RELAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
Ai sensi della L. 447/95 e del D.P.C.M. 05/12/1997
Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Via Pacem in Terris – Sotto il Monte (BG)
Committente:
AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Via I. Rancati, 29
20127 Milano
Milano, 25/11/2015
Ing. Francesca Malgorani
Tecnico competente in acustica ambientale D.G.R. 4224/14
………………………………..
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
INDICE
1.
Premessa ........................................................................................................................................................................ 3
2.
Riferimenti legislativi ..................................................................................................................................................... 4
3.
Descrizione dell’intervento edilizio ............................................................................................................................... 7
4.
Metodi di previsione ...................................................................................................................................................... 8
5.
Materiali di progetto e potere fonoisolante ................................................................................................................. 9
6.
Calcolo previsionale ..................................................................................................................................................... 11
6.1.
Valutazione dell’indice del potere fonoisolante apparente di partizione R’w.................................................... 11
6.2.
Valutazione dell’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w......................................... 13
6.3.
Valutazione dell’indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w ....................................... 15
6.4.
Valutazione dell’indice del livello di rumore dovuto agli impianti continui LAeq e discontinui LAS,max ................ 16
7.
Prime indicazioni operative ......................................................................................................................................... 17
8.
Conclusioni ................................................................................................................................................................... 19
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1. Premessa
La presente valutazione viene redatta per la stima delle prestazioni acustiche passive di un edificio ad uso scolastico, sito
in Via Pacem in Terris nel Comune di Sotto il Monte (BG) per conto di AIACE srl – Società di Ingegneria, progettista.
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2. Riferimenti legislativi
La valutazione delle caratteristiche acustiche dell’edificio in progetto è stata condotta tenendo conto delle seguenti
norme di legge:
•
Legge n. 447/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
•
Legge Regionale Lombardia 10/08/2001, n. 13, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
•
D.P.C.M. 5 Dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
•
Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967;
•
D.M. del 18 Dicembre 1975 e D.M. 13 settembre 1977 “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”.
La Legge 447/95 detta i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico. In particolare l’art. 3, comma 1, lettera e) ed f), rimanda ad un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, e ad un successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici l’indicazione dei
criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti.
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), determina i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera.
Gli ambienti abitativi (art. 2) sono distinti nelle seguenti categorie:
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
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Per ogni categoria sono fissati i valori limite dei parametri che caratterizzano i requisiti acustici negli edifici:
CATEGORIE
PARAMETRI
R’w*
D2m,nT,eq
L’n,w
LASmax
LAeq
D
55
45
58
35
25
A, C
50
40
63
35
35
E
50
48
58
35
25
B, F, G
50
42
55
35
35
Legenda:
R’w = potere fonoisolante apparente di partizione fra ambienti
D2m,nT,eq = isolamento acustico standardizzato di facciata
L’n,w = livello di rumore di calpestio di solai
LASmax = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow
LAeq = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A
* Valori di R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Si precisa, infine, che, ad oggi, non esiste alcun atto normativo statale in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera f) della
Legge 447/95 (indicazione di criteri per la progettazione).
La circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967 determina i requisiti di capitolato o di accettabilità
per costruzioni di edilizia scolastica, da determinare con misure di laboratorio di seguito riassunti:
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Il coefficiente di assorbimento deve essere misurato in camera riverberante e suono diffuso alle frequenze di 250 - 500 1000 – 2000 Hz.
I valori delle misure in opera dovranno essere i seguenti:
La rumorosità di servizi (determinata in aula al normale livello di esercizio) non deve superare i seguenti limiti:
•
Servizi a funzionamento discontinuo: 50 dB (A)
•
Servizi a funzionamento continuo: 40 dB (A)
La media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz, non deve superare 1,2 sec ad
aula arredata, con la presenza di due persone al massimo.
Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non debbano essere utilizzate come auditorio) non deve
superare 2,2 sec. Eventuali aule per musica e spettacolo devono adeguarsi, per quanto riguarda il trattamento acustico,
alle norme generali per le sale di spettacolo.
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3. Descrizione dell’intervento edilizio
Trattasi dell’ampliamento della scuola elementare Battista e Marianna Roncalli di Sotto il Monte nel medesimo lotto. Il
nuovo edificio è direttamente collegato all’esistente e ne costituisce un’unica unità immobiliare. Il progetto prevede
anche la costruzione di una palestra.
L’ampliamento si sviluppa con due piani fuori terra. Le soluzioni costruttive si affidano principalmente a tamponamenti
in muratura e cappotto e, internamente, al metodo stratificato a secco (S/R) con solai massivi in lastre predalles.
Le valutazioni sono state condotte esclusivamente sul nuovo edificio in ragione del fatto che l’esistente non viene toccato.
In allegato A sono riportate le piante architettoniche fornite dal Progettista.
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4. Metodi di previsione
La stima delle prestazioni acustiche dell’edificio è stata effettuata con l’ausilio di relazioni empiriche e/o semi-empiriche,
che consentono di prevedere i principali parametri acustici sulla base delle caratteristiche fisiche di ciascun componente
della struttura edilizia.
La letteratura scientifica fornisce numerose relazioni/formule per la previsione di:
•
Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w;
•
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizione R’w;
•
Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata normalizzato al tempo di riverbero
D2m,nT,w.
Nella presente valutazione sono state utilizzate relazioni empiriche:
•
riferite alla norma della serie UNI EN 12354, in particolare dal rapporto tecnico UNI/TR 11175:2005, “Guida alle
norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici”,
•
tratte da ricerche effettuate dall’Università di Bologna, relative a metodi di previsione delle prestazioni acustiche
degli edifici
•
tratte da ricerche promosse da associazioni di categoria, in collaborazione con l’Università di Parma, l’Istituto di
Fisica Tecnica dell’Università di Bologna e l’Università di Ferrara, relative ad un’ampia indagine sperimentale
sulle prestazioni acustiche di pareti e solai in laterizio.
NOTA IMPORTANTE
Si precisa che tali formule/relazioni forniscono un valore teorico ed indicativo, a causa delle diverse condizioni di posa in
opera delle componenti e/o dei percorsi di trasmissione sonora che coinvolgono le strutture laterali degli ambienti
(trasmissioni laterali). Pertanto le effettive prestazioni acustiche di un edificio possono essere accertate esclusivamente con
rilievi fonometrici ad opera ultimata.
Si precisa inoltre che la presente relazione è fatta in via previsionale utilizzando la documentazione fornita dal Progettista
allo stato attuale del progetto. A seguito di un approfondimento dello stesso si renderà necessario aggiornare e
approfondire anche la presente relazione.
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5. Materiali di progetto e potere fonoisolante
Sulla base delle strutture esterne fornite dal progettista si stima l’indice del potere fonoisolante (Rwi).
ELEMENTO TECNICO
Rwi [dB]
CV01 – chiusura verticale generica
72
CV02 – chiusura verticale generica con rivestimento
72
PV01 – partizione verticale divisorio interno bagni
54 (certificato Knauf n. 186654 Istituto Giordano)
PV02 – partizione verticale tra aule
61 (certificato Knauf n. 186659 Istituto Giordano)
PV04 – partizione verticale bagni
42 (certificato CELLINO s.r.l. n. 29135/2 IEN Galileo Ferraris)
PV05 – partizione verticale ascensore
62
PV06 – partizione verticale locali diversi dalle aule
56 (certificato Knauf n. 186655 Istituto Giordano)
In allegato B si trova l’analisi del potere fonoisolante di tutti gli elementi tecnici qui riassunti.
