REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI
DEGLI EDIFICI
FONOISOLAMENTO
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Legge Quadro 447/95
Art. 3, comma 1, lettere e)
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati
ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente dei Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori
originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano
salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80
dello stesso decreto legislativo;
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Legge Quadro 447/95
Art. 3, comma 1, lettere e)
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Potere fonoisolante
Energia sonora riflessa
Ambiente di emissione
Ambiente di ricezione
Energia sonora assorbita
Energia sonora trasmessa
Energia sonora assorbita
E
τ=
E
t
i
Energia sonora trasmessa per via laterale
Energia sonora diretta
τ= coefficiente di trasmissione
Ei= energia incidente
Et= energia trasmessa
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Potere fonoisolante
E
τ=
E
t
i
E
1
R = 10 log = 10 log
E
τ
i
t
τ=
τ= coefficiente di trasmissione
Ei= energia incidente
Et= energia trasmessa
R= potere fonoisolante (dB)
1
10
R
10
= 10
−R
10
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Potere fonoisolante
Potere Fonoisolante R = certificato in Laboratorio
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Potere fonoisolante
EMISSIONE
RICEZIONE
R
Ei
Potere Fonoisolante
R
Et
In Laboratorio
Etl
EMISSIONE
Ei
R'
Potere Fonoisolante apparente
R’
RICEZIONE
Et
Etl
In Opera
E
1
E
R = 10log = 10 log
(dB ) R' = 10log
E
E +E
τ
i
t
(dB)
i
t
tl
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Legge della massa
Potere
fonoisolante
(dB)
R = 20 log(m × F ) − 44
ZONA I
risonanze
ZONA II
legge della massa
(dB)
ZONA III
effetto coincidenza
frequenza (Hz)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Legge della massa
Potere
fonoisolante
(dB)
ZONA I
risonanze
ZONA II
legge della massa
ZONA III
effetto coincidenza
frequenza (Hz)
Valori tipici della frequenza critica per pareti massicce in laterizio o simili sono nell’ordine di
150 - 250 Hz.
Pannelli sottili (lastre di vetro o cartongesso) hanno valori della frequenza critica nell’ordine
di 2500 - 3150 Hz
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Curve sperimentali
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
Rw
Misure in laboratorio del potere fonoisolante
effettuate secondo la Norma
UNI EN ISO 140-3
Confronto della curva sperimentale con la
curva di riferimento sino a che la somma
degli scarti sfavorevoli sia > possibile, ma
< a 32 per misure in bande di 1/3 d’ottava
< a 12 per misure in bande d’ ottava
Il valore a 500Hz è Rw
UNI EN ISO 717-1
N.B scarti sfavorevoli
curva di riferimento > curva misura
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
i
21
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
i
28
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
i
28
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
i
33
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
i
38
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
i
41
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
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Rw Pareti monolitiche
Parete in mattoni pieni sp. 10 cm i m = 200 Kg/m2 Rw = 41 dB
Parete in mattoni pieni sp. 20 cm i m = 400 Kg/m2 Rw = 49 dB
Parete in mattoni pieni sp. 25 cm i m = 477 Kg/m2 Rw = 51 dB
Parete in mattoni forati sp. 8 cm for. 60% int. 2 lati m = 120 Kg/m2 Rw = 42 dB
Parete in mattoni forati sp. 12 cm for. 60% int. 2 lati m = 150 Kg/m2 Rw = 43 dB
Parete in blocchi semipieni di laterizio alleggerito in pasta sp. 38 cm for. 45% int. 2 lati m = 345 Kg/m2 Rw = 47 dB
Parete in blocchi vibrocompressi in calcestruzzo di argilla espansa sp. 20 cm int. 2 lati m = 280 Kg/m2 Rw = 54 dB
Parete in blocchi vibrocompressi in calcestruzzo di argilla espansa sp. 25 cm int. 2 lati m = 360 Kg/m2 Rw = 55,6 dB
Parete in blocchi vibrocompressi in calcestruzzo di argilla espansa sp. 30 cm int. 2 lati m = 410 Kg/m2 Rw = 56,9 dB
Parete in blocchi di calcestruzzo cellulare sp.20 cm int. 2 lati m = 145 Kg/m2 Rw = 48 dB
Parete in blocchi di calcestruzzo cellulare sp.30 cm int. 2 lati m =200 Kg/m2 Rw = 50 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Equazioni empiriche Rw Pareti
Formula del CEN - m’>150 kg/m2
Rw=37,5 log m’– 42 (dB)
Formula dell’IEN Galileo Ferraris e UNI TR 11175 - 50<m’>400 kg/m2
Rw=20 log m’ (dB)
Formula dell’Istituto normativo tedesco DIN - m’>150 kg/m2
Rw=32,1 log m’– 28,5 (dB)
Formula dell’Istituto normativo austriaco Onorm - m’>150 kg/m2
