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1 UNAC-FIARN Casimir Manuelo, Wilder Fuster Antonio, Johan Paulet
UNAC-FIARN Casimir Manuelo, Wilder Fuster Antonio, Johan Paulet
MARCO TEORICO
UNAC-FIARN Casimir Manuelo, Wilder Fuster Antonio, Johan Paulet
3
)cos(),( 0 tkxAPtxz EST
Presión en x, t Presión estática
Sobrepresión (MÁXIMA)
Máximos de presión
Mínimos de presión
SONIDO: ONDAS DE PRESIÓN
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Sistema mecánico vibrante.
Variaciones de densidad en el medio
Frecuencia de vibración característica
(depende del sistema)
Onda mecánica. Transporte de energía
P
P
Mayor amplitud de vibración
Menor amplitud de vibración
A
A
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5
VELOCIDAD DEL SONIDO
Aumenta cuando aumenta la rigidez del medio
Sólidos > líquidos > gases
330
335
340
345
350
355
360
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Velocidad del sonido en el aire en funcion de la temperatura
v (m/s)
T (C)
Figura 1
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TONO y TIMBRE
El TONO es la cualidad del sonido asociada a su carácter más o menos agudo. Las frecuencias altas corresponden a tonos agudos, la frecuencias bajas a tonos graves.
El TIMBRE es la cualidad del sonido que permite distinguir entre diversos sonidos aunque correspondan a la misma frecuencia. Por ejemplo, se puede distinguir entre una misma nota musical emitida por un clarinete y por un piano.
ARMÓNICOS
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ARMÓNICOS
En la vibración de un sistema físico no se produce una única frecuencia, sino que la frecuencia característica viene acompañada de un conjunto de armónicos (múltiplos enteros de la frecuencia característica, fundamental a partir de ahora) que se superponen a ella. El timbre viene determinado por el número e intensidad de los armónicos de una frecuencia determinada.
3º armónico, 3f, A/4
2º armónico, 2f, A/2
Fundamental, f, A
f
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8
ARMÓNICOS
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
radianes
Suma del fundamental y armónicos 2º y 3º (véase transparencia anterior)
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NIVELES
• Un NIVEL es el logaritmo de la razón de una cantidad dada respecto de una cantidad de referencia del mismo tipo.
• Al definir un nivel es preciso indicar la base del logaritmo, la cantidad de referencia y el tipo de nivel (por ejemplo, nivel de presión sonora o nivel de potencia sonora)
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NIVEL DE POTENCIA SONORA
010log10
W
WLW
Potencia de referencia: W0 = 10-12 w
)120log10(10
log101210
W
WLW dB
Emisión de sonido por una fuente
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NIVEL DE POTENCIA SONORA
Potencia instantánea: tasa a la cual la energía sonora es emitida en cualquier instante del tiempo.
Susurro 40 dB 10-8 W
Aspiradora 80 dB 10-4 W
Tractor oruga pesado 110 dB 0.1 W
Motor reacción 160 dB 104 W
Potencia máxima en un intervalo
Potencia media en un intervalo
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA
010
2
010 log20log10
P
P
P
PLp (dB)
Presión de referencia: P0 = 20 Pa
Ejemplo: nivel de presión sonora correspondiente a 200 Pa
2020
200log20 10
pL dB
Relacionado con la sobrepresión respecto a la presión estática
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA
Doblar el valor de la presión sonora supone un aumento de 6 dB en el nivel de presión sonora.
Multiplicar por diez la presión sonora supone un aumento de 20 dB en el nivel de presión sonora.
6log202log20log202
log200
10100
100
102
P
P
P
P
P
PL p dB
20log2010log20log2010
log200
10100
100
1010
P
P
P
P
P
PL p dB
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RELACIÓN ENTRE NIVEL de POTENCIA Y NIVEL de PRESIÓN
Para sonido emitido en forma isótropa en campo libre:
CrLL wp 9.10log20
r : distancia a la fuente (m)
Lw : nivel potencia (dB)
Ejemplo. Nivel de presión sonora a 10 m de una fuente que emite un nivel de potencia de 90 dB (temperatura del aire 20 ºC, presión atmosférica 1000 mb).
