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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTUDIO DEL RUIDO GENERADO POR LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The noise generated during the construction process of urban road infrastructures is one of the environmental problems that negatively affects the quality of life of workers and the surrounding population. The purpose of this study is to analyze the different levels of sound pressure generated by construction machinery on urban roads with rigid pavement. Monitored noise levels have been made to heavy and light mechanical equipment in operation. The global results indicate ranges of sound pressure levels that go from 69.6 dBA to 98.4 dBA, with light mechanical equipment being the most influential with doses exceeding 100%. The noisiest stage is that of cutting concrete on the pavement, which presents a sound pressure level of 89.12 dBA in the task with a dose that exceeds more than 100%, in the other tasks there is no exceedance of the critical values &#8203;&#8203;stipulated for a day 8 hours of work; however, they influence the adjacent population because they exceed 60 dBA for residential areas during daytime hours. In conclusion, the mechanical equipment used in the construction of concrete roads emits sound pressure levels higher than the permissible limits, affecting the population and workers, recommending the use of hearing protectors with a minimum level of NRR 19 dB for operators of heavy mechanical equipment and NRR 35 dB for light equipment.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align=left><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#800000"><b>DOI:</b> </font></b><font color="#800000">10.23881/idupbo.021.1-7i</font></font></p>     <p align=right><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS - INGENIER&Iacute;AS</b></font></p>     <p align=right>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ESTUDIO DEL RUIDO GENERADO POR LA   MAQUINARIA DE CONSTRUCCI&Oacute;N EN INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA</b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align=center><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>STUDY OF NOISE GENERATED BY   CONSTRUCTION MACHINERY IN URBAN ROAD INFRASTRUCTURE</b></font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Samuel Huaquisto C&aacute;ceres<sup>1</sup> e Isabel Griscelda Chambilla Flores<sup>2</sup></b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup><i>Universidad   Nacional del Altiplano Puno</i>, FICA-EPIC, Per&uacute;.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>2</sup><i>Unidad   de Gesti&oacute;n Educativa Local de Puno</i>, Per&uacute;.</font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="mailto:shuaquisto@unap.edu.pe">shuaquisto@unap.edu.pe</a></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(Recibido el 22 de septiembre 2020,   aceptado para publicaci&oacute;n el 14 de julio 2021)</font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p> <hr noshade>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El ruido generado durante el proceso constructivo de   las infraestructuras viales urbanas es uno de los problemas ambientales que   inciden negativamente en la calidad de vida de los trabajadores y de la   poblaci&oacute;n aleda&ntilde;a. Este estudio tiene el prop&oacute;sito de analizar los diferentes   niveles de presi&oacute;n sonora generados por la maquinaria de construcci&oacute;n en v&iacute;as   urbanas con pavimento r&iacute;gido. Los niveles de ruido monitoreados han sido   realizados al equipo mec&aacute;nico pesado y liviano en proceso de operaci&oacute;n. Los   resultados globales indican rangos de niveles de presi&oacute;n sonora que van desde   69.6 dBA a 98.4 dBA, siendo los equipos mec&aacute;nicos livianos los m&aacute;s influyentes   con dosis que exceden el 100%. La etapa m&aacute;s ruidosa es la del corte de concreto   en pavimento que presenta un nivel de presi&oacute;n sonora de 89.12 dBA en la tarea con   dosis que excede en m&aacute;s del 100%, en las dem&aacute;s tareas no hay excedencia de los   valores cr&iacute;ticos estipulados para una jornada laboral de 8 horas de trabajo; sin   embargo, influyen en la poblaci&oacute;n adyacente debido a que exceden los 60 dBA   para zona residencial en horario diurno. En conclusi&oacute;n, el equipo mec&aacute;nico   utilizado en la construcci&oacute;n de v&iacute;as de concreto emite niveles de presi&oacute;n   sonora superiores a los l&iacute;mites permisibles incidiendo en la poblaci&oacute;n y trabajadores,   recomend&aacute;ndose el uso de protectores auditivos de un nivel m&iacute;nimo NRR 19 dB   para operadores de equipo mec&aacute;nico pesado y NRR 35 dB para equipos livianos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras Clave:</b> Decibel,   Maquinaria, Presi&oacute;n Sonora, Ruido, Son&oacute;metro.</font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The noise generated during the   construction process of urban road infrastructures is one of the environmental   problems that negatively affects the quality of life of workers and the   surrounding population. The purpose of this study is to analyze the different levels   of sound pressure generated by construction machinery on urban roads with rigid   pavement. Monitored noise levels have been made to heavy and light mechanical   equipment in operation. The global results indicate ranges of sound pressure   levels that go from 69.6 dBA to 98.4 dBA, with light mechanical equipment being   the most influential with doses exceeding 100%. The noisiest stage is that of   cutting concrete on the pavement, which presents a sound pressure level of   89.12 dBA in the task with a dose that exceeds more than 100%, in the other   tasks there is no exceedance of the critical values &#8203;&#8203;stipulated for a day 8   hours of work; however, they influence the adjacent population because they   exceed 60 dBA for residential areas during daytime hours. In conclusion, the   mechanical equipment used in the construction of concrete roads emits sound   pressure levels higher than the permissible limits, affecting the population   and workers, recommending the use of hearing protectors with a minimum level of   NRR 19 dB for operators of heavy mechanical equipment and NRR 35 dB for light   equipment.