@inproceedings{BetzSchoepferMayretal.2016, author = {Betz, Katja and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Berechnung der installierten K{\"o}rperschallleistung im Holzrahmenbau}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen.}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.): Fortschritte der Akustik - DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen.}, year = {2016}, abstract = {Zur Prognose der von haustechnischen Anlagen ausgehenden K{\"o}rperschall{\"u}bertragung ist als Eingangsgr{\"o}ße die installierte K{\"o}rperschallleistung erforderlich. F{\"u}r den Massivbau wurde hierf{\"u}r ein Ingenieurverfahren, die sogenannte Empfangsplattenmethode entwickelt. Dieses Verfahren ist allerdings nur dann direkt anwendbar, wenn die Empfangsstrukturen eine im Vergleich zur K{\"o}rperschallquelle deutlich kleinere Anregbarkeit aufweisen. Im Holzrahmenbau ist oft das Gegenteil der Fall. Zudem weisen Leichtbaustrukturen durch die versteifende Rahmenbauweise {\"o}rtlich stark variierende Eigenschaften in Bezug auf die Anregbarkeit auf. Aus diesen Gr{\"u}nden m{\"u}ssen f{\"u}r die Berechnung der installierten K{\"o}rperschallleistung im Holzrahmenbau die Eigenschaften der Quelle und der Struktur f{\"u}r alle Kontaktpunkte bekannt sein. Zudem sind s{\"a}mtliche Interaktionen zwischen den Kontaktpunkten zu ber{\"u}cksichtigen. Im Rahmen der vorgestellten Arbeit wurde hierf{\"u}r eine Referenzquelle mit vier Kontaktpunkten entwickelt und messtechnisch vollst{\"a}ndig erfasst. Ebenso wurden die Struktureigenschaften einer Holzrahmenbauwand an den jeweiligen Befestigungspunkten messtechnisch bestimmt. Aus diesen Gr{\"o}ßen konnte die installierte K{\"o}rperschallleistung exakt berechnet werden. M{\"o}gliche Vereinfachungen dieser Berechnungen wurden systematisch untersucht und mit den exakten Werten verglichen. Hierf{\"u}r wurde der resultierende Schalldruckpegel in einem Empfangsraum herangezogen. Dieser wurde mittels empirischer {\"U}bertragungsfunktionen zwischen installierter K{\"o}rperschallleistung und Schalldruck bestimmt. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden sowohl f{\"u}r eine Laborsituation als auch f{\"u}r eine Bausituation diskutiert.}, language = {de} } @article{SchoepferHopkinsMayretal.2016, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Entwicklung eines SEA-Modells f{\"u}r eine Holzrahmenbauwand mit N+F Beplankungslagen}, series = {DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen, Deutschland}, journal = {DAGA 2016, 42. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Aachen, Deutschland}, year = {2016}, abstract = {Holzrahmenbaukonstruktionen stellen in Bezug auf ihre vibro-akustischen Eigenschaften komplexe Systeme dar. Eine Prognose des bei der K{\"o}rperschallanregung durch haustechnische Anlagen erzeugten Schalldruckpegels in angrenzenden R{\"a}umen ist b.d. nicht m{\"o}glich und bedarf entsprechender Modelle. In diesem Beitrag wird die Modellierung einer im Labor aufgebauten Holzrahmenbaukonstruktion unter Verwendung der Statistischen Energieanalyse (SEA) vorgestellt. Die Besonderheit der vorliegenden Konstruktion besteht in ihrem sehr einfachen Aufbau mit beidseitig einschaliger Beplankung durch Spanplatten mit Nut- und Federverbindung (N+F), sowie horizontalen und vertikalen Plattenst{\"o}ßen. In dieser Form weist die Konstruktion einen sehr inhomogenen Aufbau auf. Die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen zeigten, dass an den N+F Verbindungen eine signifikante Abnahme der Schwingungsenergie vorliegt. Um diese Erkenntnisse im SEA-Modell zu ber{\"u}cksichtigen, wurden gemessene Kopplungsverluste f{\"u}r die Nut- und Federverbindung verwendet, wohingegen alle weiteren im System ben{\"o}tigten Verlustfaktoren aus Literaturwerten prognostiziert wurden. Ein Vergleich der Ergebnisse aus der SEA-Modellierung mit Messdaten der Schwingschnelle auf den Beplankungslagen sowie der Schalldruckpegel in den Wandhohlr{\"a}umen wird vorgestellt.}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2016, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Modelling structure-borne sound transmission across a timber-frame wall using SEA.}, series = {Proceedings of InterNoise 2016, Hamburg, Germany}, booktitle = {Proceedings of InterNoise 2016, Hamburg, Germany}, year = {2016}, abstract = {This paper concerns the modelling of sound transmission across a timber-frame wall under mechanical excitation by a point force using Statistical Energy Analysis (SEA). The aim is to develop and experimentally validate a model that would be relevant to machinery such as a heating device or a ventilation system that are often connected to such walls. The prediction is compared against measurements on a wall that forms part of a lightweight test-rig in the Laboratory for Sound Measurement (LaSM) at the University of Applied Sciences Rosenheim. A basic timber frame was built with a single layer of tongue and grooved chipboard on each side of the wall. With this configuration the structure represented a lightweight construction with horizontal junctions in addition to the vertical junctions that are more typical with lightweight constructions formed from plasterboard. A series of SEA models were developed with an increasing degree of complexity regarding the partitioning of the structure into subsystems. Additional experimental work was carried out to determine coupling loss factors across the chipboard joints which were then incorporated in the model. The SEA predictions are compared with measured velocities on both leaves and sound pressure levels in the cavities.