@inproceedings{SchrammDolezalRaboldetal.2010, author = {Schramm, Markus and Dolezal, Franz and Rabold, Andreas and Schanda, Ulrich}, title = {Stoßstellen im Holzbau - Planung, Prognose und Ausf{\"u}hrung}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2010}, language = {de} } @article{HoltzHessingerRaboldetal.2004, author = {Holtz, Fritz and Hessinger, Joachim and Rabold, Andreas and Buschbacher, Hans-Peter}, title = {Schallschutz - W{\"a}nde und D{\"a}cher}, series = {Informationsdienst Holz, Holzbau Handbuch}, volume = {3}, journal = {Informationsdienst Holz, Holzbau Handbuch}, number = {3}, year = {2004}, language = {de} } @article{RaboldKollmannsbergerRank2014, author = {Rabold, Andreas and Kollmannsberger, Stefan and Rank, Ernst}, title = {Schallschutz im mehrgeschossigen Holzbau: Luft- und Trittschalld{\"a}mmung von Trenndecken}, series = {Bauingenieur}, journal = {Bauingenieur}, pages = {370 -- 381}, year = {2014}, language = {de} } @inproceedings{ChateauvieuxHellwigSchandaRaboldetal.2014, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Schanda, Ulrich and Rabold, Andreas and Schramm, Markus}, title = {Messmethodenvergleich f{\"u}r das Stoßstellend{\"a}mm-Maß von Massivholzelementen: Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten, Teil 3}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2014}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2017, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Prediction of noise from machinery in timber-frame buildings using transmission functions}, series = {Proceedings of ICSV24}, booktitle = {Proceedings of ICSV24}, isbn = {978-1-906913-27-4}, year = {2017}, language = {en} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2017, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Ans{\"a}tze zur Prognose des Installationspegels im Holz-Leichtbau}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, isbn = {978-3-939296-12-6}, year = {2017}, language = {de} } @misc{MeckingSchoenwaldSchanda2018, author = {Mecking, Simon and Schoenwald, Stefan and Schanda, Ulrich}, title = {Material characterisation of Cross Laminated Timber using experimental wave velocities}, series = {Proceedings of Euronoise 2018}, journal = {Proceedings of Euronoise 2018}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-25448}, year = {2018}, abstract = {In multi story buildings the use of Cross Laminated Timber (CLT) is increasing. Therefore, sound insulation requirements have to be met and the prediction of sound insulation for this construction type is necessary. With the exception of low frequencies, Statistical Energy Analysis (SEA) is used in building acoustics for this purpose, which requires material properties as input data. The material characterisation of Cross Laminated Timber is a challenge. On the one hand, the composite material consists of several layers of boards; on the other hand, wood itself is inhomogeneous, anisotropic and has a low shear modulus. Differences in the manufacturing process such as the use of glue and grooves also have an impact on the overall rigidity of the plate. A characterisation based on thin plate theory is insufficient for the frequency range of building acoustics. One possibility to address this challenge is the experimental determination of frequency dependent phase velocities of bending waves in a plate that account for the above-mentioned effects. From the wave velocities the modal density used in SEA can be calculated very efficiently. This contribution focus on the time-of-flight method and phase difference method to determine phase velocities. In a case study, the direction-dependent global stiffness parameters were determined using first shear deformation theory. The measurement conditions and evaluation procedures are discussed.}, language = {en} } @inproceedings{ChateauvieuxHellwigMeckingBrummeretal.2016, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Mecking, Simon and Brummer, Benjamin and Rabold, Andreas}, title = {Anwendung zur SEA basierten Berechnung nach EN 12354 f{\"u}r Massivholzelemente}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2016}, language = {de} } @techreport{SchandaMayrSchoepfer2017, author = {Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {FHprofUnt 2012: Nachhaltiger Schallschutz geb{\"a}udetechnischer Anlagen in energetisch optimierten Geb{\"a}uden: Teilprojekt 2: Schlussbericht}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-25463}, year = {2017}, language = {de} } @techreport{RaboldWohlmuthHorgeretal.2018, author = {Rabold, Andreas and Wohlmuth, Barbara and Horger, Thomas and Rank, Ernst and Kollmannsberger, Stefan and Frischmann, Felix and Paolini, Alexander and