<b>&nbsp;</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Keywords:</b> Decibel,   Machinery, Sound Pressure, Noise, Sound Level Meter.</font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. &nbsp;&nbsp;INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Hace 2500 a&ntilde;os   ya hab&iacute;a indicios de sordera sobre personas que viv&iacute;an cerca de las cataratas   del r&iacute;o Nilo debido a que permanec&iacute;an cerca de la fuente de ruido producido por   la cascada. Durante la Revoluci&oacute;n Industrial (siglo XVIII), la generaci&oacute;n del   ruido se ha intensificado con la creaci&oacute;n y utilizaci&oacute;n de grandes m&aacute;quinas y   veh&iacute;culos en la producci&oacute;n de bienes y servicios [1]. Hoy en   d&iacute;a, el ruido se est&aacute; convirtiendo en uno de los principales contaminantes ac&uacute;sticos   de la sociedad moderna, causado principalmente por el tr&aacute;fico vehicular, las   actividades de construcci&oacute;n y recreativas [2],   incidiendo directamente sobre el bienestar del entorno donde se genera.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso espec&iacute;fico de las actividades de   construcci&oacute;n en v&iacute;as urbanas, es com&uacute;n el uso de equipos mec&aacute;nicos los cuales generan   ruido en el proceso de operaci&oacute;n, no implement&aacute;ndose en muchos casos medidas de   mitigaci&oacute;n adecuadas. El ruido emitido por la maquinaria de construcci&oacute;n es el   contaminante m&aacute;s barato de producir y necesita muy poca energ&iacute;a para ser   emitido [3], no   deja rastro f&iacute;sico como otros contaminantes pero s&iacute; afecta negativamente a la   calidad de vida de la poblaci&oacute;n que conviven en ese entorno. La poblaci&oacute;n y   trabajadores a largo plazo experimentan da&ntilde;os irreparables para la salud si   persiste el ambiente ruidoso; por lo que es necesario considerar alternativas   de soluci&oacute;n para mitigar la contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica, tal es el caso del uso de protectores   auditivos adecuados para los trabajadores y la aplicaci&oacute;n de barreras ac&uacute;sticas   hacia poblaciones influenciadas durante el proceso constructivo de v&iacute;as urbanas.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. &nbsp;&nbsp;FUNDAMENTACI&Oacute;N TE&Oacute;RICA</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1 &nbsp;&nbsp;La contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica, sonido y   ruido</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica es cualquier cambio en las   propiedades f&iacute;sicas del medio ambiente causado por los sonidos de conjugaci&oacute;n,   deseables o no, que son directa o indirectamente perjudiciales para la salud,   la seguridad y el bienestar de los seres vivos. El sonido es una perturbaci&oacute;n   que se propaga a trav&eacute;s de un medio el&aacute;stico (aire, agua, etc.) a una velocidad   caracter&iacute;stica de ese medio, sin embargo, el ruido puede definirse como un   sonido desagradable, un sonido que molesta a las   personas [1]. Por lo   que, la catalogaci&oacute;n de un sonido concreto como ruido recae, en cierto modo, en   la subjetividad individual del sujeto perceptor, el mismo sonido puede   significar algo agradable, indiferente o insoportable, incluso para el mismo   individuo [4].</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As&iacute; el ruido es definido como un sonido no agradable   que origina sensaciones molestas e interfiere con la actividad humana [5] y son   las formas de energ&iacute;a potencialmente nocivas en el ambiente [6]. En el   caso del sonido, el contaminante no es una sustancia qu&iacute;mica sino el fen&oacute;meno   f&iacute;sico caracterizado por la amplitud, frecuencia y patr&oacute;n temporal [7]. El   exceso de ruido producido por m&uacute;ltiples fuentes emisoras durante el desarrollo   de las actividades cotidianas ha dado lugar a este tipo de contaminante   ambiental caracterizado por no ser tangible, pero que se percibe por el sentido   del o&iacute;do. Esta contaminaci&oacute;n auditiva, afecta el ambiente y el paisaje sonoro   de ciudades, parad&oacute;jicamente de forma discreta, pero con importantes   repercusiones en la salud y calidad de vida de las personas [8]. Algunas   de las fuentes de contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica familiares son: los electrodom&eacute;sticos   en el hogar, como mezcladoras, molinos, aspiradoras, lavadoras, etc., juntos   producen un sonido acumulativo de aproximadamente 87 dB, adem&aacute;s, uso de   altavoces, televisores y sistemas de m&uacute;sica con altos vol&uacute;menes. Las f&aacute;bricas   que usan m&aacute;quinas de una o varias unidades causar&iacute;an un sonido de   aproximadamente 98 dB y m&aacute;s. Los aviones causan el sonido m&aacute;s alto entre todos   de 150 dB. Pero los veh&iacute;culos de carretera tambi&eacute;n son grandes contribuyentes   de la contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica. Estos veh&iacute;culos incluyen camiones, autobuses,   tractores e incluso motocicletas y la mayor&iacute;a de los autom&oacute;viles [9].