TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Düster, A. A1 - Rank, E. T1 - Anwendung der Finiten Elemente Methode auf die Trittschallberechnung von Holzdecken T2 - DAGA Tagungsband N2 - Die Optimierung der tieffrequenten Trittschalldämmung von Holzdecken kann durch Berechnungen mit der finiten Elemente Methode (FEM) effektiv gestaltet werden. Die mit der FEM berechneten Ei genwerte und Eigenmoden des Bauteils bilden hierbei die Basis, um durch die Modalanalyse Rück schlüsse für die Bauteiloptim ierung ziehen zu können. In diesem Beitrag wird die im Rahmen eines aktuellen Gemeinschaft sprojektes mit dem ibp Stuttgart und dem ift Rosenheim erfolgte Anwendung der FEM zur Berechnung der Trittschalldämmung im Überblick vorgestellt und auf die Modellierung der Anregungskraft detaillierter eingegangen. KW - Trittschallberechnung KW - Holzdecken KW - Finiten Elemente Methode Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Düster, A. T1 - FEM based prediction model for the impact sound level of floors T2 - EURONOISE 2008- Conference Proceedings N2 - Up to now the research and developmen t in the field of building acoustics is based mainly on measurements. The consequence is that the development and optimization of a new building component is a very tedious and expensive task. A considerably 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. Motivated by these aspects a method is presented for using finite element techniques to estimate the impact sound level from lightweight floors. The overall approach consists of the three-dimensional modeling of the structure and the excitation source (tapping machine), the subsequent moda l- and spectral analyses an d the computation of the radiated sound from the ceiling. KW - Building acustics KW - Lightweight floors Y1 - 2018 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, J. A1 - Bacher, S. T1 - Holzbalkendecken in der Altbausanierung JF - Mikado Plus N2 - Die Altbausanierung nimmt gegenüber dem Gesamtvolum en der Bautätigkeit 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 eingeführten N ormen zu berücksichtigen. Das Bauteil, das bei der Sanier ung eine besonders sorgfältige Planung erfordert, ist die Tr enndecke, die in Altbauten häufig als Holzbalkendecke ausgefü hrt wurde. Die vorhandenen Planungsgrundlagen für den Schallschutznachweis von Holzbalkendecken in Massiv - bauten sind in der derzeitigen Fassung der DIN 4109 sehr lückenhaft. Um aktuelle Planungsdaten zu erarbeiten wurde desha lb am ift Rosenheim zunächst ein Vorhaben durchgeführt, i n dem die Luft- und Trittschalldämmungen typischer Altbau decken und die Verbesserungen durch unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen unter Laborverhältnissen unters ucht wurden [1], [2]. In einem aktuellen Forschungsvorha ben [3] wurde nun in Kooperation mit der Hochschule Rosenhe im die Flankenübertragung bei unterschiedlichen Mauerw erks- typen und Deckeneinbindungen ermittelt. Über 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 für die Altbausanierung. Auf die Durchführung der Messu ngen am T-Stoß wird in Teil 2 detaillierter eingegangen. Teil 3 behandelt die durchgeführten Baumessungen zur Vali- dierung des Prognosemodells. KW - Altbausanierung KW - Holzbalkendecken Y1 - 2018 IS - 3/2008 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas T1 - Schall- und schwingungsoptimierte Holzdecken JF - Bauen mit Holz N2 - Die Holzbauweise wird zunehmend auch in öf- fentlichen Gebäuden wie Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindergärten eingesetzt. Gerade bei Schulen und Kindergärten werden dadurch be- reits junge Menschen mit dem natürlichen Bau- stoff Holz durch seine angenehme Optik und Haptik in positiver Weise vertraut gemacht. Diesen „Wohlfühlkriterien“ vorangestellt sind na- türlich gerade in öffentlichen Gebäuden 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 berücksichtigen. Hierbei beziehen sich die Anforderungen an das Schwin- gungsverhalten auf spürbare Schwingungen, die in einem Frequenzbereich unterhalb des mensch- lichen Hörbereichs liegen. Die Anforderungen an den (Tritt-) Schallschutz beziehen sich hingegen auf abgestrahlte Körperschallschwingungen in- nerhalb des Hörbereichs. Während die Kriterien des Brandschutzes und der Statik bereits bei der Entwicklung eines Holzbau- elements zur Marktreife berücksichtigt