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 - TY - CHAP A1 - Holtz, F. A1 - Hessinger, J. A1 - Rabold, Andreas A1 - Buschbacher, H.P. T1 - Informationsdienst Holz –Schallschutz-Wände und Dächer“. T2 - Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 4 N2 - Die schalltechnische Planung eines Mehrfamilienhauses in Holzbauweise stellt in der Regel eine größere Herausforderung dar, als die Planung eines vergleichbaren Bauvorhabens in Beton- und Mauerwerksbauweise. Die Ursache dieses Ungleichgewichts ist nicht nur in den vielfältigen Gestaltungs- und Ausfüh- rungsvarianten des Holzbaus zu suchen, sondern vielmehr in den fehlenden Planungsunterla- gen zum Schallschutz und der ungenügenden Berücksichtigung des Holzbaus in den ein- schlägigen Normen. Zur Beseitigung dieser Schieflage wurden in der Vergangenheit unter Koordination der Deut- schen Gesellschaft für Holzforschung auf Grundlage umfangreicher Forschungsvorhaben ver- schiedene Schriften in der Reihe Informationsdienst Holz veröffentlicht, die Planungsgrundla- gen für Decken, Wände und Dächer 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 europäische Normung (EN 12354) angepasst. Für den Holzbau wurde das Berech- nungsverfahren inzwischen in verschiedenen Vorhaben verifiziert [4] , [5] und an die speziellen Schallübertragungsmechanismen im Holzbau angepasst [6] , [7] . Um dem subjektiven Empfinden des Bewohners gerecht zu werden, ist gerade bei leichten Holzbauteilen die Berücksichtigung der tieffrequenten Schallübertragung empfehlenswert. Dies kann in den meisten europäischen Ländern derzeit nur zusätzlich zum schalltechnischen Nachweis erfolgen, da die normativen Anforderungen die tieffrequente Schallübertragung nur ungenügend oder gar nicht berücksichtigen. Nachfolgend wird daher auch auf aktuelle Forschungsergebnisse zur tieffrequenten Übertra- gung näher eingegangen und die neuen Berechnungsmöglichkeiten für den schalltechnischen Nachweis im Holzbau vorgestellt. Die Berechnungsergebnisse werden mit Messergebnissen am Bau verglichen und es werden ergänzende Hinweise zur Vermeidung von Baufehlern ge- geben. KW - Schallschutz KW - Holzdecken Y1 - 2004 PB - Entwicklungsgemeinschaft Holzbau (EGH) CY - München ER - TY - RPRT A1 - Rabold, Andreas T1 - Vorbereitende Arbeiten zur Berechnung der Trittschalldämmung von Holzbalkendecken anhand der Finiten Elemente Methode.Diplomarbeit am Lehrstuhl für Bauinformatik KW - Trittschalldämmung KW - Holzdecken KW - Finiten Elemente Methode Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Scholz, D. A1 - Rank, E. T1 - Berechnung der Trittschalldämmung von Holzbalkendecken mit der Finiten Elemente Methode T2 - Tagungsband Forum Bauinformatik 2004, Braunschweig N2 - Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen ei nes Forschungsprojekts des Lehrstuhls für Computation in Engineering an der Technische n Universität München in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttg art und dem ift Schallschutzzentrum, Rosen- heim. Die primäre Zielsetzung des Forschungsp rojekts lag in der Entwicklung konstruktiver Maßnahmen zur Verbesserung der tieffreque nten Trittschalldämmung von Holzdecken. Zur Entwicklung dieser Maßnahmen war zunächst durch die Klärung der akustischen Wechselwirkungen zwischen Deckenauflage und Rohdecke ein besseres Verständnis für das Schwingungsverhalten der Dec kenaufbauten zu erarbeiten . Um den erheblichen Aufwand einer rein empirischen (messtechnischen) Untersuchung dieser Wechselwirkungen zu re- duzieren, wurde die Entwicklung und Bereitste llung leistungsfähiger Berechnungsmodelle angestrebt. Im Teilprojekt der Technischen Universität München wurde hierzu ein Be- rechnungsmodell auf Basis der Finiten Eleme nte Methode erarbeitet, dessen Validierung anhand von Messergebnissen aus der Datenbank des ift Schallschutzzentrums, Rosenheim erfolgte. Zur Visualisierung der Ergebnisse und einer rationellen Modellerstellung wurde eine graphische Nutzeroberfläche entwickel t. Anhand der