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No toda pregunta merece una medición de ingeniería completa. Cuando una
disputa necesita un número esta misma tarde, ISO 10052 cambia exactitud por
rapidez: bandas de octava, un sonómetro de mano y un único índice de
corrección en lugar de tiempos de reverberación por banda. Esta guía cubre
el método de control (survey): el índice de reverberación y su estimación
por clase de recinto, las magnitudes aéreas, de impacto, de fachada y de
equipamiento, y las fichas del método. Los métodos de grado de ingeniería
viven en
[Medición del aislamiento en campo (ISO 16283)](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-field/);
los motores de número único tras los índices del método de control en
[Índices globales de aislamiento (ISO 717)](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-ratings/).

## Bandas de octava y el índice de reverberación

Un solo número sustituye a toda la corrección del recinto receptor. Donde los
[métodos de ingeniería](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-field/)
llevan un tiempo de reverberación medido por banda a cada magnitud, ISO 10052
condensa esa corrección en el **índice de reverberación**
$k = 10\log_{10}(T/T_0)$ ($T_0 = 0{,}5\ \text{s}$), que puede medirse pero
normalmente se lee en una tabla a partir de la construcción y el volumen del
recinto. Cada magnitud del control es entonces una suma o una resta de $k$:

$$
D_\mathrm{nT} = D + k, \qquad
D_\mathrm{n} = D + k + 10\log_{10}\frac{A_0 T_0}{0{,}16\,V}, \qquad
R' = D + k + 10\log_{10}\frac{S T_0}{0{,}16\,V},
$$

$$
L'_\mathrm{nT} = L_\mathrm{i} - k, \qquad
L'_\mathrm{n} = L_\mathrm{i} - k - 10\log_{10}\frac{A_0 T_0}{0{,}16\,V}, \qquad
D_{2\mathrm{m,nT}} = D_{2\mathrm{m}} + k,
$$

con $A_0 = 10\ \text{m}^2$ y $V$ el volumen del recinto receptor. Las dos
magnitudes normalizadas llevan el mismo término
$10\log_{10}(A_0 T_0/(0{,}16\,V))$ con signos opuestos, porque una diferencia de
niveles mejora cuando el recinto receptor es más absorbente y un nivel de
impactos baja. Cuando no se ha medido el área de la partición común, el método
de control sustituye $S$ por $V/7{,}5$ si este resulta mayor, siendo $V$ el
volumen del recinto receptor, que debería ser el menor de la pareja
(apartado 3.6). Es un área de partición por defecto deducida de las
proporciones típicas de una vivienda y, como solo puede aumentar $S$, solo
puede aumentar $R'$ frente a un área medida; haz constar en el informe cuándo
se ha usado, junto con el otro caso que también señala el apartado 3.6, un área
común por debajo de 10 m². Las referencias a
apartados siguen ISO 10052:2021; las fórmulas y la tabla del índice de
reverberación son idénticas en la armonizada EN ISO 10052:2004+A1:2010.

El índice de reverberación se **mide** (pasa el tiempo de reverberación a
`reverberation_index(T)`) o, en un control, se **estima** a partir del tipo de
sala y el volumen con `estimate_reverberation_index(V, room)`: amueblada
`"kitchen"` / `"bathroom"` / `"furnished"`, o las clases de construcción sin
amueblar `"a"`–`"h"` y las mixtas `"a+e"`…`"d+h"`. El apartado 6.5 separa eso
en dos: la **Tabla 3** clasifica el recinto y le asigna su letra, y la
**Tabla 4** convierte la letra y el volumen en el índice. Una cuarta magnitud
propia de este método es el **ruido de equipamientos** $L_{XY}$, la
media energética de tres mediciones ponderadas A o C tomadas siguiendo una
receta de posiciones fija que se detalla en
[Realizar el control](#realizar-el-control-apartados-5-y-6).

