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1. Física <strong>del</strong> <strong>sonido</strong> (propagación y percepción)<br />

La electroacústica analiza la parte de la cadena en que el mensaje está en forma de ondas<br />

sonoras, los transductores entre ondas sonoras y señal eléctrica, la generación (voz,<br />

instrumentos) y recepción <strong>del</strong> <strong>sonido</strong> (oído) y en la parte eléctrica las técnicas específicas<br />

para señales de audio.<br />

1.1 Introducción<br />

Las ondas sonoras son vibraciones y variaciones de presión que se propagan en un medio<br />

elástico. Al contrario que las ondas electromagnéticas no se propagan en el vacío.<br />

En sólidos: transversales (el movimiento vibratorio es en dirección<br />

perpendicular a la dirección de propagación de la onda), longitudinales (el<br />

movimiento vibratorio se produce en la dirección de propagación).<br />

En fluidos: líquidos (típico ejemplo de la piedra al agua -onda transversal-)<br />

gases, lo normal aire (onda longitudinal).<br />

El <strong>sonido</strong> en el aire consiste en ondas longitudinales. El<br />

aire se mueve hacia <strong>del</strong>ante y hacia atrás sucesivamente,<br />

pero no avanza, solo el <strong>sonido</strong>, la onda, la perturbación, la<br />

señal, la información, avanza.<br />

Si el aire avanzase se crearía el vacío junto al tambor.<br />

Ejemplo de las olas o el corcho que solo sube y baja en el<br />

agua donde hemos generado una onda tirando una piedra<br />

(aunque son ondas transversales).<br />

El <strong>sonido</strong> puede ser periódico o aperiódico, y si es periódico puede ser senoidal o<br />

compuesto. En cualquier caso se puede descomponer en una combinación de tonos puros<br />

(mediante Fourier) y como la alteración que provoca un tono no altera significativamente las<br />

propiedades <strong>del</strong> medio se puede aplicar el principio de superposición. Por tanto por<br />

simplicidad estudiamos señales senoidales.<br />

1.1.1 Variables físicas<br />

Las variaciones de los parámetros físicos como presión y velocidad son cíclicas, periódicas.<br />

Periodo T es el tiempo entre dos instantes consecutivos en que se repiten los parámetros<br />

físicos.<br />

Frecuencia f es el número de repeticiones por segundo. f = 1/T ciclos/seg., Hz<br />

http://aholab.ehu.es/users/imanol/akustika/ElektroAkustikaApunteak.<strong>pdf</strong>


Velocidad <strong>del</strong> <strong>sonido</strong> c es la velocidad a la que se propaga la perturbación.<br />

En el aire a 0º C y 50% de humedad relativa c = 331'6 m/s<br />

A temperatura de 20 ºC c = 343 m/s<br />

Longitud de onda λ es la distancia, en la dirección de<br />

propagación, entre dos puntos consecutivos en los que hay<br />

los mismos parámetros físicos. Coincide con la distancia<br />

recorrida por la onda en un periodo. λ = c·T = c/f<br />

Cuando hay rayos en una<br />

tormenta vemos el relámpago<br />

prácticamente al instante, pero<br />

el trueno lo oímos con retraso.<br />

Ello permite calcular la distancia<br />

al rayo (en km) = t (en seg.) / 3<br />

La frecuencia puede ser muy baja:<br />

Presión barométrica, λ = 24 horas ==> f = 0'0000157 Hz<br />

ó muy alta:<br />

vibraciones atómicas, fonones en semiconductores.<br />

Notar la relación inversa entre frecuencia y tamaño<br />

Sonido 20 Hz - 20 KHz Rango audible por el oído humano.<br />

Ultra<strong>sonido</strong>s f > 20 KHz 1'658 cm<br />

Infra<strong>sonido</strong>s f < 20 Hz 16'58 m<br />

La electroacústica se dedica principalmente al <strong>sonido</strong>.<br />

Principio de Huygens – cada punto de un frente de onda se puede considerar como la fuente<br />

