@article{RaboldHessingerBacher2008, author = {Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Bacher, S.}, title = {Holzbalkendecken in der Altbausanierung}, series = {Mikado Plus}, journal = {Mikado Plus}, number = {3/2008}, year = {2008}, 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} } @article{Rabold2009, author = {Rabold, Andreas}, title = {Schall- und schwingungsoptimierte Holzdecken}, series = {Bauen mit Holz}, journal = {Bauen mit Holz}, number = {4/2009}, year = {2009}, abstract = {Die Holzbauweise wird zunehmend auch in {\"o}f- fentlichen Geb{\"a}uden wie Verwaltungsgeb{\"a}uden, Schulen und Kinderg{\"a}rten eingesetzt. Gerade bei Schulen und Kinderg{\"a}rten werden dadurch be- reits junge Menschen mit dem nat{\"u}rlichen Bau- stoff Holz durch seine angenehme Optik und Haptik in positiver Weise vertraut gemacht. Diesen „Wohlf{\"u}hlkriterien" vorangestellt sind na- t{\"u}rlich gerade in {\"o}ffentlichen Geb{\"a}uden die Si- cherheitsaspekte der Statik und des Brandschut- zes. Auch die Anforderungen an die Raumakus- tik, den Schallschutz und das Schwingungsverhal- ten der Decken sind zu ber{\"u}cksichtigen. Hierbei beziehen sich die Anforderungen an das Schwin- gungsverhalten auf sp{\"u}rbare Schwingungen, die in einem Frequenzbereich unterhalb des mensch- lichen H{\"o}rbereichs liegen. Die Anforderungen an den (Tritt-) Schallschutz beziehen sich hingegen auf abgestrahlte K{\"o}rperschallschwingungen in- nerhalb des H{\"o}rbereichs. W{\"a}hrend die Kriterien des Brandschutzes und der Statik bereits bei der Entwicklung eines Holzbau- elements zur Marktreife ber{\"u}cksichtigt werden und auch f{\"u}r die Raumakustik optimierte Holz- bauelemente mit integriertem Schallabsorber zur Verf{\"u}gung stehen, liegen zum Schwingungsver- halten weitgespannter Holzdecken und dem ent- sprechenden Nachweis nach DIN 1052 [2] noch zu wenige allgemein g{\"u}ltige Aussagen bzw. Kon- struktionsregeln vor. Auch Decken mit geringen Trittschall{\"u}bertragungen bei den subjektiv domi- nanten tiefen Frequenzen sind bislang nur verein- zelt zu finden. Diese Ausgangssituation wurde von zwei aktuellen Forschungsprojekten der TU M{\"u}nchen, des ift-Rosenheim und des IBP Stuttgart (Fraunhofer Institut f{\"u}r Bauphysik), un- ter Koordination der DGfH aufgegriffen. Nach- folgend wird der bisherige Stand der z.T. noch laufenden Projekte dargelegt, konstruktive L{\"o}- sungsans{\"a}tze aufgezeigt und eine gelungene Umsetzung an einem Schulgeb{\"a}ude in Rosen- heim vorgestellt}, language = {de} } @inproceedings{RaboldDuesterHessingeretal.2009, author = {Rabold, Andreas and D{\"u}ster, A. and Hessinger, J. and Rank, E.}, title = {Optimization of lightweight floors in the low frequency range with a FEM based prediction model}, series = {DAGA Tagungsband}, booktitle = {DAGA Tagungsband}, year = {2009}, abstract = {The impact noise transmission at low frequencies is a well known problem of lightweight floors, which is treated in many publications. A satisfying solution, considering the different construction principles of lightweight floors, could not be found so far. To overcome this problem a FEM based prediction model for the optimization of the floor construction and the improvement of the impact sound insulation has been developed and applied in a current research project at th e TU M{\"u}nchen. The details of the prediction model were published in [1]-[3]. This contribution gives an overview of the prediction model and shows the results of the computations and the construction rules developed for optimized lightweight floors.}, language = {en} } @techreport{RaboldHamm2009, author = {Rabold, Andreas and Hamm, P.