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Relatore: Alessia Griginis, ONLECO S.r.l. | via Pigafetta, 3 | Torino [email protected] LA PROGETTAZIONE ACUSTICA www.onleco.comwww.onleco.com Seminario tecnologico ISOLAMENTO ACUSTICO E VIBRAZIONI

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Relatore: Alessia Griginis, ONLECO S.r.l. | via Pigafetta, 3 | [email protected]

LA PROGETTAZIONE ACUSTICA

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Seminario tecnologico

ISOLAMENTO ACUSTICO E VIBRAZIONI

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ooallontanamento delle facciate dalle sorgenti di rumoreallontanamento delle facciate dalle sorgenti di rumore

oodisposizione dell’insediamento in modo da ridurre disposizione dell’insediamento in modo da ridurre l’esposizione al rumorel’esposizione al rumore

oosoluzioni per schermare il rumoresoluzioni per schermare il rumore

oodisposizione dei locali di servizio a protezione dei locali disposizione dei locali di servizio a protezione dei locali pi� sensibilipi� sensibili

IL DISTURBO DOVUTO A SORGENTI ESTERNEIL DISTURBO DOVUTO A SORGENTI ESTERNE

La progettazione acustica deve essere “guidata ” considerando l’edificio come insieme da difendere dal rumore dell’ambiente

esterno, per poi scomporlo in singole unit� a cui dare difesa dal rumore generato a seconda della destinazione d’uso e, in ultimo,

rendere accettabile il rumore all’interno delle singole unit�.

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oodistribuzione interna dei locali distribuzione interna dei locali

oobasso livello di emissione degli impianti sanitaribasso livello di emissione degli impianti sanitari

oocontenimento del rumore prodotto dagli impianti di contenimento del rumore prodotto dagli impianti di servizio (ascensori , impianti, autoclavi)servizio (ascensori , impianti, autoclavi)

IL DISTURBO DOVUTO A SORGENTI INTERNEIL DISTURBO DOVUTO A SORGENTI INTERNE

IL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTOIL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO

oo isolamento acustico standardizzato di facciata, D2m,isolamento acustico standardizzato di facciata, D2m,nTnT,w,wisolamento dai rumori aerei provenienti dall’esterno dell’edificioisolamento dai rumori aerei provenienti dall’esterno dell’edificio

oo indice di valutazione del potere indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolanteapparente , R,wapparente , R,w

isolamento dai rumori aerei provenienti dall’interno dell’edificioisolamento dai rumori aerei provenienti dall’interno dell’edificio

oo indice di valutazione del livello di pressione sonora di indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestirocalpestiro, L’, L’nwnw

isolamento dai rumori isolamento dai rumori impattiviimpattivi

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IL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTOIL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO

Schema di collocazione di scatole da Schema di collocazione di scatole da incasso per impianti elettriciincasso per impianti elettrici

Tipici errori costruttivi da evitare nella Tipici errori costruttivi da evitare nella realizzazione di pareti divisorie realizzazione di pareti divisorie

multistratomultistrato

Trasmissione aerea e di vibrazione per collegamenti Trasmissione aerea e di vibrazione per collegamenti rigidi tra impianto e strutturarigidi tra impianto e struttura

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IL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTOIL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO

I MURI INTERNII MURI INTERNI

Pareti Pareti monostratomonostrato

Pareti doppiePareti doppie

Pareti leggerePareti leggere

FIANCHEGGIAMENTO ATTRAVERSO LA FACCIATA

FIANCHEGGIAMENTO ATTRAVERSO PARETI INTERNE

FIANCHEGGIAMENTO ATTRAVERSO CONTROSOFFITTO E SOFFITTO

FIANCHEGGIAMENTO ATTRAVERSO PAVIMENTO

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IL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTOIL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO

LE FACCIATELE FACCIATEL’impiego di vetri camera stratificati migliora le prestazioni L’impiego di vetri camera stratificati migliora le prestazioni fonoisolantifonoisolanti..

