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FICHA TÉCNICA IMPERALUM – Manual de Acústica
Nº Pág.s: 10 nº nº nº nº 24242424 04. Maio 2006
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MANUAL DE ACÙSTICA MANUAL DE ACÙSTICA MANUAL DE ACÙSTICA MANUAL DE ACÙSTICA –––– IMPERSOMIMPERSOMIMPERSOMIMPERSOM
1. 1. 1. 1. MANUAL DE ACÙSTICMANUAL DE ACÙSTICMANUAL DE ACÙSTICMANUAL DE ACÙSTICAAAA –––– A gama acústica IMPER A gama acústica IMPER A gama acústica IMPER A gama acústica IMPERSOMSOMSOMSOM
Fruto de todo um trabalho de investigação e de ensaios
experimentais levados a cabo pelo LNEC – Laboratório Nacional
de Engenharia Civil – a IMPERALUM desenvolveu uma gama de
materiais e soluções acústicas, a IMPERSOM, que se destina a
responder às solicitações do mercado no que respeita ás
qualidades acústicas dos edifícios.
2. 2. 2. 2. ISOLAMENTOS E CONDICIONAMENTOS ACÙSTICOS ISOLAMENTOS E CONDICIONAMENTOS ACÙSTICOS ISOLAMENTOS E CONDICIONAMENTOS ACÙSTICOS ISOLAMENTOS E CONDICIONAMENTOS ACÙSTICOS
EM EDIFICEM EDIFICEM EDIFICEM EDIFICIOSIOSIOSIOS
O som no arO som no arO som no arO som no ar
Os ruídos provocam perturbações na atmosfera envolvente.
Estas perturbações traduzem-se por contracções e dilatações
de volumes de ar elementares, correspondendo-lhes
respectivamente:
• Uma alteração de pressão;
• Um movimento vibratório das partículas do ar.
Estas perturbações impressionam o tímpano e em consequência
o sistema de audição humano. Assim sendo, e em certas
condições, está-se na presença de um som.
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Velocidade da propagação do somVelocidade da propagação do somVelocidade da propagação do somVelocidade da propagação do som
A velocidade de propagação do som representa a velocidade
como se propagam as ondas sonoras. De um ponto de vista
genérico esta velocidade é independente da amplitude da
pressão sonora, todavia é dependente das características do
meio de propagação. Para condições correntes têm-se as
seguintes velocidades para os meios de propagação indicados:
Comprimento de onda.Comprimento de onda.Comprimento de onda.Comprimento de onda.
O comprimento de onda é definido pela distância entre duas
cristas sucessivas de uma onda, ou melhor, a distância
percorrida por perturbação durante o tempo correspondente a
um período. Comprimento de onda é expresso em metros.
Nivel de pressão, de potência sonora e de nìvel sonoroNivel de pressão, de potência sonora e de nìvel sonoroNivel de pressão, de potência sonora e de nìvel sonoroNivel de pressão, de potência sonora e de nìvel sonoro
Os valores das grandezas no domínio da acústica,
nomeadamente a pressão e a potência sonoras são expressos
em termos dos seus níveis, considerados relativamente a
valores de referência. O nível é normalmente determinado e
apresentado por bandas de frequência central nominal. O valor
de pressão sonora é dado em decibéis.
No que respeita ao nível de potência sonora esta define-se pela
seguinte expressão:
Onde o W representa o valor dessa potência da fonte ou
equipamento.
O nível sonoro pretende traduzir a pressão sonora ponderada
perceptível ao ouvido humano.
FIG. 1 – Expressão para o
comprimento de onda.
FIG. 2 – Equação que
expressa a pressão
sonora.
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Tempo de Tempo de Tempo de Tempo de reverberaçãoreverberaçãoreverberaçãoreverberação
O tempo de reverbação de um recinto fechado, para uma
determinada banda de frequências, corresponde ao intervalo de
tempo necessário para que o nível de pressão sonora, nessa
banda, desça de 60 decibéis. O valor de tempo da reverbação
depende da frequência, da absorção sonora dos materiais que
integram a envolvente exposta (revestimentos ou elementos
definidores da compartimentação), dos objectos existentes no
recinto fechado e do volume do mesmo.
