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AUT0286 - Aula 04 Roteiro e Absorção Sonora

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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Roteiro para
projeto/avaliação acústica
Lembre-se: Não há receita de bolo!
Ranny L. X. N. Michalski
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Departamento de Tecnologia
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• As superfícies podem absorver quantidades diferentes de energia sonora.
• Essas quantidades podem ser diferentes para cada frequência.
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Isolamento Sonoro X Absorção Sonora
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Bom projeto:
Isolamento sonoro: entre ambientes, de fora para dentro,
de impacto, etc.
Condições de sossego e de trabalho
- níveis de ruído externos
- ABNT NBR 10152: níveis de ruído internos máximo aceitáveis
- ABNT NBR 15575: níveis de desempenho acústico
Absorção sonora: em um ambiente.
Condições de audibilidade (inteligibilidade) para diferentes usos
- reverberação e reflexão sonora
- materiais, forma e dimensão do local.
Avaliação Acústica de Edificações
3
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
NPSFACH
NPSFACH’
Rfachada
em dB
Fontes de ruído interno:
Equipamentos
PessoasUSUÁRIO
FUNÇÃO
Exigências humanas e funcionais 
índices de conforto (Norma) 
Mobiliário:
quantidade / área 
e acabamentos
Variáveis internas:
- Dimensões do ambiente
- Materiais e acabamentos das 
superfícies
NPSE
Fontes de ruído externo:
tipo de fonte, direcionalidade,
nível de potência sonora,
atenuação combinada,
localização, frequência
Distância
Volume e tipo de tráfego, 
Velocidade média,
Características da via,
Atenuação combinada
Modelo esquemático de desempenho acústico da edificação
Rbarreira
em dB
CALCULAR / ESTIMAR / MEDIR
NPSE → NPSFACH → NPSFACH’ → NPSINT
TRINT
AVALIAR
IDENTIFICAR 
O ENTORNO
NPSINT
PROJETAR
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
6 - Considerar também
o isolamento de ruído 
aéreo e de impacto de 
vedações internas, ou seja, 
garantir isolamento 
adequado entre ambientes.
1 - Identificar o entorno 
e as possíveis fontes 
sonoras existentes.
ROTEIRO PARA PROJETO / 
AVALIAÇÃO ACÚSTICA
2 - Identificar 
o nível de ruído externo.
3 - Comparar 
com limites de normas 
técnicas e/ou legislação.
Externamente:
Projetar
alterações / testar 
alternativas
Continuar...
NÃO
Adequado?
SIM
5 - Identificar 
o isolamento sonoro 
necessário da fachada.
4 - Identificar 
o nível interno aceitável 
no ambiente em estudo.
7 - Fase de projeto
8 - Calcular e ajustar
o TR do ambiente.
9 - Detalhamento
10 - Execução da obra
4
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ROTEIRO PARA PROJETO / 
AVALIAÇÃO ACÚSTICA
Fontes móveis?
Fontes fixas?
Ruído urbano móvel (tráfego
rodoviário, aéreo, ferroviário)?
Ruído urbano fixo (indústrias,
atividades comerciais, casas noturnas,
atividades recreativas)?
Como?
1) medições do nível 
de pressão sonora
2) Estimativa do nível de pressão 
sonora, através de modelos ou 
softwares de predição
- Estimativa do ruído de tráfego rodoviário
- Equação básica da propagação sonora ao ar livre
ABNT NBR 10151, 
por exemplo.
Mudança na fonte,
Mudança de fluxo de tráfego,
Asfalto com amortecimento, 
Barreiras, ...
1 - Identificar o entorno 
e as possíveis fontes 
sonoras existentes.
2 - Identificar 
o nível de ruído externo.
3 - Comparar 
com limites de normas 
técnicas e/ou legislação.
Externamente:
NÃO
Adequado?
SIM
Projetar
alterações / testar 
alternativas
Continuar...
   
