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1 Acústica Arquitectónica Manuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 1/14 SICO VIGO, 2006 Acústica Arquitectónica. Implicaciones del CTE-DB HR y del Reglamento de la Ley del Ruido Acústica Arquitectónica Manuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 2/14 SICO VIGO, 2006 Algunos conceptos acústicos Algunos conceptos acústicos CTE DB CTE DB- HR HR Comparación con NBE CA Comparación con NBE CA- 88 88 Herramientas Herramientas Implicaciones de la Ley del Ruido Implicaciones de la Ley del Ruido

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Acústica ArquitectónicaManuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 1/14

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Acústica Arquitectónica.Implicaciones del CTE-DB HR y

del Reglamento de la Ley del Ruido

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SICOVIGO, 2006

•• Algunos conceptos acústicosAlgunos conceptos acústicos•• CTE DBCTE DB--HRHR

–– Comparación con NBE CAComparación con NBE CA--88 88 –– Herramientas Herramientas

•• Implicaciones de la Ley del Ruido Implicaciones de la Ley del Ruido

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Aislamiento AcústicoAislamiento Acústico Absorción Acústica

Absorbente

Estructura Aislante

Aislamiento: Agrupa a todas las medidas para controlar el nivel de ruido que entra en un recinto.

Acondicionamiento: Técnicas de Diseño y de utilización de materiales absorbentes acústicos para controlar el campo acústico dentro de un recinto.Implica Controlar:

• Todas las Posibles Vías de Transmisión (Ruido Procedente del Exterior)

•Posibles Fuentes de Ruido del Interior de la Sala (Alumbrado, Sistemas de Ventilación...)

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Indice de Aislamiento Acústico

1. Factor de Transmisión Sonora:

2. Indice de Aislamiento Acústico:

Donde WT es la Potencia Transmitida y Winc la Potencia Incidente

Expresión Equivalente: Como W=I.S

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)(log10p1 dBASLR ⋅+−= p2L

Es el Indice de Aislamiento Acústico Específico, (véase ISO 140 o NBE-CA 88), y esta expresión es la base de las medidas de aislamiento acústico entre salas.

Los Lpi son los Niveles de Presión Sonora medios en cada una de las salas:

A, área de absorción equivalente puede obtenerse a partir delTiempo de Reverberación de la sala 2 (Sabine)

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)(log10p1 dBTo

TLDnT ⋅+−= p2L

Tomando como referencia un tiempo de reverberación T0=0.5 s, se define el aislamiento normalizado como:

Donde A0=0.32 V

Aislamiento Acústico Normalizado:

)(log10p1 dBAAoLRn ⋅+−= p2L

Se toma la referencia T0=0.5 s, por ser la reverberación aproximada de una sala media en una vivienda.

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p1L p2L-D =

Aislamiento Acústico Bruto:

A partir de la diferencia directa de niveles, obtenemos este índice.Claramente:

D, depende de las condiciones acústicas del Recinto Receptor.

Por tanto, el valor de D va ligado tanto al tabique ensayado como a las condiciones acústicas de la sala 2. Es útil para calcular niveles de ruido en el recinto receptor únicamente en condiciones acústicas idénticas a las del ensayo.

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•• CTE DBCTE DB--HRHR–– Comparación con NBE CAComparación con NBE CA--88 88 –– Herramientas Herramientas

••• Implicaciones de la Ley del RuidoImplicaciones de la Ley del RuidoImplicaciones de la Ley del Ruido

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CTE DBCTE DB--HRHR

• Antecedentes:

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): Ley 38/1999

En la disposición adicional segunda, encarga al gobierno la aprobación de un Nuevo Código Técnico de la Edificación.

Para la elaboración del DB-HR se emprende un estudio prenormativo que incluye la construcción de 37 edificios y su caracterización acústica, siguiendo las nuevas condiciones acústicas.

