Exploración de materiales para sistemas de control pasivo de ruido implementado a diseño acústico bioclimático con potencial uso en la construcción sostenible
The concern about noise levels inside enclosure has increased in recent years. Therefore, it has dabbled in the search for a solution, the passive noise control has been a simple and effective answer for it. The passive noise control is a solution for de noise levels that can be found in the enclosu...
- Autores:
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Villa Muñoz, Laura
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10819/6894
- Palabra clave:
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The concern about noise levels inside enclosure has increased in recent years. Therefore, it has dabbled in the search for a solution, the passive noise control has been a simple and effective answer for it. The passive noise control is a solution for de noise levels that can be found in the enclosure, because this is in charge of decreases them. The noise levels that affects an enclosure it’s due to ambient noise that is around it, this is influenced by several factors, such as: the industry, the traffic and the other factors that are there in the environment. The passive noise control can be implemented on any of the noise points (source – way – receptor), which is particularly, useful according to what people needs, to decrease noise levels inside enclosure the most effective is to monitor the facades, this control must be done with materials with acoustic characteristics, such as, sound reduction index and absorption coefficient. The most frequently implemented materials for the noise control are wool, drywall and concrete, although efficient in terms of absorption, these materials do not have optimal characteristics to be part of the bioclimatic design. The bioclimatic consider sustainable materials as optimal for any type of construction, because they do not pollute and help improve oxygen. The objective of this investigation is to find the acoustic characteristics on a different type of material than conventional, which are not contaminant, and besides, accomplish with adequate acoustic characteristics to replace the conventional ones. The methodology to be developed will start in the search and characterization material. By means of the P-U lead, for later get a cost-benefit analysis of the material implementation. With the obtained data through measurements and calculations it is evident that the green walls are a potential tool for the passive control of noise with bioclimatic design, since they meet the bioclimatic characteristics of comfort and has attenuations throughout the frequency range if it is a composite partition that is accompanied by concrete, or in high frequencies if the only installation is a vertical garden. |
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[1] M. C. Restrepo Díaz, “El ruido . un contaminante del medio ambiente,” Rev. Estomatol., vol. 10, no. 1, 2002. [2] K. ANNAN, Ghina; GHADDAR, Nesreen; GHALI, “Natural ventilation and acoustic comfort To cite this version :,” Int. J. Sustain. Energy, vol.35, no. 10, pp. 996–1013, 2012. [3] S. K. Tang, “Tackling Traffic Noise Through Plenum Windows – An Application in Hong Kong,” En INTER-NOISE NOISE-CON Congr. Conf. Proceedings. Inst. Noise Control Eng., vol. 249, no. 5, pp. 2969–2972, 2014 [4] R. F. Barron, Noise Control and Acoustics. 2001, 2003. [5] L. B. István L. Vér, “Interaction of sound waves with solid structures. Noise and Vibration Control Engineering: Principles and Applications”. 2005. [6] F. Miyara, Control de ruido. Rosario, Argentina: El Autor, 1999 [7] G. C. Tocci, C. T. Associates, F. B. P. Road, and W. J. C. He, “Feature Room Noise Criteria,” state art year 2000. Noise News Int., vol. 8, no. 3, pp. 106–119, 2000. [8] C. H. Hansen, “Fundamentals of acoustics. 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Ivorra, Modelización, simulación y caracterización acústica de materiales para su uso en acústica arquitectónica, Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, 2008. [22] J. Ochoa Villegas, Estimación Del Coeficiente De Absorción En Incidencia Aleatoria Utilizando Presión Y Velocidad De Partícula Mediante La Sonda Pu De Microflown Technologies. (Trabajo de Grado en Ingeniería de sonido). Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ingenierías, Medellín, 2015. [23] D. F. Comesaña, “Scan-based sound visualisation methods using sound pressure and particle velocity,” Tribology International, vol. 3, no. 2, pp. 106–107, 1970. [Online]. Available: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ 0301679X70900940 [24] V. A. Fuenes Freixanet, Metodología de diseño bioclimático: el análisis climático. México, 2002. [25] A. Augusto and G. Cardona, “Evaluación de la incursión del viento y la iluminación a través de los vanos en aulas de jardines infantiles en Medellín , Colombia,” Arquit. y Urban., vol. 37, no. 2, pp. 49–62, 2016. [26] A. Moreno Jiménez and Fernández, “El confort climático en los entornos residenciales de las capas altas, medias y bajas de la Comunidad de Madrid: otra forma de desigualdad socioespacial. La distribución espacial de la renta en la Comunidad de Madrid,” pp. 177–203, 2003. [27] ISO 6579:2002, “International Standard Iso,” Iso, vol. 2006, no. 4, p. 27, 2002. [28] S. A. S. Gallardo, “Modelo De Muros Verdes Con Plantas Crasas Para El Oriente De La Ciudad De México,” Univ. Nac. Autónoma México., p. 14, 2014. [29] A. Elisa,“Jardines verticales · muros verdes · paredes vegetales · enredaderas,” pp. 1–3, 2015. [Online]. Available: http://zenambient.blogspot.com.co/p/jardines-verticales-murosverdes.html. [30] P. Urbano, “Jardinería vertical : Diseño , desarrollo y construcción Beneficios de la jardinería vertical.”,2013. [Online]. Alvailable: http://www.paisajismourbano.com. [31] P. Urbano, “Factores cruciales en la selección de plantas”,2015. [Online]. Alvailable: http://www.paisajismourbano.com [32] M. Aspro and E. D. Dise, “Sustentabilidad y edificacion verde,” vol. 2013, no. 17, 2013. |
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The passive noise control can be implemented on any of the noise points (source – way – receptor), which is particularly, useful according to what people needs, to decrease noise levels inside enclosure the most effective is to monitor the facades, this control must be done with materials with acoustic characteristics, such as, sound reduction index and absorption coefficient. The most frequently implemented materials for the noise control are wool, drywall and concrete, although efficient in terms of absorption, these materials do not have optimal characteristics to be part of the bioclimatic design. The bioclimatic consider sustainable materials as optimal for any type of construction, because they do not pollute and help improve oxygen. The objective of this investigation is to find the acoustic characteristics on a different type of material than conventional, which are not contaminant, and besides, accomplish with adequate acoustic characteristics to replace the conventional ones. The methodology to be developed will start in the search and characterization material. By means of the P-U lead, for later get a cost-benefit analysis of the material implementation. With the obtained data through measurements and calculations it is evident that the green walls are a potential tool for the passive control of noise with bioclimatic design, since they meet the bioclimatic characteristics of comfort and has attenuations throughout the frequency range if it is a composite partition that is accompanied by concrete, or in high frequencies if the only installation is a vertical garden.La preocupación por los niveles de ruido al interior de recintos, se ha incrementado en los últimos años. Por esto se ha incursionando en la búsqueda de una solución para ello, el control pasivo de ruido ha sido una solución "sencilla" y efectiva para esto. El control pasivo de ruido es una solución para los niveles de ruido que se encuentran en un recinto, puesto que este se encarga de disminuirlos. Los niveles de ruido que inciden en un recito se deben al ruido ambiente que se encuentra al rededor de él, en este influyen varios factores como lo son la industria, el tráfico y los demás factores que están en el ambiente. El control de ruido se puede implementar en cualquiera de las etapas del ruido (fuente – medio – receptor), lo cual es particularmente útil según sea la necesidad de las personas, para disminuir los niveles de ruido al interior de recintos lo más efectivo es hacer control en las fachadas, este se debe hacer con materiales que tengan características