Aislamiento acústico de prototipos de techos ecológicos multicapas. Hacia una arquitectura verde con calidad acústica
Resumen
Este trabajo se inscribe en el debate contemporáneo de la sostenibilidad y el confort ambiental, hacia la búsqueda de una arquitectura verde y ciudades sostenibles. El mismo tuvo como objetivo determinar el aislamiento acústico de prototipos de techos multicapas con materiales ecológicos. La investigación se desarrolló desde una perspectiva hermenéutica, heurística y experimental proponiéndose techos ecológicos con distintos materiales naturales como especies vegetales (Laurel y Sábila) y sustratos de fibra de coco superpuestos sobre un techo base liviano, de bajo costo, impermeabilizado y con materiales antiraíces. Al sustrato se le varió su espesor de 10 a 20 cm, sus condiciones seca o húmeda y su densidad: 100% fibra de coco, 66% fibra de coco (con mezcla de 17% de capa vegetal y 17% de abono) y 33% fibra de coco (con mezcla de 33% de capa vegetal y 33% de abono). En los resultados de los experimentos se detectó que las especies vegetales no aportaron aislamiento, a mayor espesor y densidad del sustrato se incrementó la reducción sonora, el aislamiento acústico del techo en condición seca fue mayor que en condición húmeda. La presente investigación proporciona aportes a la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo para techos verdes multicapas bajo ensayos in situ, el empleo de los materiales de procedencia local como los utilizados en esta investigación fomenta el respeto por la naturaleza y producen un menor impacto ambiental.
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Citas
Alfaro, José María (2015). Arquitectura sostenible. Fecha de consulta: 01/01/2015 http://arquitecturasostenible.blogspot.com
Arau, Higini (1999). ABC de la Acústica Arquitectónica. Ediciones CEAC. España.
Briz, 2004 Briz, J. (2004). Naturación Urbana. Cubiertas ecológicas y mejora medioambiental. Comunicación impresa SL. España.
Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia (2008). Guía de Materiales para una Construcción Sostenibles. Edita A. Murcia.
Connelly, M. y Hodgson, M. (2008). Sound Transmission Loss of Green Roofs.
Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference awards y trade
show. Baltimore.
Dinsdale, S., Pearen, B. y Wilson, C. (2006). Feasibility Study for Green Roof Application on Queen’s University Campus. Fecha de consulta:
/01/2015, de Queen’s Physical Plant Services: http://www.queensu.
ca/pps/reports/greenroof.pdf
Ecoticias (2013). Los techos verdes en entornos urbanos ayudan a reducir el ruido. Fecha de consulta: 14/01/2015, http://www.ecoticias.com/bio- construccion/ 80369/techos-verdes-entornos- urbanos-ayudan-reducir-ruido
Edwards, B. (2009). Guía básica de la sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili SL. Barcelona.
Environmental Affairs Department City of Los Angeles. (2007). Green Roofs-Cooling Los Angeles A Resource Guide. Fecha de consulta: 14/01/2015,
http://www.slideshare.net/Fujita64g/t1g369
ISO 140-5 (1998). Norma Internacional: Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de edificios Parte 5: mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
ISO 717-1 (1996). Norma Internacional: Acústica. Evaluación del aislamiento
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
Getter, K., Rowe, D. y Andresen, J. (2007). Quantifying the effect of slope on extensive green roof stormwater retention. Ecological Engineering, 31, 225-
Glass, C. (2007). Green Roof Water Quality and Quantity Monitoring. American Society of Lansdscape Architects. Fecha de consulta: 14/01/2015,
http://www.asla.org/search.aspx?q= Green%20Roof%20Water%20 Quality%
and%20 Quantity%20Monitoring
Glé, P., Gourdon, E. y Laurent, A. (2011). Acoustical properties of materials made of vegetable particles with several scales of porosity. Applied Acoustics, 72, 249-259.
Hosseini, F. M., Ayub, M. y Nor, M. (2011). Analysis of coir fiber acoustical characteristics. Applied Acoustics, 72 (1), 35-42.
Lin, Y. J. y Lin, H. T. (2011). Thermal performance of different planting substrates and irrigation frequencies in extensive tropical rooftop greeneries. Building and Environment, 46, 345-355.
Nicholas, S., Williams, A., Rayner, J. y Raynor, K. (2010). Green roofs for a wide brown land. Opportunities and barriers for rooftop greening in Australia. Urban Forestry y Urban Greening, 9, 245-251.
Pineda, E.; Mestre, J. (2012). Ordenanza de zonificación 2005. Municipio Maracaibo. Consideraciones. Revista de la Universidad del Zulia, 5 (3), 144-165, Enero-Abril 2012.
Recuero, M. (1999). Acústica Arquitectónica Aplicada. Editorial Paraninfo. Madrid.
Rossing, T. (2007). Springer Handbook of Acoustics. Springer. USA.
Van Renterghem, T. y Botteldooren, D. (2009). Reducing the acoustical façade load from road traffic with Green roofs. Building and Environment, 44, 1081-1087.
Wira, A., Mohd, R. y Abd, J. (2011). Composts as additives in coconut coir dust culture for growing rockmelon (Cucumis melo l.). J. Trop. Agric. and Fd. Sc., 39 (2), 229-237.
Wong, N., Tan, A., Tan, P., Chiang, K. y Wong, N. (2010). Acoustics evaluation of vertical greenery systems for building walls. Building and Environment, 45, 411-420.
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