(hoja siguiente)
5909.1010log2090 pL dB
Criterio a tomar para área de influencia en estudios ambientales
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-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8T
érm
ino
co
rre
cció
n C
(d
B)
T (ºC)
1100 mb
1000 mb
900 mb
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INTENSIDAD DEL SONIDO
La intensidad del sonido en una dirección
especificada en un punto del campo sonoro es el
flujo de energía sonora a través de una unidad de
área en ese punto (potencia por unidad de área
fluyendo a través del punto), con la unidad de área
perpendicular a la dirección especificada.
Se mide en w/m2.
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INTENSIDAD DEL SONIDO
W/m2 Energía por unidad de superficie
(perpendicular a la dirección
dada) y por unidad de tiempo
INTENSIDAD:
Es imprescindible especificar la
dirección
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18
R
2
1
RI
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NIVEL DE INTENSIDAD SONORA
010log10
I
ILI
Intensidad de referencia: I0 = 10-12 w/m2
• Umbral de audición: 10-12 w/m2 (0 dB)
• Umbral de dolor: 1 w/m2 (120 dB)
Recepción del sonido de una fuente
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El órgano del oído
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UMBRALES de AUDICIÓN: MAF y MAP
UMBRAL DE MÍNIMO CAMPO AUDIBLE (MAF) Es el nivel de presión sonora del umbral de audición en jóvenes adultos con audición normal, medido en un campo libre (es decir, aquel campo de sonido en que la onda sonora se propaga a partir de la fuente sin efectos apreciables de límites ni obstáculos). Se determina para tonos puros, con el oyente frente a la fuente, y escuchando con ambos oídos.
UMBRAL DE MÍNIMA PRESIÓN AUDIBLE (MAP) Es el nivel de presión sonora del umbral de audición en jóvenes adultos con audición normal, medido mediante la exposición de un oído al sonido a través de auriculares (la mayoría de las medidas de umbrales se llevan a cabo con auriculares, por ejemplo en audiometrías).
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Sensibilidad del oído a sonidos de distintas frecuencias
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
10 100 1000 104
Area de sensibilidad auditiva
MAF ISO
MAP ANSI
Frecuencia (Hz)
dB
Umbral de malestar Umbral de dolor
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Sonoridad
Puesto que el oído tiene diferente sensibilidad según la frecuencia, cuando cambia la frecuencia un sonido de una intensidad determinada produce en el oído la sensación de un cambio de intensidad, aunque la potencia por unidad de superficie que alcanza el tímpano no se haya alterado. Mientras que la intensidad de un sonido es una magnitud física, la sonoridad (sensación producida por éste en el oído) es subjetiva.
El fonio es la unidad acústica usada para medir el nivel total de sonoridad. Un tono puro de 1000 Hz a un nivel de intensidad de sonido de 1 dB se define como un sonido con nivel de sonoridad de 1 fonio. Todos los demás tonos tendrán un nivel de sonoridad de n fonios si el oído aprecia que suenan tan sonoros como un tono puro de 1000 Hz a un nivel de intensidad de n dB.
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Fuente: http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/doncel/acustica.htm
Curvas de igual sonoridad
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¿Cuál es la sonoridad de:
a) Un sonido de 80 dB a 50 Hz?
b) Un sonido de 45 dB a 5000 Hz?
80 dB
50 Hz
60 fonios
45 dB
5000 Hz
40 fonios
EJEMPLO
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NIVELES SONOROS PONDERADOS: SONÓMETROS
El sonómetro es un instrumento diseñado para responder al sonido en
aproximadamente la misma manera que lo hace el oído humano y dar
mediciones objetivas y reproducibles del nivel de presión sonora
Micrófono Sección de procesamiento Unidad de lectura
Ponderación A, B, C
Ponderación A: dB(A) Reproduce la sensibilidad del oído humano
Ponderación C: dB (C) Respuesta más plana, guarda mayor semejanza con la presión sonora sin ponderar
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Ponderación A
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
10 100 1000 10000
Ponderacion A (dB)
dB
(A)
Frecuencia (Hz)
Es la que mejor reproduce la sensibilidad del oído humano
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Sonómetros
1 2 3
4 5 6
7 8
1. ON/OFF
2. REC: función de registro de medidas máxima y mínima de un periodo.
3. MAXHLD: registro del máximo hasta ese momento, se actualiza cada vez que el
sonómetro registra un valor superior.