</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2 &nbsp;&nbsp;Influencia   del ruido en la poblaci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Son conocidas las consecuencias que acarrea para la   salud f&iacute;sica y mental de la poblaci&oacute;n exponerse al ruido, los cuales pueden ser:   Efectos auditivos, como interferencia en la comunicaci&oacute;n oral, desplazamiento   temporal o permanente del umbral de audici&oacute;n y en casos extremos, sordera; efectos   no auditivos, que se agrupan en: efectos f&iacute;sicos como aumento de la presi&oacute;n   arterial, taquicardia, jaquecas, durante la exposici&oacute;n prolongada a m&aacute;s de 85   dB se han observado s&iacute;ntomas como gastritis, colitis, aumento de la glucemia y   la colesterolemia, efectos sobre los ni&ntilde;os como recibir educaci&oacute;n en un   ambiente ruidoso dispersa la atenci&oacute;n, retarda el aprendizaje, la comunicaci&oacute;n   oral y la habilidad para la lectura, en casos extremos se observa aislamiento y   poca sociabilidad en los ni&ntilde;os [7], efectos   psicol&oacute;gicos, alteraci&oacute;n del sue&ntilde;o, estr&eacute;s, baja concentraci&oacute;n y disminuci&oacute;n   del desempe&ntilde;o laboral y f&iacute;sico; asimismo, nerviosismo, fatiga e inestabilidad   emocional [8]. En el   caso de mujeres expuestas a la contaminaci&oacute;n ambiental ac&uacute;stica tienen riesgo   de preeclampsia, por tanto las mujeres que viven en vecindarios ruidosos deben minimizar   su exposici&oacute;n al ruido extremadamente alto durante el embarazo [10].</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La exposici&oacute;n al ruido en el trabajo ocasiona   disminuciones de sensibilidad auditiva, por ejemplo, aproximadamente el 15% de   los individuos expuestos a 90 dB por 8 horas diarias en 40 a&ntilde;os de trabajo   experimentar&aacute;n p&eacute;rdida auditiva importante [6]; sin   embargo, tambi&eacute;n puede aumentar el estr&eacute;s y multiplicar un riesgo de sufrir un   accidente laboral. Los efectos no auditivos a m&aacute;s de 60 dB, pueden provocar   dilataci&oacute;n de las pupilas y parpadeo acelerado, agitaci&oacute;n respiratoria,   aceleraci&oacute;n del pulso y taquicardias, aumento de la presi&oacute;n arterial, dolor de   cabeza y menor irrigaci&oacute;n sangu&iacute;nea con m&uacute;sculos tensos y dolorosos, sobre todo   los del cuello y espalda. Efectos no auditivos a m&aacute;s de 80 dB causan   disminuci&oacute;n de la secreci&oacute;n g&aacute;strica, gastritis o colitis, aumento del   colesterol y de los triglic&eacute;ridos con el consiguiente riesgo cardiovascular y aumento   de glucosa en la sangre [6]. En general, el ruido ejerce una acci&oacute;n sobre varias   de las funciones org&aacute;nicas, presentando diversas reacciones. En pruebas de   habilidad, se ha demostrado que, con la exposici&oacute;n al ruido continuo, existe   disminuci&oacute;n del rendimiento y eficiencia, elevando el n&uacute;mero de errores, y un   probable aumento de accidentes como consecuencia de la reducci&oacute;n de la   habilidad [11]. As&iacute;,   la exposici&oacute;n a los riesgos ocupacionales puede ocasionar p&eacute;rdida en la calidad   y desempe&ntilde;o del trabajador, y determina su comportamiento, su calidad de vida y   salud, incluyendo los acontecimientos por enfermedad y accidentes de trabajo [12].</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.3 &nbsp;&nbsp;Niveles   de ruido seg&uacute;n est&aacute;ndares nacionales e internacionales</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Per&uacute;, la legislaci&oacute;n vigente establece   especificaciones de niveles de ruido mediante los Est&aacute;ndares Nacionales de   Calidad Ambiental refrendado por el Decreto DS 024-2016-EM en el que se   establece los niveles de ruido de acuerdo el tiempo de exposici&oacute;n, <a href="#t1">Tabla 1</a>;   adem&aacute;s, el DS N&deg; 085-2003-PCM establece los niveles de ruido seg&uacute;n zonas y   horarios como: de protecci&oacute;n, residencial, comercial o industrial seg&uacute;n se   muestra en la <a href="#t2">Tabla 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><a name="t1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_tabla_01.gif" width="563" height="201"></p>     <p align="center"><a name="t2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_tabla_02.gif" width="642" height="145"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En tem&aacute;tica internacional de niveles de ruido a nivel   normativo resaltan instituciones como la Agencia de Protecci&oacute;n del Medio   Ambiente (EPA), el Consejo Internacional de Ruido (INC), el Instituto Nacional   para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), la Administraci&oacute;n de Seguridad y   Salud Ocupacional (OSHA) y la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (OMS) [15]. Las especificaciones   indicadas por la OMS se presentan en la <a href="#t3">Tabla 3</a>, el cual presenta valores de   niveles de presi&oacute;n sonora equivalentes y m&aacute;ximos permisibles seg&uacute;n ambientes   espec&iacute;fico, y efectos sobre la salud si se superan dichos l&iacute;mites.</font></p>     <p align="justify"><a name="t3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_tabla_03.gif" width="703" height="701"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Complementando a las especificaciones indicadas, se   precisa que las f&aacute;bricas que usan m&aacute;quinas de una o varias unidades causar&iacute;an   un sonido de aproximadamente 98 dB y m&aacute;s, los aviones causan el sonido m&aacute;s alto   entre todos: 150 dB. Pero los veh&iacute;culos de carretera tambi&eacute;n son grandes   contribuyentes de la contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica. Estos veh&iacute;culos incluyen camiones,   autobuses, tractores e incluso motocicletas y la mayor&iacute;a de los autom&oacute;viles [9].