@inproceedings{MayrEinigRabold2017, author = {Mayr, Andreas R. and Einig, Jens and Rabold, Andreas}, title = {Bauteilkatalog Leichtbau nach DIN 4109}, series = {10. Europ{\"a}ischer Kongress EBH 2017, K{\"o}ln, Deutschland}, booktitle = {10. Europ{\"a}ischer Kongress EBH 2017, K{\"o}ln, Deutschland}, year = {2017}, language = {de} } @article{RaboldBacherSchandaetal.2013, author = {Rabold, Andreas and Bacher, Stefan and Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Schallschutz von Holzbalkendecken - Planungshilfen f{\"u}r die Altbausanierung. Teil 1: Direktschalld{\"a}mmung}, series = {Bauphysik}, journal = {Bauphysik}, number = {35(4)}, publisher = {Ernst \& Sohn}, address = {Berlin}, pages = {280 -- 285}, year = {2013}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt im gesamten Baubereich eine immer bedeutendere Stellung ein. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz von Baudenkm{\"a}lern fallen, sind die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten Normen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Wohnungstrenndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u}hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken sind sowohl in der Normung als auch in der Literatur sehr l{\"u}ckenhaft. Um bessere Planungsdaten zu erhalten, wurde deshalb am ift Rosenheim zun{\"a}chst ein Forschungsvorhaben durchgef{\"u}hrt, in dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung typischer Altbaudecken und deren Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen ohne Flanken{\"u}bertragung untersucht wurden [1], [2]. In einem weiteren Forschungsvorhaben [3] wurde in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim die Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Deckeneinbindungen ermittelt. Der vorliegende Beitrag beschreibt den Einfluss der Deckenkonstruktion auf die Schalld{\"a}mmung und die Ermittlung der Planungswerte f{\"u}r die direkte {\"U}bertragung {\"u}ber die Decke. In einem noch folgenden zweiten Beitrag werden Planungsdaten f{\"u}r die Flanken{\"u}bertragung bei Altbaukonstruktionen behandelt.}, language = {de} } @article{SchandaMayrSchoepferetal.2013, author = {Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian and Rabold, Andreas and Bacher, Stefan}, title = {Schallschutz von Holzbalkendecken - Planungshilfen f{\"u}r die Altbausanierung. Teil 2: Flankenschalld{\"a}mmung}, series = {Bauphysik}, journal = {Bauphysik}, number = {35(6)}, publisher = {Ernst \& Sohn}, address = {Berlin}, pages = {392 -- 398}, year = {2013}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt im gesamten Baubereich eine immer bedeutendere Stellung ein. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz von Baudenkm{\"a}lern fallen, sind die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten Normen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Wohnungstrenndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u}hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken sind sowohl in der Normung als auch in der Literatur sehr l{\"u}ckenhaft. Um bessere Planungsdaten zu erhalten, wurde deshalb zun{\"a}chst ein Forschungsvorhaben [1] durchgef{\"u}hrt, in dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung typischer Altbaudecken und deren Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen ohne Flanken{\"u}bertragung untersucht wurden. Die Ergebnisse wurden in einem ersten Beitrag [2] ver{\"o}ffentlicht. Im vorliegenden zweiten Beitrag werden die Ergebnisse eines weiteren Forschungsvorhabens [3] vorgestellt. Der Fokus lag hierbei auf der Ermittlung der Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Deckeneinbindungen. Die Ergebnisse werden als Planungsdaten f{\"u}r die Flanken{\"u}bertragung bei Altbaukonstruktionen dargestellt und die Anwendung des erarbeiteten Rechenmodells sowie die Validierung anhand von Baumessungen erl{\"a}utert.}, language = {de} } @article{RaboldSchandaBacheretal.2014, author = {Rabold, Andreas and Schanda, Ulrich and Bacher, Stefan and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Schallschutz von Holzbalkendecken - Planungshilfen F{\"u}r die Altbausanierung}, series = {Bauphysik Kalender 2014}, volume = {2014}, journal = {Bauphysik Kalender 2014}, editor = {Fouad, Nabil A.}, publisher = {Wiley-VCH Verlag}, address = {Weinheim}, pages = {665 -- 685}, year = {2014}, language = {de} } @techreport{SchandaMayrSchoepferetal.2012, author = {Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian and Rabold, Andreas and Hessinger, Joachim and Bacher, Stefan and Schramm, Markus}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung II. Abschlussbericht}, year = {2012}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt im gesamten Baubereich eine immer bedeutendere Stellung ein. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz von Baudenkm{\"a}lern fallen, sind die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten Normen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Wohnungstrenndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u}hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken sind sowohl in der Normung als auch in der Literatur sehr l{\"u}ckenhaft. Um bessere Planungsdaten zu erhalten, wurde deshalb am ift Rosenheim zun{\"a}chst ein Forschungsvorhaben durchgef{\"u}hrt, in dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung typischer Altbaudecken und deren Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen ohne Flanken{\"u}bertragung untersucht wurden [1], [2]. In einem weiteren Forschungsvorhaben [3] wurde in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim die Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Deckeneinbindungen ermittelt. Der vorliegende Beitrag beschreibt den Einfluss der Deckenkonstruktion auf die Schalld{\"a}mmung und die Ermittlung der Planungswerte f{\"u}r die direkte {\"U}bertragung {\"u}ber die Decke. In einem noch folgenden zweiten Beitrag werden Planungsdaten f{\"u}r die Flanken{\"u}bertragung bei Altbaukonstruktionen behandelt.}, language = {de} } @inproceedings{MayrSchoepferRaboldetal.2011, author = {Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian and Rabold, Andreas and Schanda, Ulrich}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung}, series = {DAGA 2011, 37. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, D{\"u}sseldorf, Deutschland.}, booktitle = {DAGA 2011, 37. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, D{\"u}sseldorf, Deutschland.}, year = {2011}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt im gesamten Baubereich eine immer bedeutendere Stellung ein. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz von Baudenkm{\"a}lern fallen, sind die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten Normen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Wohnungstrenndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u}hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken sind sowohl in der Normung als auch in der Literatur sehr l{\"u}ckenhaft. Um bessere Planungsdaten zu erhalten, wurde deshalb am ift Rosenheim zun{\"a}chst ein Forschungsvorhaben durchgef{\"u}hrt, in dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung typischer Altbaudecken und deren Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen ohne Flanken{\"u}bertragung untersucht wurden [1], [2]. In einem weiteren Forschungsvorhaben [3] wurde in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim die Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Deckeneinbindungen ermittelt. Der vorliegende Beitrag beschreibt den Einfluss der Deckenkonstruktion auf die Schalld{\"a}mmung und die Ermittlung der Planungswerte f{\"u}r die direkte {\"U}bertragung {\"u}ber die Decke. In einem noch folgenden zweiten Beitrag werden Planungsdaten f{\"u}r die Flanken{\"u}bertragung bei Altbaukonstruktionen behandelt.}, 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} } @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} } @techreport{AuerBenekenBrummeretal.2017, author = {Auer, Veronika and Beneken, Gerd and Brummer, Benjamin and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Engler, Benjamin and Gilly, Alexander and Hagl, Rainer and Hummel, Felix and Hummel, Sabine and Karlinger, Peter and Knorr, Ludwig and K{\"o}ster, Heinrich and Kucich, Martin and Mecking, Simon and Rabold, Andreas and Sandor, Viktor and Schalk, Daniel and Schanda, Ulrich and Schemme, Michael and Schiffner, Ivonne and Schmidt, Jochen and Schugmann, Reinhard and Seidlmeier, Heinrich and Sigg, Ferdinand and Stauss, Kilian and Sussmann, Monika and Wellisch, Ulrich and Wenninger, Marc and Wittmann, Josef and Zscheile, Matthias}, title = {Jahresbericht 2016, Forschung - Entwicklung - Innovation}, organization = {Hochschule Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-12282}, pages = {68}, year = {2017}, abstract = {Mit dem j{\"a}hrlich erscheinenden Forschungsbericht m{\"o}chte die Hochschule Rosenheim einen Einblick in ihre vielf{\"a}ltigen Projekte und Aktivit{\"a}ten der angewandten Forschung und Entwicklung geben. Im Jahresbericht 2016 wird {\"u}ber Vorhaben im Jahr 2016 berichtet.}, language = {de} } @article{RaboldChateauviexHellwigMecking2018, author = {Rabold, Andreas and Ch{\^a}teauviex-Hellwig, Camille and Mecking, Simon}, title = {Nachweis von Holzdecken nach DIN 4109 - M{\"o}glichkeiten und Grenzen}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2018, 44. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, M{\"u}nchen, Deutschland}, journal = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2018, 44. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, M{\"u}nchen, Deutschland}, year = {2018}, language = {de} } @techreport{ChateauviexHellwigRaboldSchramm2017, author = {Ch{\^a}teauviex-Hellwig, Camille and Rabold, Andreas and Schramm, M.}, title = {Teilprojekt 4: Bauteilpr{\"u}fung, FEM Modellierung und Validierung.