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Esercitazione I: barriera acustica e panchina

Corso di acustica ambientale

Docente: Prof. Paolo Oliaro

Studenti: Pecora Federico 808501
Personeni Gabriele 879707

Politecnico di Milano

Corso di acustica ambientale

Docente: Prof. Paolo Oliaro

Studenti: Pecora Federico 808501
Personeni Gabriele 879707

L'intervento riguarda un progetto di riqualificazione di un’area nel comune di Milano adiacente alla stazione di Greco-Pirelli.

Si tratta di un’area dove sorgerà una biblioteca di quartiere immersa in un parco. Dal lato opposto della carreggiata adiacente vi è una ferrovia, pertanto risulta più che pertinente la progettazione di una barriera acustica, con lo scopo di garantire maggior comfort acustico per gli utenti.

La sorgente in questione è una linea ferroviaria composta da 13 binari, come ricettore sono state considerate tre panchine del parco.

Per ogni ricettore è stata calcolata la riduzione di potenza sonora per distanza mediante la formula:

Lp= Lw - 8 - 10log (d) + 10log (Qθ) = 82,47 dB

Successivamente è stata progettata la barriera acustica secondo la norma ISO9613

Lpfinale = Lp + Dc - Ascreen = 61,77dB

Controllando il flusso dei treni passanti per la ferrovia è stato calcolato il livello sonoro equivalente continuo per ciascun binario.

Il calcolo è stato ripetuto per tutti e tre i ricettori.

Dai risultati ottenuti si evince che il binario più disturbante sia quello più vicino all’area, essendo anche il più utilizzato, e che la panchina più disturbata sia quella più vicina.

La barriera progettata ha un’altezza di 4m.

Leq (dB)104,00
Lp (dB)82,48
2,00
dss (m)13,60
dsR (m)45,18
d (m)45,00
hm (m)3,00
z (m)13,78
Dz25,36
Kmet0,85
A ground (dB)1,64
A screen (dB)23,72
Lp finale (dB)61,77

Esercitazione II

Progetto acustico di un edificio

Controllo e progetto delle condizioni acustiche interne di un edificio

Teatro Oratorio Santa Cecilia Milano (MI)

Corso di acustica ambientale

Docente: Prof. Paolo Oliaro

Studenti: Pecora Federico 805501
Personeni Gabriele 879707

Verifica assorbimento

In questa fase, dopo aver determinato il T60 ottimale del locale di riferimento (in funzione del volume e dell’indice K, che nel nostro caso è pari a 0,35) si è calcolato l’assorbimento effettivo del locale, in funzione della finitura superficiale delle pareti e delle varie unità.

Il calcolo è stato suddiviso per tipo di unità e per tipo di superficie; per ogni elemento è stato calcolato il valore di assorbimento alle varie frequenze, in funzione della superficie dell’elemento stesso.

Si è ritenuto necessario inserire dei pannelli fonoassorbenti soprattutto alle basse frequenze in modo tale che gli scarti fossero inferiori al 20%.

  • V: 2294,00 mc
  • Parete 1: 93,00 mq
  • Parete 2: 130,20 mq
  • Parete 3e4: 156,11 mq
  • T60 ottimale 1000Hz: 0,83 s
  • T60 ottimale 125Hz: 1,56 s
  • T60 ottimale 250Hz: 1,24 s
  • T60 ottimale 500Hz: 0,95 s
  • T60 ottimale 2000Hz: 0,83 s
  • T60 ottimale 4000Hz: 0,83 s

Il locale oggetto di valutazione e verifica è il Teatro dell’Oratorio Santa Cecilia di Milano, il teatro misura 25x25x21x15. L’aula confina con il corridoio e con un altro locale adibito a bar.

Pannelli divisori122,00
Porte in legno26,40
Tendaggi in velluto sottile360,00
Sedute300,00
Frequenze A tot Volume (mc) T60 calcolato (s) T60 ottimale (s) Scarto (s) Scarto %
125188,772294,001,981,650,3319,77%
250307,561,221,240,021,96%
500381,150,980,950,033,16%
1000432,410,860,830,044,57%
2000514,020,730,830,10-12,03%

Calcolo DnT,W

In questo caso la particolarità sta nel fatto che nella parete analizzata ci sono delle finestre, che sono state prese in considerazione nel calcolo di R'. Dopo aver stabilito R' composto (relativo all'accorpamento del potere fonoisolante di parete e finestra) è stato determinato un isolamento acustico D, che è stato successivamente normalizzato al tempo di riverberazione dell’aula (prima calcolato) tenendo così DnT. Infine è stato effettuato un ragionamento analogo a quello precedente per la determinazione del valore che la curva dello spettro assume a 500Hz.

Strati pareti esterne Spessore (m) Massa (kg/mc) Massa (kg/mq)
Intonaco0,02153030,60
Mattoni forati0,121250150,00
Camera d'aria0,041,20,05
Isolante0,08504,00
Cls armato0,5024001200,00
Intonaco0,02153030,60
1415,25
Elemento Massa (kg/mq) Frequenza (Hz) R (dB) Multistrato R-4 R' (R-2)
Parete (Area 146,8)1415,2512565,9566,9558,95
25067,262,9866,9864,98
50069,004,0073,0071,00
100075,0279,0277,02
200081,0485,0483,04
Elemento Frequenza (Hz) R (dB) R' (R-2)
Vetro doppio (Area 9,31)12530,0028,00
25033,0031,00
50036,0034,00
100038,0036,00
200040,0038,00
A parete (mq) S div. (mq) Frequenza (Hz) R' composto (dB) T60 (s) D (dB) T0 (s) DnT (dB) Curva r Scarto (dB) Σ scarti (dB) DnT, W (dB)
188,7712540,161,9840,9835,0034,80,00
307,5625043,2046,1542,2943,81,51
381,15156,1150046,2250,100,5047,1750,83,639,67
432,41100049,2052,5350,2853,83,52
514,02200050,2455,4253,7954,81,0150,8 > 42
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabrielepersoneni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Acustica ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Oliaro Paolo.
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