</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.4&nbsp;&nbsp;   Ruido generado por el equipo mec&aacute;nico</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El ruido   mec&aacute;nico existe en las industrias a consecuencia del funcionamiento de diversas   m&aacute;quinas, algunas de ellas est&aacute;n dotadas de menos tecnolog&iacute;a que producen   ruidos excesivos, m&aacute;s all&aacute; de lo tolerable [12]. En un   estudio sobre an&aacute;lisis de ruido en empresas manufactureras en Nigeria se   determin&oacute; que las m&aacute;quinas generadoras de electricidad produjeron el mayor   porcentaje de ruido de aproximadamente 26.7%, mientras que los valores   obtenidos para compresor de aire, caldera, m&aacute;quina de prensado y otros fueron   de 18.9; 16.7; 16.7 y 21.0%, respectivamente [17]. En el   caso de la industria de la construcci&oacute;n, los niveles de ruido depender&aacute;n del   tipo de obra y del tipo de labor realizada, en una investigaci&oacute;n del ruido   sobre construcciones modulares, se determin&oacute; que el nivel de exposici&oacute;n al   ruido de los trabajadores en tres estaciones de trabajo principales es de   alrededor 86 dBA, siendo los trabajadores de la estaci&oacute;n de revestimiento los   que est&aacute;n expuestos al mayor nivel de ruido [18].</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es en el sector construcci&oacute;n que se requiere la   consideraci&oacute;n de los impactos ambientales y sociales de las operaciones   involucradas para ser una industria sostenible junto con los factores   econ&oacute;micos tradicionalmente imperativos que afectan el proyecto de   construcci&oacute;n. Un factor social y ambiental impl&iacute;cito com&uacute;nmente relacionado con   la construcci&oacute;n es la contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica resultante de las actividades que   se realizan durante las diversas etapas de construcci&oacute;n [19], para   lo cual es necesario tener en cuenta los datos correspondientes como el   propuesto en una investigaci&oacute;n realizada en Chile en el que se determinan   niveles de ruido de equipos que se usan en la construcci&oacute;n, obteni&eacute;ndose   niveles sonoros en dBA emitidos por distintos equipos a 2 m de distancia como:   Sonda vibratoria 5 Hp 91.8, trompo mezclador de 5.5 Hp 89.9, sierra circular   1400 w 99.6, placa compactadora 5 Hp 99.8, rodillo compactador 8 Hp 89.5,   motobomba 7.5 Hp 88, martillo neum&aacute;tico y compresor 8 bar 105.5 y generador   trif&aacute;sico 12 Hp 86.6 [20]. As&iacute;   mismo, en estudios realizados en Chimborazo sobre la aplicaci&oacute;n del M&eacute;todo   William Fine para la evaluaci&oacute;n de riesgos laborales en motoniveladoras,   cargadoras y bulldozers, se ha determinado niveles de ruido (presi&oacute;n sonora) en   las etapas de m&aacute;quina encendida, en movimiento, acelerado moderado y acelerado   m&aacute;ximo, con valores m&aacute;ximos y dosimetr&iacute;as de 7   horas de trabajo: motoniveladora 81.0 dBA dosimetr&iacute;a 0.48, cargador 82.7 dBA   dosimetr&iacute;a 0.57 y bulldozers de 96.9 dBA con dosimetr&iacute;a de 3.63 [21].</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.&nbsp;&nbsp;   METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El lugar de estudio se ubica en el distrito de Desaguadero   provincia de Chucuito Puno-Per&uacute;, a una altitud media de 3830 msnm en la   frontera con La Paz-Bolivia. Se han seleccionado cinco v&iacute;as en construcci&oacute;n   donde se ha utilizado maquinaria pesada y liviana para su pavimentaci&oacute;n con   concreto en el a&ntilde;o 2019, los cuales son: Jr. Cusco con una longitud de 733.10 m,   Jr. Leticia con 467.00 m, Jr. Pachacutec con 169.00 m, Jr. Gerardo P&eacute;rez con 249.30   m y Jr. Jos&eacute; Antonio Encinas de 190.30 m. La <a href="#f1">Figura 1</a> muestra la ubicaci&oacute;n del   estudio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_figura_01.gif" width="626" height="381"></p>     <p align=justify><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la medici&oacute;n del nivel de presi&oacute;n sonora se   utiliz&oacute; un Son&oacute;metro clase 2 PRASEK PREMIUN modelo PR-352 con protector anti   viento en el micr&oacute;fono en direcci&oacute;n a la fuente sonora. Se registraron   mediciones a intervalos de 5 minutos en el tiempo de funcionamiento de la   maquinaria en operaci&oacute;n. Se ha controlado las interferencias y las barreras que   pudieran existir, suspendi&eacute;ndose la medici&oacute;n del ruido cuando se present&oacute; este tipo de interferencias.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los equipos monitoreados son los indicados en las <a href="#t4">Tabla   4</a> y <a href="#t5">5</a>, y las etapas para la construcci&oacute;n del pavimento r&iacute;gido se muestran en la   <a href="#t6">Tabla 6</a>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El procesamiento de datos ha sido realizado en base   a la NTP-ISO 9612 2010 [22] de la   que se ha considerado las siguientes ecuaciones:</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nivel de Presi&oacute;n Sonora equivalente ponderado A, determinado   por la ecuaci&oacute;n (1):</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_ecuacion_01.gif" width="697" height="38"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde L<sub>p,A,eqT,mi</sub> es el nivel de presi&oacute;n   sonora continuo equivalente ponderado <i>A</i> durante una tarea de duraci&oacute;n <i>Tm</i>; <i>i</i> es el n&uacute;mero de una medici&oacute;n de la tarea <i>m</i>; <i>I</i> es el   n&uacute;mero total de mediciones de la tarea <i>m</i>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nivel de exposici&oacute;n al ruido ponderado <b>A</b> normalizado para una jornada laboral de 8 horas se determina con la ecuaci&oacute;n   (2):</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_ecuacion_02.gif" width="696" height="39"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde L<sub>p,A,eqTe</sub> es el nivel de presi&oacute;n   sonora continuo equivalente ponderado <i>A</i> para <i>Te</i>; <i>Te</i> es la   duraci&oacute;n efectiva, en hora, de la jornada laboral; <i>To</i> es la duraci&oacute;n de   referencia, <i>To</i> = 8 h.