Rw=32,4 log m’– 26 (dB)
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Equazioni empiriche Rw
M'
150
200
250
300
350
400
ISO-CEN
39,6
44,3
47,9
50,9
53,4
55,6
Rw=37,5 log m’- 42
G Ferraris
43,5
46,0
48,0
49,5
50,9
52,0
Rw=20logm’
DIN
41,4
45,4
48,5
51,0
53,2
55,0
Austria
44,5
48,6
51,7
54,3
56,4
58,3
Rw=32,1 log m’- 28,5
Rw=32,4 log m’- 26
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Equazioni empiriche Rw
(Brosio, Farina, Raffellini, Cocchi)
Pareti semplici
Rw=16log m’+7 (dB)
Blocchi argilla espansa
Rw =26log m’-11 (dB)
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Rw Solai
Isolamento acustico di strutture divisorie in laterizio Roberto Pompoli, Patrizio Fausti
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Equazioni empiriche Rw Solai
Formula dell’IEN Galileo Ferraris e UNI TR 11175
Rw=20 log m’ (dB)
Cocchi
Rw=23 log m’ –8 (dB)
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Pareti doppie
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Pareti doppie
Intervento
Risultato
Motivo
Disporre due strati
semplicemente accoppiati
Non conveniente
Ottenimento dello stesso
valore avuto con pareti
semplici di uguale massa
superficiale
Prevedere un intercapedine
Opportunamente
dimensionata
Conveniente
Effetto smorzante dell’aria in
intercapedine
Inserire materiale
fonoassorbente in
intercapedine
Conveniente
Limitazione del fenomeno
della riverberazione in
intercapedine + assorbimento
onda sonora
Utilizzare due strati con
differente spessore
Conveniente con deciso
miglioramento del potere
fonoisolante
Separazione degli effetti di
risonanza e di coincidenza dei
due strati
Utilizzare un giunto elastico
lungo il perimetro della parete
Convenienza con
miglioramento distribuito a
tutte le frequenze (soprattutto
alle basse)
Evita trasmissioni laterali
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
5
i
8
8
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
5
i
12
8
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
12
i
8
8
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
5
i
12
12
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
i
3
i
8
8
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
BASE
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
BASE
BASE
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw pareti semplici e doppie
RW = 52 dB
RW = 43 dB
RW = 48 dB
RW = 53 dB
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Rw pareti doppie
BASE
Doppia parete spessore 28,5
mattone forato sp. 12 cm intonacata su due lati
intercapedine d’aria 4 cm
mattone forato sp. 8 cm intonacato all’esterno
M = 241 kg/m2
Rw = 47,5 dB
Doppia parete spessore 25,5
mattone forato sp. 8 cm intonacato su due lati
intercapedine d’aria 4 cm
mattone forato sp. 8 cm intonacato all’esterno
M = 198 kg/m2
Rw = 47 dB
Doppia parete spessore 30,5
mattone forato sp. 12 cm intonacata su due lati
intercapedine d’aria 2 cm
mattone forato sp. 12 cm intonacato all’esterno
M = 270 kg/m2
Rw = 48 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw pareti doppie
BASE +
MATERIALE
Doppia parete spessore 28,5
mattone forato sp. 12 cm intonacata su due lati
intercapedine lana di vetro 4 cm
mattone forato sp. 8 cm intonacato all’esterno
M = 241 kg/m2
Rw = 51,5 dB
Doppia parete spessore 25,5
mattone forato sp. 8 cm intonacato su due lati
intercapedine lana di vetro 4 cm
mattone forato sp. 8 cm intonacato all’esterno
M = 198 kg/m2
Rw = 50,5 dB
Doppia parete spessore 30,5
mattone forato sp. 12 cm intonacata su due lati
intercapedine lana di vetro 5 cm
mattone forato sp. 12 cm intonacato all’esterno
M = 270 kg/m2
Rw = 50 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Equazioni empiriche Rw
(UNI/TR11175)
•Solai
•Pareti di tipo massivo semplici e doppie m’>80kg/m2
intercapedine priva di riempimento e spessore <= 5 cm
Rw=20 log m’ (dB)
Per pareti doppie con intercapedine riempita in materiale
fonoassorbente o spessore > di 5 cm, i risultati forniti dalla
relazione risultano cautelativi
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Equazioni empiriche Rw
(Brosio, Farina, Raffellini, Cocchi)
Pareti semplici
R w = 16 log m' + 7
Blocchi argilla espansa
R w = 26 log m − 11 (dB)
Pareti doppie
R w = 16 log m' + 10 (dB)
Solai
R w = 23 log m' − 8
(dB)
'
(dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Pelle resiliente
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Pelle resiliente
Frequenza di
risonanza f0
f0≤80
80<f0≤125
125<f0≤200
200<f0≤250
250<f0≤315
315<f0≤400
400<f0≤500
500<f0≤1600
F0>1600
∆Rw dB
35-Rw/2
32-Rw/2
28-Rw/2
-2
-4
-6
-8
-10
-5
 1
1 
 (Hz)
f = 160 s ' 
+
 m' m ' 
0
1
2
R