werden und auch für die Raumakustik optimierte Holz- bauelemente mit integriertem Schallabsorber zur Verfügung stehen, liegen zum Schwingungsver- halten weitgespannter Holzdecken und dem ent- sprechenden Nachweis nach DIN 1052 [2] noch zu wenige allgemein gültige Aussagen bzw. Kon- struktionsregeln vor. Auch Decken mit geringen Trittschallübertragungen bei den subjektiv domi- nanten tiefen Frequenzen sind bislang nur verein- zelt zu finden. Diese Ausgangssituation wurde von zwei aktuellen Forschungsprojekten der TU München, des ift-Rosenheim und des IBP Stuttgart (Fraunhofer Institut für Bauphysik), un- ter Koordination der DGfH aufgegriffen. Nach- folgend wird der bisherige Stand der z.T. noch laufenden Projekte dargelegt, konstruktive Lö- sungsansätze aufgezeigt und eine gelungene Umsetzung an einem Schulgebäude in Rosen- heim vorgestellt KW - Schalldämmung KW - Holzdecken Y1 - 2018 IS - 4/2009 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Düster, A. A1 - Hessinger, J. A1 - Rank, E. T1 - Optimization of lightweight floors in the low frequency range with a FEM based prediction model T2 - DAGA Tagungsband N2 - 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 München. 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. KW - Building acustics KW - Lightweight floors Y1 - 2018 ER - TY - RPRT A1 - Rabold, Andreas A1 - Hamm, P. T1 - Schall- und schwingungsoptimierte Holzdecken - Bemessungs- und Konstruktionshilfen für die Praxis N2 - Die Holzbauweise wird zunehmend auch in öffentliche n Gebäuden wie Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kindergärten einge setzt. Gerade bei Schulen und Kindergärten werden dadurch bereits junge Menschen mit dem natürlichen Baustoff Holz durch seine angenehme Optik und Haptik in posi tiver Weise vertraut gemacht. Diesen „Wohlfühlkriterien“ vorangestellt sind natü rlich gerade in öffentlichen Gebäuden die Sicherheitsaspekte der Statik und des Brandschutzes. Auch die Anforderungen an die Raumakustik, den Schallschutz und das Schwingungsverhalten der Decken sind zu berücksichtigen. Hierbei beziehe n sich die Anforderungen an das Schwingungsverhalten auf spürbare Schwingungen, di e in einem Frequenzbereich unterhalb des menschlichen Hörbereichs liegen. Die Anforderu ngen an den (Tritt-) Schallschutz beziehen sich hingegen auf abgestrahl te Körperschallschwingungen innerhalb des Hörbereichs. Während die Kriterien des Brandschutzes und der Sta tik bereits bei der Entwicklung eines Holzbauelements zur Marktreife berücksichtigt werden und auch für die Raumakustik optimierte Holzbauelemente mit integrie rtem Schallabsorber zur Verfügung stehen, liegen zum Schwingungsverhalten w eitgespannter Holzdecken und dem entsprechenden Nachweis nach DIN 1052 [2] noch zu wenige allgemein gültige Aussagen bzw. Konstruktionsregeln vor. Auch Decken mit geringen Trittschallübertragungen bei den subjektiv dominant en tiefen Frequenzen sind bislang nur vereinzelt zu finden. Diese Ausgangssituation w urde von zwei aktuellen Forschungsprojekten der TU München, des ift- Rosenh eim und des ibp Stuttgart (Fraunhofer Institut für Bauphysik), unter Koordina tion der DGfH aufgegriffen. Nachfolgend wird der bisherige Stand der z. T. noch laufenden Projekte dargelegt, konstruktive Lösungsansätze aufgezeigt und eine gel ungene Umsetzung an einem Schulgebäude in Rosenheim vorgestellt. KW - Schalloptimierung KW - Holzdecken Y1 - 2018 ER - TY - THES A1 - Rabold, Andreas T1 - Anwendung der Finite Element Methode auf die Trittschallberechnung N2 - Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Bauakustik erfolgt bislang schwerpunktmäßig durch aufwändige 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 durchgeführt werden. Dazu wurde ein umfassendes Berechnungsmodell erarbeitet und anhand von Messergebnissen validiert. Wesentliche Grundlage für 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 Überprüfung konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen für optimierte Aufbauten zusammengestellt werden. KW - Bauakustik KW - Finiten Elemente Methode KW - Trittschallmessung Y1 - 2018 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Buchschmied, M. A1 - Duster, A. A1 - Müller, G. A1 - Rank, E. T1 - Modelling the excitation force of a standard tapping machine on lightweight floor structures JF - Journal of building acustics N2 - 