Modelo de predicción de aislamiento acústico para paneles simples y multicapa

Joaquín Mansilla Benasco, Laurence Bender, Leonardo Pepino

Resumen


Los modelos de predicción de aislamiento acústico son una herramienta importante a la hora de diseñar los elementos constructivos que integran una obra de construcción. Existen materiales homogéneos e isotrópicos de diferentes espesores como el hormigón o el vidrio, entre otros. En muchos casos para alcanzar el aislamiento acústico requerido se suele superponer varias capas del mismo o diferentes materiales para aumentar la masa superficial del sistema. En esta investigación se presenta un modelo basado en diferentes aproximaciones según el rango de frecuencias para calcular el índice de reducción sonora R en el caso de paneles simples y paneles multicapa unidos de forma puntual, como puede ser mediante tornillos o clavos. Se evalúa el desempeño del modelo mediante una comparativa entre las predicciones obtenidas utilizando el programa comercial INSUL y las obtenidas con el modelo propuesto. A su vez, se contrastan los valores con mediciones en laboratorio realizadas de acuerdo a la norma ISO 140-3. El estudio considera paneles agrupados en dos categorías de materiales: livianos y pesados. Se examinan las pérdidas por transmisión en bandas de tercio de octava, los índices de reducción sonora ponderados y los términos de adaptación espectral Rw(C,Ctr). Estadísticamente, los resultados muestran que el modelo propuesto se adapta a los ensayos disponibles, tanto para paneles simples como para multicapa.


Palabras clave


aislamiento acústico; modelo predicción; panel multicapa

Texto completo:

PDF HTML

Referencias


G. Jäeger, Wiener Akad. Ber. Math-nat. KI 120, Abt. II a, S. 613, 1911.

J.W.S. Rayleigh, The Theory of Sound, vol. 2, page 271, Dover Publications Inc., 1945.

R. Berger, sowie Gesundheits-Ing. 38, 5.49 und 67, T.H. München, 1911.

E. Wintergest, Schalltecknik 4, 5.85, 1931.

V. L. Cremer, “Theorie der schalldämmung dünner Wände beu schrägem einfall,” Akustische Zeitschrift VII, Drittes Heft, Siebenter Jahrgang, 1942.

A. London, “Transmission of Reverberant Sound Through Single Walls,” Research Paper RP1998, National Bureau of Standards, Volume 42, 1949.

R. Josse y C. Lamure, “Transmissión du son par une paroi simple,” Acustica, 14, 266-280, 1964.

M. J. Crocker y A. J. Price, “Sound transmission using statistical energy analysis,” Journal of Sound and Vibration, 9 (3), 469–486, 1969.

E. C. Sewell, “Transmission of reverberant sound through a single-leaf partition surrounded by an infinite rigid baffle,” Journal of Sound and Vibration, 12 (1), 21–32, 1970.

A. Brekke, “Calculation method for the transmission loss of single, double and triple partitions,” Applied Acoustics, 14, 225-240, 1981.

B. H. Sharp, “A Study of Techniques to Increase the Sound Insulation of Building Elements,” Wyle Laboratories Report, WR 73-5, Wyle Laboratories Research Staff, El Segundo, California. Distribuido como PB222 829, National Technical Information Service, United States Department of Commerce, Springfield, Virginia, 1973.

B. H. Sharp, “Prediction Methods for the Sound Transmission of Building Elements,” Noise Control Engineering, 11 (2), 53–63, 1978.

H. Arau, “A new contribution to the study of the soud transmission loss of single panels,” Fortschritte der Akustik FASE/DAGA’82, vol. 1, 267-270, 1982.

J.L. Davy, “Predicting the sound insulation of walls,” Build. Acoust. 16, 1–20, 2009.

J.L. Davy, “Predicting the sound insulation of single leaf walls: extension of Cremer’s model,” Acoustical Society of America, DOI 10.1121/1.3206582, 2009.

B.H.S. Sharp y J.W. Beauchamp, “The transmission loss of multilayer structures,” Journal of Sound and Vibration, Volume 9, Issue 3, pp. 383-392, 1969.

A. London, “Transmission of Reverberant Sound Through Double Walls,” Research Paper RP2058, National Bureau of Standards, Volume 44, 1950.

Sitio web de INSUL, Marshall Day Acoustics [On line]. Disponible en: http://www.insul.co.nz

Sitio web de dBKaisla, Ingeniería para el Control del Ruido [On line]. Disponible en: http://dbkaisla.com

C. Hansen, ENC: Software de cálculo de aislamiento acústico. Universidad de Adelaide, Australia [On line]. Disponible en: http://www.causalsystems.com.

Sitio web de SoundFlow, Ahnert Feistel Media Group [On line]. Disponible en: http://soundflow.afmg.eu.

S. Kurra, “Comparison of the models predicting sound insulation values of multilayered building elements,” Applied Acoustics 73, 575-589, 2012.

F. F. Rudder, “Airborne sound transmission loss characteristics of wood-frame construction,” Gen. Tech. Rep. FPL-43. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1985.

R. E. Halliwell, T. R. T. Nightingale, A. C. C. Warnock y Birta J. A. “Gypsum Board Walls: Transmission Loss Data, Internal Report IRC-IR-761,” Institute for Research in Construction, National Research Council of Canada, Ottawa, 1988.

J. Solé, Aislamiento Acústico_Índice R, URSA Insulation [On line]. Disponible en: https://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/Paginas/calculo-aislamiento-acustico.aspx

Sitio web de Viracon [Online]. Disponible en: https://www.viracon.com/acoustic.

ISO 717-1: “Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo,” 1997.

ISO 140-3: “Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción,” 1995.

J. Mansilla, F. Masson, I. Calderón de Palma, L. Pepino y Bender L., “Sound insulation of homogeneous single panels: comparison between real construction materials and several prediction models,” 24th International Congress on Sound and Vibration ICSV24, Londres, 2017.

J. L. Davy, “The radiation efficiency of finite size flat panels,” Acoustics 2004, Transportation Noise and Vibration—The New Millennium, Proceedings of the Annual Conference of the Australian Acoustical Society, Gold Coast, Australia, 3–5 November, edited by M. J. Mee, R. J. Hooker, and I. D. M. Hillock, Australian Acoustical Society, Castlemaine, Victoria, Australia, pp. 555–560, 2014.

ISO 12354-1: “Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos,” 2000.




DOI: https://doi.org/10.37537/rev.elektron.3.1.57.2019

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia


Copyright (c) 2019 Joaquín Mansilla Benasco

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Revista elektron,  ISSN-L 2525-0159
Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires 
Paseo Colón 850, 3er piso
C1063ACV - Buenos Aires - Argentina
revista.elektron@fi.uba.ar
+54 (11) 528-50889