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La dosis de ruido se determin&oacute; para el tiempo de 8   horas y Nivel de Presi&oacute;n Sonora permitido de 85 dBA, como se indica en la   ecuaci&oacute;n (3):</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_ecuacion_03.gif" width="697" height="38"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde <i>T </i>es el tiempo que   el trabajador estuvo expuesto al nivel equivalente; <i>L</i> es el nivel   equivalente de ruido en la escala de ponderaci&oacute;n <i>A</i>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al ruido medido, la atenuaci&oacute;n se ha calculado seg&uacute;n   el ponderado A de la OSHA para el uso de tap&oacute;n Endoural seg&uacute;n la ecuaci&oacute;n (4):</font></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_ecuacion_04.gif" width="694" height="38"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde <i>NRA</i> es el nivel de ruido atenuado; <i>NPS</i> es el nivel de presi&oacute;n sonora; <i>NRR</i> es el nivel de reducci&oacute;n de ruido.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.&nbsp;&nbsp;   RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1&nbsp;&nbsp;   Niveles de presi&oacute;n sonora (NPS) con dosimetr&iacute;as y niveles de protecci&oacute;n   auditiva medidos en la maquinaria utilizada en la construcci&oacute;n de los   pavimentos r&iacute;gidos</b>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cada proceso de conformaci&oacute;n de la estructura de un   pavimento r&iacute;gido requiere el uso de equipo mec&aacute;nico o maquinaria. Los niveles   de ruido para cada equipo mec&aacute;nico han sido medidos por separado a una   distancia de 2 m y una altura de 1.5 m de la fuente de emisi&oacute;n al inicio del   proceso de operaci&oacute;n a efecto de que no interfiera el ruido generado por otro   equipo mec&aacute;nico. Los resultados han sido agrupados en dos Tablas, la <a href="#t4">Tabla 4</a>  para equipo mec&aacute;nico pesado y la <a href="#t5">Tabla 5</a> para equipo mec&aacute;nico liviano, las mismas   que contemplan los NRA para el uso de protectores auditivos para el operador de   la maquinaria.</font></p>     <p align="justify"><a name="t4"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_tabla_04.gif" width="684" height="298"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#t4">Tabla 4</a>, se indican los niveles de presi&oacute;n   sonora equivalente A medido en promedio para cada equipo mec&aacute;nico pesado,   adem&aacute;s el tiempo promedio de trabajo de la m&aacute;quina. Se observa que los niveles   de presi&oacute;n sonora var&iacute;an desde un valor m&iacute;nimo de 77.8 dBA para la retroexcavadora   hasta un valor m&aacute;ximo de 90.6 dBA para el cami&oacute;n mixer. Tambi&eacute;n se observa los   porcentajes de dosis de trabajo a los cuales est&aacute;n expuestos los operadores de   cada equipo mec&aacute;nico pesado, los cuales var&iacute;an desde un rango del 1% para el   cami&oacute;n cisterna hasta 271% para el cami&oacute;n mixer, en este punto dos equipos   mec&aacute;nicos exceden la dosis de exposici&oacute;n del trabajador a m&aacute;s del 100% los   cuales son: el minicargador 156% y el cami&oacute;n mixer 271%; sin embargo, para una   jornada laboral de 8 horas de trabajo continuo tanto el rodillo, el   minicargador y el cami&oacute;n mixer superan el 100% de dosis de exposici&oacute;n del   trabajador al ruido, lo que implica que hay riesgo de afectaci&oacute;n a la salud   auditiva de los trabajadores si no usan equipo de protecci&oacute;n adecuados; por   tanto, en general se recomienda que el trabajador use un protector auditivo   m&iacute;nimo tipo Endoural de un NRR 19 dB (OSHA).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#t5">Tabla 5</a> se observa los niveles de presi&oacute;n   sonora equivalente A promedio medido para cada equipo mec&aacute;nico liviano utilizado   en la construcci&oacute;n del pavimento r&iacute;gido y el tiempo promedio de trabajo de la   m&aacute;quina. Los niveles de presi&oacute;n sonora var&iacute;an desde un valor m&iacute;nimo de 79.2 dBA   para la compresora hasta un valor m&aacute;ximo de 98.4 dBA para la amoladora. Respecto   a las dosis de trabajo a los cuales est&aacute;n expuestos los operadores de cada   equipo mec&aacute;nico liviano, estas var&iacute;an desde un rango del 23% para la compresora   hasta 1155% para la cortadora de concreto, solo un equipo mec&aacute;nico liviano no   excede la dosis de exposici&oacute;n del trabajador a m&aacute;s del 100 %, todos los dem&aacute;s   equipos: rotomartillo, motobomba, amoladora, generador trif&aacute;sico, cortadora de   concreto, vibradora de concreto y plancha compactadora exceden la dosis del 100   % para el tiempo promedio de operaci&oacute;n de la maquinaria. Esta exposici&oacute;n es   riesgosa para la salud auditiva del trabajador si no usa protector adecuado;   por lo tanto, se recomienda el uso de un protector auditivo m&iacute;nimo tipo   Endeural de un NRR 35 dB (OSHA).</font></p>     <p align="justify"><a name="t5"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_tabla_05.gif" width="684" height="275"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2&nbsp;&nbsp;   Niveles de presi&oacute;n sonora y dosimetr&iacute;as por etapas y tareas espec&iacute;ficas en la   construcci&oacute;n del pavimento r&iacute;gido</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se ha considerado las etapas principales para la conformaci&oacute;n   de la estructura de un pavimento r&iacute;gido que requiere el uso de maquinaria. El monitoreo   al Nivel de Presi&oacute;n Sonora se realiz&oacute; a un radio promedio de 5 m de la fuente de   ruido dentro de la cual un trabajador realiza sus labores. En la <a href="#f2">Figura 2</a> se   observa el monitoreo realizado al equipo mec&aacute;nico pesado y liviano, adem&aacute;s en   la parte inferior de la misma se muestra los niveles de presi&oacute;n sonora   alcanzados por toda la maquinaria estudiada, los mismos superan los 60 dBA para   zona residencial y algunos los 85 dBA para el caso del an&aacute;lisis del tiempo de   exposici&oacute;n del trabajador en una jornada laboral.