Memória de Cálculo - Top Informática
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12<br />
CYPEVAC<br />
1.2.4.6. Tempo <strong>de</strong> reverberação<br />
O tempo <strong>de</strong> reverberação calcula-se mediante a fórmula<br />
<strong>de</strong> Sabine:<br />
V<br />
T 0.161 A<br />
em que:<br />
T é o tempo <strong>de</strong> reverberação do compartimento em segundos;<br />
V é o volume do compartimento em m 3 ;<br />
A é a área <strong>de</strong> absorção sonora equivalente.<br />
Este último termo inclui a área <strong>de</strong> absorção sonora <strong>de</strong><br />
cada uma das envolventes do compartimento, assim<br />
como os diferentes objectos e pessoas que estão no<br />
compartimento.<br />
t o<br />
A S A S A<br />
s,n n obj,j s,k k ar<br />
n 1 j 1 k 1<br />
on<strong>de</strong>:<br />
s,n<br />
p<br />
é o coeficiente <strong>de</strong> absorção sonora equivalente <strong>de</strong> cada<br />
uma das pare<strong>de</strong>s, tectos e pavimentos que formam o<br />
compartimento;<br />
S n é a área <strong>de</strong> cada uma das pare<strong>de</strong>s, tectos e pavimentos que<br />
formam o compartimento em m 2 ;<br />
A obj,j é a área <strong>de</strong> absorção sonora <strong>de</strong> um objecto com<br />
dimensão irregular em m 2 ;<br />
s,k<br />
é o coeficiente <strong>de</strong> absorção sonora equivalente <strong>de</strong><br />
objectos e pessoas que estão no compartimento;<br />
S k é a área sonora equivalente <strong>de</strong> objectos e pessoas que<br />
estão no compartimento em m 2 ;<br />
A ar é a área sonora equivalente do volume <strong>de</strong> ar contido no<br />
compartimento em m 2 .<br />
O coeficiente <strong>de</strong> absorção sonora <strong>de</strong> cada uma das<br />
envolventes do compartimento calcula-se com a<br />
seguinte fórmula:<br />
s,n<br />
em que:<br />
500,n 1000,n 2000,n<br />
3<br />
500,n é o coeficiente <strong>de</strong> absorção sonora a 500 Hz;<br />
1000,n é o coeficiente <strong>de</strong> absorção sonora a 1000 Hz;<br />
2000,n é o coeficiente <strong>de</strong> absorção sonora a 2000 Hz.<br />
1.2.4.7. Equipamentos<br />
O ruído produzido pelos equipamentos situados em<br />
compartimentos contíguos calcula-se da seguinte forma:<br />
L Ar = L Aeq+<br />
K<br />
D 4<br />
L Ar,nT = L w+10 log + - D 2<br />
nT,w+<br />
K<br />
4 π r R<br />
CYPE<br />
on<strong>de</strong>:<br />
L w representa o nível <strong>de</strong> potência sonora do equipamento.<br />
D representa o factor <strong>de</strong> direccionalida<strong>de</strong> para caracterizar o<br />
ângulo sólido da transmissão. Po<strong>de</strong> tomar valores segundo a<br />
posição do equipamento no compartimento (centro, canto,<br />
lateral e suspensa).<br />
r representa o raio da maior esfera que po<strong>de</strong> ser inscrita no<br />
espaço, ou seja, meta<strong>de</strong> do pé direito do compartimento on<strong>de</strong><br />
está o equipamento. O programa calcula-o automaticamente<br />
através da divisão do volume do compartimento pela área do<br />
pavimento.<br />
R representa a correcção da área <strong>de</strong> absorção do<br />
compartimento emissor.<br />
D nT,w representa o índice <strong>de</strong> isolamento sonoro a sons aéreos,<br />
padronizado (em dB).<br />
K representa a correcção tonal do equipamento cujo valor é 3<br />
dB(A).<br />
Para além <strong>de</strong>stes parâmetros, o programa pe<strong>de</strong> para<br />
cada equipamento o tipo <strong>de</strong> funcionamento para realizar<br />
as verificações <strong>de</strong> acordo com o regulamento.<br />
1.3. Tipologias das divisões<br />
Neste programa vêm <strong>de</strong>finidas por <strong>de</strong>feito as pare<strong>de</strong>s e<br />
pavimentos mais comuns, permitindo ao utilizador a<br />
selecção das espessuras entre as soluções e materiais<br />
mais comuns.<br />
Em termos acústicos as pare<strong>de</strong>s po<strong>de</strong>m dividir-se em<br />
dois tipos fundamentais:<br />
Pare<strong>de</strong>s simples<br />
Enten<strong>de</strong>-se por pare<strong>de</strong> simples aquela que não é<br />
constituída por várias pare<strong>de</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes. Não é<br />
necessário que seja uma pare<strong>de</strong> homogénea (<strong>de</strong> um só<br />
material), mas <strong>de</strong>ve garantir que os pontos situados<br />
numa mesma normal não modifiquem a sua distância<br />
mútua, quando a pare<strong>de</strong> é sujeita a vibrações.<br />
Para obter um bom isolamento sonoro, estas pare<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>vem-se construir <strong>de</strong> acordo com os seguintes pontos:<br />
Suficientemente pesadas<br />
Debilmente rígidas<br />
Estanques ao ar<br />
Pare<strong>de</strong>s duplas<br />
São pare<strong>de</strong>s que melhoram consi<strong>de</strong>ravelmente o<br />
isolamento sonoro, sem um incremento económico<br />
excessivo nem uma sobrecarga excessiva na estrutura.<br />
Enquanto que a melhoria do isolamento sonoro<br />
resultante da duplicação do peso das pare<strong>de</strong>s simples<br />
(6 dB, segundo a lei <strong>de</strong> massa) compensa o gasto no<br />
caso <strong>de</strong> pare<strong>de</strong>s ligeiras, para pare<strong>de</strong>s pesadas já não<br />
é tão rentável. Ou seja, para uma pare<strong>de</strong> <strong>de</strong> 100 kg/m²,<br />
que tem um isolamento <strong>de</strong> 40 dB, aumentando a sua<br />
massa outros 100 kg/m² obteríamos 46 dB. Se