Capítulo 12 — Ruido ambiental y planificación urbana
Mapas Estratégicos de Ruido: leer la ciudad a través de su exposición sonora
Cómo convertir el ruido urbano en diagnóstico, planificación y acción pública.
Una ciudad no suena igual a todas las horas, ni en todos los barrios, ni para todas las personas. El ruido cambia con el tráfico, la actividad económica, los horarios escolares, el ocio nocturno, el paso de trenes, las rutas de aeronaves, la industria, el urbanismo y la propia forma de las calles.
El ruido urbano no es un fenómeno fijo. Es una combinación de fuentes, horarios, geometrías, fachadas, alturas, usos del suelo, población expuesta y sensibilidad humana. Gestionarlo únicamente a partir de quejas, mediciones puntuales o percepciones aisladas conduce casi siempre a decisiones incompletas.
El Mapa Estratégico de Ruido, el MER, nace para resolver ese problema. Su objetivo no es solo representar dónde hay más o menos ruido. Su verdadero valor está en responder a preguntas más importantes: qué fuentes estructuran el ruido de la ciudad, qué barrios están más expuestos, cuántas personas viven en cada banda de nivel sonoro, qué centros sensibles están afectados, qué zonas incumplen objetivos acústicos, qué medidas reducirían más exposición y dónde conviene actuar primero.
Un MER bien elaborado transforma el ruido en información territorial útil. Permite pasar de la percepción dispersa al diagnóstico urbano, del mapa de colores a la política pública, de la queja individual a la priorización sanitaria, y del dato acústico al Plan de Acción.
El mapa de ruido no responde solo a «dónde hay ruido», sino a «a quién afecta y qué debemos hacer»
Un mapa de ruido puede parecer, a primera vista, una cartografía sencilla: zonas verdes, amarillas, naranjas o rojas sobre una ciudad. Pero esa lectura superficial oculta lo importante. El ruido urbano no se gestiona por colores, sino por exposición, población afectada, fuentes dominantes, horarios críticos, usos sensibles y capacidad real de intervención.
La gestión moderna del ruido exige pasar de la medición aislada al diagnóstico territorial. Una medición en un punto puede ser necesaria, pero no explica por sí sola el clima acústico de una ciudad. Una queja ciudadana puede ser legítima, pero no permite priorizar inversiones públicas. Un mapa sin población expuesta puede ser visualmente atractivo, pero no orienta suficientemente la acción.
El MER integra todo esto en un sistema técnico de decisión. Calcula niveles anuales mediante indicadores normalizados, modeliza las principales fuentes sonoras, representa la propagación en el territorio, asigna niveles a fachadas, cruza resultados con población y usos del suelo, identifica zonas de incumplimiento y prepara la base de los Planes de Acción contra el ruido.
Interpretar y utilizar un Mapa Estratégico de Ruido con criterio profesional
Este capítulo está dirigido a técnicos municipales, urbanistas, ingenieros, arquitectos, consultores ambientales, responsables de movilidad, gestores de infraestructuras y profesionales que necesitan interpretar mapas de ruido con criterio aplicado. El objetivo no es memorizar siglas, sino entender qué significa realmente un Lden, por qué no puede compararse con una medición puntual, cómo funciona CNOSSOS-EU y por qué el valor del MER aparece al cruzar ruido con población.
Resultados esperados del aprendizaje
Qué aprenderás en esta página
Qué es realmente un mapa de ruido
Aprenderás que un mapa de ruido no representa un instante sonoro, sino una síntesis espacial de niveles acústicos calculados o medidos bajo criterios definidos.
Evita interpretar la cartografía acústica como una fotografía inmediata de la ciudad.Qué diferencia un MER de un mapa convencional
Entenderás que un MER no se limita a mostrar niveles sonoros. Integra fuentes, población, edificios, usos del suelo, centros sensibles y objetivos de actuación.