}, series = {ift-Forschungsbericht (Hsg.): Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten - Modellierung, numerische Simulation, Validierung}, volume = {2017}, journal = {ift-Forschungsbericht (Hsg.): Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten - Modellierung, numerische Simulation, Validierung}, year = {2017}, language = {de} } @article{HombGuigouCarterRabold2017, author = {Homb, Anders and Guigou-Carter, Catherine and Rabold, Andreas}, title = {Impact sound insulation of cross-laminated timber/massive wood floor constructions. Collection of laboratory measurements and result evaluation}, series = {Building Acoustics}, volume = {2017}, journal = {Building Acoustics}, number = {24/1}, pages = {35 -- 52}, year = {2017}, abstract = {Wooden building systems, including cross-laminated timber elements, are becoming more common. The last few years have seen new developments and documentation of innovative types of cross-laminated timber floor assemblies. Regarding impact sound associated to walking persons, running or jumping children, such floor assemblies can be regarded as a weak part. So far, there are no reliable standardized calculation models available, for prediction of impact sound in the entire frequency range. Therefore the design is always based upon previous experiences and available measurements. This article presents the results of a number of well controlled sound insulation measurements of cross-laminated timber/massive wood floor constructions conducted in laboratories. The collection of data and results analysis highlight some basic phenomena. For instance, how structural differences related to the grouping of the constructions change the frequency distribution of the impact sound level and the single number quantities. Another significant result is the influence of the dynamic stiffness of the resilient interlayer of floating floor systems and the mass per unit area of the floors. Based on this analysis, the aim is to identify similarities and carry out simplifications. The data will be further processed and used in the development of prediction models and optimization process of cross-laminated timber floor assemblies.}, language = {de} } @article{PaoliniKollmannsbergerWinteretal.2017, author = {Paolini, Alexander and Kollmannsberger, Stefan and Winter, Christoph and Buchschmid, Martin and M{\"u}ller, Gerhard and Rabold, Andreas and Mecking, Simon and Schanda, Ulrich and Rank, Ernst}, title = {A high-order finite element model for vibration analysis of cross-laminated timber assemblies}, series = {Building Acoustics}, volume = {2017}, journal = {Building Acoustics}, number = {3}, edition = {24}, pages = {135 -- 158}, year = {2017}, abstract = {The vibration behavior of cross-laminated timber components in the low-frequency range can be predicted with high accuracy by the finite element method. However, the modeling of assembled cross-laminated timber components has been studied only scarcely. The three-dimensional p-version of the finite element method, which is characterized by hierarchic high-order shape functions, is well suited to consider coupling and support conditions. Furthermore, a small number of degrees of freedom can be obtained in case of thin-walled structures using p-elements with high aspect ratios and anisotropic ansatz spaces. In this article, a model for cross-laminated timber assemblies made of volumetric high-order finite elements is presented. Two representative types of connections are investigated, one with an elastomer between the cross-laminated timber components and the other without. The model is validated, and suitable ranges for the stiffness parameters of the finite elements which represent the junctions are identified.}, language = {en} } @article{MeckingChateauviexHellwigRabold2018, author = {Mecking, Simon and Ch{\^a}teauviex-Hellwig, Camille and Rabold, Andreas}, title = {D{\"a}mmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in der Bauteilpr{\"u}fung und in Prognosen}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2018, 44. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, M{\"u}nchen, Deutschland}, journal = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2018, 44. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, M{\"u}nchen, Deutschland}, year = {2018}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2017, author = {Rabold, Andreas}, title = {Mehrgeschosser in Massivholzbauweise - Schalltechnische Planung und Ausf{\"u}hrung}, series = {Bauphysikertreffen, Hochschule f{\"u}r Technik Stuttgart, November 2017}, booktitle = {Bauphysikertreffen, Hochschule f{\"u}r Technik Stuttgart, November 2017}, pages = {3 -- 11}, year = {2017}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2011, author = {Rabold, Andreas}, title = {Trittschalld{\"a}mmung richtig bewerten}, series = {1. internationale Schall- und Aktustiktage, Bad W{\"o}rishofen}, booktitle = {1. internationale Schall- und Aktustiktage, Bad W{\"o}rishofen}, year = {2011}, abstract = {Zum Schutz gegen unzumutbare Bel{\"a}stigungen aus fremden Wohnbereichen werden in DIN 4109 [ 1 ] u.a. Anforderungen an die Trittschalld{\"a}mmung von Trenndecken gestellt. Diese Anforderungen k{\"o}nnen von heute {\"u}blichen Trenndeckenkonstruktion bei fehlerfre i- er Ausf{\"u}hrung sowohl in Holzbauweise als auch in Massivbauwei se problemlos eingeha l- ten werden. Dies spiegelt sich auch in G{\"u}tepr{\"u}fungen am Bau wider. Dennoch wird die Trittschall{\"u}bertragung bei Umfragen unter den Bewohnern von Mehrfamilienh{\"a}usern meist als die st{\"o}rendste Ger{\"a}uschquelle genannt [ 2 ] , [ 16 ] . Da der messtechnische Nachweis f{\"u}r die Anforderungen nach DIN 4109 mit einem Norm - Hammerwerk als Anregungsquelle durchgef{\"u}hrt wird, ist zun{\"a}chst die {\"U}bereinstimmung zwischen dem Ergebnis d ieser Messung (dem bewerteten Norm - Trittschallpegel L' n,w bzw. L n,w ) und dem subjektiven Empfinden des Bewohners bei der {\"u}blichen Anregung durch Begehen der Decke zu hinterfragen. In Abschnitt 2 wird hierzu auf die Korrelation zwischen dem subjektiven Emp finden des Bewohners und dem nach DIN EN ISO 717 - 2 [ 3 ] bewerteten Norm - Trittschallpegel eingegangen. Alternative Bewertungsverfahren, die mit der Zielsetzung einer besseren {\"U}bereinstimmung zwischen Hammerwerksmessu ng und subjektivem Empfinden entwickelt wurden, werden in Abschnitt 3 gegen{\"u}bergestellt. In Abschnitt 4 werden daraus Zielwerte f{\"u}r die Bauteiloptimierung abgeleitet. Eine m{\"o}gl i- che konstruktive Umsetzung wird in Abschnitt 5 vorgeschlagen.}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2011, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schalltechnische L{\"o}sungen f{\"u}r Massivholzelemente in der Geschossbauweise}, series = {Europ{\"a}ischer Kongress f{\"u}r energieeffizientes Bauen mit Holz}, booktitle = {Europ{\"a}ischer Kongress f{\"u}r energieeffizientes Bauen mit Holz}, year = {2011}, abstract = {Durch die geplante {\"U}bernahme des europ{\"a}isch harmonisierten Berechnungsve r fahrens nach EN 12354 in die neue DIN 4109 werden f{\"u}r den Nachweis der Schalld{\"a}mmung neue Planungsdaten erforderlich. Neben den Planungsdaten f{\"u}r die direkte {\"U}bertragung des Trennbauteils werden Daten f {\"u}r die Stoßstellen zwischen Trennba u teil und flankierenden Bauteilen ben{\"o}tigt. Die Erarbeitung dieser Planungsgrundlagen in Form von Bauteilkatal o- gen zeigte besonders bei Bauteilen in Holzbauweise deutliche L{\"u}cken f{\"u}r die Beurte i lung der Stoßstellen und de r daraus resultierenden Flanken{\"u}be r tragung auf. Um diese L{\"u}cken zu schließen, wurden in den letzten Jahren von verschiedenen Stellen Untersuchungen v o- rangetrieben und ver{\"o}ffentlicht, deren Ergebnisse zur Prognose der Flanke n {\"u}bertragung in diesem Beitrag zu sammengestellt und interpretiert werden. {\"U}ber die Z u sammenstellung hinaus werden die Verbesserungsm{\"o}glichkeiten durch elastische Entkopplungen der Sto ß- stellen untersucht und die Anwendbarkeit der Planung s daten durch Berechnungsbeispiele {\"u}berpr{\"u}ft. Hierbei wird eine vereinfachte Berechnung mit Vernac h l{\"a}ssigung der gemischten {\"U}bertragungswege (Fd, Df) der genaueren Berechnung gegen{\"u}be r gestellt.}, language = {de} } @article{RaboldHessingerBacher2011, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Bacher, S.}, title = {Schallschutz historischer Holzbalkendecken - Gepr{\"u}fte Wege zur schalltechnischen Sanierung}, series = {Holzbau Quadriga}, journal = {Holzbau Quadriga}, number = {2/2011}, year = {2011}, abstract = {Die Wohnungstrenndecke erfordert bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung. Hierbei ist es h{\"a}ufig erforder- lich in das Tragsystem der Decke einzugreifen, so dass neben den Schall- und Brandschutzanforderungen auch die Statik der Decke zu {\"u}berpr{\"u}fen ist. Die vorhandenen Planungs- grundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalken- decken in Massivbauten sind in der derzeitigen Fassung der DIN 4109 mit nur zwei Ausf{\"u}hrungsbeispielen sehr l{\"u}ckenhaft. Ebenso fehlen Planungsgrundlagen, die eine statische Er- t{\"u}chtigung der Tragstruktur und dessen Auswirkungen auf den Schallschutz der Decke ber{\"u}cksichtigen. Auch bez{\"u}glich der Einsch{\"a}tzung der vorhandenen Luft- und Trittschalld{\"a}m- mung einer Altbaudecke bestehen große Unsicherheiten. Zur Ermittlung belastbarer Messdaten wurde deshalb im ift Schallschutzzentrum ein Forschungsprojekt [Rabold u.a. 2008] im Auftrag der Deutschen Gesellschaft f{\"u}r Holzforschung und unter Begleitung der in der Sanierung t{\"a}tigen Industriefirmen durchgef{\"u}hrt.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldHessingerBacheretal.2012, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Bacher, S. and Schramm, M.}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung Teil 1}, series = {DAGA}, booktitle = {DAGA}, year = {2012}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt gegen{\"u}ber dem Gesamtvolum en der Baut{\"a}tigkeit eine immer bedeutendere Stellung e in. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz fallen, sind die Anforderungen der z um Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten N ormen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanier ung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Tr enndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u} hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken in Massiv - bauten sind in der derzeitigen Fassung der DIN 4109 sehr l{\"u}ckenhaft. Um aktuelle Planungsdaten zu erarbeiten wurde desha lb am ift Rosenheim zun{\"a}chst ein Vorhaben durchgef{\"u}hrt, i n dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmungen typischer Altbau decken und die Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen unters ucht wurden [1], [2]. In einem aktuellen Forschungsvorha ben [3] wurde nun in Kooperation mit der Hochschule Rosenhe im die Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerw erks- typen und Deckeneinbindungen ermittelt. {\"U}ber die Ergebnisse dieser Projekte wird in drei Te ilen berichtet. Der vorliegende Teil 1 behandelt die Lab or- messungen am T-Stoß zur Ermittlung der Planungswert e f{\"u}r die Altbausanierung. Auf die Durchf{\"u}hrung der Messu ngen am T-Stoß wird in Teil 2 detaillierter eingegangen. Teil 3 behandelt die durchgef{\"u}hrten Baumessungen zur Vali- dierung des Prognosemodells.