incrementó el aislamiento a Riw 42 dB. Al cambiar el material ecológico por una mezcla de sustrato de fibra de coco 33,33 %, capa vegetal 33,33 % y materia

orgánica 33,33 % de 20 cm de espesor se incrementó el aislamiento un valor global Riw de 44 dB.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 62

En el Figura 4.24 donde se compara la diferencia de nivel estandarizada del sustrato fibra

de coco 100 % y el sustrato fibra de coco 33,33 %, capa vegetal 33,33 % y materia orgánica 33,33 %, observándose un incremento a partir de los 200 Hz.

Figura 4.24. Comparativo de sustratos de techo 2.

Fuente: Martínez 2014

4.2.2.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del techo ecológico 2

Los ensayos de aislamiento del techo ecológico 2 se realizaron a una temperatura de 30 ºC, los ensayos de la incertidumbre se muestran en la Tabla 4.3 y Anexo B.

Tabla 4.3. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida. Incertidumbre Tipo B (ub)

EU AU

LS i RMSi

PT SE

CU SE

T

0,025 0,154 0,01 0,07 0,2 0,01 0,154 0,01 6,42*

PFEu

PFAu

LSu

RMSu

PTu

CAu

CCu

ESu

TSu

bu

0,013 0,077 0,02 0,07 0,03 0,003 0,077 0,003 0,056 0,34

Ensayos Incertidumbre Tipo A (ua) Incertidumbre Total (uDnT) y Expandida (UDnT total)

1Lu 2Lu Tru

ntDu effV nTD totalU

E1 0,34 0,34 0,90 1,02 12,97 2,25 E2 0,34 0,21 1,86 1,90 8,75 4,20

E3.1 0,34 0,25 0,62 0,75 16,29 1,66

E3.2 0,34 0,12 0,71 0,79 12,40 1,75

Fuente: Martínez 2014

Estudiando el aislamiento acústico de los materiales que conforman en su totalidad el techo ecológico 2 (Ensayo E3.2), se observa una desviación y un % de incertidumbre de 1,75.

Así mismo, se observa que el factor más influyente es el tiempo de reverberación, seguido de los niveles de recepción y emisión.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 63

4.2.2.4 Conclusiones del prototipo de techo ecológico 2

Para un nivel de presión sonora exterior de 91,89 dB, la configuración de techo con el material ecológico fibra de coco en proporción 100 % y 10 cm de espesor en condición

seca, presentó un aislamiento de Riw 42 dB. Al duplicar el espesor del material ecológico y variar la densidad por una mezcla de sustrato de fibra de coco 33,33 %, capa vegetal 33,33

% y materia orgánica 33,33 %, se incrementó el aislamiento Riw a 44 dB.

4 .2.3 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 3

El sistema de aislamiento del prototipo de techo 3 estuvo conformado por tres multicapas: la primera o techo base; la segunda conformada por el material aislante, de protección de la

humedad y drenaje; la tercera constituida por un sustrato de fibra de coco de diferentes densidades. Para cada una de ellas se realizaron ensayos del aislamiento acústico “in situ”

(Figura 4.25).

Figura 4.25. Configuración de las multicapas del prototipo de techo ecológico 3. Fuente: Martínez 2014

La primera multicapa fue el techo base utilizado en el prototipo de techo 2, la cuál conformó el primer ensayo E1, la segunda multicapa tiene la misma configuración del

techo 2, exceptuando la pelusa de coco con un esoesor de 10 cm, sus materiales junto al techo base confroman el segundo ensayo E2.

La última multicapa está compuesta por el sustrato de fibra de coco virgen en proporción 100 % de 20 cm de espesor, con este sustrato junto a las multicapas anteriores se realizó el

ensayo E3.1. Con este mismo espesor y variando la densidad del sustrato de fibra de coco 33,33 %, capa vegetal a 33,33 % y materia orgánica 33,33 % se realizó el ensayo E3.2.

4.2.3.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de techo 3

En los ensayos del prototipo 3, la fuente sonora se ubicó con un ángulo de incidencia 45º con respecto a la normal del centro del techo a una distancia r de 7,07 m al centro de la

muestra y d a 5 m, cumpliendo con la norma ISO 140-5:1998 (Figura 4.26). La señal fue ecualizada antes de cada ensayo y se tomaron 10 medidas del nivel de presión sonora

exterior ( 1L ).

Los niveles de ruido de fondo exterior bL , los niveles de presión sonora interior ( 2L ), los

niveles de ruido de fondo bL en el interior del módulo y el tiempo de reverberación se

midieron de acuerdo a la metodología aplicada en la configuración de techo 2.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 64

Figura 4.26. Ángulo de incidencia de la fuente sonora.

Fuente: Martínez 2014

Además se determinó la diferencia de niveles estandarizada ( nTD ) y el índice de reducción

sonora aparente ( 1R ), al igual que sus valores globales nTWD y iWR .

4.2.3.2 Resultados de los ensayos acústicos del prototipo de techo ecológico 3

De los cuatro ensayos acústicos “in situ” E1, E2, E3.1 y E3.2 (Figura 4.27), se obtuvieron

los resultados mostrados en las Figuras 4.28 a 4.31).

Figura 4.27. Ensayos acústicos de techo ecológico 3.

Fuente: Martínez 2014

E2

E1

Pelusa de coco 10 cm, manto

asfáltico, Película polietileno 550 micras, Arcilla expandida, Geotextil

y Malla

E3

E1 iWR 43 dB

E2 iWR 47 dB

E3.1 iWR 47 dB

E3.2

Sustrato mezcla fibra de coco 33,3 %,

capa vegetal 33,3 % y materia

orgánica 33,3 % de 20 cm

E3.2 iWR 49 dB

E3.1

Sustrato 100% fibra de coco 20 cm

Techo base con mortero de cemento

Manto asfáltico (impermeabilización)

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 65

Fecha: 28/11/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 75 %

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 26,7

125 36 36,0

160 39 37,3

200 42 34,6

250 45 41,4

315 48 35,2

400 51 41,5

500 52 40,2

630 53 40,8

800 54 41,0

1.000 55 39,5

1.250 56 40,4

1.600 56 43,5

2.000 56 41,3

2.500 56 43,8

3.150 56 49,7

nTwD = 42(-1;-3)

iwR = 43(-1;-3)

Figura 4.28. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 3. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 01/12/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 75 %

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 21,9

125 36 30,4

160 39 34,0

200 42 37,6

250 45 41,6

315 48 39,0

400 51 43,5

500 52 45,8

630 53 45,5

800 54 47,7

1.000 55 48,1

1.250 56 48,5

1.600 56 46,7

2.000 56 50,0

2.500 56 48,3

3.150 56 49,0

nTwD = 46(-1;-6)

iwR = 47(-2;-7)

Figura 4.29. Ensayo E2 del prototipo de techo 3, multicapa pelusa 10 cm, manto, película, arcilla, geotextil y malla.

Fuente: Martínez 2014

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 66

Fecha: 01/12/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 75 %

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 20,8

125 36 29,4

160 39 33,2

200 42 37,3

250 45 43,4

315 48 40,0

400 51 44,8

500 52 46,5

630 53 44,2

800 54 47,5

1.000 55 47,3

1.250 56 48,1

1.600 56 47,8

2.000 56 45,5

2.500 56 47,8

3.150 56 47,3

nTwD = 46(-2;-7)

iwR = 47(-2;-7)

Figura 4.30. Ensayo E3.1 del prototipo de techo 3, sustrato fibra de coco 100 % 20 cm. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 03/12/2011 Temperatura= 30 ºC

Humedad= 75 %

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 25,7

125 36 36,8

160 39 41,0

200 42 42,5

250 45 48,6

315 48 40,8

400 51 47,8

500 52 46,3

630 53 43,6

800 54 48,1

1.000 55 48,1

1.250 56 49,0

1.600 56 51,1

2.000 56 52,4

2.500 56 51,3

3.150 56 51,9

nTwD = 48(-1;-5)

iwR = 49(-1;-5)

Figura 4.31. Ensayo E3.2 del prototipo de techo 3, sustrato fibra de coco 33 % 20 cm Fuente: Martínez 2014

Con la interacción de una emisión sonora LAeq de 92,69 dB se determinó que el techo base (Ensayo E1) tiene un valor global Riw de 43 dB, al adicionarle a éste la pelusa de coco de

10 cm de espesor, manto asfáltico, la película de polietileno, la arcilla expandida, el geotextil y la malla antiáfido (Ensayo E2) alcanzó un valor Riw de 47 dB, al superponerle el

material ecológico sustrato de fibra de coco virgen en proporción 100 % de 20 cm de espesor en condición seca no se incrementó el aislamiento.

Al cambiar el material ecológico por una mezcla de fibra de coco 33,33 %, capa vegetal 33,33 % y materia orgánica 33,33 % de 20 cm de espesor el aislamiento se incremento a un

valor global Riw de 49 dB. Se observa que la mayor contribución fue la del material ecológico constituido por la mezcla de sustrato fibra de coco, capa vegetal y materia

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 67

orgánica en la condición seca, observándose un incremento en el aislamiento en las

frecuencias bajas.

4.2.3.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del techo ecológico 3

Los ensayos de aislamiento del techo ecológico 3 se realizaron a una temperatura de 30 ºC, los resultados de las incertidumbres se muestran en la Tabla 4.4 u Anexo B.

Tabla 4.4. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida Incertidumbre Tipo B (ub)

EU AU LS i RMSi PT SE CU

SE T

0,025 0,154 0,01 0,07 0,2 0,01 0,154 0,01 6,42*

PFEu

PFAu

LSu

RMSu

PTu

CAu

CCu

ESu

TSu

bu

0,013 0,077 0,02 0,07 0,03 0,003 0,077 0,003 0,056 0,34

Ensayos Incertidumbre Tipo A (ua) Incertidumbre Total (uDnT) y Expandida (UDnTtotal)

1Lu 2Lu Tru

ntDu effV

nTD totalU

E1 0,34 0,30 0,82 0,93 13,36 2,06 E2 0,45 0,15 0,58 0,75 19,21 1,66

E3.1 0,34 0,30 0,58 0,73 18,99 1,62 E3.2 0,34 0,18 0,68 0,78 13,47 1,72

Fuente: Martínez 2014

En la totalidad del techo ecológico 3 (Ensayo E3.2), se observa una desviación y un % de incertidumbre de 1,72.

4.2.3.4 Conclusiones techo ecológico 3

Para un nivel de presión sonora exterior LAeq de 92,69 dB, la configuración de techo

formada por el sustrato autóctono de la región tropical y constituida por materiales naturales de la localidad como una mezcla de fibra de coco 33,33 %, capa vegetal 33,33 %

y materia orgánica 33,33 % de 20 cm de espesor, incrementa el aislamiento del sistema a un valor Riw de 49 dB. En el caso del sustrato fibra de coco virgen con una proporción del

100 % con 20 cm de espesor aportó un aislamiento acústico menor de Riw 47 dB.

4 .2.4 PROTOTIPO DE TECHO ECOLÓGICO 4

El sistema de aislamiento acústico del techo 4, estuvo compuesto por tres multicapas. Para cada uno de ellas se realizaron ensayos de aislamiento acústico “in situ” (Figura 4.32).

Figura 4.32. Configuración del montaje de multicapas de techo ecológico 4.

Fuente: Martínez 2014

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La primera multicapa o techo base, fue el utilizado en las configuraciones de techo

ecológico 2 y 3. Realizando el ensayo (E1) para determinar su aislamiento acústico. La segunda multicapa compuesta por materiales reciclados y aislantes como son: una estiba

plástica con cámara de aire de 15 cm, colocándose en su base se colocó neopreno para aislarla del techo. Sobre la estiba perforada se colocaron láminas rígidas de zinc

galvanizadas calibre 26 de espesor 45 mm, solapadas 3 cm con una banda de goma reciclada de 2 mm de espesor para no dejar rendijas, encima de éstas se colocó un manto

asfáltico de 3,2 mm que actúa como aislante. Como capa final se cubrió el techo y la pantalla de hormigón con una película de polietileno de 500 micras de espesor para

protegerlas de la humedad del sustrato, a su vez está conectada al drenaje del techo. Por último, para evitar el contacto de las multicapas con la pantalla de hormigón se colocó una

cinta de pvc de 1,9 mm. Estos materiales conforman el ensayo 2 (E2).

La tercera multicapa esta compuesta por materiales ecológicos como: arcilla expandida de

5 cm de espesor, sobre ésta se colocó un geotextil y una malla antiáfido. La siguiente multicapa es el sustrato de 20 cm de espesor con mezcla de fibra de coco virgen, capa

vegetal y abono orgánico en una proporción de volumen 1:1:1 (33,33 % fibra de coco, 33,33 % capa vegetal, 33,33 % materia orgánica). Se realizaron pruebas de caracterización

hidrofísicas al sustrato. Como última capa se colocó la especie vegetal Widelia Trilobata (Laurel), es una planta herbácea del trópico húmedo excelente para cobertura vegetal que

crece en condiciones de clima cálido y seco, es nativa de América tropical, de fácil propagación, perenne, rastrera, siempre verde, profusamente ramificada y cubre grandes

extensiones (Hoyos 1978). La vegetación junto con las multicapas anteriores conforma el ensayo 4 (E4) (Figuras 4.33).

Materiales

Techo base o Multicapa 1

Soporte láminas de zinc Fibro cemento Mortero de cemento Techo base impermeabilizado

Multicapa 2

Estiba plástica (Cámara de aire) Láminas de zinc Manto asfáltico Película polietileno

Multicapa 3

Arcilla expandida Tela geotextil Malla antiáfido Sustrato fibra de coco

Especie vegetal

Vegetación Laurel

Figura 4.33. Multicapas del techo ecológico. Fuente: Martínez 2014

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4.2.4.1 Metodología de medición del aislamiento acústico del prototipo de

techo ecológico 4

El sonómetro se ubicó a una altura de 1,5 m sobre el centro del techo. Se tomaron 18

medidas del nivel de presión sonora exterior y 3 medidas del nivel de ruido de fondo (Lb) antes y después de cada ensayo en bandas de frecuencia central de 1/3 de octavas. La

fuente sonora se ubicó con un ángulo de incidencia 45º con respecto a la normal del centro del techo a una distancia r de 3,68 m y d de 2,60 m variando la norma ISO 140-5:1998

(Figura 4.34).

Figura 4.34. Ángulo de incidencia de la fuente sonora Fuente: Martínez 2014

Los niveles de presión sonora (L2) en el interior del módulo, el tiempo de reverberación y el nivel de ruido de fondo en el interior del módulo se midieron siguiendo la metodología

aplicada en la configuración de techo 1.

Se calculó la diferencia de niveles estandarizada (DnT), el índice de reducción sonora

aparente (Ri) y sus valores globales (DnTw) y (Riw).

4.2.4.2 Resultados y discusión de resultados de los ensayos de aislamiento

acústico

Se realizaron cuatro ensayos acústicos “in situ” E1, E2, E3 y E4 (Figura 4.35), obteniendo

la curva de aislamiento de cada multicapa a distintas frecuencias sonoras, comparándola con la curva de referencia ISO 717-1:2013 (Figuras 4.36 a 4.39). Cabe destacar que tres

meses antes de realizar los ensayos se sembró la vegetación para que se extienda en toda la superficie del techo. Por lo tanto, el ensayo E4 fue el primero en realizarse y luego los

ensayos E3, E2 y E1.

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Figura 4.35. Ensayos de aislamiento acústico de techo ecológico 4. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 27/07/2012

Temperatura= 30,97 ºC Humedad= 60 %

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 25,8

125 36 35,0

160 39 35,1

200 42 44,4

250 45 34,6

315 48 37,3

400 51 40,3

500 52 39,6

630 53 39,4

800 54 41,7

1.000 55 42,2

1.250 56 41,9

1.600 56 42,8

2.000 56 42,9

2.500 56 48,6

3.150 56 48,5

nTwD = 45(-0;-2)

iwR = 43(-0;-3)

Figura 4.36. Ensayo E1 techo base del prototipo de techo 4.

Fuente: Martínez 2014

E1

Techo base con mortero de cemento

Manto asfáltico (impermeabilización) Cámara de aire (estiba), lámina de

zinc, manto asfáltico (aislante), Película polietileno 550 micras

(protector)

Arcilla expandida (drenaje), Malla y Geotextil (filtro)

Sustrato mezcla fibra de coco 33,3%,

capa vegetal 33.3% y materia orgánica

33,3 % de coco 20 cm.

E2

E3

E1 iWR 43 dB

E2 iWR 50 dB

E3 iWR 52 dB

E4 E4 iWR 52 dB

Vegetación Widelia trilobata (Laurel)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 71

Fecha: 27/07/2012 Temperatura= 30,97 ºC

Humedad= 60 %

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 21,4

125 36 35,1

160 39 38,9

200 42 49,3

250 45 43,3

315 48 42,9

400 51 44,7

500 52 46,9

630 53 45,0

800 54 50,6

1.000 55 51,7

1.250 56 51,6

1.600 56 52,8

2.000 56 53,2

2.500 56 52,5

3.150 56 51,9

nTwD = 49(-2;-9)

iWR= 50(-2;-8)

Figura 4.37. Ensayo E2 del prototipo de techo 4, techo base y cámara de aire con protector. Fuente: Martínez 2014

Fecha: 26/07/2012 Temperatura= 31,84 ºC

Humedad= 68 %

Frec. (Hz)

Referencia ISO

717-1

DnT

100 33 25,2

125 36 38,9

160 39 41,6

200 42 47,7

250 45 43,5

315 48 44,5

400 51 50,7

500 52 49,4

630 53 50,7

800 54 52,6

1.000 55 53,0

1.250 56 52,0

1.600 56 52,2

2.000 56 54,2

2.500 56 52,7

3.150 56 52,1

nTwD = 54(-2;-7)

iwR = 52(-2;-7)

Figura 4.38. Ensayo E3 del prototipo de techo 4, sustrato fibra de coco 33 % 20 cm Fuente: Martínez 2014

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 72

Fecha: 26/07/2012 Temperatura= 31,84 ºC

Humedad= 68 %

Frec.

(Hz)

Referencia

ISO 717-1

DnT

100 33 25,7

125 36 40,4

160 39 43,0

200 42 49,7

250 45 41,7

315 48 46,7

400 51 50,1

500 52 49,9

630 53 50,1

800 54 52,6

1.000 55 54,4

1.250 56 51,6

1.600 56 53,5

2.000 56 54,4

2.500 56 52,9

3.150 56 51,7

nTwD = 51(-1;-7)

iwR = 52(-1;-7)

Figura 4.39. Ensayo E4 del prototipo de techo 4, sustrato fibra de coco 33 % 20 cm y

vegetación Fuente: Martínez 2014

Con la interacción de una emisión sonora LAeq de 95,4 dB, se determinó que: el techo base (Ensayo E1) tiene un valor global Riw de 43 dB, al adicionarle a éste la multicapa cámara

de aire, lamina de zinc, manto asfáltico y película de polietileno (Ensayo E2) se incrementó el aislamiento a un Riw de 50 dB y al superponerle el material ecológico propuesto

conformado por arcilla expandida, geotextil, malla antiáfido y sustrato con mezcla de fibra de coco 33,33 % de 20 cm de espesor (Ensayo E3) se incrementó el aislamiento a un Riw de

52 dB. Con la vegetación (Laurel) sobre el sustrato de 20 cm (Ensayo E4) no se incrementó el aislamiento, la mayor contribución fue la del sustrato con cámara de aire, esto es visible

a partir de los 200 Hz como se muestra en la Figura 4.40, donde se compara la diferencia de nivel estandarizada de las multicapas.

Figura 4.40. Diferencia de Niveles Estandarizada de multicapas de techo ecológico 4.

Fuente: Martínez 2014

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 73

4.2.4.3 Incertidumbre de los ensayos de aislamiento del techo ecológico 4

Los ensayos de aislamiento se realizaron a una temperatura de 30,97 y 31,84 ºC. los resultados de las incertidumbres se muestran en la Tabla 4.5. y Anexo B.

Tabla 4.5. Incertidumbres Tipo A, Tipo B, Total y Expandida Incertidumbre Tipo B (ub)

EU AU

LS i RMSi

PT SE

CU SE T

0,025 0,154 0,01 0,07 0,2 0,01 0,154 0,01 6,42*

PFEu

PFAu

LSu

RMSu

PTu

CAu

CCu

ESu

TSu

bu

0,013 0,077 0,02 0,07 0,03 0,003 0,077 0,003 0,056 0,34

Ensayos Incertidumbre Tipo A (ua) Incertidumbre Total (uDnT) y Expandida (UDnT total)

1Lu 2Lu Tru

ntDu effV

nTD totalU

E1 0,34 0,15 0,68 0,77 13,10 1,71 E2 0,34 0,10 0,68 0,76 12,53 1,69 E3 0,34 0,31 0,68 0,82 16,15 1,81 E4 0,34 0,32 0,68 0,82 16,58 1,82

Fuente: Martínez 2014

Estudiando el aislamiento acústico de todos los materiales que conforman el techo ecológico (Ensayo E3), se observa una desviación estándar total y un % de incertidumbre

de 1,81.

4.2.4.4 Conclusiones techo ecológico 4

Para un nivel de presión sonora exterior LAeq de 95,4 dB, la primera multicapa o techo base tuvo un Riw de 43 dB. La segunda multicapa conformada por materiales reciclados y junto

al techo base tuvo un Riw de 50 dB. La tercera multicapa compuesta de materiales ecológicos, al superponerse a las anteriores incrementa el aislamiento a Riw 52 dB. La

última capa formada por una vegetación autóctona (Laurel), esta junto a las multicapas anteriores aisló Riw 52 dB, observando que no aportó aislamiento acústico al sistema en

general.

4.3 CONCLUSIONES

En este capítulo se presentan los resultados del aislamiento acústico de los cuatro prototipos de techos ecológicos multicapas propuestos. Se definió una metodología de

medición de techos ecológicos multicapas y se calculó la incertidumbre. También se realizó un estudio de la posición de la fuente sonora y se pudo constatar que la mejor

ubicación de la fuente para un techo de área pequeña, es colocarla a una distancia r menor o igual a 7 m de manera que la energía sonora incida directamente sobre la muestra y se

minimice la dispersión de las ondas hacia otras superficies o fachadas.

Con las mediciones “in situ” se obtuvo una curva de aislamiento comparándose ésta con la

curva de referencia ISO 717-1:2013 para determinar cual de las propuestas de techo tiene mejor comportamiento acústico. Comparando las curvas de aislamiento resultantes con las

curvas de referencia, se determinó que los prototipos de techos 1, 2, 3 y 4 presentan un óptimo aislamiento acústico de Riw 44, 44, 49 y 52 dB respectivamente (Tabla 4.6).

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Tabla 4.6. Aislamiento acústico de prototipos de techo ecológico

Prototipos de techo

Posición de fuente (m)

Sustratos % fibra de coco

Espesor (cm)

Condición Riw

(dB) Curvas DnT y

Referencia ISO 717-1:2013

Techo 1

r 6,90 d 3,10

66,7 % 66,7 % 66,7 %

10 20 20

E2.1 Seca E2.2 Seca

E2.3 Húmeda

42 44 41

Techo 2

r 12,00 d 8,50

100 % 33,33 %

10 20

E3.1 Seca E3.2 Seca

42 44

Techo 3

r 7,07 d 5,00

100 % 33,33 %

20 20

E3.1 Seca E3.2 Seca

47 49

Techo 4

r 3,68 d 2,60

33,33 % 20 E3 Seca 52

Fuente: Martínez 2014

En la Tabla 4.6, en el gráfico del prototipo de techo 1, se observa que la curva de aislamiento se acerca a la curva de referencia mostrando un aislamiento favorable en las

frecuencias mayores a los 400 Hz. Al duplicar de 10 a 20 cm el espesor de la multicapa conformada por la mezcla de fibra de coco de 66 %, el aislamiento aumentó en 2 dB. Lo

cual demuestra que se cumple la ley de masa donde la pérdida de transmisión sonora aumenta al incrementarse la masa y la frecuencia. Al variar la condición de la fibra de coco

de seca a húmeda con un espesor de 20 cm, el aislamiento disminuyó en 3 dB, debido a que la velocidad del sonido se incrementa en un medio húmedo.

También se observa en el gráfico del prototipo de techo 2, que la curva de aislamiento se acerca a la curva de referencia ISO 717-1:2013, mejorando el aislamiento en las

frecuencias bajas. En el gráfico del prototipo de techo 3, se aprecia que la curva de aislamiento está muy cerca de la curva de referencia, aumentando el aislamiento en las

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frecuencias bajas de 125 a 250 Hz. Asimismo, en el grafico del prototipo de techo 4 se

puede apreciar que la curva de aislamiento coincide sobre la curva de referencia, superando los valores ésta en las frecuencias bajas de 125 a 200 Hz. De igual forma se detectó que la

multicapa conformada por la cámara de aire es la que aporta mayor aislamiento acústico al sistema (7 dB). La mezcla de 33,33 % de fibra de coco aportó 2 dB, en cambio el sustrato

de fibra de coco virgen de 100 % se comporta como la vegetación que no aporta un aislamiento cuantificable.

Se pudo constatar en los ensayos de los prototipos de techos que con un sustrato de mayor densidad se obtiene una mayor pérdida de transmisión sonora. Así mismo, comparando el

aislamiento acústico de dos especies de vegetación: Aloe Barbadensis (Sábila) y Widelia Trilobata (Laurel) se detectó que no aportan aislamiento.

Se concluye, que las multicapas de los prototipos de los techos ecológicos experimentados proporcionan aislamiento acústico, funcionan como protector de humedad, antiraices, buen

sistema de drenaje que permite el mantenimiento de la capa vegetal y extiende la vida útil del techo base, en conjunto proporciona durabilidad a los materiales que lo conforman,

reducen el costo de mantenimiento, son de bajo costo y no se degradan fácilmente.

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5. MODELOS DE PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

5.1 INTRODUCCIÓN

Se han desarrollado diferentes métodos de predicción de aislamiento de paredes a partir de experiencias de laboratorio y pocos métodos bajo ensayo “in situ”. Existen pocos estudios

para predecir el aislamiento acústico de techos a ruidos provenientes del exterior. Bajo esta perspectiva, el objetivo de este capítulo es determinar un algoritmo de predicción del

aislamiento acústico a ruido aéreo de techo, analizando la influencia del peso y del espesor de los materiales que constituyen las multicapas, lo cual permitió predecir la Diferencia de

nivel estandarizada ponderada (DnTw), el Índice ponderado de reducción sonora (Riw), así como también la Diferencia de nivel estandarizada (DnT) y el Índice de reducción sonora

aparente (Ri) en bandas de frecuencia de una octava.

La influencia de las variables mencionadas se evaluó utilizando el programa de análisis

estadístico SPSS (Statistical Packge for the Social Sciences) versión 17 (IBM 2013), realizando un análisis de regresión lineal obteniendo el Anova, varianza y covarianza de la

muestra. En este capítulo se presenta la comparación de los resultados obtenidos a partir de las mediciones “in situ” y los obtenidos con el modelo propuesto.

5.2 ALGORITMO DE PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO BASADO EN EL MODELO DE LEY DE MASA

La literatura especializada sólo expone diferentes modelos de predicción de aislamiento acústico para diferentes tipos de paredes, entre ellas las paredes simples (Arau 1999;

Recuero 1999; Lehmann 2007; Ministry of Manpower 2003), paredes dobles (Meza 2007; Arau 1999; Lehmann 2007; Recuero 1999), paredes triples (Arau 1999) y para paredes de

capas múltiples (Recuero 1999). A continuación se describen los modelos predictivos para cada una de ellas basada en la ley de masa.

5 .2.1 Modelos predictivos del ais lamiento acústico de una pared simple

Las paredes simples no tienen que estar constituidas por un único material, pueden estar formadas por varias capas y contienen también espacios vacíos huecos en cuyo caso

reciben el nombre de paredes simples heterogéneas, en ella los puntos de la masa que están sobre la misma normal, no modifican su distancia mutua cuando la pared realiza

vibraciones (Recuero 1999). Según Meza (2007) para determinar el aislamiento acústico de paredes simples se encuentran los modelos de Cremer (1942), London (1950), Josse &

Lamure (1964), Price & Crocker (1970), Sewell (1970), Sharp (1978), Brekke (1981). Recuero (1999), Long (2005), Lehmman (2007), Arau (1999) y Ministry of Manpower

(2003) complementan que el aislamiento de una pared sencilla puede estimarse a través de sus propiedades mecánicas pudiendo calcularse a partir de la ley de masa. El modelo de

Nilsson de 1972 se basa en la ley de masa y contempla dos situaciones: una para frecuencias inferiores a la frecuencia crítica y la otra para frecuencias superiores a ésta. De

acuerdo al objetivo planteado se analizó la primera situación la cual se expresa:

1020log 20log 49R M f dB

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Donde M es la masa del panel por unidad de superficie en kg/m2, f es la frecuencia. Esto

implica que la pérdida de transmisión a una frecuencia dada depende solo de la masa superficial del panel. La pérdida de transmisión aumenta al incrementarse la masa de

superficie y la frecuencia de la onda incidente.

5 .2.2 Modelo de una pared doble.

Un sistema de pared doble, es el constituido por dos paredes simples homogéneas, iguales o desiguales, separadas por una cavidad de aire que puede estar parcial o totalmente rellena

de material absorbente. Existen comportamientos distintos del aislamiento acústico en paredes dobles, por encima de la frecuencia de resonancia y en la región de frecuencias por

encima de la frecuencia crítica (Arau 1999).

Según Meza (2007) y Lehmann (2007) la necesidad de poder predecir el comportamiento

acústico de paredes dobles, han llevado a perfeccionar modelos matemáticos con mayor precisión, tomando en cuenta cada vez más variables y volviéndose más complejos en el

momento de calcular una construcción. Estos métodos en forma general difieren en el algoritmo en que se basan. En el 2007 Meza desarrolla modelos que predicen el

aislamiento acústico de fachadas a ruidos provenientes del exterior considerando la problemática real de la construcción “in situ”, utilizando programas de análisis estadístico.

Según la ley de masa el aislamiento acústico (R) a incidencia aleatoria de una pared doble viene dada por frecuencias (f<fc) por debajo de la frecuencia critica (Arau 1999).

10 1 220log 48R m m f dB

5.2.3 Modelo de una pared tr iple o capas múltiples

Un sistema de pared triple es el formado por tres paredes simples separadas entre sí por

cámaras de aire. Las paredes pueden ser homogéneas o no y pueden ser iguales o desiguales. El aislamiento (R) de una pared triple por debajo de la frecuencia crítica (Arau

1999) se calcula:

10 1 2 320log 48R m m m f dB

Para obtener mayores aislamientos sin que la masa aumente desproporcionalmente, se emplean sistemas de paredes separadas entre sí, formado por un conjunto de capas

múltiples con poco peso (Recuero 1999).

5.3 MODELO DE PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

A PARTIR DE MEDICIONES EXPERIMENTALES EN TECHO.

La escasa literatura en materia de aislamiento acústico en techos, sugiere el uso de la

tecnología de techos verdes o ecológicos para incrementar la pérdida de transmisión sonora, sin tener que aumentar considerablemente la masa, utilizando para ello un número

de capas más delgadas de distintos materiales y cada vez que el sonido pasa a través de un material diferente su nivel se reduce. Analizando el aspecto másico de las paredes se

propone un modelo para predecir el aislamiento acústico de techos a partir de de los datos

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recogidos “in situ” y considerando el peso y espesor de los materiales que constituyen cada

una de sus multicapas (Tablas 5.1 y 5.2).

Tabla 5.1. Multicapas, configuración, espesor y peso.

Prototipo Multicapa Ensayo

Configuración multicapa % fibra de coco FC, % capa vegetal CV

% materia orgánica MO

Espesor mm

Peso kg

Espesor multicapa

m

Peso multicapa

kg

Techo 1

1 E1

Lamina de zinc cal 20 0.95 79.81

0.012 228.54 Fibro cemento 11 144 película polietileno 250 micras 0.25 4.73

2 E2.1 Pelusa de coco 3 cm Sustrato seco 10 cm

FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%.

30 100

26.60

961.15 0.142 1216.29

3 E2.2 Pelusa de coco 3 cm Sustrato seco 20 cm

FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%.

30 200

26.60

1922.31 0.242 2177.45

4 E2.3

Pelusa de coco 3 cm Sustrato húmedo 20 cm

FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%.

30 200

26.60

3327.69 0.242 3582.83

Techo 2

5 E1

Lamina de zinc cal 20 0.95 79.81

0.065 1373.37 Fibro cemento 11 144

Mortero de cemento 50 1113 Manto asfáltico con cemento plástico 3.2 36.56

6 E2

Pelusa de coco 5 cm 50 40.38

0.170 1719.38

manto asfáltico 3.2 32.5 Película polietileno 550 micras 0.55 9.23

Arcilla expandida 50 260.92

Geotextil 1.1 1.89 Malla 0.5 1.09

7 E3.1 Sustrato 100% fibra de coco 10 cm 100 96.92 0.271 1816.3

8 E3.2 Sustrato 20 cm mezcla

FC 33,33 %, CV 33,33 % y MO 33,33 % 200 2439.23 0.371 4158.67

Techo 3

9 E1

Lamina de zinc cal 20 0.95 79.81

0.065 1373.37 Fibro cemento 11 144

Mortero de cemento 50 1113

Manto asfáltico con cemento plástico 3.2 36.56

10 E2

Pelusa de coco 10 cm 100 80.77

0.221 1683.06

Manto asfáltico 3.2 32.5

Película polietileno 550 micras 0.55 9.23

Arcilla expandida 50 260.92

Geotextil 1.1 1.89

Malla 0.5 1.09

11 E3.1 Sustrato 100% fibra de coco 20 cm 200 161.54 0.421 1844.60

12 E3.2 Sustrato 20 cm mezcla

FC33,3 %, CV 33,3 % y MO 33,3 % 200 2439.23 0.421 4122.29

Techo 4

13 E1

Lamina de zinc cal 20 0.95 79.81

0.065 1373.37 Fibro cemento 11 144

Mortero de cemento 50 1113 Manto asfáltico con cemento plástico 3.2 36.56

14 E2

Estiba con cámara de aire 15 cm 150 124.09

0.268 1585.47 lámina de zinc cal 26 0.49 41.28

manto asfáltico 3.2 32.5 Película polietileno 550 micras 0.55 9.23

15 E3

Arcilla expandida 50 260.92

0.520

4288.6 Geotextil 1.1 1.89

Malla 0.5 1.09 Sustrato 20 cm mezcla

FC 33,3%, CV 33.3% y MO 33,3 % 200 2439.23

Fuente: Martínez 2014

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Tabla 5.2. Multicapas, superficie, densidad, DnTw y Riw

Prototipo Multicapa Ensayo

Configuración multicapa % fibra de coco FC % capa vegetal CV

% materia orgánica MO

Superficie m2

Densidad Kg/m2

DnTw dB

Riw dB

Techo 1

1 E1

Lamina de zinc cal 20

10.5

7,67

27 28 Fibro cemento 13.71

película polietileno 250 micras 0.45

2 E2.1 Pelusa de coco 3 cm Sustrato seco 10 cm

FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%

2.53

94.07 41 42

3 E2.2 Pelusa de coco 3 cm Sustrato seco 20 cm

FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%.

2.53

183.08 43 44

4 E2.3

Pelusa de coco 3 cm Sustrato húmedo 20 cm

FC 66,7% CV 16,67% MO 16,67%

2.53

319.92 40 41

Techo 2

5 E1

Lamina de zinc cal 20

10.5

7,67

36 37 Fibro cemento 13.71

Mortero de cemento 106

Manto asfáltico con cemento plástico 3,48

6 E2

Pelusa de coco 5 cm 3.85

40 41

manto asfáltico 3.10

Película polietileno 550 micras 0,88

Arcilla expandida 24,85

Geotextil 0,18 Malla 0,10

7 E3.1 Sustrato 100% fibra de coco 10 cm 9.23 41 42

8 E3.2 Sustrato 20 cm mezcla

FC 33,33 %, CV 33,33 % y MO 33,33 % 232,31 43 44

Techo 3

9 E1

Lamina de zinc cal 20

10.5

7,60

42 43 Fibro cemento 13.71

Mortero de cemento 106

Manto asfáltico con cemento plástico 3,48

10 E2

Pelusa de coco 10 cm 7.67

46 47

Manto asfáltico 3,10 Película polietileno 550 micras 0,88

Arcilla expandida 24,85

Geotextil 0,18

Malla 0,10 11 E3.1 Sustrato 100% fibra de coco 20 cm 15.38 46 47

12 E3.2 Sustrato 20 cm mezcla

FC33,3 %, CV 33,3 % y MO 33,3 % 232,31 48 49

Techo 4

13 E1

Lamina de zinc cal 20

10.5

7,60

45 43 Fibro cemento 13.71

Mortero de cemento 106 Manto asfáltico con cemento plástico 3,48

14 E2

Estiba con cámara de aire 15 cm 11,82

49 50 lámina de zinc cal 26 3,93

manto asfáltico 3,10 Película polietileno 550 micras 0,88

15 E3

Arcilla expandida 24,85

54 52 Geotextil 0,18

Malla 0,10 Sustrato 20 cm mezcla

FC 33,3%, CV 33.3% y MO 33,3 % 232,31

Fuente: Martínez 2014

Los pesos y espesores de los materiales se obtuvieron de las fichas técnicas de los fabricantes y a través de mediciones en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Facultad

de Agronomía de la Universidad del Zulia. Aplicando este último método se pesó por triplicado cada material con una balanza digital OHAUS Pionner modelo PA3102 de 2

dígitos, 0,01 de precisión y se taró en 0. Asimismo, se calculó la desviación estándar y su coeficiente de variación. El área de cada muestra se midió utilizando el equipo Área Meter

∆T/MK2 Delta-t Devices calibrado a cm2 previamente Por otro lado, se midieron los

espesores de los materiales con un vernier.

A partir de mediciones experimentales realizadas en 17 ensayos de prototipos de techo con una superficie de 10.5 m

2 y volumen del recinto de 18.73 m

3, se realizaron modelos de

regresión múltiple relacionando las variables independientes peso y espesor de las distintas multicapas con las variables dependientes: Diferencia de nivel estandarizada ponderada

(DnTw), Índice ponderado de reducción sonora (Riw), Diferencia de nivel estandarizada (DnT) en bandas de octava o Índice de reducción sonora aparente Riw en bandas de octavas

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 81

(Tablas 5.3 y 5.4). La regresión múltiple se realizó tomando en cuenta 15 ensayos,

descartando dos de ellos correspondientes a la vegetación Sábila y Laurel, capas que tienen un peso pero en los ensayos “in situ” no aportaron aislamiento.

Tabla 5.3. Variables independientes y dependientes

Multicapas Espesor

m

Peso

kg

Superficie

m2 DnTw Riw

1 0,0120 228,54 10,50 27 28 2 0,1420 1216,29 10,50 41 42

3 0,2420 2177,45 10,50 43 44 4 0,2420 3582,83 10,50 40 41 5 0,0650 1373,37 10,50 36 37 6 0,1710 1719,38 10,50 40 41 7 0,2710 1816,30 10,50 41 42 8 0,3710 4158,67 10,50 43 44 9 0,0650 1373,37 10,50 42 43 10 0,2210 1683,06 10,50 46 47

11 0,4210 1844,60 10,50 46 47 12 0,4210 4122,29 10,50 48 49 13 0,0650 1373,37 10,50 45 43 14 0,2680 1585,47 10,50 49 50 15 0,5200 4288,60 10,50 54 52

Fuente: Martínez 2014

Tabla 5.4. Variables dependientes: Diferencia de niveles e Índice de reducción sonora en

bandas de octava.

Multicapas Diferencia de niveles estandarizada DnT (dB) Índice de reducción sonora Ri (dB)

Hz 125 250 500 1.000 2.000 4.000 125 250 500 1.000 2.000 4.000 1 14,70 19,20 25,50 25,50 32,30 36,60 15,90 20,40 26,70 25,50 32,30 37,80 2 14,70 30,30 43,10 48,10 53,70 48,00 15,90 31,50 44,30 48,10 53,70 49,20

3 15,80 30,90 48,20 51,30 53,80 48,80 17,00 32,10 49,40 51,30 53,80 50,00 4 20,80 25,50 38,40 47,60 49,00 42,90 22,10 26,80 39,70 47,60 49,00 44,20 5 27,60 31,10 34,50 35,60 36,00 45,90 28,50 32,00 35,40 35,60 36,00 47,10 6 31,10 38,80 37,90 39,50 43,30 44,40 32,10 39,70 38,80 39,50 43,30 45,60 7 28,20 39,00 36,90 40,20 43,00 45,10 26,80 40,30 37,80 40,20 43,00 46,40 8 33,40 40,80 40,80 41,70 48,30 44,80 34,30 41,80 41,80 41,70 48,30 46,00 9 36,00 41,40 40,20 40,40 42,20 50,50 37,00 42,30 41,20 40,40 42,20 51,40 10 30,40 41,60 45,80 49,00 51,00 46,90 31,30 42,60 46,70 49,00 51,00 47,80

11 29,40 43,40 46,50 48,20 46,50 46,00 30,40 44,30 47,40 48,20 46,50 46,00 12 36,80 48,60 46,30 49,10 53,40 50,60 37,70 49,50 47,30 49,10 53,40 51,60 13 35,00 34,60 39,60 43,10 43,80 49,80 35,90 35,60 40,50 43,10 43,80 50,70 14 35,10 43,30 46,90 52,60 54,20 51,20 36,10 44,30 47,80 52,60 54,20 52,20 15 38,90 43,50 49,40 54,20 55,40 52,00 40,10 44,70 50,60 54,20 55,40 53,30

Fuente: Martínez 2014

5.3.1 Anális is de regresión

El análisis de regresión y correlación es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes o predictoras,

así como para desarrollar una ecuación lineal con fines predictivos (IBM- UCM 2015). Esta técnica genera un modelo o ecuación que permite pronosticar aproximadamente el

valor de la variable dependiente (y) denominada regresora o respuesta, a través de valores conocidos de la variable independiente (x) o predictora de los valores de (y). El coeficiente

de correlación nos indica el grado de asociación entre la variable dependiente y la independiente (Lastra 2004).

Se realizó la regresión considerando como variable dependiente la Diferencia de niveles estandarizada ponderada (DnTw) y como variables independientes el espesor (w) y el peso

(m) (Tablas 5.5 a 5.7).

Tabla 5.5. Resumen del modelo para Riw Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,736a ,542 ,466 4,516

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT (dB)

Fuente: Martínez 2014

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Tabla 5.6. Anova para Riw ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 1 Regresión 290,162 2 145,081 7,113 ,009a

Residual 244,772 12 20,398 Total 534,933 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT (dB)

Fuente: Martínez 2014

Tabla 5.7. Coeficientes para Riw Coeficientesa

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 35,804 2,418 14,808 ,000

Espesor multicapa m 30,923 13,300 ,757 2,325 ,038

Peso multicapa kg -,0001 ,002 -,026 -,080 ,938

a. Variable dependiente: DnT (dB)

Fuente: Martínez 2014

El modelo general ajustado de regresión es:

35,804 30,923 0,0001wDnt w m dB

Asimismo, se realizó la regresión considerando como variable dependiente la Índice de

reducción sonora ponderada (Riw) y como variables independientes el espesor (w) y el peso (m) (Tablas 5.8 a 5.10).

Tabla 5.8. Resumen del modelo para Riw Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,758a ,575 ,504 4,077

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

Fuente: Martínez 2014

Tabla 5.9. Anova para Riw ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 269,882 2 134,941 8,119 ,006a Residual 199,451 12 16,621

Total 469,333 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Riw (dB)

Fuente: Martínez 2014

Tabla 5.10. Coeficientes para Riw Coeficientesa

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 36,792 2,183 16,857 ,000

Espesor multicapa m 31,171 12,006 ,815 2,596 ,023 Peso multicapa kg -,0003 ,001 -,072 -,230 ,822

a. Variable dependiente: Riw (dB)

Fuente: Martínez 2014

La ecuación obtenida para Riw es la siguiente:

36,792 31,171 0,0003wRi w m dB

De igual manera, se realizó la regresión considerando como variables dependientes la

Diferencia de niveles estandarizada (DnT) y el Índice de reducción sonora en el rango de frecuencias por bandas de octava en cada una de las frecuencias de 125 a 4KHz, las

variables independientes el espesor (w) y el peso (m) de las multicapas del techo. Las

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tablas de Resumen, Anova y Coeficientes de las ecuaciones en todas las frecuencias se

encuentran en el Anexo C.

En el modelo obtenido para el cálculo de DnT y Ri por bandas de octava se puede despreciar

el término correspondiente al peso, debido al número de cifras significativas del orden de 10

-3, se observa que DnT y Ri dependen en este caso de la variable espesor.

125 22,235 12,940 0,002Dnt Hz w m dB

250 29,652 42,599 0,001Dnt Hz w m dB

500 35,128 35,200 0,0009Dnt Hz w m dB

1.000 36,763 34,923 0,0002Dnt Hz w m dB

2.000 39,486 26,802 0,001Dnt Hz w m dB

4.000 44,486 8,725 0,0002Dnt Hz w m dB

El modelo obtenido en las bandas de 125 a 4.000 Hz es el siguiente:

125 23,058 11,382 0,002Ri Hz w m dB

250 30,693 42,538 0,001Ri Hz w m dB

500 36,099 34,778 0,0009Ri Hz w m dB

1.000 36,763 34,923 0,0002Ri Hz w m dB

2.000 39,486 26,807 0,001Ri Hz w m dB

4.000 45,479 6,690 0,0004Ri Hz w m dB

Comparando los resultados obtenidos en las ecuaciones del Índice de reducción sonora

ponderada (Riw) en los ensayos de las multicapas 3, 12 y 15 de los prototipos de techos ecológicos 1, 3 y 4 se obtienen pronósticos muy cercanos a los datos medidos “in situ”

(Tabla 5.11). Asimismo, para la Diferencia de niveles estandarizada ponderada (DnTw) en los ensayos de las multicapas 3 y 12 de los prototipos de techos ecológicos 1 y 3 se

obtienen pronósticos muy cercanos a los datos medidos “in situ” (Tabla 5.12).

Tabla 5.11. Índice de reducción sonora ponderada (Riw) medido “in situ” y pronosticado Techo 1 Techo 2 Techo 3 Techo 4

Multicapa 3 - E2.2 Multicapa 8 - E3.2 Multicapa 12 - E3.2 Multicapa 15 - E3 Riw (dB) Riw (dB) Riw (dB) Riw (dB)

“in situ” pronóstico “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico 44 43,68 44 47,10 49 48,67 52 51,71

Fuente: Martínez 2014

Tabla 5.12. Diferencia de niveles estandarizada ponderada (DnTw) medido “in situ” y

pronosticado Techo 1 Techo 2 Techo 3 Techo 4

Multicapa 3 - E2.2 Multicapa 8 - E3.2 Multicapa 12 - E3.2 Multicapa 15 - E3 DnTw (dB) DnTw (dB) DnTw (dB) DnTw (dB)

“in situ” pronóstico “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico

43 43,06 43 46,85 48 48,41 54 51,45

Fuente: Martínez 2014

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Por otro lado, comparando los resultados obtenidos en las ecuaciones del Índice de

reducción sonora (Ri) y (DnT) en bandas de octava en los ensayos de las multicapas 12 y 15 de los prototipos de techos ecológicos 3 y 4 se obtienen pronósticos muy cercanos a los

datos medidos “in situ” (Tablas 5.13 y 5.14).

Tabla 5.13. Índice de reducción sonora (Ri) medido “in situ” y pronóstico Techo 1 Techo 2 Techo 3 Techo 4

Multicapa 3 - E2.2 Multicapa 8 - E3.2 Multicapa 12 - E3.2 Multicapa 15 - E3 Ri (dB) Ri (dB) Ri (dB) Ri (dB) f in situ pronóstico in situ pronóstico in situ pronóstico in situ pronóstico

125 17,04 26,25 34,30 28,11 37,69 36,09 40,10 37,55 250 32,15 41,42 41,75 47,30 49,51 44,48 44,72 48,52 500 49,40 42,56 41,78 45,26 47,27 47,03 50,63 50,32

1.000 51,34 44,77 41,74 48,89 49,07 50,64 54,23 54,07 2.000 53,75 48,88 48,28 54,71 53,38 54,89 55,41 57,71 4.000 50,02 37,63 47,76 49,62 51,55 49,94 53,29 50,67

Fuente: Martínez 2014

Tabla 5.14. Diferencia de niveles estandarizada (DnT) medido “in situ” y pronóstico

Techo 1 Techo 2 Techo 3 Techo 4

Multicapa 3 - E2.2 Multicapa 8 - E3.2 Multicapa - E3.212 Multicapa 15 - E3

DnT (dB) DnT (dB) DnT (dB) DnT (dB) f “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico “in situ” pronóstico

125 15,8 29,72 33,4 35,36 36,8 35,93 38,9 37,55 250 30,9 37,78 40,8 41,29 48,6 43,46 43,5 47,51 500 48,2 41,69 40,8 44,45 46,3 46,24 49,4 49,57

1.000 50,1 44,77 40,8 48,89 48,1 50,64 53,0 54,06 2.000 52,5 48,16 47,3 53,59 52,4 54,89 54,2 57,72 4.000 48,8 47,04 46,8 48,56 50,6 48,98 52,0 49,89

Fuente: Martínez 2014

En las Figuras 5.1 y 5.2 se aprecia la cercanía entre los valores medidos “in situ” y los pronosticados para Ri y DnT en las multicapas 12 y 15 de los techos 3 y 4.

Figura 5.1. Índice de reducción sonora

Fuente: Martínez 2014

Figura 5.2. Diferencia de niveles estandarizada

Fuente: Martínez 2014

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5.4 CONCLUSIONES

En este capítulo a partir de los datos recogidos en 17 ensayos de aislamiento acústico de las multicapas de los techos se realizaron modelos de regresión lineal relacionando las

variables independientes peso y espesor de los materiales con las variables dependientes: Diferencia de nivel estandarizada ponderada (DnTw), Índice ponderado de reducción sonora

(Riw). También se realizaron modelos de regresión múltiple en bandas de octavas que permita predecir la Diferencia de nivel estandarizada (DnT) y el Índice de reducción sonora

aparente Riw. En estas regresiones se descartaron dos ensayos correspondientes a la vegetación Sábila y Laurel, capas que tienen un peso pero en los ensayos “in situ” no

aportaron aislamiento.

Comparando los resultados obtenidos en las ecuaciones del Índice de reducción sonora

ponderada (Riw) y la Diferencia de niveles estandarizada ponderada (DnTw) se obtienen pronósticos muy cercanos a los datos medidos “in situ”. Eso signica que existe una buena

correlacion entre los valores medidos y los valores obtenidos por las ecuaciones de prediccion.

Al comparar los resultados obtenidos en las ecuaciones del Índice de reducción sonora (Ri) y Diferencia de niveles estandarizada (DnT) en bandas de octava se obtienen valores

cercanos a los datos medidos “in situ”.

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6. CORRELACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA A PARTIR DE

MEDICIONES “IN SITU” EN CLIMA TROPICAL HÚMEDO

6.1 INTRODUCCIÓN

La relación entre el clima y la arquitectura ha sido siempre íntima, los edificios interactúan

con su entorno climático a través de pérdidas de calor desde el interior en períodos fríos del año, y a través de ganancias de calor en períodos cálidos producto de la radiación solar que

incide sobre los mismos (Meza 2007). Las cubiertas son el cerramiento que recibe más radiación solar a lo largo del día, si éstas no usan materiales de acabado claro o aislantes,

las convierte en uno de los elementos más conflictivos del edificio. Por otra parte, las cubiertas ajardinadas tienen ventajas energéticas y otros beneficios medioambientales, su

vegetación ofrece una gran protección contra la radiación solar (Machado et al., 2003).

En una cubierta ajardinada expuesta al sol e intercambiando energía con el medio que le

rodea, ocurren procesos que se relacionan fundamentalmente con la absortancia, reflectancia y transmitancia. La radiación solar absorbida por la superficie de las hojas no

se invierte completamente en aumentar su temperatura, ya que esta energía absorbida se libera en parte por evapotranspiración (entre 20 y 40 %), y en parte creando biomasa

mediante fotosíntesis (entre el 5 y el 10 %). La propia estructura de la masa vegetal permite la evacuación del aire caliente (Monjo 2007).

En este capítulo se presentan los datos climatológicos de la ciudad de Maracaibo donde se construyeron dos prototipos de techos sobre distintos módulos: uno de referencia y el otro

experimental. En el primero de ellos el techo fue construido con materiales tradicionales de las edificaciones populares y en el segundo con materiales ecológicos propios de una zona

tropical húmeda. Se realizaron mediciones térmicas de ambos prototipos, comparándose sus resultados y su interacción con el entorno climático. Asimismo, se presentan dos

modelos de correlación acústica y térmica a partir de las mediciones “in situ”.

6.2 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE UNA ZONA TROPICAL

El clima es el conjunto de fenómenos metereológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera, éste queda determinado por los factores climáticos (latitud, altitud,

temperatura de la superpie del mar, la naturaleza de la superficie de la tierra, entre otros) que son características inalterables propias de su ubicación y dan lugar a los elementos

climáticos como la temperatura, la humedad, la pluviosidad, etc. En los climas de latitudes bajas como los climas cálidos y húmedos, la radiación solar incide de un modo

perpendicular durante la mayor parte del año, esto implica que debe atravesar menos masa atmosférica y la radiación será muy elevada. Como consecuencia las temperaturas que se

alcanzan en estas zonas son también muy altas. Sin embargo, si la humedad es elevada esto dificulta la llegada de la radiación solar a la tierra y da lugar a radiaciones superficiales

menores que en las localidades con igual latitud pero de atmósferas secas. Las humedades elevadas acrecientan la sensación térmica de calor (Neila 2004).

Los prototipos de techos ecológicos multicapas propuestos se construyeron en la ciudad de Maracaibo, ubicada a 10º 40.5´ latitud norte y 71° 66´ longitud oeste, entre la zona

ecuatorial y tropical (González et al. 2008), emplazada en una planicie de poca elevación e inmediata a dos grandes masas de agua, el Lago de Maracaibo (13.280 km

2) y el golfo de

Venezuela, que la comunica con el Mar Caribe (Quirós 1995), debido a esta posición

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 88

geográfica la ciudad cuenta con un gran caudal de radiación solar (térmica y lumínica)

proveniente del sol, durante todo el año. La baja altitud (40-80 m sobre el nivel del mar) y el alto contenido de vapor de agua del viento, proveniente de las dos masas de agua

mantienen durante todo el año altos valores en la temperatura del aire y las humedades relativas (Bravo et al. 2008). De acuerdo a estas características, Maracaibo es una ciudad

con un clima clasificado como cálido y húmedo.

Revisando los registros de la Estación Meteorológica de la Facultad de Arquitectura y

Diseño de la Universidad del Zulia, se detectó que cuenta con datos climáticos horario mensuales completos hasta el año 2012, estos valores se muestran en la Tabla 6.1 y

corresponden a los parámetros de temperatura, humedad relativa y radiación. Se observa que los valores medios de temperatura del aire máxima, mínima y media registradas

alcanzaron 31,02 °C, 24,94 °C y 27,80 °C, respectivamente. Los valores medios de la humedad relativa máxima, mínima y media fueron de 93,38 %, 80.06 % y 87,44 %

respectivamente, la radiación global máxima, mínima y media anual fue de 714,64, -1,29 y 209,49 respectivamente.

Tabla 6.1. Datos climáticos de la ciudad de Maracaibo, año 2012. Mes E F M A M J J A S O N D Año

TEMPERATURA ºC Max. Media 28,71 29,24 29,80 30,39 31,86 32,46 32,35 32,42 33,29 31,08 31,40 30,85 31,02

Media 25,88 26,17 26,64 27,28 28,38 28,79 28,93 28,79 29,10 28,04 28,17 27,41 27,80 Min. Media 23,23 23,35 24,25 24,78 25,30 25,69 25,90 25,76 25,87 25,37 25,10 24,65 24,94 Amplitud 5,48 5,89 5,55 5,61 6,56 6,78 6,45 6,66 7,42 5,71 6,30 6,20 6,08

HUMEDAD RELATIVA Max. Media 86,73 88,89 88,80 91,06 99,41 96,04 97,15 91,95 94,96 96,80 96,80 91,95 93,38

Media 81,91 84,48 84,51 85,27 93,73 87,99 92,63 89,35 88,88 91,17 86,00 83,35 87,44

Min. Media 73,35 77,88 78,08 78,25 84,80 77,28 86,16 85,12 77,20 82,52 81,00 79,12 80,06 RADIACION GLOBAL

Max. Media 786,38 863,39 752,62 631,75 834,41 818,88 844,65 837,06 828,92 414,63 546,87 501,27 714,64 Media 226,08 247,88 217,91 201,00 234,03 240,89 253,44 240,37 242,62 114,58 159,55 135,55 209,49

Min. Media -1,62 -1,74 -1,63 -1,33 -1,39 -1,50 -1,36 -1,50 -1,41 -0,78 -1,22 -0,93 -1,29

Fuente: Martínez 2014 a partir del Registro de la Estación Meteorológica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia.

Quirós (1995) señala que, Maracaibo se encuentra bajo la influencia de los vientos Alisios,

con sus campos anticiclónicos en la altura que limitan el desarrollo de las nubes y la presencia de precipitaciones. En el período de diciembre a abril se registran los valores

más bajos de temperatura, vapor de agua, nubosidad y radiación solar, mientras que la velocidad del viento, evaporación, e irradiación nocturna corresponden a los valores

máximos, lo cual explica las condiciones de satisfacción térmica prevalecientes.

Maracaibo presenta dos períodos climáticos característicos, uno seco y el otro lluvioso. La

estación seca coincide también con los valores más bajos de consumo energético residencial, desde el mes de diciembre a abril. El período lluvioso se produce de mayo a

noviembre, debido al retroceso de los Alisios, donde las máximas precipitaciones se dan en el mes de mayo y septiembre, un mes después del pasaje cenital solar por la región. Este

período se caracteriza por elevados índices de temperatura, vapor de agua, nubosidad, radiación solar difusa y por los bajos niveles de movimientos de aire (Quirós 1995).

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6.3 PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS TÉRMICAS “IN SITU”

Se realizaron medidas térmicas “in situ” en el módulo de referencia (MR) y el experimental (ME) (Figura 6.1). El módulo de referencia construido con materiales tradicionales:

paredes de bloques de arcilla de 15 cm de espesor frisadas por ambas caras, dos ventanas de aluminio proyectante con vidrio de 4 mm en paredes opuestas, doble puerta de madera y

el techo de zinc con aislamiento de poliuretano de 20 cm, representan las características típicas de una construcción tradicional del lugar. Por otra parte, el módulo experimental

fue el utilizado para el prototipo de techo ecológico 4, cuyos cerramientos verticales fueron aislados acústicamente para realizar un estudio experimental de la relación térmico-

acústica. En los dos módulos descritos, las variables climáticas se obtuvieron de registradores de datos tipo Hobo calibrados y programados para almacenar los datos de

temperatura bulbo seco (Tbs) y humedad relativa (Hr) cada 5 min. Estos registradores se encuentran ubicados en el centro de los módulos y en el exterior, los cuales se protegen de

la luz directa colocándolos dentro de tubos plásticos cubiertos de papel aluminio en la superficie exterior (Figura 6.2).

Figura 6.1. Módulo experimental y de referencia Fuente: Martínez 2014

Figura 6.2. Registradores de datos, ambiente interior y exterior. Fuente: Martínez 2014

La temperatura exterior bajo sombra (Tebs) se midió ubicando un hobo (H1) fuera de los módulos. Por otra parte, para estabilizar las variables climáticas dentro de los módulos y

poder efectuar mediciones confiables, éstos se cerraron por 5 días. En el interior del módulo de referencia se ubicó un hobo (H2) con cable, registrando dos temperaturas al

mismo tiempo: en el centro del espacio (TiMR) y debajo del techo (TibtMR). De igual forma, en el módulo experimental se colocó el hobo (H3) con cable en el centro del

espacio (TiME) y debajo del techo (TibtME) registrando las temperaturas internas. Los sensores restantes se colocaron entre las distintas capas que componen el sistema de la

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cubierta en tres posiciones: entre la vegetación (H4), sobre el sustrato (H5) y dentro del

sustrato (H6), lo cual permitió medir la temperatura del techo ecológico y comparar la mejora que tiene con respecto al techo tradicional del módulo de referencia (Figuras 6.3 y

6.4; Tablas 6.2 y 6.3).

Figura 6.3. Ubicación de Hobos.

Fuente: Martínez 2014

Figura 6.4. Registro de temperaturas en el prototipo de techo 4. Fuente: Martínez 2014

Luego del período de medición se procedió a bajar la data de los Hobos a través del programa HOBOware (Onset Computer Corporation 2005) y se almacenó en el

computador para su posterior análisis.

Tabla 6.2. Temperatura y humedad en prototipo de techo con sustrato húmedo MÓDULO EXPERIMENTAL

(cubierta vegetal)

Registrador Ubicación Promedio día 23-05-2012

Temperatura Humedad

Hobo 3 Interna bajo techo (con cable) 31,82 85

Interna en el centro del espacio 32,50 85

Hobo 4 Exterior dentro de la vegetación (con cable) 37,52 85 Hobo 5 Exterior sobre el sustrato (con cable) 31,41 86 Hobo 6 Exterior dentro del sustrato (con cable) 30,64 87

Fuente: Martínez 2014

Tabla 6.3. Temperatura y humedad en prototipo de techo con sustrato seco MÓDULO DE REFERENCIA

(Techo de zinc con aislamiento poliuretano 20 cm)

Registrador Ubicación Promedio día 04-06-2012 Temperatura Humedad

Hobo 1 Exterior bajo sombra 30,92 64

Hobo 2 Interna bajo techo (con cable) 32,82 74 Interna en el centro del espacio 32,52 74

MÓDULO EXPERIMENTAL (cubierta vegetal)

Registrador Ubicación Promedio día 04-06-2012 Temperatura Humedad

Hobo 3 Interna bajo techo (con cable) 32,27 81 Interna en el centro del espacio 32,89 81

Hobo 5 Exterior sobre el sustrato (con cable) 33,22 81 Hobo 6 Exterior dentro del sustrato (con cable) 31,17 83

Fuente: Martínez 2014

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6.3.1 Discusión de resultados experimentales

Se realizó un estudio experimental para determinar si la propuesta del techo ecológico multicapas (prototipo de techo 4) del módulo experimental (ME) en condición seca, reduce

la temperatura interior respecto a la del módulo de referencia (MR) y a la del ambiente exterior (Tebs).

El comportamiento térmico de ambos módulos se evaluó el 04/06/2012 durante 24 horas y se comparó con la temperatura exterior bajo sombra (Tebs). En la Figura 6.5 se observa

que las temperaturas internas del ME en condición seca tienden a mantener sus valores durante todo el día, en horas de la mañana sus valores son superiores a los del MR y Tebs.

Al mediodía y en la tarde las temperaturas internas de ME son inferiores a las del MR, incrementándose esta última a medida que aumenta la temperatura exterior.

