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Las páginas de la sección de
[Aislamiento acústico](/phonometry/es/buildings/insulation/)
responden a la pregunta *¿qué consigue este edificio?* Las de aquí responden a
la que viene antes: *¿qué va a conseguir y qué conviene construir?* Ambas
mitades hablan el mismo idioma de $R$, $L_\mathrm{n}$ y sus números únicos ponderados,
pero una predicción se ensambla a partir de datos de elemento en lugar de
medirse en una sala terminada, así que sus datos de entrada, sus hipótesis y
sus márgenes son un asunto propio.

[Predicción del aislamiento acústico (EN 12354)](/phonometry/es/buildings/design/insulation-prediction/)
es el modelo normativo: la transmisión por flancos aérea y de impacto entre dos
salas, trayectoria a trayectoria, a partir del elemento directo y de los índices de
reducción vibratoria de unión $K_{ij}$. Consume datos de elemento de
laboratorio medidos según ISO 10140 y datos de unión medidos según ISO 10848,
que viven ambos en
[Aislamiento acústico](/phonometry/es/buildings/insulation/) junto
a la medición en campo con la que se contrasta la predicción y junto a la guía
de fachadas, que lleva esta misma familia a través del cerramiento del
edificio.

[Predicción detallada por bandas (ISO 12354)](/phonometry/es/buildings/design/detailed-prediction/)
ejecuta la misma norma banda a banda en lugar de sobre números únicos: los
datos de laboratorio de elemento y de unión se convierten a sus valores in
situ, cada trayectoria se forma por banda y el resultado muestra qué trayectoria domina
cada banda, no solo si el recinto cumple.

**¿Cuál de los dos ejecutas?** Ejecuta el modelo simplificado cuando lo que
tienes son magnitudes globales ponderadas de catálogo — $R_\mathrm{w}$, $\Delta L_\mathrm{w}$, una
masa por unidad de superficie — y la pregunta es si la partición cumple un
límite. Ejecuta el detallado cuando tienes espectros de elemento y de unión por
bandas, o las propiedades de material a partir de las cuales la norma puede
calcularlos, y la pregunta es *qué trayectoria corregir en qué banda*. La
elección no va de exactitud sobre la valoración: sobre el propio edificio del
ejemplo resuelto de la norma, los dos coinciden holgadamente dentro de la
dispersión que declaran, y el modelo aéreo detallado no tiene error sistemático
y su desviación típica es de 1,5 dB a 2,5 dB (apartado 5) frente a unos 2 dB del
simplificado. Lo que compra el modelo detallado es el espectro que hay detrás
del número único.

[Predicción del aislamiento de
paneles](/phonometry/es/buildings/design/panel-sound-insulation/)
baja un nivel más, hasta el origen del propio $R$ de elemento: la ley de masas y
la caída del aislamiento en la coincidencia de un panel simple, el atajo de la meseta que estima a
mano la curva entera, el *rango* de coincidencia de una chapa grecada o nervada,
el comportamiento masa-muelle-masa de una doble hoja y el puente de las llaves
que limita a un muro de fábrica con cámara, la transmisión por rendijas y
aberturas, la eficiencia de radiación de placas y las movilidades puntuales. Es
la física que un valor de catálogo resume en un número.

Dos páginas de aquí llevan la mitad de suelos de cualquier diseño, una que mide
y otra que predice.
[Mejora del aislamiento a impacto de suelos (ISO 16251-1)](/phonometry/es/buildings/design/impact-improvement/)
da la mejora ponderada $\Delta L_\mathrm{w}$ de un revestimiento que ya existe, sobre una
maqueta pesada pequeña, y ese es el término que EN 12354-2 resta al nivel del
forjado desnudo.
[Predicción del comportamiento de capas elásticas](/phonometry/es/buildings/design/resilient-layers/)
la predice para un revestimiento que todavía no existe, a partir del espectro de
fuerza de la propia máquina de impactos, la frecuencia de corte de un
revestimiento blando, las leyes de 30 lg y 40 lg del suelo flotante y la
magnitud global de un trasdosado según el anexo D de ISO 12354-1.
Ambas parten de la rigidez por unidad de superficie $s'$ de la capa elástica,
medida según EN 29052-1 en
[Rigidez dinámica de materiales resilientes](/phonometry/es/materials/resilient/dynamic-stiffness/)
en la sección de materiales, que fija la resonancia de la que depende toda la
mejora.

