Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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    PROGETAZZIONE FISICO-TECNICA DELLEDIFICIO: ACUSTICA

    Politecnico di Torino - I Falcot di ArchitetturaCorso di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Citt

    Docente: ASTOLFI, Arianna

    Studenti: LOPES, Adriano 193723

    QUINTERO, Felipe 193177SIERRA, David 193146

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    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 2

    Elementi Quantit u.m.

    dimensioni

    aula

    lunghezza

    Larghezza

    Altezza

    4,01

    3,61

    3,29

    m

    m

    m

    serramenti

    vetrati

    altezza

    larghezzaquantit

    1

    2,611

    m

    m-

    Spavimento/sofitto Area 14,47 m

    V volume ambiente 47,62 m

    Sfacciata finestrata 11,87 m

    Sfacciata opaca 2,61 m

    Esercitazione1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

    Fonoisolamento di un ambiente ufficio

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    Pianta

    Esercitazione1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

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    Sezione

    Esercitazione1:

    I l

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    Rw: indice del potere fonoisolante apparente di partizione da un ufficio ad aula; D2m,nT,w:

    indice dellisolamento acustico di facciata normalizzato di un aula; Ln,w: indice del livello di

    rumore di calpestio di solai normalizzaro in un spazio comerciale.

    Classificazione degli ambienti abitativi:

    - Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

    - Categoria B: edifici abitati ad uffici e assimilabili;

    - Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivit assimilabili;

    - Categoria D: edifici adibiti ad ospedale, cliniche, case di cura e assimilabili;

    - Categoria E: edifici adibiti ad attivit a tutti livelli e assimilabili;

    - Categoria F: edifici adibiti ad attivit ricreative o di culto o assimilabili;

    - Categoria G: edifici adibiti ad attivit comerciale o assimilabili.

    Requisiti acustici passivi degli edifici, dei

    loro componenti e degli impianti tecnologici

    Categoria di cui

    alla Tab. A

    Parametri

    Rw D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq1. D 55 45 58 35 25

    2. A,C 50 40 63 35 35

    3. E 50 48 58 35 25

    4. B, F, G 50 42 55 35 35

    Referimento Normativo: D.P.C.M. 5/12/1997

    Esercitazione1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

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    PARETE

    Scelta di materiale Parete di facciata

    Presso di UNI/TR 11175:2005 - Pagina 51

    Esercitazione1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

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    Intonaco sp. 15mmTramezze in laterizioalveolato sp. 80mm

    Intonaco sp. 15mm

    Pannello Rockwool225 sp. 50mmTramezze in laterizioalveolato sp. 120mmIntonaco sp. 15mm

    Scelta di materiale Parete separazione

    Parete doppia

    Presso di Acustica delle aule scolastiche di

    Arianna Astolfi e Maria Giovanni

    Esercitazione1:

    I l

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    Scelta di materiale Parete corridoio

    Parete semplice in laterizio

    Presso di UNI/TR 11175:2005 - Pagina 51

    Esercitazione1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

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    Scelta di materiale Solaio

    Presso di Acustica delle aule scolastichedi Arianna Astolfi e Maria Giovanni

    Esercitazione1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

    Esercitazione1:

    Esercitazione1:

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    Elemento Caratteristiche Descrizione Bibliografia:

    Parete

    Separazione

    spessore(m) 0,29 Muratura in tramezze in laterizzio alveolato, 8cm x 19cm x

    48cm, spessore 8cm con foratura 45%, panello rockwool

    225, spessore 50 mm, densit 70Kg/m. Tramezze in

    laterizzio alveolato, 12cm x 19cm x 48cm con foratura

    45%. Intonaco interno, esterno e intermedio spessore

    15mm.

    da Manuale aule scolastiche

    Rockwool, da BB93

    massasuperfi. Kg/m 178

    Rw 57

    Superficie m2 13,19

    Parete Esterna

    spessore 0,215 Muratura in blocchi semipieno di laterizio aleggerito in

    pasta, formato 20cm x 30cm x 19cm, spessore 20 cm con

    foratura 45%, in opera con asse dei fori verticali, legati con

    giunti verticali ed orizontali continui in malta cementizia.

    Intoncaco in malta cementizia di spessore 1,5 su un solo

    lato.