1
0 
15
10log 10log 13 dBi
eq i combinadai
i
N
L h L A A
VT d
          
  
 , 20log 10log 11 dB
4 combinadaNPS r NWS r DI A


       a cl cp10 10 10
 total 10log 10 10 10eq eq eqL L L
eqL   
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
ROTEIRO PARA PROJETO / 
AVALIAÇÃO ACÚSTICA
5 - Identificar 
o isolamento sonoro 
necessário da fachada.
4 - Identificar 
o nível interno aceitável 
no ambiente em estudo.
6 - Considerar também
o isolamento de ruído 
aéreo e de impacto de 
vedações internas, ou seja, 
garantir isolamento 
adequado entre ambientes.
Para isso, medir o nível de pressão sonora
em frente à fachada NPSfach. Caso não seja
possível medir, utilizar os resultados das
estimativas de predição.
ABNT NBR 10152, 
por exemplo, ou 
necessidades 
específicas.
ABNT NBR 15575, para edificações 
habitacionais, por exemplo.
Caso necessário, promover
barreiras acústicas e recomeçar.
Verificar os limites das normas e procurar
um sistema que atinja esse resultado:
- lei das massas para material homogêneo, ou
- catálogos dos fabricantes para componentes
industrializados.
7 - Fase de projeto
 20log M 47 dBPT f  
1
10log
c
PTc

 
  
 
5
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
ROTEIRO PARA PROJETO / 
AVALIAÇÃO ACÚSTICA
7 - Fase de projeto
8 - Calcular e ajustar
o tempo de reverberação 
do ambiente.
a) Estudo de implantação, orientação e forma do edifício, e sua
relação com as edificações adjacentes;
f) Escolha da localização, da forma e do volume dos recintos a
serem estudados;
b) Efeitos de vento, temperatura e solo;
c) Integração e verificação do impacto no entorno urbano;
d) Distribuição dos espaços internos do edifício, em função da
geração e da tolerância ao ruído;
e) Compatibilização com a ventilação;
g) Escolha das soluções construtivas;
h) Escolha dos materiais e revestimentos internos e do mobiliário
para calcular o tempo de reverberação, passo seguinte.
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• Cada ambiente é um caso específico.
• Basear-se nas leis da física (som segundo seus aspectos físicos e propagação).
• Estudar e pesquisar cada ambiente.
• Estudar e pesquisar cada material a ser utilizado.
• Transição entre o projeto e a execução.
• Atenção aos detalhes: pequenas falhas podem comprometer todo o projeto.
7 - Fase de Projeto Acústico
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• Criar e projetar de forma clara.
• Selecionar, dispor, dimensionar, detalhar criteriosamente cada material do projeto.
• Função do Arquiteto
• O arquiteto deve promover os meios para que todos os executantes
tenham os “seus instrumentos perfeitamente afinados e a realização
resulte harmoniosa”, como se fosse o arquiteto o regente de uma
orquestra.
7 - Fase de Projeto Acústico
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Absorção sonora
Tempo de reverberação
Materiais fonoabsorventes
Ranny L. X. N. Michalski
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Departamento de Tecnologia
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo
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Absorção Sonora
• Onda sonora incidente em uma superfície:
i r a tE E E E  
• Energia sonora incidente Ei
• Energia sonora absorvida Ea
• Energia sonora refletida Er
• Energia sonora transmitida Et
• Considerando as energias sonoras:
• A absorção sonora ocorre quando parte da energia sonora incidente no
material é dissipada, transformando-se em energia térmica.
Ei
Er
Et
Ea
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Absorção Sonora
• Utilizada em controle de reverberação e de ruído.
• Distribuída na quantidade correta em teto, paredes, piso ou móveis, elimina
boa parcela do som refletido pelas superfícies, reduzindo o nível de ruído
ambiente e promovendo condições de trabalho e comunicação adequadas.
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Coeficiente de absorção sonora do material (α):
Onde:
Ea é a energia sonora absorvida pela superfície do material, e
Ei é a energia sonora incidente na superfície do material.
a
i
E
E
 