de una nueva onda, la combinación aditiva y sustractiva de<br />

las nuevas ondas configura el nuevo frente de onda.<br />

Los murciélagos emiten y<br />

perciben ultra<strong>sonido</strong>s.<br />

Y los elefantes infra<strong>sonido</strong>s.<br />

Artículo "Cómo se comunican a<br />

distancia los elefantes" en<br />

Mundo Científico nº 109<br />

volumen 10, pags. 1376-1377.<br />

Reflexión y refracción<br />

Las ondas acústicas se reflejan totalmente en los obstáculos<br />

rígidos que no vibran. Se reflejan parcialmente al cambiar<br />

de medio, que vibra con mayor o menor "facilidad". En este<br />

caso la onda se transmite parcialmente, pero desviada,<br />

refractada.<br />

La variación progresiva de la temperatura y por tanto de la<br />

densidad <strong>del</strong> aire con la altura provoca una<br />

refracción continua que hace curvarse la<br />

trayectoria <strong>del</strong> <strong>sonido</strong>.<br />

La reflexión y refracción se interpretan mejor<br />

pensando en el <strong>sonido</strong> como rayos, aunque no es<br />

rigurosa-físicamente correcto es aplicable cuando<br />

el haz de ondas es muy direccional.<br />

f (Hz)<br />

0’02 0’2 2 20 200 2.000 20.000 200.000<br />

Infra<strong>sonido</strong> Sonido Ultra<strong>sonido</strong><br />

Christian Huygens (14 de abril de 1629 - 8 de julio de<br />

1695) fue un astrónomo, físico y matemático<br />

holandés, nacido en La Haya.<br />

Realizó importantes descubrimientos en el campo de<br />

la astronomía gracias a la invención de una nueva<br />

lente ocular para el telescopio, que mejoró su<br />

resolución y le permitió estudiar los anillos de<br />

Saturno y descubrir un satélite de ese planeta. Como<br />

físico formuló la primera teoría ondulatoria de la luz,<br />

partiendo <strong>del</strong> concepto de que cada punto luminoso<br />

de un frente de ondas puede considerarse una<br />

nueva fuente de ondas. También estudió<br />

detalladamente el movimiento <strong>del</strong> péndulo y la fuerza<br />

centrífuga y, en el terreno de las matemáticas,<br />

esbozó conceptos acerca de la derivada segunda.<br />

En honor suyo, la sonda de exploración de Titán —la<br />

mayor luna de Saturno— contruida por la ESA lleva<br />

su nombre (sonda Huygens).


1.2 Medida <strong>del</strong> <strong>sonido</strong> y unidades<br />

Intensidad Acústica, I ≡ Rapidez promedio de flujo de energía a través de un área unitaria<br />

normal a la dirección de propagación [W/m 2 ]<br />

I = t = 1/T ∫ 0<br />

T<br />

p.u.dt<br />

p – presión instantánea.<br />

u – velocidad instantánea de las moléculas.<br />

Impedancia característica, z = ρ 0 .c<br />

ρ – densidad.<br />

En ondas planas<br />

Presión, p = ρ 0 .c.u ==> I = ½ .P.U = ½ P 2 /ρ 0 .c ==> I = P e 2 /ρ 0 .c<br />

PWL<br />

definiendo la Presión efectiva, P e = P/√2<br />

igualmente definimos la Velocidad efectiva U e = U/√2<br />

Paralelismo acústica-electricidad<br />

Acústica Electricidad<br />

Intensidad I - P Potencia<br />

Impedancia Z - Z Impedancia<br />

Presión P - V Tensión<br />

Velocidad U - I Intensidad<br />

NI ref 10<br />

-12<br />

W/m<br />

2<br />

Reactor<br />

120 dB<br />

Discoteca<br />

90 dB Moto<br />

Gritos<br />

60 dB Conversación<br />

30 dB Silencio<br />

0 dB<br />

El rango de intensidades audibles por el oído humano está entre<br />

10 -12 W/m 2 de <strong>sonido</strong>s casi imperceptibles y<br />

10 W/m 2 de <strong>sonido</strong>s que provocan dolor<br />

Es un rango muy grande, y además la percepción subjetiva<br />

que tenemos <strong>del</strong> volumen de un <strong>sonido</strong> es logarítmica, por<br />

lo que se define el<br />

Nivel de Intensidad, NI = 10⋅log(I/I ref )<br />

(Intensity Level, IL)<br />

En el aire se usa I ref = 10 -12 W/m 2 que es aproximadamente el umbral de audibilidad, la<br />

intensidad de un tono de 1000 Hz que es apenas percibido por una persona con audición<br />

normal.