Permite usar el mapa como herramienta de planificación, no solo como documento informativo.Qué significan Ld, Le, Ln y Lden
Verás que estos índices condensan la energía acústica anual en periodos de día, tarde y noche, y que Lden incorpora penalizaciones por mayor sensibilidad en tarde y noche.
Ayuda a evitar comparaciones incorrectas con mediciones puntuales o campañas de corta duración.Cómo se leen isófonas, colores, escalas y altura de referencia
Comprenderás por qué los mapas se representan con intervalos habituales de 5 dBA, leyendas normalizadas y altura de cálculo de 4 m en cartografía estratégica.
Permite revisar mapas con criterio visual y técnico, detectando representaciones confusas.Por qué la ciudad debe analizarse también en vertical
Aprenderás que la planta horizontal no siempre muestra la exposición real de edificios altos, viaductos, pantallas, taludes o calles densas.
Evita diagnósticos incompletos en entornos urbanos tridimensionales.Por qué el GIS cambia el valor del mapa
Verás que un MER moderno no es una imagen, sino un sistema de capas georreferenciadas: fuentes, edificios, población, topografía, usos sensibles y resultados acústicos.
Convierte el mapa en una herramienta de consulta, auditoría, simulación y decisión.Qué diferencia hay entre mapa calculado y mapa medido
Comprenderás que el mapa calculado es un modelo físico anual basado en emisión y propagación, mientras que el mapa medido es una representación por muestreo.
Evita exigir a una campaña de mediciones lo que solo puede ofrecer un modelo estratégico.Qué aporta CNOSSOS-EU
Se explicará por qué Europa necesita un método común para calcular ruido ambiental y cómo CNOSSOS permite comparar resultados entre ciudades, países y ciclos temporales.
Ayuda a revisar si un MER está construido con metodología válida y trazable.Cómo se modelizan las fuentes dominantes
Aprenderás cómo se representan carreteras, ferrocarriles, aeronaves, industria y ocio urbano, y por qué no todas las fuentes existentes deben incluirse en el MER.
Permite detectar omisiones críticas o inclusiones irrelevantes en un modelo.Cómo se pasa del MER al Plan de Acción
Entenderás cómo el diagnóstico se transforma en medidas, escenarios antes/después, reducción de población expuesta, coste-beneficio y priorización de inversiones.
Conecta la cartografía acústica con la reducción real de ruido en la ciudad.Principales conceptos
Términos esenciales para construir, interpretar y utilizar Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de Acción.
| Concepto | Definición práctica |
|---|---|
| Mapa de ruido | Representación espacial de niveles sonoros en un territorio. |
| MER | Mapa Estratégico de Ruido. Diagnóstico acústico territorial que integra fuentes, población, edificios y planificación. |
| Lden | Indicador anual día-tarde-noche con penalización para tarde (+5 dB) y noche (+10 dB). |
| Ld | Nivel equivalente anual del periodo diurno. |
| Le | Nivel equivalente anual del periodo vespertino. |
| Ln | Nivel equivalente anual del periodo nocturno. |
| LAeq anual | Nivel energético equivalente calculado sobre un periodo anual. |
| Isófona | Línea que une puntos con igual nivel sonoro para un índice determinado. |
| Intervalo de 5 dBA | Escala habitual para representar bandas de ruido de forma legible y comparable. |
| Altura de referencia 4 m | Altura normalizada habitual para cartografía estratégica en planta. |
| Representación vertical | Sección acústica que muestra cómo varía el ruido con la altura del edificio. |
| GIS / SIG | Sistema de información geográfica que convierte el mapa en una base de datos espacial. |
| CNOSSOS-EU | Método común europeo para evaluación del ruido ambiental. |
| Fuente dominante | Fuente que estructura la exposición anual relevante en el territorio. |
| Mapa de cálculo | Modelo predictivo basado en emisión sonora y propagación acústica. |
| Mapa de mediciones | Representación obtenida a partir de registros puntuales e interpolación espacial. |
