<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>3120</id>
    <completedYear>2020</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber>397</pageNumber>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>report</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo-Dämmstoffe), Schlussbericht zum Arbeitsbereich 2 Schallschutz</title>
    <abstract language="deu">Der Arbeitsbereich 2 des Verbundvorhabens hatte als Ziel, die Anwendbarkeit von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen unter dem Aspekt des Schallschutzes deutlich zu erhöhen. &#13;
Ein zentrales technisches Ergebnis des Projektes stellt der erweiterte Bauteilkatalog für Holzbauteile dar, der eine umfangreiche Sammlung an Planungsdaten bietet. Dieser wurde auf Basis der Analyse und Aufbereitung vorhandener Messdaten sowie der im Projekt durchgeführten Prüfungen erstellt. Innerhalb des Projektes wurden&#13;
• 45 Deckenaufbauten und&#13;
• 10 Wandkonstruktionen hinsichtlich ihrer schalltechnischen Eigenschaften untersucht. Dabei wurden Holztafelkonstruktionen und Massivholzkonstruktionen berücksichtigt. Die ermittelten Werte zeigen, dass mit den Deckenaufbauten beim Einsatz von Holzfaser-Trittschalldämmplatten sehr gute Ergebnisse erreichbar sind. Bei entsprechender Gesamtkonstruktion können somit auch mit steiferen NawaRo-Dämmplatten die Zielwerte für Trenndecken eingehalten werden. Neben der Entwicklung dieser speziell für NawaRo-Dämmstoffe optimierten Aufbauten, konnte für den gesamten Bauteilkatalog eine Öffnung für Hohlraumdämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen erreicht werden. NawaRo-Dämmstoffe zur Hohlraumdämpfung sollten dabei einen längenbezogenen Strömungswiderstand zwischen 5 kPa s/m² und 50 kPa s/m² und eine offene Porosität größer als 0,9 (entspricht bei den meisten untersuchten Dämmstoffen etwa einer Rohdichte ≤ 130 kg/m³) aufweisen. Zusätzliche Messungen mit höherer flächenbezogener Masse der Unterdecke zeigten den positiven Einfluss von brandschutz-technisch erforderlichen Zusatzbeplankungen gerade bei den besonders interessierenden tiefen Frequenzen. Ein wissenschaftliches Ergebnis des Projektes ist in der Weiterentwicklung der Simulationsmodelle für die Schallübertragung zu sehen. Hierzu konnten die semianalytischen Modelle für die Berücksichtigung der Materialeigenschaften unterschiedlicher Hohlraumdämmstoffe erweitert werden. Als zweites Simulationsmodell wurde die Finite-Elemente-Methode für die Berechnung der Schalldämmung eingesetzt. Für die Simulation wurde ein Massivholz-Wandelement mit Wärmedämm-Verbund-System als Außenwand modelliert. Diese Außenwandkonstruktion ist von besonderem Interesse, da sie im mehrgeschossigen Wohnungsbau gerne verwendet wird, aber sowohl im Brandschutz als auch im Schallschutz noch Optimierungsbedarf aufweist.</abstract>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:861-opus4-31201</identifier>
    <enrichment key="RS_Acronym">NaWaRo-Dämmstoffe</enrichment>
    <enrichment key="RS_Correlation">Ja</enrichment>
    <enrichment key="RS_ProjectTitle">NaWaRo-Dämmstoffe: Mehr als nur Dämmung – Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen</enrichment>
    <enrichment key="RS_FundingAgency">Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft</enrichment>
    <enrichment key="RS_GrantNumber">22 00 55 16</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</licence>
    <author>Heinrich Bietz</author>
    <author>Anton Huber</author>
    <author>Simon Mecking</author>
    <author>Andreas Rabold</author>
    <author>Martin Schmelzer</author>
    <author>Daniel Sgrieß</author>
    <author>Volker Wittstock</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Poröse Absorber</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Transmissionsrohr</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Finite-Elemente-Methode (FEM)</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trittschalldämmung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Luftschalldämmung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Strömungswiderstand</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Dynamische Steifigkeit</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>NaWaRo</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Dämmstoff</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Absorptionsgrad</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Brettsperrholz</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="600">Technik, Technologie</collection>
    <collection role="institutes" number="">Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften</collection>
    <collection role="institutes" number="">Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer</collection>
    <thesisPublisher>Technische Hochschule Rosenheim</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-rosenheim/files/3120/BietzHuberetal.2020-07-Verbundvorhaben.pdf</file>
  </doc>
</export-example>