• Sempre menor que 1, varia de 0 1 
• Pode ser expresso por fração decimal (0,07) ou porcentagem (7%).
100% da energia é 
refletida e/ou transmitida
100% da energia 
é absorvida
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• Coeficiente de absorção sonora do material (α):
• tipo de material (meio) – densidade e estrutura interna
• frequência da onda sonora incidente• ângulo de incidência da onda sonora
• condições de montagem do material (espessura, modo de fixação, etc.)
• α depende de vários fatores:
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• Qual o coeficiente de absorção de uma janela aberta?
• Coeficiente de absorção sonora:
Obs: Considerando dimensões grandes em relação ao comprimento de onda.
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* para efeito de cálculo
• Janela aberta:
• Coeficiente de absorção sonora:
• Praticamente toda a energia incidente sairá do recinto → comporta-se como uma 
superfície totalmente absorvente → Absorção sonora total (α = 1)
Obs: Considerando dimensões grandes em relação ao comprimento de onda.
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• Coeficiente de absorção sonora:
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?  ? 
0,5  0,79 
• Coeficiente de absorção sonora:
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Leva em consideração todas as incidências possíveis.
• Medido e apresentado em tabelas ou gráficos para as frequências principais.
• Coeficiente de absorção sonora:
Frequência (Hz)
α (lã de rocha -
10mm) (Sabin)
125 0,42
250 0,66
500 0,73
1000 0,74
2000 0,76
4000 0,79
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
125 250 500 1000 2000 4000
co
ef
ic
ie
nt
e 
de
 a
bs
or
çã
o 
so
no
ra
Frequência (Hz)
• Wallace C. Sabine – fundador da Acústica Arquitetônica
• unidade de absorção – Sabin
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• Fornecido pelos fabricantes.
• Coeficiente de absorção sonora:
• NRC (Coeficiente de Redução de Ruído): é a
média aritmética dos 4 coeficientes de absorção
sonora centrais, correspondentes às frequências
de 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz.
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• Geralmente:
• α > 0,50 → material absorvente
• α < 0,20 → material refletor
• Materiais absorventes
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Wallace Clement Sabine (1868-1919)
A energia sonora numa sala decai exponencialmente.
A razão na qual a reverberação desaparece é 
proporcional à razão na qual o som é absorvido.
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• Tempo necessário, a partir do fim da excitação sonora numa sala, para o nível
de pressão sonora cair 60 dB, isto é, o tempo para a energia sonora total cair a
um milionésimo do seu valor inicial.
• É o parâmetro mais utilizado na avaliação da qualidade acústica de um ambiente.
Tempo de reverberação de uma sala (TR)
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• 1,2 segundos
Tempo de reverberação
• 0,4 segundos
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• Como é medido o coeficiente de absorção sonora?
1ª Câmara Reverberante
Método de medição do TR:
man-in-a-box
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• Tubo de impedância → incidência normal.
• Câmara reverberante → incidência aleatória.
• Como é medido o coeficiente de absorção sonora?
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• Tubo de impedância → incidência normal.
• Como é medido o coeficiente de absorção sonora?
ISO 10534-2 – Acoustics – Determination of sound absorption coefficient and 
impedance in impedance tubes – Part 2: Transfer-function method
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Como é medido o coeficiente de absorção sonora?
• Câmara reverberante → incidência aleatória. ISO 354 – Acoustics – Measurements of sound 
absorption in a reverberation room
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Como é medido o coeficiente de absorção sonora?
• Câmara reverberante → incidência aleatória.
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Como é medido o coeficiente de absorção sonora?
• Câmara reverberante → incidência aleatória.
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
MOBILIÁRIO
DETERMINAÇÃO DA 
ABSORÇÃO SONORA
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica39
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• Medição do coeficiente de absorção sonora em 
câmara reverberante:
V - volume da câmara reverberante (m3)
S - área da amostra (m2)
c - velocidade de propagação do som no ar (m/s)
ISO 354: Acoustics – Measurements of sound 
absorption in a reverberation room
MICHALSKI (2005)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
1 1 2 2 ...i i n nA S S S S       
• O ambiente é composto por um conjunto de superfícies (e seus materiais).
• Área de absorção sonora equivalente (A):
A é a soma de todos os coeficientes de absorção sonora de todas as superfícies multiplicados pelas 
áreas de cada superfície.
• Cada superfície é revestida por uma determinada área Si de um material, que possui
características específicas, como o coeficiente de absorção sonora αi, assim a área de
absorção sonora equivalente (ou total) do ambiente será:
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
i i objA S A 
• Na presença de objetos que absorvem o som, como pessoas, cadeiras, mesas, etc., a 
absorção sonora total desses elementos deve ser considerada:
• Assim, o coeficiente de absorção sonora equivalente (médio) do recinto, é dado por:
1 2 ...
i i obj
médio
n
S AA
S S S S



