sábado, 4 de abril de 2009

Nuevo CTE DB HR


El próximo día 25 de Abril será por fin obligatorio diseñar los edificios conforme a los requisitos del documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación. Quedará por tanto fuera de vigor la NBE CA-88.
A pesar de que se ha dejado 1 año y medio desde su entrada en vigor hasta su obligado cumplimiento todavía existen importantes inquietudes al respecto en el sector de la construcción.
Como indica el atículo 14 de la Parte I del CTE el objetivo de este documento es limitar las molestias y posibles enfermedades causadas por el ruido a los ocupantes de los edificios como consecuencia de su proyecto, construcción uso y mantenimiento.
Hasta el momento actual la normativa de aplicación ha sido la NBE CA-88, esta norma marca los requisitos de aislamiento acústico y transmisión de ruido y vibraciones entre los distintos recintos de los edificios.
Estos requisitos debían ser comprobados a nivel de proyecto, verificando las prestaciones acústicas de las distintas soluciones constructivas adoptadas.
El DB HR a diferencia de la NBE-CA 88 ofrece 2 posibilidades:
  • Opción simplificada: permite obtener de una manera fácil y directa los parámetros mínimos necesarios para dar satisfacción a los requisitos del DB HR.
  • Opción general: se diseña la solución constructiva mediante simulación considerando el entorno en el que va a ser empleada. Esta es la mayor diferencia con la NBE CA-88, se consideran las transmisiones indirectas y no sólo las directas.
El DB-HR establece la posibilidad de comprobar mediante ensayos "in situ" las prestaciones de los cerramientos.
Esta comprobación se podrá realizar a petición de cualquiera de los agentes de la edificación y deberá ser realizada por laboratorios de ensayo debidamente acreditados:

Los parámetros comprobables son los siguientes:
  • Aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de separación entre salas conforme a la norma UNE-EN ISO 10-4:1999.
  • Aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas conforme a la norma UNE-EN ISO 140-5:1999.
  • Aislamiento acústico a ruido de impacto conforme a la norma UNE-EN ISO 140-7:1999.
  • Tiempo de reverberación conforme a la norma UNE EN ISO 3382.
    Se establece una tolerancia de 3 dB por los que a las mediciones de aislamiento acústico respecta y de 0.1 segundos en la evaluación del tiempo de reverberación.

A la hora de establecer los requisitos de aislamiento acústico de los cerramientos el DB-HR distingue entre los siguientes tipos de recintos:

  • Recintos habitables: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas características térmicas, acústicas y de salubridad adeuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:
    1.Habitaciones y estancias en edificios residenciales.
    2. Aulas, bibliotecas, despachos en edificios de uso docente.
    3. Quirófanos, habitaciones y salas de espera en edificios de uso sanitario.
    4. Oficinas, despachos, salas de reunión en edificios de uso administrativo.
    5. Cocinas, baños, pasillos y distribuidores en edificios de cualquier uso.
    6. Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.
  • Recintos protegidos:recintos habitables con mejores características acústicas. Se consideran recintos protegidos los recintos habitables de los casos 1,2,3,4.
  • Recintos ruidosos: recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderación A, mayor que 80 dBA.

A continuación se resumen los requisitos de aislamiento acústico entre recintos protegidos establecidos en el CTE DB HR:

Divisorias interiores: R>33 dBA

Divisorias entre viviendas: Dn,TA>50 dBA

Forjados entre viviendas: Dn,TA>50 dBA

Divisorias zonas comunes: Sin puertas: Dn,TA>50 dBA

Con puertas: Rmuro>54 dBA, Rpuerta>30 dBA

Salas de instalaciones: Dn,TA>55 dBA

Fachadas: D2mn,T,Atr>30-47 dBA (depende de la ubicación y nivel de ruido externo)

A continuación se resumen los requisitos de aislamiento acústico entre recintos habitables establecidos en el CTE DB HR:

Divisorias interiores: R>33 dBA

Divisorias entre viviendas: Dn,TA>45 dBA

Forjados entre viviendas: Dn,TA>50 dBA


Divisorias zonas comunes: Sin puertas: Dn,TA>45 dBA
Con puertas: Rmuro>54 dBA, Rpuerta>20 dBA


Salas de instalaciones: Dn,TA>45 dBA


Fachadas: D2mn,T,Atr>30-47 dBA (depende de la ubicación y nivel de ruido externo)

lunes, 23 de marzo de 2009

Documentos de utilidad

Os dejo unos enlaces de utilidad a la hora de realizar los cálculo de aislamiento acústico indicados en el CTE DB HR:

viernes, 20 de marzo de 2009

Materiales absorbentes

Una de las propiedades que presentan los distintos materiales es la absorción sonora, que se define como la capacidad para transformar la energía sonora en otros tipos de energía.