Las letras no son arbitrarias: la Tabla 3 es una malla de 2 × 2 × 2 sobre el
peso de las paredes y el techo, la dureza del revestimiento del suelo y el
peso de la construcción del forjado.

| Paredes y techo | Revestimiento blando, forjado ligero | Revestimiento blando, forjado pesado | Revestimiento duro, forjado ligero | Revestimiento duro, forjado pesado |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ligeras | `a` | `b` | `c` | `d` |
| Pesadas | `e` | `f` | `g` | `h` |

Una **pared ligera** es placa de yeso o entramado de madera, y una pared
pesada con trasdosado de placa de yeso cuenta como ligera; una **pared
pesada** es fábrica o bloque sin trasdosar. Un **forjado ligero** es
entablado o tablero sobre viguetas de madera, y un **forjado pesado** una
losa de hormigón. El **revestimiento** es moqueta (blando) frente a baldosa o
tarima (duro). Cuando el recinto mezcla dos construcciones sobre áreas
aproximadamente iguales, promedia las dos letras: eso son las clases mixtas
`"a+e"`…`"d+h"`; cuando una construcción domina claramente en área, usa su
letra sola. Fíjate en que el revestimiento y la construcción del forjado son
dos ejes distintos, así que «suelo duro» por sí solo no elige una clase.

La Tabla 4 procede de un estudio estadístico de viviendas europeas
construidas entre 1960 y 1980 (NOTA 1): la desviación típica de los índices
tabulados ronda 1 dB, y la tabla vale para $T_0 = 0{,}5\ \text{s}$ y recintos
de hasta 150 m³. Un cambio en los métodos constructivos o en los hábitos de
habitación puede desplazarla sistemáticamente, así que mide $T$ cuando el
resultado tenga que sostenerse.

```python

from phonometry import building

# Niveles por banda de octava (125-2000 Hz) y el T medido del recinto receptor.
l1 = np.array([88.0, 90.0, 92.0, 92.0, 90.0])
l2 = np.array([55.0, 51.0, 47.0, 41.0, 35.0])
k = building.reverberation_index([0.70, 0.60, 0.50, 0.45, 0.40])   # k = 10 lg(T/0.5)
res = building.survey_airborne_insulation(l1, l2, k, volume=50.0, area=12.0)
print(np.round(res.d_nt, 1))          # [34.5 39.8 45.  50.5 54. ]  DnT = D + k
print(res.rating.rating, res.rating.c)        # 49 -1  ->  DnT,w (C)
print(res.r_prime_rating.rating)               # 48  ->  R'w

# ¿Sin T medido? Clasifica con la Tabla 3 y luego lee la Tabla 4: paredes
# pesadas de fábrica, losa de hormigón, suelo de baldosa, 35-60 m³ -> clase "h".
k_est = building.estimate_reverberation_index(50.0, "h")
print(k_est)                                   # [5.  5.5 6.  5.  5.5]

# Ruido de equipamientos: una medición en esquina y luego dos centrales
# (apartado 6.3.4), cada una sobre un ciclo de funcionamiento completo distinto.
se = building.survey_service_equipment_level(
    [35.0, 30.0, 32.0],          # posición 1 (esquina), luego dos en la posición 2
    reverberation_index=3.0,     # k escalar = 3 dB, es decir, T ~ 1 s
    volume=50.0,
)
print(round(float(se.l_xy), 1), round(float(se.l_xy_nt), 1))   # 32.8 29.8

res.plot()   # DnT vs curva de referencia ISO 717-1 desplazada (necesita matplotlib)
```

*El índice de reverberación $k = 10\log_{10}(T/T_0)$ desplaza la diferencia de
niveles bruta $D$ hacia la estandarizada $D_\mathrm{nT}$: hacia arriba donde la sala
es viva ($T > T_0$), hacia abajo donde es apagada. El índice automático solo
se forma con
exactamente 5 valores de octava (o 16 de tercio de octava).*

<details>
<summary>Mostrar el código de esta figura</summary>

```python

from phonometry import building

# Niveles de bandas de octava (125-2000 Hz) y el T medido del recinto receptor.
bands = [125, 250, 500, 1000, 2000]
l1 = np.array([88.0, 90.0, 92.0, 92.0, 90.0])
l2 = np.array([55.0, 51.0, 47.0, 41.0, 35.0])
k = building.reverberation_index([0.70, 0.60, 0.50, 0.45, 0.40])   # k = 10 lg(T/0.5)
res = building.survey_airborne_insulation(l1, l2, k, volume=50.0)

x = np.arange(len(bands))
fig, ax = plt.subplots()
ax.fill_between(x, res.d, res.d_nt, alpha=0.2, label="k = 10 log10(T/T0)")
ax.plot(x, res.d, "--o", label="D (diferencia de niveles)")
ax.plot(x, res.d_nt, "-s", label="DnT (estandarizada)")
ax.set_xticks(x, [str(b) for b in bands])
ax.set(xlabel="Frecuencia [Hz]", ylabel="Diferencia de niveles [dB]",
       title=f"Método de control ISO 10052: DnT,w = {res.rating.rating} dB")
ax.legend()
plt.show()
```

