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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental -Proyecto Fin de Carrera- Autor: Rocío Díaz Ramírez Tutor: D. Juan Sancho Gil Madrid, Septiembre 2012

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

Muestreo temporal para la evaluación del ruido

ambiental -Proyecto Fin de Carrera-

Autor: Rocío Díaz Ramírez

Tutor: D. Juan Sancho Gil

Madrid, Septiembre 2012

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Dedico este proyecto a mi familia por ser los que me apoyan incondicionalmente,

en especial a mis padres, por hacer de mí la persona que soy, esa que sabe que con

esfuerzo todo se consigue. A mi hermana, por ayudarme en todo lo que ha podido,

porque no hay una mejor compañera "Lady Rotondas" que tú. A mi primo Jorge por su

tiempo y por esos conocimientos de última hora que tan útiles me han sido. A mi

abuela, porque ha sufrido cada examen como suyo y porque hoy por fin los santos

tendrán un poco menos de trabajo.

A mi tutor Juan Sancho, por todos los conocimientos que ha puesto a mi alcance,

por el tiempo dedicado y por darme la oportunidad de haber trabajado con él estos

últimos meses.

A todos los profesores que me han dado clase a lo largo de la carrera, por

enseñarme parte de lo que hoy sé.

A los maestros de laboratorio, especialmente a Luis y Antonio por esa simpatía y

disponibilidad con la que siempre te hacen las cosas mucho más fáciles.

A mis amigos, los de siempre, y los que conocí al empezar esta aventura, en

especial a Rose, Irene y Jorge porque creo que esta amistad durará mucho tiempo... En

definitiva a aquellos que han hecho que los momentos duros sean menos duros, y los

buenos más buenos aún, por suerte habéis sido tantos que no puedo nombrar a todos.

En definitiva, a toda la gente que en el momento en que los he necesitado han

estado ahí. A todos los que siempre han tenido una palabra de ánimo, no sabéis lo

necesarias que son. GRACIAS

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RESUMEN

La idea principal de este proyecto es realizar un estudio temporal de los

parámetros necesarios para evaluar el ruido ambiental.

En la actualidad son muchas las medidas que se hacen a diario para evaluar el

nivel de ruido ambiente, sin embargo, este nivel no es el mismo siempre. Dependiendo

del momento en el que se realicen las medidas, de la longitud de la muestra tomada etc.,

los resultados pueden llegar a ser muy dispares entre sí. En este proyecto se estudiarán

los parámetros temporales con el objetivo de determinar las características más

apropiadas de la muestra que se debe tomar a la hora de realizar medidas del nivel de

ruido, de tal forma que se obtengan los resultados más apropiados con un margen de

error pequeño y conocido.

Para comenzar, se eligieron los puntos de medida en los que se quiere centrar el

estudio. En el presente proyecto se va a analizar el ruido ambiente, principalmente

procedente del tráfico rodado, existente en 3 rotondas y una semirotonda.

Para ello se comenzó realizando registros de larga duración del nivel de ruido de

manera continua a lo largo de todo el periodo diurno, que comprende desde las 7:00 h

hasta las 19:00 h. La adquisición de estos datos se realizó con una grabadora digital y un

micrófono. Posteriormente, los datos registrados se volcaron al ordenador y se

procesaron con el sistema de medida Symphonie con el que de obtuvieron los

parámetros necesarios para el análisis.

Una vez obtenidos los niveles de los registros, el siguiente paso consistió en

realizar diferentes procesos de muestreo para obtener resultados y finalmente elaborar

conclusiones.

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ABSTRACT

The main idea of this project is to realice a temporary study of the necessary

parameters to evaluate the ambiental noise. Nowadays, a lot of measures are done

everyday to evaluate the ambiental noise, however, this level is not always the same.

The results can be very different one from another depending of the moment when

this measures are done, the length of the sample, etc. In this project, temporary

parameters will be studied with the aim of determine the more apropiate characteristics

to the sample to be taken when performing the noise level measurements, so as to obtain

the most appropriate results with an small and known error margin.

To start, the points where you want to focus the study were chosen. In this project

we will analyze the ambient noise, mainly by road traffic, existing over three

roundabouts and one semi-roundabout.

For this purpose we begin performing long-term registers of the noise level

throughout the day period continuously, which is from 7:00h to 19:00h. The acquisition

of this data was performed with a digital recorder and a microphone. Later, data

recorded were fed into the computer and processed with Symphonie measuring system,

with which we obtained the parameters for the analysys.

Once the level from the registers are obtained, the next step was to perform

different sampling processes to get results and finally draw conclusions.

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ÍNDICE

Capítulo 1: Introducción ................................................................................................... 2

Capítulo 2: Definiciones básicas ...................................................................................... 6

Capítulo 3: Procedimiento .............................................................................................. 32

3.1 Equipamiento utilizado ........................................................................................ 33

3.1.1 Equipamiento empleado en la realización de medidas "in situ" ..................... 33

3.1.2 Equipamiento empleado en el volcado y procesado de datos en el

laboratorio. ...................................................................................................................... 40

3.2 Diagramas de conexionado .................................................................................. 44

3.2.1 Diagrama de conexión de los equipos empleados en las medidas "in situ" ..... 44

3.2.2 Diagramas de conexión de los equipos empleados en el laboratorio para el

volcado y procesado de los datos medidos ..................................................................... 44

3.3 Metodología de las medidas ................................................................................ 47

3.3.1 Caracterización de la fuente ............................................................................. 47

3.3.2 Determinación de los puntos de medida .......................................................... 50

3.3.3 Determinación de la franja horaria .................................................................. 56

3.3.4 Generalidades ................................................................................................... 56

3.3.5 Normativa aplicable ......................................................................................... 57

3.3.6 Metodología de las medidas y procedimiento ................................................. 57

3.3.6.1 Realización de los registros "in situ" ............................................................... 57

3.3.6.2 Creación de la base de datos (volcado y procesado de las medidas) ............... 59

Capítulo 4: Base de datos ............................................................................................... 77

Capítulo 5: Cálculos y resultados ................................................................................. 202

5.1 Cálculos por pistas ............................................................................................. 204

5.2 Resultados por pistas ......................................................................................... 216

5.3 Cálculos por rotondas ........................................................................................ 258

5.4 Resultados por rotondas .................................................................................... 266

Capítulo 6: Conclusiones .............................................................................................. 279

Capítulo 7: Presupuesto ................................................................................................ 289

Capítulo 8: Bibliografía ................................................................................................ 293

ANEXO ........................................................................................................................ 297

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Capítulo 1

Introducción

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Capítulo1: Introducción

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 3

_______Capítulo 1 Introducción

El ruido ambiental constituye una problemática absolutamente generalizada en la

sociedad moderna.

Se entiende por ruido ambiental como “el sonido exterior no deseado o nocivo

generado por las actividades humanas, incluido, el ruido emitido por los medios de

transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de

actividades industriales”, según la ley 37/2003 del ruido.

En mayor o menor cuantía, todos estamos expuestos diariamente al ruido cuando

nos encontramos en nuestros hogares, cuando paseamos por las calles, cuando

permanecemos en los centros de trabajo, cuando utilizamos algún vehículo, e incluso

cuando disfrutamos de nuestro tiempo libre. Siendo las principales fuentes de ruido el

tráfico rodado, el tráfico aéreo y ferroviario y el ruido generado por la actividad

industrial.

Las diferentes investigaciones realizadas por numerosos autores en todo el mundo

han demostrado que la contaminación acústica afecta claramente a la salud, calidad de

vida y bienestar de las personas, produciendo una extensa serie de efectos nocivos

fisiológicos y psíquicos de índole muy diversa como alteraciones del sueño, estrés,

ansiedad, lesiones auditivas etc.

El estudio de los efectos del ruido ambiental sobre la salud de las personas plantea

siempre una dificultad básica: la evaluación precisa de la correspondiente exposición.

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Capítulo1: Introducción

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 4

En particular, el conocimiento de los niveles de exposición es un dato

absolutamente necesario para deducir las oportunas relaciones dosis-respuesta.

En la actualidad son muchas las mediciones que se realizan para evaluar el nivel

de ruido ambiente, sin embargo, este nivel puede variar de manera muy significativa a

lo largo del día o incluso en un periodo corto de tiempo también se pueden observar

variaciones significativas. Dependiendo del momento en el que se realicen las medidas,

de la longitud de la muestra tomada etc., los resultados pueden llegar a ser muy

dispares entre sí.

El objetivo de este proyecto es determinar las características del muestreo

temporal que se debe emplear a la hora de evaluar el ruido ambiental en un periodo de

referencia, de forma que los resultados obtenidos en la evolución de las muestras sean

representativos de los niveles de ruido existentes en dicho periodo de referencia, con un

margen de confianza adecuado y especificado.

El estudio se ha centrado en el ruido ambiental producido en rotondas, es decir,

evaluando primordialmente el tráfico rodado por ser un contaminante actual serio y por

causar el 90% de la contaminación acústica urbana.

A continuación se exponen los diferentes pasos que se han realizado para la

elaboración de este proyecto.

Planificación de los puntos de medida.

Realización de medidas in situ.

Creación de una base de datos.

Cálculo de resultados y parámetros característicos.

Obtención de conclusiones a partir del análisis de los parámetros obtenidos.

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Capítulo1: Introducción

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 5

La división por capítulos del proyecto se realizará de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se definen los términos, índices acústicos y diversas

nomenclaturas necesarias a lo largo del proyecto.

En el capítulo 3 se expone el procedimiento de medida. En primer lugar se

elaborará una breve descripción de la instrumentación empleada y los diagramas

de conexionado necesarios para la realización de las medidas y la obtención y

procesado de los datos y, a continuación, se explica detalladamente la

metodología empleada para la realización de estas medidas y la elaboración de la

base de datos.

En el capítulo 4, se encuentra la base de datos de cada una de las pistas

registradas en las rotondas medidas. En la base de datos se recopila la historia

temporal, historia espectral, distribución acumulativa, distribución de amplitudes,

valores de niveles equivalentes, percentiles, etc.

En el capítulo 5 se realizan cálculos partiendo de los niveles de la base de datos

y se presentan los resultados de esos cálculos para posteriormente poder elaborar

conclusiones.

En el capítulo 6, se presentan las conclusiones.

En el capítulo 7 se calcula el presupuesto del proyecto.

Finalmente se enumera la bibliografía empleada.

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Capítulo 2

Definiciones básicas

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 7

___Capítulo 2 Definiciones básicas

Curva de ponderación A

La percepción del sonido por el oído humano es un fenómeno complejo, que

depende de la frecuencia y del nivel de presión de la onda sonora, no existiendo

linealidad entre ambas variables. El oído no se comporta igual para el mismo nivel de

presión en diferentes frecuencias, este tiene una menor sensibilidad en las frecuencias

más graves, y en las más agudas frente a las medias. Lo que mejor oímos, por tanto, son

las frecuencias medias, y lo que peor las frecuencias más graves seguidas de las más

agudas. En efecto, mientras que un sonido de 1 kHz y 0 dB ya es audible, es necesario

llegar a los 37 dB para poder escuchar un tono de 100 Hz, y lo mismo puede decirse

para sonidos de más de 16 kHz.

Cuando esta dependencia de la sensación de sonoridad con la frecuencia fue

descubierta y medida (por Fletcher y Munson, en 1933, curvas de sonoridad), se pensó

que era necesario encontrar una forma de ajustar los niveles de dB medidos con la

percepción del oído según cada frecuencia, con la forma en que las personas percibimos

el ruido, para ello se creó una red de filtrado o curvas de ponderación en frecuencia.

Había sin embargo algunas dificultades para implementar tal sistema de medición.

El más obvio era que el oído se comporta de diferente manera con respecto a la

dependencia de la frecuencia para diferentes niveles físicos del sonido. Por ejemplo, a

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 8

muy bajos niveles, sólo los sonidos de frecuencias medias son audibles, mientras que a

altos niveles, todas las frecuencias se escuchan más o menos con la misma sonoridad.

Esto dio lugar a la obtención de 4 escalas de ponderación denominadas A, B, C, D,

que quedan especificadas en la Norma S1.4 de ASA, y han quedado internacionalmente

aceptadas a través de la ISO.

La escala A en un principio estaba pensada para compensar el comportamiento

del oído cuando soporta niveles de presión sonora bajos (<55dB) a las distintas

frecuencias. La escala B representaba la atenuación para niveles intermedios (55-85 dB)

y la C para altos (>85 dB). La D estaba pensada para niveles de presión sonora muy

altos. En la Figura 2. 1 se pueden observar las curvas de ponderación para las escalas A,

B y C.

Figura 2. 1: Curvas de ponderación A, B y C.

Sin embargo, estudios posteriores, han demostrado que independientemente del

nivel, para la mayoría de los ruidos tanto la molestia, como la peligrosidad para el

órgano de la audición quedan mejor determinadas cuando se emplea en la medida la

curva de ponderación A, por lo que actualmente es de utilización universal.

Para bandas de tercios de octava las correcciones efectuadas por la red de

ponderación A son las que se muestran en la Tabla 2. 1:

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 9

Tabla 2. 1: Correcciones efectuadas por la red de ponderación A para las bandas de tercio de octava.

Frecuencia (Hz) 10 12,5 16 20 25 31,5 40

Corrección (dB) -70,4 -63,4 -56,7 -50,5 -44,7 -39,4 -34,6

Frecuencia (Hz) 50 63 80 100 125 160 200

Corrección (dB) -30,2 -26,2 -22,5 -19,1 -16,1 -13,4 -10,9

Frecuencia (Hz) 250 315 400 500 630 800 1000

Corrección (dB) -8,6 -6,6 -4,8 -3,2 -1,9 -0,8 0

Frecuencia (Hz) 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Corrección (dB) +0,6 +1,0 +1,2 +1,3 +1,2 +1,0 +0,5

Frecuencia (Hz) 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Corrección (dB) -0,1 -1,1 -2,5 -4,3 -6,6 -9,3

Para las bandas de octava las correcciones efectuadas por la red de ponderación A

son las mostradas en la Tabla 2. 2:

Tabla 2. 2: Correcciones efectuadas por la red de ponderación A para las bandas de octava.

Frecuencia (Hz) 16 31,5 63 125 250 500

Corrección (dB) -56,7 -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2

Frecuencia (Hz) 1000 2000 4000 8000 16000

Corrección (dB) 0 +1,2 +1,0 -1,1 -6,6

El resultado de una medición efectuada con la red de ponderación A se expresa en

decibelios A, abreviados dBA o algunas veces dB(A), y análogamente para el resto de

redes de ponderación.

Espectro de frecuencias

Los ruidos se pueden descomponer en la superposición de sonidos puros de

frecuencias diferentes. La repartición de la energía sonora en función de cada una de las

frecuencias define el espectro de frecuencias de ruido. El espectro permite establecer si

el ruido está compuesto por frecuencias bajas (graves), medias o altas (agudas). Este es

un fenómeno importante de la investigación, ya que el oído humano reacciona de

manera diferente en función de la frecuencia, y la propagación del ruido en el aire y a

través de los obstáculos depende asimismo del espectro de frecuencias del ruido.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 10

El dominio audible de frecuencias se sitúa aproximadamente en el intervalo de 20

a 20.000 Hz. Para realizar un análisis de frecuencias -análisis espectral- se descompone

este intervalo en bandas, y se determina el nivel de presión sonora correspondiente a

cada una de las bandas. Estas bandas pueden ser:

De ancho de banda constante : Δf=k

De ancho de banda proporcional a la frecuencia central: Δf / fc = k

Este último tipo de repartición es el más utilizado en la práctica, y es el que

corresponde al análisis por filtros de octava y por filtros de tercio de octava.

Cada octava y tercio de octava se denomina por el valor de su frecuencia central

en Hz.

La anchura de los filtros de octava es:

f2 - f

1 = 0,707 f

c , siendo f

2 = 2 f

1

y donde f1 y f

2 son las frecuencias extremas de cada banda.

La anchura de los filtros de tercio de octava es:

f2 - f

1 = 0,232 f

c , siendo f

2 =

El análisis espectral realizado en tercios de octava es más fino que en octavas. Los

niveles obtenidos para una octava son superiores a los obtenidos para un tercio de

octava, ya que cada uno de los primeros resulta de la suma energética de los niveles de

los tres tercios de octava que contienen.

Las frecuencias centrales, en Hz, para las bandas de octava son las siguientes:

31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000.

Las frecuencias centrales, en Hz, para las bandas de tercios de octava son: 16, 20,

25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 100, 1250,

1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 11

Figura 2. 2: Espectro en bandas de octava y tercio de octava.

El comportamiento del oído puede asimilarse a un receptor de bandas de 1/3 de

octava al captar los sonidos. Es por eso por lo que, al estudiar en frecuencia cualquier

sonido, lo primero que se hace es descomponerlo en bandas de 1/3 de octava mediante

un analizador espectral.

Histograma

Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras.

Para un histograma existen dos tipos de informaciones básicas: la frecuencia de los

valores y los valores en sí (en nuestro caso niveles de ruido). Normalmente, las

frecuencias son representadas en el eje vertical mientras que en el horizontal se

representan los valores de cada una de las variables (que aparecen en el histograma

como barras bi o tridimensionales). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la

referencia. se puede observar un ejemplo de histograma obtenido al medir los niveles

del tráfico rodado.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 12

Figura 2. 3: Ejemplo de histograma del nivel de ruido de tráfico rodado.

La utilidad del histograma tiene que ver con la posibilidad de establecer de

manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos numéricos

estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender.

Ruido y tipos de ruido

Definición de ruido

El problema del ruido comienza con la maquinaria pesada en la industria y la

construcción y el auge de los medios de transporte. Inicialmente el ruido se consideró

como un mal necesario para el progreso, apareciendo en algunos sectores el riesgo de

padecer sordera (minería, industria pesada...).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nivel más alto de 55 dBA

impide a las personas una comunicación adecuada y un descanso adecuado en el hogar.

De esta forma casi el 80% de la población que habita en ciudades modernas están

sometidos a niveles superiores de los que serían recomendables. Sin embargo la

sensibilización social frente al ruido es creciente. Cada vez los límites impuestos son

más adecuados y se están armonizando las normas técnicas de medida así como los

indicadores del grado de afección. Además cada vez es más elevado el número de

medios técnicos y humanos para su valoración y control.

Es bastante difícil definir el ruido de una forma totalmente satisfactoria, debido a

la cantidad de parámetros subjetivos que intervienen en su caracterización.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 13

En general podemos definir Ruido como "todo sonido indeseado que interfiere

con la señal que se desea percibir".

Desde el punto de vista físico el ruido puede definirse como una superposición de

sonidos de frecuencias e intensidades diferentes, sin una correlación de fase.

En los campos de la electrónica, la neurofisiología y la teoría de la comunicación

la palabra "ruido" designa a aquellas "señales sin información que varían aleatoriamente

en función del tiempo". En acústica se emplea a veces la palaba "ruido" en ese sentido.

Sin embargo, no es posible basarse únicamente en los aspectos físicos de los

sonidos para entender el concepto de ruido, es necesario atender al aspecto subjetivo del

receptor con lo que se llegaría a que señales aparentemente aleatorias pueden no ser

consideradas como ruido y señales con información pueden ser consideradas como

ruido. Los sonidos pueden ser deseados en un momento, aquel en el que tienen

información de interés estético o práctico para la persona, mientras en otros momentos o

para otras personas los mismos sonidos pueden ser considerados como ruido, debido a

que, por ejemplo, interfieren la escucha de otros sonidos que son deseados. Así, los

sonidos de un motor no son considerados como ruido por un mecánico ya que le

transmiten información útil, mientras que son valorados como ruido por la persona que

intente hablar en su presencia. De la misma manera, la música puede ser considerada

como ruido cuando interfiere con una conversación o cuando interfiere con el sueño.

Otro parámetro que complica la definición de ruido es la consideración de que un

sonido puede ser deseado psicológicamente y sin embargo ser inconveniente

fisiológicamente o perjudicial. Este puede ser el caso de la música amplificada hasta

intensidades muy altas, ya que aunque esta es disfrutada, puede originar un daño

permanente en los receptores nerviosos de sus oídos cuando se escucha durante muchas

horas.

Esto lleva a una definición de ruido que es la usada en el campo del Control y

define al ruido como "energía acústica audible que afecta negativamente al bienestar

fisiológico o psicológico de las personas". Esto está de acuerdo con la definición usual

del ruido como cualquier sonido no deseado por el receptor y contempla la

consideración de atribuir al ruido acústico el calificativo de "Agente contaminante del

medio ambiente".

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 14

Se puede elaborar una clasificación del ruido atendiendo a la caracterización

según el espectro en frecuencia y otra atendiendo a la caracterización temporal.

Tipos de ruido caracterizados por el espectro en frecuencia

a) Ruido Blanco: es una señal aleatoria que se caracteriza por que sus valores de

señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística (no tienen

ninguna relación unos con otros). Como consecuencia de ello, su densidad

espectral de potencia es constante en función de la frecuencia, es decir, su

gráfica es plana (véase Figura 2. 4). Esto significa que la señal tiene la misma

energía en todas las frecuencias. Por otro lado su espectro bandas de tercios de

octava es 1 dB mayor cada vez que se aumenta un tercio, es decir, su pendiente

es 3 dB/Octava (véase Figura 2. 5)

Figura 2. 4: Espectro de ruido blanco empleando una escala lineal en el eje horizontal.

Figura 2. 5: Espectro del ruido blanco empleando una escala logarítmica en el eje horizontal.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 15

Se utiliza en acústica como señal de referencia para medir determinadas

características de sistemas acústicos utilizando analizadores de espectro FFT.

b) Ruido Rosa: es una señal aleatoria con un espectro de frecuencias tal que su

densidad espectral de potencia se relaciona a través de 1/f con la frecuencia, es

decir, su nivel de energía disminuye 3 dB/octava. A la salida de un analizador

con filtros de octava el ruido rosa presenta un nivel uniforme para todas las

bandas. Esto ocurre porque los filtros de octava, tercio etc., son filtros

proporcionales y, por lo tanto, cada vez que pasamos a una octava superior,

duplicamos el ancho de banda, con lo que el ruido rosa decrece justo la

proporción en que aumenta el ancho de banda (3 dB por octava).

Figura 2. 6: Espectro de ruido rosa empleando una escala lineal en el eje horizontal.

Figura 2. 7: Espectro del ruido rosa empleando una escala logarítmica en el eje horizontal.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 16

Se utiliza como señal de referencia para la realización de todas las medidas

acústicas en las que se debe realizar una descomposición de la señal en bandas de

octava o fracción de octava (por lo comentado anteriormente de que en una

escala logarítmica, en el eje horizontal, este ruido se ve como si tuviera un

espectro plano) como por ejemplo medidas de aislamiento acústico, potencia

sonora, absorción acústica, realización de ecualización de salas, calibración de

material sonoro etc.

c) Ruido Tonal: es aquella señal que manifiesta la presencia de componentes

tonales, es decir, si en el espectro de tercios de octava de la señal se observa que

al menos uno de los tonos es 5 dBA mayor que los adyacentes, o es claramente

audible. Multitud de ruidos cotidianos presentan esta característica: ventiladores,

compresores, etc. Dependiendo de la frecuencia fundamental del tono, este tipo

de ruido puede llegar a ser muy molesto.

Frecuentemente las máquinas con partes rotativas, tales como motores,

cajas de cambios, ventiladores y bombas, crean tonos. Los desequilibrios o

impactos repetidos causan vibraciones que, transmitidas a través de las

superficies al aire, también pueden ser oídas como tonos. También pueden

generar tonos los flujos pulsantes de líquidos o gases que se producen por causa

de procesos de combustión o restricciones de flujo. Los tonos pueden ser

identificados subjetivamente, escuchándolos, u objetivamente mediante análisis

de frecuencias.

d) Ruido de Baja Frecuencia: es una señal que tiene una energía acústica

significativa en el margen de frecuencias de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es

típico en grandes motores diesel de trenes, barcos y plantas de energía y, puesto

que este ruido es difícil de amortiguar y se extiende fácilmente en todas

direcciones, puede ser oído a muchos kilómetros. El ruido de baja frecuencia es

más molesto de lo que cabría esperar con una medida del nivel de presión sonora

ponderado A. Para calcular la audibilidad de componentes de baja frecuencia en

el ruido, se mide el espectro y se compara con el umbral auditivo.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 17

Tipos de ruido caracterizados temporalmente

e) Ruido Estacionario o Continuo: esta señal presenta un nivel constante o con

pequeñas fluctuaciones en el tiempo. Estas fluctuaciones no deben ser mayores

de 5 dBA. El ruido continuo suele producirse por maquinaria que opera del

mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas (Figura 2. 8) y

equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante

unos pocos minutos.

Figura 2. 8: Ejemplo de ruido continuo generado por una bomba.

f) Ruido Fluctuante: es aquella señal cuyo nivel de presión sonora varía a lo largo

del tiempo. Estas fluctuaciones son superiores a 5 dBA y pueden ser periódicas

(Figura 2. 9) o aleatorias.

Figura 2. 9: Ejemplo de ruido fluctuante generado por una operación de granallado.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 18

g) Ruido Intermitente: es aquella señal que aparece solamente en determinados

instantes. Es decir su nivel de presión sonora disminuye repentinamente hasta el

nivel del ruido de fondo, varias veces durante el periodo de observación, el

tiempo durante el cual se mantiene a un nivel superior al ruido de fondo es de 1

segundo o más (véase Figura 2. 10). Este ruido aparece cuando la maquinaria

opera en ciclos, o en ruido ambiental cuando pasan vehículos aislados o aviones,

que el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente.

Figura 2. 10: Ejemplo de ruido intermitente generado por un compresor.

h) Ruido Impulsivo: es aquel ruido cuyo nivel de presión sonora aumenta

bruscamente durante un impulso, estando muy por encima del nivel de ruido de

fondo. La duración de este impulso es breve en comparación con el tiempo que

transcurre entre un impulso y otro. Estos impulsos pueden presentarse aislados o

ser repetitivos (véase Figura 2. 11). Este puede ser el caso del ruido de impactos o

explosiones, por ejemplo de un martinete, troqueladora o pistola.

Figura 2. 11: Ejemplo de ruido impulsivo generado por una prensa automática.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 19

En la práctica el ruido se presenta como una mezcla de todos los tipos, por

ello se recomienda el empleo del Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Leq), el

cual representa en un nivel de presión sonora continuo constante la misma

cantidad de energía sonora que el sonido continuo fluctuante medio durante el

mismo periodo.

Excepcionalmente en el ruido impulsivo, el criterio de mayor importancia

es el valor pico, y por lo tanto el Nivel Sonoro Equivalente no es aplicable.

Desviación típica

La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o

dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la

estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este

valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de

distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas

unidades que la variable.

Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas

de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la desviación que

representan los datos en su distribución respecto de la media aritmética de dicha

distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad a

la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones.

(2.1)

Donde:

σ es la desviación típica.

n es el t amaño de la muestra.

Lpi es el nivel de presión sonora de cada medida.

es el nivel medio de presión sonora.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 20

Unidades del sonido

Presión sonora RMS

La presión sonora o acústica es producto de la propia propagación del sonido. La

energía provocada por las ondas sonoras genera un movimiento ondulatorio de las

partículas del aire, provocando una variación de presión sobre la presión ambiental

existente (presión atmosférica). Ésta variación de presión es extremadamente útil para

caracterizar la onda sonora ya que podemos medirla fácilmente.

La presión sonora, por lo tanto, se define como la diferencia entre la presión

instantánea y la presión atmosférica estática.

El valor de la presión atmosférica estática se sitúa en torno a los 100.000 Pa

(estableciéndose como valor normalizado los 101.325 Pa).

Si tenemos un tono puro como el mostrado en la Figura 2. 12, es decir, un sonido

cuyas variaciones de presión dependen de una sola frecuencia, que llamaremos f, y cuya

variación de presión es senoidal, su presión sonora instantánea viene dada por la

expresión:

(2.2)

Figura 2. 12: Representación de un tono puro.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 21

En este caso, el valor instantáneo de la presión p(t) no sería adecuado para

caracterizar la onda ya que varía continuamente con el tiempo. El valor medio tampoco

serviría para caracterizar la onda puesto que sería aproximadamente nulo. El parámetro

más adecuado de evaluación es la presión acústica eficaz (RMS), que está relacionada

con la energía que transporta la onda y que se define como:

(2.3)

Que en el caso de un tono puro (onda senoidal) queda de la siguiente manera:

(2.4)

Dado que es una magnitud fácilmente medible, y que la energía que transporta la

onda sonora es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la presión, se utilizará el

valor eficaz de la presión acústica como el parámetro básico que cuantifique la onda

sonora.

Nivel de Presión sonora

El rango de variaciones de presión sonora que es capaz de detectar el oído

humano es muy amplio. Los sonidos más intensos que pueden soportarse sin

experimentar un dolor auditivo agudo corresponden a unos 200 Pa, mientras que los

apenas audibles están cerca de 20 μPa, que es la presión que se considera de referencia.

Si la cuantificación de la presión acústica la hiciésemos en Pa, se debería utilizar una

escala de 200.000.000 de unidades, con la poca operatividad que esto supone.

Para evitar trabajar con márgenes tan amplios y debido a que el oído tiene una

respuesta de tipo logaritmo y no lineal, se introduce el concepto de Nivel de Presión

Sonora Lp , expresado en dB, definido en la norma UNE-ISO 1996-1:2005, mediante la

ecuación (2.5):

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 22

(2.5)

Donde:

p es la presión sonora medida,

pref es la presión sonora de referencia (20 μPa).

De esta manera el rango de presión sonora audible queda definido entre los 0 dB

(ecuación 2.6) y los 140 dB (ecuación 2.7).

Límite umbral de audición = 20 μPa.

(2.6)

Límite de dolor = 200 Pa.

(2.7)

La Figura 2. 13 muestra los valores típicos del nivel de presión sonora para algunas

fuentes comunes de ruido. Se considera que para mantener el sueño sin molestias por

ruido, el nivel debe ser inferior a los 35-40 dB. Cuando dos personas mantienen una

conversación normal, a una distancia aproximada de 1 metro de distancia, el nivel de

presión sonora medio emitido puede rondar los 60 dB, con picos en torno a los 67-70

dB. Para el caso de una persona elevando la voz, un sonómetro puede medir valores que

superan los 80dB. El ruido de tráfico en una calle de gran circulación puede superar este

valor, mientras que en aeropuertos pueden medirse valores de hasta 120dB en cabecera

de pista.

El valor de la presión sonora depende del punto donde se observe. Para un entorno

determinado, el nivel de presión sonora depende de la distancia a la fuente sonora, de la

potencia acústica radiada por dicha fuente y de las características acústicas del entorno.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 23

Figura 2. 13: Niveles de presión sonora procedentes de diferentes fuentes típicas.

Evolución temporal del nivel de presión sonora: variación del nivel de

presión sonora en función del tiempo.

Figura 2. 14: Evolución temporal del nivel de presión sonora producido por el tráfico rodado en una rotonda.

Nivel de presión sonora máximo, Lmáx: Valor máximo registrado de la

presión sonora durante el tiempo de medida.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 24

Nivel de presión sonora mínimo, Lmin: Valor mínimo registrado de la

presión sonora durante el tiempo de medida.

Nivel de Presión Sonora continuo equivalente

El Nivel sonoro continuo equivalente es el nivel sonoro continuo en el tiempo,

que contiene la misma energía acústica que el ruido real (variable en el tiempo) que

existe en un punto de medida durante el periodo de observación.

Con este índice se miden ruidos procedentes de tráfico rodado, ruido comunitario,

etc. Es básico para cualquier medida de ruido y queda definido mediante la ecuación

(2.8):

(2.8)

Donde:

T es el intervalo de tiempo sobre el que se determina la medida del nivel de

presión sonora continuo equivalente. Donde t1 indica el periodo de inicio y t2 el

periodo de finalización, con lo que T= t2 - t1,

p(t) es la presión sonora instantánea,

pref es la presión de referencia (20 μPa),y

Lp (t) es el nivel de presión sonora instantáneo.

En la legislación esta medida se realiza con ponderación A. El Leq ponderado A se

denota como LAeq y queda definida mediante la ecuación (2.9).

(2.9)

Donde:

pA(t) es la presión sonora instantánea [Pa],

pref es la presión de referencia (20 μPa), y

T es el periodo de observación de valor t2 - t1.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 25

Muchas veces se obtienen medidas del LAeq,T divididas en un conjunto de

intervalos, Ti. Estas medidas se calculan mediante la ecuación (2.10):

(2.10)

Donde:

T es periodo de tiempo total del intervalo de medición, medido en segundos,

Ti es la duración (en segundos) del intervalo "i",

N es el número total de intervalos en los que se divide el periodo total T,

LpAi es nivel de presión sonora medido en el periodo "i" (dBA).

Si todos los intervalos de muestreo son de la misma duración, Δt, la ecuación

(2.10) se puede simplificar quedando de la siguiente manera (ecuación (2.11)):

Donde:

N es el numero de muestras, definido mediante la ecuación (2.12):

(2.12)

La ventaja del promedio de energía como valoración de ruido es que permite

combinar fácilmente las valoraciones individuales de diferentes fuentes de ruido, o

diferentes segmentos de tiempo, para encontrar el promedio de la energía de la

combinación.

Nivel Global

El nivel de presión sonora global representa el nivel total de todas las bandas de

frecuencias consideradas.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 26

Se obtiene mediante suma no coherente de niveles en bandas sin ponderar

aplicando la expresión (2.13):

(2.13)

Niveles estadísticos percentiles

Los Niveles Estadísticos Percentiles, Ln se definen como los niveles de presión

sonora que sobrepasan el n % del tiempo de observación. Estos niveles se calculan a

partir de la función de distribución acumulativa.

Nivel percentil de ruido L10: representa el nivel sobrepasado únicamente

durante el 10% del intervalo de medida. Es descriptor del nivel de pico de la

señal, es decir, indicativo de los valores altos del ruido.

Nivel percentil de ruido L50: representa el nivel sobrepasado durante el

50% del intervalo de medida. Es indicativo de los valores medios de ruido. Es el

índice que mejor interpreta el ruido generado por el tráfico rodado.

Nivel percentil de ruido L90: representa el nivel sobrepasado el 90% del

intervalo de medida. Representa los valores bajos de ruido. Es indicativo del ruido

de fondo de la señal.

Los niveles estadísticos percentiles se aplican a niveles de ruido que fluctúan

continuamente y necesitan métodos complejos de análisis.

Nivel de exposición sonora (SEL)

El nivel de exposición sonora (SEL) es un nivel con ponderación A que si se

mantuviese durante un periodo de 1 segundo tendría la misma energía que el

acontecimiento de ruido considerado (véase Figura 2. 15). También es conocido como

nivel de exposición al ruido de acontecimientos singulares (SEL o LAE). En la norma

ISO 3891 viene denominado como LAX.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 27

Figura 2. 15: Representación del nivel de exposición sonora (SEL).

Su expresión matemática es la que se muestra a continuación (ecuación (2.13)):

(2.13)

Donde:

pA(t) es la presión sonora instantánea ponderada A.

t0 es la duración de referencia de valor 1 segundo.

t2 - t1 es un intervalo de tiempo determinado lo suficientemente largo para que

abarque todo el sonido significativo del evento determinado.

pref es la presión de referencia de valor 20.10-6

Pa.

En la práctica, el cálculo se efectúa mediante niveles de presión según la ecuación

(2.14):

(2.14)

Donde:

LpA(t) es el nivel de presión sonora ponderada A.

t1 y t2 definen el intervalo temporal durante el cual LpA(t) está dentro del

intervalo formado por el nivel máximo y otro nivel 10dB inferior a este.

Este índice nos sirve para comparar diferentes sucesos sonoros de distinta

duración refiriéndolos a un tiempo de 1 segundo.

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 28

Existe una relación entre el SEL y el LAeq,T. El valor de LAeq,T sobre un periodo de

tiempo T en segundos, debido al efecto combinado de n acontecimientos, cada uno de

ellos con su propio nivel de exposición al ruido de acontecimientos singulares SELi,

vendría dado por la ecuación (2.15):

(2.15)

Donde:

n es el numero de sucesos ocurridos en el tiempo T.

SELi es el nivel de exposición sonora del suceso i.

Si todos los acontecimientos sonoros tuviesen el mismo valor SEL y el número

total de estos acontecimientos en el tiempo T, fuese n, entonces la relación quedaría

como se muestra en la ecuación (2.16):

(2.16)

En la medida de situaciones donde la exposición al ruido es debida a la repetición

particular de un acontecimiento sonoro, o a un número limitado de tipos de

acontecimientos sonoros, se puede calcular el LAeq,T a partir de la ecuación 2.16

conociendo solamente los valores del SEL para los acontecimientos sonoros

constituyentes junto con la información sobre la frecuencia de estos acontecimientos.

Clima sonoro (NC)

Este índice se define como el intervalo de niveles sonoros registrados durante el

80% del tiempo total de medida, considerado de tal forma que durante el 10% de dicho

tiempo el nivel sonoro existente en un lugar es mayor que el límite superior del clima de

ruido y durante el 10% restante del tiempo el nivel sonoro correspondiente es menor

que el límite inferior de dicho índice. El valor del clima de ruido viene dado por la

expresión (2.17):

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Capítulo 2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 29

(2.17)

Donde L10 y L90 representan los índices percentiles correspondientes a esas

proporciones del tiempo total de medida.

Nivel de contaminación acústica (LNP)

También conocido como Nivel de Polución sonora. Este índice se basa en el

principio de que el nivel de molestia que produce un determinado ruido está relacionado

con el valor del nivel continuo equivalente y con la dinámica del ruido, es decir, la

amplitud de sus fluctuaciones (aumentando la molestia al producirse estas

fluctuaciones). El valor del nivel de contaminación acústica viene determinado por la

expresión:

(2.18)

Donde:

es el promedio de energía del nivel de ruido sobre un periodo específico.

σ es la desviación estándar del nivel instantáneo.

K es una constante de valor 2.56.

El periodo durante el cual se debe estimar el nivel de contaminación acústica

debería ser razonablemente homogéneo con respecto a las ocurrencias de ruido y a las

actividades de la población, distinguiéndose entre día y noche.

En algunas situaciones de interés de ruido comunitario podemos emplear

expresiones alternativas para el cálculo del nivel de contaminación acústica (ecuaciones

(2.19) y (2.20)):

(2.19) ó

(2.20)

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Capitulo2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 30

Para posiciones próximas a carreteras con tráfico de camiones pesados los

resultados de las ecuaciones anteriores pueden diferir mucho debido a la distribución

producida por los niveles tan elevados que produce el paso de los camiones.

Específicamente el LNP no se puede emplear para comparar la calidad acústica de

diferentes tipos de ruido, ni para valorar la molestia de una persona sujeta a ambientes

de ruido diferentes en el transcurso de un día.

Nivel equivalente día-tarde-noche (Lden)

La evaluación de la calidad del medio ambiente sonoro está determinada entre

otros factores por la actividad, e incluso por la actitud, de los receptores del ruido. Un

ruido soportable e unas determinadas circunstancias, no lo es en otras, lo que significa

que un indicador de carácter general (por ejemplo el LAeq diario) difícilmente puede

explicar todas las situaciones.

En general, en una sociedad urbanizada, las actividades humanas están ligadas al

espacio y al tiempo. Por lo que se refiere al espacio, las acciones de control del ruido se

pueden realizar mediante el establecimiento de distintos límites admisibles del valor del

LAeq según los usos del suelo (residencial, industrial, hospitalario, ocio, etc.). Sin

embargo, por lo que se refiere a la distribución temporal del ruido (conviene recordar

que el LAeq se refiere a un determinado periodo de tiempo), los estudios realizados han

demostrado que las reacciones de la población son muy diferentes según el periodo del

día en el que nos encontremos. En general, el ruido es más tolerado durante el periodo

de actividad diurna, menos en los periodos de descanso de tarde-noche, y mucho menos

en el periodo nocturno. Para poder tener en cuenta estas variaciones y diferentes

exigencias de calidad ambiental sonora en función de los diferentes periodos de

actividad, se pueden utilizar en vez de un único índice, varios índices integrados sobre

24 horas. El indicador que recomienda la Directiva del Parlamento Europeo y del

Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, es el Nivel Equivalente Día-

Tarde-Noche Lden en decibelios A (dBA) que se determina aplicando la ecuación

(2.21):

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Capitulo2: Definiciones básicas

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 31

Donde:

Lday es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma

ISO 1996 2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos diurnos de un

año,

Levening es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma

ISO 1996 2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos de un

año,

Lnight es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma

ISO 1996 2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos de un

año.

En principio el día dura 12 horas, la tarde 4 horas y la noche 8 horas. Estos

periodos dependen de cada Estado. Siguiendo las recomendaciones de la normativa

común europea, los periodos de tiempo de referencia para la evaluación y control del

ruido ambiental son: el diurno que abarca desde las 7:00 h hasta las 19:00 h, el periodo

de tarde que abarca desde las 19:00 h hasta las 23:00 h y el nocturno que abarca desde

las 23:00 h hasta las 7:00 h, aunque una gran parte de las ordenanzas municipales en

vigor y normativas autonómicas consideran como periodo diurno desde las 8:00 h a las

22:00 h y nocturno de las 22:00 h a las 8:00 h.

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Capítulo 3

Procedimiento

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 33

_______Capítulo 3 Procedimiento

3.1 Equipamiento utilizado

A continuación, se recogen las características de los distintos equipos empleados

para la realización de las medidas y el software necesario para procesar los datos y

obtener los resultados. Todos los equipos cumplen las normas nacionales e

internacionales que les son aplicables.

3.1.1 Equipamiento empleado en la realización de

medidas "in situ"

Calibrador

Instrumento que sirve para asegurar la fiabilidad de los micrófonos. Su misión es

generar un tono estable de nivel a una frecuencia predeterminada y así se ajusta la

lectura del micrófono haciéndola coincidir con el nivel patrón generado por el

calibrador. En general, disponen de un selector que permite generar uno o más tonos a

una frecuencia de 1 kHz.

La precisión de dichos verificadores es la exigida para los de tipo I conforme a las

normas UNE 20942:1994 y disponen también de certificados de verificación periódica

en vigor según la Orden Ministerial del 25 de septiembre de 2007.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 34

El calibrador empleado en nuestras medidas se puede observar en la Figura 3. 1 y

tiene las siguientes características:

- Calibrador acústico de la firma 01 dB, modelo Cal01 y nº de serie 11663

(Figura 3. 2).

- Este verificador permite calibraciones a 94 ±20 dB. Es decir, permite calibrar

en un rango de 74 dB a 114 dB (véase la foto de la derecha de la Figura 3. 1).

En nuestro caso se ha ejecutado una calibración a 94 dB en el micrófono

empleado para la realización de las medidas.

Figura 3. 1: Calibrador acústico modelo Cal 01.

Figura 3. 2: Calibrador acústico empleado.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 35

Grabador digital

Permite registrar en una tarjeta de almacenamiento PCMCIA la señal que recibe el

micrófono para poder procesarla posteriormente en el laboratorio. El micrófono se

conectara al grabador a través de un cable XLR (véase Figura 3. 4).

El grabador digital empleado en nuestras medidas se puede observar en la Figura 3.

3 y tiene las siguientes características:

- Grabador digital de la marca Marantz, modelo PMD690, nº de serie

MZ000151060060.

- Tarjeta de memoria PCMCIA de capacidad 256 MBytes (véase Figura 3. 5).

Figura 3. 3: Grabador digital Marantz.

Figura 3. 4: Detalle del lateral del grabador Marantz que muestra las líneas de inserción del

micrófono.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 36

Figura 3. 5: Tarjeta PCMCIA de 256 Mb con adaptador para el grabador.

Micrófono + Preamplificador

Un micrófono es un transductor eléctrico receptor, que convierte señales acústicas

en señales eléctricas.

La señal que entrega directamente el micrófono tiene una impedancia capacitiva

alta, lo que provoca una dificultad elevada a la hora de transportar esa señal eléctrica

por un cable. Para solucionar este problema se añade un preamplificador. El objetivo

principal de un preamplificador de micrófono es adaptar impedancias, para ello posee

una resistencia de entrada muy alta y una capacidad de entrada bastante pequeña.

El micrófono y el preamplificador empleados en las mediciones fueron los

siguientes:

- Micrófono de campo libre Electret, modelo 202B, nº de serie 10028 (Figura 3.

6).

Figura 3. 6: Micrófono Electrec empleado en las medidas.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 37

- Preamplificador de micrófono modelo CRL - MV 181A (Figura 3. 7).

Figura 3. 7: Preamplificador de micrófono empleado en las medidas.

En la Figura 3. 8 se puede observar el conjunto del micrófono con el

preamplificador empleados para realizar los registros "in situ".

Figura 3. 8: Micrófono + Preamplificador empleado en las medidas.

Pie de micrófono

Soporte para colocar el micrófono + preamplificador a una cierta altura y de una

manera estable durante el registro de las medidas (Figura 3. 9).

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 38

Figura 3. 9: Pie de micrófono.

Cable de conexión XLR

Este cable, mostrado en la Figura 3. 10, se emplea para conectar el micrófono al

grabador digital.

El XLR es un tipo de conector que suele conectarse en líneas balanceadas. De

hecho, es el conector balanceado más utilizado para aplicaciones de audio profesional.

Cuenta con tres patillas, numeradas según se indica en la Figura 3. 11 y su

conexión habitual en Europa para señales de audio es la siguiente:

Patilla 1 para la pantalla o malla.

Patilla 2 para la señal de ida o fase, conocida como vivo o caliente.

Patilla 3 para la señal de vuelta o contrafase, conocida como retorno o frío.

Figura 3. 10: Cable de conexión XLR.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 39

Figura 3. 11: Detalle de la numeración de las patillas de un cable XLR.

Medidor de condiciones ambientales

Instrumento para medir y almacenar los parámetros climáticos como la presión

atmosférica (Pa), la temperatura (ºC), la humedad relativa (%) y la velocidad del viento

(m/s) existentes durante la realización de las medidas "in situ".

El medidor de condiciones ambientales empleado es de la marca TSI, modelo

8386A y nº de serie 54120572 (VelociCalc Plus Air Velocity Meter, Figura 3. 12).

Figura 3. 12: Medidor de condiciones ambientales VelociCalc Plus.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 40

GPS

Es un sistema de navegación por satélite que nos permite conocer la posición a la

que nos encontramos situados en cualquier punto de la Tierra. En nuestro caso se

utilizan las coordenadas UTM para especificar el punto de medida.

El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) a

diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud,

expresa las magnitudes en metros al nivel del mar que es la base de la proyección del

elipsoide de referencia.

En la Figura 3. 13 se muestra el modelo de GPS empleado en este proyecto.

Figura 3. 13: Modelo GPS empleado en las medidas.

3.1.2 Equipamiento empleado en el volcado y

procesado de datos en el laboratorio.

Sistema de medida SYMPHONIE 01 dB, basado en PC

Es un sistema de medida de la marca 01dB, que tiene una unidad de hardware

externa con dos entradas de señal a las que se le pueden conectar diferentes tipos de

transductores: micrófonos polarizados o prepolarizados, acelerómetros, sondas de

intensidad, tacómetros, etc. También posee una salida por donde envía la señal

necesaria para excitar la fuente sonora (véanse Figura 3. 14 y Figura 3. 15). Los

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 41

transductores se conectan a la Unidad de Adquisición de Datos mediante conectores

LEMO de 7 contactos, y la señal mediante un conector LEMO de 4 contactos. Esta

unidad acondiciona y procesa la señal de acuerdo a las instrucciones recibidas de un

ordenador con el que se comunica mediante una tarjeta PCMCIA. El diseño de la

unidad hace que el sistema cumpla las especificaciones de Tipo I de las normas UNE-

EN 60651 (IEC 651) y UNE-EN 60804 (IEC60804), mientras que los filtros digitales

cumplen las especificaciones de Tipo 0 de la IEC 1260.

El sistema funciona como analizador de espectro de doble canal en tiempo real.

Permite realizar un análisis simultáneo en tiempo real en los dominios del tiempo y la

frecuencia. Combina varias funciones de diferentes sistemas, como grabar la señal

(como un grabador digital), al mismo tiempo que mide el nivel de ruido (como un

sonómetro) y muestra el espectro en frecuencia (como un analizador de espectro).

Parece claro, por lo tanto que la principal ventaja que ofrece este sistema, basado en PC,

es que sustituye a un amplio conjunto de instrumentos de medida, como sonómetros,

analizadores de espectro, medidores de vibraciones, de intensidad sonora, grabadores y

reproductores de señal audio digital. Con el sistema Symphonie se pueden realizar todos

los procesos y medidas desde el ordenador, que transforma su pantalla en un interfaz de

usuario completo.

Figura 3. 14: Parte delantera del hardware del sistema de medida Symphonie 01 dB.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 42

Figura 3. 15: Parte trasera del hardware del sistema de medida Symphonie 01 dB.

Para hacer posible su funcionamiento es necesario, que el PC que se vaya a

utilizar tenga instalado un conjunto de programas (software 01 dB) que componen el

sistema de medida:

dB Config32: Este programa permite crear una base de datos, que contiene las

características de los diferentes transductores y calibradores disponibles, que se

vayan a utilizar en posteriores medidas.

dB Trig32: Este programa se utiliza para la adquisición de señales, su

procesado, visualización y almacenamiento. Se puede elegir el formato de los

datos que se desean almacenar: espectro, evoluciones temporales, niveles de

picos, percentiles, señal de audio, etc.

dB Trait32: Este programa se utiliza para procesar los datos almacenados.

Permite obtener las evoluciones temporales de determinadas bandas de

frecuencias, espectros instantáneos o promediados en intervalos de tiempo,

cálculo del nivel continuo equivalente, cálculo de niveles percentiles de ruido y

otras estadísticas. Se pueden transferir datos a hojas de cálculo de forma

sencilla.

PC

El ordenador que se vaya a utilizar debe tener instalado el software de procesado

01 dB con los programas dB Config 32, dB Trig32 y dB Trait32.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 43

Cables de conexión del sistema SYMPHONIE con el PC

El Symphonie, para su funcionamiento debe tener siempre conectada la tarjeta

PCMCIA al PC. Esta conexión se realiza mediante un cable que vaya a la parte del

hardware Symphonie mediante un conector LEMO 4 contactos y al ordenador mediante

la ranura de inserción de tarjetas PCMCIA (véase Figura 3. 16).

Figura 3. 16: Cable de conexión del hardware Symphonie con el ordenador a través de la tarjeta PCMCIA.

En nuestro caso como la señal que vamos a analizar son pistas de audio (grabadas

con el micrófono y el grabador, con formato .wav) debemos conectar la entrada de

Symphonie (IN1) con la tarjeta del sonido del PC. Para ello se necesita un cable con

conector LEMO 7 contactos para la conexión con el hardware y un conector DIN de 3,5

mm para la conexión con la tarjeta de sonido del PC (véase Figura 3. 17).