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. KW - Tapping Machine KW - Lightweight floors Y1 - 2018 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Jehl, W. T1 - Einfluss unterschiedlicher Dachdeckungen auf die Schalldämmung von Steildächern JF - Bauphysik N2 - In der Baupraxis wird von Bauexper- ten immer wieder ein Einfluss auf die Schalldämmung durch unterschiedli- che Dachdeckungen wahrgenommen. Vergleichende Messungen an ver- schiedenen Dachaufbauten mit un- terschiedlichen Dachdeckungen erga- ben bereits in der Vergangenheit bei unabhängigen Untersuchungen gerin- gere Schalldämm-Maße bei Dach- deckungen aus Dachziegeln gegen - über Dachdeckungen aus Dachsteinen [1], [2]. Dies führte zu re duzierten Schall dämmwerten bei Eindeckungen aus Dachziegeln [3], [4]. Die Ursa- chen für die Unterschiede in der Schalldämmung waren bislang nicht ausreichend geklärt, da der Einfluss der höheren Masse bei den Dachstei- nen allein nicht plausibel erschien. Zur Klärung der Zusammenhänge wurden im ift Schallschutzzentrum, Rosenheim in Zusammenarbeit mit den Firmen Monier Braas und Gutex weiterführende Messungen durchge- führt, deren Ergebnisse nachfolgend vorgestellt werden. Zunächst werden vergleichende Messungen von Dach- aufbauten mit unterschiedlichen Dachdeckungen dargestellt und dann Ergebnisse von Kleinversuchen nur mit Dachdeckungen ohne Dachauf- bau und Dämmung vorgestellt, bei de- nen auch der Zusammenhang zwi- schen Fugendurchlässigkeit und Schalldämmung der Dachpfannen untersucht wurde [5]. KW - Schalldämmung KW - Steildächer KW - Dachdeckung Y1 - 2018 IS - 32, Heft 5 ER - TY - CHAP A1 - Holtz, F. A1 - Hessinger, J. A1 - Buschbacher, H.P. A1 - Rabold, Andreas T1 - Informationsdienst Holz - Schalldämmende Holzbalken- und Brettstapeldecken. T2 - Holzbau Handbuch N2 - Im Folgenden wird eine Übersicht der wichtigsten Inhaltspunkte dieses Hefts gegeben. Sie soll dem eiligen Leser in Kürze die wichtigsten Schritte beschrei ben, die er bei der Planung einer Holz- decke zu berücksichtigen hat. Die Anforderungen für den Schall- schutz nach DIN 4109 (Mindestwerte, Empfehlungen und Vorschläge für den erhöhten 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 erfüllt. In dieser Tabelle ist ein „Vorhaltemaß" von 2 dB bzw. von 4 dB bereits eingearbeitet. - Aber Vorsicht ist geboten, wenn Sie "kleine" Änderun- gen im Aufbau vornehmen, denn der "gesunde Menschenverstand" ist nicht immer ein guter Lehrmeister. Bevor Sie bewährte Konstruktionen ändern, sollten Sie die wichtigsten schalltech- nischen Gesetze beachten (Kapitel 4). Schadensfälle (siehe Kap. 11) zeigen, daß die Funktion der Trittschalldämmung, Rohdeckenbeschwerung oder Unterdecke oft falsch eingeschätzt wird. Nur bei Kenntnis der wichtigsten theoretischen Grundlagen können Sie Planungsfehler vermeiden. Erprobte Methoden, um die Schalldämmung zu verbessern, finden Sie im Kapitel 6. Falls die angestrebte Konstruktion nicht in der Beispielsammlung enthalten ist,kann die Trittschalldämmung einer Holz- decke mit einfachen Mitteln berechnet werden. Das Rechenmodell wird in Kapitel 7 beschrieben. Es wurde aus dem von K. Gösele [11, [12], beschriebenen Verfahren zur Vorherbestimmung der Trittschalldämmung weiterentwickelt, indem die Variationsmöglichkeiten im Bereich von Estrich, Rohdecke, Rohdecken- beschwerung und Unterdecke stark erhöht wurden und nunmehr beliebige Kombinationen der Einzelkomponenten ausgerechnet werden können. Die neu hinzugekommene Einrechnung der Flankenübertragung führt zu einer größeren Planungssicherheit bei der Übertragung auf die konkrete Bausituation. Was kostet die Verbesserung der Trittschalldämmung 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 möglich 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 Flankenübertragung - siehe Kap. 6.7. Die besonderen schalltechnischen Probleme und Lösungsansätze die bei der Sanierung von alten Holzbalkendecken auftreten werden in Kap. 10 behandelt KW - Schalldämpfung KW - Holzdecken KW - Trittschalldämmung Y1 - 1999 PB - Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH) CY - München ER - TY - JOUR A1 - Holtz, F. A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, J. A1 - Buschbacher, H.P. T1 - Schallschutz bei Holzdecken, Teil 2: Innovative Holzdecken JF - Deutsches Architektenblatt KW - Schallschutz KW - Holzdecken Y1 - 2000 ER -