Schanda, Ulrich and Mecking, Simon and Kruse, Tobias and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Schramm, Markus and M{\"u}ller, Gerhard and Buchschmid, Martin and Winter, Christoph}, title = {Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten: Modellierung, numerische Simulation, Validierung: Dachbericht zum Forschungsvorhaben}, year = {2018}, language = {de} } @techreport{BloedtRaboldHalstenberg2019, author = {Bl{\"o}dt, Adrian and Rabold, Andreas and Halstenberg, Michael}, title = {Schallschutz im Holzbau: Grundlagen und Vorbemessung: Holzbauhandbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 1}, series = {Holzbauhandbuch}, journal = {Holzbauhandbuch}, year = {2019}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferMayrSchanda2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Structure-borne sound sources in timber buildings - prediction of machinery noise using measured transmission functions}, series = {Proceedings of ICA 2019}, booktitle = {Proceedings of ICA 2019}, year = {2019}, language = {en} } @inproceedings{RaboldChateauvieuxHellwigMecking2019, author = {Rabold, Andreas and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Mecking, Simon}, title = {Flanking transmission of solid wood elements in multi-storey timber buildings - input data and prediction models for airborne and impact sound excitation -}, series = {Proceedings of Inter-Noise 2019}, booktitle = {Proceedings of Inter-Noise 2019}, year = {2019}, language = {en} } @inproceedings{HuberRaboldMecking2020, author = {Huber, Anton and Rabold, Andreas and Mecking, Simon}, title = {D{\"a}mmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in der Bauteilprognose mittels der Finiten-Elemente-Methode}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2020}, language = {de} } @techreport{SchoepferMayrSchanda2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {{\"U}bertragungsfunktionen im Holzbau: Prognose der Schall{\"u}bertragung aus haustechnischen Anlagen mit einem tabellarischen, praxistauglichen Ingenieurersatzverfahren: Forschungsbericht}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-25249}, year = {2019}, abstract = {Zum Nachweis des gesetzlich geforderten Schallschutzes bei geb{\"a}udetechnischen Anlagen ist die Kenntnis der von diesen Anlagen ausgehenden Schallemissionen und deren {\"U}bertragung im Geb{\"a}ude erforderlich. Hierf{\"u}r steht mit der EN 12354-5:2009 ein validiertes Berechnungsverfahren zur Verf{\"u}gung, das aber nur im Massivbau anwendbar ist. Ziel dieses Vorhabens war es, auch f{\"u}r den Holzbau ein praktikables Berechnungsverfahren zu erarbeiten, um die im Holzbau aufwendigen Planungsprozesse zur Erf{\"u}llung des geforderten Schallschutzes zu verbessern. Dabei wird ein empirisches Verfahren basierend auf gemessenen {\"U}bertragungsfunktionen vorgeschlagen. Damit kann die gesamte {\"U}bertragung von der eingeleiteten K{\"o}rperschallleistung bis zum resultierenden Schalldruckpegel im schutzbed{\"u}rftigen Raum beschreiben werden. Diese {\"U}bertragungsfunktionen k{\"o}nnen messtechnisch in Geb{\"a}uden in Holzbauweise ermittelt werden. Die prinzipielle Eignung dieses Verfahrens konnte f{\"u}r ausgew{\"a}hlte {\"U}bertragungssituationen in Forschungsarbeiten sowohl von der Technischen Hochschule Rosenheim als auch von anderen Forschungseinrichtungen bereits gezeigt werden. Im Rahmen dieses Projektes wurden {\"U}bertragungsfunktionen in Geb{\"a}uden in Holzbauweise ermittelt. Aus den so ermittelten Daten wurden Gruppen f{\"u}r {\"a}hnliche {\"U}bertragungswege und Konstruktionen gebildet. F{\"u}r diese wurden repr{\"a}sentative {\"U}bertragungsfunktionen abgeleitet, die nun erstmals eine Absch{\"a}tzung des Schalldruckpegels aus geb{\"a}udetechnischen Anlagen im Holzbau erm{\"o}glichen.}, language = {de} } @inproceedings{KruseSchandaSchoepferetal.2021, author = {Kruse, Tobias and Schanda, Ulrich and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Rabold, Andreas}, title = {Bauakustische Kennwerte dreier identischer Geb{\"a}ude in unterschiedlicher Bauweise}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2021}, language = {de} } @inproceedings{ChateauvieuxHellwigSchandaGeladzeetal.2021, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Schanda, Ulrich and Geladze, Ekaterine and Sch{\"o}pfer, Fabian and Frischmann, Felix and Rabold, Andreas and Mayr, Andreas R.