Figura 3. 17: Cable de conexión de la señal de entrada con el hardware Symphonie.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 44

3.2 Diagramas de conexionado

3.2.1 Diagrama de conexión de los equipos

empleados en las medidas "in situ"

El diagrama de conexión de equipos necesario para la adquisición y

almacenamiento de datos "in situ" es el que se muestra en la Figura 3. 18:

Figura 3. 18: Diagrama de conexión para la realización de medidas "in situ".

3.2.2 Diagramas de conexión de los equipos

empleados en el laboratorio para el volcado y

procesado de los datos medidos

En el laboratorio es necesario realizar una serie de procesos que se indican a

continuación:

1. Se deben pasar los registros obtenidos con el grabador y guardados en la tarjeta

de memoria PCMCIA al ordenador. El diagrama de conexionado para este

proceso es el indicado en la Figura 3. 19:

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 45

Figura 3. 19: Diagrama de conexión para pasar los registros de audio del grabador al PC.

2. Las pistas de audio (.wav) deben convertirse en ficheros de niveles para

posteriormente trabajar y obtener datos de ellos. Esta operación se realiza con el

sistema de medida Symphonie y el programa dB Trig 32. El diagrama de

conexionado se muestra en la Figura 3. 20:

Figura 3. 20: Diagrama de conexión para convertir los ficheros de audio a ficheros de niveles.

3. Una vez obtenidos los ficheros de niveles se trabaja con ellos para obtener los

datos necesarios con el programa dB Trait32. Este programa opera abriendo el

fichero de datos obtenido en el paso 2º. En la Figura 3. 21 se observa su

diagrama de conexionado.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 46

Figura 3. 21: Diagrama de conexión para obtener los datos necesarios a partir de los ficheros de niveles.

En la Figura 3. 22 se muestra el montaje completo realizado en el laboratorio.

Figura 3. 22: Montaje completo realizado en el laboratorio.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 47

3.3 Metodología de las medidas

3.3.1 Caracterización de la fuente

En este proyecto se va a trabajar con el ruido procedente del tráfico rodado.

Los factores que afectan en mayor medida al ruido generado por el tráfico rodado

son: el ruido producido por los vehículos individuales, el volumen de tráfico, la clase de

vehículos que circulan por la vía y en qué proporción, la velocidad a la que circulan los

vehículos y la características de la vía atendiendo tanto a su estado de conservación

como a su distribución (rotondas, semáforos, cruces, autovías...) que determina si el

flujo se puede describir como continuo o como interrumpido (según donde se

encuentren los semáforos y cruces donde se produzcan interacciones de vehículos).

El ruido de los vehículos individuales depende del tipo y tamaño, de la velocidad

y de la relación de transmisión (marcha o cambio). Las fuentes principales de ruido son

el motor y la transmisión, el escape, la rodadura y las turbulencias aerodinámicas. El

ruido de rodadura depende de la velocidad del vehículo y del tipo de pavimento. El

ruido aerodinámico aumenta mucho con la velocidad y con las superficies angulosas,

presencia de canales de goteo, etc. Para velocidades de 80 km/h o más es el ruido

predominante. Las legislaciones de casi todos los países contemplan límites de emisión

según la categoría del vehículo.

El volumen del tráfico, es decir, la cantidad de vehículos por hora, tiene una

incidencia directa en el ruido. Para flujos no saturados se cumple que por cada aumento

al doble de flujo hay un incremento de 3 dB en el nivel de ruido. Cuando el flujo de

tráfico alcanza la saturación, las dificultades de maniobrabilidad hacen que la velocidad

media disminuya, lo cual produce un incremento menor del nivel de ruido. Reducir el

volumen de tráfico a la mitad reduciría el Leq en 3 dB (A), siempre que no variasen

otros parámetros. Sin embargo, el volumen y la velocidad de tráfico están muy

relacionados, con lo que una reducción en el volumen implicaría un aumento en la

velocidad, y por tanto la reducción de ruido no sería la esperada.

Los diferentes vehículos pueden clasificarse en muchas categorías, sin embargo la

distinción más importante es la que los divide en ligeros (turismos, motocicletas...) y

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 48

pesados (camiones, autobuses...).A nivel individual, como se puede observar en la Figura

3. 23, los vehículos pesados son los más ruidosos, seguidos de las motocicletas, siendo

los turismos los más silenciosos (los ciclomotores y vehículos pesados suelen producir

ruidos aproximadamente dos veces más intensos que los automóviles). Sin embargo si

tenemos en cuenta el elevado porcentaje de turismos respecto al resto de vehículos, hace

que su contribución al ruido producido de manera global sea la más importante.

Figura 3. 23: Espectro típico de ruido para vehículos pesados y ligeros en condiciones de

tráfico libre, medido en bandas de octava.

Otro aspecto importante es la característica de la vía. Se puede distinguir entre

flujo continuo, característico de una ruta, el flujo pulsante continuo, típico de una calle

urbana, y el flujo interrumpido o pulsante desacelerado o acelerado, característico de

calles con semáforos, puestos de peaje, etc.

Con el paso de los años, se ha intentado reducir los niveles de ruido emitidos por

los vehículos mediante los avances tecnológicos y la legislación. La mayoría de los

países animan a sus fabricantes a producir vehículos más silenciosos, imponiendo

límites de ruido. Estos límites han sido reducidos durante los últimos 20 años

aproximadamente en 8 dBA para coches y 15 dBA para camiones. Aún así, de forma

paralela, el número de vehículos que circulan por las carreteras ha ido aumentando de

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 49

manera incesante. De este modo, la población no percibe descensos en el nivel de

contaminación acústica.

En la Figura 3. 24 podemos observar cuales son las fuentes de ruido más relevantes

en entornos urbanos. Como se puede comprobar el ruido procedente de las fuentes de

tráfico rodado es el de mayor porcentaje y dentro de estas, el de los turismos es el más

influyente debido a que constituyen el conjunto más numeroso dentro de todos los

vehículos.

Figura 3. 24: Principales fuentes de ruido en núcleos urbanos.

En cuanto al nivel de ruido de tráfico rodado, no podemos clasificarlo dentro de un

único tipo de ruido como estacionario, intermitente, impulsivo, etc. ya que, como se ha

expuesto anteriormente, este ruido depende de muchos factores y en función del

conjunto de ellos podremos asemejar cada caso al tipo de ruido cuyas características

sean más próximas.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 50

3.3.2 Determinación de los puntos de medida

Como se ha expuesto en el apartado anterior, el ruido ambiental procedente del

tráfico rodado depende de varios factores. En este proyecto nos hemos centrado en la

medición de ruido en rotondas. Las rotondas son un tipo de vía en la que la velocidad de

los vehículos es moderada, además las rotondas elegidas para la realización de las

medidas estaban reguladas por semáforos.

La densidad de tráfico en las rotondas elegidas es elevada. Cabe destacar que la

mayoría de vehículos que pasan son vehículos ligeros, pesados solo podemos considerar

los autobuses, y también comentar que el numero de ciclomotores que aunque no es

elevado si es significativo.

Se realizaron medidas en 3 rotondas diferentes y una semirotonda con el objetivo

de tener suficientes datos de análisis y poder obtener conclusiones al respecto. Los

puntos exactos de medida se detallan a continuación.

ROTONDA 1: Sierra de Guadalupe

Figura 3. 25: Rotonda 1 de medida, situada en Sierra de Guadalupe, Madrid. Se indican los dos puntos en lo que se realizaron registros.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 51

Tipo de pavimento: asfalto

Número de carriles totales de la vía: 3

Existencia de vegetación: sí

Tipos de fuentes de ruido: turismos, motocicletas, autobuses, camiones,

ambulancias, policía...

Localización del punto 1 de medida: 30 T 0447021

Coordenadas UTM: 4470650

Localización del punto 2 de medida: 30 T 0446983

Coordenadas UTM: 4470710

Observaciones: Las primeras pistas medidas en esta rotonda se registraron en el

punto 1 (ver Figura 3. 25), sin embargo a mitad del proceso de medida se empezaron

a hacer obras en el punto 1, por lo que el resto de pistas que faltaban por registrar se

midieron en el punto 2 (ver Figura 3. 25). El ruido de estas obras no afectó a las

medidas ya en el punto 2 de medida no se percibía nada del ruido procedente de

estas. Así mismo es necesario reseñar que entre los puntos 1 y 2 no hay diferencias

significativas en el entorno que pudieran variar de manera importante el nivel

medido.

Todas las pistas registradas en esta rotonda tienen una duración de dos horas.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 52

ROTONDA 2: Plaza de Agustín González

Figura 3. 26: Rotonda 2 de medida, Plaza de Agustín González, Madrid. Se indica el punto en el que se realizaron los registros.

Tipo de pavimento: asfalto

Número de carriles totales de la vía: 5

Existencia de vegetación: sí

Tipos de fuentes de ruido: turismos, motocicletas, autobuses, ambulancias,

camiones, policía, vehículos de obras...

Localización del punto de medida: 30 T 0445178

Coordenadas UTM: 4475556

Observaciones: En el centro de esta rotonda hay una fuente con agua que durante

los registros se apagaba y se encendía permanentemente.

Todos las pistas registradas en esta rotonda tienen una duración de 1 hora.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 53

ROTONDA 3: Plaza de Manuel Becerra

Figura 3. 27: Rotonda 3 de medida, Plaza de Manuel Becerra, Madrid. Se indican los dos puntos en lo que se realizaron registros.

Tipo de pavimento: asfalto

Número de carriles totales de la vía: 5

Existencia de vegetación: sí

Tipos de fuentes de ruido: turismos, motocicletas, autobuses, bomberos,

ambulancias, camiones, policía...

Localización del punto 1 de medida: 30 T 0443328

coordenadas UTM: 4475682

Localización del punto 2 de medida: 30 T 0443396

Coordenadas UTM: 4475748

Observaciones: En esta rotonda se comenzaron a registrar pistas en el Punto 1 pero

en este punto se paraban muchos camiones a descargar delante del micrófono que

registraba las medidas con lo cual apantallaba el sonido, por ello se decidió cambiar

al Punto de medida 2 y continuar registrando en dicho punto el resto de pistas que

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 54

faltaban. Hay que destacar que las diferencias en el entorno del punto 1 de medida y

del punto 2 de medida son significativas. Mientras que en el punto 1 (Figura 3. 28) se

puede observar que en su entorno hay edificios, cabinas telefónicas, árboles y demás

elementos que influyen en el nivel registrado, en el punto 2 de medida (Figura 3. 29)

se observa un entorno mucho más despejado.

Figura 3. 28: Detalle del punto 1 de medida de la rotonda de Manuel Becerra.

Figura 3. 29: Detalle del punto 2 de medida de la rotonda de Manuel Becerra.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 55

Las pistas registradas en esta rotonda tienen una duración comprendida entre 45

minutos y 1 hora.

ROTONDA 4: Semirotonda Avenida de la Albufera

Figura 3. 30: Rotonda 4 de medida, Plaza de Manuel Becerra, Madrid. Se indica el punto en el que se realizaron registros.

Tipo de pavimento: asfalto

Número de carriles totales de la vía: 2

Existencia de vegetación: sí

Tipos de fuentes de ruido: turismos, motocicletas, autobuses, ambulancias,

camiones, policía...

Localización del punto 1 de medida: 30 T 0446639

coordenadas UTM: 4470653

Observaciones: las pistas registradas en esta semi-rotonda tienen duraciones

variables entre los 50 minutos y las 2 horas.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 56

3.3.3 Determinación de la franja horaria

Los registros de las pistas se han realizado en una franja horaria comprendida

entre las 8:00 h y las 19:00 h cubriendo así prácticamente la mayor del periodo diurno

que abarca desde las 07:00 h hasta las 19:00 h.

En la base de datos de las medidas (Capítulo 4) se puede observar detalladamente

el horario en el que se ha realizado el registro de cada pista.

3.3.4 Generalidades

A la hora de realizar las medidas en el exterior es necesario tener en cuenta las

condiciones ambientales. No es posible efectuar medidas en condiciones extremas de

humedad, temperatura, con lluvia etc, en estas situaciones las medidas no serían válidas.

Las condiciones ambientales que se han presentado durante todos los días en los

que se han registrado medidas han variado entre los valores que se indican a

continuación:

Temperatura ambiental (°C): 10°C - 25°C

Velocidad del viento (km/h): 0 m/s - 1,96 m/s

Probabilidad de precipitación (%): 0% - 5%

Presión atmosférica (mBar): 935 mBar - 945 mBar

Debido a que en ningún caso ha existido una velocidad de viento mayor a 5 m/s y

tampoco ninguna otra condición extrema desfavorable para las medidas, no se ha

desestimado ninguna medida por causas meteorológicas, siendo todas válidas.

La distancia entre las fuentes de ruido y el micrófono de medida ha sido muy

pequeña. Debido a que algunas de las rotondas de medida tienen una gran afluencia de

gente, se colocó en micrófono en la acera, lo más cercano posible a la vía con el fin de

captar principalmente el ruido de tráfico rodado y no el producido por los transeúntes, la

actividad comercial cercana etc.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 57

A la hora de colocar los equipos sobre el punto de medida, también hay que evitar

que haya algún obstáculo cercano a menos de 1,5 metros ya que eso haría de pantalla

acústica reduciendo así el nivel de ruido captado. La altura del micrófono se ajustará a

1,5 metros. Previamente se ha calibrado el sistema de medida en el laboratorio para

asegurarnos de que todas las medidas realizadas son correctas.

3.3.5 Normativa aplicable

Para los registros de niveles de presión sonora, se han seguido las especificaciones

contempladas en las siguientes normas:

UNE ISO 1996-1 (junio 2005): Descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental. Magnitudes básicas y métodos de evaluación.

UNE ISO 1996-2 (septiembre 2009): Descripción, medición y evaluación del

ruido ambiental. Determinación de niveles de ruido ambiental.

Real Decreto 1367 (octubre 2007): Anexo IV , Métodos y procedimientos de

evaluación para los índices acústicos.

3.3.6 Metodología de las medidas y procedimiento

Visto el equipamiento y el conexionado necesario para la realización de las

medidas, así como las características de la fuente y los puntos de medida escogidos,

vamos a pasar a describir de manera detallada el procedimiento seguido para la

obtención de estas.

3.3.6.1 Realización de los registros "in situ"

Antes de empezar con los registros en el exterior es necesario preparar el equipo.

Para ello primeramente se realizará la conexión del grabador con el micrófono

(Figura 3. 18). El grabador dispone de dos entradas XLR para conectar micrófonos. En

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 58

nuestro caso la grabación será monoaural por lo que solo usamos un micrófono que

podemos conectar a cualquiera de las dos entradas.

Posteriormente se debe proceder al ajuste del nivel de grabación. El grabador tiene

un control de sensibilidad de entrada que es la referencia de este. Esta sensibilidad debe

ajustarse al nivel que se desee antes de empezar a realizar medidas y una vez ajustada

no se debe mover a lo largo de todos los registros. El nivel de grabación óptimo es

cuando el pico del sonido que entra está aproximadamente sobre el punto medio de - 12

dB del picómetro. Este nivel no se debe ajustar nunca a un nivel muy elevado ya que si

se llega al punto de sobrecarga del medidor produce saturación y se genera un ruido

digital muy incomodo.

También es necesario, calibrar el sistema de adquisición y almacenamiento de

señal antes de empezar las medidas. Esta calibración nos permite por un lado comprobar

el correcto funcionamiento del sistema y por otro ajustarlo para que tenga la precisión

necesaria. En nuestro caso la calibración se ha realizado con un tono puro de 94 dB a la

frecuencia de 1KHz.

Una vez calibrado el sistema de adquisición y almacenamiento, se procede a

realizar el primer registro con el grabador. Este primer registro será un tono puro de 94

dB a la frecuencia de 1 kHz (tono que proporciona el calibrador) durante un minuto.

Esta pista nos servirá posteriormente para calibrar el sistema de adquisición de datos,

basado en Symphonie operando con el software dBTrig32. Para registrar esta pista se

introduce el micrófono en el calibrador y una vez que ha empezado a emitir el tonto

puro se comienza a grabar. Para iniciar el proceso de grabación hay que pulsar el botón

de REC dos veces. Una vez pasado el tiempo deseado de grabación (en este caso un

minuto) se para, presionando el botón de STOP.

Durante la grabación, la pantalla del grabador mostrará el aspecto de la Figura 3. 31:

Figura 3. 31: Aspecto del display del grabador durante el registro de una pista.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 59

donde se puede ver el número de pista que se está grabando y el tiempo de grabación.

Una vez realizadas estas acciones previas ya se puede comenzar con las

mediciones en los puntos exteriores elegidos para el proyecto. El registro de datos como

ya se ha indicado anteriormente se realizó en 3 rotondas y una semirotonda de Madrid.

En primer lugar, ayudados con el GPS se obtuvo la localización UTM de los puntos de

medida, posteriormente con el medidor de condiciones ambientales anotamos la

velocidad del viento, la humedad relativa y la temperatura. Una vez comprobado que las

condiciones ambientales eran aceptables para las mediciones se comenzó con los

registros del ruido de tráfico rodado durante los periodos requeridos para el proyecto

(grabaciones de duraciones comprendidas entre 50 minutos y dos horas realizadas

durante la franja horaria de 8:00 h a 19:00 h). Como ya se ha indicado en anteriormente,

el registro comienza pulsando dos veces el botón REC y se para pulsando una vez el

botón STOP. A lo largo del periodo de grabación se fueron anotando las incidencias

ocurridas que pudieran influir notablemente en el nivel del ruido (paso de vehículos

pesados, ambulancias, claxon etc.).

Después de acabar un registro siempre es conveniente reproducir la pista para

comprobar que se ha grabado correctamente. Los archivos que genera el grabador

digital son formato .wav.

3.3.6.2 Creación de la base de datos (volcado y

procesado de las medidas)

Una vez realizados los registros "in situ" y almacenadas las pistas de audio en la

tarjeta PCMCIA del grabador es necesario volcar estas pistas al ordenador en el que se

va a efectuar el procesado de los datos.

Lo primero que debemos hacer son las conexiones de los diagramas de

conexionado para laboratorio indicados anteriormente (Figura 3. 19, Figura 3. 20 y Figura 3.

21) una vez realizadas las conexiones se procede a la creación de la base de datos

mediante la utilización del software del sistema de medida Symphonie del fabricante

01 dB.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 60

El proceso de creación de la base de datos tiene 3 fases bien diferenciadas, cada

una ejecutada por uno de los programas de 01 dB:

1. Configuración del sistema: dB Config32.

2. Transformación de las pistas de audio en ficheros de niveles: dB Trig32.

3. Análisis y obtención de datos a partir de los ficheros de niveles: dB Trait32.

A continuación se van a explicar detalladamente cada una de estas fases.

1. Configuración del sistema: dB Config32

Primeramente debemos ejecutar el programa dB Config32. Con este programa lo

que hacemos es configurar las opciones de hardware, transductores y calibradores

empleados en la medición.

En nuestro caso la configuración necesaria es la siguiente:

Plataforma de hardware: Symphonie 457 (véase Figura 3. 32)

Figura 3. 32: Configuración de la plataforma del hardware del programa dB Config32 de Symphonie

Transductores:

o Grabador. Añadimos un grabador con sensibilidad 200 mV (0.2 V/Pa).

Como no sabemos la tensión que da a la salida suponemos que será del

orden de 200 mV (véase Figura 3. 33).

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 61

La sensibilidad que se asigna al grabador es una suposición y no importa

el valor que tenga porque a la hora de calibrar lo que se hace es ajustar

esa sensibilidad al valor adecuado.

Figura 3. 33: Configuración del transductor en el programa dB Config32 de Symphonie.

Calibrador: el calibrador empleado es el calibrador de presión Cal01 (véase

Figura 3. 34).

Figura 3. 34: Configuración del calibrador en el programa dB Config32 de Symphonie.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 62

Con esto ya esta tenemos configurados todos los elementos necesarios, ahora hay

que pasar al punto 2.

2. Transformación de las pistas de audio en ficheros de niveles: dB Trig32.

Las pistas registradas con el grabador son ficheros de audio con extensión . wav,

con estos ficheros no se puede trabajar. Para poder obtener los parámetros que se

necesitan se deben convertir estos ficheros de audio a ficheros de niveles. Esta

operación se realiza con el programa dB Trig32. El dB Trig32 es un programa de

procesado en tiempo real, por lo tanto si tenemos una grabación de duración 2 horas,

vamos a estar durante dos horas procesando ese fichero.

Una vez abierto el programa lo primero que se debe hacer es configurar el

hardware. Para ello se va a la pestaña Configuración Configuración del hardware

donde se seleccionan las opciones introducidas anteriormente en el programa dB

Config32 y se da a "Activar" (véase Figura 3. 35):

Hardware periférico: Symphonie 457

Transductor: grabador

Calibrador: calibrador sonoro (94dB)

Figura 3. 35: Configuración del hardware en el programa dB Trig32 de Symphonie.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 63

Una vez configurado el hardware hay que calibrar el sistema. Para ello es

necesario primeramente reproducir con el Reproductor de Windows Media el tono puro

de 94 dB que se había registrado anteriormente con el grabador. Una vez que se está

reproduciendo la pista se accede a la pestaña ConfiguraciónCalibración y le damos a

ejecutar. En este momento aparecerá en la pantalla del PC una ventana como la

mostrada en la Figura 3. 36 donde le daremos a ajustar. Cuando en la pantalla aparezca la

calibración deseada (en este caso 94 dB) se valida para completar la calibración del

sistema.

Figura 3. 36: Captura de pantalla realizada durante la calibración en el programa dBTrig 32 de Symphonie.

Realizados estos procedimientos ya podemos empezar con la transformación de

los ficheros de audio a ficheros de niveles. Para acceder a la ventana de procesado se

pincha en Configuración Nuevo. Una vez aquí aparecerá una ventana como la

mostrada en la Figura 3. 37 en la que se observa la pista que se esté reproduciendo en ese

momento y su espectro. A la izquierda de la pantalla aparecen una serie de iconos que

sirven para poder configurar los parámetros de rango dinámico, de medida y de

almacenamiento.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 64

Figura 3. 37: Ventana de procesado para la conversión de ficheros de audio a ficheros de niveles en el programa dB Trig32 de Symphonie.

A continuación se indica la configuración que toman estos parámetros en el

presente proyecto:

Rango dinámico: se ha seleccionado un rango dinámico entre 40 y 110 dB

(véase Figura 3. 38). Una selección de rangos dinámicos más bajos producía

saturación.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 65

Figura 3. 38: Configuración del rango dinámico en el programa dB Trig32 de Symphonie.

Parámetros de medida: dentro de estos parámetros de se deben configurar las

pestañas "Global" y "Canal(s)" (ver Figura 3. 39 y Figura 3. 40).

Figura 3. 39: Configuración de los parámetros de medida del dB Trig32 de Symphonie (I).

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 66

La casilla Loop entrada salida de la Figura 3. 39 se debe marcar en caso de que

se quiera oír el audio por un altavoz.

Figura 3. 40: Configuración de los parámetros de medida del dB Trig32 de Symphonie (II).

Parámetros de almacenamiento: dentro de estos parámetros de se deben

configurar las pestañas "Global" y "Canal(s)".

En la pestaña " Global" (Figura 3. 41) , se debe tener cuidado con que la duración

del almacenamiento que ponemos sea mayor que la duración del fichero que

vamos a transformar, ya que si es menor, el proceso de conversión se nos cortará

cuando haya cumplido la duración puesta en este parámetro.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 67

Figura 3. 41: Configuración de los parámetros de almacenamiento en el dB Trig32 de Symphonie (I).

Figura 3. 42: Configuración de los parámetros de almacenamiento en el dB Trig32 de Symphonie (II).

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 68

Con esto se finalizan todas las configuraciones necesarias.

Ahora se debe escoger el archivo de audio que se desea convertir y abrirlo con el

Reproductor de Windows Media. Una vez que se empiece a reproducir la pista hay que

dar al botón de grabar . En este instante ya empieza a convertir el fichero de

audio en un fichero de niveles. Cuando acabe la pista se da al botón parar la grabación

y el proceso habrá finalizado.

Al comenzar la transformación aparece una ventana para elegir donde se quieren

guardar los ficheros que se generan.

Figura 3. 43: Captura de pantalla mientras se realiza la conversión de ficheros de audio a ficheros de niveles de una de las pistas con el programa dB Trig32 de Symphonie.

Al finalizar el procesado, por cada pista de audio se van a haber generado 5

ficheros de niveles. El que tiene extensión .cmg será el que a continuación , en el paso 3,

se va a tratar con el programa dB Trait32 para obtener los parámetros necesarios:

histogramas, espectros etc.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 69

3. Análisis y obtención de datos a partir de los ficheros de niveles: dB Trait32.

El dBTrait 32 se utiliza para analizar y obtener datos de los ficheros de niveles.

Para ello, como se acaba de explicar, de los 5 ficheros que se han generado en el paso 2

por cada pista, abriremos el que tiene extensión .cmg

Una vez abierto el fichero .cmg aparecerá una pantalla, como la que se muestra a

continuación en la Figura 3. 44 , con características generales de la pista (fecha, hora...).

Figura 3. 44: Pantalla que aparece al abrir el archivo de niveles . cmg de una pista en el

programa dB Trait32 de Symphonie.

Si pinchamos en la pestaña "Pantalla" aparece un listado con todos los datos y

gráficas posibles que se pueden obtener de la pista. En la Figura 3. 45 se muestran todas

las opciones.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 70

Figura 3. 45: Posibles datos que se pueden obtener de la pista con el programa dB Trait32 de Symphonie.

De todos estos posibles datos los que se nos interesan para el presente proyecto

son:

Historia temporal: muestra una gráfica con la evolución de la señal de ruido en

función del tiempo. En esta gráfica se puede distinguir con facilidad si en algún

instante hay picos con valores muy elevados del nivel sonoro, lo cual es indicativo

de que ha ocurrido algún acontecimiento destacable como puede ser ruido de claxon,

paso ambulancias, vehículos pesados etc. De esta evolución temporal obtenemos el

nivel global equivalente ponderado A.

En la Figura 3. 47 se muestra un ejemplo de historia temporal de una de las pistas

registradas en el proyecto.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 71

Figura 3. 46: Configuración de la ventana de evolución temporal del programa dB Trait32 de Symphonie para obtener el nivel global equivalente ponderado A.

Figura 3. 47: Ejemplo de historia temporal, obtenida con el dB Trait 32, de una de las pistas.

Ch. 1 Leq 500ms A dBMIE 22/06/11 19h20m01s500 70,2 MIE 22/06/11 20h10m03s500

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

19h20 19h25 19h30 19h35 19h40 19h45 19h50 19h55 20h00 20h05 20h10

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 72

Historia espectral: es la representación de la distribución de la energía

sonora del ruido en función de la frecuencia. El espectro que vamos a obtener es el

promediado en tercios de octava, es decir, el espectro promedio de los espectros de

cada segundo durante el periodo de medida, en tercios de octava. Esto nos permite

saber qué nivel promedio de ruido se produce para cada una de las bandas de tercio

de octava. Nos indica a que frecuencias se producen los niveles mayores de ruido y

a que frecuencias los niveles menores.

De este espectro se obtienen los valores de nivel equivalente (Leq), nivel

mínimo (Lmin) y nivel máximo (Lmax) para cada banda de tercio de octava entre 20

Hz y 20 kHz. Estos valores aparecen pinchado en el icono "Listado de espectros"

(que se encuentra en la ventana principal) una vez que hemos configurado la

ventana de la Figura 3. 48 y ha aparecido en la ventana principal la historia espectral.

Figura 3. 48: Configuración de la ventana de historia espectral del programa dB Trait32 de Symphonie para obtener los niveles equivalentes promedios por tercios de octava.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 73

En la Figura 3. 49 se muestra un ejemplo de historia espectral de una de las pistas

registradas en el proyecto.

Figura 3. 49: Ejemplo de historia temporal de una de las pistas, obtenida con el dB Trait 32.

Distribución de amplitudes y acumulativa:

En la distribución de amplitudes se obtienen los niveles con una resolución de 1

dB durante el tiempo total de medida, y se representa el % del tiempo total que le

corresponde a cada nivel (véase Figura 3. 50).

Figura 3. 50: Ejemplo de distribución de amplitudes de una de las pistas registradas en el proyecto.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 74

En la distribución acumulativa se representa el porcentaje (%) de tiempo total

durante el cual se supera un determinado nivel (véase Figura 3. 51).

Figura 3. 51: Ejemplo de distribución acumulativa de una de las pistas registradas en el proyecto.

Leq y Ln: dá el valor global ponderado A de nivel equivalente (Leq), nivel

mínimo (Lmin), nivel máximo (Lmax), desviación estándar y niveles

estadísticos percentiles (L90, L50 y L10) durante todo el tiempo de medida. La

configuración de la ventana para la obtención de estos parámetros se muestra en

la Figura 3. 52.

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 75

Figura 3. 52: Configuración de la ventana de Leq y Ln globales del programa dB Trait32 de Symphonie para obtener el nivel equivalente, máximo, mínimo, la desviación estándar y los

niveles percentiles globales de una pista.

Leq y Ln por periodo: divide la muestra total en muestras más pequeñas

de "x" minutos y dá el valor de nivel equivalente (Leq), nivel mínimo (Lmin), nivel

máximo (Lmax), desviación estándar y niveles estadísticos percentiles (L90, L50 y

L10) equivalente al periodo de cada una de las muestras, ponderado A.

En nuestro caso la muestra global se ha dividido en muestras de 1 minuto, 3

minutos, 5 minutos y 7 minutos.

Por lo tanto para una medida de 2 horas mientras que antes solo teníamos un

valor, si por ejemplo, realizamos la división en muestras de 3 minutos, ahora

tendremos 40 valores. Cada uno de estos 40 valores será el valor de nivel global

correspondiente al conjunto de muestras consecutivas de 1 segundo que formen la

muestra de 3 minutos

La configuración de la ventana para la obtención de estos parámetros, en el

caso de la división por periodo en muestras de 1 minuto, se muestra en la Figura 3. 53.

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Capítulo 3: Procedimiento

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 76

Figura 3. 53: Configuración de la ventana de Leq y Ln por periodo del programa dB Trait32 de Symphonie para obtener el nivel equivalente, máximo, mínimo, la desviación estándar y los

niveles percentiles de las muestras obtenidas de la división por periodos de una pista.

Los datos de nivel equivalente por periodos son los que más nos van a interesar

para el objetivo del presente proyecto. En el capítulo 5 se detalla la utilización de estos

parámetros en los cálculos realizados para la posterior obtención de conclusiones.

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Capítulo 4

Base de datos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 78

______Capítulo 4 Base de datos

Todos los valores de niveles que se ofrecen a continuación en la base de datos

están dados en decibelios A (dBA).

Rotonda 1: Sierra de Guadalupe

Pista 1

Duración: 2 h

Comienzo: 9:00

Final: 11:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, paso de ambulancias

y frenos de vehículos.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 79

Figura 4. 1: Historia temporal de la Pista 1.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 2: Historia espectral de la Pista 1.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 80

Figura 4. 3: Distribución de amplitudes de la Pista 1.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 4: Distribución acumulativa de la Pista 1.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 81

Leq global: 70,9 dBA

Lmin global: 56,4 dBA

Lmax global: 98,9 dBA

StdDev: 4,3 dBA

L90 global: 61,6 dBA

L50 global: 66,8 dBA

L10 global: 72,2 dBA

Niveles por periodos:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 1: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 1.

Período inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 70,7 60 83,2 4 63,6 67,4 71,9

9:01:00 68,6 60,4 79,8 3,5 62,5 66,1 71,6

9:02:00 71,1 61 84,2 4,2 62,9 66,9 72,5

9:03:00 69,1 61 76,4 3,7 62 67,5 72,2

9:04:00 66,2 58,4 74,1 3,2 60,5 64,7 68,9

9:05:00 68,9 59 86 4 61 67,8 71,5

9:06:00 68,9 60,4 74,9 3,5 62,6 66,8 72,4

9:07:00 67,1 57,2 86,9 4,4 58,1 62,8 69,5

9:08:00 68,8 61 76,2 3,1 63,2 67,3 71,8

9:09:00 73 62,3 88,5 3,9 66,3 69,8 76

9:10:00 69,9 61,3 77,8 3,1 64,8 68,3 73

9:11:00 68,5 59,2 75,4 3,5 62,5 66,3 72,2

9:12:00 67,7 59,3 76,9 3,7 61 65,8 70,7

9:13:00 69,1 61,7 77 2,9 64,2 68,2 71,7

9:14:00 70,1 59,3 82,6 4,8 61,1 64,9 73,8

9:15:00 68,1 59,1 73,4 3,7 61,3 66,3 71,4

9:16:00 69,1 59,6 84,8 4,2 60,7 66,4 71,6

9:17:00 68,6 61,3 77,1 3,4 62,9 66,6 71,8

9:18:00 67,5 59,4 74,8 3,8 60,7 66,1 70,6

9:19:00 67,3 59,6 79,9 3,3 61,1 66,5 69,6

9:20:00 70,3 60,9 76 2,8 65,6 69,3 72,9

9:21:00 68,5 62,1 76,2 3,1 63,3 66,9 71,6

9:22:00 68,4 59 76,4 3 63,3 67,3 70,8

9:23:00 69,2 58,8 76,5 4,5 60,1 67,1 73,5

9:24:00 69,8 58,9 78,4 4,1 61,9 68,7 73,6

9:25:00 68,4 58,8 75,8 3,8 60,7 67,1 71,9

9:26:00 68,6 58,8 78,3 4,9 60 64,7 72,2

9:27:00 67,9 60,8 81,9 3,3 61,9 66,7 70,3

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 82

9:28:00 69,7 61,1 81,4 4 62,4 66,7 71,6

9:29:00 67,8 59,6 80,2 3,5 62,1 66,3 70,6

9:30:00 68,3 61,2 77,9 3,1 62,9 66,5 71

9:31:00 69,8 59,2 80,8 4,5 60,8 65,4 72,8

9:32:00 68,1 60,5 78,6 3,4 62,1 66,2 71

9:33:00 69,4 59,2 81,6 4,5 60,8 64,9 71,7

9:34:00 70,3 61,2 85,5 3,8 62,9 68,8 73

9:35:00 71 59 88,2 4,1 62,6 67,7 73,3

9:36:00 71,8 62,1 87,2 4 63,8 68,6 73,9

9:37:00 67,9 59,1 77,6 3,8 60,7 65,9 71,5

9:38:00 64,4 58,3 69,2 2,7 59,8 64 67,1

9:39:00 71,1 58,6 82,1 3,5 65,6 69,6 73,2

9:40:00 68,1 60,7 80,4 3,1 62,7 66,1 70,7

9:41:00 71,5 58,5 83,8 5,2 61,4 65,5 74,1

9:42:00 69,7 61,3 78,2 3,5 63,9 67 73,3

9:43:00 66,4 59,7 72,7 3 61,5 64,9 70

9:44:00 69,2 59,9 89,5 3,8 61,4 65,6 70,2

9:45:00 75,2 63,2 89 5,2 64,9 68,5 77,7

9:46:00 71,7 59,1 92,2 4,5 61,5 66,8 72,2

9:47:00 67,9 60,6 78,3 3,2 62,1 66,4 69,9

9:48:00 68,9 59,4 79,7 4,1 61,6 66,1 72,2

9:49:00 70,7 56,4 92,7 5,4 58,3 62,2 70,6

9:50:00 70,6 58,5 92,5 4 60,8 64,6 70,3

9:51:00 69,5 59,4 78,2 3,9 62 67 73

9:52:00 69,7 63,1 79,3 3,3 64 67,5 72,9

9:53:00 70,2 63,1 79,5 3,2 64,9 67,9 73,7

9:54:00 67,5 61 76 2,1 64 66,7 69,4

9:55:00 67,3 58,5 75,1 4,2 60 65,4 70,6

9:56:00 73,1 62,6 91,1 4,7 64,4 67,9 76,6

9:57:00 73,9 62,6 84,3 4,9 64,8 69,6 78,7

9:58:00 67,9 58 80,2 4,9 59,1 65,1 71

9:59:00 68,3 59,7 75,8 3,3 62,3 67,7 70,8

10:00:00 74,3 60,8 87,4 5,9 61,9 69,1 77,5

10:01:00 66,8 59,7 72,3 3,2 61 65,6 69,9

10:02:00 68,3 59,6 79,5 3,3 61,4 67,6 71,1

10:03:00 67,4 59,3 78,1 3,7 61,5 64,1 71,4

10:04:00 65,6 57,7 72,7 3,4 59,8 64,1 68,9

10:05:00 72,5 62,8 85,9 3,8 65 68,8 73,7

10:06:00 69,7 61,2 84,3 3,1 64,5 67,3 71,4

10:07:00 68,2 57,5 76,3 4 61,3 66,6 71,7

10:08:00 68,8 57,4 75,9 4,4 60,5 66,8 72

10:09:00 68,6 61,4 77,3 3,5 62,5 66,1 72

10:10:00 72,7 60 90,6 4,6 63,6 69,1 75,5

10:11:00 68,1 60,8 79,2 3,4 62,2 66,9 70,9

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 83

10:12:00 70,2 59,1 82 5 60,9 66,4 73,8

10:13:00 69,9 58 83,8 4,9 59,4 67,2 72,4

10:14:00 69,6 58,9 77 4,2 61,2 68,9 72,4

10:15:00 68,3 58,1 77,7 4,1 60,8 66,5 71,5

10:16:00 84,2 61,9 98,9 8,6 65,5 71,2 88,3

10:17:00 65,9 59,5 72,5 2,9 60,9 65,3 68,4

10:18:00 68,2 59,7 76,9 3,6 62 65,9 72

10:19:00 67,2 59,9 78,6 3,3 62,1 64,4 70,4

10:20:00 66,8 58,5 74,1 3,9 59,6 65,5 70,4

10:21:00 71,4 62,9 87,2 3,5 65,5 68,5 73,9

10:22:00 71,2 61,4 82,2 4 62,8 68,8 74,1

10:23:00 72,1 60,5 82,4 4,1 63,4 70,6 74,6

10:24:00 72,8 58,1 85,9 5,4 60,9 67,7 74

10:25:00 66,9 57,3 83,2 3,4 60,2 65,2 69,1

10:26:00 68,1 58,3 78,7 3,9 59,9 66,3 71,6

10:27:00 73,1 58,2 93,2 5,6 60 67,5 73,1

10:28:00 69,4 64,3 84,2 1,9 66 68,2 69,9

10:29:00 69,3 61,7 79 3,4 63,4 67,1 72,2

10:30:00 68 60,8 75,5 3 63,1 66,5 71,2

10:31:00 67,9 61,1 77,3 2,8 63,6 66,3 69,6

10:32:00 68 59,4 79,6 4,6 60,2 64,1 71,7

10:33:00 71,4 60,8 91,4 4,6 61,9 63,6 72,4

10:34:00 80,7 65 96,6 6,4 66,5 70,4 81

10:35:00 70,3 62,5 77,8 3,5 64,7 67,7 74,5

10:36:00 68 58,1 84,6 3,7 60,5 65,2 69,1

10:37:00 67,8 58,7 75 3,4 61,4 66,7 71,1

10:38:00 67,1 62,3 72,8 2,5 63 66,3 69,7

10:39:00 70,2 60,1 81,7 4,2 62,4 66,9 72,6

10:40:00 67,8 59,2 76,2 3,5 62 66 70,7

10:41:00 67,3 60,8 73 2,3 63,5 66,3 69,6

10:42:00 69,7 57,5 87,8 5,2 59,3 65,1 72,9

10:43:00 67,7 59,1 77,6 4 60,4 64,8 70,9

10:44:00 68,1 62,9 75,7 2,6 64,1 66,5 70,5

10:45:00 70,7 61,3 80,6 3,7 63,3 68,9 73,6

10:46:00 69,7 59,9 83,5 4,6 61,2 64,9 72,8

10:47:00 72,3 60,7 91,3 4,4 63,1 68 74,8

10:48:00 68 58,3 83,4 3,6 61,3 66,1 70,7

10:49:00 70,3 61,2 79,2 3,8 63,6 68,3 73,9

10:50:00 70 61,4 79,2 3,2 64,3 68,5 72,5

10:51:00 67,3 58,8 81,2 3,4 61,5 64,8 69,4

10:52:00 70 58,6 78,2 4,9 60,3 68,4 73,6

10:53:00 67 59,6 76,9 3,2 61,3 65,7 69,6

10:54:00 67,6 59,7 77,2 3,5 61,8 65,1 70,6

10:55:00 70,7 61,9 80,7 4,1 63,1 68 73,5

Page 88: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 84

10:56:00 70,5 61,3 79,7 4 63,4 67,4 74,7

10:57:00 65,8 57,3 73,8 3,3 59,8 64,2 69,4

10:58:00 68,3 60,1 85,9 3,9 61,1 66,6 71,3

10:59:00 71,2 61,2 82,8 4,1 63,2 68,6 73,5

11:00:00 67,9 59,7 78,3 4,3 60,9 63,1 71,5

Período total 70,9 56,4 98,9 4,3 61,6 66,8 72,2

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 2: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 1.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 70,3 60 84,2 3,9 62,7 66,8 72,1

9:03:00 68,2 58,4 86 3,8 61,4 66,8 71,3

9:06:00 68,3 57,2 86,9 4,3 59,4 66,1 71,7

9:09:00 70,9 59,2 88,5 3,8 64 68,5 73,5

9:12:00 69,1 59,3 82,6 4 61,6 66,5 72,2

9:15:00 68,6 59,1 84,8 3,8 61,6 66,4 71,6

9:18:00 68,6 59,4 79,9 3,7 61,2 67,5 71,8

9:21:00 68,7 58,8 76,5 3,6 62,6 67,1 71,6

9:24:00 69 58,8 78,4 4,4 60,4 67,3 72,4

9:27:00 68,6 59,6 81,9 3,6 62,1 66,5 70,9

9:30:00 68,8 59,2 80,8 3,7 62,2 66,1 71,5

9:33:00 70,3 59 88,2 4,3 61,8 67,4 72,9

9:36:00 69 58,3 87,2 4,1 60,5 65,8 71,8

9:39:00 70,5 58,5 83,8 4,3 62,5 67,5 72,5

9:42:00 68,7 59,7 89,5 3,6 61,8 66,1 71

9:45:00 72,6 59,1 92,2 4,6 62,4 67,2 73,5

9:48:00 70,1 56,4 92,7 4,7 59,3 65 71,3

9:51:00 69,8 59,4 79,5 3,5 63,9 67,5 73

9:54:00 70,2 58,5 91,1 4,1 61,4 66,9 71,8

9:57:00 71 58 84,3 5 60,3 67,7 73,3

10:00:00 71,1 59,6 87,4 4,6 61,4 67,3 72,5

10:03:00 69,5 57,7 85,9 4,2 61,1 65,9 71,7

10:06:00 68,9 57,4 84,3 3,9 61,5 66,9 71,8

10:09:00 70,3 60 90,6 4 62,4 67,3 72,7

10:12:00 69,9 58 83,8 4,7 60,6 67,3 72,8

10:15:00 79,6 58,1 98,9 7,1 61,4 67,3 77,9

10:18:00 67,4 58,5 78,6 3,7 60,8 65,3 71

10:21:00 71,6 60,5 87,2 3,9 64,2 69,4 74,2

10:24:00 70 57,3 85,9 4,5 60,5 66,5 72,1

10:27:00 71 58,2 93,2 4 62,3 68 72

10:30:00 68 59,4 79,6 3,6 61 66,1 71

10:33:00 76,8 60,8 96,6 5,7 62,6 68 75,3

Page 89: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 85

10:36:00 67,7 58,1 84,6 3,3 61,2 65,9 70

10:39:00 68,6 59,2 81,7 3,5 62,3 66,4 71,1

10:42:00 68,6 57,5 87,8 4,2 60,4 65,8 70,8

10:45:00 71 59,9 91,3 4,4 62,3 67,6 73,7

10:48:00 69,5 58,3 83,4 3,7 63 67,6 72,6

10:51:00 68,3 58,6 81,2 4 61 65,7 71,9

10:54:00 69,8 59,7 80,7 4 62,7 66,9 73,4

10:57:00 69 57,3 85,9 4,2 61,3 66,2 71,9

11:00:00 67,9 59,7 78,3 4,3 60,9 63,1 71,5

Período total 70,9 56,4 98,9 4,3 61,6 66,8 72,2

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 3: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 1.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 69,5 58,4 84,2 3,9 62 66,7 71,7

9:05:00 69,8 57,2 88,5 4,5 60,6 67,3 72,3

9:10:00 69,2 59,2 82,6 3,8 62,1 67 72,3

9:15:00 68,2 59,1 84,8 3,7 61 66,4 71,2

9:20:00 69,3 58,8 78,4 3,7 62,8 67,9 72,5

9:25:00 68,5 58,8 81,9 4 61,2 66,5 71,4

9:30:00 69,2 59,2 85,5 4 61,9 66,4 71,9

9:35:00 70 58,3 88,2 4,2 61,4 67 72,4

9:40:00 69,3 58,5 89,5 3,9 61,9 66 71,3

9:45:00 71,7 56,4 92,7 4,9 60,3 66,6 72,7

9:50:00 69,6 58,5 92,5 3,6 63,1 66,9 72,2

9:55:00 71 58 91,1 4,9 60,4 67,4 73

10:00:00 69,8 57,7 87,4 4,4 61,1 65,8 71,7

10:05:00 69,9 57,4 85,9 3,9 62,4 67,1 72,1

10:10:00 70,4 58 90,6 4,6 61,3 67,6 72,9

10:15:00 77,6 58,1 98,9 6,1 61,7 66,3 73,7

10:20:00 71,2 58,1 87,2 4,6 61,6 68,1 73,7

10:25:00 69,9 57,3 93,2 4 61,3 67 71,6

10:30:00 74,8 59,4 96,6 5,2 61,6 66,6 73,1

10:35:00 68,9 58,1 84,6 3,7 62,3 66,4 71,6

10:40:00 68,2 57,5 87,8 3,7 61 66 70,6

10:45:00 70,4 58,3 91,3 4,2 62,4 67,3 73,3

10:50:00 68,6 58,6 81,2 3,9 61,5 66,3 71,9

10:55:00 69,7 57,3 85,9 4,2 61,9 66,8 72,6

11:00:00 67,9 59,7 78,3 4,3 60,9 63,1 71,5

Período total 70,9 56,4 98,9 4,3 61,6 66,8 72,2

Page 90: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 86

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 4: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 1.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 69,3 58,4 86 3,9 62 66,8 71,8

9:07:00 69,6 57,2 88,5 4,2 61,5 67,2 72,3

9:14:00 68,8 59,1 84,8 3,9 61,3 66,9 71,8

9:21:00 68,7 58,8 81,9 3,9 61,1 67,1 71,8

9:28:00 69,1 59,2 85,5 3,9 62 66,4 71,6

9:35:00 70 58,3 88,2 4,3 61,7 66,6 72,4

9:42:00 70,8 59,1 92,2 4,2 61,9 66,6 72,1

9:49:00 69,5 56,4 92,7 4,2 60,5 66,6 71,6

9:56:00 71,4 58 91,1 4,8 61,2 67,5 73,2

10:03:00 69,1 57,4 85,9 4 61,4 66,4 71,8

10:10:00 76,7 58 98,9 5,9 61,5 68,1 74,4

10:17:00 69,6 58,5 87,2 4,2 61,7 66,8 72,6

10:24:00 70,2 57,3 93,2 4,1 61,6 67,1 71,9

10:31:00 73,8 58,1 96,6 4,9 61,3 66,5 73

10:38:00 68,4 57,5 87,8 3,7 61,6 66,1 70,8

10:45:00 70 58,3 91,3 4,1 62,3 67,1 72,9

10:52:00 68,9 57,3 85,9 4,1 61,4 66,2 72,2

10:59:00 70 59,7 82,8 4,6 61,4 66,5 73,1

Período total 70,9 56,4 98,9 4,3 61,6 66,8 72,2

Pista 2

Duración: 2 h

Comienzo: 11:00

Final: 13:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, paso de ambulancias,

frenos de vehículos y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 87

Figura 4. 5: Historia temporal de la Pista 2.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 6: Historia espectral de la Pista 2.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 88

Figura 4. 7: Distribución de amplitudes de la Pista 2.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 8: Distribución acumulativa de la Pista 2.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 89

Leq global: 71,5 dBA

Lmin global: 56,7 dBA

Lmax global: 100,9 dBA

StdDev: 4,4 dBA

L90 global: 62,1 dBA

L50 global: 67 dBA

L10 global: 73 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 5: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 2.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