Mediciones el día 4-6-2012 (a)

Mediciones en 5 días (b)

Figura 6.5. Módulo de referencia y experimental con sustrato seco.

Fuente: Martínez 2014

A pesar que Tebs disminuye en horas de la noche y de la mañana, la temperaturas internas

del módulo experimental (TibtMe y TiMe) se mantienen casi constantes durante todo el día, estas temperaturas pudieran reducirse al ventilar interiormente ME cuando Tbes sea menor.

En la Tabla 6.4 se presenta un resumen de las temperaturas características, donde la temperatura exterior (Tebs) es la que registra los valores más altos siendo la temperatura

máxima media de 37,8 ºC; 2,40 ºC superior a la TibtMR máxima media y 5 ºC superior a la TibtME máxima media. Asimismo, Tebs también registra los valores más bajos de

temperatura media en 26,35 ºC; 4 ºC inferior a la TibtMR mínima media y 5,40 ºC inferior a la TibtME mínima media.

Tabla 6.4. Temperaturas características promedios módulo de referencia y experimental TibtMR TiMR Tebs TibtME TiME

Max 35,433 34,240 37,792 32,783 33,389 Min 30,356 30,760 26,349 31,769 32,326

Media 32,824 32,520 30,924 32,269 32,892

Fuente: Martínez 2014

Asimismo, se realizaron mediciones térmicas en el techo ecológico 4 del módulo

experimental (ME), donde el sustrato de fibra de coco tuvo dos condiciones: húmeda y seca, realizándose dos campañas de medidas: en la condición húmeda del 19 al 23/05/2012

y en la condición seca del 01 al 05/06/2012. En este estudio experimental se midió la temperatura exterior bajo sombra (Tebs), y se comparó con las temperaturas dentro de la

vegetación (Tdv), sobre el sustrato (Tss), dentro del sustrato (Tds), debajo del techo (TibtME) y en el centro del espacio (TiME) del ME. A continuación se presentan los

resultados de las mediciones en condición húmeda durante un día (Figura 6.6 a) y una secuencia de cinco días (Figura 6.6 b). En condición seca se observan las temperatura

características durante un día (Figura 6.6 c) y una secuencia de cinco días (Figura 6.6 d).

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Promedio sustrato húmedo Promedio sustrato seco

Mediciones el día 23-5-2012 (a)

Mediciones el día 4-6-2012 (c)

Mediciones en 5 días (b)

Mediciones en 5 días (d)

Figura 6.6. Temperaturas del prototipo de techo 4 en condiciones húmeda y seca.

Fuente: Martínez 2014

La temperatura dentro de la vegetación (Tdv) se midió sólo en la condición húmeda

observándose en la Figura 6.6 que el sensor a partir de las 4 pm arrojó errores en su lectura, por lo tanto no se tomaron en cuenta para el análisis. Comparando las distintas

temperaturas se detectó que la Tdv alcanza mayores valores porque la vegetación deja filtrar la radiación solar directa, la Tdv máxima media es de 47,30 ºC y la media de 37,52

ºC. Lo contrario sucede cuando se colocan los sensores sobre el sustrato (Tss) y dentro del sustrato (Tds) en condiciones húmeda y seca, observándose que las temperaturas

disminuyen por no estar expuestos a la radiación directa.

En las Tablas 6.5 y 6.6 se presentan resúmenes de las temperaturas características,

observándose que la temperatura sobre el sustrato (Tss) en condición seca alcanza un valor medio de 33,22 ºC, 2,30 ºC superior al valor medio de la temperatura exterior bajo sombra

(Tebs). En condición húmeda Tss media es de 31,41 ºC, observándose que disminuye 0,39 ºC con respecto a la temperatura exterior media. Asimismo, la temperatura dentro del

sustrato (Tds) en condiciones húmeda y seca disminuye con respecto a la temperatura exterior (Tebs), alcanzando un valor medio de 31,05 ºC en la condición húmeda y de 31,26

ºC en la condición seca. La Tebs tiene un valor medio de 31,80 ºC en condición húmeda y de 30,92 ºC en la seca, estos valores obtuvieron en campañas de medidas en diferentes

fechas.

Con respecto a las temperaturas dentro del ME se observó que la temperatura interna bajo

techo (Tibt) alcanzó un valor medio de 31,82 ºC en condición húmeda, similar a la temperatura exterior bajo sombra media (Tebs) de 31,80 y 0,45 ºC inferior a Tibt media en

la condición seca. La temperatura en el centro del módulo (Ti) alcanzó un valor medio de 32,50 ºC en condición húmeda aumentando a 32,89 ºC en condición seca.

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Tabla 6.5. Temperaturas características promedios módulo experimental - sustrato

húmedo Tebs Tdv Tss Tds Ti Tibt

Max 38,46 47,30 38,34 33,19 33,17 32,27 Min 27,85 29,91 27,85 29,51 31,94 31,41

Media 31,80 37,52 31,41 31,05 32,50 31,82

Fuente: Martínez 2014

Tabla 6.6. Temperaturas características promedios módulo experimental - sustrato seco Tebs Tss Tds Ti Tibt

Max 37,79 42,87 34,21 33,45 32,59 Min 26,35 27,40 28,79 33,26 31,77

Media 30,92 33,22 31,26 32,89 32,27

Fuente: Martínez 2014

Se puede observar a través de las mediciones realizadas, que el prototipo de techo ecológico multicapas mejora las temperaturas internas del ME con respecto a MR en horas

del mediodía y en la tarde. La temperatura interna del ME es menor para un prototipo de techo con sustrato de fibra de coco en condición húmeda que en condición seca.

6.4 CORRELACIÓN ENTRE LOS FENÓMENOS ACÚSTICOS Y TÉRMICOS

A partir de las mediciones “in situ”, se realizaron cuatro modelos de correlación acústica y

térmica, los tres primeros relacionando la temperatura (Ti) y el nivel de presión sonora (L2) en tres momentos del día y el cuarto relacionando el aislamiento acústico (Riw) y el

aislamiento térmico (Rt). Estos modelos se determinaron para el prototipo de techo 4.

6 .4.1 Modelos de correlación temperatura y nivel de presión sonora

Se establecieron modelos de correlación de los fenómenos acústicos y térmicos, específicamente el nivel de presión sonora (L2) y la temperatura (Ti) dentro del módulo

experimental. Estos parámetros se midieron el día 23/07/2012 en tres periodos: en la mañana (8 - 10 am), mediodía (12 - 2 pm) y tarde (3 - 5 pm) coincidiendo con la toma de la

medida acústica con altavoz. Cinco días antes de iniciar las medidas se ubicaron el micrófono (sonómetro) y el registrador de temperatura en el centro del espacio, con el fin

de estabilizar las variables climáticas y garantizar mediciones confiables (Figura 6.7).

Figura 6.7. Ubicación de los Hobos y micrófono en interior módulo experimental

Fuente: Martínez 2014

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En la Tabla 6.7 se presentan las variables utilizadas en la correlación térmica acústica

medidas en tres períodos del día.

Tabla 6.7. Correlación Térmica Acústica por períodos del día.

23/07/2012 23/07/2012 23/07/2012

Mañana 8-10 am

Ti (°C)

L2 (dB)

Mediodía 12-2 pm

Ti (°C)

L2 (dB)

Tarde 3 -5 pm

L2 (dB)

Ti (°C)

1 08:35 32,536 47 11:55 32,355 46,6 15:25 45,9 32,742 2 08:40 32,51 46,9 12:00 32,381 46,6 15:30 45,9 32,742 3 08:45 32,51 46,9 12:05 32,355 46,5 15:35 45,9 32,742

4 08:50 32,51 46,9 12:10 32,381 46,5 15:40 45,9 32,768 5 08:55 32,484 47 12:15 32,381 46,6 15:45 45,9 32,794 6 09:00 32,484 47 12:20 32,381 46,4 15:50 45,9 32,794 7 09:05 32,484 47 12:25 32,381 46,4 15:55 46 32,82 8 09:10 32,484 46,9 12:30 32,407 46,5 16:00 46 32,82 9 09:15 32,458 46,9 12:35 32,407 46,5 16:05 46 32,846 10 09:20 32,458 47 12:40 32,407 46,4 16:10 46 32,846 11 09:25 32,458 47 12:45 32,407 46,4 16:15 46 32,846

12 09:30 32,458 46,9 12:50 32,407 46,4 16:20 46 32,872 13 09:35 32,433 47 12:55 32,433 46,5 16:25 45,9 32,768 14 09:40 32,433 47 13:00 32,458 46,4 16:30 45,9 32,458 15 09:45 32,433 47 13:05 32,433 46,5 16:35 45,9 31,586 16 09:50 32,407 47 13:10 32,458 46,3 16:37 45,8 31,586 17 09:55 32,407 47 13:15 32,458 46,4 16:40 45,8 30,369 18 10:00 32,407 47,1 13:20 32,458 46,4 16:43 45,8 30,369

Fuente: Martínez 2014

Con los programas de computación Microsoft Excel (Microsoft Office 2007) y de análisis estadístico SPSS (Statistical Packge for the Social Sciences) (IBM 2013), se realizaron

regresiones lineales siendo la variable dependiente el nivel de presión sonora interior y la variable independiente la temperatura interior del módulo. Los diagramas de dispersión

para determinar la relación entre las variables se muestran en la Figura 6.8.

Correlación L2 Ti mañana (a).

Correlación L2 Ti mediodía (b)

Correlación L2 Ti tarde (c)

Figura 6.8. Correlación Térmica Acústica por períodos del día.

Fuente: Martínez 2014

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En la Tabla 6.8 se presentan los coeficientes r y R2

(indicando el grado de asociación entre

las variables) y los modelos de la correlación L2 (dB) vs Ti (ºC). Las tablas de Resumen, Anova y Coeficientes de los modelos se encuentran en el Anexo D.

Tabla 6.8. Correlación L2 (dB) vs Ti (ºC) Correlación r R2 Modelo

L2 - Ti mañana 0,531 0,282 L2= -0,781 Ti +72,342 L2 - Ti mediodía 0,595 0,353 L2= -1,454 Ti + 93,60

L2 - Ti tarde 0,763 0,581 L2= -0,065 Ti + 43,80

Fuente: Martínez 2014

El coeficiente de correlación (r) varía entre -1 y 1 (Lastra 2004), existe una escala para

interpretarlo: de 0,00 a 0,29 representan un bajo grado de relación, de 0,30 a 0,69 es moderado y de 0,70 a 1,00 es alto (Castejón 2011).

Con los resultados obtenidos a través del análisis de regresión simple, entre las variables L2 y Ti, se aprecia en el período de la tarde una correlación alta siendo r 0,763 y un

coeficiente de determinación R2 de 0,581 es decir, la variable Ti explica a la variable dependiente L2 en un 58 %, concluyéndose que a medida que sube la temperatura se

incrementa el nivel de presión sonora. En el período de la mañana y mediodía el grado de relación r es moderado y con respecto al coeficiente de determinación R2 la variable Ti

explica a la variable L2 en un 28 % y 35 % respectivamente.

6 .4.2 Modelo de correlación aislamiento Acústico y Térmico.

Con el objeto de determinar el grado de relación entre el índice de reducción sonora (Ri) y la resistencia térmica (Rt) de los materiales de las distintas multicapas de los prototipos de

techos propuestos, se hizo un análisis de regresión utilizando los programas de computación SPSS (IBM 2013) y Microsoft Excel (Microsoft Office 2007). Para ello se

utilizaron los resultados de las mediciones acústicas “in situ” y se realizó un estudio de la conductividad térmica (λ) de los materiales de las cubiertas ecológicas para calcular la

resistencia o aislamiento térmico de sus multicapas.

En catálogos y fichas técnicas se investigó la conductividad térmica, la cual es la capacidad

de los materiales de transferir calor. Mientras que la resistencia térmica depende del espesor (e) y de la conductividad térmica del material, viene expresada a través de la

siguiente ecuación:

Rt= e/ λ (m2k/w)

La resistencia térmica de un techo formado por varias capas, cada una de ellas de material

homogéneo, es igual a la suma de la resistencia de cada una de las capas (Tabla 6.9).

Rt= Rt1 + Rt2 + …. + Rtn

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Tabla 6.9. Materiales multicapas, espesor, conductividad, resistencia térmica, DnTw, Riw

Ensayos Materiales

Espesor m

Conductividad

Resistencia materiales

Resistencia ensayos

Riw (dB)

T1 E1

Lamina de zinc cal 20 0,00095 110 a 0,00001

0,06 28 Fibro cemento 0,011 0,18 b 0,06111

Película polietileno 250 micras 0,00025 0,43 c 0,00058

T2 E1

Lamina de zinc cal 20 0,00095 110 a 0,00001

0,15 37

Fibro cemento 0,011 0,18 b 0,06111

Mortero de cemento 0,05 1,4 a 0,03571

Manto asfáltico con cemento plástico

0,0032 0,058 d 0,05517

T2 E2

Pelusa de coco 5 cm 0,05 0,043 e 1,16279

1,93 41

manto asfáltico 0,0032 0,058 d 0,05517

Película polietileno 550 micras 0,00055 0,5 a 0,00110

Arcilla expandida 0,05 0,095 a 0,52632

Geotextil 0,0011 0,05 a 0,02200

Malla 0,0005 0,036 0,01389

T2 E3.1 Sustrato 100 % fibra de coco 10 cm 0,1 0,045 e 2,22222 4,16 42

T3 E1

Lamina de zinc cal 20 0,00095 110 a 0,00001

0,15 43

Fibro cemento 0,011 0,18 b 0,06111

Mortero de cemento 0,05 1,4 a 0,03571

Manto asfáltico con cemento plástico

0,0032 0,058 d 0,05517

T3 E2

Pelusa de coco 10 cm 0,1 0,043 2,32558

3,10 47

Manto asfáltico 0,0032 0,058 d 0,05517

Película polietileno 550 micras 0,00055 0,5 a 0,00110

Arcilla expandida 0,05 0,095 0,52632

Geotextil 0,0011 0,05 a 0,02200

Malla 0,0005 0,036 0,01389

T3 E3.1 Sustrato 100 % fibra de coco 20 cm 0,2 0,045 e 4,44444 7,54 47

T4 E1

Lamina de zinc cal 20 0,00095 110 a 0,00001

0,15 43

Fibro cemento 0,011 0,18 b 0,06111

Mortero de cemento 0,05 1,4 a 0,03571

Manto asfáltico con cemento plástico

0,0032 0,058 d 0,05517

T4 E2

Estiba con cámara de aire 15 cm 0,15 0,024 6,25000

6,46 50 lámina de zinc cal 26 0,00049 80,2 a 0,00001

manto asfáltico 0,0032 0,058 d 0,05517

Película polietileno 550 micras 0,00055 0,5 a 0,00110

Fuente: a. (Frutos y Olaya 2007); b. (Rústica Internacional 2015); c. (IDA 2008).; d. (La Roche y Machado 1999); e. (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, 2009)

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6.4.2.1 Resultados obtenidos Análisis de regresión

Se realizaron regresiones lineales siendo la variable dependiente el índice de reducción sonora y la variable independiente la resistencia térmica. El diagrama de dispersión para

determinar la relación entre las variables se muestra en la Figura 6.9. En las Tablas 6.10 a 6.13 se presentan el Resumen, Anova, Coeficientes y el modelo de correlación Rt y Ri.

Figura 6.9. Dispersión el índice de reducción sonora y resistencia térmica Fuente: Martínez 2014

Tabla 6.10. Resumen del modelo Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 1 ,676a ,457 ,380 5,120

a. Variables predictoras: (Constante), Rt

Fuente: Martínez 2014

Tabla 6.11. Análisis Anova ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 154,516 1 154,516 5,895 ,046a Residual 183,484 7 26,212

Total 338,000 8 a. Variables predictoras: (Constante), Rt

b. Variable dependiente: Riw (dB)

Fuente: Martínez 2014

Tabla 6.12. Coeficientes Coeficientesa

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 37,998 2,373 16,014 ,000

Rt 1,520 ,626 ,676 2,428 ,046

a. Variable dependiente: Riw (dB)

Fuente: Martínez 2014

Tabla 6.13. Modelo de correlación aislamiento acústico y térmico Modelo r R2

Riw = 1,520 Rt+ 37,99 (dB) 0,676 0,457

Fuente: Martínez 2014

Se hizo un estudio de la correlación térmica acústica entre la resistencia térmica de los materiales de las diferentes multicapas de los techos ecológicos con su índice de reducción

sonora (Riw), obteniéndose un coeficiente de correlación r moderado de 0,676 y un R2 de

0,457 es decir un nivel de predicción medio.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 98

6.5 CONCLUSIONES

En este capítulo se caracterizó el clima de Maracaibo, ciudad donde se realizaron los ensayos en un módulo experimental y otro de referencia. Comparando los resultados se

detectó que la temperatura interna del ME es menor para un prototipo de techo con sustrato de fibra de coco en condición húmeda que en condición seca. En horas de la mañana, las

temperaturas internas del ME en condición seca, son superiores a los del MR y Tebs. Al mediodía y en la tarde son inferiores a las del MR, las temperaturas internas en esta última

se incrementan a medida que aumenta la temperatura exterior.

Se establecieron modelos de correlación acústica térmica que permite predecir el

comportamiento acústico de un prototipo de techo ecológico a partir de su climatología en tres períodos de un día: mañana, mediodía y tarde, se aprecia en este último que a medida

que aumenta la temperatura aumentan los niveles de presión sonora. Se estableció una correlación térmica acústica entre la resistencia térmica de los materiales de las diferentes

multicapas de los techos ecológicos con su índice de reducción sonora (Riw), obteniéndose un coeficiente de correlación r moderado. Se deja abierto para futuras investigaciones,

medir en laboratorio la conductividad térmica del sustrato de fibra de coco en diferentes densidades, espesores y condiciones, para poder obtener su resistencia térmica y

relacionarla con el aislamiento acústico.

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7. CONCLUSIONES GENERALES

La presente investigación ha proporcionado una metodología de medición del aislamiento

acústico a ruido aéreo para techos bajo ensayos “in situ”, utilizando el método global con altavoz, ésta se estructuró en tres partes: en la primera, se describe el módulo experimental

y la plataforma tecnológica requerida; en la segunda, se abordan los procedimientos para medir los niveles de presión sonora, niveles de ruido de fondo y los tiempos de

reverberación, en bandas de frecuencia de un tercio de octava; en la tercera, se calculan la diferencia de niveles estandarizada, el índice de reducción sonora aparente con sus valores

globales y la incertidumbre para validar los resultados. La metodología se aplicó a casos de estudio lo cual permitió retroalimentarla y validarla.

Así mismo, en este trabajo se ha demostrado que el aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de construcción de una edificación pueden obtenerse a través de mediciones

“in situ”, para la cual complementariamente se emplea modelos teóricos de predicción o software de simulación.

En el método “in situ” se puede usar como fuente sonora el ruido de tráfico existente en el lugar, tambien se puede utilizar altavoces como fuente sonora logrando resultados de mejor

calidad.

En la búsqueda de la calidad acústica y de nuevas soluciones constructivas se propusieron

cuatro techos multicapas con materiales ecológicos de una localidad tropical, con el objetivo de determinar su aislamiento acústico a través de ensayos “in situ” adaptando la

metodología recomendada para fachadas por las normas internacionales ISO 140-5:1998 e ISO 717-1:2013.

Los prototipos de techos multicapas se diseñaron y construyeron con materiales ecológicos propios de una región tropical, entre ellos: la arcilla expandida, la pelusa de coco y la fibra

de coco; esta última se utilizó como sustrato de dos especies vegetales autóctona de la región tropical: Aloe barbadensis (Sábila) y Widelia Trilobata (Laurel). Se realizaron

experimentos variando el espesor, las condiciones (seca o húmeda) y la densidad del sustrato de fibra de coco. Además, se estudió el efecto de una cámara de aire en uno de los

prototipos de techo.

Considerando las distintas multicapas de los techos propuestos se realizaron 17 ensayos de

aislamiento acústico. En cada uno de ellos se efectuaron repeticiones de medida de los parámetros acústicos con el fin de minimizar las incertidumbres.

En los resultados de los experimentos se demuestra que el aislamiento del sustrato de fibra de coco en condición seca es mayor que en la condición húmeda.

También se demostró que el aislamiento acústico varía de acuerdo al espesor y densidad. Un sustrato de fibra de coco de 66.7 % al incrementarse su espesor de 10 a 20 cm, el

aislamiento acústico aumenta en 2 dB en condición seca. Con un espesor de 20 cm en condición húmeda el aislamiento disminuye en 3 dB.

El sustrato de fibra de coco de 100 % (techo 2) al incrementarse el espesor de 10 a 20 cm (techo 3) en condición seca no varió el aislamiento, detectándose que tiene un

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comportamiento similar a la vegetación Laurel y Sábila que no aportaron aislamiento al

sistema de techo.

El sustrato con 33 % fibra de coco, 20 cm de espesor y condición seca aisla 2 dB (techo 3 y

4).

Las multicapas junto con el espacio de cámara de aire de 15 cm proveen una reducción

sonora de 7 dB sobre el techo base. El uso de las multicapas delgadas de diferentes densidades, reducen el sonido por etapas.

Pruebas de caracterización del sustrato (fibra de coco) con diferentes densidades, fueron realizadas en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad del Zulia, resultando con

excelentes propiedades hidrofísica que permiten retener y aportar a las plantas un volumen de agua dentro de un rango óptimo, así como una porosidad de aireación que permite el

intercambio gaseoso del sustrato garantizando una buena suplencia de oxígeno a las raíces y la salida del dióxido de carbono del sustrato.

En el ámbito de la construcción, siguiendo la línea ecológica, uno de los aspectos importantes es introducir el empleo de los materiales de procedencia local como la fibra de

coco que es un material de desecho agrícola, de bajo costo. La utilización de este tipo de material permite reducir el uso de materia sintética no degradable.

Aunque las especies vegetales en este caso Sábila y Laurel no aportaron aislamiento acústico; sin embargo, se sugiere su uso porque producen efectos estéticos que realzan la

habitabilidad de un lugar. Además, ayudan a compensar la falta de áreas verdes en las ciudades, integrando de esta forma las edificaciones al entorno natural. Ambas especies

requieren de minimo mantenimiento, son nativas de América tropical y se adaptan a cualquier piso altitudinal.

En este estudio se ubicó la fuente sonora en cuatro posiciones distintas con el fin de determinar la posición más adecuada para el sistema de experimentacion. Se tomo como

caso de estudio el techo base de los prototipos de techo 2, 3 y 4 porque comparten las mismas características y permiten hacer una comparación de los parámetros acústicos. Por

tanto, se recomienda para este tipo de ensayo ubicar la fuente a una distancia r menor o igual a 7 m para que la energía sonora se enfoque directamente a la muestra y se minimice

la dispersión de las ondas hacia otras superficies.

Con los resultados obtenidos en los 17 ensayos de aislamiento acústico “in situ” se

determinaron modelos matemáticos generales que permiten predecir el valor ponderado de la Diferencia de Nivel Sonoro Estandarizado (DnTw) y el Índice ponderado de reducción

sonora (Riw). También se realizaron modelos de regresión en bandas de octava para predecir la Diferencia de nivel estandarizada (DnT) y el Índice de reducción sonora aparente

(Ri). Comparando los resultados obtenidos en las ecuaciones propuestas de Riw, DnTw y en bandas de octava se obtuvieron pronósticos cercanos a los obtenidos “in situ”.

Un aporte de este modelo es que ha sido generado a partir de información recogida “in situ”, a diferencia de modelos existentes que basan sus estimaciones en valores obtenidos

en ensayos de laboratorio.

Finalmente, a partir de las mediciones “in situ” se realizaron cuatro modelos de correlación

acústica y térmica, los tres primeros relacionando la temperatura (Ti) y el nivel de presión

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sonora (L2) en tres momentos del día (mañana, mediodía y tarde); se apreció en este

último, que a medida que aumenta la temperatura aumentan los niveles de presión sonora. En el cuarto modelo se estableció una correlación térmica-acústica entre la resistencia

térmica (Rt) de los materiales de las diferentes multicapas de los techos ecológicos con su índice de reducción sonora (Riw), obteniéndose un coeficiente de correlación moderado.

Los costos económicos de las diferentes soluciones de techo presentan variaciones importantes de acuerdo a la calidad y alternativas de los materiales locales, como se

muestra a continuación:

Prototipo Materiales Precio

($)

Techo 1

Lamina de zinc, fibro cemento, película polietileno, pelusa y fibra de coco, capa vegetal y materia orgánica, vegetación (sábila) 775

Techos 2 y 3

Lamina de zinc, fibro cemento y mortero de cemento, manto asfáltico y cemento plástico, película polietileno, arcilla expandida, geotextil y malla antiafido, pelusa y fibra de coco, capa vegetal y materia orgánica

1.350

Techo

4

Lamina de zinc, fibro cemento y mortero de cemento, manto asfáltico y cemento plástico, estiba plástica, película polietileno,

arcilla expandida, geotextil y malla antiafido, pelusa y fibra de coco, capa vegetal y materia orgánica, vegetación (laurel) 1.625

La investigación contribuye con una metodología para cuantificar el aislamiento acústico “in situ” de techos con materiales ecológicos de procedencia local de bajo costo, plantea

retos desde el punto de vista económico y ambiental mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad.

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8. APORTES Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

8.1 APORTES

La presente investigación proporciona aportes a la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo para techos verdes multicapas bajo ensayos “in situ”. El empleo de los

materiales ecológicos tales como fibra de coco, capa vegetal, abono, arcilla y algunas especies vegetales de procedencia local fomenta el respeto por la naturaleza y producen un

menor impacto ambiental.

El trabajo va a permitir aislar el ruido aéreo a un bajo costo, esto significará para los

habitantes cercanos a los aeropuertos mejorar el confort y por lo tanto la calidad de vida. El techo acústico bajo este criterio permite también el confort visual y térmico, dado que este

tipo de techo esta cubierto por un manto compuesto de vegetación consecuentemente con una reduccion de temperatura apreciable.

8.2 DIFUSIÓN

A continuación se muestran los artículos y ponencias generados de la tesis doctoral:

Artículos:

1. Parámetros de aislamiento acústico de un prototipo de techo construido con

materiales ecológicos. E.C. Martínez, L. Pérez L., C.E. Llimpe Q. Revista Técnica de la facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Vol. 37. Nº 1. pags. 66-75.

2014.

2. Green Roof Sound Behavior in Dry and Humid Conditions. Ede Coromoto

Martínez de Adrianza, Lesvia Pérez Laurens, Celso E. Llimpe Quintanilla and Manuel Recuero López. The International Journal of the Constructed Environment.

Common Ground. Vol. 4. Issue 4. p. 35-45. 2014.

3. Aislamiento acústico a ruido aéreo de techos bajo ensayo in situ. Propuesta teórico

metodológica. Ede Coromoto Martínez de Adrianza, Lesvia Pérez Laurens, Celso E. Llimpe y Magali Gallardo. Revista Perspectiva. Enviado el 15 de enero de 2015.

4. Aislamiento acústico de prototipos de techos ecológicos multicapas. Hacia una arquitectura verde con calidad acústica. Ede Coromoto Martínez de Adrianza,

Lesvia Pérez Laurens, Celso E. Llimpe Quintanilla y Magali Gallardo. Revista de la Universidad del Zulia. Enviado el 26 de mayo 2015.

Ponencias:

5. Green Roof sound behavior in dry and humid conditions. Fourth Internacional

Conference on The Constructed environment. Universidad Nova de Lisboa, Portugal. 2014.

6. Aislamiento acústico en techos bajo ensayo “in situ”. Encuentro Regional de Ciencia Tecnología e Innovación (Cartel). Fundación Observatorio Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI). Coro, Venezuela. 2014.

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 105

BIBLIOGRAFIA

Arau, H. (1999). ABC de la Acústica Arquitectónica. Barcelona. España: Ediciones CEAC

SA.

Asdrubali, F. (2006). Survey on the Acoustical Properties of new Sustainable Materials for

Noise Control. Euronoise. Finland.

Asiah, A.; Mohd Razi, I.; Mohd Khanif, Y.; Marziah, M. & Shaharuddin, M. (2004).

Physical and Chemical Properties of Coconut Coir Dust and Oil Palm Empty Fruit Bunch and the Growth of Hybrid Heat Tolerant Cauliflower Plant. Universiti Putra

Malaysia Press. PertanikaJ. Trap. Agric. Sci., 27 (2), pp. 121-133.

Bies, D. A. & Hansen, C. H. (2009). Enginerring Noise Control. Theory and practice.

Fourth Edition. USA: Spon press.

Botteldooren, D. & Van Renterghem, T. (2009). Reducing the acoustical facade load from

road traffic with Green roofs. Building and Environment, 44, pp. 1081-1087.

Bravo, G.; González, E.; González, R.; Pérez, L.; Rojas, A.; Gallardo, M. y Tsoi, E.

(2008). Condiciones de confort térmico en la vivienda bioclimática VBP-1. Portafolio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Vol. 2, N° 18, pp.

52 - 62.

Brekke, A. (1981). Calculation methods for the transmition lost of single. Double and

Triple partitions. Applied Acoustics, Vol. 14 (3), pp. 225-240.

Briz, J. (2004). Naturación Urbana. Cubiertas ecológicas y mejora medioambiental.

España: Comunicación impresa SL.

Cadahía, C., Abad, M.; Noguera P. y Carrión C. (2005). Fertirrigación. Cultivos

hortícolas, frutales y ornamentales. 3ª edición. Ediciones Mundi prensa. Madrid, España.

Castejón, O. (2011). Diseño y análisis de experimentos con Statistix. Fondo editorial biblioteca Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Castillo, J. (2007). Evaluación de la incertidumbre de medida en un supuesto de aislamiento in situ a ruido aéreo. Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de

Telecomunicación Universidad de Vigo. Proyecto Fin de Carrera.

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia. (2009).

Guía de Materiales para una Construcción Sostenibles. Murcia: Edita A.

Connelly, M. & Hodgson, M. (2008). Sound Transmission Loss of Green Roofs. Greening

Rooftops for Sustainable Communities Conference awards y trade show. Baltimore.

Connelly, M. & Hodgson, M. (2013). Experimental investigation of the sound transmission

of vegetated roofs. Applied Acoustics, 74(10), pp. 1136-1143.

Cremer, L. (1942). Theorie der Schalldámmung dünner Wände bei schräge. Akustiche

Zeitschrift. Vol. 7(3), pp. 81-104.

De Boodt, M. & Verdonck, O. (1972). They physical properties of the subtrates in

hostuculture. Acta Horticulturae, 26, pp. 37-44.

Dinsdale, S., Pearen, B. & Wilson, C. (2006). Feasibility Study for Green Roof

Application. Queen’s University Campus. Recuperado el 19/07/2013, de Queen’s Physical Plant Services: http://www.queensu.ca/pps/reports/greenroof.pdf.

Page 106: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 106

Ecoticias.com. (2013). Los techos verdes en entornos urbanos ayudan a reducir el ruido.

Recuperado el 26/06/2013 de Ecoticias.com: http://www.ecoticias.com/bio-construccion/80369/techos-verdes-entornos-urbanos-ayudan-reducir-ruido.

Edwards, B. (2009). Guía básica de la sostenibilidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL. Segunda Edición. Barcelona. España.

Environmental Affairs Department City of Los Angeles. (2007). Green Roofs - Cooling Los Angeles A Resource Guide. Recuperado el 26/06/2013, de:

http://www.slideshare.net/Fujita64g/t1g369.

Frutos V., B. y Olaya A., M. (2007). Mediciones Acusticas: La verificación del confort

acústico y el control del ruido en los espacios habitados. VII Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Área de

acustica Arquitectónica. Departamento de habitabilidad, Energía y Medio Ambiente en Edificación. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Ministerio de

Educación y Ciencias. Del 5 al 18 de Noviembte del 2007. Madrid. España.

Getter, K., Rowe, D. & Andresen, J. (2007). Quantifying the effect of slope on extensive

green roof stormwater retention. Ecological Engineering, 31, pp. 225-231.

Glass, C. (2007). Green Roof Water Quality and Quantity Monitoring. American Society

of Lansdscape Architects. Obtenido de: http://www.asla.org/search.aspx?q=Green%20Roof%20Water%20Quality%20and%20

Quantity%20Monitoring.

Glé, P., Gourdon, E. & Laurent, A. (2011). Acoustical properties of materials made of

vegetable particles with several scales of porosity. Applied Acoustics, 72, pp. 249-259.

González, R.; Quirós, C. y Pérez, L. (2008). Evaluación lumínica natural de la vivienda

bioclimática prototipo VBP-1. Revista Información tecnológico Chile. Vol. 31, N° 1, pp. 58-70.

Guerrero, F. (1987). Estudio de las propiedades físicas y químicas de algunas tuberas españolas y su posible aprovechamiento agrícola. Tesis Doctoral. Universidad

Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Madrid, España.

Harris, C. M. (1977). Manual para el control del ruido. Madrid: Instituto de estudios de

administración local.

HIQNET (2013). System Architect version 3.00. Software HiQnet Performance Manager.

Devices Routing audio. Control y monitoreo de sonido. US.

Hosseini, F. M., Ayub, M. & Nor, M. (2011). Analysis of coir fiber acoustical

characteristics. Applied Acoustics, 72 (1), pp. 35-42.

Hoyos, J. (1978). Flora Tropical Ornamental. Caracas Venezuela: Sociedad de Ciencias

Naturales La Salle.

IBM. International Business Machines Corp. (2013). SPSS (Statistical Packge for the

Social Sciences). Versión 17. Programa de análisis estadístico. Software libre. New York. US.

IBM-UCM. (2014). Guía para el análisis de datos. Primera parte: Introducción al SPSS. Capitulo 18. Análisis de regresión lineal: El procedimiento Regresión lineal. IBM.

International Business Machines Corp. – Universidad Complutense de Madrid. Departamento Sociología IV. Material Didáctico. Consultado en:

pendientedemigracion.ucm.es/info/.../D.../analisis.../18reglin_SPSS.pdf. el 29-1-2015).

Page 107: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 107

IDA, Instituto para la diversificación y ahorro de la energía. (2008). Ahorro y Eficiencia

Energética en la Agricultura Protocolo de Auditoría Energética en Invernaderos Ministerio de Industria, Turismo y comercio. España.

ISO 140-5:1998. (1998). Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of façade

elements and façades. ISO, The International Organization for Standardization.

ISO 717-1:2013. (2013). Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of

building elements - Part 1: Airborne sound insulation. ISO, The International Organization for Standardization.

JCGM, Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). Evaluation of measurement data. Guide to the expression The Uncertainty in Measurement (GUM). JCGM

100:2008. 1st. Ed.

Josse, R. & Lamure, C. (1964). Acta Acustica united with Acustica, Vol. 14, Number 5,

pp. 266-280 (15).

La Roche, P. y Machado, M. (1999). Adecuados para regiones de clima cálido.

Información Tecnológica. Vol. 10, Nº 1, pp. 243-250.

LABENAC, Laboratorio de Ensayos Acústicos. (2010). Procedimiento específico Cálculo

de incertidumbre de ensayo de aislamiento a ruido aéreo de fachada. PR-ES-09-01.

Lastra R., O. J. (2004). Estadistica al alcance de todos. Un dialogo autodidacta. Orlastra.

Armada Electrínica Ed. 486 p. Bogotá. Colombia.

Lehmman F., C. S. (2007). Revisión de los Algoritmos de Predicción del Aislamiento

Acústico Proporcionado por Paredes Dobles: un Análisis Comparativo. Escuela de Ingeniería Acústica. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Universidad Austral de

Chile. Tesis de Grado (Documento digital). Santiago de Chile. Chile. Recuperado en: cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/bmfcil523r/sources/bmfcil523r.pdf.

Lin, Y.-J. & Lin, H.-T. (2011). Thermal performance of different planting substrates and irrigation frequencies in extensive tropical rooftop greeneries. Building and

Environment, 46, pp. 345-355.

London, A. (1950). Transmission of Reverberant Sound through Double Walls. Journal of

Acoustical Society of America, vol. 20, pp. 270-57.

Long, M. (2006). Architectural Acoustics. Elseiver Academic Press. Massachusetts.

Machado, M.; Britto, C. y Neila, J. (2003). El calculo de la conductividad terminca equivalente en la cubierta ecológica. Ambiente Construido. Asociación Nacional de

Ambiente Construido. Porto Alegre. Brasil. Vol. 3. Nº 3. pp 65-76.

Meza, L. (2007). Nueva valoración del aislamiento acústico de viviendas asociado al clima

al clima mediterráneo: Aislamiento acústico/Aislamiento térmico. Tesis Doctoral. Universidad politécnica de Madrid. Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales.

Microsoft Office (2007). Microsoft Excel. Red de Aplicaciones. Hoja de cálculo. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT). Washington. US.

Ministry of Manpower. (2003). Occupational Safety and Health Division. Guidelines for Noise Control & Vibration. Singapore.

Page 108: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 108

Milazzo de Almeida, M. A. (2008). Coberturas Naturadas e Qualidade Ambiental: Uma

contribuição em clima tropical úmido. Tesis Mestrado mm Conforto Ambiental E Eficiência Energética. Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.

Monjo, J. (Coordinador). (2007). Tratado de Construcción. Fachadas y Cubiertas (II). Munilla-lería- Madrid.

Moreno, J. A. (2005). Metodología para el cálculo de incertidumbre. Encuentro Nacional de Metrología Eléctrica. Centro Nacional de Metrología. Laboratorio de Impedancia.

México.

Muñoz, J. (s/f). Curso de introducción a Stata (UAB). Recuperado el 26/06/2013, de:

http://gent.uab.cat/jmunoz/sites/gent.uab.cat.jmunoz/files/Curso%20de%20introducci%C3%B3n%20a%20STATA_S4.pdf.

Neila, J. (2004). Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Munilla-lería- Madrid.

Nicholas, S., Williams, A., Rayner, J. & Raynor, K. (2010). Green roofs for a wide brown

land. Opportunities and barriers for rooftop greening in Australia. Urban Forestry y Urban Greening, 9, pp. 245-251.

Onset Computer Corporation (2005). HOBOware. Software for HOBO. U-Series Data loggers & Devices. Massachusetts. US.

Price, A. J. & Crocker, M. J. (1970). Sound Transmission through Double Panels Using Statistical Energy Analysis. Journal of Acoustical Society of America, Vvol. 47. pp.

683-693.

Quirós, C. (1995). Condiciones climáticas y bienestar térmico en una localidad

intertropical. Caso de Estudio: Maracaibo (Venezuela). Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. ISSN 02540770. Vol. 18,

Nº 1. pp. 151-158.

Recuero L., M. (1999). Acústica Arquitectónica Aplicada. Madrid: Editorial Paraninfo.

Rossing, T. (Ed). (2007). Springer Handbook of Acoustics. USA: Springer.

Rústica Internacional. (2015). Propiedades físicas del fibrocemento. Consultado el

17/06/2015 en: http://www.viviendasrusticas.com/files/PROPIEDADES%20FISICAS%20DEL%20FI

BROCEMENTO(1).pdf.

Sewell, E. C. (1970). Two-Dimensional Solution For Transmission Loss of Reverberant

Sound Through a Double Partition. Journal of Acoustical Society of America, Vol. 12. pp. 33-57.

Sharp, B. H. (1978). Prediction Methods for the sound Transmission of Building Elements, Noise Control Engineering, Sept/ Oct.

Spala, A., Bagiorgas, H., Assimakopoulos, M., Kalavrouziotis, J., Matthopoulos, D. & Mihalakakou, G. (2008). On the green roof system. Selection, state of the art and energy

potential investigation of a system installed in an office building in Athens, Greece. Elseiver, Renewable Energy, 33, pp. 173-177.

Townshend, D. & Duggie, A. (2007). Study on green roof application in Hong Kong . Final executive summary. Architectural services department. Hong Kong: Urbis limited.

Van Renterghem, T. & Botteldooren, D. (2014). Influence of rainfall on the noise shielding by a green roof. . Building and Environment, 82, pp. 1-8.

Page 109: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 109

Verdú, V. (2010). Medición y evaluación de la incertidumbre de auditorías en el

aislamiento acústico. Trabajo final de carrera. Universidad Politécnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Gandia. I. T. Telecomunicación (Sonido e Imagen).

Wira, A., Mohd, R. & Abd, J. (2011). Composts as additives in coconut coir dust culture for growing rockmelon (Cucumis melo l.). J. Trop. Agric. and Fd. Sc., 39 (2), pp. 229-

237.

Wong, N., Tan, A., Tan, P., Chiang, K. y Wong, N. (2010). Acoustics evaluation of

vertical greenery systems for building walls. Building and Environment, 45, pp. 411-420.

Yang, H; Kang, J. y Choi, M. (2012). Acoustic effects of green roof systems on a low-profiled structure at street level. Building and Enviromental, 50,40-55.

Page 110: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 110

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 111

ANEXOS

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 112

ANEXO A

Niveles de Emisión 1L , Recepción 2L , Ruido de fondo bL , Tiempo de Reverberación Tr .

Incertidumbres asociadas 1Lu ,

2Lu y Tru .

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 1. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 59º. Altura fuente 3 m.

Fecha Ensayo: 25-7-2011 Ensayo E1 - Techo base

ENSAYO 1 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 448 449 451 452 453 454 455 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 80,4 80,7 80,5 80,8 81,1 80,5 78,8 80,8 80,8 80,8 81,2 80,6 80,7 80,8 80,8 80,7 80,7 80,8 80,7 -19,1 61,3 61,6 61,4 61,7 62,0 61,4 59,7 61,7 61,7 61,7 62,1 61,5 61,6 61,7 61,7 61,6 61,6 61,7

125Hz 75,8 75,6 75,4 75,6 76,2 75,9 73,5 75,9 76,1 76,1 76,4 75,8 76,0 76,1 76,2 76,0 75,6 76,2 75,8 -16,1 59,7 59,5 59,3 59,5 60,1 59,8 57,4 59,8 60,0 60,0 60,3 59,7 59,9 60,0 60,1 59,9 59,5 60,1

160Hz 83,4 83,4 83,3 83,3 83,1 83,0 80,4 82,9 83,1 83,4 83,1 83,4 83,1 83,4 83,3 83,0 83,1 83,4 83,1 -13,4 70,0 70,0 69,9 69,9 69,7 69,6 67,0 69,5 69,7 70,0 69,7 70,0 69,7 70,0 69,9 69,6 69,7 70,0

200Hz 80,2 80,4 80,4 80,1 80,1 80,2 78,6 80,4 80,2 80,1 80,5 80,4 80,2 80,3 80,3 80,2 80,1 80,0 80,2 -10,9 69,3 69,5 69,5 69,2 69,2 69,3 67,7 69,5 69,3 69,2 69,6 69,5 69,3 69,4 69,4 69,3 69,2 69,1

250Hz 78,8 79,2 78,8 78,6 78,7 78,6 76,5 78,8 78,5 78,4 78,7 78,8 78,6 78,2 78,7 78,4 78,9 78,4 78,6 -8,6 70,2 70,6 70,2 70,0 70,1 70,0 67,9 70,2 69,9 69,8 70,1 70,2 70,0 69,6 70,1 69,8 70,3 69,8

315Hz 83,1 83,1 82,9 83,1 83,1 83,0 81,2 82,9 82,9 82,8 82,8 82,9 82,9 82,7 82,8 82,6 82,8 82,9 82,8 -6,6 76,5 76,5 76,3 76,5 76,5 76,4 74,6 76,3 76,3 76,2 76,2 76,3 76,3 76,1 76,2 76,0 76,2 76,3

400Hz 83,5 83,7 83,5 83,3 83,7 83,4 80,8 83,5 83,5 83,4 83,4 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,3 83,4 83,3 -4,8 78,7 78,9 78,7 78,5 78,9 78,6 76,0 78,7 78,7 78,6 78,6 78,6 78,7 78,6 78,7 78,5 78,5 78,6

500Hz 81,2 81,2 80,9 81,1 81,1 81,2 78,2 81,1 81,2 81,0 81,0 81,1 81,1 81,1 81,1 81,0 81,2 81,3 81,0 -3,2 78,0 78,0 77,7 77,9 77,9 78,0 75,0 77,9 78,0 77,8 77,8 77,9 77,9 77,9 77,9 77,8 78,0 78,1

630Hz 77,8 77,9 77,8 77,9 77,7 77,8 74,8 77,8 77,9 77,6 77,7 77,8 77,8 77,7 77,9 77,8 77,6 77,8 77,7 -1,9 75,9 76,0 75,9 76,0 75,8 75,9 72,9 75,9 76,0 75,7 75,8 75,9 75,9 75,8 76,0 75,9 75,7 75,9

800Hz 80,2 79,9 79,9 79,9 79,9 79,8 77,5 79,9 79,9 80,0 79,8 80,0 79,9 79,9 80,0 79,9 79,8 79,8 79,8 -0,8 79,4 79,1 79,1 79,1 79,1 79,0 76,7 79,1 79,1 79,2 79,0 79,2 79,1 79,1 79,2 79,1 79,0 79,0

1kHz 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,7 77,3 79,8 79,8 79,8 79,6 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,5 79,6 0,0 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,7 77,3 79,8 79,8 79,8 79,6 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,5

1,25kHz 82,0 82,2 82,1 82,1 82,1 82,0 79,4 82,0 82,0 82,1 82,0 82,1 82,1 82,2 82,1 82,1 82,1 82,0 82,0 0,6 82,6 82,8 82,7 82,7 82,7 82,6 80,0 82,6 82,6 82,7 82,6 82,7 82,7 82,8 82,7 82,7 82,7 82,6

1,6kHz 79,9 80,0 79,9 79,9 79,9 79,8 77,5 79,8 79,8 79,9 79,7 80,0 80,0 80,0 79,9 80,0 79,9 79,9 79,8 1,0 80,9 81,0 80,9 80,9 80,9 80,8 78,5 80,8 80,8 80,9 80,7 81,0 81,0 81,0 80,9 81,0 80,9 80,9

2kHz 82,3 82,7 82,6 82,6 82,5 82,5 80,0 82,4 82,5 82,5 82,5 82,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,4 82,5 82,4 1,2 83,5 83,9 83,8 83,8 83,7 83,7 81,2 83,6 83,7 83,7 83,7 83,7 83,8 83,7 83,7 83,7 83,6 83,7

2,5kHz 79,8 80,1 80,1 80,1 79,9 79,9 77,4 79,9 79,9 79,9 79,8 79,9 80,1 80,0 80,1 79,9 79,8 79,9 79,8 1,3 81,1 81,4 81,4 81,4 81,2 81,2 78,7 81,2 81,2 81,2 81,1 81,2 81,4 81,3 81,4 81,2 81,1 81,2

3,15kHz 79,2 79,5 79,4 79,5 79,4 79,2 76,8 79,2 79,2 79,3 79,1 79,1 79,4 79,3 79,4 79,2 79,2 79,2 79,2 1,2 80,4 80,7 80,6 80,7 80,6 80,4 78,0 80,4 80,4 80,5 80,3 80,3 80,6 80,5 80,6 80,4 80,4 80,4

LAeq 90,8 91,0 90,9 90,9 90,9 90,8 90,8 90,8 90,8 90,7 90,8 90,9 90,8 90,9 90,8 90,8 90,8 90,8

0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07

uL1 0,01 ENSAYO 1 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 448 449 451 452 453 454 455 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 80,4 80,7 80,5 80,8 81,1 80,5 78,8 80,8 80,8 80,8 81,2 80,6 80,7 80,8 80,8 80,7 80,7 80,8 80,7 -19,1 61,3 61,6 61,4 61,7 62,0 61,4 59,7 61,7 61,7 61,7 62,1 61,5 61,6 61,7 61,7 61,6 61,6 61,7

125Hz 75,8 75,6 75,4 75,6 76,2 75,9 73,5 75,9 76,1 76,1 76,4 75,8 76,0 76,1 76,2 76,0 75,6 76,2 75,8 -16,1 59,7 59,5 59,3 59,5 60,1 59,8 57,4 59,8 60,0 60,0 60,3 59,7 59,9 60,0 60,1 59,9 59,5 60,1

160Hz 83,4 83,4 83,3 83,3 83,1 83,0 80,4 82,9 83,1 83,4 83,1 83,4 83,1 83,4 83,3 83,0 83,1 83,4 83,1 -13,4 70,0 70,0 69,9 69,9 69,7 69,6 67,0 69,5 69,7 70,0 69,7 70,0 69,7 70,0 69,9 69,6 69,7 70,0

200Hz 80,2 80,4 80,4 80,1 80,1 80,2 78,6 80,4 80,2 80,1 80,5 80,4 80,2 80,3 80,3 80,2 80,1 80,0 80,2 -10,9 69,3 69,5 69,5 69,2 69,2 69,3 67,7 69,5 69,3 69,2 69,6 69,5 69,3 69,4 69,4 69,3 69,2 69,1

250Hz 78,8 79,2 78,8 78,6 78,7 78,6 76,5 78,8 78,5 78,4 78,7 78,8 78,6 78,2 78,7 78,4 78,9 78,4 78,6 -8,6 70,2 70,6 70,2 70,0 70,1 70,0 67,9 70,2 69,9 69,8 70,1 70,2 70,0 69,6 70,1 69,8 70,3 69,8

315Hz 83,1 83,1 82,9 83,1 83,1 83,0 81,2 82,9 82,9 82,8 82,8 82,9 82,9 82,7 82,8 82,6 82,8 82,9 82,8 -6,6 76,5 76,5 76,3 76,5 76,5 76,4 74,6 76,3 76,3 76,2 76,2 76,3 76,3 76,1 76,2 76,0 76,2 76,3

400Hz 83,5 83,7 83,5 83,3 83,7 83,4 80,8 83,5 83,5 83,4 83,4 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,3 83,4 83,3 -4,8 78,7 78,9 78,7 78,5 78,9 78,6 76,0 78,7 78,7 78,6 78,6 78,6 78,7 78,6 78,7 78,5 78,5 78,6

500Hz 81,2 81,2 80,9 81,1 81,1 81,2 78,2 81,1 81,2 81,0 81,0 81,1 81,1 81,1 81,1 81,0 81,2 81,3 81,0 -3,2 78,0 78,0 77,7 77,9 77,9 78,0 75,0 77,9 78,0 77,8 77,8 77,9 77,9 77,9 77,9 77,8 78,0 78,1

630Hz 77,8 77,9 77,8 77,9 77,7 77,8 74,8 77,8 77,9 77,6 77,7 77,8 77,8 77,7 77,9 77,8 77,6 77,8 77,7 -1,9 75,9 76,0 75,9 76,0 75,8 75,9 72,9 75,9 76,0 75,7 75,8 75,9 75,9 75,8 76,0 75,9 75,7 75,9

800Hz 80,2 79,9 79,9 79,9 79,9 79,8 77,5 79,9 79,9 80,0 79,8 80,0 79,9 79,9 80,0 79,9 79,8 79,8 79,8 -0,8 79,4 79,1 79,1 79,1 79,1 79,0 76,7 79,1 79,1 79,2 79,0 79,2 79,1 79,1 79,2 79,1 79,0 79,0

1kHz 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,7 77,3 79,8 79,8 79,8 79,6 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,5 79,6 0,0 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,7 77,3 79,8 79,8 79,8 79,6 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,5

1,25kHz 82,0 82,2 82,1 82,1 82,1 82,0 79,4 82,0 82,0 82,1 82,0 82,1 82,1 82,2 82,1 82,1 82,1 82,0 82,0 0,6 82,6 82,8 82,7 82,7 82,7 82,6 80,0 82,6 82,6 82,7 82,6 82,7 82,7 82,8 82,7 82,7 82,7 82,6

1,6kHz 79,9 80,0 79,9 79,9 79,9 79,8 77,5 79,8 79,8 79,9 79,7 80,0 80,0 80,0 79,9 80,0 79,9 79,9 79,8 1,0 80,9 81,0 80,9 80,9 80,9 80,8 78,5 80,8 80,8 80,9 80,7 81,0 81,0 81,0 80,9 81,0 80,9 80,9

2kHz 82,3 82,7 82,6 82,6 82,5 82,5 80,0 82,4 82,5 82,5 82,5 82,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,4 82,5 82,4 1,2 83,5 83,9 83,8 83,8 83,7 83,7 81,2 83,6 83,7 83,7 83,7 83,7 83,8 83,7 83,7 83,7 83,6 83,7

2,5kHz 79,8 80,1 80,1 80,1 79,9 79,9 77,4 79,9 79,9 79,9 79,8 79,9 80,1 80,0 80,1 79,9 79,8 79,9 79,8 1,3 81,1 81,4 81,4 81,4 81,2 81,2 78,7 81,2 81,2 81,2 81,1 81,2 81,4 81,3 81,4 81,2 81,1 81,2

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1kHz 56,5 56,2 57,5 57,2 57,2 56,9 58,1 57,5 57,6 56,3 56,4 57,2 57,4 56,9 56,7 59,1 56,4 57,4 57,2 57,2 0,0 56,5 56,2 57,5 57,2 57,2 56,9 58,1 57,5 57,6 56,3 56,4 57,2 57,4 56,9 56,7 59,1 56,4 57,4

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2,5kHz 49,2 50,1 51,0 49,5 49,9 50,4 49,8 50,6 50,7 50,8 49,8 50,2 50,3 50,3 50,6 50,3 51,3 49,8 50,2 50,4 1,3 50,5 51,4 52,3 50,8 51,2 51,7 51,1 51,9 52,0 52,1 51,1 51,5 51,6 51,6 51,9 51,6 52,6 51,1

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1,76 0,07 0,64 0,24 0,05 0,16 0,15 0,31 0,58 0,67 0,01 0,00 0,20 0,01 0,11 0,00 0,00 0,32 5,29

uL2 0,02 Tr, reverberaciónTr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,015 13,7 0,21 0,04

125 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,024 8,8 0,21 0,04

160 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,06 0,032 6,6 0,21 0,04

200 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 1,0 0,9 0,9 0,0 0,8 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,10 0,041 5,4 0,22 0,05

250 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 0,0 0,8 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,07 0,036 5,3 0,19 0,04

315 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7 0,0 0,8 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,05 0,031 5,2 0,16 0,03

400 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,0 0,8 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,027 5,2 0,14 0,02

500 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,0 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 5,2 0,11 0,01

630 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03 0,024 5,5 0,14 0,02

800 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 5,7 0,07 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 5,5 0,11 0,01

1250 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,6 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,06 0,00

2000 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,0 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,7 0,05 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 6,1 0,09 0,01

3150 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,012 6,8 0,08 0,01

T30 promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,0 0,04 0,00

6,8 0,58 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 113

429 430 431 479 480 481

inicial final interior 457 458 459

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 64,7 65,6 65,0 55,0 64,4 66,2 65,1 63Hz 50,1 49,3 50,4 50,0

80Hz 63,3 63,3 62,3 53,7 62,5 62,9 63,0 80Hz 44,3 42,6 44,2 43,8

100Hz 65,2 66,3 65,1 53,4 67,7 66,3 65,5 100Hz 47,2 40,8 42,7 44,5

125Hz 65,8 66,4 66,0 54,6 66,5 66,3 66,1 125Hz 45,7 42,0 39,0 43,1

160Hz 61,0 60,5 60,7 48,5 59,9 59,6 60,7 160Hz 37,7 41,2 36,0 38,8

200Hz 59,8 60,3 59,7 52,1 59,1 58,3 60,0 200Hz 33,8 34,0 36,2 34,8

250Hz 60,0 60,4 59,7 51,2 57,6 57,6 60,0 250Hz 32,7 34,7 35,6 34,5

315Hz 57,5 57,5 57,3 48,5 56,9 56,9 57,4 315Hz 31,7 34,9 32,1 33,2

400Hz 56,9 56,9 56,7 47,5 55,2 55,7 56,8 400Hz 29,4 32,2 29,2 30,5

500Hz 56,4 56,4 56,3 47,4 54,5 55,1 56,4 500Hz 30,6 33,8 31,3 32,2

630Hz 54,9 55,1 54,7 47,2 53,7 53,6 54,9 630Hz 29,2 29,6 28,8 29,2

800Hz 55,5 55,5 55,1 46,3 53,1 52,8 55,4 800Hz 28,8 29,2 28,9 29,0

1kHz 54,5 55,8 54,4 46,3 52,2 53,0 55,0 1kHz 29,5 29,3 28,8 29,2

1,25kHz 53,9 53,9 54,0 48,4 51,4 51,4 53,9 1,25kHz 29,5 29,5 29,0 29,4

1,6kHz 52,3 52,8 52,2 49,9 50,8 50,7 52,5 1,6kHz 29,7 29,8 29,5 29,7

2kHz 51,4 52,6 51,2 48,3 49,5 49,4 51,8 2kHz 30,4 30,6 30,3 30,4

2,5kHz 49,8 49,5 49,5 48,1 48,2 48,6 49,6 2,5kHz 31,5 31,5 31,2 31,4

3,15kHz 48,3 49,0 49,4 46,5 47,5 48,0 48,9 3,15kHz 32,5 32,5 32,3 32,4

4kHz 46,3 46,3 46,8 46,2 44,7 45,3 46,5 4kHz 33,2 33,2 33,1 33,2

5kHz 45,7 45,5 45,7 46,0 43,0 43,3 45,6 5kHz 34,0 34,1 34,0 34,0

6,3kHz 43,3 43,0 43,2 45,9 44,1 42,0 43,2 6,3kHz 35,2 35,2 35,2 35,2

8kHz 41,7 41,8 41,5 45,3 41,6 40,8 41,7 8kHz 36,5 36,5 36,5 36,5

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 114

RESULTADOS DE ENSAYOS_________________________________________________

Prototipo de Techo 1. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 59º. Altura fuente 3 m.