Incrementando lo spessore dell’intercapedine si migliorano le Incrementando lo spessore dell’intercapedine si migliorano le prestazioni del vetroprestazioni del vetro--camera, anche se non sono state rilevate evidenti camera, anche se non sono state rilevate evidenti differenze prestazionali per spessori dell’intercapedine compresi fra 6 e differenze prestazionali per spessori dell’intercapedine compresi fra 6 e 16 mm16 mm

Vetrate doppie installate su due telai indipendenti garantiscono Vetrate doppie installate su due telai indipendenti garantiscono prestazioni superiori a vetrate installate su uno stesso telaioprestazioni superiori a vetrate installate su uno stesso telaio

ooLe caratteristiche di Le caratteristiche di fonoisolamentofonoisolamentodi una superficie di una superficie vetrata dipendono dalla tenuta all’aria del telaio vetrata dipendono dalla tenuta all’aria del telaio perimetrale; a tal scopo prevedere serramenti ad perimetrale; a tal scopo prevedere serramenti ad elevata tenuta all’aria, cio� classe 4 secondo la elevata tenuta all’aria, cio� classe 4 secondo la norma UNI EN 12207 (2000) e classe A4 secondo la norma UNI EN 12207 (2000) e classe A4 secondo la norma UNI EN 12152 (2003);norma UNI EN 12152 (2003);

oo Il materiale di cui � costituito il telaio (legno, Il materiale di cui � costituito il telaio (legno, acciaio, alluminio, acciaio, alluminio, pvcpvc, etc.) non influisce in modo , etc.) non influisce in modo sensibile sulla prestazione acustica della vetratasensibile sulla prestazione acustica della vetrata

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IL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTOIL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO

I SOLAI | IL PAVIMENTO GALLEGIANTEI SOLAI | IL PAVIMENTO GALLEGIANTE

Interposizione di materiale resiliente tra la Interposizione di materiale resiliente tra la struttura portante ed il massetto sul quale struttura portante ed il massetto sul quale viene applicata la finitura superficiale. Lo viene applicata la finitura superficiale. Lo strato resiliente continuo ha il compito di strato resiliente continuo ha il compito di smorzare la trasmissione di vibrazioni smorzare la trasmissione di vibrazioni attraverso i componenti strutturali.attraverso i componenti strutturali.

FINITURA IN CERAMICAFINITURA IN CERAMICA

MASSETTOMASSETTO

STRATO RESILIENTESTRATO RESILIENTE

MASSETTO MASSETTO DIDIRIEMPIMENTO RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTIDEGLI IMPIANTI

SOLAIO STRUTTURALESOLAIO STRUTTURALE

FESSURAFESSURA

BATTISCOPABATTISCOPA

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IL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTOIL PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO

ERRATA POSA DEL SOTTOFONDOERRATA POSA DEL SOTTOFONDO CORRETTA POSA DEL SOTTOFONDOCORRETTA POSA DEL SOTTOFONDO

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CASO CASO DIDISTUDIOSTUDIONUOVA COSTRUZIONE NUOVA COSTRUZIONE ||EDIFICIO RESIDENZIALE EDIFICIO RESIDENZIALE ||TORINOTORINO

Valutazione previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici e Relazione Conclusiva di Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, ai sensi dell’art. 25 , comma 2 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), relativa al progetto e al collaudo dell’edificio a destinazione residenziale .