    UNI/TR 11175:2005 Pagina 51

    massa superfi. 235

    Rw 50

    Parete Corredoio

    spessore 0,11 Parete in mattoni forati da 8cm a 6 fori orizzontali

    (8x30x15), foratura 60% intonacata con malta M3 con 1,5

    di spessore su ambo I lati

    da Stima delle prestazioni acustiche

    passive degli edifici e dei loro

    componenti

    massa superfi. 125

    Rw 42

    Solaio

    spessore 0,2 Solaio con travetti precompressi (interasse =50cm) e

    Pignate di tipo a da 16 cm con 4cm di soletta in

    calcestruzzo

    Calcolo delle prestazione acustiche

    dei solai. Seconodo la norma UNI/TR

    11175 a cura di Francesca Borletto

    massa superfi. 269

    Rw 48

    Strato Adizionale

    spessore 0,007 Materassino fonoisolante costituito da una mescola di

    polimeri e filler vari a granulometria variabile, accopiato a

    un feltro di fibre poliesteretermolegato

    Calcolo delle prestazione acustiche

    dei solai. Seconodo la norma UNI/TR

    11175 a cura di Francesca Borletto

    massa superfi. 120

    Rigidit dinamica 6

    Indice del potere fonoisolante di partizione

    da un ufficio ad aula rispetto al tempo di

    reverberazione (Rw)

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    S1

    S3 S7

    S51-5

    3-7

    TRASMISSIONE TIPO TR. TIPO GIUNTO L. GIUNTO M K R Rij 10 Rij / 10

    S1 ANGOLO T 3,29 0,12 5,78 0,00 65,31 2,94E-07

    S3 ANGOLO T 3,29 -0,15 5,83 0,00 61,36 7,30E-07

    S5 ANGOLO T 3,29 -0,12 5,78 0,00 65,31 2,94E-07

    S7 ANGOLO T 3,29 0,15 5,83 0,00 61,36 7,30E-07

    1 5 DRITTO T 3,29 0,00 5,70 0,00 61,73 6,71E-07

    3 7 DRITTO T 3,29 0,00 5,70 0,00 53,73 4,24E-06

    Indice del potere fonoisolante di partizione

    da un ufficio ad aula rispetto al tempo di

    reverberazione (Rw)

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    S4

    S2 2-6

    4-8

    S8

    S6

    pag. 1

    Indice del potere fonoisolante di partizione

    da un ufficio ad aula rispetto al tempo di

    reverberazione (Rw)

    TRASMISSIONE TIPO TR. TIPO GIUNTO L. GIUNTO M K R Rij 10 Rij / 10

    S2 ANGOLO T 4,01 0,18 5,88 0,00 63,50 4,47E-07

    S4 ANGOLO C 4,01 0,18 8,88 0,00 66,50 2,24E-07

    S6 ANGOLO T 4,01 -0,18 5,88 0,00 63,50 4,47E-07

    S8 ANGOLO C 4,01 -0,18 8,88 0,00 66,50 2,24E-07

    2. 6 DRITTO T 4,01 0,00 5,70 11,06 64,28 3,73E-07

    4 8 DRITTO C 4,01 0,00 8,70 11,06 67,28 1,87E-07

    Giunto in

    croce

    Esercitazione

    1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

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    Indice del potere fonoisolante di partizione

    da un ufficio ad aula rispetto al tempo di

    reverberazione (Rw)

    Fo 43,00

    R 10

    Rij 10 Rij / 10

    R DIRETTO 57,00 2,00E-06

    SUMA di 10 Rij / 10 1,09E-05

    Frequenza di risonanza

    Rw = 49,64 dB

    Esercitazione

    1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

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    DESCRIZIONE ELEMENTI Rw Spessore (m) Superficie (m2)

    Muratura in blocchi semipieno di laterizio aleggerito in pasta, formato 20cm x 30cm x

    19cm, spessore 20 cm con foratura 45%, in opera con asse dei fori verticali, legati congiunti verticali ed orizontali continui in malta cementizia. Intoncaco in malta

    cementizia di spessore 1,5 su un solo lato.

    50 0,215 8,04

    Elementi di parete

    Elementi di finestratiSTRATIGRAFIAVETRO R'w Ctr C Si

    4+8 (PVB 2 mm) 38,6 0 0 3,9

    Dimensione della facciata [m

    2

    ] 11,94Volume dell'ambiente retrostante [m

    3] 47,87

    Destinazione d'uso dei localiUffici

    Valore limite di D2m,nT,w[dB] 42

    Tipo di sorgente di rumore Traffico stradale urbano

    Termine di adattamento allo spettro Ctr

    Differenza di livello

    sonoro0

    Potere fonoisolente

    apparente R'w [dB]42,9

    Isolamentoacustico

    D2m,nT,W [dB]

    44,1

    Rispondenza alle

    indicazioni di legge

    VERIFICATO

    Calcoli

    Isolamento acustico di D2m,nT,w

    [dB] Valore Limite di D2m,nT,w

    Indice dellisolamento acustico di faccuata normalizzato di unaula (D2m,nT,w)

