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Source: https://jmrplens.github.io/phonometry/es/materials/resilient/

Un suelo flotante es un sistema masa-resorte: la solera es la masa, la capa
elástica es el resorte, y la mejora a ruido de impactos que compra el
conjunto empieza por encima de la resonancia que fijan entre los dos. Esa
resonancia la fijan la masa por unidad de superficie m' de la losa, en kg/m², y
la **rigidez dinámica por unidad de superficie** s' de la capa, en MN/m³ — la fuerza
dinámica por unidad de superficie dividida por la variación de espesor que produce.
Una solera de 120 kg/m² sobre una capa de 10 MN/m³ resuena cerca de 46 Hz;
reducir la rigidez a la mitad baja esa cifra en un factor raíz de dos, y todo
lo que el suelo consigue en las bandas de valoración se sigue de dónde quede la
resonancia. Por eso s' es el único número que una hoja de características de capa
elástica tiene que llevar, y por eso es una rigidez *dinámica*: un ensayo de
compresión estático no describe ni el rango de frecuencias de audio ni la
precarga de servicio.

[Rigidez dinámica de materiales resilientes (EN
29052-1)](/phonometry/es/materials/resilient/dynamic-stiffness/)
es la medición que la produce. Una probeta de 200 mm × 200 mm soporta una placa
de carga de 8 kg — 200 kg/m² en total, que reproduce la precarga estática de
unos 2 kPa de un suelo flotante real — y un excitador vertical con un
acelerómetro da la resonancia fundamental del sistema placa sobre probeta, de
la que se sigue directamente la rigidez aparente. En un material permeable al
aire, el aire de los poros es un segundo resorte en paralelo con el esqueleto, y
la norma lo devuelve mediante un término del gas encerrado que depende del
espesor bajo carga: la rigidez instalada depende por tanto de cómo se vaya a
sellar la capa y de su resistividad lateral al flujo de aire, que es lo que
deciden los regímenes del apartado 8.2. La guía lo encadena todo y genera la
ficha de informe de ensayo del apartado 9.

Dos entradas vienen de fuera de esta subsección. La frecuencia de resonancia
hay que extrapolarla a amplitud de fuerza nula por el procedimiento del
apartado 7, y la resistividad al flujo de aire se mide según ISO 9053 en
[Resistencia al flujo de aire](/phonometry/es/materials/absorbers/airflow-resistance/)
— ojo a que ISO 9053 la da en Pa·s/m² mientras que el argumento de esta
página va en kPa·s/m². Lo que el lado del diseño hace con s' está en
[Predicción del comportamiento de capas
elásticas](/phonometry/es/buildings/design/resilient-layers/),
que lo convierte en la mejora del suelo flotante y en la valoración de la capa
adicional del Anexo D de ISO 12354-1.

## Páginas de esta sección

- [Rigidez dinámica de materiales resilientes (EN 29052-1)](/phonometry/es/materials/resilient/dynamic-stiffness/):
  el método de resonancia con placa de carga, la rigidez aparente que da, el
  término del gas encerrado para capas permeables al aire, los regímenes por
  resistividad al flujo del apartado 8.2 y la ficha de informe de ensayo del apartado 9.

## Véase también

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

- [Resistencia al flujo de aire](/phonometry/es/materials/absorbers/airflow-resistance/):
  la medición ISO 9053 de la resistividad lateral que necesita la regla de
  régimen.
- [Predicción del comportamiento de capas elásticas](/phonometry/es/buildings/design/resilient-layers/):
  el consumidor, donde s' se convierte en la mejora de un suelo flotante.

## Qué no cubre esta sección

La medición empieza un paso después de la señal. La extracción de la
frecuencia de resonancia de la señal bruta de excitación-respuesta del
apartado 7 — por excitación sinusoidal, de ruido blanco o de impulso — y su
extrapolación a amplitud de fuerza nula **no están implementadas**: pasa una
frecuencia de resonancia ya extrapolada. La resistividad lateral al flujo de
aire es una entrada, no una medición. El requisito de selección de probetas
del apartado 6, al menos tres probetas de 200 mm × 200 mm, no se aplica, así
que nada aquí protesta si caracterizas un material a partir de una sola. Y las
demás propiedades de la capa — fluencia bajo carga de larga duración,
resistencia a compresión, comportamiento térmico — quedan fuera de la norma y
fuera de la biblioteca.