}, title = {Schall- und schwingungsoptimierte Holzdecken - Bemessungs- und Konstruktionshilfen f{\"u}r die Praxis}, year = {2009}, abstract = {Die Holzbauweise wird zunehmend auch in {\"o}ffentliche n Geb{\"a}uden wie Verwaltungsgeb{\"a}uden, Schulen und Kinderg{\"a}rten einge setzt. Gerade bei Schulen und Kinderg{\"a}rten werden dadurch bereits junge Menschen mit dem nat{\"u}rlichen Baustoff Holz durch seine angenehme Optik und Haptik in posi tiver Weise vertraut gemacht. Diesen „Wohlf{\"u}hlkriterien" vorangestellt sind nat{\"u} rlich gerade in {\"o}ffentlichen Geb{\"a}uden die Sicherheitsaspekte der Statik und des Brandschutzes. Auch die Anforderungen an die Raumakustik, den Schallschutz und das Schwingungsverhalten der Decken sind zu ber{\"u}cksichtigen. Hierbei beziehe n sich die Anforderungen an das Schwingungsverhalten auf sp{\"u}rbare Schwingungen, di e in einem Frequenzbereich unterhalb des menschlichen H{\"o}rbereichs liegen. Die Anforderu ngen an den (Tritt-) Schallschutz beziehen sich hingegen auf abgestrahl te K{\"o}rperschallschwingungen innerhalb des H{\"o}rbereichs. W{\"a}hrend die Kriterien des Brandschutzes und der Sta tik bereits bei der Entwicklung eines Holzbauelements zur Marktreife ber{\"u}cksichtigt werden und auch f{\"u}r die Raumakustik optimierte Holzbauelemente mit integrie rtem Schallabsorber zur Verf{\"u}gung stehen, liegen zum Schwingungsverhalten w eitgespannter Holzdecken und dem entsprechenden Nachweis nach DIN 1052 [2] noch zu wenige allgemein g{\"u}ltige Aussagen bzw. Konstruktionsregeln vor. Auch Decken mit geringen Trittschall{\"u}bertragungen bei den subjektiv dominant en tiefen Frequenzen sind bislang nur vereinzelt zu finden. Diese Ausgangssituation w urde von zwei aktuellen Forschungsprojekten der TU M{\"u}nchen, des ift- Rosenh eim und des ibp Stuttgart (Fraunhofer Institut f{\"u}r Bauphysik), unter Koordina tion der DGfH aufgegriffen. Nachfolgend wird der bisherige Stand der z. T. noch laufenden Projekte dargelegt, konstruktive L{\"o}sungsans{\"a}tze aufgezeigt und eine gel ungene Umsetzung an einem Schulgeb{\"a}ude in Rosenheim vorgestellt.}, language = {de} } @phdthesis{Rabold2010, author = {Rabold, Andreas}, title = {Anwendung der Finite Element Methode auf die Trittschallberechnung}, school = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2010}, abstract = {Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Bauakustik erfolgt bislang schwerpunktm{\"a}ßig durch aufw{\"a}ndige messtechnische Parameterstudien. Eine wesentliche Reduzierung dieses Aufwands kann dadurch erreicht werden, dass die Bauteil-Parameterstudien nicht mehr ausschließlich durch Messungen erfolgen, sondern auch anhand von geeigneten Berechnungsmodellen durchgef{\"u}hrt werden. Dazu wurde ein umfassendes Berechnungsmodell erarbeitet und anhand von Messergebnissen validiert. Wesentliche Grundlage f{\"u}r die volumenorientierte akustische Simulation ist dabei die p-Version der Methode der Finiten Elemente. Auf Basis der numerischen Berechnungen wurden die Wechselwirkungen der Deckenkomponenten untersucht und optimierte Konstruktionen erarbeitet. Nach deren messtechnischen {\"U}berpr{\"u}fung konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen f{\"u}r optimierte Aufbauten zusammengestellt werden.}, language = {de} } @article{RaboldBuchschmiedDusteretal.2010, author = {Rabold, Andreas and Buchschmied, M. and Duster, A. and M{\"u}ller, G. and Rank, E.}, title = {Modelling the excitation force of a standard tapping machine on lightweight floor structures}, series = {Journal of building acustics}, journal = {Journal of building acustics}, year = {2010}, abstract = {Up to now the research and development in the field of building acoustics is based mainly on measurements. In consequence the development and optimization of a new building component is a very tedious and expensive task. A considerable reduction of these costs could be achieved, if the optimization relying on measurements would be replaced - at least to some extent - by a computational prediction model. For these models it is necessary to represent not only the component and the adjacent rooms but also the excitation in a suitable way. This paper gives an overview of models for the excitation generated by a standard tapping machine taking into account the interaction between the impacting steel cylinders of the tapping machine and the vibrating surface of the floor.