}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2012, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schallschutz von Holzbalkendecken - Strategien f{\"u}r die Sanierung}, series = {Holzbautag Biel}, booktitle = {Holzbautag Biel}, year = {2012}, abstract = {Schallschutz von Holzbalkendecken - Strategien f{\"u}r die Sanierung Holzbautag Biel 2012 3 A. Rabold Schallschutz von Holzbalkendecken Strategien f{\"u}r die Sanierung Einleitung Die Altbausanierung nimmt gegen{\"u}ber dem Gesamtvolumen der Baut{\"a}tigkeit eine immer be- deutendere Stellung ein. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Be- standsschutz fallen, sind die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten Normen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Trenndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u}hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken in Massivbauten sind sowohl in der Normung als auch der Literatur sehr l{\"u}ckenhaft. Um aktuelle Planungsdaten zu erarbeiten wurde deshalb am ift Rosenheim zu- n{\"a}chst ein Vorhaben durchgef{\"u}hrt, in dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmungen typischer Alt- baudecken und die Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen ohne Flanken{\"u}bertragung untersucht wurden [1], [2]. In einem aktuellen Forschungsvorhaben [3] wurde nun in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim die Flan- ken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Deckeneinbindungen ermittelt. Der Beitrag beschreibt zun{\"a}chst den Einfluss der Deckenkonstruktion auf die Schalld{\"a}mmung und die Ermittlung der Planungswerte f{\"u}r die direkte {\"U}bertragung der Decke. Im zweiten Ab- schnitt werden Planungsdaten f{\"u}r die Flanken{\"u}bertragung in der Altbausituation dargestellt. Die Anwendung des Modells sowie die Validierung anhand von Baumessungen wird im dritten Abschnitt erl{\"a}utert.}, language = {de} } @article{RaboldHessingerBacher2012, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Bacher, S.}, title = {Schallschutz historischer Holzbalkendecken, Teil 2: Methoden zur sicheren Planung}, series = {Holzbau Quadriga}, journal = {Holzbau Quadriga}, number = {3/2012}, year = {2012}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt im gesamten Baubereich eine immer bedeutendere Stellung ein. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz von Baudenkm{\"a}lern fallen, sind die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten Normen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanierung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Wohnungstrenndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u}hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken sind sowohl in der Normung als auch in der Literatur sehr l{\"u}ckenhaft. Um bessere Planungsdaten zu erhalten, wurde deshalb zun{\"a}chst ein Forschungsvorhaben [1] durchgef{\"u}hrt, in dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung typischer Altbaudecken und deren Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen ohne Flanken{\"u}bertragung untersucht wurden. Die Ergebnisse wurden in einem ersten Beitrag [2] ver{\"o}ffentlicht. Im vorliegenden zweiten Beitrag werden die Ergebnisse eines weiteren Forschungsvorhabens [3] vorgestellt. Der Fokus lag hierbei auf der Ermittlung der Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Deckeneinbindungen. Die Ergebnisse werden als Planungsdaten f{\"u}r die Flanken{\"u}bertragung bei Altbaukonstruktionen dargestellt und die Anwendung des erarbeiteten Rechenmodells sowie die Validierung anhand von Baumessungen erl{\"a}utert.}, language = {de} } @incollection{RaboldCheretSchwaneretal.2013, author = {Rabold, Andreas and Cheret, P. and Schwaner, K. and Seidel, A.}, title = {Schallschutz im Holzbau}, series = {Urbaner Holzbau - Chancen und Potentiale f{\"u}r die Stadt}, booktitle = {Urbaner Holzbau - Chancen und Potentiale f{\"u}r die Stadt}, publisher = {Dom Publishers}, address = {Berlin}, publisher = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2013}, abstract = {Bis in die 1990er Jahre wurde der Holzbau vornehmlich in l{\"a}ndlichen Regionen, allenfalls in stadtnahen Randgebieten gesehen. Seither hat sich viel getan. Ausgerechnet im urbanen Raum w{\"a}chst der Wunsch nach Holzbauwerken aller Art. Neben vielen Alltagsaufgaben, die der Stadtreparatur oder der Sanierung des Bestands zuzuordnen sind und bei denen sich der Holzbau unauff{\"a}llig bew{\"a}hrt, erregen neuartige Geb{\"a}ude in der Fachwelt besonderes Aufsehen. Sie zeigen nicht nur die Machbarkeit mehrgeschossiger Holzbauten in den Innenst{\"a}dten, sondern auch ihr st{\"a}dtebauliches und architektonisches Potenzial. Auf diesen Seiten untersuchen namhafte Experten die Stadtentwicklung der j{\"u}ngsten Zeit und loten in diesem Kontext die M{\"o}glichkeiten des Holzbaus aus. Neben den baurechtlichen Voraussetzungen wird der aktuelle technische Stand des Holzbaus ebenso dargestellt wie sein {\"o}kologischer und energetischer Nutzen. Die Nachhaltigkeit als 300 Jahre altes Prinzip der Forstbewirtschaftung ist nun auch Maxime f{\"u}r das Planen, Bauen und Betreiben von Geb{\"a}uden. Dass die Entwicklung der St{\"a}dte neues Potenzial f{\"u}r den Holzbau freisetzt und sich hier St{\"a}dteplaner, Architekten und Ingenieure die Vorteile des Baustoffes zu Nutze machen, belegt eine Dokumentation 22 beispielgebender Geb{\"a}ude der letzten Jahre. Mit Unterst{\"u}tzung des Landesbetriebs ForstBW und der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-W{\"u}rttemberg - Themenfeld Zukunftsf{\"a}hige Entwicklung von St{\"a}dten und Regionen, Projekt Bauen mit Holz - wurde das Buch „Urbaner Holzbau - Chancen und Potenziale f{\"u}r die Stadt" von Peter Cheret, Kurt Schwaner und Arnim Seidel herausgegeben, dessen Inhalte hier in verk{\"u}rzter Form wiedergegeben sind.}, language = {de} } @article{Rabold2013, author = {Rabold, Andreas}, title = {Die Geb{\"a}udetrennwand bei Doppel- und Reihenh{\"a}usern Schalltechnische Planung von Trennwand und Dachanschluss}, series = {Holzbau Quadriga}, journal = {Holzbau Quadriga}, number = {6/2013}, year = {2013}, abstract = {Die schalltechnische Planung von Doppel- und Reihenh{\"a}usern verlangt eine besondere Sorgfalt, da der Bauherr einerseits ein Haus mit einer Grundrissgestaltung eines freistehenden Einfamilienhauses bewohnt, andererseits durch die Geb{\"a}u- detrennwand in unmittelbarer N{\"a}he an seinen Nachbarn grenzt. Die einschl{\"a}gigen Normen ber{\"u}cksichtigen dies durch h{\"o}here Anforderungen an die Geb{\"a}udetrennwand gegen- {\"u}ber der Schalld{\"a}mmung von Wohnungstrennw{\"a}nden. Der vorliegende Beitrag soll Planungshilfen f{\"u}r die Optimie- rung der Ausf{\"u}hrung von Haustrennw{\"a}nden in Holzbauwei- se und des fl ankierenden Daches {\"u}ber der Trennwand geben. Hierbei wird auch der Einfluss der niederfrequenten Schall- {\"u}bertragung ber{\"u}cksichtigt, der von den Anforderungen der Normen nicht oder nur teilweise erfasst wird}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2013, author = {Rabold, Andreas}, title = {Vibroakustik - Schalltechnische Planung als Teil des Bauwerkinformationsmodells}, series = {HolzBauSpezial Akustik\&Brandschutz, Bad W{\"o}rishofen}, booktitle = {HolzBauSpezial Akustik\&Brandschutz, Bad W{\"o}rishofen}, year = {2013}, abstract = {Holzh{\"a}user zeigen Pioniercharakter in Bezug auf Energieeinsparung und Nachha l tigkeit und bestechen durch ihre Kombination von nachhaltiger Bauweise mit a n spruchsvoller {\"A}sthetik und moderner Architektur. Auf Grund dieser Vorteile nimmt die Anzahl der Hol z- bauten auch in der Geschoßbauweise des urbanen B e reichs kontinuierlich zu. Gerade im G e schoss wohnungsbau bieten sich moderne vorgefertigte Massiv holzelemente wie Brett - sperr holz elemente, Hohlkastenel e mente oder Holz - Beton - Verbu nd elemente f{\"u}r eine bau - konstruktiv kosteneffizie n te Erste l lung der Geb{\"a}ude an. Verglichen mit Geb{\"a}uden in Mauerwerks - und Betonbauweise ist jedoch die Pl a nung e i nes Bauobjektes in Holzbauweise f{\"u}r den Architekten und die Fachplaner eine deutlich gr{\"o}ß e- re Herausforderung. Die Gr{\"u}nde hierf{\"u}r liegen unter anderem im Mangel von be w{\"a}hr ten Konstruktionen und Ko n struktionswerkzeugen f{\"u}r den Schallschutz und die Ge brauchs - tauglichkeit (Schwingungsnachweis). Es besteht erheblicher Handlungsbedarf, zumal Holzbau ten wesentliche Chancen hinsichtlich einer Verbesserung der (L e benszeit) - CO 2 - Bilanz bieten. Die Folge des Mangels an geeigneter Konstruktions unterst{\"u}tzung wird im Pl a nungs pro - zess offensichtlich. Um die Anforderungen an den Schallschutz und an die Gebra uchs - taug lichkeit sicher erf{\"u}llen zu k{\"o}nnen, werden die Bauteile h{\"a}ufig durch Ersatzmodelle und vereinfachte konservative Ans{\"a} t ze {\"u}berdimensioniert und dadurch unwirtschaftlich. Geeignete computergest{\"u}tzte Planungswerkzeuge, die eine Simulation der g e nan nten bauphysikalischen und konstruktiven Eigenschaften bereits im fr{\"u}hen Planungsentwurf f{\"u}r das gesamte Bauwerk und nicht nur f{\"u}r einzelne Kompone n ten er m{\"o}g lichen, k{\"o}nnten den Planungsaufwand nicht nur drastisch reduzieren, sondern auch zuverl{\"a}ssiger m a chen, die Qualit{\"a}t entscheidend erh{\"o}hen und d a mit letztendlich die Wett be werbs f{\"a}higkeit von Holzbauten f{\"o}rdern. Aus dieser Motivation heraus wird derzeit ein Kooperationsprojekt der TU - M{\"u}nchen der Hochschule Rosenheim und des ift Rosenheim durchgef{\"u}hrt . Als Zielsetzung des Projekts ergibt sich ein Planungsprozess, der die numerische S i mulation und den Nach weis vibr o- akustischer Geb{\"a}udeeigenschaften eng an ein umfasse n des Bauwerks informationsmodell (BIM) koppelt. Dies erm{\"o}glicht dem Fachplaner einen opt imierten Entwurf einzelner Baute i le, die Untersuchung deren (schwi n gungs technischer) Kopplung sowie der vibroakust i schen Eigenschaften des Gesamtgeb{\"a}udes bereits in einem fr{\"u}hen Planungsstadium. In Kombin a- t i on mit der Methode der Statistischen - Energie - Ana lyse (SEA) wird hierzu die Erwe i t e rung vorhandener Finite - Elemente - Verfahren hi n sichtlich einer geometrisch - mechanischen und vibroakustisch konsistenten Kopplung von Bauteilen sowie die Ableitung des volumenorie n- tierten G e samtmodells aus dem Bauwerks in fo r ma tions modell a n g e strebt.