@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} } @inproceedings{Schoepfer2013, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Bewertung und Ert{\"u}chtigung von Bestandsdecken in der Sanierung}, series = {2. Internationale Akustik \& Brandschutztage}, booktitle = {2. Internationale Akustik \& Brandschutztage}, organization = {Forum Holzbau}, year = {2013}, language = {de} } @misc{KruseMayrSchandaetal.2025, author = {Kruse, Tobias and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {FH-IPTOOLS: Predicting wastewater noise in timber constructions - a project introduction}, series = {Proceedings of Forum Acusticum/Euronoise}, journal = {Proceedings of Forum Acusticum/Euronoise}, year = {2025}, abstract = {The research project FH-IPTOOLS is a joint project between Rosenheim Technincal University of Applied Sciences (THRo) and the University of Applied Sciences D{\"o}pfer (HSD) in collaboration with industrial partners and timber construction associations. The aim is to develop prediction tools for sound insulation, focusing on acoustic comfort and the perception of noise from technical service equipment. The project focuses on wastewater systems in timber and lightweight constructions. Concepts need to be developed to ensure that acoustic comfort is taken into account in the design process. HSD is working on the psychoacoustic aspects. Signal detection theory will be used to formulate suitable evaluation methods to assess noise from building service equipment. Listening tests and field measurements will be used to develop criteria for sound insulation in timber construction to improve acoustic comfort. As part of the project, structure-borne sound characterisation will be carried out at THRo on a reception plate test rig. Therefore a reception plate with similar properties to timber frame constructions will be used. The aim is to develop methods for the direct measurement of structure-borne sound power in timber and lightweight constructions, while also determining airborne sound power. Initial results will be presented in the paper.}, language = {en} } @misc{KruseSchoepferSchandaetal.2024, author = {Kruse, Tobias and Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Dehm, Maximilian}, title = {Experience with the high mobility reception plate for source characterization according to EN 15657}, series = {INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings}, journal = {INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings}, doi = {10.3397/IN_2024_4067}, pages = {8261 -- 8268}, year = {2024}, abstract = {EN 12354-5 describes methods for the prediction of noise from technical equipment based on the airborne sound radiation and the structure-borne sound excitation. This paper considers methods to characterize the source in terms of structure-borne-sound (sbs) emission. Laboratory methods for sbs source characterization are given in EN 15657. In current research and development projects at Rosenheim Technical University of Applied Sciences these methods are applied to fully characterize technical equipment such as heat pumps or ventilation systems. This includes the determination of the equivalent blocked force, the source single equivalent free velocity and the source single equivalent mobility. EN 15657 describes various methods to determine the required properties. Recent project experience showed that this is essentially necessary because the most suitable method has to be applied depending on the nature of the technical equipment. This paper presents experiences with indirect measurement methods on the high-mobility plate and the direct measurement method given in EN 15657.}, language = {en} } @incollection{SchoepferMayrSchandaetal.2025, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich and {\"O}hler, Sven and Scheck, Jochen}, title = {Ger{\"a}usche geb{\"a}udetechnischer Anlagen - Bestimmung von Eingangsdaten und Berechnung der Schall{\"u}bertragung im Geb{\"a}ude}, series = {Bauphysik-Kalender 2025}, booktitle = {Bauphysik-Kalender 2025}, editor = {Fouad, Nabil A.