También se define en escala logarítmica el<br />

Nivel de Presión Sonora, NPS = 20⋅log(P e /P ref )<br />

(Sound Pressure Level, SPL)<br />

En el aire se usa P ref = 20 µPa<br />

referencia<br />

que es casi igual a la presión efectiva de la intensidad de<br />

NPS ref 1µbar<br />

De esta forma se puede hablar indistintamente de decibelios de Nivel de Intensidad y de<br />

decibelios de Nivel de Presión Sonora, el valor numérico coincide.<br />

Al cambiar el nivel de referencia (20 µPa, 1 µPa, 1µbar) la línea-escala<br />

vertical de dB queda desplazada, el nuevo origen estará donde el nuevo<br />

nivel de referencia<br />

(Tabla 5.1 Kinsler)<br />

En el aire<br />

10 -12 W/m 2 ≈ 20 µPa<br />

En el agua<br />

1 µbar = 10 5 µPa ≈ 6’76⋅10 -9 W/m 2<br />

20 µPa ≈ 2’70⋅10 -16 W/m 2<br />

1 µPa ≈ 6’76⋅10 -19 W/m 2<br />

20 µPa = 0’0002 µbar<br />

120<br />

90<br />

60<br />

30<br />

NPS ref 20µPa<br />

NPS ref 1µPa<br />

120<br />

74 dB<br />

1µbar 100 dB<br />

90<br />

60<br />

120<br />

90<br />

60<br />

30<br />

0 dB<br />

NPS re 1 µbar + 100 = NPS re 1 µPa<br />

NPS re 0’0002 µbar - 74 = NPS re 1 µbar<br />

NPS re 0’0002 µbar + 25 = NPS re 1 µPa<br />

0 dB<br />

-26 dB 1µPa<br />

30<br />

0 dB<br />

Densidad Razón de Velocidad (m/s) c Impedancia característica<br />

(kg/m 3 ) ρ o Pisón σ<br />

(Pa⋅s/m) x10 6 ρ o ⋅c<br />

Barra Volumen Barra Volumen<br />

Aluminio 2700 0’33 5150 6300 13’9 17’0<br />

Hierro 7700 0’28 3700 4350 28’5 33’5<br />

Acero 7700 0’28 5050 6100 39’0 47’0<br />

Plomo 11300 0’44 1200 2050 13’6 23’2<br />

Hormigon 2600 — — 3100 — 8’0<br />

Corcho 240 — — 500 — 0’12<br />

Temperatura Densidad Velocidad (m/s) c Impedancia característica<br />

(ºC) T (kg/m 3 ) ρ o<br />

(Pa⋅s/m) x10 6 ρ o ⋅c<br />

Agua (dulce) 20 998 1481 1’48<br />

Agua (mar) 13 102’6 1500 1’54<br />

Alcohol (etílico) 20 790 1150 0’91<br />

Aire 0 1’293 331’6 428<br />

Aire 20 1’21 343 415<br />

Hidrógeno 0 0’09 1269’5 114


1.3 Generación <strong>del</strong> <strong>sonido</strong>: voz, instrumentos,...<br />

Hay muchas formas de generación de <strong>sonido</strong>:<br />

- instrumentos musicales<br />

- voz<br />

- animales<br />

- viento, olas, ríos,...<br />

- máquinas: motor, zumbador, hélice,...<br />

Instrumentos musicales<br />

- de cuerda<br />

- de viento<br />

- de percusión<br />

Octava doble frecuencia<br />

Diferentes subdivisiones de notas:<br />

Pitágoras, escala cromática, escala diatónica<br />

(occidental), escala oriental ó pentatónica. Modos<br />

griegos: Escala Jónica, Dórica, Frigia, Lidia,<br />

Mixolidia, Locria<br />

Relaciones de fracciones entre notas usadas para<br />

afinar 9/8, 6/5, 5/4, 4/3, 3/2.<br />

Se construyó la escala musical temperada de 12 semitonos por octava con igual relación de<br />

frecuencias entre semitonos adyacentes ⇒ f 2 = 2 1/12 ⋅f 1 = 1'0594631⋅f 1<br />

No resultan exactamente las mismas frecuencias que con las fracciones.<br />

El rango de frecuencias musicales es muy amplio. El LA central tiene 440Hz.<br />

El piano tiene 7 escalas + 4 notas (88 notas).<br />

La frecuencia fundamental <strong>del</strong> LA más bajo es de 27'5 Hz, cerca <strong>del</strong> límite inferior de<br />

audición,<br />

DO central 261 Hz,<br />

DO más agudo 4.186 Hz, sus armónicos llegan hasta límite de audición humano.


