<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export-example>
  <doc>
    <id>895</id>
    <completedYear>2011</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2018-06-08</completedDate>
    <publishedDate>2018-06-11</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Trittschalldämmung richtig bewerten</title>
    <abstract language="deu">Zum  Schutz  gegen  unzumutbare  Belästigungen  aus  fremden  Wohnbereichen  werden  in &#13;
DIN  4109 &#13;
[&#13;
1&#13;
]&#13;
u.a.  Anforderungen  an  die Trittschalldämmung  von  Trenndecken  gestellt. &#13;
Diese Anforderungen können von heute üblichen Trenndeckenkonstruktion bei fehlerfre&#13;
i-&#13;
er Ausführung sowohl in Holzbauweise als auch in Massivbauwei&#13;
se problemlos eingeha&#13;
l-&#13;
ten  werden.  Dies  spiegelt sich  auch in Güteprüfungen  am Bau  wider.  Dennoch  wird  die &#13;
Trittschallübertragung  bei  Umfragen  unter  den  Bewohnern  von  Mehrfamilienhäusern &#13;
meist als die störendste Geräuschquelle genannt &#13;
[&#13;
2&#13;
]&#13;
, &#13;
[&#13;
16&#13;
]&#13;
. &#13;
Da der messtechnische Nachweis für die Anforderungen nach DIN 4109 mit einem Norm&#13;
-&#13;
Hammerwerk  als Anregungsquelle  durchgeführt  wird, ist  zunächst  die Übereinstimmung &#13;
zwischen  dem  Ergebnis  d&#13;
ieser  Messung  (dem  bewerteten  Norm&#13;
-&#13;
Trittschallpegel &#13;
L’&#13;
n,w&#13;
bzw. &#13;
L&#13;
n,w&#13;
)  und  dem  subjektiven  Empfinden  des  Bewohners  bei  der  üblichen  Anregung &#13;
durch Begehen der Decke zu hinterfragen. In Abschnitt 2 wird hierzu auf die Korrelation &#13;
zwischen dem subjektiven Emp&#13;
finden des Bewohners und dem nach DIN EN ISO 717&#13;
-&#13;
2 &#13;
[&#13;
3&#13;
]&#13;
bewerteten Norm&#13;
-&#13;
Trittschallpegel eingegangen. Alternative Bewertungsverfahren, die &#13;
mit  der  Zielsetzung  einer  besseren  Übereinstimmung  zwischen  Hammerwerksmessu&#13;
ng &#13;
und subjektivem Empfinden entwickelt wurden, werden in Abschnitt 3 gegenübergestellt. &#13;
In Abschnitt 4 werden daraus Zielwerte für die Bauteiloptimierung abgeleitet. Eine mögl&#13;
i-&#13;
che konstruktive Umsetzung wird in Abschnitt 5 vorgeschlagen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">1. internationale Schall- und Aktustiktage, Bad Wörishofen</parentTitle>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <author>Andreas Rabold</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trittschalldämmung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trenndecken</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="53">Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="">Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften</collection>
    <thesisPublisher>Technische Hochschule Rosenheim</thesisPublisher>
  </doc>
  <doc>
    <id>876</id>
    <completedYear>1999</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>bookpart</type>
    <publisherName>Entwicklungsgemeinschaft  Holzbau (EGH)</publisherName>
    <publisherPlace>München</publisherPlace>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2018-06-11</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Informationsdienst Holz - Schalldämmende Holzbalken- und Brettstapeldecken.</title>
    <abstract language="deu">Im Folgenden wird eine Übersicht der&#13;
wichtigsten Inhaltspunkte dieses Hefts&#13;
gegeben. Sie soll dem eiligen Leser in&#13;
Kürze die wichtigsten Schritte beschrei&#13;
ben, die er bei der Planung einer Holz-&#13;
decke zu berücksichtigen hat.&#13;
Die Anforderungen für den Schall-&#13;
schutz nach DIN 4109 (Mindestwerte,&#13;
Empfehlungen und Vorschläge für den&#13;
erhöhten Schallschutz) finden Sie in der&#13;
Tabelle 2 (Kapitel 3.1).&#13;
Die schalltechnische Planungsarbeit ist&#13;
getan, wenn Sie in der großen Sammlung von Musterbeispielen (Tabelle 8,&#13;
Kapitel 9) eine Decke finden, die Ihre&#13;
Anforderungen erfüllt. In dieser Tabelle&#13;
ist ein „Vorhaltemaß" von 2 dB bzw. von&#13;
4 dB bereits eingearbeitet. - Aber Vorsicht ist geboten, wenn Sie "kleine" Änderun-&#13;