Los equipamientos del edificio son una cadena aparte, y sus dos
páginas solo se leen bien en orden.
[Potencia acústica estructural de equipos (EN 15657)](/phonometry/es/buildings/design/structure-borne-power/)
caracteriza una bomba, un ventilador o una cisterna por la potencia que inyecta
en la estructura, medida sobre una placa de recepción de disipación conocida y
convertida después en independiente de la placa.
[Ruido estructural instalado (EN
12354-5)](/phonometry/es/buildings/design/installed-structure-borne/)
toma esa descripción de fuente, pierde parte de ella en el término de
acoplamiento que fijan las movilidades de fuente y de receptor, y lleva el resto
a un recinto que puede estar a varias uniones de distancia.

**¿EN 12354 o ISO 12354?** Una nota de contabilidad recorre toda la sección. La
familia de predicción la publicó CEN como EN 12354-1 a -6 y más tarde la reeditó
ISO como segunda edición, ISO 12354-1:2017 e ISO 12354-2:2017, que no es palabra
por palabra el texto anterior: donde una fórmula cambió entre una impresión y
otra, el [registro de erratas](/phonometry/es/reference/errata/) recoge las dos.
Las partes 3 a 6 conservan su designación EN en las ediciones que se usan aquí.
Cada guía dice de qué edición se leyó — EN 12354-1:2000 y EN 12354-2:2000 para
los modelos simplificados de
[Predicción del aislamiento acústico](/phonometry/es/buildings/design/insulation-prediction/),
incluida la corrección tabulada por flancos $K$ que la parte de impactos de 2017
sustituyó por fórmulas explícitas trayectoria a trayectoria; ISO 12354-1:2017 e
ISO 12354-2:2017 para los modelos por bandas y los ejemplos resueltos de los
anexos L y G de
[Predicción detallada por bandas](/phonometry/es/buildings/design/detailed-prediction/);
y EN 12354-3:2000 a EN 12354-6:2003 para fachadas, equipamientos y recintos
cerrados. Comprueba qué edición invoca tu reglamento antes de citar un apartado o
una corrección de cualquiera de las dos.

Y una advertencia que imprimen las dos partes, en el apartado 5: los modelos
predicen el comportamiento *medido* de los edificios **suponiendo una buena
ejecución y una exactitud de medición alta**. Una predicción es, por tanto, una
afirmación sobre una construcción bien ejecutada, no sobre la que se va a
construir; el consejo de la propia norma es variar los datos de entrada inciertos
y leer la dispersión de la respuesta, que el anexo K de ISO 12354-1:2017
sistematiza en una incertidumbre sobre el resultado.

Toda predicción de aquí parte de datos medidos que vinieron de otro sitio, y el
informe de diseño tiene que decir de dónde. El $R$ y el $L_\mathrm{n}$ de elemento salen
de ISO 10140-2 y -3, junto con el tiempo de reverberación estructural de
laboratorio impreso en ese mismo informe, porque la conversión in situ lo
necesita. Los índices de unión $K_{ij}$ salen de una medición según ISO 10848 o
del catálogo de tipos de unión del anexo E de EN 12354-1. La mejora del
revestimiento de suelo $\Delta L_\mathrm{w}$ sale de ISO 16251-1 o de un ensayo
ISO 10140-3 a tamaño real. La $s'$ de la capa elástica sale de EN 29052-1. Y
para los equipamientos, la potencia estructural característica sale
de la placa de recepción de EN 15657. Dos de las páginas de esta sección son
ellas mismas mediciones de ese tipo, que alimentan a las demás; el resultado
construido se contrasta al final con la medición en campo de ISO 16283 en
[Aislamiento acústico](/phonometry/es/buildings/insulation/).