    Esercitazione

    1:

    I l

    F o n o i s o l a m e n t o

    Esercitazione1

    :

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    0

    0,000005

    0,00001

    0,000015

    0,00002

    0,000025

    0,00003

    0,000035

    0,00004

    0,000045

    0,00005

    1

    INCIDENZA FATTORI DI TRASMISSIONE

    FATTORE DI TRASMISSIONE BOCCHETTE

    FATTORE DI TRASMISSIONE INVOLUCRI FINESTRATI/TRASPARENTI

    FATTORE TRASMISSIONE INVOLUCRI OPACHI

    Grafico Fattori di Transmissione

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    TIPO DI SPAZIO: Commerciali

    Ln,w limite per DPCM 5/12/97 55SOLAIO

    ISOLANTE

    MASSETTO

    descrizione

    Peso

    kg/m2

    Spessore

    cm /m2

    Massetto in calcestruzzo 5 cm a presa rapida e

    pavimento in piastrelle ceramiche90 6

    23,94

    Isolante acustico in rotolo composto da granuli di

    gomma EPDM ancorati a caldo con lattice

    carbossidato ad un supporto in polipropilene

    idrorepellente antistrappo

    Spessore

    mm

    Densita

    kg/m3

    Rigidita dinamica

    MN/m3/m2

    5 440 15 6,37

    DETTAGLIO

    Descrizione Spessore cmMassa s.

    kg/m2Costo /m2

    Solaio con travetti precompressi (interasse = 50

    cm)e pignatte di tipo A da 16 cm con 4 cm di

    soletta in calcestruzzo .

    20 269 71,00

    Indice del livello di rumore di calpestio di solai

    normalizzato in un spazio comerciale (Ln,w)

    Esercitazione

    1:

    I l F o n o i s o l a m e n

    t o

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    50,34 Ln,w

    limite

    43,4 Ln,w

    limite

    Indice del livello di rumore di calpestio di solai

    normalizzato in un spazio comerciale (Ln,w)

    Esercitazione

    1:

    I l F o n o i s o l a m e n

    t o

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    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

    Il tempo di Reverberazione dellAula Magna

    Schemma 3D dellintervento

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    curva di visibilit

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

    Progettazzione della curva di visibilit

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    pannello 1

    pannello 2

    pannello 3 Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

    Progettazzione del sofitto

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    Pannello riflettente

    frequenza c/2a tipo di riflessione schema

    125 1,5 scatering

    250 2,9 scatering

    500 5,9 scattering

    1000 11,8 speculare rispetto alla superficie

    2000 23,5 speculare rispetto alla superficie

    4000 47,1 speculare rispetto alla superficie

    c a (m) h (m)

    340 2 0,05

    Progettazzione panelli riflettenti laterali

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

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    Tempo di reverazione musica/parola

    13

    24

    56

    8

    7

    9 1011

    12

    SCELTA MATERIALI

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

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    4

    3 6

    pag. 2

    VOLUME: 3220 m

    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    125 250 500 1000 2000 4000

    T/s

    Frequenza/ Hz

    Tempo di riverberazione MUSICA

    MATERIALI CHE CAMBIANO:

    3. Panello Vibrante legno compensato 30mm +

    Rockwool 30mm , intercapedine aria 10cm4. Rock wool 50mm, 60 kg/m3 su montanti

    metallici

    6. Panello Vibrante legno compensato 25mm +

    Rockwool 30mm intercapedine 490mm

    Tempo di reverazione musica

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

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    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    125 250 500 1000 2000 4000

    T/s

    Frequenza/ Hz

    Tempo di riverberazione PAROLA

    4

    3

    6

    VOLUME: 2849 m, ridotto 370.5 m

    MATERIALI CHE CAMBIANO:

    3. Rock wool 50mm, 60 kg/m3 diretto su muratura

    4. Rock wool 50mm, 60 kg/m3 su montanti metalliciintercapedine 300cm

    6. Panello Vibrante legno compensato 25mm +

    Rockwool 30mm intercapedine 150cm

    Tempo di reverazione parola

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

    Panelli riflettenti

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    laterali f0 m d Descrizione