}, isbn = {9783433034514}, pages = {469 -- 500}, year = {2025}, language = {de} } @misc{SchoepferSchandaChateauvieuxHellwig2025, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Schanda, Ulrich and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille}, title = {Suggestion for a round-robin test on the measurement of vibration reduction indices on CLT junctions}, series = {Proceedings of Forum Acusticum/Euronoise}, journal = {Proceedings of Forum Acusticum/Euronoise}, year = {2025}, language = {en} } @misc{KruseSchoepferMayretal.2025, author = {Kruse, Tobias and Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schmidt, Thorsten and Hanz, Thomas}, title = {Building service equipment - from source characterization and prediction to validation in buildings}, series = {Proceedings of DAS|DAGA 2025}, journal = {Proceedings of DAS|DAGA 2025}, year = {2025}, language = {en} } @techreport{SchandaChateauvieuxHellwigFrischmannetal.2022, author = {Schanda, Ulrich and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, Camille and Frischmann, Felix and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {Forschungsschwerpunkt: Prognoseverfahren zum Schall- und Schwingungsschutz f{\"u}r BIM-basierte Geb{\"a}udeplanung: Schlussbericht}, organization = {Technische Hochschule Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-24993}, year = {2022}, abstract = {Im Zuge der Digitalisierung im Bauwesen er{\"o}ffnet der Ansatz von BIM die M{\"o}glichkeit, modellbasierte Berechnungsergebnisse f{\"u}r eine vollst{\"a}ndige Schallschutzprognose und damit f{\"u}r die Einhaltung der gesetzlichen oder privatrechtlich vereinbarten Anforderungen zu einem fr{\"u}hen Planungsstadium und in einen digitalen Planungsprozess integriert einfließen zu lassen. Dies ist ein n{\"a}chster Schritt, den Planungsprozess weiter zu digitalisieren, damit kosteneffizient zu gestalten und die Planungssicherheit zu erh{\"o}hen. Vor diesem Hintergrund wurde an der TH Rosenheim der Forschungsschwerpunkt „Prognoseverfahren zum Schall- und Schwingungsschutz f{\"u}r BIM-basierte Geb{\"a}udeplanung" unter dem Forschungsfeld Akustik im Bauwesen geschaffen. Der Forschungsschwerpunkt umfasst insbesondere den Schall- und Schwingungsschutz im Holzbau sowie den K{\"o}rperschall aus geb{\"a}udetechnischen Anlagen. Der Fokus liegt dabei auf dem mehrgeschossigen Holzbau.}, language = {de} } @techreport{SchandaMayrSchoepfer2017, author = {Schanda, Ulrich and Mayr, Andreas R. and Sch{\"o}pfer, Fabian}, title = {FHprofUnt 2012: Nachhaltiger Schallschutz geb{\"a}udetechnischer Anlagen in energetisch optimierten Geb{\"a}uden: Teilprojekt 2: Schlussbericht}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-25463}, year = {2017}, language = {de} } @techreport{SchoepferMayrSchanda2019, author = {Sch{\"o}pfer, Fabian and Mayr, Andreas R. and Schanda, Ulrich}, title = {{\"U}bertragungsfunktionen im Holzbau: Prognose der Schall{\"u}bertragung aus haustechnischen Anlagen mit einem tabellarischen, praxistauglichen Ingenieurersatzverfahren: Forschungsbericht}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-25249}, year = {2019}, abstract = {Zum Nachweis des gesetzlich geforderten Schallschutzes bei geb{\"a}udetechnischen Anlagen ist die Kenntnis der von diesen Anlagen ausgehenden Schallemissionen und deren {\"U}bertragung im Geb{\"a}ude erforderlich. Hierf{\"u}r steht mit der EN 12354-5:2009 ein validiertes Berechnungsverfahren zur Verf{\"u}gung, das aber nur im Massivbau anwendbar ist. Ziel dieses Vorhabens war es, auch f{\"u}r den Holzbau ein praktikables Berechnungsverfahren zu erarbeiten, um die im Holzbau aufwendigen Planungsprozesse zur Erf{\"u}llung des geforderten Schallschutzes zu verbessern. Dabei wird ein empirisches Verfahren basierend auf gemessenen {\"U}bertragungsfunktionen vorgeschlagen. Damit kann die gesamte {\"U}bertragung von der eingeleiteten K{\"o}rperschallleistung bis zum resultierenden Schalldruckpegel im schutzbed{\"u}rftigen Raum beschreiben werden. Diese {\"U}bertragungsfunktionen k{\"o}nnen messtechnisch in Geb{\"a}uden in Holzbauweise ermittelt werden. Die prinzipielle Eignung dieses Verfahrens konnte f{\"u}r ausgew{\"a}hlte {\"U}bertragungssituationen in Forschungsarbeiten sowohl von der Technischen Hochschule Rosenheim als auch von anderen Forschungseinrichtungen bereits gezeigt werden. Im Rahmen dieses Projektes wurden {\"U}bertragungsfunktionen in Geb{\"a}uden in Holzbauweise ermittelt. Aus den so ermittelten Daten wurden Gruppen f{\"u}r {\"a}hnliche {\"U}bertragungswege und Konstruktionen gebildet. F{\"u}r diese wurden repr{\"a}sentative {\"U}bertragungsfunktionen abgeleitet, die nun erstmals eine Absch{\"a}tzung des Schalldruckpegels aus geb{\"a}udetechnischen Anlagen im Holzbau erm{\"o}glichen.}, language = {de} }