Voz<br />

- mecanismo de producción.<br />

1- Fuente: - Onda periódica por vibración de<br />

cuerdas vocales, ó bien<br />

- Ruido producido en una constricción<br />

2- Filtrado por el tracto vocal.<br />

Organos <strong>del</strong> sistema fonador --><br />

Esquema/mo<strong>del</strong>o de producción de la voz<br />

A V<br />

Voz de helio. Llenando la boca<br />

con helio la voz se vuelve<br />

aguda ya que la velocidad <strong>del</strong><br />

<strong>sonido</strong> es mucho mayor.<br />

GENERADOR<br />

de PULSOS<br />

PULSO<br />

GLOTAL<br />

G(z)<br />

x<br />

EXCITACIÓN<br />

SONORA<br />

F0<br />

TRACTO<br />

VOCAL<br />

V(z)<br />

RADIACIÓN<br />

LABIOS<br />

R(z)<br />

s(n)<br />

GENERADOR<br />

de RUIDO<br />

x<br />

A U<br />

EXCITACIÓN<br />

SORDA<br />

COEFICIENTES<br />

REFLEXIÓN<br />

GENERADOR<br />

de<br />

EXCITACIONES<br />

u(n)<br />

TRACTO<br />

VOCAL<br />

H(z)<br />

G(z) V(z) R(z)<br />

Generamos <strong>sonido</strong>s sordos, con<br />

espectro ruidoso, y <strong>sonido</strong>s<br />

sonoros, periódicos, de frecuencia<br />

fundamental <strong>del</strong> orden de 125 Hz<br />

los hombres y 250 Hz las mujeres.<br />

1.4


El Oído, anatomía y funcionalidad<br />

1.4.1 Anatomía <strong>del</strong> oído<br />

El sistema auditivo humano tiene gran capacidad, gran acho de banda (20Hz-20kHz) y<br />

amplio rango dinámico (120dB). Lo consigue mediante una complejidad también grande. Las<br />

investigaciones de las últimas décadas se ha llegado a conocer bastante bien su anatomía y<br />

funcionamiento.<br />

Se clasifica en tres partes: Oído externo (hasta el<br />

tímpano), oído medio (hasta la ventana oval) y<br />

oído interno.<br />

Oreja (pabellón auditivo, pabellón auricular,<br />

aurícula). Semirrígida (de cartílago y piel) y<br />

superficie bastante grande e irregular (Helix,<br />

antihelix, trago, antitrago, lóbulo,...) --> capta los<br />

frentes de onda que llegan de diversas<br />

direcciones, capta diversas longitudes de onda.<br />

Canal auditivo, de unos 2’5 cm de largo y 0’7 de<br />

diámetro. Frecuencia de resonancia de unos 3<br />

kHz, refuerza hasta 10dB la banda de 2 a 6 kHz.<br />

La cabeza también tiene efecto acústico. La difracción<br />

alrededor de ella también refuerza ciertas longitudes de onda.<br />

Gracias al conjunto cabeza-oreja-conducto auditivo el Nivel<br />

de Presión Sonora puede ser entre 15 ó 20 veces mayor en<br />

el tímpano que fuera.<br />

Además tenemos 2 oídos, que gracias al efecto estéreo nos<br />

dan información sobre la dirección de la que llega el <strong>sonido</strong>.<br />

También la forma de la oreja ayuda a orientar la fuente.<br />

Por todo ello a veces para grabar fielmente <strong>sonido</strong>s que luego<br />

serán escuchados con auriculares se usan cabezas de<br />

maniquí.<br />

Tímpano, membrana elástica.<br />

Cadena de huesecillos (osículos): martillo, yunque y estribo,<br />

que son el camino de las vibraciones mecánicas hacia la<br />

ventana oval. Los huesecillos tienen la función de adaptar la<br />

impedancia (aire-liquido <strong>del</strong> oido interno), hacen de palanca mecánica de relación 3:1 (el<br />

área <strong>del</strong> tímpano es 30 veces mayor que la de la ventana oval).<br />

Además un músculo puede frenar los huesecillos si el volumen <strong>del</strong> <strong>sonido</strong> es demasiado alto<br />

(corrimiento temporal <strong>del</strong> umbral, CTU). El reflejo acústico que activa este músculo es rápido<br />

(0’5 ms), pero si el <strong>sonido</strong> fuerte es brusco, por ejemplo una explosión, no le da tiempo a<br />

reaccionar y una vibración excesiva puede pasar al oido interno y dañarlo.<br />

Trompa de Eustaquio (tubo faringotimpánico), es un conducto que comunica directamente el<br />

oído medio con la faringe, se abre de vez en cuando para igualar la presión a ambos lados<br />

<strong>del</strong> tímpano y evitar asi que haya “offset”.<br />

Ventana oval. Membrana que transmite la vibración al líquido (perilinfa) que llena la Coclea<br />

(caracol). El líquido apenas se puede comprimir, pero la presión se libera de nuevo al oído<br />

medio por otra membrana, ventana circular.