Esta propiedad de los materiales se aprovecha tanto para el aislamiento acústico de los recintos como para su acondicionamiento.

Se define el coeficiente de absorción acústica como la relación entre la energía incidente sobre la superficie y la energía absorbida por el mismo. Una superficie totalmente reflectante tendría un coeficiente de aborción sonora igual a 0 y una superficie totalmente absorbente igual a 1.

Las propiedades de absorción acústica dependen de la frecuencia de la onda sonora incidente, suelen proporcionarse como curvas de absorción:


Se distinguen los siguientes tipos de materiales de acuerdo a su absorción:


  • Materiales resonantes: presentan su máxima absorción a una frecuencia determinada (frecuencia propia del material).

  • Materiales porosos: presentan un mayor coeficiente de absorción conforme aumenta la frecuencia, es decir, absorben mejor los sonidos agudos que los graves.

  • Absorbentes en forma de membrana o panel: convierten la energía sonora en mecánica al deformarse ondulatoriamente al ser excitados por el sonido. Las absorciones máximas son para bajas frecuencias.

  • Absorbente Helmholtz: disipan unas sólo unas determinadas frecuencias para las que han sido diseñados.
Materiales resonantes

Se suelen emplear en forma de placas y se emplean en los casos en los que debe realizarse un tratamiento especial a bajas frecuencias y se dispone de un espacio reducido.

Su configuración es en forma de lámina o placas que vibra sobre un colchón de aire.

El coeficiente de absorción depende de las pérdidas internas del material de la placa y de las pérdidas por rozamiento en las sujeciones. La absorción puede aumentarse rellenando la cavidad de aire con materiales absorbentes.

Materiales porosos

Este tipo de materiales presentan una estructura formada por una serie de cavidades de aire unidas entre sí.

Al inicidir la onda sonora sobre el material, una parte importante de su energía penetra en sus intersticios, provocando el movimiento de las fibras y convirtiendo la energía sonora en energía cinética. El aire que ocupa las cavidades entra en movimiento rozando con las fibras en movimiento y convirtiendo la energía cinética en energía calorífica.

Las lanas de roca y lanas de vidrio son ejemplos de este tipo de materiales. Se emplean en combinación con materiales rígidos.


Los valores óptimos de absorción (del orden del 99 %) se presentan para espesores que coinciden con 1/4 de la longitud de onda.

Los espesores empleados en la práctica están condicionados por las limitaciones de espacio y costo. Normalmente se emplean espesores de 3-4 cm con densidades de 70-80 kg/m3.

Resonadores de agujero o de Helmholtz

Se presentan en forma de placas como las anteriormente descritas, con la salvedad de que presentan una serie de perforaciones en su superficie.

Las cavidades se encuentran rellenas con el aire del recinto a través de una pequeña abertura que es el cuello del resonador. Al incidir la onda sonora en el aire de la cavidad provoca continuas compresiones y enrarecimientos de manera que disipa la energía de la onda sonora.

Los resonadores presentan elevados valores de absorción acústica en un estrecho rango de frecuencias, por lo que se emplean cuando se desea corregir la absorción acústica de un recinto a dichas frecuencias. En el caso de rellenar la cavidad con materiales absorbentes porosos pierden parte de su eficacia a su frecuencia de diseño ampliándose el rango de eficacia.

lunes, 16 de marzo de 2009

Insonorización casales de falla

El Consell de la Generalitat Valenciana ha propuesto clasificar los casales de Falla (y otras asociaciones análogas) se clasifquen en 3 categorías. Esta medida tiene como objetivo que estos establecimientos gestionen sus licencias y se ajusten a la normativa vigente aplicable a locales de actividad, favoreciendo la convivencia entre vecinos.
En principio se propone una clasificación segín 3 categorías:
  1. Casales gestores en los que sólo se realizan tareas administrativas, pudiéndose realizar las reuniones y juntas de la comisión.
  2. Casales no abiertos a la pública concurrencia, que sin ser considerados como lugares públicos, podrían realizar actividades lúdicas y de ocio dirigidas únicamente a los componentes de la falla. Estos locales podrían disponer de ambientación musical.
  3. Casales abiertos a la pública concurrencia, que además estarían abiertos, habitual u ocasionalmente, al público en general y por lo tanto estarían sujetos a la Ley de Espectáculos, debiendo respetar criterios de aforo, medidas de evacuación, protección contra incendios y de aislamiento acústico, entre otras cuestiones.

Según el conseller Castellano esta tipificación está abierta a todo tipo de sugerencias, incluyendo las que partan desde las asociaciones vecinales. Por este motivo, se constituirá una comisión de trabajo que estará integrada por la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, representantes de las Juntas Locales Falleras y las asociaciones de vecinos más representativas de la Comunitat. El objetivo es buscar una solución consensuada.

