OPEN LAB · ACUSTICA

Mappa acustica.

Strumento dimostrativo per visualizzare rilievi fonometrici e simulare propagazione da sorgenti puntuali con il metodo ISO 9613-2 incluso diffrazione su edifici reali (geometria da OpenStreetMap).

PROTO · v0.6 ISO 9613-2 Diffrazione Maekawa Edifici OSM ★ Trasparenza dati

Strumento mappa acustica

Clicca sulla mappa per piazzare la sorgente →

Dettaglio edificio

Leq dB(A)
35506580
Calcolo propagazione
—

1 · Carica rilievi

2 · Visualizzazione

3 · Limite normativo

Statistiche

Cosa rappresentano i risultati

Le statistiche descrivono il rilievo fonometrico caricato (CSV con lat, lon, Leq), non la propagazione. PUNTI è il numero di ricevitori del rilievo. LEQ MEDIO è la media aritmetica dei livelli misurati. MIN · MAX sono i valori estremi singoli. SOPRA LIMITE è la percentuale di punti che superano il limite normativo selezionato. La propagazione calcolata (modalità Previsione, con eventuale diffrazione su edifici) è riportata nella barra di stato della mappa.

Punti
—
punti del rilievo caricato
Leq medio
—
media aritmetica dei punti misurati
Min · Max
—
estremi singoli del rilievo
Sopra limite
—
punti sopra il limite normativo

Esporta

Strumento dimostrativo. Le mappe e i calcoli prodotti non sostituiscono un elaborato peritale firmato da un Tecnico Competente in Acustica. Per uso peritale, refertazione normativa o progettazione certificata: contattaci.
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Come funziona

Come funziona la modalità Previsione con diffrazione?

Quando piazzi una sorgente, il tool scarica da OpenStreetMap (Overpass API) la geometria degli edifici nell’intorno (raggio pari all’estensione della griglia). Per ogni ricevitore traccia il segmento sorgente→ricevitore, individua il primo edificio intercettato e calcola l’attenuazione di diffrazione con la formula di Maekawa — non il metodo di screening del §7.4 della ISO 9613-2 — per banda d’ottava. La quota edificio viene dal tag OSM height o da building:levels × 3m.

Quando piazzi una sorgente, lo strumento scarica automaticamente la geometria degli edifici nell'intorno (raggio = estensione griglia) da OpenStreetMap via Overpass API. Per ogni ricevitore della griglia, traccia il segmento sorgente→ricevitore e cerca il primo edificio intercettato. Se esiste, calcola l'attenuazione di diffrazione con la formula Maekawa — non il metodo di screening del §7.4 della ISO 9613-2 — banda per banda d’ottava:

delta = (d_ST + d_TR) - d_SR     // differenza di cammino
N = 2·delta/lambda               // numero di Fresnel
A_dif = 10·log10(3 + 20·N)       // attenuazione dB (clamp 0-25)

Dove T è la quota top dell'edificio intercettato. La quota viene presa dal tag height di OSM se presente, altrimenti calcolata come building:levels × 3m, con fallback al valore di default impostato in interfaccia.

Quali termini di attenuazione calcola?

Lo strumento somma quattro termini di attenuazione: A_div = 20·log₁₀(d) + 11, la divergenza geometrica sferica (ISO 9613-2 §7.1); A_atm = α(f, T, RH)·d, l’assorbimento atmosferico (ISO 9613-1); A_gr, l’effetto suolo con G-factor (ISO 9613-2 §7.3.2); e A_dif, la diffrazione secondo Maekawa (ISO 9613-2 §7.4).

  • A_div = 20·log₁₀(d) + 11 — divergenza geometrica sferica del singolo puntuale (ISO 9613-2 §7.1)
  • A_atm = α(f, T, RH) · d — assorbimento atmosferico (ISO 9613-1)
  • A_gr — effetto suolo, formula generale con G-factor (ISO 9613-2 §7.3.2)
  • A_dif — diffrazione Maekawa (ISO 9613-2 §7.4) ★ nuovo in v0.2

Cosa non fa questo strumento?

Questo prototipo non calcola: la multi-diffrazione (più edifici in cascata); la diffrazione laterale (intorno all’edificio, non solo sopra); sorgenti multiple, lineari o areali; le riflessioni multiple sulle facciate; i modelli CNOSSOS-EU o NMPB-Routes-2008; e non verifica l’accuratezza dell’altezza degli edifici, stimata da building:levels quando manca il tag height.

  • Multi-diffrazione (più edifici in cascata)
  • Diffrazione laterale (intorno all'edificio, non solo sopra)
  • Sorgenti multiple, lineari o areali
  • Riflessioni multiple su facciate
  • Modello CNOSSOS-EU o NMPB-Routes-2008
  • Verifica accuratezza dell'altezza edificio (stimata da building:levels se manca height)

Validazione

Sorgente Lw=100 dB(A) banda larga piatta, hs=1.5m, hr=1.5m, terreno morbido, T=15°C, RH=70%.

DistanzaCalcolatoAttesoΔ
10 m—65–72—
100 m—40–48—
500 m—20–28—

Riferimenti normativi

  • ISO 9613-1:1993 — Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere.
  • ISO 9613-2:2024 — Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 2: Engineering method for the prediction of sound pressure levels outdoors. Edizione vigente, implementata nel tool. Implementa Dz e Kmet aggiornati (§7.4.1) rispetto alla 1996.
  • ISO 9613-2:1996 — Edizione precedente. Riportata in questa documentazione come riferimento didattico, per consentire verifica di continuità con risultati di software basati su edizioni precedenti dello standard.
  • Maekawa, Z. (1968). Noise reduction by screens. Applied Acoustics, 1(3), 157-173. DOI 10.1016/0003-682X(68)90020-0.
  • L. 26/10/1995 n. 447 — Legge quadro sull'inquinamento acustico (cornice normativa italiana).
  • DPCM 14/11/1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (Tabelle A, B, C, D — limiti di immissione, emissione, qualità per classe di zonizzazione).
  • DM 16/03/1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (riferimento per i rilievi fonometrici importati nel tool).
  • D.Lgs 19/8/2005 n. 194 — Attuazione della Direttiva 2002/49/CE sulla mappatura acustica strategica (contesto europeo per mappatura acustica).

Nota sullo standard ISO 9613-2. Il motore di calcolo implementa la seconda edizione ISO 9613-2:2024, che ridefinisce la perdita per diffrazione Dz e la correzione meteorologica Kmet rispetto alla prima edizione 1996. La 2024 corregge "shortcomings" noti su barriere basse e grandi distanze sorgente-ricevitore. La formulazione 1996 è riportata in questa documentazione come riferimento didattico, utile per chi voglia verificare continuità con risultati prodotti da software ancora basati sull'edizione precedente — transizione in corso a livello internazionale. I numeri delle due formulazioni divergono in modo apprezzabile per barriere basse e propagazione su lunga distanza, in modo trascurabile per scenari urbani brevi.