monografia del restaurante 2 tenedores

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ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL ARQUITECTURA MONOGRAFÍA: ESTUDIO DE LA CALIDAD ACÚSTICA EN LA IGLESIA AUTORES: GUARDIA CASTAÑEDA, Lisveth CHAFALOTE TALANCHA, Diego Adrian DOCENTE: Arq. ABEL MAÑUICO LIMA-PERÙ 2015 I I

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MONOGRAFIA

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Page 1: Monografia Del Restaurante 2 Tenedores

ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL

ARQUITECTURA

MONOGRAFÍA:

ESTUDIO DE LA CALIDAD ACÚSTICA EN LA IGLESIA

AUTORES:

GUARDIA CASTAÑEDA, Lisveth

CHAFALOTE TALANCHA, Diego Adrian

DOCENTE:

Arq. ABEL MAÑUICO

LIMA-PERÙ

2015 I I

Page 2: Monografia Del Restaurante 2 Tenedores

¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar?

¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?

(Romanos 10,14)

II

Page 3: Monografia Del Restaurante 2 Tenedores

DEDICATORIA

A Dios y a nuestros padres

gracias por todo su cariño,

comprensión y confianza que me

dan día a día para salir adelante

en este proceso de formación

académica.

III

Page 4: Monografia Del Restaurante 2 Tenedores

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro

agradecimiento al Arq. Abel Mañuico, por

toda su dedicación brindada en este

proceso de asesoramiento y orientarnos

en nuestro trabajo.

ÍNDICE

pág.

Epígrafe II

IV

V

Page 5: Monografia Del Restaurante 2 Tenedores

Dedicatoria III

Agradecimiento IV

IntroducciónVIII

CAPÍTULO I

CONCEPTOS GENERALES

1.1 Definición del sonido.-

1.2 Propagación del sonido

1.3 Frecuencia del sonido

1.4 Aislamiento acústico

1.5 Acondicionamiento acústico

1.6 Absorción

1.7 LD(campo directo)

1.8 LR (Campo reverberante)

1.9 Tiempo De Reverberación

1.10 BR (Calidez acústica)

1.11 Br (Brillo)

1.12 Claridad musical C80

1.13 Definición D50

1.14 Intimidad

1.15 Eco

1.16 STI

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1.17 Ruido de fondo. Corrección

1.18 Índice de ruido día, Ld

CAPÍTULO II

ESTUDIO ACUSTICO

2.1 Aislamiento de la fachada de la sala principal

2.2 Aislamiento entre recintos, sala principal y capilla.

2.3 Aislamiento entre recintos, sala principal y nártex

2.4 aislamiento entre locales, sala principal – capilla

2.5 Aislamiento entre locales. sala principal – nártex

2.6 Estudio de tiempos de reverberación de la sala principal

CAPÍTULO III

MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1 Materiales

A la hora de elegir los materiales, cabe destacar que el arquitecto habra tenido encuenta que aquello que este construyendo debera tener una acustica determinada, y por ello que se centrara en materiales mayormente reflectantes y pocos o ninguno porosos. Si tratamos los materiales de forma individualizada y por capitulos encontramos:

MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICOAbsorbentes acústicos. Elementos de acústica variable.Cuando se construye sala para un fin específico, como por ejemplo exclusivamente para audición de música clásica, se puede diseñar con cierta precisión buscando los materiales de acondicionamiento acústico

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más adecuados para este uso. Pero normalmente se construyen salas multiusos (Clasica, Pop, Rock,…incluso Home Cinema). Cada uno de estos estilos musicales, o incluso usos, precisa de unos parámetros acústicos diferentes (sobre todo en cuanto a Tiempo de Reverberación) por lo tanto es necesario disponer de un sistema que permita variar a voluntad las condiciones acústicas de la sala en función del tipo de música o uso que se le desee dar a la sala.

Con este tipo de materiales conseguiremos obtener un equilibrio tonal adecuado, sin coloraciones provocadas por la sala. Lo que se traduce en una mejor definición de los timbres (al quedar el sonido “mas limpio”), y voces más claras.