| Población expuesta | Personas asignadas a bandas de nivel sonoro según vivienda o fachada. |
| Fachada más expuesta | Fachada del edificio con mayor nivel sonoro representativo. |
| Centro sensible | Edificio o zona de especial protección: hospital, colegio, residencia, biblioteca o similar. |
| Zonificación acústica | Clasificación del territorio según usos y sensibilidad acústica. |
| OCA | Objetivo de Calidad Acústica aplicable a una zona según su uso. |
| Plan de Acción | Conjunto priorizado de medidas para reducir la exposición al ruido. |
| Escenario antes/después | Simulación comparativa entre situación actual y situación con medida aplicada. |
| Coste-beneficio acústico | Relación entre inversión, reducción sonora y población beneficiada. |
| Zona tranquila | Área de valor acústico que debe preservarse o protegerse. |
Bloques de contenido
Qué es un mapa de ruido y por qué la ciudad necesita verlo
Este bloque introduce el mapa de ruido como herramienta para representar un fenómeno urbano complejo, variable y difícil de reducir a un dato aislado. El mapa permite hacer visible la distribución espacial y temporal del ruido, convirtiendo un fenómeno invisible y fluctuante en información territorial interpretable.
La simplificación técnica es inevitable: el mapa selecciona indicadores, alturas, periodos, fuentes, mallas de cálculo y criterios de representación. El bloque deja claro que un mapa de ruido no es una medición continua de toda la ciudad, sino una síntesis de la exposición acústica para poder compararla, comunicarla y gestionarla.
Un mapa de ruido simplifica la complejidad acústica de la ciudad, pero no debe falsearla.
- Qué es un mapa de ruido
- Por qué el ruido urbano necesita representación espacial
- Por qué el ruido ambiental no se explica con un único punto de medida
- Qué aporta una cartografía acústica a la gestión pública
- Qué límites tiene la representación en mapa
- Por qué el mapa debe interpretarse como herramienta técnica, no como imagen decorativa
Sin cartografía acústica, la gestión del ruido suele ser reactiva: se actúa por quejas, presión vecinal o conflictos concretos. Con un mapa de ruido, la administración puede diagnosticar patrones, identificar zonas críticas, comparar barrios y justificar medidas de forma más objetiva.
Ld, Le, Ln y Lden: los índices temporales del ruido urbano anual
Este bloque explica uno de los conceptos más importantes: los valores representados en un MER no describen lo que ocurre en una hora concreta, ni durante un día concreto, ni durante una campaña de mediciones. Son indicadores energéticos anuales.
Ld, Le y Ln representan niveles equivalentes anuales para los periodos de día, tarde y noche. Lden combina esos periodos en un único indicador global, aplicando mayor peso a la tarde y, especialmente, a la noche. Esta penalización responde a la mayor sensibilidad humana al ruido durante los periodos de descanso. Un Lden de 65 dBA no significa que todos los días la ciudad suene a 65 dBA: significa que, integrando la energía acústica de todo el año con las ponderaciones correspondientes, el resultado equivalente es 65 dBA.
Un Lden no es una fotografía acústica: es la energía sonora de todo un año condensada en un único indicador.
- Qué significan Ld, Le y Ln
- Qué representa Lden
- Por qué los indicadores son anuales
- Por qué no se comparan con mediciones de 15 minutos o 1 hora
- Cómo se integran los periodos de día, tarde y noche
- Por qué la noche tiene especial relevancia sanitaria
- Por qué Lden sirve para planificación y no para monitorización instantánea
Muchos errores de interpretación nacen de comparar escalas temporales incompatibles. Un vecino puede medir una hora crítica y compararla con el Lden de un MER. Esa comparación no es válida. Este bloque permite comunicar mejor los resultados, revisar informes con rigor y evitar discusiones técnicas basadas en conceptos no comparables.