}, language = {en} } @article{SchoepferMayrSchanda2018, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {{\"U}bertragungsfunktionen im Holzbau}, 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{SchoepferHopkinsMayretal.2015, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Measured transmission functions from structure-borne sound sources in a timber-frame construction}, series = {Proceedings of Euronoise 2015, Maastricht, Netherlands}, booktitle = {Proceedings of Euronoise 2015, Maastricht, Netherlands}, year = {2015}, abstract = {The aim of prEN 15657-2 is to provide engineering methods to estimate the structure-borne sound power input from machinery in situations where the source mobility matches or is lower than the receiver mobility. This situation often affects lightweight constructions such as timber-frame buildings. To estimate the sound pressure level in a room that is adjacent or distant from the room containing the source, the installed structure-borne sound power has to be propagated across at least one junction in the timber-frame construction. However, at present there are no generic, validated calculation models due to the complexity and the large variety of timber-frame constructions. A simplified approach to investigate and compare the structure-borne sound transmission is to treat the framed construction as a black box and only consider one parameter, a transmission function which is the ratio of the sound pressure level in the receiving room to the injected structure-borne sound power level. To get information about the variation of this transmission function in different timber-frame constructions, measurements were made in both the laboratory and the field. Experimental results are presented showing the variation due to different building configurations and the effect of the excitation position on the transmission function.}, language = {en} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2015, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Messungen der K{\"o}rperschallintensit{\"a}t in einer Holzrahmenbaustruktur}, series = {DAGA 2015, 41. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, N{\"u}rnberg, Deutschland.}, booktitle = {DAGA 2015, 41. Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, N{\"u}rnberg, Deutschland.}, year = {2015}, abstract = {In den vergangenen Jahren hat der Holzbau auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau an Bedeutung gewonnen. Zur Gew{\"a}hrleistung des Schallschutzes zwischen fremden Wohneinheiten sind Werkzeuge zur Berechnung der Schall{\"u}bertragung in leichten Baustrukturen, wie zum Beispiel Holzrahmenbaukonstruktionen n{\"o}tig. Solche Prognosemodelle m{\"u}ssen f{\"u}r Ingenieuranwendungen robust sein und auf abstrahierten, einfachen Rechenmodellen beruhen. Um die komplexen bertragungsmechanismen in solchen Rechenmodellen abbilden zu k{\"o}nnen, ist jedoch zun{\"a}chst eine detaillierte Kenntnis des Schwingungs- und K{\"o}rperschallverhaltens dieser Konstruktionen n{\"o}tig. In diesem Beitrag werden Ergebnisse von Untersuchungen an einer konkreten Rahmenbaukonstruktion vorgestellt. Hierzu wurde im Labor f{\"u}r Schallmesstechnik an der Hochschule Rosenheim ein Leichtbaupr{\"u}fstand errichtet. Grundlage f{\"u}r ein Prognosemodell k{\"o}nnten Berechnungsmethoden wie die Statistische Energieanalyse (SEA) darstellen. Um deren Anwendbarkeit zu pr{\"u}fen, wurde die Verteilung der K{\"o}rperschallenergie in einer Holzrahmenbauwand bei Anregung durch eine Punktquelle untersucht. Dabei wurde die Abnahme der Oberfl{\"a}chenschnelle mit steigendem Abstand zum Anregungspunkt sowie der Energiefluss in der Struktur mithilfe von K{\"o}rperschallintensit{\"a}ts-Messverfahren analysiert.}, language = {de} } @article{SchoepferHopkinsMayretal.2017, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Measurement of transmission functions in lightweight buildings for the prediction of structure-borne sound transmission from machinery}, series = {Acta Acustica united with Acustica}, volume = {2017}, journal = {Acta Acustica united with Acustica}, number = {103}, pages = {451 -- 464}, year = {2017}, language = {en} } @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} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2014, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Case study on the vibrational behavior of a timber-frame structure}, series = {European Acoustics Association (EAA) (ed.), Forum Acusticum, Krakow, Poland, 2014.