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Comparación NBE-CA/88 y CTE-HR

Norma PRESTACIONALVALORES EXIGIDOS DE AISLAMIENTO:

PRESTACION N.B.E C.T.E. MEDIANERA >45 dBA >50 dBA

FACHADA >30 dBA >30 dBA ó >32 dBA

SERVICIOS >55 dBA > 55 dBA

IMPACTO < 80 dBA < 65 dB

LOCALES ---------- > 60 dBA

INDICE LABORATORIO RA L nA

MEDICION IN SITU DnT,A LnTw

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Transmisión Sonora en Edificios:

Ruido Aéreo, a través de Forjadosy ParedesTransmisión Estructural.

Excitación de la Estructura por Ruido Aéreo

Transmisión a través de ventanas ypuertas.

Transmisión a Través de Conductosde Ventilación.

Transmisión a través de Puentes Acústicos.

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ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

En la NBE CA-88 no se contemplaba ningún requerimiento.Ahora se exige un determinado valor de

T = Tiempo de reverberación

USO DOCENTEAulas y comedores 0.6 s

EDIFICIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIALocales, comedores, restaurantes, etc.

0.8 s

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Comparación CTE-HR yotras Normativas Europeas

Ruido aéreo

Exigencias de aislamiento a ruido aéreo en 18 paises europeos

4042444648505254565860

Estonia

Finlandia

Holanda

Noruega

LetoniaSuecia

AlemaniaAustr

ia

Dinamarca

Eslovaquia

Francia

Islandia

PoloniaIta

lia

Portugal

Reino UnidoRusia

DnT

,w+C

(dB

)

Viv. En bloque Viv. Adosadas

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Exigencias de aislamiento a ruido de impacto en 18 paises europeos

303540455055606570

Austria

Alemania

Estonia

Finlandia

Noruega

Dinamarca

Eslova

quia

Islandia

Letonia

Polonia

Suecia

Francia

Portugal

Rusia

Holanda

Reino U

nidoIta

lia

Españ

a

Ln',T

(dB

)

Viv. En bloque Viv. Adosadas

Comparación CTE-HR yotras Normativas Europeas

Ruido de impacto

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IMPLICACIONES DEL HR-PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

1. Las nuevas magnitudes tienen en cuenta las trasmisiones indirectas.

2. Los valores de exigencia son mayores

3. Se introducen exigencias de acondicionamiento acústico.

4. Se requiere control de proyecto, de materiales y de instalación.

5. Medición in situ de acuerdo con las UNE correspondientes

6. Normativa prestacional

• Acústica bien instalada

• Se presenta en forma de SISTEMA de aislamiento acústico

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INCIDENCIA EN LA EDIFICACION

1. Los elementos divisorios entre viviendas deberán ser paredes dobles desolidarizadas (en tabiquería seca o húmeda)

2. Necesidad de ejecutar un suelo flotante para cumplir con el nivel de ruido de impacto exigido.

3. Las instalaciones deberán ser diseñadas de acuerdo con los nuevos requerimientos :

• Compatibilizar calefacción con suelo flotante• Ubicación y tratamiento de grupos de presión y cuartos

de ascensores

4. Las fachadas deberán tener en cuenta su especial debilitamiento (capialzados estanquidad de ventanas e instalaciones de ventilación)

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HERRAMIENTAS DEL CTE DB-HR1. Soluciones de sistemas acústicos para aislamiento (catálogo de

soluciones in-situ)

• Una solución: conjunto ensayado in-situ: medianera más forjado, con uniones a otros paramentos verticales y fachada.

• Procede de la medición del estudio prenormativo• Estudio de 37 edificios, construidos según directrices para

cumplir condiciones acústicas del CTE.• Estudio de costes.• El catálogo es dinámico y se irán incorporando nuevas

soluciones a medida que se vayan conociendo.• Por ejemplo: no existen estudios sobre forjados en madera,

fundamentales en los proyectos de rehabilitación de viviendas antiguas.