</details>

### Parámetros de `survey_airborne_insulation()` y afines

| Parámetro | Tipo | Unidades | Rango / def. | Notas |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| `l1` / `l2` | array 1D o 2D | dB | uno/banda, o `(posiciones, bandas)` | Niveles emisor / receptor (o exterior `l1_2m`) |
| `li` | array 1D o 2D | dB | uno/banda, o `(posiciones, bandas)` | Niveles de impacto (media energética de posiciones) |
| `reverberation_index` | escalar o array 1D | dB | uno por banda | $k$ de `reverberation_index` o `estimate_reverberation_index`; `survey_service_equipment_level()` también acepta un $k$ escalar |
| `volume` | float | m³ | > 0 | Volumen receptor $V$ (para $D_\mathrm{n}$ / $L'_\mathrm{n}$ / $R'$ / normalizadas) |
| `area` | float | m² | > 0 | Área de partición común $S$ (aéreo $R'$; regla $V/7{,}5$) |
| `measurements` | array | dB | exactamente 3 | Posiciones de equipo de servicio (`survey_service_equipment_level`) |
| `room` | str | — | `"kitchen"`/`"bathroom"`/`"furnished"`/`"a"`–`"h"`/`"a+e"`… | Clase de sala para `estimate_reverberation_index` (Tabla 3; el índice en sí es la Tabla 4) |

`survey_airborne_insulation()` devuelve un `SurveyAirborneResult` (`d`, `d_nt`,
`d_n`, `r_prime`, `rating`, `r_prime_rating`); `survey_impact_insulation()` un
`SurveyImpactResult` (`l_i`, `l_nt`, `l_n`, `rating`);
`survey_facade_insulation()` un `SurveyFacadeResult` (`d_2m`, `d_2m_nt`,
`d_2m_n`, `rating`); `survey_service_equipment_level()` un
`SurveyServiceEquipmentResult` (`l_xy`, `l_xy_nt`, `l_xy_n`).

## Realizar el control (apartados 5 y 6)

Todo lo anterior consume niveles por banda. Lo que separa a ISO 10052 de
[ISO 16283](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-field/) no es la
aritmética, que es más sencilla, sino *cómo se obtienen esos niveles*: una
postura del cuerpo, un barrido y un cronómetro en lugar de cinco posiciones
fijas de micrófono por recinto. El procedimiento es lo bastante corto para
citarlo entero.

**El instrumento (apartado 5).** Un sonómetro de clase 1 o de clase 2 según
IEC 61672-1, con filtros según IEC 61260, ajustado con un calibrador antes de
cada medición para que las lecturas sean niveles absolutos. El micrófono debe
ser de campo difuso; a uno de campo libre hay que aplicarle su corrección de
campo difuso. La máquina de impactos y la pelota de caucho deben cumplir los
Anexos E y F de ISO 10140-5:2021 y el Anexo A de ISO 16283-2:2020. Puertas y
ventanas permanecen cerradas y las persianas normalmente abiertas durante todo
el ensayo (apartado 6.1).

**La fuente, entre recintos (apartado 6.2.2).** Ruido estacionario de espectro
continuo; se admite ruido filtrado por bandas de octava, y un espectro de banda
ancha puede conformarse para ganar relación señal/ruido en alta frecuencia en el
recinto receptor. Sitúa el altavoz en una **esquina del recinto opuesta al
elemento separador**, a 0,5 m como mínimo de los paramentos y, si es un sistema
de un solo altavoz, orientado hacia la esquina. Pueden funcionar varias fuentes
a la vez siempre que sean del mismo tipo, excitadas al mismo nivel con señales
similares pero no correlacionadas; varios altavoces dentro de una misma caja
deben excitarse en fase. Una pareja vertical se ensaya desde el recinto
**inferior** y una pareja horizontal desigual desde el recinto **mayor**, salvo
que se haya acordado de antemano el otro sentido.

**El barrido (apartado 6.3.1).** El aislamiento a ruido aéreo necesita el nivel
medio en los dos recintos; el de impactos, solo en el receptor. En cada uno,
colócate cerca del centro del suelo *de espaldas* al altavoz (recinto emisor) o
al elemento separador (recinto receptor), sostén el sonómetro con el brazo
extendido y mueve el micrófono cuatro veces en horizontal describiendo 180°,
subiendo y bajando el brazo suavemente en cada pasada. Las cuatro rotaciones
llevan unos **30 s en total**, que son también el tiempo de integración. La
alternativa admitida es un micrófono giratorio sobre soporte: al menos 10°
respecto a la horizontal y radio de barrido de 1 m como mínimo. Sin un
analizador de octavas en tiempo real, repite el barrido completo una vez por
banda y lee cada $L_\mathrm{eq}$ de 30 s.