Cómo se representa el ruido: isófonas, colores, altura, escala y lectura visual
Este bloque se centra en la representación gráfica del ruido. Las isófonas son líneas que unen puntos con igual nivel sonoro para un índice determinado; funcionan como las curvas de nivel en topografía. Habitualmente se representan en intervalos de 5 dBA, que ofrecen un equilibrio entre percepción humana, legibilidad y comparabilidad.
La altura de referencia también importa. En cartografía estratégica, la representación en planta se realiza habitualmente a 4 m sobre el suelo, una altura que mejora la comparabilidad entre ciudades. El bloque también aborda escala, resolución de malla, simbología, leyenda, colores y errores visuales que pueden distorsionar la interpretación.
La calidad de un mapa de ruido depende tanto del cálculo como de cómo se representa.
- Qué es una isófona
- Por qué se usan intervalos habituales de 5 dBA
- Por qué se representa a 4 m en cartografía estratégica
- Qué relación existe entre escala y resolución de cálculo
- Por qué los colores deben ser coherentes y legibles
- Qué información auxiliar necesita un mapa
- Qué errores visuales pueden confundir la interpretación
Un mapa mal representado puede inducir decisiones erróneas aunque el cálculo sea correcto. Si la escala crea falsa precisión, si los colores exageran o suavizan el problema, o si la leyenda no indica el índice representado, el mapa pierde valor técnico. Este bloque ayuda a revisar la calidad de una cartografía antes de usarla para tomar decisiones.
La dimensión vertical: por qué la planta no basta
Este bloque introduce una idea imprescindible en acústica urbana: el ruido se propaga en tres dimensiones. En edificios altos, la exposición puede variar mucho entre plantas. Una planta baja puede estar protegida por una pantalla o talud, mientras que las plantas superiores reciben el ruido directamente. Una carretera en viaducto puede afectar más a viviendas elevadas que a la calle. Una pantalla puede parecer eficaz en planta, pero dejar desprotegidas las plantas altas.
Las secciones verticales permiten ver esa realidad: cómo cambia el nivel con la altura, cómo inciden las ondas sobre fachadas y dónde funciona o no una pantalla.
La planta muestra dónde está el ruido; la sección vertical muestra a quién alcanza realmente.
- Por qué la propagación acústica es tridimensional
- Cuándo la vista en planta oculta información relevante
- Por qué las plantas superiores pueden estar más expuestas que la planta baja
- Cómo afectan viaductos, pantallas, taludes y trincheras
- Cuándo conviene usar secciones verticales
- Cómo interpretar niveles en fachada
- Por qué la fachada más expuesta no siempre está a nivel de calle
La representación vertical es esencial en proyectos urbanos complejos. En licencias, planeamiento, rehabilitación acústica y protección de receptores sensibles, la dimensión vertical puede cambiar completamente el diagnóstico. Permite decidir si una pantalla protege realmente todas las plantas o si una infraestructura elevada afecta a fachadas que el mapa horizontal no mostraba como problemáticas.
GIS: de la cartografía estática al sistema de conocimiento acústico
Este bloque presenta el GIS como la infraestructura técnica que convierte un mapa de ruido en un sistema de conocimiento urbano. Un MER moderno no debería entenderse como una imagen exportada en PDF, sino como un conjunto de capas georreferenciadas con datos, metadatos, fuentes, edificios, población, receptores, usos del suelo, topografía y resultados acústicos.
El GIS aporta trazabilidad, reproducibilidad y análisis espacial. Permite saber cuántas viviendas están expuestas a más de un umbral, qué colegios están en zonas críticas, qué fachadas incumplen objetivos y cómo cambiaría el mapa si se modificara una carretera, un pavimento o una restricción de tráfico.
Un mapa impreso muestra el resultado; un GIS contiene el modelo, los datos y las decisiones posibles.