4. C/A: ponderación elegida.
5. BA MODE: absorción de ruido de fondo.
6. F/S: Respuesta lenta o respuesta rápida.
7. DOWN: rango de medidas seleccionado manualmente (hacia abajo).
8. UPPER: rango de medidas seleccionado manualmente (hacia arriba).
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NIVEL DE BANDA DE OCTAVA
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
División del espectro de frecuencias de sonido en porciones de UNA OCTAVA de anchura: el nivel de presión sonora dentro de una banda con una octava de anchura se llama nivel de presión sonora de banda de octava
OCTAVA: Intervalo de frecuencias de sonido cuya razón de frecuencia es 2; p. ej., entre 600 Hz y 1200 Hz
(o simplemente nivel de banda de octava)
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NIVEL DE BANDA DE OCTAVA
100 1000 10000
40
50
60
70
80
90
dB
(re
fere
ncia
20
P
a)
Frecuencia (Hz)
El nivel de banda de octava se ha medido en la frecuencia central de cada banda, y está indicado por los cuadrados de color negro.
Frecuencias centrales de cada banda: 63 Hz 1000 Hz 125 Hz 2000 Hz 250 Hz 4000 Hz 500 Hz 8000 Hz
EJEMPLO
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Tipos de ruido en función de la frecuencia
Tono puro: presenta una única componente sinusoidal con una sola frecuencia característica. Ejemplo: silbato.
Armónico: presenta componentes sinusoidales múltiples, con frecuencias múltiplos de una frecuencia fundamental. Ejemplo: nota musical.
f
nivel
f
nivel
http://www.stee-eilas.org/lan_osasuna/udakoikas/acust/acus2.pdf
http://www.arrakis.es/~avf/acustica/acustica.htm#RUI Fuentes:
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f
nivel
f
nivel
f
-3 dB/octava
nivel
Tipos de ruido en función de la frecuencia
Banda ancha: presenta espectro continuo. Ejemplo: maquinaria.
Ruido rosa: su nivel sonoro esta caracterizado por un descenso de tres decibelios por octava.
Ruido blanco: su nivel sonoro es constante en todas las frecuencias. Ejemplo: sonido generado por una consola de grabación de baja calidad
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CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA TOTAL COMO SUMA DE DISTINTAS BANDAS
Ejemplo 2. Solución
* Cálculo de la potencia sonora asociada con cada banda: uso de la tabla DB-1 o bien de la relación siguiente.
w(f) = 10(-12+0.1*dB(A))
f (Hz) dB(A) w(f) (w/m2)
63 46,8 4,786E-08
125 68,9 7,762E-06
250 53,4 2,188E-07
500 53,8 2,399E-07
1000 53,0 1,995E-07
2000 49,2 8,318E-08
4000 46,0 3,981E-08
8000 40,9 1,230E-08
Suma de las potencias sonoras w(f)
W = w(f) = 8.604·10-6 w/m2
Lp = 10·log10(W) + 120 = 69.3 dB(A)
Nivel de presión sonora final:
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Reducción del nivel de presión sonora en función de la distancia a la fuente
Nivel de presión sonora respecto a distancia de la fuente
d (m) dB(A) d (m) dB(A) d (m) dB(A)
9 -30 100 -52 317 -62
16 -35 112 -53 355 -63
28 -40 126 -54 398 -64
40 -43 141 -55 447 -65
50 -45 159 -56 502 -66
56 -46 178 -57 563 -67
63 -47 200 -58 632 -68
71 -49 224 -59 709 -69
80 -50 251 -60 795 -70
89 -51 282 -61 892 -71
Tabla DB-2
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37
Suma niveles sonoros
dB 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
41 44,0 44,5 45,1 45,8 46,5 47,2 48,0 48,8 49,6 50,5
42 44,5 45,0 45,5 46,1 46,8 47,5 48,2 49,0 49,8 50,6
43 45,1 45,5 46,0 46,5 47,1 47,8 48,5 49,2 50,0 50,8
44 45,8 46,1 46,5 47,0 47,5 48,1 48,8 49,5 50,2 51,0
45 46,5 46,8 47,1 47,5 48,0 48.5 49,1 49,8 50,5 51,2
46 47,2 47,5 47,8 48,1 48,5 49,0 49,5 50,1 50,8 51,5
47 48,0 48,2 48,5 48,8 49,1 49,5 50,0 50,5 51,1 51,8
48 48,8 49,0 49,2 49,5 49,8 50,1 50,5 51,0 51,5 52,1
49 49,6 49,8 50,0 50,2 50,5 50.8 51.1 51,5 52.0 52.5
50 50,5 50,6 50,8 51,0 51,2 51,5 51,8 52,1 52,5 53,0
Tabla DB-3. Suma de niveles sonoros de dos fuentes
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38
dB 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
41 44,0 44,5 45,1 45,8 46,5 47,2 48,0 48,8 49,6 50,5
42 44,5 45,0 45,5 46,1 46,8 47,5 48,2 49,0 49,8 50,6
43 45,1 45,5 46,0 46,5 47,1 47,8 48,5 49,2 50,0 50,8
44 45,8 46,1 46,5 47,0 47,5 48,1 48,8 49,5 50,2 51,0