</font></p>     <p align="justify"><a name="f2"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_figura_02.jpg" width="665" height="965"></p>     <p align=justify><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las etapas principales en la construcci&oacute;n de un   pavimento mostradas en la <a href="#t6">Tabla 6</a>, est&aacute;n limitadas a una jornada laboral   de 8 horas de trabajo diario. Se observa que los niveles de presi&oacute;n sonora   equivalente A promedio var&iacute;an desde un valor m&iacute;nimo de 65.15 dBA para la tarea   de limpieza en la etapa de elaboraci&oacute;n de mezcla de concreto en planta hasta un   valor m&aacute;ximo de 89.12 dBA para la tarea de corte del concreto en la etapa de   corte de concreto en pavimento. Respecto al nivel de exposici&oacute;n al ruido   ponderado A para el caso de las etapas, se tiene un nivel de exposici&oacute;n m&iacute;nimo   de 71.99 dBA para la etapa de pintado en pavimento hasta un nivel de exposici&oacute;n   m&aacute;ximo de 87.88 dBA para la etapa de corte de concreto en pavimento superando   los niveles m&aacute;ximos permisibles de 85 dBA. En cuanto al porcentaje de dosis a   los cuales est&aacute;n expuestos los trabajadores, se presentan valores que van desde   el 5% para la etapa de pintado en pavimento hasta 194% para la etapa de corte   en concreto de pavimento en el que se excede la dosis del 100 % para una   jornada laboral de 8 horas de trabajo continuo, incidiendo en la salud auditiva   de los trabajadores responsables de realizar la tarea si no usan de protectores   auditivos adecuados.</font></p>     <p align="justify"><a name="t6"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a07_tabla_06.gif" width="697" height="515"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con respecto a   los resultados de la <a href="#t4">Tabla 4</a>, se puede afirmar que el entorno ambiental en el   que se encuentran los trabajadores de la construcci&oacute;n es bastante ruidoso y   potencialmente da&ntilde;ino para la salud si se mantiene una jornada laboral de 8   horas de trabajo continuo. El rodillo, la autohormigonera, el minicargador y el   cami&oacute;n mixer igualan o superan el l&iacute;mite superior de 85 dBA [13]. En el   caso de los equipos mec&aacute;nicos livianos todos exceden este valor, excepto para la   compresora tal como se observa en la <a href="#t5">Tabla 5</a>, lo cual es concordante con otros   estudios realizados en equipos que se usan en la construcci&oacute;n en la que se supera   el valor de 85 dBA [20]; por lo   que, el uso de equipos de protecci&oacute;n auditiva adecuados para el trabajador es   de vital importancia para reducir la exposici&oacute;n al ruido de equipos pesados en   la construcci&oacute;n [23]. La   maquinaria utilizada en el sector minero se asemeja al de la construcci&oacute;n, en   un estudio realizado en Madrid se hallaron los siguientes resultados donde un   90.2% de los puestos de trabajo presentan un L<sub>EX,8h</sub> superior a 80   dBA, un 75.4% superan los 85 dBA, y un 47.5% supera los 90 dBA de nivel diario   de exposici&oacute;n sonora [24],   resultados similares se encontraron en el presente estudio para las etapas de   conformaci&oacute;n de la sub rasante y sub base granular, compactaci&oacute;n de base   granular en veredas, concreto en veredas y pavimento r&iacute;gido, corte del concreto   y elaboraci&oacute;n de mezclas de concreto en planta.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As&iacute; tambi&eacute;n, de   las <a href="#t4">Tablas 4</a> y <a href="#t5">5</a> se observa que gran parte de los trabajadores est&aacute;n expuestos   a una dosis que superan los 80 dBA, similares a estudios realizados en trabajos   de construcci&oacute;n en la que se ha determinado que la mayor&iacute;a de los trabajadores,   67.5%, sufren una exposici&oacute;n diaria que excede los 80 dBA, 50.0 %, exceden los   87 dBA [25];   situaci&oacute;n que puede influye en la salud auditiva del trabajador ocasionando p&eacute;rdida   en la calidad y desempe&ntilde;o en el trabajo [12],   disminuyendo los rendimientos de la mano de obra el cual afectar&iacute;a los presupuestos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En un estudio   sobre emisiones de ruido en las actividades de construcci&oacute;n, se ha determinado   que la etapa de excavaci&oacute;n se caracteriza por altos niveles de emisi&oacute;n de ruido   debido a la maquinaria pesada que produce un tipo de ruido m&aacute;s constante que el   registrado en las otras etapas debido a las caracter&iacute;sticas de los motores;   adem&aacute;s de las descargas de hormig&oacute;n caracterizados por un mayor nivel de ruido,   en general los resultados de emisi&oacute;n global en el estudio a lo largo de todo el   proceso de construcci&oacute;n muestran un L<sub>Aeq</sub> = 67.7 dBA [26],   resultados algo superiores se ha encontrado en la presente investigaci&oacute;n, para   la tarea de excavaci&oacute;n y eliminaci&oacute;n 75.72 dBA, para vaciado de concreto en   pavimento 84.73 dBA y para la elaboraci&oacute;n del mezcla de concreto 83.00 dBA   seg&uacute;n se indica en la <a href="#t6">Tabla 6</a>, sin embargo, en otro estudio se ha   reportado que para la etapa de excavaci&oacute;n y movimiento de tierras presenta un   nivel equivalente ponderado A promedio de 81 dBA y dosis de ruido por debajo   del 100% [25]   concordante al presente estudio.