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MURATURA DIVISORIA TRA ALLOGGIMURATURA DIVISORIA TRA ALLOGGI

STRATO S[mm]

[Kg/m3]

m’[Kg/m2]

(1) Intonaco 10 1400 14

(2) Muratura in laterizio (Blocchi LECALITE T80) 80 800 64

(3) Intercapedine d’aria riempita con materassino in

lana minerale da 5cm (100Kg/m3)

150 / /

(4) Muratura in laterizio (Blocchi LECALITE T100) 100 800 80

(5) Intonaco 10 1400 14

Spessore totale 350 mm

m’ totale 172 Kg/m2

PARETE IN BLOCCHI LECALITE 100

Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolante

RRww= 56dB= 56dB

(ISTITUTO GIORDANO rapporto di prova n. 193654)

Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolanteapparenteapparente

R’R’w w = 53dB= 53dB

(Modello di calcolo dettagliato Norma UNI EN 12354-1)

Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolanteapparenteapparente

R’R’w w = 55dB= 55dB

(Collaudo acustico in opera | Norma UNI EN ISO 140-4:2000)

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FACCIATAFACCIATASTRATO S

[mm]

[Kg/m3]m’

[Kg/m2](1) Intonaco 10 1400 14

(2) Muratura in laterizio 80 800 64(3) Intercapedine d’aria

riempita con materassino in lana minerale da 8cm

(100Kg/m3)

180 0 0

(4) Intonaco 10 1400 14

(5) Muratura in laterizio 120 1200 144

Spessore totale 400mm

m’ totale 236 Kg/m2

Vetro 44.1/15/6

Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolantedella parte opacadella parte opaca

RwRw= 60 = 60 dBdB

(Calcolo con Software INSUL 5.6)

Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolantedel serramentodel serramento

RRww= 41 = 41 dBdB

(ISTITUTO GIORDANO rapporto di prova n. 208363)

Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione Indice di valutazione dell’isolamento acustico dell’isolamento acustico standardizzato di facciatastandardizzato di facciata

DD2m,2m,nTnT,w ,w = 42 = 42 dBdB

(Modello di calcolo dettagliato Norma UNI EN 12354-3)

Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione dell’isolamento Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciataacustico standardizzato di facciata

DD2m,2m,nTnT,w ,w = 38 = 38 dBdB

(Collaudo acustico in opera | Norma UNI EN ISO 140-5:2000)

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SOLAIO INTERPIANOSOLAIO INTERPIANOSTRATO S

[mm]

[Kg/m3]m’

[Kg/m2](1) Piastrelle in ceramica 12 2300 27,6(2) Caldana Additivata per

pannelli 50 1800 90

(3) Polistirene Espanso 50 30 1,5

(4) FONOSTOP Duo Lamina Fonoimpedente 6,5 30 <1

(5) FONOSTOP Duo Tessuto non Tessuto 1,5 30 <1

(6) Cl.s. di argilla espansa 60 1000 60

(7) C.l.s di sabbia e ghiaia 40 2400 96

(8) Soletta in laterizio 200 1100 220

(9) Malta di calce e cemento 10 1800 18

Spessore totale 430 mm

m’ totale 513 Kg/m2

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Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolantedel solaiodel solaio

RRww= 53 = 53 dBdB

Indice di valutazione livello di Indice di valutazione livello di rumore da calpestio equivalente rumore da calpestio equivalente del solaio “nudo”del solaio “nudo”

LLnn,w,,w,eqeq= 83,5 = 83,5 dBdB

(Calcolo con Software ECHO 4.0)

Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione del livello di Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio pressione sonora di calpestio normalizzatonormalizzato

L’L’n,w n,w = 57 = 57 dBdB

(Modello di calcolo dettagliato Norma UNI EN 12354-3)

Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione del livello di Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio pressione sonora di calpestio normalizzatonormalizzato

L’L’n,w n,w = 60 = 60 dBdB(Collaudo acustico in opera | Norma UNI EN ISO 140-7:2000)

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SOLAIO INTERPIANOSOLAIO INTERPIANOSTRATO S

[mm]

[Kg/m3]m’