45 46,5 46,8 47,1 47,5 48,0 48.5 49,1 49,8 50,5 51,2
46 47,2 47,5 47,8 48,1 48,5 49,0 49,5 50,1 50,8 51,5
47 48,0 48,2 48,5 48,8 49,1 49,5 50,0 50,5 51,1 51,8
48 48,8 49,0 49,2 49,5 49,8 50,1 50,5 51,0 51,5 52,1
49 49,6 49,8 50,0 50,2 50,5 50.8 51.1 51,5 52.0 52.5
50 50,5 50,6 50,8 51,0 51,2 51,5 51,8 52,1 52,5 53,0
Solución Nivel de presión sonora aerogenerador 1: 100-58 = 42 dB(A) (Tabla DB-2) Nivel de presión sonora aerogenerador 2: 100-56 = 44 dB(A) (Tabla DB-2) Suma de niveles: Resultado 46.1 dB(A) (Tabla DB-3)
Ejemplo Dos aerogeneradores están situados a 200 m y 160 m del observador, siendo los niveles de presión sonora en las fuentes de 100 dB(A). Determínese el nivel de presión sonora en la posición del observador.
160 m
200 m
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BIBLIOGRAFÍA
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/estacionarias/estacionarias.html
Ángel Franco: Ondas estacionarias en una cuerda
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/acustica/veloc_sonido/veloc_sonido.htm
Ángel Franco: Velocidad del sonido
Fishbane, Gasiorowicz y Thornton: Física para ciencias e ingeniería (Vol. I). Prentice-Hall
Harris: Manual de medidas acústicas y control del ruido. McGraw-Hill
Kane y Sternheim: Física. McGraw-Hill. Reverté
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DAÑO POR RUIDO
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ISO 1999
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Límite Efecto a evitar o situación en la que se aplica
100 – 130 dBA Incomodidad auditiva
130 – 140 dBA Riesgo de daño físico (por ejemplo, perforación del tímpano)
130 dBA Dolor agudo
70 dBA Leq24 Daño auditivo despreciable
30 dBA Leq Excelente inteligibilidad
45 dBA Leq Inteligibilidad completa
40 – 55 dBA Leq Inteligibilidad razonablemente buena
Trev < 0.6 s Adecuada inteligibilidad
Trev = 0.25 – 0.5 s Inteligibilidad adecuada para los hipoacúsicos
S/N > 0 dB Comprensión de la palabra
S/N > 10 dB – 15 dB Comprensión de la palabra extranjera, escuela, teléfono, mensajes complejos
100 dBA Leq4 Conciertos
90 dBA Leq4 Discotecas
140 dB peak Sonidos Impulsivos
ASPL < 80 dBA Juguetes, en el oído del niño
CSPL < 130 dBC Juguetes, en el oído del niño
30 dBA Leq Ruido interior
40 – 45 dBA Lmax (fast) Eventos ruidosos aislados al dormir
45 dBA Leq Ruido externo al dormir (ventanas abiertas, reducción de 15 dB)
35 dBA Leq Salas de hospital
45 dBA Lmax (fast) Eventos ruidosos aislados, salas de hospital
50 – 55 dBA Leq Exteriores de día
40 – 50 dBA Leq Exteriores de noche
Trev = 1 s Buffet de escuela
55 dBA Leq Patios de escuela
Si LeqC - LeqA > 10 dBA y
LeqA < 60 dBA
Sumar 5 dBA a LeqA
Si LeqC – LeqA > 10 dBA y
LeqA> 60 dBA
Sumar 3 dBA a LeqA
CRITERIOS SOBRE RUIDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
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• Leq: Nivel equivalente durante la medición
• Leq24: Nivel equivalente durante 24 horas
• Leq4: Nivel equivalente durante 4 horas
• LeqA: Nivel equivalente con compensación de frecuencia A
• LeqC: Nivel equivalente con compensación de frecuencia C
• Lmax: Máximo nivel con una dada respuesta (rápida, lenta o impulsiva)
• Peak: Máximo nivel instantáneo
• fast: Respuesta con una constante de tiempo de .125 s
• low: Respuesta con una constante de tiempo de 1 s
• SPL: Nivel de presión sonora
• dBA: Decibel compensación A
• dBC: Decibel compensación C
• S/N: Relación señal / ruido, en general en dB
• Trev: Tiempo de reverberación (tiempo que demora el sonido en extinguirse al cesar la fuente)
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NORMATIVA LEGAL
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Perú ECA LMP
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LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
Nivel de ruido en la
Escala "A"
Tiempo de
Exposición
82 decibeles 16 horas/día
85 decibeles 8 horas/día
88 decibeles 4 horas/día
91 decibeles 1 1/2 horas/día
94 decibeles
1 hora/día
97 decibeles 1/2 hora/día
100 decibeles 1/4 hora/día
Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, R.M. N° 375-2008-TR (Anexo 1, Titulo VII).