Sulla base della struttura dei solai e del loro rivestimento, applicando la formula indicata nel rapporto tecnico UNI/TR
11175:2005:
𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤 = 22,4 log 𝑚𝑚′ − 6,5
dove m’ indica la massa per unità di area della pavimento e del suo rivestimento (kg/m2), si stima l’indice del potere
fonoisolante delle strutture orizzontali (Rwi).
ELEMENTO TECNICO
Rwi [dB]
CO01 – chiusura orizzontale controterra
55
CO02 – copertura
46
CO03 – chiusura orizzontale terrazza
69
PO01 – partizione orizzontale su box
57
PO02 – partizione orizzontale interpiano
70
In allegato B si trova l’analisi del potere fonoisolante di tutti gli elementi tecnici qui riassunti.
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L’indice di valutazione del potere fonoisolante per le finestre si stima in base a valori medi del potere fonoisolante
determinato da prove di laboratorio su vetri e serramenti e considerando coefficienti di aggiustamento indicati nella
norma UNI/TR 11175:2005 e nella norma UNI EN 14351-1: 2010.
Il serramento con doppia camera dovrà essere in grado di garantire un potere fonoisolante Rwi minimo di 46 dB (potere
fonoisolante sistema vetro+serramento), con guarnizione centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta
dei telai, oppure, guarnizione centrale ed interna. Le guarnizioni richieste devono essere lisce, permanentemente
flessibili, resistenti agli agenti atmosferici e facili da sostituire, e almeno una guarnizione deve essere continua. La
permeabilità all'aria delle finestre deve essere di classe 4.
Il vetro può essere costituito ad esempio da:
•
vetro laminato con resine “cast in place” da 16 mm;
•
camera d’aria da 12 mm;
•
vetro laminato con resine “cast in place” da 16 mm.
Semplificando, le massime dimensioni del serramento presente nel progetto sono 356x250 cm per una superficie
complessiva di 8,9 m2 > di 4,6 m2. Il valore dell’indice di valutazione del potere fonoisolante per la finestra Rwi deve essere
corretto di -3 dB. Ai soli fini del calcolo è stato utilizzato un indice del potere fonoisolante pari a: Rwi = 43 dB.
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6. Calcolo previsionale
I seguenti calcoli sono stati effettuati tramite software Microbel SonidoPro.
6.1. Valutazione dell’indice del potere fonoisolante apparente di partizione R’w
Applicando le formule indicate nel rapporto tecnico UNI/TR 11175:2005 e riportate di seguito, in funzione dei percorsi di
trasmissione per fiancheggiamento dovuti alle strutture laterali, si determina il potere fonoisolante apparente dei divisori
verticali ed orizzontali (Rw) fra i diversi locali sensibili di unità immobiliari diverse. In particolare, applicando:
𝑅𝑅′𝑤𝑤 =
−𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑤𝑤
−10 log �10 10
𝑛𝑛
+ �
𝐹𝐹=𝑓𝑓=1
−𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑤𝑤
10 10
+
𝑛𝑛
−𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑤𝑤
� 10 10
𝑓𝑓=1
𝑛𝑛
−𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑤𝑤
10 �
+ � 10
𝐹𝐹=1
dove n è il numero degli elementi laterali rispetto all’elemento di separazione e dove RDd,w, RFf,w, RDf,w e RFd,w rappresentano
gli indici di valutazione del potere fonoisolante per trasmissione laterale di tutti i singoli percorsi diretti ed indiretti
possibili fra due ambienti, determinabili, a sua volta, applicando:
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑤𝑤 =
𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑤𝑤 + 𝑅𝑅𝑗𝑗,𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑠𝑠
+ ∆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑤𝑤 + 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 + 10 log
2
𝑙𝑙0 ∙ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖
dove:
•
Rij,w rappresenta i singoli percorsi laterali (ij) diretti ed indiretti;
•
Ri,w è l’indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura i;
•
Rj,w è l’indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura j;
•
∆Rij è l’incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante dovuto all’apposizione di strati addizionali
di rivestimento alle strutture omogenee i e j lungo il percorso ij, funzione della frequenza di risonanza dello
strato addizionale;
•
Kij è l’indice di riduzione delle vibrazioni prodotto dal giunto ij (da PROSPETTO 3 UNI/TR 11175:2005);
•
Ss è l’area dell’elemento di separazione in m2;
•
l0 è la lunghezza di riferimento, pari a 1 m;
•
lij è la lunghezza del giunto ij, in metri,
11
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All’interno dell’edificio oggetto della presente valutazione non esistono diverse unità immobiliari, ma viene valutato,
secondo la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, l’isolamento acustico tra aule adiacenti
e aule sovrapposte.
In allegato C si riportano i risultati di calcolo qui riassunti.
AULE ADIACENTI
CODICE DEL LOCALE
RICEVENTE
031
DESCRIZIONE LOCALE
VOLUME
D2m,nT,w
LIMITE DA
[m3]
[dB]
RISPETTARE
VERIFICA
Aula 28 posti 04
152,54
54
≥ 40 dB
VERIFICATO
Aula 28 posti 04
152,54
82
≥ 42 dB
VERIFICATO
AULE SOVRAPPOSTE
031
12
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6.2. Valutazione dell’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w
Sulla base delle caratteristiche costruttive fornite si determina l’isolamento acustico di facciata. Sono state prese in
considerazione le facciate corrispondenti alle stanze più “sensibili” al rumore/disturbo.
Applicando la formula:
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1
−𝐷𝐷𝑛𝑛,𝑒𝑒,𝑤𝑤𝑤𝑤
−𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤
1
𝐴𝐴0
𝑅𝑅′𝑤𝑤 = −10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 � ∙ �� 𝑆𝑆𝑖𝑖 ∙ 10 10 + � ∙ 10 10 �� − 𝐾𝐾
𝑆𝑆
𝑆𝑆
dove:
•
S = superficie della facciata vista dall’interno della stanza;
•
Si = superficie della componente i_esima della facciata;
•
Rwi = potere fonoisolante della componente i_esima della facciata;
•
Dn,e,wi = indice di valutazione dell’isolamento normalizzato per piccolo elemento;
•
A0 = area di assorbimento equivalente di riferimento (pari a 10 m2 per le abitazioni);
•
K = correzione relativa al contributo delle trasmissioni laterali (pari a 0 per elementi di facciata non connessi,
pari a 2 per elementi di facciata pesanti con giunti rigidi), e considerando la presenza di piccoli elementi di edificio
(aperture con superficie minore di 1 m2) solo per i locali adibiti a soggiorno/cucina, si stima il potere fonoisolante
di facciata.
Applicando la formula:
𝐷𝐷2𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑤𝑤 = 𝑅𝑅′𝑤𝑤 + ∆𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓 + 10 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝑉𝑉
�
6𝑇𝑇0 𝑆𝑆
dove il parametro ∆Lfs rappresenta la differenza di livello sonoro in facciata ed è funzione delle caratteristiche di facciata,
dell’assorbimento acustico delle superfici di sottobalcone e del modo di incidenza delle onde sonore, considerando un
tempo di riverbero di riferimento (T0) pari a 0,5 secondi, la superficie della facciata vista dall’interno delle stanze (S) e i
diversi volumi (V) dei locali.
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PIANO TERRA
CODICE DEL
LOCALE
DESCRIZIONE LOCALE
VOLUME
D2m,nT,w
LIMITE DA
[m3]
[dB]
RISPETTARE
005
Sala insegnati
77,61
48
015
Aula 28 posti 01
155,23
50
033
Aula 28 posti 06
161,45
48
049
Aula 28 posti 04
152,54
48
050
Aula 28 posti 05
152,54
48
VERIFICA
VERIFICATO
≥ 48 dB
VERIFICATO
VERIFICATO
PIANO PRIMO
≥ 48 dB
VERIFICATO
VERIFICATO
Tali valori sono rispettati solo se vengono seguite le indicazioni di posa del produttore e le prime indicazioni operative del
cap.7.