Fecha Ensayo: 23-07-2011

Ensayo E2.1 - Sustrato Seco 66 % fibra de coco 0.10 cm 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,6 81,6 81,4 82,0 81,7 82,2 81,4 81,7 81,8 82,0 81,6 81,5 81,7 81,4 81,6 81,4 81,5 81,8 81,7 -19,1 62,5 62,5 62,3 62,9 62,6 63,1 62,3 62,6 62,7 62,9 62,5 62,4 62,6 62,3 62,5 62,3 62,4 62,7

125Hz 76,6 76,4 76,4 76,7 76,6 76,7 76,5 76,4 76,4 76,8 76,3 76,1 76,7 76,4 76,7 76,1 76,4 76,1 76,5 -16,1 60,5 60,3 60,3 60,6 60,5 60,6 60,4 60,3 60,3 60,7 60,2 60,0 60,6 60,3 60,6 60,0 60,3 60,0

160Hz 83,5 83,3 83,5 83,5 83,3 83,2 83,2 83,3 83,5 83,2 83,1 83,4 83,2 83,3 83,2 83,3 83,3 83,1 83,3 -13,4 70,1 69,9 70,1 70,1 69,9 69,8 69,8 69,9 70,1 69,8 69,7 70,0 69,8 69,9 69,8 69,9 69,9 69,7

200Hz 78,5 78,6 78,8 78,5 78,4 78,5 78,4 78,5 78,4 78,2 78,0 77,9 78,4 78,4 78,2 78,3 78,2 78,4 78,4 -10,9 67,6 67,7 67,9 67,6 67,5 67,6 67,5 67,6 67,5 67,3 67,1 67,0 67,5 67,5 67,3 67,4 67,3 67,5

250Hz 78,0 78,2 77,9 78,7 78,4 78,2 77,8 78,0 77,8 77,8 78,1 77,9 78,0 78,0 77,9 77,6 77,5 77,8 78,0 -8,6 69,4 69,6 69,3 70,1 69,8 69,6 69,2 69,4 69,2 69,2 69,5 69,3 69,4 69,4 69,3 69,0 68,9 69,2

315Hz 83,3 83,6 83,5 83,3 83,4 83,6 83,4 83,4 83,4 83,3 83,2 83,3 83,1 83,5 83,2 83,1 83,3 83,2 83,3 -6,6 76,7 77,0 76,9 76,7 76,8 77,0 76,8 76,8 76,8 76,7 76,6 76,7 76,5 76,9 76,6 76,5 76,7 76,6

400Hz 84,0 83,9 83,7 83,9 83,8 83,8 83,7 83,9 83,8 83,8 84,1 83,7 83,8 83,9 83,7 83,6 83,7 83,7 83,8 -4,8 79,2 79,1 78,9 79,1 79,0 79,0 78,9 79,1 79,0 79,0 79,3 78,9 79,0 79,1 78,9 78,8 78,9 78,9

500Hz 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,6 81,7 81,8 81,6 81,6 81,6 81,7 81,8 81,6 81,7 81,5 81,7 81,5 81,7 -3,2 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,4 78,5 78,6 78,4 78,4 78,4 78,5 78,6 78,4 78,5 78,3 78,5 78,3

630Hz 78,1 78,2 78,4 78,2 78,0 78,2 78,1 78,1 78,1 78,2 78,2 78,1 78,1 78,1 78,1 78,0 77,9 78,1 78,1 -1,9 76,2 76,3 76,5 76,3 76,1 76,3 76,2 76,2 76,2 76,3 76,3 76,2 76,2 76,2 76,2 76,1 76,0 76,2

800Hz 80,1 80,1 79,7 79,9 79,9 80,0 79,8 80,0 79,9 79,7 79,9 79,9 79,8 79,8 79,9 79,7 79,7 79,9 79,9 -0,8 79,3 79,3 78,9 79,1 79,1 79,2 79,0 79,2 79,1 78,9 79,1 79,1 79,0 79,0 79,1 78,9 78,9 79,1

1kHz 79,7 79,7 79,8 79,7 79,8 79,6 79,7 79,6 79,5 79,6 79,6 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6 79,5 79,6 79,7 0,0 79,7 79,7 79,8 79,7 79,8 79,6 79,7 79,6 79,5 79,6 79,6 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6 79,5 79,6

1,25kHz 81,9 81,8 81,7 81,8 81,8 81,8 81,8 81,7 81,7 81,6 81,7 81,8 81,7 81,7 81,6 81,7 81,6 81,7 81,7 0,6 82,5 82,4 82,3 82,4 82,4 82,4 82,4 82,3 82,3 82,2 82,3 82,4 82,3 82,3 82,2 82,3 82,2 82,3

1,6kHz 79,7 79,7 79,7 79,7 79,6 79,5 79,6 79,5 79,6 79,6 79,6 79,6 79,5 79,4 79,5 79,5 79,5 79,6 79,6 1,0 80,7 80,7 80,7 80,7 80,6 80,5 80,6 80,5 80,6 80,6 80,6 80,6 80,5 80,4 80,5 80,5 80,5 80,6

2kHz 83,2 83,4 83,2 83,2 83,1 83,1 83,2 83,2 83,1 83,2 83,3 83,3 83,1 83,1 83,0 83,1 83,1 83,2 83,2 1,2 84,4 84,6 84,4 84,4 84,3 84,3 84,4 84,4 84,3 84,4 84,5 84,5 84,3 84,3 84,2 84,3 84,3 84,4

2,5kHz 80,3 80,3 80,2 80,3 80,1 80,1 80,1 80,2 80,1 80,1 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80,1 80,1 80,3 80,2 1,3 81,6 81,6 81,5 81,6 81,4 81,4 81,4 81,5 81,4 81,4 81,6 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4 81,4 81,6

3,15kHz 79,1 79,3 79,0 79,2 79,0 78,9 78,9 79,0 78,8 79,0 79,0 79,0 79,0 78,9 78,8 78,9 78,7 78,9 79,0 1,2 80,3 80,5 80,2 80,4 80,2 80,1 80,1 80,2 80,0 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 80,0 80,1 79,9 80,1

LAeq 91,0 91,1 91,0 91,0 91,0 90,9 90,9 91,0 90,9 90,9 91,0 91,0 90,9 90,9 90,9 90,9 90,8 90,9 90,9

0,02 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

uL1 0,02

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,6 81,6 81,4 82,0 81,7 82,2 81,4 81,7 81,8 82,0 81,6 81,5 81,7 81,4 81,6 81,4 81,5 81,8 81,7 -19,1 62,5 62,5 62,3 62,9 62,6 63,1 62,3 62,6 62,7 62,9 62,5 62,4 62,6 62,3 62,5 62,3 62,4 62,7

125Hz 76,6 76,4 76,4 76,7 76,6 76,7 76,5 76,4 76,4 76,8 76,3 76,1 76,7 76,4 76,7 76,1 76,4 76,1 76,5 -16,1 60,5 60,3 60,3 60,6 60,5 60,6 60,4 60,3 60,3 60,7 60,2 60,0 60,6 60,3 60,6 60,0 60,3 60,0

160Hz 83,5 83,3 83,5 83,5 83,3 83,2 83,2 83,3 83,5 83,2 83,1 83,4 83,2 83,3 83,2 83,3 83,3 83,1 83,3 -13,4 70,1 69,9 70,1 70,1 69,9 69,8 69,8 69,9 70,1 69,8 69,7 70,0 69,8 69,9 69,8 69,9 69,9 69,7

200Hz 78,5 78,6 78,8 78,5 78,4 78,5 78,4 78,5 78,4 78,2 78,0 77,9 78,4 78,4 78,2 78,3 78,2 78,4 78,4 -10,9 67,6 67,7 67,9 67,6 67,5 67,6 67,5 67,6 67,5 67,3 67,1 67,0 67,5 67,5 67,3 67,4 67,3 67,5

250Hz 78,0 78,2 77,9 78,7 78,4 78,2 77,8 78,0 77,8 77,8 78,1 77,9 78,0 78,0 77,9 77,6 77,5 77,8 78,0 -8,6 69,4 69,6 69,3 70,1 69,8 69,6 69,2 69,4 69,2 69,2 69,5 69,3 69,4 69,4 69,3 69,0 68,9 69,2

315Hz 83,3 83,6 83,5 83,3 83,4 83,6 83,4 83,4 83,4 83,3 83,2 83,3 83,1 83,5 83,2 83,1 83,3 83,2 83,3 -6,6 76,7 77,0 76,9 76,7 76,8 77,0 76,8 76,8 76,8 76,7 76,6 76,7 76,5 76,9 76,6 76,5 76,7 76,6

400Hz 84,0 83,9 83,7 83,9 83,8 83,8 83,7 83,9 83,8 83,8 84,1 83,7 83,8 83,9 83,7 83,6 83,7 83,7 83,8 -4,8 79,2 79,1 78,9 79,1 79,0 79,0 78,9 79,1 79,0 79,0 79,3 78,9 79,0 79,1 78,9 78,8 78,9 78,9

500Hz 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,6 81,7 81,8 81,6 81,6 81,6 81,7 81,8 81,6 81,7 81,5 81,7 81,5 81,7 -3,2 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,4 78,5 78,6 78,4 78,4 78,4 78,5 78,6 78,4 78,5 78,3 78,5 78,3

630Hz 78,1 78,2 78,4 78,2 78,0 78,2 78,1 78,1 78,1 78,2 78,2 78,1 78,1 78,1 78,1 78,0 77,9 78,1 78,1 -1,9 76,2 76,3 76,5 76,3 76,1 76,3 76,2 76,2 76,2 76,3 76,3 76,2 76,2 76,2 76,2 76,1 76,0 76,2

800Hz 80,1 80,1 79,7 79,9 79,9 80,0 79,8 80,0 79,9 79,7 79,9 79,9 79,8 79,8 79,9 79,7 79,7 79,9 79,9 -0,8 79,3 79,3 78,9 79,1 79,1 79,2 79,0 79,2 79,1 78,9 79,1 79,1 79,0 79,0 79,1 78,9 78,9 79,1

1kHz 79,7 79,7 79,8 79,7 79,8 79,6 79,7 79,6 79,5 79,6 79,6 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6 79,5 79,6 79,7 0,0 79,7 79,7 79,8 79,7 79,8 79,6 79,7 79,6 79,5 79,6 79,6 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6 79,5 79,6

1,25kHz 81,9 81,8 81,7 81,8 81,8 81,8 81,8 81,7 81,7 81,6 81,7 81,8 81,7 81,7 81,6 81,7 81,6 81,7 81,7 0,6 82,5 82,4 82,3 82,4 82,4 82,4 82,4 82,3 82,3 82,2 82,3 82,4 82,3 82,3 82,2 82,3 82,2 82,3

1,6kHz 79,7 79,7 79,7 79,7 79,6 79,5 79,6 79,5 79,6 79,6 79,6 79,6 79,5 79,4 79,5 79,5 79,5 79,6 79,6 1,0 80,7 80,7 80,7 80,7 80,6 80,5 80,6 80,5 80,6 80,6 80,6 80,6 80,5 80,4 80,5 80,5 80,5 80,6

2kHz 83,2 83,4 83,2 83,2 83,1 83,1 83,2 83,2 83,1 83,2 83,3 83,3 83,1 83,1 83,0 83,1 83,1 83,2 83,2 1,2 84,4 84,6 84,4 84,4 84,3 84,3 84,4 84,4 84,3 84,4 84,5 84,5 84,3 84,3 84,2 84,3 84,3 84,4

2,5kHz 80,3 80,3 80,2 80,3 80,1 80,1 80,1 80,2 80,1 80,1 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80,1 80,1 80,3 80,2 1,3 81,6 81,6 81,5 81,6 81,4 81,4 81,4 81,5 81,4 81,4 81,6 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4 81,4 81,6

3,15kHz 79,1 79,3 79,0 79,2 79,0 78,9 78,9 79,0 78,8 79,0 79,0 79,0 79,0 78,9 78,8 78,9 78,7 78,9 79,0 1,2 80,3 80,5 80,2 80,4 80,2 80,1 80,1 80,2 80,0 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 80,0 80,1 79,9 80,1

LAeq 91,0 91,1 91,0 91,0 91,0 90,9 90,9 91,0 90,9 90,9 91,0 91,0 90,9 90,9 90,9 90,9 90,8 90,9 90,9

0,02 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

uL1 0,02

h=1,25 h=1,95

404 403 402 407 406 405 411 410 409 415 414 413 416 419 420 421 423 424 corrección curva A 216,3841

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 55,7 55,4 60,3 49,0 43,3 47,1 58,1 56,6 59,7 63,4 63,7 65,1 53,8 50,1 53,2 64,3 62,5 61,7 56,5 62,0 -19,1 36,6 36,3 41,2 29,9 24,2 28,0 39,0 37,5 40,6 44,3 44,6 46,0 34,7 31,0 34,1 45,2 43,4 42,6

125Hz 55,0 59,4 56,2 61,1 56,9 62,5 59,1 63,4 57,7 59,3 59,5 56,6 61,8 59,4 61,0 57,9 60,2 58,2 59,9 59,6 -16,1 38,9 43,3 40,1 45,0 40,8 46,4 43,0 47,3 41,6 43,2 43,4 40,5 45,7 43,3 44,9 41,8 44,1 42,1

160Hz 60,6 61,7 59,7 67,0 64,1 64,2 61,4 63,5 59,7 58,4 59,6 57,2 66,3 66,6 69,0 58,7 59,2 55,7 63,1 63,7 -13,4 47,2 48,3 46,3 53,6 50,7 50,8 48,0 50,1 46,3 45,0 46,2 43,8 52,9 53,2 55,6 45,3 45,8 42,3

200Hz 53,7 56,5 55,9 61,7 60,5 58,4 55,1 57,7 54,6 50,0 52,3 56,9 47,4 57,2 53,0 55,6 53,3 52,4 57,9 54,1 -10,9 42,8 45,6 45,0 50,8 49,6 47,5 44,2 46,8 43,7 39,1 41,4 46,0 36,5 46,3 42,1 44,7 42,4 41,5

250Hz 50,8 49,8 50,3 49,8 49,3 49,9 45,3 46,9 51,5 49,7 49,9 50,7 52,1 50,6 51,0 51,5 49,0 51,3 49,6 50,8 -8,6 42,2 41,2 41,7 41,2 40,7 41,3 36,7 38,3 42,9 41,1 41,3 42,1 43,5 42,0 42,4 42,9 40,4 42,7

315Hz 47,7 47,5 49,0 47,3 47,9 46,6 43,0 43,5 51,1 46,4 50,1 49,2 43,9 47,3 47,3 49,7 49,8 49,1 47,7 48,5 -6,6 41,1 40,9 42,4 40,7 41,3 40,0 36,4 36,9 44,5 39,8 43,5 42,6 37,3 40,7 40,7 43,1 43,2 42,5

400Hz 42,7 44,7 44,4 43,6 45,3 41,7 44,6 44,0 45,2 44,4 45,1 43,8 43,4 43,7 43,8 44,4 45,5 47,5 44,2 44,8 -4,8 37,9 39,9 39,6 38,8 40,5 36,9 39,8 39,2 40,4 39,6 40,3 39,0 38,6 38,9 39,0 39,6 40,7 42,7

500Hz 40,7 39,3 38,0 43,1 41,2 41,1 42,2 42,7 41,1 39,6 41,2 38,8 41,0 39,5 41,3 40,1 40,0 41,2 41,3 40,4 -3,2 37,5 36,1 34,8 39,9 38,0 37,9 39,0 39,5 37,9 36,4 38,0 35,6 37,8 36,3 38,1 36,9 36,8 38,0

630Hz 37,5 36,3 37,6 35,7 35,7 36,1 37,1 36,4 37,0 36,3 36,8 34,8 35,8 36,5 36,7 37,0 36,6 37,9 36,6 36,5 -1,9 35,6 34,4 35,7 33,8 33,8 34,2 35,2 34,5 35,1 34,4 34,9 32,9 33,9 34,6 34,8 35,1 34,7 36,0

800Hz 36,4 36,1 36,8 37,7 37,3 36,1 36,5 36,1 36,4 36,0 35,2 35,4 35,3 37,2 36,1 35,9 37,3 36,0 36,6 36,1 -0,8 35,6 35,3 36,0 36,9 36,5 35,3 35,7 35,3 35,6 35,2 34,4 34,6 34,5 36,4 35,3 35,1 36,5 35,2

1kHz 35,7 35,1 34,8 34,5 35,6 34,9 34,3 35,6 34,4 35,7 33,3 35,2 34,4 35,3 35,1 34,2 34,5 33,8 35,0 34,7 0,0 35,7 35,1 34,8 34,5 35,6 34,9 34,3 35,6 34,4 35,7 33,3 35,2 34,4 35,3 35,1 34,2 34,5 33,8

1,25kHz 36,2 35,6 35,9 35,3 35,2 36,6 34,7 36,3 35,2 36,1 36,3 35,8 35,3 35,6 36,1 35,6 35,9 34,9 35,7 35,8 0,6 36,8 36,2 36,5 35,9 35,8 37,2 35,3 36,9 35,8 36,7 36,9 36,4 35,9 36,2 36,7 36,2 36,5 35,5

1,6kHz 31,9 32,0 31,9 31,8 31,9 32,6 31,6 32,3 31,9 31,7 31,6 31,3 31,6 32,1 33,5 32,0 32,0 31,9 32,0 32,0 1,0 32,9 33,0 32,9 32,8 32,9 33,6 32,6 33,3 32,9 32,7 32,6 32,3 32,6 33,1 34,5 33,0 33,0 32,9

2kHz 32,0 32,1 32,5 32,7 32,3 32,6 32,1 32,3 32,9 32,0 32,5 32,4 32,1 32,6 32,8 33,0 32,1 32,0 32,4 32,4 1,2 33,2 33,3 33,7 33,9 33,5 33,8 33,3 33,5 34,1 33,2 33,7 33,6 33,3 33,8 34,0 34,2 33,3 33,2

2,5kHz 32,8 32,7 32,7 33,4 32,4 32,6 32,4 32,9 33,8 32,5 32,5 32,8 32,6 33,2 32,8 33,8 32,4 32,3 32,9 32,8 1,3 34,1 34,0 34,0 34,7 33,7 33,9 33,7 34,2 35,1 33,8 33,8 34,1 33,9 34,5 34,1 35,1 33,7 33,6

3,15kHz 32,8 32,9 33,1 33,4 33,1 32,8 32,7 32,8 34,0 32,6 32,9 33,0 32,7 33,2 33,2 33,9 32,8 32,6 33,1 33,0 1,2 34,0 34,1 34,3 34,6 34,3 34,0 33,9 34,0 35,2 33,8 34,1 34,2 33,9 34,4 34,4 35,1 34,0 33,8

LAeq 51,8 52,8 52,2 56,5 54,6 54,5 52,2 54,2 52,6 51,6 52,6 52,6 54,8 55,3 56,9 52,8 52,4 51,7 <LAeq> 53,5

0,49 1,68 1,17 0,92 1,64 0,51 0,88 0,84 0,75 1,67 0,49 1,13 12,15

uL2 0,04

h=1,25 h=1,95

404 403 402 407 406 405 411 410 409 415 414 413 416 419 420 421 423 424 corrección curva A 216,3841

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 55,7 55,4 60,3 49,0 43,3 47,1 58,1 56,6 59,7 63,4 63,7 65,1 53,8 50,1 53,2 64,3 62,5 61,7 56,5 62,0 -19,1 36,6 36,3 41,2 29,9 24,2 28,0 39,0 37,5 40,6 44,3 44,6 46,0 34,7 31,0 34,1 45,2 43,4 42,6

125Hz 55,0 59,4 56,2 61,1 56,9 62,5 59,1 63,4 57,7 59,3 59,5 56,6 61,8 59,4 61,0 57,9 60,2 58,2 59,9 59,6 -16,1 38,9 43,3 40,1 45,0 40,8 46,4 43,0 47,3 41,6 43,2 43,4 40,5 45,7 43,3 44,9 41,8 44,1 42,1

160Hz 60,6 61,7 59,7 67,0 64,1 64,2 61,4 63,5 59,7 58,4 59,6 57,2 66,3 66,6 69,0 58,7 59,2 55,7 63,1 63,7 -13,4 47,2 48,3 46,3 53,6 50,7 50,8 48,0 50,1 46,3 45,0 46,2 43,8 52,9 53,2 55,6 45,3 45,8 42,3

200Hz 53,7 56,5 55,9 61,7 60,5 58,4 55,1 57,7 54,6 50,0 52,3 56,9 47,4 57,2 53,0 55,6 53,3 52,4 57,9 54,1 -10,9 42,8 45,6 45,0 50,8 49,6 47,5 44,2 46,8 43,7 39,1 41,4 46,0 36,5 46,3 42,1 44,7 42,4 41,5

250Hz 50,8 49,8 50,3 49,8 49,3 49,9 45,3 46,9 51,5 49,7 49,9 50,7 52,1 50,6 51,0 51,5 49,0 51,3 49,6 50,8 -8,6 42,2 41,2 41,7 41,2 40,7 41,3 36,7 38,3 42,9 41,1 41,3 42,1 43,5 42,0 42,4 42,9 40,4 42,7

315Hz 47,7 47,5 49,0 47,3 47,9 46,6 43,0 43,5 51,1 46,4 50,1 49,2 43,9 47,3 47,3 49,7 49,8 49,1 47,7 48,5 -6,6 41,1 40,9 42,4 40,7 41,3 40,0 36,4 36,9 44,5 39,8 43,5 42,6 37,3 40,7 40,7 43,1 43,2 42,5

400Hz 42,7 44,7 44,4 43,6 45,3 41,7 44,6 44,0 45,2 44,4 45,1 43,8 43,4 43,7 43,8 44,4 45,5 47,5 44,2 44,8 -4,8 37,9 39,9 39,6 38,8 40,5 36,9 39,8 39,2 40,4 39,6 40,3 39,0 38,6 38,9 39,0 39,6 40,7 42,7

500Hz 40,7 39,3 38,0 43,1 41,2 41,1 42,2 42,7 41,1 39,6 41,2 38,8 41,0 39,5 41,3 40,1 40,0 41,2 41,3 40,4 -3,2 37,5 36,1 34,8 39,9 38,0 37,9 39,0 39,5 37,9 36,4 38,0 35,6 37,8 36,3 38,1 36,9 36,8 38,0

630Hz 37,5 36,3 37,6 35,7 35,7 36,1 37,1 36,4 37,0 36,3 36,8 34,8 35,8 36,5 36,7 37,0 36,6 37,9 36,6 36,5 -1,9 35,6 34,4 35,7 33,8 33,8 34,2 35,2 34,5 35,1 34,4 34,9 32,9 33,9 34,6 34,8 35,1 34,7 36,0

800Hz 36,4 36,1 36,8 37,7 37,3 36,1 36,5 36,1 36,4 36,0 35,2 35,4 35,3 37,2 36,1 35,9 37,3 36,0 36,6 36,1 -0,8 35,6 35,3 36,0 36,9 36,5 35,3 35,7 35,3 35,6 35,2 34,4 34,6 34,5 36,4 35,3 35,1 36,5 35,2

1kHz 35,7 35,1 34,8 34,5 35,6 34,9 34,3 35,6 34,4 35,7 33,3 35,2 34,4 35,3 35,1 34,2 34,5 33,8 35,0 34,7 0,0 35,7 35,1 34,8 34,5 35,6 34,9 34,3 35,6 34,4 35,7 33,3 35,2 34,4 35,3 35,1 34,2 34,5 33,8

1,25kHz 36,2 35,6 35,9 35,3 35,2 36,6 34,7 36,3 35,2 36,1 36,3 35,8 35,3 35,6 36,1 35,6 35,9 34,9 35,7 35,8 0,6 36,8 36,2 36,5 35,9 35,8 37,2 35,3 36,9 35,8 36,7 36,9 36,4 35,9 36,2 36,7 36,2 36,5 35,5

1,6kHz 31,9 32,0 31,9 31,8 31,9 32,6 31,6 32,3 31,9 31,7 31,6 31,3 31,6 32,1 33,5 32,0 32,0 31,9 32,0 32,0 1,0 32,9 33,0 32,9 32,8 32,9 33,6 32,6 33,3 32,9 32,7 32,6 32,3 32,6 33,1 34,5 33,0 33,0 32,9

2kHz 32,0 32,1 32,5 32,7 32,3 32,6 32,1 32,3 32,9 32,0 32,5 32,4 32,1 32,6 32,8 33,0 32,1 32,0 32,4 32,4 1,2 33,2 33,3 33,7 33,9 33,5 33,8 33,3 33,5 34,1 33,2 33,7 33,6 33,3 33,8 34,0 34,2 33,3 33,2

2,5kHz 32,8 32,7 32,7 33,4 32,4 32,6 32,4 32,9 33,8 32,5 32,5 32,8 32,6 33,2 32,8 33,8 32,4 32,3 32,9 32,8 1,3 34,1 34,0 34,0 34,7 33,7 33,9 33,7 34,2 35,1 33,8 33,8 34,1 33,9 34,5 34,1 35,1 33,7 33,6

3,15kHz 32,8 32,9 33,1 33,4 33,1 32,8 32,7 32,8 34,0 32,6 32,9 33,0 32,7 33,2 33,2 33,9 32,8 32,6 33,1 33,0 1,2 34,0 34,1 34,3 34,6 34,3 34,0 33,9 34,0 35,2 33,8 34,1 34,2 33,9 34,4 34,4 35,1 34,0 33,8

LAeq 51,8 52,8 52,2 56,5 54,6 54,5 52,2 54,2 52,6 51,6 52,6 52,6 54,8 55,3 56,9 52,8 52,4 51,7 <LAeq> 53,5

0,49 1,68 1,17 0,92 1,64 0,51 0,88 0,84 0,75 1,67 0,49 1,13 12,15

uL2 0,04

Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,015 17,1 0,26 0,07

125 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,022 7,7 0,17 0,03

160 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 7,1 0,10 0,01

200 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 4,8 0,03 0,00

250 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,025 5,0 0,12 0,02

315 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,021 5,0 0,10 0,01

400 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,021 5,0 0,11 0,01

500 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,022 5,3 0,12 0,01

630 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,018 5,2 0,10 0,01

800 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,015 5,4 0,08 0,01

1000 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 5,8 0,06 0,00

1250 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,9 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,9 0,03 0,00

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,008 6,0 0,05 0,00

2500 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,4 0,04 0,00

3150 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7,1 0,05 0,00

promedio 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 6,0 0,03 0,00

S(T30) 0,4 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 6,9 0,43 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 115

372 373 374 425 426 427

inicial final 398 399 400

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 64,5 65,4 66,4 66,3 65,9 66,6 65,5 63Hz 51,2 47,7 50,7 50,1

80Hz 61,7 62,9 62,0 63,8 62,4 64,0 62,2 80Hz 40,9 40,2 41,9 41,1

100Hz 69,7 69,9 69,7 68,7 68,6 69,2 69,7 100Hz 44,3 37,7 39,6 41,5

125Hz 69,5 69,7 69,6 69,8 69,5 69,9 69,6 125Hz 41,7 39,2 35,7 39,5

160Hz 60,3 61,4 60,2 59,9 59,7 60,4 60,7 160Hz 35,4 36,9 33,6 35,5

200Hz 59,7 60,1 59,4 59,6 59,1 59,5 59,7 200Hz 27,7 32,1 30,9 30,6

250Hz 58,8 59,2 58,9 59,3 59,2 59,2 59,0 250Hz 28,3 32,4 30,1 30,6

315Hz 58,5 58,8 58,8 58,3 58,3 58,4 58,7 315Hz 32,3 33,7 34,2 33,5

400Hz 56,0 56,0 56,6 57,2 57,5 57,4 56,2 400Hz 25,9 26,4 26,4 26,2

500Hz 56,2 56,3 57,4 58,3 57,9 57,9 56,7 500Hz 25,4 25,2 25,3 25,3

630Hz 55,1 55,4 56,8 55,3 55,4 54,8 55,8 630Hz 25,9 25,8 25,9 25,9

800Hz 54,7 55,0 55,9 54,9 55,0 54,4 55,2 800Hz 26,7 26,5 26,4 26,5

1kHz 53,9 54,2 55,1 54,7 54,6 53,9 54,4 1kHz 27,0 26,9 26,9 27,0

1,25kHz 53,9 54,2 54,2 54,1 53,5 52,6 54,1 1,25kHz 27,9 27,8 27,9 27,9

1,6kHz 52,2 52,4 52,6 52,0 51,8 51,5 52,4 1,6kHz 28,9 28,8 28,9 28,9

2kHz 51,4 51,5 51,7 51,4 50,9 50,7 51,6 2kHz 29,9 29,8 29,8 29,8

2,5kHz 49,7 49,4 49,8 50,3 49,7 49,9 49,7 2,5kHz 31,0 31,0 31,0 31,0

3,15kHz 48,7 48,0 48,9 49,3 49,3 48,0 48,6 3,15kHz 32,1 32,1 32,1 32,1

4kHz 46,4 45,7 46,4 46,9 47,2 46,0 46,2 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 45,4 45,0 45,4 45,5 44,7 44,5 45,3 5kHz 34,0 33,9 33,9 34,0

6,3kHz 42,9 42,7 43,1 43,5 43,0 45,3 42,9 6,3kHz 35,1 35,1 35,1 35,1

8kHz 41,2 41,1 41,6 42,0 41,6 52,4 41,3 8kHz 36,5 36,5 36,5 36,5

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 116

RESULTADOS DE ENSAYOS_________________________________________________

Prototipo de Techo 1. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 59º. Altura fuente 3 m.

Fecha Ensayo: 22-07-2011

Ensayo E2.2 - Sustrato Seco 66 % fibra de coco 0.20 cm

499 500 501 502 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,5 81,4 81,9 81,8 81,7 81,4 82,0 81,7 82,0 81,7 82,0 81,8 81,9 81,6 81,8 81,6 81,7 81,5 -19,1 62,4 62,3 62,8 62,7 62,6 62,3 62,9 62,6 62,9 62,6 62,9 62,7 62,8 62,5 62,7 62,5 62,6 -19,1

125Hz 75,4 75,6 75,5 75,7 75,2 75,4 75,5 75,4 75,1 75,7 75,9 75,4 75,3 75,3 75,5 76,1 75,5 75,3 -16,1 59,3 59,5 59,4 59,6 59,1 59,3 59,4 59,3 59,0 59,6 59,8 59,3 59,2 59,2 59,4 60,0 59,4 -16,1

160Hz 82,8 82,6 82,5 82,9 82,3 82,5 82,4 82,6 82,2 82,5 82,3 82,2 82,3 82,4 82,2 82,3 82,2 82,2 -13,4 69,4 69,2 69,1 69,5 68,9 69,1 69,0 69,2 68,8 69,1 68,9 68,8 68,9 69,0 68,8 68,9 68,8 -13,4

200Hz 77,1 76,9 76,7 76,9 77,0 76,9 76,7 76,8 77,0 76,7 76,4 76,5 76,7 76,6 76,8 76,8 76,7 76,5 -10,9 66,2 66,0 65,8 66,0 66,1 66,0 65,8 65,9 66,1 65,8 65,5 65,6 65,8 65,7 65,9 65,9 65,8 -10,9

250Hz 79,9 79,7 79,7 79,8 79,8 79,7 79,8 79,8 79,7 79,3 79,4 79,0 79,4 79,5 79,4 79,3 79,2 79,3 -8,6 71,3 71,1 71,1 71,2 71,2 71,1 71,2 71,2 71,1 70,7 70,8 70,4 70,8 70,9 70,8 70,7 70,6 -8,6

315Hz 83,5 83,8 83,4 83,5 83,5 83,4 83,3 83,4 83,6 83,4 83,4 83,3 83,2 83,2 83,2 83,3 83,3 83,1 -6,6 76,9 77,2 76,8 76,9 76,9 76,8 76,7 76,8 77,0 76,8 76,8 76,7 76,6 76,6 76,6 76,7 76,7 -6,6

400Hz 83,4 83,6 83,4 83,3 83,4 83,1 83,2 83,2 83,4 83,2 83,0 83,2 83,2 83,0 83,1 83,1 83,2 83,0 -4,8 78,6 78,8 78,6 78,5 78,6 78,3 78,4 78,4 78,6 78,4 78,2 78,4 78,4 78,2 78,3 78,3 78,4 -4,8

500Hz 82,2 82,2 82,0 82,2 82,1 82,2 82,0 82,0 82,3 82,3 81,9 81,9 82,0 82,0 82,1 82,0 82,0 81,8 -3,2 79,0 79,0 78,8 79,0 78,9 79,0 78,8 78,8 79,1 79,1 78,7 78,7 78,8 78,8 78,9 78,8 78,8 -3,2

630Hz 78,3 78,4 78,5 78,4 78,3 78,2 78,2 78,1 78,4 78,2 78,2 78,1 78,2 78,2 78,1 78,0 78,3 78,0 -1,9 76,4 76,5 76,6 76,5 76,4 76,3 76,3 76,2 76,5 76,3 76,3 76,2 76,3 76,3 76,2 76,1 76,4 -1,9

800Hz 80,3 80,3 80,2 80,2 80,2 80,1 80,2 80,0 80,3 80,1 80,0 80,0 80,1 80,0 80,1 80,1 80,2 79,9 -0,8 79,5 79,5 79,4 79,4 79,4 79,3 79,4 79,2 79,5 79,3 79,2 79,2 79,3 79,2 79,3 79,3 79,4 -0,8

1kHz 80,2 80,3 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 80,2 80,1 79,9 80,1 80,1 80,1 80,1 80,0 80,1 79,9 0,0 80,2 80,3 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 80,2 80,1 79,9 80,1 80,1 80,1 80,1 80,0 80,1 0,0

1,25kHz 82,3 82,3 82,2 82,3 82,2 82,2 82,1 82,1 82,2 82,2 82,0 82,0 82,2 82,1 82,2 82,2 82,1 81,9 0,6 82,9 82,9 82,8 82,9 82,8 82,8 82,7 82,7 82,8 82,8 82,6 82,6 82,8 82,7 82,8 82,8 82,7 0,6

1,6kHz 80,7 80,6 80,6 80,6 80,6 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,4 80,4 80,5 80,4 80,4 80,3 80,5 80,3 1,0 81,7 81,6 81,6 81,6 81,6 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,4 81,4 81,3 81,5 1,0

2kHz 82,9 82,9 82,8 82,8 82,9 82,8 82,9 82,9 83,0 82,9 82,6 82,6 82,8 82,8 82,7 82,7 82,6 82,5 1,2 84,1 84,1 84,0 84,0 84,1 84,0 84,1 84,1 84,2 84,1 83,8 83,8 84,0 84,0 83,9 83,9 83,8 1,2

2,5kHz 80,8 80,7 80,7 80,8 80,6 80,6 80,6 80,7 80,8 80,8 80,5 80,4 80,6 80,5 80,7 80,4 80,5 80,4 1,3 82,1 82,0 82,0 82,1 81,9 81,9 81,9 82,0 82,1 82,1 81,8 81,7 81,9 81,8 82,0 81,7 81,8 1,3

3,15kHz 79,5 79,6 79,4 79,6 79,5 79,3 79,4 79,3 79,5 79,4 79,2 79,2 79,3 79,2 79,3 79,1 79,2 79,1 1,2 80,7 80,8 80,6 80,8 80,7 80,5 80,6 80,5 80,7 80,6 80,4 80,4 80,5 80,4 80,5 80,3 80,4 1,2

LAeq 91,3 91,3 91,2 91,2 91,2 91,1 91,2 91,1 91,3 91,2 91,0 91,0 91,1 91,1 91,1 91,0 91,1 91,2

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,19

uL1 0,02 499 500 501 502 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,5 81,4 81,9 81,8 81,7 81,4 82,0 81,7 82,0 81,7 82,0 81,8 81,9 81,6 81,8 81,6 81,7 81,5 -19,1 62,4 62,3 62,8 62,7 62,6 62,3 62,9 62,6 62,9 62,6 62,9 62,7 62,8 62,5 62,7 62,5 62,6 -19,1

125Hz 75,4 75,6 75,5 75,7 75,2 75,4 75,5 75,4 75,1 75,7 75,9 75,4 75,3 75,3 75,5 76,1 75,5 75,3 -16,1 59,3 59,5 59,4 59,6 59,1 59,3 59,4 59,3 59,0 59,6 59,8 59,3 59,2 59,2 59,4 60,0 59,4 -16,1

160Hz 82,8 82,6 82,5 82,9 82,3 82,5 82,4 82,6 82,2 82,5 82,3 82,2 82,3 82,4 82,2 82,3 82,2 82,2 -13,4 69,4 69,2 69,1 69,5 68,9 69,1 69,0 69,2 68,8 69,1 68,9 68,8 68,9 69,0 68,8 68,9 68,8 -13,4

200Hz 77,1 76,9 76,7 76,9 77,0 76,9 76,7 76,8 77,0 76,7 76,4 76,5 76,7 76,6 76,8 76,8 76,7 76,5 -10,9 66,2 66,0 65,8 66,0 66,1 66,0 65,8 65,9 66,1 65,8 65,5 65,6 65,8 65,7 65,9 65,9 65,8 -10,9

250Hz 79,9 79,7 79,7 79,8 79,8 79,7 79,8 79,8 79,7 79,3 79,4 79,0 79,4 79,5 79,4 79,3 79,2 79,3 -8,6 71,3 71,1 71,1 71,2 71,2 71,1 71,2 71,2 71,1 70,7 70,8 70,4 70,8 70,9 70,8 70,7 70,6 -8,6

315Hz 83,5 83,8 83,4 83,5 83,5 83,4 83,3 83,4 83,6 83,4 83,4 83,3 83,2 83,2 83,2 83,3 83,3 83,1 -6,6 76,9 77,2 76,8 76,9 76,9 76,8 76,7 76,8 77,0 76,8 76,8 76,7 76,6 76,6 76,6 76,7 76,7 -6,6

400Hz 83,4 83,6 83,4 83,3 83,4 83,1 83,2 83,2 83,4 83,2 83,0 83,2 83,2 83,0 83,1 83,1 83,2 83,0 -4,8 78,6 78,8 78,6 78,5 78,6 78,3 78,4 78,4 78,6 78,4 78,2 78,4 78,4 78,2 78,3 78,3 78,4 -4,8

500Hz 82,2 82,2 82,0 82,2 82,1 82,2 82,0 82,0 82,3 82,3 81,9 81,9 82,0 82,0 82,1 82,0 82,0 81,8 -3,2 79,0 79,0 78,8 79,0 78,9 79,0 78,8 78,8 79,1 79,1 78,7 78,7 78,8 78,8 78,9 78,8 78,8 -3,2

630Hz 78,3 78,4 78,5 78,4 78,3 78,2 78,2 78,1 78,4 78,2 78,2 78,1 78,2 78,2 78,1 78,0 78,3 78,0 -1,9 76,4 76,5 76,6 76,5 76,4 76,3 76,3 76,2 76,5 76,3 76,3 76,2 76,3 76,3 76,2 76,1 76,4 -1,9

800Hz 80,3 80,3 80,2 80,2 80,2 80,1 80,2 80,0 80,3 80,1 80,0 80,0 80,1 80,0 80,1 80,1 80,2 79,9 -0,8 79,5 79,5 79,4 79,4 79,4 79,3 79,4 79,2 79,5 79,3 79,2 79,2 79,3 79,2 79,3 79,3 79,4 -0,8

1kHz 80,2 80,3 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 80,2 80,1 79,9 80,1 80,1 80,1 80,1 80,0 80,1 79,9 0,0 80,2 80,3 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 80,2 80,1 79,9 80,1 80,1 80,1 80,1 80,0 80,1 0,0

1,25kHz 82,3 82,3 82,2 82,3 82,2 82,2 82,1 82,1 82,2 82,2 82,0 82,0 82,2 82,1 82,2 82,2 82,1 81,9 0,6 82,9 82,9 82,8 82,9 82,8 82,8 82,7 82,7 82,8 82,8 82,6 82,6 82,8 82,7 82,8 82,8 82,7 0,6

1,6kHz 80,7 80,6 80,6 80,6 80,6 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,4 80,4 80,5 80,4 80,4 80,3 80,5 80,3 1,0 81,7 81,6 81,6 81,6 81,6 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,4 81,4 81,3 81,5 1,0

2kHz 82,9 82,9 82,8 82,8 82,9 82,8 82,9 82,9 83,0 82,9 82,6 82,6 82,8 82,8 82,7 82,7 82,6 82,5 1,2 84,1 84,1 84,0 84,0 84,1 84,0 84,1 84,1 84,2 84,1 83,8 83,8 84,0 84,0 83,9 83,9 83,8 1,2

2,5kHz 80,8 80,7 80,7 80,8 80,6 80,6 80,6 80,7 80,8 80,8 80,5 80,4 80,6 80,5 80,7 80,4 80,5 80,4 1,3 82,1 82,0 82,0 82,1 81,9 81,9 81,9 82,0 82,1 82,1 81,8 81,7 81,9 81,8 82,0 81,7 81,8 1,3

3,15kHz 79,5 79,6 79,4 79,6 79,5 79,3 79,4 79,3 79,5 79,4 79,2 79,2 79,3 79,2 79,3 79,1 79,2 79,1 1,2 80,7 80,8 80,6 80,8 80,7 80,5 80,6 80,5 80,7 80,6 80,4 80,4 80,5 80,4 80,5 80,3 80,4 1,2

LAeq 91,3 91,3 91,2 91,2 91,2 91,1 91,2 91,1 91,3 91,2 91,0 91,0 91,1 91,1 91,1 91,0 91,1 91,2

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,19

uL1 0,02 h=1,25 h=1,95

521 522 523 524 525 526 527 530 531 532 534 535 536 537 538 547 548 551 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 55,8 52,2 55,0 50,5 43,8 46,3 56,5 52,1 54,4 59,3 57,7 59,0 54,1 50,0 52,4 51,8 52,9 54,4 53,3 55,8 -19,1 36,7 33,1 35,9 31,4 24,7 27,2 37,4 33,0 35,3 40,2 38,6 39,9 35,0 30,9 33,3 32,7 33,8 35,3

125Hz 51,6 60,7 53,3 63,4 61,0 62,2 58,1 60,7 59,1 54,9 60,1 56,5 63,2 59,7 61,1 57,9 56,5 52,8 60,1 59,1 -16,1 35,5 44,6 37,2 47,3 44,9 46,1 42,0 44,6 43,0 38,8 44,0 40,4 47,1 43,6 45,0 41,8 40,4 36,7

160Hz 56,6 58,3 56,9 62,0 60,6 59,2 55,9 57,4 58,0 52,3 56,7 57,4 64,6 62,3 61,6 55,3 54,1 51,3 58,8 59,5 -13,4 43,2 44,9 43,5 48,6 47,2 45,8 42,5 44,0 44,6 38,9 43,3 44,0 51,2 48,9 48,2 41,9 40,7 37,9

200Hz 50,1 55,0 52,2 58,7 57,5 56,3 50,0 54,6 47,0 47,5 54,3 42,6 45,1 51,5 49,2 58,3 56,9 56,4 54,9 53,9 -10,9 39,2 44,1 41,3 47,8 46,6 45,4 39,1 43,7 36,1 36,6 43,4 31,7 34,2 40,6 38,3 47,4 46,0 45,5

250Hz 51,7 49,8 50,7 52,2 51,0 47,2 47,8 48,2 49,9 50,1 52,2 50,0 53,2 52,4 49,6 52,0 51,4 51,2 50,1 51,5 -8,6 43,1 41,2 42,1 43,6 42,4 38,6 39,2 39,6 41,3 41,5 43,6 41,4 44,6 43,8 41,0 43,4 42,8 42,6

315Hz 47,0 45,4 47,7 47,0 46,3 46,0 49,0 45,0 45,2 46,5 47,4 46,6 44,4 47,5 46,8 46,0 46,5 48,3 46,7 46,8 -6,6 40,4 38,8 41,1 40,4 39,7 39,4 42,4 38,4 38,6 39,9 40,8 40,0 37,8 40,9 40,2 39,4 39,9 41,7

400Hz 40,5 41,8 40,8 39,9 40,0 39,5 42,7 39,6 40,8 41,2 41,8 39,2 39,3 40,4 41,7 41,5 40,8 39,1 40,7 40,7 -4,8 35,7 37,0 36,0 35,1 35,2 34,7 37,9 34,8 36,0 36,4 37,0 34,4 34,5 35,6 36,9 36,7 36,0 34,3

500Hz 35,2 36,4 35,5 36,4 36,2 35,9 37,0 34,6 35,3 36,8 37,4 37,0 35,4 36,5 36,3 37,1 35,8 34,6 35,9 36,4 -3,2 32,0 33,2 32,3 33,2 33,0 32,7 33,8 31,4 32,1 33,6 34,2 33,8 32,2 33,3 33,1 33,9 32,6 31,4

630Hz 32,5 33,0 32,7 33,0 32,6 33,1 30,9 31,9 31,5 31,8 33,8 32,7 32,7 33,0 33,1 32,8 31,6 31,3 32,4 32,6 -1,9 30,6 31,1 30,8 31,1 30,7 31,2 29,0 30,0 29,6 29,9 31,9 30,8 30,8 31,1 31,2 30,9 29,7 29,4

800Hz 33,0 33,4 34,5 34,4 33,7 34,3 34,4 33,2 32,6 33,6 35,3 33,1 33,2 34,2 33,7 33,3 33,9 35,3 33,8 34,0 -0,8 32,2 32,6 33,7 33,6 32,9 33,5 33,6 32,4 31,8 32,8 34,5 32,3 32,4 33,4 32,9 32,5 33,1 34,5

1kHz 31,8 31,3 31,8 32,2 31,8 32,0 31,4 32,1 32,0 32,5 32,3 32,0 32,0 32,4 32,3 32,7 31,5 31,9 31,8 32,2 0,0 31,8 31,3 31,8 32,2 31,8 32,0 31,4 32,1 32,0 32,5 32,3 32,0 32,0 32,4 32,3 32,7 31,5 31,9

1,25kHz 33,8 33,5 34,1 34,0 33,2 33,1 33,8 34,3 33,1 32,7 34,0 33,9 33,2 34,0 33,5 34,1 33,0 33,5 33,7 33,6 0,6 34,4 34,1 34,7 34,6 33,8 33,7 34,4 34,9 33,7 33,3 34,6 34,5 33,8 34,6 34,1 34,7 33,6 34,1

1,6kHz 31,2 31,2 31,7 31,4 30,8 31,1 30,9 31,1 32,1 31,2 31,6 31,0 31,1 31,4 31,4 31,0 31,0 30,6 31,3 31,2 1,0 32,2 32,2 32,7 32,4 31,8 32,1 31,9 32,1 33,1 32,2 32,6 32,0 32,1 32,4 32,4 32,0 32,0 31,6

2kHz 32,0 32,2 32,2 32,1 31,9 31,9 31,9 31,8 32,9 31,9 32,1 31,9 32,3 32,3 32,0 31,9 31,4 32,4 32,1 32,0 1,2 33,2 33,4 33,4 33,3 33,1 33,1 33,1 33,0 34,1 33,1 33,3 33,1 33,5 33,5 33,2 33,1 32,6 33,6

2,5kHz 32,6 32,9 32,6 33,0 32,5 32,5 32,3 32,5 33,5 32,3 32,9 32,8 33,3 32,8 32,7 32,6 32,4 33,0 32,7 32,8 1,3 33,9 34,2 33,9 34,3 33,8 33,8 33,6 33,8 34,8 33,6 34,2 34,1 34,6 34,1 34,0 33,9 33,7 34,3

3,15kHz 32,8 32,8 32,8 33,1 33,1 32,9 32,7 32,7 33,6 32,7 33,1 32,9 33,0 32,9 32,7 32,6 32,8 33,3 33,0 32,9 1,2 34,0 34,0 34,0 34,3 34,3 34,1 33,9 33,9 34,8 33,9 34,3 34,1 34,2 34,1 33,9 33,8 34,0 34,5

LAeq 49,6 51,2 49,8 52,5 51,8 49,9 50,6 50,0 51,3 49,7 52,4 51,9 51,5 50,6 50,2 <LAeq> 50,9

1,80 0,08 1,12 2,50 0,82 1,06 0,08 0,82 0,18 1,48 2,12 0,93 0,36 0,10 0,56 14,01

uL2 0,05 h=1,25 h=1,95

521 522 523 524 525 526 527 530 531 532 534 535 536 537 538 547 548 551 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 55,8 52,2 55,0 50,5 43,8 46,3 56,5 52,1 54,4 59,3 57,7 59,0 54,1 50,0 52,4 51,8 52,9 54,4 53,3 55,8 -19,1 36,7 33,1 35,9 31,4 24,7 27,2 37,4 33,0 35,3 40,2 38,6 39,9 35,0 30,9 33,3 32,7 33,8 35,3

125Hz 51,6 60,7 53,3 63,4 61,0 62,2 58,1 60,7 59,1 54,9 60,1 56,5 63,2 59,7 61,1 57,9 56,5 52,8 60,1 59,1 -16,1 35,5 44,6 37,2 47,3 44,9 46,1 42,0 44,6 43,0 38,8 44,0 40,4 47,1 43,6 45,0 41,8 40,4 36,7

160Hz 56,6 58,3 56,9 62,0 60,6 59,2 55,9 57,4 58,0 52,3 56,7 57,4 64,6 62,3 61,6 55,3 54,1 51,3 58,8 59,5 -13,4 43,2 44,9 43,5 48,6 47,2 45,8 42,5 44,0 44,6 38,9 43,3 44,0 51,2 48,9 48,2 41,9 40,7 37,9

200Hz 50,1 55,0 52,2 58,7 57,5 56,3 50,0 54,6 47,0 47,5 54,3 42,6 45,1 51,5 49,2 58,3 56,9 56,4 54,9 53,9 -10,9 39,2 44,1 41,3 47,8 46,6 45,4 39,1 43,7 36,1 36,6 43,4 31,7 34,2 40,6 38,3 47,4 46,0 45,5

250Hz 51,7 49,8 50,7 52,2 51,0 47,2 47,8 48,2 49,9 50,1 52,2 50,0 53,2 52,4 49,6 52,0 51,4 51,2 50,1 51,5 -8,6 43,1 41,2 42,1 43,6 42,4 38,6 39,2 39,6 41,3 41,5 43,6 41,4 44,6 43,8 41,0 43,4 42,8 42,6

315Hz 47,0 45,4 47,7 47,0 46,3 46,0 49,0 45,0 45,2 46,5 47,4 46,6 44,4 47,5 46,8 46,0 46,5 48,3 46,7 46,8 -6,6 40,4 38,8 41,1 40,4 39,7 39,4 42,4 38,4 38,6 39,9 40,8 40,0 37,8 40,9 40,2 39,4 39,9 41,7

400Hz 40,5 41,8 40,8 39,9 40,0 39,5 42,7 39,6 40,8 41,2 41,8 39,2 39,3 40,4 41,7 41,5 40,8 39,1 40,7 40,7 -4,8 35,7 37,0 36,0 35,1 35,2 34,7 37,9 34,8 36,0 36,4 37,0 34,4 34,5 35,6 36,9 36,7 36,0 34,3

500Hz 35,2 36,4 35,5 36,4 36,2 35,9 37,0 34,6 35,3 36,8 37,4 37,0 35,4 36,5 36,3 37,1 35,8 34,6 35,9 36,4 -3,2 32,0 33,2 32,3 33,2 33,0 32,7 33,8 31,4 32,1 33,6 34,2 33,8 32,2 33,3 33,1 33,9 32,6 31,4

630Hz 32,5 33,0 32,7 33,0 32,6 33,1 30,9 31,9 31,5 31,8 33,8 32,7 32,7 33,0 33,1 32,8 31,6 31,3 32,4 32,6 -1,9 30,6 31,1 30,8 31,1 30,7 31,2 29,0 30,0 29,6 29,9 31,9 30,8 30,8 31,1 31,2 30,9 29,7 29,4

800Hz 33,0 33,4 34,5 34,4 33,7 34,3 34,4 33,2 32,6 33,6 35,3 33,1 33,2 34,2 33,7 33,3 33,9 35,3 33,8 34,0 -0,8 32,2 32,6 33,7 33,6 32,9 33,5 33,6 32,4 31,8 32,8 34,5 32,3 32,4 33,4 32,9 32,5 33,1 34,5

1kHz 31,8 31,3 31,8 32,2 31,8 32,0 31,4 32,1 32,0 32,5 32,3 32,0 32,0 32,4 32,3 32,7 31,5 31,9 31,8 32,2 0,0 31,8 31,3 31,8 32,2 31,8 32,0 31,4 32,1 32,0 32,5 32,3 32,0 32,0 32,4 32,3 32,7 31,5 31,9

1,25kHz 33,8 33,5 34,1 34,0 33,2 33,1 33,8 34,3 33,1 32,7 34,0 33,9 33,2 34,0 33,5 34,1 33,0 33,5 33,7 33,6 0,6 34,4 34,1 34,7 34,6 33,8 33,7 34,4 34,9 33,7 33,3 34,6 34,5 33,8 34,6 34,1 34,7 33,6 34,1

1,6kHz 31,2 31,2 31,7 31,4 30,8 31,1 30,9 31,1 32,1 31,2 31,6 31,0 31,1 31,4 31,4 31,0 31,0 30,6 31,3 31,2 1,0 32,2 32,2 32,7 32,4 31,8 32,1 31,9 32,1 33,1 32,2 32,6 32,0 32,1 32,4 32,4 32,0 32,0 31,6

2kHz 32,0 32,2 32,2 32,1 31,9 31,9 31,9 31,8 32,9 31,9 32,1 31,9 32,3 32,3 32,0 31,9 31,4 32,4 32,1 32,0 1,2 33,2 33,4 33,4 33,3 33,1 33,1 33,1 33,0 34,1 33,1 33,3 33,1 33,5 33,5 33,2 33,1 32,6 33,6

2,5kHz 32,6 32,9 32,6 33,0 32,5 32,5 32,3 32,5 33,5 32,3 32,9 32,8 33,3 32,8 32,7 32,6 32,4 33,0 32,7 32,8 1,3 33,9 34,2 33,9 34,3 33,8 33,8 33,6 33,8 34,8 33,6 34,2 34,1 34,6 34,1 34,0 33,9 33,7 34,3

3,15kHz 32,8 32,8 32,8 33,1 33,1 32,9 32,7 32,7 33,6 32,7 33,1 32,9 33,0 32,9 32,7 32,6 32,8 33,3 33,0 32,9 1,2 34,0 34,0 34,0 34,3 34,3 34,1 33,9 33,9 34,8 33,9 34,3 34,1 34,2 34,1 33,9 33,8 34,0 34,5

LAeq 49,6 51,2 49,8 52,5 51,8 49,9 50,6 50,0 51,3 49,7 52,4 51,9 51,5 50,6 50,2 <LAeq> 50,9

1,80 0,08 1,12 2,50 0,82 1,06 0,08 0,82 0,18 1,48 2,12 0,93 0,36 0,10 0,56 14,01

uL2 0,05

Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,015 13,7 0,21 0,04

125 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,024 8,8 0,21 0,04

160 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,06 0,032 6,6 0,21 0,04

200 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,10 0,041 5,4 0,22 0,05

250 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,07 0,036 5,3 0,19 0,04

315 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,05 0,031 5,2 0,16 0,03

400 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,027 5,2 0,14 0,02

500 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 5,2 0,11 0,01

630 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03 0,024 5,5 0,14 0,02

800 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 5,7 0,07 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 5,5 0,11 0,01

1250 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,6 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,06 0,00

2000 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,7 0,05 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 6,1 0,09 0,01

3150 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,012 6,8 0,08 0,01

promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,0 0,04 0,00

6,8 0,58 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 117

493 494 495 553 554 555

inicial final interior exterior 517 519

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb int 1 3

63Hz 63,2 62,2 62,5 62,6 61,6 61,2 62,6 63Hz 46,1 47,7 46,9

80Hz 58,7 59,9 60,8 61,1 59,2 60,9 59,9 80Hz 38,6 39,9 38,6

100Hz 58,9 61,9 61,7 62,9 59,5 61,2 61,0 100Hz 39,4 37,8 37,4

125Hz 61,2 61,3 61,2 62,5 60,8 60,9 61,2 125Hz 34,3 31,7 33,6

160Hz 58,7 59,1 59,2 58,1 55,3 58,4 59,0 160Hz 35,4 30,7 34,0

200Hz 56,7 55,7 56,5 55,6 54,2 54,2 56,3 200Hz 28,5 26,9 29,0

250Hz 55,4 55,0 55,3 54,3 52,8 53,8 55,2 250Hz 27,0 27,4 27,5

315Hz 57,3 57,1 57,1 52,6 51,2 51,9 57,2 315Hz 33,1 34,6 33,3

400Hz 53,5 54,1 53,7 51,4 49,9 51,1 53,8 400Hz 26,6 27,0 26,9

500Hz 53,5 53,9 53,9 51,3 50,4 51,2 53,8 500Hz 25,5 25,4 25,7

630Hz 53,5 54,6 54,0 51,0 49,9 50,5 54,1 630Hz 26,1 26,0 26,1

800Hz 53,8 54,3 54,0 50,7 50,1 51,3 54,0 800Hz 26,5 26,5 26,6

1kHz 53,5 53,6 53,3 49,8 49,4 52,8 53,5 1kHz 27,1 27,0 27,1

1,25kHz 52,7 53,1 52,9 48,8 48,6 49,4 52,9 1,25kHz 27,9 27,9 28,0

1,6kHz 51,5 51,7 51,5 47,7 46,7 48,1 51,6 1,6kHz 28,9 28,8 28,9

2kHz 51,0 51,2 51,0 45,2 44,6 48,9 51,0 2kHz 29,9 29,8 29,9

2,5kHz 49,3 49,7 49,5 43,4 42,8 44,5 49,5 2,5kHz 30,9 30,9 31,0

3,15kHz 47,6 48,3 47,7 42,0 41,3 43,7 47,9 3,15kHz 32,0 32,0 32,1

4kHz 45,8 47,6 46,3 42,9 42,1 43,8 46,6 4kHz 33,0 32,9 33,0

5kHz 45,1 46,1 45,2 41,1 40,7 42,2 45,5 5kHz 34,0 33,9 34,0

6,3kHz 43,7 44,4 43,9 38,5 38,7 38,9 44,0 6,3kHz 35,1 35,1 35,1

8kHz 42,9 43,2 43,0 37,8 38,1 38,6 43,0 8kHz 36,4 36,4 36,4

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 118

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 1.

Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 59º. Altura fuente 3 m.

Fecha Ensayo: 21-07-2011

Ensayo 2.3 - Sustrato húmedo 66 % fibra de coco 0.20 cm

604 605 606 607 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,5 81,5 81,5 81,5 81,7 81,4 81,8 81,7 81,7 81,4 81,9 81,6 81,4 81,5 81,4 81,4 81,5 81,3 81,5 -19,1 62,4 62,4 62,4 62,4 62,6 62,3 62,7 62,6 62,6 62,3 62,8 62,5 62,3 62,4 62,3 62,3 62,4 62,2

125Hz 76,8 76,4 76,5 76,2 76,9 76,8 76,6 76,1 76,7 76,5 77,0 76,4 76,2 76,5 76,6 76,5 76,0 76,6 76,5 -16,1 60,7 60,3 60,4 60,1 60,8 60,7 60,5 60,0 60,6 60,4 60,9 60,3 60,1 60,4 60,5 60,4 59,9 60,5

160Hz 83,2 83,0 83,2 83,1 82,9 83,1 83,1 82,9 82,7 83,2 83,0 83,0 82,8 83,0 83,1 82,7 82,7 83,0 83,0 -13,4 69,8 69,6 69,8 69,7 69,5 69,7 69,7 69,5 69,3 69,8 69,6 69,6 69,4 69,6 69,7 69,3 69,3 69,6

200Hz 77,7 77,7 77,6 77,4 77,4 77,8 77,5 77,4 77,5 77,2 77,3 77,5 77,4 77,1 77,3 77,4 76,8 77,2 77,4 -10,9 66,8 66,8 66,7 66,5 66,5 66,9 66,6 66,5 66,6 66,3 66,4 66,6 66,5 66,2 66,4 66,5 65,9 66,3

250Hz 78,8 78,9 78,6 78,6 78,7 78,5 78,4 78,4 78,6 78,6 78,5 78,6 78,6 78,6 78,5 78,1 78,3 78,6 78,6 -8,6 70,2 70,3 70,0 70,0 70,1 69,9 69,8 69,8 70,0 70,0 69,9 70,0 70,0 70,0 69,9 69,5 69,7 70,0

315Hz 83,6 83,9 83,6 83,8 83,7 83,7 83,8 83,7 83,6 83,7 83,7 83,6 83,6 83,6 83,7 83,5 83,3 83,7 83,7 -6,6 77,0 77,3 77,0 77,2 77,1 77,1 77,2 77,1 77,0 77,1 77,1 77,0 77,0 77,0 77,1 76,9 76,7 77,1

400Hz 83,9 84,0 84,0 84,1 83,9 83,9 84,0 84,0 84,1 84,0 84,1 83,9 84,0 84,0 83,9 83,8 83,8 83,9 84,0 -4,8 79,1 79,2 79,2 79,3 79,1 79,1 79,2 79,2 79,3 79,2 79,3 79,1 79,2 79,2 79,1 79,0 79,0 79,1

500Hz 81,9 81,9 81,7 81,8 81,7 81,9 81,7 81,8 81,9 81,7 81,7 81,8 81,7 81,5 81,7 81,5 81,5 81,8 81,7 -3,2 78,7 78,7 78,5 78,6 78,5 78,7 78,5 78,6 78,7 78,5 78,5 78,6 78,5 78,3 78,5 78,3 78,3 78,6

630Hz 78,4 78,3 78,4 78,3 78,2 78,3 78,3 78,3 78,4 78,1 78,2 78,2 78,3 78,2 78,2 78,1 78,0 78,2 78,3 -1,9 76,5 76,4 76,5 76,4 76,3 76,4 76,4 76,4 76,5 76,2 76,3 76,3 76,4 76,3 76,3 76,2 76,1 76,3

800Hz 79,9 80,0 79,9 79,8 79,8 79,7 79,7 79,8 79,8 80,0 79,7 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,6 79,7 79,8 -0,8 79,1 79,2 79,1 79,0 79,0 78,9 78,9 79,0 79,0 79,2 78,9 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 78,8 78,9

1kHz 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,5 80,3 80,4 80,3 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3 80,3 0,0 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,5 80,3 80,4 80,3 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3

1,25kHz 82,3 82,4 82,5 82,3 82,4 82,4 82,2 82,3 82,3 82,4 82,3 82,2 82,3 82,2 82,3 82,2 82,1 82,2 82,3 0,6 82,9 83,0 83,1 82,9 83,0 83,0 82,8 82,9 82,9 83,0 82,9 82,8 82,9 82,8 82,9 82,8 82,7 82,8

1,6kHz 80,4 80,4 80,5 80,4 80,3 80,3 80,3 80,3 80,4 80,5 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,1 80,4 80,3 1,0 81,4 81,4 81,5 81,4 81,3 81,3 81,3 81,3 81,4 81,5 81,3 81,4 81,4 81,3 81,3 81,3 81,1 81,4

2kHz 82,9 82,8 82,9 83,0 82,8 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 83,0 82,9 82,9 82,9 82,8 82,7 82,9 82,9 1,2 84,1 84,0 84,1 84,2 84,0 84,0 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,2 84,1 84,1 84,1 84,0 83,9 84,1

2,5kHz 80,3 80,2 80,2 80,2 80,1 80,1 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3 80,2 80,2 80,3 80,2 80,3 80,0 80,3 80,2 1,3 81,6 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,6 81,6 81,6 81,5 81,6 81,5 81,5 81,6 81,5 81,6 81,3 81,6

3,15kHz 79,3 79,2 79,3 79,2 79,0 79,1 79,2 79,1 79,2 79,0 79,1 79,2 79,1 79,2 79,0 79,1 78,8 79,1 79,1 1,2 80,5 80,4 80,5 80,4 80,2 80,3 80,4 80,3 80,4 80,2 80,3 80,4 80,3 80,4 80,2 80,3 80,0 80,3

LAeq 91,2 91,2 91,2 91,2 91,1 91,1 91,1 91,1 91,2 91,2 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 90,9 91,1 91,1

0,52 0,50 0,47 0,50 0,65 0,61 0,58 0,58 0,52 0,53 0,58 0,57 0,59 0,60 0,65 0,68 0,99 0,58 10,71

uL1 0,19

604 605 606 607 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,5 81,5 81,5 81,5 81,7 81,4 81,8 81,7 81,7 81,4 81,9 81,6 81,4 81,5 81,4 81,4 81,5 81,3 81,5 -19,1 62,4 62,4 62,4 62,4 62,6 62,3 62,7 62,6 62,6 62,3 62,8 62,5 62,3 62,4 62,3 62,3 62,4 62,2

125Hz 76,8 76,4 76,5 76,2 76,9 76,8 76,6 76,1 76,7 76,5 77,0 76,4 76,2 76,5 76,6 76,5 76,0 76,6 76,5 -16,1 60,7 60,3 60,4 60,1 60,8 60,7 60,5 60,0 60,6 60,4 60,9 60,3 60,1 60,4 60,5 60,4 59,9 60,5

160Hz 83,2 83,0 83,2 83,1 82,9 83,1 83,1 82,9 82,7 83,2 83,0 83,0 82,8 83,0 83,1 82,7 82,7 83,0 83,0 -13,4 69,8 69,6 69,8 69,7 69,5 69,7 69,7 69,5 69,3 69,8 69,6 69,6 69,4 69,6 69,7 69,3 69,3 69,6

200Hz 77,7 77,7 77,6 77,4 77,4 77,8 77,5 77,4 77,5 77,2 77,3 77,5 77,4 77,1 77,3 77,4 76,8 77,2 77,4 -10,9 66,8 66,8 66,7 66,5 66,5 66,9 66,6 66,5 66,6 66,3 66,4 66,6 66,5 66,2 66,4 66,5 65,9 66,3

250Hz 78,8 78,9 78,6 78,6 78,7 78,5 78,4 78,4 78,6 78,6 78,5 78,6 78,6 78,6 78,5 78,1 78,3 78,6 78,6 -8,6 70,2 70,3 70,0 70,0 70,1 69,9 69,8 69,8 70,0 70,0 69,9 70,0 70,0 70,0 69,9 69,5 69,7 70,0

315Hz 83,6 83,9 83,6 83,8 83,7 83,7 83,8 83,7 83,6 83,7 83,7 83,6 83,6 83,6 83,7 83,5 83,3 83,7 83,7 -6,6 77,0 77,3 77,0 77,2 77,1 77,1 77,2 77,1 77,0 77,1 77,1 77,0 77,0 77,0 77,1 76,9 76,7 77,1

400Hz 83,9 84,0 84,0 84,1 83,9 83,9 84,0 84,0 84,1 84,0 84,1 83,9 84,0 84,0 83,9 83,8 83,8 83,9 84,0 -4,8 79,1 79,2 79,2 79,3 79,1 79,1 79,2 79,2 79,3 79,2 79,3 79,1 79,2 79,2 79,1 79,0 79,0 79,1

500Hz 81,9 81,9 81,7 81,8 81,7 81,9 81,7 81,8 81,9 81,7 81,7 81,8 81,7 81,5 81,7 81,5 81,5 81,8 81,7 -3,2 78,7 78,7 78,5 78,6 78,5 78,7 78,5 78,6 78,7 78,5 78,5 78,6 78,5 78,3 78,5 78,3 78,3 78,6

630Hz 78,4 78,3 78,4 78,3 78,2 78,3 78,3 78,3 78,4 78,1 78,2 78,2 78,3 78,2 78,2 78,1 78,0 78,2 78,3 -1,9 76,5 76,4 76,5 76,4 76,3 76,4 76,4 76,4 76,5 76,2 76,3 76,3 76,4 76,3 76,3 76,2 76,1 76,3

800Hz 79,9 80,0 79,9 79,8 79,8 79,7 79,7 79,8 79,8 80,0 79,7 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,6 79,7 79,8 -0,8 79,1 79,2 79,1 79,0 79,0 78,9 78,9 79,0 79,0 79,2 78,9 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 78,8 78,9

1kHz 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,5 80,3 80,4 80,3 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3 80,3 0,0 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,5 80,3 80,4 80,3 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3

1,25kHz 82,3 82,4 82,5 82,3 82,4 82,4 82,2 82,3 82,3 82,4 82,3 82,2 82,3 82,2 82,3 82,2 82,1 82,2 82,3 0,6 82,9 83,0 83,1 82,9 83,0 83,0 82,8 82,9 82,9 83,0 82,9 82,8 82,9 82,8 82,9 82,8 82,7 82,8

1,6kHz 80,4 80,4 80,5 80,4 80,3 80,3 80,3 80,3 80,4 80,5 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,1 80,4 80,3 1,0 81,4 81,4 81,5 81,4 81,3 81,3 81,3 81,3 81,4 81,5 81,3 81,4 81,4 81,3 81,3 81,3 81,1 81,4

2kHz 82,9 82,8 82,9 83,0 82,8 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 83,0 82,9 82,9 82,9 82,8 82,7 82,9 82,9 1,2 84,1 84,0 84,1 84,2 84,0 84,0 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,2 84,1 84,1 84,1 84,0 83,9 84,1

2,5kHz 80,3 80,2 80,2 80,2 80,1 80,1 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3 80,2 80,2 80,3 80,2 80,3 80,0 80,3 80,2 1,3 81,6 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,6 81,6 81,6 81,5 81,6 81,5 81,5 81,6 81,5 81,6 81,3 81,6

3,15kHz 79,3 79,2 79,3 79,2 79,0 79,1 79,2 79,1 79,2 79,0 79,1 79,2 79,1 79,2 79,0 79,1 78,8 79,1 79,1 1,2 80,5 80,4 80,5 80,4 80,2 80,3 80,4 80,3 80,4 80,2 80,3 80,4 80,3 80,4 80,2 80,3 80,0 80,3

LAeq 91,2 91,2 91,2 91,2 91,1 91,1 91,1 91,1 91,2 91,2 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 90,9 91,1 91,1

0,52 0,50 0,47 0,50 0,65 0,61 0,58 0,58 0,52 0,53 0,58 0,57 0,59 0,60 0,65 0,68 0,99 0,58 10,71

uL1 0,19

h=1,25 h=1,95

634 635 636 637 638 639 640 641 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 corrección curva A 216,4

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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1,6kHz 35,8 35,6 35,6 35,7 35,5 35,5 35,5 39,3 35,7 35,8 35,7 35,6 35,6 35,4 35,5 35,6 35,7 35,7 36,2 35,6 1,0 36,8 36,6 36,6 36,7 36,5 36,5 36,5 40,3 36,7 36,8 36,7 36,6 36,6 36,4 36,5 36,6 36,7 36,7

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uL2 0,03

h=1,25 h=1,95

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L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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400 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,027 5,2 0,14 0,02

500 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 5,2 0,11 0,01

630 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03 0,024 5,5 0,14 0,02

800 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 5,7 0,07 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 5,5 0,11 0,01

1250 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,6 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,06 0,00

2000 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,7 0,05 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 6,1 0,09 0,01

3150 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,012 6,8 0,08 0,01

promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,0 0,04 0,00

6,8 0,58 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 119

599 600 601 653 654 655

inicial final interior 627 628 630

Lb, exteriorLb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,0 66,6 67,1 68,7 68,3 68,9 66,9 63Hz 52,2 52,7 50,9 52,0

80Hz 63,8 63,2 63,6 64,6 65,0 64,6 63,5 80Hz 43,0 43,9 45,7 44,4

100Hz 67,8 67,2 67,3 68,5 69,4 68,6 67,4 100Hz 44,3 38,1 40,9 41,9

125Hz 66,5 68,1 69,1 68,4 68,8 68,3 68,0 125Hz 42,2 37,3 38,8 39,9

160Hz 60,2 59,7 60,1 59,7 61,8 60,6 60,0 160Hz 32,0 34,1 32,0 32,8

200Hz 59,5 59,2 59,5 59,1 60,3 59,5 59,4 200Hz 29,8 31,3 31,1 30,7

250Hz 58,8 58,5 58,9 58,8 59,3 58,8 58,7 250Hz 30,5 30,7 30,8 30,7

315Hz 58,7 58,8 59,1 58,3 59,6 59,6 58,8 315Hz 34,9 31,7 33,6 33,6

400Hz 56,2 56,4 56,6 56,6 56,9 57,0 56,4 400Hz 30,0 29,9 30,1 30,0

500Hz 56,3 56,1 56,3 56,0 56,1 56,0 56,3 500Hz 29,7 29,8 29,8 29,7

630Hz 55,0 55,0 55,1 54,4 55,3 55,2 55,0 630Hz 30,5 30,5 30,5 30,5

800Hz 54,9 54,9 55,0 54,4 54,7 54,8 55,0 800Hz 31,3 31,3 31,3 31,3

1kHz 53,8 53,8 54,1 54,2 54,5 54,4 53,9 1kHz 32,1 32,1 32,1 32,1

1,25kHz 53,2 53,4 53,7 53,3 53,7 54,1 53,5 1,25kHz 33,0 33,1 33,1 33,1

1,6kHz 52,0 52,3 52,7 52,7 52,5 52,6 52,3 1,6kHz 34,0 34,1 34,1 34,0

2kHz 51,6 51,5 51,8 50,8 51,5 51,4 51,6 2kHz 34,9 35,0 35,0 35,0

2,5kHz 50,0 49,9 50,5 49,5 50,0 50,1 50,1 2,5kHz 36,0 36,0 36,1 36,0

3,15kHz 48,9 48,6 49,2 49,5 48,9 49,2 48,9 3,15kHz 37,0 37,1 37,1 37,1

4kHz 47,0 47,2 47,3 49,5 47,4 46,7 47,1 4kHz 38,0 38,0 38,1 38,0

5kHz 46,1 46,2 46,5 48,0 46,1 46,1 46,3 5kHz 39,0 39,1 39,1 39,1

6,3kHz 44,9 44,9 45,1 44,4 43,6 43,6 44,9 6,3kHz 40,2 40,2 40,2 40,2

8kHz 44,1 44,1 44,3 42,0 41,7 41,7 44,2 8kHz 41,3 41,3 41,3 41,3

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 120

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 1. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 59º. Altura fuente 3 m.