**La máquina de impactos (apartado 6.2.3).** Cerca del centro del suelo del
recinto emisor, con la línea de martillos sobre la diagonal del recinto. Con un
forjado y una losa isótropos basta una posición. En un forjado nervado o de
viguetas añade dos más, de forma que tres posiciones queden repartidas al azar
por la superficie del suelo, con la línea de martillos a 45° respecto a los
nervios y toda posición a 0,5 m como mínimo de los bordes del forjado.

**La pelota de caucho (apartado 6.3.2).** La rama pesada/blanda mide el nivel
**máximo con ponderación Fast** $L_\mathrm{i,Fmax}$ en bandas de octava, unos 10 s por
medición, desde al menos dos posiciones fijas, una cerca del centro y otra a
distinta altura, separadas más de 0,7 m, a 0,5 m como mínimo de cualquier
paramento y a 1,0 m como mínimo de la posición de impacto, promediadas sobre
posiciones banda a banda. Su número único es la suma ponderada A del Anexo D de
ISO 717-2:2020, no una curva de referencia desplazada; véase
[Fuentes de impacto pesadas y blandas](/phonometry/es/buildings/insulation/heavy-impact-sources/).
Usa protección auditiva al medir en el recinto emisor.

**La fachada (apartados 6.2.4 y 6.3.3).** Con altavoz, sitúalo en el exterior
con un ángulo de incidencia lo más próximo posible a 45°, preferiblemente sobre
el terreno, con la distancia oblicua $r$ de la fuente al centro del elemento de
ensayo de **7 m** como mínimo ($d > 5$ m desde la fachada) y la posición
elegida de modo que el nivel varíe lo menos posible sobre el elemento, menos de
5 dB por banda en toda la fachada (apartado 5). El micrófono exterior queda a
$(2{,}0 \pm 0{,}2)$ m del plano de la fachada, o más afuera si es lo que hace
falta para guardar 1 m con la parte más próxima de la fachada, por ejemplo una
barandilla. Integra 30 s dentro y fuera. Con tráfico rodado en su lugar, mide
los dos lados **simultáneamente** durante 60 s con al menos 15 vehículos
pasando, y repite el barrido interior a lo largo de ese periodo; a veces hacen
falta tres o cinco posiciones fijas.

**Equipamientos (apartado 6.3.4).** Dos posiciones fijas, tres
mediciones. La posición 1 va cerca de las superficies aparentemente más duras
del recinto, preferiblemente a 0,5 m de los paramentos y del suelo o el techo,
o sea, en la práctica, en una esquina. La posición 2 va en el campo
reverberante, en la zona central del recinto. Toma **una** medición en la
posición 1 y **dos** en la posición 2, cada una cubriendo un ciclo de
funcionamiento completo en condiciones normales, y cada una sobre un ciclo
distinto. Ninguna posición puede quedar a menos de 1,5 m de una fuente como una
boca de ventilación. Prescindir de la posición en esquina y tomar tres
centrales es la forma más fácil de sesgar esta magnitud a la baja.

**El conjunto de bandas (apartado 6.4, Tabla 2).** El aislamiento a ruido aéreo
y el aislamiento a impactos con máquina de impactos se miden en las cinco
bandas de octava de 125 Hz a 2000 Hz; la fuente de impacto pesada/blanda usa de
63 Hz a 500 Hz, que es la razón por la que 63 Hz aparece ahí y en ningún otro
sitio. El ruido de equipamientos es un único nivel ponderado A o C entre
63 Hz y 8000 Hz con la ponderación temporal indicada.

### Ruido de fondo: un umbral que cumplir, no una corrección que aplicar

A diferencia de los métodos de ingeniería, el método de control nunca corrige
por ruido de fondo (apartado 6.2.1). Fija en su lugar un umbral de relación
señal/ruido: ajusta la fuente para que el nivel en el recinto receptor supere
al fondo en al menos 6 dB en todas las bandas, comprobado encendiendo y
apagando la fuente antes de la tanda. Donde el margen siga por debajo de
6 dB, registra el nivel sin corregir y haz constar en el informe que la
diferencia de niveles queda infravalorada (o, para equipamientos, que el
nivel queda sobrevalorado) en una cantidad desconocida. Por eso no aparece
ninguna llamada de corrección en toda esta página:
`building.background_correction` implementa la regla de laboratorio de
ISO 10140-4 y no debe aplicarse a datos de control. Revisiones anteriores de
esta guía decían lo contrario, y presentaban la corrección como tarea de quien
llama; un control corregido así no es conforme y sobrestima el aislamiento.