- Qué aporta el GIS a un MER
- Por qué la trazabilidad es esencial
- Cómo se documentan fuentes, edificios, topografía y receptores
- Cómo se cruzan ruido, población y usos del suelo
- Qué consultas espaciales permite
- Por qué el GIS es imprescindible para Planes de Acción
- Cómo facilita el reporte, la auditoría y la comparación entre ciclos
Sin GIS, el MER queda reducido a una cartografía estática. Con GIS, se convierte en herramienta de decisión. Este bloque conecta la acústica con la gestión urbana inteligente: permite simular, auditar, comparar y priorizar con datos actualizados.
Mapa calculado frente a mapa medido: dos herramientas que no deben confundirse
Este bloque separa dos formas distintas de construir mapas de ruido. El mapa de cálculo es un modelo físico: parte de fuentes caracterizadas, calcula emisión, simula propagación y obtiene niveles en receptores. Es predictivo, reproducible, anual y permite evaluar escenarios futuros.
El mapa basado en mediciones parte de registros sonoros en puntos concretos e interpola entre ellos. Es descriptivo y dependiente de la campaña: día, hora, meteorología, puntos elegidos, duración y eventos presentes durante el muestreo. La medición es esencial para verificar, calibrar o estudiar situaciones locales. Pero no sustituye a un MER calculado cuando el objetivo es planificación estratégica anual.
El mapa calculado sirve para planificar; el mapa medido sirve para observar o verificar. No son intercambiables.
- Qué representa un mapa de cálculo
- Qué representa un mapa basado en mediciones
- Por qué el MER debe basarse en cálculo normalizado
- Qué limitaciones tiene interpolar mediciones
- Cuándo una medición sirve para validar el modelo
- Por qué no deben compararse datos puntuales con Lden anual
- Cómo usar ambos enfoques de forma complementaria
Esta distinción evita uno de los errores más habituales en la gestión del ruido. Cuando se usan correctamente, ambos enfoques se refuerzan. Cuando se confunden, generan conclusiones erróneas que pueden comprometer decisiones de inversión o actuación normativa.
CNOSSOS-EU: el lenguaje común europeo para calcular ruido ambiental
Este bloque introduce CNOSSOS-EU como el método común europeo para evaluar ruido ambiental. Su función principal es armonizar el cálculo del ruido en los Estados miembros, evitando que cada país, ciudad o administración utilice metodologías incompatibles.
El método define cómo caracterizar fuentes, cómo modelizar carreteras, ferrocarriles, aeronaves e industria, cómo calcular propagación, cómo obtener niveles en fachada, cómo asignar población expuesta y cómo producir indicadores oficiales como Ld, Le, Ln y Lden. CNOSSOS convierte el ruido ambiental europeo en un sistema de cálculo común, comparable y trazable.
CNOSSOS convierte el ruido ambiental europeo en un sistema de cálculo común, comparable y trazable.
- Qué es CNOSSOS-EU y por qué se creó
- Por qué es necesario en MER
- Qué fuentes cubre
- Cómo calcula emisión y propagación
- Cómo se obtienen Ld, Le, Ln y Lden
- Qué relación tiene con fachadas y población expuesta
- Qué lo diferencia de métodos de proyecto como ISO 9613-2
CNOSSOS-EU permite que los MER sean comparables, auditables y útiles para políticas públicas. También obliga a mejorar la calidad de los datos de entrada: tráfico, velocidades, pavimentos, tipos de tren, operaciones, potencia sonora industrial, horarios y geometrías. El método no es una formalidad normativa: es la base que permite convertir el MER en una herramienta fiable de planificación y reporte europeo.
Qué fuentes se incluyen en un MER: carreteras, trenes, aviones, industria y ocio
Este bloque aborda una decisión estratégica: un MER no modeliza todos los sonidos existentes en una ciudad, sino las fuentes que estructuran la exposición ambiental relevante. En una ciudad existen miles de fuentes: climatizadores, terrazas, talleres, obras, eventos, sirenas. Pretender incorporarlas todas sería inviable e inmanejable.