Fecha Ensayo: 20-07-2011

Ensayo 3 - Sustrato fibra de coco 66 % seco 0.10 cm con Aloe barbadensis (Sábila)

313 315 316 317 318 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 82,0 80,7 81,4 81,6 81,4 81,6 82,0 81,8 81,7 81,8 81,8 81,7 81,5 81,6 81,3 81,8 81,6 81,4 81,6 -19,1 62,9 61,6 62,3 62,5 62,3 62,5 62,9 62,7 62,6 62,7 62,7 62,6 62,4 62,5 62,2 62,7 62,5 62,3

125Hz 76,0 75,1 76,3 75,7 75,7 76,1 76,3 75,9 76,0 76,1 75,8 75,7 75,8 75,7 75,6 75,9 76,0 76,0 75,9 -16,1 59,9 59,0 60,2 59,6 59,6 60,0 60,2 59,8 59,9 60,0 59,7 59,6 59,7 59,6 59,5 59,8 59,9 59,9

160Hz 83,4 82,0 83,6 83,3 83,3 83,2 83,4 83,2 83,3 83,4 83,2 83,1 83,8 83,4 83,3 83,4 83,3 83,3 83,3 -13,4 70,0 68,6 70,2 69,9 69,9 69,8 70,0 69,8 69,9 70,0 69,8 69,7 70,4 70,0 69,9 70,0 69,9 69,9

200Hz 78,9 77,8 79,2 79,0 79,0 78,9 79,1 79,0 78,8 79,0 79,0 78,7 78,9 78,8 78,9 78,7 78,8 78,7 78,9 -10,9 68,0 66,9 68,3 68,1 68,1 68,0 68,2 68,1 67,9 68,1 68,1 67,8 68,0 67,9 68,0 67,8 67,9 67,8

250Hz 78,9 78,0 79,0 79,0 78,7 78,8 78,8 78,9 78,8 78,5 78,8 78,8 78,8 78,7 78,8 78,9 78,5 78,6 78,7 -8,6 70,3 69,4 70,4 70,4 70,1 70,2 70,2 70,3 70,2 69,9 70,2 70,2 70,2 70,1 70,2 70,3 69,9 70,0

315Hz 83,3 81,9 83,2 83,1 83,1 83,2 83,2 83,3 83,2 83,2 83,1 83,1 83,4 83,2 83,1 82,9 83,1 82,9 83,1 -6,6 76,7 75,3 76,6 76,5 76,5 76,6 76,6 76,7 76,6 76,6 76,5 76,5 76,8 76,6 76,5 76,3 76,5 76,3

400Hz 83,9 82,6 84,0 84,1 83,9 84,0 83,9 84,0 84,0 84,1 84,1 84,1 84,0 83,8 84,0 84,0 83,9 83,8 83,9 -4,8 79,1 77,8 79,2 79,3 79,1 79,2 79,1 79,2 79,2 79,3 79,3 79,3 79,2 79,0 79,2 79,2 79,1 79,0

500Hz 81,2 80,0 81,2 81,2 81,2 81,2 81,1 81,2 81,2 81,3 81,3 81,3 81,1 81,1 81,1 81,0 81,0 81,1 81,1 -3,2 78,0 76,8 78,0 78,0 78,0 78,0 77,9 78,0 78,0 78,1 78,1 78,1 77,9 77,9 77,9 77,8 77,8 77,9

630Hz 77,9 76,5 77,6 77,7 77,8 77,7 77,7 77,5 77,7 77,9 77,7 77,7 77,8 77,8 77,7 77,6 77,6 77,5 77,6 -1,9 76,0 74,6 75,7 75,8 75,9 75,8 75,8 75,6 75,8 76,0 75,8 75,8 75,9 75,9 75,8 75,7 75,7 75,6

800Hz 79,9 78,7 80,0 80,1 79,9 79,9 79,9 80,0 79,9 80,0 79,8 79,9 80,0 79,8 79,8 79,9 79,9 79,9 79,9 -0,8 79,1 77,9 79,2 79,3 79,1 79,1 79,1 79,2 79,1 79,2 79,0 79,1 79,2 79,0 79,0 79,1 79,1 79,1

1kHz 80,2 79,0 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2 80,1 80,1 80,1 80,2 80,2 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2 80,1 0,0 80,2 79,0 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2 80,1 80,1 80,1 80,2 80,2 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2

1,25kHz 82,4 81,1 82,4 82,3 82,3 82,2 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,4 82,4 82,3 82,3 82,4 82,4 82,3 0,6 83,0 81,7 83,0 82,9 82,9 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 83,0 83,0 82,9 82,9 83,0 83,0

1,6kHz 80,6 79,4 80,6 80,5 80,6 80,6 80,6 80,5 80,6 80,7 80,7 80,6 80,6 80,5 80,6 80,6 80,5 80,6 80,5 1,0 81,6 80,4 81,6 81,5 81,6 81,6 81,6 81,5 81,6 81,7 81,7 81,6 81,6 81,5 81,6 81,6 81,5 81,6

2kHz 84,4 83,1 84,3 84,2 84,4 84,4 84,3 84,3 84,3 84,5 84,3 84,3 84,3 84,2 84,3 84,3 84,0 84,2 84,2 1,2 85,6 84,3 85,5 85,4 85,6 85,6 85,5 85,5 85,5 85,7 85,5 85,5 85,5 85,4 85,5 85,5 85,2 85,4

2,5kHz 79,1 77,8 79,1 79,0 79,0 79,0 79,1 79,1 79,1 79,2 79,1 79,1 79,1 79,0 79,0 79,0 79,2 79,0 79,0 1,3 80,4 79,1 80,4 80,3 80,3 80,3 80,4 80,4 80,4 80,5 80,4 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,5 80,3

3,15kHz 79,9 78,6 79,9 79,7 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,9 79,8 79,8 79,8 79,7 79,8 79,9 79,7 79,7 1,2 81,1 79,8 81,1 80,9 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,1 81,0 81,0 81,0 80,9 81,0 81,1 80,9

LAeq 91,4 90,2 91,4 91,3 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,5 91,4 91,4 91,4 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

0,02 1,32 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45

uL1 0,07

313 315 316 317 318 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 82,0 80,7 81,4 81,6 81,4 81,6 82,0 81,8 81,7 81,8 81,8 81,7 81,5 81,6 81,3 81,8 81,6 81,4 81,6 -19,1 62,9 61,6 62,3 62,5 62,3 62,5 62,9 62,7 62,6 62,7 62,7 62,6 62,4 62,5 62,2 62,7 62,5 62,3

125Hz 76,0 75,1 76,3 75,7 75,7 76,1 76,3 75,9 76,0 76,1 75,8 75,7 75,8 75,7 75,6 75,9 76,0 76,0 75,9 -16,1 59,9 59,0 60,2 59,6 59,6 60,0 60,2 59,8 59,9 60,0 59,7 59,6 59,7 59,6 59,5 59,8 59,9 59,9

160Hz 83,4 82,0 83,6 83,3 83,3 83,2 83,4 83,2 83,3 83,4 83,2 83,1 83,8 83,4 83,3 83,4 83,3 83,3 83,3 -13,4 70,0 68,6 70,2 69,9 69,9 69,8 70,0 69,8 69,9 70,0 69,8 69,7 70,4 70,0 69,9 70,0 69,9 69,9

200Hz 78,9 77,8 79,2 79,0 79,0 78,9 79,1 79,0 78,8 79,0 79,0 78,7 78,9 78,8 78,9 78,7 78,8 78,7 78,9 -10,9 68,0 66,9 68,3 68,1 68,1 68,0 68,2 68,1 67,9 68,1 68,1 67,8 68,0 67,9 68,0 67,8 67,9 67,8

250Hz 78,9 78,0 79,0 79,0 78,7 78,8 78,8 78,9 78,8 78,5 78,8 78,8 78,8 78,7 78,8 78,9 78,5 78,6 78,7 -8,6 70,3 69,4 70,4 70,4 70,1 70,2 70,2 70,3 70,2 69,9 70,2 70,2 70,2 70,1 70,2 70,3 69,9 70,0

315Hz 83,3 81,9 83,2 83,1 83,1 83,2 83,2 83,3 83,2 83,2 83,1 83,1 83,4 83,2 83,1 82,9 83,1 82,9 83,1 -6,6 76,7 75,3 76,6 76,5 76,5 76,6 76,6 76,7 76,6 76,6 76,5 76,5 76,8 76,6 76,5 76,3 76,5 76,3

400Hz 83,9 82,6 84,0 84,1 83,9 84,0 83,9 84,0 84,0 84,1 84,1 84,1 84,0 83,8 84,0 84,0 83,9 83,8 83,9 -4,8 79,1 77,8 79,2 79,3 79,1 79,2 79,1 79,2 79,2 79,3 79,3 79,3 79,2 79,0 79,2 79,2 79,1 79,0

500Hz 81,2 80,0 81,2 81,2 81,2 81,2 81,1 81,2 81,2 81,3 81,3 81,3 81,1 81,1 81,1 81,0 81,0 81,1 81,1 -3,2 78,0 76,8 78,0 78,0 78,0 78,0 77,9 78,0 78,0 78,1 78,1 78,1 77,9 77,9 77,9 77,8 77,8 77,9

630Hz 77,9 76,5 77,6 77,7 77,8 77,7 77,7 77,5 77,7 77,9 77,7 77,7 77,8 77,8 77,7 77,6 77,6 77,5 77,6 -1,9 76,0 74,6 75,7 75,8 75,9 75,8 75,8 75,6 75,8 76,0 75,8 75,8 75,9 75,9 75,8 75,7 75,7 75,6

800Hz 79,9 78,7 80,0 80,1 79,9 79,9 79,9 80,0 79,9 80,0 79,8 79,9 80,0 79,8 79,8 79,9 79,9 79,9 79,9 -0,8 79,1 77,9 79,2 79,3 79,1 79,1 79,1 79,2 79,1 79,2 79,0 79,1 79,2 79,0 79,0 79,1 79,1 79,1

1kHz 80,2 79,0 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2 80,1 80,1 80,1 80,2 80,2 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2 80,1 0,0 80,2 79,0 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2 80,1 80,1 80,1 80,2 80,2 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80,2

1,25kHz 82,4 81,1 82,4 82,3 82,3 82,2 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 82,4 82,4 82,3 82,3 82,4 82,4 82,3 0,6 83,0 81,7 83,0 82,9 82,9 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 83,0 83,0 82,9 82,9 83,0 83,0

1,6kHz 80,6 79,4 80,6 80,5 80,6 80,6 80,6 80,5 80,6 80,7 80,7 80,6 80,6 80,5 80,6 80,6 80,5 80,6 80,5 1,0 81,6 80,4 81,6 81,5 81,6 81,6 81,6 81,5 81,6 81,7 81,7 81,6 81,6 81,5 81,6 81,6 81,5 81,6

2kHz 84,4 83,1 84,3 84,2 84,4 84,4 84,3 84,3 84,3 84,5 84,3 84,3 84,3 84,2 84,3 84,3 84,0 84,2 84,2 1,2 85,6 84,3 85,5 85,4 85,6 85,6 85,5 85,5 85,5 85,7 85,5 85,5 85,5 85,4 85,5 85,5 85,2 85,4

2,5kHz 79,1 77,8 79,1 79,0 79,0 79,0 79,1 79,1 79,1 79,2 79,1 79,1 79,1 79,0 79,0 79,0 79,2 79,0 79,0 1,3 80,4 79,1 80,4 80,3 80,3 80,3 80,4 80,4 80,4 80,5 80,4 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,5 80,3

3,15kHz 79,9 78,6 79,9 79,7 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,9 79,8 79,8 79,8 79,7 79,8 79,9 79,7 79,7 1,2 81,1 79,8 81,1 80,9 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,1 81,0 81,0 81,0 80,9 81,0 81,1 80,9

LAeq 91,4 90,2 91,4 91,3 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,5 91,4 91,4 91,4 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

0,02 1,32 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45

uL1 0,07

h=1,25 h=1,95

345 346 347 348 349 350 352 353 354 357 359 360 361 362 363 364 366 367 corrección curva A 216,4

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 55,6 56,4 60,3 46,0 47,9 53,0 57,0 56,2 60,2 66,2 61,7 61,7 61,4 55,9 51,3 58,5 58,6 60,6 56,6 61,1 -19,1 36,5 37,3 41,2 26,9 28,8 33,9 37,9 37,1 41,1 47,1 42,6 42,6 42,3 36,8 32,2 39,4 39,5 41,5

125Hz 55,8 61,4 57,3 63,3 60,6 61,1 55,5 60,4 62,8 58,0 61,6 61,0 61,9 61,5 61,8 56,4 58,9 54,6 60,6 60,1 -16,1 39,7 45,3 41,2 47,2 44,5 45,0 39,4 44,3 46,7 41,9 45,5 44,9 45,8 45,4 45,7 40,3 42,8 38,5

160Hz 57,0 60,1 61,2 64,9 63,6 62,7 59,5 60,9 64,3 60,9 62,4 60,3 65,5 67,2 66,5 60,5 57,4 53,6 62,2 63,3 -13,4 43,6 46,7 47,8 51,5 50,2 49,3 46,1 47,5 50,9 47,5 49,0 46,9 52,1 53,8 53,1 47,1 44,0 40,2

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250Hz 51,6 51,8 56,0 52,7 53,0 53,6 51,8 50,4 50,2 51,8 53,3 49,9 54,2 52,8 51,4 50,6 52,0 56,2 52,7 52,9 -8,6 43,0 43,2 47,4 44,1 44,4 45,0 43,2 41,8 41,6 43,2 44,7 41,3 45,6 44,2 42,8 42,0 43,4 47,6

315Hz 50,8 50,2 55,1 51,2 50,0 52,7 51,6 51,3 51,6 52,2 51,0 47,4 54,9 49,1 51,3 51,2 53,3 53,4 51,9 52,0 -6,6 44,2 43,6 48,5 44,6 43,4 46,1 45,0 44,7 45,0 45,6 44,4 40,8 48,3 42,5 44,7 44,6 46,7 46,8

400Hz 44,4 46,8 45,7 43,7 44,7 45,7 45,1 45,8 49,2 48,8 45,7 44,3 45,8 44,0 44,9 43,8 46,8 43,5 46,0 45,6 -4,8 39,6 42,0 40,9 38,9 39,9 40,9 40,3 41,0 44,4 44,0 40,9 39,5 41,0 39,2 40,1 39,0 42,0 38,7

500Hz 40,5 37,6 41,5 40,2 39,4 43,8 39,7 41,2 41,1 40,8 42,4 41,0 39,5 41,8 37,7 39,9 43,2 39,2 40,8 40,9 -3,2 37,3 34,4 38,3 37,0 36,2 40,6 36,5 38,0 37,9 37,6 39,2 37,8 36,3 38,6 34,5 36,7 40,0 36,0

630Hz 37,7 36,3 37,5 36,9 36,2 40,8 36,4 36,4 37,4 35,6 37,2 37,5 36,7 37,1 36,7 37,2 35,9 36,2 37,5 36,7 -1,9 35,8 34,4 35,6 35,0 34,3 38,9 34,5 34,5 35,5 33,7 35,3 35,6 34,8 35,2 34,8 35,3 34,0 34,3

800Hz 38,4 38,3 37,0 37,4 38,6 39,0 37,1 36,7 37,8 36,5 37,9 38,8 36,6 37,9 37,1 36,8 38,3 37,9 37,9 37,6 -0,8 37,6 37,5 36,2 36,6 37,8 38,2 36,3 35,9 37,0 35,7 37,1 38,0 35,8 37,1 36,3 36,0 37,5 37,1

1kHz 35,2 35,0 35,5 36,0 36,4 36,7 36,6 34,9 37,4 35,1 36,9 36,0 35,6 35,0 34,4 34,9 35,9 34,9 36,0 35,5 0,0 35,2 35,0 35,5 36,0 36,4 36,7 36,6 34,9 37,4 35,1 36,9 36,0 35,6 35,0 34,4 34,9 35,9 34,9

1,25kHz 36,2 36,7 36,1 35,8 36,1 36,2 35,5 36,8 38,2 36,1 37,4 36,4 36,7 36,5 37,1 36,9 36,3 37,0 36,5 36,7 0,6 36,8 37,3 36,7 36,4 36,7 36,8 36,1 37,4 38,8 36,7 38,0 37,0 37,3 37,1 37,7 37,5 36,9 37,6

1,6kHz 32,4 32,7 32,9 32,1 32,4 32,9 32,4 32,4 39,9 32,3 33,9 32,8 32,9 32,5 32,6 32,4 32,3 32,5 34,3 32,7 1,0 33,4 33,7 33,9 33,1 33,4 33,9 33,4 33,4 40,9 33,3 34,9 33,8 33,9 33,5 33,6 33,4 33,3 33,5

2kHz 33,1 33,0 33,6 34,2 34,2 33,5 33,5 33,1 38,3 33,5 35,0 33,3 33,2 33,5 33,7 33,7 33,6 33,5 34,4 33,7 1,2 34,3 34,2 34,8 35,4 35,4 34,7 34,7 34,3 39,5 34,7 36,2 34,5 34,4 34,7 34,9 34,9 34,8 34,7

2,5kHz 32,3 32,2 32,6 32,9 32,6 32,7 32,4 32,6 36,1 32,6 33,5 32,3 32,4 32,4 32,3 32,4 32,3 32,6 33,1 32,6 1,3 33,6 33,5 33,9 34,2 33,9 34,0 33,7 33,9 37,4 33,9 34,8 33,6 33,7 33,7 33,6 33,7 33,6 33,9

3,15kHz 32,9 32,9 33,3 33,5 33,5 33,4 33,1 33,2 35,7 33,4 33,8 32,8 33,2 32,9 33,0 33,0 33,2 33,5 33,6 33,2 1,2 34,1 34,1 34,5 34,7 34,7 34,6 34,3 34,4 36,9 34,6 35,0 34,0 34,4 34,1 34,2 34,2 34,4 34,7

LAeq 51,8 54,8 55,3 56,7 55,2 56,0 52,2 53,2 55,3 54,3 55,4 52,6 57,1 56,1 55,6 54,1 54,8 55,0 <LAeq> 54,8

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uL2 0,03

h=1,25 h=1,95

345 346 347 348 349 350 352 353 354 357 359 360 361 362 363 364 366 367 corrección curva A 216,4

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 55,6 56,4 60,3 46,0 47,9 53,0 57,0 56,2 60,2 66,2 61,7 61,7 61,4 55,9 51,3 58,5 58,6 60,6 56,6 61,1 -19,1 36,5 37,3 41,2 26,9 28,8 33,9 37,9 37,1 41,1 47,1 42,6 42,6 42,3 36,8 32,2 39,4 39,5 41,5

125Hz 55,8 61,4 57,3 63,3 60,6 61,1 55,5 60,4 62,8 58,0 61,6 61,0 61,9 61,5 61,8 56,4 58,9 54,6 60,6 60,1 -16,1 39,7 45,3 41,2 47,2 44,5 45,0 39,4 44,3 46,7 41,9 45,5 44,9 45,8 45,4 45,7 40,3 42,8 38,5

160Hz 57,0 60,1 61,2 64,9 63,6 62,7 59,5 60,9 64,3 60,9 62,4 60,3 65,5 67,2 66,5 60,5 57,4 53,6 62,2 63,3 -13,4 43,6 46,7 47,8 51,5 50,2 49,3 46,1 47,5 50,9 47,5 49,0 46,9 52,1 53,8 53,1 47,1 44,0 40,2

200Hz 55,3 61,9 60,0 63,4 61,3 62,7 53,4 56,1 54,7 56,0 60,9 52,9 62,8 57,3 56,2 61,1 61,9 62,5 60,1 60,1 -10,9 44,4 51,0 49,1 52,5 50,4 51,8 42,5 45,2 43,8 45,1 50,0 42,0 51,9 46,4 45,3 50,2 51,0 51,6

250Hz 51,6 51,8 56,0 52,7 53,0 53,6 51,8 50,4 50,2 51,8 53,3 49,9 54,2 52,8 51,4 50,6 52,0 56,2 52,7 52,9 -8,6 43,0 43,2 47,4 44,1 44,4 45,0 43,2 41,8 41,6 43,2 44,7 41,3 45,6 44,2 42,8 42,0 43,4 47,6

315Hz 50,8 50,2 55,1 51,2 50,0 52,7 51,6 51,3 51,6 52,2 51,0 47,4 54,9 49,1 51,3 51,2 53,3 53,4 51,9 52,0 -6,6 44,2 43,6 48,5 44,6 43,4 46,1 45,0 44,7 45,0 45,6 44,4 40,8 48,3 42,5 44,7 44,6 46,7 46,8

400Hz 44,4 46,8 45,7 43,7 44,7 45,7 45,1 45,8 49,2 48,8 45,7 44,3 45,8 44,0 44,9 43,8 46,8 43,5 46,0 45,6 -4,8 39,6 42,0 40,9 38,9 39,9 40,9 40,3 41,0 44,4 44,0 40,9 39,5 41,0 39,2 40,1 39,0 42,0 38,7

500Hz 40,5 37,6 41,5 40,2 39,4 43,8 39,7 41,2 41,1 40,8 42,4 41,0 39,5 41,8 37,7 39,9 43,2 39,2 40,8 40,9 -3,2 37,3 34,4 38,3 37,0 36,2 40,6 36,5 38,0 37,9 37,6 39,2 37,8 36,3 38,6 34,5 36,7 40,0 36,0

630Hz 37,7 36,3 37,5 36,9 36,2 40,8 36,4 36,4 37,4 35,6 37,2 37,5 36,7 37,1 36,7 37,2 35,9 36,2 37,5 36,7 -1,9 35,8 34,4 35,6 35,0 34,3 38,9 34,5 34,5 35,5 33,7 35,3 35,6 34,8 35,2 34,8 35,3 34,0 34,3

800Hz 38,4 38,3 37,0 37,4 38,6 39,0 37,1 36,7 37,8 36,5 37,9 38,8 36,6 37,9 37,1 36,8 38,3 37,9 37,9 37,6 -0,8 37,6 37,5 36,2 36,6 37,8 38,2 36,3 35,9 37,0 35,7 37,1 38,0 35,8 37,1 36,3 36,0 37,5 37,1

1kHz 35,2 35,0 35,5 36,0 36,4 36,7 36,6 34,9 37,4 35,1 36,9 36,0 35,6 35,0 34,4 34,9 35,9 34,9 36,0 35,5 0,0 35,2 35,0 35,5 36,0 36,4 36,7 36,6 34,9 37,4 35,1 36,9 36,0 35,6 35,0 34,4 34,9 35,9 34,9

1,25kHz 36,2 36,7 36,1 35,8 36,1 36,2 35,5 36,8 38,2 36,1 37,4 36,4 36,7 36,5 37,1 36,9 36,3 37,0 36,5 36,7 0,6 36,8 37,3 36,7 36,4 36,7 36,8 36,1 37,4 38,8 36,7 38,0 37,0 37,3 37,1 37,7 37,5 36,9 37,6

1,6kHz 32,4 32,7 32,9 32,1 32,4 32,9 32,4 32,4 39,9 32,3 33,9 32,8 32,9 32,5 32,6 32,4 32,3 32,5 34,3 32,7 1,0 33,4 33,7 33,9 33,1 33,4 33,9 33,4 33,4 40,9 33,3 34,9 33,8 33,9 33,5 33,6 33,4 33,3 33,5

2kHz 33,1 33,0 33,6 34,2 34,2 33,5 33,5 33,1 38,3 33,5 35,0 33,3 33,2 33,5 33,7 33,7 33,6 33,5 34,4 33,7 1,2 34,3 34,2 34,8 35,4 35,4 34,7 34,7 34,3 39,5 34,7 36,2 34,5 34,4 34,7 34,9 34,9 34,8 34,7

2,5kHz 32,3 32,2 32,6 32,9 32,6 32,7 32,4 32,6 36,1 32,6 33,5 32,3 32,4 32,4 32,3 32,4 32,3 32,6 33,1 32,6 1,3 33,6 33,5 33,9 34,2 33,9 34,0 33,7 33,9 37,4 33,9 34,8 33,6 33,7 33,7 33,6 33,7 33,6 33,9

3,15kHz 32,9 32,9 33,3 33,5 33,5 33,4 33,1 33,2 35,7 33,4 33,8 32,8 33,2 32,9 33,0 33,0 33,2 33,5 33,6 33,2 1,2 34,1 34,1 34,5 34,7 34,7 34,6 34,3 34,4 36,9 34,6 35,0 34,0 34,4 34,1 34,2 34,2 34,4 34,7

LAeq 51,8 54,8 55,3 56,7 55,2 56,0 52,2 53,2 55,3 54,3 55,4 52,6 57,1 56,1 55,6 54,1 54,8 55,0 <LAeq> 54,8

0,00 0,25 3,61 0,20 1,48 0,25 0,29 0,31 1,72 0,68 0,45 0,00 0,06 9,30

uL2 0,03

Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,015 17,1 0,26 0,07

125 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,022 7,7 0,17 0,03

160 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 7,1 0,10 0,01

200 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 4,8 0,03 0,00

250 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,025 5,0 0,12 0,02

315 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,021 5,0 0,10 0,01

400 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,021 5,0 0,11 0,01

500 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,022 5,3 0,12 0,01

630 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,018 5,2 0,10 0,01

800 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,015 5,4 0,08 0,01

1000 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 5,8 0,06 0,00

1250 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,9 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,9 0,03 0,00

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,008 6,0 0,05 0,00

2500 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,4 0,04 0,00

3150 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7,1 0,05 0,00

promedio 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 6,0 0,03 0,00

6,9 0,43 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 121

inicial final interiorexterior 341 343 344

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 68,5 67,4 66,7 66,7 67,4 66,7 67,6 63Hz 47,9 48,1 49,4 48,54

80Hz 65,0 63,6 62,5 62,9 64,0 66,6 63,8 80Hz 37,6 38,5 44,5 41,32

100Hz 69,4 68,9 68,4 67,2 67,4 69,6 68,9 100Hz 40,5 37,5 42,7 40,74

125Hz 69,4 68,8 68,6 68,1 68,5 69,8 68,9 125Hz 39,7 38,4 38,9 39,01

160Hz 60,4 60,8 60,6 59,7 61,7 59,5 60,6 160Hz 34,0 38,3 33,3 35,81

200Hz 59,2 59,0 58,9 57,8 57,8 57,6 59,0 200Hz 33,8 35,0 33,1 34,06

250Hz 58,2 58,5 58,2 57,6 57,5 57,9 58,3 250Hz 29,6 34,5 30,7 32,15

315Hz 58,5 58,5 58,4 56,7 56,8 56,3 58,5 315Hz 38,2 31,8 27,8 34,62

400Hz 54,7 55,4 55,1 56,4 55,8 54,7 55,1 400Hz 32,3 30,7 25,4 30,31

500Hz 55,3 56,3 56,0 53,8 53,9 53,9 55,9 500Hz 36,1 29,2 25,2 32,41

630Hz 54,4 54,6 54,6 54,8 54,3 53,7 54,6 630Hz 28,4 27,2 26,0 27,28

800Hz 54,0 54,2 54,1 54,1 53,9 53,5 54,1 800Hz 27,7 27,0 26,2 27,04

1kHz 53,8 54,0 53,8 54,0 53,8 55,3 53,9 1kHz 27,3 27,2 27,1 27,17

1,25kHz 53,1 54,2 53,9 52,0 52,6 51,8 53,8 1,25kHz 27,9 28,0 27,9 27,95

1,6kHz 51,7 53,1 52,3 50,8 50,9 50,9 52,4 1,6kHz 28,9 28,9 28,9 28,89

2kHz 50,9 51,4 51,1 50,7 53,1 53,5 51,2 2kHz 29,9 29,9 29,8 29,9

2,5kHz 50,0 50,2 50,2 49,7 53,5 50,1 50,1 2,5kHz 31,1 31,1 31,0 31,09

3,15kHz 48,8 50,2 49,2 48,5 50,7 50,3 49,4 3,15kHz 32,2 32,2 32,2 32,21

4kHz 46,5 47,1 45,9 46,4 47,7 47,4 46,5 4kHz 33,0 33,0 33,1 33,05

5kHz 44,7 44,9 44,4 46,0 46,5 46,4 44,7 5kHz 33,9 33,9 33,9 33,92

6,3kHz 42,9 43,3 42,9 44,6 45,1 45,2 43,1 6,3kHz 35,1 35,1 35,1 35,11

8kHz 41,3 41,7 41,1 43,8 44,0 44,4 41,4 8kHz 36,5 36,5 36,4 36,44

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 122

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 2. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Altura Fuente 8.50 m.

Fecha Ensayo: 21-11-2011 Ensayo E1 - Techo base

ENSAYO 1 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 81,4 81,2 80,9 81,6 80,9 80,9 80,9 81,0 80,8 80,5 81,0 -19,1 62,3 62,1 61,8 62,5 61,8 61,8 61,8 61,9 61,7 61,4

125Hz 79,9 80,3 80,2 79,9 80,7 80,2 79,6 80,2 80,3 79,7 80,1 -16,1 63,8 64,2 64,1 63,8 64,6 64,1 63,5 64,1 64,2 63,6

160Hz 80,4 80,3 80,5 80,7 81,1 80,5 80,3 80,7 80,4 80,5 80,5 -13,4 67,0 66,9 67,1 67,3 67,7 67,1 66,9 67,3 67,0 67,1

200Hz 76,9 76,7 76,9 77,1 77,4 77,2 77,2 77,1 77,1 77,1 77,1 -10,9 66,0 65,8 66,0 66,2 66,5 66,3 66,3 66,2 66,2 66,2

250Hz 80,6 80,5 81,0 80,9 80,8 81,0 80,8 80,9 81,1 80,5 80,8 -8,6 72,0 71,9 72,4 72,3 72,2 72,4 72,2 72,3 72,5 71,9

315Hz 79,4 79,8 79,3 79,6 79,7 79,4 79,5 79,3 79,8 79,6 79,6 -6,6 72,8 73,2 72,7 73,0 73,1 72,8 72,9 72,7 73,2 73,0

400Hz 80,4 80,8 80,8 80,5 80,8 80,8 81,0 80,9 80,7 80,8 80,8 -4,8 75,6 76,0 76,0 75,7 76,0 76,0 76,2 76,1 75,9 76,0

500Hz 80,3 80,4 80,5 80,6 80,7 80,9 80,9 80,4 80,8 80,6 80,6 -3,2 77,1 77,2 77,3 77,4 77,5 77,7 77,7 77,2 77,6 77,4

630Hz 77,7 77,6 77,7 77,6 78,0 77,9 77,8 77,9 78,0 77,9 77,8 -1,9 75,8 75,7 75,8 75,7 76,1 76,0 75,9 76,0 76,1 76,0

800Hz 78,1 78,3 78,4 78,4 78,4 78,6 78,4 78,4 78,5 78,2 78,4 -0,8 77,3 77,5 77,6 77,6 77,6 77,8 77,6 77,6 77,7 77,4

1kHz 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8 83,0 0,0 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8

1,25kHz 78,4 78,5 78,7 78,8 78,7 78,7 78,6 78,5 78,8 78,9 78,7 0,6 79,0 79,1 79,3 79,4 79,3 79,3 79,2 79,1 79,4 79,5

1,6kHz 73,5 73,8 73,6 73,8 73,5 73,8 73,5 73,7 73,8 73,7 73,7 1,0 74,5 74,8 74,6 74,8 74,5 74,8 74,5 74,7 74,8 74,7

2kHz 81,8 82,1 82,0 82,1 82,0 81,9 81,8 81,6 82,0 82,3 82,0 1,2 83,0 83,3 83,2 83,3 83,2 83,1 83,0 82,8 83,2 83,5

2,5kHz 81,8 82,0 81,8 82,1 82,0 82,0 81,8 81,7 82,1 81,9 81,9 1,3 83,1 83,3 83,1 83,4 83,3 83,3 83,1 83,0 83,4 83,2

3,15kHz 82,1 82,2 82,2 82,4 82,3 82,2 82,1 82,0 82,2 82,1 82,2 1,2 83,3 83,4 83,4 83,6 83,5 83,4 83,3 83,2 83,4 83,3

LAeq 90,5 90,8 90,7 90,8 90,9 90,8 90,7 90,6 90,9 90,8 90,7

0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,11

uL1 0,03

ENSAYO 1 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 81,4 81,2 80,9 81,6 80,9 80,9 80,9 81,0 80,8 80,5 81,0 -19,1 62,3 62,1 61,8 62,5 61,8 61,8 61,8 61,9 61,7 61,4

125Hz 79,9 80,3 80,2 79,9 80,7 80,2 79,6 80,2 80,3 79,7 80,1 -16,1 63,8 64,2 64,1 63,8 64,6 64,1 63,5 64,1 64,2 63,6

160Hz 80,4 80,3 80,5 80,7 81,1 80,5 80,3 80,7 80,4 80,5 80,5 -13,4 67,0 66,9 67,1 67,3 67,7 67,1 66,9 67,3 67,0 67,1

200Hz 76,9 76,7 76,9 77,1 77,4 77,2 77,2 77,1 77,1 77,1 77,1 -10,9 66,0 65,8 66,0 66,2 66,5 66,3 66,3 66,2 66,2 66,2

250Hz 80,6 80,5 81,0 80,9 80,8 81,0 80,8 80,9 81,1 80,5 80,8 -8,6 72,0 71,9 72,4 72,3 72,2 72,4 72,2 72,3 72,5 71,9

315Hz 79,4 79,8 79,3 79,6 79,7 79,4 79,5 79,3 79,8 79,6 79,6 -6,6 72,8 73,2 72,7 73,0 73,1 72,8 72,9 72,7 73,2 73,0

400Hz 80,4 80,8 80,8 80,5 80,8 80,8 81,0 80,9 80,7 80,8 80,8 -4,8 75,6 76,0 76,0 75,7 76,0 76,0 76,2 76,1 75,9 76,0

500Hz 80,3 80,4 80,5 80,6 80,7 80,9 80,9 80,4 80,8 80,6 80,6 -3,2 77,1 77,2 77,3 77,4 77,5 77,7 77,7 77,2 77,6 77,4

630Hz 77,7 77,6 77,7 77,6 78,0 77,9 77,8 77,9 78,0 77,9 77,8 -1,9 75,8 75,7 75,8 75,7 76,1 76,0 75,9 76,0 76,1 76,0

800Hz 78,1 78,3 78,4 78,4 78,4 78,6 78,4 78,4 78,5 78,2 78,4 -0,8 77,3 77,5 77,6 77,6 77,6 77,8 77,6 77,6 77,7 77,4

1kHz 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8 83,0 0,0 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8

1,25kHz 78,4 78,5 78,7 78,8 78,7 78,7 78,6 78,5 78,8 78,9 78,7 0,6 79,0 79,1 79,3 79,4 79,3 79,3 79,2 79,1 79,4 79,5

1,6kHz 73,5 73,8 73,6 73,8 73,5 73,8 73,5 73,7 73,8 73,7 73,7 1,0 74,5 74,8 74,6 74,8 74,5 74,8 74,5 74,7 74,8 74,7

2kHz 81,8 82,1 82,0 82,1 82,0 81,9 81,8 81,6 82,0 82,3 82,0 1,2 83,0 83,3 83,2 83,3 83,2 83,1 83,0 82,8 83,2 83,5

2,5kHz 81,8 82,0 81,8 82,1 82,0 82,0 81,8 81,7 82,1 81,9 81,9 1,3 83,1 83,3 83,1 83,4 83,3 83,3 83,1 83,0 83,4 83,2

3,15kHz 82,1 82,2 82,2 82,4 82,3 82,2 82,1 82,0 82,2 82,1 82,2 1,2 83,3 83,4 83,4 83,6 83,5 83,4 83,3 83,2 83,4 83,3

LAeq 90,5 90,8 90,7 90,8 90,9 90,8 90,7 90,6 90,9 90,8 90,7

0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,11

uL1 0,03

849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 81,4 81,2 80,9 81,6 80,9 80,9 80,9 81,0 80,8 80,5 81,2 -19,1 62,3 62,1 61,8 62,5 61,8 61,8 61,8 61,9 61,7 61,4

125Hz 79,9 80,3 80,2 79,9 80,7 80,2 79,6 80,2 80,3 79,7 80,2 -16,1 63,8 64,2 64,1 63,8 64,6 64,1 63,5 64,1 64,2 63,6

160Hz 80,4 80,3 80,5 80,7 81,1 80,5 80,3 80,7 80,4 80,5 80,6 -13,4 67,0 66,9 67,1 67,3 67,7 67,1 66,9 67,3 67,0 67,1

200Hz 76,9 76,7 76,9 77,1 77,4 77,2 77,2 77,1 77,1 77,1 77,0 -10,9 66,0 65,8 66,0 66,2 66,5 66,3 66,3 66,2 66,2 66,2

250Hz 80,6 80,5 81,0 80,9 80,8 81,0 80,8 80,9 81,1 80,5 80,8 -8,6 72,0 71,9 72,4 72,3 72,2 72,4 72,2 72,3 72,5 71,9

315Hz 79,4 79,8 79,3 79,6 79,7 79,4 79,5 79,3 79,8 79,6 79,6 -6,6 72,8 73,2 72,7 73,0 73,1 72,8 72,9 72,7 73,2 73,0

400Hz 80,4 80,8 80,8 80,5 80,8 80,8 81,0 80,9 80,7 80,8 80,7 -4,8 75,6 76,0 76,0 75,7 76,0 76,0 76,2 76,1 75,9 76,0

500Hz 80,3 80,4 80,5 80,6 80,7 80,9 80,9 80,4 80,8 80,6 80,5 -3,2 77,1 77,2 77,3 77,4 77,5 77,7 77,7 77,2 77,6 77,4

630Hz 77,7 77,6 77,7 77,6 78,0 77,9 77,8 77,9 78,0 77,9 77,7 -1,9 75,8 75,7 75,8 75,7 76,1 76,0 75,9 76,0 76,1 76,0

800Hz 78,1 78,3 78,4 78,4 78,4 78,6 78,4 78,4 78,5 78,2 78,3 -0,8 77,3 77,5 77,6 77,6 77,6 77,8 77,6 77,6 77,7 77,4

1kHz 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8 82,9 0,0 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8

1,25kHz 78,4 78,5 78,7 78,8 78,7 78,7 78,6 78,5 78,8 78,9 78,6 0,6 79,0 79,1 79,3 79,4 79,3 79,3 79,2 79,1 79,4 79,5

1,6kHz 73,5 73,8 73,6 73,8 73,5 73,8 73,5 73,7 73,8 73,7 73,6 1,0 74,5 74,8 74,6 74,8 74,5 74,8 74,5 74,7 74,8 74,7

2kHz 81,8 82,1 82,0 82,1 82,0 81,9 81,8 81,6 82,0 82,3 82,0 1,2 83,0 83,3 83,2 83,3 83,2 83,1 83,0 82,8 83,2 83,5

2,5kHz 81,8 82,0 81,8 82,1 82,0 82,0 81,8 81,7 82,1 81,9 81,9 1,3 83,1 83,3 83,1 83,4 83,3 83,3 83,1 83,0 83,4 83,2

3,15kHz 82,1 82,2 82,2 82,4 82,3 82,2 82,1 82,0 82,2 82,1 82,2 1,2 83,3 83,4 83,4 83,6 83,5 83,4 83,3 83,2 83,4 83,3

LAeq 90,5 90,8 90,7 90,8 90,9 90,8 90,7 90,6 90,9 90,8 <LAeq> 90,7

0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,11

uL2 0,01 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 81,4 81,2 80,9 81,6 80,9 80,9 80,9 81,0 80,8 80,5 81,2 -19,1 62,3 62,1 61,8 62,5 61,8 61,8 61,8 61,9 61,7 61,4

125Hz 79,9 80,3 80,2 79,9 80,7 80,2 79,6 80,2 80,3 79,7 80,2 -16,1 63,8 64,2 64,1 63,8 64,6 64,1 63,5 64,1 64,2 63,6

160Hz 80,4 80,3 80,5 80,7 81,1 80,5 80,3 80,7 80,4 80,5 80,6 -13,4 67,0 66,9 67,1 67,3 67,7 67,1 66,9 67,3 67,0 67,1

200Hz 76,9 76,7 76,9 77,1 77,4 77,2 77,2 77,1 77,1 77,1 77,0 -10,9 66,0 65,8 66,0 66,2 66,5 66,3 66,3 66,2 66,2 66,2

250Hz 80,6 80,5 81,0 80,9 80,8 81,0 80,8 80,9 81,1 80,5 80,8 -8,6 72,0 71,9 72,4 72,3 72,2 72,4 72,2 72,3 72,5 71,9

315Hz 79,4 79,8 79,3 79,6 79,7 79,4 79,5 79,3 79,8 79,6 79,6 -6,6 72,8 73,2 72,7 73,0 73,1 72,8 72,9 72,7 73,2 73,0

400Hz 80,4 80,8 80,8 80,5 80,8 80,8 81,0 80,9 80,7 80,8 80,7 -4,8 75,6 76,0 76,0 75,7 76,0 76,0 76,2 76,1 75,9 76,0

500Hz 80,3 80,4 80,5 80,6 80,7 80,9 80,9 80,4 80,8 80,6 80,5 -3,2 77,1 77,2 77,3 77,4 77,5 77,7 77,7 77,2 77,6 77,4

630Hz 77,7 77,6 77,7 77,6 78,0 77,9 77,8 77,9 78,0 77,9 77,7 -1,9 75,8 75,7 75,8 75,7 76,1 76,0 75,9 76,0 76,1 76,0

800Hz 78,1 78,3 78,4 78,4 78,4 78,6 78,4 78,4 78,5 78,2 78,3 -0,8 77,3 77,5 77,6 77,6 77,6 77,8 77,6 77,6 77,7 77,4

1kHz 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8 82,9 0,0 82,6 82,9 82,6 82,9 83,3 83,2 83,1 83,1 83,0 82,8

1,25kHz 78,4 78,5 78,7 78,8 78,7 78,7 78,6 78,5 78,8 78,9 78,6 0,6 79,0 79,1 79,3 79,4 79,3 79,3 79,2 79,1 79,4 79,5

1,6kHz 73,5 73,8 73,6 73,8 73,5 73,8 73,5 73,7 73,8 73,7 73,6 1,0 74,5 74,8 74,6 74,8 74,5 74,8 74,5 74,7 74,8 74,7

2kHz 81,8 82,1 82,0 82,1 82,0 81,9 81,8 81,6 82,0 82,3 82,0 1,2 83,0 83,3 83,2 83,3 83,2 83,1 83,0 82,8 83,2 83,5

2,5kHz 81,8 82,0 81,8 82,1 82,0 82,0 81,8 81,7 82,1 81,9 81,9 1,3 83,1 83,3 83,1 83,4 83,3 83,3 83,1 83,0 83,4 83,2

3,15kHz 82,1 82,2 82,2 82,4 82,3 82,2 82,1 82,0 82,2 82,1 82,2 1,2 83,3 83,4 83,4 83,6 83,5 83,4 83,3 83,2 83,4 83,3

LAeq 90,5 90,8 90,7 90,8 90,9 90,8 90,7 90,6 90,9 90,8 <LAeq> 90,7

0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,11

uL2 0,01

Page 123: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 123

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 S o u C3 uTr o S uTr^2

100Hz 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,042 15,1 0,64 0,41

125Hz 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,037 5,6 0,21 0,04

160Hz 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,024 5,7 0,14 0,02

200Hz 1,0 1,0 0,7 0,8 1,0 1,1 0,9 0,01 0,01 0,06 0,02 0,00 0,02 0,066 4,7 0,31 0,10

250Hz 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,016 5,3 0,08 0,01

315Hz 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,032 5,0 0,16 0,03

400Hz 1,0 1,0 1,2 1,1 0,8 1,0 1,0 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 0,043 4,3 0,19 0,03

500Hz 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 4,5 0,09 0,01

630Hz 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 4,5 0,05 0,00

800Hz 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 4,3 0,12 0,01

1kHz 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 4,6 0,05 0,00

1,25kHz 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 4,8 0,05 0,00

1,6kHz 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 5,2 0,10 0,01

2kHz 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 5,3 0,07 0,00

2,5kHz 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 5,7 0,06 0,00

3,15kHz 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,0 0,04 0,00

T30 promedio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 5,2 0,05 0,00

S(T30) #¡VALOR! 0,9 0,8 1,1 1,2 0,9 6,0 0,83

C3 #¡VALOR! 5,1 5,5 4,1 3,6 4,7

846 847 848 873 874 875 869 872 871

Lb, exterior inicio Lb ext 1 2 3 1 2 3 p L1 Lb interior 1 2 3

63Hz 64,6 65,9 65,3 65,6 67,4 66,2 65,3 63Hz 47,7 49,2 48,2

80Hz 62,9 62,0 60,8 61,2 60,9 60,3 62,0 80Hz 47,7 44,0 44,8

100Hz 69,6 70,6 69,8 67,6 67,8 68,0 70,0 100Hz 39,7 37,9 38,6

125Hz 69,4 69,5 69,6 68,8 68,6 68,8 69,5 125Hz 38,8 36,6 37,7

160Hz 59,9 60,5 59,0 57,8 58,1 58,8 59,9 160Hz 30,9 29,5 29,3

200Hz 56,6 59,3 56,5 56,5 56,6 56,1 57,7 200Hz 31,8 29,5 28,7

250Hz 57,5 57,9 56,8 56,5 56,5 56,1 57,4 250Hz 28,2 29,0 27,9

315Hz 54,5 56,2 53,9 54,7 54,5 54,5 55,0 315Hz 27,2 25,4 26,4

400Hz 53,8 54,5 52,9 53,6 53,4 53,1 53,8 400Hz 25,8 25,3 25,7

500Hz 53,5 54,5 54,4 53,9 53,7 53,5 54,1 500Hz 26,2 25,4 25,7

630Hz 52,2 53,6 52,6 52,1 52,0 52,4 52,8 630Hz 26,3 26,0 26,4

800Hz 52,4 53,2 52,0 51,9 51,5 52,6 52,6 800Hz 26,9 26,7 26,8

1kHz 52,0 53,3 52,6 52,2 51,6 52,1 52,7 1kHz 27,6 27,3 27,4

1,25kHz 51,3 52,3 51,9 51,9 51,7 52,5 51,9 1,25kHz 28,2 28,0 28,1

1,6kHz 48,2 50,3 49,1 48,8 48,2 48,9 49,3 1,6kHz 29,0 28,9 29,0

2kHz 47,0 48,8 47,5 47,9 47,2 47,1 47,9 2kHz 29,9 29,9 30,0

2,5kHz 45,5 47,0 45,9 46,0 45,4 45,5 46,2 2,5kHz 31,0 31,0 31,0

3,15kHz 44,5 45,6 44,9 45,0 44,4 44,4 45,0 3,15kHz 32,1 32,1 32,0

4kHz 43,0 43,4 43,5 42,0 41,9 42,1 43,3 4kHz 33,1 33,0 33,1

5kHz 42,3 42,2 42,4 41,6 41,6 41,6 42,3 5kHz 34,1 34,1 34,1

6,3kHz 38,8 39,4 39,3 38,5 39,2 39,2 39,2 6,3kHz 35,3 35,3 35,3

8kHz 39,1 38,4 38,2 37,9 47,7 49,1 38,6 8kHz 36,6 36,6 36,6

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 124

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo Techo 2 Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Altura Fuente 8.50 m

Fecha Ensayo: 24-11-2011

Ensayo E2 - Multicapa pelusa, manto, polietileno, arcilla, malla y geotextil

ENSAYO 3.1 25-Nov-11 OO2 OO3 OO4 OO5 OO6 OO7 OO8 OO9 O10 O11 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 79,6 79,9 79,4 80,6 79,3 80,4 79,5 79,9 79,1 79,9 79,8 -19,1 60,5 60,8 60,3 61,5 60,2 61,3 60,4 60,8 60,0 60,8

125Hz 79,4 79,7 79,4 78,3 78,9 79,5 79,1 79,5 79,0 78,9 76,6 -16,1 63,3 63,6 63,3 62,2 62,8 63,4 63,0 63,4 62,9 62,8

160Hz 81,5 81,6 81,3 80,4 81,1 81,0 81,3 81,3 81,4 81,7 78,7 -13,4 68,1 68,2 67,9 67,0 67,7 67,6 67,9 67,9 68,0 68,3

200Hz 81,5 81,6 81,0 79,6 80,5 80,9 80,9 80,4 80,7 80,2 78,2 -10,9 70,6 70,7 70,1 68,7 69,6 70,0 70,0 69,5 69,8 69,3

250Hz 80,2 80,4 80,1 80,5 80,1 80,3 80,0 80,1 80,1 80,1 77,6 -8,6 71,6 71,8 71,5 71,9 71,5 71,7 71,4 71,5 71,5 71,5

315Hz 80,7 80,6 80,4 80,2 80,7 80,8 80,6 80,7 80,8 80,7 78,1 -6,6 74,1 74,0 73,8 73,6 74,1 74,2 74,0 74,1 74,2 74,1

400Hz 79,7 80,0 79,6 79,6 79,5 79,4 79,5 79,4 79,5 79,6 77,0 -4,8 74,9 75,2 74,8 74,8 74,7 74,6 74,7 74,6 74,7 74,8

500Hz 80,8 81,0 80,7 80,6 80,4 80,7 80,7 80,7 80,6 80,7 78,1 -3,2 77,6 77,8 77,5 77,4 77,2 77,5 77,5 77,5 77,4 77,5

630Hz 81,7 81,3 81,6 81,3 81,4 81,8 81,5 81,6 81,5 81,5 79,0 -1,9 79,8 79,4 79,7 79,4 79,5 79,9 79,6 79,7 79,6 79,6

800Hz 83,1 83,2 82,7 83,6 82,8 82,8 83,0 82,8 82,5 83,0 80,4 -0,8 82,3 82,4 81,9 82,8 82,0 82,0 82,2 82,0 81,7 82,2

1kHz 79,3 79,2 79,3 78,9 79,1 79,2 79,2 79,1 79,3 79,3 76,6 0,0 79,3 79,2 79,3 78,9 79,1 79,2 79,2 79,1 79,3 79,3

1,25kHz 79,6 79,5 79,5 79,1 79,4 79,4 79,3 79,4 79,3 79,4 76,8 0,6 80,2 80,1 80,1 79,7 80,0 80,0 79,9 80,0 79,9 80,0

1,6kHz 79,2 79,0 78,9 79,2 79,0 78,8 78,9 78,8 78,6 78,7 76,4 1,0 80,2 80,0 79,9 80,2 80,0 79,8 79,9 79,8 79,6 79,7

2kHz 80,6 80,3 80,4 80,1 80,4 80,2 80,3 80,2 80,1 80,2 77,7 1,2 81,8 81,5 81,6 81,3 81,6 81,4 81,5 81,4 81,3 81,4

2,5kHz 79,6 79,3 79,5 79,5 79,3 79,3 79,4 79,4 79,2 79,5 76,8 1,3 80,9 80,6 80,8 80,8 80,6 80,6 80,7 80,7 80,5 80,8

3,15kHz 79,2 79,0 79,1 79,0 79,0 78,7 78,9 78,9 78,9 79,0 76,4 1,2 80,4 80,2 80,3 80,2 80,2 79,9 80,1 80,1 80,1 80,2

LAeq LAeq 90,4 90,3 90,2 90,2 90,2 90,1 90,2 90,1 90,0 90,2 90,2

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,09

uL1 0,03

ENSAYO 3.1 25-Nov-11 OO2 OO3 OO4 OO5 OO6 OO7 OO8 OO9 O10 O11 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 79,6 79,9 79,4 80,6 79,3 80,4 79,5 79,9 79,1 79,9 79,8 -19,1 60,5 60,8 60,3 61,5 60,2 61,3 60,4 60,8 60,0 60,8

125Hz 79,4 79,7 79,4 78,3 78,9 79,5 79,1 79,5 79,0 78,9 76,6 -16,1 63,3 63,6 63,3 62,2 62,8 63,4 63,0 63,4 62,9 62,8

160Hz 81,5 81,6 81,3 80,4 81,1 81,0 81,3 81,3 81,4 81,7 78,7 -13,4 68,1 68,2 67,9 67,0 67,7 67,6 67,9 67,9 68,0 68,3

200Hz 81,5 81,6 81,0 79,6 80,5 80,9 80,9 80,4 80,7 80,2 78,2 -10,9 70,6 70,7 70,1 68,7 69,6 70,0 70,0 69,5 69,8 69,3

250Hz 80,2 80,4 80,1 80,5 80,1 80,3 80,0 80,1 80,1 80,1 77,6 -8,6 71,6 71,8 71,5 71,9 71,5 71,7 71,4 71,5 71,5 71,5

315Hz 80,7 80,6 80,4 80,2 80,7 80,8 80,6 80,7 80,8 80,7 78,1 -6,6 74,1 74,0 73,8 73,6 74,1 74,2 74,0 74,1 74,2 74,1

400Hz 79,7 80,0 79,6 79,6 79,5 79,4 79,5 79,4 79,5 79,6 77,0 -4,8 74,9 75,2 74,8 74,8 74,7 74,6 74,7 74,6 74,7 74,8

500Hz 80,8 81,0 80,7 80,6 80,4 80,7 80,7 80,7 80,6 80,7 78,1 -3,2 77,6 77,8 77,5 77,4 77,2 77,5 77,5 77,5 77,4 77,5

630Hz 81,7 81,3 81,6 81,3 81,4 81,8 81,5 81,6 81,5 81,5 79,0 -1,9 79,8 79,4 79,7 79,4 79,5 79,9 79,6 79,7 79,6 79,6

800Hz 83,1 83,2 82,7 83,6 82,8 82,8 83,0 82,8 82,5 83,0 80,4 -0,8 82,3 82,4 81,9 82,8 82,0 82,0 82,2 82,0 81,7 82,2

1kHz 79,3 79,2 79,3 78,9 79,1 79,2 79,2 79,1 79,3 79,3 76,6 0,0 79,3 79,2 79,3 78,9 79,1 79,2 79,2 79,1 79,3 79,3

1,25kHz 79,6 79,5 79,5 79,1 79,4 79,4 79,3 79,4 79,3 79,4 76,8 0,6 80,2 80,1 80,1 79,7 80,0 80,0 79,9 80,0 79,9 80,0

1,6kHz 79,2 79,0 78,9 79,2 79,0 78,8 78,9 78,8 78,6 78,7 76,4 1,0 80,2 80,0 79,9 80,2 80,0 79,8 79,9 79,8 79,6 79,7

2kHz 80,6 80,3 80,4 80,1 80,4 80,2 80,3 80,2 80,1 80,2 77,7 1,2 81,8 81,5 81,6 81,3 81,6 81,4 81,5 81,4 81,3 81,4

2,5kHz 79,6 79,3 79,5 79,5 79,3 79,3 79,4 79,4 79,2 79,5 76,8 1,3 80,9 80,6 80,8 80,8 80,6 80,6 80,7 80,7 80,5 80,8

3,15kHz 79,2 79,0 79,1 79,0 79,0 78,7 78,9 78,9 78,9 79,0 76,4 1,2 80,4 80,2 80,3 80,2 80,2 79,9 80,1 80,1 80,1 80,2

LAeq LAeq 90,4 90,3 90,2 90,2 90,2 90,1 90,2 90,1 90,0 90,2 90,2

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,09

uL1 0,03

O17 O18 O19 O20 O21 O12 O13 O14 O15 O16 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 44,1 47,5 47,9 49,0 40,5 61,7 53,4 61,7 54,5 46,6 46,7 58,4 -19,1 25,0 28,4 28,8 29,9 21,4 42,6 34,3 42,6 35,4 27,5

125Hz 36,8 41,9 45,0 40,3 47,7 54,7 53,8 56,1 56,6 48,1 43,8 54,7 -16,1 20,7 25,8 28,9 24,2 31,6 38,6 37,7 40,0 40,5 32,0

160Hz 57,3 49,5 57,6 50,2 45,2 39,5 38,4 46,4 40,7 49,5 54,3 45,1 -13,4 43,9 36,1 44,2 36,8 31,8 26,1 25,0 33,0 27,3 36,1

200Hz 45,0 46,7 49,5 48,3 52,8 51,1 50,2 47,9 43,1 42,8 49,3 48,2 -10,9 34,1 35,8 38,6 37,4 41,9 40,2 39,3 37,0 32,2 31,9

250Hz 40,0 42,9 41,5 39,0 43,7 45,5 46,6 47,0 43,6 42,8 41,8 45,4 -8,6 31,4 34,3 32,9 30,4 35,1 36,9 38,0 38,4 35,0 34,2

315Hz 46,1 48,2 48,1 44,5 49,2 46,6 44,2 46,3 46,6 48,8 47,5 46,7 -6,6 39,5 41,6 41,5 37,9 42,6 40,0 37,6 39,7 40,0 42,2

400Hz 41,7 41,5 41,4 41,4 39,3 41,7 40,5 43,0 42,0 41,2 41,2 41,8 -4,8 36,9 36,7 36,6 36,6 34,5 36,9 35,7 38,2 37,2 36,4

500Hz 46,1 43,6 46,0 44,9 45,7 47,6 43,0 45,3 43,5 46,1 45,4 45,5 -3,2 42,9 40,4 42,8 41,7 42,5 44,4 39,8 42,1 40,3 42,9

630Hz 42,5 44,1 43,7 45,3 42,3 45,2 45,1 45,4 43,3 42,4 43,7 44,4 -1,9 40,6 42,2 41,8 43,4 40,4 43,3 43,2 43,5 41,4 40,5

800Hz 43,7 42,8 45,2 41,5 42,8 44,7 45,1 45,5 42,4 42,5 43,4 44,2 -0,8 42,9 42,0 44,4 40,7 42,0 43,9 44,3 44,7 41,6 41,7