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para una jornada laboral de 8 horas de trabajo se   considerar aceptable la exposici&oacute;n al nivel de presi&oacute;n sonora en la mayor&iacute;a de   los casos, siempre y cuando el trabajador se mantenga a una distancia mayor a 5   m de la fuente; excepto para la etapa de corte en concreto. En consecuencia, el   uso de protectores auditivos adecuados al nivel de exposici&oacute;n para los   trabajadores debe ser regulado de manera m&aacute;s espec&iacute;fica por la legislaci&oacute;n   laboral del Per&uacute;. Los niveles de ruido generados en las tareas de las   actividades constructivas inciden en la poblaci&oacute;n aleda&ntilde;a al lugar con niveles   que superan los 60 dBA para zonas residenciales en horario diurno [14] y   ambientes espec&iacute;ficos [16] influyendo   en aspectos psicol&oacute;gicos como alteraci&oacute;n del sue&ntilde;o, estr&eacute;s, baja concentraci&oacute;n   y disminuci&oacute;n del desempe&ntilde;o laboral y f&iacute;sico; asimismo, nerviosismo, fatiga e   inestabilidad emocional [8] y   discapacidad auditiva debido a los tiempos de ejecuci&oacute;n que presentan los   proyectos de infraestructura vial, por lo que, se sugiere el uso de barreras ac&uacute;sticas   que sean acopladas al equipo mec&aacute;nico, tal como lo muestra un estudio sobre el   dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de barreras ac&uacute;sticas para reducir la contaminaci&oacute;n   auditiva generada por una perforadora de concreto en v&iacute;as p&uacute;blicas [27], con el prop&oacute;sito de no afectar la salud de la   poblaci&oacute;n adyacente al proyecto en construcci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. &nbsp;&nbsp;CONCLUSIONES</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El nivel de   presi&oacute;n sonora que presenta el equipo mec&aacute;nico pesado utilizado en la   construcci&oacute;n del pavimento r&iacute;gido var&iacute;a entre los valores de 69.6 dBA a 90.6   dBA, siendo las dosimetr&iacute;as m&aacute;s cr&iacute;ticas para el operador del minicargador y   cami&oacute;n mixer, en los dem&aacute;s casos no exceden los valores cr&iacute;ticos, observ&aacute;ndose   adem&aacute;s una prevalencia para el rodillo y autohormigonera; por tanto, se sugiere   la utilizaci&oacute;n de protectores auditivos de un nivel m&iacute;nimo de NRR 19 dB para el   operador de la m&aacute;quina.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El equipo   mec&aacute;nico ligero presenta valores de presi&oacute;n sonora que supera el umbral de los   85 dBA, excepto para la compresora. Las dosimetr&iacute;as presentan valores cr&iacute;ticos   que exceden el 100 % para el operario del rotomartillo, motobomba, amoladora,   generador, cortadora, vibradora y plancha compactadora, por consiguiente, el   uso de los protectores auditivos en este grupo de operadores es de vital   importancia siendo recomendable un nivel m&iacute;nimo de NRR 35 dB.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante las etapas de construcci&oacute;n del pavimento   r&iacute;gido las tareas presentan niveles de presi&oacute;n sonora desde un valor de 64.34   dBA hasta 89.12 dBA. Las dosimetr&iacute;as cr&iacute;ticas se presentan para la etapa del   corte del concreto en pavimento que supera el 100 %, para el resto de etapas no   se exceden los valores cr&iacute;ticos estipulados para una jornada de 8 horas de   trabajo. Sin embargo, estos niveles de presi&oacute;n sonora inciden en el bienestar   de la poblaci&oacute;n porque exceden los 60 dBA para zona residencial en horario   diurno; por tanto, los proyectistas deben prestar atenci&oacute;n a la adopci&oacute;n de   estrategias orientadas a disminuir el ruido mediante el uso de barreras   ac&uacute;sticas para mitigar los efectos en la poblaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1] M.   de A. D&rsquo;Agosto, &ldquo;Noise pollution, vibration, visual intrusion, and emission of   solid and liquid waste,&rdquo; in <i>Transportation, Energy Use and Environmental     Impacts</i>, Elseiver, 2019, pp. 259&ndash;280.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[2] R. Salas L&oacute;pez and E. Barbosa   Castillo, &ldquo;Evaluaci&oacute;n del ruido ambiental en el Campus de la Universidad   Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Per&uacute;,&rdquo; <i>Rev. Indes</i>,   vol. 2, no. 1, pp. 88&ndash;96, 2016.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[3] Y. Gonz&aacute;lez S&aacute;nchez and Y.   Fern&aacute;ndez D&iacute;az, &ldquo;Efectos de la contaminaci&oacute;n s&oacute;nica sobre la salud de   estudiantes y docentes, en centros escolares,&rdquo; <i>Rev. Cubana Hig. Epidemiol.</i>,   vol. 52, no. 3, pp. 402&ndash;410, 2014.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[4] P. Mart&iacute;nez Su&aacute;rez and A. Moreno   Jim&eacute;nez, &ldquo;El ruido ambiental urbano de Madrid: caracterizaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n   cuantitativa de la poblaci&oacute;n potencialmente afectable,&rdquo; <i>Bolet&iacute;n la Asoc.     Ge&oacute;grafos Espa&ntilde;oles</i>, no. 40, pp. 153&ndash;180, 2005.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[5] S. Ballesteros, S. Lorrio, I.   Molina, and M. &Aacute;riz, &ldquo;Contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica en el transporte sanitario urgente   por carretera,&rdquo; <i>An. Sist. Sanit. Navar.</i>, vol. 35, no. 3, pp. 367&ndash;375,   2012.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[6] I. Amable &Aacute;lvarez, J. M&eacute;ndez   Mart&iacute;nez, L. Delgado P&eacute;rez, F. Acebo Figueroa, J. de Armas Mestre, and M.   Rivero Llop, &ldquo;Contaminaci&oacute;n ambiental por ruido,&rdquo; <i>Rev. M&eacute;dica Electr&oacute;nica</i>,   vol. 39, no. 3, pp. 640&ndash;649, 2017.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[7] M. Cattaneo, R. Vecchio, M.   L&oacute;pez, L. Navilli, and F. Scrocchi, &ldquo;Estudio de la contaminaci&oacute;n sonora en la   ciudad de Buenos Aires,&rdquo; <i>Univ. Palermo</i>, vol. 17, no. 2, pp. 1&ndash;19, 2013.