gen im Aufbau vornehmen, denn der "gesunde Menschenverstand" ist nicht immer ein guter Lehrmeister. Bevor Sie&#13;
bewährte Konstruktionen ändern, sollten Sie die wichtigsten schalltech-&#13;
nischen Gesetze beachten (Kapitel 4).&#13;
Schadensfälle (siehe Kap. 11) zeigen, daß die Funktion der Trittschalldämmung,&#13;
Rohdeckenbeschwerung oder Unterdecke oft falsch eingeschätzt wird. Nur bei&#13;
Kenntnis der wichtigsten theoretischen Grundlagen können Sie Planungsfehler&#13;
vermeiden. Erprobte Methoden, um die Schalldämmung zu verbessern, finden&#13;
Sie im Kapitel 6.&#13;
Falls die angestrebte Konstruktion nicht&#13;
in der Beispielsammlung enthalten ist,kann die Trittschalldämmung einer Holz-&#13;
decke mit einfachen Mitteln berechnet&#13;
werden. Das Rechenmodell wird in Kapitel 7 beschrieben. Es wurde aus dem&#13;
von K. Gösele [11, [12], beschriebenen&#13;
Verfahren zur Vorherbestimmung der Trittschalldämmung weiterentwickelt,&#13;
indem die Variationsmöglichkeiten im&#13;
Bereich von Estrich, Rohdecke, Rohdecken-&#13;
beschwerung und Unterdecke stark&#13;
erhöht wurden und nunmehr beliebige&#13;
Kombinationen der Einzelkomponenten&#13;
ausgerechnet werden können. Die neu&#13;
hinzugekommene Einrechnung der&#13;
Flankenübertragung führt zu einer größeren&#13;
Planungssicherheit bei der Übertragung&#13;
auf die konkrete Bausituation.&#13;
Was kostet die Verbesserung der&#13;
Trittschalldämmung von&#13;
56 dB =&gt; 53 d13 =&gt; 46 d13?&#13;
I&#13;
m Kap. 8 wird gezeigt, daß mit Decken-&#13;
Mehrkosten von nur ca. 25 % bereits&#13;
Verbesserungen von ca. 10 dB möglich sind.&#13;
Hinweise auf neue Entwicklungen und&#13;
Alternativen werden in den nachfolgend&#13;
genannten Kapiteln gegeben&#13;
zu den Unterdecken - siehe Kap. 6.3 zur&#13;
Rohdeckenbeschwerung - siehe Kap. 6.4&#13;
zur Flankenübertragung - siehe Kap. 6.7.&#13;
Die besonderen schalltechnischen Probleme&#13;
und Lösungsansätze die bei der Sanierung&#13;
von alten Holzbalkendecken auftreten&#13;
werden in Kap. 10 behandelt</abstract>
    <parentTitle language="deu">Holzbau Handbuch</parentTitle>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <author>F. Holtz</author>
    <author>J. Hessinger</author>
    <author>H.P. Buschbacher</author>
    <author>Andreas Rabold</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Schalldämpfung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Holzdecken</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trittschalldämmung</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="53">Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="">Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften</collection>
    <thesisPublisher>Technische Hochschule Rosenheim</thesisPublisher>
  </doc>
  <doc>
    <id>879</id>
    <completedYear>2004</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>workingpaper</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2018-06-08</completedDate>
    <publishedDate>2018-06-11</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Vorbereitende Arbeiten zur Berechnung der Trittschalldämmung von Holzbalkendecken anhand der Finiten Elemente Methode.Diplomarbeit am Lehrstuhl für Bauinformatik</title>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <author>Andreas Rabold</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trittschalldämmung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Holzdecken</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Finiten Elemente Methode</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="53">Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="">Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften</collection>
    <thesisPublisher>Technische Hochschule Rosenheim</thesisPublisher>
  </doc>
  <doc>
    <id>945</id>
    <completedYear>2006</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>--</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Schalltechnische Optimierung einer Bolzentreppe.</title>