RUIDO OCUPACIONAL
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ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL
El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Zonas de
aplicación
Horario
diurno
Horario
nocturno
(07:00 a 22:00
horas)
(22:01 a 07:00
horas)
Zonas de
protección
especial
50 dB 40dB
Zona residencial 60 dB 50 dB
Zona comercial 70 dB 60dB
Zona Industrial 80 dB 70dB
RUIDO AMBIENTAL
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PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
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PROTOCOLOS DE MONITOREO
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Paso 1: Calibración
Es aquella que se realiza durante el monitoreo de ruido, antes y después de cada medición. Antes e inmediatamente después de cada serie de mediciones, se debe verificar la calibración del sistema completo empleando un calibrador acústico clase 1 o clase 2, acorde a IEC 60942:2003. En todos los casos se puede utilizar un calibrador clase 1 para cualquier clase de sonómetros; en cambio, un calibrador clase 2 únicamente se puede utilizar en sonómetros clase 2. En caso que los sonómetros sean usados por más de 12 horas, éstos deben ser calibrados en campo al menos 1 ó 2 veces en el día. Esta calibración no suprime la
Se debe verificar que los calibradores cumplan con los requisitos establecidos en IEC 60942, y deberá ser verificado por un laboratorio acreditado cada año Ø Calibración de laboratorio: Es aquella que se realiza en un laboratorio especializado y la que cumple con la norma internacional IEC 60942 (1988).
Calibración de campo:
calibración de laboratorio.
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Paso 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido
Fuentes de ruido
Fijas Puntuales
Fijas Zonales o de Área
Móviles Detenidas
Móviles Lineales
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Ruido Estable: El ruido estable es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente de manera que no presente fluctuaciones considerables (más de 5 dB) durante más de un minuto. Ejemplo: ruido producido por una industria o una discoteca sin variaciones.
Ruido Fluctuante: El ruido fluctuante es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente y que presentan fluctuaciones por encima de 5dB durante un minuto. Ejemplo: dentro del ruido estable de una discoteca, se produce una elevación de los niveles del ruido por la presentación de un show.
Ruido Intermitente: El ruido intermitente es aquel que está presente sólo durante ciertos periodos de tiempo y que son tales que la duración de cada una de estas ocurrencias es más que 5 segundos. Ejemplo: ruido producido por un comprensor de aire, o de una avenida con poco flujo vehicular.
Ruido Impulsivo: Es el ruido caracterizado por pulsos individuales de corta duración de presión sonora. La duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo, aunque pueden ser más prolongados. Por ejemplo, el ruido producido por un disparo, una explosión en minería, vuelos de aeronaves rasantes militares, campanas de iglesia, entre otras.
Tipos de ruido En función al tiempo
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Tipos de ruido
En función al tipo de actividad generadora de ruido:
Ruido generado por el tráfico automotor.
Ruido generado por el tráfico ferroviario.
Ruido generado por el tráfico de aeronaves.
Ruido generado por plantas industriales, edificaciones y otras actividades productivas, servicios y recreativas.