1kHz 42,9 43,7 44,7 42,9 42,3 43,5 42,8 42,9 41,8 41,6 43,4 42,6 0,0 42,9 43,7 44,7 42,9 42,3 43,5 42,8 42,9 41,8 41,6

1,25kHz 42,0 41,6 42,5 42,4 41,6 41,7 42,4 42,5 42,1 41,9 42,0 42,1 0,6 42,6 42,2 43,1 43,0 42,2 42,3 43,0 43,1 42,7 42,5

1,6kHz 41,7 43,6 42,9 41,8 41,4 42,2 43,0 43,2 41,4 42,4 42,4 42,5 1,0 42,7 44,6 43,9 42,8 42,4 43,2 44,0 44,2 42,4 43,4

2kHz 38,8 39,9 42,1 38,2 38,2 39,3 39,1 39,0 38,7 38,4 39,7 38,9 1,2 40,0 41,1 43,3 39,4 39,4 40,5 40,3 40,2 39,9 39,6

2,5kHz 35,4 36,0 38,0 35,6 35,9 36,3 36,2 37,5 35,4 35,7 36,3 36,3 1,3 36,7 37,3 39,3 36,9 37,2 37,6 37,5 38,8 36,7 37,0

3,15kHz 37,0 38,2 39,5 37,1 37,6 37,2 38,2 38,7 37,0 36,9 38,0 37,7 1,2 38,2 39,4 40,7 38,3 38,8 38,4 39,4 39,9 38,2 38,1

LAeq LAeq 52,3 52,3 51,8 52,0 53,3 52,5 51,6 51,8 <LAeq> 52,2

0,02 0,01 0,17 0,03 1,21 0,11 0,31 0,14 1,99

uL2 0,27 O17 O18 O19 O20 O21 O12 O13 O14 O15 O16 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 44,1 47,5 47,9 49,0 40,5 61,7 53,4 61,7 54,5 46,6 46,7 58,4 -19,1 25,0 28,4 28,8 29,9 21,4 42,6 34,3 42,6 35,4 27,5

125Hz 36,8 41,9 45,0 40,3 47,7 54,7 53,8 56,1 56,6 48,1 43,8 54,7 -16,1 20,7 25,8 28,9 24,2 31,6 38,6 37,7 40,0 40,5 32,0

160Hz 57,3 49,5 57,6 50,2 45,2 39,5 38,4 46,4 40,7 49,5 54,3 45,1 -13,4 43,9 36,1 44,2 36,8 31,8 26,1 25,0 33,0 27,3 36,1

200Hz 45,0 46,7 49,5 48,3 52,8 51,1 50,2 47,9 43,1 42,8 49,3 48,2 -10,9 34,1 35,8 38,6 37,4 41,9 40,2 39,3 37,0 32,2 31,9

250Hz 40,0 42,9 41,5 39,0 43,7 45,5 46,6 47,0 43,6 42,8 41,8 45,4 -8,6 31,4 34,3 32,9 30,4 35,1 36,9 38,0 38,4 35,0 34,2

315Hz 46,1 48,2 48,1 44,5 49,2 46,6 44,2 46,3 46,6 48,8 47,5 46,7 -6,6 39,5 41,6 41,5 37,9 42,6 40,0 37,6 39,7 40,0 42,2

400Hz 41,7 41,5 41,4 41,4 39,3 41,7 40,5 43,0 42,0 41,2 41,2 41,8 -4,8 36,9 36,7 36,6 36,6 34,5 36,9 35,7 38,2 37,2 36,4

500Hz 46,1 43,6 46,0 44,9 45,7 47,6 43,0 45,3 43,5 46,1 45,4 45,5 -3,2 42,9 40,4 42,8 41,7 42,5 44,4 39,8 42,1 40,3 42,9

630Hz 42,5 44,1 43,7 45,3 42,3 45,2 45,1 45,4 43,3 42,4 43,7 44,4 -1,9 40,6 42,2 41,8 43,4 40,4 43,3 43,2 43,5 41,4 40,5

800Hz 43,7 42,8 45,2 41,5 42,8 44,7 45,1 45,5 42,4 42,5 43,4 44,2 -0,8 42,9 42,0 44,4 40,7 42,0 43,9 44,3 44,7 41,6 41,7

1kHz 42,9 43,7 44,7 42,9 42,3 43,5 42,8 42,9 41,8 41,6 43,4 42,6 0,0 42,9 43,7 44,7 42,9 42,3 43,5 42,8 42,9 41,8 41,6

1,25kHz 42,0 41,6 42,5 42,4 41,6 41,7 42,4 42,5 42,1 41,9 42,0 42,1 0,6 42,6 42,2 43,1 43,0 42,2 42,3 43,0 43,1 42,7 42,5

1,6kHz 41,7 43,6 42,9 41,8 41,4 42,2 43,0 43,2 41,4 42,4 42,4 42,5 1,0 42,7 44,6 43,9 42,8 42,4 43,2 44,0 44,2 42,4 43,4

2kHz 38,8 39,9 42,1 38,2 38,2 39,3 39,1 39,0 38,7 38,4 39,7 38,9 1,2 40,0 41,1 43,3 39,4 39,4 40,5 40,3 40,2 39,9 39,6

2,5kHz 35,4 36,0 38,0 35,6 35,9 36,3 36,2 37,5 35,4 35,7 36,3 36,3 1,3 36,7 37,3 39,3 36,9 37,2 37,6 37,5 38,8 36,7 37,0

3,15kHz 37,0 38,2 39,5 37,1 37,6 37,2 38,2 38,7 37,0 36,9 38,0 37,7 1,2 38,2 39,4 40,7 38,3 38,8 38,4 39,4 39,9 38,2 38,1

LAeq LAeq 52,3 52,3 51,8 52,0 53,3 52,5 51,6 51,8 <LAeq> 52,2

0,02 0,01 0,17 0,03 1,21 0,11 0,31 0,14 1,99

uL2 0,27

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 125

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,031 16,2 0,50 0,25

125 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,05 0,01 0,02 0,01 0,01 0,10 0,070 6,7 0,47 0,22

160 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,09 0,066 7,2 0,48 0,23

200 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 0,01 0,03 0,06 0,04 0,06 0,20 0,100 4,6 0,45 0,21

250 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,05 0,01 0,07 0,01 0,01 0,15 0,087 5,4 0,47 0,22

315 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,02 0,03 0,07 0,02 0,01 0,15 0,086 5,3 0,46 0,21

400 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,01 0,07 0,06 0,02 0,02 0,17 0,093 5,0 0,46 0,22

500 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9 0,01 0,05 0,09 0,02 0,01 0,18 0,095 4,9 0,47 0,22

630 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 0,03 0,02 0,07 0,02 0,03 0,16 0,091 5,0 0,45 0,20

800 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 0,02 0,01 0,03 0,08 0,03 0,17 0,092 5,0 0,46 0,21

1000 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 0,04 0,02 0,01 0,05 0,03 0,15 0,087 5,1 0,45 0,20

1250 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,12 0,079 5,6 0,44 0,20

1600 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,10 0,070 6,3 0,44 0,19

2000 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,09 0,068 6,4 0,44 0,19

2500 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,09 0,067 6,6 0,44 0,19

3150 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,08 0,063 6,9 0,44 0,19

T30 promedio 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,11 0,074 5,8 0,44 0,19

6,7 1,83 u(Tr)

ruido fondo ext f ruido fondo interior

998 999 1 inicio final 24 25 26

Lb, exterior inicioLb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,2 66,0 66,2 67,2 66,0 66,2 66,5 66,5 63Hz 53,3 52,5 49,9 52,1

80Hz 64,5 61,6 63,0 64,5 61,6 63,0 63,2 63,2 80Hz 42,8 47,3 46,0 45,7

100Hz 68,9 68,5 68,4 68,9 68,5 68,4 68,6 68,6 100Hz 42,5 40,4 39,5 41,0

125Hz 67,2 66,6 66,8 67,2 66,6 66,8 66,8 66,8 125Hz 33,2 35,6 36,9 35,5

160Hz 60,3 58,4 59,2 60,3 58,4 59,2 59,4 59,4 160Hz 28,8 28,1 29,2 28,7

200Hz 59,4 58,3 58,8 59,4 58,3 58,8 58,9 58,9 200Hz 27,9 30,3 28,8 29,1

250Hz 58,3 57,2 57,8 58,3 57,2 57,8 57,8 57,8 250Hz 27,7 29,8 28,1 28,6

315Hz 58,7 58,5 58,4 58,7 58,5 58,4 58,6 58,6 315Hz 28,3 27,5 27,3 27,7

400Hz 56,9 56,3 56,1 56,9 56,3 56,1 56,5 56,5 400Hz 27,7 27,5 27,5 27,6

500Hz 56,6 55,6 55,9 56,6 55,6 55,9 56,1 56,1 500Hz 28,4 28,4 28,2 28,3

630Hz 55,6 55,2 55,2 55,6 55,2 55,2 55,4 55,4 630Hz 29,1 29,2 29,2 29,2

800Hz 55,4 54,3 54,6 55,4 54,3 54,6 54,8 54,8 800Hz 30,0 30,0 30,0 30,0

1kHz 54,3 53,4 53,7 54,3 53,4 53,7 53,8 53,8 1kHz 30,9 30,9 30,9 30,9

1,25kHz 53,9 53,0 53,3 53,9 53,0 53,3 53,4 53,4 1,25kHz 31,8 31,8 31,9 31,8

1,6kHz 52,8 52,4 52,4 52,8 52,4 52,4 52,5 52,5 1,6kHz 32,8 32,8 32,8 32,8

2kHz 52,3 51,8 51,6 52,3 51,8 51,6 51,9 51,9 2kHz 33,8 33,8 33,8 33,8

2,5kHz 50,5 50,5 49,8 50,5 50,5 49,8 50,3 50,3 2,5kHz 34,8 34,8 34,8 34,8

3,15kHz 49,6 49,4 49,0 49,6 49,4 49,0 49,3 49,3 3,15kHz 35,8 35,8 35,8 35,8

4kHz 47,7 47,4 47,3 47,7 47,4 47,3 47,5 47,5 4kHz 36,8 36,8 36,9 36,8

5kHz 46,9 46,6 46,5 46,9 46,6 46,5 46,7 46,7 5kHz 37,8 37,9 37,9 37,9

6,3kHz 45,4 45,1 45,0 45,4 45,1 45,0 45,2 45,2 6,3kHz 38,9 38,9 38,9 38,9

8kHz 44,5 44,4 44,2 44,5 44,4 44,2 44,3 44,3 8kHz 40,1 40,1 40,1 40,1

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 126

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo Techo 2. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Altura Fuente 8.50 m.

Fecha Ensayo: 25-11-2011

Ensayo E3.1 - Sustrato Fibra de coco 100% 10 cm

ENSAYO 4 24-Nov-12 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 80,2 80,3 80,1 80,2 80,6 80,4 80,3 80,2 80,3 79,7 80,2 -19,1 61,1 61,2 61,0 61,1 61,5 61,3 61,2 61,1 61,2 60,6

125Hz 79,7 79,5 80,3 79,4 79,9 79,4 79,9 79,5 79,6 79,5 77,1 -16,1 63,6 63,4 64,2 63,3 63,8 63,3 63,8 63,4 63,5 63,4

160Hz 79,1 79,3 78,9 79,0 79,1 78,9 79,1 79,1 78,9 78,9 76,5 -13,4 65,7 65,9 65,5 65,6 65,7 65,5 65,7 65,7 65,5 65,5

200Hz 80,6 80,8 81,2 80,7 80,8 80,5 81,1 81,1 80,6 80,6 78,3 -10,9 69,7 69,9 70,3 69,8 69,9 69,6 70,2 70,2 69,7 69,7

250Hz 80,4 80,4 79,7 80,5 80,6 80,4 80,3 80,4 80,3 79,9 77,8 -8,6 71,8 71,8 71,1 71,9 72,0 71,8 71,7 71,8 71,7 71,3

315Hz 81,2 81,3 79,9 81,2 81,4 81,4 81,1 81,2 81,3 81,0 78,6 -6,6 74,6 74,7 73,3 74,6 74,8 74,8 74,5 74,6 74,7 74,4

400Hz 79,8 80,0 79,7 79,9 79,9 79,5 79,9 80,0 79,5 79,5 77,2 -4,8 75,0 75,2 74,9 75,1 75,1 74,7 75,1 75,2 74,7 74,7

500Hz 80,4 80,3 80,0 80,6 80,6 80,4 80,3 80,7 80,2 80,3 77,8 -3,2 77,2 77,1 76,8 77,4 77,4 77,2 77,1 77,5 77,0 77,1

630Hz 79,7 79,6 79,7 79,7 79,8 79,6 79,7 79,5 79,4 79,6 77,1 -1,9 77,8 77,7 77,8 77,8 77,9 77,7 77,8 77,6 77,5 77,7

800Hz 79,7 79,7 79,6 79,6 79,5 79,6 79,6 79,7 79,6 79,3 77,0 -0,8 78,9 78,9 78,8 78,8 78,7 78,8 78,8 78,9 78,8 78,5

1kHz 79,8 79,9 79,9 79,9 79,8 79,8 79,7 79,8 79,7 80,0 77,3 0,0 79,8 79,9 79,9 79,9 79,8 79,8 79,7 79,8 79,7 80,0

1,25kHz 79,4 79,4 79,8 79,3 79,4 79,1 79,1 79,4 79,3 79,4 76,8 0,6 80,0 80,0 80,4 79,9 80,0 79,7 79,7 80,0 79,9 80,0

1,6kHz 79,9 79,7 79,4 79,8 79,6 79,6 79,5 79,4 79,7 79,5 77,1 1,0 80,9 80,7 80,4 80,8 80,6 80,6 80,5 80,4 80,7 80,5

2kHz 80,7 80,4 80,2 80,6 80,5 80,6 80,5 80,6 80,7 80,5 78,0 1,2 81,9 81,6 81,4 81,8 81,7 81,8 81,7 81,8 81,9 81,7

2,5kHz 79,6 79,5 79,4 79,7 79,5 79,6 79,6 79,6 79,7 79,7 77,0 1,3 80,9 80,8 80,7 81,0 80,8 80,9 80,9 80,9 81,0 81,0

3,15kHz 79,3 79,2 79,4 79,3 79,1 79,3 79,3 79,1 79,2 79,3 76,7 1,2 80,5 80,4 80,6 80,5 80,3 80,5 80,5 80,3 80,4 80,5

LAeq LAeq 90,0 89,9 89,8 90,0 89,9 89,9 89,8 89,9 89,9 89,8 89,9

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

uL1 0,02 ENSAYO 4 24-Nov-12 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 80,2 80,3 80,1 80,2 80,6 80,4 80,3 80,2 80,3 79,7 80,2 -19,1 61,1 61,2 61,0 61,1 61,5 61,3 61,2 61,1 61,2 60,6

125Hz 79,7 79,5 80,3 79,4 79,9 79,4 79,9 79,5 79,6 79,5 77,1 -16,1 63,6 63,4 64,2 63,3 63,8 63,3 63,8 63,4 63,5 63,4

160Hz 79,1 79,3 78,9 79,0 79,1 78,9 79,1 79,1 78,9 78,9 76,5 -13,4 65,7 65,9 65,5 65,6 65,7 65,5 65,7 65,7 65,5 65,5

200Hz 80,6 80,8 81,2 80,7 80,8 80,5 81,1 81,1 80,6 80,6 78,3 -10,9 69,7 69,9 70,3 69,8 69,9 69,6 70,2 70,2 69,7 69,7

250Hz 80,4 80,4 79,7 80,5 80,6 80,4 80,3 80,4 80,3 79,9 77,8 -8,6 71,8 71,8 71,1 71,9 72,0 71,8 71,7 71,8 71,7 71,3

315Hz 81,2 81,3 79,9 81,2 81,4 81,4 81,1 81,2 81,3 81,0 78,6 -6,6 74,6 74,7 73,3 74,6 74,8 74,8 74,5 74,6 74,7 74,4

400Hz 79,8 80,0 79,7 79,9 79,9 79,5 79,9 80,0 79,5 79,5 77,2 -4,8 75,0 75,2 74,9 75,1 75,1 74,7 75,1 75,2 74,7 74,7

500Hz 80,4 80,3 80,0 80,6 80,6 80,4 80,3 80,7 80,2 80,3 77,8 -3,2 77,2 77,1 76,8 77,4 77,4 77,2 77,1 77,5 77,0 77,1

630Hz 79,7 79,6 79,7 79,7 79,8 79,6 79,7 79,5 79,4 79,6 77,1 -1,9 77,8 77,7 77,8 77,8 77,9 77,7 77,8 77,6 77,5 77,7

800Hz 79,7 79,7 79,6 79,6 79,5 79,6 79,6 79,7 79,6 79,3 77,0 -0,8 78,9 78,9 78,8 78,8 78,7 78,8 78,8 78,9 78,8 78,5

1kHz 79,8 79,9 79,9 79,9 79,8 79,8 79,7 79,8 79,7 80,0 77,3 0,0 79,8 79,9 79,9 79,9 79,8 79,8 79,7 79,8 79,7 80,0

1,25kHz 79,4 79,4 79,8 79,3 79,4 79,1 79,1 79,4 79,3 79,4 76,8 0,6 80,0 80,0 80,4 79,9 80,0 79,7 79,7 80,0 79,9 80,0

1,6kHz 79,9 79,7 79,4 79,8 79,6 79,6 79,5 79,4 79,7 79,5 77,1 1,0 80,9 80,7 80,4 80,8 80,6 80,6 80,5 80,4 80,7 80,5

2kHz 80,7 80,4 80,2 80,6 80,5 80,6 80,5 80,6 80,7 80,5 78,0 1,2 81,9 81,6 81,4 81,8 81,7 81,8 81,7 81,8 81,9 81,7

2,5kHz 79,6 79,5 79,4 79,7 79,5 79,6 79,6 79,6 79,7 79,7 77,0 1,3 80,9 80,8 80,7 81,0 80,8 80,9 80,9 80,9 81,0 81,0

3,15kHz 79,3 79,2 79,4 79,3 79,1 79,3 79,3 79,1 79,2 79,3 76,7 1,2 80,5 80,4 80,6 80,5 80,3 80,5 80,5 80,3 80,4 80,5

LAeq LAeq 90,0 89,9 89,8 90,0 89,9 89,9 89,8 89,9 89,9 89,8 89,9

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

uL1 0,02

985 986 989 987 988 990 991 992 993 994 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 47,4 47,6 51,0 50,2 44,8 63,6 56,0 63,0 57,2 47,0 48,7 60,2 -19,1 28,3 28,5 31,9 31,1 25,7 44,5 36,9 43,9 38,1 27,9

125Hz 40,1 43,0 46,6 46,2 48,6 57,2 56,1 56,4 56,7 49,0 45,8 55,8 -16,1 24,0 26,9 30,5 30,1 32,5 41,1 40,0 40,3 40,6 32,9

160Hz 57,8 50,1 57,0 57,1 44,7 44,1 41,1 47,3 40,6 48,9 55,4 45,6 -13,4 44,4 36,7 43,6 43,7 31,3 30,7 27,7 33,9 27,2 35,5

200Hz 48,6 49,6 50,2 50,6 54,4 47,9 45,7 44,7 47,0 46,2 51,2 46,4 -10,9 37,7 38,7 39,3 39,7 43,5 37,0 34,8 33,8 36,1 35,3

250Hz 41,3 44,5 42,8 43,2 46,4 44,2 44,0 45,9 43,7 42,8 44,0 44,2 -8,6 32,7 35,9 34,2 34,6 37,8 35,6 35,4 37,3 35,1 34,2

315Hz 47,2 47,9 48,0 48,2 49,7 47,9 47,0 48,2 47,6 48,2 48,3 47,8 -6,6 40,6 41,3 41,4 41,6 43,1 41,3 40,4 41,6 41,0 41,6

400Hz 43,3 40,6 42,7 42,2 40,6 43,3 41,9 44,7 43,8 42,5 42,0 43,3 -4,8 38,5 35,8 37,9 37,4 35,8 38,5 37,1 39,9 39,0 37,7

500Hz 45,9 46,3 47,9 48,1 47,8 47,7 43,9 45,6 45,0 46,7 47,3 46,0 -3,2 42,7 43,1 44,7 44,9 44,6 44,5 40,7 42,4 41,8 43,5

630Hz 39,0 39,7 39,3 38,9 39,2 36,7 37,7 38,4 37,6 38,3 39,2 37,8 -1,9 37,1 37,8 37,4 37,0 37,3 34,8 35,8 36,5 35,7 36,4

800Hz 37,4 40,0 38,7 38,7 38,5 37,6 37,6 38,5 37,3 37,7 38,8 37,8 -0,8 36,6 39,2 37,9 37,9 37,7 36,8 36,8 37,7 36,5 36,9

1kHz 44,3 43,3 44,4 44,3 43,6 43,6 43,5 42,9 42,8 42,9 44,0 43,2 0,0 44,3 43,3 44,4 44,3 43,6 43,6 43,5 42,9 42,8 42,9

1,25kHz 43,1 43,5 44,4 44,5 42,8 44,1 44,8 44,5 42,1 45,8 43,7 44,4 0,6 43,7 44,1 45,0 45,1 43,4 44,7 45,4 45,1 42,7 46,4

1,6kHz 44,4 44,9 44,1 43,3 42,7 43,8 46,3 45,0 42,5 45,8 44,0 44,9 1,0 45,4 45,9 45,1 44,3 43,7 44,8 47,3 46,0 43,5 46,8

2kHz 40,1 39,9 42,0 42,3 40,2 39,0 40,0 40,9 41,4 40,1 41,0 40,4 1,2 41,3 41,1 43,2 43,5 41,4 40,2 41,2 42,1 42,6 41,3

2,5kHz 35,6 36,1 36,3 36,3 35,3 35,3 36,3 36,7 35,4 35,6 35,9 35,9 1,3 36,9 37,4 37,6 37,6 36,6 36,6 37,6 38,0 36,7 36,9

3,15kHz 37,3 37,8 39,0 38,9 37,2 36,8 37,8 39,3 36,4 37,3 38,1 37,6 1,2 38,5 39,0 40,2 40,1 38,4 38,0 39,0 40,5 37,6 38,5

LAeq LAeq 52,9 52,6 53,5 53,5 52,8 53,3 52,9 53,5 52,0 53,0 <LAeq> 53,0

0,02 0,17 0,30 0,26 0,05 0,07 0,01 0,25 1,00 0,00 2,12

uL2 0,22 985 986 989 987 988 990 991 992 993 994 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 47,4 47,6 51,0 50,2 44,8 63,6 56,0 63,0 57,2 47,0 48,7 60,2 -19,1 28,3 28,5 31,9 31,1 25,7 44,5 36,9 43,9 38,1 27,9

125Hz 40,1 43,0 46,6 46,2 48,6 57,2 56,1 56,4 56,7 49,0 45,8 55,8 -16,1 24,0 26,9 30,5 30,1 32,5 41,1 40,0 40,3 40,6 32,9

160Hz 57,8 50,1 57,0 57,1 44,7 44,1 41,1 47,3 40,6 48,9 55,4 45,6 -13,4 44,4 36,7 43,6 43,7 31,3 30,7 27,7 33,9 27,2 35,5

200Hz 48,6 49,6 50,2 50,6 54,4 47,9 45,7 44,7 47,0 46,2 51,2 46,4 -10,9 37,7 38,7 39,3 39,7 43,5 37,0 34,8 33,8 36,1 35,3

250Hz 41,3 44,5 42,8 43,2 46,4 44,2 44,0 45,9 43,7 42,8 44,0 44,2 -8,6 32,7 35,9 34,2 34,6 37,8 35,6 35,4 37,3 35,1 34,2

315Hz 47,2 47,9 48,0 48,2 49,7 47,9 47,0 48,2 47,6 48,2 48,3 47,8 -6,6 40,6 41,3 41,4 41,6 43,1 41,3 40,4 41,6 41,0 41,6

400Hz 43,3 40,6 42,7 42,2 40,6 43,3 41,9 44,7 43,8 42,5 42,0 43,3 -4,8 38,5 35,8 37,9 37,4 35,8 38,5 37,1 39,9 39,0 37,7

500Hz 45,9 46,3 47,9 48,1 47,8 47,7 43,9 45,6 45,0 46,7 47,3 46,0 -3,2 42,7 43,1 44,7 44,9 44,6 44,5 40,7 42,4 41,8 43,5

630Hz 39,0 39,7 39,3 38,9 39,2 36,7 37,7 38,4 37,6 38,3 39,2 37,8 -1,9 37,1 37,8 37,4 37,0 37,3 34,8 35,8 36,5 35,7 36,4

800Hz 37,4 40,0 38,7 38,7 38,5 37,6 37,6 38,5 37,3 37,7 38,8 37,8 -0,8 36,6 39,2 37,9 37,9 37,7 36,8 36,8 37,7 36,5 36,9

1kHz 44,3 43,3 44,4 44,3 43,6 43,6 43,5 42,9 42,8 42,9 44,0 43,2 0,0 44,3 43,3 44,4 44,3 43,6 43,6 43,5 42,9 42,8 42,9

1,25kHz 43,1 43,5 44,4 44,5 42,8 44,1 44,8 44,5 42,1 45,8 43,7 44,4 0,6 43,7 44,1 45,0 45,1 43,4 44,7 45,4 45,1 42,7 46,4

1,6kHz 44,4 44,9 44,1 43,3 42,7 43,8 46,3 45,0 42,5 45,8 44,0 44,9 1,0 45,4 45,9 45,1 44,3 43,7 44,8 47,3 46,0 43,5 46,8

2kHz 40,1 39,9 42,0 42,3 40,2 39,0 40,0 40,9 41,4 40,1 41,0 40,4 1,2 41,3 41,1 43,2 43,5 41,4 40,2 41,2 42,1 42,6 41,3

2,5kHz 35,6 36,1 36,3 36,3 35,3 35,3 36,3 36,7 35,4 35,6 35,9 35,9 1,3 36,9 37,4 37,6 37,6 36,6 36,6 37,6 38,0 36,7 36,9

3,15kHz 37,3 37,8 39,0 38,9 37,2 36,8 37,8 39,3 36,4 37,3 38,1 37,6 1,2 38,5 39,0 40,2 40,1 38,4 38,0 39,0 40,5 37,6 38,5

LAeq LAeq 52,9 52,6 53,5 53,5 52,8 53,3 52,9 53,5 52,0 53,0 <LAeq> 53,0

0,02 0,17 0,30 0,26 0,05 0,07 0,01 0,25 1,00 0,00 2,12

uL2 0,22

Page 127: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 127

Tr, reverberación Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 -0,1 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,21 0,26 0,060 12,3 0,74 0,55

125 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 12,1 0,17 0,03

160 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,018 17,2 0,30 0,09

200 0,9 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 0,7 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,15 0,045 5,9 0,27 0,07

250 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,015 5,6 0,08 0,01

315 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 4,2 0,08 0,01

400 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,10 0,038 4,9 0,18 0,03

500 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,025 4,5 0,11 0,01

630 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,018 4,3 0,08 0,01

800 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 4,1 0,08 0,01

1000 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,020 4,5 0,09 0,01

1250 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,018 4,3 0,08 0,01

1600 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,017 4,6 0,08 0,01

2000 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,0 0,04 0,00

2500 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,3 0,05 0,00

3150 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,6 0,06 0,00

T30 promedio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,4 0,03 0,00

6,9 0,92 u(Tr)

Tr, reverberación Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 -0,1 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,21 0,26 0,060 12,3 0,74 0,55

125 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 12,1 0,17 0,03

160 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,018 17,2 0,30 0,09

200 0,9 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 0,7 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,15 0,045 5,9 0,27 0,07

250 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,015 5,6 0,08 0,01

315 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 4,2 0,08 0,01

400 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,10 0,038 4,9 0,18 0,03

500 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,025 4,5 0,11 0,01

630 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,018 4,3 0,08 0,01

800 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 4,1 0,08 0,01

1000 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,020 4,5 0,09 0,01

1250 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,018 4,3 0,08 0,01

1600 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,017 4,6 0,08 0,01

2000 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,0 0,04 0,00

2500 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,3 0,05 0,00

3150 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,6 0,06 0,00

T30 promedio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,4 0,03 0,00

6,9 0,92 u(Tr)

ruido fondo ext final

968 969 970 995 996 997 inicio final 983 982 984

Lb, exterior inicio Lb ext 1 2 3 1 2 3 3p Lb interior 1 2 3 3p

63Hz 66,1 70,5 65,9 68,5 75,4 66,7 68,1 71,9 63Hz 49,3 52,6 48,4 50,5

80Hz 62,7 59,9 62,4 64,7 65,4 62,9 61,8 64,5 80Hz 41,7 48,3 48,1 46,9

100Hz 70,7 70,2 70,8 70,0 68,6 69,4 70,6 69,4 100Hz 43,6 45,1 40,1 43,4

125Hz 72,0 73,0 72,0 72,6 72,4 71,7 72,4 72,2 125Hz 38,3 39,3 37,7 38,5

160Hz 60,5 60,5 61,0 61,5 59,4 60,2 60,7 60,5 160Hz 27,9 29,7 29,8 29,2

200Hz 58,8 58,7 59,2 59,2 55,8 57,8 58,9 57,8 200Hz 27,3 27,8 28,3 27,8

250Hz 58,0 58,8 58,8 58,0 56,1 57,4 58,5 57,2 250Hz 28,3 30,2 32,0 30,4

315Hz 59,1 58,3 59,4 58,9 58,5 57,9 58,9 58,5 315Hz 35,0 30,3 35,1 34,0

400Hz 58,1 57,0 58,1 57,0 55,8 56,4 57,8 56,4 400Hz 27,7 26,1 27,5 27,2

500Hz 58,6 57,4 57,9 57,7 60,4 57,6 58,0 58,8 500Hz 26,7 27,4 27,9 27,4

630Hz 55,9 54,5 56,1 55,5 55,2 55,0 55,6 55,2 630Hz 26,9 27,2 26,7 26,9

800Hz 55,1 53,8 55,0 54,6 55,1 54,4 54,7 54,7 800Hz 27,0 27,1 27,1 27,1

1kHz 54,6 53,3 54,3 54,5 54,1 54,5 54,1 54,4 1kHz 27,4 27,5 27,4 27,5

1,25kHz 54,1 54,2 53,7 54,4 54,2 54,4 54,0 54,3 1,25kHz 28,1 28,2 28,1 28,2

1,6kHz 53,1 52,3 52,9 52,4 51,9 52,9 52,8 52,4 1,6kHz 29,0 29,0 29,0 29,0

2kHz 52,2 51,3 52,0 52,2 51,4 52,5 51,8 52,0 2kHz 29,9 30,0 29,9 29,9

2,5kHz 51,1 50,1 50,5 50,7 50,7 51,5 50,6 51,0 2,5kHz 31,1 31,1 31,1 31,1

3,15kHz 50,1 49,2 49,6 49,4 48,9 50,1 49,6 49,5 3,15kHz 32,1 32,1 32,2 32,1

4kHz 48,1 47,6 47,6 46,9 46,4 47,6 47,8 47,0 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 47,2 46,5 46,8 45,9 45,3 46,1 46,8 45,8 5kHz 33,9 33,9 33,9 33,9

6,3kHz 46,1 45,9 45,7 44,5 43,9 44,5 45,9 44,3 6,3kHz 35,1 35,1 35,1 35,1

8kHz 45,4 45,3 45,1 42,9 42,4 43,0 45,3 42,8 8kHz 36,4 36,4 36,4 36,4

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 128

RESULTADOS DE ENSAYOS_________________________________________________

Prototipo Techo 2 Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Altura Fuente 8.50 m

Fecha Ensayo: 26-11-2011

Ensayo E3.2 - Sustrato Fibra de coco 33 % 20 cm

ENSAYO fc 20 26-Nov-11 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 79,3 79,4 79,2 79,0 80,0 79,2 78,8 79,3 79,4 79,1 79,3 -19,1 60,2 60,3 60,1 59,9 60,9 60,1 59,7 60,2 60,3 60,0

125Hz 79,8 80,2 80,5 79,7 80,1 79,6 79,8 79,2 80,0 79,8 77,3 -16,1 63,7 64,1 64,4 63,6 64,0 63,5 63,7 63,1 63,9 63,7

160Hz 80,0 80,7 80,7 80,9 80,6 80,6 80,7 80,0 80,3 80,5 77,9 -13,4 66,6 67,3 67,3 67,5 67,2 67,2 67,3 66,6 66,9 67,1

200Hz 79,1 79,3 78,8 79,0 79,0 78,7 78,9 79,2 79,1 78,9 76,5 -10,9 68,2 68,4 67,9 68,1 68,1 67,8 68,0 68,3 68,2 68,0

250Hz 81,5 81,2 81,2 81,0 81,0 81,1 81,1 81,3 80,7 81,2 78,6 -8,6 72,9 72,6 72,6 72,4 72,4 72,5 72,5 72,7 72,1 72,6

315Hz 80,9 80,9 80,9 80,8 80,6 81,0 80,8 80,9 80,6 81,0 78,3 -6,6 74,3 74,3 74,3 74,2 74,0 74,4 74,2 74,3 74,0 74,4

400Hz 80,9 80,9 80,8 80,9 80,4 80,7 80,7 80,9 80,8 80,9 78,2 -4,8 76,1 76,1 76,0 76,1 75,6 75,9 75,9 76,1 76,0 76,1

500Hz 80,5 80,9 80,6 80,6 80,8 80,9 80,6 80,6 80,5 80,5 78,1 -3,2 77,3 77,7 77,4 77,4 77,6 77,7 77,4 77,4 77,3 77,3

630Hz 81,2 81,2 81,1 81,0 80,9 81,2 81,0 80,7 81,2 81,1 78,5 -1,9 79,3 79,3 79,2 79,1 79,0 79,3 79,1 78,8 79,3 79,2

800Hz 80,9 80,9 80,8 80,8 80,5 80,7 80,7 80,5 80,7 80,7 78,1 -0,8 80,1 80,1 80,0 80,0 79,7 79,9 79,9 79,7 79,9 79,9

1kHz 79,2 79,4 79,4 79,4 79,2 79,2 79,3 79,3 79,3 79,2 76,8 0,0 79,2 79,4 79,4 79,4 79,2 79,2 79,3 79,3 79,3 79,2

1,25kHz 79,8 79,8 79,6 79,8 79,5 79,7 79,6 79,8 79,6 79,9 77,2 0,6 80,4 80,4 80,2 80,4 80,1 80,3 80,2 80,4 80,2 80,5

1,6kHz 79,8 79,7 79,6 79,8 79,6 79,5 79,4 79,2 79,5 79,6 77,0 1,0 80,8 80,7 80,6 80,8 80,6 80,5 80,4 80,2 80,5 80,6

2kHz 81,9 81,9 81,8 81,9 81,6 81,8 81,7 81,7 81,9 81,9 79,3 1,2 83,1 83,1 83,0 83,1 82,8 83,0 82,9 82,9 83,1 83,1

2,5kHz 79,1 79,1 79,0 79,1 79,1 79,0 79,0 79,0 79,2 79,2 76,5 1,3 80,4 80,4 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,5 80,5

3,15kHz 79,2 79,0 78,8 79,1 79,0 78,7 78,8 78,8 79,0 79,0 76,4 1,2 80,4 80,2 80,0 80,3 80,2 79,9 80,0 80,0 80,2 80,2

LAeq LAeq 90,3 90,3 90,2 90,3 90,1 90,2 90,1 90,1 90,2 90,3 90,2

0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,07

uL1 0,03 ENSAYO fc 20 26-Nov-11 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 corrección curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 79,3 79,4 79,2 79,0 80,0 79,2 78,8 79,3 79,4 79,1 79,3 -19,1 60,2 60,3 60,1 59,9 60,9 60,1 59,7 60,2 60,3 60,0

125Hz 79,8 80,2 80,5 79,7 80,1 79,6 79,8 79,2 80,0 79,8 77,3 -16,1 63,7 64,1 64,4 63,6 64,0 63,5 63,7 63,1 63,9 63,7

160Hz 80,0 80,7 80,7 80,9 80,6 80,6 80,7 80,0 80,3 80,5 77,9 -13,4 66,6 67,3 67,3 67,5 67,2 67,2 67,3 66,6 66,9 67,1

200Hz 79,1 79,3 78,8 79,0 79,0 78,7 78,9 79,2 79,1 78,9 76,5 -10,9 68,2 68,4 67,9 68,1 68,1 67,8 68,0 68,3 68,2 68,0

250Hz 81,5 81,2 81,2 81,0 81,0 81,1 81,1 81,3 80,7 81,2 78,6 -8,6 72,9 72,6 72,6 72,4 72,4 72,5 72,5 72,7 72,1 72,6

315Hz 80,9 80,9 80,9 80,8 80,6 81,0 80,8 80,9 80,6 81,0 78,3 -6,6 74,3 74,3 74,3 74,2 74,0 74,4 74,2 74,3 74,0 74,4

400Hz 80,9 80,9 80,8 80,9 80,4 80,7 80,7 80,9 80,8 80,9 78,2 -4,8 76,1 76,1 76,0 76,1 75,6 75,9 75,9 76,1 76,0 76,1

500Hz 80,5 80,9 80,6 80,6 80,8 80,9 80,6 80,6 80,5 80,5 78,1 -3,2 77,3 77,7 77,4 77,4 77,6 77,7 77,4 77,4 77,3 77,3

630Hz 81,2 81,2 81,1 81,0 80,9 81,2 81,0 80,7 81,2 81,1 78,5 -1,9 79,3 79,3 79,2 79,1 79,0 79,3 79,1 78,8 79,3 79,2

800Hz 80,9 80,9 80,8 80,8 80,5 80,7 80,7 80,5 80,7 80,7 78,1 -0,8 80,1 80,1 80,0 80,0 79,7 79,9 79,9 79,7 79,9 79,9

1kHz 79,2 79,4 79,4 79,4 79,2 79,2 79,3 79,3 79,3 79,2 76,8 0,0 79,2 79,4 79,4 79,4 79,2 79,2 79,3 79,3 79,3 79,2

1,25kHz 79,8 79,8 79,6 79,8 79,5 79,7 79,6 79,8 79,6 79,9 77,2 0,6 80,4 80,4 80,2 80,4 80,1 80,3 80,2 80,4 80,2 80,5

1,6kHz 79,8 79,7 79,6 79,8 79,6 79,5 79,4 79,2 79,5 79,6 77,0 1,0 80,8 80,7 80,6 80,8 80,6 80,5 80,4 80,2 80,5 80,6

2kHz 81,9 81,9 81,8 81,9 81,6 81,8 81,7 81,7 81,9 81,9 79,3 1,2 83,1 83,1 83,0 83,1 82,8 83,0 82,9 82,9 83,1 83,1

2,5kHz 79,1 79,1 79,0 79,1 79,1 79,0 79,0 79,0 79,2 79,2 76,5 1,3 80,4 80,4 80,3 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,5 80,5

3,15kHz 79,2 79,0 78,8 79,1 79,0 78,7 78,8 78,8 79,0 79,0 76,4 1,2 80,4 80,2 80,0 80,3 80,2 79,9 80,0 80,0 80,2 80,2

LAeq LAeq 90,3 90,3 90,2 90,3 90,1 90,2 90,1 90,1 90,2 90,3 90,2

0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,07

uL1 0,03

048 049 050 051 052 043 044 045 046 047 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 49,6 48,4 48,1 47,1 44,8 61,2 55,0 60,7 54,8 49,7 47,9 58,1 -19,1 30,5 29,3 29,0 28,0 25,7 42,1 35,9 41,6 35,7 30,6

125Hz 40,4 43,9 45,5 41,6 46,2 54,7 52,6 54,7 56,1 49,1 44,1 54,0 -16,1 24,3 27,8 29,4 25,5 30,1 38,6 36,5 38,6 40,0 33,0

160Hz 58,8 52,7 57,8 51,6 46,9 41,2 39,8 46,5 36,9 53,6 55,4 47,8 -13,4 45,4 39,3 44,4 38,2 33,5 27,8 26,4 33,1 23,5 40,2

200Hz 46,4 46,4 50,6 48,5 52,4 52,3 49,9 50,6 47,7 48,6 49,5 50,1 -10,9 35,5 35,5 39,7 37,6 41,5 41,4 39,0 39,7 36,8 37,7

250Hz 39,6 40,7 40,9 40,6 42,2 45,2 46,1 47,8 43,1 44,2 40,9 45,6 -8,6 31,0 32,1 32,3 32,0 33,6 36,6 37,5 39,2 34,5 35,6

315Hz 45,9 48,1 47,9 45,6 49,5 47,1 45,0 45,8 46,1 47,4 47,6 46,4 -6,6 39,3 41,5 41,3 39,0 42,9 40,5 38,4 39,2 39,5 40,8

400Hz 41,6 40,2 41,8 39,9 40,1 40,8 40,7 40,8 41,3 40,8 40,8 40,9 -4,8 36,8 35,4 37,0 35,1 35,3 36,0 35,9 36,0 36,5 36,0

500Hz 44,0 43,1 44,0 41,6 42,6 44,9 43,4 42,9 43,2 41,9 43,2 43,4 -3,2 40,8 39,9 40,8 38,4 39,4 41,7 40,2 39,7 40,0 38,7

630Hz 39,2 40,0 38,2 42,1 40,4 38,8 42,2 41,5 39,0 40,7 40,2 40,7 -1,9 37,3 38,1 36,3 40,2 38,5 36,9 40,3 39,6 37,1 38,8

800Hz 41,2 40,9 42,4 41,6 40,4 43,7 42,3 42,7 42,4 40,9 41,3 42,5 -0,8 40,4 40,1 41,6 40,8 39,6 42,9 41,5 41,9 41,6 40,1

1kHz 40,9 42,0 42,2 41,3 41,7 42,1 40,7 41,2 40,6 40,2 41,7 41,0 0,0 40,9 42,0 42,2 41,3 41,7 42,1 40,7 41,2 40,6 40,2

1,25kHz 40,3 40,4 43,3 41,6 41,8 40,6 41,6 40,7 41,2 42,0 41,6 41,3 0,6 40,9 41,0 43,9 42,2 42,4 41,2 42,2 41,3 41,8 42,6

1,6kHz 40,1 39,3 41,0 39,0 38,9 38,8 39,0 39,5 38,2 38,5 39,8 38,8 1,0 41,1 40,3 42,0 40,0 39,9 39,8 40,0 40,5 39,2 39,5

2kHz 36,0 36,7 37,1 36,1 35,7 36,1 37,2 37,0 35,4 37,2 36,4 36,6 1,2 37,2 37,9 38,3 37,3 36,9 37,3 38,4 38,2 36,6 38,4

2,5kHz 35,2 35,7 35,9 34,9 35,6 35,5 36,1 36,1 35,0 35,0 35,5 35,6 1,3 36,5 37,0 37,2 36,2 36,9 36,8 37,4 37,4 36,3 36,3

3,15kHz 36,3 37,4 37,4 35,6 36,6 36,2 36,7 36,7 36,1 36,8 36,7 36,5 1,2 37,5 38,6 38,6 36,8 37,8 37,4 37,9 37,9 37,3 38,0

LAeq LAeq 51,3 50,7 52,2 50,4 51,0 51,8 51,0 51,6 50,6 50,8 <LAeq> 51,1

0,04 0,17 1,18 0,46 0,01 0,50 0,01 0,21 0,30 0,10 2,99

uL2 0,31 048 049 050 051 052 043 044 045 046 047 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 49,6 48,4 48,1 47,1 44,8 61,2 55,0 60,7 54,8 49,7 47,9 58,1 -19,1 30,5 29,3 29,0 28,0 25,7 42,1 35,9 41,6 35,7 30,6

125Hz 40,4 43,9 45,5 41,6 46,2 54,7 52,6 54,7 56,1 49,1 44,1 54,0 -16,1 24,3 27,8 29,4 25,5 30,1 38,6 36,5 38,6 40,0 33,0

160Hz 58,8 52,7 57,8 51,6 46,9 41,2 39,8 46,5 36,9 53,6 55,4 47,8 -13,4 45,4 39,3 44,4 38,2 33,5 27,8 26,4 33,1 23,5 40,2

200Hz 46,4 46,4 50,6 48,5 52,4 52,3 49,9 50,6 47,7 48,6 49,5 50,1 -10,9 35,5 35,5 39,7 37,6 41,5 41,4 39,0 39,7 36,8 37,7

250Hz 39,6 40,7 40,9 40,6 42,2 45,2 46,1 47,8 43,1 44,2 40,9 45,6 -8,6 31,0 32,1 32,3 32,0 33,6 36,6 37,5 39,2 34,5 35,6

315Hz 45,9 48,1 47,9 45,6 49,5 47,1 45,0 45,8 46,1 47,4 47,6 46,4 -6,6 39,3 41,5 41,3 39,0 42,9 40,5 38,4 39,2 39,5 40,8

400Hz 41,6 40,2 41,8 39,9 40,1 40,8 40,7 40,8 41,3 40,8 40,8 40,9 -4,8 36,8 35,4 37,0 35,1 35,3 36,0 35,9 36,0 36,5 36,0

500Hz 44,0 43,1 44,0 41,6 42,6 44,9 43,4 42,9 43,2 41,9 43,2 43,4 -3,2 40,8 39,9 40,8 38,4 39,4 41,7 40,2 39,7 40,0 38,7

630Hz 39,2 40,0 38,2 42,1 40,4 38,8 42,2 41,5 39,0 40,7 40,2 40,7 -1,9 37,3 38,1 36,3 40,2 38,5 36,9 40,3 39,6 37,1 38,8

800Hz 41,2 40,9 42,4 41,6 40,4 43,7 42,3 42,7 42,4 40,9 41,3 42,5 -0,8 40,4 40,1 41,6 40,8 39,6 42,9 41,5 41,9 41,6 40,1

1kHz 40,9 42,0 42,2 41,3 41,7 42,1 40,7 41,2 40,6 40,2 41,7 41,0 0,0 40,9 42,0 42,2 41,3 41,7 42,1 40,7 41,2 40,6 40,2

1,25kHz 40,3 40,4 43,3 41,6 41,8 40,6 41,6 40,7 41,2 42,0 41,6 41,3 0,6 40,9 41,0 43,9 42,2 42,4 41,2 42,2 41,3 41,8 42,6

1,6kHz 40,1 39,3 41,0 39,0 38,9 38,8 39,0 39,5 38,2 38,5 39,8 38,8 1,0 41,1 40,3 42,0 40,0 39,9 39,8 40,0 40,5 39,2 39,5

2kHz 36,0 36,7 37,1 36,1 35,7 36,1 37,2 37,0 35,4 37,2 36,4 36,6 1,2 37,2 37,9 38,3 37,3 36,9 37,3 38,4 38,2 36,6 38,4

2,5kHz 35,2 35,7 35,9 34,9 35,6 35,5 36,1 36,1 35,0 35,0 35,5 35,6 1,3 36,5 37,0 37,2 36,2 36,9 36,8 37,4 37,4 36,3 36,3

3,15kHz 36,3 37,4 37,4 35,6 36,6 36,2 36,7 36,7 36,1 36,8 36,7 36,5 1,2 37,5 38,6 38,6 36,8 37,8 37,4 37,9 37,9 37,3 38,0

LAeq LAeq 51,3 50,7 52,2 50,4 51,0 51,8 51,0 51,6 50,6 50,8 <LAeq> 51,1

0,04 0,17 1,18 0,46 0,01 0,50 0,01 0,21 0,30 0,10 2,99

uL2 0,31

Page 129: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 129

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,025 14,4 0,37 0,14

125 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 0,9 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,03 0,08 0,044 4,8 0,21 0,04

160 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,025 5,2 0,13 0,02

200 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11 0,052 4,0 0,21 0,04

250 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 0,9 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,07 0,041 4,6 0,19 0,04

315 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,028 3,9 0,11 0,01

400 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,037 4,1 0,15 0,02

500 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,023 3,9 0,09 0,01

630 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,015 4,2 0,06 0,00

800 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,019 4,1 0,08 0,01

1000 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,018 4,5 0,08 0,01

1250 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,020 4,8 0,10 0,01

1600 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,018 5,1 0,09 0,01

2000 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,019 5,5 0,10 0,01

2500 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,019 5,7 0,11 0,01

3150 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,015 6,1 0,09 0,01

T30 promedio 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 4,8 0,05 0,00

5,6 0,62 u(Tr)

ruido fondo ext f ruido fondo interior

27 28 29 inicio final 40 41 42

Lb, exterior inicioLb ext 1 2 3 1 2 3 p L1 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 66,1 65,6 65,9 66,1 65,6 65,9 65,9 65,9 63Hz 47,8 50,8 45,9 48,6

80Hz 63,6 61,7 63,4 63,6 61,7 63,4 63,0 63,0 80Hz 39,7 47,5 45,0 45,1

100Hz 71,2 72,1 71,0 71,2 72,1 71,0 71,5 71,5 100Hz 38,9 42,2 40,0 40,6

125Hz 70,3 70,4 70,3 70,3 70,4 70,3 70,3 70,3 125Hz 34,8 37,4 36,2 36,3

160Hz 60,5 58,7 60,5 60,5 58,7 60,5 59,9 59,9 160Hz 30,9 29,9 29,9 30,3

200Hz 59,2 58,3 58,3 59,2 58,3 58,3 58,6 58,6 200Hz 27,6 27,3 29,0 28,0

250Hz 58,1 57,9 57,6 58,1 57,9 57,6 57,9 57,9 250Hz 27,9 28,9 32,3 30,1

315Hz 58,8 57,7 57,9 58,8 57,7 57,9 58,1 58,1 315Hz 33,7 29,6 33,0 32,4

400Hz 55,4 55,0 55,9 55,4 55,0 55,9 55,5 55,5 400Hz 27,7 26,0 27,3 27,1

500Hz 55,0 54,8 56,0 55,0 54,8 56,0 55,3 55,3 500Hz 26,3 26,3 26,8 26,5

630Hz 54,5 54,0 56,1 54,5 54,0 56,1 54,9 54,9 630Hz 26,8 27,0 26,8 26,8

800Hz 54,5 53,8 55,3 54,5 53,8 55,3 54,6 54,6 800Hz 27,0 26,9 27,1 27,0

1kHz 54,1 53,7 54,6 54,1 53,7 54,6 54,1 54,1 1kHz 27,2 27,1 27,1 27,2

1,25kHz 53,6 53,0 54,6 53,6 53,0 54,6 53,8 53,8 1,25kHz 28,0 28,0 28,0 28,0

1,6kHz 52,6 52,3 53,1 52,6 52,3 53,1 52,7 52,7 1,6kHz 28,8 28,8 28,9 28,8

2kHz 51,1 51,6 51,7 51,1 51,6 51,7 51,5 51,5 2kHz 29,7 29,7 29,7 29,7

2,5kHz 49,6 51,5 50,7 49,6 51,5 50,7 50,7 50,7 2,5kHz 30,7 30,7 30,7 30,7

3,15kHz 48,2 49,1 49,2 48,2 49,1 49,2 48,9 48,9 3,15kHz 31,8 31,8 31,8 31,8

4kHz 46,1 48,4 47,2 46,1 48,4 47,2 47,4 47,4 4kHz 32,9 32,9 32,9 32,9

5kHz 44,9 46,1 45,9 44,9 46,1 45,9 45,7 45,7 5kHz 33,9 33,9 33,9 33,9

6,3kHz 43,3 44,2 44,2 43,3 44,2 44,2 43,9 43,9 6,3kHz 35,1 35,1 35,0 35,1

8kHz 41,6 42,0 42,4 41,6 42,0 42,4 42,0 42,0 8kHz 36,3 36,3 36,3 36,3

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 130

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 3. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 5 m.

Fecha Ensayo: 28-11-2011 Ensayo E1 - Techo base

h=1,25 h=1,95

307 308 309 310 311 302 303 304 305 306 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 55,1 51,6 51,9 51,8 39,2 59,7 54,2 57,2 57,1 49,3 51,9 56,7 -19,1 36,0 32,5 32,8 32,7 20,1 40,6 35,1 38,1 38,0 30,2

125Hz 40,3 41,4 42,3 41,6 47,7 47,0 48,0 52,0 48,9 49,2 43,6 49,4 -16,1 24,2 25,3 26,2 25,5 31,6 30,9 31,9 35,9 32,8 33,1

160Hz 48,8 51,1 50,4 51,2 48,1 36,4 39,4 38,8 41,2 46,4 50,1 41,9 -13,4 35,4 37,7 37,0 37,8 34,7 23,0 26,0 25,4 27,8 33,0

200Hz 43,0 46,6 50,5 44,8 46,1 46,4 50,1 50,7 49,3 52,9 47,0 50,3 -10,9 32,1 35,7 39,6 33,9 35,2 35,5 39,2 39,8 38,4 42,0

250Hz 40,8 42,0 41,2 42,3 46,6 43,2 43,1 43,8 43,9 45,1 43,2 43,9 -8,6 32,2 33,4 32,6 33,7 38,0 34,6 34,5 35,2 35,3 36,5

315Hz 47,0 48,3 47,7 45,8 46,5 45,7 51,9 47,7 51,6 48,0 47,2 49,6 -6,6 40,4 41,7 41,1 39,2 39,9 39,1 45,3 41,1 45,0 41,4

400Hz 42,1 43,3 43,3 41,5 44,7 43,7 45,8 45,6 44,6 44,3 43,1 44,9 -4,8 37,3 38,5 38,5 36,7 39,9 38,9 41,0 40,8 39,8 39,5

500Hz 44,1 45,5 46,5 45,1 44,3 43,9 44,0 47,5 44,7 46,1 45,2 45,4 -3,2 40,9 42,3 43,3 41,9 41,1 40,7 40,8 44,3 41,5 42,9

630Hz 47,6 47,8 48,0 46,2 47,3 48,1 49,0 46,5 46,7 46,9 47,4 47,6 -1,9 45,7 45,9 46,1 44,3 45,4 46,2 47,1 44,6 44,8 45,0

800Hz 44,2 45,0 44,8 44,8 44,3 43,7 44,9 45,1 45,8 43,2 44,6 44,6 -0,8 43,4 44,2 44,0 44,0 43,5 42,9 44,1 44,3 45,0 42,4

1kHz 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0 47,4 46,6 0,0 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0

1,25kHz 44,1 44,7 45,5 45,6 45,8 46,9 45,5 46,9 45,7 44,3 45,2 46,0 0,6 44,7 45,3 46,1 46,2 46,4 47,5 46,1 47,5 46,3 44,9

1,6kHz 42,0 42,2 41,5 42,6 43,5 42,7 42,0 42,6 42,3 42,9 42,4 42,5 1,0 43,0 43,2 42,5 43,6 44,5 43,7 43,0 43,6 43,3 43,9

2kHz 44,1 45,3 44,9 45,2 46,5 45,5 45,4 45,7 44,8 44,9 45,3 45,3 1,2 45,3 46,5 46,1 46,4 47,7 46,7 46,6 46,9 46,0 46,1

2,5kHz 40,1 40,2 40,3 40,5 40,8 39,6 40,4 41,2 40,2 41,9 40,4 40,7 1,3 41,4 41,5 41,6 41,8 42,1 40,9 41,7 42,5 41,5 43,2

3,15kHz 34,9 34,8 35,3 34,6 35,5 34,7 34,6 34,6 35,1 35,2 35,0 34,9 1,2 36,1 36,0 36,5 35,8 36,7 35,9 35,8 35,8 36,3 36,4

LAeq LAeq 53,8 54,9 54,5 54,4 55,2 54,8 55,0 55,1 54,8 54,6 <LAeq> 54,7

0,77 0,03 0,04 0,12 0,21 0,01 0,10 0,14 0,01 0,01 1,47

uL2 0,15 h=1,25 h=1,95

307 308 309 310 311 302 303 304 305 306 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 55,1 51,6 51,9 51,8 39,2 59,7 54,2 57,2 57,1 49,3 51,9 56,7 -19,1 36,0 32,5 32,8 32,7 20,1 40,6 35,1 38,1 38,0 30,2

125Hz 40,3 41,4 42,3 41,6 47,7 47,0 48,0 52,0 48,9 49,2 43,6 49,4 -16,1 24,2 25,3 26,2 25,5 31,6 30,9 31,9 35,9 32,8 33,1

160Hz 48,8 51,1 50,4 51,2 48,1 36,4 39,4 38,8 41,2 46,4 50,1 41,9 -13,4 35,4 37,7 37,0 37,8 34,7 23,0 26,0 25,4 27,8 33,0

200Hz 43,0 46,6 50,5 44,8 46,1 46,4 50,1 50,7 49,3 52,9 47,0 50,3 -10,9 32,1 35,7 39,6 33,9 35,2 35,5 39,2 39,8 38,4 42,0

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315Hz 47,0 48,3 47,7 45,8 46,5 45,7 51,9 47,7 51,6 48,0 47,2 49,6 -6,6 40,4 41,7 41,1 39,2 39,9 39,1 45,3 41,1 45,0 41,4

400Hz 42,1 43,3 43,3 41,5 44,7 43,7 45,8 45,6 44,6 44,3 43,1 44,9 -4,8 37,3 38,5 38,5 36,7 39,9 38,9 41,0 40,8 39,8 39,5

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1kHz 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0 47,4 46,6 0,0 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0

1,25kHz 44,1 44,7 45,5 45,6 45,8 46,9 45,5 46,9 45,7 44,3 45,2 46,0 0,6 44,7 45,3 46,1 46,2 46,4 47,5 46,1 47,5 46,3 44,9

1,6kHz 42,0 42,2 41,5 42,6 43,5 42,7 42,0 42,6 42,3 42,9 42,4 42,5 1,0 43,0 43,2 42,5 43,6 44,5 43,7 43,0 43,6 43,3 43,9

2kHz 44,1 45,3 44,9 45,2 46,5 45,5 45,4 45,7 44,8 44,9 45,3 45,3 1,2 45,3 46,5 46,1 46,4 47,7 46,7 46,6 46,9 46,0 46,1

2,5kHz 40,1 40,2 40,3 40,5 40,8 39,6 40,4 41,2 40,2 41,9 40,4 40,7 1,3 41,4 41,5 41,6 41,8 42,1 40,9 41,7 42,5 41,5 43,2

3,15kHz 34,9 34,8 35,3 34,6 35,5 34,7 34,6 34,6 35,1 35,2 35,0 34,9 1,2 36,1 36,0 36,5 35,8 36,7 35,9 35,8 35,8 36,3 36,4

LAeq LAeq 53,8 54,9 54,5 54,4 55,2 54,8 55,0 55,1 54,8 54,6 <LAeq> 54,7

0,77 0,03 0,04 0,12 0,21 0,01 0,10 0,14 0,01 0,01 1,47

uL2 0,15

h=1,25 h=1,95

307 308 309 310 311 302 303 304 305 306 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 55,1 51,6 51,9 51,8 39,2 59,7 54,2 57,2 57,1 49,3 51,9 56,7 -19,1 36,0 32,5 32,8 32,7 20,1 40,6 35,1 38,1 38,0 30,2

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160Hz 48,8 51,1 50,4 51,2 48,1 36,4 39,4 38,8 41,2 46,4 50,1 41,9 -13,4 35,4 37,7 37,0 37,8 34,7 23,0 26,0 25,4 27,8 33,0

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400Hz 42,1 43,3 43,3 41,5 44,7 43,7 45,8 45,6 44,6 44,3 43,1 44,9 -4,8 37,3 38,5 38,5 36,7 39,9 38,9 41,0 40,8 39,8 39,5

500Hz 44,1 45,5 46,5 45,1 44,3 43,9 44,0 47,5 44,7 46,1 45,2 45,4 -3,2 40,9 42,3 43,3 41,9 41,1 40,7 40,8 44,3 41,5 42,9

630Hz 47,6 47,8 48,0 46,2 47,3 48,1 49,0 46,5 46,7 46,9 47,4 47,6 -1,9 45,7 45,9 46,1 44,3 45,4 46,2 47,1 44,6 44,8 45,0

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1kHz 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0 47,4 46,6 0,0 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0

1,25kHz 44,1 44,7 45,5 45,6 45,8 46,9 45,5 46,9 45,7 44,3 45,2 46,0 0,6 44,7 45,3 46,1 46,2 46,4 47,5 46,1 47,5 46,3 44,9

1,6kHz 42,0 42,2 41,5 42,6 43,5 42,7 42,0 42,6 42,3 42,9 42,4 42,5 1,0 43,0 43,2 42,5 43,6 44,5 43,7 43,0 43,6 43,3 43,9

2kHz 44,1 45,3 44,9 45,2 46,5 45,5 45,4 45,7 44,8 44,9 45,3 45,3 1,2 45,3 46,5 46,1 46,4 47,7 46,7 46,6 46,9 46,0 46,1

2,5kHz 40,1 40,2 40,3 40,5 40,8 39,6 40,4 41,2 40,2 41,9 40,4 40,7 1,3 41,4 41,5 41,6 41,8 42,1 40,9 41,7 42,5 41,5 43,2

3,15kHz 34,9 34,8 35,3 34,6 35,5 34,7 34,6 34,6 35,1 35,2 35,0 34,9 1,2 36,1 36,0 36,5 35,8 36,7 35,9 35,8 35,8 36,3 36,4

LAeq LAeq 53,8 54,9 54,5 54,4 55,2 54,8 55,0 55,1 54,8 54,6 <LAeq> 54,7

0,77 0,03 0,04 0,12 0,21 0,01 0,10 0,14 0,01 0,01 1,47

uL2 0,15 h=1,25 h=1,95

307 308 309 310 311 302 303 304 305 306 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

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125Hz 40,3 41,4 42,3 41,6 47,7 47,0 48,0 52,0 48,9 49,2 43,6 49,4 -16,1 24,2 25,3 26,2 25,5 31,6 30,9 31,9 35,9 32,8 33,1

160Hz 48,8 51,1 50,4 51,2 48,1 36,4 39,4 38,8 41,2 46,4 50,1 41,9 -13,4 35,4 37,7 37,0 37,8 34,7 23,0 26,0 25,4 27,8 33,0

200Hz 43,0 46,6 50,5 44,8 46,1 46,4 50,1 50,7 49,3 52,9 47,0 50,3 -10,9 32,1 35,7 39,6 33,9 35,2 35,5 39,2 39,8 38,4 42,0

250Hz 40,8 42,0 41,2 42,3 46,6 43,2 43,1 43,8 43,9 45,1 43,2 43,9 -8,6 32,2 33,4 32,6 33,7 38,0 34,6 34,5 35,2 35,3 36,5

315Hz 47,0 48,3 47,7 45,8 46,5 45,7 51,9 47,7 51,6 48,0 47,2 49,6 -6,6 40,4 41,7 41,1 39,2 39,9 39,1 45,3 41,1 45,0 41,4

400Hz 42,1 43,3 43,3 41,5 44,7 43,7 45,8 45,6 44,6 44,3 43,1 44,9 -4,8 37,3 38,5 38,5 36,7 39,9 38,9 41,0 40,8 39,8 39,5

500Hz 44,1 45,5 46,5 45,1 44,3 43,9 44,0 47,5 44,7 46,1 45,2 45,4 -3,2 40,9 42,3 43,3 41,9 41,1 40,7 40,8 44,3 41,5 42,9

630Hz 47,6 47,8 48,0 46,2 47,3 48,1 49,0 46,5 46,7 46,9 47,4 47,6 -1,9 45,7 45,9 46,1 44,3 45,4 46,2 47,1 44,6 44,8 45,0

800Hz 44,2 45,0 44,8 44,8 44,3 43,7 44,9 45,1 45,8 43,2 44,6 44,6 -0,8 43,4 44,2 44,0 44,0 43,5 42,9 44,1 44,3 45,0 42,4

1kHz 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0 47,4 46,6 0,0 46,1 48,6 45,7 47,1 48,6 46,9 46,1 46,1 46,6 47,0

1,25kHz 44,1 44,7 45,5 45,6 45,8 46,9 45,5 46,9 45,7 44,3 45,2 46,0 0,6 44,7 45,3 46,1 46,2 46,4 47,5 46,1 47,5 46,3 44,9

1,6kHz 42,0 42,2 41,5 42,6 43,5 42,7 42,0 42,6 42,3 42,9 42,4 42,5 1,0 43,0 43,2 42,5 43,6 44,5 43,7 43,0 43,6 43,3 43,9

2kHz 44,1 45,3 44,9 45,2 46,5 45,5 45,4 45,7 44,8 44,9 45,3 45,3 1,2 45,3 46,5 46,1 46,4 47,7 46,7 46,6 46,9 46,0 46,1

2,5kHz 40,1 40,2 40,3 40,5 40,8 39,6 40,4 41,2 40,2 41,9 40,4 40,7 1,3 41,4 41,5 41,6 41,8 42,1 40,9 41,7 42,5 41,5 43,2

3,15kHz 34,9 34,8 35,3 34,6 35,5 34,7 34,6 34,6 35,1 35,2 35,0 34,9 1,2 36,1 36,0 36,5 35,8 36,7 35,9 35,8 35,8 36,3 36,4

LAeq LAeq 53,8 54,9 54,5 54,4 55,2 54,8 55,0 55,1 54,8 54,6 <LAeq> 54,7

0,77 0,03 0,04 0,12 0,21 0,01 0,10 0,14 0,01 0,01 1,47

uL2 0,15

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 131

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,07 0,049 11,2 0,55 0,31

125 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 0,047 5,6 0,26 0,07

160 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,5 0,03 0,00

200 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,028 3,5 0,10 0,01

250 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,035 4,2 0,15 0,02

315 1,1 0,7 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,01 0,05 0,02 0,01 0,00 0,01 0,10 0,057 4,6 0,26 0,07

400 1,2 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,032 4,0 0,12 0,02

500 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,026 3,8 0,10 0,01

630 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,027 3,9 0,11 0,01

800 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 4,0 0,05 0,00

1000 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,020 4,2 0,08 0,01

1250 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,015 4,5 0,07 0,00

1600 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,018 4,8 0,08 0,01

2000 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,017 5,0 0,08 0,01

2500 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,016 5,3 0,09 0,01

3150 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 5,6 0,08 0,01

T30 promedio 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 4,6 0,04 0,00

5,3 0,74 uTr

ruido fondo ext f ruido fondo interior

299 300 301 inicio fin 312 313 314

Lb, exterior inicioLb ext 1 2 3 1 2 3 p L1 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 65,1 65,7 65,3 65,1 65,7 65,3 65,4 65,4 63Hz 45,7 50,9 41,9 47,7

80Hz 65,6 65,2 64,0 65,6 65,2 64,0 65,0 65,0 80Hz 43,6 48,8 43,5 46,1

100Hz 64,7 64,9 62,3 64,7 64,9 62,3 64,1 64,1 100Hz 38,0 39,7 36,9 38,4

125Hz 61,7 65,1 62,9 61,7 65,1 62,9 63,5 63,5 125Hz 30,9 33,8 32,3 32,5

160Hz 58,1 61,7 58,5 58,1 61,7 58,5 59,8 59,8 160Hz 27,5 29,0 28,1 28,2

200Hz 58,5 58,2 55,6 58,5 58,2 55,6 57,6 57,6 200Hz 24,7 26,5 24,8 25,4

250Hz 56,9 57,4 55,5 56,9 57,4 55,5 56,6 56,6 250Hz 24,5 25,9 24,7 25,1

315Hz 53,5 55,0 52,1 53,5 55,0 52,1 53,7 53,7 315Hz 24,4 24,2 24,4 24,3

400Hz 51,8 52,5 51,7 51,8 52,5 51,7 52,0 52,0 400Hz 24,5 24,4 24,5 24,5

500Hz 51,0 53,1 51,9 51,0 53,1 51,9 52,1 52,1 500Hz 25,0 24,9 24,9 24,9

630Hz 50,8 51,5 52,1 50,8 51,5 52,1 51,5 51,5 630Hz 25,9 25,6 25,6 25,7

800Hz 50,7 52,2 51,7 50,7 52,2 51,7 51,6 51,6 800Hz 26,4 26,2 26,3 26,3

1kHz 50,7 52,9 51,6 50,7 52,9 51,6 51,8 51,8 1kHz 27,0 26,9 27,1 27,0

1,25kHz 49,9 50,9 51,1 49,9 50,9 51,1 50,7 50,7 1,25kHz 27,9 27,8 28,0 27,9

1,6kHz 48,7 50,3 51,2 48,7 50,3 51,2 50,2 50,2 1,6kHz 28,9 28,8 29,0 28,9

2kHz 46,6 49,0 46,8 46,6 49,0 46,8 47,6 47,6 2kHz 29,9 29,9 30,1 30,0

2,5kHz 46,0 48,7 45,6 46,0 48,7 45,6 47,0 47,0 2,5kHz 31,2 31,1 31,3 31,2

3,15kHz 46,4 50,3 44,0 46,4 50,3 44,0 47,7 47,7 3,15kHz 32,3 32,2 32,3 32,3

4kHz 42,8 47,1 42,4 42,8 47,1 42,4 44,6 44,6 4kHz 33,1 33,1 33,1 33,1

5kHz 41,9 46,8 42,0 41,9 46,8 42,0 44,2 44,2 5kHz 34,0 34,0 34,1 34,0

6,3kHz 42,0 46,7 42,1 42,0 46,7 42,1 44,2 44,2 6,3kHz 35,2 35,2 35,2 35,2

8kHz 42,9 45,6 42,8 42,9 45,6 42,8 43,9 43,9 8kHz 36,6 36,5 36,6 36,5

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 132

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 3. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 5 m.