11:00:00 76,6 63 92,1 5 66,4 69,3 76,9

11:01:00 68,8 60,1 79,3 3,5 61,7 66,7 71,5

11:02:00 71 57,9 82,7 5,6 59,8 68,5 73,7

11:03:00 75,6 63,8 93,4 4,5 66,3 70 75,9

11:04:00 67,6 58,4 75,5 4 60,7 65 71,7

11:05:00 70,8 62,1 80,3 3,6 64,1 68,2 73,4

11:06:00 69,2 60,4 83,5 4 62,2 65,4 70,6

11:07:00 66,3 59,2 72,4 3,4 60,4 64,7 69,8

11:08:00 68 60,2 77,4 3,4 62,3 65,7 71,2

11:09:00 72,9 59,7 84,5 5,5 61,4 68,1 76,1

11:10:00 67,9 60,1 75,6 3,3 62,1 66,6 70,9

11:11:00 69,9 59,5 82 4,3 60,6 66,8 72,2

11:12:00 68,8 59,2 80,6 4 61,7 67,2 72,1

11:13:00 74,2 59,6 94,5 5,2 60,7 67,2 72,7

11:14:00 69,7 61,9 79,3 3,6 63,9 66,8 72,9

11:15:00 66,4 57 77,5 4,8 58 62,1 71,3

11:16:00 66,6 59,3 76,1 2,9 61,2 65,6 69,1

11:17:00 68,5 59,7 76,5 3,7 61,9 66,3 71,8

11:18:00 71,1 60,5 83 4,7 61,9 67,2 74,9

11:19:00 66,9 60,7 74,3 2,6 62,7 65,8 69,4

11:20:00 69 59,5 82 4,4 61 65,5 71,9

11:21:00 65,2 59,2 73,5 2,8 59,8 64,5 67

11:22:00 69,5 56,7 82,4 5,6 58 64,1 72,6

11:23:00 69,4 59,2 76,7 3,9 61,1 68,8 72,7

11:24:00 70,8 59,1 88,6 5,1 60,7 67 74,5

11:25:00 69 62,1 75,8 3,6 63 66,9 72,7

11:26:00 66,4 60,3 73,9 3,1 61,5 64,3 69,9

11:27:00 72,2 58,9 84,1 5,6 60,7 66,2 75,7

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 90

11:28:00 76,7 59,3 98 4,5 65,2 68,7 75,2

11:29:00 71,2 59,2 85,6 4,5 62,2 65,7 70,9

11:30:00 69,2 60,4 76,9 4,1 62,2 65,6 74

11:31:00 69,7 64,3 75,4 2,6 65,5 68,5 72,7

11:32:00 66,9 58,2 74,7 3 61,2 66,3 69,3

11:33:00 65,7 58,5 72,8 3,3 59,9 63,8 68,7

11:34:00 67,7 58,3 75,7 5 59,2 64,2 72,2

11:35:00 67,6 59,5 74,6 2,9 63 66,4 70,5

11:36:00 68,6 60 76,7 3,5 62,4 66,7 72,1

11:37:00 69,6 61,4 78,1 2,9 64,7 68,4 72,4

11:38:00 66,7 59,5 74,1 3,6 60,9 64,7 70,1

11:39:00 71 59,7 94,5 3,3 61 65,5 68,5

11:40:00 68 60,8 74,7 3,2 62,4 66,9 70,7

11:41:00 70 61,4 79 3,7 63,8 67,8 72,9

11:42:00 73,9 60,8 95,5 4,4 63,7 67,5 73,7

11:43:00 71,8 59,6 84,5 5,3 61,4 66,5 75,9

11:44:00 68,6 60,4 80,2 3,8 62 65,2 71,2

11:45:00 67,8 61,5 77,5 2,8 63 66,4 70,7

11:46:00 69,1 61,1 76,7 3,1 63,4 67,8 71,9

11:47:00 67 59,8 71,8 2,4 62,9 66,6 69,2

11:48:00 72,3 59,7 91,2 5,2 61,9 65,8 74,4

11:49:00 69,7 61,5 85,8 3,5 63,2 67,1 72,2

11:50:00 68,7 61,4 77,5 3,4 63,2 66,1 72

11:51:00 69,2 58,9 77,7 4 60,7 67,3 72,2

11:52:00 71,4 61,7 84 3,9 64,6 67,3 72,1

11:53:00 68,7 60,4 75,5 3,6 61,9 67,3 71,7

11:54:00 72,3 58,7 89,6 4,6 63,5 67 74,9

11:55:00 66 58,1 74,3 3 60,6 65 68,6

11:56:00 66,2 60,3 75 3 61,3 64,1 69,3

11:57:00 64,9 58,2 76,9 3,3 59,4 62,9 67,3

11:58:00 71,5 61,7 80,4 4,1 63,8 68,6 75,4

11:59:00 70 61,3 79,1 3,9 62,8 67,8 73,3

12:00:00 69,1 59,8 75,4 4,1 62,1 67,2 72,6

12:01:00 69,3 59,2 82,1 4,2 61,8 66 72,5

12:02:00 72,6 60,3 89,1 4,9 62,2 68,1 74,9

12:03:00 72,2 60,7 84,3 4,4 64,6 66,8 74,2

12:04:00 72 62,3 81,9 4 64,7 69 74,3

12:05:00 75 59,6 98,5 4,6 60,9 67,2 70,8

12:06:00 70 62,3 77,1 3,5 64,6 67,1 74

12:07:00 70,1 60,8 79,5 3,7 63,3 68,2 72,7

12:08:00 68,4 60 76,2 3,4 62,4 66,5 71,7

12:09:00 74,3 60,7 84,9 5,3 63,2 71 78,3

12:10:00 72,9 65 81,2 3,6 66,6 70,5 76,5

12:11:00 68,6 61,2 80,8 3,9 61,9 65,6 71,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 91

12:12:00 70,4 58,2 80,8 4,5 60,6 68,5 73,8

12:13:00 69,4 61,2 82,1 3,4 64,2 66,8 72,8

12:14:00 74,6 65,3 86,5 4,3 67 70,8 78,9

12:15:00 70 61 78,9 3,6 63,4 69 72,8

12:16:00 68,9 62 81,6 3 64,1 67,1 71,9

12:17:00 67,9 61,4 78,3 2,6 63,7 66,5 70,2

12:18:00 72 59,4 80,5 5,3 62,4 66,9 76,7

12:19:00 70,7 62,3 80,1 3,7 64,6 67,8 74,2

12:20:00 69,1 63,5 81,1 2,7 65 67,1 71,1

12:21:00 75,2 62,2 94 5,4 63,8 67,5 77,1

12:22:00 72,7 60,2 84,5 5,1 62 69,2 76,8

12:23:00 64,9 59,5 72,9 2,6 61,1 63,4 67,4

12:24:00 71,4 62,5 79 4 64,5 68,8 75,8

12:25:00 69,4 60,9 81,6 3,7 62,6 66,1 69,5

12:26:00 70,1 60,5 83,9 3,6 62,9 68,7 72,3

12:27:00 65,7 57,4 73,8 3,3 59,4 64,9 67,9

12:28:00 71,3 62,5 82,3 4,1 64 67,5 74,3

12:29:00 68,9 62,6 76,7 2,6 64,6 68 71,8

12:30:00 71,1 60,8 80,4 4 63,6 68,7 73,7

12:31:00 70 60,6 81,5 3,9 62,5 67,2 72,5

12:32:00 67,9 60,7 74,6 3,3 62 66,2 71,2

12:33:00 71,1 59,6 83,8 4,6 61,5 67,6 73,9

12:34:00 69,4 59,2 78,4 4,7 60,9 65,7 73,2

12:35:00 70,7 60,6 78,6 3,8 63,8 68,6 73,6

12:36:00 69,9 60,1 82,6 3,7 63,4 67,7 73

12:37:00 83,7 66 97,1 7,4 67,9 72,4 88,7

12:38:00 68,4 62,9 76,2 2,7 64 67 70,5

12:39:00 70,2 64,1 80,4 3 65,7 67,6 73,4

12:40:00 70,1 60,7 82,8 3,9 62,5 68,1 73,4

12:41:00 67,7 63,6 73,2 1,8 65,1 66,7 70,1

12:42:00 72,2 61,6 86,2 4,7 63,3 68 75,4

12:43:00 66,1 60 73,7 2,1 63,1 65,2 68,1

12:44:00 71,8 62,2 87,5 2,9 67 70,4 73,8

12:45:00 67,3 58,7 75,4 3,4 61,4 65,6 70,5

12:46:00 71,2 60,7 81,1 4,6 62,7 68 74,8

12:47:00 68,8 62,8 76,1 2,8 64,7 67 72

12:48:00 68,4 58,3 78,6 3,7 61,8 66,3 69,8

12:49:00 74,8 58,2 87,6 6,4 62,1 68,2 78,3

12:50:00 75,7 62,5 89,8 5,1 64,5 69,8 73,3

12:51:00 74,5 61,8 89,4 5 63,2 68,9 75,4

12:52:00 67,3 61,2 80,8 2,5 63 66,3 69,1

12:53:00 75,1 60,2 100,9 4,2 62,1 67 71,6

12:54:00 71,2 61,8 81,4 3,2 66 69,4 73,8

12:55:00 70,8 60,8 86,1 4,5 62,5 66,8 73,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 92

12:56:00 69,7 60,8 80,2 3,8 62,8 67,2 72,1

12:57:00 70,2 59,1 83,5 5 60 65 73

12:58:00 72,6 62,6 86,2 3,9 65,6 70,3 75,9

12:59:00 75,4 61,7 97 4,4 64,5 68,8 74,3

13:00:00 67,3 58,8 78,4 3,2 61,4 65,6 70,4

Período total 71,5 56,7 100,9 4,4 62,1 67 73

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 6: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 2.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

11:00:00 73,4 57,9 92,1 5 61,3 68 74,3

11:03:00 72,6 58,4 93,4 4,6 62,7 68,3 73,8

11:06:00 68 59,2 83,5 3,7 61,4 65,3 70,3

11:09:00 70,7 59,5 84,5 4,5 61,2 67,1 73,1

11:12:00 71,6 59,2 94,5 4,3 62 67,1 72,6

11:15:00 67,3 57 77,5 4,2 59,4 64,9 71

11:18:00 69,3 59,5 83 4,1 61,6 66,3 71,5

11:21:00 68,4 56,7 82,4 4,6 59,6 65,2 71

11:24:00 69,1 59,1 88,6 4,2 61,7 65,7 72,8

11:27:00 74,1 58,9 98 5,1 61,7 66,8 74,4

11:30:00 68,8 58,2 76,9 3,5 62,6 67 71,9

11:33:00 67,1 58,3 75,7 4 59,6 65,4 70,4

11:36:00 68,4 59,5 78,1 3,7 61,6 66,9 71,8

11:39:00 69,9 59,7 94,5 3,6 62,1 66,4 70,9

11:42:00 72 59,6 95,5 4,7 62,1 66,3 73,8

11:45:00 68 59,8 77,5 2,9 63 66,9 70,7

11:48:00 70,5 59,7 91,2 4,1 62,6 66,4 72,4

11:51:00 69,9 58,9 84 3,9 62,5 67,3 72,1

11:54:00 69,2 58,1 89,6 3,9 61,5 65,5 71

11:57:00 69,6 58,2 80,4 4,6 60,6 66,6 73,2

12:00:00 70,6 59,2 89,1 4,5 62 66,9 72,9

12:03:00 73,3 59,6 98,5 4,5 63,2 67,4 73,8

12:06:00 69,6 60 79,5 3,6 63,5 67,2 72,8

12:09:00 72,5 60,7 84,9 4,8 62,4 69,1 75,8

12:12:00 72,1 58,2 86,5 4,5 64,3 68,7 74,8

12:15:00 69 61 81,6 3,2 63,7 67,5 71,9

12:18:00 70,7 59,4 81,1 4,1 64,3 67,2 74,2

12:21:00 72,7 59,5 94 5,2 61,7 66,7 75

12:24:00 70,4 60,5 83,9 3,9 63,3 67,6 73,2

12:27:00 69,2 57,4 82,3 3,9 62,6 66,7 71,9

12:30:00 69,9 60,6 81,5 3,9 62,6 67,2 72,9

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 93

12:33:00 70,4 59,2 83,8 4,5 61,6 67,8 73,6

12:36:00 79,2 60,1 97,1 6,1 64,3 68,4 77,3

12:39:00 69,5 60,7 82,8 3,1 64,8 67,4 72,3

12:42:00 70,8 60 87,5 4 63,7 67,7 73,9

12:45:00 69,4 58,7 81,1 3,8 62,7 66,7 72,3

12:48:00 73,9 58,2 89,8 5,4 62,7 67,5 75,9

12:51:00 73,4 60,2 100,9 4,3 63 67,1 72,9

12:54:00 70,6 60,8 86,1 4 63,2 68,1 73,7

12:57:00 73,2 59,1 97 4,9 62,3 67,9 75

13:00:00 67,3 58,8 78,4 3,2 61,4 65,6 70,4

Período total 71,5 56,7 100,9 4,4 62,1 67 73

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 7: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 2.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

11:00:00 73,4 57,9 93,4 5 61,4 68,1 74,1

11:05:00 70 59,2 84,5 4,3 61,8 66,5 72,5

11:10:00 70,7 59,2 94,5 4,1 61,7 66,9 72,2

11:15:00 68,3 57 83 4,1 60,8 65,6 70,9

11:20:00 69,1 56,7 88,6 4,7 60 65,5 72,3

11:25:00 72,5 58,9 98 4,6 62 66,4 73

11:30:00 68,1 58,2 76,9 4 60,1 66,3 71,4

11:35:00 69 59,5 94,5 3,5 61,6 66,3 71

11:40:00 71 59,6 95,5 4,2 62,4 66,7 73

11:45:00 69,6 59,7 91,2 3,6 62,7 66,8 71,5

11:50:00 70,3 58,7 89,6 4 62,9 66,9 72,5

11:55:00 68,5 58,1 80,4 4,1 61 65,6 72

12:00:00 71,3 59,2 89,1 4,5 62,5 67,3 73,6

12:05:00 72,3 59,6 98,5 4,4 62,8 67,6 74

12:10:00 71,8 58,2 86,5 4,5 63,1 68,6 74,7

12:15:00 70,1 59,4 81,6 3,8 63,7 67,4 73,2

12:20:00 71,9 59,5 94 4,6 62,4 67,1 74,5

12:25:00 69,4 57,4 83,9 3,8 62,7 66,9 71,9

12:30:00 70,1 59,2 83,8 4,2 62 67,1 73,2

12:35:00 77,4 60,1 97,1 5,3 64,5 68,2 75,6

12:40:00 70,2 60 87,5 3,7 63,8 67,5 73,2

12:45:00 71 58,2 87,6 4,6 62,4 66,8 73,9

12:50:00 73,6 60,2 100,9 4,4 63,5 67,9 73,3

12:55:00 72,3 59,1 97 4,6 62,5 67,5 74,4

13:00:00 67,3 58,8 78,4 3,2 61,4 65,6 70,4

Período total 71,5 56,7 100,9 4,4 62,1 67 73

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 94

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 8: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 2.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

11:00:00 72,6 57,9 93,4 4,8 61,9 67,8 73,8

11:07:00 70,6 59,2 94,5 4,4 61,1 66,6 72,2

11:14:00 68,6 57 83 4,2 61,1 65,8 71,4

11:21:00 69,4 56,7 88,6 4,6 60,5 65,6 72,6

11:28:00 71,2 58,2 98 4,3 60,7 66,6 72

11:35:00 69 59,5 94,5 3,5 61,9 66,6 71,3

11:42:00 70,7 59,6 95,5 4,1 62,4 66,6 72,2

11:49:00 69,8 58,1 89,6 3,9 62,5 66,6 72,1

11:56:00 69,8 58,2 89,1 4,4 61,5 66,4 72,7

12:03:00 72,3 59,6 98,5 4,4 63,4 67,6 74

12:10:00 71,3 58,2 86,5 4,2 63,5 68,4 73,9

12:17:00 71,4 59,4 94 4,5 62,6 66,9 74

12:24:00 70 57,4 83,9 4 63,1 67,3 72,7

12:31:00 76,2 59,2 97,1 5,4 62,3 68 74,7

12:38:00 70 60 87,5 3,5 64 67,4 73,1

12:45:00 72,6 58,2 89,8 4,8 62,8 67,4 74,1

12:52:00 71,6 59,1 100,9 4,3 62,7 67,3 73,4

12:59:00 73,2 58,8 97 4,2 62,8 67 72,7

Período total 71,5 56,7 100,9 4,4 62,1 67 73

Pista 3

Duración: 2h

Comienzo: 15:00

Final: 17:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, paso de ambulancias,

frenos de vehículos, y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 95

Figura 4. 9: Historia temporal de la Pista 3.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 10: Historia espectral de la Pista 3.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 96

Figura 4. 11: Distribución de amplitudes de la Pista 3.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 12: Distribución acumulativa de la Pista 3.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 97

Leq global: 73,5 dBA

Lmin global: 52,8 dBA

Lmax global: 101,7 dBA

StdDev: 4,5 dBA

L90 global: 63,1 dBA

L50 global: 68,9 dBA

L10 global: 74,3 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 9: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 3.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 71,6 61,8 85,1 3,9 63,4 69,5 73,7

15:01:00 69,3 59,2 79,5 3,5 63,1 67,2 71,6

15:02:00 72,2 65,9 78 2,1 68,5 71,8 74,4

15:03:00 69,9 63,4 78,6 2,8 65,3 68,6 72,6

15:04:00 69,6 59,9 81,8 4 61,9 66,7 72,1

15:05:00 74,1 63,4 81,6 4,5 65,3 70,8 78,8

15:06:00 69,6 62,3 76,3 3 64,6 68,7 72,4

15:07:00 71,5 61,9 81,1 3,8 64,3 69,3 74

15:08:00 71,7 63,6 83,3 3,4 65,8 69,1 74,5

15:09:00 69 60,1 83,3 4,1 62 65,8 72,6

15:10:00 68,7 61,6 74,8 3,4 62,9 66,8 72

15:11:00 69,5 61,4 85,2 3,7 62,4 66,3 72,2

15:12:00 72,5 62,8 92,5 4,1 64,4 67 73,6

15:13:00 71,8 59,8 80,3 5 61,4 71,3 74,7

15:14:00 71 61,7 79,5 3,9 64 69 74,8

15:15:00 72,9 65,5 81 2,9 68,7 70,9 75,6

15:16:00 69,7 61,4 79,4 3,7 63,1 68,6 73,3

15:17:00 72,2 61,8 80,3 3,6 66,2 70,9 75,1

15:18:00 73,7 59,2 94,7 5,7 60,4 67,2 72,8

15:19:00 69,9 62,2 79,9 3,6 64,1 67,4 73,7

15:20:00 71 64,2 80,9 2,1 67,5 70,3 72,4

15:21:00 70,5 61,8 79 3,8 63,3 69,3 73,6

15:22:00 73,1 65,7 91,7 3,2 67,8 69,5 74,8

15:23:00 69,9 62,8 82,9 3,6 63,7 67,7 73,1

15:24:00 69,7 63,1 82 3,3 64,1 67,8 70,9

15:25:00 73 64,2 81,6 3,7 66,3 71,4 76,9

15:26:00 72,5 61,2 85,4 5,3 62,4 66,8 75

15:27:00 71,8 61,6 81,7 4 64,4 69,5 74,4

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 98

15:28:00 71,1 60,6 79 4,4 62,1 68,1 75,3

15:29:00 67,6 60,9 75,9 3,4 61,8 66,4 70,6

15:30:00 71,5 63 78,2 3,3 66,3 70,3 74,3

15:31:00 69,9 60,8 78,8 4 62,4 67,9 73,2

15:32:00 70,2 63 88,9 3,3 64,3 67,5 73,3

15:33:00 70,3 61 82,7 4 62,8 69 73,2

15:34:00 69,7 61,1 79,6 3,5 63,4 68 71,8

15:35:00 70,8 62,1 78,6 2,7 66 70,5 72,9

15:36:00 70,8 60,5 83,3 5,1 61,7 67,3 74,6

15:37:00 71,7 63,6 78,6 3 67,2 69,9 74,7

15:38:00 70,5 61,1 80,9 3,6 63,4 69,9 73

15:39:00 74 61,4 90,8 5,3 62,9 70,2 75,6

15:40:00 71,3 61,7 87,5 2,9 66,3 70,2 73,2

15:41:00 71,4 60,9 84 4,8 62 69,1 74,7

15:42:00 76,3 66 91,9 4,4 68,1 70,9 79,1

15:43:00 71,4 61 80,7 4,7 62,6 68,9 74,4

1:44:00 67,4 58,6 85,4 4,2 59,9 64,1 70,8

15:45:00 72 61,4 79,7 3,3 66,4 71,1 74,7

15:46:00 68,7 59,5 79,9 4,4 60,6 66,1 72,9

15:47:00 71,4 64,8 78,7 2,6 67,3 70 74,2

15:48:00 74,1 61,6 86,5 5,1 63,5 70,6 75,8

15:49:00 71,7 60,6 81,4 4,9 61,9 68,8 75,9

15:50:00 70,3 62,5 78,5 3,6 63,6 69,2 73,4

15:51:00 69,8 61,5 78,1 3,7 63,3 67,5 73,9

15:52:00 70,6 62,6 80,9 3,3 64,4 68,4 73,8

15:53:00 72 60,9 85,3 5 62,9 68,2 76,8

15:54:00 71,4 61,1 80,8 4,4 63,2 68,7 75,2

15:55:00 78,9 67,1 99,9 4,2 69 72 78,3

15:56:00 72,4 60,9 85,2 5,8 61,9 66,2 75,4

15:57:00 71,2 63 88,1 3,8 63,8 68,9 73,1

15:58:00 73,4 62,8 82,8 4,6 64,8 72,3 77,1

15:59:00 71,9 61,5 92,3 4,7 62,4 67,6 73,4

16:00:00 70,7 63,2 82,8 3,5 65 67,8 74,6

16:01:00 70,1 61,7 77,1 3,1 64,6 68,5 73

16:02:00 71,4 61,7 79,8 4,4 63,1 69,1 74,9

16:03:00 71,1 63,2 82,3 3,1 65,9 69,1 72,9

16:04:00 68,6 63,2 75,2 2,7 64,4 67,4 71,3

16:05:00 71,6 64,3 87,1 2,9 66 70,4 73,8

16:06:00 70,2 63,9 79,9 3,3 64,9 67,8 74,1

16:07:00 70,8 60,7 88 4,1 62,8 67,6 72,5

16:08:00 72,7 59,5 88,1 5,2 62,2 67,8 74,7

16:09:00 70,4 62 79,3 3,5 64,8 68,1 74,1

16:10:00 70,8 62,3 78,9 2,9 66,8 69,7 73,4

16:11:00 70,7 61,2 80,4 4,5 62,6 66,9 74,5

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 99

16:12:00 71,1 62,9 83,8 4,2 63,8 66,5 73,4

16:13:00 71 61 79,3 4,5 62,5 69,2 74,4

16:14:00 75,8 64,9 87,8 5,2 66,3 68,9 80

16:15:00 85,7 64,3 101,7 8 65,6 70,3 86,3

16:16:00 79,4 66,7 98,8 4,1 67,9 70,9 75,8

16:17:00 73,8 64,9 84,6 3,3 68,8 71,3 76,8

16:18:00 68 60,9 86,1 3,1 62,2 66,5 69,8

16:19:00 69,4 60,5 77,5 3,5 62,4 67,9 72,7

16:20:00 69,8 59,2 78,7 5,4 60,2 65,1 74

16:21:00 69,3 63 77,8 2,8 64,5 67,9 71,9

16:22:00 70,5 60,7 79,9 4,8 61,6 67,5 74,4

16:23:00 67,6 60,8 75,4 3,5 61,6 66,5 70,2

16:24:00 70,9 62,7 77,4 2,6 66,9 69,7 73,3

16:25:00 72,7 64 80,6 3,4 66,4 71,2 76,5

16:26:00 72,3 61,8 82,3 4,9 63,5 69,8 76,8

16:27:00 66,2 61,3 71,2 2 62,9 65,5 68,3

16:28:00 71,2 60 77,4 4,3 63,4 69,5 74,3

16:29:00 67,8 59,2 76 4,2 60,6 64 73,1

16:30:00 71,8 66,1 81,6 3,1 66,6 69,9 74,6

16:31:00 70,5 60 80 5 61,2 67,5 74,2

16:32:00 68,8 59,5 75,2 2,8 64,5 68,1 71,3

16:33:00 70,6 59 76,7 5,2 60,3 70,4 74

16:34:00 84 61,7 99,5 9,3 63,3 69 88,7

16:35:00 83 62 98,2 7,4 65,5 72,7 84

16:36:00 81,4 63,6 99,4 6,6 65,6 71,8 82,2

16:37:00 73,5 63 91 3,3 68,6 70,9 74,6

16:38:00 70 62,8 79,1 2,9 64,9 69 71,9

16:39:00 68,4 62,5 74,5 2,8 63,5 66,9 71,8

16:40:00 75,8 63,6 86,1 5,6 64,9 70,9 80,5

16:41:00 69,2 60,4 78,6 4,2 61,8 65,7 73,2

16:42:00 71,7 64 83,1 3,5 66 69 73,8

16:43:00 70,4 61 78 4,1 62,2 68,5 74

16:44:00 67,6 59,4 78 4,3 60,5 63,7 72,3

16:45:00 69 61,9 79,6 3,6 63,3 66,4 72,5

16:46:00 70,6 62,3 78,6 3,7 64,1 68,5 74,4

16:47:00 71,9 62,9 85,6 3,5 65,5 69,8 74,6

16:48:00 69,7 59,4 78,5 4,4 61,4 67,8 72,9

16:49:00 66,5 60,8 72,5 2,4 62,4 65,1 69,3

16:50:00 74,9 60,9 91 4,7 66,3 71,5 78,2

16:51:00 67,9 60 76,9 3,5 61,9 66 70,2

16:52:00 71 63,5 80,6 3 65,9 69,2 73,6

16:53:00 68,4 60,2 76,6 4 61,9 64,8 72,2

16:54:00 69,7 61,2 76,8 3,1 64,2 68,6 72,9

16:55:00 75,5 63,9 88 5,5 65,1 69,1 79,5

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 100

16:56:00 73 59,2 90,6 5,8 60,7 66,2 75,1

16:57:00 73,1 62,4 84,1 3,2 68,9 71,4 74,9

16:58:00 73,6 59,1 85,5 6,5 60,5 68,7 77,3

16:59:00 71,9 63,6 82,1 3,4 66,6 69,1 74,4

17:00:00 73,4 52,8 82,4 5,5 63,9 70,7 76,6

Período total 73,5 52,8 101,7 4,5 63,1 68,9 74,3

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 10: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 3.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 71,2 59,2 85,1 3,6 64,8 69,7 73,7

15:03:00 71,7 59,9 81,8 4,3 64,1 68,8 75,5

15:06:00 71 61,9 83,3 3,5 65 69,1 73,7

15:09:00 69,1 60,1 85,2 3,7 62,4 66,4 72,2

15:12:00 71,8 59,8 92,5 4,4 63,4 68,8 74,4

15:15:00 71,8 61,4 81 3,7 64,5 70,4 74,5

15:18:00 71,8 59,2 94,7 4,3 61,6 68,8 72,8

15:21:00 71,4 61,8 91,7 3,6 64,1 69 73,6

15:24:00 72 61,2 85,4 4,5 63,7 68,7 75,3

15:27:00 70,5 60,6 81,7 4,2 62,2 67,9 73,9

15:30:00 70,6 60,8 88,9 3,7 63,8 68,2 73,9

15:33:00 70,3 61 82,7 3,6 63,6 69,2 72,9

15:36:00 71 60,5 83,3 4,2 62,6 69,5 74

15:39:00 72,4 60,9 90,8 4,5 62,9 70 74,5

15:42:00 73,2 58,6 91,9 5,4 60,8 69,4 73,8

15:45:00 70,9 59,5 79,9 4,1 62,6 69,2 74,2

15:48:00 72,3 60,6 86,5 4,6 63,2 69,7 74,4

15:51:00 70,9 60,9 85,3 4,1 63,4 68,2 74,4

15:54:00 75,6 60,9 99,9 5,3 62,5 70,3 76,6

15:57:00 72,3 61,5 92,3 4,5 63,4 69,2 74,9

16:00:00 70,7 61,7 82,8 3,7 64,1 68,6 74,2

16:03:00 70,7 63,2 87,1 3,1 64,9 69,1 72,8

16:06:00 71,4 59,5 88,1 4,3 63,2 67,8 73,8

16:09:00 70,6 61,2 80,4 3,8 63,8 68,3 74

16:12:00 73,2 61 87,8 4,8 63,8 68,6 74,7

16:15:00 82,1 64,3 101,7 5,6 67,4 70,9 77,5

16:18:00 69,1 59,2 86,1 4,2 61,1 67,1 72,6

16:21:00 69,3 60,7 79,9 3,9 61,9 67,3 72,4

16:24:00 72 61,8 82,3 3,8 64,7 70,4 75,5

16:27:00 68,9 59,2 77,4 4,1 61,8 65,8 73,3

16:30:00 70,5 59,5 81,6 4 62,2 68,7 73,8

16:33:00 81,9 59 99,5 7,9 62,5 70,4 83,4

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 101

16:36:00 77,5 62,8 99,4 4,9 65,6 70,4 76,8

16:39:00 72,5 60,4 86,1 4,9 63,5 67,4 75,7

16:42:00 70,2 59,4 83,1 4,5 61,5 67,4 73,5

16:45:00 70,7 61,9 85,6 3,7 63,7 68,7 73,7

16:48:00 71,7 59,4 91 4,6 62,3 67,6 73,6

16:51:00 69,3 60 80,6 3,9 62,2 67,5 72,6

16:54:00 73,3 59,2 90,6 5,1 63,1 68,4 76,3

16:57:00 72,9 59,1 85,5 4,8 62,6 70,5 75,8

17:00:00 73,4 52,8 82,4 5,5 63,9 70,7 76,6

Período total 73,5 52,8 101,7 4,5 63,1 68,9 74,3

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 11: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 3.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 70,7 59,2 85,1 3,7 63,9 68,9 73,2

15:05:00 71,6 60,1 83,3 4,1 63,7 69,1 74,7

15:10:00 70,9 59,8 92,5 4,1 62,9 67,8 73,5

15:15:00 72 59,2 94,7 4,4 62,9 69,2 74,1

15:20:00 71 61,8 91,7 3,4 64,3 69,2 73

15:25:00 71,6 60,6 85,4 4,5 62,7 68,5 74,9

15:30:00 70,4 60,8 88,9 3,7 63,4 68,2 73,5

15:35:00 71,7 60,5 90,8 4,2 63 69,9 74

15:40:00 72,5 58,6 91,9 4,9 61,9 69,7 74

15:45:00 71,9 59,5 86,5 4,5 62,8 69,4 74,5

15:50:00 70,9 60,9 85,3 4,1 63,4 68,4 74,3

15:55:00 74,7 60,9 99,9 5,1 62,8 70,3 75,9

16:00:00 70,5 61,7 82,8 3,5 64,3 68,6 73,3

16:05:00 71,3 59,5 88,1 3,9 64 68,4 73,8

16:10:00 72,4 61 87,8 4,5 63,7 68,6 74,3

16:15:00 80 60,5 101,7 5,4 64,7 69,7 75,7

16:20:00 69,8 59,2 79,9 4,2 61,6 67,9 73

16:25:00 70,7 59,2 82,3 4,5 62,6 67,3 74,2

16:30:00 77,7 59 99,5 5,9 61,9 69 74,6

16:35:00 78,8 62 99,4 5,6 65 70 77,1

16:40:00 71,9 59,4 86,1 5 61,9 67,7 74,8

16:45:00 69,9 59,4 85,6 3,8 63,1 67,6 72,9

16:50:00 71,2 60 91 4,2 62,9 68,4 73,5

16:55:00 73,6 59,1 90,6 5,3 62,1 69,9 76,9

17:00:00 73,4 52,8 82,4 5,5 63,9 70,7 76,6

Período total 73,5 52,8 101,7 4,5 63,1 68,9 74,3

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 102

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 12: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 3.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 71,3 59,2 85,1 3,9 64,3 69,2 74,1

15:07:00 70,9 59,8 92,5 4,1 62,8 68,2 73,5

15:14:00 71,7 59,2 94,7 4,1 63,5 69,6 73,9

15:21:00 71,7 61,2 91,7 4,1 63,9 69 74,5

15:28:00 70,2 60,6 88,9 3,9 62,9 68 73,4

15:35:00 71,6 60,5 90,8 4,2 63 69,9 74,1

15:42:00 72,5 58,6 91,9 4,8 62,1 69,5 74,2

15:49:00 73,4 60,6 99,9 4,5 63,4 69,1 75,2

15:56:00 71,7 60,9 92,3 4,5 63,1 68,7 74,7

16:03:00 71 59,5 88,1 3,7 64,3 68,5 73,4

16:10:00 78,9 61 101,7 5,3 64,2 69,3 75,3

16:17:00 70,3 59,2 86,1 4,3 61,8 67,9 73,3

16:24:00 70,9 59,2 82,3 4,2 63,2 68,7 74,3

16:31:00 79,6 59 99,5 6,5 62,9 70,1 77,6

16:38:00 71,3 59,4 86,1 4,5 62,6 67,7 73,9

16:45:00 70,9 59,4 91 4,2 63 67,9 73,3

16:52:00 72,6 59,1 90,6 5 62,4 69 75,1

16:59:00 72,5 52,8 82,4 4,3 66,2 69,5 76,1

Período total 73,5 52,8 101,7 4,5 63,1 68,9 74,3

Pista 4

Duración: 2 h

Comienzo: 17:00

Final: 19:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, paso de ambulancias,

frenos de vehículos, y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 103

Figura 4. 13: Historia temporal de la Pista 4.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 14: Historia espectral de la Pista 4.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 104

Figura 4. 15: Distribución de amplitudes de la Pista 4.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 16: Distribución acumulativa de la Pista 4.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 105

Leq global: 72,1 dBA

Lmin global: 57,9 dBA

Lmax global: 101,8 dBA

StdDev: 3,9 dBA

L90 global: 64,2 dBA

L50 global: 68,4 dBA

L10 global: 73,4 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 13: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 4.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 73,1 61,9 91,5 3,9 64,9 67 72,4

17:01:00 70,5 60,4 77,6 3,5 65,1 69,2 73,8

17:02:00 69,3 59,7 80,5 4,2 61,6 65,9 72,2

17:03:00 69,5 57,9 87,9 4 61,5 64,7 69

17:04:00 71,2 61,8 80,9 4,5 63,3 67,8 74,9

17:05:00 70,8 60,7 85,1 4,1 62,6 68,4 73

17:06:00 67,1 61,3 76,6 2,9 62,6 65 69,8

17:07:00 72,9 61,2 83,2 3,8 66,4 71,1 75,5

17:08:00 69,3 64,2 79,9 2,5 65,5 67,9 72,4

17:09:00 66,6 61,1 72,1 2,3 62,5 65,8 69,1

17:10:00 68,8 61,7 80,8 2,8 64 67,7 71,2

17:11:00 69,1 60,8 83,1 4,3 61,7 65,3 73

17:12:00 67,9 62,3 78,7 2,9 63,5 66,1 70,6

17:13:00 70,5 65,4 78,8 2,7 66,2 68,5 72,7

17:14:00 69,7 61,2 82 3,6 63,2 66,8 71,2

17:15:00 71,4 60,9 82 4,7 62,4 67,2 76

17:16:00 68,9 62,9 76,3 2,9 64,6 66,8 72,6

17:17:00 71,5 63,1 81,2 3,3 66,2 69,5 74,4

17:18:00 71 63,9 86,5 3,2 65,3 68,6 72

17:19:00 70,3 61,1 78,9 3,4 63,9 69,2 72,7

17:20:00 70,8 63,4 81 3,1 65,7 68,7 73,4

17:21:00 70,2 64,8 83,5 2,4 66,5 69,2 72,3

17:22:00 71,4 64 88,8 3,5 64,7 68,1 73

17:23:00 71,1 60,5 86,8 3,7 64,8 67,4 71,9

17:24:00 68,3 61,2 75,7 3 63,5 67,1 71,4

17:25:00 73,6 66,1 81,2 3,8 66,8 71,2 77,2

17:26:00 70,1 62,6 88,7 2,8 64,8 68,5 71,4

17:27:00 68,5 60,7 77,6 3,8 62 65,8 71,2

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 106

17:28:00 72,5 65,9 90 2,8 67,2 69,9 72,9

17:29:00 70,8 63,2 81,3 2,8 66,1 70,3 73,1

17:30:00 71,2 63,8 80,6 2,9 66,7 69,7 73,3

17:31:00 72,2 64,9 83,1 3,2 66,7 70,6 73,7

17:32:00 70,1 62,4 77,2 3,3 63,4 68,7 73

17:33:00 75,3 63,7 89,7 5 64,8 70,7 76,8

17:34:00 69,4 60 81,4 3,5 62 68,1 72,7

17:35:00 78,5 63,8 101,3 4 65,4 67,7 72,7

17:36:00 70,8 62,8 83,8 4,3 63,5 66,6 74,4

17:37:00 68,4 62,3 86,6 2,8 63,5 66,2 70,6

17:38:00 68,1 61,3 77,4 2,6 63,8 67 70,7

17:39:00 73,5 63 97,3 3,9 64,4 67,7 73,5

17:40:00 80,3 62,7 101,8 4,9 64,7 69 76,3

17:41:00 70,2 60,1 77,8 4,1 63 68,2 74

17:42:00 71,2 62,8 83,2 3,7 65,3 68,3 74,9

17:43:00 68,6 62,2 77,2 2,8 64,4 66,7 71,6

17:44:00 70,6 62,7 80,5 3,2 65,2 68,6 73,6

17:45:00 71,3 61,1 89,1 4,2 62,5 67,3 73,7

17:46:00 72,8 61,3 90,2 4,1 64,3 68,9 74,6

17:47:00 71,4 65,1 81,1 3 66,8 69,2 73,6

17:48:00 70,9 62,7 79,8 3,8 64,2 68,2 74,6

17:49:00 68,6 60,1 78,4 3,6 62,1 66,6 71,3

17:50:00 71,1 60,5 85,5 4,6 62,4 67,2 74,9

17:51:00 71,9 64,2 87,1 3,6 65,3 69,3 74,2

17:52:00 72 60,5 85 5,1 61,9 68,6 75,4

17:53:00 69,5 62,7 77,8 2,7 64,4 68,9 72

17:54:00 67,2 61,7 72,2 1,9 63,9 66,9 69,1

17:55:00 69,6 60,4 80,8 3,6 63,6 66,3 71,7

17:56:00 69,2 62,3 82,6 2,6 64,4 68,5 70,9

17:57:00 77,1 64,5 100,9 3,6 65,3 67,1 72,5

17:58:00 72 61,3 84,4 4,3 64,1 69,4 74,7

17:59:00 72,4 62,3 84,2 4,2 63,7 69,9 74,5

18:00:00 69,4 62,2 75,9 2,9 64,6 68,4 72,4

18:01:00 71,1 61,4 77,3 3 66,2 70,5 73,6

18:02:00 73 62,1 84,4 5 63,3 68 75,4

18:03:00 70,2 62,3 80,6 2,6 65,7 69,2 72,3

18:04:00 70,5 64,4 79,7 2,8 66,1 68,8 72,7

18:05:00 73,9 64,2 86,4 4,2 66,3 68,9 74,6

18:06:00 70,4 61,2 80,7 4,3 62,3 68 74,3

18:07:00 72,8 64,5 84,8 4 65,8 69,5 76,7

18:08:00 67,3 64 72,3 1,6 65 66,5 69,2

18:09:00 72 62,8 84,6 3,9 65,1 69,1 75,8

18:10:00 69 62 76,2 2,8 64,4 67,9 71,7

18:11:00 72,5 64,2 85,9 3,7 66 69,3 76

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 107

18:12:00 70,7 63,8 86,8 2,6 65,9 69,2 72,4

18:13:00 70,6 60,2 87,7 4 62,3 68 74,2

18:14:00 70,9 64,2 81,8 3,1 65,7 69,1 73,1

18:15:00 69,4 62,7 83,1 2,7 65 68 71

18:16:00 71,7 62,1 91,7 3,3 64,3 68,6 72,2

18:17:00 72,5 63,3 90,4 3,8 65,3 69,4 74,2

18:18:00 72,7 64,3 89 3,6 65,6 69,8 73,7

18:19:00 71,9 62,6 84,8 3,6 65,9 69,7 74,8

18:20:00 72,4 68,1 89,8 1,9 69,3 71 73,3

18:21:00 70,6 65,3 84,5 2,5 66,5 69,2 73,2

18:22:00 68,8 63 80,9 2,8 64,8 66,4 70,2

18:23:00 70,9 62,8 78,3 3,5 64 69,8 73,7

18:24:00 75,9 62,5 94 5,1 64,6 69,5 75,1

18:25:00 71,1 63,6 81,7 3,3 65,1 69,6 74,1

18:26:00 71,8 63,9 84,8 3,2 66,7 69,7 74,9

18:27:00 74 61,3 88,5 5,2 63,2 69,7 75,4

18:28:00 78,7 62,8 99,6 4,3 65,4 68,3 71,6

18:29:00 74,4 67,4 85,7 3,3 69,2 71,8 77,7

18:30:00 69,5 60,9 76,6 3,7 63,3 67,5 73,4

18:31:00 70,4 63,2 78,9 2,9 65,1 69,2 73,2

18:32:00 70,1 63,8 80,7 3,1 65,1 67,8 73,3

18:33:00 73,3 61,3 87,1 4,8 63,7 68,3 75,7

18:34:00 71,6 65,4 83,5 2,8 67,2 69,9 73,6

18:35:00 71,4 63,1 88,7 3,3 65 69,4 73,6

18:36:00 68,5 60,1 83,1 3,2 63 66,4 71,6

18:37:00 68,5 60,2 76,1 3 62,7 67,6 71,3

18:38:00 74 60,3 86,1 4,7 63,8 69,7 75,1

18:39:00 69,2 59,4 79,9 4,3 61,7 65,3 72,3

18:40:00 71,9 65,2 82,7 3,6 65,9 69 74,3

18:41:00 73,1 61,7 91,9 4,6 62,9 67,3 74,1

18:42:00 69 61,8 89,6 2,5 64,5 67,2 70

18:43:00 72,8 63,7 84,3 4,3 65,1 69,5 75,1

18:44:00 71,1 63,8 79,9 3,4 64,7 69,7 74,3

18:45:00 74,4 65,6 87,9 4,2 67 69,3 76,7

18:46:00 71,2 63,6 82 3,7 65,1 68 76

18:47:00 68,5 60,6 74 3 62,4 68,2 71,1

18:48:00 71,2 61,3 81,9 4 64,3 68,7 74,3

18:49:00 69,2 61,1 77,8 3 64,5 67,7 72,1

18:50:00 70,7 60 91,5 4,3 61 67,5 71,4

18:51:00 68,9 62,5 76 2,9 64,3 67,2 71,9

18:52:00 74,6 63,6 92,4 4,9 64,6 68,8 77,4

18:53:00 70,4 65 80,6 2,4 66,4 69,5 72,8

18:54:00 70,4 62,3 79,9 3,6 64,2 68,6 73,6

18:55:00 68,3 59,3 76,7 4 61,1 65,6 72,4

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 108

18:56:00 79 59,1 97,8 6,5 64,1 68,8 79

18:57:00 70,2 61,3 80,5 3,8 63,3 67,6 72,9

18:58:00 79,1 66,2 97,7 4,8 67,5 70,3 76,4

18:59:00 68,8 65,3 75,2 1,6 66,4 68,4 70,4

19:00:00 70,3 60,5 84,7 3,7 63,5 67,1 72,2

Período total 72,1 57,9 101,8 3,9 64,2 68,4 73,4

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 14: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 4.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 71,3 59,7 91,5 4 63 67,1 72,9

17:03:00 70,6 57,9 87,9 4,4 62,4 66,5 73,2

17:06:00 70,5 61,2 83,2 3,8 63,6 67,9 73,2

17:09:00 68,3 60,8 83,1 3,4 62,3 66,3 71,2

17:12:00 69,5 61,2 82 3,3 63,7 67,5 72

17:15:00 70,7 60,9 82 3,8 64,2 67,7 74

17:18:00 70,7 61,1 86,5 3,3 65,1 68,9 73

17:21:00 70,9 60,5 88,8 3,2 65 68,1 72,3

17:24:00 71,2 61,2 88,7 3,8 64,3 68,6 74,4

17:27:00 70,9 60,7 90 3,6 63,4 69,4 72,8

17:30:00 71,2 62,4 83,1 3,2 66,1 69,5 73,5

17:33:00 75,8 60 101,3 4,4 64,8 68,5 74,1

17:36:00 69,3 61,3 86,6 3,4 63,6 66,6 72

17:39:00 76,7 60,1 101,8 4,4 64,1 68,2 74,1

17:42:00 70,3 62,2 83,2 3,4 64,8 67,7 73,7

17:45:00 71,9 61,1 90,2 3,9 64,4 68,5 74

17:48:00 70,3 60,1 85,5 4,1 62,8 67,3 73,8

17:51:00 71,3 60,5 87,1 4 63,9 69 74

17:54:00 68,8 60,4 82,6 2,9 64,1 67,1 70,6

17:57:00 74,5 61,3 100,9 4,1 64,5 68,7 74

18:00:00 71,4 61,4 84,4 3,8 64 69 73,5

18:03:00 71,9 62,3 86,4 3,3 66,1 68,9 72,9

18:06:00 70,7 61,2 84,8 3,8 64,6 67,6 73,8

18:09:00 71,4 62 85,9 3,6 65,1 68,9 74,9

18:12:00 70,7 60,2 87,7 3,3 65,2 68,7 73

18:15:00 71,4 62,1 91,7 3,4 64,8 68,5 72,7

18:18:00 72,3 62,6 89,8 3,2 66,2 70,3 73,7

18:21:00 70,2 62,8 84,5 3,2 64,8 68,3 73

18:24:00 73,5 62,5 94 3,9 65,1 69,6 74,5

18:27:00 76,3 61,3 99,6 4,6 64,9 70 75,7

18:30:00 70 60,9 80,7 3,3 64,3 68,4 73,3

18:33:00 72,2 61,3 88,7 3,8 65,1 69,3 73,9

Page 113: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 109

18:36:00 71,2 60,1 86,1 4 63,1 68,1 72,6

18:39:00 71,7 59,4 91,9 4,4 62,8 67,4 73,4

18:42:00 71,2 61,8 89,6 3,7 64,8 68,6 73,6

18:45:00 72 60,6 87,9 3,9 64,9 68,7 73,5

18:48:00 70,4 60 91,5 3,9 62 68,1 72,4

18:51:00 72 62,5 92,4 3,7 64,9 68,3 74

18:54:00 75,1 59,1 97,8 5,2 62,9 67,9 74,6

18:57:00 75,2 61,3 97,7 3,9 65,7 68,8 73,1

19:00:00 70,3 60,5 84,7 3,7 63,5 67,1 72,2

Período total 72,1 57,9 101,8 3,9 64,2 68,4 73,4

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 15: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 4.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 70,9 57,9 91,5 4,2 62,5 66,6 73

17:05:00 70 60,7 85,1 3,7 63 67,5 72,7

17:10:00 69,3 60,8 83,1 3,5 63,2 67,3 72,1

17:15:00 70,7 60,9 86,5 3,6 64,5 68,2 73,6

17:20:00 70,5 60,5 88,8 3,3 64,6 68 72,4

17:25:00 71,5 60,7 90 3,7 64,3 69,4 73,8

17:30:00 72,2 60 89,7 3,8 65 69,4 73,8

17:35:00 73,8 61,3 101,3 3,7 63,9 67,1 72,3

17:40:00 74,8 60,1 101,8 3,9 64,5 68 73,9

17:45:00 71,2 60,1 90,2 3,9 63,6 68,1 73,8

17:50:00 70,7 60,5 87,1 3,9 63,6 68 73,5

17:55:00 73,1 60,4 100,9 3,8 64,3 68,1 73,3

18:00:00 71 61,4 84,4 3,4 64,8 69 73,1

18:05:00 71,8 61,2 86,4 4 64,9 68,2 74,7

18:10:00 70,9 60,2 87,7 3,4 65,2 68,8 73,1

18:15:00 71,8 62,1 91,7 3,5 65,1 68,9 73,4

18:20:00 72,4 62,5 94 3,6 65 69,4 73,6

18:25:00 74,9 61,3 99,6 4,1 65,3 69,8 75,2

18:30:00 71,2 60,9 87,1 3,6 64,5 68,8 73,5

18:35:00 70,9 59,4 88,7 4 62,9 68 72,7

18:40:00 71,8 61,7 91,9 3,9 64,5 68,2 73,8

18:45:00 71,4 60,6 87,9 3,8 64,6 68,5 73,1

18:50:00 71,5 60 92,4 3,9 64 68,3 73,1

18:55:00 75,7 59,1 97,8 4,8 63,6 68,5 74

19:00:00 70,3 60,5 84,7 3,7 63,5 67,1 72,2

Período total 72,1 57,9 101,8 3,9 64,2 68,4 73,4

Page 114: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 110

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 16: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 4.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 70,5 57,9 91,5 4,1 62,6 66,5 72,8

17:07:00 69,7 60,8 83,2 3,5 63,4 67,6 72,5

17:14:00 70,6 60,9 86,5 3,6 64,4 68,2 73,3

17:21:00 70,8 60,5 88,8 3,7 64,2 68,2 73,1

17:28:00 72,1 60 90 3,6 65,6 69,7 73,5

17:35:00 75,3 60,1 101,8 4 63,9 67,4 73

17:42:00 71,1 61,1 90,2 3,7 64,6 68,2 73,9

17:49:00 70,3 60,1 87,1 3,9 63,3 67,5 73,2

17:56:00 72,8 61,3 100,9 3,8 64,3 68,8 73,5

18:03:00 71,4 61,2 86,4 3,7 65,1 68,4 74

18:10:00 70,8 60,2 91,7 3,3 65 68,6 72,9

18:17:00 71,6 62,6 90,4 3,3 65,3 69,5 73,5

18:24:00 74,6 60,9 99,6 4,3 64,5 69,6 74,7

18:31:00 70,8 60,1 88,7 3,5 64,7 68,5 73

18:38:00 71,9 59,4 91,9 4,2 63,9 68,4 73,8

18:45:00 71 60 91,5 3,8 63,8 68,2 72,6

18:52:00 75,2 59,1 97,8 4,7 64,1 68,7 74,4

18:59:00 69,6 60,5 84,7 2,8 65,2 68 71

Período total 72,1 57,9 101,8 3,9 64,2 68,4 73,4

Rotonda 2: Plaza de Agustín González

Pista 5

Duración: 1h

Comienzo: 8:00

Final: 9:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, paso de ambulancias,

frenos de vehículos, arranque de motos ruidosas y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 111

Figura 4. 17: Historia temporal de la Pista 5.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 18: Historia espectral de la Pista 5.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 112

Figura 4. 19: Distribución de amplitudes de la Pista 5.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 20: Distribución acumulativa de la Pista 5.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 113

Leq global: 63,1 dBA

Lmin global: 54,3 dBA

Lmax global: 93,5 dBA

StdDev: 2,8 dBA

L90 global: 58,3 dBA

L50 global: 61,3 dBA

L10 global: 65 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 17: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 5.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 63,7 57,8 76,2 2,3 59,8 62,9 65,5

8:01:00 64,5 56,5 76,7 3,5 57,9 63 66,9

8:02:00 64,5 56,8 75,3 3,3 59 62,4 67,8

8:03:00 60,4 55,1 68,2 2,3 56,2 60 62,6

8:04:00 62,7 57,4 69,9 2,3 58,8 61,6 65,4

8:05:00 62,5 56,3 70,1 2,5 58,2 61,5 64,9

8:06:00 61,5 56,4 70,7 1,5 58,8 61,3 62,8

8:07:00 63,1 57,3 70 2 60,1 62,2 65,1

8:08:00 63,1 56,4 76,1 2,6 59,2 61,6 65,8

8:09:00 61,9 55,8 72,3 2,4 58,3 60,8 64,3

8:10:00 60,7 56,2 69,3 1,9 57,5 60,2 62,6

8:11:00 65,7 58,1 76 3,6 60,2 62,5 70,3

8:12:00 61,4 56,7 65,6 1,7 58,8 61 63,3

8:13:00 61,7 56,2 65,2 2 58,1 61,6 63,6

8:14:00 64 56,5 75,3 3,1 58,5 62,8 66

8:15:00 64,3 56,5 76,1 3,4 58,6 62,1 67,5

8:16:00 62,6 56,7 69,7 2,5 57,9 62 64,5

8:17:00 66,2 55,5 91,5 2,9 58,2 61,3 65,2

8:18:00 63 57,7 70,5 2,8 59 60,8 66,6

8:19:00 61,4 54,7 70,7 2,2 57,5 60,9 63,4

8:20:00 62 55,4 73,9 2,6 57,7 60,9 64,6

8:21:00 62,3 57,7 70,1 2,3 59 60,8 65,1

8:22:00 67,2 55,8 93,5 2,8 58 60,8 63,9

8:23:00 63,4 54,3 75,4 4 56 59,5 65,6

8:24:00 61,9 55,8 67,6 2,2 58,4 60,9 64,3

8:25:00 64,3 57,2 73,4 3,4 58,8 62,3 68,2

8:26:00 63,5 56,2 73,2 3,2 57,9 62,9 66,3

8:27:00 62,4 56,5 69,7 2,3 58,6 61,5 64,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 114