CortinasEran una alternativa bastante popular en los años veinte durante el desarrollo de la radiodifusión para conseguir una reverberación baja, fijándolas a las paredes. Durante ese tiempo se realizaron importantes avances en acústica llegando a la conclusión de que éste tratamiento no tenía una absorción acústica muy equilibrada en frecuencias, atenuando fuertemente la reverberación en el rango de frecuencias medias y altas, mientras que las frecuencias bajas se mantenían sin alterar (por lo que la absorción en frecuencia está desequilibrado). El efecto que se consigue con este diseño es el de tener un bajo tiempo de reverberación cuando las cortinas están cerradas y un tiempo de reverberación alto cuando están abiertas, pudiendo tener valores intermedios cuando las cortinas están a medio cerrar.

Para que este sistema sea efectivo, se debe trabajar con cortinas cuyo coeficiente de absorción haya sido ensayado en laboratorio. El otro factor de influencia, junto al coeficiente de absorción, será el vuelo o “fruncido” que tenga la cortina.

Paneles móvilesEs una alternativa muy versátil. Se utilizan para variar el comportamiento acústico de alguna área específica. Son muy útiles para grabar voces, donde estos se ubican alrededor del locutor o cantante para “secar” esa zona del estudio. También, con estos paneles, es posible aislar acústicamente varias zonas dentro de un estudio cuando se necesitan grabar varias fuentes sonoras simultáneamente.

Otra utilidad de gran interés, es cuando no se puede ejecutar una instalación fija (por ejemplo un salón domestico). Con estos paneles (“de quita y pon”) podemos acondicionar acústicamente una sala mientras realizamos la escucha, y una vez finalizada, se recogen y pueden guardarse comodamente.

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Elementos variablesSon paneles de absorción acústica, con los que se consiguen distintas condiciones acústicas.

Su utilidad radica en que podemos conseguir en una misma sala, rápida y comodamente, un Tiempo de Reverberación adecuado para una Audición Musical, o bien una sala con tiempo de reverberación bajo para una correcta acústica como Home Cinema.

Mediante sistemas de paneles moviles, o de click, se pueden conseguir superficies con un alto coeficiente de reverberación, o bien por el contrario, superficies mas reflectantes, para conseguir una sala con una acústica mas brillante.

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Absortores de baja frecuenciaLas salas pequeñas están generalmente sujetas a problemas de altos TR en baja frecuencia resultante de los modos propios de la sala y de la escasa absorción de los materiales comunes a baja frecuencia. Debido a la larga longitud de onda de los sonidos de baja frecuencia un absovente poroso requeriría de mucho espacio para que pueda absorberlos (debe ser igual a ¼ de la longitud de onda para que sea efectivo).

Por este motivo el tratamiento de la aborción de bajas frecuencias se realiza con materiales específicos, los principales sistemas de absorción de baja frecuencia se describen a continuación.

Con el empleo de este tipo de materiales conseguiremos controlar las bajas frecuencias, tener un sonido con mas pegada y más definido en graves.

Trampa de gravesCon estos elementos conseguiremos absorber el exceso de energía en bajas frecuencias, y corregir, en parte, problemas que pudiesen existir de modos propios. Su forma geométrica esta diseñada para instalarlos en las esquinas de la sala, preferiblemente, en las aristas traseras de los altavoces.

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ResonadoresLos resonadores son absorbentes acústicos basados en una cavidad (cajon o cilindro) que presenta orificios al exterior. Su absorción acústica presenta un pico muy marcado en su gráfica de absorción, centrado en su frecuencia de resonancia. Para suavizar esta curva de absorción, y que la trampa de graves tenga un mayor ancho de banda útil, basta con rellenar la camara de aire interior del resonador con material absorbente. El grado de atenuación dependerá del tipo y cantidad del absorbente y su ubicación.

Si disponemos de un resonador donde podamos modificar a voluntad el volumen de la cavidad interior, podremos disponer de una trampa de graves “sintonizable”. Es decir, podremos ajustar la absorción máxima de la trampa de graves a aquella frecuencia en la cual nuestra sala presente mas problemas (siempre en bajas frecuencias).