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Paso 4: Ubicación del punto de monitoreo e instalación de sonómetro
A. Ubicación del punto de monitoreo
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Para el caso de fuentes vehiculares, el punto se ubicará en el límite de la calzada.1 El siguiente cuadro muestra la ubicación del sonómetro en estos casos:
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Cuando se trate de mediciones de ruido donde exista un agente directamente afectado, el punto de monitoreo se ubicará a máximo 3 metros del lindero del predio del receptor afectado. El siguiente cuadro
muestra la ubicación del sonómetro en estos casos:
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B. Instalación del sonómetro
Posición y dirección del sonómetro:
Colocar el sonómetro en el trípode de sujeción a 1,5 m sobre el piso.
El técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo, considerando las características del mismo, para evitar apantallarlo.
Antes y después de cada medición, registrar la calibración in situ. Se anotarán las desviaciones en la Hoja de Campo.
Dirigir el micrófono hacia la fuente emisora, y registrar las mediciones durante el tiempo Al término de éste se desplaza al siguiente punto elegido repitiéndose la operación anterior. Es importante señalar que la distancia entre puntos no debe ser menor de dos veces la distancia entre el punto y la fuente emisora.
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Posición y dirección del sonómetro:
El uso de pantallas antiviento será necesario en aquellos sonómetros que lo requieran, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se realizarán mediciones en condiciones meteorológicas extremas que puedan afectar la medición (lluvia, granizo, tormentas, etc.)
Antes de iniciar la medición, se verificará que el sonómetro esté en ponderación A y modo Slow. Para el caso de tránsito automotor, se utilizará el modo Fast.
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En caso que se presenten superficies reflectantes dentro de los 3 metros antes indicados, el sonómetro se ubicará a una distancia de dos veces la distancia entre la fuente emisora y la superficie reflectante, conforme a lo dispuesto en el Anexo B de la NTP ISO 1996-2. El siguiente cuadro muestra la ubicación del sonómetro en estos casos:
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CASUISTICA
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EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE RUIDO AMBIENTAL EN LAS CIUDADES DE LIMA, CALLAO, MAYNAS, CORONEL PORTILLO, HUANCAYO, HUÁNUCO, CUSCO Y TACNA (2010)
Determinar los niveles de ruido ambiental de manera preliminar, 39 puntos en Lima y Callao, 47 puntos en la provincia de Maynas-Loreto, 44 puntos en la provincia de Coronel Portillo-Ucayali, 39 puntos en la provincia de Huancayo-Junín, 29 puntos en la provincia de Cusco- Cusco, 30 puntos en la provincia de Huánuco y 24 puntos en la Provincia de Tacna-Tacna
OBJETIVO:
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CASUISTICA
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RUIDO OCUPACIONAL
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SONOMETRO
Este instrumento de medida sirve exclusivamente para medir niveles de presión sonora
en dB (de los que depende la amplitud y, por tanto, la intensidad acústica y su
percepción, la sonoridad)La norma CEI 60651 (en España, UNE-EN 60651) y la norma CEI 60804 (en España, UNEEN 60804)
Sonómetros Integradores
se utilizarán sonómetros integradores clase 2, los cuales deben acreditar el cumplimiento de la norma internacional IEC 61672 en tanto INDECOPI determine la norma metrológica nacional correspondiente para tal fin. ( LMP VIVIENDA )
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INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
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En los dosímetros el resultado se puede expresar en forma de dosis de ruido en tanto por uno o tanto por cien, también denominado porcentaje de Exposición Máxima Permitida (%EMP).
Dosímetros En higiene industrial es habitual el uso del concepto de “dosis de ruido”; este concepto es una medida de la cantidad de energía sonora que alcanza a un trabajador en un periodo relativamente largo de tiempo (típicamente toda la jornada laboral). La dosis de ruido es proporcional al cuadrado de la presión sonora y al tiempo. Por convenio se eligen un valor de presión sonora y un tiempo de exposición como referencia, a cuya combinación se le asigna el valor 1 (o 100%) de dosis. Normalmente la combinación de referencia es 85 dB(A) durante 8 horas.
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Cn = N° de horas de exposición al nivel equivalente i Tn = N° de horas permisibles al nivel equivalente i (L- 85)/3 Tn = N° de horas permisibles al nivel equivalente i L = Nivel equivalente de ruido
TIEMPO DE EXPOSICION
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PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL DOSIMETRO
Antes del Monitoreo
Conocer el plan de emergencia, procedimientos y consignas de seguridad de las instalaciones donde se realicen los monitoreos de ruido. Coordinar previamente con los responsables de las áreas e instalaciones donde se realizaran los monitoreos de ruido. Identificar los riesgos higiénicos en cada puesto de trabajo a evaluar y registrarlo de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento de Higiene Industrial PH.001 Procedimiento para Identificación, Evaluación y Control de Riesgos en Higiene Industrial y Ergonomía
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• Antes y después de cada muestra de ruido, se deberá verificar la calibración del equipo de
muestreo con un calibrador acústico. Los calibradores deberán ser adecuados para el diámetro y
forma del micrófono.