8:28:00 62,5 55,6 70,4 2,8 57,5 61,5 65,6

8:29:00 63,3 56,7 71,8 2,4 58,8 63 65,1

8:30:00 61,6 57,2 73,8 1,9 58,6 60,8 63,3

8:31:00 62 55,1 72,2 3,1 56,6 60,2 64,9

8:32:00 61,2 54,6 69,9 2,5 56,7 60,2 63,6

8:33:00 62,8 56,5 70,5 2,6 58,7 61,1 65

8:34:00 61,7 58 70,2 1,6 59,2 61,2 63,3

8:35:00 61,3 56,6 70,6 2,1 58,1 60,1 63,6

8:36:00 61,6 57 74,9 2,1 58,3 60,6 63

8:37:00 61,3 56,2 69,7 2,2 57,8 60,3 63,4

8:38:00 62,2 56,2 75,6 2,8 57,8 59,9 63,8

8:39:00 62,3 56,7 76,4 2,8 58 60 65,2

8:40:00 61,3 55,5 66,7 2,2 57,6 60,5 63,5

8:41:00 62,2 55,9 67,2 2,5 57,7 61,6 64,5

8:42:00 67,4 56,7 86,4 4,1 59 62,3 66,1

8:43:00 61,7 55,2 67,4 2,7 57,1 60,4 64,8

8:44:00 62 56,7 69,8 2,2 58,5 61 64,7

8:45:00 63,1 56,1 71,2 2,6 58,9 62,3 65,6

8:46:00 64,4 56,7 75,9 3,6 58,4 61,5 67,5

8:47:00 63,8 59,2 78,1 2,2 60,4 62,5 65,9

8:48:00 60,9 56,2 70 2,1 57,7 59,9 63,2

8:49:00 61,1 56,2 65,1 1,9 57,5 60,7 62,8

8:50:00 62,3 57 74,4 2,3 58,8 61,1 64,9

8:51:00 62,8 55,7 67 2,5 58,4 62,4 65,5

8:52:00 62,7 57,9 69 2,1 59,4 61,8 65

8:53:00 67 57,1 82,1 4,3 59,2 61,6 69,2

8:54:00 61,6 57,8 71,5 1,6 59,2 61 63,5

8:55:00 61,8 56,6 66,4 1,8 58,9 61,5 63,7

8:56:00 63,3 55 71,8 3,5 57,5 61,1 67

8:57:00 63,1 57,6 73,8 2,7 58,9 61 63,6

8:58:00 62,1 54,4 71,4 2,7 56,8 61,7 63,9

8:59:00 62,1 57,2 71,9 2,1 59 60,9 64,2

9:00:00 63,2 56,7 82,1 2,9 57,9 60,9 65,3

Período total 63,1 54,3 93,5 2,8 58,3 61,3 65

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 18: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 5.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 64,3 56,5 76,7 3,1 58,9 62,7 66,7

8:03:00 61,9 55,1 70,1 2,6 57,5 61,1 64,4

8:06:00 62,6 56,4 76,1 2,1 59,4 61,6 64,6

Page 119: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 115

8:09:00 63,4 55,8 76 3,1 58,2 61,2 65,7

8:12:00 62,5 56,2 75,3 2,4 58,4 61,6 64,3

8:15:00 64,6 55,5 91,5 3 58,2 61,8 66

8:18:00 62,2 54,7 73,9 2,6 58,1 60,9 64,4

8:21:00 64,9 54,3 93,5 3,1 57,5 60,5 64,9

8:24:00 63,4 55,8 73,4 3 58,4 62 66

8:27:00 62,8 55,6 71,8 2,5 58,3 62 65,1

8:30:00 61,6 54,6 73,8 2,5 57,4 60,4 63,9

8:33:00 61,9 56,5 70,6 2,2 58,6 60,8 64,3

8:36:00 61,7 56,2 75,6 2,4 58 60,3 63,4

8:39:00 61,9 55,5 76,4 2,5 57,8 60,6 64,5

8:42:00 64,5 55,2 86,4 3,2 58,1 61,3 65

8:45:00 63,8 56,1 78,1 2,9 59,2 62,2 66,5

8:48:00 61,5 56,2 74,4 2,2 58 60,6 63,7

8:51:00 64,7 55,7 82,1 3,2 59,1 61,9 65,7

8:54:00 62,3 55 71,8 2,4 58,5 61,2 64,1

8:57:00 62,5 54,4 73,8 2,5 58,7 61,1 63,9

9:00:00 63,1 56,1 84 2,7 58,4 61 65,1

Período total 63,1 54,3 93,5 2,8 58,3 61,3 65

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 19: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 5.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 63,4 55,1 76,7 3,1 58,2 61,9 66

8:05:00 62,5 55,8 76,1 2,3 58,7 61,5 64,7

8:10:00 63,1 56,2 76 2,9 58,3 61,5 64,7

8:15:00 63,8 54,7 91,5 2,9 58,3 61,4 65,4

8:20:00 63,9 54,3 93,5 2,9 57,7 60,7 64,6

8:25:00 63,3 55,6 73,4 2,9 58,3 62,1 65,8

8:30:00 61,9 54,6 73,8 2,4 58,1 60,7 64,2

8:35:00 61,7 56,2 76,4 2,4 58 60,2 63,8

8:40:00 63,6 55,2 86,4 2,9 57,9 61,2 64,7

8:45:00 62,9 56,1 78,1 2,8 58,2 61,4 65,5

8:50:00 63,8 55,7 82,1 2,8 59,1 61,5 65,2

8:55:00 62,5 54,4 73,8 2,6 58,5 61,2 64,1

9:00:00 63,8 56,1 86,3 2,8 58,7 61,8 65,5

Período total 63,1 54,3 93,5 2,8 58,3 61,3 65

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 116

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 20: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 5.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 63 55,1 76,7 2,8 58,3 61,7 65,4

8:07:00 62,8 55,8 76,1 2,6 58,5 61,4 64,6

8:14:00 63,6 54,7 91,5 2,9 58,2 61,5 65,4

8:21:00 64 54,3 93,5 3 58 61,2 65,4

8:28:00 62,2 54,6 73,8 2,6 58,2 61 64,6

8:35:00 61,7 55,5 76,4 2,4 57,9 60,4 64

8:42:00 63,9 55,2 86,4 3 58,3 61,5 65,6

8:49:00 63,2 55,7 82,1 2,6 58,9 61,4 64,7

8:56:00 62,9 54,4 84 2,8 58,4 61,1 64,8

9:03:00 64,9 58 86,3 2,7 59,7 63,1 66,5

Período total 63,1 54,3 93,5 2,8 58,3 61,3 65

Pista 6

Duración: 50 minutos

Comienzo: 12:00

Final: 12:50

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, del paso de

vehículos pesados de obra, de frenos de vehículos, de fuente de agua situada a

unos 12 m. de la posición de grabación.

Historia Temporal (nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 117

Figura 4. 21: Historia temporal de la Pista 6.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 22: Historia espectral de la Pista 6.

Distribución de amplitudes:

Page 122: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 118

Figura 4. 23: Distribución de amplitudes de la Pista 6.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 24: Distribución acumulativa de la Pista 6.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 119

Leq global: 66 dBA

Lmin global: 54,5 dBA

Lmax global: 93,8 dBA

StdDev: 3,6 dBA

L90 global: 59,1 dBA

L50 global: 62,9 dBA

L10 global: 67,9 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 21: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 6.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 65,8 54,5 80,3 4,4 57 63,2 68,8

12:01:00 63,3 56 71 3,3 57,5 61,6 66,5

12:02:00 63,1 56,4 71,9 3,2 57,5 61,4 65,6

12:03:00 63,9 55,3 71,7 3,2 57,7 63,7 66,5

12:04:00 62,2 56,4 77,5 2,5 57,7 61,4 64,5

12:05:00 63,7 56,9 69,1 2,3 60,2 63,2 65,9

12:06:00 65,3 56,8 76,2 3,6 58,5 63,5 68

12:07:00 61,8 57,6 68,7 1,8 58,6 61,3 63,5

12:08:00 65,4 58,8 73,4 3,2 60,3 63,7 67,8

12:09:00 66,5 58,5 74 3,3 60,7 64,8 69,5

12:10:00 65,1 59,2 72,4 2,9 60,4 63,5 68,2

12:11:00 63,9 57,1 81,5 2,5 59,3 62,9 65,6

12:12:00 63,3 57,2 71,4 2,5 59,3 62,3 65,3

12:13:00 72,3 58,6 93,8 4,1 60,7 63 67,4

12:14:00 64 56,8 74,3 3,3 58,2 62,2 66,6

12:15:00 63,9 56,6 76,5 3,4 58 61,7 66,2

12:16:00 65,3 59,8 80,8 2,6 61,2 63,5 67,6

12:17:00 66,7 56,8 87,7 3,7 58,6 61,1 65,2

12:18:00 65 57,8 73,2 3,1 59,8 63,1 68,1

12:19:00 64,5 55,8 72,6 3,4 58,6 62,7 68,1

12:20:00 64,5 57,8 72,5 2,3 61 63,5 67,1

12:21:00 68,8 56,7 93,5 3,4 58,1 62,3 66,4

12:22:00 62,7 58,3 74,1 2,5 59,3 60,6 65,3

12:23:00 68,1 59,7 75,3 3,5 61,1 66,4 70,8

12:24:00 67,8 57,1 81,2 4,4 59,1 65,6 70,1

12:25:00 67,2 57,1 76,9 3,6 61,1 65,2 69,8

12:26:00 64,1 57,1 72,1 3,1 59,1 62 67,7

12:27:00 63,8 58,7 69,7 2,4 60 62,4 66,6

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 120

12:28:00 66,8 58,9 84,3 3,2 61,2 64,8 68,8

12:29:00 61,6 56 75,1 2,6 57,6 60,1 64,7

12:30:00 65,1 56,8 75,4 3,7 58,8 62,9 68,4

12:31:00 64 56 73,7 3,5 58,2 61,5 67,3

12:32:00 65 56,8 77,4 3,7 58,6 61,9 66,5

12:33:00 65,3 60,6 71,8 2,3 61,6 64 68

12:34:00 72,6 58,9 93,3 4,6 62 65,3 71,9

12:35:00 65,3 57,8 75,5 3,2 60 63,5 67,5

12:36:00 63,2 56,4 78,4 2,6 58,9 61,9 66,3

12:37:00 64,3 56,5 73,5 2,8 59,5 63 66,6

12:38:00 64,8 55,8 79,9 3,4 58,5 62,6 66,1

12:39:00 64,7 56,5 79,2 3,7 58 61,6 67,4

12:40:00 63,9 57,2 73,3 2,8 59 62,8 66,6

12:41:00 66,5 57,9 76,8 3,8 59,5 63,9 68,6

12:42:00 66,4 58 74,8 3,6 60,4 64,2 69,6

12:43:00 64,3 55,2 72,9 3,2 57,9 63,1 67

12:44:00 62,1 55,7 69,4 2,5 58 60,8 64,5

12:45:00 64,3 58 76,7 2,6 59,8 63,5 66,4

12:46:00 69,6 59,9 81,4 4,2 61,8 66,1 72,6

12:47:00 68 59,1 77,5 3,9 61 65,3 71,3

12:48:00 65,7 58,1 86,9 2,5 60,6 63,6 66,9

12:49:00 68,1 59,2 81,3 4 60,9 65,2 72

12:50:00 60,7 58,5 62,2 0,9 58,7 60,7 61,6

Periodo Total 66 54,5 93,8 3,6 59,1 62,9 67,9

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 22: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 6.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 64,3 54,5 80,3 3,7 57,4 61,9 67,5

12:03:00 63,3 55,3 77,5 2,8 58,2 62,7 65,6

12:06:00 64,5 56,8 76,2 3,2 59,3 62,2 67,2

12:09:00 65,3 57,1 81,5 3,1 60,1 63,8 68,6

12:12:00 68,6 56,8 93,8 3,5 59,1 62,4 66,8

12:15:00 65,4 56,6 87,7 3,4 58,6 62,3 66,8

12:18:00 64,7 55,8 73,2 3 59,7 63,2 67,7

12:21:00 67,2 56,7 93,5 3,8 59,4 62,7 69,3

12:24:00 66,6 57,1 81,2 3,9 59,4 64,2 69,4

12:27:00 64,6 56 84,3 3,3 58,9 62,4 67,1

12:30:00 64,7 56 77,4 3,7 58,5 61,9 67,8

12:33:00 69,2 57,8 93,3 3,7 60,8 64,2 69,9

12:36:00 64,1 55,8 79,9 3 58,9 62,5 66,4

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 121

12:39:00 65,2 56,5 79,2 3,6 58,8 62,4 67,5

12:42:00 64,6 55,2 74,8 3,5 58,6 62,4 67,6

12:45:00 67,8 58 81,4 3,9 60,8 64,7 70,9

12:48:00 67 58,1 86,9 3,5 60,6 64,1 69,5

Período total 66 54,5 93,8 3,6 59,1 62,9 67,9

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 23: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 6.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 63,9 54,5 80,3 3,5 57,5 62,2 66,7

12:05:00 64,8 56,8 76,2 3,2 59,8 62,9 67,8

12:10:00 67,4 56,8 93,8 3,2 59,4 62,7 66,8

12:15:00 65,2 55,8 87,7 3,4 58,9 62,5 67,3

12:20:00 67 56,7 93,5 3,8 59,5 63,4 69,2

12:25:00 65,2 56 84,3 3,5 59,1 62,8 67,8

12:30:00 67,9 56 93,3 4 59,1 63,4 69

12:35:00 64,5 55,8 79,9 3,2 58,8 62,4 66,7

12:40:00 65 55,2 76,8 3,5 59 62,8 67,6

12:45:00 67,5 58 86,9 3,8 60,7 64,5 70,6

12:50:00 60,7 58,5 62,2 0,9 58,7 60,7 61,6

Período total 66 54,5 93,8 3,6 59,1 62,9 67,9

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 24: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 6.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 64,1 54,5 80,3 3,4 57,8 62,6 66,8

12:07:00 66,9 57,1 93,8 3,2 59,9 62,7 67,5

12:14:00 64,9 55,8 87,7 3,3 58,9 62,7 67,2

12:21:00 66,6 56,7 93,5 3,7 59,5 63,2 68,9

12:28:00 67,2 56 93,3 3,9 58,8 63,1 68,5

12:35:00 64,8 55,8 79,9 3,3 59 62,6 67

12:42:00 66,4 55,2 86,9 3,7 59,8 63,7 68,7

12:49:00 67,9 58,5 81,3 4,1 60,5 65 71,7

Periodo Total 66 54,5 93,8 3,6 59,1 62,9 67,9

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 122

Pista 7

Duración: 1h

Comienzo: 14:00

Final: 15:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, del paso de

vehículos pesados, de frenos de vehículos, y de fuente de agua situada a unos

12 m. de la posición de grabación.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

Figura 4. 25: Historia temporal de la Pista 7.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 123

Figura 4. 26: Historia espectral de la Pista 7.

Distribución de amplitudes:

Figura 4. 27: Distribución de amplitudes de la Pista 7.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 124

Distribución acumulativa:

Figura 4. 28: Distribución acumulativa de la Pista 7.

Leq global: 65,8 dBA

Lmin global: 52,2 dBA

Lmax global: 95,1 dBA

StdDev: 4,0 dBA

L90 global: 57,7 dBA

L50 global: 62,8 dBA

L10 global: 67,8 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 25: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 7.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 71,1 57,8 88 5,4 60,6 64,9 74,9

14:01:00 66,3 59,5 76,3 3,3 60,6 64,3 69,6

14:02:00 61,5 56,6 69,3 2,2 58,1 60,4 63,7

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 125

14:03:00 62,6 52,6 69,9 3,7 55,4 61,8 66

14:04:00 61,9 53,5 72,6 3,5 55,5 60,5 64,7

14:05:00 65,7 55,9 82,2 3,8 58,5 63,3 69,2

14:06:00 65 56,1 72,5 3,4 58,4 63,8 68,2

14:07:00 63,3 55,4 72,8 3,7 56,7 61,3 66,7

14:08:00 65,6 55 77,2 4,6 56,5 62 67,7

14:09:00 67,2 58,2 77 4 59,9 64,2 71,4

14:10:00 65,4 58,3 75,9 2,7 60,6 64,5 67,8

14:11:00 66,2 58,5 76,8 3,2 60,5 64,5 69

14:12:00 65,5 53,9 77,6 4,6 56,3 62,8 67,6

14:13:00 67,6 56,8 75,4 4,1 59,6 65,3 71

14:14:00 65,7 57 74,7 3 60,5 64,6 68,5

14:15:00 65,8 56,6 74,4 3,6 59,2 64,1 69

14:16:00 64,4 56,3 78,8 3 59,1 62,8 67

14:17:00 64 57,8 74,2 2,7 59,6 63 66,5

14:18:00 61,9 54,9 74,5 3 56,6 60,1 64,4

14:19:00 65 59 70,4 2,2 60,8 64,6 67,1

14:20:00 64,3 54,9 74,7 4,2 56,8 61 66,8

14:21:00 63 53,3 73,2 4,4 54,5 60,5 67,2

14:22:00 63,5 53,6 71,5 3,8 55,9 62,1 66,8

14:23:00 65,6 52,8 71,9 4,3 56,5 64,8 68,4

14:24:00 63,9 52,7 71,7 4,8 54,7 61,3 67,7

14:25:00 70,7 57,1 95,1 4,2 58,7 62 66,7

14:26:00 62,4 55,5 75,5 2,9 57,3 61,1 64,9

14:27:00 61 52,2 73 3,3 55,6 59,3 63,9

14:28:00 64,3 55,6 70,4 3,6 58,2 62,7 67,6

14:29:00 60,2 54,1 68,5 2,1 56,9 59,6 62,4

14:30:00 65,4 56,7 74,7 3,5 58,8 63,5 68,4

14:31:00 63,1 54,3 72,2 3,3 56,8 62,4 65,7

14:32:00 64,3 56,2 70 2,6 60,2 63,5 67,3

14:33:00 65,1 54,9 73,3 4,3 56,4 64 68,6

14:34:00 64,5 52,9 79,5 4,4 56,2 61,2 67

14:35:00 66,4 59,8 72,8 2,4 62,3 65,7 68,6

14:36:00 68,2 55,1 80,9 5 57,7 64,6 70,2

14:37:00 63,2 55,3 71,6 3,3 57,3 61,9 66,1

14:38:00 64,6 57,2 75,9 3 59,1 63,7 67,3

14:39:00 64,2 55,2 77,6 3,8 57,1 62,5 66,6

14:40:00 65 55,5 83,3 4 57 61,6 67,7

14:41:00 65,2 56,5 75,3 3,4 59,3 64 68

14:42:00 63,1 56 75,8 3,3 57,7 60,7 66,7

14:43:00 66,1 58,8 77,3 2,8 61,6 64,4 68,3

14:44:00 68,7 59 88,9 3,7 61,4 64,9 70,7

14:45:00 67,8 56,3 88,9 3,8 60 64,6 68,8

14:46:00 64,7 54,7 73,7 3,7 58 63,4 67,9

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 126

14:47:00 61,9 55,6 72 2,6 57,8 60,5 64,3

14:48:00 68,1 56,6 91,2 4,2 58,8 62,7 69,8

14:49:00 63,2 56,2 74,6 3,3 57,9 61 65,9

14:50:00 70,2 57,3 85 5,3 59,1 62,7 71,3

14:51:00 66,3 57,7 84,7 3,7 59,2 63,6 67,8

14:52:00 67 56,2 79,3 4,4 57,9 64,9 70

14:53:00 63,2 54,7 69,6 3,3 57,1 62,3 66,5

14:54:00 63 53,3 79,1 4,1 55,5 60 66,2

14:55:00 64,1 55,1 79,7 3,8 56,5 61,5 66,8

14:56:00 72 55,9 92,4 5,7 57,4 62,8 69,6

14:57:00 63,6 53,9 76,1 3,6 56,5 61,9 66

14:58:00 64,3 56,8 76,4 3,1 59,3 62,3 67,1

14:59:00 64,7 59,7 74,5 2,5 60,9 63,3 67,6

15:00:00 63,6 56,6 74,6 3,3 58,2 61,2 66,4

Período total 65,8 52,2 95,1 4 57,7 62,8 67,8

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 26: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 7.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 67,9 56,6 88 4,5 59,4 62,7 69,8

14:03:00 63,8 52,6 82,2 3,9 56,1 61,9 66,8

14:06:00 64,7 55 77,2 4 57,1 62,8 67,6

14:09:00 66,3 58,2 77 3,4 60,3 64,4 69,1

14:12:00 66,4 53,9 77,6 4,1 58,5 64,4 69,4

14:15:00 64,8 56,3 78,8 3,2 59,3 63,2 67,7

14:18:00 63,9 54,9 74,7 3,6 57,2 62,6 66,6

14:21:00 64,2 52,8 73,2 4,4 55,2 62,5 67,7

14:24:00 67,2 52,7 95,1 4,1 56,9 61,5 66,8

14:27:00 62,2 52,2 73 3,4 56,4 60,2 65,8

14:30:00 64,4 54,3 74,7 3,2 58,3 63,2 67,1

14:33:00 65,4 52,9 79,5 4,2 57,2 63,9 68,3

14:36:00 65,9 55,1 80,9 4 58 63,1 67,8

14:39:00 64,8 55,2 83,3 3,8 57,5 62,7 67,5

14:42:00 66,5 56 88,9 3,8 59,1 63,9 68,4

14:45:00 65,5 54,7 88,9 3,8 58,1 62,7 67,9

14:48:00 68 56,2 91,2 4,5 58,5 62,2 69,3

14:51:00 65,8 54,7 84,7 4 58,1 63,5 68,4

14:54:00 68,3 53,3 92,4 4,8 56,5 61,3 67,5

14:57:00 64,2 53,9 76,4 3,2 59,1 62,6 66,9

15:00:00 65,2 53,3 85,9 4,3 57,2 61,6 67,4

Período total 65,8 52,2 95,1 4 57,7 62,8 67,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 127

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 27: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 7.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 66,4 52,6 88 4,4 57,5 62,1 67,9

14:05:00 65,5 55 82,2 4,1 57,9 63,3 68,4

14:10:00 66,1 53,9 77,6 3,7 59,5 64,5 68,9

14:15:00 64,4 54,9 78,8 3,3 58,8 63,2 67,2

14:20:00 64,1 52,7 74,7 4,4 55,5 62,1 67,6

14:25:00 65,7 52,2 95,1 3,6 57 60,7 65,4

14:30:00 64,6 52,9 79,5 3,8 57,5 62,9 67,5

14:35:00 65,7 55,1 80,9 3,9 58,1 63,7 67,9

14:40:00 66 55,5 88,9 3,8 58,7 63,5 68,2

14:45:00 65,8 54,7 91,2 3,8 58,2 62,3 67,9

14:50:00 66,8 53,3 85 4,5 57,5 62,8 68,5

14:55:00 67,2 53,9 92,4 4 57,9 62,4 67,4

15:00:00 65,2 53,3 85,9 4,3 57,2 61,6 67,4

Período total 65,8 52,2 95,1 4 57,7 62,8 67,8

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 28: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 7.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 66,1 52,6 88 4,2 58 62,5 68,2

14:07:00 66 53,9 77,6 4,1 58,3 63,9 68,9

14:14:00 64,6 54,9 78,8 3,5 58,4 63,2 67,4

14:21:00 65,5 52,2 95,1 4,2 56 61,4 67,1

14:28:00 64,1 52,9 79,5 3,7 57,4 62,2 67,2

14:35:00 65,5 55,1 83,3 3,8 58 63,5 67,9

14:42:00 66,4 54,7 91,2 3,9 58,6 63,3 68,2

14:49:00 66,1 53,3 85 4,3 57,5 62,4 67,9

14:56:00 66,8 53,3 92,4 4,1 57,7 62,3 67,6

15:03:00 60,9 60,1 61,3 0,4 60 61 61,2

Período total 65,8 52,2 95,1 4 57,7 62,8 67,8

Pista 8

Duración: 1h

Comienzo: 16:00

Final: 17:00

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 128

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, del paso de

vehículos pesados, de frenos de vehículos, de gente hablando y de fuente de

agua situada a unos 12 m. de la posición de grabación.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

Figura 4. 29: Historia temporal de la Pista 8.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 30: Historia espectral de la Pista 8.

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 129

Distribución de amplitudes:

Figura 4. 31: Distribución de amplitudes de la Pista 8.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 32: Distribución acumulativa de la Pista 8.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 130

Leq global: 69,2 dBA

Lmin global: 51,9 dBA

Lmax global: 96,2 dBA

StdDev: 3,9 dBA

L90 global: 61,1 dBA

L50 global: 64,4 dBA

L10 global: 69,2 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 29: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 8.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 65 57,6 76,8 3,4 59,2 63,5 68

16:01:00 67,3 57,4 87,5 3,3 59,4 62,4 65,9

16:02:00 65,9 59,5 74 2,8 61,3 64,6 67,8

16:03:00 65,2 59,1 70,4 2,8 60,6 64,3 67,8

16:04:00 69,7 59,1 87,5 4,3 60,9 64,4 70,4

16:05:00 64 58,8 73,5 2,4 60,4 62,5 66,5

16:06:00 64,9 59,7 78,3 2,7 60,7 63 66,6

16:07:00 66,6 60,1 73,9 2,8 62,1 65 69,5

16:08:00 71,6 51,9 94,3 4,7 60,3 64,5 70,7

16:09:00 67 58,9 81,4 3,7 60,6 63,8 69,5

16:10:00 68,8 60,6 89,9 3,2 62,3 64,9 68,6

16:11:00 70,8 57,7 88,2 5,3 60,2 63,2 72,7

16:12:00 68,9 60,7 85,9 3,4 62,3 65,5 69,2

16:13:00 70,2 60 93 3,8 61,5 65,9 69,6

16:14:00 69,6 60 86,8 3,8 62,5 65,5 70,5

16:15:00 70,3 59,2 88,6 4,1 61,6 65,5 69,6

16:16:00 70,5 59,5 85,5 5 60,7 64,6 73,4

16:17:00 71,1 59,3 87,8 4,9 61,1 64,1 70,7

16:18:00 72,9 60 96,2 4,9 61,5 66,2 72,8

16:19:00 67,1 61,3 82,1 2,5 63 65,3 68,2

16:20:00 71,6 57,7 90,5 5 60,5 65,6 71,2

16:21:00 70,2 60,6 89,3 3,9 62,2 64,8 68,8

16:22:00 73,5 60,4 89,6 5,7 62,4 66,7 77,5

16:23:00 73,4 60,2 88,6 5,6 61,4 65,8 75,2

16:24:00 72,4 61,1 87,8 4,9 63 65,7 74,4

16:25:00 68,4 59 89,1 3,7 60,8 64,8 69,9

16:26:00 71,4 60,4 91 4,4 62,2 64,4 69,6

16:27:00 73,7 61,3 89,8 5,1 63,3 66 74,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 131

16:28:00 69,6 58,5 88,1 4,2 60,6 63,2 67,4

16:29:00 65,8 59,4 82,7 2,4 61,6 64,1 66,7

16:30:00 67,8 60 77,7 3,6 61,4 65,2 70,9

16:31:00 64,8 58,5 77,7 3,1 59,6 62,3 66,9

16:32:00 65,1 59,1 82 2,4 61,2 63,4 66,2

16:33:00 67,4 59,9 85 3,2 61 66 69,1

16:34:00 72,9 60,1 92,6 5,3 61,7 64,9 74,4

16:35:00 68,4 57,8 84,3 4,1 60,4 64,3 69,9

16:36:00 69,4 58 90,7 3,8 59,5 63,4 67,9

16:37:00 65,9 58,7 87,4 3 60,6 62,6 68

16:38:00 68,3 59,2 82,7 3,4 61,9 66,6 70,9

16:39:00 69,5 59,9 92,1 3,4 62,6 64,6 68,9

16:40:00 73,5 59,8 94,2 4,1 62 65,7 71

16:41:00 70,4 60,1 91,2 3,9 61,7 64,8 69,7

16:42:00 69 59,3 92 3,3 61,4 63,8 67,6

16:43:00 73,8 59,8 93,3 5 61,9 65 71,8

16:44:00 66,8 59,3 85,2 2,8 61,8 64,2 67,6

16:45:00 69,7 59,8 90,1 3,6 62,3 66,2 71,3

16:46:00 68,4 58,9 86,2 3,8 61,4 64,8 70,5

16:47:00 68,2 59,5 89,6 3,3 61,1 63,4 68

16:48:00 68,1 59,8 89,6 3,3 61,1 63,5 68,6

16:49:00 65,2 59,7 75,4 2,3 61,6 64,2 67,2

16:50:00 68,6 57,2 87,7 4,1 60,8 64,1 69,4

16:51:00 63,4 57,6 70,8 2,4 59,2 62,7 65,8

16:52:00 65,6 58,9 69,4 2,4 60,7 65,3 67,7

16:53:00 65,7 60 72,4 2,8 61,2 64,1 68,4

16:54:00 64,5 59,1 80,3 2,3 60,4 63,3 65,7

16:55:00 65,4 58,7 70,2 2,4 61,2 64,9 67,7

16:56:00 66,8 60,8 79,4 2,9 62,2 64,8 69,3

16:57:00 66,9 61,2 78,3 2,9 62,4 64,9 69,3

16:58:00 67,9 60,2 86,3 3,3 61,6 64,3 67,2

16:59:00 64,4 58,1 71,1 2,5 60,5 63,2 67,1

17:00:00 67,3 60,2 77,4 3,4 61,8 64,3 69,6

Período total 69,2 51,9 96,2 3,9 61,1 64,4 69,2

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 30: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 8.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 66,2 57,4 87,5 3,3 59,6 63,5 67,5

16:03:00 67 58,8 87,5 3,4 60,6 63,6 68,1

16:06:00 68,7 51,9 94,3 3,6 60,9 64,1 69,3

16:09:00 69,1 57,7 89,9 4,2 60,8 64,1 70,4

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 132

16:12:00 69,6 60 93 3,7 62,1 65,5 69,8

16:15:00 70,6 59,2 88,6 4,7 61 64,9 71,3

16:18:00 71,2 57,7 96,2 4,3 61,7 65,7 70,5

16:21:00 72,6 60,2 89,6 5,2 62 65,6 74,9

16:24:00 71 59 91 4,4 61,8 64,9 70,4

16:27:00 70,8 58,5 89,8 4,3 61,5 64,5 69,9

16:30:00 66,1 58,5 82 3,3 60,6 63,5 68,7

16:33:00 70,2 57,8 92,6 4,3 61,1 65,4 70,4

16:36:00 68,1 58 90,7 3,7 60,5 64,4 69,2

16:39:00 71,5 59,8 94,2 3,8 62 65,1 70,1

16:42:00 70,9 59,3 93,3 3,9 61,6 64,2 68,8

16:45:00 68,8 58,9 90,1 3,7 61,4 64,8 70,1

16:48:00 67,5 57,2 89,6 3,3 61,2 64 68,1

16:51:00 65 57,6 72,4 2,7 60,4 64,1 67,5

16:54:00 65,7 58,7 80,3 2,7 61,3 64,2 67,7

16:57:00 66,7 58,1 86,3 3 61,5 64 68,2

17:00:00 67,4 59,1 90,6 3,3 60,9 64,2 68,5

Período total 69,2 51,9 96,2 3,9 61,1 64,4 69,2

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 31: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 8.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 67 57,4 87,5 3,5 60 63,8 68

16:05:00 67,7 51,9 94,3 3,5 60,7 63,7 69

16:10:00 69,7 57,7 93 4 61,7 65,2 70,1

16:15:00 70,8 59,2 96,2 4,4 61,3 65,2 70,9

16:20:00 72,4 57,7 90,5 5,1 62 65,7 74,1

16:25:00 70,6 58,5 91 4,2 61,4 64,5 69,8

16:30:00 68,7 58,5 92,6 3,9 60,9 64,1 69,4

16:35:00 68,5 57,8 92,1 3,7 60,7 64,4 69,3

16:40:00 71,5 59,3 94,2 4 61,7 64,6 69,6

16:45:00 68,1 58,9 90,1 3,4 61,3 64,4 69,2

16:50:00 65,9 57,2 87,7 3 60,5 63,8 67,5

16:55:00 66,5 58,1 86,3 2,9 61,6 64,3 68,2

17:00:00 66,7 58,8 90,6 3 60,9 64,1 68,1

Período total 69,2 51,9 96,2 3,9 61,1 64,4 69,2

o Periodo 7 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 133

Tabla 4. 32: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 8.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 66,4 57,4 87,5 3,3 60,2 63,4 67,8

16:07:00 69,5 51,9 94,3 3,9 61,2 64,8 69,9

16:14:00 70,7 57,7 96,2 4,4 61,4 65,3 70,8

16:21:00 72,2 59 91 4,9 62 65,4 73,2

16:28:00 68,5 58,5 92,6 3,8 61 64 68,9

16:35:00 69,9 57,8 94,2 3,9 60,9 64,7 69,5

16:42:00 69,7 58,9 93,3 3,8 61,4 64,3 69,3

16:49:00 65,8 57,2 87,7 2,8 60,8 64 67,5

16:56:00 67 58,1 90,6 3,1 61,3 64,2 68,4

17:03:00 65,3 58,8 80,5 2,5 61 63,9 67,4

Período total 69,2 51,9 96,2 3,9 61,1 64,4 69,2

Pista 9

Duración: 1h

Comienzo: 18:00

Final: 19:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias, paso

de vehículos pesados y de motocicletas, frenos de vehículos, gente hablando y

fuente de agua situada a unos 12 m de la posición de grabación.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 134

Figura 4. 33: Historia temporal de la Pista 9.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 34: Historia espectral de la Pista 9.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 135

Figura 4. 35: Distribución de amplitudes de la Pista 9.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 36: Distribución acumulativa de la Pista 9.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 136

Leq global: 68,5 dBA

Lmin global: 54,7 dBA

Lmax global: 95,7 dBA

StdDev: 4,0 dBA

L90 global: 59,5 dBA

L50 global: 63,7 dBA

L10 global: 68,9 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 33: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 9.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 68,1 60,7 78,2 3 62,9 66,4 70,7

18:01:00 67,3 60,8 77,8 3 62,5 65,2 69,4

18:02:00 66 59 74,1 2,4 61,6 65,6 67,9

18:03:00 65,7 57,5 74,9 3,2 60,1 64,2 68,5

18:04:00 65,2 55,8 71,7 3,6 57,6 64,5 68,1

18:05:00 67,5 56,9 86,2 4 60,1 64,7 69,7

18:06:00 65,6 57,5 75,4 3,2 59,8 64,1 68

18:07:00 68,6 59,3 80,3 4,3 60,9 64,5 72,3

18:08:00 64,3 57,1 74,1 3,1 58,9 62,6 67,1

18:09:00 64,5 56,7 73,8 3,5 58,2 63,2 67,3

18:10:00 62,9 58,8 69,7 2 59,9 62,1 64,8

18:11:00 66,2 58,4 77,8 3,1 60,4 64,5 68,9

18:12:00 62,8 56,5 74,4 3,1 57,8 60,9 65,8

18:13:00 61,8 56,8 70,8 2,6 57,5 60,9 64

18:14:00 63,4 57,9 68,4 2,4 59,6 62,1 66,5

18:15:00 64 57,6 81,1 2,6 59,6 61,9 65,7

18:16:00 66,5 57,4 84,8 3,8 58,9 61,9 66,4

18:17:00 71,6 60,8 84 4,2 63,5 69 74,9

18:18:00 66,3 57 87,9 3,4 58,4 61,8 66,5

18:19:00 68,2 57,8 77,4 4 60,6 65,8 71,2

18:20:00 68,2 58,3 82,7 4,9 59,5 62 71,4

18:21:00 64,7 57,1 71,9 3 59,2 63,8 67,4

18:22:00 65,6 57,6 80,7 3,6 59 62,6 68

18:23:00 63,5 55,4 77,7 3,7 56,8 61,3 65,8

18:24:00 66,4 55,6 85,9 3,7 58,9 64,4 68,3

18:25:00 68,2 56,1 86,8 4,6 58,3 62,1 68,7

18:26:00 67,1 59,1 83,8 3,5 61,2 64,7 70,3

18:27:00 69,1 55,3 93,3 4,3 57,8 63,6 67,6

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 137

18:28:00 66 58,1 85,8 3 60,3 62,6 67

18:29:00 68,3 57,7 89,7 4,1 59,2 61,8 68,9

18:30:00 70 58,6 91,8 3,9 60,1 63,4 68

18:31:00 66,7 57,2 85,4 3,2 60,2 64 67,2

18:32:00 63,2 57,4 67,4 2,4 58,6 62,8 65,6

18:33:00 72,7 59 91,4 4,6 61,2 65,2 69,7

18:34:00 72,4 61,7 95,1 3,3 63,2 64,6 68,2

18:35:00 66,6 58,5 76,7 4,1 59,6 63,3 70,1

18:36:00 64,5 59,2 75,3 2,6 60,3 63 66,7

18:37:00 67,1 57,4 79,8 4,1 59,4 64,7 70,8

18:38:00 64,7 58,4 73,9 2,7 60,4 63,4 67,6

18:39:00 69,4 57,2 93,8 4,1 59,2 62,4 68,3

18:40:00 63,2 56 71 3,3 57,4 60,9 66,6

18:41:00 65,1 59,1 81,1 2,6 60,5 63,8 66,2

18:42:00 69 59,3 87,7 4 60,9 65,4 71,1

18:43:00 67 59,1 83,3 3,3 61 64,1 68,5

18:44:00 74 58,2 95,7 5 60,6 63,6 71,2

18:45:00 68,6 57,2 92,4 3,5 59,1 62,9 66,9

18:46:00 66,9 59,9 74,6 3,1 62,2 65,1 70,2

18:47:00 69 57,5 91,9 4,4 58,8 63,3 69,7

18:48:00 74,5 57,1 95,1 6,4 58,7 63,3 74,8

18:49:00 73,3 57,5 94,1 5,5 60,5 65,7 73,2

18:50:00 66 57,7 88,4 3,5 58,8 61,7 67,4

18:51:00 74,9 59,2 92,3 6,3 60,6 65,9 76,7

18:52:00 71,2 61,8 83,3 4,3 63,9 67,5 74,6

18:53:00 63,1 58,1 69,2 2,6 58,9 62,2 65,8

18:54:00 63,7 58,8 74,2 2,5 60,2 61,9 66,3

18:55:00 74,3 58,3 95,6 4,4 60,4 62,4 66,8

18:56:00 68,8 58,6 83,1 4,4 60,1 64,5 70,7

18:57:00 64,6 59,1 72,9 1,9 61,7 64 66,3

18:58:00 68 58,4 81,2 3,7 61,3 65,2 70

18:59:00 68,8 59,2 79,4 4,3 60,9 65,1 72,3

19:00:00 64,8 58,2 71,2 2,7 60,2 63,4 67,6

Período total 68,5 54,7 95,7 4 59,5 63,7 68,9

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 34: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 9.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 67,2 59 78,2 2,9 62,4 65,7 69,3

18:03:00 66,3 55,8 86,2 3,7 59,4 64,5 68,6

18:06:00 66,6 57,1 80,3 3,7 59,8 63,8 68,9

18:09:00 64,7 56,7 77,8 3,1 59,5 63,3 67,1

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 138

18:12:00 62,7 56,5 74,4 2,8 57,9 61,4 65,6

18:15:00 68,5 57,4 84,8 4,7 59,6 63,8 71,3

18:18:00 67,7 57 87,9 4,4 59,2 63 70,1

18:21:00 64,7 55,4 80,7 3,6 58,1 62,6 67,2

18:24:00 67,3 55,6 86,8 4 59,2 63,8 69,4

18:27:00 68 55,3 93,3 3,9 59,1 62,6 67,6

18:30:00 67,4 57,2 91,8 3,3 59,5 63,4 66,9

18:33:00 71,3 58,5 95,1 4,1 60,6 64,3 69,2

18:36:00 65,6 57,4 79,8 3,3 60,1 63,7 68,2

18:39:00 66,7 56 93,8 3,5 59 62,5 67,4

18:42:00 71 58,2 95,7 4,2 60,8 64,3 69,9

18:45:00 68,3 57,2 92,4 3,8 59,5 63,6 69,1

18:48:00 72,6 57,1 95,1 5,5 59 63,3 71,3

18:51:00 71,9 58,1 92,3 5,4 59,8 65,1 73,3

18:54:00 70,9 58,3 95,6 4 60,2 62,8 67,8

18:57:00 67,5 58,4 81,2 3,6 61,3 64,6 70,5

19:00:00 65,4 56,7 78,1 3,4 59,4 63,5 68,1

Período total 68,5 54,7 95,7 4 59,5 63,7 68,9

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 35: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 9.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 66,6 55,8 78,2 3,2 61,2 65,4 68,8

18:05:00 66,5 56,7 86,2 3,8 59,4 63,8 68,7

18:10:00 63,7 56,5 77,8 3 58,5 62,1 66,1

18:15:00 68,1 57 87,9 4,5 59,3 63,8 70,7

18:20:00 66 55,4 85,9 3,9 58,7 62,8 68,1

18:25:00 67,9 55,3 93,3 4 59,1 62,9 68,7

18:30:00 70,2 57,2 95,1 3,7 60,3 64 67,9

18:35:00 66,9 57,2 93,8 3,6 59,8 63,4 68,4

18:40:00 69,4 56 95,7 4 59,9 63,8 68,5

18:45:00 71,5 57,1 95,1 4,9 59,4 63,8 70,5

18:50:00 70,2 57,7 92,3 4,9 59,7 63,6 71,7

18:55:00 70,1 58,3 95,6 4 60,8 64,3 70

19:00:00 66 54,7 85,6 3,4 59,9 64 68,5

Período total 68,5 54,7 95,7 4 59,5 63,7 68,9

o Periodo 7 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 139

Tabla 4. 36: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 9.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 66,6 55,8 86,2 3,4 60,7 65,1 68,8

18:07:00 65 56,5 80,3 3,5 58,5 62,6 67,2

18:14:00 67,7 57 87,9 4,4 59,4 63,1 70,3

18:21:00 66,8 55,3 93,3 3,9 58,5 63,3 68,2

18:28:00 69,6 57,2 95,1 3,8 60 63,7 67,8

18:35:00 66,3 56 93,8 3,5 59,5 63,3 67,9

18:42:00 70,9 57,1 95,7 4,5 60 63,8 69,9

18:49:00 71,6 57,5 95,6 5 59,9 63,7 71,4

18:56:00 67 56,7 83,1 3,7 60,2 64,2 69,3

19:03:00 67,3 54,7 85,6 2,9 62,4 65,5 69,2

Período total 68,5 54,7 95,7 4 59,5 63,7 68,9

Rotonda 3: Plaza de Manuel Becerra

Pista 10

Duración: 50 minutos

Comienzo: 8:00

Final: 8:50

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias,

policía, paso de vehículos pesados y motocicletas, y frenos y arranque de

vehículos.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 140

Figura 4. 37: Historia temporal de la Pista 10.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 38: Historia espectral de la Pista 10.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 141

Figura 4. 39: Distribución de amplitudes de la Pista 10.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 40: Distribución acumulativa de la Pista 10.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 142

Leq global: 70,1 dBA

Lmin global: 51,8 dBA

Lmax global: 98,3 dBA

StdDev: 3,7 dBA

L90 global: 63 dBA

L50 global: 68,7 dBA

L10 global: 72,3 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 37: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 10.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 71,7 65,3 81,4 2,4 67,9 70,6 73,3

8:01:00 70,2 61,4 76,4 3,3 63,6 69,5 73

8:02:00 66,5 60,6 72,1 2,7 62,2 65,3 69,4

8:03:00 72,4 51,8 85,5 6,4 54,2 70,1 74,4

8:04:00 68 62,5 75,4 2,4 64,1 66,8 70,5

8:05:00 70 62,9 78,7 2,3 66,6 69 71,9

8:06:00 70,5 61,8 78,7 3,4 64,7 68,9 73,5

8:07:00 68,8 60,7 75,1 3,3 62,3 68,5 71,5

8:08:00 69,5 61,4 74,4 2,8 64,1 69,2 72,2

8:09:00 69,1 61,7 77,8 3,3 63,5 67,6 71,9

8:10:00 69,8 61,3 76,9 2,9 64,3 69,1 71,9

8:11:00 68,4 60,3 75,9 3,6 62,1 67,5 71,1

8:12:00 68,3 61,9 75,6 2,5 64,2 67,7 70,7

8:13:00 72,9 59,4 86,3 4,5 62,5 70,5 74,8

8:14:00 67,3 59,2 74,4 4 61,1 63,4 71,2

8:15:00 70,9 58 76,6 3,8 61,9 70,5 73,3

8:16:00 67,5 58,7 73 3,5 61,2 65,6 70,9

8:17:00 70,3 62 78,2 3,6 63,7 68,7 73,5

8:18:00 71,2 61,5 84,2 3,2 65,3 69,9 72,8

8:19:00 66,9 61 73,7 2,8 62,5 65,2 70,2

8:20:00 71 63,7 79,2 2,7 66,6 69,5 72,7

8:21:00 70,5 61,1 83,2 3,9 63,6 68 72,8

8:22:00 69,5 61,4 74,4 3,2 63,9 68,5 72,5

8:23:00 69,9 59,5 85,5 3,9 61,7 68,5 72,4

8:24:00 66,5 59,5 72,7 3,5 60,8 64,1 69,7

8:25:00 72,9 60,8 86,1 3,9 64,9 70,4 74,4

8:26:00 68,8 59,6 75,5 4,1 61,1 67,7 72,2

8:27:00 70,6 62,3 79,2 3 65 69,6 73,1

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 143

8:28:00 68,9 60,6 74,3 2,9 63,1 68,5 71,2

8:29:00 68,8 59,3 90,3 4 60,5 65,2 70,5

8:30:00 72,2 65,5 92 2,4 67,9 70,1 72,7

8:31:00 67,6 58,7 76,7 4,1 60,7 64,3 71,6

8:32:00 68,9 61,4 80,5 3,2 63,4 67,3 71,1

8:33:00 70,5 66 75 1,9 67,2 70,2 72,4

8:34:00 68,3 59,9 79,2 3,6 62,5 65,5 72,1

8:35:00 71,5 61,6 78,1 2,5 68,3 70,7 73,8

8:36:00 67,9 60,9 79,1 3 63,1 66,3 70,8

8:37:00 68,9 61,5 74,9 3 63,3 68,6 71,5

8:38:00 75,4 63 98,3 3,7 65,2 70,1 73,2

8:39:00 68,4 62,9 73,7 2,7 64,3 66,7 71,4

8:40:00 68,7 60,4 76,1 2,4 63,7 68,5 70,6

8:41:00 66,7 60,3 73,5 2,8 62,6 64,6 69,6

8:42:00 70,2 63,2 78 2,1 66,6 69,6 72,2

8:43:00 71,6 66,5 78,8 2,2 68,3 70,4 74,4

8:44:00 68,4 60,2 77,5 3,4 62,2 66,8 71,2

8:45:00 71 66,1 80,3 1,9 68,2 70,5 72,1

8:46:00 70 61,3 88,4 3,9 62,7 67 71,9

8:47:00 70,2 62,3 86,4 3,4 64,4 68,2 72,7

8:48:00 72 61,6 80,8 3,6 64 71 74,8

8:49:00 67,6 61,6 75,9 2,8 63,1 66,2 70,6

8:50:00 70,7 62,2 78,7 2,9 65 70 72,1

8:51:00 64,3 61,9 67 1,2 62,7 64 65,7

Período total 70,1 51,8 98,3 3,7 63 68,7 72,3

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 38: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 10.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 70 60,6 81,4 3,5 63 68,9 72,5

8:03:00 70,5 51,8 85,5 4,3 64,5 68,7 72,7

8:06:00 69,6 60,7 78,7 3,2 63,6 68,9 72,2

8:09:00 69,2 60,3 77,8 3,4 62,9 68,2 71,8

8:12:00 70,2 59,2 86,3 4,2 61,8 68,3 72,4

8:15:00 69,8 58 78,2 3,9 62,4 69,1 72,9

8:18:00 70,1 61 84,2 3,5 63,4 68,9 72,1

8:21:00 70 59,5 85,5 3,7 63 68,4 72,6

8:24:00 70,2 59,5 86,1 4,4 61,2 68,2 72,3

8:27:00 69,5 59,3 90,3 3,7 62,4 68,4 71,8

8:30:00 70 58,7 92 3,8 62,3 68,5 72,1

8:33:00 70,3 59,9 79,2 3,4 63,6 69,6 72,7

8:36:00 72,1 60,9 98,3 3,5 63,5 68,3 72,1

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 144

8:39:00 68 60,3 76,1 2,8 63,1 67,5 70,7

8:42:00 70,3 60,2 78,8 3,1 64,6 69,5 72,8

8:45:00 70,4 61,3 88,4 3,4 63,7 69,3 72,2

8:48:00 70,4 61,6 80,8 3,5 63,5 69,5 72,9

8:51:00 64,3 61,9 67 1,2 62,7 64 65,7

Período total 70,1 51,8 98,3 3,7 63 68,7 72,3

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 39: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 10.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 70,3 51,8 85,5 4,1 63,3 68,7 72,7

8:05:00 69,6 60,7 78,7 3,1 63,8 68,7 72,2

8:10:00 69,8 59,2 86,3 3,9 62 68,3 72,1

8:15:00 69,7 58 84,2 3,8 62,6 68,8 72,5

8:20:00 69,7 59,5 85,5 3,8 62 68,4 72,3

8:25:00 70,3 59,3 90,3 4 62,2 68,6 72,3

8:30:00 69,8 58,7 92 3,7 62,6 68,4 72,2

8:35:00 71,4 60,9 98,3 3,4 63,9 68,9 72,3

8:40:00 69,4 60,2 78,8 3,2 63,2 68,7 71,8

8:45:00 70,4 61,3 88,4 3,5 63,5 69,2 72,6

8:50:00 70,2 61,9 78,7 3,3 63,7 69,8 72

Periodo Total 70,1 51,8 98,3 3,7 63 68,7 72,3

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 40: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 10.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

8:00:00 70,3 51,8 85,5 3,8 63,9 68,8 72,7

8:07:00 69,8 59,4 86,3 3,5 63 68,5 72,1

8:14:00 69,6 58 84,2 3,9 62,2 68,7 72,4

8:21:00 70,2 59,5 86,1 4 62 68,5 72,6

8:28:00 69,6 58,7 92 3,7 62,4 68,2 71,9

8:35:00 70,7 60,3 98,3 3,3 63,4 68,4 71,9

8:42:00 70,6 60,2 88,4 3,4 64 69,7 72,8

8:49:00 69,2 61,6 78,7 3,3 63,3 68,2 71,5

Periodo total 70,1 51,8 98,3 3,7 63 68,7 72,3

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 145

Pista 11

Duración: 1 h

Comienzo: 10:00

Final: 11:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias,

bomberos, paso de de motocicletas, freno y arranque de vehículos, y gente

hablando.