Fecha Ensayo: 1-12-2011

Ensayo E2 - Pelusa, manto, película, arcilla, geotextil y malla

L1, emisión 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 corrección curva A

FUENTE NORTE L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 83,4 83,0 83,3 83,2 83,2 82,9 83,1 83,0 83,0 83,1 83,1 -19,1 64,3 63,9 64,2 64,1 64,1 63,8 64,0 63,9 63,9 64,0

125Hz 81,5 81,5 81,7 81,5 81,5 81,6 81,4 81,7 81,3 81,5 79,0 -16,1 65,4 65,4 65,6 65,4 65,4 65,5 65,3 65,6 65,2 65,4

160Hz 80,9 80,9 80,9 80,7 80,9 80,8 80,9 81,1 80,4 81,2 78,3 -13,4 67,5 67,5 67,5 67,3 67,5 67,4 67,5 67,7 67,0 67,8

200Hz 80,5 80,1 80,0 80,0 79,9 79,9 80,0 79,8 79,8 80,1 77,5 -10,9 69,6 69,2 69,1 69,1 69,0 69,0 69,1 68,9 68,9 69,2

250Hz 81,6 81,3 81,3 81,2 81,2 81,5 81,5 81,3 81,2 81,4 78,8 -8,6 73,0 72,7 72,7 72,6 72,6 72,9 72,9 72,7 72,6 72,8

315Hz 81,5 81,5 81,3 81,6 81,6 81,3 81,4 81,0 81,5 81,4 78,9 -6,6 74,9 74,9 74,7 75,0 75,0 74,7 74,8 74,4 74,9 74,8

400Hz 81,8 81,8 81,8 81,8 81,6 82,2 82,1 81,7 81,9 82,0 79,3 -4,8 77,0 77,0 77,0 77,0 76,8 77,4 77,3 76,9 77,1 77,2

500Hz 79,9 79,8 79,9 79,6 79,8 79,9 80,0 79,5 80,0 80,0 77,3 -3,2 76,7 76,6 76,7 76,4 76,6 76,7 76,8 76,3 76,8 76,8

630Hz 83,2 83,2 83,3 83,6 83,5 83,6 83,3 83,4 83,2 83,3 80,8 -1,9 81,3 81,3 81,4 81,7 81,6 81,7 81,4 81,5 81,3 81,4

800Hz 81,1 81,1 81,1 81,0 81,1 80,9 81,3 81,0 81,1 80,9 78,5 -0,8 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3 80,1 80,5 80,2 80,3 80,1

1kHz 83,1 83,2 83,1 83,2 83,2 83,2 83,3 83,3 83,2 83,2 80,7 0,0 83,1 83,2 83,1 83,2 83,2 83,2 83,3 83,3 83,2 83,2

1,25kHz 82,9 82,7 82,7 83,0 83,0 83,2 82,8 82,8 82,7 82,6 80,3 0,6 83,5 83,3 83,3 83,6 83,6 83,8 83,4 83,4 83,3 83,2

1,6kHz 79,1 79,1 79,2 79,2 79,2 79,2 79,3 79,0 79,1 79,1 76,6 1,0 80,1 80,1 80,2 80,2 80,2 80,2 80,3 80,0 80,1 80,1

2kHz 78,8 78,8 78,9 78,9 79,0 78,8 78,8 78,6 78,9 78,8 76,3 1,2 80,0 80,0 80,1 80,1 80,2 80,0 80,0 79,8 80,1 80,0

2,5kHz 81,3 81,3 81,4 81,2 81,4 81,3 81,4 81,3 81,5 81,3 78,8 1,3 82,6 82,6 82,7 82,5 82,7 82,6 82,7 82,6 82,8 82,6

3,15kHz 81,7 81,8 81,6 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,7 79,2 1,2 82,9 83,0 82,8 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 82,9

LAeq LAeq 91,5 91,5 91,5 91,6 91,6 91,6 91,6 91,5 91,6 91,5 91,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05

uL1 0,02 L1, emisión 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 corrección curva A

FUENTE NORTE L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100Hz 83,4 83,0 83,3 83,2 83,2 82,9 83,1 83,0 83,0 83,1 83,1 -19,1 64,3 63,9 64,2 64,1 64,1 63,8 64,0 63,9 63,9 64,0

125Hz 81,5 81,5 81,7 81,5 81,5 81,6 81,4 81,7 81,3 81,5 79,0 -16,1 65,4 65,4 65,6 65,4 65,4 65,5 65,3 65,6 65,2 65,4

160Hz 80,9 80,9 80,9 80,7 80,9 80,8 80,9 81,1 80,4 81,2 78,3 -13,4 67,5 67,5 67,5 67,3 67,5 67,4 67,5 67,7 67,0 67,8

200Hz 80,5 80,1 80,0 80,0 79,9 79,9 80,0 79,8 79,8 80,1 77,5 -10,9 69,6 69,2 69,1 69,1 69,0 69,0 69,1 68,9 68,9 69,2

250Hz 81,6 81,3 81,3 81,2 81,2 81,5 81,5 81,3 81,2 81,4 78,8 -8,6 73,0 72,7 72,7 72,6 72,6 72,9 72,9 72,7 72,6 72,8

315Hz 81,5 81,5 81,3 81,6 81,6 81,3 81,4 81,0 81,5 81,4 78,9 -6,6 74,9 74,9 74,7 75,0 75,0 74,7 74,8 74,4 74,9 74,8

400Hz 81,8 81,8 81,8 81,8 81,6 82,2 82,1 81,7 81,9 82,0 79,3 -4,8 77,0 77,0 77,0 77,0 76,8 77,4 77,3 76,9 77,1 77,2

500Hz 79,9 79,8 79,9 79,6 79,8 79,9 80,0 79,5 80,0 80,0 77,3 -3,2 76,7 76,6 76,7 76,4 76,6 76,7 76,8 76,3 76,8 76,8

630Hz 83,2 83,2 83,3 83,6 83,5 83,6 83,3 83,4 83,2 83,3 80,8 -1,9 81,3 81,3 81,4 81,7 81,6 81,7 81,4 81,5 81,3 81,4

800Hz 81,1 81,1 81,1 81,0 81,1 80,9 81,3 81,0 81,1 80,9 78,5 -0,8 80,3 80,3 80,3 80,2 80,3 80,1 80,5 80,2 80,3 80,1

1kHz 83,1 83,2 83,1 83,2 83,2 83,2 83,3 83,3 83,2 83,2 80,7 0,0 83,1 83,2 83,1 83,2 83,2 83,2 83,3 83,3 83,2 83,2

1,25kHz 82,9 82,7 82,7 83,0 83,0 83,2 82,8 82,8 82,7 82,6 80,3 0,6 83,5 83,3 83,3 83,6 83,6 83,8 83,4 83,4 83,3 83,2

1,6kHz 79,1 79,1 79,2 79,2 79,2 79,2 79,3 79,0 79,1 79,1 76,6 1,0 80,1 80,1 80,2 80,2 80,2 80,2 80,3 80,0 80,1 80,1

2kHz 78,8 78,8 78,9 78,9 79,0 78,8 78,8 78,6 78,9 78,8 76,3 1,2 80,0 80,0 80,1 80,1 80,2 80,0 80,0 79,8 80,1 80,0

2,5kHz 81,3 81,3 81,4 81,2 81,4 81,3 81,4 81,3 81,5 81,3 78,8 1,3 82,6 82,6 82,7 82,5 82,7 82,6 82,7 82,6 82,8 82,6

3,15kHz 81,7 81,8 81,6 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,7 79,2 1,2 82,9 83,0 82,8 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 82,9

LAeq LAeq 91,5 91,5 91,5 91,6 91,6 91,6 91,6 91,5 91,6 91,5 91,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05

uL1 0,02 h=1,25 h=1,95

258 259 260 261 262 253 254 255 256 257 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 50,2 47,0 48,7 48,6 39,9 61,9 57,0 61,8 55,2 44,9 48,0 58,9 -19,1 31,1 27,9 29,6 29,5 20,8 42,8 37,9 42,7 36,1 25,8

125Hz 38,3 37,5 41,2 39,9 45,9 43,7 41,9 45,4 44,9 46,8 41,7 44,9 -16,1 22,2 21,4 25,1 23,8 29,8 27,6 25,8 29,3 28,8 30,7

160Hz 47,8 46,7 47,1 46,3 44,5 35,6 34,8 38,7 34,0 38,5 46,6 36,7 -13,4 34,4 33,3 33,7 32,9 31,1 22,2 21,4 25,3 20,6 25,1

200Hz 40,8 40,6 44,7 39,2 46,0 38,7 43,1 43,6 40,5 42,6 43,1 42,1 -10,9 29,9 29,7 33,8 28,3 35,1 27,8 32,2 32,7 29,6 31,7

250Hz 35,3 34,7 36,4 34,7 38,2 38,6 35,6 39,1 36,2 37,3 36,1 37,6 -8,6 26,7 26,1 27,8 26,1 29,6 30,0 27,0 30,5 27,6 28,7

315Hz 41,9 43,0 42,9 42,8 41,2 41,4 40,8 41,9 42,1 42,8 42,4 41,8 -6,6 35,3 36,4 36,3 36,2 34,6 34,8 34,2 35,3 35,5 36,2

400Hz 39,0 38,8 37,6 37,5 37,6 39,3 36,6 39,3 38,3 36,3 38,2 38,1 -4,8 34,2 34,0 32,8 32,7 32,8 34,5 31,8 34,5 33,5 31,5

500Hz 40,5 38,8 40,5 39,0 39,2 39,2 41,1 41,0 38,3 41,3 39,6 40,3 -3,2 37,3 35,6 37,3 35,8 36,0 36,0 37,9 37,8 35,1 38,1

630Hz 41,6 40,8 40,8 40,6 38,9 41,0 43,1 39,2 41,2 42,2 40,6 41,5 -1,9 39,7 38,9 38,9 38,7 37,0 39,1 41,2 37,3 39,3 40,3

800Hz 35,9 36,5 37,6 37,5 36,8 36,7 38,0 37,5 35,9 35,9 36,9 36,9 -0,8 35,1 35,7 36,8 36,7 36,0 35,9 37,2 36,7 35,1 35,1

1kHz 35,3 37,2 36,6 36,1 35,0 36,3 36,8 36,7 36,2 36,2 36,1 36,4 0,0 35,3 37,2 36,6 36,1 35,0 36,3 36,8 36,7 36,2 36,2

1,25kHz 35,0 35,7 34,6 34,7 34,9 35,2 34,8 35,2 35,4 35,5 35,0 35,2 0,6 35,6 36,3 35,2 35,3 35,5 35,8 35,4 35,8 36,0 36,1

1,6kHz 33,0 33,8 34,4 33,7 33,5 33,8 33,7 33,9 33,8 33,7 33,7 33,8 1,0 34,0 34,8 35,4 34,7 34,5 34,8 34,7 34,9 34,8 34,7

2kHz 32,4 33,1 32,9 32,9 32,9 32,7 32,7 33,4 32,7 32,8 32,8 32,9 1,2 33,6 34,3 34,1 34,1 34,1 33,9 33,9 34,6 33,9 34,0

2,5kHz 32,0 32,5 32,5 32,3 32,3 32,0 32,1 32,3 32,0 32,1 32,3 32,1 1,3 33,3 33,8 33,8 33,6 33,6 33,3 33,4 33,6 33,3 33,4

3,15kHz 32,3 32,5 32,5 32,5 32,6 32,3 32,3 32,5 32,4 32,5 32,5 32,4 1,2 33,5 33,7 33,7 33,7 33,8 33,5 33,5 33,7 33,6 33,7

LAeq LAeq 46,6 46,6 46,9 46,4 46,1 47,9 47,4 46,5 46,8 <LAeq> 46,8

0,04 0,02 0,02 0,15 0,43 1,13 0,41 0,06 0,00 2,26

uL2 0,27 h=1,25 h=1,95

258 259 260 261 262 253 254 255 256 257 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 50,2 47,0 48,7 48,6 39,9 61,9 57,0 61,8 55,2 44,9 48,0 58,9 -19,1 31,1 27,9 29,6 29,5 20,8 42,8 37,9 42,7 36,1 25,8

125Hz 38,3 37,5 41,2 39,9 45,9 43,7 41,9 45,4 44,9 46,8 41,7 44,9 -16,1 22,2 21,4 25,1 23,8 29,8 27,6 25,8 29,3 28,8 30,7

160Hz 47,8 46,7 47,1 46,3 44,5 35,6 34,8 38,7 34,0 38,5 46,6 36,7 -13,4 34,4 33,3 33,7 32,9 31,1 22,2 21,4 25,3 20,6 25,1

200Hz 40,8 40,6 44,7 39,2 46,0 38,7 43,1 43,6 40,5 42,6 43,1 42,1 -10,9 29,9 29,7 33,8 28,3 35,1 27,8 32,2 32,7 29,6 31,7

250Hz 35,3 34,7 36,4 34,7 38,2 38,6 35,6 39,1 36,2 37,3 36,1 37,6 -8,6 26,7 26,1 27,8 26,1 29,6 30,0 27,0 30,5 27,6 28,7

315Hz 41,9 43,0 42,9 42,8 41,2 41,4 40,8 41,9 42,1 42,8 42,4 41,8 -6,6 35,3 36,4 36,3 36,2 34,6 34,8 34,2 35,3 35,5 36,2

400Hz 39,0 38,8 37,6 37,5 37,6 39,3 36,6 39,3 38,3 36,3 38,2 38,1 -4,8 34,2 34,0 32,8 32,7 32,8 34,5 31,8 34,5 33,5 31,5

500Hz 40,5 38,8 40,5 39,0 39,2 39,2 41,1 41,0 38,3 41,3 39,6 40,3 -3,2 37,3 35,6 37,3 35,8 36,0 36,0 37,9 37,8 35,1 38,1

630Hz 41,6 40,8 40,8 40,6 38,9 41,0 43,1 39,2 41,2 42,2 40,6 41,5 -1,9 39,7 38,9 38,9 38,7 37,0 39,1 41,2 37,3 39,3 40,3

800Hz 35,9 36,5 37,6 37,5 36,8 36,7 38,0 37,5 35,9 35,9 36,9 36,9 -0,8 35,1 35,7 36,8 36,7 36,0 35,9 37,2 36,7 35,1 35,1

1kHz 35,3 37,2 36,6 36,1 35,0 36,3 36,8 36,7 36,2 36,2 36,1 36,4 0,0 35,3 37,2 36,6 36,1 35,0 36,3 36,8 36,7 36,2 36,2

1,25kHz 35,0 35,7 34,6 34,7 34,9 35,2 34,8 35,2 35,4 35,5 35,0 35,2 0,6 35,6 36,3 35,2 35,3 35,5 35,8 35,4 35,8 36,0 36,1

1,6kHz 33,0 33,8 34,4 33,7 33,5 33,8 33,7 33,9 33,8 33,7 33,7 33,8 1,0 34,0 34,8 35,4 34,7 34,5 34,8 34,7 34,9 34,8 34,7

2kHz 32,4 33,1 32,9 32,9 32,9 32,7 32,7 33,4 32,7 32,8 32,8 32,9 1,2 33,6 34,3 34,1 34,1 34,1 33,9 33,9 34,6 33,9 34,0

2,5kHz 32,0 32,5 32,5 32,3 32,3 32,0 32,1 32,3 32,0 32,1 32,3 32,1 1,3 33,3 33,8 33,8 33,6 33,6 33,3 33,4 33,6 33,3 33,4

3,15kHz 32,3 32,5 32,5 32,5 32,6 32,3 32,3 32,5 32,4 32,5 32,5 32,4 1,2 33,5 33,7 33,7 33,7 33,8 33,5 33,5 33,7 33,6 33,7

LAeq LAeq 46,6 46,6 46,9 46,4 46,1 47,9 47,4 46,5 46,8 <LAeq> 46,8

0,04 0,02 0,02 0,15 0,43 1,13 0,41 0,06 0,00 2,26

uL2 0,27

Page 133: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 133

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,07 0,049 11,2 0,55 0,31

125 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 0,047 5,6 0,26 0,07

160 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,5 0,03 0,00

200 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,028 3,5 0,10 0,01

250 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,035 4,2 0,15 0,02

315 1,1 0,7 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,01 0,05 0,02 0,01 0,00 0,01 0,10 0,057 4,6 0,26 0,07

400 1,2 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,032 4,0 0,12 0,02

500 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,026 3,8 0,10 0,01

630 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,027 3,9 0,11 0,01

800 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 4,0 0,05 0,00

1000 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,020 4,2 0,08 0,01

1250 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,015 4,5 0,07 0,00

1600 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,018 4,8 0,08 0,01

2000 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,017 5,0 0,08 0,01

2500 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,016 5,3 0,09 0,01

3150 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 5,6 0,08 0,01

T30 promedio 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 4,6 0,04 0,00

5,3 0,74 u(Tr)

ruido fondo ext f ruido fondo interior

276 277 278 263 264 265

Lb, exterior inicioLb, exterior inicioLb ext 1 2 3 1 2 3 inicio final Lb int 1 2 3 3p

63Hz 63,6 64,8 65,1 63,6 64,8 65,1 64,5 64,5 63Hz 43,4 49,0 44,6 46,4

80Hz 60,7 61,0 65,1 60,7 61,0 65,1 62,8 62,8 80Hz 42,7 48,2 45,8 46,1

100Hz 63,2 63,5 61,3 63,2 63,5 61,3 62,8 62,8 100Hz 37,6 40,9 37,2 38,9

125Hz 59,8 61,9 60,5 59,8 61,9 60,5 60,8 60,8 125Hz 30,2 27,7 32,8 30,7

160Hz 57,6 60,3 59,6 57,6 60,3 59,6 59,3 59,3 160Hz 26,3 25,3 29,6 27,5

200Hz 57,3 58,2 56,3 57,3 58,2 56,3 57,3 57,3 200Hz 25,0 24,1 27,3 25,7

250Hz 56,5 57,8 55,6 56,5 57,8 55,6 56,7 56,7 250Hz 24,5 25,6 28,3 26,5

315Hz 53,2 56,1 52,5 53,2 56,1 52,5 54,3 54,3 315Hz 24,3 24,3 27,1 25,4

400Hz 52,3 54,6 51,3 52,3 54,6 51,3 53,0 53,0 400Hz 24,3 24,1 25,3 24,6

500Hz 51,5 53,7 50,2 51,5 53,7 50,2 52,0 52,0 500Hz 24,8 24,8 25,1 24,9

630Hz 51,5 52,2 50,5 51,5 52,2 50,5 51,5 51,5 630Hz 25,5 25,4 25,6 25,5

800Hz 50,9 52,1 50,5 50,9 52,1 50,5 51,2 51,2 800Hz 26,2 26,2 26,2 26,2

1kHz 49,9 51,6 49,7 49,9 51,6 49,7 50,5 50,5 1kHz 27,0 27,0 27,1 27,0

1,25kHz 49,4 51,1 49,7 49,4 51,1 49,7 50,1 50,1 1,25kHz 27,8 27,9 27,8 27,8

1,6kHz 48,2 49,5 47,3 48,2 49,5 47,3 48,4 48,4 1,6kHz 28,8 28,9 28,8 28,8

2kHz 46,3 48,0 45,6 46,3 48,0 45,6 46,8 46,8 2kHz 29,9 29,9 29,9 29,9

2,5kHz 45,5 47,2 44,1 45,5 47,2 44,1 45,8 45,8 2,5kHz 31,2 31,1 31,1 31,1

3,15kHz 44,1 45,8 43,4 44,1 45,8 43,4 44,6 44,6 3,15kHz 32,3 32,3 32,3 32,3

4kHz 41,9 43,1 42,0 41,9 43,1 42,0 42,4 42,4 4kHz 33,1 33,1 33,1 33,1

5kHz 41,2 42,4 41,2 41,2 42,4 41,2 41,7 41,7 5kHz 34,1 34,1 34,1 34,1

6,3kHz 41,6 42,1 41,7 41,6 42,1 41,7 41,8 41,8 6,3kHz 35,3 35,3 35,3 35,3

8kHz 42,4 42,6 42,3 42,4 42,6 42,3 42,4 42,4 8kHz 36,6 36,6 36,6 36,6

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 134

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo Techo 3. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 5 m.

Fecha Ensayo: 1-12-2011

Ensayo E3.1 - Sustrato Fibra de coco 100% 20 cm

01-Dic-11 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 corrección metodo 1curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE NORTE 100Hz 72,5 72,2 72,3 71,5 71,4 71,5 71,5 71,4 71,3 71,5 71,7 -19,1 53,4 53,1 53,2 52,4 52,3 52,4 52,4 52,3 52,2 52,4

125Hz 70,6 70,8 70,6 71,1 71,0 71,0 71,1 70,8 70,9 70,5 68,3 -16,1 54,5 54,7 54,5 55,0 54,9 54,9 55,0 54,7 54,8 54,4

160Hz 60,9 60,8 61,9 60,1 58,1 58,4 59,5 58,1 58,0 59,2 57,1 -13,4 47,5 47,4 48,5 46,7 44,7 45,0 46,1 44,7 44,6 45,8

200Hz 61,1 58,9 59,7 58,7 59,1 58,2 58,4 58,6 58,1 59,8 56,6 -10,9 50,2 48,0 48,8 47,8 48,2 47,3 47,5 47,7 47,2 48,9

250Hz 67,0 67,0 67,2 66,7 67,1 66,5 67,3 66,7 66,8 67,2 64,4 -8,6 58,4 58,4 58,6 58,1 58,5 57,9 58,7 58,1 58,2 58,6

315Hz 68,0 67,7 67,7 68,0 68,0 68,0 67,9 67,9 67,6 67,6 65,3 -6,6 61,4 61,1 61,1 61,4 61,4 61,4 61,3 61,3 61,0 61,0

400Hz 72,2 71,9 71,8 72,1 71,8 72,0 71,9 71,8 71,8 71,8 69,4 -4,8 67,4 67,1 67,0 67,3 67,0 67,2 67,1 67,0 67,0 67,0

500Hz 74,7 74,6 74,7 74,7 74,6 74,7 74,7 74,6 74,7 74,7 72,1 -3,2 71,5 71,4 71,5 71,5 71,4 71,5 71,5 71,4 71,5 71,5

630Hz 79,5 79,5 79,3 79,5 79,5 79,4 79,6 79,5 79,4 79,7 76,9 -1,9 77,6 77,6 77,4 77,6 77,6 77,5 77,7 77,6 77,5 77,8

800Hz 79,9 79,8 79,9 79,7 79,8 79,9 79,7 79,9 79,6 79,9 77,2 -0,8 79,1 79,0 79,1 78,9 79,0 79,1 78,9 79,1 78,8 79,1

1kHz 79,4 79,5 79,7 79,4 79,4 79,6 79,5 79,4 79,4 79,2 76,9 0,0 79,4 79,5 79,7 79,4 79,4 79,6 79,5 79,4 79,4 79,2

1,25kHz 79,8 79,8 79,7 79,7 79,7 79,9 79,8 79,8 79,8 79,8 77,2 0,6 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,5 80,4 80,4 80,4 80,4

1,6kHz 78,4 78,5 78,7 78,5 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 75,9 1,0 79,4 79,5 79,7 79,5 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

2kHz 74,9 74,9 75,0 75,0 74,8 74,9 74,7 74,9 74,7 74,8 72,3 1,2 76,1 76,1 76,2 76,2 76,0 76,1 75,9 76,1 75,9 76,0

2,5kHz 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,4 77,2 77,3 77,3 77,3 74,7 1,3 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,7 78,5 78,6 78,6 78,6

3,15kHz 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,6 77,8 77,8 77,8 77,9 75,2 1,2 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,8 79,0 79,0 79,0 79,1

LAeq LAeq 88,0 88,0 88,1 88,0 88,0 88,1 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

uL1 0,02 01-Dic-11 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 corrección metodo 1curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE NORTE 100Hz 72,5 72,2 72,3 71,5 71,4 71,5 71,5 71,4 71,3 71,5 71,7 -19,1 53,4 53,1 53,2 52,4 52,3 52,4 52,4 52,3 52,2 52,4

125Hz 70,6 70,8 70,6 71,1 71,0 71,0 71,1 70,8 70,9 70,5 68,3 -16,1 54,5 54,7 54,5 55,0 54,9 54,9 55,0 54,7 54,8 54,4

160Hz 60,9 60,8 61,9 60,1 58,1 58,4 59,5 58,1 58,0 59,2 57,1 -13,4 47,5 47,4 48,5 46,7 44,7 45,0 46,1 44,7 44,6 45,8

200Hz 61,1 58,9 59,7 58,7 59,1 58,2 58,4 58,6 58,1 59,8 56,6 -10,9 50,2 48,0 48,8 47,8 48,2 47,3 47,5 47,7 47,2 48,9

250Hz 67,0 67,0 67,2 66,7 67,1 66,5 67,3 66,7 66,8 67,2 64,4 -8,6 58,4 58,4 58,6 58,1 58,5 57,9 58,7 58,1 58,2 58,6

315Hz 68,0 67,7 67,7 68,0 68,0 68,0 67,9 67,9 67,6 67,6 65,3 -6,6 61,4 61,1 61,1 61,4 61,4 61,4 61,3 61,3 61,0 61,0

400Hz 72,2 71,9 71,8 72,1 71,8 72,0 71,9 71,8 71,8 71,8 69,4 -4,8 67,4 67,1 67,0 67,3 67,0 67,2 67,1 67,0 67,0 67,0

500Hz 74,7 74,6 74,7 74,7 74,6 74,7 74,7 74,6 74,7 74,7 72,1 -3,2 71,5 71,4 71,5 71,5 71,4 71,5 71,5 71,4 71,5 71,5

630Hz 79,5 79,5 79,3 79,5 79,5 79,4 79,6 79,5 79,4 79,7 76,9 -1,9 77,6 77,6 77,4 77,6 77,6 77,5 77,7 77,6 77,5 77,8

800Hz 79,9 79,8 79,9 79,7 79,8 79,9 79,7 79,9 79,6 79,9 77,2 -0,8 79,1 79,0 79,1 78,9 79,0 79,1 78,9 79,1 78,8 79,1

1kHz 79,4 79,5 79,7 79,4 79,4 79,6 79,5 79,4 79,4 79,2 76,9 0,0 79,4 79,5 79,7 79,4 79,4 79,6 79,5 79,4 79,4 79,2

1,25kHz 79,8 79,8 79,7 79,7 79,7 79,9 79,8 79,8 79,8 79,8 77,2 0,6 80,4 80,4 80,3 80,3 80,3 80,5 80,4 80,4 80,4 80,4

1,6kHz 78,4 78,5 78,7 78,5 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 75,9 1,0 79,4 79,5 79,7 79,5 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

2kHz 74,9 74,9 75,0 75,0 74,8 74,9 74,7 74,9 74,7 74,8 72,3 1,2 76,1 76,1 76,2 76,2 76,0 76,1 75,9 76,1 75,9 76,0

2,5kHz 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,4 77,2 77,3 77,3 77,3 74,7 1,3 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,7 78,5 78,6 78,6 78,6

3,15kHz 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,6 77,8 77,8 77,8 77,9 75,2 1,2 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,8 79,0 79,0 79,0 79,1

LAeq LAeq 88,0 88,0 88,1 88,0 88,0 88,1 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

uL1 0,02

h=1,25 h=1,95

211 212 213 214 215 206 207 208 209 210 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 42,5 45,0 54,9 44,0 43,1 48,7 52,4 50,1 48,9 44,3 49,1 49,6 -19,1 23,4 25,9 35,8 24,9 24,0 29,6 33,3 31,0 29,8 25,2

125Hz 33,7 42,6 43,6 41,8 43,2 47,1 45,7 45,5 47,4 43,4 42,0 46,0 -16,1 17,6 26,5 27,5 25,7 27,1 31,0 29,6 29,4 31,3 27,3

160Hz 32,9 29,0 31,8 28,1 34,0 24,5 25,2 24,2 24,4 27,9 31,7 25,5 -13,4 19,5 15,6 18,4 14,7 20,6 11,1 11,8 10,8 11,0 14,5

200Hz 23,8 23,8 28,5 24,6 27,6 24,6 27,3 28,7 24,2 26,2 26,2 26,5 -10,9 12,9 12,9 17,6 13,7 16,7 13,7 16,4 17,8 13,3 15,3

250Hz 25,2 25,1 27,7 26,0 27,6 29,0 27,8 28,2 26,3 28,1 26,5 27,9 -8,6 16,6 16,5 19,1 17,4 19,0 20,4 19,2 19,6 17,7 19,5

315Hz 31,7 30,0 31,1 32,9 30,4 31,0 30,7 30,1 29,9 31,7 31,4 30,7 -6,6 25,1 23,4 24,5 26,3 23,8 24,4 24,1 23,5 23,3 25,1

400Hz 31,3 30,6 30,6 31,1 30,1 31,0 30,4 30,8 30,3 31,4 30,8 30,8 -4,8 26,5 25,8 25,8 26,3 25,3 26,2 25,6 26,0 25,5 26,6

500Hz 31,3 31,8 31,8 32,5 31,5 32,5 30,6 32,1 33,1 31,3 31,8 32,0 -3,2 28,1 28,6 28,6 29,3 28,3 29,3 27,4 28,9 29,9 28,1

630Hz 38,5 38,5 37,1 38,9 38,8 41,7 40,1 37,5 38,5 40,0 38,4 39,8 -1,9 36,6 36,6 35,2 37,0 36,9 39,8 38,2 35,6 36,6 38,1

800Hz 35,2 35,9 36,3 36,9 35,7 36,6 36,5 35,8 34,9 36,1 36,0 36,0 -0,8 34,4 35,1 35,5 36,1 34,9 35,8 35,7 35,0 34,1 35,3

1kHz 35,2 35,0 35,7 35,7 36,3 35,6 35,5 34,7 35,2 36,3 35,6 35,5 0,0 35,2 35,0 35,7 35,7 36,3 35,6 35,5 34,7 35,2 36,3

1,25kHz 34,6 35,0 34,6 34,1 34,8 34,9 34,3 34,9 34,4 34,5 34,6 34,6 0,6 35,2 35,6 35,2 34,7 35,4 35,5 34,9 35,5 35,0 35,1

1,6kHz 32,7 33,1 33,8 32,5 33,0 33,5 33,4 33,6 33,4 33,8 33,1 33,5 1,0 33,7 34,1 34,8 33,5 34,0 34,5 34,4 34,6 34,4 34,8

2kHz 31,6 32,0 32,3 31,6 31,5 32,0 32,1 31,8 31,8 31,7 31,8 31,9 1,2 32,8 33,2 33,5 32,8 32,7 33,2 33,3 33,0 33,0 32,9

2,5kHz 31,7 31,7 31,8 31,9 31,8 31,6 31,9 31,9 32,3 31,8 31,8 31,9 1,3 33,0 33,0 33,1 33,2 33,1 32,9 33,2 33,2 33,6 33,1

3,15kHz 32,4 32,3 32,3 32,3 32,4 32,2 32,3 32,4 32,8 32,3 32,4 32,4 1,2 33,6 33,5 33,5 33,5 33,6 33,4 33,5 33,6 34,0 33,5

LAeq LAeq 43,9 44,1 44,7 44,3 44,2 45,2 44,9 44,2 44,3 44,6 <LAeq> 44,4

0,29 0,08 0,08 0,02 0,02 0,68 0,22 0,05 0,01 0,06 1,51

uL2 0,16 h=1,25 h=1,95

211 212 213 214 215 206 207 208 209 210 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 42,5 45,0 54,9 44,0 43,1 48,7 52,4 50,1 48,9 44,3 49,1 49,6 -19,1 23,4 25,9 35,8 24,9 24,0 29,6 33,3 31,0 29,8 25,2

125Hz 33,7 42,6 43,6 41,8 43,2 47,1 45,7 45,5 47,4 43,4 42,0 46,0 -16,1 17,6 26,5 27,5 25,7 27,1 31,0 29,6 29,4 31,3 27,3

160Hz 32,9 29,0 31,8 28,1 34,0 24,5 25,2 24,2 24,4 27,9 31,7 25,5 -13,4 19,5 15,6 18,4 14,7 20,6 11,1 11,8 10,8 11,0 14,5

200Hz 23,8 23,8 28,5 24,6 27,6 24,6 27,3 28,7 24,2 26,2 26,2 26,5 -10,9 12,9 12,9 17,6 13,7 16,7 13,7 16,4 17,8 13,3 15,3

250Hz 25,2 25,1 27,7 26,0 27,6 29,0 27,8 28,2 26,3 28,1 26,5 27,9 -8,6 16,6 16,5 19,1 17,4 19,0 20,4 19,2 19,6 17,7 19,5

315Hz 31,7 30,0 31,1 32,9 30,4 31,0 30,7 30,1 29,9 31,7 31,4 30,7 -6,6 25,1 23,4 24,5 26,3 23,8 24,4 24,1 23,5 23,3 25,1

400Hz 31,3 30,6 30,6 31,1 30,1 31,0 30,4 30,8 30,3 31,4 30,8 30,8 -4,8 26,5 25,8 25,8 26,3 25,3 26,2 25,6 26,0 25,5 26,6

500Hz 31,3 31,8 31,8 32,5 31,5 32,5 30,6 32,1 33,1 31,3 31,8 32,0 -3,2 28,1 28,6 28,6 29,3 28,3 29,3 27,4 28,9 29,9 28,1

630Hz 38,5 38,5 37,1 38,9 38,8 41,7 40,1 37,5 38,5 40,0 38,4 39,8 -1,9 36,6 36,6 35,2 37,0 36,9 39,8 38,2 35,6 36,6 38,1

800Hz 35,2 35,9 36,3 36,9 35,7 36,6 36,5 35,8 34,9 36,1 36,0 36,0 -0,8 34,4 35,1 35,5 36,1 34,9 35,8 35,7 35,0 34,1 35,3

1kHz 35,2 35,0 35,7 35,7 36,3 35,6 35,5 34,7 35,2 36,3 35,6 35,5 0,0 35,2 35,0 35,7 35,7 36,3 35,6 35,5 34,7 35,2 36,3

1,25kHz 34,6 35,0 34,6 34,1 34,8 34,9 34,3 34,9 34,4 34,5 34,6 34,6 0,6 35,2 35,6 35,2 34,7 35,4 35,5 34,9 35,5 35,0 35,1

1,6kHz 32,7 33,1 33,8 32,5 33,0 33,5 33,4 33,6 33,4 33,8 33,1 33,5 1,0 33,7 34,1 34,8 33,5 34,0 34,5 34,4 34,6 34,4 34,8

2kHz 31,6 32,0 32,3 31,6 31,5 32,0 32,1 31,8 31,8 31,7 31,8 31,9 1,2 32,8 33,2 33,5 32,8 32,7 33,2 33,3 33,0 33,0 32,9

2,5kHz 31,7 31,7 31,8 31,9 31,8 31,6 31,9 31,9 32,3 31,8 31,8 31,9 1,3 33,0 33,0 33,1 33,2 33,1 32,9 33,2 33,2 33,6 33,1

3,15kHz 32,4 32,3 32,3 32,3 32,4 32,2 32,3 32,4 32,8 32,3 32,4 32,4 1,2 33,6 33,5 33,5 33,5 33,6 33,4 33,5 33,6 34,0 33,5

LAeq LAeq 43,9 44,1 44,7 44,3 44,2 45,2 44,9 44,2 44,3 44,6 <LAeq> 44,4

0,29 0,08 0,08 0,02 0,02 0,68 0,22 0,05 0,01 0,06 1,51

uL2 0,16

Page 135: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 135

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,018 12,6 0,23 0,05

125 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,019 4,8 0,09 0,01

160 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 5,3 0,07 0,01

200 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,019 3,1 0,06 0,00

250 1,0 1,2 1,2 1,4 1,1 1,0 1,2 0,02 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 0,08 0,052 3,8 0,20 0,04

315 1,0 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,05 0,040 4,1 0,17 0,03

400 1,2 1,1 1,1 1,4 1,0 1,2 1,2 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,08 0,051 3,7 0,19 0,04

500 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,030 3,7 0,11 0,01

630 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,029 3,6 0,10 0,01

800 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,025 3,7 0,09 0,01

1000 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 4,0 0,05 0,00

1250 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012 4,4 0,05 0,00

1600 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,019 4,7 0,09 0,01

2000 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 4,9 0,04 0,00

2500 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 5,1 0,03 0,00

3150 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,5 0,05 0,00

T30 promedio 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 4,4 0,04 0,00

5,1 0,47 u(Tr)

ruido fondo ext f ruido fondo interior

179 180 181 192 193 194

Lb, exterior inicioLb ext 1 2 3 1 2 3 inicio final Lb int 1 2 3 3p

63Hz 66,9 67,5 66,6 66,9 67,5 66,6 67,0 67,0 63Hz 49,4 53,0 49,9 51,1

80Hz 64,7 64,0 63,3 64,7 64,0 63,3 64,1 64,1 80Hz 42,5 49,4 44,6 46,5

100Hz 69,4 69,7 69,6 69,4 69,7 69,6 69,6 69,6 100Hz 36,7 40,8 37,0 38,6

125Hz 69,4 69,8 69,5 69,4 69,8 69,5 69,6 69,6 125Hz 35,1 36,3 38,3 36,8

160Hz 59,2 59,2 61,2 59,2 59,2 61,2 60,0 60,0 160Hz 28,4 29,3 29,8 29,2

200Hz 57,4 56,1 58,5 57,4 56,1 58,5 57,5 57,5 200Hz 26,9 28,4 27,8 27,8

250Hz 57,6 57,1 57,8 57,6 57,1 57,8 57,5 57,5 250Hz 26,3 27,4 27,4 27,1

315Hz 54,9 54,3 54,1 54,9 54,3 54,1 54,5 54,5 315Hz 27,2 27,0 26,8 27,0

400Hz 52,5 52,5 53,2 52,5 52,5 53,2 52,8 52,8 400Hz 26,8 27,2 27,1 27,0

500Hz 53,0 52,7 55,2 53,0 52,7 55,2 53,8 53,8 500Hz 27,6 27,7 27,7 27,7

630Hz 52,4 51,5 53,2 52,4 51,5 53,2 52,4 52,4 630Hz 28,5 28,6 28,5 28,5

800Hz 52,3 51,1 54,8 52,3 51,1 54,8 53,0 53,0 800Hz 29,4 29,4 29,4 29,4

1kHz 51,2 50,4 53,3 51,2 50,4 53,3 51,8 51,8 1kHz 30,2 30,3 30,3 30,3

1,25kHz 50,0 49,8 53,4 50,0 49,8 53,4 51,4 51,4 1,25kHz 31,2 31,3 31,3 31,2

1,6kHz 48,9 48,4 50,9 48,9 48,4 50,9 49,5 49,5 1,6kHz 32,2 32,2 32,2 32,2

2kHz 46,9 46,7 51,1 46,9 46,7 51,1 48,7 48,7 2kHz 33,2 33,2 33,2 33,2

2,5kHz 45,8 45,3 48,8 45,8 45,3 48,8 46,9 46,9 2,5kHz 34,1 34,2 34,2 34,2

3,15kHz 44,5 48,4 46,9 44,5 48,4 46,9 46,9 46,9 3,15kHz 35,2 35,3 35,2 35,2

4kHz 41,3 43,1 44,2 41,3 43,1 44,2 43,0 43,0 4kHz 36,2 36,3 36,3 36,3

5kHz 39,7 40,0 41,7 39,7 40,0 41,7 40,5 40,5 5kHz 37,2 37,3 37,3 37,3

6,3kHz 38,8 38,5 40,1 38,8 38,5 40,1 39,2 39,2 6,3kHz 38,2 38,4 38,4 38,3

8kHz 37,8 37,9 38,8 37,8 37,9 38,8 38,2 38,2 8kHz 39,5 39,6 39,6 39,6

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 136

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo Techo 3. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 5 m.

Fecha Ensayo: 3-12-2011

Ensayo 3.2 - Sustrato Fibra de coco 33 % 20 cm

ENSAYO 5,1 28-Nov-11 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 corrección metodo 1curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18

100Hz 82,1 82,1 81,7 82,1 82,4 82,8 81,8 82,6 81,9 81,7 82,1 -19,1 63,0 63,0 62,6 63,0 63,3 63,7 62,7 63,5 62,8 62,6

125Hz 82,5 82,3 82,3 82,5 82,2 82,7 82,3 82,3 82,2 82,3 79,8 -16,1 66,4 66,2 66,2 66,4 66,1 66,6 66,2 66,2 66,1 66,2

160Hz 81,7 81,9 81,6 81,2 81,7 81,9 81,6 81,9 82,0 81,9 79,2 -13,4 68,3 68,5 68,2 67,8 68,3 68,5 68,2 68,5 68,6 68,5

200Hz 80,4 80,7 80,6 80,3 80,1 80,4 80,4 80,2 80,5 80,3 77,9 -10,9 69,5 69,8 69,7 69,4 69,2 69,5 69,5 69,3 69,6 69,4

250Hz 81,4 81,4 81,5 81,6 81,4 80,9 81,4 81,3 81,4 81,1 78,8 -8,6 72,8 72,8 72,9 73,0 72,8 72,3 72,8 72,7 72,8 72,5

315Hz 80,4 80,5 80,6 80,1 80,4 80,3 80,3 80,5 80,3 80,7 77,8 -6,6 73,8 73,9 74,0 73,5 73,8 73,7 73,7 73,9 73,7 74,1

400Hz 82,5 82,7 82,6 82,4 82,4 82,9 82,7 82,6 82,7 82,1 80,0 -4,8 77,7 77,9 77,8 77,6 77,6 78,1 77,9 77,8 77,9 77,3

500Hz 82,7 82,6 82,6 82,4 82,3 82,3 82,6 82,3 82,4 82,2 79,9 -3,2 79,5 79,4 79,4 79,2 79,1 79,1 79,4 79,1 79,2 79,0

630Hz 81,5 81,8 82,3 81,1 81,5 81,5 81,1 81,6 81,6 81,4 79,0 -1,9 79,6 79,9 80,4 79,2 79,6 79,6 79,2 79,7 79,7 79,5

800Hz 81,5 81,5 81,3 81,4 81,7 81,6 81,8 81,5 81,3 81,4 78,9 -0,8 80,7 80,7 80,5 80,6 80,9 80,8 81,0 80,7 80,5 80,6

1kHz 81,9 81,9 81,9 81,7 81,9 81,9 81,9 81,9 81,8 81,8 79,3 0,0 81,9 81,9 81,9 81,7 81,9 81,9 81,9 81,9 81,8 81,8

1,25kHz 80,7 80,8 80,9 80,7 80,6 80,5 80,6 80,9 80,8 80,6 78,2 0,6 81,3 81,4 81,5 81,3 81,2 81,1 81,2 81,5 81,4 81,2

1,6kHz 82,3 82,2 81,9 82,0 82,3 82,0 82,2 82,2 82,1 82,0 79,6 1,0 83,3 83,2 82,9 83,0 83,3 83,0 83,2 83,2 83,1 83,0

2kHz 82,8 82,9 83,0 82,9 83,1 83,1 83,1 82,9 82,9 82,9 80,4 1,2 84,0 84,1 84,2 84,1 84,3 84,3 84,3 84,1 84,1 84,1

2,5kHz 81,2 81,1 81,2 81,1 81,3 81,4 81,2 81,3 81,2 81,3 78,7 1,3 82,5 82,4 82,5 82,4 82,6 82,7 82,5 82,6 82,5 82,6

3,15kHz 82,5 82,5 82,5 82,5 82,4 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 79,9 1,2 83,7 83,7 83,7 83,7 83,6 83,8 83,7 83,7 83,7 83,7

LAeq LAeq 92,0 92,0 92,0 91,9 92,0 92,1 92,0 92,0 92,0 91,9 92,0

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

uL1 0,02 ENSAYO 5,1 28-Nov-11 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 corrección metodo 1curva A

L1, emisión L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18

100Hz 82,1 82,1 81,7 82,1 82,4 82,8 81,8 82,6 81,9 81,7 82,1 -19,1 63,0 63,0 62,6 63,0 63,3 63,7 62,7 63,5 62,8 62,6

125Hz 82,5 82,3 82,3 82,5 82,2 82,7 82,3 82,3 82,2 82,3 79,8 -16,1 66,4 66,2 66,2 66,4 66,1 66,6 66,2 66,2 66,1 66,2

160Hz 81,7 81,9 81,6 81,2 81,7 81,9 81,6 81,9 82,0 81,9 79,2 -13,4 68,3 68,5 68,2 67,8 68,3 68,5 68,2 68,5 68,6 68,5

200Hz 80,4 80,7 80,6 80,3 80,1 80,4 80,4 80,2 80,5 80,3 77,9 -10,9 69,5 69,8 69,7 69,4 69,2 69,5 69,5 69,3 69,6 69,4

250Hz 81,4 81,4 81,5 81,6 81,4 80,9 81,4 81,3 81,4 81,1 78,8 -8,6 72,8 72,8 72,9 73,0 72,8 72,3 72,8 72,7 72,8 72,5

315Hz 80,4 80,5 80,6 80,1 80,4 80,3 80,3 80,5 80,3 80,7 77,8 -6,6 73,8 73,9 74,0 73,5 73,8 73,7 73,7 73,9 73,7 74,1

400Hz 82,5 82,7 82,6 82,4 82,4 82,9 82,7 82,6 82,7 82,1 80,0 -4,8 77,7 77,9 77,8 77,6 77,6 78,1 77,9 77,8 77,9 77,3

500Hz 82,7 82,6 82,6 82,4 82,3 82,3 82,6 82,3 82,4 82,2 79,9 -3,2 79,5 79,4 79,4 79,2 79,1 79,1 79,4 79,1 79,2 79,0

630Hz 81,5 81,8 82,3 81,1 81,5 81,5 81,1 81,6 81,6 81,4 79,0 -1,9 79,6 79,9 80,4 79,2 79,6 79,6 79,2 79,7 79,7 79,5

800Hz 81,5 81,5 81,3 81,4 81,7 81,6 81,8 81,5 81,3 81,4 78,9 -0,8 80,7 80,7 80,5 80,6 80,9 80,8 81,0 80,7 80,5 80,6

1kHz 81,9 81,9 81,9 81,7 81,9 81,9 81,9 81,9 81,8 81,8 79,3 0,0 81,9 81,9 81,9 81,7 81,9 81,9 81,9 81,9 81,8 81,8

1,25kHz 80,7 80,8 80,9 80,7 80,6 80,5 80,6 80,9 80,8 80,6 78,2 0,6 81,3 81,4 81,5 81,3 81,2 81,1 81,2 81,5 81,4 81,2

1,6kHz 82,3 82,2 81,9 82,0 82,3 82,0 82,2 82,2 82,1 82,0 79,6 1,0 83,3 83,2 82,9 83,0 83,3 83,0 83,2 83,2 83,1 83,0

2kHz 82,8 82,9 83,0 82,9 83,1 83,1 83,1 82,9 82,9 82,9 80,4 1,2 84,0 84,1 84,2 84,1 84,3 84,3 84,3 84,1 84,1 84,1

2,5kHz 81,2 81,1 81,2 81,1 81,3 81,4 81,2 81,3 81,2 81,3 78,7 1,3 82,5 82,4 82,5 82,4 82,6 82,7 82,5 82,6 82,5 82,6

3,15kHz 82,5 82,5 82,5 82,5 82,4 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 79,9 1,2 83,7 83,7 83,7 83,7 83,6 83,8 83,7 83,7 83,7 83,7

LAeq LAeq 92,0 92,0 92,0 91,9 92,0 92,1 92,0 92,0 92,0 91,9 92,0

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

uL1 0,02 h=1,25 h=1,95

103 105 106 107 108 096 097 098 099 100 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 50,4 50,6 51,4 53,1 44,1 60,9 56,7 60,4 53,5 48,3 50,7 57,9 -19,1 31,3 31,5 32,3 34,0 25,0 41,8 37,6 41,3 34,4 29,2

125Hz 41,8 46,0 45,6 45,3 47,3 49,8 51,2 50,4 50,5 47,6 45,5 50,1 -16,1 25,7 29,9 29,5 29,2 31,2 33,7 35,1 34,3 34,4 31,5

160Hz 49,0 45,2 48,4 46,1 46,8 39,7 38,9 39,0 35,9 37,6 47,3 38,4 -13,4 35,6 31,8 35,0 32,7 33,4 26,3 25,5 25,6 22,5 24,2

200Hz 39,8 39,9 41,9 39,1 47,0 38,3 35,5 45,6 40,2 44,4 42,7 42,3 -10,9 28,9 29,0 31,0 28,2 36,1 27,4 24,6 34,7 29,3 33,5

250Hz 32,8 33,8 36,4 33,2 40,8 34,6 36,7 38,3 35,2 36,0 36,6 36,4 -8,6 24,2 25,2 27,8 24,6 32,2 26,0 28,1 29,7 26,6 27,4

315Hz 41,0 41,5 43,4 42,8 45,7 40,5 42,7 41,8 40,6 43,6 43,2 42,0 -6,6 34,4 34,9 36,8 36,2 39,1 33,9 36,1 35,2 34,0 37,0

400Hz 38,0 37,8 38,4 37,7 36,5 39,7 38,8 40,3 38,6 37,8 37,7 39,1 -4,8 33,2 33,0 33,6 32,9 31,7 34,9 34,0 35,5 33,8 33,0

500Hz 39,0 39,2 38,6 40,9 38,8 41,5 40,0 38,0 40,9 40,6 39,4 40,3 -3,2 35,8 36,0 35,4 37,7 35,6 38,3 36,8 34,8 37,7 37,4

630Hz 40,5 42,0 42,1 40,7 43,5 41,2 40,7 42,2 39,3 41,3 41,9 41,0 -1,9 38,6 40,1 40,2 38,8 41,6 39,3 38,8 40,3 37,4 39,4

800Hz 35,8 37,1 37,1 37,8 36,2 38,0 35,5 38,2 35,9 37,2 36,9 37,1 -0,8 35,0 36,3 36,3 37,0 35,4 37,2 34,7 37,4 35,1 36,4

1kHz 36,7 35,6 38,3 37,0 36,5 36,8 36,4 36,9 36,3 37,5 36,9 36,8 0,0 36,7 35,6 38,3 37,0 36,5 36,8 36,4 36,9 36,3 37,5

1,25kHz 34,6 35,0 35,3 34,7 34,4 34,2 34,9 34,5 34,8 34,3 34,8 34,6 0,6 35,2 35,6 35,9 35,3 35,0 34,8 35,5 35,1 35,4 34,9

1,6kHz 33,7 33,5 34,4 33,6 33,2 34,2 33,1 33,6 33,7 33,2 33,7 33,6 1,0 34,7 34,5 35,4 34,6 34,2 35,2 34,1 34,6 34,7 34,2

2kHz 32,6 32,4 33,7 33,0 32,9 32,6 32,8 33,2 33,0 32,6 33,0 32,8 1,2 33,8 33,6 34,9 34,2 34,1 33,8 34,0 34,4 34,2 33,8

2,5kHz 32,0 32,4 32,5 31,9 32,0 32,1 31,9 32,2 32,1 32,2 32,2 32,1 1,3 33,3 33,7 33,8 33,2 33,3 33,4 33,2 33,5 33,4 33,5

3,15kHz 32,3 32,5 32,5 32,2 32,5 32,4 32,3 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 1,2 33,5 33,7 33,7 33,4 33,7 33,6 33,5 33,6 33,6 33,6

LAeq LAeq 46,3 46,6 47,4 46,9 47,6 48,0 47,0 46,5 46,9 <LAeq> 47,0

0,44 0,17 0,16 0,01 0,39 0,98 0,00 0,29 0,01 2,45

uL2 0,3

h=1,25 h=1,95

103 105 106 107 108 096 097 098 099 100 corrección curva A

L2, recepción L2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

100Hz 50,4 50,6 51,4 53,1 44,1 60,9 56,7 60,4 53,5 48,3 50,7 57,9 -19,1 31,3 31,5 32,3 34,0 25,0 41,8 37,6 41,3 34,4 29,2

125Hz 41,8 46,0 45,6 45,3 47,3 49,8 51,2 50,4 50,5 47,6 45,5 50,1 -16,1 25,7 29,9 29,5 29,2 31,2 33,7 35,1 34,3 34,4 31,5

160Hz 49,0 45,2 48,4 46,1 46,8 39,7 38,9 39,0 35,9 37,6 47,3 38,4 -13,4 35,6 31,8 35,0 32,7 33,4 26,3 25,5 25,6 22,5 24,2

200Hz 39,8 39,9 41,9 39,1 47,0 38,3 35,5 45,6 40,2 44,4 42,7 42,3 -10,9 28,9 29,0 31,0 28,2 36,1 27,4 24,6 34,7 29,3 33,5

250Hz 32,8 33,8 36,4 33,2 40,8 34,6 36,7 38,3 35,2 36,0 36,6 36,4 -8,6 24,2 25,2 27,8 24,6 32,2 26,0 28,1 29,7 26,6 27,4

315Hz 41,0 41,5 43,4 42,8 45,7 40,5 42,7 41,8 40,6 43,6 43,2 42,0 -6,6 34,4 34,9 36,8 36,2 39,1 33,9 36,1 35,2 34,0 37,0

400Hz 38,0 37,8 38,4 37,7 36,5 39,7 38,8 40,3 38,6 37,8 37,7 39,1 -4,8 33,2 33,0 33,6 32,9 31,7 34,9 34,0 35,5 33,8 33,0

500Hz 39,0 39,2 38,6 40,9 38,8 41,5 40,0 38,0 40,9 40,6 39,4 40,3 -3,2 35,8 36,0 35,4 37,7 35,6 38,3 36,8 34,8 37,7 37,4

630Hz 40,5 42,0 42,1 40,7 43,5 41,2 40,7 42,2 39,3 41,3 41,9 41,0 -1,9 38,6 40,1 40,2 38,8 41,6 39,3 38,8 40,3 37,4 39,4

800Hz 35,8 37,1 37,1 37,8 36,2 38,0 35,5 38,2 35,9 37,2 36,9 37,1 -0,8 35,0 36,3 36,3 37,0 35,4 37,2 34,7 37,4 35,1 36,4

1kHz 36,7 35,6 38,3 37,0 36,5 36,8 36,4 36,9 36,3 37,5 36,9 36,8 0,0 36,7 35,6 38,3 37,0 36,5 36,8 36,4 36,9 36,3 37,5

1,25kHz 34,6 35,0 35,3 34,7 34,4 34,2 34,9 34,5 34,8 34,3 34,8 34,6 0,6 35,2 35,6 35,9 35,3 35,0 34,8 35,5 35,1 35,4 34,9

1,6kHz 33,7 33,5 34,4 33,6 33,2 34,2 33,1 33,6 33,7 33,2 33,7 33,6 1,0 34,7 34,5 35,4 34,6 34,2 35,2 34,1 34,6 34,7 34,2

2kHz 32,6 32,4 33,7 33,0 32,9 32,6 32,8 33,2 33,0 32,6 33,0 32,8 1,2 33,8 33,6 34,9 34,2 34,1 33,8 34,0 34,4 34,2 33,8

2,5kHz 32,0 32,4 32,5 31,9 32,0 32,1 31,9 32,2 32,1 32,2 32,2 32,1 1,3 33,3 33,7 33,8 33,2 33,3 33,4 33,2 33,5 33,4 33,5

3,15kHz 32,3 32,5 32,5 32,2 32,5 32,4 32,3 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 1,2 33,5 33,7 33,7 33,4 33,7 33,6 33,5 33,6 33,6 33,6

LAeq LAeq 46,3 46,6 47,4 46,9 47,6 48,0 47,0 46,5 46,9 <LAeq> 47,0

0,44 0,17 0,16 0,01 0,39 0,98 0,00 0,29 0,01 2,45

uL2 0,3

Page 137: AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON …oa.upm.es/39160/1/EDE_COROMOTO_MARTINEZ_DE_ADRIANZA.pdf · 2016-02-01 · AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 137

Tr, reverberación Tr30 1 1 2 2 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,024 14,2 0,34 0,11

125 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,8 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04 0,06 0,044 5,2 0,23 0,05

160 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 5,4 0,03 0,00

200 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,027 3,0 0,08 0,01

250 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,4 1,2 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,060 3,7 0,22 0,05

315 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,06 0,046 4,3 0,20 0,04

400 1,1 1,1 1,3 1,3 1,0 1,2 1,2 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,05 0,042 3,8 0,16 0,02

500 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,022 3,6 0,08 0,01

630 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,039 3,9 0,15 0,02

800 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,020 3,8 0,08 0,01

1000 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,017 4,2 0,07 0,01

1250 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,014 4,3 0,06 0,00

1600 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,017 4,8 0,08 0,01

2000 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 5,0 0,04 0,00

2500 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 5,3 0,04 0,00

3150 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 5,7 0,03 0,00

T30 promedio 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 4,5 0,04 0,00

5,3 0,59 u(Tr)

ruido fondo ext f ruido fondo interior

93 94 95 110 111 112

Lb, exterior inicioLb ext 1 2 3 1 2 3 inicio fin Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,2 69,1 68,7 67,2 69,1 68,7 68,4 68,4 63Hz 51,1 52,3 49,5 51,1

80Hz 63,2 66,9 65,0 63,2 66,9 65,0 65,3 65,3 80Hz 42,8 46,1 44,9 44,8

100Hz 72,1 72,5 71,9 72,1 72,5 71,9 72,2 72,2 100Hz 38,2 41,3 41,2 40,5

125Hz 70,8 70,9 70,7 70,8 70,9 70,7 70,8 70,8 125Hz 36,7 39,7 39,4 38,8

160Hz 59,2 60,1 62,0 59,2 60,1 62,0 60,6 60,6 160Hz 29,0 30,0 29,1 29,4

200Hz 57,7 58,6 59,3 57,7 58,6 59,3 58,6 58,6 200Hz 25,8 27,7 27,7 27,1

250Hz 58,2 58,7 59,1 58,2 58,7 59,1 58,7 58,7 250Hz 25,6 28,2 26,8 27,0

315Hz 57,4 58,0 58,2 57,4 58,0 58,2 57,9 57,9 315Hz 27,9 27,7 27,7 27,7

400Hz 55,4 55,7 55,2 55,4 55,7 55,2 55,4 55,4 400Hz 25,4 25,7 25,9 25,7

500Hz 55,9 55,8 55,5 55,9 55,8 55,5 55,7 55,7 500Hz 25,3 25,3 25,8 25,5

630Hz 54,9 55,0 54,5 54,9 55,0 54,5 54,8 54,8 630Hz 26,1 25,9 26,0 26,0

800Hz 54,3 54,6 56,0 54,3 54,6 56,0 55,0 55,0 800Hz 26,5 26,6 26,7 26,6

1kHz 54,3 54,1 55,0 54,3 54,1 55,0 54,5 54,5 1kHz 27,0 27,0 27,3 27,1

1,25kHz 53,4 53,6 53,1 53,4 53,6 53,1 53,4 53,4 1,25kHz 27,9 27,8 28,0 27,9

1,6kHz 52,8 52,9 52,6 52,8 52,9 52,6 52,8 52,8 1,6kHz 28,7 28,7 28,7 28,7

2kHz 51,5 51,6 51,3 51,5 51,6 51,3 51,5 51,5 2kHz 29,8 29,8 29,9 29,8

2,5kHz 49,7 49,7 50,2 49,7 49,7 50,2 49,9 49,9 2,5kHz 31,1 31,0 31,1 31,1

3,15kHz 48,5 48,5 49,5 48,5 48,5 49,5 48,8 48,8 3,15kHz 32,2 32,2 32,2 32,2

4kHz 46,7 46,3 46,5 46,7 46,3 46,5 46,5 46,5 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 45,7 45,3 45,4 45,7 45,3 45,4 45,5 45,5 5kHz 33,9 33,9 33,9 33,9

6,3kHz 43,1 43,0 43,0 43,1 43,0 43,0 43,1 43,1 6,3kHz 35,1 35,1 35,1 35,1

8kHz 41,1 41,2 41,3 41,1 41,2 41,3 41,2 41,2 8kHz 36,4 36,5 36,5 36,5

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 138

RESULTADOS DE ENSAYOS_________________________________________________

Prototipo de Techo 4. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 2.6 m.

