Evaluación del desempeño acústico de lana de PET y placa de vermiculita en el sistema constructivo de estructura light steel framing

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35630

Palabras clave:

Construcción industrializada; Confort acústico; Materiales sostenible.

Resumen

La búsqueda de construcciones más racionalizadas y sostenibles como el sistema Light Steel Framing (LSF) ha ido creciendo a nivel mundial junto con la necesidad de un mejor rendimiento acústico del sistema, del mismo modo que aumenta la demanda de investigación sobre materiales reciclados o materiales de bajo impacto ambiental. Así, el objetivo de esta investigación es determinar el coeficiente de absorción acústica de un sistema multicapa formado por lana de PET y placas de vermiculita, para ser utilizado en el interior de las paredes del sistema constructivo LSF, a través de tubos de impedancia acústica, según la norma ASTM E 1050 (2019). Los ensayos se realizaron en muestras de 60 mm de diámetro de lana de PET y placa de vermiculita individualmente y en muestras con dos capas, siendo una de las combinaciones con la placa de vermiculita en la parte más interna del tubo y la lana de PET justo delante y la otra manera, invirtiendo sus posiciones. Los resultados mostraron que el mejor comportamiento de absorción acústica para frecuencias superiores a 1000 Hz fue el sistema de dos capas, con vermiculita en la parte más interna del tubo y lana de PET en la parte más externa. El rendimiento más bajo fue de la lana de PET utilizada aisladamente, no presentó valores superiores a 0,5 en todo el rango de frecuencias analizado. Por tanto, fue posible concluir que el uso de la placa de vermiculita junto con la manta de lana de PET es un sistema absorbente capaz de optimizar el rendimiento acústico del sistema LSF.

Citas

Associação Brasileira da Indústria do PET – ABIPET. Censo da reciclagem do PET no Brasil, 2019. (2020). http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarDownloads&categoria.id=3

Associação Brasileira para a Qualidade Acústica - PROACÚSTICA. (2019). Manual ProAcústica de acústica básica.

ASTM (2019). ASTM E1050-19: Standard test method for impedance and absorption of acoustical materials using a tube, two microphones and a digital frequency analysis system.

Bistafa, S. R. (2011). Acústica Aplicada ao Controle de Ruído. (2. ed.). São Paulo: Edgar Blücher.

CALDESUL. (2022). Placas de vermiculita. https://loja.caldesul.com.br/produtos/placas-de-vermiculita/

Carbajo, J., Esquerdo-Lloret, T. V., Ramis, J., Nadal-Gisbert, A. V., & Denia, F. D. (2015). Acoustic properties of porous concrete made from arlite and vermiculite lightweight aggregates. Materiales de Construcción, 65(320), e072. https://doi.org/10.3989/mc.2015.01115.

Crasto, R. C. M., Freitas, A. M. S., & Santiago, A.K. (2012). Steel Framing: Arquitetura. (2. ed.). Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Siderurgia - Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA).

Del Rey, R., Alba, J., Ramis, J., & Sanchís, V. J. (2011). Nuevos materiales absorbentes acústicos obtenidos a partir de restos de botellas de plastico. Materiales de Construcción, 61, 547-558.

França, S. C. A., Braga, P. F. A., Couto, H. J. B & Gonçalves, C. C. (2016). Vermiculita, mais que um mineral termo acústico. In: Anais V Simpósio de Minerais Industriais do Nordeste. João Pessoa, Brasil.

Gerges, S. N. Y. (2000). Ruído: Fundamentos e controle. (2. ed.). Florianópolis.

Gerges, S. N.Y., & Balvedi, A. M. (1999). Numerical simulation and experimental tests of multilayer systems with porous materials. Applied Acoustics, 58 (4), 403-418.

Gomes, A. P., Souza, H. A. de, & Tribess, A. (2013). Impact of thermal bridging on the performance of buildings using light steel framing in Brazil. Applied Thermal Engineering, 84-89. 10.1016/j.applthermaleng.2012.11.015.

Gomes, C. V. S. (2015). Comportamento acústico de materiais absorvedores em multicamadas. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Klippel Filho, S., Labres, H. S., Pacheco, F., Christ, R., Pires, J. R., Heissler, R. F., & Oliveira, M. F. (2017). Uso da lã de PET para a absorção sonora e o isolamento acústico. Acústica e Vibrações, 49, 59–69.

Magalhães, M. D. C. (2013). Fundamentos de acústica estrutural. São Paulo: All Print.

Masini, H. F., & Teodoro, E. B. (2011). Medição automática do coeficiente de absorção acústica de materiais. Horizonte Científico, 5(2).

Oliveira, E. C., & Teodoro, E. B. (2005). Método para medição do coeficiente de absorção sonora. In: Anais 15º Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFU. Uberlândia, Brasil.

Roque, E., Santos, P. & Pereira, A. (2019). Thermal and sound insulation of lightweight steel framed façade walls. Science and Technology for the Built Environment. 25. 156-176.

Rukavina, M., Skejic, D., Kralj, A., Ščapec, T., & Milovanović, B. (2022). Development of lightweight steel framed construction systems for nearly-zero energy buildings. Buildings. 12. 929. 10.3390/buildings12070929.

Santos, P. (2017). Energy efficiency of lightweight steel-Framed buildings. In (Ed.), Energy Efficient Buildings. IntechOpen.

Salvo, R. V, Mairink, M. T. F. Oliveira, E. C., & Teodoro, E. B. (2005). Construção De Um Tubo De Impedância. In: Anais 15o Posmec – Simpósio Do Programa De Pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFU. Uberlândia, Brasil.

Shmuradko, V. T., Panteleenko, F. I., Reut, O. P., Panteleenko, E. F., & Kirshina, N. V. (2012). Composition, structure, and property formation of heat insulation fire- and heat-reflecting materials based on vermiculite for industrial power generation. Refractories and Industrial Ceramics, 53(4), 254+.

Silva, D. (2018). Fibras naturais como isolamento Acústico. Revista de Ciências Exatas e Tecnologia, 12 (12), 41-44.

SULMÓDULOS. (2021). Conheça os tipos de lãs mais eficientes para isolamento acústico em construções. https://www.sulmodulos.com.br/conheca-tipos-las-eficientes-isolamento-acustico-construcoes/

Terrados-Cepeda, F. & Lizana, J. (2020). Advanced lightweight steel floor towards high sound insulation and fire resistance. Journal of Constructional Steel Research. 169. 106023.

Venkatesan, V. & Ganesan, R. (2021). A General Study of Light Gauge Steel Building – Case Study. Journal of Physics: Conference Series. 1964.

Wang, W., Wang, J., Zhao, P., Ja, L. & Pan, G. (2020). Axial compressive experiments and structural behaviour estimation of CFS composite walls sprayed with LPM. Journal of Building Engineering. 30.

Way, A. G. J. & Couchman G. H. (2008). Acoustic detailing for steel construction. SCI Publication 372. Ascot, Steel Construction Institute.

World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2018)‎. Environmental noise guidelines for the European Region. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Publicado

14/10/2022

Cómo citar

REZENDE, J. C.; CARRASCO, E. V. M. .; MAGALHÃES, M. de C. Evaluación del desempeño acústico de lana de PET y placa de vermiculita en el sistema constructivo de estructura light steel framing. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e527111335630, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35630. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35630. Acesso em: 23 nov. 2024.

Número

Sección

Ingenierías