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dc.contributor.author | Carbajo San Martín, Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Esquerdo Lloret, Tomás Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | Ramis Soriano, Jaime | es_ES |
dc.contributor.author | Nadal Gisbert, Antonio Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | Denia Guzmán, Francisco David | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T07:58:16Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T07:58:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0465-2746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/63888 | |
dc.description.abstract | [EN] The use of sustainable materials is becoming a common practice for noise abatement in building and civil engineering industries. In this context, many applications have been found for porous concrete made from lightweight aggregates. This work investigates the acoustic properties of porous concrete made from arlite and vermiculite lightweight aggregates. These natural resources can still be regarded as sustainable since they can be recycled and do not generate environmentally hazardous waste. The experimental basis used consists of different type specimens whose acoustic performance is assessed in an impedance tube. Additionally, a simple theoretical model for granular porous media, based on parameters measurable with basic experimental procedures, is adopted to predict the acoustic properties of the prepared mixes. The theoretical predictions compare well with the absorption measurements. Preliminary results show the good absorption capability of these materials, making them a promising alternative to traditional porous concrete solutions. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] El uso de materiales sostenibles se está convirtiendo en una práctica común para la reducción de ruido en las industrias de la edificación e ingeniería civil. Este trabajo investiga las propiedades acústicas de hormigón poroso fabricado a partir de áridos ligeros de arlita y vermiculita. Estos recursos naturales todavía pueden considerarse sostenibles ya que pueden ser reciclados y no generan residuos peligrosos para el medio ambiente. La base experimental utilizada se compone de especímenes de diferente tipo cuyas prestaciones acústicas se evalúan en un tubo de impedancia. Adicionalmente, se ha adoptado un modelo teórico simple para medios porosos granulares, basado en parámetros medibles con procedimientos experimentales básicos, con objeto de predecir las propiedades acústicas de las mezclas preparadas. Las predicciones teóricas muestran una buena concordancia con las medidas de absorción. Los resultados preliminares demuestran la buena capacidad absorbente de estos materiales, haciendo de ellos una alternativa prometedora a las soluciones de hormigón poroso tradicionales. | es_ES |
dc.language | Inglés | es_ES |
dc.publisher | CSIC | es_ES |
dc.relation.ispartof | Materiales de Construcción | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | es_ES |
dc.subject | Acoustic impedance | es_ES |
dc.subject | Absorption coefficient | es_ES |
dc.subject | Porous concrete | es_ES |
dc.subject | Lightweight aggregates | es_ES |
dc.subject | Impedancia acústica | es_ES |
dc.subject | Coeficiente de absorción | es_ES |
dc.subject | Hormigón poroso | es_ES |
dc.subject | Agregados ligeros | es_ES |
dc.title | Acoustic properties of porous concrete made from arlite and vermiculite lightweight aggregates | es_ES |
dc.title.alternative | Propiedades acústicas del hormigón poroso a base de áridos ligeros de arlita y vermiculita | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3989/mc.2015.01115 | |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada - Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Carbajo San Martín, J.; Esquerdo Lloret, TV.; Ramis Soriano, J.; Nadal Gisbert, AV.; Denia Guzmán, FD. (2015). Acoustic properties of porous concrete made from arlite and vermiculite lightweight aggregates. Materiales de Construcción. 65(320):1-11. doi:10.3989/mc.2015.01115 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | S | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3989/mc.2015.01115 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 1 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 11 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 65 | es_ES |
dc.description.issue | 320 | es_ES |
dc.relation.senia | 297873 | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1988-3226 | |
dc.description.references | Tutikian, B. F., Nunes, M. F. O., Leal, L. C., & Marquetto, L. (2012). Hormigón ligero con agregado reciclado de EVA para atenuación del ruido de impacto. Materiales de Construcción, 63(310), 309-316. doi:10.3989/mc.2012.06911 | es_ES |
dc.description.references | Krezel, Z. A., & McManus, K. (2000). Recycled aggregate concrete sound barriers for urban freeways. Waste Management Series, 884-892. doi:10.1016/s0713-2743(00)80097-5 | es_ES |