Bandas de frequênciaBandas de frequênciaBandas de frequênciaBandas de frequência
O ouvido humano médio tem capacidade de detectar sons com
frequências situadas na gama dos 20 Hz. No sentido de tornar
exequíveis medições de níveis sonoros numa gama tão
alargada, é normal efectuar as análises por bandas de
frequências com uma largura pré-definida e normalizada.
No caso da acústica dos edifícios, utilizam-se bandas de
frequências entre os 100 Hz e os 5000Hz.
Valores utilizados frequentemente em acústica de edifícios.
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Sons aèreos e sons de percurçâoSons aèreos e sons de percurçâoSons aèreos e sons de percurçâoSons aèreos e sons de percurçâo
Os sons aéreos derivam da excitação directa do ar. A música,
os ruídos de tráfego, a conversação, são alguns exemplos.
Os sons de percussão têm origem de um meio sólido (parede,
pavimento) e derivam de uma acção de impacto, como por
exemplo o martelar, o arrastar de móveis a acção de caminhar,
etc..
Índice de isolamento a sons aéreosÍndice de isolamento a sons aéreosÍndice de isolamento a sons aéreosÍndice de isolamento a sons aéreos
No que respeita aos sons aéreos, o procedimento de
caracterização do isolamento sonoro dos elementos de
compartimentação dos edifícios, assenta primeiramente na
obtenção de uma descrição das perdas de transmissão sonora
entre espaços.
Este índice determina-se por comparação com a descrição
convencional de referência.
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Índice de isolamento a sons de Índice de isolamento a sons de Índice de isolamento a sons de Índice de isolamento a sons de percussãopercussãopercussãopercussão
No que respeita aos sons de percussão, o procedimento de
caracterização do isolamento sonoro dos elementos de
compartimentação horizontais, realiza-se no domínio da
frequência, a partir de um espectro de radiação.
O índice de isolamento de sons de impacto determina-se por
comparação do aspecto referido como a descrição convencional
de referência.
Redução sonora de revestimento de piso ou sistemas de Redução sonora de revestimento de piso ou sistemas de Redução sonora de revestimento de piso ou sistemas de Redução sonora de revestimento de piso ou sistemas de
pavimento flutuantepavimento flutuantepavimento flutuantepavimento flutuante
A redução sonora proporcionada por este tipo de piso ou
revestimento é definida pela diferença entre o índice de
isolamento sonora da laje não revestida e o índice de
isolamento sonoro da laje com o revestimento aplicado.
Transmissão marginalTransmissão marginalTransmissão marginalTransmissão marginal
Os valores obtidos com os procedimentos apresentados,
quando se refere a ensaios de verificação de desempenho real,
tomam em conta todos os processos de transmissão energia
sonora que podem ocorrer entre os espaços em presença. A
transmissão marginal apenas é contabilizada quando da
realização de ensaios em obra e ocorre normalmente por
junções e por vias não contabilizáveis.
FIG. 3 – Transmissão
marginal.
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3. QUALIDADE ACÚSTICA DOS ESPAÇOS3. QUALIDADE ACÚSTICA DOS ESPAÇOS3. QUALIDADE ACÚSTICA DOS ESPAÇOS3. QUALIDADE ACÚSTICA DOS ESPAÇOS
A dissipação de energia num recinto fechado processa-se
quando o campo sonoro estabelecido é difuso, para condições
de incidência nos elementos de contorno segundo todas as
direcções. Se o contorno do recinto fechado for constituído de
materiais diferentes, define-se o coeficiente de absorção médio,
para uma dada frequências ou banda de frequências.
Quando uma fonte sonora começa a funcionar num espaço
fechado, a potência sonora que emite é superior à dissipada na
envolvente e no ar existente desse mesmo espaço. Esta
situação evolui para um estado permanente em que a potência
sonora da emissão iguala a potência correspondente à
dissipação, caso contrário o valor da potência sonora
aumentaria indefinidamente.
Soluções para correcção acústica dos espaços Soluções para correcção acústica dos espaços Soluções para correcção acústica dos espaços Soluções para correcção acústica dos espaços
A capacidade de dissipação de energia sonora num determinado
recinto encontra-se directamente ligada com a absorção
conferida pelos revestimentos existentes (nas paredes,
pavimentos, e tectos), assim como o mobiliário e outros
elementos decorativos ou funcionais. A qualificação da
dissipação de energia sonora é efectuada com o recurso ao
conhecimento do valor do tempo de reverbação.
