Sommare quattro livelli sonori in dBA. Stimare il tempo di riverberazione di un’aula non trattata. Capire se un ricevitore ricade nella fascia di pertinenza di una strada secondo il DPR 142/04. Sono operazioni di prima approssimazione che capitano ogni settimana a chi lavora in acustica — e per cui aprire un software peritale completo è sovradimensionato.
Sei strumenti coprono ora questi conti, gratis e direttamente nel browser. Si affiancano alla mappa acustica e al calcolo barriere già pubblicati, e dove il calcolo è lo stesso condividono lo stesso motore. Sono strumenti dimostrativi — esplorazione, didattica, analisi preliminari — non sostituti di un elaborato firmato da un tecnico competente in acustica.
Cosa abbiamo rilasciato
Composizione di livelli sonori
Somma logaritmica di N livelli — il caso tipico è più sorgenti che agiscono insieme su uno stesso ricevitore. Input semplice: una lista di Leq in dBA; output il Leq composto. Utile per il quick check di scenari multi-sorgente, per verificare misure aggregate, e in didattica universitaria, dove l’errore più comune è ancora sommare i decibel aritmeticamente. Riferimenti: ISO 3744 (ed. 2025 vigente; la UNI 9884:1997 e’ ritirata senza sostituzione).
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Criterio differenziale L. 447/95
Verifica del rispetto del criterio differenziale (5 dB diurno, 3 dB notturno) secondo il DPCM 14/11/1997 Art. 4. Input: livello ambientale e livello residuo, con e senza la sorgente in esame, in modalità finestre aperte o chiuse. Output: il ΔL e il verdetto, con applicazione corretta delle esenzioni — Art. 4 c.2 (livelli sotto soglia) e c.3 (esclusioni: infrastrutture di trasporto, comportamenti privati, impianti a servizio dello stesso edificio). Esclusione automatica della Classe VI.
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Esploratore Maekawa
Esploratore interattivo della diffrazione su bordo singolo. Confronta sulla stessa geometria i tre metodi offerti dal Calcolo barriere — ISO 9613-2:2024, ISO 9613-2:1996 e Maekawa 1968 — al variare di geometria sorgente-barriera-ricevitore e frequenza, con output istantaneo. Mostra il numero di Fresnel N = 2δ/λ e traccia la curva di Maekawa Att(N). Strumento didattico per capire perché una barriera attenua più gli acuti dei bassi. Usa lo stesso motore fisico di calcolo-barriere.
LEX,8h — esposizione lavorativa al rumore
Calcolo del livello di esposizione personale giornaliero al rumore secondo il D.Lgs 81/08, Titolo VIII Capo II. Input: una lista di esposizioni (durata + Leq); output il LEX,8h e il confronto con il valore di azione inferiore (80 dBA), superiore (85 dBA) e con il valore limite (87 dBA). Pensato per la fase di valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro.
Tempo di riverberazione
Calcolo del T60 con tre formulazioni storiche — Sabine (1898), Eyring (1930), Millington (1932) — per banda di ottava. Libreria di materiali con coefficienti di assorbimento α citati dalle fonti autoritative (Cremer-Müller, Vorländer, Beranek). È un calcolatore puro: l’utente ottiene i numeri, il giudizio normativo — UNI 11532-2:2020, CAM Edilizia e simili — resta di competenza del progettista.
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Verifica DPR 142/04 — rumore stradale
Verifica di conformità del livello sonoro al ricevitore rispetto ai limiti del DPR 142/04 sul rumore stradale: classificazione della strada (tipi A–F), stato (di nuova realizzazione o esistente), fascia di pertinenza acustica, regime dei ricettori sensibili e interazione con il DPCM 14/11/1997 fuori fascia. Cross-link bidirezionale con acmap: il livello calcolato su un ricevitore può essere passato direttamente alla verifica DPR.
Il perimetro, e cosa succede ai dati
Il calcolo è interamente client-side e non c’è backend: i file caricati restano nel browser. I due strumenti che scaricano edifici o mappe interrogano però servizi esterni (Overpass, tile server), a cui arrivano le coordinate e l’area richiesta — informazione pertinente se si lavora su un sito riservato.
Le assunzioni di ciascun modello — campo diffuso, semplificazioni geometriche, ipotesi accettate — stanno nella documentazione dello strumento. Dove il calcolo è lo stesso, gli strumenti condividono lo stesso motore: mappa acustica, calcolo barriere ed esploratore Maekawa calcolano la diffrazione con le medesime funzioni, quindi restituiscono gli stessi numeri sulla stessa geometria. Dove il codice è un progetto a sé è pubblico su GitHub con licenza Apache 2.0.
Per l’uso peritale — relazioni di impatto acustico, validazione di limiti, perizie — questi strumenti non bastano: servono un modello di calcolo adeguato alla metodologia richiesta e un tecnico competente che ne risponda. «Software certificato» non è una categoria prevista dalla normativa italiana: il DM 29/11/2000 fissa requisiti funzionali che il modello deve avere, e la responsabilità resta del professionista.
Tre limiti da conoscere prima di usarli
Il tempo di riverberazione restituisce il T60 con le tre formulazioni storiche, ma non applica il giudizio della UNI 11532-2:2020: il confronto con i valori di riferimento resta al progettista. Il calcolo barriere usa il criterio dello schermo dominante per coppia sorgente-ricevitore, non il multi-barriera rigoroso in cascata, quindi dietro ostacoli successivi sottostima l’attenuazione. La verifica DPR 142/04 copre il rumore stradale e non quello ferroviario, che ha un decreto proprio.
Sul motore di diffrazione, cosa cambia fra l’edizione 1996 e la 2024 della ISO 9613-2 — e quanto spostano i numeri — sta nella nota dedicata.
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