La coclea es un tubo óseo en espiral, 2’5 vueltas, 3’5<br />

cm, 0’05 cm 3 . De sección más ó menos circular que<br />

se reduce hacia el extremo, esta dividida en dos<br />

cavidades por la membrana basilar pero comunicadas<br />

en el extremo por un agujero (helicotrema). Además la<br />

en la semicavidad superior, el vestíbulo superior, la<br />

membrana de Reissner separa un pequeño sector<br />

lleno de un líquido diferente (endolinfa) donde está el<br />

organo de Corti, las células pilosas sensibles al movimiento de la membrana basilar.<br />

El <strong>sonido</strong> entra por la ventana oval al vestíbulo superior y a través <strong>del</strong> helicotrema llega al<br />

vestibulo inferior y a la membrana basilar.<br />

Esta membrana que está a todo lo largo<br />

de la cóclea vibra con diferente amplitud<br />

en diferentes puntos ya que su frecuencia<br />

de resonancia depende <strong>del</strong> punto. Un<br />

tono puro hace que se mueva la<br />

membrana en una franja ancha, pero con una amplitud que decae alrededor <strong>del</strong> punto<br />

máximo. La posición <strong>del</strong> máximo y la forma de la curva cambia con la frecuencia. Ante<br />

combinaciones de tonos el desplazamiento de la membrana es una combinación de las<br />

debidas a cada tono. Las células pilosas (unas 30.000) transmiten al cerebro a través <strong>del</strong><br />

nervio auditivo la forma <strong>del</strong> desplazamiento relativo entre la membrana basilar y la<br />

membrana tectoria y con esa información el cerebro interpreta cual es el <strong>sonido</strong>.<br />

Psicoacústica, propiedades y efectos <strong>del</strong> oído<br />

Comparación con la vista, resolución frecuencial versus espacial<br />

Umbrales<br />

Umbral de audibilidad. Curvas de igual sonoridad, indican el Nivel de Intensidad L I que debe<br />

tener un tono de<br />

cualquier<br />

frecuencia para<br />

que produzca la<br />

misma sensación<br />

subjetiva de<br />

Sonoridad. El<br />

Nivel de<br />

Sonoridad L n se<br />

mide en fones (o<br />

fonios) y a cada<br />

nivel de sonoridad<br />

se le asigna como<br />

valor L n el L I de<br />

un tono de 1 KHz.<br />

Es decir a 1KHz<br />

L n = L I<br />

Se define que N = 1<br />

GFDL v1.2<br />

son<br />

equivale a<br />

L n = 40 fones<br />

independient<br />

emente de la<br />

frecuencia.<br />

Aumentar 9 fones<br />

equivale aproximadamente a duplicar la sonoridad (digamos que se deshace el<br />

logaritmo). N = 0'046·10 L N /30


Corrimiento temporal <strong>del</strong> umbral, CTU, por reflejo acústico. Se produce también algo en el<br />

otro oído.<br />

Corrimiento Permanente <strong>del</strong> umbral, CPU, por daño irreversible en las células pilosas <strong>del</strong><br />

oído interno.<br />

Umbral de sensación<br />

Umbral de dolor<br />

Umbral diferencial, mínima diferencia de amplitud distinguible en un tono de amplitud<br />

variable. A 40 dB se distinguen 1-2 dB en frecuencias medias-extremas.<br />

Limen diferencial, mínima diferencia de frecuencias distinguible en tonos consecutivos. En<br />

torno a 0'2 %<br />

Amplitud de banda crítica<br />

Enmascaramiento simultaneo.<br />

Enmascaramiento temporal.<br />

Efectos cocleares no lineales: pulsaciones, tonos de combinación y armónicos auditivos<br />

Efectos de procesamiento no lineal: consonancia y la fundamental restituida<br />

¿Influye la fase <strong>del</strong> <strong>sonido</strong> en la percepción?<br />

Clasicamente se pensaba que no, pero tal vez por experimentos incorrectos.<br />

Efecto hipersónico. Según recientes experimentos se ha observado que las personas<br />

percibían de alguna manera <strong>sonido</strong>s de frecuencia mayor de 20 kHz (en el<br />

electroencefalograma, y en que les gustaba más la música con componentes por encima de<br />