• Verificar la calibración colocando el micrófono del sonómetro o dosímetro en la abertura del
calibrador (a veces necesita de un adaptador) el cual produce un tono puro a un nivel de sonido
dado (usualmente 114 dBA).
• Al usar dosímetro podría ser necesario setearlo con funciones de sonómetro (por ejemplo Nivel
Equivalente, Nivel pico, etc.)
• Tanto el sonómetro como el dosímetro deberán leer la intensidad de sonido emitida por el
calibrador con una variación máxima de ± 1 dB. Si no es así, el instrumento deberá ser
recalibrado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante antes de usarlo. No se debe usar el
instrumento para hacer evaluaciones de ruido hasta que sea recalibrado.
Nota: Adicionalmente a chequear la calibración de los instrumentos antes y después de cada
muestreo de ruido, se deberá calibrar los sonómetros, dosímetros y calibradores acústicos por lo
menos una vez al año.
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Durante el Monitoreo con dosimetro.
• 1. Encienda el equipo y verifique que la batería del equipo tiene suficiente carga.
• 2. Asegúrese que el equipo está programado con la escala “A”, respuesta lenta “slow”
y que la tasa de cambio es 3 dB.
• 3. Verifique la calibración del equipo y resetee el dosímetro de cualquier otra
medición anterior antes de tomar una nueva muestra. Registre por escrito el número
del dosímetro y los resultados de la calibración.
Para este paso, ya se deberá haber identificado las áreas de trabajo, se habrá determinado qué grupos de trabajadores necesitan ser muestreados en su exposición a ruido, y determinado cuántas muestras se necesita. Se deberá explicar al trabajador que va a usar el dosímetro cuál es el propósito y el procedimiento para el muestreo o monitoreo:
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4. Enfatice al trabajador la importancia de trabajar de manera habitual, haga notar que el dosímetro no
debe interferir con las labores normales.
5. Desanime al trabajador para que no silbe, grite ni tape el micrófono.
6. Instruya al trabajador para que:
- No se quite el dosímetro a menos que sea absolutamente necesario.
- No golpee, deje caer, o dañe de alguna otra manera al dosímetro; y mantenga el micrófono descubierto,
pero la pantalla cortavientos sobre el micrófono.
7. Mencione al trabajador que usted regresará periódicamente para tomar valores del equipo y para
chequear el micrófono, e infórmele cuándo y dónde desinstalará el dosímetro.
8. Coloque el micrófono sobre el hombro, a mitad de distancia del cuello y del borde del hombro,
apuntando hacia arriba. (Para situaciones donde el trabajador está posicionado de tal manera que toda la
exposición provenga primordialmente de una dirección, el micrófono deberá ser colocado en el hombro
más cercano a la fuente de ruido.)
9. Encienda el dosímetro y registre la hora de inicio.
Durante el Monitoreo con dosimetro.
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10. Verifique la posición del micrófono periódicamente a lo largo de la jornada.
11. Siempre que sea práctico, coloque el aparato y el cable del micrófono por debajo de la ropa externa.
12. Se recomienda las mediciones de jornada completa o, como mínimo, del 70% del tiempo total de la jornada.
Sin embargo, para poder dar por válida una medición de entre 70% a menos del 100% de la jornada se deberá
garantizar que los valores medidos entre ese periodo son representativos de las actividades realizadas en el total
de la jornada y que no se está obviando actividades ruidosas.
13. Durante el periodo de muestreo, registre por escrito toda la información pertinente. Reporte para medición
de Ruido.
14. Al final del periodo de muestreo tome y registre los valores finales en el 15. Apague el dosímetro, registre la
hora, y remueva el equipo del trabajador.
16. De ser posible, explique los resultados al trabajador. Se recomienda entregar cartillas, hojas informativas o
folletos acerca de ruido, muestreo de ruido y control de ruido.
17. Re-verifique la calibración del dosímetro. Si el dosímetro no indica el valor del calibrador ± 1 dB, entonces la
medición será considerada inválida.
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TRABAJO APLICATIVO
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GRACIAS