Historia Temporal (Nivel Global ponderado A):

Figura 4. 41: Historia temporal de la Pista 11.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 146

Figura 4. 42: Historia espectral de la Pista 11.

Distribución de amplitudes:

Figura 4. 43: Distribución de amplitudes de la Pista 11.

Distribución acumulativa:

Ch. 1 Leq dBA %61 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 147

Figura 4. 44: Distribución acumulativa de la Pista 11.

Leq global: 73,4 dBA

Lmin global: 66,2 dBA

Lmax global: 97,5 dBA

StdDev: 2,4 dBA

L90 global: 69,6 dBA

L50 global: 71,7 dBA

L10 global: 74,9 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 41: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 11.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

10:00:00 72,6 67,6 78,9 1,9 69,4 71,9 74,7

10:01:00 72,6 68,7 78,5 1,5 70,1 72,4 74,1

10:02:00 71,9 67,5 80,8 1,9 69,2 71 73,6

10:03:00 71,3 66,6 74,9 1,5 68,8 71 73

10:04:00 73,8 67,6 86,8 2,5 69,6 71,8 73,7

10:05:00 72,3 67,5 78,4 1,5 70 72,1 73,6

10:06:00 72,2 67,3 80,7 1,7 69,7 71,6 73,8

10:07:00 71,4 68,4 75,8 1,4 69,5 70,8 73,1

10:08:00 72 67,5 80,8 2,1 68,8 70,7 74,2

Ch. 1 dBA %61 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 148

10:09:00 71,6 67,8 80,4 1,5 69,4 71,3 73

10:10:00 72,1 68,4 76,6 1,6 69,7 71,5 74,1

10:11:00 73,8 68,3 80,2 2,4 69,9 72,4 76,9

10:12:00 73,3 69,2 86,4 1,7 70,9 72,4 74,7

10:13:00 74,3 67,9 81,7 2,7 70,1 73 77

10:14:00 72,1 67,5 79,1 2,2 68,6 71,1 74,3

10:15:00 72,5 68,8 77,1 1,6 70 72 74,3

10:16:00 72,7 67,5 79,2 2 69,4 72,1 74,9

10:17:00 72,7 67,6 79,2 2,2 69,2 71,7 75

10:18:00 72,3 68,1 79,1 1,9 69,5 71,5 74,5

10:19:00 72,9 69,2 77,9 1,5 70,6 72,4 74,4

10:20:00 71,1 67,5 74,2 1,5 68,9 70,7 72,9

10:21:00 70,8 66,7 79,6 1,4 68,4 70,6 72,3

10:22:00 73,2 69,8 83 1,7 70,9 72,2 74,9

10:23:00 77,1 70,8 86,5 3,5 72 73,7 80,9

10:24:00 76,9 71,4 87,9 2,8 72,8 74,6 79,1

10:25:00 71,9 68,5 77,3 1,4 69,9 71,5 73,4

10:26:00 70,7 66,2 78,2 1,4 68,6 70,2 72

10:27:00 73 68,6 86,7 2,2 70 71,1 73,4

10:28:00 72,5 68,8 78 1,7 70 71,7 74,4

10:29:00 73,5 68,4 87,9 2,7 69,5 71,3 76,1

10:30:00 74,4 68,4 83,2 2,9 69,8 72,7 76,9

10:31:00 73,1 68 79,3 2,3 69,2 72,5 75,3

10:32:00 72,3 67,8 86,2 2,2 69,1 70,8 74,3

10:33:00 72,1 67,4 77,2 1,8 69,2 71,3 74,2

10:34:00 71,9 68,1 79,3 1,6 69,6 71,2 73,6

10:35:00 72,4 67,7 79,2 2,2 69,3 70,8 75,2

10:36:00 73,6 66,8 81,5 3,2 68,3 71,8 76,8

10:37:00 73,5 68,1 86,4 2,7 69,3 71,5 75,7

10:38:00 73,3 68,5 88,5 2,6 69,7 71,2 75,5

10:39:00 72,8 68,3 78,4 1,8 70 72 74,7

10:40:00 73,1 67,8 80,4 2 69,8 72,4 75,4

10:41:00 76,4 67,1 90 4,2 69 71,6 78,5

10:42:00 72,6 68,7 81,4 1,8 70,1 71,5 74,8

10:43:00 72,8 68,4 81 1,9 69,8 72,2 74,7

10:44:00 72,1 68,2 81,8 1,7 69,6 71,3 73,5

10:45:00 72,3 68,6 77,3 1,7 69,8 71,6 74,6

10:46:00 72,4 68,2 81,7 2 69,3 71,4 74,1

10:47:00 71,5 67,6 80,7 1,6 69 70,8 73,4

10:48:00 73 67,6 85,3 2,3 69,3 71,7 75,4

10:49:00 75,4 68,3 90,4 3,1 70,2 72,3 76,4

10:50:00 71,5 68 78 1,6 69,2 70,7 73,1

10:51:00 72,4 68,7 79,2 1,5 70,4 71,7 73,9

10:52:00 72,2 68,1 78,1 2 69,1 71,4 74,6

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 149

10:53:00 72,7 68,2 78,1 1,9 69,8 71,9 74,7

10:54:00 75,3 70,7 91,6 2,3 72 73,5 76,1

10:55:00 73,4 70,8 79,4 1 71,9 73,1 74,5

10:56:00 72,8 68,7 81,6 1,8 70 72,4 74,5

10:57:00 75,3 68,5 87,2 3,1 70,1 72,9 78,5

10:58:00 73,3 68,1 82,7 2,4 69,8 71,9 75,6

10:59:00 72,4 67,3 82,4 2,1 69,3 71,3 74,5

11:00:00 72,2 67,4 78,6 1,7 69,3 71,6 73,9

Período total 73,4 66,2 97,5 2,4 69,6 71,7 74,9

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 42: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 11.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

10:00:00 72,4 67,5 80,8 1,8 69,5 71,7 74,3

10:03:00 72,6 66,6 86,8 1,9 69,3 71,6 73,5

10:06:00 71,9 67,3 80,8 1,8 69,3 71,1 73,8

10:09:00 72,6 67,8 80,4 2 69,6 71,6 74,6

10:12:00 73,3 67,5 86,4 2,4 69,4 72,1 75,6

10:15:00 72,6 67,5 79,2 1,9 69,6 71,9 74,5

10:18:00 72,2 67,5 79,1 1,8 69,4 71,5 73,9

10:21:00 74,5 66,7 86,5 3 69,9 72,1 76,4

10:24:00 74 66,2 87,9 2,9 69,5 71,8 75,7

10:27:00 73 68,4 87,9 2,2 69,8 71,3 74,7

10:30:00 73,3 67,8 86,2 2,6 69,2 72 75,7

10:33:00 72,1 67,4 79,3 1,9 69,4 71,1 74,2

10:36:00 73,5 66,8 88,5 2,8 69,1 71,5 76

10:39:00 74,4 67,1 90 2,9 69,4 72,1 76,1

10:42:00 72,5 68,2 81,8 1,8 69,8 71,6 74,4

10:45:00 72,1 67,6 81,7 1,8 69,4 71,3 73,9

10:48:00 73,6 67,6 90,4 2,5 69,5 71,5 74,9

10:51:00 72,4 68,1 79,2 1,8 69,6 71,6 74,4

10:54:00 74 68,7 91,6 1,9 70,8 73,1 75

10:57:00 73,8 67,3 87,2 2,7 69,7 72 76,5

11:00:00 76,1 67,4 97,5 3,2 70 71,8 75,2

Período total 73,4 66,2 97,5 2,4 69,6 71,7 74,9

o Periodo 5 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 150

Tabla 4. 43: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 11.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

10:00:00 72,5 66,6 86,8 2 69,4 71,5 73,9

10:05:00 71,9 67,3 80,8 1,7 69,4 71,3 73,6

10:10:00 73,2 67,5 86,4 2,3 69,6 72 75,5

10:15:00 72,6 67,5 79,2 1,9 69,8 71,9 74,5

10:20:00 74,6 66,7 87,9 3,1 69,6 72,2 76,4

10:25:00 72,4 66,2 87,9 2 69,6 71,1 73,8

10:30:00 72,9 67,4 86,2 2,3 69,3 71,6 74,9

10:35:00 73,2 66,8 88,5 2,5 69,3 71,5 75,5

10:40:00 73,7 67,1 90 2,5 69,6 71,8 75,1

10:45:00 73,2 67,6 90,4 2,3 69,6 71,5 74,7

10:50:00 73 68 91,6 2,1 69,6 71,9 74,7

10:55:00 73,6 67,3 87,2 2,3 69,9 72,5 75,2

11:00:00 76,3 67,4 97,5 3,5 70,1 72,2 76,9

Período total 73,4 66,2 97,5 2,4 69,6 71,7 74,9

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 44: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 11.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

10:00:00 72,4 66,6 86,8 1,9 69,5 71,6 73,8

10:07:00 72,8 67,5 86,4 2,2 69,6 71,6 74,8

10:14:00 72,4 67,5 79,2 1,9 69,3 71,6 74,3

10:21:00 74,1 66,2 87,9 2,9 69,7 71,8 75,7

10:28:00 72,9 67,4 87,9 2,3 69,4 71,6 75,1

10:35:00 73,8 66,8 90 2,8 69,3 71,7 75,9

10:42:00 72,4 67,6 85,3 1,9 69,6 71,5 74,4

10:49:00 73,5 68 91,6 2,2 69,8 72,3 74,7

10:56:00 74,9 67,3 97,5 2,8 69,8 71,9 75,5

11:03:00 74,2 66,7 92,7 2,8 69,9 71,8 75,2

Período total 73,4 66,2 97,5 2,4 69,6 71,7 74,9

Pista 12

Duración: 1h

Comienzo: 12:00

Final: 13:00

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 151

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias, paso

de vehículos pesados y de motocicletas, camiones aparcados enfrente del

micrófono, freno y arranque de vehículos y gente hablando.

Historia Temporal (nivel global ponderado A):

Figura 4. 45: Historia temporal de la Pista 12.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 46: Historia espectral de la Pista 12.

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 152

Distribución de amplitudes:

Figura 4. 47: Distribución de amplitudes de la Pista 12.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 48: Distribución acumulativa de la Pista 12.

Ch. 1 Leq dBA %41 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %41 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 153

Leq global: 71,1 dBA

Lmin global: 49,2 dBA

Lmax global: 97,5 dBA

StdDev: 3,7 dBA

L90 global: 64,7 dBA

L50 global: 69 dBA

L10 global: 73,3 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 45: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 12.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 69,1 63,8 77,1 2,1 65,7 68,4 71,3

12:01:00 70,2 64,2 91,7 1,9 66,3 68,7 70,7

12:02:00 69,8 61,9 86 3,2 63,8 66,5 71,1

12:03:00 69,2 63,5 75,6 2,5 65,2 67,9 71,7

12:04:00 67,3 61,5 78 2,5 63 66,6 69,4

12:05:00 66,4 61,7 75,2 2,2 63,1 65,1 68,9

12:06:00 69,3 62,3 81,2 2,9 64,3 67,4 71,4

12:07:00 67 61 74,3 3,1 62,4 64,5 70,3

12:08:00 67 61,1 78,3 2,4 62,9 66,2 69

12:09:00 69,1 61,1 75,4 2,6 64,2 68,8 71,2

12:10:00 67,6 63 76,8 2,3 64,2 66,3 69,7

12:11:00 68,6 62,2 75 2,1 65 68,2 70,3

12:12:00 68,5 62,6 78,7 2,9 63,9 66,4 71,8

12:13:00 67,9 61,9 75 2,6 63,8 66,5 70,9

12:14:00 69,3 61,6 76,5 2,7 65,2 68,3 71,7

12:15:00 66,9 60,3 76,3 2,5 62,7 65,9 69,3

12:16:00 69,5 63,2 77,3 2,2 66,1 68,6 71,4

12:17:00 69,3 61,6 74,3 2,5 64,9 68,9 71,7

12:18:00 69 63,4 75,3 2,6 64,7 67,5 71,5

12:19:00 69,1 62,5 74,5 2,6 64,2 68,7 71,3

12:20:00 68,5 62,7 75,1 2,7 64,1 67,3 70,8

12:21:00 68,8 63,4 74,5 2,4 64,8 68,3 71

12:22:00 68,5 62,7 74,6 1,6 66,3 68,1 69,9

12:23:00 69,2 63 78,5 2,5 65,5 67,9 71,8

12:24:00 68,7 62 73,5 2,7 63,7 68,4 71,2

12:25:00 69,9 61,1 82,5 3,6 62,8 69,2 72,8

12:26:00 70,2 62,9 84,8 3 65,1 68,2 73,1

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 154

12:27:00 76,5 63,6 91,9 4,6 67 71,1 75,6

12:28:00 72,3 63,5 82,8 3,5 65,6 70,5 75,1

12:29:00 71,3 64,7 91,1 2,6 66,1 68,2 71,6

12:30:00 72,9 64,7 93,6 2,7 66,9 69,4 72,1

12:31:00 71 62,5 92,5 3,2 64,6 67,5 71,6

12:32:00 71 62,5 85,4 3,3 64,9 69,4 73,2

12:33:00 70,9 64 88 2,4 66,9 69,3 72,3

12:34:00 70,6 64,8 79,3 2,4 66,5 69,6 72,7

12:35:00 70,7 63,9 85,5 2,3 66,6 70,5 72,2

12:36:00 71,2 65,1 78,2 2,1 68,1 70,5 73,3

12:37:00 69,4 62,5 80,6 3,2 64,5 66,8 71,9

12:38:00 68,5 60,9 76,8 2,9 63 67,6 71,3

12:39:00 70,1 61,3 78,1 3,4 63,6 69,3 72,8

12:40:00 69,6 62 78,5 2,9 64,8 67,9 72,3

12:41:00 73,6 62,3 85,9 4,2 66 70,9 76,6

12:42:00 72,3 65,2 80,5 3,5 66,3 70,2 74,8

12:43:00 69 62,8 84,3 2,4 65,2 67,4 71,3

12:44:00 72,5 64,7 93,2 2,2 68,2 70,9 73,9

12:45:00 69,5 63,4 80,8 2,5 65,6 68 71,6

12:46:00 71,6 66,6 77,7 2,2 68,1 70,6 74

12:47:00 73,3 65,2 84,8 3,1 67,8 71,7 75

12:48:00 68,1 62,9 77,3 2 64,8 67,6 69,9

12:49:00 72,2 63,5 82,9 3 66,6 71,1 74

12:50:00 73,4 66,8 85,1 2,6 68,7 72,7 75,5

12:51:00 72,9 66,5 82,3 2,8 68,1 72,3 75,3

12:52:00 73,4 68,7 80,5 1,6 71 73 75,1

12:53:00 73,2 63,6 85,5 3,9 66,7 69,6 76,1

12:54:00 73,7 68,2 80,5 2,5 69,9 72,4 76,5

12:55:00 73,2 64,9 79,2 3,2 67,4 72,5 75,8

12:56:00 73 65,9 84,8 2,5 68,8 71,9 75,3

12:57:00 73,4 64,9 80,1 2,7 68,3 72,9 75,6

12:58:00 71,9 65,2 78,8 2,8 67 70,5 74,8

12:59:00 74,2 66 85,8 3,1 68,9 71,9 75,8

13:00:00 71,9 65,6 77,1 2,1 68,5 71,5 73,8

Período total 71,1 49,2 97,5 3,7 64,7 69 73,3

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 46: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 12.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 69,7 61,9 91,7 2,6 65 68 71

12:03:00 67,8 61,5 78 2,7 63,4 66,6 70,2

12:06:00 67,9 61 81,2 3 62,9 66,6 70,1

Page 159: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 155

12:09:00 68,5 61,1 76,8 2,4 64,4 67,6 70,7

12:12:00 68,6 61,6 78,7 2,8 64,2 66,9 71,4

12:15:00 68,7 60,3 77,3 2,7 63,9 68 71,2

12:18:00 68,9 62,5 75,3 2,6 64,4 67,9 71,3

12:21:00 68,9 62,7 78,5 2,2 65,2 68,1 71

12:24:00 69,7 61,1 84,8 3,2 63,8 68,5 72,3

12:27:00 74 63,5 91,9 3,9 66,2 69,9 74,5

12:30:00 71,7 62,5 93,6 3,1 65,2 68,9 72,3

12:33:00 70,7 63,9 88 2,3 66,6 69,8 72,3

12:36:00 69,8 60,9 80,6 3,1 64,6 68,7 72,5

12:39:00 71,5 61,3 85,9 3,7 64,7 69,2 74,1

12:42:00 71,5 62,8 93,2 3,1 66,2 69,8 73,6

12:45:00 71,7 63,4 84,8 2,9 66,7 70,4 74

12:48:00 71,7 62,9 85,1 3,3 66 70,1 74,5

12:51:00 73,2 63,6 85,5 3,1 67,8 72 75,3

12:54:00 73,3 64,9 84,8 2,7 68,6 72,3 76

12:57:00 73,3 64,9 85,8 3 67,8 72 75,4

13:00:00 70,9 49,2 90,2 5,6 63,3 69,8 73,3

Período total 71,1 49,2 97,5 3,7 64,7 69 73,3

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 47: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 12.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 69,2 61,5 91,7 2,6 64,4 67,7 70,9

12:05:00 67,9 61 81,2 2,9 63 66,7 70,4

12:10:00 68,4 61,6 78,7 2,6 64,2 67,1 70,9

12:15:00 68,8 60,3 77,3 2,7 64,2 68 71,3

12:20:00 68,8 62 78,5 2,4 64,6 68 71

12:25:00 72,8 61,1 91,9 3,8 65,3 69,4 73,7

12:30:00 71,4 62,5 93,6 2,9 65,8 69,2 72,4

12:35:00 70,1 60,9 85,5 3,1 64,7 69,2 72,5

12:40:00 71,7 62 93,2 3,4 65,9 69,6 74

12:45:00 71,3 62,9 84,8 3 66,1 69,9 73,6

12:50:00 73,3 63,6 85,5 2,9 68,3 72,2 75,6

12:55:00 73,2 64,9 85,8 2,9 67,8 72 75,5

13:00:00 72,1 49,2 97,5 7,5 52,2 69,3 73,2

Período total 71,1 49,2 97,5 3,7 64,7 69 73,3

o Periodo 7 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 156

Tabla 4. 48: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 12.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 68,9 61,5 91,7 2,7 63,9 67,4 70,8

12:07:00 68 61 78,7 2,7 63,4 66,9 70,6

12:14:00 68,9 60,3 77,3 2,7 64,3 68 71,2

12:21:00 71,3 61,1 91,9 3,3 64,8 68,6 72,4

12:28:00 71,5 62,5 93,6 3 65,8 69,2 72,6

12:35:00 70,8 60,9 85,9 3,3 64,8 69,2 72,9

12:42:00 71,3 62,8 93,2 3 66,1 69,6 73,6

12:49:00 73,2 63,5 85,5 3 67,9 72,1 75,5

12:56:00 72,3 49,2 90,2 4,6 66,6 71,2 74,5

13:03:00 76,6 49,7 97,5 6,2 51,3 52 54,1

Período total 71,1 49,2 97,5 3,7 64,7 69 73,3

Pista 13

Duración: 1h

Comienzo: 14:00

Final: 15:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias,

bomberos, paso de vehículos pesados y de motocicletas, freno y arranque de

vehículos y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 157

Figura 4. 49: Historia temporal de la Pista 13.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 50: Historia espectral de la Pista 13.

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 158

Distribución de amplitudes:

Figura 4. 51: Distribución de amplitudes de la Pista 13.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 52: Distribución acumulativa de la Pista 13.

Ch. 1 Leq dBA %61 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ch. 1 dBA %61 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 159

Leq global: 75,4 dBA

Lmin global: 63,7 dBA

Lmax global: 102,5 dBA

StdDev: 3,4 dBA

L90 global: 68,7 dBA

L50 global: 72,6 dBA

L10 global: 76,7 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 49: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 13.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 70,5 63,7 81,9 3,2 65,2 68,3 72

14:01:00 71 63,8 82,1 2,8 66,7 69,4 73,1

14:02:00 70,1 64,4 78,4 2,2 66,7 69,1 72,3

14:03:00 69,8 63,9 79 3 65,1 68,1 72,5

14:04:00 72,2 66 79,5 2,6 67,9 70,9 74,9

14:05:00 74,3 67,7 88,3 2,8 69,7 72,2 76,6

14:06:00 82,4 63,9 102,5 5,1 67,8 72,7 79,8

14:07:00 74,6 68,2 81,1 2,1 71,5 73,5 76,8

14:08:00 73,3 66,2 80,6 2,4 68,9 72,3 75,2

14:09:00 72,5 67,3 79,5 2,1 69,1 71,8 74,1

14:10:00 72,6 67,7 83,9 1,7 69,7 72,2 73,8

14:11:00 74,1 67,6 79,9 2,9 69,3 72,7 77,2

14:12:00 74,8 67,4 84,1 3 69,8 73,1 76,8

14:13:00 76 67,5 87,1 3,9 69,2 72,7 78,4

14:14:00 75,1 67,8 81,7 3,3 69,1 73,8 78,5

14:15:00 75,1 66,6 81,4 2,9 70,5 74,4 77,5

14:16:00 73,5 66,6 85,8 2,1 69,9 72,9 74,8

14:17:00 73,6 66,7 90,6 2,5 68,1 72,6 74,4

14:18:00 73,8 70,5 78,4 1,2 72,1 73,3 75,2

14:19:00 74,6 68,1 82,1 2,7 70 73,6 76,8

14:20:00 73,4 66,8 83 2,1 69,7 73,1 74,7

14:21:00 74,9 67,4 83,7 2,9 69 74,4 77,1

14:22:00 75,4 69,7 86,3 3,1 70,8 72,5 76,4

14:23:00 74,7 67,9 85,6 2,7 70,4 73,8 77,1

14:24:00 74,2 67,1 79,3 2,1 70,8 73,5 76,1

14:25:00 73,6 65,8 87,6 2,8 68,7 72,4 75,5

14:26:00 75,6 70,6 83,3 2 72,2 75,2 77,6

14:27:00 75,1 68,7 80,8 2,6 70,8 74,2 77,9

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 160

14:28:00 75,4 67,5 82,8 2,8 71,2 74,1 78,5

14:29:00 75,6 66,6 84,8 3,5 68,7 74,1 77,7

14:30:00 73,1 66,8 85,4 3 68,3 71 75,3

14:31:00 79,7 69,3 92,4 3,8 73,6 77 83

14:32:00 75,6 68,3 88,5 3 70,1 73,6 76,9

14:33:00 75,5 68,7 83,4 2,9 71 73,6 78,7

14:34:00 78,2 70 90,6 3,6 72,8 74,9 82,3

14:35:00 74,3 68,6 79,1 2,3 70,1 74,2 76,3

14:36:00 75,4 69,2 84,9 2,2 72 74,3 77,3

14:37:00 75,5 68,1 82,9 3 70 74 79,3

14:38:00 73,7 67,2 83,9 2,5 69,3 72,7 76,2

14:39:00 85,6 67,4 101,9 6,9 70,7 74,4 87,6

14:40:00 74,3 67,5 81,9 3,2 69,3 71,9 77,4

14:41:00 73 68,2 78,4 1,6 70,3 72,8 74,3

14:42:00 74,9 68,2 82 2,4 71,2 73,6 77,4

14:43:00 75,2 67,8 82,5 2,7 70,7 74 77,7

14:44:00 71,2 66,3 78,5 2,2 67,6 70,8 73

14:45:00 73,6 67 83 2,2 70,3 72,5 75,4

14:46:00 71,5 66,3 82,5 2,4 67,9 69,9 74,2

14:47:00 73,9 67,1 83,5 2,6 70 72,9 76,2

14:48:00 71,6 65,3 75,4 2,1 67,7 71,4 73,4

14:49:00 73,8 66,4 96,4 2,7 68,1 70,4 74

14:50:00 76,5 68,7 95,7 2,8 70,9 74,3 77,9

14:51:00 74,5 68,3 85,6 2,7 69,9 73 77,3

14:52:00 73,5 64,3 89 4,3 65,6 70,9 76,6

14:53:00 72,8 66,2 89,5 2 69,9 72,1 74,2

14:54:00 74,3 65,3 84,1 4 67,2 71,3 78,3

14:55:00 73,9 67,1 82,2 2,9 69,6 71,7 76,4

14:56:00 74,4 66,1 92,8 3,2 67,9 72,4 75,6

14:57:00 71,7 65,6 79 2,8 67,5 69,8 74,8

14:58:00 74,6 66,8 83,6 3,8 68,4 71,3 79,5

14:59:00 74,9 67,5 83,4 2,9 70,1 73,6 76,3

15:00:00 72 65,8 85,4 1,9 68,5 71,9 73,4

Período total 75,4 63,7 102,5 3,4 68,7 72,6 76,7

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 50: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 13.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 70,6 63,7 82,1 2,8 65,8 69 72,2

14:03:00 72,5 63,9 88,3 3,3 66,2 70,8 75,2

14:06:00 78,7 63,9 102,5 3,5 69,7 73 76,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 161

14:09:00 73,1 67,3 83,9 2,3 69,4 72,1 75,7

14:12:00 75,3 67,4 87,1 3,4 69,2 73,1 77,9

14:15:00 74,1 66,6 90,6 2,6 69,8 72,9 76

14:18:00 73,9 66,8 83 2,1 70,5 73,3 75,7

14:21:00 75 67,4 86,3 2,9 70,3 73,4 77

14:24:00 74,6 65,8 87,6 2,6 70,4 73,6 76,9

14:27:00 75,3 66,6 84,8 3 70,2 74,1 77,9

14:30:00 77 66,8 92,4 4,1 69,2 73,9 79,6

14:33:00 76,3 68,6 90,6 3,2 70,8 74,3 79,4

14:36:00 74,9 67,2 84,9 2,7 70,1 73,9 77,3

14:39:00 81,3 67,4 101,9 4,8 70 72,8 78,8

14:42:00 74,1 66,3 82,5 3 68,7 72,7 76,7

14:45:00 73,1 66,3 83,5 2,6 68,6 72,1 75,3

14:48:00 74,4 65,3 96,4 3 68,4 72,2 75,7

14:51:00 73,7 64,3 89,5 3,3 67,4 72,3 76,2

14:54:00 74,2 65,3 92,8 3,4 68,1 71,8 76,9

14:57:00 74 65,6 83,6 3,4 68,2 71,9 76,2

15:00:00 72,2 65 85,4 2,2 68,5 71,7 74,1

Período total 75,4 63,7 102,5 3,4 68,7 72,6 76,7

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 51: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 13.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 70,8 63,7 82,1 2,9 65,8 69,2 73,3

14:05:00 77,3 63,9 102,5 3,2 69,5 72,6 76,3

14:10:00 74,7 67,4 87,1 3,1 69,4 72,7 77,2

14:15:00 74,2 66,6 90,6 2,4 70,2 73,1 76,1

14:20:00 74,6 66,8 86,3 2,7 70,3 73,3 76,5

14:25:00 75,1 65,8 87,6 2,9 70,1 74 77,6

14:30:00 77 66,8 92,4 3,9 70 74,1 80,4

14:35:00 79,8 67,2 101,9 4 70,2 73,9 77,9

14:40:00 73,9 66,3 82,5 2,8 69,1 72,6 76,4

14:45:00 73 65,3 96,4 2,6 68,3 71,7 74,7

14:50:00 74,5 64,3 95,7 3,5 67,9 72,5 77,1

14:55:00 74 65,6 92,8 3,3 68,4 71,9 76

15:00:00 72,8 65 91,5 2,5 68,3 71,8 74,7

Período total 75,4 63,7 102,5 3,4 68,7 72,6 76,7

o Periodo 7 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 162

Tabla 4. 52: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 13.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

14:00:00 75,7 63,7 102,5 3,7 66,2 70,1 75,1

14:07:00 74,1 66,2 87,1 2,8 69,5 72,6 76,3

14:14:00 74,2 66,6 90,6 2,6 69,9 73,2 76,3

14:21:00 74,8 65,8 87,6 2,7 70,4 73,6 77,1

14:28:00 76,6 66,6 92,4 3,7 69,9 74,1 79,6

14:35:00 78,8 67,2 101,9 3,7 70 73,5 77,3

14:42:00 73,4 65,3 83,5 2,8 68,5 72,2 75,7

14:49:00 74,3 64,3 96,4 3,3 68,3 72,2 76,7

14:56:00 73,4 65 92,8 2,9 68,3 71,8 75,2

15:03:00 73,7 66,2 91,5 3 68 72,1 75,7

Período total 75,4 63,7 102,5 3,4 68,7 72,6 76,7

Pista 14

Duración: 1h

Comienzo: 16:00

Final: 17:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancia, paso de

vehículos pesados y de motocicletas, aparcamiento de una furgoneta enfrente del

micrófono, freno y arranque de vehículos y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 163

Figura 4. 53: Historia temporal de la Pista 14.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 54: Historia espectral de la Pista 14.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 164

Figura 4. 55: Distribución de amplitudes de la Pista 14.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 56: Distribución acumulativa de la Pista 14.

Ch. 1 Leq dBA %61 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %61 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 165

Leq global: 72,8 dBA

Lmin global: 63,2 dBA

Lmax global: 98 dBA

StdDev: 3,1 dBA

L90 global: 67 dBA

L50 global: 70,4 dBA

L10 global: 74,5 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 53: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 14.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 70,8 64,5 87,7 2,9 65,8 69,1 72,8

16:01:00 69,7 63,6 84,8 3 65 67,2 72,4

16:02:00 71,9 64,2 80,8 3,2 66 70,6 74,9

16:03:00 70,5 63,8 95 2,3 64,9 66,5 70,2

16:04:00 70,1 63,7 79,2 2,6 65,5 69,1 72,7

16:05:00 70 64,9 75,8 2,1 66,6 69,2 72,5

16:06:00 72,4 64,9 96 2,9 66,4 68,1 73,4

16:07:00 68,4 64,2 77 1,8 65,8 67,6 70,1

16:08:00 71,2 64,3 78,3 2,9 65,6 70,2 73,5

16:09:00 69 64,2 76,6 2,5 65,3 67,3 72,2

16:10:00 71,2 65 81,2 2,3 68,1 69,8 73,9

16:11:00 68,6 63,7 77,7 1,8 65,8 67,9 70,1

16:12:00 69,2 63,2 79,8 3 64,7 66,8 70,9

16:13:00 71 66,2 79,6 2,3 67,6 69,7 74

16:14:00 78,1 67,9 94,4 4,3 69,5 72,9 79,4

16:15:00 72,9 65,5 92,3 2,7 67,4 69,8 73,4

16:16:00 72,9 65,5 88,7 3,2 67,7 69,9 75,1

16:17:00 69,3 65 79,3 1,8 66,7 68,4 71,3

16:18:00 69,6 64,8 77,3 1,7 67,1 69 71,3

16:19:00 71,9 64,8 90,7 2,4 67,7 70,3 73,1

16:20:00 71,2 65,4 90 2,6 66,5 69,5 72,7

16:21:00 72,6 65,1 91,6 2,8 66,9 69,9 73,1

16:22:00 73,3 65,7 89,9 3,3 67,7 70,9 75,5

16:23:00 71,1 64,8 86 2,8 66,7 69 73,5

16:24:00 68,8 64,1 77,9 1,8 65,9 68,4 70,1

16:25:00 70,8 64,5 80,9 2,3 67,1 69,9 72,5

16:26:00 71,5 66,1 84,9 2,7 67,5 69,8 74,2

16:27:00 71,6 66,9 81,1 2,4 68,2 70,1 73,9

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 166

16:28:00 73,7 66,4 88,2 2,7 69 72,2 75,8

16:29:00 74,1 66,9 84 2,8 69,4 73,1 75,8

16:30:00 77,7 66,6 91,2 4,9 67,8 70,2 76,5

16:31:00 72,9 66,2 85,9 2,2 69,4 72 74,4

16:32:00 73,3 67,8 83,6 2,7 69,3 71,4 76,2

16:33:00 72,9 66,5 84,3 3,2 67,8 70,7 76,5

16:34:00 71,5 65,6 85,4 2 68,1 71,3 73,2

16:35:00 75,2 68,2 91,2 3,1 70 72,8 78,4

16:36:00 71,7 66,1 81,5 2,2 68,3 70,8 74

16:37:00 72,2 65,3 82,1 2,4 68,3 71,6 74,5

16:38:00 72,3 65,6 91,3 2,5 67,5 70,3 72,8

16:39:00 70,7 65,2 85,3 2,4 66,5 69,8 72,4

16:40:00 74 66,4 89 3,4 68,3 71,2 75,9

16:41:00 76,3 66,1 97,5 3,6 67,8 71,2 75,4

16:42:00 72,3 64,9 83,6 2,9 67,1 71,1 75

16:43:00 70,9 65,9 81,8 2,1 67,5 70 72,7

16:44:00 72,3 67,8 78,9 1,9 69,3 71,8 74,3

16:45:00 73,5 67,3 84,4 2,6 69,3 72,1 76

16:46:00 72,6 65,7 84 2,7 67,6 71,6 74,7

16:47:00 73,7 68,1 85,9 2,9 69,3 71,4 76,7

16:48:00 72,1 65,2 90,7 2,9 66,5 69,6 72,7

16:49:00 76,6 66,5 90,4 4,3 68,9 71,5 79,6

16:50:00 71 64,9 77,9 2,6 66,8 69,7 73,8

16:51:00 71,7 63,6 86,9 3,1 66,2 69,9 74

16:52:00 72,5 66,3 82,6 2,2 69,1 71,5 74

16:53:00 75,5 67,6 98 3 68,9 71,6 75,3

16:54:00 73,9 66,9 94,1 3,1 68,4 70,9 75,8

16:55:00 72 65,8 86,7 2,5 67,6 71,1 73,7

16:56:00 76,2 66,5 89,4 4,3 68,3 73,4 79,6

16:57:00 74,2 67,7 88,1 3 69,4 72,1 76,8

16:58:00 71 67,3 79,4 1,7 68,6 70,1 73

16:59:00 73,9 69,8 90,9 1,9 71,1 72,5 74,5

17:00:00 73,6 69,2 78,4 1,9 70,7 73 75,6

Período total 72,8 63,2 98 3,1 67 70,4 74,5

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 54: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 14.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 70,9 63,6 87,7 3,2 65,5 68,8 73,7

16:03:00 70,2 63,7 95 2,5 65,3 68,5 72,1

16:06:00 71 64,2 96 2,8 65,9 68,4 72,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 167

16:09:00 69,8 63,7 81,2 2,5 65,8 68,6 72,3

16:12:00 74,5 63,2 94,4 4,2 65,9 69,8 76,4

16:15:00 72 65 92,3 2,8 67,1 69,4 73

16:18:00 71 64,8 90,7 2,4 66,8 69,6 72,5

16:21:00 72,4 64,8 91,6 3,1 66,9 69,9 74,1

16:24:00 70,5 64,1 84,9 2,4 66,7 69,3 72,5

16:27:00 73,3 66,4 88,2 2,8 68,5 71,8 75,3

16:30:00 75,2 66,2 91,2 3,5 68,5 71,3 75,4

16:33:00 73,5 65,6 91,2 3 68,4 71,7 76

16:36:00 72,1 65,3 91,3 2,4 67,9 70,8 73,9

16:39:00 74,2 65,2 97,5 3,3 67,2 70,7 74,7

16:42:00 71,9 64,9 83,6 2,4 68 70,8 74,1

16:45:00 73,3 65,7 85,9 2,8 69 71,7 75,9

16:48:00 73,9 64,9 90,7 3,6 67,1 70,3 74,8

16:51:00 73,6 63,6 98 2,9 68 71,1 74,3

16:54:00 74,4 65,8 94,1 3,6 68,1 71,4 77,4

16:57:00 73,3 67,3 90,9 2,5 69,3 71,7 75

17:00:00 72,5 66,3 86,4 1,9 70 71,7 74,6

Período total 72,8 63,2 98 3,1 67 70,4 74,5

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 55: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 14.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 70,7 63,6 95 3 65,3 68,4 73

16:05:00 70,5 64,2 96 2,6 65,9 68,3 72,5

16:10:00 73,2 63,2 94,4 3,6 66,1 69,3 75

16:15:00 71,6 64,8 92,3 2,6 67,1 69,5 72,8

16:20:00 71,7 64,1 91,6 2,9 66,5 69,4 73,2

16:25:00 72,5 64,5 88,2 2,8 68 70,9 75

16:30:00 74,3 65,6 91,2 3,2 68,2 71,2 75,3

16:35:00 72,7 65,2 91,3 2,8 67,6 70,9 74,5

16:40:00 73,6 64,9 97,5 2,9 67,9 71 74,6

16:45:00 74 65,2 90,7 3,3 68,2 71,2 75,8

16:50:00 73,2 63,6 98 2,9 67,8 70,8 74,6

16:55:00 73,8 65,8 90,9 3,1 68,7 71,7 76,5

17:00:00 72,4 64,2 89 2,4 68,4 71,4 74,6

Período total 72,8 63,2 98 3,1 67 70,4 74,5

o Periodo 7 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 168

Tabla 4. 56: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 14.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

16:00:00 70,9 63,6 96 2,9 65,5 68,5 73

16:07:00 70 63,2 81,2 2,7 65,7 68,6 72,3

16:14:00 73,3 64,8 94,4 3,2 67,1 69,9 74

16:21:00 71,6 64,1 91,6 2,8 67 69,6 73,5

16:28:00 74,2 65,6 91,2 3,1 68,4 71,5 75,5

16:35:00 73,6 65,2 97,5 3 67,7 71 74,8

16:42:00 72,6 64,9 90,7 2,8 68 71,1 74,8

16:49:00 73,8 63,6 98 3,1 67,9 70,9 74,8

16:56:00 73,6 66,3 90,9 2,7 69,3 71,8 75,9

17:03:00 72,4 64,2 90,8 2,9 67 70,6 74,4

Período total 72,8 63,2 98 3,1 67 70,4 74,5

Pista 15

Duración: 1h

Comienzo: 18:00

Final: 19:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias,

bomberos, paso de vehículos pesados y de motocicletas, freno y arranque de

vehículos y gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 169

Figura 4. 57: Historia temporal de la Pista 15.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 58: Historia espectral de la Pista 15.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 170

Figura 4. 59: Distribución de amplitudes de la Pista 15.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 60: Distribución acumulativa de la Pista 15.

Ch. 1 Leq dBA %61 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %61 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 171

Leq global: 70,5 dBA

Lmin global: 61 dBA

Lmax global: 92,4 dBA

StdDev: 3,1 dBA

L90 global: 65 dBA

L50 global: 68,9 dBA

L10 global: 72,7 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 57: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 15.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 70,1 62,7 75,6 2,6 64,8 69,9 72,3

18:01:00 68,6 63,1 74,5 2,5 64,4 68,1 70,7

18:02:00 67,9 61 78 2,6 62,7 67,5 70

18:03:00 69,3 62 77,8 2,8 64,5 68,3 71,4

18:04:00 68,1 61,2 78,6 3,1 63,3 65,7 71,3

18:05:00 71,4 63,1 92,4 3,1 65,3 68,6 73,2

18:06:00 70 63,5 87,6 2,7 65,2 68,3 71,8

18:07:00 75,1 62,6 89,8 5,2 64,8 68,1 77

18:08:00 71,5 65,5 80,6 2,6 67,1 70,5 73,7

18:09:00 69,2 63,4 75,7 2,5 65,4 67,9 72,2

18:10:00 68,7 62,8 77,9 2,5 64,5 67,9 70,9

18:11:00 69,9 62,2 75,5 2,8 64,8 69,4 72,4

18:12:00 68 62,3 81,6 2,8 63,8 65,8 71

18:13:00 72,3 64,4 85,3 3,3 66,8 69,8 75,1

18:14:00 70,1 63,8 80,4 2,7 65,6 68,7 71,7

18:15:00 69 62,5 82,7 2,7 64,5 67,1 70,7

18:16:00 70,3 62,3 77,6 2,5 65,8 70,1 72,3

18:17:00 69,1 63,5 78,5 2,4 65,3 67,6 71,7

18:18:00 69,3 63,2 76,4 2,6 65,1 68,5 71,7

18:19:00 70,6 62,5 80,4 3,3 64,1 70,1 72,4

18:20:00 68 61,4 82,5 3,1 62,8 65,9 71

18:21:00 73,1 64,8 82,8 3,1 68,3 71 76,1

18:22:00 70,9 62,1 85,6 3,5 65,1 68 73,4

18:23:00 69,6 63,8 79,5 2,7 65,1 68,1 71,7

18:24:00 69,5 62,8 80,2 2,2 66 69,1 71,3

18:25:00 71,3 64,7 80,7 2,9 66,7 69,7 73,1

18:26:00 70,6 61,7 77,7 3,3 65 68,7 73,9

18:27:00 69,3 62,2 80,4 2,5 64,6 68,9 71,5

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 172

18:28:00 68,7 62,4 79,9 2,6 64,4 67,4 71,5

18:29:00 70,5 64,2 81,3 2,7 66 69,2 72,7

18:30:00 70,6 61 81,6 3,4 64,5 69,2 73,5

18:31:00 70,6 62,7 77,2 3,2 64,8 69,4 73,6

18:32:00 73 65,9 81,2 2,6 68,7 71,8 75,4

18:33:00 71 65 82,6 2,7 66,5 69,5 73,2

18:34:00 69,9 63,6 75,8 2,6 65,3 69,4 72,2

18:35:00 70,3 64,7 80,8 2,2 66,5 69,7 72,4

18:36:00 70,9 64,7 83,8 2,9 66,2 69,1 73,9

18:37:00 70,4 62,9 84,8 2,4 67 69,2 73

18:38:00 71,3 65,8 78,3 2,2 67,6 70,4 73,4

18:39:00 69,8 62,5 77,9 2,7 65,3 68,3 72,2

18:40:00 71,2 63,6 80,6 3,3 65,9 68,7 74

18:41:00 68,5 63,5 73,5 2,3 64,7 68,2 70,7

18:42:00 69 62,8 76,9 2,6 64,9 67,7 71,9

18:43:00 69,6 62,4 74,5 2,3 65,6 69,1 71,9

18:44:00 69,8 62,5 81 2,9 64,7 68,4 72,2

18:45:00 74,3 63,6 86,3 5 65 69 78

18:46:00 71,5 64,7 78,7 2,4 67,5 70,7 73,8

18:47:00 70,4 63,3 79,7 2,9 65,7 69,1 73,2

18:48:00 70,2 62,1 81,7 3,8 63,7 68,1 73,8

18:49:00 72,3 65,6 82,5 2,7 68,3 70,6 74

18:50:00 69,8 63,6 77,6 2,3 66,3 68,6 72,5

18:51:00 71 67,3 78,2 1,7 68,6 70,2 72,8

18:52:00 72,2 63,8 82,4 3,8 65,5 69 75,1

18:53:00 69,2 63,5 81,7 2,5 65,1 68 71,1

18:54:00 70,9 66,3 80,7 2,3 67,4 69,8 73,2

18:55:00 68,6 62,9 77,7 2,2 64,9 67,9 70,6

18:56:00 68,8 63,5 79,2 2,1 65,3 68,3 70,7

18:57:00 69,9 63,6 78,4 3 65,1 68,2 72,2

18:58:00 68,5 62,3 75,8 3,3 63,5 65,8 72,5

18:59:00 70,2 63,3 75,6 2,4 65,6 70 72,3

19:00:00 71,7 65,8 82,4 2,9 67,5 69,4 73,9

Período total 70,5 61 92,4 3,1 65 68,9 72,7

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 58: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 15.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 69 61 78 2,7 63,9 68,6 71,3

18:03:00 69,8 61,2 92,4 3,2 64 67,8 72

18:06:00 72,8 62,6 89,8 3,8 65,5 68,9 73,5

18:09:00 69,3 62,2 77,9 2,6 64,8 68,4 71,9

Page 177: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 173

18:12:00 70,5 62,3 85,3 3,3 64,5 68,5 72,5

18:15:00 69,5 62,3 82,7 2,7 65 68 71,8

18:18:00 69,4 61,4 82,5 3,2 63,6 68,2 71,8

18:21:00 71,4 62,1 85,6 3,4 65,5 69,3 73,9

18:24:00 70,5 61,7 80,7 2,9 65,8 69,2 73

18:27:00 69,5 62,2 81,3 2,7 64,9 68,5 72

18:30:00 71,6 61 81,6 3,4 65,3 70,4 74,4

18:33:00 70,5 63,6 82,6 2,5 66 69,5 72,5

18:36:00 70,9 62,9 84,8 2,6 66,7 69,6 73,5

18:39:00 70 62,5 80,6 2,9 65,1 68,4 71,9

18:42:00 69,5 62,4 81 2,6 65 68,4 72

18:45:00 72,4 63,3 86,3 3,6 65,7 70 74,3

18:48:00 70,9 62,1 82,5 3,2 65 69,4 73,4

18:51:00 71 63,5 82,4 3 65,6 69,3 72,8

18:54:00 69,6 62,9 80,7 2,4 65,7 68,6 71,5

18:57:00 69,6 62,3 78,4 3,1 64,3 68,2 72,3

19:00:00 70,8 62,9 82,4 2,7 66,4 69,7 72,9

Período total 70,5 61 92,4 3,1 65 68,9 72,7

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 59: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 15.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 68,9 61 78,6 2,9 63,8 68 71,3

18:05:00 72 62,6 92,4 3,5 65,4 68,6 73

18:10:00 70,1 62,2 85,3 3,1 64,5 68,6 72,1

18:15:00 69,7 62,3 82,7 2,8 64,8 68,6 71,9

18:20:00 70,6 61,4 85,6 3,4 64,7 68,7 72,8

18:25:00 70,2 61,7 81,3 2,9 65,1 68,8 72,7

18:30:00 71,2 61 82,6 3,1 65,6 69,9 73,9

18:35:00 70,6 62,5 84,8 2,6 66,3 69,4 73

18:40:00 69,7 62,4 81 2,8 65 68,4 72

18:45:00 72 62,1 86,3 3,6 65,2 69,9 74,1

18:50:00 70,8 63,5 82,4 2,7 66,2 69,3 72,8

18:55:00 69,3 62,3 79,2 2,8 64,5 68,2 71,8

19:00:00 70,8 62,9 82,4 2,7 66,4 69,7 72,9

Período total 70,5 61 92,4 3,1 65 68,9 72,7

o Periodo 7 minutos

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 174

Tabla 4. 60: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 15.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

18:00:00 69,5 61 92,4 2,9 64,2 68,2 71,6

18:07:00 71,3 62,2 89,8 3,5 64,8 68,6 72,8

18:14:00 69,5 61,4 82,7 2,9 64,4 68,2 71,8

18:21:00 70,8 61,7 85,6 3,1 65,5 69,1 73,1

18:28:00 70,8 61 82,6 3,1 65,4 69,5 73,5

18:35:00 70,4 62,5 84,8 2,7 65,8 69,1 72,9

18:42:00 71 62,1 86,3 3,4 64,9 69 73,2

18:49:00 70,8 62,9 82,5 2,8 66,1 69,3 72,7

18:56:00 70 62,3 82,4 2,9 64,9 68,9 72,3

Periodo total 70,5 61 92,4 3,1 65 68,9 72,7

Semirotonda: Avenida de la albufera

Pista 16

Duración: 1:30 h

Comienzo: 9:00

Final: 10:30

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias, paso

de vehículos pesados y de motocicletas, freno y arranque de vehículos y gente

hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 175

Figura 4. 61: Historia temporal de la Pista 16.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 62: Historia espectral de la Pista 16.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 176

Figura 4. 63: Distribución de amplitudes de la Pista 16.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 64: Distribución acumulativa de la Pista 16.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 177

Leq global: 69,6 dBA

Lmin global: 57,3 dBA

Lmax global: 93,6 dBA

StdDev: 3,5 dBA

L90 global: 63,1 dBA

L50 global: 67,5 dBA

L10 global: 72 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 61: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 16.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 68,7 63,4 75,9 2,1 65 68,4 70,8