∆R = 72 − 
+ 20 log f  (dB)
 2

w ,m1
w
0
f0= frequenza di risonanza del sistema massa-molla-massa (Hz)
s’= rigidità dinamica dello strato elastico (MN/m3)
m’= massa superficiale dei due strati della parete (kg/m2)
Rw,m1= indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura esistente (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Pelle resiliente
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pelle resiliente
RW = 53,5 dB
RW = 57 dB
RW = 61 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Contropareti
Frequenza di
risonanza f0
f0≤80
80<f0≤125
125<f0≤200
200<f0≤250
250<f0≤315
315<f0≤400
400<f0≤500
500<f0≤1600
F0>1600
∆Rw dB
35-Rw/2
32-Rw/2
28-Rw/2
-2
-4
-6
-8
-10
-5
0,111  1
1 
R




+
f = 160
(Hz)
R
72
20
log
f
∆
=
−
+

 (dB)


d  m' m' 
 2

w ,m1
0
w
1
2
0
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Contropareti
Parete spessore 16,8
m attone forato sp. 8 cm intonacata su un lato
Controparete lana di vetro 6 cm + lastra in
cartongesso 12,5 m m
M = 105 kg/m 2
R w = 54 dB
Parete spessore 18,5
m attone forato sp. 10 cm intonacato su un lato
Controparete lana di vetro 6 cm + lastra in
cartongesso 12,5 m m
M = 121 kg/m 2
R w = 57 dB
Parete spessore 18,3
m attone forato sp. 8 cm intonacata su due lati
lana di vetro 4 cm
intercapedine 2 cm
lastra in cartongesso 12,5 m m
M = 129 kg/m 2
R w = 57 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pareti in gesso rivestito
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Pareti in gesso rivestito
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pareti in gesso rivestito
RW = 46 dB
∆RW = + 6 dB
∆RW = + 12 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pareti in gesso rivestito
Pa rete sp essore 12,5
La stra in c a rtongesso 12,5 m m
Interc a p edine 10 cm co n la na di v etro 5 cm
La stra in c a rtongesso 12,5 m m
M = 24 kg/m 2
R w = 47 d B
Pa rete sp essore 15
D o p p ia la stra in ca rtongesso 12,5 m m ca d
Interc a p edine 10 cm co n la na di v etro 5 cm
D o p p ia la stra in ca rtongesso 12,5 m m ca d
M = 46 kg/m 2
R w = 52 d B
Pa rete sp essore 12,5
D o p p ia la stra in ca rtongesso 12,5 m m ca d
Interc a p edine 7,5 cm con la na di vetro 6 cm
D o p p ia la stra in ca rtongesso 12,5 m m ca d
M = 48,4 kg/m 2
R w = 56 d B
Pa rete sp essore 15,5
D o p p ia la stra in ca rtongesso 12,5 m m ca d
Interc a p edine 10 cm co n la na di v etro 8 cm
D o p p ia la stra in ca rtongesso 12,5 m m ca d
M = 53,6 kg/m 2
R w = 59 d B
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Equazioni empiriche Pareti in
gesso rivestito
Formula dell’IEN Galileo Ferraris – ossatura unica
Rw= 20 log m’+ 20 log d + e – 5 (dB)
Formula dell’Istituto normativo tedesco DIN – ossatura unica
Rw= 20 log m’+ 20 log d + e + 5 (dB)
Formula dell’Istituto normativo tedesco DIN – ossature separate
Rw= 20 log m’+ 20 log d + e + 5 (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
E
τ=
E
t
i
E
1
R = 10 log = 10 log
E
τ
1
τ=
= 10
10
i
t
−R
10
R
10
τ= coefficiente di trasmissione
Ei= energia incidente
Et= energia trasmessa
R= potere fonoisolante (dB)
(dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pareti composite
Rc = 10 log
1
τ
Kτ
medio
medio
∑ Sτ
=
∑S
 ∑S 
Rc = 10 log