In allegato D si riportano i risultati di calcolo qui riassunti.
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6.3. Valutazione dell’indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w
Il livello di rumorosità provocato da sorgenti di calpestio che agiscono nel solaio di separazione fra due ambienti interni
confinanti è caratterizzato dall’indice del livello normalizzato di rumore da calpestio (Ln,w). Per valutare tale indice è
necessario conoscere il valore dell’indice di valutazione del livello equivalente di rumore da calpestio normalizzato,
relativo al solaio nudo privo di rivestimento, Ln,w,eq, applicando la seguente formula:
𝐿𝐿′𝑛𝑛,𝑤𝑤,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 164 − 35 log
dove
•
m’ = massa per unità di area del solaio nudo (kg/m2);
•
m’0 = massa per unità di area di riferimento, pari a 1 kg/m2.
𝑚𝑚′
𝑚𝑚′0
La presenza di rivestimenti dei solai contribuisce ad attenuare il livello di calpestio. Tale attenuazione, comunemente
indicata come ∆Lw, è funzione della frequenza di risonanza f0 del sistema rivestimento - strato resiliente, a sua volta
funzione della massa per unità di superficie del rivestimento e della rigidità dinamica s’ dello strato resiliente interposto
tra il solaio e il suo
rivestimento. Allo stesso tempo, l’indice del livello di calpestio è incrementato dalle trasmissioni laterali al solaio nelle
strutture omogenee: si considera la correzione K funzione della massa per unità di superficie del solaio di separazione e
della massa media per unità di area degli elementi laterali omogenei non ricoperti da rivestimenti supplementari.
Sulla base delle caratteristiche costruttive fornite dai progettisti, si stima il livello di calpestio equivalente normalizzato
per il solaio tra piano secondo e sottotetto, in funzione dell’indice di attenuazione del livello di calpestio dovuto alla
presenza dello strato isolante (∆Lw stimato sulla base della rigidità dinamica dello strato isolante, s’=16 MN/m3, e della
massa del solaio e del suo rivestimento), e del parametro K, applicando la formula:
𝐿𝐿′𝑛𝑛,𝑤𝑤 = 𝐿𝐿′𝑛𝑛,𝑤𝑤,𝑒𝑒𝑒𝑒 − ∆𝐿𝐿𝑤𝑤 + 𝐾𝐾
si stima l’indice del livello normalizzato di rumore da calpestio (Ln,w) tra il locale 031 al piano terra e 049 al primo piano.
In allegato E i risultati specifici del calcolo.
Solaio PO02 di interpiano:
Lnw,eq 52 dB
Materiale resiliente:
Rigidità dinamica 58 MN/m3
ΔLw 23,2 dB
L’n,w 52 dB < 68 dB [minimo da Normativa]
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6.4. Valutazione dell’indice del livello di rumore dovuto agli impianti continui LAeq e
discontinui LAS,max
Per impianti a funzionamento discontinuo si intendono:
•
•
•
•
•
Ascensori;
Scarichi idraulici;
Servizi igienici e rubinetteria;
Cancelli e chiusure automatiche;
Racconta centralizzata dei rifiuti.
Per gli impianti a funzionamento continuo si intendono:
•
•
•
•
Riscaldamento;
Aerazione;
Condizionamento;
Aspirazione centralizzata.
Ai fini di questa relazione viene prescritto il rispetto della normativa del D.P.C.M. 05/12/97 e della Circolare del Ministero
dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, con i seguenti parametri:
•
Impianti a funzionamento discontinuo LASmax ≤ 50 dB
•
Impianti a funzionamento continuo LAeq ≤ 40 dB
E si rimanda alle regole di buona pratica del cap.7 della presente relazione.
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7. Prime indicazioni operative
Le valutazioni riportate nel presente documento potranno consentire il rispetto dei limiti di Legge per le costruzioni edili,
ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.
In ogni caso, si ricorda che le effettive prestazioni acustiche di un edificio possono essere accertate esclusivamente con
rilievi fonometrici ad opera ultimata (collaudo).
PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
•
ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, è necessario che la posa dei diversi materiali acustici
avvenga secondo le modalità indicate dal produttore;
•
per ridurre al minimo le trasmissioni sonore laterali è necessario disunire/desolidarizzare le strutture creando
un isolamento acustico complementare, attraverso la posa di feltri o di altro materiale antivibrante (fascia
tagliamuro) sotto i tavolati interni e i tamponamenti esterni non portanti. Dovrà essere isolato il sottofondo dai
muri con delle strisce adesive di polietilene espanso di 2-3 mm di spessore e più alte del sottofondo di almeno 12 cm. La mancanza di tali strisce aumenta la trasmissione laterale dei rumori;
•
sempre per evitare le trasmissioni sonore laterali e le trasmissioni via solida è necessaria la posa di specifici
materiali anticalpestio da risvoltare lungo le pareti, lungo le porte ed i pilastri fino oltre lo spessore del pavimento
finito, o da accoppiare a fasce perimetrali preformate ad L, su tutti i solai calpestabili. In particolare, i locali tecnici
dovranno prevedere il tappetino anticalpestio, sempre da risvoltare lungo le pareti, lungo le porte ed i pilastri fino
oltre lo spessore del pavimento finito, o da accoppiare a fasce perimetrali preformate ad L, al fine di limitare la
trasmissione delle vibrazioni generate dalle macchine che verranno installate in tale locale.
•
è necessario che i materiali anticalpestio in fogli vengano sormontati tra loro e sigillati con appositi adesivi. E’
inoltre indispensabile risvoltare tali fogli lungo le pareti, lungo le porte ed i pilastri o applicare fasce perimetrali
adesive o preformate ad L in aderenza alle murature, onde evitare connessioni rigide tra le strutture orizzontali
e verticali. Nel caso di fasce perimetrali adesive sarà necessario evitare la formazione di bolle d’aria. E’
indispensabile che tali fasce perimetrali partano dall’altezza del solaio fino oltre lo spessore del pavimento finito,
come per i materiali da risvoltare.
•
sarà, inoltre, necessario coprire la fascia perimetrale sporgente dal pavimento finito, o la parte risvoltata del
tappetino anticalpestio sempre sporgente dal pavimento finito, con lo zoccolino battiscopa che dovrà comunque
essere sollevato di almeno 0,5 cm dalla pavimentazione. Lo spazio vuoto che si verrà a creare andrà riempito
con appositi siliconi;
•
la massima efficienza di isolamento acustico del serramento si ottiene installando guarnizioni esterne, in
corrispondenza della battuta dei telai, guarnizioni centrali ed interne;
•
si raccomanda l’installazione di serramenti con marcatura CE di conformità;
17
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
•
è possibile utilizzare tipi di vetrate diverse e tipologie di materiali isolanti diversi rispetto a quelli previsti nel
progetto e riportati nella presente relazione, comunque con prestazioni acustiche uguali o superiori rispetto a
quelle indicate.