Teniendo en cuenta la clasificación propuesta los locales de las categoría 2 y 3 deberían adaptar sus instalaciones a la normativa de aplicación.

Aunque pueda parecer que estas medidas vayan encaminadas exclusivamente a la insonorización de los locales, hay muchos otros aspectos a considerar: ventilación, protección contra incendios... Por lo que mi recomendación es que las comisiones falleras pongan el asunto en manos de técnicos competentes y que elaboren proyectos que incluyan todas las medidas correctoras.

Centrándonos en los requisitos de la Ley de protección contra la contaminación acústica, los locales deberían pasar una auditoría acústica inicial en la que se pueda diagnosticar el estado del mismo. A partir de estos resultados se deben diseñar el conjunto de medidas correctoras para adecuar el local a los requsitos de la correspondiente categoría.

La insonorización de un local no es ni fácil ni barata, por lo que aconsejo dejar el asunto en manos de profesionales del sector, ya que hay que tener experiencia y conocimientos para hacer un buen trabajo. Los trabajos de malos profesionales acaban saliendo caros.

Finalmente una vez adecuado el local se debe pasar la auditoría acústica final mediante la cual se puede acreditar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contaminación acústica.

De todos modos no hay que precipitarse de momento, ya que todo está en fase de estudio y hasta que no haya una normativa firme no es conveniente tomar decisiones.

sábado, 14 de marzo de 2009

Aislamiento acústico al ruido de impacto

Una de las principales novedades del documento CTE DB HR es el requisito de que el nivel global de presión ruido de impacto recibido L'nT entre recintos protegidos colindantes vertical u horizontalmente o con alguna arista en común debe ser inferior a 65 dB (60 dB en el caso de recintos de instalaciones). La NBE-CA 88 establece un requisito de 80 dB.

Estos cambios obligan a modificar las soluciones constructivas empleadas hasta ahora.

A diferencia del aislamiento acústico a ruido aéreo, en el que hay múltiples soluciones constructivas, en este caso la solución pasa generalmente por el empleo de una lámina anti impacto sobre el forjado sobre la que se instala el mortero de agarre del suelo.

Dichas láminas se suministran en forma de rollos de distintos tamaños.




Las propiedades que las caracterizan son las siguientes:

  • Espesor.
  • Densidad.
  • Formato en el que se suministra.

  • Resistencia a la compresión.

  • Absorción de agua.

  • Conductividad térmica.

  • Deformación para un nivel de carga determinado (200 kg/cm2 por lo general).

  • Incremento del aislamiento de ruido de impacto medido en condiciones normalizadas.

A la hora de su colocación deben seguirse los siguientes pasos:

  • Limpiar la superficie sobre la que se va a colocar la lámina para evitar que ésta pueda rasgarse, perdiendo parte del aislamiento, y que aparezcan bolsas de aire.
  • Comprobar que la superficie está seca y libre de regularidades.

  • Instalar los tramos de material a testa cubriendo toda la superficie. Deben solaparse unos 10 cm. cada uno de los tramos de lámina. Debe evitarse en la medida de lo posible pisar las láminas.
  • En los encuentros con tabiques y pilares se deberán colocar bandas perimetrales en todo su perímetro para evitar la unión rígida entre solera y cerramientos.
  • Ejecutar la solera de mortero, se recomiendan espesores de 50 mm. Es recomendable emplear la dosificación recomendada por el fabricante de la lámina, ya que éstas deben trabajar ligeramente comprimidas para ofrecer sus mejores prestaciones. En caso de emplear mortero seco se recomienda emplear un mallazo de reparto de cargas.
  • Recorte del sobrante de las bandas perimetrales.
  • Dejar secar la solera de mortero durante 28 días, la superficie debe estar completamente libre ya que es el único lado por el que puede evaporar el agua contenida.

  • En suelos de mármol o terrazo se recomienda extender una capa de arena de 1 cm previamente a la colocación del pavimento.
En la siguiente figura se pueden observar los distintos elementos que componen la solución constructiva descrita:





En caso de que la capa de mortero no tenga el espesor suficiente o la dosificación adecuada pueden aparecer grietas que favorezcan el levantamiento de las baldosas.

Para evitar la transmisión directa de vibraciones entre distintas salas deben emplarse bandas perimetrales que sobresalgan por encima de la solera de mortero autonivelante. Se evitan así las uniones rígidas que constituyen puentes acústicos.

En caso de requerirse también el aumento del aislamiento a ruido áereo del forjado debe elegirse una lámina que presente esa característica, ya que por sí mismas muchas de las láminas anti-impacto del mercado no están diseñadas a este efecto. Existen productos en el mercado que combinan las láminas de polietileno con membranas viscoelásticas que aportan un incremento del aislamiento acústico a ruido aéreo.