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Absorbente diafragmáticoTambién es conocido como absorbente de membrana. Consiste en una membrana rigida sobre un bastidor que la separa de la pared, creando una cavidad de aire. Cada absorbente diafragmático tiene una frecuencia fundamental de oscilación (y de absorción) determinada por el peso y flexibilidad del material de la membrana y la distancia de la cavidad de aire. Cuando un frente de onda cerca de esta frecuencia incide sobre el absorbente, la membrana se pone en movimiento. Este movimiento pone a su vez al aire de la cavidad también en movimiento. La resistencia ofrecida por el aire de la cavidad, combinada con el amortiguamiento de la misma membrana ayuda a disipar y absorber la energía del frente de onda incidente.

El rango de frecuencias efectivo de absorción puede incrementarse recubriendo el interior de la cavidad con algún absorbente acustico. Esto tiende a “aplanar” su curva de absorción. Para diseñar un absorbente diagragmático se debe utilizar la siguiente expresión:

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Difusores acústicosOtro de los principales problemas de la salas pequeñas, es que no presentan un campo sonoro lo suficientemente uniforme. Esto genera un campo sonoro con poca apertura espacial, muy concentrado entre los altavoces, lo que afecta negativamente a la escena estereofónica.

Los difusores acústicos, nos permiten distribuir más homogéneamente el sonido por toda la sala.

Existen dos tipologías principales: los cilindricos, cuya distribución es de tipo espacial, y los bi-direccionales cuya distribución es tanto espacial como temporal (las diferentes reflexiones “salen” del difusor a diferentes tiempos).

Basicamente, consisten en superficies con geometrías irregulares que consiguen repartir distribuir uniformemente los frentes de onda que inciden sobre ellos.

Con el empleo de estos materiales, se consigue una mayor amplitud y definición de la escena sonora, una mayor profundidad en el sonido de la sala.

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3.2 Estructura

La estructura esta realizada mediante sistema de estructura de hormigon armado,pilares, vigas y zunchos de hormigon armado y forjado “in situ” De viguetas pretensadas semirresistentes y bovedillas de hormigon con capa de compresión y mallazo en salones ,mientras que en cubierta se resuelve mediante losa de hormigón armado en su parte principal, mientras que la posterior se resuelve con estructura metalica.Los forjados estan resueltos mediante losas alveolares.

3.3 Cubierta

La cubierta del templo en su mitad principal es inclinada mediante el propio forjado,realizado con losa de hormigon armado, recubierto a su vez por un material impermeabilizantea base de revestimiento elastico de consistencia cremosa tipo SIKAFILL. La cubierta del edificioprincipal en su mitad posterior esta resuelta mediante paneles sandwich de aluminio. En suparte mas alta y dando a la parte frontal principal, esta revestida con paneles de policarbonatotranslucido.La cubierta de los cuerpos anexos al edificio principal, esta resuelta mediante cubierta

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plana transitable en la zona de salones .

3.4 Cerramientos

El cerramiento a esta resuelto mediante muro de fabrica de bloquede hormigon de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento procedente de central M-40a (1:6) y con senos rellenos de hormigon armado con dos parrillas de redondos de diametro12 mm., mientras que en su parte interior esta realizado un trasdosado compuesto a base depiezas de bloque macizo de 40x20x5. A continuacion vendra el aislamiento termico deESTUDIO CALIDAD ACUSTICA IGLESIA SAGRADA FAMILIApoliuretano proyectado de 40 mm de espesor (40 kg/m3) y panel de yeso laminado de 1,5 cmde espesor. Hasta cota de + 3m. vendra una fabrica de ladrillo ceramico hueco de 24x11,5x11cm. revestido con madera de DM en tonos claros.El cerramiento de los locales parroquiales queda resuelto mediante fabrica pararevestir, de 11 cm. de espesor, enfoscado de mortero bastardo de 1,5 cm. de espesor por lacara interior de la hoja principal, aislamiento a base de paneles de poliestireno expandido de50 mm. de espesor doblado con tabique de 7 cm. de espesor, realizado con fabrica de ladrilloceramicos huecos de 24x11,5x7 cm.

3.5 Particiones

3.6 Revestimientos y solados

3.7 Carpintería

Conclusiones

Referencias Bibliográficas

Anexos :

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