}, booktitle = {European Acoustics Association (EAA) (ed.), Forum Acusticum, Krakow, Poland, 2014.}, year = {2014}, language = {en} } @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{SchoepferMayrSchanda2012, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung - Teil 3}, series = {DAGA 2012, Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), Fortschritte der Akustik, Darmstadt, Deutschland}, booktitle = {DAGA 2012, Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), Fortschritte der Akustik, Darmstadt, Deutschland}, 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{SchoepferHopkinsMayretal.2015, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Structure-borne sound propagation across a double leaf timber-frame wall}, series = {22nd International Congress on Sound and Vibration, ICSV22, Florence, Italy, July 2015.}, booktitle = {22nd International Congress on Sound and Vibration, ICSV22, Florence, Italy, July 2015.}, year = {2015}, abstract = {With the increasing mechanization of buildings, it is necessary to be able to predict both the structure-borne sound power input from building machinery and the subsequent propagation of structure-borne sound in the building. This paper considers lightweight constructions and describes the results of an experimental study in the laboratory on a T-junction that was constructed from a timber joist floor and two double leaf timber-frame walls. The focus in this paper is on the vibrational behaviour of one of the timber-frame walls. To assess the vibration pattern and the propagation of structure-borne sound, the surface velocity levels were measured on a grid on both leaves of the wall with point force excitation on one side. This grid allowed calculation of structural intensity vectors. The influence of elements such as the timber studs and tongue and grooved joints between the boards were apparent in different frequency regions. Experimental modal analysis was carried out using measurements on both leaves of the wall, giving information about the coupling in different frequency regions. The results give insight into how such a timber-frame wall could be modelled using statistical energy analysis.}, language = {en} } @techreport{AndraeAuerBarthetal.2020, author = {Andrae, Marc and Auer, Veronika and Barth, Simon and Baumann, Sarah and Betz, Andreas and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Geladze, Ekaterine and Hauch, Julia and Hirschm{\"u}ller, Sebastian and Kapitza, Stephanie and Karlinger, Peter and K{\"o}ster, Heinrich and Kramer, Oliver and L{\"u}ftl, Katharina and Martius, Henrike and Mayr, Andreas and Michanickl, Andreas and Miletzky, Frank and M{\"u}hlbauer, Wolfgang and Niedermaier, Peter and Obermeier, Frederik and Peklo, Franziska and Regauer, Verena and Schanda, Ulrich and Schemme, Michael and Schiffer, Lukas and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schumacher, Mara and Schutter, Sabina and Schweiger, Andreas and Seckler, Eva and Sigg, Ferdinand}, title = {Jahresbericht 2019, Forschung - Entwicklung - Innovation}, organization = {Technische Hochschule Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-13977}, pages = {60}, year = {2020}, abstract = {Mit dem j{\"a}hrlich erscheinenden Forschungsbericht m{\"o}chte die Technische Hochschule Rosenheim einen Einblick in ihre vielf{\"a}ltigen Projekte und Aktivit{\"a}ten der angewandten Forschung und Entwicklung geben.}, language = {de} } @article{FrescuraLeeSchoepferetal.2021, author = {Frescura, Alessia and Lee, Pyoung Jik and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich}, title = {Correlations between standardised and real impact sound sources in lightweight wooden structures}, series = {Applied Acoustics}, volume = {173}, journal = {Applied Acoustics}, pages = {107690}, year = {2021}, abstract = {This study aimed to understand the correlation between standard impact sound sources and real impact sources in lightweight floor structures. Six real impact sources (adult walking, child running, child jumping on the floor, and three objects falling) were used to be compared with standard impact sources (i.e. tapping machine and impact ball). Measurements were conducted on a lightweight timber joist floor. Impact sound pressure levels (SPLs) produced by the standard impact sources were measured on the four floor structures with or without carpet tiles. For the real impact sources, two walkers wearing socks and slippers walked at different speeds (normal and fast) along three paths, while two children ran along the three paths and jumped at four positions. Also, the