2. Para proyectos con estructuras no contempladas en la solución: método de cálculo basado en le norma UNE 12354-1.

• Compromiso de Ministerio de la Vivienda de proporcionar herramienta Software de ayuda.

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HERRAMIENTAS DEL CTE DB-HR

Ejemplo de Cálculo con el Método del CTE.

• Doble pared LDH con poliestireno expandido, 190 Kg/m2

• Forjado bovedillas de hormigón, viguetas de hormigón, 5 cm capa niveladora y tarima flotante (565 kg/m2)

• Fachada ventilada de 19 cm de espesor ( ladrillo perforado, enlucido con 1,5 cm de yeso, + proyectado de poliuretano + láminas Naturvex) – 130 Kg/m2

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HERRAMIENTAS DEL CTE DB-HREjemplo de Cálculo con el Método del CTE.

Frecuencia Separador Fachada Suelo Techo Pared125 33.1 30.5 48.5 48.5 33.1250 39.8 27.4 42.6 42.6 39.8500 42.4 41.2 49.6 49.6 42.4

1000 52.8 51.0 55.5 55.5 52.82000 70.8 62.5 77.9 77.9 70.84000 80.8 65.6 79.1 79.1 80.8

�Longitud

Ancho (altura)

Planta

Perfil

Fachada

Separador

Pared int

Suelo

Techo

Ancho

Código Unión Tipo Unión

2 T rígida1 Cruz rígida1 Cruz rígida2 T rígida

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HERRAMIENTAS DEL CTE DB-HR

Ejemplo de Cálculo con el Método del CTE.

Frecuencia Separador Suelo Pared Fachada Techo R total in situ125 33 56 37 34 52 29250 39 56 44 32 51 31500 42 60 47 45 56 391000 52 68 58 56 65 502000 70 89 77 69 85 664000 80 93 88 73 91 72

R(dBA) 48.5 R(dBA)= 42.9

Aislamiento Elemento Separador (R)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencia

dB

Sin flancos Con Flancos

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HERRAMIENTAS DEL CTE DB-HREjemplo de Cálculo con el Método del CTE.

Aislamiento Elemento Separador (R)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencia

dB

Sin flancos Con Flancos

Solución: Junta perimetral elástica (encuentro elástico con fachada)

R(dBA)= 45.3

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HERRAMIENTAS DEL CTE DB-HRLa solución tradicional: trasdosar el separador, incrementar masa.

Frecuencia Separador Suelo Pared Fachada Techo R total in situ125 40 51 44 38 46 35250 43 54 47 35 50 34500 45 57 49 49 53 421000 48 62 53 59 58 462000 69 76 76 72 73 654000 79 79 87 76 80 72

R(dBA)= 45.6

R(dBA) 50.2

¿Coste de ambas soluciones?

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OBRA NUEVA• ALBAÑILERÍA TRADICIONAL

• Medianería• Partición• Fachada

• ALBAÑILERÍA SECA• Medianería• Fachada

SOLUCIONES EN ESPACIOS HABITABLESSOLUCIONES EN ESPACIOS HABITABLES

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Tabiquería tradicional: MEDIANERÍATabiquería tradicional: MEDIANERÍA

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Tabiquería seca: MEDIANERÍATabiquería seca: MEDIANERÍA

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MEDIANERÍA MIXTAMEDIANERÍA MIXTA

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1- Armadura autoportante de 48

2- ARENA 403- DOBLE PYL de 13 mm

Espesor total: 17 cm

Resultados:

RA= 62 dBADnTA ≥ 50 dBA

CODIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓNDivisorio con doble PYL+doble estructura (I)

SOLUCIÓN VÁLIDA PARA DnTA ≥ 50 dBA

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1- Tabique L.H.D. de 7,5 cm(≈ 90 kg/m2)

2- Armadura autoportante de 48, en formato “H”