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldKollmannsbergerRank2013, author = {Rabold, Andreas and Kollmannsberger, S. and Rank, E.}, title = {Integrated Vibro-Acoustical Design Optimization of Multi-storey Buildings}, series = {DAGA 2013-Meran}, booktitle = {DAGA 2013-Meran}, year = {2013}, abstract = {Integrated Vibro-Acoustical Design Optimization of Mult i-storey Buildings Andreas Rabold 1 , Stefan Kollmannsberger 2 , Ernst Rank 2 1 ift Rosenheim, 83026 Rosenheim, Germany, Email: ra bold@ift-rosenheim.de 2 Technische Universit{\"a}t M{\"u}nchen, 80290 M{\"u}nchen, Ger many, Email: kollmannsberger@bv.tum.de Introduction Timber buildings have been pioneering building constructions in terms of energy conservation and r esource efficiency. Low-energy-consumption or so called pas sive- houses built of timber are known to combine an environmentally-friendly construction principle wit h high expectations on aesthetics and modern architecture. The number of multi-storey residential buildings erecte d in timber construction has been steadily increasing in the last few years, also in urban areas and centres. Compared to similar construction projects built in concrete the design of a multi-storey building in timber con struction is more demanding and challenging to the architect and construction engineer. Reasons for this are tougher requirements on fire safety regulations in these bu ildings as well as the absence of sufficient realized examples and design tools for the proof of performance of vibrat ion control and sound insulation. In a current project [1] these design tools shall be further developed by using a combination of FEM and SEA for the proof of perform ance.}, language = {en} } @inproceedings{Rabold2005, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schallschutz - Theorie und Praxis am Beispiel MFH Ottostraße, D-Ottobrunn}, series = {11. Internationales Holzbau-Forum, Tagunsband}, booktitle = {11. Internationales Holzbau-Forum, Tagunsband}, year = {2005}, abstract = {Die schalltechnische Planung eines Mehrfamilienhauses (MFH) in Holzbauweise stellt in der Regel eine gr{\"o}ßere Herausforderung dar, als bei einem vergleichbaren Bauvorhaben in Beton- und Mauerwerksbauweise. Die Ursache dieses Ungleichgewichts ist nicht nur in den vielf{\"a}ltigen Gestaltungs- und Ausf{\"u}hrungsvarianten des Holzbaus zu suchen, sondern ist vielmehr in den fehlenden Planungsunterlagen zum Schallschutz begr{\"u}ndet. So erm{\"o}glicht die derzeitige DIN 4109 vom November 1989 [1] zwar problemlos den schalltechnischen Nachweis f{\"u}r {\"u}bliche Mauerwerks- und Betonbauweise, f{\"u}r Holzbauteile sind die Nachweism{\"o}glichkeiten jedoch sehr begrenzt. Bei Holzdecken sind beispielsweise sieben Ausf{\"u}hrungsvarianten aufgef{\"u}hrt, von denen nur vier den Anforderungen in einem Mehrfamilienhaus gen{\"u}gen. Zur Beseitigung dieser Schieflage wurden in der Vergangenheit unter Koordination der Deutschen Gesellschaft f{\"u}r Holzforschung auf Grundlage umfangreicher Forschungsvorhaben verschiedene Schriften in der Reihe Informationsdienst Holz ver{\"o}ffentlicht, die Planungsgrundlagen f{\"u}r Decken, W{\"a}nde und D{\"a}cher bilden. [2], [3] Diese Ergebnisse fließen nun auch in die derzeit in Bearbeitung befindliche Neufassung der DIN 4109 ein. Der neue Bauteilkatalog der DIN 4109 wird den heutigen Holzbau in Deutschland wesentlich besser repr{\"a}sentieren und kann auf Grund seiner offenen Gestaltung kontinuierlich erg{\"a}nzt werden. Neben dem Bauteilkatalog wird auch das Nachweisverfahren aktualisiert und an die europ{\"a}ische Normung (EN 12354) angepasst. F{\"u}r den Holzbau wurde das Berechnungsverfahren der inzwischen als Deutsche Norm eingef{\"u}hrten DIN EN 12354:2000 in verschiedenen Vorhaben verifiziert [4], [5] und an die speziellen Schall{\"u}bertragungsmechanismen im Holzbau angepasst [6], [7]. Im neuen Nachweisverfahren ist vorgesehen, auch Laborergebnisse von Holzdecken, die nicht im Bauteilkatalog enthalten sind, f{\"u}r den Nachweis zu verwenden. Dies war bei Holzdecken bisher nicht m{\"o}glich, da die Nachweisf{\"u}hrung eine Labormessung mit „bau{\"u}blichen Nebenwegen" voraussetzte, es aber f{\"u}r „den Holzbau" keinen solchen normativ festgelegten Pr{\"u}fstand gab. Nachfolgend wird auf die neuen Nachweism{\"o}glichkeiten im Holzbau eingegangen und das Verfahren am Beispiel eines Mehrfamilienhauses erl{\"a}utert. F{\"u}r die in diesem Bauvorhaben eingesetzte Hohlkastendecke mit integrierten Schwingungstilgern wurden verschiedene {\"U}bertragungswege vorab in Laborpr{\"u}fungen untersucht [8], [9]. Da die neue DIN 4109 noch in Bearbeitung ist und verschiedene Randbedingungen wie z.B. die Vorhaltemaße noch nicht festgelegt sind, wurde das Verfahren in diesem Fall lediglich zur Prognose der zu erwartenden Schalld{\"a}mmung am Bau verwendet. Die eigentliche Nachweisf{\"u}hrung erfolgte durch eine G{\"u}tepr{\"u}fung am Bau. Hierdurch ergab sich die M{\"o}glichkeit, die Messergebnisse mit den prognostizierten Werten zu vergleichen.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldDuesterRank2007, author = {Rabold, Andreas and D{\"u}ster, A. and Rank, E.}, title = {Anwendung der Finiten Elemente Methode auf die Trittschallberechnung von Holzdecken}, series = {DAGA Tagungsband}, booktitle = {DAGA Tagungsband}, year = {2007}, abstract = {Die Optimierung der tieffrequenten Trittschalld{\"a}mmung von Holzdecken kann durch Berechnungen mit der finiten Elemente Methode (FEM) effektiv gestaltet werden. Die mit der FEM berechneten Ei genwerte und Eigenmoden des Bauteils bilden hierbei die Basis, um durch die Modalanalyse R{\"u}ck schl{\"u}sse f{\"u}r die Bauteiloptim ierung ziehen zu k{\"o}nnen. In diesem Beitrag wird die im Rahmen eines aktuellen Gemeinschaft sprojektes mit dem ibp Stuttgart und dem ift Rosenheim erfolgte Anwendung der FEM zur Berechnung der Trittschalld{\"a}mmung im {\"U}berblick vorgestellt und auf die Modellierung der Anregungskraft detaillierter eingegangen.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldDuester2008, author = {Rabold, Andreas and D{\"u}ster, A.}, title = {FEM based prediction model for the impact sound level of floors}, series = {EURONOISE 2008- Conference Proceedings}, booktitle = {EURONOISE 2008- Conference Proceedings}, year = {2008}, abstract = {Up to now the research and developmen t in the field of building acoustics is based mainly on measurements. The consequence is that the development and optimization of a new building component is a very tedious and expensive task. A considerably reduction of these costs could be achieved, if the optimization relying on measurements would be replaced - at least to some extent - by a computational prediction model. Motivated by these aspects a method is presented for using finite element techniques to estimate the impact sound level from lightweight floors. The overall approach consists of the three-dimensional modeling of the structure and the excitation source (tapping machine), the subsequent moda l- and spectral analyses an d the computation of the radiated sound from the ceiling.}, language = {en} } @article{RaboldHessingerBacher2008, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Bacher, S.}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung}, series = {Mikado Plus}, journal = {Mikado Plus}, number = {3/2008}, year = {2008}, abstract = {Die Altbausanierung nimmt gegen{\"u}ber dem Gesamtvolum en der Baut{\"a}tigkeit eine immer bedeutendere Stellung e in. Falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht unter den Bestandsschutz fallen, sind die Anforderungen der z um Zeitpunkt der Sanierung baurechtlich eingef{\"u}hrten N ormen zu ber{\"u}cksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanier ung eine besonders sorgf{\"a}ltige Planung erfordert, ist die Tr enndecke, die in Altbauten h{\"a}ufig als Holzbalkendecke ausgef{\"u} hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen f{\"u}r den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken in Massiv - bauten sind in der derzeitigen Fassung der DIN 4109 sehr l{\"u}ckenhaft. Um aktuelle Planungsdaten zu erarbeiten wurde desha lb am ift Rosenheim zun{\"a}chst ein Vorhaben durchgef{\"u}hrt, i n dem die Luft- und Trittschalld{\"a}mmungen typischer Altbau decken und die Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverh{\"a}ltnissen unters ucht wurden [1], [2]. In einem aktuellen Forschungsvorha ben [3] wurde nun in Kooperation mit der Hochschule Rosenhe im die Flanken{\"u}bertragung bei unterschiedlichen Mauerw erks- typen und Deckeneinbindungen ermittelt. {\"U}ber die Ergebnisse dieser Projekte wird in drei Te ilen berichtet. Der vorliegende Teil 1 behandelt die Lab or- messungen am T-Stoß zur Ermittlung der Planungswert e f{\"u}r die Altbausanierung. Auf die Durchf{\"u}hrung der Messu ngen am T-Stoß wird in Teil 2 detaillierter eingegangen. Teil 3 behandelt die durchgef{\"u}hrten Baumessungen zur Vali- dierung des Prognosemodells.}, language = {de} } @article{Rabold2009, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schall- und schwingungsoptimierte Holzdecken}, series = {Bauen mit Holz}, journal = {Bauen mit Holz}, number = {4/2009}, year = {2009}, abstract = {Die Holzbauweise wird zunehmend auch in {\"o}f- fentlichen Geb{\"a}uden wie Verwaltungsgeb{\"a}uden, Schulen und Kinderg{\"a}rten eingesetzt. Gerade bei Schulen und Kinderg{\"a}rten werden dadurch be- reits junge Menschen mit dem nat{\"u}rlichen Bau- stoff Holz durch seine angenehme Optik und Haptik in positiver Weise vertraut gemacht. Diesen „Wohlf{\"u}hlkriterien" vorangestellt sind na- t{\"u}rlich gerade in {\"o}ffentlichen Geb{\"a}uden die Si- cherheitsaspekte der Statik und des Brandschut- zes. Auch die Anforderungen an die Raumakus- tik, den Schallschutz und das Schwingungsverhal- ten der Decken sind zu ber{\"u}cksichtigen. Hierbei beziehen sich die Anforderungen an das Schwin- gungsverhalten auf sp{\"u}rbare Schwingungen, die in einem Frequenzbereich unterhalb des mensch- lichen H{\"o}rbereichs liegen. Die Anforderungen an den (Tritt-) Schallschutz beziehen sich hingegen auf abgestrahlte K{\"o}rperschallschwingungen in- nerhalb des H{\"o}rbereichs. W{\"a}hrend die Kriterien des Brandschutzes und der Statik bereits bei der Entwicklung eines Holzbau- elements zur Marktreife ber{\"u}cksichtigt werden und auch f{\"u}r die Raumakustik optimierte Holz- bauelemente mit integriertem Schallabsorber zur Verf{\"u}gung stehen, liegen zum Schwingungsver- halten weitgespannter Holzdecken und dem ent- sprechenden Nachweis nach DIN 1052 [2] noch zu wenige allgemein g{\"u}ltige Aussagen bzw. Kon- struktionsregeln vor. Auch Decken mit geringen Trittschall{\"u}bertragungen bei den subjektiv domi- nanten tiefen Frequenzen sind bislang nur verein- zelt zu finden. Diese Ausgangssituation wurde von zwei aktuellen Forschungsprojekten der TU M{\"u}nchen, des ift-Rosenheim und des IBP Stuttgart (Fraunhofer Institut f{\"u}r Bauphysik), un- ter Koordination der DGfH aufgegriffen. Nach- folgend wird der bisherige Stand der z.T. noch laufenden Projekte dargelegt, konstruktive L{\"o}- sungsans{\"a}tze aufgezeigt und eine gelungene Umsetzung an einem Schulgeb{\"a}ude in Rosen- heim vorgestellt}, language = {de} } @inproceedings{RaboldDuesterHessingeretal.2009, author = {Rabold, Andreas and D{\"u}ster, A. and Hessinger, J. and Rank, E.