Assorbimento acustico: differenze tra le versioni

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Il '''fonoassorbimento''', cioèè la capacità di un materiale (detto "fonoassorbente") di assorbire l'energia [[suono|sonora]], assumeriducendo diversicosì meccanismiil cosiddetto "[[riverbero]]".<ref name=infb/>
 
Si distingue dal fonoisolamento, che è invece la capacità di riflettere l'energia sonora.<ref name=infb>[https://www.infobuild.it/approfondimenti/isolamento-acustico-come-progettarlo-e-i-materiali-da-scegliere/# Infobuild - Isolamento acustico: come progettarlo e che materiali scegliere]</ref><ref>[https://www.edilportale.com/news/2015/11/focus/il-miglior-isolante-acustico-la-guida-per-sceglierlo_48969_67.html edilportale - Il miglior isolante acustico? La guida per sceglierlo]</ref>
 
==Caratteristiche==
Alcune caratteristiche dei materiali fonoassorbenti sono:
Si esaminano di seguito alcune caratteristiche importanti dal punto di vista acustico.
* [[Porosità]]: l'[[aria]] racchiusa, messa in vibrazione dall'onda sonora, ne dissipa in [[calore]] l'energia. In generale pori paralleli alla direzione di flusso implicano minore assorbimento.
* Resistenza al flusso: <math> R = {\frac {\Delta p} {d u}} </math>, ovvero il rapporto tra la perdita di pressione che subisce l'aria per attraversare il materiale e il prodotto tra lo spessore del materiale e la velocità di attraversamento valutata per la sezione apparente di deflusso.
* Trasparenza acustica: indica la capacità del materiale di assorbire l'aria in vibrazione; quanto più facilmente essa penetra e quanto più è elevata la resistenza al flusso, tanto più l'assorbimento è elevato.
 
Un materiale fonoassorbente dovrebbe avere contemporaneamente elevata trasparenza acustica (e quindi bassa resistenza al flusso) e buona dissipazione dell'energia penetrata (e quindi alta resistenza al flusso): proprietà quindi contrastanti. Si deve quindi realizzare il migliore compromesso possibile.<br />
La fonoassorbenza aumenta all'aumentare della [[frequenza]] dell'[[onda sonora]] incidente.<br />
Un elemento acustico, posto a una distanza dal supporto rigido pari a 1/4 di lunghezza d'onda, produce un risultato pari a un elemento di spessore pari al precedente più la spaziatura.
 
La fonoassorbenza aumenta all'aumentare della [[frequenza]] dell'[[onda sonora]] incidente. Un elemento acustico, posto a una distanza dal supporto rigido pari a 1/4 di lunghezza d'onda, produce un risultato pari a un elemento di spessore pari al precedente più la spaziatura.
Un elemento che sia, oltre che poroso, anche flessibile aumenta la dissipazione di energia sonora in quanto la sua superficie viene messa in vibrazione.<br />
 
Un elemento che sia, oltre che poroso, anche flessibile aumenta la dissipazione di energia sonora in quanto la sua superficie viene messa in vibrazione. Un elemento impermeabile, per poter essere fonoassorbente, deve essere flessibile e smorzato; particolarmente efficace risulta per frequenze che lo mettano in risonanza, che di solito sono basse frequenze: ecco allora dimostrata la sua complementarità a elementi porosi, per i quali l'assorbimento migliore è alle alte frequenze.
 
==Tipi di assorbitori==
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== Effetti in ambienti chiusi ==
In un ambiente chiuso, quando un'onda acustica colpisce una superficie perimetrale, una parte dell'energia sonora è assorbita e una parte [[riflessione (fisica)|riflessa]]. L'energia riflessa rimane in gioco per un determinato periodo di tempo a causa delle successive molteplici riflessioni che vengono a realizzarsi.
 
Il parametro di valutazione di questo fenomeno è il [[Requisiti acustici passivi|tempo di riverberazione]] che risulta inversamente proporzionale alle unità di assorbimento dell'ambiente. Il parametro più utilizzato per descrivere il tempo di riverberazione è T<sub>60</sub>, corrispondente al tempo necessario a ridurre di 60&nbsp;dB un suono. Sono utilizzati altri parametri come T<sub>30</sub> e T<sub>10</sub>. T<sub>60</sub> viene calcolato in via teorica con la formula:
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* V è il volume dell'ambiente.
 
Un tempo di riverberazione eccessivo interferisce con l'intelligibilità del segnale originale, che può diventare incomprensibile in quanto le onde sonore riverberate, e quindi ritardate, si sovrappongono a quelle della sorgente generando un effetto eco.<br In ambienti come sale convegni, teatri, ristoranti, ambienti industriali ecc., dove la rumorosità ambientale deve essere bassa e/>o la nitidezza del segnale sonoro devono essere elevate si utilizzano trattamenti fonoassorbenti delle pareti e/o del soffitto, come intonaci con speciali proprietà.
In ambienti come sale convegni, teatri, ristoranti, ambienti industriali ecc., dove la rumorosità ambientale deve essere bassa e/o la nitidezza del segnale sonoro devono essere elevate si utilizzano trattamenti fonoassorbenti delle pareti e/o del soffitto, come intonaci con speciali proprietà.
 
In questo modo si riesce a condizionare tali fenomeni e ad ottenere un livello sonoro inferiore rispetto a quello che si determinerebbe nel caso in cui le pareti fossero completamente riflettenti. La risposta acustica degli intonaci fonoassorbenti è funzione del loro spessore.
 
== Note ==
<references/>
 
==Voci correlate==
* [[Barriera antirumore]]
* [[Inquinamento acustico]]
* [[PotereIsolamento fonoisolanteacustico]]
* [[Materiali fonoassorbenti]]
*[[Isolamento acustico]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
*{{cita web|http://www.fonoisolamento.it/assorbimento-acustico.html|Assorbimento acustico}}
 
{{Controllo di autorità}}
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[[Categoria:Acustica]]