Fecha Ensayo: 27-7-2012 Ensayo E1 - Techo base

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 83,7 83,9 83,6 83,4 83,3 84,0 83,7 83,6 83,7 83,6 83,7 83,8 84,1 83,6 84,2 83,7 83,3 83,9 83,7 -19,1 64,6 64,8 64,5 64,3 64,2 64,9 64,6 64,5 64,6 64,5 64,6 64,7 65,0 64,5 65,1 64,6 64,2 64,8

125Hz 83,6 83,6 83,5 83,5 83,3 83,7 83,4 83,5 83,4 83,6 83,2 83,1 83,6 83,5 83,5 83,3 83,7 83,6 83,5 -16,1 67,5 67,5 67,4 67,4 67,2 67,6 67,3 67,4 67,3 67,5 67,1 67,0 67,5 67,4 67,4 67,2 67,6 67,5

160Hz 83,2 83,1 83,1 83,3 83,1 83,4 83,2 83,2 82,9 82,9 83,0 82,7 83,6 83,6 82,5 83,0 83,3 83,1 83,1 -13,4 69,8 69,7 69,7 69,9 69,7 70,0 69,8 69,8 69,5 69,5 69,6 69,3 70,2 70,2 69,1 69,6 69,9 69,7

200Hz 83,8 83,7 83,8 83,9 83,7 84,1 83,7 83,5 83,6 83,9 83,8 83,7 83,9 83,7 83,9 83,9 84,0 83,8 83,8 -10,9 72,9 72,8 72,9 73,0 72,8 73,2 72,8 72,6 72,7 73,0 72,9 72,8 73,0 72,8 73,0 73,0 73,1 72,9

250Hz 83,1 82,9 82,9 83,1 82,7 82,8 82,9 83,0 83,1 83,0 83,3 83,0 82,9 83,1 82,7 82,9 83,0 83,0 83,0 -8,6 74,5 74,3 74,3 74,5 74,1 74,2 74,3 74,4 74,5 74,4 74,7 74,4 74,3 74,5 74,1 74,3 74,4 74,4

315Hz 83,3 83,5 83,3 83,2 83,3 83,4 83,1 83,0 83,3 83,2 83,6 83,3 83,5 83,7 83,7 83,0 83,2 83,3 83,3 -6,6 76,7 76,9 76,7 76,6 76,7 76,8 76,5 76,4 76,7 76,6 77,0 76,7 76,9 77,1 77,1 76,4 76,6 76,7

400Hz 83,1 83,5 83,3 83,0 83,5 83,4 83,5 83,2 83,4 83,3 83,3 83,5 83,1 83,4 83,3 83,3 83,3 83,5 83,3 -4,8 78,3 78,7 78,5 78,2 78,7 78,6 78,7 78,4 78,6 78,5 78,5 78,7 78,3 78,6 78,5 78,5 78,5 78,7

500Hz 83,0 82,8 82,8 82,8 82,8 83,0 82,9 82,8 83,0 83,0 82,9 82,8 83,4 83,0 83,0 83,1 82,6 83,0 82,9 -3,2 79,8 79,6 79,6 79,6 79,6 79,8 79,7 79,6 79,8 79,8 79,7 79,6 80,2 79,8 79,8 79,9 79,4 79,8

630Hz 83,9 83,7 83,6 83,8 83,8 83,7 83,9 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,9 84,3 83,9 83,7 83,9 83,6 83,8 -1,9 82,0 81,8 81,7 81,9 81,9 81,8 82,0 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 82,0 82,4 82,0 81,8 82,0 81,7

800Hz 83,2 83,3 83,2 83,3 83,1 83,2 83,3 83,4 83,3 83,1 83,2 83,4 83,2 83,4 83,0 83,1 83,3 83,2 83,2 -0,8 82,4 82,5 82,4 82,5 82,3 82,4 82,5 82,6 82,5 82,3 82,4 82,6 82,4 82,6 82,2 82,3 82,5 82,4

1kHz 83,6 83,8 83,7 83,9 83,8 83,6 83,6 83,7 83,8 83,7 83,7 83,7 83,6 83,8 83,9 83,8 83,7 83,6 83,7 0,0 83,6 83,8 83,7 83,9 83,8 83,6 83,6 83,7 83,8 83,7 83,7 83,7 83,6 83,8 83,9 83,8 83,7 83,6

1,25kHz 83,4 83,4 83,2 83,4 83,5 83,5 83,5 83,4 83,2 83,3 83,3 83,5 83,4 83,5 83,3 83,5 83,3 83,4 83,4 0,6 84,0 84,0 83,8 84,0 84,1 84,1 84,1 84,0 83,8 83,9 83,9 84,1 84,0 84,1 83,9 84,1 83,9 84,0

1,6kHz 83,0 83,0 82,9 83,0 82,9 82,9 82,9 83,1 82,7 82,9 83,0 83,0 82,8 82,8 82,9 82,9 83,0 82,6 82,9 1,0 84,0 84,0 83,9 84,0 83,9 83,9 83,9 84,1 83,7 83,9 84,0 84,0 83,8 83,8 83,9 83,9 84,0 83,6

2kHz 82,7 82,7 82,8 82,9 82,8 82,6 82,6 82,7 82,8 82,7 82,7 82,7 82,4 82,7 82,7 82,7 82,8 82,7 82,7 1,2 83,9 83,9 84,0 84,1 84,0 83,8 83,8 83,9 84,0 83,9 83,9 83,9 83,6 83,9 83,9 83,9 84,0 83,9

2,5kHz 82,8 82,8 82,8 82,9 82,8 83,0 82,8 82,8 82,9 82,9 82,8 82,8 82,6 82,7 82,8 82,8 82,7 82,7 82,8 1,3 84,1 84,1 84,1 84,2 84,1 84,3 84,1 84,1 84,2 84,2 84,1 84,1 83,9 84,0 84,1 84,1 84,0 84,0

3,15kHz 82,4 82,5 82,3 82,4 82,5 82,4 82,7 82,6 82,5 82,6 82,6 82,6 82,3 82,4 82,3 82,4 82,4 82,3 82,5 1,2 83,6 83,7 83,5 83,6 83,7 83,6 83,9 83,8 83,7 83,8 83,8 83,8 83,5 83,6 83,5 83,6 83,6 83,5

LAeq 93,2 93,2 93,1 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,1 93,2 93,1 93,2 93,2 93,1 93,2

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05

uL1 0,01 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 83,7 83,9 83,6 83,4 83,3 84,0 83,7 83,6 83,7 83,6 83,7 83,8 84,1 83,6 84,2 83,7 83,3 83,9 83,7 -19,1 64,6 64,8 64,5 64,3 64,2 64,9 64,6 64,5 64,6 64,5 64,6 64,7 65,0 64,5 65,1 64,6 64,2 64,8

125Hz 83,6 83,6 83,5 83,5 83,3 83,7 83,4 83,5 83,4 83,6 83,2 83,1 83,6 83,5 83,5 83,3 83,7 83,6 83,5 -16,1 67,5 67,5 67,4 67,4 67,2 67,6 67,3 67,4 67,3 67,5 67,1 67,0 67,5 67,4 67,4 67,2 67,6 67,5

160Hz 83,2 83,1 83,1 83,3 83,1 83,4 83,2 83,2 82,9 82,9 83,0 82,7 83,6 83,6 82,5 83,0 83,3 83,1 83,1 -13,4 69,8 69,7 69,7 69,9 69,7 70,0 69,8 69,8 69,5 69,5 69,6 69,3 70,2 70,2 69,1 69,6 69,9 69,7

200Hz 83,8 83,7 83,8 83,9 83,7 84,1 83,7 83,5 83,6 83,9 83,8 83,7 83,9 83,7 83,9 83,9 84,0 83,8 83,8 -10,9 72,9 72,8 72,9 73,0 72,8 73,2 72,8 72,6 72,7 73,0 72,9 72,8 73,0 72,8 73,0 73,0 73,1 72,9

250Hz 83,1 82,9 82,9 83,1 82,7 82,8 82,9 83,0 83,1 83,0 83,3 83,0 82,9 83,1 82,7 82,9 83,0 83,0 83,0 -8,6 74,5 74,3 74,3 74,5 74,1 74,2 74,3 74,4 74,5 74,4 74,7 74,4 74,3 74,5 74,1 74,3 74,4 74,4

315Hz 83,3 83,5 83,3 83,2 83,3 83,4 83,1 83,0 83,3 83,2 83,6 83,3 83,5 83,7 83,7 83,0 83,2 83,3 83,3 -6,6 76,7 76,9 76,7 76,6 76,7 76,8 76,5 76,4 76,7 76,6 77,0 76,7 76,9 77,1 77,1 76,4 76,6 76,7

400Hz 83,1 83,5 83,3 83,0 83,5 83,4 83,5 83,2 83,4 83,3 83,3 83,5 83,1 83,4 83,3 83,3 83,3 83,5 83,3 -4,8 78,3 78,7 78,5 78,2 78,7 78,6 78,7 78,4 78,6 78,5 78,5 78,7 78,3 78,6 78,5 78,5 78,5 78,7

500Hz 83,0 82,8 82,8 82,8 82,8 83,0 82,9 82,8 83,0 83,0 82,9 82,8 83,4 83,0 83,0 83,1 82,6 83,0 82,9 -3,2 79,8 79,6 79,6 79,6 79,6 79,8 79,7 79,6 79,8 79,8 79,7 79,6 80,2 79,8 79,8 79,9 79,4 79,8

630Hz 83,9 83,7 83,6 83,8 83,8 83,7 83,9 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,9 84,3 83,9 83,7 83,9 83,6 83,8 -1,9 82,0 81,8 81,7 81,9 81,9 81,8 82,0 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 82,0 82,4 82,0 81,8 82,0 81,7

800Hz 83,2 83,3 83,2 83,3 83,1 83,2 83,3 83,4 83,3 83,1 83,2 83,4 83,2 83,4 83,0 83,1 83,3 83,2 83,2 -0,8 82,4 82,5 82,4 82,5 82,3 82,4 82,5 82,6 82,5 82,3 82,4 82,6 82,4 82,6 82,2 82,3 82,5 82,4

1kHz 83,6 83,8 83,7 83,9 83,8 83,6 83,6 83,7 83,8 83,7 83,7 83,7 83,6 83,8 83,9 83,8 83,7 83,6 83,7 0,0 83,6 83,8 83,7 83,9 83,8 83,6 83,6 83,7 83,8 83,7 83,7 83,7 83,6 83,8 83,9 83,8 83,7 83,6

1,25kHz 83,4 83,4 83,2 83,4 83,5 83,5 83,5 83,4 83,2 83,3 83,3 83,5 83,4 83,5 83,3 83,5 83,3 83,4 83,4 0,6 84,0 84,0 83,8 84,0 84,1 84,1 84,1 84,0 83,8 83,9 83,9 84,1 84,0 84,1 83,9 84,1 83,9 84,0

1,6kHz 83,0 83,0 82,9 83,0 82,9 82,9 82,9 83,1 82,7 82,9 83,0 83,0 82,8 82,8 82,9 82,9 83,0 82,6 82,9 1,0 84,0 84,0 83,9 84,0 83,9 83,9 83,9 84,1 83,7 83,9 84,0 84,0 83,8 83,8 83,9 83,9 84,0 83,6

2kHz 82,7 82,7 82,8 82,9 82,8 82,6 82,6 82,7 82,8 82,7 82,7 82,7 82,4 82,7 82,7 82,7 82,8 82,7 82,7 1,2 83,9 83,9 84,0 84,1 84,0 83,8 83,8 83,9 84,0 83,9 83,9 83,9 83,6 83,9 83,9 83,9 84,0 83,9

2,5kHz 82,8 82,8 82,8 82,9 82,8 83,0 82,8 82,8 82,9 82,9 82,8 82,8 82,6 82,7 82,8 82,8 82,7 82,7 82,8 1,3 84,1 84,1 84,1 84,2 84,1 84,3 84,1 84,1 84,2 84,2 84,1 84,1 83,9 84,0 84,1 84,1 84,0 84,0

3,15kHz 82,4 82,5 82,3 82,4 82,5 82,4 82,7 82,6 82,5 82,6 82,6 82,6 82,3 82,4 82,3 82,4 82,4 82,3 82,5 1,2 83,6 83,7 83,5 83,6 83,7 83,6 83,9 83,8 83,7 83,8 83,8 83,8 83,5 83,6 83,5 83,6 83,6 83,5

LAeq 93,2 93,2 93,1 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,1 93,2 93,1 93,2 93,2 93,1 93,2

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05

uL1 0,01 h=1,25 h=1,95

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 56,9 51,3 57,2 54,6 48,3 46,9 57,6 52,8 59,2 58,2 54,6 57,6 59,1 51,2 50,7 58,3 56,2 54,4 55,4 56,4 -19,1 37,8 32,2 38,1 35,5 29,2 27,8 38,5 33,7 40,1 39,1 35,5 38,5 40,0 32,1 31,6 39,2 37,1 35,3

125Hz 47,9 48,8 53,0 50,6 49,5 48,1 50,1 47,9 52,3 48,1 48,4 54,3 51,9 49,5 48,5 52,0 48,1 52,0 50,2 50,9 -16,1 31,8 32,7 36,9 34,5 33,4 32,0 34,0 31,8 36,2 32,0 32,3 38,2 35,8 33,4 32,4 35,9 32,0 35,9

160Hz 51,0 48,5 54,1 50,8 45,0 51,8 50,2 52,6 53,9 44,9 50,2 51,0 52,0 49,2 51,5 44,2 49,3 38,4 51,6 49,3 -13,4 37,6 35,1 40,7 37,4 31,6 38,4 36,8 39,2 40,5 31,5 36,8 37,6 38,6 35,8 38,1 30,8 35,9 25,0

200Hz 40,0 41,4 42,9 42,6 43,6 38,5 41,0 44,3 43,2 37,8 37,2 37,2 41,3 43,4 38,0 38,0 41,9 48,6 42,3 42,3 -10,9 29,1 30,5 32,0 31,7 32,7 27,6 30,1 33,4 32,3 26,9 26,3 26,3 30,4 32,5 27,1 27,1 31,0 37,7

250Hz 45,0 46,1 49,0 55,2 52,2 49,0 45,4 49,0 49,3 46,8 47,2 53,0 55,6 50,8 47,9 46,3 50,2 45,3 50,1 50,6 -8,6 36,4 37,5 40,4 46,6 43,6 40,4 36,8 40,4 40,7 38,2 38,6 44,4 47,0 42,2 39,3 37,7 41,6 36,7

315Hz 46,5 46,2 46,4 48,6 48,8 45,2 45,9 45,0 46,7 50,1 48,2 48,4 46,9 48,8 46,4 49,2 49,8 45,3 46,8 48,4 -6,6 39,9 39,6 39,8 42,0 42,2 38,6 39,3 38,4 40,1 43,5 41,6 41,8 40,3 42,2 39,8 42,6 43,2 38,7

400Hz 43,3 43,8 42,9 44,7 45,3 43,5 42,2 41,0 44,0 43,7 43,8 46,1 47,2 44,4 45,4 45,0 44,9 45,4 43,6 45,2 -4,8 38,5 39,0 38,1 39,9 40,5 38,7 37,4 36,2 39,2 38,9 39,0 41,3 42,4 39,6 40,6 40,2 40,1 40,6

500Hz 44,4 44,3 43,7 45,9 44,1 44,0 45,5 46,2 45,3 43,9 44,6 45,9 46,3 45,0 43,0 46,0 45,9 46,9 44,9 45,5 -3,2 41,2 41,1 40,5 42,7 40,9 40,8 42,3 43,0 42,1 40,7 41,4 42,7 43,1 41,8 39,8 42,8 42,7 43,7

630Hz 45,9 46,4 45,8 46,1 46,2 44,8 43,9 47,2 48,3 48,1 47,1 45,8 46,5 45,9 47,6 46,6 46,9 44,8 46,2 46,7 -1,9 44,0 44,5 43,9 44,2 44,3 42,9 42,0 45,3 46,4 46,2 45,2 43,9 44,6 44,0 45,7 44,7 45,0 42,9

800Hz 42,4 43,0 43,4 44,6 43,9 44,0 43,4 44,1 43,4 43,6 43,1 44,4 43,2 43,3 43,3 44,8 43,4 42,3 43,6 43,6 -0,8 41,6 42,2 42,6 43,8 43,1 43,2 42,6 43,3 42,6 42,8 42,3 43,6 42,4 42,5 42,5 44,0 42,6 41,5

1kHz 42,8 43,4 43,1 43,9 44,6 41,9 42,2 43,9 45,4 43,0 43,8 43,0 43,3 43,4 43,1 43,8 42,6 42,8 43,6 43,2 0,0 42,8 43,4 43,1 43,9 44,6 41,9 42,2 43,9 45,4 43,0 43,8 43,0 43,3 43,4 43,1 43,8 42,6 42,8

1,25kHz 43,1 43,2 43,2 42,6 43,6 43,0 43,0 42,9 42,3 43,9 43,8 43,7 43,4 43,4 43,7 44,0 42,9 42,3 43,0 43,5 0,6 43,7 43,8 43,8 43,2 44,2 43,6 43,6 43,5 42,9 44,5 44,4 44,3 44,0 44,0 44,3 44,6 43,5 42,9

1,6kHz 41,8 39,9 42,7 40,9 42,0 41,0 41,8 42,7 41,6 41,4 41,2 41,8 42,1 41,5 41,3 41,3 42,2 42,1 41,7 41,7 1,0 42,8 40,9 43,7 41,9 43,0 42,0 42,8 43,7 42,6 42,4 42,2 42,8 43,1 42,5 42,3 42,3 43,2 43,1

2kHz 41,4 42,0 41,6 42,0 42,1 40,8 41,1 41,3 40,6 40,3 41,0 42,2 42,5 41,7 40,2 41,7 42,2 34,9 41,5 41,2 1,2 42,6 43,2 42,8 43,2 43,3 42,0 42,3 42,5 41,8 41,5 42,2 43,4 43,7 42,9 41,4 42,9 43,4 36,1

2,5kHz 34,8 35,8 35,2 35,6 36,2 35,6 35,7 35,3 35,1 35,2 35,8 35,4 35,9 35,9 35,8 35,7 36,3 34,7 35,5 35,7 1,3 36,1 37,1 36,5 36,9 37,5 36,9 37,0 36,6 36,4 36,5 37,1 36,7 37,2 37,2 37,1 37,0 37,6 36,0

3,15kHz 34,6 35,3 34,9 35,2 35,0 34,6 34,6 35,0 34,7 34,9 34,8 35,0 35,0 34,6 35,0 34,7 34,7 33,8 34,9 34,7 1,2 35,8 36,5 36,1 36,4 36,2 35,8 35,8 36,2 35,9 36,1 36,0 36,2 36,2 35,8 36,2 35,9 35,9 35,0

LAeq 52,4 52,5 53,0 53,9 53,5 52,2 52,3 53,2 53,6 53,2 53,0 53,8 53,1 52,8 53,4 53,4 52,2 <LAeq> 53,0

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uL2 0,30

h=1,25 h=1,95

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 56,9 51,3 57,2 54,6 48,3 46,9 57,6 52,8 59,2 58,2 54,6 57,6 59,1 51,2 50,7 58,3 56,2 54,4 55,4 56,4 -19,1 37,8 32,2 38,1 35,5 29,2 27,8 38,5 33,7 40,1 39,1 35,5 38,5 40,0 32,1 31,6 39,2 37,1 35,3

125Hz 47,9 48,8 53,0 50,6 49,5 48,1 50,1 47,9 52,3 48,1 48,4 54,3 51,9 49,5 48,5 52,0 48,1 52,0 50,2 50,9 -16,1 31,8 32,7 36,9 34,5 33,4 32,0 34,0 31,8 36,2 32,0 32,3 38,2 35,8 33,4 32,4 35,9 32,0 35,9

160Hz 51,0 48,5 54,1 50,8 45,0 51,8 50,2 52,6 53,9 44,9 50,2 51,0 52,0 49,2 51,5 44,2 49,3 38,4 51,6 49,3 -13,4 37,6 35,1 40,7 37,4 31,6 38,4 36,8 39,2 40,5 31,5 36,8 37,6 38,6 35,8 38,1 30,8 35,9 25,0

200Hz 40,0 41,4 42,9 42,6 43,6 38,5 41,0 44,3 43,2 37,8 37,2 37,2 41,3 43,4 38,0 38,0 41,9 48,6 42,3 42,3 -10,9 29,1 30,5 32,0 31,7 32,7 27,6 30,1 33,4 32,3 26,9 26,3 26,3 30,4 32,5 27,1 27,1 31,0 37,7

250Hz 45,0 46,1 49,0 55,2 52,2 49,0 45,4 49,0 49,3 46,8 47,2 53,0 55,6 50,8 47,9 46,3 50,2 45,3 50,1 50,6 -8,6 36,4 37,5 40,4 46,6 43,6 40,4 36,8 40,4 40,7 38,2 38,6 44,4 47,0 42,2 39,3 37,7 41,6 36,7

315Hz 46,5 46,2 46,4 48,6 48,8 45,2 45,9 45,0 46,7 50,1 48,2 48,4 46,9 48,8 46,4 49,2 49,8 45,3 46,8 48,4 -6,6 39,9 39,6 39,8 42,0 42,2 38,6 39,3 38,4 40,1 43,5 41,6 41,8 40,3 42,2 39,8 42,6 43,2 38,7

400Hz 43,3 43,8 42,9 44,7 45,3 43,5 42,2 41,0 44,0 43,7 43,8 46,1 47,2 44,4 45,4 45,0 44,9 45,4 43,6 45,2 -4,8 38,5 39,0 38,1 39,9 40,5 38,7 37,4 36,2 39,2 38,9 39,0 41,3 42,4 39,6 40,6 40,2 40,1 40,6

500Hz 44,4 44,3 43,7 45,9 44,1 44,0 45,5 46,2 45,3 43,9 44,6 45,9 46,3 45,0 43,0 46,0 45,9 46,9 44,9 45,5 -3,2 41,2 41,1 40,5 42,7 40,9 40,8 42,3 43,0 42,1 40,7 41,4 42,7 43,1 41,8 39,8 42,8 42,7 43,7

630Hz 45,9 46,4 45,8 46,1 46,2 44,8 43,9 47,2 48,3 48,1 47,1 45,8 46,5 45,9 47,6 46,6 46,9 44,8 46,2 46,7 -1,9 44,0 44,5 43,9 44,2 44,3 42,9 42,0 45,3 46,4 46,2 45,2 43,9 44,6 44,0 45,7 44,7 45,0 42,9

800Hz 42,4 43,0 43,4 44,6 43,9 44,0 43,4 44,1 43,4 43,6 43,1 44,4 43,2 43,3 43,3 44,8 43,4 42,3 43,6 43,6 -0,8 41,6 42,2 42,6 43,8 43,1 43,2 42,6 43,3 42,6 42,8 42,3 43,6 42,4 42,5 42,5 44,0 42,6 41,5

1kHz 42,8 43,4 43,1 43,9 44,6 41,9 42,2 43,9 45,4 43,0 43,8 43,0 43,3 43,4 43,1 43,8 42,6 42,8 43,6 43,2 0,0 42,8 43,4 43,1 43,9 44,6 41,9 42,2 43,9 45,4 43,0 43,8 43,0 43,3 43,4 43,1 43,8 42,6 42,8

1,25kHz 43,1 43,2 43,2 42,6 43,6 43,0 43,0 42,9 42,3 43,9 43,8 43,7 43,4 43,4 43,7 44,0 42,9 42,3 43,0 43,5 0,6 43,7 43,8 43,8 43,2 44,2 43,6 43,6 43,5 42,9 44,5 44,4 44,3 44,0 44,0 44,3 44,6 43,5 42,9

1,6kHz 41,8 39,9 42,7 40,9 42,0 41,0 41,8 42,7 41,6 41,4 41,2 41,8 42,1 41,5 41,3 41,3 42,2 42,1 41,7 41,7 1,0 42,8 40,9 43,7 41,9 43,0 42,0 42,8 43,7 42,6 42,4 42,2 42,8 43,1 42,5 42,3 42,3 43,2 43,1

2kHz 41,4 42,0 41,6 42,0 42,1 40,8 41,1 41,3 40,6 40,3 41,0 42,2 42,5 41,7 40,2 41,7 42,2 34,9 41,5 41,2 1,2 42,6 43,2 42,8 43,2 43,3 42,0 42,3 42,5 41,8 41,5 42,2 43,4 43,7 42,9 41,4 42,9 43,4 36,1

2,5kHz 34,8 35,8 35,2 35,6 36,2 35,6 35,7 35,3 35,1 35,2 35,8 35,4 35,9 35,9 35,8 35,7 36,3 34,7 35,5 35,7 1,3 36,1 37,1 36,5 36,9 37,5 36,9 37,0 36,6 36,4 36,5 37,1 36,7 37,2 37,2 37,1 37,0 37,6 36,0

3,15kHz 34,6 35,3 34,9 35,2 35,0 34,6 34,6 35,0 34,7 34,9 34,8 35,0 35,0 34,6 35,0 34,7 34,7 33,8 34,9 34,7 1,2 35,8 36,5 36,1 36,4 36,2 35,8 35,8 36,2 35,9 36,1 36,0 36,2 36,2 35,8 36,2 35,9 35,9 35,0

LAeq 52,4 52,5 53,0 53,9 53,5 52,2 52,3 53,2 53,6 53,2 53,0 53,8 53,1 52,8 53,4 53,4 52,2 <LAeq> 53,0

0,43 0,38 0,01 0,59 0,15 0,79 0,67 0,01 0,30 0,01 0,02 0,46 0,00 0,08 0,11 0,10 0,89 4,97

uL2 0,30 Tr, reverberación Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,018 13,4 0,24 0,06

125 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,01 0,04 0,02 0,01 0,08 0,00 0,07 0,07 0,05 0,36 0,071 5,4 0,38 0,15

160 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 5,0 0,04 0,00

200 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 4,5 0,06 0,00

250 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,021 5,4 0,12 0,01

315 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,00 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,14 0,043 6,0 0,26 0,07

400 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 6,3 0,11 0,01

500 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 5,6 0,11 0,01

630 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,4 0,05 0,00

800 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,019 5,4 0,10 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,07 0,00

1250 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,8 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,2 0,04 0,00

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 6,2 0,06 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,4 0,04 0,00

3150 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 7,1 0,04 0,00

T30 promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,59 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 139

511 512 513 551 552 553

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,2 68,1 67,8 67,7 63Hz 50,8 50,2 55,2 52,7

80Hz 65,4 65,2 66,3 65,7 80Hz 43,6 44,8 53,1 49,3

100Hz 65,2 67,7 65,7 66,3 100Hz 46,9 32,6 48,7 46,2

125Hz 66,5 66,2 65,6 66,1 125Hz 37,8 33,4 37,8 36,8

160Hz 62,1 61,3 61,5 61,6 160Hz 31,9 32,2 38,1 35,1

200Hz 58,1 58,5 58,8 58,5 200Hz 27,1 28,8 29,1 28,4

250Hz 57,9 57,8 58,0 57,9 250Hz 29,7 32,2 31,6 31,3

315Hz 55,3 54,9 55,1 55,1 315Hz 33,6 31,3 32,0 32,4

400Hz 52,7 53,1 53,1 53,0 400Hz 26,2 26,7 27,3 26,7

500Hz 51,0 51,0 50,7 50,9 500Hz 25,9 26,3 27,5 26,6

630Hz 48,9 48,6 48,4 48,6 630Hz 26,8 26,7 26,6 26,7

800Hz 48,2 48,3 47,6 48,0 800Hz 27,2 27,2 27,4 27,3

1kHz 48,3 48,3 48,2 48,2 1kHz 27,6 27,6 27,7 27,6

1,25kHz 49,3 49,2 49,3 49,2 1,25kHz 28,4 28,4 28,4 28,4

1,6kHz 47,7 47,9 48,0 47,9 1,6kHz 28,9 28,9 28,9 28,9

2kHz 46,7 46,9 47,0 46,9 2kHz 29,7 29,7 29,7 29,7

2,5kHz 46,3 45,5 45,0 45,6 2,5kHz 30,7 30,8 30,8 30,8

3,15kHz 44,4 43,9 43,9 44,1 3,15kHz 31,8 31,8 31,8 31,8

4kHz 43,1 42,4 42,5 42,7 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 41,5 41,0 41,0 41,2 5kHz 34,1 34,2 34,1 34,1

6,3kHz 39,5 38,9 38,9 39,1 6,3kHz 35,3 35,3 35,3 35,3

8kHz 38,9 38,8 38,3 38,7 8kHz 36,3 36,3 36,4 36,3

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 140

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 4.

Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 2.6 m.

Fecha Ensayo: 27-7-2012

Ensayo E2 - Techo base y Cámara de aire con protector

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 83,4 83,4 83,9 83,0 82,9 82,9 82,8 83,3 83,0 83,5 83,4 83,3 83,4 83,5 83,2 83,6 83,1 82,7 83,2 -19,1 64,3 64,3 64,8 63,9 63,8 63,8 63,7 64,2 63,9 64,4 64,3 64,2 64,3 64,4 64,1 64,5 64,0 63,6

125Hz 83,5 83,7 84,1 83,6 83,6 83,1 82,8 83,8 83,6 83,5 83,3 83,7 83,5 83,5 83,3 83,8 83,8 83,5 83,5 -16,1 67,4 67,6 68,0 67,5 67,5 67,0 66,7 67,7 67,5 67,4 67,2 67,6 67,4 67,4 67,2 67,7 67,7 67,4

160Hz 82,6 82,7 82,5 82,3 82,4 82,4 82,2 82,6 82,6 82,2 81,9 82,5 82,3 82,6 82,4 82,1 82,8 82,1 82,4 -13,4 69,2 69,3 69,1 68,9 69,0 69,0 68,8 69,2 69,2 68,8 68,5 69,1 68,9 69,2 69,0 68,7 69,4 68,7

200Hz 83,6 83,8 83,6 83,5 83,8 83,8 83,3 83,8 83,3 83,3 83,7 83,5 83,9 83,6 83,4 83,7 83,5 83,7 83,6 -10,9 72,7 72,9 72,7 72,6 72,9 72,9 72,4 72,9 72,4 72,4 72,8 72,6 73,0 72,7 72,5 72,8 72,6 72,8

250Hz 82,6 83,0 83,1 82,8 82,9 82,9 83,0 83,1 82,7 83,1 82,5 82,8 82,8 82,8 82,9 82,8 82,6 83,1 82,9 -8,6 74,0 74,4 74,5 74,2 74,3 74,3 74,4 74,5 74,1 74,5 73,9 74,2 74,2 74,2 74,3 74,2 74,0 74,5

315Hz 82,4 82,4 82,4 82,7 82,4 82,5 82,4 82,5 82,7 82,5 82,4 82,5 82,1 82,4 82,4 82,6 82,4 82,4 82,4 -6,6 75,8 75,8 75,8 76,1 75,8 75,9 75,8 75,9 76,1 75,9 75,8 75,9 75,5 75,8 75,8 76,0 75,8 75,8

400Hz 83,4 83,7 83,5 83,5 83,7 83,4 83,5 83,5 83,6 83,3 83,2 83,4 83,4 83,7 83,6 83,3 83,6 83,5 83,5 -4,8 78,6 78,9 78,7 78,7 78,9 78,6 78,7 78,7 78,8 78,5 78,4 78,6 78,6 78,9 78,8 78,5 78,8 78,7

500Hz 83,9 83,5 83,6 83,6 83,8 83,6 83,6 83,8 83,9 83,5 83,5 83,3 83,1 83,6 83,4 83,4 83,8 83,4 83,6 -3,2 80,7 80,3 80,4 80,4 80,6 80,4 80,4 80,6 80,7 80,3 80,3 80,1 79,9 80,4 80,2 80,2 80,6 80,2

630Hz 82,9 83,6 83,2 83,3 83,2 83,3 83,3 83,3 83,2 83,4 83,1 83,0 83,4 83,1 83,4 82,9 83,2 83,0 83,2 -1,9 81,0 81,7 81,3 81,4 81,3 81,4 81,4 81,4 81,3 81,5 81,2 81,1 81,5 81,2 81,5 81,0 81,3 81,1

800Hz 83,4 83,7 83,5 83,7 83,5 83,5 83,3 83,7 83,4 83,7 83,2 83,4 83,5 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,5 -0,8 82,6 82,9 82,7 82,9 82,7 82,7 82,5 82,9 82,6 82,9 82,4 82,6 82,7 82,6 82,7 82,6 82,7 82,5

1kHz 83,0 83,0 83,0 83,1 83,1 83,1 82,9 82,9 82,7 82,9 82,8 82,9 82,8 82,9 83,0 82,8 83,0 83,0 82,9 0,0 83,0 83,0 83,0 83,1 83,1 83,1 82,9 82,9 82,7 82,9 82,8 82,9 82,8 82,9 83,0 82,8 83,0 83,0

1,25kHz 83,5 83,7 83,4 83,7 83,6 83,7 83,7 83,7 83,3 83,4 83,6 83,5 83,6 83,4 83,7 83,7 83,6 84,0 83,6 0,6 84,1 84,3 84,0 84,3 84,2 84,3 84,3 84,3 83,9 84,0 84,2 84,1 84,2 84,0 84,3 84,3 84,2 84,6

1,6kHz 83,6 83,5 83,7 83,5 83,6 83,6 83,4 83,5 83,6 83,5 83,5 83,6 83,4 83,5 83,5 83,4 83,6 83,5 83,5 1,0 84,6 84,5 84,7 84,5 84,6 84,6 84,4 84,5 84,6 84,5 84,5 84,6 84,4 84,5 84,5 84,4 84,6 84,5

2kHz 83,2 82,9 83,2 83,1 83,1 83,0 83,0 82,8 82,9 82,9 82,9 82,8 82,7 83,0 83,0 82,8 82,8 82,7 82,9 1,2 84,4 84,1 84,4 84,3 84,3 84,2 84,2 84,0 84,1 84,1 84,1 84,0 83,9 84,2 84,2 84,0 84,0 83,9

2,5kHz 83,2 83,2 83,2 83,3 83,2 83,3 83,2 83,1 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,3 83,2 83,2 1,3 84,5 84,5 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,4 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,6 84,5

3,15kHz 83,5 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,6 83,4 83,6 83,6 83,5 83,2 83,1 83,3 83,5 83,5 83,4 83,5 1,2 84,7 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,8 84,6 84,8 84,8 84,7 84,4 84,3 84,5 84,7 84,7 84,6

LAeq 93,4 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,4 93,4 93,4 93,4 93,3 93,3 93,3 93,3 93,4 93,3 93,4 93,4 93,4

0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

uL1 0,02 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 83,4 83,4 83,9 83,0 82,9 82,9 82,8 83,3 83,0 83,5 83,4 83,3 83,4 83,5 83,2 83,6 83,1 82,7 83,2 -19,1 64,3 64,3 64,8 63,9 63,8 63,8 63,7 64,2 63,9 64,4 64,3 64,2 64,3 64,4 64,1 64,5 64,0 63,6

125Hz 83,5 83,7 84,1 83,6 83,6 83,1 82,8 83,8 83,6 83,5 83,3 83,7 83,5 83,5 83,3 83,8 83,8 83,5 83,5 -16,1 67,4 67,6 68,0 67,5 67,5 67,0 66,7 67,7 67,5 67,4 67,2 67,6 67,4 67,4 67,2 67,7 67,7 67,4

160Hz 82,6 82,7 82,5 82,3 82,4 82,4 82,2 82,6 82,6 82,2 81,9 82,5 82,3 82,6 82,4 82,1 82,8 82,1 82,4 -13,4 69,2 69,3 69,1 68,9 69,0 69,0 68,8 69,2 69,2 68,8 68,5 69,1 68,9 69,2 69,0 68,7 69,4 68,7

200Hz 83,6 83,8 83,6 83,5 83,8 83,8 83,3 83,8 83,3 83,3 83,7 83,5 83,9 83,6 83,4 83,7 83,5 83,7 83,6 -10,9 72,7 72,9 72,7 72,6 72,9 72,9 72,4 72,9 72,4 72,4 72,8 72,6 73,0 72,7 72,5 72,8 72,6 72,8

250Hz 82,6 83,0 83,1 82,8 82,9 82,9 83,0 83,1 82,7 83,1 82,5 82,8 82,8 82,8 82,9 82,8 82,6 83,1 82,9 -8,6 74,0 74,4 74,5 74,2 74,3 74,3 74,4 74,5 74,1 74,5 73,9 74,2 74,2 74,2 74,3 74,2 74,0 74,5

315Hz 82,4 82,4 82,4 82,7 82,4 82,5 82,4 82,5 82,7 82,5 82,4 82,5 82,1 82,4 82,4 82,6 82,4 82,4 82,4 -6,6 75,8 75,8 75,8 76,1 75,8 75,9 75,8 75,9 76,1 75,9 75,8 75,9 75,5 75,8 75,8 76,0 75,8 75,8

400Hz 83,4 83,7 83,5 83,5 83,7 83,4 83,5 83,5 83,6 83,3 83,2 83,4 83,4 83,7 83,6 83,3 83,6 83,5 83,5 -4,8 78,6 78,9 78,7 78,7 78,9 78,6 78,7 78,7 78,8 78,5 78,4 78,6 78,6 78,9 78,8 78,5 78,8 78,7

500Hz 83,9 83,5 83,6 83,6 83,8 83,6 83,6 83,8 83,9 83,5 83,5 83,3 83,1 83,6 83,4 83,4 83,8 83,4 83,6 -3,2 80,7 80,3 80,4 80,4 80,6 80,4 80,4 80,6 80,7 80,3 80,3 80,1 79,9 80,4 80,2 80,2 80,6 80,2

630Hz 82,9 83,6 83,2 83,3 83,2 83,3 83,3 83,3 83,2 83,4 83,1 83,0 83,4 83,1 83,4 82,9 83,2 83,0 83,2 -1,9 81,0 81,7 81,3 81,4 81,3 81,4 81,4 81,4 81,3 81,5 81,2 81,1 81,5 81,2 81,5 81,0 81,3 81,1

800Hz 83,4 83,7 83,5 83,7 83,5 83,5 83,3 83,7 83,4 83,7 83,2 83,4 83,5 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,5 -0,8 82,6 82,9 82,7 82,9 82,7 82,7 82,5 82,9 82,6 82,9 82,4 82,6 82,7 82,6 82,7 82,6 82,7 82,5

1kHz 83,0 83,0 83,0 83,1 83,1 83,1 82,9 82,9 82,7 82,9 82,8 82,9 82,8 82,9 83,0 82,8 83,0 83,0 82,9 0,0 83,0 83,0 83,0 83,1 83,1 83,1 82,9 82,9 82,7 82,9 82,8 82,9 82,8 82,9 83,0 82,8 83,0 83,0

1,25kHz 83,5 83,7 83,4 83,7 83,6 83,7 83,7 83,7 83,3 83,4 83,6 83,5 83,6 83,4 83,7 83,7 83,6 84,0 83,6 0,6 84,1 84,3 84,0 84,3 84,2 84,3 84,3 84,3 83,9 84,0 84,2 84,1 84,2 84,0 84,3 84,3 84,2 84,6

1,6kHz 83,6 83,5 83,7 83,5 83,6 83,6 83,4 83,5 83,6 83,5 83,5 83,6 83,4 83,5 83,5 83,4 83,6 83,5 83,5 1,0 84,6 84,5 84,7 84,5 84,6 84,6 84,4 84,5 84,6 84,5 84,5 84,6 84,4 84,5 84,5 84,4 84,6 84,5

2kHz 83,2 82,9 83,2 83,1 83,1 83,0 83,0 82,8 82,9 82,9 82,9 82,8 82,7 83,0 83,0 82,8 82,8 82,7 82,9 1,2 84,4 84,1 84,4 84,3 84,3 84,2 84,2 84,0 84,1 84,1 84,1 84,0 83,9 84,2 84,2 84,0 84,0 83,9

2,5kHz 83,2 83,2 83,2 83,3 83,2 83,3 83,2 83,1 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,3 83,2 83,2 1,3 84,5 84,5 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,4 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,6 84,5

3,15kHz 83,5 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,6 83,4 83,6 83,6 83,5 83,2 83,1 83,3 83,5 83,5 83,4 83,5 1,2 84,7 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,8 84,6 84,8 84,8 84,7 84,4 84,3 84,5 84,7 84,7 84,6

LAeq 93,4 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,4 93,4 93,4 93,4 93,3 93,3 93,3 93,3 93,4 93,3 93,4 93,4 93,4

0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

uL1 0,02 h=1,25 h=1,95

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 60,3 52,7 62,0 54,7 47,2 55,7 61,8 52,9 63,4 61,8 54,4 61,9 58,0 50,3 60,5 62,5 52,6 64,8 59,2 60,6 -19,1 41,2 33,6 42,9 35,6 28,1 36,6 42,7 33,8 44,3 42,7 35,3 42,8 38,9 31,2 41,4 43,4 33,5 45,7

125Hz 45,9 45,0 52,7 52,8 50,6 43,0 51,2 47,6 51,9 48,8 46,3 52,0 53,7 50,9 43,1 52,4 50,1 51,6 50,1 50,8 -16,1 29,8 28,9 36,6 36,7 34,5 26,9 35,1 31,5 35,8 32,7 30,2 35,9 37,6 34,8 27,0 36,3 34,0 35,5

160Hz 43,6 46,8 45,1 46,9 46,0 46,2 42,4 48,8 47,7 35,4 46,8 43,6 47,5 44,3 49,3 40,8 47,1 44,0 46,3 45,6 -13,4 30,2 33,4 31,7 33,5 32,6 32,8 29,0 35,4 34,3 22,0 33,4 30,2 34,1 30,9 35,9 27,4 33,7 30,6

200Hz 35,5 39,2 38,2 39,1 40,0 38,1 36,3 39,1 38,3 34,9 35,3 32,8 37,6 39,5 35,7 33,2 36,4 35,5 38,4 36,1 -10,9 24,6 28,3 27,3 28,2 29,1 27,2 25,4 28,2 27,4 24,0 24,4 21,9 26,7 28,6 24,8 22,3 25,5 24,6

250Hz 41,3 42,2 38,7 42,0 43,9 43,9 37,9 43,8 40,0 41,4 40,2 39,8 42,0 42,0 43,0 39,6 42,8 38,6 42,0 41,3 -8,6 32,7 33,6 30,1 33,4 35,3 35,3 29,3 35,2 31,4 32,8 31,6 31,2 33,4 33,4 34,4 31,0 34,2 30,0

315Hz 39,9 38,4 40,0 38,9 40,8 42,4 39,5 39,5 38,2 42,5 42,2 41,6 40,9 43,2 41,9 42,9 44,3 40,5 39,9 42,4 -6,6 33,3 31,8 33,4 32,3 34,2 35,8 32,9 32,9 31,6 35,9 35,6 35,0 34,3 36,6 35,3 36,3 37,7 33,9

400Hz 40,2 39,1 40,4 39,0 39,1 40,8 39,8 38,4 38,3 40,9 39,1 38,9 41,4 42,5 41,2 39,8 42,2 41,0 39,5 40,9 -4,8 35,4 34,3 35,6 34,2 34,3 36,0 35,0 33,6 33,5 36,1 34,3 34,1 36,6 37,7 36,4 35,0 37,4 36,2

500Hz 38,2 37,4 36,0 40,4 40,2 40,5 38,8 38,7 40,0 37,3 38,2 37,6 40,0 37,9 38,0 38,2 38,2 38,5 39,2 38,3 -3,2 35,0 34,2 32,8 37,2 37,0 37,3 35,6 35,5 36,8 34,1 35,0 34,4 36,8 34,7 34,8 35,0 35,0 35,3

630Hz 40,0 41,4 39,7 41,9 39,4 39,8 39,9 40,2 40,8 39,7 40,1 39,7 40,4 39,2 40,1 41,2 41,2 40,4 40,4 40,3 -1,9 38,1 39,5 37,8 40,0 37,5 37,9 38,0 38,3 38,9 37,8 38,2 37,8 38,5 37,3 38,2 39,3 39,3 38,5

800Hz 39,6 35,5 35,4 34,3 33,9 34,9 32,7 34,0 34,5 34,0 33,8 35,5 35,5 33,0 35,3 34,9 34,3 34,2 35,4 34,6 -0,8 38,8 34,7 34,6 33,5 33,1 34,1 31,9 33,2 33,7 33,2 33,0 34,7 34,7 32,2 34,5 34,1 33,5 33,4

1kHz 36,7 33,5 33,1 32,7 33,6 32,3 32,2 32,9 32,1 32,9 33,3 32,6 32,7 32,4 31,6 32,2 33,8 33,0 33,5 32,8 0,0 36,7 33,5 33,1 32,7 33,6 32,3 32,2 32,9 32,1 32,9 33,3 32,6 32,7 32,4 31,6 32,2 33,8 33,0

1,25kHz 35,6 34,1 33,2 33,5 33,2 33,3 33,9 33,7 33,8 33,8 33,9 33,5 33,6 34,3 33,7 33,4 33,0 33,5 33,9 33,6 0,6 36,2 34,7 33,8 34,1 33,8 33,9 34,5 34,3 34,4 34,4 34,5 34,1 34,2 34,9 34,3 34,0 33,6 34,1

1,6kHz 34,9 32,9 32,0 32,1 32,4 31,7 31,6 31,3 32,4 31,6 33,2 32,2 31,8 31,9 31,6 31,6 32,0 31,6 32,5 32,0 1,0 35,9 33,9 33,0 33,1 33,4 32,7 32,6 32,3 33,4 32,6 34,2 33,2 32,8 32,9 32,6 32,6 33,0 32,6

2kHz 34,2 31,7 30,8 30,9 30,8 30,9 30,8 30,8 31,1 30,9 31,7 30,8 30,6 30,8 30,9 31,0 30,8 31,0 31,5 31,0 1,2 35,4 32,9 32,0 32,1 32,0 32,1 32,0 32,0 32,3 32,1 32,9 32,0 31,8 32,0 32,1 32,2 32,0 32,2

2,5kHz 34,5 32,3 31,8 32,0 31,7 31,8 31,8 31,8 32,3 31,8 32,3 31,8 31,9 31,8 31,7 31,5 31,8 32,5 32,3 31,9 1,3 35,8 33,6 33,1 33,3 33,0 33,1 33,1 33,1 33,6 33,1 33,6 33,1 33,2 33,1 33,0 32,8 33,1 33,8

3,15kHz 34,2 32,9 32,4 32,5 32,3 32,5 32,4 32,5 32,8 32,5 32,7 32,3 32,5 32,5 32,4 32,3 32,5 32,8 32,8 32,5 1,2 35,4 34,1 33,6 33,7 33,5 33,7 33,6 33,7 34,0 33,7 33,9 33,5 33,7 33,7 33,6 33,5 33,7 34,0

LAeq LAeq 46,2 47,5 46,8 46,5 47,2 47,3 46,1 47,4 47,3 46,2 47,3 47,9 46,8 <LAeq> 47,0

0,69 0,23 0,04 0,23 0,05 0,11 0,80 0,19 0,07 0,67 0,09 0,83 0,04 4,04

uL2 0,32 h=1,25 h=1,95

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 60,3 52,7 62,0 54,7 47,2 55,7 61,8 52,9 63,4 61,8 54,4 61,9 58,0 50,3 60,5 62,5 52,6 64,8 59,2 60,6 -19,1 41,2 33,6 42,9 35,6 28,1 36,6 42,7 33,8 44,3 42,7 35,3 42,8 38,9 31,2 41,4 43,4 33,5 45,7

125Hz 45,9 45,0 52,7 52,8 50,6 43,0 51,2 47,6 51,9 48,8 46,3 52,0 53,7 50,9 43,1 52,4 50,1 51,6 50,1 50,8 -16,1 29,8 28,9 36,6 36,7 34,5 26,9 35,1 31,5 35,8 32,7 30,2 35,9 37,6 34,8 27,0 36,3 34,0 35,5

160Hz 43,6 46,8 45,1 46,9 46,0 46,2 42,4 48,8 47,7 35,4 46,8 43,6 47,5 44,3 49,3 40,8 47,1 44,0 46,3 45,6 -13,4 30,2 33,4 31,7 33,5 32,6 32,8 29,0 35,4 34,3 22,0 33,4 30,2 34,1 30,9 35,9 27,4 33,7 30,6

200Hz 35,5 39,2 38,2 39,1 40,0 38,1 36,3 39,1 38,3 34,9 35,3 32,8 37,6 39,5 35,7 33,2 36,4 35,5 38,4 36,1 -10,9 24,6 28,3 27,3 28,2 29,1 27,2 25,4 28,2 27,4 24,0 24,4 21,9 26,7 28,6 24,8 22,3 25,5 24,6

250Hz 41,3 42,2 38,7 42,0 43,9 43,9 37,9 43,8 40,0 41,4 40,2 39,8 42,0 42,0 43,0 39,6 42,8 38,6 42,0 41,3 -8,6 32,7 33,6 30,1 33,4 35,3 35,3 29,3 35,2 31,4 32,8 31,6 31,2 33,4 33,4 34,4 31,0 34,2 30,0

315Hz 39,9 38,4 40,0 38,9 40,8 42,4 39,5 39,5 38,2 42,5 42,2 41,6 40,9 43,2 41,9 42,9 44,3 40,5 39,9 42,4 -6,6 33,3 31,8 33,4 32,3 34,2 35,8 32,9 32,9 31,6 35,9 35,6 35,0 34,3 36,6 35,3 36,3 37,7 33,9

400Hz 40,2 39,1 40,4 39,0 39,1 40,8 39,8 38,4 38,3 40,9 39,1 38,9 41,4 42,5 41,2 39,8 42,2 41,0 39,5 40,9 -4,8 35,4 34,3 35,6 34,2 34,3 36,0 35,0 33,6 33,5 36,1 34,3 34,1 36,6 37,7 36,4 35,0 37,4 36,2

500Hz 38,2 37,4 36,0 40,4 40,2 40,5 38,8 38,7 40,0 37,3 38,2 37,6 40,0 37,9 38,0 38,2 38,2 38,5 39,2 38,3 -3,2 35,0 34,2 32,8 37,2 37,0 37,3 35,6 35,5 36,8 34,1 35,0 34,4 36,8 34,7 34,8 35,0 35,0 35,3

630Hz 40,0 41,4 39,7 41,9 39,4 39,8 39,9 40,2 40,8 39,7 40,1 39,7 40,4 39,2 40,1 41,2 41,2 40,4 40,4 40,3 -1,9 38,1 39,5 37,8 40,0 37,5 37,9 38,0 38,3 38,9 37,8 38,2 37,8 38,5 37,3 38,2 39,3 39,3 38,5

800Hz 39,6 35,5 35,4 34,3 33,9 34,9 32,7 34,0 34,5 34,0 33,8 35,5 35,5 33,0 35,3 34,9 34,3 34,2 35,4 34,6 -0,8 38,8 34,7 34,6 33,5 33,1 34,1 31,9 33,2 33,7 33,2 33,0 34,7 34,7 32,2 34,5 34,1 33,5 33,4

1kHz 36,7 33,5 33,1 32,7 33,6 32,3 32,2 32,9 32,1 32,9 33,3 32,6 32,7 32,4 31,6 32,2 33,8 33,0 33,5 32,8 0,0 36,7 33,5 33,1 32,7 33,6 32,3 32,2 32,9 32,1 32,9 33,3 32,6 32,7 32,4 31,6 32,2 33,8 33,0

1,25kHz 35,6 34,1 33,2 33,5 33,2 33,3 33,9 33,7 33,8 33,8 33,9 33,5 33,6 34,3 33,7 33,4 33,0 33,5 33,9 33,6 0,6 36,2 34,7 33,8 34,1 33,8 33,9 34,5 34,3 34,4 34,4 34,5 34,1 34,2 34,9 34,3 34,0 33,6 34,1

1,6kHz 34,9 32,9 32,0 32,1 32,4 31,7 31,6 31,3 32,4 31,6 33,2 32,2 31,8 31,9 31,6 31,6 32,0 31,6 32,5 32,0 1,0 35,9 33,9 33,0 33,1 33,4 32,7 32,6 32,3 33,4 32,6 34,2 33,2 32,8 32,9 32,6 32,6 33,0 32,6

2kHz 34,2 31,7 30,8 30,9 30,8 30,9 30,8 30,8 31,1 30,9 31,7 30,8 30,6 30,8 30,9 31,0 30,8 31,0 31,5 31,0 1,2 35,4 32,9 32,0 32,1 32,0 32,1 32,0 32,0 32,3 32,1 32,9 32,0 31,8 32,0 32,1 32,2 32,0 32,2

2,5kHz 34,5 32,3 31,8 32,0 31,7 31,8 31,8 31,8 32,3 31,8 32,3 31,8 31,9 31,8 31,7 31,5 31,8 32,5 32,3 31,9 1,3 35,8 33,6 33,1 33,3 33,0 33,1 33,1 33,1 33,6 33,1 33,6 33,1 33,2 33,1 33,0 32,8 33,1 33,8

3,15kHz 34,2 32,9 32,4 32,5 32,3 32,5 32,4 32,5 32,8 32,5 32,7 32,3 32,5 32,5 32,4 32,3 32,5 32,8 32,8 32,5 1,2 35,4 34,1 33,6 33,7 33,5 33,7 33,6 33,7 34,0 33,7 33,9 33,5 33,7 33,7 33,6 33,5 33,7 34,0

LAeq LAeq 46,2 47,5 46,8 46,5 47,2 47,3 46,1 47,4 47,3 46,2 47,3 47,9 46,8 <LAeq> 47,0

0,69 0,23 0,04 0,23 0,05 0,11 0,80 0,19 0,07 0,67 0,09 0,83 0,04 4,04

uL2 0,32

Tr, reverberación Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,018 13,4 0,24 0,06

125 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,01 0,04 0,02 0,01 0,08 0,00 0,07 0,07 0,05 0,36 0,071 5,4 0,38 0,15

160 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 5,0 0,04 0,00

200 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 4,5 0,06 0,00

250 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,021 5,4 0,12 0,01

315 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,00 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,14 0,043 6,0 0,26 0,07

400 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 6,3 0,11 0,01

500 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 5,6 0,11 0,01

630 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,4 0,05 0,00

800 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,019 5,4 0,10 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,07 0,00

1250 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,8 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,2 0,04 0,00

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 6,2 0,06 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,4 0,04 0,00

3150 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 7,1 0,04 0,00

T30 promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,59 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 141

511 512 513 551 552 553

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,2 68,1 67,8 67,7 63Hz 50,8 50,2 55,2 52,7

80Hz 65,4 65,2 66,3 65,7 80Hz 43,6 44,8 53,1 49,3

100Hz 65,2 67,7 65,7 66,3 100Hz 46,9 32,6 48,7 46,2

125Hz 66,5 66,2 65,6 66,1 125Hz 37,8 33,4 37,8 36,8

160Hz 62,1 61,3 61,5 61,6 160Hz 31,9 32,2 38,1 35,1

200Hz 58,1 58,5 58,8 58,5 200Hz 27,1 28,8 29,1 28,4

250Hz 57,9 57,8 58,0 57,9 250Hz 29,7 32,2 31,6 31,3

315Hz 55,3 54,9 55,1 55,1 315Hz 33,6 31,3 32,0 32,4

400Hz 52,7 53,1 53,1 53,0 400Hz 26,2 26,7 27,3 26,7

500Hz 51,0 51,0 50,7 50,9 500Hz 25,9 26,3 27,5 26,6

630Hz 48,9 48,6 48,4 48,6 630Hz 26,8 26,7 26,6 26,7

800Hz 48,2 48,3 47,6 48,0 800Hz 27,2 27,2 27,4 27,3

1kHz 48,3 48,3 48,2 48,2 1kHz 27,6 27,6 27,7 27,6

1,25kHz 49,3 49,2 49,3 49,2 1,25kHz 28,4 28,4 28,4 28,4

1,6kHz 47,7 47,9 48,0 47,9 1,6kHz 28,9 28,9 28,9 28,9

2kHz 46,7 46,9 47,0 46,9 2kHz 29,7 29,7 29,7 29,7

2,5kHz 46,3 45,5 45,0 45,6 2,5kHz 30,7 30,8 30,8 30,8

3,15kHz 44,4 43,9 43,9 44,1 3,15kHz 31,8 31,8 31,8 31,8

4kHz 43,1 42,4 42,5 42,7 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 41,5 41,0 41,0 41,2 5kHz 34,1 34,2 34,1 34,1

6,3kHz 39,5 38,9 38,9 39,1 6,3kHz 35,3 35,3 35,3 35,3

8kHz 38,9 38,8 38,3 38,7 8kHz 36,3 36,3 36,4 36,3

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 142

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 4. Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 2.6 m.