}, title = {Optimization of lightweight floors in the low frequency range with a FEM based prediction model}, series = {DAGA Tagungsband}, booktitle = {DAGA Tagungsband}, year = {2009}, abstract = {The impact noise transmission at low frequencies is a well known problem of lightweight floors, which is treated in many publications. A satisfying solution, considering the different construction principles of lightweight floors, could not be found so far. To overcome this problem a FEM based prediction model for the optimization of the floor construction and the improvement of the impact sound insulation has been developed and applied in a current research project at th e TU M{\"u}nchen. The details of the prediction model were published in [1]-[3]. This contribution gives an overview of the prediction model and shows the results of the computations and the construction rules developed for optimized lightweight floors.}, language = {en} } @techreport{RaboldHamm2009, author = {Rabold, Andreas and Hamm, P.}, title = {Schall- und schwingungsoptimierte Holzdecken - Bemessungs- und Konstruktionshilfen f{\"u}r die Praxis}, year = {2009}, abstract = {Die Holzbauweise wird zunehmend auch in {\"o}ffentliche n Geb{\"a}uden wie Verwaltungsgeb{\"a}uden, Schulen und Kinderg{\"a}rten einge setzt. Gerade bei Schulen und Kinderg{\"a}rten werden dadurch bereits junge Menschen mit dem nat{\"u}rlichen Baustoff Holz durch seine angenehme Optik und Haptik in posi tiver Weise vertraut gemacht. Diesen „Wohlf{\"u}hlkriterien" vorangestellt sind nat{\"u} rlich gerade in {\"o}ffentlichen Geb{\"a}uden die Sicherheitsaspekte der Statik und des Brandschutzes. Auch die Anforderungen an die Raumakustik, den Schallschutz und das Schwingungsverhalten der Decken sind zu ber{\"u}cksichtigen. Hierbei beziehe n sich die Anforderungen an das Schwingungsverhalten auf sp{\"u}rbare Schwingungen, di e in einem Frequenzbereich unterhalb des menschlichen H{\"o}rbereichs liegen. Die Anforderu ngen an den (Tritt-) Schallschutz beziehen sich hingegen auf abgestrahl te K{\"o}rperschallschwingungen innerhalb des H{\"o}rbereichs. W{\"a}hrend die Kriterien des Brandschutzes und der Sta tik bereits bei der Entwicklung eines Holzbauelements zur Marktreife ber{\"u}cksichtigt werden und auch f{\"u}r die Raumakustik optimierte Holzbauelemente mit integrie rtem Schallabsorber zur Verf{\"u}gung stehen, liegen zum Schwingungsverhalten w eitgespannter Holzdecken und dem entsprechenden Nachweis nach DIN 1052 [2] noch zu wenige allgemein g{\"u}ltige Aussagen bzw. Konstruktionsregeln vor. Auch Decken mit geringen Trittschall{\"u}bertragungen bei den subjektiv dominant en tiefen Frequenzen sind bislang nur vereinzelt zu finden. Diese Ausgangssituation w urde von zwei aktuellen Forschungsprojekten der TU M{\"u}nchen, des ift- Rosenh eim und des ibp Stuttgart (Fraunhofer Institut f{\"u}r Bauphysik), unter Koordina tion der DGfH aufgegriffen. Nachfolgend wird der bisherige Stand der z. T. noch laufenden Projekte dargelegt, konstruktive L{\"o}sungsans{\"a}tze aufgezeigt und eine gel ungene Umsetzung an einem Schulgeb{\"a}ude in Rosenheim vorgestellt.}, language = {de} } @phdthesis{Rabold2010, author = {Rabold, Andreas}, title = {Anwendung der Finite Element Methode auf die Trittschallberechnung}, school = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2010}, abstract = {Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Bauakustik erfolgt bislang schwerpunktm{\"a}ßig durch aufw{\"a}ndige messtechnische Parameterstudien. Eine wesentliche Reduzierung dieses Aufwands kann dadurch erreicht werden, dass die Bauteil-Parameterstudien nicht mehr ausschließlich durch Messungen erfolgen, sondern auch anhand von geeigneten Berechnungsmodellen durchgef{\"u}hrt werden. Dazu wurde ein umfassendes Berechnungsmodell erarbeitet und anhand von Messergebnissen validiert. Wesentliche Grundlage f{\"u}r die volumenorientierte akustische Simulation ist dabei die p-Version der Methode der Finiten Elemente. Auf Basis der numerischen Berechnungen wurden die Wechselwirkungen der Deckenkomponenten untersucht und optimierte Konstruktionen erarbeitet. Nach deren messtechnischen {\"U}berpr{\"u}fung konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen f{\"u}r optimierte Aufbauten zusammengestellt werden.}, language = {de} } @article{RaboldBuchschmiedDusteretal.2010, author = {Rabold, Andreas and Buchschmied, M. and Duster, A. and M{\"u}ller, G. and Rank, E.}, title = {Modelling the excitation force of a standard tapping machine on lightweight floor structures}, series = {Journal of building acustics}, journal = {Journal of building acustics}, year = {2010}, abstract = {Up to now the research and development in the field of building acoustics is based mainly on measurements. In consequence the development and optimization of a new building component is a very tedious and expensive task. A considerable reduction of these costs could be achieved, if the optimization relying on measurements would be replaced - at least to some extent - by a computational prediction model. For these models it is necessary to represent not only the component and the adjacent rooms but also the excitation in a suitable way. This paper gives an overview of models for the excitation generated by a standard tapping machine taking into account the interaction between the impacting steel cylinders of the tapping machine and the vibrating surface of the floor.}, language = {en} } @article{RaboldJehl2010, author = {Rabold, Andreas and Jehl, W.}, title = {Einfluss unterschiedlicher Dachdeckungen auf die Schalld{\"a}mmung von Steild{\"a}chern}, series = {Bauphysik}, journal = {Bauphysik}, number = {32, Heft 5}, year = {2010}, abstract = {In der Baupraxis wird von Bauexper- ten immer wieder ein Einfluss auf die Schalld{\"a}mmung durch unterschiedli- che Dachdeckungen wahrgenommen. Vergleichende Messungen an ver- schiedenen Dachaufbauten mit un- terschiedlichen Dachdeckungen erga- ben bereits in der Vergangenheit bei unabh{\"a}ngigen Untersuchungen gerin- gere Schalld{\"a}mm-Maße bei Dach- deckungen aus Dachziegeln gegen - {\"u}ber Dachdeckungen aus Dachsteinen [1], [2]. Dies f{\"u}hrte zu re duzierten Schall d{\"a}mmwerten bei Eindeckungen aus Dachziegeln [3], [4]. Die Ursa- chen f{\"u}r die Unterschiede in der Schalld{\"a}mmung waren bislang nicht ausreichend gekl{\"a}rt, da der Einfluss der h{\"o}heren Masse bei den Dachstei- nen allein nicht plausibel erschien. Zur Kl{\"a}rung der Zusammenh{\"a}nge wurden im ift Schallschutzzentrum, Rosenheim in Zusammenarbeit mit den Firmen Monier Braas und Gutex weiterf{\"u}hrende Messungen durchge- f{\"u}hrt, deren Ergebnisse nachfolgend vorgestellt werden. Zun{\"a}chst werden vergleichende Messungen von Dach- aufbauten mit unterschiedlichen Dachdeckungen dargestellt und dann Ergebnisse von Kleinversuchen nur mit Dachdeckungen ohne Dachauf- bau und D{\"a}mmung vorgestellt, bei de- nen auch der Zusammenhang zwi- schen Fugendurchl{\"a}ssigkeit und Schalld{\"a}mmung der Dachpfannen untersucht wurde [5].}, language = {de} } @incollection{HoltzHessingerBuschbacheretal.1999, author = {Holtz, F. and Hessinger, J. and Buschbacher, H.P. and Rabold, Andreas}, title = {Informationsdienst Holz - Schalld{\"a}mmende Holzbalken- und Brettstapeldecken.}, series = {Holzbau Handbuch}, booktitle = {Holzbau Handbuch}, publisher = {Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH)}, address = {M{\"u}nchen}, publisher = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {1999}, abstract = {Im Folgenden wird eine {\"U}bersicht der wichtigsten Inhaltspunkte dieses Hefts gegeben. Sie soll dem eiligen Leser in K{\"u}rze die wichtigsten Schritte beschrei ben, die er bei der Planung einer Holz- decke zu ber{\"u}cksichtigen hat. Die Anforderungen f{\"u}r den Schall- schutz nach DIN 4109 (Mindestwerte, Empfehlungen und Vorschl{\"a}ge f{\"u}r den erh{\"o}hten Schallschutz) finden Sie in der Tabelle 2 (Kapitel 3.1). Die schalltechnische Planungsarbeit ist getan, wenn Sie in der großen Sammlung von Musterbeispielen (Tabelle 8, Kapitel 9) eine Decke finden, die Ihre Anforderungen erf{\"u}llt. In dieser Tabelle ist ein „Vorhaltemaß" von 2 dB bzw. von 4 dB bereits eingearbeitet. - Aber Vorsicht ist geboten, wenn Sie "kleine" {\"A}nderun- gen im Aufbau vornehmen, denn der "gesunde Menschenverstand" ist nicht immer ein guter Lehrmeister. Bevor Sie bew{\"a}hrte Konstruktionen {\"a}ndern, sollten Sie die wichtigsten schalltech- nischen Gesetze beachten (Kapitel 4). Schadensf{\"a}lle (siehe Kap. 11) zeigen, daß die Funktion der Trittschalld{\"a}mmung, Rohdeckenbeschwerung oder Unterdecke oft falsch eingesch{\"a}tzt wird. Nur bei Kenntnis der wichtigsten theoretischen Grundlagen k{\"o}nnen Sie Planungsfehler vermeiden. Erprobte Methoden, um die Schalld{\"a}mmung zu verbessern, finden Sie im Kapitel 6. Falls die angestrebte Konstruktion nicht in der Beispielsammlung enthalten ist,kann die Trittschalld{\"a}mmung einer Holz- decke mit einfachen Mitteln berechnet werden. Das Rechenmodell wird in Kapitel 7 beschrieben. Es wurde aus dem von K. G{\"o}sele [11, [12], beschriebenen Verfahren zur Vorherbestimmung der Trittschalld{\"a}mmung weiterentwickelt, indem die Variationsm{\"o}glichkeiten im Bereich von Estrich, Rohdecke, Rohdecken- beschwerung und Unterdecke stark erh{\"o}ht wurden und nunmehr beliebige Kombinationen der Einzelkomponenten ausgerechnet werden k{\"o}nnen. Die neu hinzugekommene Einrechnung der Flanken{\"u}bertragung f{\"u}hrt zu einer gr{\"o}ßeren Planungssicherheit bei der {\"U}bertragung auf die konkrete Bausituation. Was kostet die Verbesserung der Trittschalld{\"a}mmung von 56 dB => 53 d13 => 46 d13? I m Kap. 8 wird gezeigt, daß mit Decken- Mehrkosten von nur ca. 25 \% bereits Verbesserungen von ca. 10 dB m{\"o}glich sind. Hinweise auf neue Entwicklungen und Alternativen werden in den nachfolgend genannten Kapiteln gegeben zu den Unterdecken - siehe Kap. 6.3 zur Rohdeckenbeschwerung - siehe Kap. 6.4 zur Flanken{\"u}bertragung - siehe Kap. 6.7. Die besonderen schalltechnischen Probleme und L{\"o}sungsans{\"a}tze die bei der Sanierung von alten Holzbalkendecken auftreten werden in Kap. 10 behandelt}, language = {de} } @article{HoltzRaboldHessingeretal.2000, author = {Holtz, F. and Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Buschbacher, H.P.