IMPIANTI:
•
per gli scarichi, e più in generale per l’impianto idraulico, sarà necessario isolare le colonne di scarico e le
tubazioni interne con guaine in polietilene o elastomerici. In particolare, in caso di tubazioni esterne o passanti
in altre proprietà, le stesse dovranno essere ulteriormente isolate con opportuni sistemi; ad esempio potranno
essere rivestite con lana di vetro o lana di roccia. L’utilizzo di sistemi di scarico antirumore in PP addittivato con
cariche minerali o l’utilizzo di sistemi di scarico antirumore in Astolan (materiale plastico rinforzato con minerali)
potranno garantire il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 5/12/1997; inoltre per evitare turbolenze dell’acqua
e quindi emissioni di rumori le tubazioni dovranno avere curve di raggio adeguato (45°);
•
le tubazioni di scarico dovranno essere fissate con braccialetti scorrevoli con guarnizioni in gomma morbida;
inoltre, le stesse, nei punti di impatto dell’acqua (curve e/o deviazioni), dovranno prevedere sistemi antirumore.
Tali tubazioni potranno essere posizionate solo nelle pareti laterali o all’interno di appositi cavedi, i quali
dovranno essere tamponati. Nel caso in cui le tubazioni di scarico vengano a contatto diretto con solai, si
consiglia, oltre al rivestimento con guaine o altri materiali fonoisolanti/fonoassorbenti, di posare, nei punti di
contatto, un tappetino in gomma;
•
per tutti i canali di espulsione dell’aria dovranno essere evitate curve a gomito, in quanto potrebbero generare
turbolenze dell’aria con conseguente aumento dei livelli di rumore; pertanto le tubazioni dovranno avere curve
di raggio adeguato (45°);
•
le cassette di scarico ad incasso devono essere rivestite con materiale fonoisolante
•
è consigliato il posizionamento al massimo di due scatole per l’alloggiamento delle prese o degli interruttori per
muro. Tali scatole dovranno però essere sfalsate di almeno 40-50 cm, e comunque, non contrapposte;
•
le scatole per le prese elettriche, prima dell’incasso, dovranno essere rivestite con materiale fonoisolante;
•
per ridurre la trasmissione strutturale del rumore prodotta dall’impianto dell’ascensore è necessario inserire
elementi isolanti (elastomerici) tra i componenti dell’impianto (blocco motore, guide di scorrimento, porte
scorrevoli ai piani, ecc…) e la struttura dell’edificio. Si sottolinea la necessità di raccogliere e conservare tutte le
certificazioni dei materiali edili posati al fine di documentare le caratteristiche acustiche dell’edificio.
18
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
8. Conclusioni
Dalla presente RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE PASSIVE DELL’EDIFICIO IN PROGETTO, in funzione della
stima delle prestazioni acustiche degli edifici (R’w, D2m,nT,w, L’n,w), si attesta che i diversi locali potranno rispettare i limiti
per la CATEGORIA E - edifici adibiti ad attività scolastiche, ai sensi del D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997.
19
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
ALLEGATO A – PIANTE ARCHITETTONICHE
PIANTA PIANO TERRA
F05
-
F05
-
CV.02
- REI
762
F05
-
+ 1,64
120
90
210
189
210
90
210
+ 1,62
490
CV.02
- REI
CV.02
- REI
710
90
210
70
210
70
210
70
210
190
60
140
60
140
60
140
70
210
70
210
013
16,06
bagno maschi
PV.04
-
PV.02
- REI
P01
-
200
140
120
210
120
210
250
710
520
520
120
210
520
120
210
520
710
710
520
120
210
120
210
F01
-
100
100
100
P01
-
100
100
100
710
710
750
-
95
6.1
=1
285,17
5
F0
0
8c
VIA PACEM IN TERRIS
9a
0
20 0
21
100
- 0.05
100
100
100
P01
-
388
P01
-
1560
100
167
8
F0
120
210
- 0.05
P01
-
PV.02
- REI
PV.04
-
240
REI
PV.04
REI
PV.02
-
285,17
P01
-
250
140
90
210
120
210
CV.01
-
PV.02
- REI
PV.02
- REI
PV.02
- REI
locale
P02
sx
P01
-
PV.02
- REI
036
218,88
connettivo
Hi = 3.15
360
P03
sx
490
470
REI
PV.04
-
90
210
locale
P03
sx
P02
sx
Hi = 3.08
PV.02
- REI
54,04
atrio
P03
sx
PV.04
-
220
PV.07a
-
PV.04
-
240
001
P02
sx
REI
REI
PV.04
REI
locale
6
35
0
25
P02
dx
90
210
012
3,30
disimpegno disabile
PV.02
-
90
210
locale
120
210
90
210
90
210
- 0.05
P02
dx
P03
sx
45
F04
-
P02
dx
P03
sx
PV.01
-
P01
-
P02
sx
PV.01
-
PV.04
-
P01
-
P02
dx
250
140
014
10,31
deposito
440
175
230
90
F02
-
PV.02
- REI
60
140
70
210
70
210
70
210
70
210
70
210
340
007
10,38
bagno
011
4,05
bagno disabile
PV.01
- REI
006
9,86
deposito
90
210
005
25,20
sala insegnanti
RAI=1/5
225
locale
locale
340
004
8,86
bagno insegnanti
PV.04
-
Alzata 15,45 cm
Pedata 30 cm
PV.05
-
90
210
locale
003
8,75
bagno insegnanti
locale
325
009
2,45
ascensore
P02
dx
PV.04
-
locale
locale
70
210
70
210
70
210
70
210
193
locale
REI
002
23,62
bidelleria
RAI=1/4
60
140
60
140
PV.04
-
470
70
210
370
70
210
200
140
370
locale
PV.05
-
008
16,07
bagno femmine
F02
-
locale
PV.05
-
CV.02
- REI
190
490
locale
F02
-
60
140
CV.02
- REI
60
140
60
140
CV.02
- REI
200
140
200
140
60
140
60
140
CV.02
- REI
200
140
P03
sx
F02
-
015
50.40
aula 28 posti 01
RAI =1/7
PV.02
-
F04
-
P03
sx
P03
dx
A01
698
P03
sx
P03
dx
locale
CV.01
-
01
0.77
P03
sx
PV.01
-
210
190
140
02
+ 0,84
Him = 8.00
P03
sx
03
575
P03
sx
04
F01
-
60
140
F01
-
60
140
+
2
0.7
P03
sx
710
255
215
120
PV.01
-
P03
sx
A
PV.01
P03
sx
CV.01
-
010
76,04
atrio e scala
06 05
F02
-
+ 1,34
07
F02
-
1020
08
F01
-
09
F01
-
10
F02
-
720
16
F02
-
285,17
15
F02
-
14
F02
+ 1,14
-
F02
-
locale
CV.01
-
13
1477
F02
-
12
716
F02
-
212
210
11
-
F0
772
m.
563
CV.01
-
765
765
PV.02
-
765
765
765
765
0
20 0
21
PV.02
-
F01
-
-
200
140
5
F0
PV.02
-
m.
locale
PV.02
locale
035
30,30
aula
RAI=1/3
034
52,42
aula 28 posti 07
RAI=1/6
PV.02
locale
locale
033
52,42
aula 28 posti 06
RAI=1/6
032
52,42
aula 28 posti 05
RAI=1/6
PV.02
locale
PV.02
-
CV.01
- REI
8c
PV.02
-
locale
031
52,42
aula 28 posti 04
RAI=1/6
A01
6.1
=1
016
51,38
aula 28 posti 02
RAI =1/7
B'
9a
locale
030
52,42
aula 28 posti 03
RAI=1/6
710
B
290
A0
1
-0.27
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
100
240
200
140
0
16 0
16
200
140
300
CV.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
REI
REI
REI
170
260
4086
+0,84
locale
-0,02
300
140
017
43,56
aula
RAI =1/5
660
-
F10
210
250
300
140
F05
-
CV.01
-
F03b
CV.01
-
F03a
CV.01
-
F03b
+0,01
F05
-
0
16 0
16
F03a
660
85
200
+0,04
285,21
410
250
Hi = 3.15
F08
-
410
250
F08
1120
+0,04
170
260
869
-0,02
-0,02
90
210
-0.30
200
410
250
460
037
102,70
connettivo
p
locale
018
19,30
aula (piccoli gruppi)
RAI=1/4
5
p=6%
410
90+30
210
F05
-
300
140
%
019
8,16
disimpegno
420
locale
CV.01
-
Hi = 3.15
=
CV.01
-
-
F08
locale
Hi = 3.15
lucernario
CV.01
-
12
Q.E.