numerischen Berechnungen des validierten Modells wurden die Wechselwirkungen der Deckenkomponenten untersucht und optimierte Konstruktionen erarbeitet. Nach der messtechnischen Überprüfung der optimierten Konstruktionen im ift Schallschutzzentrum konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen für optimierte Au fbauten zusammengestellt werden. KW - Schalldämpfung KW - Holzdecken KW - Finiten Elemente Methode Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Scholz, D. A1 - Rank, E. T1 - Berechnung der Trittschalldämmung von Holzbalkendecken mit Finite Elemente Methoden“ T2 - DAGA Tagunsband N2 - Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen ei nes Forschungsprojekts des Lehrstuhls für Computation in Engineering an der Technische n Universität München in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttg art und dem ift Schallschutzzentrum, Rosen- heim. Die primäre Zielsetzung des Forschungsp rojekts lag in der Entwicklung konstruktiver Maßnahmen zur Verbesserung der tieffreque nten Trittschalldämmung von Holzdecken. Zur Entwicklung dieser Maßnahmen war zunächst durch die Klärung der akustischen Wechselwirkungen zwischen Deckenauflage und Rohdecke ein besseres Verständnis für das Schwingungsverhalten der Dec kenaufbauten zu erarbeiten . Um den erheblichen Aufwand einer rein empirischen (messtechnischen) Untersuchung dieser Wechselwirkungen zu re- duzieren, wurde die Entwicklung und Bereitste llung leistungsfähiger Berechnungsmodelle angestrebt. Im Teilprojekt der Technischen Universität München wurde hierzu ein Be- rechnungsmodell auf Basis der Finiten Eleme nte Methode erarbeitet, dessen Validierung anhand von Messergebnissen aus der Datenbank des ift Schallschutzzentrums, Rosenheim erfolgte. Zur Visualisierung der Ergebnisse und einer rationellen Modellerstellung wurde eine graphische Nutzeroberfläche entwickel t. Anhand der numerischen Berechnungen des validierten Modells wurden die Wechselwirkungen der Deckenkomponenten untersucht und optimierte Konstruktionen erarbeitet. Nach der messtechnischen Überprüfung der optimierten Konstruktionen im ift Schallschutzzentrum konnten die Ergebnisse in Form von Konstruktionshilfen für optimierte Au fbauten zusammengestellt werden. KW - Schallschutz KW - Holzdecken KW - Finiten Elemente Methode Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, J. A1 - Holtz, F. A1 - Buschbacher, H.P. T1 - Schalldämmung von Haustrennwänden in Holzbauweise T2 - DAGA Tagunsband N2 - Gebäudetrennwände in Holzbauweise werden in Deutschland üblicherweise als zweischalige Konstruktion aus einfachen Holzständerwänden aufgebaut. Diese Konstruktion ermöglicht sehr gute Schalldämmwerte bei mittleren bis hohen Frequenzen. Im niederfrequenten Bereich weisen diese Holzbaukonstruktionen jedoch nur eine geringe Schalldämmung auf. Die Bewohner von Doppel- und Reihenhäusern nehmen diese Schallübertragung im niederfrequenten Bereich als Poltern oder Dröhnen war. Dies war Motivation des von der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung e.V. aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministerium bzw. der AiF geförderten Forschungsvorhabens „Schalltechnische Optimierung des Holzbaus durch Verbesserung der Wandkonstruktionen“ [1] mit der Zielsetzung die niederfrequente Schalldämmung zu optimieren. KW - Schalldämmung KW - Holzwände Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Châteauvieux-Hellwig, C. A1 - Mecking, S. T1 - Optimierung von Holzdecken in Bezug auf die DIN 4109 T2 - HolzBauSpezial Bauphysik 2017, Bad Wörishofen KW - Holzbalkendecken KW - DIN 4109 Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas T1 - Mehrgeschosser in Massivholzbauweise – Schalltechnische Planung und Ausführung T2 - Bauphysik Forum 2017, 8. INTERNATIONALER HOLZ[BAU]PHYSIK KONGRESS, Bad Ischl N2 - Zum Schutz gegen unzumutbare Belästigungen aus fremden Wohnbereichen werden in der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Trennbauteile zwischen den Wohnbereichen gestellt. Diese