dc.description.references | Kim, H. K., & Lee, H. K. (2010). Influence of cement flow and aggregate type on the mechanical and acoustic characteristics of porous concrete. Applied Acoustics, 71(7), 607-615. doi:10.1016/j.apacoust.2010.02.001 | es_ES |
dc.description.references | Tiwari, V., Shukla, A., & Bose, A. (2004). Acoustic properties of cenosphere reinforced cement and asphalt concrete. Applied Acoustics, 65(3), 263-275. doi:10.1016/j.apacoust.2003.09.002 | es_ES |
dc.description.references | Losa, M., Leandri, P., & Bacci, R. (2008). Mechanical and Performance-Related Properties of Asphalt Mixes Containing Expanded Clay Aggregate. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2051(1), 23-30. doi:10.3141/2051-04 | es_ES |
dc.description.references | Freitas, E., Mendonça, C., Santos, J. A., Murteira, C., & Ferreira, J. P. (2012). Traffic noise abatement: How different pavements, vehicle speeds and traffic densities affect annoyance levels. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17(4), 321-326. doi:10.1016/j.trd.2012.02.001 | es_ES |
dc.description.references | Pacheco-Torgal, F., & Jalali, S. (2011). Cementitious building materials reinforced with vegetable fibres: A review. Construction and Building Materials, 25(2), 575-581. doi:10.1016/j.conbuildmat.2010.07.024 | es_ES |
dc.description.references | Asdrubali, F., Schiavoni, S., & Horoshenkov, K. V. (2012). A Review of Sustainable Materials for Acoustic Applications. Building Acoustics, 19(4), 283-311. doi:10.1260/1351-010x.19.4.283 | es_ES |
dc.description.references | Melo, M. O. B. C., da Silva, L. B., Coutinho, A. S., Sousa, V., & Perazzo, N. (2012). Energy efficiency in building installations using thermal insulating materials in northeast Brazil. Energy and Buildings, 47, 35-43. doi:10.1016/j.enbuild.2011.11.021 | es_ES |
dc.description.references | Schackow, A., Effting, C., Folgueras, M. V., Güths, S., & Mendes, G. A. (2014). Mechanical and thermal properties of lightweight concretes with vermiculite and EPS using air-entraining agent. Construction and Building Materials, 57, 190-197. doi:10.1016/j.conbuildmat.2014.02.009 | es_ES |
dc.description.references | Miki, Y. (1990). Acoustical properties of porous materials. Generalizations of empirical models. Journal of the Acoustical Society of Japan (E), 11(1), 25-28. doi:10.1250/ast.11.25 | es_ES |
dc.description.references | Stinson, M. R., & Champoux, Y. (1992). Propagation of sound and the assignment of shape factors in model porous materials having simple pore geometries. The Journal of the Acoustical Society of America, 91(2), 685-695. doi:10.1121/1.402530 | es_ES |
dc.description.references | Allard, J., & Champoux, Y. (1992). New empirical equations for sound propagation in rigid frame fibrous materials. The Journal of the Acoustical Society of America, 91(6), 3346-3353. doi:10.1121/1.402824 | es_ES |
dc.description.references | Attenborough, K., Bashir, I., & Taherzadeh, S. (2011). Outdoor ground impedance models. The Journal of the Acoustical Society of America, 129(5), 2806-2819. doi:10.1121/1.3569740 | es_ES |
dc.description.references | Swift, M. ., Bris, P., & Horoshenkov, K. . (1999). Acoustic absorption in re-cycled rubber granulate. Applied Acoustics, 57(3), 203-212. doi:10.1016/s0003-682x(98)00061-9 | es_ES |
dc.description.references | Horoshenkov, K. V., & Swift, M. J. (2001). The acoustic properties of granular materials with pore size distribution close to log-normal. The Journal of the Acoustical Society of America, 110(5), 2371-2378. doi:10.1121/1.1408312 | es_ES |
dc.description.references | Horoshenkov, K. V., Hughes, D. C., & Cwirzen, A. (2003). The sound speed and attenuation in loose and consolidated granular formulations of high alumina cements. Applied Acoustics, 64(2), 197-212. doi:10.1016/s0003-682x(02)00069-5 | es_ES |
dc.description.references | Vašina, M., Hughes, D. C., Horoshenkov, K. V., & Lapčík, L. (2006). The acoustical properties of consolidated expanded clay granulates. Applied Acoustics, 67(8), 787-796. doi:10.1016/j.apacoust.2005.08.003 | es_ES |
dc.description.references | Brown, R. J. S. (1980). Connection between formation factor for electrical resistivity and fluid‐solid coupling factor in Biot’s equations for acoustic waves in fluid‐filled porous media. GEOPHYSICS, 45(8), 1269-1275. doi:10.1190/1.1441123 | es_ES |
dc.description.references | Ingard, K. U., & Dear, T. A. (1985). Measurement of acoustic flow resistance. Journal of Sound and Vibration, 103(4), 567-572. doi:10.1016/s0022-460x(85)80024-9 | es_ES |
dc.description.references | Leclaire, P., Swift, M. J., & Horoshenkov, K. V. (1998). Determining the specific area of porous acoustic materials from water extraction data. Journal of Applied Physics, 84(12), 6886-6890. doi:10.1063/1.368985 | es_ES |
dc.description.references | Geslain, A., Groby, J. P., Dazel, O., Mahasaranon, S., Horoshenkov, K. V., & Khan, A. (2012). An application of the Peano series expansion to predict sound propagation in materials with continuous pore stratification. The Journal of the Acoustical Society of America, 132(1), 208-215. doi:10.1121/1.4728188 | es_ES |