}, language = {en} } @article{RaboldJehl2010, author = {Rabold, Andreas and Jehl, W.}, title = {Einfluss unterschiedlicher Dachdeckungen auf die Schalld{\"a}mmung von Steild{\"a}chern}, series = {Bauphysik}, journal = {Bauphysik}, number = {32, Heft 5}, year = {2010}, abstract = {In der Baupraxis wird von Bauexper- ten immer wieder ein Einfluss auf die Schalld{\"a}mmung durch unterschiedli- che Dachdeckungen wahrgenommen. Vergleichende Messungen an ver- schiedenen Dachaufbauten mit un- terschiedlichen Dachdeckungen erga- ben bereits in der Vergangenheit bei unabh{\"a}ngigen Untersuchungen gerin- gere Schalld{\"a}mm-Maße bei Dach- deckungen aus Dachziegeln gegen - {\"u}ber Dachdeckungen aus Dachsteinen [1], [2]. Dies f{\"u}hrte zu re duzierten Schall d{\"a}mmwerten bei Eindeckungen aus Dachziegeln [3], [4]. Die Ursa- chen f{\"u}r die Unterschiede in der Schalld{\"a}mmung waren bislang nicht ausreichend gekl{\"a}rt, da der Einfluss der h{\"o}heren Masse bei den Dachstei- nen allein nicht plausibel erschien. Zur Kl{\"a}rung der Zusammenh{\"a}nge wurden im ift Schallschutzzentrum, Rosenheim in Zusammenarbeit mit den Firmen Monier Braas und Gutex weiterf{\"u}hrende Messungen durchge- f{\"u}hrt, deren Ergebnisse nachfolgend vorgestellt werden. Zun{\"a}chst werden vergleichende Messungen von Dach- aufbauten mit unterschiedlichen Dachdeckungen dargestellt und dann Ergebnisse von Kleinversuchen nur mit Dachdeckungen ohne Dachauf- bau und D{\"a}mmung vorgestellt, bei de- nen auch der Zusammenhang zwi- schen Fugendurchl{\"a}ssigkeit und Schalld{\"a}mmung der Dachpfannen untersucht wurde [5].}, language = {de} } @incollection{HoltzHessingerBuschbacheretal.1999, author = {Holtz, F. and Hessinger, J. and Buschbacher, H.P. and Rabold, Andreas}, title = {Informationsdienst Holz - Schalld{\"a}mmende Holzbalken- und Brettstapeldecken.}, series = {Holzbau Handbuch}, booktitle = {Holzbau Handbuch}, publisher = {Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH)}, address = {M{\"u}nchen}, publisher = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {1999}, abstract = {Im Folgenden wird eine {\"U}bersicht der wichtigsten Inhaltspunkte dieses Hefts gegeben. Sie soll dem eiligen Leser in K{\"u}rze die wichtigsten Schritte beschrei ben, die er bei der Planung einer Holz- decke zu ber{\"u}cksichtigen hat. Die Anforderungen f{\"u}r den Schall- schutz nach DIN 4109 (Mindestwerte, Empfehlungen und Vorschl{\"a}ge f{\"u}r den erh{\"o}hten Schallschutz) finden Sie in der Tabelle 2 (Kapitel 3.1). Die schalltechnische Planungsarbeit ist getan, wenn Sie in der großen Sammlung von Musterbeispielen (Tabelle 8, Kapitel 9) eine Decke finden, die Ihre Anforderungen erf{\"u}llt. In dieser Tabelle ist ein „Vorhaltemaß" von 2 dB bzw. von 4 dB bereits eingearbeitet. - Aber Vorsicht ist geboten, wenn Sie "kleine" {\"A}nderun- gen im Aufbau vornehmen, denn der "gesunde Menschenverstand" ist nicht immer ein guter Lehrmeister. Bevor Sie bew{\"a}hrte Konstruktionen {\"a}ndern, sollten Sie die wichtigsten schalltech- nischen Gesetze beachten (Kapitel 4). Schadensf{\"a}lle (siehe Kap. 11) zeigen, daß die Funktion der Trittschalld{\"a}mmung, Rohdeckenbeschwerung oder Unterdecke oft falsch eingesch{\"a}tzt wird. Nur bei Kenntnis der wichtigsten theoretischen Grundlagen k{\"o}nnen Sie Planungsfehler vermeiden. Erprobte Methoden, um die Schalld{\"a}mmung zu verbessern, finden Sie im Kapitel 6. Falls die angestrebte Konstruktion nicht in der Beispielsammlung enthalten ist,kann die Trittschalld{\"a}mmung einer Holz- decke mit einfachen Mitteln berechnet werden. Das Rechenmodell wird in Kapitel 7 beschrieben. Es wurde aus dem von K. G{\"o}sele [11, [12], beschriebenen Verfahren zur Vorherbestimmung der Trittschalld{\"a}mmung weiterentwickelt, indem die Variationsm{\"o}glichkeiten im Bereich von Estrich, Rohdecke, Rohdecken- beschwerung und Unterdecke stark erh{\"o}ht wurden und nunmehr beliebige Kombinationen der Einzelkomponenten ausgerechnet werden