El MER se centra en fuentes dominantes: tráfico rodado, ferrocarril, aeronaves, industria y, en determinadas ciudades, ocio nocturno. Cada fuente se representa de forma distinta: carreteras por tramos con flujos y pavimento; ferrocarril por tipo de tren, velocidad y circulaciones; aeronaves mediante trayectorias 3D; industria mediante fuentes puntuales, lineales o superficiales; ocio con metodologías híbridas.
Un MER no es un inventario absoluto de sonidos: es un modelo de las fuentes que definen la exposición urbana relevante.
- Qué es una fuente dominante
- Por qué no se modelizan todas las fuentes
- Cómo se representa el tráfico rodado
- Cómo se representa el ferrocarril
- Cómo se representa el ruido aeronáutico
- Cómo se integra la industria
- Cómo se trata el ocio urbano cuando es relevante
- Por qué deben documentarse fuentes incluidas y excluidas
La selección de fuentes condiciona todo el MER. Si se omite una fuente estructural, se infravalora la exposición. Si se incluyen fuentes anecdóticas sin datos sólidos, el modelo pierde claridad. Este bloque ayuda a revisar si un MER representa correctamente la realidad dominante del territorio.
Ruido, población, usos del suelo y OCA: cuando el mapa adquiere valor sanitario y jurídico
Este bloque muestra el verdadero valor del MER: cruzar niveles acústicos con población, viviendas, centros sensibles, usos del suelo, zonificación acústica y objetivos de calidad. El ruido deja de ser un campo físico y se convierte en un indicador de salud pública cuando sabemos cuántas personas están expuestas, dónde viven y qué usos se ven afectados.
En España, el MER se cruza con la zonificación acústica y los Objetivos de Calidad Acústica, OCA. Esto convierte el mapa en una herramienta con implicaciones jurídicas: permite identificar incumplimientos, zonas prioritarias y obligaciones de actuación.
El ruido se convierte en problema público cuando sabemos cuántas personas lo sufren y qué objetivos acústicos se incumplen.
- Qué es población expuesta
- Cómo se asigna población a fachadas
- Por qué la fachada más expuesta es clave
- Qué papel tienen viviendas, colegios, hospitales y residencias
- Qué aporta la zonificación acústica
- Qué son los OCA
- Por qué en España el MER tiene trascendencia legal
- Cómo se identifican zonas prioritarias de actuación
El mismo nivel sonoro puede tener relevancia muy distinta según el receptor. Un nivel alto en una zona sin población puede no ser prioritario. Un nivel moderado en fachada de un hospital o colegio puede exigir actuación inmediata. Este bloque ayuda a pasar del mapa de niveles al mapa de decisiones.
Planes de Acción: del diagnóstico acústico a la reducción real de exposición
Este bloque cierra el capítulo explicando que el MER no termina en el diagnóstico. Su finalidad es alimentar los Planes de Acción para reducir el ruido y la exposición de la población.
Un Plan de Acción no debe ser una lista genérica de medidas. Debe responder a problemas concretos detectados en el MER. Las medidas pueden actuar en la fuente, en la propagación, en el receptor, en la movilidad, en el planeamiento o en la normativa: reducir velocidad, cambiar pavimentos, instalar pantallas, regular el ocio nocturno, encapsular fuentes industriales, mejorar fachadas o proteger zonas tranquilas. Cada medida debe evaluarse mediante escenarios antes/después, reducción de niveles, población beneficiada, coste, viabilidad y plazo.
Un MER solo cumple su función cuando se transforma en decisiones que reducen exposición sonora real.
