@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} }