}, title = {Schallschutz bei Holzdecken, Teil 2: Innovative Holzdecken}, series = {Deutsches Architektenblatt}, journal = {Deutsches Architektenblatt}, year = {2000}, language = {de} } @incollection{HoltzHessingerRaboldetal.2004, author = {Holtz, F. and Hessinger, J. and Rabold, Andreas and Buschbacher, H.P.}, title = {Informationsdienst Holz -Schallschutz-W{\"a}nde und D{\"a}cher".}, series = {Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 4}, booktitle = {Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 4}, publisher = {Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH)}, address = {M{\"u}nchen}, publisher = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2004}, abstract = {Die schalltechnische Planung eines Mehrfamilienhauses in Holzbauweise stellt in der Regel eine gr{\"o}ßere Herausforderung dar, als die Planung eines vergleichbaren Bauvorhabens in Beton- und Mauerwerksbauweise. Die Ursache dieses Ungleichgewichts ist nicht nur in den vielf{\"a}ltigen Gestaltungs- und Ausf{\"u}h- rungsvarianten des Holzbaus zu suchen, sondern vielmehr in den fehlenden Planungsunterla- gen zum Schallschutz und der ungen{\"u}genden Ber{\"u}cksichtigung des Holzbaus in den ein- schl{\"a}gigen Normen. Zur Beseitigung dieser Schieflage wurden in der Vergangenheit unter Koordination der Deut- schen Gesellschaft f{\"u}r Holzforschung auf Grundlage umfangreicher Forschungsvorhaben ver- schiedene Schriften in der Reihe Informationsdienst Holz ver{\"o}ffentlicht, die Planungsgrundla- gen f{\"u}r Decken, W{\"a}nde und D{\"a}cher bilden [2] , [3] . Diese Ergebnisse fließen nun auch in die derzeit in Bearbeitung befindliche Neufassung der DIN 4109 ein. Neben dem Bauteilkatalog wird auch das Nachweisverfahren aktualisiert und an die europ{\"a}ische Normung (EN 12354) angepasst. F{\"u}r den Holzbau wurde das Berech- nungsverfahren inzwischen in verschiedenen Vorhaben verifiziert [4] , [5] und an die speziellen Schall{\"u}bertragungsmechanismen im Holzbau angepasst [6] , [7] . Um dem subjektiven Empfinden des Bewohners gerecht zu werden, ist gerade bei leichten Holzbauteilen die Ber{\"u}cksichtigung der tieffrequenten Schall{\"u}bertragung empfehlenswert. Dies kann in den meisten europ{\"a}ischen L{\"a}ndern derzeit nur zus{\"a}tzlich zum schalltechnischen Nachweis erfolgen, da die normativen Anforderungen die tieffrequente Schall{\"u}bertragung nur ungen{\"u}gend oder gar nicht ber{\"u}cksichtigen. Nachfolgend wird daher auch auf aktuelle Forschungsergebnisse zur tieffrequenten {\"U}bertra- gung n{\"a}her eingegangen und die neuen Berechnungsm{\"o}glichkeiten f{\"u}r den schalltechnischen Nachweis im Holzbau vorgestellt. Die Berechnungsergebnisse werden mit Messergebnissen am Bau verglichen und es werden erg{\"a}nzende Hinweise zur Vermeidung von Baufehlern ge- geben.}, language = {de} } @techreport{Rabold2004, type = {Working Paper}, author = {Rabold, Andreas}, title = {Vorbereitende Arbeiten zur Berechnung der Trittschalld{\"a}mmung von Holzbalkendecken anhand der Finiten Elemente Methode.Diplomarbeit am Lehrstuhl f{\"u}r Bauinformatik}, year = {2004}, language = {de} } @inproceedings{RaboldScholzRank2004, author = {Rabold, Andreas and Scholz, D. and Rank, E.}, title = {Berechnung der Trittschalld{\"a}mmung von Holzbalkendecken mit der Finiten Elemente Methode}, series = {Tagungsband Forum Bauinformatik 2004, Braunschweig}, booktitle = {Tagungsband Forum Bauinformatik 2004, Braunschweig}, year = {2004}, abstract = {Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen ei nes Forschungsprojekts des Lehrstuhls f{\"u}r Computation in Engineering an der Technische n Universit{\"a}t M{\"u}nchen in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut f{\"u}r Bauphysik, Stuttg art und dem ift Schallschutzzentrum, Rosen- heim. Die prim{\"a}re Zielsetzung des Forschungsp rojekts lag in der Entwicklung konstruktiver Maßnahmen zur Verbesserung der tieffreque nten Trittschalld{\"a}mmung von Holzdecken. Zur Entwicklung dieser Maßnahmen war zun{\"a}chst durch die Kl{\"a}rung der akustischen Wechselwirkungen zwischen Deckenauflage und Rohdecke ein besseres Verst{\"a}ndnis f{\"u}r das Schwingungsverhalten der Dec kenaufbauten zu erarbeiten . Um den erheblichen Aufwand einer rein empirischen (messtechnischen) Untersuchung dieser Wechselwirkungen zu re- duzieren, wurde die Entwicklung und Bereitste llung leistungsf{\"a}higer Berechnungsmodelle angestrebt. Im Teilprojekt der Technischen Universit{\"a}t M{\"u}nchen wurde hierzu ein Be- rechnungsmodell auf Basis der Finiten Eleme nte Methode erarbeitet, dessen Validierung anhand von Messergebnissen aus der Datenbank des ift Schallschutzzentrums, Rosenheim erfolgte. Zur Visualisierung der Ergebnisse und einer rationellen Modellerstellung wurde eine graphische Nutzeroberfl{\"a}che entwickel t. Anhand der numerischen Berechnungen des validierten Modells wurden die Wechselwirkungen der Deckenkomponenten untersucht und optimierte Konstruktionen erarbeitet. Nach der messtechnischen {\"U}berpr{\"u}fung der optimierten Konstruktionen im ift Schallschutzzentrum konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen f{\"u}r optimierte Au fbauten zusammengestellt werden.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldScholzRank2005, author = {Rabold, Andreas and Scholz, D. and Rank, E.}, title = {Berechnung der Trittschalld{\"a}mmung von Holzbalkendecken mit Finite Elemente Methoden"}, series = {DAGA Tagunsband}, booktitle = {DAGA Tagunsband}, year = {2005}, abstract = {Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen ei nes Forschungsprojekts des Lehrstuhls f{\"u}r Computation in Engineering an der Technische n Universit{\"a}t M{\"u}nchen in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut f{\"u}r Bauphysik, Stuttg art und dem ift Schallschutzzentrum, Rosen- heim. Die prim{\"a}re Zielsetzung des Forschungsp rojekts lag in der Entwicklung konstruktiver Maßnahmen zur Verbesserung der tieffreque nten Trittschalld{\"a}mmung von Holzdecken. Zur Entwicklung dieser Maßnahmen war zun{\"a}chst durch die Kl{\"a}rung der akustischen Wechselwirkungen zwischen Deckenauflage und Rohdecke ein besseres Verst{\"a}ndnis f{\"u}r das Schwingungsverhalten der Dec kenaufbauten zu erarbeiten . Um den erheblichen Aufwand einer rein empirischen (messtechnischen) Untersuchung dieser Wechselwirkungen zu re- duzieren, wurde die Entwicklung und Bereitste llung leistungsf{\"a}higer Berechnungsmodelle angestrebt. Im Teilprojekt der Technischen Universit{\"a}t M{\"u}nchen wurde hierzu ein Be- rechnungsmodell auf Basis der Finiten Eleme nte Methode erarbeitet, dessen Validierung anhand von Messergebnissen aus der Datenbank des ift Schallschutzzentrums, Rosenheim erfolgte. Zur Visualisierung der Ergebnisse und einer rationellen Modellerstellung wurde eine graphische Nutzeroberfl{\"a}che entwickel t. Anhand der numerischen Berechnungen des validierten Modells wurden die Wechselwirkungen der Deckenkomponenten untersucht und optimierte Konstruktionen erarbeitet. Nach der messtechnischen {\"U}berpr{\"u}fung der optimierten Konstruktionen im ift Schallschutzzentrum konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen f{\"u}r optimierte Au fbauten zusammengestellt werden.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldHessingerHoltzetal.2005, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Holtz, F. and Buschbacher, H.P.}, title = {Schalld{\"a}mmung von Haustrennw{\"a}nden in Holzbauweise}, series = {DAGA Tagunsband}, booktitle = {DAGA Tagunsband}, year = {2005}, abstract = {Geb{\"a}udetrennw{\"a}nde in Holzbauweise werden in Deutschland {\"u}blicherweise als zweischalige Konstruktion aus einfachen Holzst{\"a}nderw{\"a}nden aufgebaut. Diese Konstruktion erm{\"o}glicht sehr gute Schalld{\"a}mmwerte bei mittleren bis hohen Frequenzen. Im niederfrequenten Bereich weisen diese Holzbaukonstruktionen jedoch nur eine geringe Schalld{\"a}mmung auf. Die Bewohner von Doppel- und Reihenh{\"a}usern nehmen diese Schall{\"u}bertragung im niederfrequenten Bereich als Poltern oder Dr{\"o}hnen war. Dies war Motivation des von der Deutschen Gesellschaft f{\"u}r Holzforschung e.V. aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministerium bzw. der AiF gef{\"o}rderten Forschungsvorhabens „Schalltechnische Optimierung des Holzbaus durch Verbesserung der Wandkonstruktionen" [1] mit der Zielsetzung die niederfrequente Schalld{\"a}mmung zu optimieren.}, language = {de} } @inproceedings{RaboldChateauvieuxHellwigMecking2017, author = {Rabold, Andreas and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, C. and Mecking, S.}, title = {Optimierung von Holzdecken in Bezug auf die DIN 4109}, series = {HolzBauSpezial Bauphysik 2017, Bad W{\"o}rishofen}, booktitle = {HolzBauSpezial Bauphysik 2017, Bad W{\"o}rishofen}, year = {2017}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2017, author = {Rabold, Andreas}, title = {Mehrgeschosser in Massivholzbauweise - Schalltechnische Planung und Ausf{\"u}hrung}, series = {Bauphysik Forum 2017, 8. INTERNATIONALER HOLZ[BAU]PHYSIK KONGRESS, Bad Ischl}, booktitle = {Bauphysik Forum 2017, 8. INTERNATIONALER HOLZ[BAU]PHYSIK KONGRESS, Bad Ischl}, year = {2017}, abstract = {Zum Schutz gegen unzumutbare Bel{\"a}stigungen aus fremden Wohnbereichen werden in der DIN 4109 Anforderungen an die Schalld{\"a}mmung der Trennbauteile zwischen den Wohnbereichen gestellt. Diese Anforderungen k{\"o}nnen von heute {\"u}blichen Konstruktionen bei fehlerfreier Ausf{\"u}hrung sowohl in Holzbauweise als auch in Massivbauweise problemlos eingehalten werden. Dies spiegelt sich auch bei G{\"u}tepr{\"u}fungen der Luft -und Trittschall-d{\"a}mmung am Bau wider. Bei Umfragen unter den Bewohnern von Mehrfamilienh{\"a}usern wird jedoch h{\"a}ufig die Trittschall{\"u}bertragung der Trenndecke als st{\"o}rendeGer{\"a}uschquelle genannt. Die Beurteilung der Trittschall{\"u}bertragung von Trenndecken anhand des bewerteten Norm - Trittschallpegels im Bau als alleinige Bewertungsgr{\"o}ße scheint somit unabh{\"a}ngig von der Bauweise nich t ausreichend zu sein, um dem subjektiven Empfinden des Bewohners gerecht zu werden. Als Voraussetzung f{\"u}r die Auswahl geeigneter Deckenkonstruktionen immehrgeschossigen Holzbau wird deshalb in Abschnitt 2 zun{\"a}chst ein zutreffendes Beurteilungskriterium f{\"u}r die Trittschall{\"u}bertragung gew{\"a}hlt und Wege zur konstruktiven Umsetzung aufgezeigt. Bei der Luftschalld{\"a}mmung von Trennw{\"a}nden und Trenndecken in der Geschossbauweise spielt der Anteil der Flanken{\"u}bertragung eine wesentliche Rolle, wie die Beispiele ausgef{\"u}hrter Objekte in Abschnitt 3 zeigen. Um diese Anteile der Flanken{\"u}bertragung genauer ber{\"u}cksichtigen zu k{\"o}nnen und eine wirtschaftlichere Planung zu erm{\"o}glichen wird ein Forschungsprojekt durchgef{\"u}hrt, auf dessen Inhalte in Abschnitt 4 vorgestellt werden.