## Páginas de esta sección

- [Predicción del aislamiento acústico (EN 12354)](/phonometry/es/buildings/design/insulation-prediction/):
  los modelos de flancos aéreo y de impacto entre recintos (EN 12354-1/2) con sus
  índices de reducción vibratoria de unión y sus fichas de predicción.
- [Predicción detallada por bandas (ISO 12354)](/phonometry/es/buildings/design/detailed-prediction/):
  el modelo detallado por bandas de ISO 12354-1/-2 con la conversión in situ de
  los datos de elemento y de unión, los índices por flancos banda a banda y las
  contribuciones por trayectoria que hay detrás de la valoración.
- [Predicción del aislamiento de paneles](/phonometry/es/buildings/design/panel-sound-insulation/):
  la ley de masas, el atajo de la meseta y la caída del aislamiento en la coincidencia de un panel
  simple (Sharp, Norton), el rango de coincidencia de una chapa grecada o
  nervada (Vigran/Heckl), las dobles hojas y el puente de las llaves de un muro
  de fábrica con cámara (Bies, Hopkins), las rendijas y aberturas (Gomperts,
  Wilson-Soroka), la eficiencia de radiación (Leppington/Maidanik) y las
  movilidades puntuales (Cremer).
- [Mejora del aislamiento a impacto de suelos (ISO 16251-1)](/phonometry/es/buildings/design/impact-improvement/):
  la mejora ponderada de un revestimiento de suelo blando medida sobre una
  maqueta pesada pequeña.
- [Predicción del comportamiento de capas elásticas](/phonometry/es/buildings/design/resilient-layers/):
  el modelo de fuerza de la máquina de impactos, la frecuencia de corte de un
  revestimiento blando, las leyes de mejora del suelo flotante y la magnitud
  global de un trasdosado según el anexo D de ISO 12354-1.
- [Potencia acústica estructural de equipos (EN 15657)](/phonometry/es/buildings/design/structure-borne-power/):
  la potencia característica que una máquina inyecta en un elemento del
  edificio, medida sobre una placa de recepción.
- [Ruido estructural instalado (EN 12354-5)](/phonometry/es/buildings/design/installed-structure-borne/):
  en qué se convierte esa potencia con la máquina montada sobre un elemento
  real, y el nivel que produce en el recinto receptor.

## Véase también

Páginas de otras áreas del sitio en las que se apoya esta sección:

- [Rigidez dinámica de materiales resilientes (EN 29052-1)](/phonometry/es/materials/resilient/dynamic-stiffness/):
  la medición por resonancia de placa de carga, el término del gas encerrado y
  la frecuencia natural del suelo flotante.

## Qué no cubre esta sección

**Una predicción vale lo que valen los datos de elemento que le des, y la
biblioteca toma esos datos como dados.** Las magnitudes globales de los
elementos, los índices de unión y las mejoras de los revestimientos son
parámetros que consumen los puntos de entrada, aportados desde una medición o
calculados con los propios estimadores de esta sección — el catálogo de
uniones del anexo E, las leyes de mejora del suelo flotante y del trasdosado,
la cadena de elemento homogéneo del anexo B y los modelos físicos de panel —,
y nada comprueba los números que pases. Solo los términos de ajuste de
estructural a aéreo de los anexos D y F de EN 12354-5 carecen aquí de
estimador y han de salir de las tablas de la propia norma. La página de
predicción simplificada se detiene por diseño en los números únicos
ponderados, y la página detallada es donde viven los modelos por bandas.

Todo modelo de panel lleva un rango de validez del que no pasa, y las guías lo
señalan uno a uno: el método de panel simple de Sharp no es válido por debajo
de aproximadamente 1,5 veces la primera resonancia del panel, el modelo de
rendija de Gomperts solo se sostiene mientras la rendija sea estrecha frente a
la longitud de onda, de la eficiencia de radiación solo está implementado el
método n.º 1 de Leppington, y las trayectorias ortótropas son modelos de panel
infinito que se pierden el valle entre 2 kHz y 4 kHz que muestra la chapa
grecada real. Del lado de las capas elásticas, el modelo de fuerza de la
máquina de impactos supone una impedancia de punto de excitación independiente
de la frecuencia, así que un forjado ligero con viguetas o rastreles queda
fuera; los revestimientos blandos se tratan como resortes lineales; no hay
predicción por bandas de la mejora de un trasdosado, porque el anexo D es un
método de magnitud global; y las fuentes de impacto pesadas, como la pelota de
caucho, no las cubre ninguno de estos modelos — su valoración está en [Fuentes
de impacto pesadas y
blandas](/phonometry/es/buildings/insulation/heavy-impact-sources/).

Dos fronteras de edición: solo está implementada la edición de 2009 de EN
12354-5, no la revisión de 2023, y las páginas simplificada y detallada siguen
ediciones distintas de la familia 12354, como dice la nota de más arriba.