675
80+40
210
325
190
-0.02
-0,02
locale
420
410
250
020
28,28
ingresso
RAI=1/7
200
260
+ 0,04
2525
756
042
-0.18
F06
-
47,36
aula
RAI=1/4
-
F08
locale
-0.48
p=8%
-0.76
-0.80
+ 0,03
- 0,77
SOPRALUCE H= 90
670
F05
-
300
140
p
=
5
664
%
289
p=6%
325
190
740
-
F08
410
250
325
190
80+40
210
locale
021
49,80
aula
RAI=1/6
-0.30
85
200
041
49,77
aula
RAI=1/4
CV.01
-
330
200
300
140
300
140
F05
-
170
260
F05
-
750
locale
U.S.
325
190
660
-
F08
+0,02
410
250
locale
324
170
260
268
022
21,38
infermeria
RAI=1/5
- 0,22
292
CV.01
- REI
F09
-
120
210
137.5
255
CV.02
- REI
85
200
-
60
140
390
PV.01
-
+ 0,04
150
210
70
P03
dx
90
60
140
p=6%
CV.01
REI
210
70
P03
dx
90
27,82
023
Spogliatoio maschi
390
90
80+40
210
locale
150
PV.04
-
F02
-
723
210
70
F02
-
90 150
60
140
F02
-
345
210
80
P03
dx
720
210
70
1344
P03
dx
80+40
210
150
90
P01
137.5
255
P03
dx
040
14,62
Sala ricevimento
RAI=1/3
1009
300
locale
275
255
P02
dx
160
46,53
aula
RAI=1/4
locale
028
23,78
Connettivo
120
210
+ 0,02
P01
-
-
P01
120
210
250
038
PV.04
-
locale
REI
46,44
aula
RAI=1/4
250
039
645
645
locale
PV.04
REI
-
210
90
CV.01
-
+ 0,04
735
90
90
PV.01
- REI
PV.04
REI
P03
dx
60
140
160
locale
138
120
1009
300
235
026
7,52
Deposito
60
140
PIANTA PIANO TERRA
1020
03/11/2015
PBa
F09
1:100
2015
MBo
- 2,34
558
A01
A'
430
1159
- 3,26
PD.A.
021
405
320
CV.02
REI
-
locale
60
140
F02
-
1344
F02
-
32,30
025
Spogliatoio femmine
265
F02
-
635
P03
dx
210
80
150
210
70
1580
REI
380
390
210
70
P03
dx
90
CV.01
-
435
180
1620
1700
325
190
325
190
325
190
325
190
195
P03
dx
90
P03
dx
P03
dx
133
150
PV.04
-
F02
-
210
80
150
+0.43
F02
-
PV.04
-
210
70
60
140
024
9,59
Spogliat. insegnanti
RAI=1/4
+ 0,04
90 150
60
140
locale
-0.09
210
70
60
140
F02
-
029
216,30
Palestra
RAI=
P03
dx
locale
027
2,87
Bagno disabile
257
210
80
P03
dx
locale
CV.01
-
210
80
PV.04
-
268
180
EMISSIONE
03/11/2015
Aggiornamento layout
01//04/2015
-1,20
piante R11.dwg - layout PD.A.021
Xrif \\nas\archivio\AIACE\storico\ARCHIVIO COMME
CV.02
- REI
PIANTA PIANO PRIMO
11
230
615
490
250
F02
-
F02
F02
-
locale
P01
045
3,30
disimpegno disabile
120
210
14060
60140
60
140
70
210
PV.04
-
locale
220
P03
sx
P03
sx
70
210
P03
sx
70
210
P02
dx
PV.04
-
PV.01
-
P03
sx
70
210
PV.01
P03
sx
70
210
044
4,05
bagno disabile
PV.01
- REI
locale
340
90
F02
-
90
210
70
210
70
210
70
210
70
210
70
210
340
100
175
230
Alzata 15,45 cm
Pedata 30 cm
043
9,30
pianerottolo
PV.05
-
90
210
locale
PV.05
-
F02
-
01
325
009
2,45
ascensore
P02
dx
8
62
02
locale
760
22
051
16,07
bagno femmine
21
490
locale
03
20
190
140
04
P03
sx
19
P03
sx
18
P03
sx
CV.02
- REI
17
P03
sx
06 05
120
60
140
60
140
60
140
16
60
140
07
15
P03
sx
500
CV.02
- REI
F02
-
08
14
1470
09
13
785
F02
-
285,17
716
10
12
F02
-
1020
60
140
-
F05
270
120
780
046
16,06
bagno maschi
490
470
P02
sx
PV.04
-
047
90,23
connettivo
200
140
F04
-
P01
120
210
1560
locale
052
331,38
terrazza
240
locale
REI
REI
PV.04
-
90
210
+ 3,90
520
520
120
210
520
1459
100
100
100
P01
-
100
100
100
1559
+ 3,90
710
710
CV.01
-
CV.01
-
710
6.1
VIA PACEM IN TERRIS
4
=1
93
9a
8c
m.
765
765
765
8c
6.1
=1
9a
m.
locale
locale
locale
049
52,42
aula 28 posti 04
RAI=1/6
048
52,42
aula 28 posti 03
RAI=1/6
TETTO PIANO
100
140
200
140
100
240
200
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
F03a
F03b
REI
CV.01
-
F03b
CV.01
-
F03a
REI
0
16 0
16
1808
100
240
200
140
100
240
200
140
100
240
200
140
200
140
0
16 0
16
2171
100
240
251
050
52,42
aula 28 posti 05
RAI=1/6
2250
TETTO PIANO
PIANTA PIANO PRIMO
03/11/2015
PBa
PD.A.