Anforderungen können von heute üblichen Konstruktionen bei fehlerfreier Ausführung sowohl in Holzbauweise als auch in Massivbauweise problemlos eingehalten werden. Dies spiegelt sich auch bei Güteprüfungen der Luft -und Trittschall-dämmung am Bau wider. Bei Umfragen unter den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern wird jedoch häufig die Trittschallübertragung der Trenndecke als störendeGeräuschquelle genannt. Die Beurteilung der Trittschallübertragung von Trenndecken anhand des bewerteten Norm - Trittschallpegels im Bau als alleinige Bewertungsgröße scheint somit unabhängig von der Bauweise nich t ausreichend zu sein, um dem subjektiven Empfinden des Bewohners gerecht zu werden. Als Voraussetzung für die Auswahl geeigneter Deckenkonstruktionen immehrgeschossigen Holzbau wird deshalb in Abschnitt 2 zunächst ein zutreffendes Beurteilungskriterium für die Trittschallübertragung gewählt und Wege zur konstruktiven Umsetzung aufgezeigt. Bei der Luftschalldämmung von Trennwänden und Trenndecken in der Geschossbauweise spielt der Anteil der Flankenübertragung eine wesentliche Rolle, wie die Beispiele ausgeführter Objekte in Abschnitt 3 zeigen. Um diese Anteile der Flankenübertragung genauer berücksichtigen zu können und eine wirtschaftlichere Planung zu ermöglichen wird ein Forschungsprojekt durchgeführt, auf dessen Inhalte in Abschnitt 4 vorgestellt werden. KW - Massivholzbau Y1 - 2018 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, J. A1 - Borsch-Laaks, R. T1 - Die Gebäudetrennwand bei Doppel- und Reihenhäusern - Schalltechnische Planung von Trennwand und Dachanschluss JF - Holzbau Quadriga N2 - Die schalltechnische Planung von Doppel- und Reihenhäusern verlangt eine besondere Sorgfalt, da der Bauherr einerseits ein Haus mit einer Grundrissgestaltung eines freistehenden Einfamilienhauses bewohnt, andererseits durch die Gebäu- detrennwand in unmittelbarer Nähe an seinen Nachbarn grenzt. Die einschlägigen Normen berücksichtigen dies durch höhere Anforderungen an die Gebäudetrennwand gegen- über der Schalldämmung von Wohnungstrennwänden. Der vorliegende Beitrag soll Planungshilfen für die Optimie- rung der Ausführung von Haustrennwänden in Holzbauwei- se und des fl ankierenden Daches über der Trennwand geben. Hierbei wird auch der Einfl uss der niederfrequenten Schall- übertragung berücksichtigt, der von den Anforderungen der Normen nicht oder nur teilweise erfasst wird. KW - Gebäudetrennwand KW - Schallschutz KW - Doppelhäuser Y1 - 2018 IS - 6/2013 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, J. T1 - Schalltechnische Mängel - kleine Fehler, große Wirkung. Typische Fehlerursachen und Verbesserungspotentiale in der Sanierung JF - Holzbau Die neue Quadriga KW - Schalldämmung KW - Sanierung Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Kollmannsberger, S. A1 - Rank, E. T1 - Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten, Teil 1: Luft -und Trittschallberechnung auf Basis der Finite Elemente Methode T2 - DAGA N2 - Verglichen mit Gebäuden in Mauerwerks- und Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes in Holzbauweise eine deutlich größere Herausforderung. Die Gründe hierfür liegen unter anderem im Mangel von bewährten Konstruktionen und Planungswerkzeugen für den Schallschutz und die Gebrauchstauglichkeit. Geeignete computergestützte Planungshilfen, die eine Simulation bereits im frühen Planungsentwurf für das gesamte Bauwerk ermöglichen, könnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Eine Möglichkeit der Simulation stellt die Verwendung eines Berechnungsmodells für die Luft- und Trittschalldämmung auf Basis der statistischen Energieanalyse (SEA) und der Finite Elemente Methode (FEM) dar. Während der SEA eine Energieflussbetrachtung zugrunde liegt, die in ihrer vereinfachten Form zum Prognosemodell nach DIN EN 12354 [1] führt, wird bei der FEM-basierten Berechnung eine modale Betrachtung durchgeführt. Im Gegensatz zur SEA-basierten Berechnung, die eine ausreichende Modendichte voraussetzt, ist die FEM-basierte Berechnung für Frequenzbereiche mit einer geringen Eigenmodendichte besser geeignet. Für die FEM-basierte Berechnung ist neben der Bauteilstruktur und - dämpfung auch deren Anregung und Abstrahlung durch die Luft- bzw. Trittschallquelle zu berücksichtigen. Die Anregung durch das Norm-Hammerwerk und die Berücksichtigung der Dämpfung im verwendeten FEM- basierten Modell wurde bereits in [2], [3], [4] bes chrieben. Nachfolgend wird die Verwendung von Akustik-Elementen für die vollständig gekoppelte Berechnung der Luftschallübertragung beschrieben. Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf Zwischenergebnissen eines aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhabenszwischen der TU München, der Hochschule Rosenheim und dem ift Rosenheim [5]. KW - Trittschalldämmung KW - Finite Element Methode Y1 - 2018 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, J. A1 - Bacher, S. T1 - Wärmedämmverbundsysteme und Außendämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen in der Altbausanierung - Schalltechnische Planung von Außenbauteilen in der Sanierung JF - Bauphysik N2 - Der Wärmeschutz der äußeren Gebäudehülle ist wegen der zukünftig erforderlichen Energieeinsparungen stark in der öffentlichen Diskussion präsent und wird vom Gesetzgeber über Novellierungen der Energieeinsparverordnung flankiert. Ein großes Potenzial hinsichtlich der Energieeinsparung steckt dabei in der Sanierung von Altbauten. Hier wird zur Verbesserung des Wärmeschutzes oftmals mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) oder vorgehängten gedämmten Fassadenverkleidungen gearbeitet. Durch Aufbringen dieser Dämmsysteme wird auch die Schalldämmung der Außenwand beeinflusst. In einem im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau geförderten und beim ift Rosenheim durchgeführten Forschungsvorhaben [1] wurden Untersuchungen der Schalldämmung speziell an Dämmsystemen aus nachwachsenden Rohstoffen auf schweren, mittelschweren und leichten Massivwänden durchgeführt (Bild 1). Die akustische Wirksamkeit dieser Dämmsysteme wurde analysiert und mit Prognosemodellen verglichen. Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt werden in diesem Beitrag vorgestellt. KW - Wärmedämmung KW - Fassadenverkleidung Y1 - 2018 IS - 37 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Schramm, M. A1 - Châteauvieux-Hellwig, C. T1 - Stoßstellendämm- Maße von Massivholzelementen für die SEA basierte Berechnung nach EN 12354 T2 - DAGA 2015- Nürnberg N2 - Verglichen mit Gebäuden in Mauerwerks- und Betonbauweise ist jedoch die Planung eines Bauobjektes in Holzbauweise für den Architekten und die Fachplaner eine deutlich größere Herausforderung. Geeignete computergestützte Planungswerkzeuge, die eine Simulation der genannten bauphysikalischen und konstruktiven Eigenschaften bereits im frühen Planungsentwurf für das gesamte Bauwerk und nicht nur für einzelne Komponenten ermög-lichen, könnten den Planungsaufwand drastisch reduzieren. Zur Prognose der Luft- und Trittschalldämmung nach EN 12354 wurde deshalb in einem aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhabens zwischen der TU München, der Hochschule Rosenheim und dem ift Rosenheim eine SEA basierte Excel Anwendung erstellt, die die Besonderheiten des Holzmassivbaus berücksichtigt. Die geometrischen Daten des Bauvorhabens sowie die Bauteilbezeichnungen können für die Prognose aus einem Bauwerkinformationsmodell (BIM) eingelesen werden. Die Bauteilkennwerte und Stoßstellendämm-Maße werden aus einer separaten Bauteildatenbank ausgelesen, die innerhalb des Projekts durch Messungen aus verschiedenen Laboren gefüllt wird. Im Beitrag werden die Anwendung und der aktuelle Stand der Datenbank vorgestellt, sowie Vergleiche zwischen Messergebnissen am realen Objekt und der Prognoserechnung gezeigt. KW - Massivholzelemente KW - SEA Berechnung KW - EN 12354 Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Schramm, M. A1 - Châteauvieux-Hellwig, C. T1 - SEA based prediction for integrated vibroacoustical design optimization of multi-storey buildings T2 - EURONOISE 2015, Maastricht N2 - In order to enable the design of a multi-storey timbe r building with respect to the requirements or recommendations for an enhanced acoustic comfort, a c ollaboration of various experts is required during the design process creating their own indivi dual building models. A simplification of the design process and the procedure of verification co uld be achieved if all of the experts involved work on one single CAD based Building Information Mo del (BIM). The required design tools (FEM and SEA for the acoustic computation) can be di rectly coupled to the BIM. For this purpose, it is necessary to allocate much more valid ated input data for timber building elements. KW - SEA based prediction KW - Multi-Storey Buildings Y1 - 2018 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Borsch-Laaks, R. A1 - Hessinger, J. A1 - Bacher, S. T1 - Außendämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen in der Altbausanierung - Schalltechnische Verbesserungen durch Holzbaulösungen JF - Holzbau Quadriga N2 - Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen am Bau wird öffentlich gefördert und entspricht den Wünschen vieler Bauherren. Bei der nachträglichen Außendämmung von Be- standswänden können Holzbauer zwei Lösungen anbieten: WDV-Systeme aus Holzfaserdämmplatten (einlagig) oder mit hölzernen Unterkonstruktionen (zweilagig). Letzteres kann sowohl als Putzfassade auf Trägerplatten ausgeführt als auch mit Vorhangfassade eine gestalterische Alternative bilden. Gegenüber den bislang dominierenden WDVS aus EPS macht es keinen Sinn in einen Preiskampf einzutreten. Holzbaulö- sungen können nur verkauft werden über den Mehrwert, den sie bieten können bei der Baustoffökologie, der Gestal- tungsvielfalt, der Vorfertigung. Auch bei der Bauphysik? Ein Forschungsbericht des ift Rosenheim schließt hierzu eine Wissenslücke beim Schallschutz. Das Vorhaben untersuchte die akustische Wirksamkeit von Dämmsystemen aus nach- wachsenden Rohstoffen auf Massivwänden und hat daraus Kennwerte für die Schallschutz-Prognose bei der Planung ab- geleitet. Welcher Mehrwert hieraus zu erzielen ist, behandelt dieser Beitrag. KW - Außendämmung KW - Altbausanierung Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas T1 - Holzbalkendecken im Neubau und in der Altbausanierung: Planung und Nachweis T2 - Bauphysikerinnentreffen, Wien KW - Holzbalkendecken KW - Altbausanierung KW - Neubau Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas T1 - Schallschutz von Massivholzkonstruktionen und Prognose von Trittschallpegeln an Holzbalkendecken T2 - Forum Dach- und Holzbau 2017 Kümmersbruck KW - Trittschallberechnung KW - Holzbalkendecken Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Bacher, Stefan A1 - Grießhammer, Stefan A1 - Pfattheicher, Silas T1 - Schallschutz von Gebäuden in Holzmodulbauweise Teil I - Ermittlung von Planungsdaten für Trennbauteile T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Luftschalldämmung KW - Trittschalldämmung KW - Holzmodulbau Y1 - 2024 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas T1 - Schallschutz und Schalldämmung im Holzbau - Vorplanung und Nachweisverfahren T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Berechnungsmethoden KW - Normung KW - HolzLeichtBau KW - Holzmassivbau KW - Luftschalldämmung KW - Trittschalldämmung KW - SchallschutzWohnungsbau Y1 - 2022 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Mecking, Simon A1 - Huber, Anton T1 - Schalltechnische Aspekte bei NaWaRo-Dämmstoffen: Details aus dem Inneren T2 - Bauphysik & Gebäudetechnik KW - Luftschalldämmung KW - Trittschall KW - Materialeigenschaften KW - PoroeseMaterialien Y1 - 2022 SN - 978-3-906226-41-5 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Schneider, Martin A1 - Fischer, Heinz-Martin A1 - Zeitler, Berndt T1 - Neue Berechnungsverfahren zur Trittschallübertragung