El método de tráfico para fachadas es el caso incómodo: el fondo del recinto
receptor no se separa fácilmente de la señal de tráfico, así que la regla se
convierte en un deber de diligencia: mantén el ruido de las fuentes del interior
del edificio tan bajo como sea posible y hazlo constar en el informe si
sospechas que ha contaminado el resultado, porque solo puede hacer que la
fachada parezca mejor de lo que es.

### Cuánta exactitud recupera el método de control

El compromiso con el que abre esta página tiene un tamaño publicado. La NOTA del
apartado 6.6 afirma que se estima que los resultados del método de control y los
del método de ingeniería correspondiente concuerdan **dentro de ± 2 dB**, y el
propio apartado 6.6 exige comprobar de vez en cuando la reproducibilidad del
procedimiento de acuerdo con ISO 12999-1, en particular tras cualquier cambio de
procedimiento o de instrumentación, la misma norma sobre la que va la
[sección de incertidumbre de la guía de campo](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-field/#incertidumbre-de-medicion-iso-12999-1).
Un índice de reverberación *estimado* se suma a eso: los índices tabulados de la
Tabla 4 llevan una desviación típica de en torno a 1 dB (NOTA 1 de la Tabla 4),
y esa dispersión entra directamente en todas las magnitudes de esta página,
banda a banda. Mide $T$ cuando el resultado tenga que sobrevivir a una disputa;
estímalo cuando la pregunta sea si una partición está más o menos donde debería.

## Informes del método de control ISO 10052 (`.report()`)

Los resultados de control a ruido aéreo, de impactos y de fachada llevan cada
uno un `.report(path)` que escribe el informe de campo del método de control
(survey) ISO 10052 de una página: la línea de base normativa que nombra la
ISO 10052 (bandas de octava), una cabecera de metadatos opcional, la tabla en
bandas de octava junto a la curva medida frente a la referencia desplazada, el
índice de campo en su recuadro ($D_\mathrm{nT,w}$/$R'_\mathrm{w}$, $L'_\mathrm{nT,w}$ o
$D_{2\mathrm{m,nT,w}}$), la
declaración del método de control, un veredicto opcional (las diferencias de
niveles cumplen si igualan o superan el requisito, y el nivel de impactos si lo
iguala o queda por debajo) y un pie. El resultado a ruido aéreo informa
de `quantity="dnt"` (por defecto) o de `"r_prime"`; `verbose=True`, `metadata` y
`language="es"` se comportan igual que en las fichas anteriores.

```python

from phonometry import building, ReportMetadata

res.report("DnTw_survey.pdf",
           metadata=ReportMetadata(requirement=40.0))   # DnT,w (C; Ctr)

# Los controles de impactos y fachada reutilizan la misma k; li es el nivel de
# la máquina de impactos en la sala inferior, l1_2m el nivel a 2 m de la fachada.
li = np.array([66.0, 64.0, 62.0, 60.0, 55.0])
impact = building.survey_impact_insulation(li, k, volume=50.0)
impact.plot()   # L'nT frente a la referencia ISO 717-2 desplazada (requiere matplotlib)
impact.report("LnTw_survey.pdf")                         # L'nT,w (CI)

l1_2m = np.array([76.0, 78.0, 79.0, 79.0, 77.0])
facade = building.survey_facade_insulation(l1_2m, l2, k, volume=40.0)
facade.report("D2mnTw_survey.pdf")                       # D2m,nT,w (C; Ctr)
```

*El control de impactos aplica el índice de reverberación con el signo
contrario, $L'_\mathrm{nT} = L_\mathrm{i} - k$: un recinto receptor vivo ($T > T_0$)
**reduce** el
nivel de impactos estandarizado. Como en el caso aéreo, el índice automático
aparece para exactamente 5 valores de octava (o 16 de tercio de octava).*