022
1:100
2015
MBo
EMISSIONE
03/11/2015
piante R11.dwg - layout PD.A.022
Xrif \\nas\archivio\AIACE\storico\ARCHIVIO COMME
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
ALLEGATO B – ANALISI DEL POTERE FONOISOLANTE DEGLI ELEMENTI TECNICI
Calcolo previsionale del potere fonoisolante
di elementi di edifici
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: CV01 - CV02
Risultati
Potere Fonoisolante R
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Ri [dB]
56,1
58,2
60,2
61,9
63,1
63,7
61,2
56,4
59,9
63,8
68,1
71,2
76,1
79,8
83,3
85,3
87,3
95,5
91,7
103,4
103,9
rif [dB]
104
97
53,0
56,0
59,0
62,0
65,0
68,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
90
dB
84
77
70
63
56
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 72,0 (-2; -5) dB
Descrizione stratigrafia
Parete 1
1: Cartongesso standard 12,5mm. Sp: 13mm X 2
Parete 2
1: Knauf Aquapanel Outdoor. Sp: 13mm X 2
2: Lana di roccia (70 kg/m3). Sp: 120mm X 1
3: Malta per intonaco (1500 kg/m³). Sp: 5mm X 1
Intercapedine
Intercapedine con materiale fonoassorbente Sp: 240mm
415,00 (mm)
m'= 61,9 kg/m²
2000
4000
Calcolo previsionale del potere fonoisolante
di elementi di edifici
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: PV05
Risultati
Potere Fonoisolante R
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Ri [dB]
42,5
44,0
43,2
38,8
40,9
44,6
48,3
51,9
55,3
58,7
61,9
64,7
69,3
71,8
75,4
78,3
85,3
80,4
92,2
96,6
94,3
rif [dB]
97
88
43,0
46,0
49,0
52,0
55,0
58,0
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
80
dB
72
64
55
47
39
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 62,0 (-2; -8) dB
Descrizione stratigrafia
Parete
1: Malta per intonaco (1500 kg/m³). Sp: 10mm X 1
2: Calcestruzzo con aggr. natur. 2400 [kg/m3]. Sp: 300mm X 1
3: Malta per intonaco (1500 kg/m³). Sp: 10mm X 1
320,00 (mm)
m'= 750,0 kg/m²
2000
4000
Calcolo previsionale del potere fonoisolante
di elementi di edifici
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: CO01
Risultati
Potere Fonoisolante R
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Ri [dB]
19,4
25,0
28,0
31,2
35,1
38,2
41,3
43,9
48,1
51,4
53,5
58,3
63,3
59,6
72,1
75,2
68,7
75,1
86,9
91,1
92,3
rif [dB]
92
83
36,0
39,0
42,0
45,0
48,0
51,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
73
dB
63
54
44
35
25
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
2000
Rw(C; Ctr)= 55,0 (-2; -8) dB
Descrizione stratigrafia
Solaio base
1: Foamcem - calcestruzzo cellulare leggero. Sp: 150mm X 1
2: Vetro cellulare espanso 115 [kg/m3]. Sp: 100mm X 2
3: Calcestruzzo con aggr. natur. 2000 [kg/m3]. Sp: 100mm X 1
Massetto
503,00 (mm)
1: Piastrelle in ceramica. Sp: 5mm X 1
2: Sottofondo in cls magro. Sp: 40mm X 1
Materiale resiliente
1: ISOLGOMMA R8. Sp: 8mm X 1
m'= 385,0 kg/m²
4000
Calcolo previsionale del potere fonoisolante
di elementi di edifici
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: CO02
Risultati
Potere Fonoisolante R
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Ri [dB]
13,0
15,0
17,1
18,6
25,1
30,9
36,6
42,4
43,2
42,2
40,0
43,5
49,5
55,6
61,6
67,5
73,5
79,5
85,5
91,5
95,9
rif [dB]
96
84
27,0
30,0
33,0
36,0
39,0
42,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
73
dB
61
50
38
27
15
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 46,0 (-2; -9) dB
Descrizione stratigrafia
Parete 1
1: Abete. Sp: 25mm X 1
Parete 2
1: Abete. Sp: 25mm X 1
Intercapedine
Intercapedine con materiale fonoassorbente Sp: 120mm
170,00 (mm)
m'= 22,5 kg/m²
2000
4000
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: CO03
Risultati
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 69,0 (0; 0) dB rif [dB]
50
63
80
100
-23,0
125
-20,0
160
-17,0
200
-14,0
250
-11,0
315
-8,0
400
-5,0
500
-4,0
630
-3,0
800
-2,0
1000
-1,0
1250
0,0
1600
0,0
2000
0,0
2500
0,0
3150
0,0
90
82
74
dB
65
57
49
40
32
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 69,0 (0; 0) dB
Descrizione stratigrafia
Solaio base
072_Sotto il Monte CO02
Controsoffitto applicato
1: Intercapedine d'aria Sp: 160mm
2: Lana di roccia 40[mm] 70[kg/m3] Sp: 40mm
3: Cartongesso standard 12,5mm. Sp: 13mm
842,50 (mm)
m'= 603,4 kg/m²
2000
4000
Calcolo previsionale del potere fonoisolante
di elementi di edifici
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: PO01
Risultati
Potere Fonoisolante R
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Ri [dB]
39,4
41,6
42,2
40,3
35,0
38,0
42,0
46,1
49,4
52,9
56,6
60,2
62,6
67,0
71,1
72,4
77,9
82,6
78,8
91,8
95,0
rif [dB]
95
86
38,0
41,0
44,0
47,0
50,0
53,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
61,0
61,0
61,0
61,0
78
dB
69
61
52
44
35
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
2000
4000
Rw(C; Ctr)= 57,0 (-2; -7) dB
Descrizione stratigrafia
Solaio base
1: Solaio tipo predalles UNI 10355 2.1.09.1 240[mm] 355[kg/m2]. Sp: 240mm X 1
2: Rocwool - Frontrock Max E - pannello rigido in lana di roccia. Sp: 120mm X 1
Massetto
1: Foamcem - calcestruzzo cellulare leggero. Sp: 100mm X 1
2: Sottofondo in cls magro. Sp: 40mm X 1
508,00 (mm)
m'= 496,3 kg/m²
Materiale resiliente
1: ISOLGOMMA R8. Sp: 8mm X 1
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: PO02
Risultati
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 70,0 (0; 0) dB rif [dB]
50
63
80
100
-23,0
125
-20,0
160
-17,0
200
-14,0
250
-11,0
315
-8,0
400
-5,0
500
-4,0
630
-3,0
800
-2,0
1000
-1,0
1250
0,0
1600
0,0
2000
0,0
2500
0,0
3150
0,0
95
86
78
dB
69
61
52
44
35
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
Rw(C; Ctr)= 70,0 (0; 0) dB
Descrizione stratigrafia
Solaio base
072_Sotto il Monte PO01
Controsoffitto applicato
1: Intercapedine d'aria Sp: 210mm
2: Lana di roccia 40[mm] 70[kg/m3] Sp: 40mm
3: Cartongesso standard 12,5mm. Sp: 13mm
770,50 (mm)
m'= 507,4 kg/m²
2000
4000
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
ALLEGATO C – CALCOLO DEL POTERE FONOISOLANTE APPARENTE DI PARTIZIONE R’w
AULE ADIACENTI SULLO STESSO PIANO
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-1
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista in pianta
Vista laterale
Elementi
D : Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
F1: 072_Sotto il Monte CV01;
F2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[k
F3: 072_Sotto il Monte CO01;
F4: 072_Sotto il Monte PO01;
strati add.: 072_Sotto il Monte PO02
f1: 072_Sotto il Monte CV01;
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f3: 072_Sotto il Monte CO01;
f4: 072_Sotto il Monte PO01;
strati add.: 072_Sotto il Monte PO02
d:
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
F1
F2
F3
F4
f1
f2
f3
f4
d
m'
50,00
46,00
50,00
385,00
496,30
46,00
50,00
385,00
496,30
0,00
Rw (dB)
61,0
71,0
61,0
55,0
57,0
71,0
61,0
55,0
57,0
0,0
m' add
0,00
0,00
0,00
0,00
11,40
0,00
0,00