9:01:00 69,6 61,4 81,9 3,1 64,8 67,4 71,6

9:02:00 70,7 63,8 77,6 3 65,5 69,4 73,3

9:03:00 76,3 64,6 91,3 5,2 66,2 69,8 80,1

9:04:00 69,3 64,1 77,3 2,2 65,7 68,7 71,2

9:05:00 68,7 61,2 74,9 2,7 64,1 67,7 71,3

9:06:00 70,8 62,2 84,6 4 63,8 66,7 74,3

9:07:00 71,2 64,2 83,3 2,9 65,9 69,7 73,3

9:08:00 69,2 64,1 74,8 1,9 65,8 68,7 71,2

9:09:00 69,2 62,3 83,1 2,8 64,1 67,8 71,4

9:10:00 71,9 62,6 79,2 3,1 66,7 70,4 75,1

9:11:00 67,6 61 76 2,9 63,2 66,1 71,5

9:12:00 68,5 60,5 77,2 3,1 62,5 67,9 71,5

9:13:00 67,3 62,7 74,1 2,4 63,7 65,7 70,3

9:14:00 69 61,9 79,1 3,3 63,3 67,3 71,7

9:15:00 70,2 62,5 80,8 2,8 65,3 69 72,3

9:16:00 66,6 61,1 76,1 2,4 62,7 65,4 69

9:17:00 68,2 60,4 80,1 3,1 63,2 66,3 71

9:18:00 69,7 63,9 80,6 2,5 66 67,8 71,6

9:19:00 71,1 61,9 80,4 3,3 65,1 69,7 73,9

9:20:00 70,1 64,3 76,4 2,4 66,6 68,7 72,9

9:21:00 69,1 61,9 80,2 2,9 64,6 67,2 72,9

9:22:00 70,7 62,8 78,3 3,4 63,9 68,9 74,2

9:23:00 70,3 64,5 77,2 2,1 67 69,5 72,3

9:24:00 67,9 62,4 77,4 1,9 64,7 67,4 69,7

9:25:00 69,3 63,3 73,4 2,8 64,5 69 71,7

9:26:00 67,5 59,1 78,2 3,2 61,9 65,9 70

9:27:00 68,1 60,3 75,2 2,9 62,9 67,4 70

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 178

9:28:00 67,8 60,2 77,7 3,5 61,7 66 70,8

9:29:00 67,2 63,1 72,7 1,9 64,2 66,6 69,4

9:30:00 70 64,5 81,5 2,5 65,8 69,3 72

9:31:00 70,3 62,3 77,4 3,3 64,6 69,2 73,4

9:32:00 71,4 64 79,6 3,1 65,6 70,2 74,4

9:33:00 67,7 63,3 75 2,4 64,1 66 70,1

9:34:00 69,4 63,4 77,7 2,9 64,8 67,8 72,5

9:35:00 68,2 59,5 75 3,4 61,9 66,8 71,1

9:36:00 63,5 59,1 70,5 2,4 60,1 61,9 67,1

9:37:00 68,8 61 75,4 2,5 64,9 68,3 70,8

9:38:00 67,8 63,2 75,4 2,3 64,3 66,7 70,1

9:39:00 68,5 60,5 79,3 3,5 62,7 66,2 71,2

9:40:00 71,8 63,3 85,1 3,9 64,7 68,8 74

9:41:00 67 60,5 78,4 3,1 62,1 64,6 69,6

9:42:00 69,5 63,7 83,2 2,6 65,4 67,8 71,5

9:43:00 69,4 62,6 86 3 64,1 68 71,6

9:44:00 69 59,1 79,3 4,1 60,7 67,4 72,1

9:45:00 68,8 61,8 75,1 2,9 63,9 68,1 71,4

9:46:00 68,4 58,7 88,5 3,9 60,5 64,2 69,3

9:47:00 70,4 62,8 78,3 2,8 65,8 69,4 72,8

9:48:00 69,4 61,7 81,1 2,8 64,3 68,6 71,5

9:49:00 68,9 61,4 79 3 63,5 67,5 71,9

9:50:00 68,5 61,8 75,1 2,9 63,2 67,4 71,1

9:51:00 67,4 62,1 72,2 2,2 64 66,4 70

9:52:00 70,4 63,4 79,1 2,6 66,2 69,7 73,3

9:53:00 71,4 59,6 93,6 3,5 63,4 68,7 72

9:54:00 69,3 61,7 78,8 3,2 63,6 68 71,7

9:55:00 68,6 60,8 73,9 3,4 62,9 67,3 72,3

9:56:00 67,4 60,8 75,3 3,1 62,2 66 70

9:57:00 68,1 60,7 75,2 3 62,5 67,3 70,6

9:58:00 65,3 58,4 72,1 3 60,2 63,7 68,5

9:59:00 70 59,3 78,9 4,1 63,1 67,8 73,8

10:00:00 67,5 59 77,2 3,2 62,9 65,1 70,4

10:01:00 68,4 59,3 84,2 4,3 60,9 64,2 71,4

10:02:00 70,1 62,6 78,5 3,1 64 69 72,6

10:03:00 69,5 60,9 80,3 4,1 63 65,7 73,6

10:04:00 66,5 59,5 74,9 3,1 61 65,1 68,4

10:05:00 67,3 60,4 76,8 2,6 62,8 66,6 69,5

10:06:00 65,8 58,8 79,8 2,6 60,4 65 67,6

10:07:00 70,3 64,3 79,5 2,4 66,4 69,3 72,8

10:08:00 75,4 62,1 89,1 5 65,3 70,3 76,3

10:09:00 68,5 60,1 78,7 3,7 62,5 65,6 72,3

10:10:00 69,6 59,4 78,9 4,1 60,3 69 72,2

10:11:00 66,4 61,9 73,9 2,2 63,1 65,1 68,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 179

10:12:00 67,9 60,5 84,1 2,7 63,6 66,3 69,3

10:13:00 69,8 62,9 77,9 3 64,1 69,2 72,2

10:14:00 69,7 62,4 85,6 3,2 64,3 66,3 70

10:15:00 74,7 64,2 90,7 4,1 66,2 69,9 74,4

10:16:00 73,2 62,8 91,5 3,9 65,1 68,6 73,8

10:17:00 68,1 61,4 77,9 3 63,1 66,2 71,1

10:18:00 69,6 61,3 75,8 3,4 63,5 68,5 72,4

10:19:00 66,8 58,5 80,3 3,3 61,4 64,3 69,5

10:20:00 68,7 62,5 81,9 2,8 64,1 67,4 71,2

10:21:00 69,2 63,6 76,7 2,3 65 68,5 71,3

10:22:00 70,5 61,5 81,4 3,5 63,9 69 72,8

10:23:00 70,9 60,5 88 4,8 61,7 66,6 74,1

10:24:00 69,3 61 76,8 4,3 61,9 66,8 73,2

10:25:00 66,9 60,7 73,4 2,4 62,7 66,1 69,3

10:26:00 70,7 63,9 78,5 2,8 66,2 69 73,9

10:27:00 70 61,5 83,2 3,5 63,3 68,6 72,6

10:28:00 64,3 59,9 70 2,2 60,8 63,5 66,7

10:29:00 68,1 57,3 75,3 4,6 60,5 64,4 71,8

10:30:00 64,3 60,8 68,1 2,1 61,1 63,2 67,2

Período total 69,6 57,3 93,6 3,5 63,1 67,5 72

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 62: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 16.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 69,8 61,4 81,9 2,9 65,1 68,3 72,1

9:03:00 72,9 61,2 91,3 3,9 65,3 68,6 73,4

9:06:00 70,5 62,2 84,6 3,2 64,8 68,5 72,5

9:09:00 69,9 61 83,1 3,4 63,9 68,2 73,1

9:12:00 68,3 60,5 79,1 3 63,4 66,7 71,1

9:15:00 68,6 60,4 80,8 3,1 63,4 66,8 71,2

9:18:00 70,3 61,9 80,6 2,8 65,9 68,8 72,9

9:21:00 70,1 61,9 80,2 3 65 68,6 72,8

9:24:00 68,3 59,1 78,2 2,8 63,7 67,4 71,1

9:27:00 67,7 60,2 77,7 2,8 62,5 66,7 70,2

9:30:00 70,6 62,3 81,5 3 65,3 69,6 73,1

9:33:00 68,5 59,5 77,7 3 63,9 66,9 71,2

9:36:00 67,2 59,1 75,4 3,4 61 66,1 70,1

9:39:00 69,6 60,5 85,1 3,9 62,7 66,3 72,5

9:42:00 69,3 59,1 86 3,3 63,7 67,8 71,9

9:45:00 69,3 58,7 88,5 3,7 62 67,5 71,9

9:48:00 69 61,4 81,1 2,9 63,5 67,8 71,5

9:51:00 70 59,6 93,6 3 64,3 68,2 71,9

Page 184: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 180

9:54:00 68,5 60,8 78,8 3,3 62,7 67 71,8

9:57:00 68,2 58,4 78,9 3,8 61,3 66,2 70,9

10:00:00 68,8 59 84,2 3,8 61,8 66,7 71,7

10:03:00 68 59,5 80,3 3,4 62 65,8 70,6

10:06:00 72,2 58,8 89,1 4,4 63,6 67,8 73,5

10:09:00 68,4 59,4 78,9 3,6 62,4 66,6 71,2

10:12:00 69,2 60,5 85,6 3,1 64 67 71,3

10:15:00 72,8 61,4 91,5 4 64,4 68,6 73,2

10:18:00 68,5 58,5 81,9 3,5 62,9 66,7 71,8

10:21:00 70,2 60,5 88 3,7 63,3 68,3 72,5

10:24:00 69,2 60,7 78,5 3,6 62,7 67,6 72,4

10:27:00 68,1 57,3 83,2 4,1 61 65,4 71,8

10:30:00 64,3 60,8 68,1 2,1 61,1 63,2 67,2

Período total 69,6 57,3 93,6 3,5 63,1 67,5 72

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 63: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 16.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 72 61,4 91,3 3,5 65,4 68,6 72,9

9:05:00 69,9 61,2 84,6 3,1 64,6 68,2 72,1

9:10:00 69,2 60,5 79,2 3,4 63,5 67,3 72,4

9:15:00 69,4 60,4 80,8 3,2 63,9 67,8 71,8

9:20:00 69,7 61,9 80,2 2,7 65,3 68,3 72,4

9:25:00 68 59,1 78,2 3 62,7 67 70,9

9:30:00 69,9 62,3 81,5 3,1 64,7 68,7 72,6

9:35:00 67,7 59,1 79,3 3,4 61,4 66,3 70,5

9:40:00 69,6 59,1 86 3,7 63,2 67,3 72,4

9:45:00 69,2 58,7 88,5 3,5 62,7 67,8 71,8

9:50:00 69,6 59,6 93,6 3,1 63,8 67,9 71,7

9:55:00 68,1 58,4 78,9 3,6 61,9 66,4 71,1

10:00:00 68,6 59 84,2 3,8 61,6 66 71,7

10:05:00 70,9 58,8 89,1 4,1 63 67,2 72,7

10:10:00 68,9 59,4 85,6 3,3 63,5 67,1 71,2

10:15:00 71,5 58,5 91,5 4 63,2 67,8 72,5

10:20:00 69,8 60,5 88 3,7 62,9 68 72,3

10:25:00 68,5 57,3 83,2 3,8 61,5 66,7 71,9

10:30:00 64,3 60,8 68,1 2,1 61,1 63,2 67,2

Período total 69,6 57,3 93,6 3,5 63,1 67,5 72

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 181

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 64: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 16.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

9:00:00 71,5 61,2 91,3 3,6 64,8 68,2 72,8

9:07:00 69,5 60,5 83,3 3,1 64,1 68,2 72,3

9:14:00 69,4 60,4 80,8 3,1 63,9 68 72,1

9:21:00 69,1 59,1 80,2 3 63,9 68 71,6

9:28:00 69,4 60,2 81,5 3,1 64,3 68 72

9:35:00 68,5 59,1 85,1 3,7 61,7 66,3 71,2

9:42:00 69,3 58,7 88,5 3,5 62,9 67,8 71,8

9:49:00 69,4 59,6 93,6 3,1 63,5 67,8 71,9

9:56:00 68,4 58,4 84,2 3,7 61,7 66,3 71,3

10:03:00 70,3 58,8 89,1 4 62,6 66,6 72,6

10:10:00 71,1 59,4 91,5 3,7 63,9 67,9 72,1

10:17:00 69,3 58,5 88 3,6 63 67,4 72

10:24:00 68,6 57,3 83,2 3,9 61,6 66,7 72

Periodo total 69,6 57,3 93,6 3,5 63,1 67,5 72

Pista 17

Duración: 2h

Comienzo: 12:00

Final: 14:00

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias, policía,

paso de vehículos pesados y de motocicletas, freno y arranque de vehículos y

gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 182

Figura 4. 65: Historia temporal de la Pista 17.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 66: Historia espectral de la Pista 17.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 183

Figura 4. 67: Distribución de amplitudes de la Pista 17.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 68: Distribución acumulativa de la Pista 17.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 184

Leq global: 70,4 dBA

Lmin global: 57,2 dBA

Lmax global: 97 dBA

StdDev: 3,8 dBA

L90 global: 63 dBA

L50 global: 67,9 dBA

L10 global: 72,4 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 65: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 17.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 73,7 60,6 85 5,3 62,2 70,2 76,4

12:01:00 68,8 60,7 76,9 3,8 62,3 66 72,3

12:02:00 69,1 62,1 77,8 2,7 64,4 68,3 71,5

12:03:00 68,5 60 77,4 3,7 61,3 68 71,6

12:04:00 67,8 62,4 77,5 2,2 64 67 70

12:05:00 67,1 59,9 76,4 2,7 62,4 65,7 68,6

12:06:00 67,7 61,5 73,2 2,6 62,9 67,3 70,2

12:07:00 68,2 63,7 75,9 2,3 64,6 67,1 70,3

12:08:00 68,2 60,4 76,2 3,5 61,7 66,6 71,1

12:09:00 68,3 57,6 80,5 4,5 59,4 66,7 70,8

12:10:00 69,7 64,1 76,4 2,6 65,5 68,8 72,2

12:11:00 68,4 57,9 79,2 4,9 59,2 65,1 72,1

12:12:00 67,9 60,8 79,1 3 62,4 66,4 70,7

12:13:00 70,3 63,4 81 3 65,8 68,1 73,8

12:14:00 66,3 61,2 72,8 2,4 62,5 65,1 69,2

12:15:00 69,7 61,4 77,5 3,2 63,3 67,8 72,8

12:16:00 71,3 61,5 83,7 4,2 63,1 69,1 73,6

12:17:00 70,3 60,5 81,7 3,5 64,5 67,8 73,2

12:18:00 75,9 60 90,2 5,9 62,2 69,8 79,3

12:19:00 71,6 61,7 84,9 4,3 63,2 67,4 73,3

12:20:00 68,9 63,4 79,8 2,3 65 68 70,7

12:21:00 69,6 63,8 75,7 2,2 66 69 72

12:22:00 69 62 74,1 2,3 65,1 68,4 71,4

12:23:00 68,3 59,2 84,7 3,7 61,2 65,5 70,6

12:24:00 68,8 61,4 82,5 3,1 63,4 66,6 71,1

12:25:00 68,7 62,1 87,2 2,7 63,7 66,5 70,6

12:26:00 69,2 61,5 82,6 2,9 64,2 68 71,2

12:27:00 67,5 59,9 72,1 2,9 62,5 67,4 70

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 185

12:28:00 68,5 59,7 78,6 3,4 62,4 67 70,1

12:29:00 70,6 60,4 77,3 3,8 62,7 69,7 73,5

12:30:00 65,8 57,2 79,4 3,3 59,9 64 68,6

12:31:00 68,9 61,7 80,9 3 63,9 68 71,8

12:32:00 65,1 59,5 73,1 2,8 60,7 63,7 68,7

12:33:00 68,9 60,8 74,9 3,2 63,3 68,7 71,4

12:34:00 67 61,7 81,9 2,7 63,3 64,8 70,2

12:35:00 70,5 63,5 77,2 2,9 65,4 69,5 73,1

12:36:00 69,8 61,1 82,5 3,6 63,5 67,5 72,6

12:37:00 69 59,7 81,6 4,3 61,2 64,8 72,3

12:38:00 69,6 59,4 80,2 4,5 60,9 67 73,1

12:39:00 68,6 61 78,7 3,2 63 67,1 71,3

12:40:00 72,3 64,4 88,2 2,9 66,8 69,7 73,5

12:41:00 68 62,3 80,6 2,3 63,9 67,1 69,3

12:42:00 70,1 60,2 75,7 4 62,4 69,8 73

12:43:00 68,4 57,8 74,1 4,3 60 67,5 71,3

12:44:00 68,6 61,2 77 3,1 63,2 66,8 71,7

12:45:00 70,2 60,3 75,5 3,4 63,8 69,9 72,7

12:46:00 67,1 61,6 78 2,6 62,8 65,9 69,8

12:47:00 68 60,5 76,2 3,1 62,1 66,7 71,5

12:48:00 68,8 61,3 73,3 2,6 64,7 68,2 71,3

12:49:00 68,4 60,2 83,6 3,2 63 66,1 70

12:50:00 69,1 61,1 77,8 3,6 62,2 67,4 72,4

12:51:00 67,8 63 75,7 2,3 64,5 66,4 70,3

12:52:00 65,8 59,2 72,7 2,7 61 64,4 68,8

12:53:00 78,3 64 92 5,2 68,8 71,6 82,5

12:54:00 77,9 64,1 89,5 6,1 66,3 71,8 82,5

12:55:00 67,3 61,8 84,2 2,5 63 65,6 69,4

12:56:00 69,2 61,2 77 3,1 63,6 68,6 71,6

12:57:00 68,6 62,4 76 3 63,8 66,7 72

12:58:00 67,1 59,6 76 3,4 61,7 64,5 70,6

12:59:00 68,8 62,6 76 2,4 64,6 67,8 71,3

13:00:00 66,8 63,2 72,6 1,8 64,1 65,8 69

13:01:00 71,9 61,6 78,9 3,7 64 71,1 74,6

13:02:00 67,5 60,2 76 3,3 61,8 65,4 70,8

13:03:00 71 60,3 81,7 3,9 64,4 69 73,7

13:04:00 67,6 59,7 73,2 3,2 61,9 66,9 70,8

13:05:00 71 61,7 77,2 3,1 66,8 69,7 73,8

13:06:00 69,9 62,6 79,9 3,5 64,4 67,2 72,4

13:07:00 71,3 64,8 79,1 2,4 67,4 70 73,9

13:08:00 70,8 63,7 79,2 2,7 66,7 69,1 73,6

13:09:00 69,1 61,5 77,6 2,8 64,4 67,9 71,9

13:10:00 71,2 61,6 83,8 3,3 65,6 69,1 72

13:11:00 72,1 65,4 80,3 2,8 67,2 70,9 74,2

Page 190: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 186

13:12:00 67,8 59,8 74,9 3,6 61,1 66,6 70,4

13:13:00 72,1 63,4 83,5 3,8 64,5 71,4 74,3

13:14:00 70,1 63,6 77,5 2,4 66,2 69,3 72,4

13:15:00 72,2 62,4 83 3,8 65,7 69,7 75,7

13:16:00 70,5 61,6 77 3,3 64,6 69,7 73,7

13:17:00 70,6 64,8 75,2 2,1 66,5 70,4 72,4

13:18:00 70,9 62,9 79 2,6 66,9 70,1 73,2

13:19:00 65 58,7 71,6 2,4 60,8 64,5 66,6

13:20:00 71,3 62 79,6 3,5 64,3 70,4 74,1

13:21:00 66,5 60,7 72,2 2,4 62,8 65,4 69,3

13:22:00 69,8 61,7 80,9 3,1 63,6 69,2 71,4

13:23:00 71,5 60,8 81,6 4,3 62,5 70,1 74,5

13:24:00 79,8 59,4 97 7,9 61,2 69 84,2

13:25:00 71,7 60,8 83,7 3,9 65,4 69,1 74,1

13:26:00 68,6 58,5 79,3 5,2 59,2 65 73,1

13:27:00 70,6 61,2 77 3,1 64,3 70 72,8

13:28:00 69,4 62,1 82 3,4 63,7 66,6 72,5

13:29:00 71,5 64,1 79,5 2,4 67,8 70,2 74,2

13:30:00 66,4 57,6 76,8 3,4 59,3 65,5 69,6

13:31:00 69,5 61,4 75,7 3 64,1 68,7 72

13:32:00 69,5 63,6 79 2,3 65,8 68,6 71,4

13:33:00 71,3 63,7 78,9 3,1 65,5 70,2 74

13:34:00 73,3 63,4 89,4 3,7 66,5 70,3 75,6

13:35:00 70,5 65,7 76,1 2 67 69,9 72,8

13:36:00 68,8 59,1 76,9 3,3 62,9 68 71,3

13:37:00 67,7 62,1 71,6 2 64,2 67,5 69,6

13:38:00 69,7 63 76,9 3 64,4 68,9 72,5

13:39:00 64,6 60 71,1 1,9 61,7 63,9 66,8

13:40:00 70,6 60,8 83,1 3,8 64,5 67,7 72,3

13:41:00 70,4 62,3 83,9 3,3 64,6 68,5 72,7

13:42:00 68,4 60,4 74,2 3,5 62,6 66 72,3

13:43:00 69,3 62,3 76,8 3,3 63,8 67,5 73,4

13:44:00 68,3 60,7 75,9 3,3 62,4 66,2 71,5

13:45:00 69,2 59,2 77,7 4,3 61 66,6 73,1

13:46:00 68,4 62,2 74,8 2,1 65,2 67,7 70,7

13:47:00 68,7 61,2 75,7 3,5 62 68,1 71,4

13:48:00 68,7 60,8 74,6 3,3 62,5 68,1 71,9

13:49:00 69,3 61,5 80,8 3,8 62,2 67,5 72,2

13:50:00 68,5 61,7 77,5 2,8 63,5 67,3 70,8

13:51:00 66,1 60,3 73,1 2,3 62 65,4 68,4

13:52:00 67,8 59,6 75,7 3,1 62,8 66,5 70,6

13:53:00 70,3 62,7 77,7 2,5 66,1 69,5 71,9

13:54:00 69,5 62,1 74,9 2,4 65,7 68,7 71,8

13:55:00 70,7 63,8 78,8 3 65,6 69 73,8

Page 191: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 187

13:56:00 71,3 64,5 79,6 3,4 65,8 68,8 75

13:57:00 70,1 61,9 79,2 3,1 63,9 69,2 72,3

13:58:00 69,9 61,1 77,7 3,3 64,3 68,9 72,1

13:59:00 71,7 60,3 86,2 4,2 62,3 67,9 72,3

14:00:00 68,9 66,8 72,1 1,2 67,4 68,2 71

Período total 70,4 57,2 97 3,8 63 67,9 72,4

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 66: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 17.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 71,1 60,6 85 4,2 62,7 68,5 73,1

12:03:00 67,9 59,9 77,5 3 62,5 66,9 70,4

12:06:00 68 60,4 76,2 2,9 62,9 67,1 70,7

12:09:00 68,8 57,6 80,5 4,4 59,8 67,3 71,7

12:12:00 68,4 60,8 81 3,2 63 66,6 71,1

12:15:00 70,5 60,5 83,7 3,7 63,4 68,3 73,3

12:18:00 73,1 60 90,2 4,6 63,8 68,2 73,9

12:21:00 69 59,2 84,7 3,1 63,6 68,3 71,4

12:24:00 68,9 61,4 87,2 3 63,7 66,9 71

12:27:00 69,1 59,7 78,6 3,6 62,6 67,8 72,2

12:30:00 67 57,2 80,9 3,5 60,9 64,9 70,5

12:33:00 69 60,8 81,9 3,3 63,6 67,4 71,9

12:36:00 69,5 59,4 82,5 4,2 61,4 66,7 72,6

12:39:00 70,1 61 88,2 3,1 64 67,8 71,8

12:42:00 69,1 57,8 77 3,9 61,9 67,6 72,2

12:45:00 68,6 60,3 78 3,3 62,9 67,2 71,9

12:48:00 68,8 60,2 83,6 3,2 62,9 67,2 71,3

12:51:00 74,1 59,2 92 5,2 63,4 67,5 74,7

12:54:00 74 61,2 89,5 5,2 63,8 68,1 76,6

12:57:00 68,2 59,6 76 3,2 62,9 66,9 71,4

13:00:00 69,3 60,2 78,9 3,7 63,2 66,7 72,6

13:03:00 70,1 59,7 81,7 3,7 62,7 68,7 73

13:06:00 70,7 62,6 79,9 3,1 65,2 69,2 73,4

13:09:00 71 61,5 83,8 3,2 65,7 69,3 73,5

13:12:00 70,3 59,8 83,5 3,7 63,3 68,9 73

13:15:00 71,2 61,6 83 3,2 65,7 70,1 73,6

13:18:00 69,8 58,7 79,6 3,9 62,8 68 72,8

13:21:00 69,7 60,7 81,6 3,7 62,9 68,2 72,9

13:24:00 76 58,5 97 6,4 59,9 67,5 75,6

13:27:00 70,6 61,2 82 3,2 64,7 69,5 73,6

13:30:00 68,7 57,6 79 3,4 62,9 67,5 71,4

13:33:00 71,9 63,4 89,4 3,1 66,6 70,1 74,5

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 188

13:36:00 68,8 59,1 76,9 2,9 64 68 71,4

13:39:00 69,3 60 83,9 3,7 62,4 66,5 71,5

13:42:00 68,7 60,4 76,8 3,4 62,9 66,6 72,3

13:45:00 68,8 59,2 77,7 3,4 62,2 67,7 71,5

13:48:00 68,9 60,8 80,8 3,3 62,7 67,5 71,8

13:51:00 68,4 59,6 77,7 3,1 63,1 67,2 71

13:54:00 70,5 62,1 79,6 3 65,7 68,8 73,6

13:57:00 70,6 60,3 86,2 3,6 63,6 68,6 72,2

14:00:00 68,9 66,8 72,1 1,2 67,4 68,2 71

Período total 70,4 57,2 97 3,8 63 67,9 72,4

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 67: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 17.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 70,2 60 85 3,8 62,7 67,9 72,2

12:05:00 67,9 57,6 80,5 3,3 62 66,7 70,5

12:10:00 68,7 57,9 81 3,6 62,3 66,9 71,5

12:15:00 72,4 60 90,2 4,4 63,3 68,3 74

12:20:00 68,9 59,2 84,7 3 63,9 68 71,1

12:25:00 69 59,7 87,2 3,3 63 67,5 71,6

12:30:00 67,4 57,2 81,9 3,4 61,8 65,2 70,8

12:35:00 69,5 59,4 82,5 3,9 62,2 67,4 72,6

12:40:00 69,8 57,8 88,2 3,6 62,9 68,1 72,1

12:45:00 68,6 60,2 83,6 3,2 63,1 67,2 71,5

12:50:00 74,7 59,2 92 5,5 63,5 68,1 77,1

12:55:00 68,3 59,6 84,2 3,1 63 66,9 71,1

13:00:00 69,5 59,7 81,7 3,7 62,7 67,4 72,4

13:05:00 70,5 61,5 79,9 3,1 65,2 69,1 73,3

13:10:00 70,9 59,8 83,8 3,6 64,1 69,3 73,4

13:15:00 70,4 58,7 83 3,7 63,8 69 72,9

13:20:00 74,4 59,4 97 4,9 62,9 68,6 74

13:25:00 70,5 58,5 83,7 4,2 62,2 68,9 73,6

13:30:00 70,6 57,6 89,4 3,7 64,1 68,7 73,2

13:35:00 68,7 59,1 76,9 3,2 63 67,7 71,5

13:40:00 69,5 60,4 83,9 3,5 63,3 67,2 72,4

13:45:00 68,9 59,2 80,8 3,5 62,3 67,7 71,8

13:50:00 68,7 59,6 77,7 3 63,5 67,6 71,2

13:55:00 70,8 60,3 86,2 3,5 64,7 68,7 73,3

14:00:00 68,9 66,8 72,1 1,2 67,4 68,2 71

Período total 70,4 57,2 97 3,8 63 67,9 72,4

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 189

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 68: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 17.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

12:00:00 69,6 59,9 85 3,6 62,7 67,4 71,7

12:07:00 68,8 57,6 81 3,7 61,7 67,3 71,5

12:14:00 71,5 60 90,2 4,1 63,3 67,8 73,1

12:21:00 68,8 59,2 87,2 3 63,3 67,6 70,9

12:28:00 68,2 57,2 81,9 3,6 62 65,8 71,5

12:35:00 69,9 59,4 88,2 3,7 62,9 67,7 72,5

12:42:00 68,9 57,8 78 3,5 62,6 67,6 71,8

12:49:00 73,6 59,2 92 5,1 63,3 67,3 75

12:56:00 68,9 59,6 78,9 3,4 63,1 67 72

13:03:00 70,3 59,7 81,7 3,4 64,2 68,8 73

13:10:00 71,1 59,8 83,8 3,6 64,5 69,4 73,6

13:17:00 69,9 58,7 81,6 3,7 63,1 68,6 72,7

13:24:00 73,5 57,6 97 5 61,3 68,3 73,7

13:31:00 70,4 59,1 89,4 3,1 65 68,9 72,8

13:38:00 69,1 60 83,9 3,5 62,8 66,9 72,1

13:45:00 68,5 59,2 80,8 3,3 62,4 67,2 71,4

13:52:00 70 59,6 79,6 3,1 64,6 68,7 72,7

13:59:00 71,3 60,3 86,2 3,9 62,5 68,1 72

Período total 70,4 57,2 97 3,8 63 67,9 72,4

Pista 18

Duración: 50 minutos

Comienzo: 15:00

Final: 15:50

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias, paso

de vehículos pesados y de motocicletas, freno y arranque de vehículos y gente

hablando.

Historia Temporal (Nivel Global ponderado A):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 190

Figura 4. 69: Historia temporal de la Pista 18.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

Figura 4. 70: Historia espectral de la Pista 18.

Distribución de amplitudes:

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 191

Figura 4. 71: Distribución de amplitudes de la Pista 18.

Distribución acumulativa:

Figura 4. 72: Distribución acumulativa de la Pista 18.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 192

Leq global: 70,2 dBA

Lmin global: 58,5 dBA

Lmax global: 92,9 dBA

StdDev: 3,7 dBA

L90 global: 62,9 dBA

L50 global: 67,2 dBA

L10 global: 72 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Tabla 4. 69: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 18.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 67,9 60,7 76,6 3,8 62,2 64,1 71,8

15:01:00 68,6 59,4 74,7 3,5 62,1 68,2 71,4

15:02:00 66,8 61,1 77,4 2,5 63,1 65,2 68,4

15:03:00 68,2 63,1 73,9 2,3 64,7 67 71

15:04:00 70,5 62,9 88,2 3,4 64,2 68,6 72,5

15:05:00 67,2 60,7 82,3 3,3 62,1 64,3 71

15:06:00 68,6 60,9 75,8 3,3 62 67,9 71,4

15:07:00 73,1 65,5 83,9 3,3 67,8 70 74,3

15:08:00 64,2 59,8 74,6 1,9 61,6 63,3 65,4

15:09:00 68,4 63,3 73,6 2,2 64,5 68,2 70,4

15:10:00 70 61,4 86,1 4 63,1 66 72,3

15:11:00 69,2 62,1 78,3 2,8 63,9 68,4 71,4

15:12:00 69,3 59,5 81,6 4,3 60,9 66,8 71,9

15:13:00 67,8 61,6 80,4 2,3 64,3 66,6 69,9

15:14:00 72,8 62,8 85,6 3,8 66,1 70,4 75

15:15:00 68,5 62,9 79,8 2,6 64,7 66,7 71,5

15:16:00 70,7 63,3 80,2 3,1 65,7 68,3 73,9

15:17:00 68 62,6 73,6 2,3 64,3 66,9 70,6

15:18:00 67,8 59,9 75,3 3,2 62,5 66,2 71

15:19:00 69,6 61,6 79,1 3,1 63,9 68,6 72,1

15:20:00 66,7 61,5 74 2 63,7 66,3 68,4

15:21:00 68,7 61,4 76,3 3,1 62,6 68,3 71,1

15:22:00 79,6 64 92,9 7,1 65,6 68,7 83,8

15:23:00 68,3 61,9 78,1 3,4 62,8 66,3 71,5

15:24:00 69,8 62,5 81,6 3,7 63,5 66,6 74,5

15:25:00 68,8 59,7 78 4,1 61,4 66 72,3

15:26:00 68 61,9 77 2,6 63,9 66,6 70,8

15:27:00 68,2 61,9 77,5 2,9 63,1 67,1 70,8

Page 197: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 193

15:28:00 70,5 63,3 79,5 3,5 65 67,8 74,4

15:29:00 75,6 59,6 91,4 5,7 61,4 67,8 75,4

15:30:00 65,8 59,7 78,2 2,7 61,5 63,7 68,4

15:31:00 69,3 62,8 78,5 2,9 64,1 68,4 71,6

15:32:00 69,3 64,1 77,9 2,4 65,6 67,8 72

15:33:00 67,5 62 73,2 2,6 63,2 66,2 70,5

15:34:00 68,1 60,2 74,1 3,5 61,9 66,4 71,3

15:35:00 71,1 60,3 80,4 3,3 65,8 69,8 73,8

15:36:00 68,2 62,7 74,2 2,4 64,2 67,3 70,5

15:37:00 69,7 59,4 76,5 3,7 62,5 68,2 73,2

15:38:00 66,7 58,5 73,7 3,2 61,4 65 70,1

15:39:00 69,3 61,5 81,9 3,3 63 68,3 71,8

15:40:00 69,6 62,1 80,9 3,3 63,8 68,1 72,3

15:41:00 68,1 59,5 75,4 3,5 60,6 67,2 71,1

15:42:00 70,3 60,7 79 4,2 63,1 68,6 74,2

15:43:00 70,6 61,9 80,8 3,9 63,9 67,8 74,5

15:44:00 68,5 59,3 75,3 3,5 61,6 67,7 71,2

15:45:00 68 59,3 77,5 3,8 60,5 65,2 71,8

15:46:00 68,7 60,8 79,2 3,7 62,6 66,1 72,1

15:47:00 69,8 61,9 78,2 3,2 63,5 69 72,1

15:48:00 70,1 59,6 82,6 4,4 62,3 66,4 73,1

15:49:00 67,4 61,2 75,5 3,2 62,2 65,2 71,1

15:50:00 70,6 61,5 84,4 3,9 63 69,3 73

Período total 70,2 58,5 92,9 3,7 62,9 67,2 72

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 70: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 18.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 67,8 59,4 77,4 3,4 62,4 65,5 71,2

15:03:00 68,9 60,7 88,2 3,2 63,1 66,8 71,3

15:06:00 70 59,8 83,9 4,2 62 67,6 71,9

15:09:00 69,3 61,4 86,1 3,1 63,8 67,9 71,3

15:12:00 70,5 59,5 85,6 3,9 63,2 67,4 73,1

15:15:00 69,2 62,6 80,2 2,8 64,8 67,4 71,4

15:18:00 68,2 59,9 79,1 3 62,9 66,8 70,9

15:21:00 75,5 61,4 92,9 5,4 63,1 67,7 75,2

15:24:00 68,9 59,7 81,6 3,5 63,1 66,5 71,9

15:27:00 72,6 59,6 91,4 4,3 63,5 67,6 73,1

15:30:00 68,4 59,7 78,5 3,2 62,9 67 71,3

15:33:00 69,2 60,2 80,4 3,5 63,2 67,3 72,5

15:36:00 68,4 58,5 76,5 3,3 62,7 66,9 71,6

15:39:00 69,1 59,5 81,9 3,4 62,9 67,8 71,8

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 194

15:42:00 69,9 59,3 80,8 3,9 63,1 68 73,2

15:45:00 68,9 59,3 79,2 3,7 62,6 66,8 72

15:48:00 69,6 59,6 84,4 4 62,6 66,4 72,8

Período total 70,2 58,5 92,9 3,7 62,9 67,2 72

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 71: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 18.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 68,6 59,4 88,2 3,3 63 66,4 71,3

15:05:00 69,3 59,8 83,9 3,8 62,2 67,2 71,5

15:10:00 70,2 59,5 86,1 3,8 63,3 67,5 72,6

15:15:00 69,1 59,9 80,2 3 63,9 67,4 71,4

15:20:00 73,8 61,4 92,9 4,7 63,2 67 73,5

15:25:00 71,3 59,6 91,4 4 63,2 67,1 72,2

15:30:00 68,2 59,7 78,5 3,2 62,8 66,7 71,1

15:35:00 69,2 58,5 81,9 3,5 63,2 67,6 72,3

15:40:00 69,6 59,3 80,9 3,8 63 67,8 72,4

15:45:00 68,9 59,3 82,6 3,8 62,4 66,1 72

15:50:00 70,6 61,5 84,4 3,9 63 69,3 73

Período total 70,2 58,5 92,9 3,7 62,9 67,2 72

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 72: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 18.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

15:00:00 68,4 59,4 88,2 3,3 62,6 66,5 71,3

15:07:00 69,5 59,5 86,1 3,7 62,7 67,3 71,6

15:14:00 69,6 59,9 85,6 3,2 64 67,3 71,9

15:21:00 72,9 59,7 92,9 4,4 63,1 67,1 72,7

15:28:00 70,6 59,6 91,4 3,8 63 67 71,7

15:35:00 69,1 58,5 81,9 3,5 63,1 67,7 72,1

15:42:00 69,5 59,3 82,6 3,9 62,7 67,3 72,5

15:49:00 69,2 61,2 84,4 3,8 62,6 66,5 72,7

Período total 70,2 58,5 92,9 3,7 62,9 67,2 72

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 195

Pista 19

Duración: 1:30 h

Comienzo: 17:00

Final: 18:30

Incidencias y comentarios: influencia del sonido de claxon, ambulancias, policía,

paso de vehículos pesados y de motocicletas, freno y arranque de vehículos y

gente hablando.

Historia Temporal (Nivel global ponderado A):

Figura 4. 73: Historia temporal de la Pista 19.

Historia Espectral (espectro promediado en tercios de octava sin ponderar):

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 196

Figura 4. 74: Historia espectral de la Pista 19.

Distribución de amplitudes:

Figura 4. 75: Distribución de amplitudes de la Pista 19.

Ch. 1 Leq dBA %51 0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 197

Distribución acumulativa:

Figura 4. 76: Distribución acumulativa de la Pista 19.

Leq global: 72 dBA

Lmin global: 57,9 dBA

Lmax global: 105,8 dBA

StdDev: 3,7 dBA

L90 global: 62,7 dBA

L50 global: 66,9 dBA

L10 global: 71,7 dBA

Niveles por periodo:

o Periodo 1 minuto

Ch. 1 dBA %51 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 198

Tabla 4. 73: Niveles de la división en periodos de 1 minuto de la Pista 19.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 68,3 60,9 75,2 2,8 62,8 68 70,5

17:01:00 69,6 63,2 77,7 2,6 65 68,8 72

17:02:00 68,4 63,6 75,6 2,1 65,2 67,3 70,6

17:03:00 69 62,1 81,5 3,2 63,7 66,4 69,4

17:04:00 71 62,5 83,8 3,7 63,9 69,2 73,3

17:05:00 75,3 61,5 91,4 5,5 63,5 65,7 72,7

17:06:00 65,7 60,9 72,1 2,4 62 64,7 68,9

17:07:00 68,6 60,1 77,5 3,9 61,2 67,4 71,2

17:08:00 68,4 62,4 75,4 2,6 63,8 67,3 70,9

17:09:00 71,5 63 78,6 3,4 64,2 70,3 74,7

17:10:00 68,7 59,3 89,1 4,3 60,1 65,6 71,1

17:11:00 64,3 58,1 70,6 2,2 60 64,1 66,2

17:12:00 70,2 61,8 79,3 3 65,2 69,1 72,5

17:13:00 68,8 62 74,5 2,6 64,1 68 71,3

17:14:00 68,1 62,5 73,2 2,9 63,5 66,4 70,9

17:15:00 68,3 60,1 75,4 3 62,6 67,7 70,7

17:16:00 67,8 61,6 75,9 3,2 63 65,2 71,6

17:17:00 65,4 61,1 71,4 2,1 62,1 64,5 67,7

17:18:00 67,7 60,4 77 2,6 63,7 66,5 70,2

17:19:00 69,6 60,4 77,8 4,7 61,9 64,9 73,2

17:20:00 67,3 59,1 84,6 3,1 60,8 65,5 69,3

17:21:00 71,8 61,9 88,8 3,9 64,5 69,1 74,6

17:22:00 70,9 63,5 86,2 3,3 65,6 67,4 73,1

17:23:00 66,7 58,8 75,3 3,2 61,4 64,8 70,2

17:24:00 71,3 63,1 77,3 3,3 65 70,4 74,1

17:25:00 69,8 63,1 76,2 3 65,4 67,5 72,9

17:26:00 68,5 60,2 76,1 3,6 61,3 67,6 70,9

17:27:00 70,8 59,3 86,3 4,9 61,1 68,8 73,4

17:28:00 77,9 60,7 97,5 6,5 61,9 65 76,2

17:29:00 67,7 58,9 73 3,6 60,4 66,8 70,6

17:30:00 71,1 58,7 84 5 60,7 65,3 72,8

17:31:00 67,1 57,9 75,2 3,6 60,7 65,5 70,1

17:32:00 68,5 59,7 84 4,1 61,6 64,2 71,9

17:33:00 67,4 60,4 72,6 2,9 63 65,2 70,6

17:34:00 69,4 61,4 82,3 3 64 69,1 71,4

17:35:00 64,9 58,9 73,1 2,6 60,6 63,4 67,4

17:36:00 69 60,4 77,1 3,8 62,4 66,7 72,7

17:37:00 68,7 60,5 74,4 3,4 62,3 67 72,6

17:38:00 66,5 61,5 75,3 2,4 62,9 64,9 68,9

17:39:00 68,2 62,8 74,5 2,4 64,2 67,5 70,5

17:40:00 69,3 63,4 76,4 2,5 65,3 68,1 72,1

17:41:00 67,5 62,4 77,1 2,7 63,5 65,7 70,3

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 199

17:42:00 69,1 62,5 77,7 2,5 64,6 68,1 71

17:43:00 68,6 62 82,4 2,6 64,1 67,6 70,8

17:44:00 65,9 59,3 73,9 2,8 61,7 64,3 69

17:45:00 68,3 62,1 74,8 2,4 64,5 67,5 70,8

17:46:00 65,9 59,3 73,3 2,8 61,2 64,6 68,6

17:47:00 70,7 64,9 79,6 2,6 66,4 69,1 73,4

17:48:00 67,7 60,3 75,3 2,8 63,1 66,5 69,9

17:49:00 69,6 62,6 87,8 3,6 63,3 65,5 71,7

17:50:00 70,7 62,5 76,8 3 64,8 70,7 73

17:51:00 66,7 60,5 72,9 2,8 61,7 65,5 69,8

17:52:00 68,8 63,5 73,3 2 65,4 68,4 70,9

17:53:00 71,4 64,9 90,3 2,4 66,8 70 72,8

17:54:00 69,7 61,7 76 3,7 63,4 67,8 73,2

17:55:00 67,2 60 75,8 3,2 61,6 65,4 70,5

17:56:00 69,6 58,5 79,9 4,5 61,8 66,7 73,2

17:57:00 68,1 62,3 83,5 2,6 63,7 65,8 69

17:58:00 70,6 60,3 81,2 4,5 61,3 67,5 74,4

17:59:00 69,1 60,3 78,7 4,1 61,4 67,5 72

18:00:00 66,8 59,1 77,8 3,6 60,2 64,9 69,2

18:01:00 72,2 59 90 5,6 60,9 67,2 75,9

18:02:00 67,2 60,8 75 2,8 62,5 66,2 69,9

18:03:00 68,6 61,8 79,8 3,1 63 67,5 71,2

18:04:00 68,2 61,9 77 2,9 63,6 66,7 71,6

18:05:00 70,1 63,6 82 3 65,2 68,2 71,8

18:06:00 75,1 65,2 92,3 3,5 68,9 71,4 77,3

18:07:00 68,3 61,9 76,8 3 63,9 65,8 71,9

18:08:00 70,3 62,3 77,3 3 64,5 69,8 72,2

18:09:00 67,1 62,4 74,9 2,7 63 65,2 70,7

18:10:00 67,9 58,4 75,6 3,9 59,7 65,6 72,2

18:11:00 71,1 66,3 77,9 2,2 67,8 70 73,7

18:12:00 71,2 64,4 85,6 3 66,5 69,1 74,4

18:13:00 70 61,5 80,2 3,7 63,1 68,5 72,2

18:14:00 68,3 62,3 76,5 3,1 63,6 65,9 71,5

18:15:00 67,2 60 74,4 3,2 61,7 65,3 70

18:16:00 69,4 63,8 77,6 2,5 65,1 68,5 71,5

18:17:00 67,4 62,8 77 1,8 64,8 66,6 69

18:18:00 69,8 60,6 80,6 3,3 64,2 67,7 70,9

18:19:00 67,9 63,5 79,6 2 64,8 67,2 69

18:20:00 66,6 60,8 71,6 2,6 62,3 65,9 69,5

18:21:00 70,2 63,8 77,6 2,5 65,4 70,1 72,2

18:22:00 66,7 60,7 75,6 2,9 62,4 64,1 69,6

18:23:00 69,1 61 76,3 2,8 63,9 68,3 71,4

18:24:00 70,6 60,7 80,5 4,7 61,9 66,6 74,8

18:25:00 66,4 60,6 78,2 2,5 62,6 64,9 69,5

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 200

18:26:00 82,2 62,9 105,4 4,1 63,9 66,5 70,2

18:27:00 68,3 63,1 84,9 2,6 64 66,2 70,4

18:28:00 82,2 61,8 105,4 4,2 63,6 67,1 71,5

18:29:00 67 61,9 79,3 2,7 63,2 64,7 69,6

18:30:00 82,2 59,5 105,8 4,4 61,8 67,1 70,3

Período total 72 57,9 105,8 3,7 62,7 66,9 71,7

o Periodo 3 minutos

Tabla 4. 74: Niveles de la división en periodos de 3 minutos de la Pista 19.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 68,8 60,9 77,7 2,6 64,7 67,9 71,1

17:03:00 72,6 61,5 91,4 4,3 63,7 66,8 72,8

17:06:00 67,7 60,1 77,5 3,2 62,3 65,8 70,6

17:09:00 69,1 58,1 89,1 4,4 60,6 65,8 72,4

17:12:00 69,1 61,8 79,3 3 63,8 68,2 71,6

17:15:00 67,3 60,1 75,9 3 62,5 65,5 70,5

17:18:00 68,3 59,1 84,6 3,6 62 65,8 71,2

17:21:00 70,3 58,8 88,8 3,9 63,3 67,1 72,6

17:24:00 70 60,2 77,3 3,5 64,1 68,5 73

17:27:00 74,3 58,9 97,5 5,2 61,3 66,4 72,5

17:30:00 69,2 57,9 84 4,3 61,2 65 71,7

17:33:00 67,6 58,9 82,3 3,4 61,9 65,2 70,7

17:36:00 68,2 60,4 77,1 3,4 62,5 66,1 71,8

17:39:00 68,4 62,4 77,1 2,7 64 67,2 71,1

17:42:00 68,1 59,3 82,4 3 62,9 66,8 70,6

17:45:00 68,7 59,3 79,6 3,3 62,7 67,4 71,6

17:48:00 69,5 60,3 87,8 3,5 63,5 67,3 72,2

17:51:00 69,4 60,5 90,3 3 63,8 68,4 71,4

17:54:00 69 58,5 79,9 3,9 62,2 66,5 72,3

17:57:00 69,4 60,3 83,5 3,9 61,8 66,7 72

18:00:00 69,5 59 90 4,3 60,9 65,7 72,1

18:03:00 69,1 61,8 82 3,1 63,9 67,5 71,6

18:06:00 72,2 61,9 92,3 3,9 64,5 69,6 73,8

18:09:00 69,1 58,4 77,9 3,7 63 67,2 72,4

18:12:00 70 61,5 85,6 3,5 63,8 68,2 72,5

18:15:00 68,1 60 77,6 2,8 63,3 67,2 70,3

18:18:00 68,3 60,6 80,6 2,8 63,3 67 70

18:21:00 68,9 60,7 77,6 3,2 63,1 67,9 71,6

18:24:00 77,9 60,6 105,4 4 62,7 65,9 71,4

18:27:00 77,8 61,8 105,4 3,4 63,5 65,8 70,8

18:30:00 80,6 59,5 105,8 4,4 62,2 66,4 71

Período total 72 57,9 105,8 3,7 62,7 66,9 71,7

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Capítulo 4: Base de datos

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 201

o Periodo 5 minutos

Tabla 4. 75: Niveles de la división en periodos de 5 minutos de la Pista 19.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 69,4 60,9 83,8 3 64,3 67,7 71,7

17:05:00 71,2 60,1 91,4 4,1 62,8 66,8 72,3

17:10:00 68,4 58,1 89,1 3,6 61,8 66,5 71,2

17:15:00 67,9 60,1 77,8 3,4 62,4 65,7 71,1

17:20:00 70,1 58,8 88,8 3,9 63,2 67,2 72,6

17:25:00 72,9 58,9 97,5 4,6 61,5 67,1 72,4

17:30:00 68,9 57,9 84 3,9 61,8 65,7 71,3

17:35:00 67,7 58,9 77,1 3,3 62,3 65,7 71

17:40:00 68,2 59,3 82,4 3 63,3 66,9 70,9

17:45:00 68,7 59,3 87,8 3,3 63,1 66,9 71,3

17:50:00 69,7 60,5 90,3 3,2 63,8 68,8 72,3

17:55:00 69,1 58,5 83,5 3,9 61,8 66,4 71,5

18:00:00 69,1 59 90 3,9 62,1 66,3 71,7

18:05:00 71,1 61,9 92,3 3,8 64,1 68,3 73

18:10:00 69,9 58,4 85,6 3,6 63,8 68,4 72,7

18:15:00 68,5 60 80,6 2,8 64 67,3 70,3

18:20:00 69 60,7 80,5 3,5 62,6 67,1 71,6

18:25:00 78,5 60,6 105,4 3,4 63,4 65,7 70,4

18:30:00 80,6 59,5 105,8 4,4 62,2 66,4 71

Período total 72 57,9 105,8 3,7 62,7 66,9 71,7

o Periodo 7 minutos

Tabla 4. 76: Niveles de la división en periodos de 7 minutos de la Pista 19.

Período de inicio Leq Lmin Lmax StdDev L90 L50 L10

17:00:00 70,6 60,9 91,4 3,6 63,5 67 71,4

17:07:00 69,1 58,1 89,1 3,8 62,1 67,4 71,8

17:14:00 67,9 59,1 84,6 3,3 62,4 65,7 70,9

17:21:00 70,2 58,8 88,8 3,9 62,9 67,9 72,9

17:28:00 71,9 57,9 97,5 4,3 61,7 65,7 71,3

17:35:00 67,9 58,9 77,1 3,2 62,6 66,1 71,1

17:42:00 68,3 59,3 82,4 3,1 62,9 67 70,9

17:49:00 69,4 60 90,3 3,4 63,3 67,7 72

17:56:00 69,5 58,5 90 4,2 61,5 66,3 72,1

18:03:00 70,5 61,8 92,3 3,6 63,9 67,8 72,5

18:10:00 69,5 58,4 85,6 3,5 63,5 68,2 72,2

18:17:00 68,5 60,6 80,6 2,9 63,3 67,1 70,8

18:24:00 78,8 59,5 105,8 3,8 63 65,9 70,8

18:31:00 79,6 60,3 105,8 4,4 62,5 66 71,5

Período total 72 57,9 105,8 3,7 62,7 66,9 71,7

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Capítulo 5

Cálculos y resultados

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 203

_Capítulo 5 Cálculos y Resultados

Como ya se indicó al principio del presente proyecto, el objetivo de este es

obtener la muestra adecuada que se debe tomar a la hora de obtener el nivel de ruido

ambiental en el periodo diurno (entre las 7:00 h y las 19:00 h) de manera que se

garantice un margen de error mínimo. Los estudios realizados para este proyecto se

centraron exclusivamente en rotondas y semirotondas, quedando excluidas el resto de

tipos de vías.

