@inproceedings{Rabold2011, author = {Rabold, Andreas}, title = {Trittschalld{\"a}mmung richtig bewerten}, series = {1. internationale Schall- und Aktustiktage, Bad W{\"o}rishofen}, booktitle = {1. internationale Schall- und Aktustiktage, Bad W{\"o}rishofen}, year = {2011}, abstract = {Zum Schutz gegen unzumutbare Bel{\"a}stigungen aus fremden Wohnbereichen werden in DIN 4109 [ 1 ] u.a. Anforderungen an die Trittschalld{\"a}mmung von Trenndecken gestellt. Diese Anforderungen k{\"o}nnen von heute {\"u}blichen Trenndeckenkonstruktion bei fehlerfre i- er Ausf{\"u}hrung sowohl in Holzbauweise als auch in Massivbauwei se problemlos eingeha l- ten werden. Dies spiegelt sich auch in G{\"u}tepr{\"u}fungen am Bau wider. Dennoch wird die Trittschall{\"u}bertragung bei Umfragen unter den Bewohnern von Mehrfamilienh{\"a}usern meist als die st{\"o}rendste Ger{\"a}uschquelle genannt [ 2 ] , [ 16 ] . Da der messtechnische Nachweis f{\"u}r die Anforderungen nach DIN 4109 mit einem Norm - Hammerwerk als Anregungsquelle durchgef{\"u}hrt wird, ist zun{\"a}chst die {\"U}bereinstimmung zwischen dem Ergebnis d ieser Messung (dem bewerteten Norm - Trittschallpegel L' n,w bzw. L n,w ) und dem subjektiven Empfinden des Bewohners bei der {\"u}blichen Anregung durch Begehen der Decke zu hinterfragen. In Abschnitt 2 wird hierzu auf die Korrelation zwischen dem subjektiven Emp finden des Bewohners und dem nach DIN EN ISO 717 - 2 [ 3 ] bewerteten Norm - Trittschallpegel eingegangen. Alternative Bewertungsverfahren, die mit der Zielsetzung einer besseren {\"U}bereinstimmung zwischen Hammerwerksmessu ng und subjektivem Empfinden entwickelt wurden, werden in Abschnitt 3 gegen{\"u}bergestellt. In Abschnitt 4 werden daraus Zielwerte f{\"u}r die Bauteiloptimierung abgeleitet. Eine m{\"o}gl i- che konstruktive Umsetzung wird in Abschnitt 5 vorgeschlagen.}, 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} } @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} } @inproceedings{MayrDrechslerFischer2006, author = {Mayr, Andreas R. and Drechsler, A. and Fischer, Heinz Martin}, title = {Schalltechnische Optimierung einer Bolzentreppe.}, series = {DAGA 2006, Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Braunschweig.}, booktitle = {DAGA 2006, Deutsche Jahrestagung f{\"u}r Akustik, Braunschweig.}, year = {2006}, language = {de} } @inproceedings{RaboldKollmannsbergerRank2014, author = {Rabold, Andreas and Kollmannsberger, S. and Rank, E.}, title = {Vibroakustik im Planungsprozess f{\"u}r Holzbauten, Teil 1: Luft -und Trittschallberechnung auf Basis der Finite Elemente Methode}, series = {DAGA}, booktitle = {DAGA}, year = {2014}, abstract = {Verglichen mit Geb{\"a}uden in Mauerwerks- und Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes in Holzbauweise eine deutlich gr{\"o}ßere Herausforderung. Die Gr{\"u}nde hierf{\"u}r liegen unter anderem im Mangel von bew{\"a}hrten Konstruktionen und Planungswerkzeugen f{\"u}r den Schallschutz und die Gebrauchstauglichkeit. Geeignete computergest{\"u}tzte Planungshilfen, die eine Simulation bereits im fr{\"u}hen Planungsentwurf f{\"u}r das gesamte Bauwerk erm{\"o}glichen, k{\"o}nnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Eine M{\"o}glichkeit der Simulation stellt die Verwendung eines Berechnungsmodells f{\"u}r die Luft- und Trittschalld{\"a}mmung auf Basis der statistischen Energieanalyse (SEA) und der Finite Elemente Methode (FEM) dar. W{\"a}hrend der SEA eine Energieflussbetrachtung zugrunde liegt, die in ihrer vereinfachten Form zum Prognosemodell nach DIN EN 12354 [1] f{\"u}hrt, wird bei der FEM-basierten Berechnung eine modale Betrachtung durchgef{\"u}hrt. Im Gegensatz zur SEA-basierten Berechnung, die eine ausreichende Modendichte voraussetzt, ist die FEM-basierte Berechnung f{\"u}r Frequenzbereiche mit einer geringen Eigenmodendichte besser geeignet. F{\"u}r die FEM-basierte Berechnung ist neben der Bauteilstruktur und - d{\"a}mpfung auch deren Anregung und Abstrahlung durch die Luft- bzw. Trittschallquelle zu ber{\"u}cksichtigen. Die Anregung durch das Norm-Hammerwerk und die Ber{\"u}cksichtigung der D{\"a}mpfung im verwendeten FEM- basierten Modell wurde bereits in [2], [3], [4] bes chrieben. Nachfolgend wird die Verwendung von Akustik-Elementen f{\"u}r die vollst{\"a}ndig gekoppelte Berechnung der Luftschall{\"u}bertragung beschrieben. Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf Zwischenergebnissen eines aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhabenszwischen der TU M{\"u}nchen, der Hochschule Rosenheim und dem ift Rosenheim [5].}, language = {de} }