0,00
11,40
0,00
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
SONIDO
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
6. Struttura omogenea a T con strato flessibile, elemento laterale continuo
6. Struttura omogenea a T con strato flessibile, elemento laterale continuo
6. Struttura omogenea a T con strato flessibile, elemento laterale continuo
6. Struttura omogenea a T con strato flessibile, elemento laterale continuo
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
46,0
50,0
385,0
496,3
m2 (kg/m²)
50,0
50,0
50,0
50,0
M=log(m1/m2)
0,04
0,00
-0,89
-1,00
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Fd1
Ff1
Fd2
Ff2
Fd3
Ff3
Fd4
Ff4
Kij
0,0
11,7
11,7
16,2
17,4
11,7
0,0
11,7
0,0
16,2
-4,0
17,4
-4,0
10log(Ss/loij)
0,0
8,8
8,8
4,9
4,9
8,8
8,8
8,8
8,8
4,9
4,9
4,9
4,9
DRwij
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
19,5
Rwi
0,0
66,0
61,0
58,0
59,0
66,0
71,0
61,0
61,0
58,0
55,0
59,0
57,0
R'w
Rwij
61,0
86,6
81,6
79,1
94,3
86,6
79,8
81,6
69,8
79,1
55,9
94,3
77,4
54,0
%
22,4
0,1
0,2
0,3
0,0
0,1
0,3
0,2
2,9
0,3
72,7
0,0
0,5
AULE SOVRAPPOSTE
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-1
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista laterale 1
Vista laterale 2
Elementi
D: 072_Sotto il Monte PO01;
strati add.: 072_Sotto il Monte PO02
F1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[k
F2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[k
F3: 072_Sotto il Monte CV01;
F4: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[k
f1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f3: 072_Sotto il Monte CV01;
f4: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
d: strati add.: 072_Sotto il Monte PO02
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
F1
F2
F3
F4
f1
f2
f3
f4
d
m'
496,30
50,00
50,00
46,00
50,00
50,00
50,00
46,00
50,00
0,00
Rw (dB)
57,0
61,0
61,0
71,0
61,0
61,0
61,0
71,0
61,0
0,0
m' add
11,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,40
DRw (dB)
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
SONIDO
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
50,0
50,0
46,0
50,0
m2 (kg/m²)
496,3
496,3
496,3
496,3
M=log(m1/m2)
1,00
1,00
1,03
1,00
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Fd1
Ff1
Fd2
Ff2
Fd3
Ff3
Fd4
Ff4
Kij
0,0
17,4
17,4
17,8
17,4
17,4
37,5
17,4
37,5
17,8
38,4
17,4
37,5
10log(Ss/loij)
0,0
8,5
8,5
8,8
8,8
8,5
8,5
8,5
8,5
8,8
8,8
8,8
8,8
DRwij
0,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
0,0
13,0
0,0
13,0
0,0
13,0
0,0
Rwi
0,0
59,0
59,0
64,0
59,0
59,0
61,0
59,0
61,0
64,0
71,0
59,0
61,0
R'w
Rwij
83,0
97,9
97,9
103,6
98,2
97,9
107,0
97,9
107,0
103,6
118,2
98,2
107,3
82,0
%
82,0
2,7
2,7
0,7
2,5
2,7
0,3
2,7
0,3
0,7
0,0
2,5
0,3
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
ALLEGATO D – CALCOLO DELL’INDICE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA D2m,nt,w
SALA INSEGNANTI
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-3
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente
dall'esterno per via aerea
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista interna
Elementi
D: 072_Sotto il Monte CV01;
f1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W112 Ossatura metallica 100x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg/m3];
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W112 Ossatura metallica 100x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg/m3];
f3: 072_Sotto il Monte CO01;
f4: 072_Sotto il Monte CO02;
strati add.: 072_Sotto il Monte CO02_controsoffitto
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
f1
f2
f3
f4
m'
46,00
44,00
44,00
385,00
592,40
Rw (dB)
71,0
56,0
56,0
55,0
56,0
m' add
0,00
0,00
0,00
0,00
11,40
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
1. Giunzione rigida a T
1. Giunzione rigida a T
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
44,0
44,0
46,0
46,0
m2 (kg/m²)
46,0
46,0
385,0
592,4
M=log(m1/m2)
0,02
0,02
0,92
1,11
SONIDO
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Kij
0,0
11,7
11,7
10,6
12,7
10log(Ss/loij)
0,0
7,6
7,6
4,9
4,9
DRwij
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Rwi
0,0
63,5
63,5
63,0
63,5
R'w
Rwij
71,0
82,8
82,8
78,4
94,1
69,8
%
75,9
5,0
5,0
13,7
0,4
Infissi
Elemento
parte opaca
infisso1
infisso2
Rw (dB)
69,8
43,0
43,0
%
0,3
49,9
49,9
Area (m²)
12,1
2,8
2,8
% Area
68,4
15,8
15,8
Modello semplificato
Elem
fac
R' (dB)
46,0
DLfs (dB)
0
10log(V/6ToSs)
1,9
D2mnTw
48,0
Note
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
AULA 28 POSTI 01
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-3
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente
dall'esterno per via aerea
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista interna
Elementi
D: 072_Sotto il Monte CV01;
f1: 072_Sotto il Monte CV01;
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f3: 072_Sotto il Monte CO01;
f4: 072_Sotto il Monte CO03;
strati add.: 072_Sotto il Monte CO02_controsoffitto
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
f1
f2
f3
f4
m'
46,00
46,00
50,00
385,00
22,50
Rw (dB)
71,0
71,0
61,0
55,0
46,0
m' add
0,00
0,00
0,00
0,00
11,40
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
1. Giunzione rigida a T
1. Giunzione rigida a T
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
46,0
50,0
46,0
46,0
m2 (kg/m²)
46,0
46,0
385,0
22,5
M=log(m1/m2)
0,00
-0,04
0,92
-0,31
SONIDO
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Kij
0,0
11,7
11,7
10,6
6,2
10log(Ss/loij)
0,0
8,5
8,5
4,9
4,9
DRwij
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Rwi
0,0
71,0
66,0
63,0
58,5
R'w
Rwij
71,0
91,2
86,2
78,4
82,6
69,9
%
77,6
0,7
2,3
14,0
5,3
Infissi
Elemento
parte opaca
infisso1
infisso2
Rw (dB)
69,9
43,0
43,0
%
0,3
49,9
49,9
Area (m²)
14,9
3,5
3,5
% Area
68,0
16,0
16,0
Modello semplificato
Elem
fac
R' (dB)
45,9
DLfs (dB)
0
10log(V/6ToSs)
3,7
D2mnTw
50,0
Note
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
AULA 28 POSTI 04
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-3
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente
dall'esterno per via aerea
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista interna
Elementi
D: 072_Sotto il Monte CV01;
f1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f3: 072_Sotto il Monte PO01;
strati add.: 072_Sotto il Monte PO02
f4: 072_Sotto il Monte CO03;
strati add.: 072_Sotto il Monte CO02_controsoffitto
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
f1
f2
f3
f4
m'
46,00
50,00
50,00
496,30
22,50
Rw (dB)
71,0
61,0
61,0
57,0
46,0
m' add
0,00
0,00
0,00
11,40
11,40
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
13,0
13,0
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
1. Giunzione rigida a T
1. Giunzione rigida a T
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