 
  

Onde S é a área total das superfícies do ambiente.
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Exemplo 1: 
Calcule a área de absorção sonora equivalente de uma parede de 
concreto com área de 12 m2. O coeficiente de absorção sonora do 
concreto é fornecido na tabela abaixo.
Exemplo
Frequência (Hz)
α – parede de 
concreto (Sabin)
A (m2 Sabin)
125 0,02
250 0,03
500 0,03
1000 0,03
2000 0,04
20
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Exemplo 1: 
Calcule a área de absorção sonora equivalente de uma parede de 
concreto com área de 12 m2. O coeficiente de absorção sonora do 
concreto é fornecido na tabela abaixo.
Exemplo
Frequência (Hz)
α – parede de 
concreto (Sabin)
A (m2 Sabin)
125 0,02 0,24
250 0,03 0,36
500 0,03 0,36
1000 0,03 0,36
2000 0,04 0,48
212 mS
A S

 
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αi - coeficiente de absorção sonora das n superfícies da sala
Equação 
de Sabine:
volume da sala (m3)
área de absorção sonora 
equivalente da sala 
(m2 Sabin)
Si - áreas das n superfícies da sala (m2)
• A equação de Sabine fornece resultados válidos para ambientes não muito grandes com características médias
de absorção. Para ambiente amplos ou muito absorventes, deve-se usar a equação de Eyring.
0,161
V
TR
A

1 1 2 2 obj... n nA S S S A      
• Tempo de reverberação de uma sala (TR):
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Ação acadêmica realizada pela Audium: Condicionamento Acústico de Salas de Aula
https://www.youtube.com/audiumacustica
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Ação acadêmica realizada pela Audium: Condicionamento Acústico de Salas de Aula
https://www.youtube.com/audiumacustica
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Exemplo 2: 
Calcule o tempo de reverberação médio para uma sala com 50 m3 e 
com todas as superfícies de concreto, num total de 20 m2 Sabin.
Exemplo
TRmédio = ?
V = 50 m3
Amédio = 20 m2 Sabin
0,161
50
0,161
20
0,4 s
m
m
m
V
TR
A
TR
TR



AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Tempo de reverberação
• Depende de:
• Volume do ambiente
• Materiais do ambiente
• Frequência sonora
• Pode ser alterado mudando-se a geometria do espaço e/ou as características acústicas 
dos materiais.
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Tempo ótimo de reverberação
• Determinado experimentalmente.
• Tempo de reverberação ideal para cada ambiente, segundo o volume e a 
finalidade a que se destina.
• Ambiente para palestra: TR menor.
• Ambiente para música de órgão: TR maior.
• Varia conforme o uso do ambiente:
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• Gráfico para determinação do tempo de reverberação ideal a 500 Hz
ABNT NBR 12179
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Intervenção Acústica em Escola(vídeo)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
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Materiais fonoabsorventes
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Materiais absorventes
• Aplicações:
• Tratamento acústico de ambientes: 
controle de reverberação e de ecos.
• Controle de ruído: enclausuramento de máquinas em indústrias, 
atenuação de ruído em sistemas de ventilação e ar condicionado, 
revestimento interno de paredes ou dutos, ...
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Materiais Porosos
• Espumas
A energia acústica incidente entra pelos poros e é
parcialmente dissipada, transformando-se em
energia térmica, principalmente por reflexões
múltiplas e por atrito viscoso entre o ar no interior
dos poros e a estrutura do material.
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Materiais Porosos
Produto: Placa Acústica Sonex illtec Perfilado
Fabricante: Owa
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Materiais Porosos Produto: Placa Acústica Sonex illtec Perfilado
Fabricante: Owa
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: Placas Acústicas Sonex Illtec Plano
Fabricante: OWA Sonex
Materiais Porosos
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Materiais Fibrosos
• Lã de rocha, lã de vidro, lã de pet
A energia acústica incidente entra pelos interstícios
das fibras, fazendo-as vibrar juntamente com o ar,
dissipando-se em energia térmica devido ao atrito
entre as fibras excitadas.
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de rocha
Produzida a partir de fibras minerais de rochas vulcânicas, como basalto e calcário, com
densidades de 32 kg/m³ a 160 kg/m³, fundidas para serem transformadas em filamentos.
Sua principal característica é a resistência à ação do fogo (incombustível).
29
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de vidro
Produzida em altas temperaturas a partir de sílica e sódio (vidro e areia), com densidades de
10 kg/m³ a 100 kg/m³.
Apesar de ser incombustível, possui uma resistência menor ao fogo, sendo necessária, por
exemplo, a combinação com outros materiais mais resistentes, como a própria lã de rocha e a
lã cerâmica.
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de Pet
• Produzida a partir de garrafas plásticas recicladas.
• Fibra 100% poliéster.
• 100% reciclável pois parte da matéria prima é proveniente da reciclagem de garrafas PET.
• Não utiliza nenhum tipo de resina ou água no seu processo produtivo.
30
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de Pet
Produto: Revest Decor
Fabricante: Trisoft
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de Pet
Produto: Flat Panel VMT
Fabricante: Vicoustic
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de Pet
Frequência de Absorção: Média / Alta Frequência
NRC: 0,55 (Flat Panel VMT 20 mm aplicado 
diretamente sobre uma superfície rígida)
NRC: 0,60 (Flat Panel VMT 40 mm aplicado 
diretamente sobre uma superfície rígida)
Produto: Flat Panel VMT
Fabricante: Vicoustic
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústicaBruder Music Hall - Projeto Acústico: Sense Acústica e Arquitetura
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Bruder Music Hall - Projeto Acústico: Sense Acústica e Arquitetura
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Bruder Music Hall - Projeto Acústico: Sense Acústica e Arquitetura
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Igreja Nossa Senhora da Esperança (Projeto Acústico: Sense Acústica e Arquitetura).
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Igreja Nossa Senhora da Esperança (Projeto Acústico: Sense Acústica e Arquitetura).
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Igreja Nossa Senhora da Esperança (Projeto Acústico: Sense Acústica e Arquitetura).
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Lã de Pet
Produto: Revest Decor
Fabricante: Trisoft
https://www.youtube.com/audiumacustica
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis ou membranas flexíveis / 
Painéis ressonadores
• Superfícies montadas sobre outra superfície sólida,
com um espaço de ar entre elas.
• Painéis leves, flexíveis, de pouca espessura, que
atuam como membranas.
• Absorção em médias e baixas frequências ou em uma
única frequência.
EGAN (2007)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis ou membranas flexíveis / 
Painéis ressonadores
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• São dimensionados o material de acabamento
(massa) e o afastamento deste à parede (mola).
• Frequência de ressonância do painel [Hz]:
Painéis ou membranas flexíveis / 
Painéis ressonadores
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Materiais possíveis: madeira (laminados, compensados),
metais, plástico, etc.
Painel absorvente flexível montado em parede
Everest and Pohlmann (2009),
Master Handbook of Acoustics
Painéis ou membranas flexíveis / 
Painéis ressonadores
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Quanto ao formato, é
possível utilizar diferentes
espessuras para diferentes
frequências de absorção.
Painéis ou membranas flexíveis / 
Painéis ressonadores
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
A - Compensado de madeira com 0,5 cm de 
espessura e espaçado da parede a 5 cm;
B - Compensado de madeira com 0,15 cm de 
espessura e espaçado da parede a 3,15 cm;
C - Compensado de madeira com 0,3 cm de 
espessura e espaçado da parede a 3,15 cm;
