@inproceedings{RaboldSchrammChateauvieuxHellwig2015, author = {Rabold, Andreas and Schramm, M. and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, C.}, title = {Stoßstellend{\"a}mm- Maße von Massivholzelementen f{\"u}r die SEA basierte Berechnung nach EN 12354}, series = {DAGA 2015- N{\"u}rnberg}, booktitle = {DAGA 2015- N{\"u}rnberg}, year = {2015}, abstract = {Verglichen mit Geb{\"a}uden in Mauerwerks- und Betonbauweise ist jedoch die Planung eines Bauobjektes in Holzbauweise f{\"u}r den Architekten und die Fachplaner eine deutlich gr{\"o}ßere Herausforderung. Geeignete computergest{\"u}tzte Planungswerkzeuge, die eine Simulation der genannten bauphysikalischen und konstruktiven Eigenschaften bereits im fr{\"u}hen Planungsentwurf f{\"u}r das gesamte Bauwerk und nicht nur f{\"u}r einzelne Komponenten erm{\"o}g-lichen, k{\"o}nnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Zur Prognose der Luft- und Trittschalld{\"a}mmung nach EN 12354 wurde deshalb in einem aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhabens zwischen der TU M{\"u}nchen, der Hochschule Rosenheim und dem ift Rosenheim eine SEA basierte Excel Anwendung erstellt, die die Besonderheiten des Holzmassivbaus ber{\"u}cksichtigt. Die geometrischen Daten des Bauvorhabens sowie die Bauteilbezeichnungen k{\"o}nnen f{\"u}r die Prognose aus einem Bauwerkinformationsmodell (BIM) eingelesen werden. Die Bauteilkennwerte und Stoßstellend{\"a}mm-Maße werden aus einer separaten Bauteildatenbank ausgelesen, die innerhalb des Projekts durch Messungen aus verschiedenen Laboren gef{\"u}llt wird. Im Beitrag werden die Anwendung und der aktuelle Stand der Datenbank vorgestellt, sowie Vergleiche zwischen Messergebnissen am realen Objekt und der Prognoserechnung gezeigt.}, language = {de} }