3- Lana Mineral 40/50 mm4- PYL de 15 mm5- Enyesado 10 mm

Espesor total ≈ 26 cm

Resultados:

RA= 63 dBA

SOLUCIONES SOLUCIONES C.T.EC.T.E..Divisorio trasdosado:Divisorio trasdosado:

PYL+PYL+perfileríaperfilería+lana mineral+lana mineral

SOLUCIÓN VÁLIDA PARA DnTA ≥ 50 dBA

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1- Tabique de ½ pie L.H.D.(≈ 130 kg/m2)

2- Armadura autoportante de 48, en formato “H”

3- Lana Mineral 40/50 mm4- PYL de 15 mm5- Enyesado 10 mm

Espesor total ≈ 31 cm

Resultados:

RA=68 dBA

SOLUCIONES SOLUCIONES C.T.EC.T.E..Divisorio trasdosado:Divisorio trasdosado:

PYL+PYL+perfileríaperfilería+lana mineral+lana mineral

SOLUCIÓN VÁLIDA PARA DnTA ≥ 55 dBA

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POLIETILENORETICULADO

(Espesor 5 - 10 mm)

LANA MINERAL(Espesor 20 - 30 mm)

SOLUCIONES DE RUIDO DE IMPACTOSOLUCIONES DE RUIDO DE IMPACTO

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1- Forjado2- Lana Mineral alta densidad

15/20 mm3- Lámina impermeable4- Junta elástica5- Junta vertical elástica de

espuma de neopreno o similar6- PYL (2x12,5 mm)7- Capa de transición8- Pavimento (parquet o baldosa)9- Rodapié10- Lana Mineral 40/50 mm11- Doble PYL de 12,5 ó 15 mm

Nota: Valores con forjados tradicionales cerámicos o de hormigón, con pavimentocon masa superficial ≥ 400 kg/m2

RESULTADOSRA= 59 dBA y LnA= 50 dBA

SOLUCIONES SOLUCIONES C.T.EC.T.E..Forjado con pavimento flotante:Forjado con pavimento flotante:

PYL+lana mineralPYL+lana mineral

123 4 5

6

1011

7 8

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SOLUCIÓN VÁLIDA DnTA ≥ 50 dBA y LnTw ≤ 55 dB

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Resultados:RA= 59 dBADnTA ≥ 50 dBA

LnA= 50 dBALnTw ≤ 55 dB

1- Forjado2- PF ARENA3- Junta vertical de lana mineral4- Lámina impermeable5- Losa de mortero de hormigón6- Capa de nivelación7- Pavimento (parquet o baldosa)8- Rodapie9- Tabique LHD, trasdosado con

PYL a ambas caras y ARENA 40

CODIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓNSoluciones para forjados (III)

Nota: Valores con forjados tradicionales cerámicos o de hormigón, con pavimentocon masa superficial ≥ 350 kg/m2

SOLUCIÓN VÁLIDA DnTA ≥ 50 dBA y LnTw ≤ 55 dB

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Tabiquería tradicional: FACHADATabiquería tradicional: FACHADA

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Tabiquería seca: FACHADATabiquería seca: FACHADA

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• BAJANTES• CUARTOS DE ASEO• SALIDAS AIRE (chimeneas y aire

acondicionado)• CALEFACCIÓN

DISEÑO DE INSTALACIONESDISEÑO DE INSTALACIONES

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BAJANTESBAJANTES

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• FORRADO CON COQUILLAS

• MANGUITOS FLEXIBLES

• DESOLIDARIZACIÓN DE ELEMENTOS RÍGIDOS

SANITARIOSSANITARIOS

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EDIFICIOS RESIDENCIALES:

•SALAS DE GRUPOS DE PRESIÓN•EXTRACTORES DE SÓTANOS / GARAJES •CUARTOS DE ASCENSORES

•Casetón en cubierta•Ascensores hidráulicos•Maquinaria sobre cabina•Maquinaria en mochila

