@inproceedings{LinkSchandaSchrammetal.2011, author = {Link, U. and Schanda, Ulrich and Schramm, M. and Wolf, M.}, title = {Messung von K{\"o}rperschall - Nachhallzeiten inhomogener Strukturen am Beispiel einer Holzbalkendecke}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. DAGA}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. DAGA}, year = {2011}, abstract = {K{\"o}rperschall-Nachhallzeiten sind f{\"u}r die Beschreibung des Energieflusses bei der Schallausbreitung in Geb{\"a}udestrukturen mitunter von besonderer Bedeutung. In der DIN EN ISO 10848-1 ist die Messung von K{\"o}rperschall-Nachhallzeiten (homogener Strukturen) beschrieben. Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde am Beispiel einer Holzbalkendecke untersucht, ob dieses einfache und praktikable Verfahren auch bei inhomogenen Strukturen mit akzeptabler Genauigkeit Anwendung finden kann. Dazu wurden unterschiedliche messtechnische Verfahren zur Bestimmung der K{\"o}rperschall-Nachhallzeiten T angewandt und untereinander verglichen}, language = {de} } @inproceedings{OttoSchandaSchrammetal.2010, author = {Otto, J. and Schanda, Ulrich and Schramm, M. and Wolf, M.}, title = {Helmholzresonatoren zur Absorption tieffrequenten Trittschalls}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. DAGA}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. DAGA}, year = {2010}, abstract = {Holzbalkendecken sind bekannt f{\"u}r deren hohe Trittschallpegel im tieffrequenten Bereich, insbesondere unter 100 Hz. Auf den Frequenzbereich ab 50 Hz erweitere SpektrumAnpassungswerte (CI,50-2500) erreichen mitunter Werte bis 20 dB und belegen die schlechte Trittschalld{\"a}mmung bei tiefen Frequenzen. Konstruktive Maßnahmen zur Verbesserung sind schwierig und meist mit einer deutlichen Erh{\"o}hung der fl{\"a}chenbezogenen Masse verbunden. Als alternative Maßnahme k{\"o}nnten auf den Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 100 Hz abgestimmte Helmholtzresonatoren dienen, welche als konstruktive Komponente des Deckenaufbaus den tieffrequenten Trittschall absorbieren. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden derartige Resonatoren entwickelt und auf deren verbessernde Wirkung hinsichtlich Trittschalld{\"a}mmung untersucht. In einem ersten Arbeitsschritt wurden die Helmholtzresonatoren auf deren vibroakustische Eigenschaften vermessen. Die Helmholtzresonatoren waren ausgebildet als quaderf{\"o}rmige K{\"a}sten aus Gipskartonplatten mit einer i.d.R. schlitzf{\"o}rmigen {\"O}ffnung (Resonatorhals). Es zeigte sich, dass die aus der Literatur g{\"a}ngigen Dimensionierungsregeln anwendbar sind, jedoch aus material- und fertigungstechnischen Gr{\"u}nden als auch aus anwendungsspezifischen Randbedingungen wie Einbaulage, Einbaugr{\"o}ße, etc. f{\"u}r diesen Anwendungszweck modifiziert werden m{\"u}ssen. Im Einzelnen wurde der Einfluss der Dichtigkeit und der Lagerung des Resonatorkastens, der Bed{\"a}mpfung des Resonatorhohlraums, der Bed{\"a}mpfung sowie der Geometrie und der Positionierung des Resonatorhalses untersucht. Die schallabsorbierende Wirkung konnte durch unterschiedliche Versuche zur Messung der Absorptionseigenschaften sowohl im freien Schallfeld als auch in einer Druckkammer als Modell eines Deckenhohlraums nachgewiesen werden. In einem zweiten Arbeitsschritt wurde die schallabsorbierende Wirkung der Helmholtzresonatoren auf eine Verbesserung der tieffrequenten Trittschalld{\"a}mmung der gesamten Holzbalkendecke untersucht. Es zeigte sich, dass die Ankopplung des Helmholtzresonators an die Luft des Deckenhohlraums die deutlich besseren Ergebnisse zeigt. Hierzu wurden f{\"u}r viele Varianten von Helmholtzresonatoren hinsichtlich deren Einbaulage, Positionierung, Bed{\"a}mpfung und Lage des Resonatorhalses, etc. Luft- und Trittschallmessungen gem{\"a}ß der Normenreihe DIN EN ISO 140 durchgef{\"u}hrt als auch durch Geher erzeugter Trittschall gemessen. Sowohl in den Schalld{\"a}mm-Maßen als auch in den Norm-Trittschallpegeln im tieffrequenten Bereich konnten deutlich Verbesserungen erzielt werden. Speziell im gew{\"a}hlten Frequenzbereich der Abstimmung der Resonatoren (50 - 100 Hz) zeigten sich Verbesserungen in den durch Geher erzeugten Trittschallpegeln von 5 bis 10 dB pro Terz.}, 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} } @techreport{RaboldSchramm2015, author = {Rabold, A. and Schramm, M.}, title = {Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten - Modellierung, numerische Simulation, Validierung - Teilprojekt 4: Bauteilpr{\"u}fung, FEM-Modellierung und Validierung}, year = {2015}, language = {de} } @inproceedings{RaboldSchrammChateauvieuxHellwig2015, author = {Rabold, A. and Schramm, M. and Ch{\^a}teauvieux-Hellwig, C.}, title = {SEA based prediction for integrated vibroacoustical design optimization of multi-storey buildings}, series = {Proceedings of Euronoise 2015}, booktitle = {Proceedings of Euronoise 2015}, year = {2015}, language = {de} } @inproceedings{RaboldSchrammChateauvieuxHellwig2015, author = {Rabold, A. 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 = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), Fortschritte der Akustik - DAGA}, year = {2015}, 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{ChateauvieuxHellwigSchandaRaboldetal.2014, author = {Chateauvieux-Hellwig, C. and Schanda, Ulrich and Rabold, A. and Schramm, M.}, title = {Messmethodenvergleich f{\"u}r das Stoßstellend{\"a}mm-Maß von Massivholzelementen. Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten, Teil 3.}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), Fortschritte der Akustik - DAGA}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. (ed.), Fortschritte der Akustik - DAGA}, year = {2014}, language = {de} } @inproceedings{DolezalSchrammRaboldetal.2010, author = {Dolezal, F. and Schramm, M. and Rabold, A. and Schanda, Ulrich}, title = {Stoßstellen im Holzbau - Planung, Prognose und Ausf{\"u}hrung}, series = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. DAGA}, booktitle = {Deutsche Gesellschaft f{\"u}r Akustik e.V. DAGA}, year = {2010}, 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} }