acústicas específicas, tales como, índice de reducción sonora y coeficiente de absorción. Los materiales implementados con mayor frecuencia para el control de ruido son el drywalll y el hormigón, aunque eficientes en cuanto a absorción, estos materiales no cuentan con características optimas para ser partes del diseño bioclimático. La bioclimática considera los materiales sostenibles como óptimos para cualquier tipo de construcción, debido a que estos no contaminan y ayudan al mejoramiento del oxigeno. El objetivo de esta investigación es encontrar las características acústicas de un tipo de material diferente al convencional, de estos materiales se busca que no sean contaminantes y que, además, cumplan con las características acústicas suficientes para reemplazar los convencionales. La metodología a desarrollar partirá de la búsqueda y caracterización de los materiales por medio de la sonda P-U, para posteriormente obtener un análisis costo beneficio de la implementación de los materiales. Con los datos obtenidos a través de las mediciones y de los cálculos, se evidencia que los muros verdes son una herramienta potencial para el control pasivo de ruido con diseño bioclimático, puesto que cumplen con las características del confort bioclimático y además tienen atenuaciones en todo el rango de frecuencia si es una partición compuesta que está acompañada de hormigón, o en frecuencias altas si la única instalación es un jardín vertical.pdf60 páginasRecurso en lineaapplication/pdf[1] Villa Muñoz. L, “Exploración de materiales para sistemas de control pasivo de ruido implementado a diseño acústico bioclimático con potencial uso en la construcción sostenible..”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingenierías, 2019http://hdl.handle.net/10819/6894spaIngenieriasIngeniería de SonidoMedellínAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] M. C. Restrepo Díaz, “El ruido . un contaminante del medio ambiente,” Rev. Estomatol., vol. 10, no. 1, 2002.[2] K. ANNAN, Ghina; GHADDAR, Nesreen; GHALI, “Natural ventilation and acoustic comfort To cite this version :,” Int. J. Sustain. Energy, vol.35, no. 10, pp. 996–1013, 2012.[3] S. K. Tang, “Tackling Traffic Noise Through Plenum Windows – An Application in Hong Kong,” En INTER-NOISE NOISE-CON Congr. Conf. Proceedings. Inst. 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Santos de la cruz, “Contaminación sonora por ruido vehicular en la Avenida Javier Prado.,” Ind. Data, vol. 10, no. 1, 2007.[12] A. Khaleghi, K. Bartlett, and M. Hodgson, “Relationship between ventilation, air quality, and acoustics in ‘“green”’and ‘“brown”’buildings.,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 36, no. 3, pp. 76–77, 2008.[13] N. Brelih, “Thermal and acoustic comfort requirements in European standards and national regulations,” REHVA J, vol. 50, no. 2, pp. 16–19, 2013.[14] Z. Azkorra, G. Pérez, J. Coma, L. F. Cabeza, S. Bures, J. E. Álvaro, A. Erkoreka, and M. Urrestarazu, “Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildings,” Applied Acoustics, 2015.[15] X. Yu, S. Lau, L. Cheng, and F. Cui, “A numerical investigation on the sound insulation of ventilation windows,” Appl. Acoust., vol. 117, pp. 113–121, 2016.[16] P. K. Musso, Análisis de la Eficiencia de la Ponderación “A” para Evaluar Efectos del Ruido en el Ser Humano. Valdivia: Escuela de Ingeniería Acústica, Universidad Austral, 2004.[17] D. A. Bies and C. H. Hansen, Engineering Noise Control, 4th ed. London, 2009.[18] J. Torres, M. Petite, J. Carbajo, E. Segovia, and J. Ramis, “Materiales porosos-fibrosos usando holografía acústica de campo cercano ( NAH ),” vol. 45, pp. 11–16, 2013.[19] L. Tafur, Transmisión sonora a través de particiones. (Trabajo de Grado en Ingeniería de sonido). Universidad de San Buenaventura, Facultad de Ingenierías, Medellín, 2013.[20] A. F. Vergara, Control de ruido , Bogotá, 2011[21] E. Juliá, J. Alba, and S. Ivorra, Modelización, simulación y caracterización acústica de materiales para su uso en acústica arquitectónica, Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, 2008.[22] J. Ochoa Villegas, Estimación Del Coeficiente De Absorción En Incidencia Aleatoria Utilizando Presión Y Velocidad De Partícula Mediante La Sonda Pu De Microflown Technologies. (Trabajo de Grado en Ingeniería de sonido). 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