50,0
50,0
46,0
46,0
m2 (kg/m²)
46,0
46,0
496,3
22,5
M=log(m1/m2)
-0,04
-0,04
1,03
-0,31
SONIDO
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Kij
0,0
11,7
11,7
11,8
6,2
10log(Ss/loij)
0,0
8,5
8,5
4,6
4,6
DRwij
0,0
0,0
0,0
13,0
13,0
Rwi
0,0
66,0
66,0
64,0
58,5
R'w
Rwij
71,0
86,2
86,2
93,4
82,4
70,4
%
87,9
2,6
2,6
0,5
6,4
Infissi
Elemento
parte opaca
infisso1
infisso2
infisso3
infisso4
Rw (dB)
70,4
43,0
43,0
43,0
43,0
%
0,1
26,9
26,9
23,1
23,1
Area (m²)
10,3
2,8
2,8
2,4
2,4
% Area
49,7
13,6
13,6
11,6
11,6
Modello semplificato
Elem
fac
R' (dB)
44,0
DLfs (dB)
0
10log(V/6ToSs)
4,1
D2mnTw
48,0
Note
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
AULA 28 POSTI 05
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-3
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente
dall'esterno per via aerea
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista interna
Elementi
D: 072_Sotto il Monte CV01;
f1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f2: 072_Sotto il Monte CV01;
f3: 072_Sotto il Monte PO01;
strati add.: 072_Sotto il Monte PO02
f4: 072_Sotto il Monte CO03;
strati add.: 072_Sotto il Monte CO02_controsoffitto
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
f1
f2
f3
f4
m'
46,00
50,00
46,00
496,30
22,50
Rw (dB)
71,0
61,0
71,0
57,0
46,0
m' add
0,00
0,00
0,00
11,40
11,40
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
13,0
13,0
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
1. Giunzione rigida a T
1. Giunzione rigida a T
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
50,0
46,0
46,0
46,0
m2 (kg/m²)
46,0
46,0
496,3
22,5
M=log(m1/m2)
-0,04
0,00
1,03
-0,31
SONIDO
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Kij
0,0
11,7
11,7
11,8
6,2
10log(Ss/loij)
0,0
8,5
8,5
4,6
4,6
DRwij
0,0
0,0
0,0
13,0
13,0
Rwi
0,0
66,0
71,0
64,0
58,5
R'w
Rwij
71,0
86,2
91,2
93,4
82,4
70,5
%
89,5
2,7
0,8
0,5
6,5
Infissi
Elemento
parte opaca
infisso1
infisso2
infisso3
infisso4
Rw (dB)
70,5
43,0
43,0
43,0
43,0
%
0,1
26,9
26,9
23,1
23,1
Area (m²)
10,3
2,8
2,8
2,4
2,4
% Area
49,7
13,6
13,6
11,6
11,6
Modello semplificato
Elem
fac
R' (dB)
44,0
DLfs (dB)
0
10log(V/6ToSs)
4,1
D2mnTw
48,0
Note
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
AULA 28 POSTI 06
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-3
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente
dall'esterno per via aerea
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista interna
Elementi
D: 072_Sotto il Monte CV01;
f1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f3: 072_Sotto il Monte CO01;
f4: 072_Sotto il Monte CO02;
strati add.: 072_Sotto il Monte CO02_controsoffitto
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
f1
f2
f3
f4
m'
46,00
50,00
50,00
385,00
592,40
Rw (dB)
71,0
61,0
61,0
55,0
56,0
m' add
0,00
0,00
0,00
0,00
11,40
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
4. Giunzione rigida a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
1. Giunzione rigida a T
1. Giunzione rigida a T
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
50,0
50,0
46,0
46,0
m2 (kg/m²)
46,0
46,0
385,0
592,4
M=log(m1/m2)
-0,04
-0,04
0,92
1,11
SONIDO
Valori per percorso
ij
Dd
Df1
Df2
Df3
Df4
Kij
0,0
11,7
11,7
10,6
12,7
10log(Ss/loij)
0,0
8,5
8,5
4,9
4,9
DRwij
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Rwi
0,0
66,0
66,0
63,0
63,5
R'w
Rwij
71,0
86,2
86,2
78,4
94,1
70,0
%
80,3
2,4
2,4
14,5
0,4
Infissi
Elemento
parte opaca
infisso1
infisso2
infisso3
infisso4
Rw (dB)
70,0
43,0
43,0
43,0
43,0
%
0,1
26,9
26,9
23,0
23,0
Area (m²)
11,5
2,8
2,8
2,4
2,4
% Area
52,4
12,8
12,8
11,0
11,0
Modello semplificato
Elem
fac
R' (dB)
44,2
DLfs (dB)
0
10log(V/6ToSs)
4,1
D2mnTw
48,0
Note
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
4+4.2a-12-12
Dott. Ing. FRANCESCA MALGORANI
Via Trieste, 1 - 20811 - Cesano Maderno (MB) - T. +39.340.8030594 - @. [email protected] - P.IVA. 07432140965
ALLEGATO E – CALCOLO DELL’INDICE DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO DI SOLAI NORMALIZZATO L’n,w
Calcolo previsionale del livello di calpestio
di elementi di edifici
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note: PO02
Risultati
Livello di Calpestio Ln
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Li [dB]
66,0
64,2
62,8
64,5
62,1
59,4
56,9
54,4
51,8
49,1
46,6
43,9
41,2
38,6
36,1
33,2
30,6
27,9
25,1
22,3
19,6
rif [dB]
65
58
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
46,0
43,0
40,0
37,0
34,0
52
dB
45
39
32
26
20
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
2000
4000
Lnw(Ci)= 52,0 (1) dB
Descrizione stratigrafia
Solaio base
1: Solaio tipo predalles UNI 10355 2.1.09.1 240[mm] 355[kg/m2]. Sp: 240mm X 1
Massetto
1: Foamcem - calcestruzzo cellulare leggero. Sp: 100mm X 1
2: Sottofondo in cls magro. Sp: 40mm X 1
Materiale resiliente
388,00 (mm)
m'= 485,5 kg/m²
1: ISOLGOMMA R8. Sp: 8mm X 1
Calcolo previsionale eseguito secondo
UNI EN 12354-2
SONIDO
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
by microbel srl
Dati generali
Progetto: Ampliamento Scuola Primaria Battista e Marianna Roncalli
Cliente: AIACE s.r.l. – Società di Ingegneria
Progetto n.: 072
Tecnico: Ing. Francesca Malgorani
Dati di progetto:
Note:
Schema Grafico
Vista laterale 1
Vista laterale 2
Elementi
D: 072_Sotto il Monte PO01;
f1: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f2: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
f3: 072_Sotto il Monte CV01;
f4: Parete Doppia in cartongesso Knauf tipo W115 doppia Ossatura metallica 50x50mm Rivestimento 2+2 lastra A13 (GKB sp.12,5mm), lana minerale 40mm 40[kg
Proprietà acustiche degli elementi
Elem
D
m'
485,50
f1
f2
f3
f4
d
50,00
50,00
46,00
50,00
Lnweq (dB)
52,0
Rw (dB)
61,0
61,0
71,0
61,0
m' add
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DLw (dB)
0,0
DRw (dB)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Giunti
Elem
f1
f2
f3
f4
Descrizione
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
10. Struttura omogenea a T con strato flessibile, elemento divisorio continuo
9. Struttura omogenea a croce con strato flessibile, elemento divisorio continuo
Elem
f1
f2
f3
f4
m1 (kg/m²)
50,0
50,0
46,0
50,0
m2 (kg/m²)
485,5
485,5
485,5
485,5
M=log(m1/m2)
0,99
0,99
1,02
0,99
SONIDO
Risultati
Livello di calpestio Ln,w
Frequenza [Hz]
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
Li [dB]
66,0
64,2
62,8
64,7
62,2
59,5
57,0
54,5
51,9
49,2
46,8
44,1
41,5
38,9
36,5
33,9
32,1
31,9
31,1
29,0
27,3
rif [dB]
65
60
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
46,0
43,0
40,0
37,0
34,0
55
dB
50
45
41
36
31
63
125
250
500
1000
Frequenza [Hz]
2000
Ln'w(Ci)= 52,0 (1) dB
4000
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PD.A.003 - Sotto il Monte Giovanni XXIII