25 kHz).<br />

1.4.2 Altura (tono) y frecuencia<br />

El tono que percibimos, agudo-grave, no coincide exactamente con la frecuencia.<br />

Para una frecuencia baja constante al aumentar la intensidad baja el tono, se percibe más<br />

grave, parece que baja la frecuencia.<br />

1.4.3 Sonoridad y Nivel de Sonoridad<br />

El nivel de sonoridad L n , que hemos usado para comparar la sensibilidad <strong>del</strong> oído a<br />

diferentes frecuencias. no sirve directamente para comparar diferentes sonoridades entre si<br />

(60 fones no suenan el doble de fuerte que 30 fones). Para ello se define la Sonoridad N y<br />

su unidad el son (ó sonio) (2 sones se perciben el doble de sonoros que 1 y la mitad que 4).<br />

1.5 Sonometría<br />

La medida <strong>del</strong> ruido preocupa en el último siglo.<br />

- molestia<br />

- interferencia con lenguaje --> accidentes<br />

- pérdida de concentración<br />

- nerviosismo --> stress, hipertensión<br />

- dolor<br />

- pérdida de audición<br />

==> interesa medir


En general el ruido tiene un espectro de banda ancha. Para obtener un número que dé idea<br />

de la molestia que produce el ruido se calcula la energía <strong>del</strong> espectro de cada fragmento de<br />

tiempo. Para considerar el efecto de que oímos con más sonoridad las frecuencias medias<br />

se suelen usar un filtro de ponderación que resalta esas frecuencias medias respecto a las<br />

extremas entes de calcular la energía. La curva de ponderación debería ser inversa a las<br />

curvas de igual sonoridad, pero puesto que la forma de estas cambia con la amplitud (y con<br />

la persona) no es posible conseguir gran exactitud. Además en ruidos de forma espectral<br />

distinta tampoco está claro que la<br />

molestia subjetiva coincida con el<br />

valor ponderado.<br />

El método estándar es ponderar con<br />

curvas normalizadas, A, B, C ó D que<br />

aproximan de forma simplificada la<br />

sensación subjetiva para distintos<br />

tipos de ruido<br />

Ponderación A -> respuesta <strong>del</strong> oído<br />

SPL 55-85dB<br />

C-> más peso a bajas frecuencias 85dB<br />

D-> aviones<br />

La curva que más se usa es la A, y<br />

cuando se habla de ruido<br />

generalmente se trata de L A (nivel de<br />

ruido con ponderación A) y se<br />

menciona al nombrar la unidad, dB(A),<br />

dB A ó dBA.<br />

Además como el ruido no suele ser constante en el tiempo se define en Nivel de ruido<br />

equivalente, L eq , haciendo la media de la Intensidad sonora durante cierto tiempo:<br />

2<br />

1 T ⎛<br />

∫ ⎟ ⎞<br />

⎜<br />

P<br />

Leq<br />

= 10 log<br />

dt<br />

T<br />

0<br />

⎝ Pref<br />

⎠<br />

El tiempo suele ser día, L d , tarde, L e , noche, L n . Las leyes suelen concretar los horarios y la<br />

definición de esos índices y otros, L max , L K (con correcciones de nivel por componentes tonales<br />

emergentes, por componentes de baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo).<br />

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, <strong>del</strong> Ruido.<br />

Decretos que la desarrollan y Ordenanzas municipales.<br />

En Bilbao: Ordenanza Municipal de Protección <strong>del</strong> Medio Ambiente<br />

Art. 88 Niveles permitidos.<br />

1.- No se permiten niveles sonoros que superen, en el ambiente exterior e interior de los<br />

La lucha contra<br />

el ruido<br />

Ruidos.org: El sitio<br />

dedicado a la<br />

contaminación acústica<br />

edificios, los valores límite que se indican a continuación según el uso de los mismos:<br />

Exterior Leq dBA<br />

Interior<br />

USOS DIA NOCHE DIA NOCHE<br />

SANITARIO 55 45 30 Leq 35 MaxL 25 Leq 30 MaxL<br />

RESIDENCIAL 65 55 35 Leq 40 MaxL 25 Leq 30 MaxL<br />

DOCENTE 60 60 30 Leq 35 MaxL<br />

OFICINAS 65 60 45 Leq<br />

COMERCIAL 70 60 50 Leq<br />

INDUSTRIAL 80 70 60 Leq<br />

2.- En la franja intermedia de horario se podrán incrementar los límites nocturnos en 5 dBA.

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