•INSTALACIONES EN CUBIERTA•Torres de refrigeración•Unidades exteriores de aire acondicionado

TIPOS DE SALAS DE MÁQUINASTIPOS DE SALAS DE MÁQUINAS

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AISLAMIENTO: ENCUENTRO SUELO-PAREDAISLAMIENTO: ENCUENTRO SUELO-PARED

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AISLAMIENTO: ENCUENTRO PARED-TECHOAISLAMIENTO: ENCUENTRO PARED-TECHO

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BANCADASBANCADAS

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EXTRACCIÓN EN GARAJESEXTRACCIÓN EN GARAJES

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Fuentes de ruido:

•CUADRO CONTACTORES

•VIBRACIONES MQUINARIA

•MÁQUINA EN ASCENSOR

•GUÍAS

SALAS DE ASCENSORESSALAS DE ASCENSORES

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MAQUINARIA EN CUBIERTAMAQUINARIA EN CUBIERTA

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PANTALLA PROTECCIÓN CUBIERTAS

CABINA SILENCIADOR

SOLUCIONES EDIFICIOS INDUSTRIALESSOLUCIONES EDIFICIOS INDUSTRIALES

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REFLEXIONES FINALES SOBRE EL C.T.E.-HR

• Es paso importante hacia el confort en la Vivienda • El coste de su cumplimiento no es significativo en

relación con el valor de venta actual.• Es una normativa viva (que se irá actualizando) y

duradera.• Debemos estar todos involucrados en su

cumplimiento• PROMOTORES• TECNICOS• CONSTRUCTORES• ADMINISTRACIONES

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Ley del Ruido 37/2003:

1. Establece objetivos de calidad acústica en exteriores e interiores.

2. Obliga a la realización de mapas de ruido en núcleos de más de 250.000 habitantes antes de Julio de 2007.

3. Reglamento de la Ley: en trámite. Establece los mecanismos para el cumplimiento de la ley y establece los objetivos de calidad acústica en exteriores e interiores.

¿ Qué tiene que ver con la construcción?

• En zonas consolidadas urbanas, los objetivos de calidad en exteriores no van a cumplirse:

• Las fachadas deberán garantizar que en interiores se verifican los niveles de calidad incluidos en la Ley. Deben tomarse como referencia los niveles de los mapas de ruido oficiales.

Acústica ArquitectónicaManuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 48/14

SICOVIGO, 2006

Ley del Ruido 37/2003:

Índices de ruido Uso del edificio Tipo de Recinto

L d L e L n

Estancias 45 45 35 Vivienda o uso residencial Dormitorios 40 40 30

Zonas de estancia 45 45 35 Hospitalario

Dormitorios 40 40 30

Aulas 40 40 40 Educativo o cultural Salas de lectura 35 35 35

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Acústica ArquitectónicaManuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 49/14

SICOVIGO, 2006

Protección Ante Ruido de Tráfico

Planificación: Utilizar Edificios de Servicios como Pantallas de Edificios Residenciales

Zona

Com

erci

al

Acústica ArquitectónicaManuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 50/14

SICOVIGO, 2006

Protección Ante Ruido de Tráfico

Distribución: El planteamiento de distribuciones adecuadas mejora el confort acústico y permite ahorrar costes.

Distribuir estancias hacia fachada más ruidosa y dormitorios hacia “fachada tranquila”.La misa idea para la distribución entre viviendas:

No enfrentar salones con dormitorios.Dormitorios con salas de instalaciones (ascensores, grupos electrógenos, calderas etc)

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Acústica ArquitectónicaManuel A. Sobreira Seoane. Sonitum, Universidad de Vigo . 51/14

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Ley del Ruido: papel de los consultores acústicos

¿ Qué sucede si no hay datos del mapa oficial?

• Deberá realizarse un estudio acústico de la zona para determinar los valores de aislamiento necesarios.