[Kg/m2](1) Piastrelle in ceramica 12 2300 27,6(2) Caldana Additivata per

pannelli 50 1800 90

(3) Polistirene Espanso 50 30 1,5

(4) FONOSTOP Duo Lamina Fonoimpedente 6,5 30 <1

(5) FONOSTOP Duo Tessuto non Tessuto 1,5 30 <1

(6) Cl.s. di argilla espansa 60 1000 60

(7) C.l.s di sabbia e ghiaia 40 2400 96

(8) Soletta in laterizio 200 1100 220

(9) Malta di calce e cemento 10 1800 18

Spessore totale 430 mm

m’ totale 513 Kg/m2

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Indice di valutazione del potere Indice di valutazione del potere fonoisolantefonoisolantedel solaiodel solaio

RRww= 53 = 53 dBdB

Indice di valutazione livello di Indice di valutazione livello di rumore da calpestio equivalente rumore da calpestio equivalente del solaio “nudo”del solaio “nudo”

LLnn,w,,w,eqeq= 83,5 = 83,5 dBdB

(Calcolo con Software ECHO 4.0)

Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione del livello di Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio pressione sonora di calpestio normalizzatonormalizzato

L’L’n,w n,w = 57 = 57 dBdB

(Modello di calcolo dettagliato Norma UNI EN 12354-3)

Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

Indice di valutazione del livello di Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio pressione sonora di calpestio normalizzatonormalizzato

L’L’n,w n,w = 60 = 60 dBdB(Collaudo acustico in opera | Norma UNI EN ISO 140-7:2000)

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CASO CASO DIDISTUDIOSTUDIORISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE ||EDIFICIO RESIDENZIALE EDIFICIO RESIDENZIALE ||TORINOTORINO

Relazione Conclusiva di Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, ai sensi dell’art. 25 , comma 2 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 mecc. 2005 12129/126,

in vigore dal 19 giugno 2006), relativa al progetto di ristrutturazione dell’edificio a destinazione prevalentemente residenziale .

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CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI LA,eq LAS,max

Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili

Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili35 35

Categoria B: edifici adibiti ad uffici o assimilabili

Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o ad attività assimilabili

Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

35 35

Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche e a tutti i livelli assimilabili 25 35

Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili25 35

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI RELATIVI AL CASO IN ESAME E RELATIVI VALORI LIMITE AI SENSI DEL REQUISITI ACUSTICI PASSIVI RELATIVI AL CASO IN ESAME E RELATIVI VALORI LIMITE AI SENSI DEL D.P.C.M.D.P.C.M.5/12/975/12/97

IMPIANTI A FUNZIONAMENTO IMPIANTI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO: impianti idriciDISCONTINUO: impianti idrici

IMPIANTI A FUNZIONAMENTO IMPIANTI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO: ascensoreDISCONTINUO: ascensore

IMPIANTI A FUNZIONAMENTO IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO: unità di trattamento ariaCONTINUO: unità di trattamento aria

Ascensore idraulico Ascensore idraulico senza locale macchinesenza locale macchine

MiscelatoreMiscelatore

UTA canalizzabili a UTA canalizzabili a moduli componibilimoduli componibili

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PIANO SECONDO PIANO SECONDO ––Camera da lettoCamera da lettoSPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LAS,max= 59,5 dB(A)

LLAeqAeq= 48,0 dB(A)= 48,0 dB(A)

LAS,max,n = 58.2 dB(A)

LAeq,n = 47,8 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAS,max = 57,3 dB(A)

LAeq = 45,8 dB(A)

RUMORE DI FONDORUMORE DI FONDOSPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LAS,max = 59,1 dB(A)

LAeq = 46,3 dB(A)

LAS,max,n = 57,9 dB(A)

LAeq,n = 35,3 dB(A)

TEMPO TEMPO DIDIRIVERBERAZIONE PIANO SECONDO RIVERBERAZIONE PIANO SECONDO --CUCINACUCINAFreq [Hz] T20 [s]

125 0.41250 0.58500 0.701000 0.732000 0.714000 0.60

8000 0.48

T20 - P iano P rimo C amera da L etto

0.41

0.58

0.700.73

0.71

0.60

0.48

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

125 250 500 1000 2000 4000 8000

T20

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RUBINETTO LAVELLORUBINETTO LAVELLOSPL(A) Standardizzato rispetto al T20

LLAS,maxAS,max= 49,4 dB(A)= 49,4 dB(A)

LAeq = 45,5 dB(A)

LAS,max,n = 48,0 dB(A)

LAeq,n = 44,0 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAeq = 43,3 dB(A)

Si noti che non è possibile riempire o svuotare il lavello a causa della sua forma.