}, language = {de} } @article{RaboldHessingerBorschLaaks2013, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Borsch-Laaks, R.}, title = {Die Geb{\"a}udetrennwand bei Doppel- und Reihenh{\"a}usern - Schalltechnische Planung von Trennwand und Dachanschluss}, series = {Holzbau Quadriga}, journal = {Holzbau Quadriga}, number = {6/2013}, year = {2013}, abstract = {Die schalltechnische Planung von Doppel- und Reihenh{\"a}usern verlangt eine besondere Sorgfalt, da der Bauherr einerseits ein Haus mit einer Grundrissgestaltung eines freistehenden Einfamilienhauses bewohnt, andererseits durch die Geb{\"a}u- detrennwand in unmittelbarer N{\"a}he an seinen Nachbarn grenzt. Die einschl{\"a}gigen Normen ber{\"u}cksichtigen dies durch h{\"o}here Anforderungen an die Geb{\"a}udetrennwand gegen- {\"u}ber der Schalld{\"a}mmung von Wohnungstrennw{\"a}nden. Der vorliegende Beitrag soll Planungshilfen f{\"u}r die Optimie- rung der Ausf{\"u}hrung von Haustrennw{\"a}nden in Holzbauwei- se und des fl ankierenden Daches {\"u}ber der Trennwand geben. Hierbei wird auch der Einfl uss der niederfrequenten Schall- {\"u}bertragung ber{\"u}cksichtigt, der von den Anforderungen der Normen nicht oder nur teilweise erfasst wird.}, language = {de} } @article{RaboldHessinger2014, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J.}, title = {Schalltechnische M{\"a}ngel - kleine Fehler, große Wirkung. Typische Fehlerursachen und Verbesserungspotentiale in der Sanierung}, series = {Holzbau Die neue Quadriga}, journal = {Holzbau Die neue Quadriga}, year = {2014}, language = {de} } @inproceedings{RaboldKollmannsbergerRank2014, author = {Rabold, Andreas and Kollmannsberger, S. and Rank, E.}, title = {Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten, Teil 1: Luft -und Trittschallberechnung auf Basis der Finite Elemente Methode}, series = {DAGA}, booktitle = {DAGA}, year = {2014}, abstract = {Verglichen mit Geb{\"a}uden in Mauerwerks- und Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes in Holzbauweise eine deutlich gr{\"o}ßere Herausforderung. Die Gr{\"u}nde hierf{\"u}r liegen unter anderem im Mangel von bew{\"a}hrten Konstruktionen und Planungswerkzeugen f{\"u}r den Schallschutz und die Gebrauchstauglichkeit. Geeignete computergest{\"u}tzte Planungshilfen, die eine Simulation bereits im fr{\"u}hen Planungsentwurf f{\"u}r das gesamte Bauwerk erm{\"o}glichen, k{\"o}nnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Eine M{\"o}glichkeit der Simulation stellt die Verwendung eines Berechnungsmodells f{\"u}r die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung auf Basis der statistischen Energieanalyse (SEA) und der Finite Elemente Methode (FEM) dar. W{\"a}hrend der SEA eine Energieflussbetrachtung zugrunde liegt, die in ihrer vereinfachten Form zum Prognosemodell nach DIN EN 12354 [1] f{\"u}hrt, wird bei der FEM-basierten Berechnung eine modale Betrachtung durchgef{\"u}hrt. Im Gegensatz zur SEA-basierten Berechnung, die eine ausreichende Modendichte voraussetzt, ist die FEM-basierte Berechnung f{\"u}r Frequenzbereiche mit einer geringen Eigenmodendichte besser geeignet. F{\"u}r die FEM-basierte Berechnung ist neben der Bauteilstruktur und - d{\"a}mpfung auch deren Anregung und Abstrahlung durch die Luft- bzw. Trittschallquelle zu ber{\"u}cksichtigen. Die Anregung durch das Norm-Hammerwerk und die Ber{\"u}cksichtigung der D{\"a}mpfung im verwendeten FEM- basierten Modell wurde bereits in [2], [3], [4] bes chrieben. Nachfolgend wird die Verwendung von Akustik-Elementen f{\"u}r die vollst{\"a}ndig gekoppelte Berechnung der Luftschall{\"u}bertragung beschrieben. Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf Zwischenergebnissen eines aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhabenszwischen der TU M{\"u}nchen, der Hochschule Rosenheim und dem ift Rosenheim [5].}, language = {de} } @article{RaboldHessingerBacher2015, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Bacher, S.}, title = {W{\"a}rmed{\"a}mmverbundsysteme und Außend{\"a}mmungen aus nachwachsenden Rohstoffen in der Altbausanierung - Schalltechnische Planung von Außenbauteilen in der Sanierung}, series = {Bauphysik}, journal = {Bauphysik}, number = {37}, year = {2015}, abstract = {Der W{\"a}rmeschutz der {\"a}ußeren Geb{\"a}udeh{\"u}lle ist wegen der zuk{\"u}nftig erforderlichen Energieeinsparungen stark in der {\"o}ffentlichen Diskussion pr{\"a}sent und wird vom Gesetzgeber {\"u}ber Novellierungen der Energieeinsparverordnung flankiert. Ein großes Potenzial hinsichtlich der Energieeinsparung steckt dabei in der Sanierung von Altbauten. Hier wird zur Verbesserung des W{\"a}rmeschutzes oftmals mit W{\"a}rmed{\"a}mmverbundsystemen (WDVS) oder vorgeh{\"a}ngten ged{\"a}mmten Fassadenverkleidungen gearbeitet. Durch Aufbringen dieser D{\"a}mmsysteme wird auch die Schalld{\"a}mmung der Außenwand beeinflusst. In einem im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau gef{\"o}rderten und beim ift Rosenheim durchgef{\"u}hrten Forschungsvorhaben [1] wurden Untersuchungen der Schalld{\"a}mmung speziell an D{\"a}mmsystemen aus nachwachsenden Rohstoffen auf schweren, mittelschweren und leichten Massivw{\"a}nden durchgef{\"u}hrt (Bild 1). Die akustische Wirksamkeit dieser D{\"a}mmsysteme wurde analysiert und mit Prognosemodellen verglichen. Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt werden in diesem Beitrag vorgestellt.}, language = {de} } @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} } @inproceedings{RaboldSchrammChateauvieuxHellwig2015, author = {Rabold, Andreas and Schramm, M. and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, C.}, title = {SEA based prediction for integrated vibroacoustical design optimization of multi-storey buildings}, series = {EURONOISE 2015, Maastricht}, booktitle = {EURONOISE 2015, Maastricht}, year = {2015}, abstract = {In order to enable the design of a multi-storey timbe r building with respect to the requirements or recommendations for an enhanced acoustic comfort, a c ollaboration of various experts is required during the design process creating their own indivi dual building models. A simplification of the design process and the procedure of verification co uld be achieved if all of the experts involved work on one single CAD based Building Information Mo del (BIM). The required design tools (FEM and SEA for the acoustic computation) can be di rectly coupled to the BIM. For this purpose, it is necessary to allocate much more valid ated input data for timber building elements.}, language = {de} } @article{RaboldBorschLaaksHessingeretal.2015, author = {Rabold, Andreas and Borsch-Laaks, R. and Hessinger, J. and Bacher, S.}, title = {Außend{\"a}mmungen aus nachwachsenden Rohstoffen in der Altbausanierung - Schalltechnische Verbesserungen durch Holzbaul{\"o}sungen}, series = {Holzbau Quadriga}, journal = {Holzbau Quadriga}, year = {2015}, abstract = {Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen am Bau wird {\"o}ffentlich gef{\"o}rdert und entspricht den W{\"u}nschen vieler Bauherren. Bei der nachtr{\"a}glichen Außend{\"a}mmung von Be- standsw{\"a}nden k{\"o}nnen Holzbauer zwei L{\"o}sungen anbieten: WDV-Systeme aus Holzfaserd{\"a}mmplatten (einlagig) oder mit h{\"o}lzernen Unterkonstruktionen (zweilagig). Letzteres kann sowohl als Putzfassade auf Tr{\"a}gerplatten ausgef{\"u}hrt als auch mit Vorhangfassade eine gestalterische Alternative bilden. Gegen{\"u}ber den bislang dominierenden WDVS aus EPS macht es keinen Sinn in einen Preiskampf einzutreten. Holzbaul{\"o}- sungen k{\"o}nnen nur verkauft werden {\"u}ber den Mehrwert, den sie bieten k{\"o}nnen bei der Baustoff{\"o}kologie, der Gestal- tungsvielfalt, der Vorfertigung. Auch bei der Bauphysik? Ein Forschungsbericht des ift Rosenheim schließt hierzu eine Wissensl{\"u}cke beim Schallschutz. Das Vorhaben untersuchte die akustische Wirksamkeit von D{\"a}mmsystemen aus nach- wachsenden Rohstoffen auf Massivw{\"a}nden und hat daraus Kennwerte f{\"u}r die Schallschutz-Prognose bei der Planung ab- geleitet. Welcher Mehrwert hieraus zu erzielen ist, behandelt dieser Beitrag.}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2016, author = {Rabold, Andreas}, title = {Holzbalkendecken im Neubau und in der Altbausanierung: Planung und Nachweis}, series = {Bauphysikerinnentreffen, Wien}, booktitle = {Bauphysikerinnentreffen, Wien}, year = {2016}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2017, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schallschutz von Massivholzkonstruktionen und Prognose von Trittschallpegeln an Holzbalkendecken}, series = {Forum Dach- und Holzbau 2017 K{\"u}mmersbruck}, booktitle = {Forum Dach- und Holzbau 2017 K{\"u}mmersbruck}, year = {2017}, language = {de} } @inproceedings{RaboldBacherGriesshammeretal.2024, author = {Rabold, Andreas and Bacher, Stefan and Grießhammer, Stefan and Pfattheicher, Silas}, title = {Schallschutz von Geb{\"a}uden in Holzmodulbauweise Teil I - Ermittlung von Planungsdaten f{\"u}r Trennbauteile}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2024}, 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{RaboldMeckingHuber2022, author = {Rabold, Andreas and Mecking, Simon and Huber, Anton}, title = {Schalltechnische Aspekte bei NaWaRo-D{\"a}mmstoffen: Details aus dem Inneren}, series = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, booktitle = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, organization = {Forum Holzbau}, isbn = {978-3-906226-41-5}, year = {2022}, 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} } @article{RaboldChateauvieuxHellwigBacher2020, author = {Rabold, Andreas and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Bacher, Stefan}, title = {Schallschutz von Flachd{\"a}chern und