SPLs generated by dropped objects were measured at five positions. Seven standardised single-number quantities (SNQs) were calculated for the tapping machine and the impact ball, while three noise ratings (LAeq, LAFmax, and LN) were also computed from the sound recordings of the real impact sources. Both the tapping machine and the impact ball showed similar frequency characteristics with the real impact sources across all the floor structures. All the SNQs for the tapping machine and the impact ball were highly correlated with the energy-based noise ratings of the adult walking and little differences were found across walking speeds and footwear. Similar tendencies were observed from other real impact sources, indicating the high correlations between the standardised SNQs of the tapping machine and the impact ball and the noise ratings.}, language = {en} } @phdthesis{Schoepfer2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Vibroacoustics of timber-frame structures excited by structure-borne sound sources}, school = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2019}, abstract = {This thesis investigates the measurement and prediction of machinery noise in timber-frame buildings. To quantify the structure-borne sound power input from multi-point sources, simplified approaches were assessed that reduce the required data for out-of-plane force excitation. This identified approaches that give estimates within ±5 dB from 20 Hz to 2000 Hz. To investigative the importance of out-of-plane moment excitation, inverse methods were used to determine the power input; these were affected by noise but processing was used to overcome this shortcoming. A series of experimental investigations were carried out on a timber-frame structure undergoing mechanical point excitation. The driving-point mobility showed orthotropic plate characteristics at low frequencies, ribbed-plate characteristics in a narrow frequency band and infinite plate characteristics in mid- and high-frequency ranges. The moment mobility above or in-between studs was similar to infinite beam or plate theory with interpolation between these theories where necessary. The experimental work indicated the potential to use Statistical Energy Analysis (SEA) to predict sound transmission. The first experimental finding was that above the mass-spring-mass resonance frequency, the vibrational response of the wall leaves was uncorrelated. The second was a significant decrease in vibration across the wall from the excitation point, with structural intensity showing a decrease in net power flow across successive timber studs. The third was that tongue and groove connections between chipboard sheets significantly reduce the vibration transmission above 500 Hz. This led to different SEA models being used to model a timber-frame wall undergoing mechanical point excitation. A 41-subsystem model was found to be necessary to reproduce the measured vibration levels on both leaves within 10 dB. As there is a significant decrease in vibration with distance in the mid- and high-frequency range, the region close to the excitation point is particularly important and the SEA model has better accuracy in this region. An alternative engineering approach to the prediction of machinery noise in timber-frame buildings was introduced and validated that used measured transmission functions between the injected power and the spatial-average sound pressure level in a receiving room. A field survey and case studies indicate this is a feasible and practical approach.}, language = {en} } @inproceedings{SchoepferMayrSchandaetal.2023, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich and Bayer, Jeremias}, title = {Analysis of measured transmission functions in timber buildings}, series = {Proceedings of Forum Acusticum 2023}, booktitle = {Proceedings of Forum Acusticum 2023}, year = {2023}, language = {en} } @inproceedings{SchoepferMayrSchandaetal.2024, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich and Nusser, Bernd and Arnold, J{\"o}rg and Vogel, Albert and V{\"o}lker, Conrad}, title = {Entwicklungen bei der Prognose von Ger{\"a}uschen aus geb{\"a}udetechnischen Anlagen}, series = {12. Bauphysiktage 2024}, booktitle = {12. Bauphysiktage 2024}, organization = {Bauhaus-Universit{\"a}t, Weimar}, year = {2024}, language = {de} } @inproceedings{Schoepfer2024, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {{\"U}bertragungsfunktionen - einfache Prognose des L{\"a}rms bei geb{\"a}udetechnischen Anlagen}, series = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, booktitle = {Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik}, organization = {Forum Holzbau}, year = {2024}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferSchanda2021, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich}, title = {Analyse der tieffrequenten Trittschall{\"u}bertragung mittels {\"U}bertragungsfunktionen}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2021}, language = {de} } @article{SchoepferMayrSchanda2021, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Schallschutz bei geb{\"a}udetechnischen Anlagen planen: Praxistaugliches Prognoseverfahren nutzt {\"U}bertragungsfunktionen im Holzbau}, series = {Bauen+}, journal = {Bauen+}, number = {5}, issn = {2363-8125}, pages = {21 -- 25}, year = {2021}, language = {de} } @inproceedings{ChateauvieuxHellwigSchandaGeladzeetal.2021, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Schanda, Ulrich and Geladze, Ekaterine and Sch{\"o}pfer, Fabian and Frischmann, Felix and Rabold, Andreas and Mayr, Andreas R.