BIDETBIDETRubinetto

SPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LLAS,maxAS,max= 51,7 dB(A)= 51,7 dB(A)LAeq = 47,1 dB(A)

LAS,max,n= 50,3 dB(A)

LAeq,n = 45,9 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAeq = 44,9 dB(A)

Riempimento

SPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LLAS,maxAS,max= 50,7 dB(A)= 50,7 dB(A)

LAeq = 46,4 dB(A)

LAS,max,n= 49,3 dB(A)

LAeq,n = 46,5 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAeq = 44,2 dB(A)

Svuotamento

SPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LLAS,maxAS,max= 52,6 dB(A)= 52,6 dB(A)

LAeq = 49,3 dB(A)

LAS,max,n= 51,2 dB(A)

LAeq,n = 49,5 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAeq = 47,1 dB(A)www.onleco.com

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TOILETTETOILETTESPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LLAS,maxAS,max= 52,9 dB(A)= 52,9 dB(A)

LAeq = 48,1 dB(A)

LAS,max,n = 51,7 dB(A)

LAeq,n = 48,2 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAeq = 45,9 dB(A)

BOX DOCCIABOX DOCCIASPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LLAS,maxAS,max= = 53,353,3dB(A)dB(A)

LAeq = 47,2 dB(A)

LAS,max,n = 52,9 dB(A)

LAeq,n = 45,7 dB(A)

Corretto rispetto al rumore di fondo

LAeq = 45,0 dB(A)

RUMORE RUMORE DIDIFONDOFONDOSPL(A) Standardizzato

LAS,max= 53,1 dB(A)

LAeq = 47,0 dB(A)

LAS,max,n = 51,9 dB(A)

LAeq,n = 45,8 dB(A)

TEMPO TEMPO DIDIRIVERBERAZIONERIVERBERAZIONEFreq [Hz] T20 [s]

125 0.41250 0.58500 0.70

1000 0.732000 0.714000 0.60

T20 - Piano Primo C amera da L etto

0.41

0.58

0.700.73 0.71

0.60

0.48

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

125 250 500 1000 2000 4000 8000

T20

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PIANO SECONDO PIANO SECONDO ––CucinaCucinaSPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LAS,max= 51,0 dB(A)

LAeq = 38,8 dB(A)

LAS,max,n = 47,5 dB(A)

LAeq,n = 37,5 dB(A)

Corretto rispetto al rumore

di fondo

LAeq = 36,8 dB(A)

PIANO MANSARDATO PIANO MANSARDATO ––Zona CucinaZona CucinaSPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LAS,max = 54,7 dB(A)

LAeq = 42,0 dB(A)

LAS,max,n = 52,2 dB(A)

LAeq,n = 40,8 dB(A)

Corretto rispetto al rumore

di fondo

LAeq = 40,7 dB(A)

RUMORE RUMORE DIDIFONDOFONDOPIANO SECONDO – Cucina PIANO MANSARDATO – Zona Cucina

SPL(A) Standardizzato rispetto a T20 SPL(A) Standardizzato rispetto a T20

LAS,max = 47,1 dB(A)

LAeq = 36,1 dB(A)

LAS,max,n = 46,4 dB(A)

LAeq,n = 35,3 dB(A)

LAS,max = 49,7 dB(A)

LAeq = 44,0 dB(A)

LAS,max,n= 40,3 dB(A)

LAeq,n = 40,0 dB(A)