Dachterrassen im Holzbau: Einflussgr{\"o}ßen und Konstruktionen von praxisnahen Dachaufbauten}, series = {Bauen+}, journal = {Bauen+}, number = {6}, issn = {2363-8125}, pages = {24 -- 30}, year = {2020}, language = {de} } @inproceedings{Rabold2020, author = {Rabold, Andreas}, title = {Planungs- und Nachweisverfahren von Holzdecken unter Ber{\"u}cksichtigung der tieffrequenten Trittschall{\"u}bertragung}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2020}, 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{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} } @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} } @inproceedings{RaboldSchanda2021, author = {Rabold, Andreas and Schanda, Ulrich}, title = {Prediction method to prove requirements on impact spound insulation of timber floors with special consideration of low frequencies}, series = {Proceedings of ICSV27}, booktitle = {Proceedings of ICSV27}, year = {2021}, 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} } @inproceedings{ZehetmayrRaboldChateauvieuxHellwig2019, author = {Zehetmayr, Robert and Rabold, Andreas and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille}, title = {Schalltechnische Prognose von Trennbauteilen mit VBAcoustic}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, isbn = {978-3-939296-14-0}, year = {2019}, language = {de} } @inproceedings{MeckingRaboldHuber2019, author = {Mecking, Simon and Rabold, Andreas and Huber, Anton}, title = {D{\"a}mmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in der Bauteilprognose}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, isbn = {978-3-939296-14-0}, year = {2019}, language = {de} } @article{MeckingRaboldHuber2019, author = {Mecking, Simon and Rabold, Andreas and Huber, Anton}, title = {Insulation materials made of renewable raw materials for the sound insulation prognosis of building components}, series = {Proceedings of ICA 2019}, journal = {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{RaboldSchoedelSchanda2019, author = {Rabold, Andreas and Sch{\"o}del, Benjamin and Schanda, Ulrich}, title = {Schalltechnische Optimierung von Unterdeckenabh{\"a}ngern}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, isbn = {978-3-939296-14-0}, pages = {559 -- 562}, year = {2019}, language = {de} } @article{RaboldMarxtSchanda2023, author = {Rabold, Andreas and Marxt, Michaela and Schanda, Ulrich}, title = {Geeignete Beurteilungsgr{\"o}ßen f{\"u}r die Luftschalld{\"a}mmung von Haustrennw{\"a}nden - Bewertung der Schalld{\"a}mmung bei {\"u}blichen Wohnger{\"a}uschen}, series = {Bauphysik}, volume = {45}, journal = {Bauphysik}, number = {1}, doi = {10.1002/bapi.202200038}, pages = {21 -- 34}, year = {2023}, language = {de} } @inproceedings{RaboldWisselSchandaetal.2010, author = {Rabold, Andreas and Wissel, Christian and Schanda, Ulrich and Hessinger, Joachim}, title = {Prognose der Schalld{\"a}mmung von leichten Trennw{\"a}nden}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2010}, language = {de} } @inproceedings{RaboldSchandaHessinger2011, author = {Rabold, Andreas and Schanda, Ulrich and Hessinger, Joachim}, title = {Korrelation zwischen Geher und Norm-Hammerwerk bei der Trittschall{\"u}bertragung}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2011}, language = {de} } @inproceedings{ReicheltSchandaRabold2009, author = {Reichelt, Hendrik and Schanda, Ulrich and Rabold, Andreas}, title = {Reduction of Low-frequency Vibrations of Wooden Floors by Tuned Mass Dampers}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2009}, language = {en} } @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} } @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{ChateauvieuxHellwigRaboldBacheretal.2019, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Rabold, Andreas and Bacher, Stefan and Martin, Melina and Rudolf, Michael}, title = {Schallschutz von Flachd{\"a}chern in Holzbauweise - Luft- und Trittschalld{\"a}mmung von Flachd{\"a}chern und Dachterrassen}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, isbn = {978-3-939296-14-0}, year = {2019}, language = {de} } @techreport{HuberMeckingRaboldetal.2019, author = {Huber, Anton and Mecking, Simon and Rabold, Andreas and Wittstock, Volker}, title = {Verbundvorhaben: Mehr als nur D{\"a}mmung - Zusatznutzen von D{\"a}mmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo-D{\"a}mmstoffe): Teilvorhaben 3 und 6 - Arbeitsbericht 2 Schallschutz: Zwischenbericht 3}, year = {2019}, 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} } @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} } @inproceedings{RaboldChateauvieuxHellwigHessinger2016, author = {Rabold, Andreas and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Hessinger, Joachim}, title = {Flanking transmission at impact sound excitation - Calculation according to DIN 4109 and prEN ISO 12354-2}, series = {Proceedings of Inter-Noise 2016}, booktitle = {Proceedings of Inter-Noise 2016}, isbn = {978-3-939296-11-9}, year = {2016}, language = {en} } @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{Rabold2014, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schallschutz in der Geschossbauweise - Decken, Trennw{\"a}nde und Stossstellen}, series = {EBH}, booktitle = {EBH}, organization = {Forum Holzbau}, year = {2014}, 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} } @article{HessingerRaboldHoltzetal.2002, author = {Hessinger, Joachim and Rabold, Andreas and Holtz, Fritz and Schl{\"a}pfer, Ralph}, title = {D{\"a}mpfer kontra Bass łdots: łdots von LIGNATUR-Decken bei niedrigen Frequenzen}, series = {Bauen mit Holz}, journal = {Bauen mit Holz}, number = {10}, pages = {16 -- 20}, year = {2002}, language = {de} } @inproceedings{HessingerRaboldHoltzetal.2002, author = {Hessinger, Joachim and Rabold, Andreas and Holtz, Fritz and Schl{\"a}pfer, Ralph}, title = {Trittschalld{\"a}mmung von Holzdecken bei niedrigen Frequenzen}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, pages = {533 -- 534}, year = {2002}, 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} } @inproceedings{RaboldHessingerHoltzetal.2005, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, Joachim and Holtz, Fritz and Buschbacher, Hans-Peter}, title = {Schalld{\"a}mmung von Haustrennw{\"a}nden in Holzbauweise}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2005}, language = {de} } @inproceedings{RaboldDuester2008, author = {Rabold, Andreas and D{\"u}ster, Alexander}, title = {Ber{\"u}cksichtigung der D{\"a}mpfung bei der Trittschallberechnung auf Basis der Finite Elemente Methode}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, pages = {411 -- 412}, year = {2008}, language = {de} } @article{RaboldHessingerBacher2008, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, Joachim and Bacher, Stefan}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung: Holzbalkendecken gezielt auf Vordermann bringen}, series = {Mikado plus}, journal = {Mikado plus}, pages = {3 -- 3}, year = {2008}, language = {de} } @article{RaboldJehl2010, author = {Rabold, Andreas and Jehl, Wolfgang}, title = {Deckung d{\"a}mmt D{\"a}cher}, series = {Mikado}, journal = {Mikado}, number = {12}, pages = {50 -- 51}, year = {2010}, language = {de} } @misc{RaboldBloedt2025, author = {Rabold, Andreas and Bl{\"o}dt, Adrian}, title = {Trenndecken in Massivholzbauweise: Einfl{\"u}sse auf die Trittschall{\"u}bertragung}, series = {12. Internationaler Holz[Bau]Physik-Kongress}, journal = {12. Internationaler Holz[Bau]Physik-Kongress}, year = {2025}, language = {de} } @techreport{BietzHuberMeckingetal.2020, author = {Bietz, Heinrich and Huber, Anton and Mecking, Simon and Rabold, Andreas and Schmelzer, Martin and Sgrieß, Daniel and Wittstock, Volker}, title = {Mehr als nur D{\"a}mmung - Zusatznutzen von D{\"a}mmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo-D{\"a}mmstoffe), Schlussbericht zum Arbeitsbereich 2 Schallschutz}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-31201}, pages = {397}, year = {2020}, abstract = {Der Arbeitsbereich 2 des Verbundvorhabens hatte als Ziel, die Anwendbarkeit von D{\"a}mmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen unter dem Aspekt des Schallschutzes deutlich zu erh{\"o}hen. Ein zentrales technisches Ergebnis des Projektes stellt der erweiterte Bauteilkatalog f{\"u}r Holzbauteile dar, der eine umfangreiche Sammlung an Planungsdaten bietet. Dieser wurde auf Basis der Analyse und Aufbereitung vorhandener Messdaten sowie der im Projekt durchgef{\"u}hrten Pr{\"u}fungen erstellt. Innerhalb des Projektes wurden • 45 Deckenaufbauten und • 10 Wandkonstruktionen hinsichtlich ihrer schalltechnischen Eigenschaften untersucht. Dabei wurden Holztafelkonstruktionen und Massivholzkonstruktionen ber{\"u}cksichtigt. Die ermittelten Werte zeigen, dass mit den Deckenaufbauten beim Einsatz von Holzfaser-Trittschalld{\"a}mmplatten sehr gute Ergebnisse erreichbar sind. Bei entsprechender Gesamtkonstruktion k{\"o}nnen somit auch mit steiferen NawaRo-D{\"a}mmplatten die Zielwerte f{\"u}r Trenndecken eingehalten werden. Neben der Entwicklung dieser speziell f{\"u}r NawaRo-D{\"a}mmstoffe optimierten Aufbauten, konnte f{\"u}r den gesamten Bauteilkatalog eine {\"O}ffnung f{\"u}r Hohlraumd{\"a}mmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen erreicht werden. NawaRo-D{\"a}mmstoffe zur Hohlraumd{\"a}mpfung sollten dabei einen l{\"a}ngenbezogenen Str{\"o}mungswiderstand zwischen 5 kPa s/m² und 50 kPa s/m² und eine offene Porosit{\"a}t gr{\"o}ßer als 0,9 (entspricht bei den meisten untersuchten D{\"a}mmstoffen etwa einer Rohdichte ≤ 130 kg/m³) aufweisen. Zus{\"a}tzliche Messungen mit h{\"o}herer fl{\"a}chenbezogener Masse der Unterdecke zeigten den positiven Einfluss von brandschutz-technisch erforderlichen Zusatzbeplankungen gerade bei den besonders interessierenden tiefen Frequenzen. Ein wissenschaftliches Ergebnis des Projektes ist in der Weiterentwicklung der Simulationsmodelle f{\"u}r die Schall{\"u}bertragung zu sehen. Hierzu konnten die semianalytischen Modelle f{\"u}r die Ber{\"u}cksichtigung der Materialeigenschaften unterschiedlicher Hohlraumd{\"a}mmstoffe erweitert werden. Als zweites Simulationsmodell wurde die Finite-Elemente-Methode f{\"u}r die Berechnung der Schalld{\"a}mmung eingesetzt. F{\"u}r die Simulation wurde ein Massivholz-Wandelement mit W{\"a}rmed{\"a}mm-Verbund-System als Außenwand modelliert. Diese Außenwandkonstruktion ist von besonderem Interesse, da sie im mehrgeschossigen Wohnungsbau gerne verwendet wird, aber sowohl im Brandschutz als auch im Schallschutz noch Optimierungsbedarf aufweist.}, language = {de} }