 ∑ Sτ 

S + S + ....S

Rc = 10 log
 S 10 + S 10 + ...S 10

1
− R1
10
1
n
2
−R 2
10
2
− Rn
10
n




Rc = potere fonoisolante composito, in dB
Si (i=1,n)= area della tipologia strutturale i-esima, m2
τi (i=1,n)= 10-Ri/10 Ri = potere fonoisolante della superficie i-esima (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Pareti composite
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
di vetrate e serramenti
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
di vetrate e serramenti
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
di vetrate e serramenti
Tipo di vetro
Vetro singolo
Vetro stratificato con laminato
plastico 0,5mm a 1 mm
Vetrata con intercapedine da
6 mm a 16 mm riempita con
aria
Spessore mm
3
4
5
6
8
10
12
6+
8+
10+
4-(6-16)-4
6-(6-16)-4
6-(6-16)-6
8-(6-16)-4
8-(6-16)-6
10-(6-16)-4
10-(6-16)-6
6-(6-16)-6+
6-(6-16)-10+
Valori tratti dal prospetto B.1 della UNI EN 12354-3
Rw
28
29
30
31
32
33
34
32
33
34
29
32
31
33
35
35
35
33
37
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Rw equazioni empiriche
Vetri monolitici o vetro-camera
Rw=12logm’+17 (dB)
Vetri stratificati
Rw=12logm’+19 (dB)
Vetro-camera con 1 lastra stratificata
Rw=12logm’+20 (dB)
Vetro-camera con 2 lastre stratificate
Rw=12logm’+12 (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
di vetrate e serramenti
UNI 7979
Classe di tenuta all’aria
dell’infisso
Perdita di isolamento
rispetto al vetro ∆Rw
A1
(infiltrazione compresa
fra 20 e 50 m3 / hm2)
> 8 dB
A2
(infiltrazione compresa
fra 7 e 20 m3 / hm2)
Compresa fra 2 e 5 dB
A3
(infiltrazione < 7 m3 / hm2)
< 2 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
di vetrate e serramenti
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Potere fonoisolante
di vetrate e serramenti
Tipo
Vantaggi/svantaggi
Vetro monolitico
Basso potere fonoisolante
Vetro stratificato
Vetrocamera
Rispetto alla lastra semplice migliora il
comportamento relativamente alle perdite
per risonanza e coincidenza.
Il film di plastica si oppone alla vibrazione.
Potere fonoisolante più elevato, ma con
perdite acustiche in corrispondenza di
frequenze importanti per il rumore da
traffico
Effetto risonanza in intercapedine
Vetrocamera con
lastre stratificate
Potere fonoisolante più elevato e buon
andamento spettrale
Finestra doppia
Elevato potere fonoisolante. Necessità di
ventilazione interna per evitare condensa.
Costo elevato
Rw
dB
15 - 30
25 - 48
45-50
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Cassonetto
Dispositivi aerazione
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Cassonetto
Dispositivi aerazione
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REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Cassonetto
Dispositivi aerazione
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Cassonetto
Dispositivi aerazione
Misure in laboratorio
D n,e,w = 49dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Potere fonoisolante
Porte
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
Potere fonoisolante
Porte
CRISTIANA BERNASCONI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Isolamento Acustico
D = L p1 − L p 2
D = isolamento acustico (dB)
Lp1 = livello di pressione sonora nell’ambiente di emissione (dB)
Lp2 = livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Isolamento Acustico
D = L p1 − L p 2
S
S
D = R − 10 log K R = D + 10 log
A
A
S
L = L − R + 10 log
A
d
d
d
p2
p1
D = isolamento acustico, dB
Lp1 = livello di pressione sonora nell’ambiente di emissione (dB)