JF - Bauphysik N2 - Die Berechnung des bewerteten Norm-Trittschallpegels im Bau L'n,w erfolgt aktuell in der DIN 4109-2:2018 sowohl für den Massivbau als auch für den Holz-, Leicht- und Trockenbau unter Berücksichtigung relativ pauschaler Korrekturen für die flankierende Schallübertragung. Darüber hinaus unterliegen die derzeitigen Verfahren einigen weiteren gravierenden Beschränkungen des Anwendungsbereiches, die eine Überarbeitung der Verfahren wünschenswert erscheinen lassen. Basierend auf dem neuen vereinfachten Verfahren der DIN EN ISO 12354-2:2017 werden deshalb Berechnungsverfahren auf der Basis von Einzahlangaben vorgestellt, mit denen die direkte und die flankierende Trittschallübertragung, wie beim Luftschall, getrennt berechnet und anschließend aufsummiert werden. Hierdurch ergeben sich deutlich bessere Möglichkeiten, die tatsächliche Bausituation im Rechenmodell abzubilden und somit eine bessere Übereinstimmung zwischen dem prognostizierten und einem gemessenen Wert zu erhalten. Im Massivbau kann beispielsweise eine Vorsatzkonstruktion im Empfangsraum vor dem trennenden oder dem flankierenden Bauteil entsprechend ihrer schalltechnischen Wirkung berücksichtigt werden. Weiterhin können auch horizontale oder diagonale Übertragungssituationen oder die Trittschallübertragung von Treppen abhängig von der jeweiligen baulichen Situation berechnet werden. Die neuen Berechnungsverfahren ermöglichen damit eine wirtschaftlichere Dimensionierung der Bauteile. KW - Berechnungsmethoden KW - HolzLeichtBau KW - Holzmassivbau KW - Trittschall Y1 - 2020 U6 - https://doi.org/10.1002/bapi.202000013 VL - 42 IS - 4 SP - 160 EP - 172 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Bacher, Stefan T1 - Schallschutz von Flachdächern und Dachterrassen im Holzbau: Einflussgrößen und Konstruktionen von praxisnahen Dachaufbauten JF - Bauen+ KW - Trittschall KW - Luftschall KW - Dach KW - Regentropfen Y1 - 2020 SN - 2363-8125 IS - 6 SP - 24 EP - 30 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas T1 - Planungs- und Nachweisverfahren von Holzdecken unter Berücksichtigung der tieffrequenten Trittschallübertragung T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA Y1 - 2020 ER - TY - CHAP A1 - Mecking, Simon A1 - Mutter, Tobias A1 - Rabold, Andreas T1 - Verbesserung des Schalldämm-Maßes durch Vorsatzschalen im Holzmassivbau T2 - Bauphysik & Gebäudetechnik KW - Holzmassivbau KW - Luftschalldämmung KW - Vorsatzschale Y1 - 2022 SN - 978-3-906226-41-5 ER - TY - CHAP A1 - Pfattheicher, Silas A1 - Schöpfer, Fabian A1 - Schanda, Ulrich A1 - Rabold, Andreas T1 - Untersuchung des Einflusses von Vorsatzschalen vor Massivholzelementen auf das Stoßstellendämm-Maß T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - HolzLeichtBau KW - Holzmassivbau KW - Stoßstellen Y1 - 2022 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas T1 - Planung und Ausführung von Holzdecken unter Berücksichtigung der tieffrequenten Trittschallübertragung JF - Bauen+ KW - HolzLeichtBau KW - Holzmassivbau KW - Trittschall KW - Trittschalldämmung KW - Decke KW - TiefeFrequenzen KW - Geher Y1 - 2020 SN - 2363-8125 IS - 5 SP - 21 EP - 26 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Schanda, Ulrich T1 - Prediction method to prove requirements on impact spound insulation of timber floors with special consideration of low frequencies T2 - Proceedings of ICSV27 Y1 - 2021 ER - TY - CHAP A1 - Huber, Anton A1 - Rabold, Andreas A1 - Mecking, Simon T1 - Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in der Bauteilprognose mittels der Finiten-Elemente-Methode T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Holzmassivbau KW - Luftschalldämmung KW - Transmission KW - FiniteElementeMethode KW - NaWaRo Y1 - 2020 ER - TY - CHAP A1 - Zehetmayr, Robert A1 - Rabold, Andreas A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille T1 - Schalltechnische Prognose von Trennbauteilen mit VBAcoustic T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA Y1 - 2019 