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[8] M. A. Cohen and O. S. Castillo,   &ldquo;Ruido en la ciudad. Contaminaci&oacute;n auditiva y ciudad caminable,&rdquo; <i>Estud. Demogr.     Urbanos Col. Mex.</i>, vol. 32, no. 1, pp. 65&ndash;96, 2017.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[9] I. V. Muralikrishna, V. Manickam,   I. V. Muralikrishna, and V. Manickam, &ldquo;Noise Pollution and Its Control,&rdquo; in <i>Environmental     Management</i>, Butterworth-Heinemann, 2017, pp. 399&ndash;429.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[10]&nbsp; N. Auger, M. Duplaix, M.   Bilodeau-Bertrand, E. Lo, and A. Smargiassi, &ldquo;Environmental noise pollution and   risk of preeclampsia,&rdquo; <i>Environ. Pollut.</i>, vol.   239, pp. 599&ndash;606, 2018.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[11]&nbsp; C. R. Degrandi and G. W. Nogueira,   &ldquo;Exposici&oacute;n Ocupacional a la Contaminaci&oacute;n Sonora en Anestesiolog&iacute;a,&rdquo; <i>Rev.     Bras. Anestesiol.</i>, vol. 62, no. 2, pp. 253&ndash;261, 2012.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[12]&nbsp; J. F. Ganime, L. Almeida da Silva,   M. do C. C. Robazzi, S. Valenzuela Sauzo, and S. A. Faleiro, &ldquo;El ruido como   riesgo laboral: una revisi&oacute;n de la literatura,&rdquo; <i>Enfermer&iacute;a Glob.</i>, no.   19, pp. 1&ndash;15, 2010.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[13]&nbsp; MINEM, &ldquo;Reglamento de Seguridad y   Salud Ocupacional en Mineria Decreto supremo N&deg;024-2016-EM,&rdquo; <i>El Peruano</i>.   pp. 595392&ndash;595447, 2016.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[14]&nbsp; PCM, &ldquo;Reglamento de Est&aacute;ndares   Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N<sup>o</sup> 085-2003-PCM.&rdquo; El peruano, 2003.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[15]&nbsp; A. P. Garrido Galindo, Y. Camargo   Caicedo, and A. M. V&eacute;lez Pereira, &ldquo;Nivel de ruido en la unidad de cuidado   intensivo adulto: Medici&oacute;n, est&aacute;ndares internacionales e implicancias   sanitarias,&rdquo; <i>Univ. y Salud</i>, vol. 17, no. 2, p. 163, 2015.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[16]&nbsp; B. Berglund, T. Lindvall, D. H.   Schwela, and WHO, <i>Guidelines for community noise</i>, Occupation. Ginebra:   World Health Organization, 1999.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[17]&nbsp; B. O. Bolaji, M. U. Olanipekun, A.   A. Adekunle, and A. E. Adeleke, &ldquo;An analysis of noise and its environmental   burden on the example of Nigerian manufacturing companies,&rdquo; <i>J. Clean. Prod.</i>,   vol. 172, pp. 1800&ndash;1806, 2018.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[18]&nbsp; S. Dabirian, S. H. Han, and J. Lee,   &ldquo;Stochastic-based noise exposure assessment in modular and off-site   construction,&rdquo; <i>J. Clean. Prod.</i>, vol. 244, p. 118758, 2020.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[19]&nbsp; A. W. A. Hammad, A. Akbarnezhad,   and D. Rey, &ldquo;A multi-objective mixed integer nonlinear programming model for   construction site layout planning to minimise noise pollution and transport   costs,&rdquo; <i>Autom. Constr.</i>, vol. 61, pp.   73&ndash;85, 2016.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[20]&nbsp; G. Mosquera, &ldquo;Base de Datos de   Niveles de Ruido de Equipos que se usan en la Construcci&oacute;n , para Estudios de   Impacto Ambiental,&rdquo; Universidad Austral de Chile, 2003.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[21]&nbsp; L. C. Rodrigo Fernando,   &ldquo;Aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo William Fine para la evaluaci&oacute;n de riesgos laborales en   motoniveladoras, cargadoras y bulldozers del Gobierno Aut&oacute;nomo Descentralizado   de la Provincia de Chimborazo,&rdquo; Escuela Superior Polit&eacute;cnica de Chimborazo,   2013.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[22]&nbsp; NTP, &ldquo;Ac&uacute;stica. Determinaci&oacute;n de   la exposici&oacute;n al ruido laboral. M&eacute;todo de ingenier&iacute;a.&rdquo; INDECOPI, Lima,   Per&uacute;, pp. 1&ndash;71, 2010.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[23]&nbsp; S. Saleh, S. Woskie, and A. Bello,   &ldquo;The Use of Noise Dampening Mats to Reduce Heavy-Equipment Noise Exposures in   Construction,&rdquo; <i>Saf. Health Work</i>, vol. 8, no. 2,   pp. 226&ndash;230, 2017.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[24]&nbsp; I. Pav&oacute;n Garc&iacute;a, &ldquo;Ambientes   laborales de ruido en el sector minero de la comunidad de Madrid:   clasificaci&oacute;n, predicci&oacute;n y soluciones,&rdquo; Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid,   2007.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[25]&nbsp; M. D. Fern&aacute;ndez, S. Quintana, N.   Chavarr&iacute;a, and J. A. Ballesteros, &ldquo;Noise exposure of workers of the   construction sector,&rdquo; <i>Appl. Acoust.</i>, vol. 70, no. 5, pp. 753&ndash;760, 2009.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[26]&nbsp; M. J. Ballesteros, M. D.   Fern&aacute;ndez, S. Quintana, J. A. Ballesteros, and I. Gonz&aacute;lez, &ldquo;Noise emission   evolution on construction sites. Measurement for controlling and assessing its   impact on the people and on the environment,&rdquo; <i>Build. Environ.</i>, vol.   45, no. 3, pp. 711&ndash;717, 2010.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[27]&nbsp; S. Espinoza Vasquez and D.   Jaramillo Arango, &ldquo;Dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de una barrera ac&uacute;stica para reducir   la contaminaci&oacute;n auditiva generada por una perforadora de concreto en v&iacute;as   p&uacute;blicas,&rdquo; Universidad de San Buenaventura, 2012.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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