<details>
<summary>Mostrar el código de esta figura</summary>

```python

from phonometry import building

# Niveles de la máquina de impactos bajo el suelo, en octavas, y la T medida.
bands = [125, 250, 500, 1000, 2000]
li = np.array([66.0, 64.0, 62.0, 60.0, 55.0])
k = building.reverberation_index([0.70, 0.60, 0.50, 0.45, 0.40])
impact = building.survey_impact_insulation(li, k, volume=50.0)

# Una línea: L'nT frente a la referencia ISO 717-2 desplazada:
impact.plot(language="es")
plt.show()

# A mano, mostrando el cambio de signo de la corrección:
x = np.arange(len(bands))
fig, ax = plt.subplots()
ax.fill_between(x, impact.l_i, impact.l_nt, alpha=0.2, label="-k = -10 log10(T/T0)")
ax.plot(x, impact.l_i, "--o", label="Li (nivel de impactos)")
ax.plot(x, impact.l_nt, "-s", label="L'nT (estandarizado)")
ax.set_xticks(x, [str(b) for b in bands])
ax.set(xlabel="Frecuencia [Hz]",
       ylabel="Nivel de presión acústica de impactos [dB]",
       title=f"Método de control ISO 10052: L'nT,w = {impact.rating.rating} dB")
ax.legend()
plt.show()
```

</details>

## Qué cubre esta guía

El método de control de ISO 10052:2021: el índice de reverberación
$k = 10\log_{10}(T/T_0)$ medido con `building.reverberation_index` o estimado
desde las clases de recinto de la Tabla 3 con
`building.estimate_reverberation_index`; las magnitudes de control aéreas, de
impacto y de fachada ($D_\mathrm{nT}$, $D_\mathrm{n}$, $R'$ con la regla $V/7,5$, $L'_\mathrm{nT}$,
$L'_\mathrm{n}$, $D_{2\mathrm{m,nT}}$) mediante `building.survey_airborne_insulation`,
`building.survey_impact_insulation` y `building.survey_facade_insulation`; el
ruido de equipamiento $L_{XY}$ desde exactamente tres posiciones mediante
`building.survey_service_equipment_level`; los índices ISO 717 automáticos
sobre espectros de 5 octavas o 16 tercios; y las fichas del método con
`.report()`.

El procedimiento de control de [Realizar el
control](#realizar-el-control-apartados-5-y-6) está documentado aquí, pero no
se *comprueba*: las funciones consumen niveles por banda vengan de donde
vengan, así que nada verifica el barrido, la esquina de la fuente, las
posiciones de la máquina de impactos ni la receta de una esquina más dos
centrales de los equipamientos. Tampoco verifica que se cumpliese el umbral de
6 dB de señal a fondo del apartado 6.2.1, y no se aplica corrección alguna
cuando no se cumplió: esa es la regla del propio método, no una omisión. La
concordancia de ± 2 dB con el método de ingeniería es la estimación de la
propia norma (NOTA del apartado 6.6), no algo que esta biblioteca modele ni
propague: ningún resultado de control lleva incertidumbre. Cuando sube lo que
hay en juego, pasa a [Medición del aislamiento en campo (ISO
16283)](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-field/), cuya
maquinaria de ISO 12999-1 sí produce una. El modelo de informe del Anexo A y
los ciclos de funcionamiento de equipamientos del Anexo B también quedan fuera
de la biblioteca.

## Véase también

- [Medición del aislamiento en campo (ISO 16283)](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-field/):
  las mediciones de grado de ingeniería aéreas, de impacto y de fachada que
  este método aproxima, y su incertidumbre ISO 12999-1.
- [Fuentes de impacto pesadas y blandas](/phonometry/es/buildings/insulation/heavy-impact-sources/):
  la pelota de caucho del apartado 6.3.2, su nivel de exposición a la fuerza de
  impacto y el número único del Anexo D de ISO 717-2 que declara la rama
  pesada/blanda del control.
- [Índices globales de aislamiento (ISO 717)](/phonometry/es/buildings/insulation/insulation-ratings/):
  los motores de curva de referencia tras los índices del método de control.
- [Acústica de salas](/phonometry/es/buildings/rooms/room-acoustics/): los tiempos de
  reverberación medidos tras el índice de reverberación.
- [Niveles](/phonometry/es/signals/levels/levels/): el promediado en energía tras
  los niveles de bandas de octava.
- [Teoría](/phonometry/es/reference/theory/rooms-buildings/): la derivación
  de la curva de referencia tras los índices globales ponderados.
- Referencia de la API: [`building.measurement.survey_insulation`](/phonometry/es/reference/api/building/survey-insulation/).