Lp2 = livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente (dB)
R = potere fonoisolante (dB)
Sd = superficie del divisorio (m)
A = ∑Siαi assorbimento acustico del locale ricevente
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Livello sonoro dei rumori
impattivi
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Livello sonoro dei rumori
impattivi
Misure in laboratorio del livello di pressione
sonora al calpestio normalizzato secondo
la Norma
UNI EN ISO 140-7
Confronto della curva sperimentale con la
curva di riferimento sino a che la somma
degli scarti sfavorevoli sia > possibile, ma
< a 32 per misure in bande di 1/3 d’ottava
< a 12 per misure in bande d’ ottava
Il valore a 500Hz è L nw
UNI EN ISO 717-2
N.B scarti sfavorevoli
curva di riferimento < curva misura
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Lnw Indice di valutazione del livello
sonoro di calpestio normalizzato
Valori approssimati di Lnw UNI 8437
relativi ai solai di cemento armato monolitico luce 1,5 – 6m
Spessore 12 cm Lnw ≈ 84 dB
Spessore 15 cm Lnw ≈ 81 dB
Spessore 20 cm Lnw ≈ 78 dB
Spessore 25 cm Lnw ≈ 75 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Lnw Indice di valutazione del livello
sonoro di calpestio normalizzato
Valori approssimati di Lnw UNI 8437
I solai a blocchi di laterizio ed in genere le strutture contenenti cavità
hanno di massima, rispetto ai solai monolitici, una rumorosità maggiore.
Sempre sulla base di risultati sperimentali si può valutare, a parità di spessore
totale, un incremento di Lnw di 7-10 dB.
Spessore 12 cm Lnw ≈ 91 dB
Spessore 15 cm Lnw ≈ 88 dB
Spessore 20 cm Lnw ≈ 85 dB
Spessore 25 cm Lnw ≈ 82 dB
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Equazioni empiriche Lnw
Formula UNI EN 12354-2 e UNI TR 11175
Solai monolitici in calcestruzzo armato e solai con blocchi forati
Lnw=164 – 35 log m’ (dB)
Attenzione poco cautelativa per solai in laterocemento!
Formula dell’IEN Galileo Ferraris e UNI TR 11175
Solai monolitici in calcestruzzo armato densità 2500kg/m3
Lnw=155 – 30 log m’ (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
Livello sonoro dei rumori
impattivi: interventi
•Pavimento ricoperto con materiale resiliente
•Effettuabile dai disturbanti
•Effettuabile in caso di intervento d’urgenza poco invasivo
•Effetto limitato, efficace sulla trasmissione diretta
•Pavimento galleggiante
•Effettuabile dai disturbanti
•Effettuabile in fase di progettazione o ristrutturazione
•Effetto efficace sulla trasmissione diretta e laterale
•Controsoffitto desolidarizzato
ed elasticamente sospeso
•Effettuabile dai disturbati
•Effettuabile in caso d’intervento d’urgenza
•Effetto limitato, efficace soprattutto sui rumori aerei
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pavimento ricoperto con
materiale resiliente ∆Lnw
Pavimenti ricoperti da materiali elastici
UNI 8437
∆Lnw
(dB)
Moquette soffice
22
Gomma morbida 3 mm
20
Gomma dura 3 mm
13
Parquet su listelli
16
Parquet su listelli appoggiati su lana di vetro
29
Tappeto in materiale plastico su feltro
20
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pavimento galleggiante
CURA NELLA POSA IN OPERA!!!
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pavimento galleggiante ∆Rw
Frequenza di
risonanza f0
f0≤80
80<f0≤125
125<f0≤200
200<f0≤250
250<f0≤315
315<f0≤400
400<f0≤500
500<f0≤1600
F0>1600
∆Rw dB
35-Rw/2
32-Rw/2
28-Rw/2
-2
-4
-6
-8
-10
-5
 1
1 
 (Hz)
f = 160 s ' 
+
 m' m ' 
0
1
2
R