Fecha Ensayo: 26-7-2012

Ensayo E3 - Techo base, Cámara de aire y Sustrato Fibra de coco 33 % 20 cm

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,9 82,3 82,3 82,2 81,9 81,8 82,3 82,2 82,3 82,2 81,7 82,5 82,4 82,2 82,1 81,3 82,2 82,3 82,1 -19,1 62,8 63,2 63,2 63,1 62,8 62,7 63,2 63,1 63,2 63,1 62,6 63,4 63,3 63,1 63,0 62,2 63,1 63,2

125Hz 82,3 82,5 82,5 82,5 82,9 82,3 82,6 82,2 82,7 82,5 82,3 82,4 82,5 82,3 82,5 82,5 83,0 82,6 82,5 -16,1 66,2 66,4 66,4 66,4 66,8 66,2 66,5 66,1 66,6 66,4 66,2 66,3 66,4 66,2 66,4 66,4 66,9 66,5

160Hz 82,4 82,2 81,9 82,1 82,9 82,3 82,7 82,3 82,1 82,6 82,0 82,4 82,3 82,4 82,6 82,2 82,2 82,2 82,3 -13,4 69,0 68,8 68,5 68,7 69,5 68,9 69,3 68,9 68,7 69,2 68,6 69,0 68,9 69,0 69,2 68,8 68,8 68,8

200Hz 83,9 83,9 83,6 83,9 83,7 83,7 83,8 83,7 84,2 83,7 83,8 83,8 83,7 83,7 83,9 83,7 83,7 83,8 83,8 -10,9 73,0 73,0 72,7 73,0 72,8 72,8 72,9 72,8 73,3 72,8 72,9 72,9 72,8 72,8 73,0 72,8 72,8 72,9

250Hz 83,8 83,9 84,0 83,8 83,6 83,6 83,8 83,9 83,8 83,6 83,5 84,0 83,7 83,6 83,2 83,7 83,6 83,9 83,7 -8,6 75,2 75,3 75,4 75,2 75,0 75,0 75,2 75,3 75,2 75,0 74,9 75,4 75,1 75,0 74,6 75,1 75,0 75,3

315Hz 81,7 81,8 81,8 81,5 81,6 81,9 81,6 81,7 81,7 81,7 81,6 81,7 81,8 81,5 81,8 81,7 81,6 81,6 81,7 -6,6 75,1 75,2 75,2 74,9 75,0 75,3 75,0 75,1 75,1 75,1 75,0 75,1 75,2 74,9 75,2 75,1 75,0 75,0

400Hz 83,3 83,5 83,1 83,1 83,4 83,3 83,2 83,5 83,1 83,4 83,2 83,5 83,6 83,1 83,0 83,3 83,2 83,1 83,3 -4,8 78,5 78,7 78,3 78,3 78,6 78,5 78,4 78,7 78,3 78,6 78,4 78,7 78,8 78,3 78,2 78,5 78,4 78,3

500Hz 83,9 83,9 83,7 84,0 83,9 83,8 84,0 83,7 83,8 84,0 83,7 83,7 83,7 83,8 83,8 83,7 83,7 84,0 83,8 -3,2 80,7 80,7 80,5 80,8 80,7 80,6 80,8 80,5 80,6 80,8 80,5 80,5 80,5 80,6 80,6 80,5 80,5 80,8

630Hz 83,8 83,9 83,7 83,6 83,6 83,8 83,7 83,8 83,6 83,6 83,7 83,6 83,8 83,8 83,4 83,6 83,8 83,7 83,7 -1,9 81,9 82,0 81,8 81,7 81,7 81,9 81,8 81,9 81,7 81,7 81,8 81,7 81,9 81,9 81,5 81,7 81,9 81,8

800Hz 82,8 82,9 83,0 82,7 82,9 82,9 82,8 82,9 82,8 82,8 82,7 82,8 83,0 82,8 82,9 82,8 83,1 82,8 82,9 -0,8 82,0 82,1 82,2 81,9 82,1 82,1 82,0 82,1 82,0 82,0 81,9 82,0 82,2 82,0 82,1 82,0 82,3 82,0

1kHz 82,5 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,8 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,6 82,6 0,0 82,5 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,8 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,6

1,25kHz 83,2 83,5 83,1 83,3 83,3 83,3 83,2 83,5 83,4 83,4 83,5 83,5 83,2 83,2 83,1 83,4 83,3 83,3 83,3 0,6 83,8 84,1 83,7 83,9 83,9 83,9 83,8 84,1 84,0 84,0 84,1 84,1 83,8 83,8 83,7 84,0 83,9 83,9

1,6kHz 82,0 82,1 82,1 82,1 82,0 82,1 81,9 82,0 81,9 82,1 82,1 82,0 82,1 82,0 82,1 82,2 81,9 82,0 82,0 1,0 83,0 83,1 83,1 83,1 83,0 83,1 82,9 83,0 82,9 83,1 83,1 83,0 83,1 83,0 83,1 83,2 82,9 83,0

2kHz 83,5 83,5 83,6 83,5 83,5 83,6 83,5 83,6 83,5 83,4 83,5 83,5 83,6 83,4 83,8 83,6 83,6 83,6 83,5 1,2 84,7 84,7 84,8 84,7 84,7 84,8 84,7 84,8 84,7 84,6 84,7 84,7 84,8 84,6 85,0 84,8 84,8 84,8

2,5kHz 83,2 83,1 83,2 83,1 83,2 83,2 83,0 83,1 83,1 83,3 83,2 83,0 83,0 83,2 83,2 83,1 83,2 83,1 83,1 1,3 84,5 84,4 84,5 84,4 84,5 84,5 84,3 84,4 84,4 84,6 84,5 84,3 84,3 84,5 84,5 84,4 84,5 84,4

3,15kHz 83,8 83,9 83,8 83,6 83,7 83,8 83,7 83,8 83,7 83,9 83,8 83,8 83,7 83,7 83,8 83,8 83,7 83,6 83,8 1,2 85,0 85,1 85,0 84,8 84,9 85,0 84,9 85,0 84,9 85,1 85,0 85,0 84,9 84,9 85,0 85,0 84,9 84,8

LAeq 93,3 93,3 93,3 93,2 93,2 93,3 93,2 93,3 93,2 93,3 93,3 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,3 93,2 93,2

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

uL1 0,01 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 81,9 82,3 82,3 82,2 81,9 81,8 82,3 82,2 82,3 82,2 81,7 82,5 82,4 82,2 82,1 81,3 82,2 82,3 82,1 -19,1 62,8 63,2 63,2 63,1 62,8 62,7 63,2 63,1 63,2 63,1 62,6 63,4 63,3 63,1 63,0 62,2 63,1 63,2

125Hz 82,3 82,5 82,5 82,5 82,9 82,3 82,6 82,2 82,7 82,5 82,3 82,4 82,5 82,3 82,5 82,5 83,0 82,6 82,5 -16,1 66,2 66,4 66,4 66,4 66,8 66,2 66,5 66,1 66,6 66,4 66,2 66,3 66,4 66,2 66,4 66,4 66,9 66,5

160Hz 82,4 82,2 81,9 82,1 82,9 82,3 82,7 82,3 82,1 82,6 82,0 82,4 82,3 82,4 82,6 82,2 82,2 82,2 82,3 -13,4 69,0 68,8 68,5 68,7 69,5 68,9 69,3 68,9 68,7 69,2 68,6 69,0 68,9 69,0 69,2 68,8 68,8 68,8

200Hz 83,9 83,9 83,6 83,9 83,7 83,7 83,8 83,7 84,2 83,7 83,8 83,8 83,7 83,7 83,9 83,7 83,7 83,8 83,8 -10,9 73,0 73,0 72,7 73,0 72,8 72,8 72,9 72,8 73,3 72,8 72,9 72,9 72,8 72,8 73,0 72,8 72,8 72,9

250Hz 83,8 83,9 84,0 83,8 83,6 83,6 83,8 83,9 83,8 83,6 83,5 84,0 83,7 83,6 83,2 83,7 83,6 83,9 83,7 -8,6 75,2 75,3 75,4 75,2 75,0 75,0 75,2 75,3 75,2 75,0 74,9 75,4 75,1 75,0 74,6 75,1 75,0 75,3

315Hz 81,7 81,8 81,8 81,5 81,6 81,9 81,6 81,7 81,7 81,7 81,6 81,7 81,8 81,5 81,8 81,7 81,6 81,6 81,7 -6,6 75,1 75,2 75,2 74,9 75,0 75,3 75,0 75,1 75,1 75,1 75,0 75,1 75,2 74,9 75,2 75,1 75,0 75,0

400Hz 83,3 83,5 83,1 83,1 83,4 83,3 83,2 83,5 83,1 83,4 83,2 83,5 83,6 83,1 83,0 83,3 83,2 83,1 83,3 -4,8 78,5 78,7 78,3 78,3 78,6 78,5 78,4 78,7 78,3 78,6 78,4 78,7 78,8 78,3 78,2 78,5 78,4 78,3

500Hz 83,9 83,9 83,7 84,0 83,9 83,8 84,0 83,7 83,8 84,0 83,7 83,7 83,7 83,8 83,8 83,7 83,7 84,0 83,8 -3,2 80,7 80,7 80,5 80,8 80,7 80,6 80,8 80,5 80,6 80,8 80,5 80,5 80,5 80,6 80,6 80,5 80,5 80,8

630Hz 83,8 83,9 83,7 83,6 83,6 83,8 83,7 83,8 83,6 83,6 83,7 83,6 83,8 83,8 83,4 83,6 83,8 83,7 83,7 -1,9 81,9 82,0 81,8 81,7 81,7 81,9 81,8 81,9 81,7 81,7 81,8 81,7 81,9 81,9 81,5 81,7 81,9 81,8

800Hz 82,8 82,9 83,0 82,7 82,9 82,9 82,8 82,9 82,8 82,8 82,7 82,8 83,0 82,8 82,9 82,8 83,1 82,8 82,9 -0,8 82,0 82,1 82,2 81,9 82,1 82,1 82,0 82,1 82,0 82,0 81,9 82,0 82,2 82,0 82,1 82,0 82,3 82,0

1kHz 82,5 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,8 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,6 82,6 0,0 82,5 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,8 82,6 82,6 82,4 82,5 82,6 82,6

1,25kHz 83,2 83,5 83,1 83,3 83,3 83,3 83,2 83,5 83,4 83,4 83,5 83,5 83,2 83,2 83,1 83,4 83,3 83,3 83,3 0,6 83,8 84,1 83,7 83,9 83,9 83,9 83,8 84,1 84,0 84,0 84,1 84,1 83,8 83,8 83,7 84,0 83,9 83,9

1,6kHz 82,0 82,1 82,1 82,1 82,0 82,1 81,9 82,0 81,9 82,1 82,1 82,0 82,1 82,0 82,1 82,2 81,9 82,0 82,0 1,0 83,0 83,1 83,1 83,1 83,0 83,1 82,9 83,0 82,9 83,1 83,1 83,0 83,1 83,0 83,1 83,2 82,9 83,0

2kHz 83,5 83,5 83,6 83,5 83,5 83,6 83,5 83,6 83,5 83,4 83,5 83,5 83,6 83,4 83,8 83,6 83,6 83,6 83,5 1,2 84,7 84,7 84,8 84,7 84,7 84,8 84,7 84,8 84,7 84,6 84,7 84,7 84,8 84,6 85,0 84,8 84,8 84,8

2,5kHz 83,2 83,1 83,2 83,1 83,2 83,2 83,0 83,1 83,1 83,3 83,2 83,0 83,0 83,2 83,2 83,1 83,2 83,1 83,1 1,3 84,5 84,4 84,5 84,4 84,5 84,5 84,3 84,4 84,4 84,6 84,5 84,3 84,3 84,5 84,5 84,4 84,5 84,4

3,15kHz 83,8 83,9 83,8 83,6 83,7 83,8 83,7 83,8 83,7 83,9 83,8 83,8 83,7 83,7 83,8 83,8 83,7 83,6 83,8 1,2 85,0 85,1 85,0 84,8 84,9 85,0 84,9 85,0 84,9 85,1 85,0 85,0 84,9 84,9 85,0 85,0 84,9 84,8

LAeq 93,3 93,3 93,3 93,2 93,2 93,3 93,2 93,3 93,2 93,3 93,3 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,3 93,2 93,2

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

uL1 0,01 h=1,25 h=1,95

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 56,8 49,9 55,6 49,8 42,5 45,5 55,7 50,0 60,2 57,9 52,1 55,3 53,0 47,1 51,9 54,3 52,5 61,0 54,6 55,6 -19,1 37,7 30,8 36,5 30,7 23,4 26,4 36,6 30,9 41,1 38,8 33,0 36,2 33,9 28,0 32,8 35,2 33,4 41,9

125Hz 42,8 44,8 46,1 44,4 43,0 44,6 43,5 44,6 49,1 45,6 44,8 47,6 45,9 45,8 45,5 46,6 46,4 46,3 45,2 46,1 -16,1 26,7 28,7 30,0 28,3 26,9 28,5 27,4 28,5 33,0 29,5 28,7 31,5 29,8 29,7 29,4 30,5 30,3 30,2

160Hz 39,9 46,1 43,4 42,2 42,1 42,2 43,8 43,8 46,4 33,4 44,4 38,2 46,3 40,0 44,8 35,8 44,6 38,0 43,8 42,5 -13,4 26,5 32,7 30,0 28,8 28,7 28,8 30,4 30,4 33,0 20,0 31,0 24,8 32,9 26,6 31,4 22,4 31,2 24,6

200Hz 35,5 40,3 37,8 41,4 43,3 36,8 36,3 41,1 41,0 34,4 38,1 33,5 40,3 43,0 35,8 36,0 35,9 33,6 40,0 37,9 -10,9 24,6 29,4 26,9 30,5 32,4 25,9 25,4 30,2 30,1 23,5 27,2 22,6 29,4 32,1 24,9 25,1 25,0 22,7

250Hz 41,0 44,7 40,8 43,3 44,1 42,1 41,9 43,4 43,8 41,8 42,4 39,2 42,3 42,0 42,9 42,5 42,4 38,1 43,0 41,8 -8,6 32,4 36,1 32,2 34,7 35,5 33,5 33,3 34,8 35,2 33,2 33,8 30,6 33,7 33,4 34,3 33,9 33,8 29,5

315Hz 39,8 36,9 36,0 36,5 39,7 37,2 37,3 37,7 36,3 40,7 40,3 39,0 39,6 41,0 38,2 39,0 41,3 39,7 37,7 40,0 -6,6 33,2 30,3 29,4 29,9 33,1 30,6 30,7 31,1 29,7 34,1 33,7 32,4 33,0 34,4 31,6 32,4 34,7 33,1

400Hz 34,9 32,2 34,1 33,6 33,2 33,8 33,9 33,4 33,0 34,0 34,9 34,8 32,6 34,8 33,9 33,4 33,9 35,8 33,6 34,3 -4,8 30,1 27,4 29,3 28,8 28,4 29,0 29,1 28,6 28,2 29,2 30,1 30,0 27,8 30,0 29,1 28,6 29,1 31,0

500Hz 35,7 36,1 36,6 35,1 36,3 36,2 37,5 36,1 33,6 35,3 35,8 36,2 38,1 36,7 37,7 37,2 35,4 37,1 36,0 36,7 -3,2 32,5 32,9 33,4 31,9 33,1 33,0 34,3 32,9 30,4 32,1 32,6 33,0 34,9 33,5 34,5 34,0 32,2 33,9

630Hz 33,8 35,0 35,0 34,0 34,9 35,9 33,7 34,8 36,4 35,0 34,3 35,9 36,0 34,7 35,9 36,3 35,4 34,4 34,9 35,4 -1,9 31,9 33,1 33,1 32,1 33,0 34,0 31,8 32,9 34,5 33,1 32,4 34,0 34,1 32,8 34,0 34,4 33,5 32,5

800Hz 32,5 31,8 31,7 31,2 30,7 35,1 31,8 31,2 31,9 32,4 31,6 33,0 31,7 32,6 33,4 33,2 31,5 32,1 32,2 32,4 -0,8 31,7 31,0 30,9 30,4 29,9 34,3 31,0 30,4 31,1 31,6 30,8 32,2 30,9 31,8 32,6 32,4 30,7 31,3

1kHz 30,9 30,5 30,8 30,5 30,5 34,6 31,1 30,7 31,2 32,8 30,7 31,0 30,7 31,1 32,4 30,7 31,4 30,8 31,4 31,4 0,0 30,9 30,5 30,8 30,5 30,5 34,6 31,1 30,7 31,2 32,8 30,7 31,0 30,7 31,1 32,4 30,7 31,4 30,8

1,25kHz 32,1 33,0 32,4 32,6 32,4 34,7 32,5 33,1 32,8 33,5 32,7 33,7 32,6 32,8 34,0 33,7 32,6 32,6 32,9 33,2 0,6 32,7 33,6 33,0 33,2 33,0 35,3 33,1 33,7 33,4 34,1 33,3 34,3 33,2 33,4 34,6 34,3 33,2 33,2

1,6kHz 31,6 30,9 30,8 30,8 30,5 33,9 30,9 30,8 31,3 31,3 31,1 31,3 30,8 30,7 32,5 30,7 31,0 31,0 31,4 31,2 1,0 32,6 31,9 31,8 31,8 31,5 34,9 31,9 31,8 32,3 32,3 32,1 32,3 31,8 31,7 33,5 31,7 32,0 32,0

2kHz 31,4 30,4 30,4 30,4 30,3 32,9 30,4 30,5 30,6 30,7 30,4 30,6 30,3 30,4 32,2 30,4 30,5 30,6 30,9 30,7 1,2 32,6 31,6 31,6 31,6 31,5 34,1 31,6 31,7 31,8 31,9 31,6 31,8 31,5 31,6 33,4 31,6 31,7 31,8

2,5kHz 32,4 31,5 31,6 31,7 31,5 33,0 31,5 31,6 31,9 31,7 31,6 31,7 31,5 31,5 32,3 31,5 31,5 31,9 31,9 31,7 1,3 33,7 32,8 32,9 33,0 32,8 34,3 32,8 32,9 33,2 33,0 32,9 33,0 32,8 32,8 33,6 32,8 32,8 33,2

3,15kHz 32,9 32,4 32,4 32,3 32,5 33,3 32,3 32,5 32,6 32,7 32,5 32,5 32,4 32,3 33,2 32,4 32,5 32,6 32,6 32,6 1,2 34,1 33,6 33,6 33,5 33,7 34,5 33,5 33,7 33,8 33,9 33,7 33,7 33,6 33,5 34,4 33,6 33,7 33,8

LAeq 44,5 44,2 44,2 43,6 43,9 44,9 44,3 44,0 45,0 44,1 44,4 44,5 44,1 44,9 44,5 44,3 <LAeq> 44,3

0,05 0,01 0,02 0,45 0,14 0,40 0,00 0,11 0,48 0,04 0,01 0,06 0,03 0,32 0,02 0,00 2,15

uL2 0,14 h=1,25 h=1,95

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 56,8 49,9 55,6 49,8 42,5 45,5 55,7 50,0 60,2 57,9 52,1 55,3 53,0 47,1 51,9 54,3 52,5 61,0 54,6 55,6 -19,1 37,7 30,8 36,5 30,7 23,4 26,4 36,6 30,9 41,1 38,8 33,0 36,2 33,9 28,0 32,8 35,2 33,4 41,9

125Hz 42,8 44,8 46,1 44,4 43,0 44,6 43,5 44,6 49,1 45,6 44,8 47,6 45,9 45,8 45,5 46,6 46,4 46,3 45,2 46,1 -16,1 26,7 28,7 30,0 28,3 26,9 28,5 27,4 28,5 33,0 29,5 28,7 31,5 29,8 29,7 29,4 30,5 30,3 30,2

160Hz 39,9 46,1 43,4 42,2 42,1 42,2 43,8 43,8 46,4 33,4 44,4 38,2 46,3 40,0 44,8 35,8 44,6 38,0 43,8 42,5 -13,4 26,5 32,7 30,0 28,8 28,7 28,8 30,4 30,4 33,0 20,0 31,0 24,8 32,9 26,6 31,4 22,4 31,2 24,6

200Hz 35,5 40,3 37,8 41,4 43,3 36,8 36,3 41,1 41,0 34,4 38,1 33,5 40,3 43,0 35,8 36,0 35,9 33,6 40,0 37,9 -10,9 24,6 29,4 26,9 30,5 32,4 25,9 25,4 30,2 30,1 23,5 27,2 22,6 29,4 32,1 24,9 25,1 25,0 22,7

250Hz 41,0 44,7 40,8 43,3 44,1 42,1 41,9 43,4 43,8 41,8 42,4 39,2 42,3 42,0 42,9 42,5 42,4 38,1 43,0 41,8 -8,6 32,4 36,1 32,2 34,7 35,5 33,5 33,3 34,8 35,2 33,2 33,8 30,6 33,7 33,4 34,3 33,9 33,8 29,5

315Hz 39,8 36,9 36,0 36,5 39,7 37,2 37,3 37,7 36,3 40,7 40,3 39,0 39,6 41,0 38,2 39,0 41,3 39,7 37,7 40,0 -6,6 33,2 30,3 29,4 29,9 33,1 30,6 30,7 31,1 29,7 34,1 33,7 32,4 33,0 34,4 31,6 32,4 34,7 33,1

400Hz 34,9 32,2 34,1 33,6 33,2 33,8 33,9 33,4 33,0 34,0 34,9 34,8 32,6 34,8 33,9 33,4 33,9 35,8 33,6 34,3 -4,8 30,1 27,4 29,3 28,8 28,4 29,0 29,1 28,6 28,2 29,2 30,1 30,0 27,8 30,0 29,1 28,6 29,1 31,0

500Hz 35,7 36,1 36,6 35,1 36,3 36,2 37,5 36,1 33,6 35,3 35,8 36,2 38,1 36,7 37,7 37,2 35,4 37,1 36,0 36,7 -3,2 32,5 32,9 33,4 31,9 33,1 33,0 34,3 32,9 30,4 32,1 32,6 33,0 34,9 33,5 34,5 34,0 32,2 33,9

630Hz 33,8 35,0 35,0 34,0 34,9 35,9 33,7 34,8 36,4 35,0 34,3 35,9 36,0 34,7 35,9 36,3 35,4 34,4 34,9 35,4 -1,9 31,9 33,1 33,1 32,1 33,0 34,0 31,8 32,9 34,5 33,1 32,4 34,0 34,1 32,8 34,0 34,4 33,5 32,5

800Hz 32,5 31,8 31,7 31,2 30,7 35,1 31,8 31,2 31,9 32,4 31,6 33,0 31,7 32,6 33,4 33,2 31,5 32,1 32,2 32,4 -0,8 31,7 31,0 30,9 30,4 29,9 34,3 31,0 30,4 31,1 31,6 30,8 32,2 30,9 31,8 32,6 32,4 30,7 31,3

1kHz 30,9 30,5 30,8 30,5 30,5 34,6 31,1 30,7 31,2 32,8 30,7 31,0 30,7 31,1 32,4 30,7 31,4 30,8 31,4 31,4 0,0 30,9 30,5 30,8 30,5 30,5 34,6 31,1 30,7 31,2 32,8 30,7 31,0 30,7 31,1 32,4 30,7 31,4 30,8

1,25kHz 32,1 33,0 32,4 32,6 32,4 34,7 32,5 33,1 32,8 33,5 32,7 33,7 32,6 32,8 34,0 33,7 32,6 32,6 32,9 33,2 0,6 32,7 33,6 33,0 33,2 33,0 35,3 33,1 33,7 33,4 34,1 33,3 34,3 33,2 33,4 34,6 34,3 33,2 33,2

1,6kHz 31,6 30,9 30,8 30,8 30,5 33,9 30,9 30,8 31,3 31,3 31,1 31,3 30,8 30,7 32,5 30,7 31,0 31,0 31,4 31,2 1,0 32,6 31,9 31,8 31,8 31,5 34,9 31,9 31,8 32,3 32,3 32,1 32,3 31,8 31,7 33,5 31,7 32,0 32,0

2kHz 31,4 30,4 30,4 30,4 30,3 32,9 30,4 30,5 30,6 30,7 30,4 30,6 30,3 30,4 32,2 30,4 30,5 30,6 30,9 30,7 1,2 32,6 31,6 31,6 31,6 31,5 34,1 31,6 31,7 31,8 31,9 31,6 31,8 31,5 31,6 33,4 31,6 31,7 31,8

2,5kHz 32,4 31,5 31,6 31,7 31,5 33,0 31,5 31,6 31,9 31,7 31,6 31,7 31,5 31,5 32,3 31,5 31,5 31,9 31,9 31,7 1,3 33,7 32,8 32,9 33,0 32,8 34,3 32,8 32,9 33,2 33,0 32,9 33,0 32,8 32,8 33,6 32,8 32,8 33,2

3,15kHz 32,9 32,4 32,4 32,3 32,5 33,3 32,3 32,5 32,6 32,7 32,5 32,5 32,4 32,3 33,2 32,4 32,5 32,6 32,6 32,6 1,2 34,1 33,6 33,6 33,5 33,7 34,5 33,5 33,7 33,8 33,9 33,7 33,7 33,6 33,5 34,4 33,6 33,7 33,8

LAeq 44,5 44,2 44,2 43,6 43,9 44,9 44,3 44,0 45,0 44,1 44,4 44,5 44,1 44,9 44,5 44,3 <LAeq> 44,3

0,05 0,01 0,02 0,45 0,14 0,40 0,00 0,11 0,48 0,04 0,01 0,06 0,03 0,32 0,02 0,00 2,15

uL2 0,14 Tr, reverberación Tr30 1 1 1 2 2 2 3 3 3 pTr30 (Ti-Tr)^2 ∑(Ti-Tr)² S o u C3 uTr o S uTr^2

100 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,018 13,4 0,24 0,06

125 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,01 0,04 0,02 0,01 0,08 0,00 0,07 0,07 0,05 0,36 0,071 5,4 0,38 0,15

160 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 5,0 0,04 0,00

200 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 4,5 0,06 0,00

250 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,021 5,4 0,12 0,01

315 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,00 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,14 0,043 6,0 0,26 0,07

400 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 6,3 0,11 0,01

500 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 5,6 0,11 0,01

630 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,4 0,05 0,00

800 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,019 5,4 0,10 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,07 0,00

1250 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,8 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,2 0,04 0,00

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 6,2 0,06 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,4 0,04 0,00

3150 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 7,1 0,04 0,00

T30 promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,59 u(Tr)

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 143

511 512 513 551 552 553

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,2 68,1 67,8 67,7 63Hz 50,8 50,2 55,2 52,7

80Hz 65,4 65,2 66,3 65,7 80Hz 43,6 44,8 53,1 49,3

100Hz 65,2 67,7 65,7 66,3 100Hz 46,9 32,6 48,7 46,2

125Hz 66,5 66,2 65,6 66,1 125Hz 37,8 33,4 37,8 36,8

160Hz 62,1 61,3 61,5 61,6 160Hz 31,9 32,2 38,1 35,1

200Hz 58,1 58,5 58,8 58,5 200Hz 27,1 28,8 29,1 28,4

250Hz 57,9 57,8 58,0 57,9 250Hz 29,7 32,2 31,6 31,3

315Hz 55,3 54,9 55,1 55,1 315Hz 33,6 31,3 32,0 32,4

400Hz 52,7 53,1 53,1 53,0 400Hz 26,2 26,7 27,3 26,7

500Hz 51,0 51,0 50,7 50,9 500Hz 25,9 26,3 27,5 26,6

630Hz 48,9 48,6 48,4 48,6 630Hz 26,8 26,7 26,6 26,7

800Hz 48,2 48,3 47,6 48,0 800Hz 27,2 27,2 27,4 27,3

1kHz 48,3 48,3 48,2 48,2 1kHz 27,6 27,6 27,7 27,6

1,25kHz 49,3 49,2 49,3 49,2 1,25kHz 28,4 28,4 28,4 28,4

1,6kHz 47,7 47,9 48,0 47,9 1,6kHz 28,9 28,9 28,9 28,9

2kHz 46,7 46,9 47,0 46,9 2kHz 29,7 29,7 29,7 29,7

2,5kHz 46,3 45,5 45,0 45,6 2,5kHz 30,7 30,8 30,8 30,8

3,15kHz 44,4 43,9 43,9 44,1 3,15kHz 31,8 31,8 31,8 31,8

4kHz 43,1 42,4 42,5 42,7 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 41,5 41,0 41,0 41,2 5kHz 34,1 34,2 34,1 34,1

6,3kHz 39,5 38,9 38,9 39,1 6,3kHz 35,3 35,3 35,3 35,3

8kHz 38,9 38,8 38,3 38,7 8kHz 36,3 36,3 36,4 36,3

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 144

RESULTADOS DE ENSAYOS__________________________________________________

Prototipo de Techo 4.

Procedimiento de medida de acuerdo a UNE EN ISO 140-5:1999 Método Global Altavoz. Ángulo de incidencia 45º. Fuente Norte Altura 2.6 m.

Fecha Ensayo: 26-7-2012

Ensayo E4 -Sustrato Fibra de coco 33 % 20 cm y vegetación

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 82,9 82,7 82,9 83,4 82,8 83,1 83,0 83,2 82,4 83,2 82,6 82,8 82,8 83,1 82,7 83,8 83,1 82,8 83,0 -19,1 63,8 63,6 63,8 64,3 63,7 64,0 63,9 64,1 63,3 64,1 63,5 63,7 63,7 64,0 63,6 64,7 64,0 63,7

125Hz 83,2 83,2 83,3 82,9 83,2 83,3 83,3 83,5 83,0 83,1 83,3 83,3 83,2 83,0 83,0 83,3 83,2 83,3 83,2 -16,1 67,1 67,1 67,2 66,8 67,1 67,2 67,2 67,4 66,9 67,0 67,2 67,2 67,1 66,9 66,9 67,2 67,1 67,2

160Hz 82,5 83,1 83,1 83,2 83,0 82,6 82,8 82,7 82,6 82,5 82,7 83,1 82,7 82,7 83,0 82,8 82,9 82,9 82,8 -13,4 69,1 69,7 69,7 69,8 69,6 69,2 69,4 69,3 69,2 69,1 69,3 69,7 69,3 69,3 69,6 69,4 69,5 69,5

200Hz 83,8 83,3 83,6 83,5 83,8 83,8 83,6 83,5 83,3 83,5 83,5 83,6 83,8 83,6 83,6 83,9 83,4 83,2 83,6 -10,9 72,9 72,4 72,7 72,6 72,9 72,9 72,7 72,6 72,4 72,6 72,6 72,7 72,9 72,7 72,7 73,0 72,5 72,3

250Hz 82,9 82,5 82,7 82,9 82,4 82,5 82,8 82,5 82,5 82,5 82,5 82,8 82,7 82,5 82,6 82,3 82,6 82,7 82,6 -8,6 74,3 73,9 74,1 74,3 73,8 73,9 74,2 73,9 73,9 73,9 73,9 74,2 74,1 73,9 74,0 73,7 74,0 74,1

315Hz 82,9 82,9 83,3 82,8 83,1 83,2 83,2 83,3 83,0 83,1 83,1 83,2 83,3 83,1 83,0 83,1 83,3 82,8 83,1 -6,6 76,3 76,3 76,7 76,2 76,5 76,6 76,6 76,7 76,4 76,5 76,5 76,6 76,7 76,5 76,4 76,5 76,7 76,2

400Hz 83,1 82,8 83,0 83,1 83,0 83,1 83,0 83,0 82,7 83,1 82,8 82,8 83,0 83,1 82,7 82,9 82,9 83,2 83,0 -4,8 78,3 78,0 78,2 78,3 78,2 78,3 78,2 78,2 77,9 78,3 78,0 78,0 78,2 78,3 77,9 78,1 78,1 78,4

500Hz 83,4 83,4 83,4 83,6 83,4 83,5 83,3 83,5 83,5 83,5 83,7 83,6 83,5 83,5 83,6 83,6 83,3 83,5 83,5 -3,2 80,2 80,2 80,2 80,4 80,2 80,3 80,1 80,3 80,3 80,3 80,5 80,4 80,3 80,3 80,4 80,4 80,1 80,3

630Hz 82,9 82,8 82,7 82,8 82,8 82,7 82,8 82,7 82,8 82,6 83,1 82,8 82,7 82,7 82,8 82,9 82,6 82,7 82,8 -1,9 81,0 80,9 80,8 80,9 80,9 80,8 80,9 80,8 80,9 80,7 81,2 80,9 80,8 80,8 80,9 81,0 80,7 80,8

800Hz 82,8 82,8 83,0 82,7 82,9 82,8 82,8 82,9 82,9 83,0 82,8 83,0 82,6 82,8 82,8 82,8 82,9 82,9 82,9 -0,8 82,0 82,0 82,2 81,9 82,1 82,0 82,0 82,1 82,1 82,2 82,0 82,2 81,8 82,0 82,0 82,0 82,1 82,1

1kHz 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,3 83,3 83,4 83,7 83,4 83,4 83,5 83,4 83,4 83,3 83,4 83,4 83,3 83,4 0,0 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,3 83,3 83,4 83,7 83,4 83,4 83,5 83,4 83,4 83,3 83,4 83,4 83,3

1,25kHz 82,8 82,8 82,8 82,7 82,7 82,6 82,7 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,7 82,7 82,8 82,6 82,7 82,7 82,7 0,6 83,4 83,4 83,4 83,3 83,3 83,2 83,3 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,3 83,3 83,4 83,2 83,3 83,3

1,6kHz 83,0 83,1 82,9 83,0 82,9 83,0 82,9 82,9 82,9 82,8 82,9 83,0 82,9 83,0 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9 1,0 84,0 84,1 83,9 84,0 83,9 84,0 83,9 83,9 83,9 83,8 83,9 84,0 83,9 84,0 83,8 83,9 83,9 83,9

2kHz 83,4 83,4 83,5 83,5 83,5 83,5 83,4 83,5 83,4 83,5 83,5 83,6 83,4 83,5 83,4 83,4 83,4 83,4 83,5 1,2 84,6 84,6 84,7 84,7 84,7 84,7 84,6 84,7 84,6 84,7 84,7 84,8 84,6 84,7 84,6 84,6 84,6 84,6

2,5kHz 83,3 83,3 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,3 83,2 83,3 83,2 83,3 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 1,3 84,6 84,6 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5

3,15kHz 83,4 83,4 83,3 83,4 83,3 83,4 83,3 83,4 83,4 83,3 83,3 83,3 83,2 83,3 83,2 83,2 83,3 83,2 83,3 1,2 84,6 84,6 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,6 84,6 84,5 84,5 84,5 84,4 84,5 84,4 84,4 84,5 84,4

LAeq 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,3 93,2 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

uL1 0,01 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 corrección curva A

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 p L1 ponderación A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 82,9 82,7 82,9 83,4 82,8 83,1 83,0 83,2 82,4 83,2 82,6 82,8 82,8 83,1 82,7 83,8 83,1 82,8 83,0 -19,1 63,8 63,6 63,8 64,3 63,7 64,0 63,9 64,1 63,3 64,1 63,5 63,7 63,7 64,0 63,6 64,7 64,0 63,7

125Hz 83,2 83,2 83,3 82,9 83,2 83,3 83,3 83,5 83,0 83,1 83,3 83,3 83,2 83,0 83,0 83,3 83,2 83,3 83,2 -16,1 67,1 67,1 67,2 66,8 67,1 67,2 67,2 67,4 66,9 67,0 67,2 67,2 67,1 66,9 66,9 67,2 67,1 67,2

160Hz 82,5 83,1 83,1 83,2 83,0 82,6 82,8 82,7 82,6 82,5 82,7 83,1 82,7 82,7 83,0 82,8 82,9 82,9 82,8 -13,4 69,1 69,7 69,7 69,8 69,6 69,2 69,4 69,3 69,2 69,1 69,3 69,7 69,3 69,3 69,6 69,4 69,5 69,5

200Hz 83,8 83,3 83,6 83,5 83,8 83,8 83,6 83,5 83,3 83,5 83,5 83,6 83,8 83,6 83,6 83,9 83,4 83,2 83,6 -10,9 72,9 72,4 72,7 72,6 72,9 72,9 72,7 72,6 72,4 72,6 72,6 72,7 72,9 72,7 72,7 73,0 72,5 72,3

250Hz 82,9 82,5 82,7 82,9 82,4 82,5 82,8 82,5 82,5 82,5 82,5 82,8 82,7 82,5 82,6 82,3 82,6 82,7 82,6 -8,6 74,3 73,9 74,1 74,3 73,8 73,9 74,2 73,9 73,9 73,9 73,9 74,2 74,1 73,9 74,0 73,7 74,0 74,1

315Hz 82,9 82,9 83,3 82,8 83,1 83,2 83,2 83,3 83,0 83,1 83,1 83,2 83,3 83,1 83,0 83,1 83,3 82,8 83,1 -6,6 76,3 76,3 76,7 76,2 76,5 76,6 76,6 76,7 76,4 76,5 76,5 76,6 76,7 76,5 76,4 76,5 76,7 76,2

400Hz 83,1 82,8 83,0 83,1 83,0 83,1 83,0 83,0 82,7 83,1 82,8 82,8 83,0 83,1 82,7 82,9 82,9 83,2 83,0 -4,8 78,3 78,0 78,2 78,3 78,2 78,3 78,2 78,2 77,9 78,3 78,0 78,0 78,2 78,3 77,9 78,1 78,1 78,4

500Hz 83,4 83,4 83,4 83,6 83,4 83,5 83,3 83,5 83,5 83,5 83,7 83,6 83,5 83,5 83,6 83,6 83,3 83,5 83,5 -3,2 80,2 80,2 80,2 80,4 80,2 80,3 80,1 80,3 80,3 80,3 80,5 80,4 80,3 80,3 80,4 80,4 80,1 80,3

630Hz 82,9 82,8 82,7 82,8 82,8 82,7 82,8 82,7 82,8 82,6 83,1 82,8 82,7 82,7 82,8 82,9 82,6 82,7 82,8 -1,9 81,0 80,9 80,8 80,9 80,9 80,8 80,9 80,8 80,9 80,7 81,2 80,9 80,8 80,8 80,9 81,0 80,7 80,8

800Hz 82,8 82,8 83,0 82,7 82,9 82,8 82,8 82,9 82,9 83,0 82,8 83,0 82,6 82,8 82,8 82,8 82,9 82,9 82,9 -0,8 82,0 82,0 82,2 81,9 82,1 82,0 82,0 82,1 82,1 82,2 82,0 82,2 81,8 82,0 82,0 82,0 82,1 82,1

1kHz 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,3 83,3 83,4 83,7 83,4 83,4 83,5 83,4 83,4 83,3 83,4 83,4 83,3 83,4 0,0 83,4 83,5 83,4 83,5 83,3 83,3 83,3 83,4 83,7 83,4 83,4 83,5 83,4 83,4 83,3 83,4 83,4 83,3

1,25kHz 82,8 82,8 82,8 82,7 82,7 82,6 82,7 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,7 82,7 82,8 82,6 82,7 82,7 82,7 0,6 83,4 83,4 83,4 83,3 83,3 83,2 83,3 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,3 83,3 83,4 83,2 83,3 83,3

1,6kHz 83,0 83,1 82,9 83,0 82,9 83,0 82,9 82,9 82,9 82,8 82,9 83,0 82,9 83,0 82,8 82,9 82,9 82,9 82,9 1,0 84,0 84,1 83,9 84,0 83,9 84,0 83,9 83,9 83,9 83,8 83,9 84,0 83,9 84,0 83,8 83,9 83,9 83,9

2kHz 83,4 83,4 83,5 83,5 83,5 83,5 83,4 83,5 83,4 83,5 83,5 83,6 83,4 83,5 83,4 83,4 83,4 83,4 83,5 1,2 84,6 84,6 84,7 84,7 84,7 84,7 84,6 84,7 84,6 84,7 84,7 84,8 84,6 84,7 84,6 84,6 84,6 84,6

2,5kHz 83,3 83,3 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,3 83,2 83,3 83,2 83,3 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 1,3 84,6 84,6 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5

3,15kHz 83,4 83,4 83,3 83,4 83,3 83,4 83,3 83,4 83,4 83,3 83,3 83,3 83,2 83,3 83,2 83,2 83,3 83,2 83,3 1,2 84,6 84,6 84,5 84,6 84,5 84,6 84,5 84,6 84,6 84,5 84,5 84,5 84,4 84,5 84,4 84,4 84,5 84,4

LAeq 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,3 93,2 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

uL1 0,01 h=1,25 h=1,95

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 58,5 49,6 57,4 48,6 42,6 49,0 56,5 50,3 59,9 59,9 53,8 56,7 52,7 47,7 51,5 56,1 52,6 60,4 55,3 56,2 -19,1 39,4 30,5 38,3 29,5 23,5 29,9 37,4 31,2 40,8 40,8 34,7 37,6 33,6 28,6 32,4 37,0 33,5 41,3

125Hz 43,4 44,1 45,4 45,0 42,7 44,2 44,3 45,1 48,7 46,7 45,3 45,8 45,9 45,1 44,9 46,6 46,9 45,9 45,1 46,0 -16,1 27,3 28,0 29,3 28,9 26,6 28,1 28,2 29,0 32,6 30,6 29,2 29,7 29,8 29,0 28,8 30,5 30,8 29,8

160Hz 40,7 45,1 43,3 39,7 40,6 41,9 44,4 44,8 44,3 36,8 44,2 37,5 44,1 38,1 43,8 37,0 44,1 37,5 43,2 41,6 -13,4 27,3 31,7 29,9 26,3 27,2 28,5 31,0 31,4 30,9 23,4 30,8 24,1 30,7 24,7 30,4 23,6 30,7 24,1

200Hz 35,4 39,4 37,7 40,0 39,1 36,2 36,1 39,6 38,4 33,5 35,3 34,7 35,7 39,2 34,4 33,5 34,9 33,3 38,3 35,3 -10,9 24,5 28,5 26,8 29,1 28,2 25,3 25,2 28,7 27,5 22,6 24,4 23,8 24,8 28,3 23,5 22,6 24,0 22,4

250Hz 39,7 45,5 43,2 44,5 44,5 42,3 42,8 45,6 43,9 40,9 43,3 40,8 42,3 43,0 42,8 43,2 43,8 39,9 43,9 42,4 -8,6 31,1 36,9 34,6 35,9 35,9 33,7 34,2 37,0 35,3 32,3 34,7 32,2 33,7 34,4 34,2 34,6 35,2 31,3

315Hz 35,2 36,8 35,6 39,1 40,1 38,6 34,3 38,1 36,4 38,4 40,2 37,0 37,3 40,0 37,3 39,4 40,3 38,6 37,5 38,9 -6,6 28,6 30,2 29,0 32,5 33,5 32,0 27,7 31,5 29,8 31,8 33,6 30,4 30,7 33,4 30,7 32,8 33,7 32,0

400Hz 34,6 34,0 34,4 32,6 34,1 33,8 32,7 33,7 32,4 34,2 35,7 35,1 32,9 34,6 35,2 33,5 33,1 35,4 33,6 34,5 -4,8 29,8 29,2 29,6 27,8 29,3 29,0 27,9 28,9 27,6 29,4 30,9 30,3 28,1 29,8 30,4 28,7 28,3 30,6

500Hz 36,8 34,7 34,8 33,8 34,2 35,0 35,9 35,2 34,4 35,6 35,9 34,3 37,9 35,5 35,8 35,1 35,3 36,6 35,1 35,9 -3,2 33,6 31,5 31,6 30,6 31,0 31,8 32,7 32,0 31,2 32,4 32,7 31,1 34,7 32,3 32,6 31,9 32,1 33,4

630Hz 33,9 34,3 34,3 34,8 32,9 34,0 34,5 35,4 35,6 35,4 34,9 34,9 34,6 34,4 35,6 34,5 34,2 34,9 34,5 34,8 -1,9 32,0 32,4 32,4 32,9 31,0 32,1 32,6 33,5 33,7 33,5 33,0 33,0 32,7 32,5 33,7 32,6 32,3 33,0

800Hz 32,1 31,7 31,2 33,3 32,3 32,3 31,9 31,5 32,2 32,9 32,6 32,4 32,2 32,3 32,8 32,8 31,4 33,0 32,1 32,5 -0,8 31,3 30,9 30,4 32,5 31,5 31,5 31,1 30,7 31,4 32,1 31,8 31,6 31,4 31,5 32,0 32,0 30,6 32,2

1kHz 30,3 30,6 30,8 31,3 31,1 30,7 30,7 31,6 31,1 32,4 30,9 30,6 30,8 30,1 30,8 30,5 30,9 30,3 30,9 30,9 0,0 30,3 30,6 30,8 31,3 31,1 30,7 30,7 31,6 31,1 32,4 30,9 30,6 30,8 30,1 30,8 30,5 30,9 30,3

1,25kHz 32,5 32,6 32,8 33,6 32,8 32,6 33,1 32,5 33,2 33,8 33,3 32,3 32,8 33,1 32,2 32,8 32,3 32,7 32,9 32,8 0,6 33,1 33,2 33,4 34,2 33,4 33,2 33,7 33,1 33,8 34,4 33,9 32,9 33,4 33,7 32,8 33,4 32,9 33,3

1,6kHz 30,4 30,6 30,7 30,9 30,8 30,9 30,9 31,2 31,9 32,3 30,6 30,7 30,5 30,8 31,0 31,0 30,6 30,8 30,9 30,9 1,0 31,4 31,6 31,7 31,9 31,8 31,9 31,9 32,2 32,9 33,3 31,6 31,7 31,5 31,8 32,0 32,0 31,6 31,8

2kHz 30,3 30,3 30,3 30,7 30,4 30,4 30,4 30,4 30,7 31,5 30,5 30,5 30,4 30,5 30,4 30,4 30,4 30,5 30,4 30,6 1,2 31,5 31,5 31,5 31,9 31,6 31,6 31,6 31,6 31,9 32,7 31,7 31,7 31,6 31,7 31,6 31,6 31,6 31,7

2,5kHz 31,7 31,7 31,6 31,9 31,6 31,6 31,6 31,6 32,0 32,3 31,6 31,5 31,5 31,6 31,5 31,5 31,6 31,8 31,7 31,7 1,3 33,0 33,0 32,9 33,2 32,9 32,9 32,9 32,9 33,3 33,6 32,9 32,8 32,8 32,9 32,8 32,8 32,9 33,1

3,15kHz 32,5 32,4 32,4 32,7 32,5 32,5 32,4 32,7 32,9 32,9 32,5 32,6 32,5 32,5 32,6 32,4 32,6 32,9 32,6 32,6 1,2 33,7 33,6 33,6 33,9 33,7 33,7 33,6 33,9 34,1 34,1 33,7 33,8 33,7 33,7 33,8 33,6 33,8 34,1

LAeq 44,5 44,1 44,5 44,1 43,7 43,5 44,4 44,4 44,5 44,2 44,1 43,8 44,0 44,4 44,2 <LAeq> 44,2

0,11 0,02 0,11 0,01 0,22 0,46 0,03 0,03 0,08 0,00 0,02 0,16 0,06 0,04 0,00 1,35

uL2 0,09 h=1,25 h=1,95

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 corrección curva A

L2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p L2 p L2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100Hz 58,5 49,6 57,4 48,6 42,6 49,0 56,5 50,3 59,9 59,9 53,8 56,7 52,7 47,7 51,5 56,1 52,6 60,4 55,3 56,2 -19,1 39,4 30,5 38,3 29,5 23,5 29,9 37,4 31,2 40,8 40,8 34,7 37,6 33,6 28,6 32,4 37,0 33,5 41,3

125Hz 43,4 44,1 45,4 45,0 42,7 44,2 44,3 45,1 48,7 46,7 45,3 45,8 45,9 45,1 44,9 46,6 46,9 45,9 45,1 46,0 -16,1 27,3 28,0 29,3 28,9 26,6 28,1 28,2 29,0 32,6 30,6 29,2 29,7 29,8 29,0 28,8 30,5 30,8 29,8

160Hz 40,7 45,1 43,3 39,7 40,6 41,9 44,4 44,8 44,3 36,8 44,2 37,5 44,1 38,1 43,8 37,0 44,1 37,5 43,2 41,6 -13,4 27,3 31,7 29,9 26,3 27,2 28,5 31,0 31,4 30,9 23,4 30,8 24,1 30,7 24,7 30,4 23,6 30,7 24,1

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315Hz 35,2 36,8 35,6 39,1 40,1 38,6 34,3 38,1 36,4 38,4 40,2 37,0 37,3 40,0 37,3 39,4 40,3 38,6 37,5 38,9 -6,6 28,6 30,2 29,0 32,5 33,5 32,0 27,7 31,5 29,8 31,8 33,6 30,4 30,7 33,4 30,7 32,8 33,7 32,0

400Hz 34,6 34,0 34,4 32,6 34,1 33,8 32,7 33,7 32,4 34,2 35,7 35,1 32,9 34,6 35,2 33,5 33,1 35,4 33,6 34,5 -4,8 29,8 29,2 29,6 27,8 29,3 29,0 27,9 28,9 27,6 29,4 30,9 30,3 28,1 29,8 30,4 28,7 28,3 30,6

500Hz 36,8 34,7 34,8 33,8 34,2 35,0 35,9 35,2 34,4 35,6 35,9 34,3 37,9 35,5 35,8 35,1 35,3 36,6 35,1 35,9 -3,2 33,6 31,5 31,6 30,6 31,0 31,8 32,7 32,0 31,2 32,4 32,7 31,1 34,7 32,3 32,6 31,9 32,1 33,4

630Hz 33,9 34,3 34,3 34,8 32,9 34,0 34,5 35,4 35,6 35,4 34,9 34,9 34,6 34,4 35,6 34,5 34,2 34,9 34,5 34,8 -1,9 32,0 32,4 32,4 32,9 31,0 32,1 32,6 33,5 33,7 33,5 33,0 33,0 32,7 32,5 33,7 32,6 32,3 33,0

800Hz 32,1 31,7 31,2 33,3 32,3 32,3 31,9 31,5 32,2 32,9 32,6 32,4 32,2 32,3 32,8 32,8 31,4 33,0 32,1 32,5 -0,8 31,3 30,9 30,4 32,5 31,5 31,5 31,1 30,7 31,4 32,1 31,8 31,6 31,4 31,5 32,0 32,0 30,6 32,2

1kHz 30,3 30,6 30,8 31,3 31,1 30,7 30,7 31,6 31,1 32,4 30,9 30,6 30,8 30,1 30,8 30,5 30,9 30,3 30,9 30,9 0,0 30,3 30,6 30,8 31,3 31,1 30,7 30,7 31,6 31,1 32,4 30,9 30,6 30,8 30,1 30,8 30,5 30,9 30,3

1,25kHz 32,5 32,6 32,8 33,6 32,8 32,6 33,1 32,5 33,2 33,8 33,3 32,3 32,8 33,1 32,2 32,8 32,3 32,7 32,9 32,8 0,6 33,1 33,2 33,4 34,2 33,4 33,2 33,7 33,1 33,8 34,4 33,9 32,9 33,4 33,7 32,8 33,4 32,9 33,3

1,6kHz 30,4 30,6 30,7 30,9 30,8 30,9 30,9 31,2 31,9 32,3 30,6 30,7 30,5 30,8 31,0 31,0 30,6 30,8 30,9 30,9 1,0 31,4 31,6 31,7 31,9 31,8 31,9 31,9 32,2 32,9 33,3 31,6 31,7 31,5 31,8 32,0 32,0 31,6 31,8

2kHz 30,3 30,3 30,3 30,7 30,4 30,4 30,4 30,4 30,7 31,5 30,5 30,5 30,4 30,5 30,4 30,4 30,4 30,5 30,4 30,6 1,2 31,5 31,5 31,5 31,9 31,6 31,6 31,6 31,6 31,9 32,7 31,7 31,7 31,6 31,7 31,6 31,6 31,6 31,7

2,5kHz 31,7 31,7 31,6 31,9 31,6 31,6 31,6 31,6 32,0 32,3 31,6 31,5 31,5 31,6 31,5 31,5 31,6 31,8 31,7 31,7 1,3 33,0 33,0 32,9 33,2 32,9 32,9 32,9 32,9 33,3 33,6 32,9 32,8 32,8 32,9 32,8 32,8 32,9 33,1

3,15kHz 32,5 32,4 32,4 32,7 32,5 32,5 32,4 32,7 32,9 32,9 32,5 32,6 32,5 32,5 32,6 32,4 32,6 32,9 32,6 32,6 1,2 33,7 33,6 33,6 33,9 33,7 33,7 33,6 33,9 34,1 34,1 33,7 33,8 33,7 33,7 33,8 33,6 33,8 34,1

LAeq 44,5 44,1 44,5 44,1 43,7 43,5 44,4 44,4 44,5 44,2 44,1 43,8 44,0 44,4 44,2 <LAeq> 44,2

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100 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,018 13,4 0,24 0,06

125 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,01 0,04 0,02 0,01 0,08 0,00 0,07 0,07 0,05 0,36 0,071 5,4 0,38 0,15

160 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 5,0 0,04 0,00

200 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 4,5 0,06 0,00

250 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,021 5,4 0,12 0,01

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400 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,017 6,3 0,11 0,01

500 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,020 5,6 0,11 0,01

630 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,4 0,05 0,00

800 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,019 5,4 0,10 0,01

1000 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,011 5,7 0,07 0,00

1250 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,009 5,8 0,05 0,00

1600 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 6,2 0,04 0,00

2000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 6,2 0,06 0,00

2500 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 6,4 0,04 0,00

3150 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 7,1 0,04 0,00

T30 promedio 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,59 u(Tr)

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Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 145

Lb, exterior Lb ext 1 2 3 3p Lb int 1 2 3 3p

63Hz 67,2 68,1 67,8 67,7 63Hz 50,8 50,2 55,2 52,7

80Hz 65,4 65,2 66,3 65,7 80Hz 43,6 44,8 53,1 49,3

100Hz 65,2 67,7 65,7 66,3 100Hz 46,9 32,6 48,7 46,2

125Hz 66,5 66,2 65,6 66,1 125Hz 37,8 33,4 37,8 36,8

160Hz 62,1 61,3 61,5 61,6 160Hz 31,9 32,2 38,1 35,1

200Hz 58,1 58,5 58,8 58,5 200Hz 27,1 28,8 29,1 28,4

250Hz 57,9 57,8 58,0 57,9 250Hz 29,7 32,2 31,6 31,3

315Hz 55,3 54,9 55,1 55,1 315Hz 33,6 31,3 32,0 32,4

400Hz 52,7 53,1 53,1 53,0 400Hz 26,2 26,7 27,3 26,7

500Hz 51,0 51,0 50,7 50,9 500Hz 25,9 26,3 27,5 26,6

630Hz 48,9 48,6 48,4 48,6 630Hz 26,8 26,7 26,6 26,7

800Hz 48,2 48,3 47,6 48,0 800Hz 27,2 27,2 27,4 27,3

1kHz 48,3 48,3 48,2 48,2 1kHz 27,6 27,6 27,7 27,6

1,25kHz 49,3 49,2 49,3 49,2 1,25kHz 28,4 28,4 28,4 28,4

1,6kHz 47,7 47,9 48,0 47,9 1,6kHz 28,9 28,9 28,9 28,9

2kHz 46,7 46,9 47,0 46,9 2kHz 29,7 29,7 29,7 29,7

2,5kHz 46,3 45,5 45,0 45,6 2,5kHz 30,7 30,8 30,8 30,8

3,15kHz 44,4 43,9 43,9 44,1 3,15kHz 31,8 31,8 31,8 31,8

4kHz 43,1 42,4 42,5 42,7 4kHz 33,0 33,0 33,0 33,0

5kHz 41,5 41,0 41,0 41,2 5kHz 34,1 34,2 34,1 34,1

6,3kHz 39,5 38,9 38,9 39,1 6,3kHz 35,3 35,3 35,3 35,3

8kHz 38,9 38,8 38,3 38,7 8kHz 36,3 36,3 36,4 36,3

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ANEXO B

CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS Y CALIBRACIONES. Incertidumbre Tipo B Debida A Los Equipos De Medida.

Incertidumbre de calibración eléctrica de nivel de presión sonora con

ponderación A PFEu

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Incertidumbre de calibración acústica del nivel de presión con

ponderación A PFAu =AU , Incertidumbre de utilización del calibrador

acústico sobre su valor certificado CCu =CU

Incertidumbre asociada al ajuste inicial del sonómetro utilizando un

calibrador acústico CAu =SE , Incertidumbre asociada a la resolución

finita de la indicación del sonómetro ESu =SE

SE

,A CU U

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Incertidumbre asociada con la linealidad del sonómetro en su rango de

referencia LSu

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Incertidumbre asociada con detector RMS del sonómetro evaluado

eléctricamente RMSu

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Incertidumbre asociada con la función de ponderación temporal PTu

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Incertidumbre asociada a las variaciones de temperatura TSu

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ANEXO C

REGRESIÓN PARA DIFERENCIA DE NIVELES (DnT) EN BANDAS DE OCTAVA

A continuación se presentan los modelos de regresión obtenidos para cada uno de los

modelos considerando como variable Dependiente (DnT) y como variables Independientes el Espesor y Peso de las multicapas del techo.

Se realizó la regresión para la Diferencia de niveles estandarizada por bandas de octava

considerando las variables espesor (esp) y peso (p).

El modelo obtenido es el siguiente, para cada banda de octava

125 22,235 12,940 0,002Dnt Hz w m dB

250 29,652 42,599 0,001Dnt Hz w m dB

500 35,128 35,200 0,0009Dnt Hz w m dB

1000 36,763 34,923 0,0002Dnt Hz w m dB

2000 39,486 26,802 0,001Dnt Hz w m dB

4000 44,486 8,725 0,0002Dnt Hz w m dB

A continuación se muestran las tablas de Resumen, Anova y Coeficientes del modelo por

bandas de octava de 125 a 4.000 Hz.

Regresión lineal DnT 125

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,441a ,195 ,060 8,01267

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 186,215 2 93,108 1,450 ,273a

Residual 770,434 12 64,203

Total 956,649 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT 125

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 22,235 4,290 5,183 ,000

Espesor multicapa m 12,940 23,597 ,237 ,548 ,593

Peso multicapa kg ,002 ,003 ,228 ,528 ,607

a. Variable dependiente: DnT 125

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Regresión lineal DnT 250

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,659a ,434 ,339 6,48344

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 386,401 2 193,200 4,596 ,033a

Residual 504,419 12 42,035

Total 890,820 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT 250

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 29,652 3,471 8,543 ,000

Espesor multicapa m 42,599 19,093 ,808 2,231 ,046

Peso multicapa kg -,001 ,002 -,201 -,555 ,589

a. Variable dependiente: DnT 250

Regresión lineal DnT 500

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,705a ,498 ,414 4,84101

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 278,429 2 139,215 5,940 ,016a

Residual 281,224 12 23,435

Total 559,653 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT 500

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 35,128 2,592 13,554 ,000

Espesor multicapa m 35,200 14,256 ,843 2,469 ,030

Peso multicapa kg -,0009 ,002 -,182 -,534 ,603

a. Variable dependiente: DnT 500

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Regresión lineal DnT 1.000

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,672a ,451 ,360 6,02400

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 358,327 2 179,163 4,937 ,027a

Residual 435,463 12 36,289

Total 793,789 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT 1.000

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 36,763 3,225 11,399 ,000

Espesor multicapa m 34,923 17,740 ,702 1,969 ,073

Peso multicapa kg -,0002 ,002 -,038 -,107 ,917

a. Variable dependiente: DnT 1.000

Regresión lineal DnT 2.000

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,675a ,455 ,364 5,54128

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 307,966 2 153,983 5,015 ,026a

Residual 368,470 12 30,706

Total 676,436 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT 2.000.

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 39,486 2,967 13,310 ,000

Espesor multicapa m 26,807 16,319 ,584 1,643 ,126

Peso multicapa kg ,001 ,002 ,110 ,309 ,763

a. Variable dependiente: DnT 2.000.

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Regresión lineal DnT 4.000.

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,377a ,142 ,000 3,98529

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 31,590 2 15,795 ,994 ,398a

Residual 190,590 12 15,883

Total 222,180 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: DnT 4.000.

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 44,484 2,134 20,849 ,000

Espesor multicapa m 8,725 11,736 ,331 ,743 ,472

Peso multicapa kg ,0002 ,001 ,055 ,124 ,904

a. Variable dependiente: DnT 4.000.

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REGRESIÓN PARA INDICE DE REDUCCION SONORA APARENTE (Ri) EN

BANDAS DE OCTAVA

Se realizo la regresión para el Índice de reducción sonora por bandas de octava considerando las variables espesor (esp) y peso (p).

El modelo obtenido es el siguiente, para cada banda de octava:

Ri (125 Hz) = 23,058 + 11,382 (esp) + 0,002 (p) (dB)

Ri (250 Hz) = 30,693 + 42,538 (esp) + (-0,001) (p) (dB) Ri (500 Hz) = 36,099 + 34,778 (esp) + (-0,0009) (p) (dB)

Ri (1.000 Hz) = 36,763 + 34,923 (esp) + (-0,0002) (p) (dB) Ri (2.000 Hz) = 39,486 + 26,807 (esp) + 0,001 (p) (dB)

Ri (4.000 Hz) = 45,479 + 6,690 (esp) + 0,0004 (p) (dB)

Las tablas de Resumen, Anova y Coeficientes del modelo se encuentran a continuación:

Regresión lineal Ri 125

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,445a ,198 ,065 7,93868

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 187,038 2 93,519 1,484 ,266a

Residual 756,271 12 63,023

Total 943,309 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Ri125

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 23,058 4,250 5,425 ,000

Espesor multicapa m 11,382 23,379 ,210 ,487 ,635

Peso multicapa kg ,002 ,003 ,259 ,601 ,559

a. Variable dependiente: Ri125

Regresión lineal Ri 250

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,666a ,444 ,351 6,36092

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 386,980 2 193,490 4,782 ,030a

Residual 485,536 12 40,461

Total 872,516 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

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ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 386,980 2 193,490 4,782 ,030a

Residual 485,536 12 40,461

Total 872,516 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Ri250

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 30,693 3,405 9,013 ,000

Espesor multicapa m 42,538 18,732 ,816 2,271 ,042

Peso multicapa kg -,001 ,002 -,201 -,559 ,587

a. Variable dependiente: Ri250

Regresión lineal Ri 500.

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la

estimación

1 ,706a ,498 ,414 4,83490

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 278,281 2 139,140 5,952 ,016a

Residual 280,515 12 23,376

Total 558,796 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Ri500

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 36,099 2,588 13,946 ,000

Espesor multicapa m 34,778 14,238 ,833 2,443 ,031

Peso multicapa kg -,0009 ,002 -,168 -,494 ,631

a. Variable dependiente: Ri500

Regresión lineal Ri 1.000.

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,672a ,451 ,360 6,02400

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 358,327 2 179,163 4,937 ,027a

Residual 435,463 12 36,289

Total 793,789 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Ri1.000

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AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN TECHOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS.

Martínez de Adrianza, Ede Coromoto (Venezuela 2015). 159

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 36,763 3,225 11,399 ,000

Espesor multicapa m 34,923 17,740 ,702 1,969 ,073

Peso multicapa kg -,0002 ,002 -,038 -,107 ,917

a. Variable dependiente: Ri1.000

Regresión lineal Ri 2.000.

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,675a ,455 ,364 5,54128

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 307,966 2 153,983 5,015 ,026a

Residual 368,470 12 30,706

Total 676,436 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Ri 2.000.

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 39,486 2,967 13,310 ,000

Espesor multicapa m 26,807 16,319 ,584 1,643 ,126

Peso multicapa kg ,001 ,002 ,110 ,309 ,763

a. Variable dependiente: Ri 2.000.

Regresión lineal Ri 4.000.

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,372a ,138 -,006 3,96245

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 30,185 2 15,093 ,961 ,410a

Residual 188,412 12 15,701

Total 218,597 14

a. Variables predictoras: (Constante), Peso multicapa kg , Espesor multicapa m

b. Variable dependiente: Ri4.000.

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 45,479 2,121 21,438 ,000

Espesor multicapa m 6,690 11,669 ,256 ,573 ,577

Peso multicapa kg ,0004 ,001 ,133 ,298 ,771

a. Variable dependiente: Ri4.000.

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ANEXO D

CORRELACIÓN TÉRMICA ACÚSTICA POR PERÍODOS DEL DÍA

REGRESION L2 Ti MAÑANA

Variables introducidas/eliminadasb

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método

1 Tidiaa . Introducir

a. Todas las variables solicitadas introducidas.

b. Variable dependiente: L2dia

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,531a ,282 ,237 ,0502

a. Variables predictoras: (Constante), Tidia

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión ,016 1 ,016 6,282 ,023a

Residual ,040 16 ,003

Total ,056 17

a. Variables predictoras: (Constante), Tidia

b. Variable dependiente: L2dia

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 72,342 10,122 7,147 ,000

Tidia -,781 ,312 -,531 -2,506 ,023

a. Variable dependiente: L2dia

y = -0,7815x + 72,342R² = 0,2819

46,85

46,9

46,95

47

47,05

47,1

47,15

32,4 32,42 32,44 32,46 32,48 32,5 32,52 32,54 32,56

L2

ma

ña

na

Ti mañana

Y Pronóstico para Y Lineal (Y)

REGRESION L2 Ti MEDIODIA

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Variables introducidas/eliminadasb

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método

1 Tia . Introducir

a. Todas las variables solicitadas introducidas.

b. Variable dependiente: L2

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,595a ,354 ,313 ,07043

a. Variables predictoras: (Constante), Ti

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión ,043 1 ,043 8,752 ,009a

Residual ,079 16 ,005

Total ,123 17

a. Variables predictoras: (Constante), Ti

b. Variable dependiente: L2

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 93,603 15,935 5,874 ,000

Ti -1,455 ,492 -,595 -2,958 ,009

a. Variable dependiente: L2

REGRESION L2 Ti TARDE

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Variables introducidas/eliminadasb

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método

1 Titardea . Introducir

a. Todas las variables solicitadas introducidas.

b. Variable dependiente: L2tarde

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación

1 ,763a ,582 ,556 ,0471

a. Variables predictoras: (Constante), Titarde

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión ,049 1 ,049 22,264 ,000a

Residual ,036 16 ,002

Total ,085 17

a. Variables predictoras: (Constante), Titarde

b. Variable dependiente: L2tarde

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig. B Error típ. Beta

1 (Constante) 43,809 ,447 98,057 ,000

Titarde ,065 ,014 ,763 4,718 ,000

a. Variable dependiente: L2tarde