}, title = {An open BIM workflow for the prediction of sound insulation in timber constructions}, series = {Proceedings of Euronoise 2021}, booktitle = {Proceedings of Euronoise 2021}, year = {2021}, language = {en} } @inproceedings{KruseSchandaSchoepferetal.2021, author = {Kruse, Tobias and Schanda, Ulrich and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Rabold, Andreas}, title = {Bauakustische Kennwerte dreier identischer Geb{\"a}ude in unterschiedlicher Bauweise}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2021}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferKruseMayretal.2022, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Kruse, Tobias and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Erfahrungen mit der DIN EN 15657:2017-10 und dem Empfangsplattenpr{\"u}fstand an der TH Rosenheim}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferKruseWeinzierletal.2022, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Kruse, Tobias and Weinzierl, Johanna and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Experiences with source characterization methods within and beyond the scope of EN 15657}, series = {Proceedings of Inter-Noise 2022}, booktitle = {Proceedings of Inter-Noise 2022}, year = {2022}, language = {en} } @inproceedings{WeberSchandaSchoepfer2022, author = {Weber, Katharina and Schanda, Ulrich and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Lautheit als Messgr{\"o}ße f{\"u}r die Trittschall{\"u}bertragung}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{WeinzierlKruseMayretal.2022, author = {Weinzierl, Johanna and Kruse, Tobias and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich}, title = {Leistungsvergleich geb{\"a}ude{\"a}hnlicher Strukturen bei in-plane und out-of-plane Anregung}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{BayerSchoepferMayretal.2022, author = {Bayer, Jeremias and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Prognoseverfahren f{\"u}r Installationsger{\"a}usche im Holzbau}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{PfattheicherSchoepferSchandaetal.2022, author = {Pfattheicher, Silas and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich and Rabold, Andreas}, title = {Untersuchung des Einflusses von Vorsatzschalen vor Massivholzelementen auf das Stoßstellend{\"a}mm-Maß}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2022}, language = {de} } @inproceedings{WeinzierlSchoepferMayretal.2020, author = {Weinzierl, Johanna and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Vorschlag f{\"u}r eine neue Messmethode zur Bestimmung von Abwasserger{\"a}uschen am Pr{\"u}fstand}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2020}, language = {de} } @inproceedings{WeinzierlSchoepferMayretal.2020, author = {Weinzierl, Johanna and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Approach for a new laboratory method to determine noise from waste water installations}, series = {Proceedings of e-Forum Acusticum 2020}, booktitle = {Proceedings of e-Forum Acusticum 2020}, year = {2020}, language = {en} } @inproceedings{ChateauvieuxHellwigGeladzeMayretal.2020, author = {Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Geladze, Ekaterine and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Prognoseverfahren zum Schall- und Schwingungsschutz f{\"u}r BIM-basierte Geb{\"a}udeplanung}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2020}, language = {de} } @techreport{GeladzeSchandaChateauvieuxHellwigetal.2020, author = {Geladze, Ekaterine and Schanda, Ulrich and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R.}, title = {Bauakustik meets BIM}, series = {Jahresbericht 2019, Forschung - Entwicklung - Innovation}, journal = {Jahresbericht 2019, Forschung - Entwicklung - Innovation}, organization = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2020}, language = {de} } @inproceedings{SchandaHossfeldSchoepferetal.2019, author = {Schanda, Ulrich and Hoßfeld, Michael and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R.