La desviación estándar, σ, es un parámetro que nos indica el grado de variación

que se ha producido en el nivel sonoro medido durante un intervalo. De esta forma, si

durante el tiempo en el que se realiza la medida la variación de niveles es muy elevada,

la desviación estándar también lo será. Por el contrario si tenemos un nivel de ruido

bastante uniforme con variaciones pequeñas, el valor de la desviación estándar será

también pequeño. El hecho de que la desviación estándar sea grande o pequeña nos

llevará a tomar diferentes estrategias a la hora de evaluar el nivel de ruido.

Una vez expuesto esto, parece claro que nuestro objetivo a partir de ahora se

centra en calcular la desviación estándar.

En primer lugar se van a realizar cálculos para obtener los valores de desviación

estándar de las pistas de cada rotonda de manera individual y de esta manera poder ver

el comportamiento del nivel del ruido por franjas horarias. Posteriormente se realizarán

estos cálculos teniendo en cuenta cada rotonda de manera global (no dividida en pistas)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 204

que es lo que realmente nos interesa, ya que lo que se pretende es llegar a un nivel de

ruido representativo de todo el periodo día.

Las pistas registradas han sido de muy larga duración, estando comprendidas entre

los 45 minutos y las 2 horas. Se han realizado medidas tan largas para poder aplicar

procesos de muestreo aleatorio con suficientes datos. El proceso de muestreo para los

cálculos se ha realizado con Excel. A continuación se detallara la manera en la que se

han realizado los cálculos tanto del análisis pista por pista (apartado 5.1) como del

análisis global de las rotondas (apartado 5.3).

5.1 Cálculos por pistas

Los cálculos se han realizado partiendo de los valores de niveles equivalentes por

periodos de cada pista, obtenidos con el dBTrait, para divisiones en periodos de 1

minuto, 3 minutos, 5 minutos y 7 minutos. Las tablas que muestran estos niveles se

pueden encontrar en la base de datos (Capitulo 4).

Con la división por periodos lo que se consigue es que una pista de larga duración,

quede definida por un conjunto de valores de LAeq de duración más pequeña. De esta

forma, si por ejemplo tenemos una pista de duración 2 horas, en la división por periodos

para el periodo de 1 minuto, la totalidad de la información registrada en la pista se

fragmentará en 120 valores de LAeq de 1 minuto. Para el periodo de 3 minutos se

fragmentará en 40 valores de LAeq de 3 minutos, para el periodo de 5 minutos en 24

valores de LAeq de 5 minutos y para el periodo de 7 minutos en 17 valores de LAeq de 7

minutos.

Lo que se va a hacer a continuación es crear muestras patrón "M". Cada una de

estas muestras va a estar compuesta por un número variable de items, donde cada item

queda representado por un valor de nivel equivalente LAeq de 1 minuto, 3 minutos, 5

minutos o 7 minutos según el caso.

El número de muestras patrón que se van a crear va a llegar hasta 5 y se designan

como M1, M2, M3, M4 y M5. El número de items que va a componer cada muestra

patrón estará comprendido también entre 1 y 5 y se van a tomar de manera aleatoria de

entre todos los valores de LAeq en que se ha fragmentado la totalidad de la pista. La

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 205

fórmula empleada en Excel para tomar un valor de manera aleatoria entre un conjunto

de valores es la que se muestra a continuación (5.1):

= INDICE(CeldaValorInicial:CeldaValorFinal;ALEATORIO.ENTRE(1;CONTARA

(CeldaValorInicial:CeldaValorFinal));1) (5.1)

Cada muestra patrón la nombraremos con 3 subíndices. El primero hace referencia

al número de muestras patrón, el segundo al número de items que contiene cada muestra

patrón y el tercero indicará el periodo de cada uno de estos items. De tal forma que si

tenemos el caso M2,3,1 indica que tomaremos dos muestras patrón cada una compuesta

de 3 items de 1 minuto de duración.

A partir de esto, vamos a obtener los valores de desviación estándar tomando

diferente número de muestras patrón "M" y variando también el número de items que

contienen estas muestras y la duración de estos items según las posibilidades indicadas

anteriormente. El número mínimo de muestras patrón que se deben tomar es de 2, ya

que no se puede calcular la desviación estándar de un solo valor. En total se van a

realizar los cálculos para las 80 combinaciones posibles que se muestran en la Tabla 5. 1.

Tabla 5. 1: Combinaciones del proceso de muestreo por pistas.

Nº de

items

aleatorios

X

Nº de muestras patrón M

2 muestras M 3 muestras M 4 muestras M 5 muestras M

1 item

M1,1,1

M2,1,1

M1,1,1

M2,1,1

M3,1,1

M1,1,1

M2,1,1

M3,1,1

M4,1,1

M1,1,1

M2,1,1

M3,1,1

M4,1,1

M5,1,1

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 206

M1,1,3

M2,1,3

M1,1,3

M2,1,3

M3,1,3

M1,1,3

M2,1,3

M3,1,3

M4,1,3

M1,1,3

M2,1,3

M3,1,3

M4,1,3

M5,1,3

M1,1,5

M2,1,5

M1,1,5

M2,1,5

M3,1,5

M1,1,5

M2,1,5

M3,1,5

M4,1,5

M1,1,5

M2,1,5

M3,1,5

M4,1,5

M5,1,5

M1,1,7

M2,1,7

M1,1,7

M2,1,7

M3,1,7

M1,1,7

M2,1,7

M3,1,7

M4,1,7

M1,1,7

M2,1,7

M3,1,7

M4,1,7

M5,1,7

2 items

M1,2,1

M2,2,1

M1,2,1

M2,2,1

M3,2,1

M1,2,1

M2,2,1

M3,2,1

M4,2,1

M1,2,1

M2,2,1

M3,2,1

M4,2,1

M5,2,1

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 207

M1,2,3

M2,2,3

M1,2,3

M2,2,3

M3,2,3

M1,2,3

M2,2,3

M3,2,3

M4,2,3

M1,2,3

M2,2,3

M3,2,3

M4,2,3

M5,2,3

M1,2,5

M2,2,5

M1,2,5

M2,2,5

M3,2,5

M1,2,5

M2,2,5

M3,2,5

M4,2,5

M1,2,5

M2,2,5

M3,2,5

M4,2,5

M5,2,5

M1,2,7

M2,2,7

M1,2,7

M2,2,7

M3,2,7

M1,2,7

M2,2,7

M3,2,7

M4,2,7

M1,2,7

M2,2,7

M3,2,7

M4,2,7

M5,2,7

3 items

M1,3,1

M2,3,1

M1,3,1

M2,3,1

M3,3,1

M1,3,1

M2,3,1

M3,3,1

M4,3,1

M1,3,1

M2,3,1

M3,3,1

M4,3,1

M5,3,1

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 208

M1,3,3

M2,3,3

M1,3,3

M2,3,3

M3,3,3

M1,3,3

M2,3,3

M3,3,3

M4,3,3

M1,3,3

M2,3,3

M3,3,3

M4,3,3

M5,3,3

M1,3,5

M2,3,5

M1,3,5

M2,3,5

M3,3,5

M1,3,5

M2,3,5

M3,3,5

M4,3,5

M1,3,5

M2,3,5

M3,3,5

M4,3,5

M5,3,5

M1,3,7

M2,3,7

M1,3,7

M2,3,7

M3,3,7

M1,3,7

M2,3,7

M3,3,7

M4,3,7

M1,3,7

M2,3,7

M3,3,7

M4,3,7

M5,3,7

4 items

M1,4,1

M2,4,1

M1,4,1

M2,4,1

M3,4,1

M1,4,1

M2,4,1

M3,4,1

M4,4,1

M1,4,1

M2,4,1

M3,4,1

M4,4,1

M5,4,1

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 209

M1,4,3

M2,4,3

M1,4,3

M2,4,3

M3,4,3

M1,4,3

M2,4,3

M3,4,3

M4,4,3

M1,4,3

M2,4,3

M3,4,3

M4,4,3

M5,4,3

M1,4,5

M2,4,5

M1,4,5

M2,4,5

M3,4,5

M1,4,5

M2,4,5

M3,4,5

M4,4,5

M1,4,5

M2,4,5

M3,4,5

M4,4,5

M5,4,5

M1,4,7

M2,4,7

M1,4,7

M2,4,7

M3,4,7

M1,4,7

M2,4,7

M3,4,7

M4,4,7

M1,4,7

M2,4,7

M3,4,7

M4,4,7

M5,4,7

5 items

M1,5,1

M2,5,1

M1,5,1

M2,5,1

M3,5,1

M1,5,1

M2,5,1

M3,5,1

M4,5,1

M1,5,1

M2,5,1

M3,5,1

M4,5,1

M5,5,1

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 210

M1,5,3

M2,5,3

M1,5,3

M2,5,3

M3,5,3

M1,5,3

M2,5,3

M3,5,3

M4,5,3

M1,5,3

M2,5,3

M3,5,3

M4,5,3

M5,5,3

M1,5,5

M2,5,5

M1,5,5

M2,5,5

M3,5,5

M1,5,5

M2,5,5

M3,5,5

M4,5,5

M1,5,5

M2,5,5

M3,5,5

M4,5,5

M5,5,5

M1,5,7

M2,5,7

M1,5,7

M2,5,7

M3,5,7

M1,5,7

M2,5,7

M3,5,7

M4,5,7

M1,5,7

M2,5,7

M3,5,7

M4,5,7

M5,5,7

Para cada combinación se va a obtener un valor de desviación estándar y un valor

de nivel equivalente.

A continuación se muestra, paso a paso, un ejemplo de cálculo para la Pista 7 de

la Rotonda 2, en el caso de tomar 3 muestras patrón, formadas por 5 items y de 3

minutos cada uno (M1,5,3; M2,5,3; M3,5,3 ).

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 211

1º- Se localiza la tabla con los valores de nivel equivalente de la división por periodo

de 3 minutos de la pista citada (en este caso Tabla 5. 2).

Tabla 5. 2: Niveles de LAeq obtenidos de la fragmentación de la Pista 7 en

periodos de 3 minutos.

Periodo de

inicio 14:00:00 14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00

LAeq(dBA) 67,9 63,8 64,7 66,3 66,4 64,8 63,9

Periodo de

inicio 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00

LAeq(dBA) 64,2 67,2 62,2 64,4 65,4 65,9 64,8

Periodo de

inicio 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:00

LAeq(dBA) 66,5 65,5 68,0 65,8 68,3 64,2 65,2

2º- Se crean 3 muestras patrón M cada una formada por 5 valores tomados

aleatoriamente de la Tabla 5. 2, con la fórmula (5.1).

Tabla 5. 3: 3 muestras patrón cada una formada por 5 items de periodo 3 minutos.

3º Se calculan la desviación estándar (ecuación (5.2)) y el nivel equivalente (ecuación

(5.4)) total de las 3 muestras patrón.

(5.2)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 212

(5.3)

(5.4)

(5.5)

Los valores de los items que componen cada muestra, debido a que se toman

aleatoriamente, varían cada vez que se pulsa el "Enter". Esto significa que las muestras

M van cambiando continuamente de valor y por consiguiente también varía el valor

calculado de desviación estándar y nivel equivalente, según los items que se hayan

tomado en cada ocasión.

Esta aleatoriedad la vamos a aprovechar para reproducir cada combinación 100

veces, obteniendo así 100 ensayos, es decir, 100 valores diferentes de desviación

estándar y de nivel equivalente. De cada grupo de 100 valores conjuntos, se obtendrán

dos únicos valores que serán el de desviación estándar promedio y el nivel

equivalente promedio. Los valores de desviación estándar promedios de cada pista

serán los que finalmente vamos a comparar para obtener conclusiones.

Para ejecutar este proceso aleatorio 100 veces se ha creado en Excel una Macro.

Crear la Macro lleva algo de tiempo, sin embargo, la ventaja de esto reside en que una

vez creada para una de las pistas, la podemos utilizar para el resto de pistas.

A continuación se explica paso a paso cómo crear la Macro, la cual se adjunta en

el ANEXO.

1º Se abre la hoja de Excel en la que van a plasmarse los valores de los 100

ensayos.

2º Nos vamos a la pista de la que se quiere hacer la macro y se copian los

valores de desviación estándar y nivel equivalente que van a estar reflejados en

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 213

la macro. Estos valores hay que recordar que provienen de fórmulas que

implican procesos aleatorios.

Lo que copiaremos, en este ejemplo, es la última fila de la Tabla 5. 4 que se

muestra a continuación:

Tabla 5. 4: Ejemplo de valores de desviación estándar y nivel equivalente que se deben tomar para crear una macro.

3 muestras

5 items

1 minuto

3 muestras

5 items

3 minutos

3 muestras

5 items

5 minutos

3 muestras

5 items

7 minutos

σ LAeq σ LAeq σ LAeq σ LAeq

0,7 65,1 0,2 66,0 0,3 65,5 0,3 65,6

Donde los valores de esta tabla vienen definidos mediante las ecuaciones

( 5.2) y (5.4) expuestas anteriormente.

3º Una vez copiado esto, pasamos de nuevo a la hoja en la que se va a hacer la

macro y pincho en Vista → Macros → Grabar macro. En esta pestaña se abre

una ventana donde te pide un nombre para la macro, que elegimos nosotros, y la

tecla con la que queramos que se ejecute la macro que será de la forma "CTRL +

ALGO", también a nuestra elección. Finalmente con estos campos rellenos le

damos a Aceptar.

4º Terminado el paso 3 todo lo que se haga ahora queda grabado en la macro.

En nuestro caso lo que se debe hacer primeramente es pinchar en la celda en la

que se quiere empezar a ejecutar la macro. A continuación se pegan los valores

que se habían copiado anteriormente mediante Pegado Especial → Valores y por

ultimo pincho en la siguiente fila para saber que la siguiente ejecución de las

fórmulas se va a realizar en esa fila.

5º Ahora hay que detener la macro. Para ello se pincha en Macros → Detener

Grabación.

6º Con estos pasos lo que se ha hecho es únicamente copiar los valores

aleatorios tomados una sola vez. Para que realice esta operación 100 veces, que

es lo que deseamos, se debe modificar la macro. Esto se consigue pinchando en

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 214

Macros → Ver Macros → Selecciono mi macro → Modificar. Una vez hecho

esto nos aparecerá una ventana con los comandos de las acciones que hemos

grabado, es decir, selección de la celda de inicio, pegado de los valores y paso a

la fila siguiente. Ahora debemos copiar estos comandos 100 veces, que es el

número de repeticiones que nosotros queremos. Los comandos que se deben

seleccionar son:

Range("A1").Select

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,

SkipBlanks _

:=False, Transpose:=False

A continuación esto se copia 100 veces, pero ¡cuidado! porque es

necesario cambiar en cada copia el "A1" por "A2", "A3", "A4"... hasta "A100",

para que los valores no se copien siempre en la celda 1 machacándose unos a

otros, sino que se copien en filas consecutivas.

Una vez hecho esto se puede comprobar el funcionamiento de la Macro.

Para ello se borran los valores que habíamos copiado en la hoja Excel y se

realizan los siguientes pasos:

7º Se vuelven a copiar los valores de la pista, esto siempre debe hacerse antes de

ejecutar la macro, ya que en los comandos de la macro indica que debe copiar

unos valores pero no sabe cuáles. Una vez copiados los valores pinchamos en la

celda donde se había indicado el comienzo de la macro y damos a la tecla

"CTRL+ ALGO" elegida en el paso 3º para la ejecución de esta. Al pulsar,

aparecerán en pantalla los valores de los 100 procesos aleatorios.

Una vez que tengo la Macro creada en un Excel se copia en un Word para

posteriormente poderla copiar y ejecutar en todos los Excel de todas las pistas que

quiera.

Para el ejemplo anterior el valor de 0,2 (ecuación (5.3)) es el primero de los 100

valores de desviación estándar obtenidos con la macro, de entre los que finalmente

calculará el promedio de la desviación estándar. Los 100 valores de desviación

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 215

resultantes en este ejemplo se observan en la Tabla 5. 5 y sus 100 valores de nivel

equivalente correspondientes se muestran en la

Tabla 5. 6.

Tabla 5. 5: Ejemplo de los valores de desviación estándar obtenidos para los 100 ensayos realizados en el caso de tomar 3 muestras patrón cada una formada por 5 items de 3

minutos, en la Pista 7.

σ de cada uno de los 100 ensayos

0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4

1,2 0,5 1,0 0,9 0,9 0,2 1,4 0,4 0,8 0,5

0,8 0,4 0,7 0,1 0,4 0,9 0,3 0,8 0,5 0,6

0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 0,2 0,6 0,9

0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 1,0 0,6 0,2 0,2 0,3

1,3 0,7 1,1 1,9 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 0,7

0,5 0,3 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 0,6 1,3 0,3

0,4 0,5 1,1 0,5 0,6 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4

1,0 0,0 0,7 0,3 0,7 0,7 1,0 0,2 0,3 0,7

0,9 0,4 1,0 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,1 1,0

σpromedio 0,6

El 0,6 es el valor promedio de la desviación estándar utilizado finalmente para

compararlo con el resto y obtener conclusiones.

Tabla 5. 6: Ejemplo de valores de nivel equivalente obtenidos para los 100 ensayos realizados en el caso de tomar 3 muestras patrón cada una formada por 5 items de 3

minutos, en la Pista 7.

LAeq cada uno de los 100 ensayos

66,0 65,8 64,4 65,8 66,3 65,5 65,4 65,2 65,8 65,3

66,0 65,4 65,9 65,3 65,2 66,1 65,4 65,1 66,3 65,3

65,4 65,9 65,5 66,2 65,3 65,6 65,7 66,4 65,4 66,0

65,8 66,1 65,6 65,8 65,5 66,1 65,6 64,9 65,8 65,8

65,5 65,5 65,5 65,6 65,5 66,3 65,2 65,1 64,7 66,1

65,7 65,6 66,2 65,9 66,2 65,1 66,7 65,4 65,5 65,4

65,4 65,5 66,0 66,1 65,5 65,5 65,8 66,3 66,2 65,9

65,1 65,6 66,0 65,2 65,3 65,3 65,0 65,5 65,6 65,6

66,5 65,7 65,1 65,4 66,2 65,8 65,8 66,5 65,6 66,3

66,4 65,3 65,6 65,5 65,6 65,4 65,3 64,9 66,1 65,8

LAeq promedio 65,7

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 216

El nivel equivalente global medido en la pista (dato que se puede consultar en la base de

datos, Capitulo 4) debe estar comprendido entre el valor estimado de nivel LAeq promedio ±

σpromedio.

5.2 Resultados por pistas

A continuación se muestran los resultados para cada una de las pistas registradas

en cada rotonda.

ROTONDA 1

Los niveles equivalentes LAeq globales, medidos en cada una de las pistas de la

rotonda 1 son los que se muestran en la Tabla 5. 7.

Tabla 5. 7: Niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas de la Rotonda 1.

ROTONDA 1 Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

LAeq medido 70,9 71,5 73,5 72,1

Figura 5. 1: Representación gráfica de los niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

73,5

74

9:00 - 11:00

11:00 - 13:00

15:00 - 17:00

17:00 - 19:00

Laeq medido por franja horaria

Laeq medido por franja horaria

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 217

De 9:00 h a 11:00 h de la mañana se registra el nivel más bajo (70,9 dBA). Entre

las 11:00 h y la 13:00 h este nivel aumenta ligeramente en 0,6 dBA. Viendo la gráfica,

queda claro que los niveles más bajos se encuentran por la mañana entre las 9:00 h y las

13:00 h. Estos niveles aumentan significativamente a primera hora de la tarde,

obteniéndose el mayor nivel entre las 15:00 h y las 17:00 h con un valor de 73,5 dBA,

es decir, 2,6 dBA mayor que el nivel más bajo registrado a primera hora de la mañana.

Los resultados de los promedios de la desviación estándar obtenidos para cada una

de las 80 combinaciones posibles de muestreo indicadas en la Tabla 5. 1 para cada una

de las pistas de la Rotonda 1 son los que se muestran a continuación (desde la Tabla 5. 8

hasta la Tabla 5. 27):

2 muestras patrón

Dos muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x)

Tabla 5. 8: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

Σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 2,1 2,1 2,0 2,1

3m 1,3 1,9 1,8 1,3

5m 1,3 1,6 1,8 1,3

7m 1,5 1,4 1,7 1,4

Dos muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 218

Tabla 5. 9: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,4 1,9 2,0 1,4

3m 1,3 1,6 1,6 1,3

5m 1,1 1,3 1,7 1,0

7m 1,2 1,0 1,6 1,1

Dos muestras patrón , cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x)

Tabla 5. 10: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,4 1,8 1,6 1,4

3m 1,5 1,3 1,7 1,0

5m 1,2 1,1 1,5 0,9

7m 1,1 0,8 1,3 1,0

Dos muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x)

Tabla 5. 11: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,3 1,5 1,9 1,4

3m 1,3 1,3 1,4 0,9

5m 1,2 1,0 1,6 0,6

7m 1,0 0,9 1,4 0,7

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 219

Dos muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x)

Tabla 5. 12: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,4 1,3 1,7 1,3

3m 1,2 1,0 1,6 0,9

5m 0,9 0,9 1,4 0,7

7m 1,0 0,8 1,4 0,8

3 muestras patrón

Tres muestras patrón , cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x)

Tabla 5. 13: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 2,3 2,5 2,0 2,1

3m 1,5 2,0 2,0 1,5

5m 1,4 1,7 2,0 1,3

7m 1,7 1,5 2,1 1,4

Tres muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 220

Tabla 5. 14: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,5 2,2 2,3 1,7

3m 1,5 1,6 1,9 1,4

5m 1,2 1,5 2,0 1,1

7m 1,3 1,2 1,9 1,3

Tres muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x)

Tabla 5. 15: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,6 1,9 1,8 1,7

3m 1,5 1,5 1,8 1,1

5m 1,4 1,3 1,8 1,0

7m 1,4 1,0 1,4 1,0

Tres muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x)

Tabla 5. 16: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,4 1,7 2,2 1,5

3m 1,4 1,3 1,7 1,0

5m 1,4 1,1 1,7 0,8

7m 1,2 1,0 1,7 0,8

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 221

Tres muestras patrón , cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x)

Tabla 5. 17: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,4 1,3 2,1 1,3

3m 1,2 1,2 1,8 1,0

5m 1,1 1,0 1,6 0,7

7m 1,1 0,9 1,6 0,8

4 muestras patrón

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x)

Tabla 5. 18: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 2,0 2,7 2,6 2,2

3m 1,6 2,0 2,1 1,6

5m 1,8 1,9 2,3 1,3

7m 1,4 1,6 1,9 1,4

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ;

M3,2,x ; M4,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 222

Tabla 5. 19: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,8 2,0 2,4 1,9

3m 1,6 1,7 2,1 2,0

5m 1,7 1,5 2,0 1,2

7m 1,6 1,3 1,9 1,3

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ;

M3,3,x ; M4,3,x)

Tabla 5. 20: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,9 1,8 2,4 1,7

3m 1,6 1,5 2,1 1,3

5m 1,5 1,4 2,0 0,9

7m 1,5 1,1 1,9 1,0

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ;

M3,4,x ; M4,4,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 223

Tabla 5. 21: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,6 1,8 2,2 1,5

3m 1,4 1,4 1,9 1,2

5m 1,5 1,2 1,8 0,9

7m 1,3 1,0 1,8 0,9

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ;

M3,5,x ; M4,5,x)

Tabla 5. 22: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,6 1,5 2,1 1,3

3m 1,5 1,3 2,1 0,9

5m 1,3 1,1 1,7 0,8

7m 1,1 0,9 1,7 0,9

5 muestras patrón

Cinco muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x; M5,1,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 224

Tabla 5. 23: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 2,4 2,7 2,6 2,3

3m 1,7 2,1 2,1 1,7

5m 1,8 2,0 2,3 1,4

7m 1,6 1,7 1,9 1,5

Cinco muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x ;

M4,2,x; M5,2,x)

Tabla 5. 24: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,9 2,1 2,4 1,4

3m 1,7 1,7 2,1 1,4

5m 1,7 1,5 2,1 1,2

7m 1,7 1,3 2,0 1,3

Cinco muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x ;

M4,3,x; M5,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 225

Tabla 5. 25: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 2,0 2,0 2,5 1,7

3m 1,8 1,6 2,1 1,3

5m 1,6 1,4 2,0 0,9

7m 1,5 1,1 1,9 1,1

Cinco muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x ;

M4,4,x; M5,4,x)

Tabla 5. 26: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,6 1,9 2,3 1,6

3m 1,4 1,4 2,0 1,2

5m 1,5 1,2 1,8 0,9

7m 1,4 1,0 1,8 0,9

Cinco muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x ;

M4,5,x; M5,5,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 226

Tabla 5. 27: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 1.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4

1m 1,7 1,7 2,2 1,3

3m 1,6 1,3 2,2 1,0

5m 1,4 1,1 1,7 0,8

7m 1,1 0,9 1,8 0,9

ROTONDA 2

Los niveles equivalentes LAeq globales, medidos en cada una de las pistas de la

rotonda 2 son los que se muestran en la Tabla 5. 28.

Tabla 5. 28: Niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas de la Rotonda 2.

ROTONDA 2 Pista 5 Pista 6 Pista 7 Pista 8 Pista 9

LAeq medido 63,1 66,0 65,8 69,2 68,5

Figura 5. 2: Representación gráfica de los niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

8:00 - 9:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00

Laeq medido por franja horaria

Laeq por franja horaria

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 227

A primera hora de la mañana, entre las 8:00 h y las 9:00 h, se registra el nivel más

bajo (63,1 dBA). A mediodía, entre las 12:00 h y las 13:00 h, se observa un aumento en

el nivel de hasta 2,9 dBA, que se mantiene prácticamente entre las 14:00 h y las 15:00 h.

Por la tarde se vuelve a observar un aumento en el nivel, registrándose el máximo entre

las 16:00 h y las 17:00 h y siendo este aumento de hasta 6 dBA mayor respecto del

nivel más bajo obtenido por la mañana. A última hora de la tarde, entre las 18:00 h y las

19:00 h, el nivel baja ligeramente (0,7 dBA), siendo aún los niveles de por la tarde más

elevados que los registrados por la mañana.

Los resultados de los promedios de la desviación estándar obtenidos para cada una

de las 80 combinaciones posibles de muestreo indicadas en la Tabla 5. 1 para cada una de

las pistas de la Rotonda 2 son los que se muestran a continuación (desde la Tabla 5. 29

hasta la Tabla 5. 48):

2 muestras patrón

Dos muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x)

Tabla 5. 29: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,1 1,8 1,8 2,4 2,4

3m 0,9 1,5 1,3 1,5 1,8

5m 0,6 1,6 0,7 1,6 1,5

7m 0,8 0,9 1,3 1,6 1,6

Dos muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 228

Tabla 5. 30: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,9 1,7 1,4 1,4 2,1

3m 0,7 1,0 1,0 1,1 1,5

5m 0,4 1,0 0,5 1,2 1,0

7m 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2

Dos muestras patrón , cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x)

Tabla 5. 31: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,8 1,3 1,3 1,5 1,9

3m 0,5 0,9 0,8 1,1 1,1

5m 0,4 0,8 0,4 1,0 1,0

7m 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0

Dos muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x)

Tabla 5. 32: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,7 1,2 1,1 1,2 1,4

3m 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1

5m 0,3 0,8 0,3 1,0 0,9

7m 0,4 0,5 0,5 0,9 0,8

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 229

Dos muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x)

Tabla 5. 33: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,7 1,0 1,1 1,1 1,5

3m 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9

5m 0,3 0,7 0,3 0,8 0,8

7m 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8

3 muestras patrón

Tres muestras patrón , cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x)

Tabla 5. 34: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,3 2,1 2,0 2,8 2,8

3m 1,0 1,6 1,6 1,9 2,1

5m 0,6 1,7 0,8 1,7 1,9

7m 0,9 1,1 1,4 2,0 1,9

Tres muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 230

Tabla 5. 35: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,1 1,8 1,5 1,6 2,2

3m 0,8 1,1 1,1 1,4 1,7

5m 0,4 1,1 0,6 1,3 1,3

7m 0,6 0,8 0,8 1,4 1,4

Tres muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x)

Tabla 5. 36: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,9 1,5 1,5 1,7 2,0

3m 0,6 1,0 0,9 1,2 1,4

5m 0,4 0,9 0,5 1,2 1,2

7m 0,5 0,6 0,7 1,1 1,2

Tres muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x)

Tabla 5. 37: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,9 1,3 1,3 1,3 1,6

3m 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2

5m 0,3 0,9 0,4 1,0 1,0

7m 0,4 0,6 0,6 1,0 0,9

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 231

Tres muestras patrón , cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x)

Tabla 5. 38: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

items

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,7 1,2 1,2 1,2 1,6

3m 0,5 0,7 0,6 0,9 1,1

5m 0,3 0,7 0,3 0,9 0,9

7m 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9

4 muestras patrón

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x)

Tabla 5. 39: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,4 2,2 2,0 2,5 2,7

3m 1,1 1,4 1,6 2,2 2,4

5m 0,7 1,8 0,8 1,9 2,0

7m 0,9 1,1 1,5 1,9 1,9

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ;

M3,2,x ; M4,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 232

Tabla 5. 40: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,1 1,7 1,8 2,0 2,1

3m 0,8 1,2 1,1 1,5 1,7

5m 0,5 1,1 0,6 1,4 1,4

7m 0,6 0,8 0,9 1,5 1,5

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ;

M3,3,x ; M4,3,x)

Tabla 5. 41: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,0 1,7 1,7 1,5 2,0

3m 0,7 1,0 0,9 1,1 1,4

5m 0,4 0,9 0,5 1,2 1,2

7m 0,5 0,6 0,7 1,2 1,2

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ;

M3,4,x ; M4,4,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 233

Tabla 5. 42: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,8 1,3 1,4 1,4 1,8

3m 0,5 0,8 0,8 1,0 1,3

5m 0,3 0,9 0,4 1,0 1,0

7m 0,5 0,5 0,6 1,1 1,1

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ;

M3,5,x ; M4,5,x)

Tabla 5. 43: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,8 1,3 1,3 1,3 1,5

3m 0,5 0,7 0,7 1,0 1,1

5m 0,3 0,7 0,3 0,9 0,9

7m 0,4 0,5 0,5 0,9 1,0

5 muestras patrón

Cinco muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x; M5,1,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 234

Tabla 5. 44: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,4 2,2 2,1 2,5 2,8

3m 1,1 1,5 1,6 2,2 2,4

5m 0,7 1,9 0,8 1,9 2,0

7m 0,9 1,2 1,6 2,0 1,9

Cinco muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x ;

M4,2,x; M5,2,x)

Tabla 5. 45: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,1 1,7 1,8 2,0 2,2

3m 0,8 1,2 1,1 1,5 1,7

5m 0,5 1,2 0,6 1,4 1,4

7m 0,6 0,8 0,9 1,5 1,5

Cinco muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x ;

M4,3,x; M5,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 235

Tabla 5. 46: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 1,0 1,7 1,6 1,6 2,1

3m 0,6 1,0 0,9 1,2 1,5

5m 0,4 1,0 0,5 1,2 1,2

7m 0,5 0,7 0,7 1,2 1,3

Cinco muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x ;

M4,4,x; M5,4,x)

Tabla 5. 47: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,8 1,4 1,3 1,4 1,9

3m 0,5 0,9 0,8 1,0 1,3

5m 0,3 0,9 0,4 1,0 1,0

7m 0,4 0,6 0,6 1,1 1,1

Cinco muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x ;

M4,5,x; M5,5,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 236

Tabla 5. 48: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 2.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 5 Pista 6 Pista7 Pista 8 Pista 9

1m 0,8 1,3 1,3 1,3 1,7

3m 0,5 0,8 0,7 1,0 1,2

5m 0,3 0,8 0,4 0,9 0,9

7m 0,4 0,5 0,5 0,9 1,0

ROTONDA 3

Los niveles equivalentes LAeq globales medidos en cada una de las pistas de la

rotonda 3 son los que se muestran en la Tabla 5. 49.

Tabla 5. 49: Niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas de la Rotonda 3.

ROTONDA 3 Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

LAeq medido 70,1 73,4 71,1 75,4 72,8 70,5

Figura 5. 3: Representación gráfica de los niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

8:00 - 9:00

10:00 - 11:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00

Laeq por medido por franja horaria

Laeq por medido por franja horaria

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 237

En esta rotonda se pueden hacer dos evaluaciones diferenciadas ya que los

registros se realizaron en dos puntos distintos y entre ellos se pueden observar claras

diferencias de nivel.

En el punto 1 se realizaron los registros de la pista 10 (8:00 h - 9:00 h), pista 12

(12:00 h - 13:00 h) y pista 15 (18:00 h - 19:00 h).

Figura 5. 4: Representación gráfica de los niveles equivalentes medidos en las pistas registradas en el punto 1 de la Rotonda 3.

En el punto 2 se obtuvieron los registros de la pista 11 (10:00 h - 11:00 h), pista

13 (14:00 h - 15:00 h) y pista 14 (16:00 h - 17:00 h).

69,6

69,8

70

70,2

70,4

70,6

70,8

71

71,2

8:00 - 9:00 12:00 - 13:00 18:00 - 19:00

Laeq medido por franja horaria en el Punto 1

Laeq medido por franja horaria en el Punto 1

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 238

Figura 5. 5: Representación gráfica de los niveles equivalentes medidos en las pistas registradas en el punto 2 de la Rotonda 3.

Entre las medidas realizadas en el punto 1 y las medidas realizadas en el punto 2

se observan diferencias de hasta 5,3 dBA, mientras que entre las pistas registradas en el

punto 1 se observa una diferencia máxima de 1,0 dBA y entre las pistas registradas en

el punto 2 la máxima diferencia es de 2,6 dBA.

Estas diferencias son debidas a que el punto 1 de medida se sitúa en una zona

cercana a elementos como edificios, cabinas telefónicas o árboles que apantallan el

sonido, reduciendo así en nivel captado (véase Capitulo 3, Figura 3. 28), además en este

punto a menudo se han producido estacionamientos de camiones de descarga delante del

micrófono, lo cual también contribuye a esta reducción de nivel. Esto hace que los

niveles captados en el punto 1 lleguen a la diferencia mencionada anteriormente de 5,3

dBA menos respecto a los niveles registrados en el punto 2.

El entorno del punto 2 de medida está mucho más "despejado" de barreras

acústicas (véase Capítulo 3,Figura 3. 29), con lo que el nivel captado es más elevado.

Los resultados de los promedios de la desviación estándar obtenidos para cada una

de las 80 combinaciones posibles de muestreo indicadas en la Tabla 5. 1 para cada una

71,5

72

72,5

73

73,5

74

74,5

75

75,5

76

10:00 - 11:00 14:00 - 15:00 16:00 - 17:00

Laeq medido por franja horaria en el Punto 2

Laeq medido por franja horaria en el Punto 2

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 239

de las pistas de la Rotonda 3 son los que se muestran a continuación (desde la Tabla 5. 50

hasta la Tabla 5. 69):

2 muestras patrón

Dos muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x)

Tabla 5. 50: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,4 1,2 1,8 1,5 1,9 1,1

3m 0,9 0,8 1,8 1,5 1,2 0,8

5m 0,4 0,9 1,5 1,9 1,8 0,7

7m 0,4 0,7 1,8 1,3 1,0 0,4

Dos muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x)

Tabla 5. 51: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,3 1,0 1,5 1,5 1,1 0,9

3m 0,7 0,7 1,4 1,4 0,9 0,5

5m 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 0,6

7m 0,2 0,5 1,2 1,0 0,6 0,3

Dos muestras patrón , cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 240

Tabla 5. 52: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,0 0,9 1,3 1,3 1,2 0,8

3m 0,5 0,6 1,3 1,1 0,7 0,5

5m 0,3 0,5 0,8 1,0 1,4 0,4

7m 0,2 0,4 1,4 0,8 0,6 0,3

Dos muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x)

Tabla 5. 53: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 0,8 0,9 0,9 1,3 1,2 0,6

3m 0,4 0,5 1,1 1,0 0,6 0,5

5m 0,2 0,5 0,7 1,0 1,4 0,4

7m 0,2 0,4 1,0 0,7 0,5 0,3

Dos muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x)

Tabla 5. 54: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 0,7 0,6 0,9 1,4 1,0 0,6

3m 0,4 0,4 0,9 1,1 0,5 0,4

5m 0,2 0,4 0,7 0,9 1,4 0,3

7m 0,2 0,3 1,1 0,7 0,4 0,2

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 241

3 muestras patrón

Tres muestras patrón , cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x)

Tabla 5. 55: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,6 1,3 2,1 1,8 2,0 1,2

3m 1,0 1,0 1,9 1,7 1,3 0,9

5m 0,4 1,0 1,7 1,9 2,0 0,8

7m 0,4 0,8 1,9 1,5 1,2 0,5

Tres muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x)

Tabla 5. 56: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,5 1,0 1,6 1,6 1,4 0,9

3m 0,8 0,8 1,5 1,5 0,9 0,6

5m 0,4 0,7 1,2 1,6 1,8 0,6

7m 0,3 0,5 1,5 1,2 0,7 0,4

Tres muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 242

Tabla 5. 57: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,1 0,9 1,4 1,4 1,3 0,9

3m 0,5 0,6 1,4 1,3 0,7 0,6

5m 0,3 0,6 0,9 1,2 1,7 0,5

7m 0,2 0,5 1,5 0,9 0,6 0,3

Tres muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x)

Tabla 5. 58: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,0 0,9 1,1 1,3 1,4 0,6

3m 0,5 0,6 1,2 1,2 0,7 0,5

5m 0,3 0,5 0,8 1,1 1,7 0,4

7m 0,2 0,4 1,2 0,8 0,6 0,3

Tres muestras patrón , cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x)

Tabla 5. 59: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 0,9 0,7 1,0 1,5 1,2 0,6

3m 0,4 0,5 1,0 1,1 0,6 0,4

5m 0,2 0,5 0,7 1,1 1,7 0,4

7m 0,2 0,4 1,1 0,8 0,4 0,2

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 243

4 muestras patrón

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x)

Tabla 5. 60: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,8 1,3 2,1 2,0 2,0 1,3

3m 1,1 1,0 2,0 1,9 1,4 0,9

5m 0,5 0,9 1,8 2,0 2,0 0,9

7m 0,4 0,9 2,1 1,5 1,2 0,6

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ;

M3,2,x ; M4,2,x)

Tabla 5. 61: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,3 1,2 1,6 1,6 1,6 1,0

3m 0,8 0,7 1,6 1,6 1,0 0,7

5m 0,3 0,8 1,2 1,6 2,1 0,6

7m 0,3 0,6 1,8 1,3 0,9 0,4

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ;

M3,3,x ; M4,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 244

Tabla 5. 62: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,1 1,0 1,4 1,6 1,5 0,9

3m 0,6 0,6 1,4 1,4 0,8 0,6

5m 0,3 0,6 1,0 1,3 1,7 0,5

7m 0,3 0,5 1,5 1,0 0,6 0,3

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ;

M3,4,x ; M4,4,x)

Tabla 5. 63: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 0,9 1,0 1,2 1,6 1,4 0,7

3m 0,5 0,6 1,2 1,2 0,6 0,5

5m 0,2 0,6 0,9 1,2 2,0 0,4

7m 0,2 0,4 1,3 0,8 0,5 0,3

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ;

M3,5,x ; M4,5,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 245

Tabla 5. 64: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 0,9 0,9 1,1 1,5 1,4 0,7

3m 0,5 0,5 1,0 1,2 0,6 0,4

5m 0,2 0,5 0,8 1,1 1,8 0,4

7m 0,2 0,4 1,2 0,9 0,5 0,2

5 muestras patrón

Cinco muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x; M5,1,x)

Tabla 5. 65: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,8 1,4 2,1 2,2 2,0 1,3

3m 1,2 1,0 2,1 1,9 1,5 0,9

5m 0,5 0,9 1,8 2,1 2,0 0,9

7m 0,5 0,9 2,2 1,5 1,2 0,6

Cinco muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x ;

M4,2,x; M5,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 246

Tabla 5. 66: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,3 1,2 1,6 1,8 1,7 1,1

3m 0,8 0,7 1,6 1,6 1,0 0,7

5m 0,4 0,8 1,2 1,7 2,0 0,6

7m 0,3 0,6 1,8 1,2 0,9 0,4

Cinco muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x ;

M4,3,x; M5,3,x)

Tabla 5. 67: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,1 1,0 1,4 1,7 1,5 0,9

3m 0,6 0,6 1,4 1,4 0,8 0,6

5m 0,3 0,7 1,0 1,4 1,9 0,5

7m 0,3 0,5 1,5 1,0 0,7 0,3

Cinco muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x ;

M4,4,x; M5,4,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 247

Tabla 5. 68: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 1,0 1,1 1,2 1,7 1,5 0,8

3m 0,6 0,6 1,2 1,3 0,7 0,5

5m 0,3 0,6 0,9 1,2 2,0 0,4

7m 0,2 0,4 1,4 0,9 0,5 0,3

Cinco muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x ;

M4,5,x; M5,5,x)

Tabla 5. 69: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 3.

Periodo de cada

item

σpromedio (dBA)

Pista 10 Pista 11 Pista 12 Pista 13 Pista 14 Pista 15

1m 0,9 0,9 1,2 1,6 1,4 0,7

3m 0,5 0,5 1,1 1,2 0,6 0,4

5m 0,2 0,5 0,8 1,1 1,8 0,4

7m 0,2 0,4 1,2 0,9 0,5 0,2

ROTONDA 4

Los niveles equivalentes LAeq globales medidos en cada una de las pistas de la

rotonda 4 son los que se muestran en la Tabla 5. 70.

Tabla 5. 70: Niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas de la Rotonda 4.

ROTONDA 4 Pista 17 Pista 18 Pista 19 Pista 20

LAeq medido 69,6 70,4 70,2 72,0

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 248

Figura 5. 6: Representación gráfica de los niveles equivalentes medidos en cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Entre las 9:00 h y las 10:30 h de la mañana se registra el nivel más bajo (69,6

dBA). Este nivel aumenta a mediodía y primeras horas de la tarde, entre las 12:00 h y

las 15:50 h, sin embargo el aumento que se produce no es muy significativo, siendo de

unos 0,8 dBA. El aumento de nivel más importante se produce entre las 17:00 h y las

18:30 h, donde se observa el nivel más alto, con un valor de 72,0 dBA, es decir, 2,4

dBA mayor que el nivel más bajo registrado por la mañana.

Los resultados de los promedios de la desviación estándar obtenidos para cada una

de las 80 combinaciones posibles de muestreo indicadas en la Tabla 5. 1 para cada una

de las pistas de la Rotonda 4 son los que se muestran a continuación (desde la Tabla 5. 71

hasta la Tabla 5. 90 ):

2 muestras patrón

Dos muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x)

68

68,5

69

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

9:00 - 10:30 12:00 - 14:00 15:00 - 15:50 17:00 - 18:30

Laeq por franja horaria

Laeq por franja horaria

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 249

Tabla 5. 71: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,7 1,8 1,8 1,9

3m 1,3 1,5 1,2 1,9

5m 1,2 1,2 1,1 2,2

7m 0,7 1,2 0,8 2,4

Dos muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x)

Tabla 5. 72: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,2 1,3 1,5 2,4

3m 1,0 1,0 1,4 1,7

5m 0,8 1,2 0,9 2,2

7m 0,5 0,9 0,8 2,4

Dos muestras patrón , cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 250

Tabla 5. 73: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,0 1,1 1,2 1,9

3m 0,9 1,0 1,0 2,0

5m 0,7 1,1 0,8 2,3

7m 0,5 0,8 0,7 2,1

Dos muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x)

Tabla 5. 74: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 0,9 1,0 1,2 2,3

3m 0,7 0,9 0,8 2,3

5m 0,6 0,8 0,7 2,4

7m 0,4 0,7 0,6 2,3

Dos muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x)

Tabla 5. 75: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 2 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 0,9 1,1 1,2 2,3

3m 0,6 0,8 0,8 1,9

5m 0,5 0,7 0,7 2,2

7m 0,4 0,6 0,5 2,0

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 251

3 muestras patrón

Tres muestras patrón , cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x)

Tabla 5. 76: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,9 2,0 1,9 2,3

3m 1,4 1,6 1,5 2,2

5m 1,2 1,4 1,1 2,9

7m 0,8 1,3 1,0 2,9

Tres muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x)

Tabla 5. 77: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,2 1,5 1,6 2,5

3m 1,0 1,2 1,3 2,2

5m 0,9 1,3 1,0 2,5

7m 0,6 1,1 0,9 2,8

Tres muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 252

Tabla 5. 78: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,1 1,4 1,4 2,3

3m 0,9 1,1 1,2 2,4

5m 0,7 1,2 0,9 2,7

7m 0,5 0,9 0,8 2,7

Tres muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x)

Tabla 5. 79: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,0 1,2 1,4 2,7

3m 0,8 0,9 0,9 2,4

5m 0,6 1,0 0,8 2,6

7m 0,4 0,7 0,7 2,5

Tres muestras patrón , cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 253

Tabla 5. 80: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 3 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,0 1,3 1,4 2,5

3m 0,6 0,9 1,0 2,1

5m 0,6 0,8 0,8 2,4

7m 0,4 0,7 0,6 2,4

4 muestras patrón

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x)

Tabla 5. 81: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,8 1,9 1,7 3,4

3m 1,3 1,6 1,3 2,5

5m 1,5 1,6 1,4 2,6

7m 0,9 1,4 1,0 2,8

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ;

M3,2,x ; M4,2,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 254

Tabla 5. 82: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,3 1,6 1,5 2,5

3m 1,1 1,2 1,3 2,6

5m 0,9 1,3 1,2 2,5

7m 0,6 1,1 0,8 3,0

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ;

M3,3,x ; M4,3,x)

Tabla 5. 83: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,2 1,6 1,6 2,9

3m 0,8 1,1 1,2 2,5

5m 0,8 1,1 1,0 2,9

7m 0,5 0,9 0,7 2,8

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ;

M3,4,x ; M4,4,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 255

Tabla 5. 84: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,1 1,5 1,4 2,7

3m 0,8 1,0 1,1 2,3

5m 0,6 1,0 0,8 2,6

7m 0,4 0,8 0,7 2,7

Cuatro muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ;

M3,5,x ; M4,5,x)

Tabla 5. 85: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 4 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,0 1,3 1,5 2,7

3m 0,7 0,9 1,0 2,3

5m 0,7 0,9 0,8 2,5

7m 0,4 0,7 0,7 2,5

5 muestras patrón

Cinco muestras patrón, cada una formada por 1 item (M1,1,x ; M2,1,x ; M3,1,x ;

M4,1,x; M5,1,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 256

Tabla 5. 86: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 1 item, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,8 2,0 1,8 3,3

3m 1,3 1,6 1,4 2,6

5m 1,6 1,6 1,5 2,8

7m 0,9 1,4 1,0 2,8

Cinco muestras patrón, cada una formada por 2 items (M1,2,x ; M2,2,x ; M3,2,x ;

M4,2,x; M5,2,x)

Tabla 5. 87: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 2 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,4 1,8 1,7 2,6

3m 1,1 1,2 1,3 2,7

5m 1,0 1,4 1,2 2,8

7m 0,6 1,1 0,9 3,1

Cinco muestras patrón, cada una formada por 3 items (M1,3,x ; M2,3,x ; M3,3,x ;

M4,3,x; M5,3,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 257

Tabla 5. 88: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 3 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,2 1,6 1,7 3,1

3m 0,9 1,1 1,2 2,5

5m 0,8 1,1 1,0 3,0

7m 0,5 1,0 0,7 2,9

Cinco muestras patrón, cada una formada por 4 items (M1,4,x ; M2,4,x ; M3,4,x ;

M4,4,x; M5,4,x)

Tabla 5. 89: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 4 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,1 1,6 1,5 2,8

3m 0,8 1,0 1,1 2,4

5m 0,7 1,0 0,8 2,7

7m 0,5 0,9 0,7 2,8

Cinco muestras patrón, cada una formada por 5 items (M1,5,x ; M2,5,x ; M3,5,x ;

M4,5,x; M5,5,x)

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 258

Tabla 5. 90: Valores de desviación estándar promedio, obtenidos al tomar 5 muestras patrón formadas cada una por 5 items, para cada una de las pistas registradas en la Rotonda 4.

Periodo de

cada item

σpromedio (dBA)

Pista 16 Pista 17 Pista 18 Pista 19

1m 1,0 1,3 1,6 2,7

3m 0,7 1,0 1,0 2,3

5m 0,7 0,9 0,8 2,5

7m 0,4 0,8 0,7 2,5

5.3 Cálculos por rotondas

Hasta ahora nos hemos centrado en un análisis individual de cada una de las pistas

de la rotonda, sin embargo, a la hora de elaborar conclusiones, lo que nos interesa es

hacerlo teniendo en cuenta la rotonda globalmente, no pista por pista. Esto es así debido

a que en una misma rotonda, en las diferentes franjas horarias es posible que se

registren niveles muy dispares entre sí, con lo cual los resultados individuales del nivel

obtenido en cada pista podrían no ser representativos del nivel de la rotonda para todo

el periodo día. Por ello lo que haremos a partir de ahora será trabajar concatenando

todas las pistas de cada rotonda y así poder obtener resultados de la rotonda como una

unidad global.

Nuestro objetivo en todo momento se centra en que el muestreo efectuado nos

permita estimar el nivel de ruido ambiental existente en una rotonda con un margen de

error mínimo respecto al valor que se obtendría midiendo el nivel a lo largo de las 12

horas del periodo día. Ese margen de error será el valor de desviación estándar

promedio que al igual que anteriormente se ha estimado pista por pista, ahora

estimaremos de manera conjunta para la rotonda. Del mismo modo que se hizo para

obtener los resultados pista por pista, se va a trabajar en Excel de la forma que se

detallará a continuación.

Lo primero necesario es saber cuál es el tamaño más adecuado que deben tomar

los items. Para ello nos fijaremos en los resultados de las tablas del apartado anterior

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 259

(apartado 5.2) que muestran el valor de desviación estándar promedio pista por pista.

Los items de duración 1 minuto y 7 minutos quedan desestimados. El primero porque al

ser tan pequeño es demasiado inestable, teniendo en cuenta que además al principio y al

final de las medidas se registra un "click" del grabador y el segundo porque si nos

fijamos en las tablas del apartado 5.2 observamos que además de que en la mayoría de

los casos no produce mejoras, aumenta significativamente el tiempo de medida, con lo

cual no compensa.