Painéis ou membranas flexíveis / 
Painéis ressonadores
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Ressoadores (ou ressonadores) de Helmholtz
• São cavidades que contém ar
confinado e estão conectadas ao
ambiente através de uma pequena
abertura.
• Absorção em médias e baixas
frequências ou em uma única
frequência.
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Tijolos furados
EGAN (2007)
Ressoadores (ou ressonadores) de Helmholtz
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AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
• Frequência de ressonância Fr [Hz]:
Ressoadores (ou ressonadores) de Helmholtz
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Ressoadores (ou ressonadores) de Helmholtz
40
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Ressoadores (ou ressonadores) de Helmholtz
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis perfurados
41
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis perfurados
EGAN (2007)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis perfurados de madeira
Produtos: Paineis Nexacustic
Fabricante: OWA Sonex
42
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis perfurados de madeira
Produtos: Revestimentos Nexacustic
Fabricante: OWA Sonex
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produtos: Forros de Madeira Nexacustic 500
Fabricante: OWA Sonex
Painéis perfurados de madeira (Forro)
43
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Painéis perfurados de madeira (Forro)
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Painéis perfurados
44
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Painéis perfurados
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Painéis perfurados
45
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Painéis perfurados
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Painéis perfurados
James B. Hunt Jr. Library (NCSU)
Raleigh, NC
https://www.lib.ncsu.edu/huntlibrary
Foto: Ranny Michalski
46
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James B. Hunt Jr. Library
(NCSU)
Raleigh, NC
Foto: Ranny Michalski
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James B. Hunt Jr. Library
(NCSU)
Raleigh, NC
Foto: Ranny Michalski
47
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James B. Hunt Jr. Library
(NCSU)
Raleigh, NC
Foto: Ranny Michalski
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
James B. Hunt Jr. Library
(NCSU)
Raleigh, NC
Foto: Ranny Michalski
48
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Cobogós acústicos
Paineis cobogós acústicos, modelo Brasília (Técnica Soluções Acústicas)
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• E a caixa de ovo?
• Não é material acústico.
• Nãoé material de isolamento.
• Seu formato lembra o de espuma acústica,
mas absorve pouco o som.
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Home estúdio com Caixa de Ovo
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Em termos práticos, a escolha de um material de absorção acústica, além dos
coeficientes de absorção e da frequência do ruído, depende também de:
• Custo
• Características em altas temperaturas / Resistência ao fogo
• Peso e volume em relação ao espaço disponível
• Rigidez mecânica
• Fixação e manutenção
• Aparência e pintura
• Limpeza
Escolha do material
Para a escolha dos materiais, deve-se combinar todos os
elementos necessários de forma a obter o melhor
resultado para a finalidade desejada em toda a faixa de
frequência.
50
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Escolha do material
Atenção: Material absorvente não é bombril.
(Não tem 1001 utilidades).
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Placas acústicas
Produto: Sonex Illtec Plano
Fabricante: OWA Sonex
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Placas acústicas
Produto: Sonex Illtec Plano
Fabricante: OWA Sonex
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• Mossbourne Community Academy
School, Londres
52
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Placas acústicas
Produto: Sonex Illtec Plano
Fabricante: OWA Sonex
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Placas acústicas
Produto: Sonex Illtec Plano
Fabricante: OWA Sonex
53
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Produto: Placa Acústica Sonex illtec Perfilado
Fabricante: OWA SonexPlacas acústicas
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: Placa Acústica Sonex illtec Perfilado
Fabricante: OWA Sonex
Placas acústicas
54
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Placas acústicas
Produto: Flat panels
Fabricante: Vicoustic
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• Painéis acústicos
55
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Placas acústicas Fabricante: Xorel Artform
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Placas ou “Azulejos” acústicos Fabricante: Xorel Artform
56
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Placas ou “Azulejos” acústicos Fabricante: Xorel Artform
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Placas ou “Azulejos” acústicos Fabricante: Xorel Artform
57
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Painéis acústicos
Produto: Paineis Nexacustic
Fabricante: OWA Sonex
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Painéis acústicos
Produto: Paineis Nexacustic
Fabricante: OWA Sonex
58
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Forro perfurado
Edifício Cinerama
Produto: Revestimento Nexacustic
Fabricante: OWA Sonex
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Forro perfurado
Produto: Forro Nexacustic 
Fabricante: OWA Sonex
59
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Forro mineral
Produto: Forro Mineral Humancare
Fabricante: OWA Sonex
NRC 0,85
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Forro mineral
Produto: Forro Mineral Sinfonia 
Fabricante: OWA Sonex
NRC até 0,90
60
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Forro mineral
Produto: Forro Mineral Unique 
Fabricante: OWA Sonex
NRC 0,65
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Forro mineral
Produto: Forro Mineral Multi Alpha 
Fabricante: OWA Sonex
NRC 0,90
61
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Forro mineral
Produto: Forro Mineral OWA Bolero