}, title = {An open BIM workflow for the prediction of sound insulation in timber constructions}, series = {Proceedings of Euronoise 2021}, booktitle = {Proceedings of Euronoise 2021}, year = {2021}, language = {en} } @article{Rabold2020, author = {Rabold, Andreas}, title = {Planung und Ausf{\"u}hrung von Holzdecken unter Ber{\"u}cksichtigung der tieffrequenten Trittschall{\"u}bertragung}, series = {Bauen+}, journal = {Bauen+}, number = {5}, issn = {2363-8125}, pages = {21 -- 26}, year = {2020}, language = {de} } @article{RaboldSchneiderFischeretal.2020, author = {Rabold, Andreas and Schneider, Martin and Fischer, Heinz-Martin and Zeitler, Berndt}, title = {Neue Berechnungsverfahren zur Trittschall{\"u}bertragung}, series = {Bauphysik}, volume = {42}, journal = {Bauphysik}, number = {4}, doi = {10.1002/bapi.202000013}, pages = {160 -- 172}, year = {2020}, abstract = {Die Berechnung des bewerteten Norm-Trittschallpegels im Bau L'n,w erfolgt aktuell in der DIN 4109-2:2018 sowohl f{\"u}r den Massivbau als auch f{\"u}r den Holz-, Leicht- und Trockenbau unter Ber{\"u}cksichtigung relativ pauschaler Korrekturen f{\"u}r die flankierende Schall{\"u}bertragung. Dar{\"u}ber hinaus unterliegen die derzeitigen Verfahren einigen weiteren gravierenden Beschr{\"a}nkungen des Anwendungsbereiches, die eine {\"U}berarbeitung der Verfahren w{\"u}nschenswert erscheinen lassen. Basierend auf dem neuen vereinfachten Verfahren der DIN EN ISO 12354-2:2017 werden deshalb Berechnungsverfahren auf der Basis von Einzahlangaben vorgestellt, mit denen die direkte und die flankierende Trittschall{\"u}bertragung, wie beim Luftschall, getrennt berechnet und anschließend aufsummiert werden. Hierdurch ergeben sich deutlich bessere M{\"o}glichkeiten, die tats{\"a}chliche Bausituation im Rechenmodell abzubilden und somit eine bessere {\"U}bereinstimmung zwischen dem prognostizierten und einem gemessenen Wert zu erhalten. Im Massivbau kann beispielsweise eine Vorsatzkonstruktion im Empfangsraum vor dem trennenden oder dem flankierenden Bauteil entsprechend ihrer schalltechnischen Wirkung ber{\"u}cksichtigt werden. Weiterhin k{\"o}nnen auch horizontale oder diagonale {\"U}bertragungssituationen oder die Trittschall{\"u}bertragung von Treppen abh{\"a}ngig von der jeweiligen baulichen Situation berechnet werden. Die neuen Berechnungsverfahren erm{\"o}glichen damit eine wirtschaftlichere Dimensionierung der Bauteile.}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2022, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schallschutz und Schalld{\"a}mmung im Holzbau - Vorplanung und Nachweisverfahren}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{PfattheicherSchoepferSchandaetal.2022, author = {Pfattheicher, Silas and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich and Rabold, Andreas}, title = {Untersuchung des Einflusses von Vorsatzschalen vor Massivholzelementen auf das Stoßstellend{\"a}mm-Maß}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{MeckingMutterRabold2022, author = {Mecking, Simon and Mutter, Tobias and Rabold, Andreas}, title = {Verbesserung des Schalld{\"a}mm-Maßes durch Vorsatzschalen im Holzmassivbau}, series = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, booktitle = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, organization = {Forum Holzbau}, isbn = {978-3-906226-41-5}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{ChateauvieuxHellwig2022, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille}, title = {Schallschutzplanung und BIM im Holzbau: ein Zwischenstand}, series = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, booktitle = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, organization = {Forum Holzbau}, isbn = {978-3-906226-41-5}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{BayerSchoepferMayretal.2022, author = {Bayer, Jeremias and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Prognoseverfahren f{\"u}r Installationsger{\"a}usche im Holzbau}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{MeckingScheibengraberKruseetal.2017, author = {Mecking, Simon and Scheibengraber, Markus and Kruse, Tobias and Schanda, Ulrich and Wellisch, Ulrich}, title = {Energiebestimmung an Brettsperrholzbauteilen im Holzmassivbau}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2017, 43. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Kiel, Deutschland}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2017, 43. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Kiel, Deutschland}, year = {2017}, abstract = {Ein Ziel des DFG-AiF-Clusterforschungsvorhabens Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten ist die Reduktion des schalltechnischen Planungsaufwandes bei der Holzmassivbauweise. Hierzu soll das Prognoseverfahren der DIN EN 12354 angepasst werden. Darin ist ein vereinfachter SEA-Ansatz zugrunde gelegt, welcher diffuse K{\"o}rperschallfelder in den Bauteilen sowie deren schwache Kopplung voraussetzt. Tats{\"a}chlich trifft die Annahme diffuser K{\"o}rperschallfelder nur bei Bauteilen mit geringer Ausbreitungsd{\"a}mpfung zu. Um ein Maß f{\"u}r die Kopplung der Bauteile zu erhalten, wird ein Energieverh{\"a}ltnis aus den Bauteilschnellen gebildet. In der DIN EN ISO 10848-1 wird eine Vorschrift f{\"u}r die Messung der mittleren Bauteilschnelle beschrieben. Daraus wird ein {\"o}rtlich und zeitlich gemittelter Schnellepegel je Bauteil berechnet, mit dem die Energie des Bauteils bestimmt wird. In diesem Beitrag werden Messergebnisse von K{\"o}rperschallfeldern an Brettsperrholzelementen im Hinblick auf die Energiebestimmung diskutiert. Bei der statistischen Auswertung werden die Anzahl der Anregepositionen und der Messpositionen auf dem direkt und indirekt angeregten Bauteil analysiert. In einem weiteren Schritt werden die erforderlichen Messpositionen durch eine geeignete Auswahl reduziert und mit den pauschalen, geometrischen Vorgaben der Messvorschrift aus der DIN EN ISO 10848-1 verglichen. Die Erkenntnisse werden zur Bewertung von Messergebnissen und f{\"u}r Empfehlungen an die Durchf{\"u}hrung zuk{\"u}nftiger Messungen herangezogen.}, language = {de} } @misc{MeckingKruseChateauvieuxHellwigetal.2016, author = {Mecking, Simon and Kruse, Tobias and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Schanda, Ulrich}, title = {K{\"o}rperschallfelder in Brettsperrholzbauteilen des Holzmassivbaus}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), DAGA. Fortschritte der Akustik - DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen.}, journal = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), DAGA. Fortschritte der Akustik - DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen.}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-2117}, year = {2016}, abstract = {Ein Ziel des DFG-AiF-Clusterforschungsvorhabens Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten ist die Reduktion des schalltechnischen Planungsaufwandes bei der Holzmassivbauweise. Hierzu soll das Prognoseverfahren der DINEN12354 angepasst werden, welches auf einem vereinfachten Ansatz der Statistischen Energieanalyse (SEA) basiert. Der SEA-Ansatz setzt diffuse K{\"o}rperschallfelder in den Bauteilen sowie deren schwache Kopplung voraus. Tats{\"a}chlich trifft diese Annahme nur bei Bauteilen mit geringer Ausbreitungsd{\"a}mpfung zu. In der DINENISO 10848-1 werden Kriterien definiert, wann K{\"o}rperschallfelder in Bauteilen als hinreichend diffus gelten. In diesem Beitrag werden Messergebnisse von K{\"o}rperschallfeldern an Brettsperrholzelementen im Hinblick auf die genannten Annahmen der SEA diskutiert. Die Bereiche des Nahfeldes um den Anregungspunkt sowie der Bauteilr{\"a}nder werden den pauschalen, geometrischen Vorgaben der Messvorschrift aus der DINENISO 10848-1 gegen{\"u}ber gestellt. Die Erkenntnisse werden zum Einen zur Definition der Subsystemeinteilung in der SEA-Modellierung und zum Anderen f{\"u}r eine Bewertung von Messergebnissen herangezogen.}, language = {de} } @inproceedings{KruseSchanda2016, author = {Kruse, Tobias and Schanda, Ulrich}, title = {Ausbreitungsd{\"a}mpfung von K{\"o}rperschall in plattenf{\"o}rmigen Strukturen}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), DAGA. Fortschritte der Akustik - DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen.}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), DAGA. Fortschritte der Akustik - DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen.}, year = {2016}, abstract = {In der Bauakustik werden bei der Berechnung der schalltechnischen Eigenschaften von Bauteilen ausreichend diffuse K{\"o}rperschallfelder angenommen. In der Holzmassivbauweise mit modernen Holzwerkstoffen, wie Brettsperrholz, ist die innere D{\"a}mpfung der Bauteile im Vergleich zum Mauerwerks- und Betonbau h{\"o}her, somit die Ausbildung eines K{\"o}rperschall-Diffusfeldes nicht gesichert. Zum Verst{\"a}ndnis der Ausbildung des K{\"o}rperschallfeldes ist die Messung der Ausbreitungsd{\"a}mpfung hilfreich. Diese erfolgt {\"u}ber eine Messung des Schnellepegels als Funktion des Abstandes zum Anregungspunkt. F{\"u}r einen Vergleich mit theoretischen Modellen muss ebenso der Gesamtverlustfaktor bestimmt werden. In diesem Beitrag werden Messergebnisse der K{\"o}rperschallfelder in unterschiedlichen plattenf{\"o}rmigen Bauteilen und der Vergleich zu theoretischen Ans{\"a}tzen pr{\"a}sentiert. Zun{\"a}chst werden homogene Strukturen am Beispiel von Metall- und Gipskartonplatten GKB betrachtet. Diese Messungen erfolgten an frei h{\"a}ngenden Elementen in unterschiedlichen Dimensionen bei punktf{\"o}rmiger Anregung. Im Anschluss wird ein Brettsperrholz-Bauteil BSH als orthotropes Material bei Punkt- sowie bei Linienanregung betrachtet.}, language = {de} }