Nos queda la posibilidad de tomar items de 3 minutos y 5 minutos. Comparando

en las tablas del apartado 5.2, llegamos a la conclusión de que, en la mayoría de los

casos, los valores promedios de desviación estándar tomando items de 5 minutos son

más favorables que los de 3 minutos, por lo tanto nos quedamos con esta opción.

A partir de ahora todos los valores obtenidos de la fragmentación de las pistas en

tramos de 1 minuto, 3 minutos y 7 minutos quedan desechados, centrándonos

únicamente en los valores obtenidos de la fragmentación de las pistas completas en

tramos de 5 minutos. Es decir, cada vez que a partir de ahora nos refiramos a un item,

damos por sentado que el periodo de ese item es de 5 minutos de duración.

Una vez que se ha determinado el tamaño más adecuado de la

la pista total, se va a proceder a la concatenación de los niveles obtenidos en la

por periodos de 5 minutos para cada una de las pistas. Es decir si para la rotonda

antes teníamos 4 tablas de niveles equivalentes (Tabla 5. 91, Tabla 5. 92, Tabla 5.

93 y Tabla 5. 94), una para cada pista, de las que se obtenían y se analizaban

datos por separado, ahora tenemos una sola tabla (

Tabla 5. 95) con todos los niveles resultantes de la fragmentación en periodos de 5

minutos de todas las pistas de la rotonda 1 concatenados, para obtener y analizar los

datos de forma conjunta.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 260

Tabla 5. 91: Niveles equivalentes obtenidos de la fragmentación de la Pista 1 completa, en periodos de 5 minutos.

PISTA 1

Periodo de inicio 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40

LAeq 69,5 69,8 69,2 68,2 69,3 68,5 69,2 70,0 69,3

Periodo de inicio 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25

LAeq 71,7 69,6 71,0 69,8 69,9 70,4 77,6 71,2 69,9

Periodo de inicio 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00

LAeq 74,8 68,9 68,2 70,4 68,6 69,7 67,9

Tabla 5. 92: Niveles equivalentes obtenidos de la fragmentación de la Pista 2 completa, en periodos de 5 minutos.

PISTA 2

Periodo de inicio 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45

LAeq 73,4 70,0 70,7 68,3 69,1 72,5 68,1 69,0 71,0

Periodo de inicio 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30

LAeq 69,6 70,3 68,5 71,3 72,3 71,8 70,1 71,9 69,4

Periodo de inicio 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05

LAeq 70,1 77,4 70,2 71,0 73,6 72,3 67,3

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 261

Tabla 5. 93: Niveles equivalentes obtenidos de la fragmentación de la Pista 3 completa, en periodos de 5 minutos.

PISTA 3

Periodo de inicio 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40

LAeq 70,7 71,6 70,9 72,0 71,0 71,6 70,4 71,7 72,5

Periodo de inicio 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25

LAeq 71,9 70,9 74,7 70,5 71,3 72,4 80,0 69,8 70,7

Periodo de inicio 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00

LAeq 77,7 78,8 71,9 69,9 71,2 73,6 73,4

Tabla 5. 94: Niveles equivalentes obtenidos de la fragmentación de la Pista 4 completa, en periodos de 5 minutos.

PISTA 4

Periodo de inicio 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45

LAeq 70,9 70,0 69,3 70,7 70,5 71,5 72,2 73,8 74,8

Periodo de inicio 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30

LAeq 71,2 70,7 73,1 71,0 71,8 70,9 71,8 72,4 74,9

Periodo de inicio 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05

LAeq 71,2 70,9 71,8 71,4 71,5 75,7 70,3

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 262

Tabla 5. 95: Niveles equivalentes obtenidos al concatenar los niveles de la fragmentación en periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 1.

ROTONDA 1

Periodo de inicio 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40

LAeq 69,5 69,8 69,2 68,2 69,3 68,5 69,2 70,0 69,3

Periodo de inicio 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25

LAeq 71,7 69,6 71,0 69,8 69,9 70,4 77,6 71,2 69,9

Periodo de inicio 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10

LAeq 74,8 68,9 68,2 70,4 68,6 69,7 67,9 73,4 70,0

Periodo de inicio 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55

LAeq 70,7 68,3 69,1 72,5 68,1 69,0 71,0 69,6 70,3

Periodo de inicio 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40

LAeq 68,5 71,3 72,3 71,8 70,1 71,9 69,4 70,1 77,4

Periodo de inicio 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 15:00 15:05 15:10 15:15

LAeq 70,2 71,0 73,6 72,3 67,3 70,7 71,6 70,9 72,0

Periodo de inicio 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00

LAeq 71,0 71,6 70,4 71,7 72,5 71,9 70,9 74,7 70,5

Periodo de inicio 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45

LAeq 71,3 72,4 80,0 69,8 70,7 77,7 78,8 71,9 69,9

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 263

Periodo de inicio 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30

LAeq 71,2 73,6 73,4 70,9 70,0 69,3 70,7 70,5 71,5

Periodo de inicio 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15

LAeq 72,2 73,8 74,8 71,2 70,7 73,1 71,0 71,8 70,9

Periodo de inicio 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00

LAeq 71,8 72,4 74,9 71,2 70,9 71,8 71,4 71,5 75,7

Periodo de inicio 19:05

LAeq 70,3

Una vez concantenadas las pistas se comenzar de nuevo el proceso de muestreo.

Esta vez tomaremos una sola muestra patrón que estará compuesta por un número de

items que iremos variando. Estos items como se ha hecho hasta ahora se tomarán de

manera aleatoria, esta vez de entre todos los valores de LAeq de 5 minutos que contiene

la rotonda completa en el periodo diurno. El número de items que tendrá la muestra

variará entre 2 y 8 (esto se ha decidido así porque se ha observado que a partir de 8 ya

no se producen mejoras, además el tiempo de medida sería demasiado elevado). Por lo

tanto esta vez tenemos 7 posibles combinaciones que, siguiendo con la nomenclatura de

que usamos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestran a

continuación en la Tabla 5. 96.

Tabla 5. 96: Combinaciones del proceso de muestreo por rotondas.

Nº de items 2 items 3 items 4 items 5 items 6 items 7 items 8 items

1 Muestra patrón M1,2,5 M1,3,5 M1,4,5 M1,5,5 M1,6,5 M1,7,5 M1,8,5

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 264

De la muestra patrón obtendremos la desviación estándar y el nivel equivalente.

Como ya se había explicado anteriormente para los cálculos pista por pista, el hecho de

que los valores que toma esta muestra se obtengan de manera aleatoria, implica que

cada vez que pulso "Enter" los items tomados son diferentes con lo que también

cambian los valores calculados de desviación estándar y nivel equivalente. Esto, de

nuevo, como hicimos en el caso de los cálculos pista por pista, lo vamos a aprovechar

para realizar 100 repeticiones del proceso de aleatorización ,es decir, como si se

realizasen 100 ensayos de muestreo, obteniendo así para cada caso 100 valores de

desviación estándar y 100 valores de nivel equivalente. De estos 100 valores se

calculará el valor de desviación estándar promedio, σpromedio, y el nivel equivalente

promedio, LAeq promedio, así como la desviación estándar de los 100 valores de desviación

estándar, σσ. Este último valor, σσ es un indicativo de si el valor de desviación estándar

promedio, σpromedio, calculado es representativo, ya que nos da una idea de la anchura de

la curva de distribución. De esta forma, si σσ no es muy elevado quiere decir que la

curva es estrecha y por lo tanto la mayoría de valores están en torno al promedio

calculado.

A continuación se muestra el ejemplo de cálculo para la rotonda 1 en el caso de

que la muestra patrón esté formada por 4 items.

Tabla 5. 97: Muestra patrón formada por 4 items de periodo 5 minutos.

La desviación estándar de 1,6 y el nivel equivalente 70,8 son los valores del

primer ensayo. Tras la realización de los 100 ensayos obtenemos 100 valores de

desviación estándar mostrados en la Tabla 5. 98 con sus respectivos niveles equivalentes

mostrados en la Tabla 5. 99.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 265

Tabla 5. 98: Ejemplo de los valores de desviación estándar obtenidos para cada uno de los 100 ensayos realizados para el caso de tomar 4 items de periodo 5 minutos, en la Rotonda 1.

σ de cada uno de los 100 ensayos

1,6 1,2 1,1 1,0 2,2 1,7 1,3 1,9 5,0 0,9

1,4 1,3 0,6 4,3 0,7 3,4 0,6 1,9 0,8 3,4

1,7 0,8 1,7 2,3 1,6 1,9 1,6 1,2 2,0 4,5

1,8 1,5 3,0 2,1 3,3 2,5 3,5 3,2 2,0 0,6

1,4 1,1 1,4 1,6 0,7 1,5 4,3 2,8 3,9 1,8

1,4 3,5 2,0 2,7 3,7 1,0 1,4 4,1 1,1 4,1

1,1 0,6 1,2 1,3 0,8 0,5 1,6 2,1 2,0 2,0

1,2 5,5 0,3 1,6 0,9 1,9 2,0 0,8 1,2 4,9

1,3 0,9 0,9 1,4 2,0 1,2 2,4 2,2 1,6 0,8

0,8 1,2 0,6 2,8 3,0 2,2 0,9 2,0 1,2 1,8

σpromedio 1,9

σσ 1,1

El valor de 1,9 es el promedio de la desviación estándar. El 1,1 es el indicativo de

la forma de la curva de distribución que al no ser muy alto es un indicativo de que el

valor de error estimado, 1,9 ,es bastante representativo y la mayoría de los 100 valores

de error obtenidos están en torno a este valor promedio.

Tabla 5. 99: Ejemplo de los valores de nivel equivalente obtenidos para cada uno de los 100 ensayos realizados para el caso de tomar 4 items de periodo 5 minutos, en la Rotonda 1.

LAeq cada uno de los 100 ensayos

70,8 71,8 70,5 70,7 70,8 71,4 69,6 71,8 75,1 72,6

71,7 69,4 70,4 75,5 71,8 75,1 70,3 71,6 69,9 74,5

71,2 70,3 70,5 72,2 72,7 71,2 71,5 70,9 72,3 75,4

71,7 70,6 73,9 71,3 73,9 71,2 73,5 72,3 71,0 71,0

70,6 70,9 69,5 70,4 70,5 72,6 73,2 72,0 74,6 72,6

70,2 73,6 71,6 72,1 74,1 70,8 71,0 73,4 71,6 73,0

69,8 71,4 71,9 71,4 69,3 70,6 72,7 72,1 71,1 69,1

71,0 74,9 71,6 71,5 70,2 70,8 72,9 70,8 71,3 75,8

70,2 70,5 70,5 70,5 70,4 70,3 71,0 73,4 70,6 71,2

71,3 70,3 70,1 71,6 73,9 72,2 70,0 71,2 70,2 71,1

LAeq promedio 71,6

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 266

5.4 Resultados por rotondas

A continuación, se analiza brevemente la evolución temporal del nivel para cada

rotonda una vez que se han concatenado los niveles de 5 minutos obtenidos tras la

fragmentación de cada una de las pistas que componen la rotonda.

Seguidamente se van a mostrar las tablas con los resultados del valor de σpromedio ,

LAeq promedio y σσ obtenidos para cada una de las 4 rotondas en los 7 posibles procesos de

muestreo, es decir, tomando una muestra patrón formada por 2 items, 3 items, 4 items,

5 items, 6 items, 7 items u 8 items.

Una vez que tenemos los resultados, se compararan entre sí para llegar a la

conclusión de cuál es el proceso de muestreo más adecuado. Lo que nos interesa es

encontrar aquella solución que ofrezca el mínimo error, que en principio será aquella

que tenga el valor más bajo de σpromedio. Sin embargo, si el valor de σpromedio es bajo pero

el valor de σσ es elevado significa que este promedio no es un valor representativo y que

entre los 100 ensayos se pueden encontrar valores muy alejados de este σpromedio.

Después de esto, parece claro que lo que se debe hacer es buscar una solución de

compromiso entre los resultados del valor promedio de la desviación estándar ,σpromedio,

y el ancho de la curva de distribución de la desviación estándar ,σσ . También habrá que

tener en cuenta el tiempo que se debe emplear en las medidas, de manera que haya un

equilibrio entre resultados y coste temporal.

Rotonda 1

En la Figura 5. 7 se muestran los niveles de todas las pistas de la Rotonda 1

fragmentadas en periodos de 5 minutos y concatenadas.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 267

Figura 5. 7: Evolución temporal del nivel de la Rotonda 1 tras la concatenación de todos los valores de 5 minutos de cada una de las pistas de esta rotonda.

A pesar de que en la Figura 5. 7 se puede observar un mínimo alrededor de los 67

dBA y un máximo en 80 dBA, si nos fijamos bien la mayoría de los valores están

comprendidos en un margen de entre unos 68 dBA y 75 dBA, es decir 7 dBA de

diferencia. Los valores que están fuera del rango 68 dBA - 75 dBA son muy escasos,

habiéndose producido debido a sucesos muy aislados, con lo que realmente no se les

debe dar importancia a la hora de analizar el nivel medido en la rotonda.

Los valores de niveles globales medidos en la Rotonda 1 tras concatenar las

muestras de 5 minutos de todas las pistas que componen esta rotonda son los que se

muestran en la Tabla 5. 100.

Tabla 5. 100: Valores de los niveles globales medidos de la rotonda 1 tras concatenar todas sus pistas.

LAeq GLOBAL (dBA) 72,1

LAeq PROMEDIO (dBA) 71,3

LAeq MAXIMO (dBA) 80

LAeq MINIMO (dBA) 67,3

σ global de toda la rotonda 2,4

Seguidamente, en la Tabla 5. 101, se muestran los valores estimados para la

Rotonda 1 tras los procesos de muestreo pertinentes.

55

60

65

70

75

80

85

9:0

0

9:3

0

10

:00

10

:30

11

:00

11

:30

12

:00

12

:30

13

:00

15

:20

15

:50

16

:20

16

:50

17

:20

17

:50

18

:20

18

:50

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 1 concatenadas

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 1 concatenadas

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 268

Tabla 5. 101: Valores estimados de la Rotonda 1 para cada proceso de muestreo.

Número de

items de la

muestra

Tiempo de medida

(minutos)

(5minutos/item)

σpromedio

(dBA)

LAeq promedio

(dBA)

σσ (dBA)

2 Items 10 1,8 71,9 1,6

3 Items 15 1,8 71,1 1,3

4 Items 20 1,9 71,6 1,1

5 Items 25 2,1 71,9 1,1

6 Items 30 2,2 72,0 1,1

7 Items 35 2,2 72,0 1,0

8 Items 40 2,2 71,9 0,9

Si comparamos los resultados obtenidos en la tabla anterior (Tabla 5. 101) se llega

a la conclusión de que la mejor opción para la Rotonda 1 es tomar 4 items que es la que

produce un resultado más equilibrado. Si tomamos 2 items o 3 items los valores

promedios de desviación estándar (σpromedio) mejoran ligeramente, sin embargo, además

de que la mejora es mínima, podemos ver que no son valores tan representativos debido

a que el valor que representa la anchura de la curva de distribución , σσ, es mayor.

Por último, se va a comprobar que el nivel global medido en la Rotonda 1 a lo

largo del periodo día, se encuentra dentro del rango del nivel estimado al tomar 4 items

de 5 minutos a lo largo del periodo día ± la incertidumbre estimada.

LAeq medido C { LAeq promedio estimado ± incertidumbre}

En el presente proyecto se va a asumir que la incertidumbre compuesta es el

valor promedio estimado de la desviación estándar, σpromedio . Este valor de

incertidumbre nos asegura un 67% de fiabilidad.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 269

Para asegurar una fiabilidad mayor, del 95 %, se calcula la incertidumbre

expandida que es dos veces el valor de la incertidumbre compuesta, es decir,

2*σpromedio.

El nivel global medido de la Rotonda 1, que es de 72,1 dBA ( Tabla 5. 100), debe

estar dentro del rango de niveles estimados que se muestra a continuación para cada una

de las incertidumbres.

incertidumbre compuesta (σpromedio = 1,9 dBA):

{71,6 dBA± 1,9 dBA} → {69,7 dBA; 73,5 dBA}

incertidumbre expandida (2*σpromedio = 3,8 ):

{71,6 dBA ± 3,8 dBA} → {67,8 dBA; 75,4 dBA}

Queda comprobado que para ambos casos se cumple que el nivel medido se

encuentra dentro del margen de nivel estimado ± incertidumbre estimada.

Si se calcula el sesgo entre el valor del nivel global medido de la Rotonda 1, que

es de 72,1 dBA ( Tabla 5. 100) , y nivel estimado obtenido al tomar cuatro muestras de 5

minutos, que es de 71,6 dBA (Tabla 5. 101), se obtiene una diferencia de 0,5 dBA, es

decir, la estimación obtenida al tomar 4 muestras de 5 minutos en este caso ha dado

resultados muy parecidos al valor medido durante todo el periodo día.

Rotonda 2

En la Figura 5. 8 se muestran los niveles de todas las pistas de la Rotonda 2

fragmentadas en periodos de 5 minutos y concatenadas.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 270

Figura 5. 8: Evolución temporal del nivel de la Rotonda 2 tras la concatenación de todos los valores de 5 minutos de cada una de las pistas de esta rotonda.

En la evolución temporal de esta rotonda (Figura 5. 8) se puede observar un claro

aumento de nivel conforme van pasando las horas. A pesar de que hay un mínimo en

60,7 dBA y un máximo en 72,4 dBA, la mayoría de niveles se encuentran

comprendidos entre los 62 dBA y los 70 dBA, es decir una diferencia de 8 dBA. Los

valores que no se encuentran dentro de este margen 62 dBA - 70 dBA son muy escasos,

con lo que realmente carecen de importancia a la hora de evaluar el nivel.

Los valores de niveles globales medidos en la Rotonda 2 tras concatenar las

muestras de 5 minutos de todas las pistas que componen esta rotonda son los que se

muestran en la Tabla 5. 102.

Tabla 5. 102: Valores de los niveles globales medidos de la rotonda 2 tras concatenar todas sus pistas.

LAeq GLOBAL (dBA) 67,0

LAeq PROMEDIO (dBA) 66,2

LAeq MAXIMO (dBA) 72,4

LAeq MINIMO (dBA) 60,7

σ global de toda la rotonda 2,6

Seguidamente, en la Tabla 5. 103, se muestran los valores estimados para la

Rotonda 2 tras los procesos de muestreo pertinentes.

55

60

65

70

75

80

85

8:0

0

8:2

0

8:4

0

9:0

0

12

:15

12

:35

14

:00

14

:20

14

:40

15

:00

16

:15

16

:35

16

:55

18

:10

18

:30

18

:50

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 2 concatenadas

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 2 concatenadas

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 271

Tabla 5. 103: Valores estimados de la Rotonda 2 para cada proceso de muestreo.

Número de

items de la

muestra

Tiempo de medida

(minutos)

(5minutos/item)

σpromedio

(dBA)

LAeq promedio

(dBA)

σσ (dBA)

2 Items 10 2,2 66,5 1,5

3 Items 15 2,4 66,9 1,4

4 Items 20 2,4 67,1 0,9

5 Items 25 2,4 66,8 0,8

6 Items 30 2,5 66,7 0,7

7 Items 35 2,5 66,9 0,6

8 Items 40 2,5 66,8 0,6

Si comparamos los resultados obtenidos en la tabla anterior (Tabla 5. 103) se llega

a la conclusión de que la mejor opción para la Rotonda 2 es tomar 4 items que es lo que

produce un resultado más equilibrado. Si tomamos 2 items el valor de desviación

estándar mejora ligeramente, sin embargo, además de que la mejora no es importante,

no es un valor tan representativo debido a que el que valor del ancho de la curva de

distribución, σσ ,es mayor.

Por último, se va a comprobar que el nivel global medido en la Rotonda 2 a lo

largo del periodo día, se encuentra dentro del rango del nivel estimado al tomar 4 items

de 5 minutos a lo largo del periodo día ± incertidumbre estimada.

LAeq medido C { LAeq promedio estimado ± incertidumbre}

En el presente proyecto se va a asumir que la incertidumbre compuesta es el

valor promedio estimado de la desviación estándar, σpromedio . Este valor de

incertidumbre nos asegura un 67% de fiabilidad.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 272

Para asegurar una fiabilidad mayor, del 95 %, se calcula la incertidumbre

expandida que es dos veces el valor de la incertidumbre compuesta, es decir,

2*σpromedio.

El nivel global medido de la Rotonda 2, que es de 67,0 dBA (Tabla 5. 102), debe

estar dentro del rango de niveles estimados que se muestra a continuación para cada una

de las incertidumbres.

incertidumbre compuesta (σpromedio = 2,4 dBA):

{67,1 dBA± 2,4 dBA} → {64,7 dBA; 69,5 dBA}

incertidumbre expandida (2*σpromedio = 4,8 dBA ):

{67,1 dBA ± 4,8 dBA} → {62,3 dBA; 71,9dBA}

Queda comprobado que para ambos casos se cumple que el nivel medido se

encuentra dentro del margen de nivel estimado ± incertidumbre estimada.

Si se calcula el sesgo entre el valor del nivel global medido de la Rotonda 2, que

es de 67,0 dBA (Tabla 5. 102), y nivel estimado obtenido al tomar cuatro muestras de 5

minutos, que es de 67,1 dBA (Tabla 5. 101), se obtiene una diferencia de 0,1 dBA, es

decir, la estimación obtenida al tomar 4 muestras de 5 minutos en este caso ha dado

resultados prácticamente idénticos al valor medido durante todo el periodo día.

Rotonda 3

En la Figura 5. 9 se muestran los niveles de todas las pistas de la Rotonda 3

fragmentadas en periodos de 5 minutos y concatenadas.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 273

Figura 5. 9: Evolución temporal del nivel de la Rotonda 3 tras la concatenación de todos los valores de 5 minutos de cada una de las pistas de esta rotonda.

En esta rotonda se podría considerar un margen de niveles comprendido entre los

69 dBA y los 75 dBA, es decir una diferencia de 6 dBA (véase Figura 5. 9). Los valores

que no se encuentran dentro de este margen son muy pocos, con lo que carecen de

importancia a la hora de evaluar el nivel medido.

Los valores de niveles globales medidos en la Rotonda 3 tras concatenar las

muestras de 5 minutos de todas las pistas que componen esta rotonda son los que se

muestran en la Tabla 5. 104.

Tabla 5. 104: Valores de los niveles globales medidos de la rotonda 3 tras concatenar todas sus pistas.

LAeq GLOBAL (dBA) 72,7

LAeq PROMEDIO (dBA) 72,0

LAeq MAXIMO (dBA) 79,8

LAeq MINIMO (dBA) 67,9

σ global de toda la rotonda 2,2

Seguidamente se muestran, en la Tabla 5. 105, los valores estimados para la

Rotonda 3 tras los procesos de muestreo pertinentes.

55

60

65

70

75

80

85

8:0

0

8:2

0

8:4

0

10

:05

10

:25

10

:45

12

:00

12

:20

12

:40

13

:00

14

:15

14

:35

14

:55

16

:10

16

:30

16

:50

18

:05

18

:25

18

:45

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 3 concatenadas

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 3 concatenadas

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 274

Tabla 5. 105: Valores estimados de la Rotonda 3 para cada proceso de muestreo.

Número de

items de la

muestra

Tiempo de medida

(minutos)

(5minutos/item)

σpromedio

(dBA)

LAeq promedio

(dBA)

σσ (dBA)

2 Items 10 1,7 72,2 1,4

3 Items 15 1,8 72,2 1,1

4 Items 20 2,0 72,4 0,8

5 Items 25 2,1 72,4 0,7

6 Items 30 2,1 72,5 0,7

7 Items 35 2,1 72,6 0,6

8 Items 40 2,0 72,3 0,6

Si comparamos los resultados obtenidos en la tabla anterior (Tabla 5. 105) se llega

a la conclusión de que la mejor opción para la Rotonda 3 es tomar 4 items que es lo que

produce un resultado más equilibrado. Si tomamos 2 ó 3 items el valor de desviación

estándar mejora ligeramente, sin embargo, además de que la mejora no es importante,

no es un valor tan representativo debido a que el que valor del ancho de la curva de

distribución, σσ ,es mayor. Tomando 8 items se obtiene el mismo valor promedio de

desviación estándar que tomando 4 items y se produce una mejora en el valor del ancho

de la curva distribución, sin embargo, es una mejora muy mínima que para producirse

debería emplearse el doble de tiempo en las medidas , con lo cual también se desestima.

Por último, se va a comprobar que el nivel global medido en la Rotonda 3 a lo

largo del periodo día, se encuentra dentro del rango del nivel estimado al tomar 4 items

de 5 minutos a lo largo del periodo día ± incertidumbre estimada.

LAeq medido C { LAeq promedio estimado ± incertidumbre}

En el presente proyecto se va a asumir que la incertidumbre compuesta es el

valor promedio estimado de la desviación estándar, σpromedio . Este valor de

incertidumbre nos asegura un 67% de fiabilidad.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 275

Para asegurar una fiabilidad mayor, del 95 %, se calcula la incertidumbre

expandida que es dos veces el valor de la incertidumbre compuesta, es decir,

2*σpromedio.

El nivel global medido de la Rotonda 3, que es de 72,7 dBA (Tabla 5. 104), debe

estar dentro del rango de niveles estimados que se muestra a continuación para cada una

de las incertidumbres.

incertidumbre compuesta (σpromedio = 2,0 dBA):

{72,4 dBA± 2,0 dBA} → {70,4 dBA; 74,4 dBA}

incertidumbre expandida (2*σpromedio = 4,0 dBA ):

{72,4 dBA ± 4,0 dBA} → {68,4 dBA; 76,4 dBA}

Queda comprobado que para ambos casos se cumple que el nivel medido se

encuentra dentro del margen de nivel estimado ± incertidumbre estimada.

Si se calcula el sesgo entre el valor del nivel global medido de la Rotonda 3, que

es de 72,7 dBA (Tabla 5. 102), y nivel estimado obtenido al tomar cuatro muestras de 5

minutos, que es de 72,4 dBA (Tabla 5. 105), se obtiene una diferencia de 0,3 dBA, es

decir, la estimación obtenida al tomar 4 muestras de 5 minutos en este caso ha dado

resultados muy parecidos al valor medido durante todo el periodo día.

Rotonda 4

En la Figura 5. 10 se muestran los niveles de todas las pistas de la Rotonda 4

fragmentadas en periodos de 5 minutos y concatenadas.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 276

Figura 5. 10: Evolución temporal del nivel de la Rotonda 4 tras la concatenación de todos los valores de 5 minutos de cada una de las pistas de esta rotonda.

En esta rotonda se podría considerar un margen de niveles comprendido entre los

67 dBA y los 73 dBA, es decir una diferencia de 6 dBA (véase Figura 5. 10). Los

valores que no se encuentran dentro de este margen son muy pocos en comparación con

la totalidad de valores y se habrán producido por sucesos muy aislados, con lo que

carecen de importancia a la hora de evaluar el nivel medido.

Los valores de niveles globales medidos en la Rotonda 4 tras concatenar las

muestras de 5 minutos de todas las pistas que componen esta rotonda son los que se

muestran en la Tabla 5. 106.

Tabla 5. 106: Valores de los niveles globales medidos de la rotonda 4 tras concatenar todas sus pistas.

LAeq GLOBAL (dBA) 70,8

LAeq PROMEDIO (dBA) 69,9

LAeq MAXIMO (dBA) 80,6

LAeq MINIMO (dBA) 64,3

σ global de toda la rotonda 2,3

Seguidamente se muestran, en la Tabla 5. 107 los valores estimados para la

rotonda 4 tras los procesos de muestreo pertinentes.

55

60

65

70

75

80

85

9:0

0

9:2

0

9:4

0

10

:00

10

:20

12

:05

12

:25

12

:45

13

:05

13

:25

13

:45

15

:00

15

:20

15

:40

17

:05

17

:25

17

:45

18

:05

18

:25

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 4 concatenadas

Laeq de los periodos de 5 minutos de todas las pistas de la Rotonda 4 concatenadas

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 277

Tabla 5. 107: Valores estimados de la Rotonda 4 para cada proceso de muestreo.

Número de

items de la

muestra

Tiempo de medida

(minutos)

(5minutos/item)

σpromedio

(dBA)

LAeq promedio

(dBA)

σσ (dBA)

2 Items 10 1,3 69,8 1,6

3 Items 15 1,8 70,4 1,7

4 Items 20 1,6 70,1 1,2

5 Items 25 2,1 70,7 1,5

6 Items 30 1,9 70,4 1,2

7 Items 35 1,9 70,4 1,1

8 Items 40 1,9 70,6 1,2

Si comparamos los resultados obtenidos en la tabla anterior (Tabla 5. 107) se llega

a la conclusión de que la mejor opción para la Rotonda 4 es tomar 4 items que es lo que

produce un resultado más equilibrado. Si tomamos 2 items el valor de desviación

estándar mejora ligeramente, sin embargo, además de que la mejora no es importante,

no es un valor tan representativo debido a que el que valor del ancho de la curva de

distribución, σσ ,es mayor.

Por último, se va a comprobar que el nivel global medido en la Rotonda 4 a lo

largo del periodo día, se encuentra dentro del rango del nivel estimado al tomar 4 items

de 5 minutos a lo largo del periodo día ± incertidumbre estimada.

LAeq medido C { LAeq promedio estimado ± incertidumbre}

En el presente proyecto se va a asumir que la incertidumbre compuesta es el

valor promedio estimado de la desviación estándar, σpromedio . Este valor de

incertidumbre nos asegura un 67% de fiabilidad.

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Capítulo 5: Cálculos y resultados

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 278

Para asegurar una fiabilidad mayor, del 95 %, se calcula la incertidumbre

expandida que es dos veces el valor de la incertidumbre compuesta, es decir,

2*σpromedio.

El nivel global medido de la Rotonda 4, que es de 70,8 dBA (Tabla 5. 106), debe

estar dentro del rango de niveles estimados que se muestra a continuación para cada una

de las incertidumbres.

incertidumbre compuesta (σpromedio = 1,6 dBA):

{70,1 dBA± 1,6 dBA} → {68,5 dBA; 71,7 dBA}

incertidumbre expandida (2*σpromedio = 3,2 dBA ):

{70,1 dBA ± 3,2 dBA} → {66,9 dBA; 73,3 dBA}

Queda comprobado que para ambos casos se cumple que el nivel medido se

encuentra dentro del margen de nivel estimado ± incertidumbre estimada.

Si se calcula el sesgo entre el valor del nivel global medido de la Rotonda 4, que

es de 70,8 dBA (Tabla 5. 106), y nivel estimado obtenido al tomar cuatro muestras de 5

minutos, que es de 70,1 dBA (Tabla 5. 101), se obtiene una diferencia de 0,7 dBA, es

decir, la estimación obtenida al tomar 4 muestras de 5 minutos, ha dado resultados

parecidos al valor medido durante todo el periodo día.

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Capítulo 6

Conclusiones

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 280

______Capítulo 6 Conclusiones

La legislación nos obliga a establecer diferencias entre los niveles de ruido

divididos en tres periodos, el periodo día, el periodo tarde y el periodo noche. A lo largo

del presente proyecto se ha analizado el nivel obtenido para el periodo diurno,

comprendido entre las 7:00 h y las 19:00 h.

Así mismo, se debe indicar que los niveles que se han analizado son

pertenecientes al nivel de tráfico rodado existente en 3 rotondas y una semirotonda (a lo

largo del proyecto nos hemos referido a ellas como Rotonda 1, Rotonda 2, Rotonda 3 y

Rotonda 4), excluyendo el resto de vías.

Mediante la realización de una serie de procesos de muestreo, se ha llegado a la

conclusión de que para obtener el valor del nivel equivalente a lo largo del periodo

diurno y en los puntos de medida escogidos, no es necesario medir continuamente

durante las 12 horas que constituyen el periodo referencia día. Tomando 4 muestras de

5 minutos distribuidas a lo largo de este periodo de referencia día, podemos obtener un

resultado muy equiparable al que se obtendría midiendo en continuo durante las 12

horas del periodo día, con un margen de error conocido y aceptable.

A pesar de que en el presente proyecto no se ha tenido en cuenta, no debemos

obviar que el resultado obtenido a partir de la medición continua también tiene una

incertidumbre apreciable provocada por las condiciones ambientales, los equipos de

medida... etc.

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 281

Debido a que el nivel estimado al tomar 4 muestras de 5 minutos, debe ser

representativo de todo el periodo diurno, resulta bastante evidente que la toma de

muestras no debe hacerse de manera seguida y centrándose en una única franja horaria.

Lo más adecuado, puesto que se deben tomar 4 muestras, es dividir las 12 horas del

periodo diurno (7:00 h - 19:00 h) en 4 franjas horarias y tomar una muestra en cada una

de ellas. Las 4 franjas horarias que resultarían tras esta división estarían comprendidas

entre las siguientes horas:

Franja horaria 1: 7:00 h - 10:00 h

Franja horaria 2: 10:00 h - 13:00 h

Franja horaria 3: 13:00 h - 16:00 h

Franja horaria 4: 16:00 h - 19:00 h

Las muestras tomadas en dos franjas horarias distintas y consecutivas no deben

tampoco registrase muy seguidamente, por ejemplo, no se debe tomar una muestra los

últimos 5 minutos de la franja horaria 1 y la siguiente los 5 primeros minutos de la

franja horaria 2. Se va a establecer como mínimo un periodo de 1 hora entre la toma de

una muestra y la siguiente.

A continuación vamos a comprobar los niveles estimados que se obtendrían tras

establecer que cada una de las 4 muestras de 5 minutos debe registrase en una de las 4

franjas horarias determinadas y con un periodo de al menos una hora entre el registro

de 2 muestras consecutivas. Para esta comprobación se van a establecer unos periodos

de medida más concretos en cada franja horaria. Estos periodos de muestran en la Tabla

6. 1.

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 282

Tabla 6. 1: Periodos concretos de cada franja horaria para los que se van a tomar las 4 muestras de cada una de las rotontas.

Franja horaria 1 Franja horaria 2 Franja horaria 3 Franja horaria 4

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4

Rotonda 1 9:00 - 9:30 12:00 - 12:30 15:00 - 15:30 18:00- 18:30

Rotonda 2 8:30 - 9:00 12:00 - 12:30 14:30 - 15:00 18:00 - 18:30

Rotonda 3 8:00 - 8:30 10:30 - 11:00 14:00 - 14:30 16:30 - 17:00

Rotonda 4 9:30 - 10:00 12:00 - 12:30 15:00- 15:30 17:30 - 18:00

Lo que se va a hacer ahora es, trabajando en "Excel", de entre los valores de nivel

equivalente de 5 minutos que forman la totalidad de rotonda, obtener para cada rotonda

4 muestras de manera aleatoria de entre los valores de 5 minutos que se encuentren

comprendidos entre los horarios establecidos en la Tabla 6. 1. El nivel global de estas 4

muestras es el nivel estimado de la rotonda.

Debido a que los valores de cada una de las 4 muestras se obtienen de manera

aleatoria de entre un conjunto de valores existentes en el periodo especificado, cada vez

que se pulse " Enter" se tomarían 4 muestras distintas y por lo tanto el nivel estimado de

la rotonda cambiaría. Para cada rotonda, se va a realizar la toma aleatoria de muestras

en 10 ocasiones, obteniendo así 10 niveles estimados distintos para cada rotonda que

deberían dar resultados muy similares.

ROTONDA 1

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 283

Tabla 6. 2: Niveles estimados para la rotonda 1 tras realizar 10 ensayos de la toma de las 4 muestras de forma aleatoria.

Muestra 1

LAeq (dBA)

Muestra 2

LAeq (dBA)

Muestra 3

LAeq (dBA)

Muestra 4

LAeq (dBA)

Global

LAeq (dBA)

Ensayo 1 69,2 70,1 70,4 73,1 71,0

Ensayo 2 69,5 70,1 71,0 74,9 71,9

Ensayo 3 69,3 71,3 71,0 73,1 71,4

Ensayo 4 69,5 70,1 71,0 71,8 70,7

Ensayo 5 69,3 72,3 72,0 70,9 71,3

Ensayo 6 69,8 68,5 71,6 72,4 70,9

Ensayo 7 69,2 71,3 71,6 71,8 71,1

Ensayo 8 69,2 72,3 71,0 74,9 72,4

Ensayo 9 69,8 71,9 71,6 70,9 71,1

Ensayo 10 69,8 71,9 71,0 74,9 72,3

El nivel estimado que se había obtenido para la Rotonda 1 al tomar 4 muestras sin

especificar las franjas horarias en las que tomar estas muestras era de 71,6 dBA

(Capitulo 5, Tabla 5. 101). Este valor estimado, está acompañado de unos niveles de

incertidumbre: la incertidumbre compuesta de valor 1,9 dBA y la incertidumbre

expandida de valor de 3,8 dBA.

Por consiguiente, el margen de niveles entre los que se puede encontrar el nivel

global de la Rotonda 1 en el periodo diurno para la incertidumbre compuesta, está

comprendido entre los valores de 69,7 dBA y 73,5 dBA. Para la incertidumbre

expandida este margen aumenta desde los 67,8 dBA hasta los 75,4 dBA.

Si nos fijamos en la última fila de la Tabla 6. 2, que muestra el nivel del periodo

diurno de la rotonda 1 tras la toma de cada una de las 4 muestras en cada una de las 4

franjas horarias establecidas (y en 10 ocasiones distintas), se concluye que todos los

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 284

valores están comprendidos entre el margen del nivel estimado ± incertidumbre. Esto se

cumple tanto para la incertidumbre compuesta como para la expandida.

ROTONDA 2

Tabla 6. 3: Niveles estimados para la rotonda 2 tras realizar 10 ensayos de la toma de las 4 muestras de forma aleatoria.

Muestra 1

LAeq (dBA)

Muestra 2

LAeq (dBA)

Muestra 3

LAeq (dBA)

Muestra 4

LAeq (dBA)

Global

LAeq (dBA)

Ensayo 1 63,6 64,8 66,0 68,1 66,0

Ensayo 2 62,5 67,0 66,8 63,7 65,4

Ensayo 3 61,7 65,2 65,2 70,2 66,7

Ensayo 4 63,8 64,8 65,7 68,1 65,9

Ensayo 5 63,8 63,9 66,0 68,1 65,8

Ensayo 6 62,5 67,9 65,8 70,1 67,4

Ensayo 7 61,9 65,2 66,0 70,2 66,8

Ensayo 8 62,9 65,2 65,7 66,0 65,1

Ensayo 9 63,8 65,2 66,0 66,6 65,5

Ensayo 10 63,6 65,2 67,2 68,1 66,4

El nivel estimado que se había obtenido para la Rotonda 2 al tomar 4 muestras sin

especificar las franjas horarias en las que tomar estas muestras era de 67,1 dBA

(Capitulo 5,Tabla 5. 103). Este valor estimado, está acompañado de unos niveles de

incertidumbre: la incertidumbre compuesta de valor 2,4 dBA y la incertidumbre

expandida de valor de 4,8 dBA.

Por consiguiente, el margen de niveles entre los que se puede encontrar el nivel

global de la Rotonda 2 en el periodo diurno para la incertidumbre compuesta, está

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 285

comprendido entre los valores de 64,7 dBA y 69,5 dBA. Para la incertidumbre

expandida este margen aumenta desde los 62,3 dBA hasta los 71,9 dBA.

Si nos fijamos en la última fila de la Tabla 6. 3, que muestra el nivel del periodo

diurno de la rotonda 2 tras la toma de cada una de las 4 muestras en cada una de las 4

franjas horarias establecidas (y en 10 ocasiones distintas), se concluye que todos los

valores están comprendidos entre el margen del nivel estimado ± incertidumbre. Esto se

cumple tanto para la incertidumbre compuesta como para la expandida.

ROTONDA 3

Tabla 6. 4: Niveles estimados para la rotonda 3 tras realizar 10 ensayos de la toma de las 4 muestras de forma aleatoria.

Muestra 1

LAeq (dBA)

Muestra 2

LAeq (dBA)

Muestra 3

LAeq (dBA)

Muestra 4

LAeq (dBA)

Global

LAeq (dBA)

Ensayo 1 69,8 73,7 74,7 72,4 73,0

Ensayo 2 69,7 73,2 74,2 72,4 72,3

Ensayo 3 69,8 73,2 74,2 73,2 72,9

Ensayo 4 69,8 72,9 77,0 72,4 73,8

Ensayo 5 70,3 73,7 74,7 73,2 73,3

Ensayo 6 69,7 73,2 70,8 74,0 72,3

Ensayo 7 70,3 73,2 77,0 72,7 74,0

Ensayo 8 69,7 73,7 74,7 73,8 73,3

Ensayo 9 69,7 72,9 77,0 74,3 74,2

Ensayo 10 69,6 73,6 75,1 74,3 73,6

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 286

El nivel estimado que se había obtenido para la Rotonda 3 al tomar 4 muestras sin

especificar las franjas horarias en las que tomar estas muestras era de 72,4 dBA

(Capitulo 5,Tabla 5. 105). Este valor estimado, está acompañado de unos niveles de

incertidumbre: la incertidumbre compuesta de valor 2,0 dBA y la incertidumbre

expandida de valor de 4,0 dBA.

Por consiguiente, el margen de niveles entre los que se puede encontrar el nivel

global de la Rotonda 3 en el periodo diurno para la incertidumbre compuesta, está

comprendido entre los valores de 70,4 dBA y 74,4 dBA. Para la incertidumbre

expandida este margen aumenta desde los 68,4 dBA hasta los 76,4 dBA.

Si nos fijamos en la última fila de la Tabla 6. 3, que muestra el nivel del periodo

diurno de la Rotonda 3 tras la toma de cada una de las 4 muestras en cada una de las 4

franjas horarias establecidas (y en 10 ocasiones distintas), se concluye que todos los

valores están comprendidos entre el margen del nivel estimado ± incertidumbre. Esto se

cumple tanto para la incertidumbre compuesta como para la expandida.

ROTONDA 4

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 287

Tabla 6. 5: Niveles estimados para la rotonda 4 tras realizar 10 ensayos de la toma de las 4 muestras de forma aleatoria.

Muestra 1

LAeq (dBA)

Muestra 2

LAeq (dBA)

Muestra 3

LAeq (dBA)

Muestra 4

LAeq (dBA)

Global

LAeq (dBA)

Ensayo 1 67,7 70,2 70,2 69,7 69,6

Ensayo 2 69,2 70,2 68,6 68,9 69,3

Ensayo 3 67,7 69,0 73,8 69,1 70,6

Ensayo 4 69,9 67,9 68,2 69,1 68,8

Ensayo 5 69,6 67,4 71,3 68,2 69,4

Ensayo 6 69,6 67,4 73,8 68,2 70,5

Ensayo 7 69,2 67,4 70,2 68,2 68,9

Ensayo 8 68,1 72,4 71,3 69,1 70,6

Ensayo 9 69,9 68,9 73,8 68,9 70,9

Ensayo 10 68,1 69,0 71,3 69,1 69,5

El nivel estimado que se había obtenido para la Rotonda 4 al tomar 4 muestras sin

especificar las franjas horarias en las que tomar estas muestras era de 71,6 dBA

(Capitulo 5, Tabla 5. 107). Este valor estimado, está acompañado de unos niveles de

incertidumbre: la incertidumbre compuesta de valor 1,6 dBA y la incertidumbre

expandida de valor de 3,2 dBA.

Por consiguiente, el margen de niveles entre los que se puede encontrar el nivel

global de la Rotonda 4 en el periodo diurno para la incertidumbre compuesta, está

comprendido entre los valores de 68,5 dBA y 71,7 dBA. Para la incertidumbre

expandida este margen aumenta desde los 66,9 dBA hasta los 73,3 dBA.

Si nos fijamos en la última fila de la Tabla 6. 5, que muestra el nivel del periodo

diurno de la Rotonda 4 tras la toma de cada una de las 4 muestras en cada una de las 4

franjas horarias establecidas (y en 10 ocasiones distintas), se concluye que todos los

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Capítulo 6: Conclusiones

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 288

valores están comprendidos entre el margen del nivel estimado ± incertidumbre. Esto se

cumple tanto para la incertidumbre compuesta como para la expandida.

Tras comprobar que las conclusiones a las que se han llegado son certeras,

podemos afirmar con rotundidad que para obtener el valor del nivel equivalente del

periodo diurno con un margen de error pequeño y conocido, en los puntos escogidos, no

es necesario realizar una medida continua a lo largo de las 12 horas que componen este

periodo, sino que basta con registrar el nivel de 4 muestras de 5 minutos a lo largo de

dicho periodo. La ventaja más clara de esto reside en el tiempo que se ahorra. El coste

temporal que ha supuesto este proyecto en cuanto a la realización de las medidas ha sido

de un mes, tras las conclusiones obtenidas se establece que los niveles se podrían haber

obtenido empleando únicamente 20 minutos por rotonda en lugar de las 12 horas que se

han necesitado para el presente proyecto.

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Capítulo 7

Presupuesto

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Capítulo 7: Presupuesto

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 290

____Capítulo 7: Presupuesto

El presupuesto total del proyecto ha sido calculado en base a:

El equipamiento necesario empleado tanto para la realización como para el

procesado de las medidas y obtención de datos, que será alquilado y,

la actividad realizada por el personal.

La duración total del proyecto, se estima en 8 meses, distribuidos de la siguiente manera:

Realización de medidas: 1 mes

Procesado/ obtención de datos: 2 meses

Cálculo de resultados, elaboración de la memoria de proyecto, análisis y

conclusiones: 5 meses

En la Tabla 7. 1 se puede observar detalladamente el presupuesto desglosado de la

contratación del personal.

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Capítulo 7: Presupuesto

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 291

Tabla 7. 1: Presupuesto de la contratación de personal.

Actividad Personal Horas/persona Coste/hora

(€)

Coste Total

(€)

Realización de medidas 1 técnico 240 20 4800

Procesado y obtención de datos 1 ingeniero 400 30 12000

Realización de informe 1 ingeniero

y 1 editor 640 30 19200

Conclusiones 1 ingeniero 240 60 14400

Total 50400

Total + 18% (IVA) 59472

En la Tabla 7. 2 se puede observar detalladamente el presupuesto desglosado del

alquiler de los equipos. El alquiler cada equipo por semana tiene un coste del 3% de su

valor total.

Tabla 7. 2: Presupuesto del alquiler del equipamiento empleado.

Equipo Precio/unidad

Alquiler

equipo/semanas

(€)

Semanas Total

(€)

Calibrador 500 15 1 15

Micrófono + Preamplificador 5000 150 4 600

Pie de micrófono 25 0,75 4 3

Grabador digital 300 9 4 36

Cableado 300 9 4 36

Medidor de condiciones

ambientales 1000 30 4 120

GPS 800 24 1 24

Symphonie y software 01 dB 3000 90 7 630

Total 1464

Total + 18% IVA 1727,52

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Capítulo 7: Presupuesto

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 292

El presupuesto final del proyecto, con IVA incluido, teniendo en cuenta el

presupuesto del alquiler del equipamiento y el de la contratación del personal es de

61199,52 €.

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Capítulo 8

Bibliografía

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Capítulo 8: Bibliografía

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 294

Bibliografía

LIBROS

Apuntes de la asignatura "Acústica ambiental", impartida por el Departamento

de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones (DIAC) de la E.U.I.T. de

Telecomunicación.

GIL GONZÁLEZ Constantino, "Introducción a las Salas para la Palabra".

Dpto. de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones (DIAC). Publicaciones

E.U.I.T. de Telecomunicación, Madrid, 2003.

GIL GONZÁLEZ Constantino, "Control de ruido". Dpto. de Ingeniería

Audiovisual y Comunicaciones (DIAC). Publicaciones E.U.I.T. de

Telecomunicación, Madrid, 2002.

GIL GONZÁLEZ, Constantino, SANCHO GIL, Juan y SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Javier, "Prácticas de Acústica Arquitectónica", Dpto. de Ingeniería Audiovisual

y Comunicaciones (DIAC). Publicaciones E.U.I.T. de Telecomunicación,

Madrid, 2003.

SÁNCHEZ BOTE, J.L. y ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Emilio, "Micrófonos",

Dpto. de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones (DIAC). Publicaciones

E.U.I.T. de Telecomunicación, Madrid, 2002.

FLORES PEREITA, Pedro, "Manual de acústica ruidos y vibraciones". Edición

Pérez Fajardo, Barcelona, 1990.

DOMINGO BART Robert, "Acústica Medioambiental Vol I". Ed. Club

universitario (ECU).

BRÜEL&KJAER "Sound & Vibration Measurement" A/S (2000). Ruido

ambiental.

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Capítulo 8: Bibliografía

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 295

C.M. HARRIS, "Manual de Medidas Acústicas y Control de Ruidos", 3ª Ed.

McGraw-Hill, 1995.

L.Ruíz-Maya Pérez y F.J. Martín-Pliego López, "Fundamentos de interferencia

estadística" 3ª Edición. Ed. AC Thomson.

NORMAS

Norma UNE-ISO 1996-1(Junio 2005). "Acústica. Descripción, medición y

evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de

evaluación".

Norma UNE-ISO 1996-2 (Septiembre 2009). "Acústica. Descripción, medición

y evaluación del ruido ambiental. Parte 2:Determinación de niveles de ruido

ambiental".

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. "Anexo IV , Métodos y

procedimientos de evaluación para los índices acústicos".

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y

gestión del ruido ambiental. "Anexo I, Índices de ruido; Anexo II, Métodos de

evaluación para los índices de ruido".

WEBS

www.juristas-ruidos.org

http://sorolls.org/docs/exposicion_cotidiana_ruido_ambiental.pdf

www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml

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Capítulo 8: Bibliografía

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 296

http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf

www.aemet.es

www.sea-acustica.es

www.dgt.es

http://maps.google.es/

http://es.wikipedia.org/wiki/XLR-3

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/contAcustica/p

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http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(7)%20El%20r

uido%20de%20las%20ciudades/el%20ruido%20del%20trafico.htm

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20prop%2

0fis%20del%20ruido/param%20que%20definen%20el%20ruido.htm

http://corponarino.gov.co/modules/wordbook/entry.php?entryID=364

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ANEXOS

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 298

Anexo

MACRO

Sub Macro1()

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' Macro1 Macro

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' Acceso directo: CTRL+q

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 299

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 300

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 301

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 302

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 303

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 304

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 305

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 306

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 307

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Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 308

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Page 313: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de ...oa.upm.es/14075/1/PFC_ROCIO_DIAZ_RAMIREZ.pdf · 2014-09-22 · más graves, y en las más agudas

Anexo : Macro

PFC: Muestreo temporal para la evaluación del ruido ambiental 309

Range("A93").Select

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:=False, Transpose:=False

Range("A94").Select

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