Fabricante: OWA Sonex
NRC até 0,90
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Forro mineral
Produto: Forro Mineral Creaprint - NRC 0,70
Fabricante: OWA Sonex
Coeficiente de absorção:
62
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Produto: Sonex Illtec Baffle
Fabricante: OWA Sonex
Baffles (Painéis acústicos suspensos)
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Produto: Sonex Illtec Baffle
Fabricante: OWA Sonex
Baffles (Painéis acústicos suspensos)
63
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: 
Eurobaffle
Fabricante:
Saint Gobain Eurocoustic
Baffles (Painéis acústicos suspensos)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: 
Eurobaffle
Fabricante:
Saint Gobain Eurocoustic
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
64
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: 
Eurobaffle
Fabricante:
Saint Gobain Eurocoustic
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: Sonex Illtec Baffle
Fabricante: OWA Sonex
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
65
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Baffles (Paineis acústicos suspensos)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: Rockfon Fibral Baffles
Fabricante: Rockfon
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
66
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Produto: 
Baffle acoustissimo
Fabricante:
Decibel France
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
67
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Baffles (Paineis acústicos suspensos)
EGAN (2007)
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Painéis acústicos suspensos
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Nuvens acústicas
Produto: Sonex Illtec Nuvens
Fabricante: OWA Sonex
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Produto: Rockfon Eclipse Island
Fabricante: Rockfon
Nuvens acústicas
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Nuvens acústicas Bedruthan Hotel e Spa - Reino Unido
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Nuvens acústicas
70
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Nuvens acústicas
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• Brinquedoteca
71
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Nuvens acústicas
Produto: VI Cloud
Fabricante: Vicoustic
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Placas e divisórias acústicas
Produtos: Woolbubbles, Town e MyPlace
Fabricante: Wobedo
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My Place
Product: My Place
Fabricante: Wobedo
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My Place
Product: My Place
Fabricante: Wobedo
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Product: Sun of Silence
Fabricante: WobedoSun of SilenceMobiliário acústico
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Product: Square of Silence
Fabricante: WobedoSquare of Silence
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Mobiliário acústico
AUT0286 – Conforto Ambiental 3: TermoAcústica
Sofás acústicos
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Luminárias acústicas Produto: Material Acoustic Light
Fabricante: Acousticaitalia
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Luminárias acústicas
Produto: Luztica Presente
Fabricante:
Campus da Inteli, São Paulo - SP
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Luminárias acústicas
Produto: Luztica Folha
Fabricante:
Sede do banco Itaú, Mooca, São Paulo - SP
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Cabines acústicas
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Cabines hospitalares acústicas
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E paredes verdes / jardins verticais ?
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Exemplo 3:
Calcule a área de absorção sonora equivalente da superfície composta por
parede de 8 m2 (α = 0,20) e janela de 2 m2 (α = 0,10):
Exemplo
79
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Exemplo 3:
Exemplo
1) Áreas da superfície:
Parede: Sparede = 8 m2
Janela: Sjanela = 2 m2
2) Calcule a área de absorção sonora equivalente:
1 1 2 2 ...i i n nA S S S S       
A = αparede Sparede + αjanela Sjanela
A = 0,20 x 8 + 0,1 x 2
A = 1,6 + 0,2 = 1,8 m2 Sabin
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Exemplo
Exemplo 4:
Calcule a área de absorção sonora equivalente da superfície composta
por parede de 5,6 m2 (α = 0,20), lambri de 2,4 m2 (α =0,30) e cortina
de 2 m2 (α = 0,50) :
80
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Exemplo 4:
Exemplo
1) Áreas da superfície:
Parede: Sparede = 5,6 m2
Lambri: Slambri = 2,4 m2
Cortina: Scortina = 2 m2
2) Calcule a área de absorção sonora equivalente:
1 1 2 2 ...i i n nA S S S S       
A = αparede Sparede + αlambri Slambri + αcortina Scortina
A = 0,20 x 5,6 + 0,30 x 2,4 + 0,50 x 2
A = 1,12 + 0,72 + 1 = 2,84 m2 Sabin
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Exemplo 5:
Uma sala de aula com 20 m de comprimento, 10 m de largura e 5 m de
altura, possui os seguintes coeficientes de absorção sonora na frequência
de 500 Hz: 0,30 para paredes, 0,04 para o teto e 0,10 para o piso. Calcule o
tempo de reverberação na frequência de 500 Hz na sala vazia e sem
nenhum tratamento acústico.
Exemplo
paredes (α = 0,30)
piso (α = 0,10)
teto (α = 0,04)
20 m
5 m
5 m (metade da 
largura)
81
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Exemplo
paredes (α = 0,30)
piso (α = 0,10)
teto (α = 0,04)
20 m
5 m
5 m (metade da 
largura)
Exemplo 5:
1) Calcule o volume da sala:
2) Calcule as áreas das superfícies da sala:
3) Calcule a área de absorção sonora equivalente da sala em 500 Hz:
4) Calcule o tempo de reverberação da sala em 500 Hz:
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Exemplo
Exemplo 5:
1) Calcule o volume da sala:
V = 20 x 10 x 5 m = 1000 m3
2) Calcule as áreas das superfícies da sala:
Teto: Steto = 20 x 10 = 200 m2
Paredes: Sparedes = 2 (5 x 10) + 2 (5 x 20)= 300 m2
Piso: Spiso = 20 x 10 = 200 m2
82
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Exemplo
Exemplo 5:
3) Calcule a área de absorção sonora equivalente da sala em 500 Hz:
4) Calcule o tempo de reverberação da sala em 500 Hz:
1 1 2 2 ...i i n nA S S S S       
0,161
V
TR
A