}, title = {In-plane excitation of reception plates according to EN 15657:2017}, series = {Proceedings of ICA 2019}, booktitle = {Proceedings of ICA 2019}, year = {2019}, language = {en} } @inproceedings{Schoepfer2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Prognose von K{\"o}rperschall aus haustechnischen Anlagen - ein robustes und einfaches Tabellenverfahren f{\"u}r den Holzbau}, series = {10. HolzBauSpezial}, booktitle = {10. HolzBauSpezial}, organization = {Forum Holzbau}, year = {2019}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferMayrSchanda2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Experimental investigation of a single reception plate method to obtain two source quantities required to predict structure-borne sound transmission in buildings}, series = {Proceedings of ICA 2019}, booktitle = {Proceedings of ICA 2019}, year = {2019}, language = {en} } @inproceedings{HierlSchandaSchoepferetal.2023, author = {Hierl, Robin and Schanda, Ulrich and Sch{\"o}pfer, Fabian and Weise, Yvonne}, title = {Experimental development of a timber floor system with improved impact sound insulation in the low-frequency range}, series = {Proceedings of Forum Acusticum 2023}, booktitle = {Proceedings of Forum Acusticum 2023}, year = {2023}, language = {en} } @inproceedings{KruseMayrSchoepferetal.2023, author = {Kruse, Tobias and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich}, title = {Kennwerte f{\"u}r die schalltechnische Prognose von geb{\"a}udetechnischen Anlagen am Beispiel einer W{\"a}rmepumpe}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, year = {2023}, language = {de} } @inproceedings{KruseSchoepferSchandaetal.2023, author = {Kruse, Tobias and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R.}, title = {Input data for the prediction of noise from technical equipment using a heat pump}, series = {Proceedings of Forum Acusticum 2023}, booktitle = {Proceedings of Forum Acusticum 2023}, year = {2023}, language = {en} } @inproceedings{SchoepferMayrSchanda2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Prognose von Installationsger{\"a}uschen im Holzbau}, 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 = {86 -- 89}, year = {2019}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferMayrSchanda2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Structure-borne sound sources in timber buildings - prediction of machinery noise using measured transmission functions}, series = {Proceedings of ICA 2019}, booktitle = {Proceedings of ICA 2019}, year = {2019}, language = {en} } @inproceedings{HossfeldSchoepferMayretal.2019, author = {Hoßfeld, Michael and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Untersuchungen zur Ausweitung des Verfahrens zur Ermittlung der charakteristischen K{\"o}rperschallleistung haustechnischer Anlagen mittels Empfangsplatten gem{\"a}ß DINEN15657:2017-10 auf Anregungen in Plattenebene}, 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{MayrSchoepferSchandaetal.2018, author = {Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich and Hopkins, Carl}, title = {Measurement and prediction of structure-borne sound transmission from machinery in timber-frame buildings}, series = {Proceedings of Euronoise 2018}, booktitle = {Proceedings of Euronoise 2018}, year = {2018}, language = {en} } @inproceedings{Schoepfer2017, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {K{\"o}rperschall{\"u}bertragung im Holzbau: {\"U}bertragungsfunktionen}, series = {8. HolzBauSpezial}, booktitle = {8. HolzBauSpezial}, organization = {Forum Holzbau}, year = {2017}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2017, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Ans{\"a}tze zur Prognose des Installationspegels im Holz-Leichtbau}, series = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Fortschritte der Akustik - DAGA}, organization = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V.}, isbn = {978-3-939296-12-6}, year = {2017}, language = {de} } @inproceedings{SchoepferHopkinsMayretal.2017, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Hopkins, Carl and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {Prediction of noise from machinery in timber-frame buildings using transmission functions}, series = {Proceedings of ICSV24}, booktitle = {Proceedings of ICSV24}, isbn = {978-1-906913-27-4}, year = {2017}, language = {en} } @incollection{SchoepferSchanda2012, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich}, title = {Chapter 2: LF impact sound level using intensity}, series = {COST Action FP0702: Net-Acoustics for Timber based lightweight buildings and elements: E-Book}, booktitle = {COST Action FP0702: Net-Acoustics for Timber based lightweight buildings and elements: E-Book}, year = {2012}, language = {en} } @techreport{SchandaMayrSchoepfer2015, author = {Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Nachhaltiger Schallschutz geb{\"a}udetechnischer Anlagen}, series = {Forschungsbericht 2014}, journal = {Forschungsbericht 2014}, organization = {Hochschule Rosenheim}, pages = {20 -- 23}, year = {2015}, language = {de} }