Análisis de ruido estructural en Data Center con múltiples grupos electrógenos
Modelización FEM que reveló cómo estructuras de hormigón de gran masa actúan como 'altavoces estructurales'.
El reto
El proyecto consistió en el análisis avanzado del ruido estructural generado por varios grupos electrógenos instalados en un edificio destinado a Data Center, con el objetivo de evaluar la transmisión vibratoria hacia otras zonas del inmueble y justificar técnicamente la necesidad de medidas correctoras específicas.
En este tipo de infraestructuras críticas, donde coexisten múltiples grupos electrógenos de elevada potencia sobre bancadas de hormigón de gran masa, el riesgo no se limita al ruido aéreo directo, sino a la transmisión estructural de vibraciones a través de forjados, pilares y elementos portantes. Aunque la elevada masa estructural podría sugerir un comportamiento acústico favorable, el estudio demostró que, bajo determinadas frecuencias de excitación, estas superficies pueden comportarse como verdaderos radiadores sonoros, actuando como "altavoces estructurales" y amplificando el ruido más allá de lo inicialmente previsto.
La solución
Para el análisis se desarrolló un modelo mediante el método de los elementos finitos (FEM) utilizando COMSOL Multiphysics, que permitió simular con alta precisión la interacción dinámica entre los grupos electrógenos, las bancadas de hormigón y la estructura global del edificio. El modelo permitió visualizar modos propios, amplitudes de desplazamiento y propagación vibratoria, identificando las frecuencias críticas donde el fenómeno de radiación acústica estructural resultaba más significativo.
El resultado
Los resultados evidenciaron que, sin sistemas adecuados de aislamiento, la energía vibratoria podía inducir niveles de ruido apreciables en recintos técnicos y zonas sensibles del edificio, incluso alejadas de la sala de grupos. Esta evidencia justificó la incorporación de soluciones de desacoplamiento y amortiguamiento diseñadas específicamente para minimizar la transmisión estructural y evitar que superficies de gran masa actúen como emisores secundarios de ruido. Un ejemplo de ingeniería acústica predictiva aplicada a entornos tecnológicos de alta criticidad.
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