∆R = 72 − 
+ 20 log f  (dB)
 2

w ,m1
w
0
f0= frequenza di risonanza del sistema massa-molla-massa (Hz)
s’= rigidità dinamica dello strato elastico (MN/m3)
m’= massa superficiale dei due strati della parete (kg/m2)
Rw,m1= indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura esistente (dB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pavimento galleggiante ∆Lnw
 s' 
f = 160  
 m' 
0
(Hz)
 f 
∆L = 30 log  + 3 (dB)
f 
nw
0
f0=frequenza di risonanza del sistema (Hz)
s’= rigidità dinamica per unità d’area dello strato resiliente (MN/m3)
m’= massa superficiale del sistema masssetto+pavimento (kg/m2)
f= frequenza centrale delle bande d’ottava o terzi d’ottava – di riferimento
assunta a 500(Hz)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Pavimento galleggiante ∆Lnw
A= Indice di valutazione ∆Lw (dB)
B= Massa per unità d’area del pavimento galleggiante (kg/m2)
C= Rigidità dinamica per unità d’area, s’, dello strato resiliente (MM/m3)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Controsoffitto desolidarizzato
ed elasticamente sospeso
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Controsoffitto desolidarizzato
ed elasticamente sospeso
Frequenza di
risonanza f0
f0≤80
80<f0≤125
125<f0≤200
200<f0≤250
250<f0≤315
315<f0≤400
400<f0≤500
500<f0≤1600
F0>1600
∆Rw dB
35-Rw/2
32-Rw/2
28-Rw/2
-2
-4
-6
-8
-10
-5
0,111  1
1 
R




+
f = 160
(Hz)
R
72
20
log
f
∆
=
−
+

 (dB)


d  m' m' 
 2

w ,m1
0
w
1
2
0
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Come si valutano le prestazioni
acustiche degli edifici?
R’w – D2m,nT,w – L’n,w
UNI EN 12354-1-2-3
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEGLI
EDIFICI A PARTIRE DALLE PRESTAZIONI DEI PRODOTTI
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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UNI EN 12354-1-2-3
Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire
dalle prestazioni dei prodotti
UNI EN 12354-1 La norma descrive i modelli di calcolo per valutare l’isolamento del
rumore trasmesso per via aerea in ambienti situati in edifici, utilizzando principalmente i
dati misurati che caratterizzano la trasmissione laterale diretta o indiretta da parte degli
elementi di edificio da costruzione e i metodi di derivazione teorica riguardanti la
propagazione sonora negli elementi strutturali.
UNI EN 12354-2
La norma definisce i modelli di calcolo per valutare l’isolamento
acustico al calpestio tra ambienti sovrapposti, basandosi principalmente sui dati rilevati
che caratterizzano la trasmissione diretta o laterale indiretta da parte degli elementi di
edificio interessati. Essa specifica inoltre i metodi teorici di valutazione della propagazione
del suono negli elementi strutturali.
UNI EN 12354-3
La norma definisce i modelli di calcolo per valutare l’isolamento
acustico o la differenza di livello di pressione sonora di una facciata o di una diversa
superficie esterna di un edificio. Il calcolo è basato sul potere fonoisolante dei diversi
elementi che costituiscono la facciata e considera la trasmissione diretta e laterale.
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
Risultati delle misurazioni effettuate nel Laboratorio di Acustica dell’Università di Padova (LAB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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R’w indice di valutazione del
potere fonoisolante apparente
Risultati delle misurazioni eseguite nel Laboratorio Sperimentale Aperto (LSA) di Trento
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
Risultati delle misurazioni effettuate nel Laboratorio di Acustica dell’Università di Padova (LAB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
CRISTIANA BERNASCONI
R’w indice di valutazione del
potere fonoisolante apparente
Risultati delle misurazioni eseguite nel Laboratorio Sperimentale Aperto (LSA) di Trento
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
Risultati delle misurazioni effettuate nel Laboratorio di Acustica dell’Università di Padova (LAB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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R’w indice di valutazione del
potere fonoisolante apparente
Risultati delle misurazioni eseguite nel Laboratorio Sperimentale Aperto (LSA) di Trento
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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Rw indice di valutazione del
potere fonoisolante
Risultati delle misurazioni effettuate nel Laboratorio di Acustica dell’Università di Padova (LAB)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
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R’w indice di valutazione del
potere fonoisolante apparente
Risultati delle misurazioni eseguite nel Laboratorio Sperimentale Aperto (LSA) di Trento
UNI EN 12354-2
L’nw < 63 dB - R’w > 50 dB
L’nw < 63 dB - R’w > 50 dB
UNI EN 12354-2
UNI EN
12354-3
CRISTIANA BERNASCONI
D2m,nT,w > 40 dB
R’w > 50 dB
UNI EN 12354-1
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Presentazione: Corso fonoisolamento