Materiais porososMateriais porososMateriais porososMateriais porosos
São aqueles que a parte sólida que os constitui ocupa apenas
uma parte do seu volume, sendo o restante formado por
pequenos intervalos, abertos para o exterior e que podem (ou
não) comunicar entre si. A absorção processa-se
fundamentalmente pela dissipação de energia devido ao atrito
do ar durante a propagação ao longo dos poros que o definem
e, também, por viscosidade e atrito interno na vibração da
própria estrutura material.
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A máxima eficácia no funcionamento destes sistemas é obtida
com a colocação do material na posição em que a velocidade
de vibração das partículas de ar é maior., permitindo assim
reduzir a energia cinética da vibração correspondente.
Os processos de dissipação neste tipo de materiais derivam
muito da porosidade que exibem, sendo por este facto
normalmente eficazes em correcções acústicas a realizar no
domínio das altas-frequências.
Sistemas ressonantes. Sistemas ressonantes. Sistemas ressonantes. Sistemas ressonantes.
Permitem, por absorção mecânica, dissipar a energia sonora em
recintos fechados e assim modificar o tempo de reverbação dos
recintos. Estes sistemas podem subdividir-se em dois tipos:
Painéis ressoantesPainéis ressoantesPainéis ressoantesPainéis ressoantes – são extremamente eficazes para correcção
de espaços nas bandas de baixa frequência, quando a distância
do elemento rígido (parede), a que deveriam ser colocados os
sistemas porosos, começa a ser demasiado elevada. No entanto
enfermam do facto de serem muito selectivos – dado serem
dimensionados para uma frequência muito específica. Para
reduzir a selectividade em causa e possibilitar que o painel
possa absorver energia sonora numa gama de frequências
mais extensa, pode ser colocado um material poroso no seu
tardoz, obtendo-se assim um comportamento mais extenso em
frequências.
Ressoadores de HelmholtzRessoadores de HelmholtzRessoadores de HelmholtzRessoadores de Helmholtz – é definido por uma cavidade
acústica, como por exemplo uma garrafa, ou um sistema
análogo. A incidência das ondas sonoras na superfície
transversal da entrada do gargalo imprime deslocamentos
alternados de massa de ar aí contida, acompanhados de
dissipação de energia devido ao atrito do ar contra as paredes
do gargalo.
FIG. 4 – Sistemas
ressonantes.
FIG. 5 – Ressonantes de
Helmholtz.
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3. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS IMPERALUM3. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS IMPERALUM3. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS IMPERALUM3. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS IMPERALUM
Impersom pavimentos Impersom pavimentos Impersom pavimentos Impersom pavimentos
Destina-se a efectuar a redução dos sons de percussão em
lajes divisórias de pisos. Trata-se de uma membrana de betume
asfáltico, revestida na face inferior de granulado de cortiça, a
qual deverá cobrir toda a laje e dobrar as extremidades de
forma a não existir contacto directo entre a betonilha de
assentamento e a parede. Dispõem de uma zona de
sobreposição, a qual não necessita de qualquer elemento de
colagem.
Impersom tectos Impersom tectos Impersom tectos Impersom tectos
Soluções de condicionamento asfáltico constituídos por painéis
de lã de rocha, os quais funcionam no interior de tectos
executados a partir de estruturas metálicas e placas de gesso
cartonado. Tratam-se de soluções construtivas que permitem
efectuar o isolamento a sons entre lajes divisórias de pisos,
constituindo assim sistemas que reduzem os níveis de ruído,
quer na nova construção quer na construção existente.
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Impersom Impersom Impersom Impersom paredesparedesparedesparedes
Constituídos por painéis de lã de rocha, funcionam em paredes
interiores e exteriores dos edifícios. Permitem reduzir sons
aéreos, através de colocação de painéis de lã de rocha,
especialmente concebidos para este efeito, destro de paredes
duplas de alvenaria de tijolo, de gesso cartonado ou mistas de
alvenaria/ Gesso.
Características técnicas:
IMPERALUM IMPERALUM IMPERALUM IMPERALUM –––– Sociedade Comercial de Revestimentos e Sociedade Comercial de Revestimentos e Sociedade Comercial de Revestimentos e Sociedade Comercial de Revestimentos e
Impermeabilizações S.A.Impermeabilizações S.A.Impermeabilizações S.A.Impermeabilizações S.A.
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