    3a 37 20

    0,1

    3

    Panello legno compensato da 2,5

    cm, intercapedine aria 1cm, su

    montanti scorrevoli metallici

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g n a

    Muro assorbente

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    26/42

    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 2

    Muro assorbente

    lateralef0 m d Descrizione

    3b 850 3 0,1

    Rockwool 50mm , 60 kg/m3, su

    montanti metallici ricoperto con

    tessuto fonotrasparente

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    Muro assorbente

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    27/42

    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 2

    Muro assorbente

    lateralef0 m d Descrizione

    4a 850 3 0,1

    Rockwool 50mm su strutturas movile

    in montanti metallici ricoperto con

    tessuto fonotrasparente

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    Muro di fondo

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    28/42

    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 2

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000Coefficentediassorbimento

    Frequenza (Hz)

    per parola f 0 m d

    4b 28 3 3

    Rockwool 50mm, 60 kg/m3, su strutturas

    movile in montanti metallici ricoperto con

    tessuto fonotrasparente, intercapedine 3m

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    Muro

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    29/42

    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 2

    Laterale f0 m d

    5 39 8 0,30

    Legno compensato 1cm, rockwool

    30mm, 60 kg/m3, intercapedine di aria

    di 26cm

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    Muro Frontale

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    30/42

    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 3

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Musica f0 m d

    6a 19 20 0,50

    legno compensato da 2,5 cm,

    rockwool 3cm, 60 kg/m3, su struttura

    movile in montanti metallici

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    M

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    31/42

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    0,00

    0,10

    0,20

    0,30

    0,40

    0,50

    0,60

    0,70

    0,80

    0,90

    1,00

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Muro

    Frontalef0 m d Descrizione

    6b 11 201,5

    0

    legno compensato da 2,5 cm, rockwool

    3cm , 60 kg/m3, su struttura movile in

    montanti metallici, intercapedine 1.5m

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    Pannnellif m d Descrizione

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    32/42

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    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    soffittof0 m d Descrizione

    8 12 20 1,32

    legno compensato da 2 cm, rockwool

    30mm, 60 kg/m3, sospeso,

    intecapendine media di aria 128cm

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 3

    Pannnelli

    soffitto f 0 m d

    9 24 20 0,32

    legno compensato da 2 cm, rockwool

    30mm, 60 g/m3, sospeso, intecapendine

    media di aria 27cm

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Pannnelli

    soffitto f 0 m d

    10 19 20 0,52

    legno compensato da 2 cm, rockwool

    30mm, 60 kg/m3, sospeso,

    intecapendine media di aria 47cm

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 3

    Pannnelli

    soffittof0 m d

    11 20 20 0,43

    legno compensato da 2 cm, rockwool

    30mm, 60 kg/m3, sospeso, intecapendine

    media di aria 38cm

    0,00

    0,10

    0,20

    0,30

    0,40

    0,50

    0,60

    0,70

    0,80

    0,90

    1,00

    50 500 5000

    TtulodoEixo

    Frequenza (Hz)

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    A di ECO

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    zona dieco

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    Area di ECO

    Tempo di reverazione ottenuto musica

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    125 250 500 1000 2000 400

    T/s

    Frequenza/ Hz

    Tempo di riverberazione a sala vuota

    Sala vuota

    Valore ottima

    Tempo di rive

    misurato

    Calcolo del tempo di riverberazione, t60 [s]

    ambiente

    frequenze

    125 250 500 1000 2000 4000

    Tempo di riverberazione

    sala vuota 2,0 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4

    Tempo di riverberazione

    ottimale 2,1 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4

    Tempo di riverberazione

    misurato 2,1 2,7 4,0 4,5 4,9 2,9

    125 250 500 1000 2000 4000

    TR ott. pi 5% 2,21 1,76 1,52 1,45 1,45 1,47

    TR ott. meno 5% 2,00 1,60 1,38 1,31 1,31 1,33

    Tempo di reverazione ottenuto musica

    Tempo di reverazione ottenuto parola

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

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    0,0

    0,5

    1,0

    1,5

    2,0

    2,5

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    125 250 500 1000 2000 400

    T/s

    Frequenza/ Hz

    Tempo di riverberazione a sala vuotaSala vuota

    Valore ottima

    Tempo di

    riverberazion

    Calcolo del tempo di riverberazione, t60 [s]

    ambientefrequenze

    125 250 500 1000 2000 4000Tempo di riverberazione

    sala vuota 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0

    Tempo di riverberazione

    ottimale 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0

    Tempo di riverberazione

    misurato 2,1 2,7 4,0 4,5 4,9 2,9

    125 250 500 1000 2000 4000

    TR ott. pi 5% 1,41 1,26 1,10 1,02 1,00 1,00

    TR ott. meno 5% 1,27 1,14 1,00 0,92 0,90 0,90

    Tempo di reverazione ottenuto parola

    C80 - Gain

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    39/42

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    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 3

    am (-)t 0,13 0,15 0,18 0,19 0,18 0,19

    R (m2) 294,9 339,8 447,3 462,6 444,8 451,7

    r crit (m) 2,4 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0

    r (m) 25 25 25 25 25 25

    C80 (dB) con suono diretto -1,3 -0,6 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9C80 (dB) molto oltre r crit -1,4 -0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8