    <parentTitle language="deu">DAGA 2006, Deutsche Jahrestagung für Akustik, Braunschweig.</parentTitle>
    <author>Andreas R. Mayr</author>
    <author>A. Drechsler</author>
    <author>Heinz Martin Fischer</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Bolzentreppe</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Schallschutz</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trittschalldämmung</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="53">Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="">Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften</collection>
  </doc>
  <doc>
    <id>909</id>
    <completedYear>2014</completedYear>
    <publishedYear/>
    <thesisYearAccepted/>
    <language>deu</language>
    <pageFirst/>
    <pageLast/>
    <pageNumber/>
    <edition/>
    <issue/>
    <volume/>
    <type>conferenceobject</type>
    <publisherName/>
    <publisherPlace/>
    <creatingCorporation/>
    <contributingCorporation/>
    <belongsToBibliography>0</belongsToBibliography>
    <completedDate>2018-06-08</completedDate>
    <publishedDate>2018-06-11</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten, Teil 1: Luft -und Trittschallberechnung auf Basis der Finite Elemente Methode</title>
    <abstract language="deu">Verglichen mit Gebäuden in &#13;
Mauerwerks- und Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes   in Holzbauweise eine  deutlich  größere  Herausforderung.&#13;
Die Gründe hierfür liegen unter anderem im Mangel von &#13;
bewährten Konstruktionen und Planungswerkzeugen für den &#13;
Schallschutz und die Gebrauchstauglichkeit. Geeignete &#13;
computergestützte Planungshilfen, die eine Simulation &#13;
bereits im frühen Planungsentwurf für das gesamte Bauwerk ermöglichen,    könnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Eine Möglichkeit   der Simulation stellt die &#13;
Verwendung  eines  Berechnungsmodells  für  die  Luft-  und &#13;
Trittschalldämmung auf Basis der statistischen &#13;
Energieanalyse  (SEA)  und  der  Finite  Elemente  Methode &#13;
(FEM)  dar.  Während  der  SEA  eine  Energieflussbetrachtung &#13;
zugrunde   liegt,   die   in   ihrer   vereinfachten   Form   zum&#13;
Prognosemodell nach DIN EN 12354 [1] führt, wird bei der &#13;
FEM-basierten    Berechnung    eine    modale    Betrachtung &#13;
durchgeführt. Im  Gegensatz zur SEA-basierten Berechnung, &#13;
die eine ausreichende Modendichte voraussetzt, ist &#13;
die FEM-basierte    Berechnung    für    Frequenzbereiche    mit    einer geringen  Eigenmodendichte  besser  geeignet.    Für  die&#13;
  FEM-basierte  Berechnung  ist  neben  der  Bauteilstruktur  und  -&#13;
dämpfung  auch  deren  Anregung  und  Abstrahlung  durch &#13;
die Luft-    bzw.    Trittschallquelle    zu    berücksichtigen.    Die Anregung     durch     das     Norm-Hammerwerk     und     die &#13;
Berücksichtigung   der   Dämpfung   im   verwendeten   FEM-&#13;
basierten Modell wurde bereits in [2], [3], [4] bes&#13;
chrieben.  Nachfolgend  wird  die  Verwendung  von  Akustik-Elementen für die vollständig gekoppelte Berechnung der Luftschallübertragung &#13;
beschrieben. Die vorgestellten Ergebnisse     basieren     auf     Zwischenergebnissen eines aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhabenszwischen der TU   München,   der   Hochschule   Rosenheim   und   dem   ift &#13;
Rosenheim [5].</abstract>
    <parentTitle language="deu">DAGA</parentTitle>
    <enrichment key="review.accepted_by">2</enrichment>
    <author>Andreas Rabold</author>
    <author>S. Kollmannsberger</author>
    <author>E. Rank</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Trittschalldämmung</value>
    </subject>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Finite Element Methode</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="53">Physik</collection>
    <collection role="institutes" number="">Fakultät für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften</collection>
    <thesisPublisher>Technische Hochschule Rosenheim</thesisPublisher>
  </doc>
</export-example>
