@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} }