- Qué es un Plan de Acción y cómo se conecta con el MER
- Qué tipos de medidas existen
- Cómo se simulan escenarios antes/después
- Cómo se calcula población beneficiada
- Cómo se evalúa coste-beneficio
- Cómo se priorizan medidas
- Cómo se estructura un Plan de Acción serio
- Por qué el seguimiento y la comunicación pública son imprescindibles
Un diagnóstico sin acción no mejora la ciudad. El Plan de Acción es la fase donde la acústica se convierte en gobernanza. Un buen plan no promete «reducir ruido» de forma genérica: define medidas vinculadas al MER, cuantifica efectos y establece seguimiento. Este bloque aporta criterio para distinguir un Plan de Acción sólido de un documento decorativo.
Un mapa estratégico de ruido no se mira: se interpreta, se cruza y se convierte en acción
El capítulo deja una idea clara: un Mapa Estratégico de Ruido no es un plano de colores. Es una herramienta de diagnóstico urbano que permite conectar fuentes sonoras, territorio, edificios, población, salud pública, normativa y decisiones de actuación.
Su utilidad no está solo en mostrar dónde hay niveles altos. Está en explicar por qué se producen, a quién afectan, qué fuentes los generan, qué zonas incumplen objetivos, qué medidas pueden corregirlos y cómo debe priorizarse la inversión.
No basta con ver zonas rojas y verdes. Hay que saber qué índice se representa, si es Lden o Ln, qué fuentes incluye, qué altura de cálculo se usa, si hay secciones verticales, qué población se asigna, qué centros sensibles aparecen, qué OCA son aplicables y qué medidas han sido simuladas.
Este capítulo conecta con el resto de la publicación porque el MER reúne muchas capas de la ingeniería acústica: índices temporales, cálculo de propagación, modelización de fuentes, GIS, legislación, salud ambiental, pantallas, pavimentos, aislamiento de fachadas, ocio, industria y verificación. Es uno de los puntos donde la acústica deja de ser solo técnica y se convierte en política pública basada en datos.
Checklist: para revisar un Mapa Estratégico de Ruido
Lista de verificación para evaluar la calidad técnica de un MER y su capacidad para orientar un Plan de Acción.
- ¿Está claro qué índice se representa: Ld, Le, Ln o Lden?
- ¿Se indica que los valores son anuales y no mediciones puntuales?
- ¿La cartografía se representa a 4 m cuando corresponde?
- ¿Las isófonas usan intervalos adecuados, normalmente 5 dBA?
- ¿La escala del mapa es coherente con la resolución de cálculo?
- ¿La leyenda indica claramente unidades, periodo e índice?
- ¿El mapa distingue claramente las fuentes modelizadas?
- ¿Se ha utilizado CNOSSOS-EU cuando el MER lo exige?
- ¿Se han documentado fuentes incluidas y excluidas?
- ¿El tráfico rodado está caracterizado por flujos, velocidad, pesados y pavimento?
- ¿El ferrocarril incluye tipo de tren, velocidad, vía, rugosidad y circulaciones?
- ¿Las aeronaves se modelizan mediante trayectorias y operaciones anuales?
- ¿Las fuentes industriales tienen potencia sonora, horario y posición definidos?
- ¿El ocio nocturno se ha considerado si es fuente relevante?
- ¿El modelo GIS conserva trazabilidad y metadatos?
- ¿Se asignan niveles a fachadas de edificios?
- ¿Se calcula población expuesta por bandas?
- ¿Se identifican centros docentes, sanitarios y residencias?
- ¿Se cruza el MER con usos del suelo y zonificación acústica?
- En España, ¿se compara con Objetivos de Calidad Acústica (OCA)?
- ¿Se identifican zonas prioritarias de actuación?
- ¿El Plan de Acción deriva directamente del diagnóstico?
- ¿Las medidas están simuladas en escenarios antes/después?
- ¿Se cuantifica la población beneficiada?
- ¿Existe análisis coste-beneficio?
- ¿Hay calendario, responsables y sistema de seguimiento?
- ¿La comunicación pública evita confundir mapa estratégico con medición instantánea?