k{\"o}nnen. Die neu hinzugekommene Einrechnung der Flanken{\"u}bertragung f{\"u}hrt zu einer gr{\"o}ßeren Planungssicherheit bei der {\"U}bertragung auf die konkrete Bausituation. Was kostet die Verbesserung der Trittschalld{\"a}mmung von 56 dB => 53 d13 => 46 d13? I m Kap. 8 wird gezeigt, daß mit Decken- Mehrkosten von nur ca. 25 \% bereits Verbesserungen von ca. 10 dB m{\"o}glich sind. Hinweise auf neue Entwicklungen und Alternativen werden in den nachfolgend genannten Kapiteln gegeben zu den Unterdecken - siehe Kap. 6.3 zur Rohdeckenbeschwerung - siehe Kap. 6.4 zur Flanken{\"u}bertragung - siehe Kap. 6.7. Die besonderen schalltechnischen Probleme und L{\"o}sungsans{\"a}tze die bei der Sanierung von alten Holzbalkendecken auftreten werden in Kap. 10 behandelt}, language = {de} } @article{HoltzRaboldHessingeretal.2000, author = {Holtz, F. and Rabold, Andreas and Hessinger, J. and Buschbacher, H.P.}, title = {Schallschutz bei Holzdecken, Teil 2: Innovative Holzdecken}, series = {Deutsches Architektenblatt}, journal = {Deutsches Architektenblatt}, year = {2000}, language = {de} } @incollection{HoltzHessingerRaboldetal.2004, author = {Holtz, F. and Hessinger, J. and Rabold, Andreas and Buschbacher, H.P.}, title = {Informationsdienst Holz -Schallschutz-W{\"a}nde und D{\"a}cher".}, series = {Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 4}, booktitle = {Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 4}, publisher = {Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH)}, address = {M{\"u}nchen}, publisher = {Technische Hochschule Rosenheim}, year = {2004}, abstract = {Die schalltechnische Planung eines Mehrfamilienhauses in Holzbauweise stellt in der Regel eine gr{\"o}ßere Herausforderung dar, als die Planung eines vergleichbaren Bauvorhabens in Beton- und Mauerwerksbauweise. Die Ursache dieses Ungleichgewichts ist nicht nur in den vielf{\"a}ltigen Gestaltungs- und Ausf{\"u}h- rungsvarianten des Holzbaus zu suchen, sondern vielmehr in den fehlenden Planungsunterla- gen zum Schallschutz und der ungen{\"u}genden Ber{\"u}cksichtigung des Holzbaus in den ein- schl{\"a}gigen Normen. Zur Beseitigung dieser Schieflage wurden in der Vergangenheit unter Koordination der Deut- schen Gesellschaft f{\"u}r Holzforschung auf Grundlage umfangreicher Forschungsvorhaben ver- schiedene Schriften in der Reihe Informationsdienst Holz ver{\"o}ffentlicht, die Planungsgrundla- gen f{\"u}r Decken, W{\"a}nde und D{\"a}cher bilden [2] , [3] . Diese Ergebnisse fließen nun auch in die derzeit in Bearbeitung befindliche Neufassung der DIN 4109 ein. Neben dem Bauteilkatalog wird auch das Nachweisverfahren aktualisiert und an die europ{\"a}ische Normung (EN 12354) angepasst. F{\"u}r den Holzbau wurde das Berech- nungsverfahren inzwischen in verschiedenen Vorhaben verifiziert [4] , [5] und an die speziellen Schall{\"u}bertragungsmechanismen im Holzbau angepasst [6] , [7] . Um dem subjektiven Empfinden des Bewohners gerecht zu werden, ist gerade bei leichten Holzbauteilen die Ber{\"u}cksichtigung der tieffrequenten Schall{\"u}bertragung empfehlenswert. Dies kann in den meisten europ{\"a}ischen L{\"a}ndern derzeit nur zus{\"a}tzlich zum schalltechnischen Nachweis erfolgen, da die normativen Anforderungen die tieffrequente Schall{\"u}bertragung nur ungen{\"u}gend oder gar nicht ber{\"u}cksichtigen. Nachfolgend wird daher auch auf aktuelle Forschungsergebnisse zur tieffrequenten {\"U}bertra- gung n{\"a}her eingegangen und die neuen Berechnungsm{\"o}glichkeiten f{\"u}r den schalltechnischen Nachweis im Holzbau vorgestellt. Die Berechnungsergebnisse werden mit Messergebnissen am Bau verglichen und es werden erg{\"a}nzende Hinweise zur Vermeidung von Baufehlern ge- geben.}, language = {de} } @techreport{Rabold2004, type = {Working Paper}, author = {Rabold, Andreas}, title = {Vorbereitende Arbeiten zur Berechnung der Trittschalld{\"a}mmung von Holzbalkendecken anhand der Finiten Elemente Methode.Diplomarbeit am Lehrstuhl f{\"u}r Bauinformatik}, year = {2004}, language = {de} }