    Lw (dB) 100 100 100 100 100 100

    Lp (dB) 81,4 80,8 79,6 79,4 79,6 79,5

    Lp10m in campo libero (dB) 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

    G (dB) 12,4 11,7 10,6 10,4 10,6 10,5 10,5

    Calcolato per il posto pi lonatano dalla sorgernte

    C80 - Gain

    Esercitazione

    2:

    A u l a M a g

    n a

    STI Indici confort acustico per la parola

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    40/42

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    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 4

    RoomvolumeDistance from

    speaker to listener

    Sex of the

    speaker

    f = female;

    m=male

    V r

    [m3] [m]

    2845 5 m

    Centre

    frequencyReverberation time

    Noise level at

    the listener's

    position

    Speech level at 1

    m in front of the

    talker

    Directivity index

    of the talker's

    sound field

    Directional-

    hearing capacity

    of the listener

    Room's critical

    radius

    Reverberant speech

    level

    Speech level at

    the listener's

    position

    STIoct

    T Ln Lsp,1m Qt Ql rc Lr Lsp

    [Hz] [s] [dB] [dB] [dB] [dB] [m] [dB] [dB] [-]

    125 1,4 35,2 62,0 1,00 2,00 2,55 50,87 52,68 0,58

    250 1,3 32,6 64,03 1,00 2,00 2,65 52,58 54,51 0,45

    500 1,0 27,4 70,33 1,00 2,00 3,02 57,74 60,11 0,56

    1000 1,0 24,9 70,64 1,00 2,00 3,02 58,05 60,42 0,59

    2000 1,0 20,6 65,87 1,00 2,00 3,02 53,28 55,65 0,58

    4000 1,0 15,4 59,89 1,00 2,00 3,02 47,30 49,67 0,57

    8000 1,0 14,2 48,87 1,00 2,00 3,02 36,28 38,65 0,52

    STI [-] 0,57

    STI Indici confort acustico per la parola

    STI

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    41/42

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    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 4

    Roomvolume

    Distance from

    speaker to listener

    Sex of the

    speaker

    f = female;

    m=male

    V r

    [m3] [m]

    2845 23 m

    Centre

    frequencyReverberation time

    Noise level at

    the listener's

    position

    Speech level at

    1 m in front of

    the talker

    Directivity index

    of the talker's

    sound field

    Directional-

    hearing capacity

    of the listener

    Room's critical

    radius

    Reverberant

    speech level

    Speech level at

    the listener's

    position

    STIoct

    T Ln Lsp,1m Qt Ql rc Lr Lsp

    [Hz] [s] [dB] [dB] [dB] [dB] [m] [dB] [dB] [-]

    125 1,4 35,2 62,0 1,00 2,00 2,55 50,87 50,97 0,50

    250 1,3 32,6 64,03 1,00 2,00 2,65 52,58 52,69 0,39

    500 1,0 27,4 70,33 1,00 2,00 3,02 57,74 57,88 0,49

    1000 1,0 24,9 70,64 1,00 2,00 3,02 58,05 58,19 0,53

    2000 1,0 20,6 65,87 1,00 2,00 3,02 53,28 53,42 0,51

    4000 1,0 15,4 59,89 1,00 2,00 3,02 47,30 47,44 0,50

    8000 1,0 14,2 48,87 1,00 2,00 3,02 36,28 36,42 0,46

    STI [-] 0,50

    STI

    C50 - Gain

  • 7/27/2019 Lopes, Quintero, Sierra - Presentazione

    42/42

    Progettazzione Fisico Tecnica dellEdificio: Acustica

    Docente: Arianna Astolfi Studenti: Adriano Lopes, David Sierra, Felipe Quinteropag. 4

    am (-) 0,16 0,18 0,23 0,23 0,23 0,23

    R (m2) 379,7 439,8 574,6 599,2 586,9 594,4

    r crit (m) 2,7 3,0 3,4 3,5 3,4 3,4

    r (m) 25 25 25 25 25 25

    C50 (dB) con suono diretto -1,9 -1,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1C50 (dB) molto oltre rcrit -2,1 -1,4 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1

    Calcolato per il posto pi londano dalla sorgente

    C50 Gain

    Esercitazione2:

    A u l a M a g n a