A = αteto Steto + αparedes Sparedes + αpiso Spiso
A = 0,04 x 200 + 0,30 x 300 + 0,10 x 200
A = 8 + 90 + 20 = 118 m2 Sabin
1000
0,161 1,36 s
118
TR  
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Exemplo 6: 
Calcule o tempo de reverberação caso metade da superfície do teto seja
tratada com material absorvente (α = 0,85). A área central se mantem
refletora para ajudar a distribuir energia sonora do orador ao fundo da sala.
Exemplo
paredes (α = 0,30)
piso (α = 0,10)
Painel acústico (α = 0,85) quadro
negro
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Exemplo
Exemplo 6:
1) Calcule a área de absorção sonora equivalente da sala em 500 Hz:
2) Calcule o tempo de reverberação da sala em 500 Hz:
1 1 2 2 ...i i n nA S S S S       
0,161
V
TR
A

A = αteto Steto + αteto absorvente Steto absorvente + αparedes Sparedes + αpiso Spiso
A = 0,04 x 100 + 0,85 x 100 + 0,30 x 300 + 0,10 x 200
A = 4 + 85 + 90 + 20 = 199 m2 Sabin
1000
0,161 0,81 s
199
TR  
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No Moodle:
• Arquivo em Excel
Planilha Acústica
Absorção sonora
Tabela de coeficientes de absorção de diversos materiais
84
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https://youtu.be/nMbtimoy1OA
FAUUSP

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