SN - 978-3-939296-14-0 ER - TY - CHAP A1 - Mecking, Simon A1 - Rabold, Andreas A1 - Huber, Anton T1 - Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in der Bauteilprognose T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Berechnungsmethoden KW - Luftschalldämmung KW - NaWaRo KW - Materialeigenschaften KW - PoroeseMaterialien Y1 - 2019 SN - 978-3-939296-14-0 ER - TY - JOUR A1 - Mecking, Simon A1 - Rabold, Andreas A1 - Huber, Anton T1 - Insulation materials made of renewable raw materials for the sound insulation prognosis of building components JF - Proceedings of ICA 2019 KW - HolzLeichtBau KW - Luftschalldämmung KW - Transmission KW - NaWaRo Y1 - 2019 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Mecking, Simon T1 - Flanking transmission of solid wood elements in multi-storey timber buildings - input data and prediction models for airborne and impact sound excitation - T2 - Proceedings of Inter-Noise 2019 KW - Holzmassivbau KW - Flankenübertragung KW - Transmission KW - SEA Y1 - 2019 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Schödel, Benjamin A1 - Schanda, Ulrich T1 - Schalltechnische Optimierung von Unterdeckenabhängern T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA Y1 - 2019 SN - 978-3-939296-14-0 SP - 559 EP - 562 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Marxt, Michaela A1 - Schanda, Ulrich T1 - Geeignete Beurteilungsgrößen für die Luftschalldämmung von Haustrennwänden – Bewertung der Schalldämmung bei üblichen Wohngeräuschen JF - Bauphysik KW - Luftschalldämmung KW - Gebäudetrennwand KW - Bewertung Y1 - 2023 U6 - https://doi.org/10.1002/bapi.202200038 VL - 45 IS - 1 SP - 21 EP - 34 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Wissel, Christian A1 - Schanda, Ulrich A1 - Hessinger, Joachim T1 - Prognose der Schalldämmung von leichten Trennwänden T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Berechnungsmethoden KW - HolzLeichtBau KW - Luftschall KW - Wand Y1 - 2010 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Schanda, Ulrich A1 - Hessinger, Joachim T1 - Korrelation zwischen Geher und Norm-Hammerwerk bei der Trittschallübertragung T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Trittschall KW - Bewertung KW - Normhammerwerk Y1 - 2011 ER - TY - CHAP A1 - Reichelt, Hendrik A1 - Schanda, Ulrich A1 - Rabold, Andreas T1 - Reduction of Low-frequency Vibrations of Wooden Floors by Tuned Mass Dampers T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - HolzLeichtBau KW - Messtechnik KW - Decke KW - Schwingungstilger KW - Schwingungen KW - TiefeFrequenzen Y1 - 2009 ER - TY - CHAP A1 - Schramm, Markus A1 - Dolezal, Franz A1 - Rabold, Andreas A1 - Schanda, Ulrich T1 - Stoßstellen im Holzbau - Planung, Prognose und Ausführung T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Normung KW - Holzmassivbau KW - Flankenübertragung KW - Stoßstellen KW - Vibroakustik KW - Konstruktion Y1 - 2010 ER - TY - RPRT A1 - Blödt, Adrian A1 - Rabold, Andreas A1 - Halstenberg, Michael T1 - Schallschutz im Holzbau: Grundlagen und Vorbemessung: Holzbauhandbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 1 T2 - Holzbauhandbuch KW - HolzLeichtBau KW - Holzmassivbau KW - Luftschalldämmung KW - Trittschall Y1 - 2019 ER - TY - CHAP A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Rabold, Andreas A1 - Bacher, Stefan A1 - Martin, Melina A1 - Rudolf, Michael T1 - Schallschutz von Flachdächern in Holzbauweise – Luft- und Trittschalldämmung von Flachdächern und Dachterrassen T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA Y1 - 2019 SN - 978-3-939296-14-0 ER - TY - RPRT A1 - Huber, Anton A1 - Mecking, Simon A1 - Rabold, Andreas A1 - Wittstock, Volker T1 - Verbundvorhaben: Mehr als nur Dämmung – Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo-Dämmstoffe): Teilvorhaben 3 und 6 - Arbeitsbericht 2 Schallschutz: Zwischenbericht 3 Y1 - 2019 ER - TY - RPRT A1 - Rabold, Andreas A1 - Wohlmuth, Barbara A1 - Horger, Thomas A1 - Rank, Ernst A1 - Kollmannsberger, Stefan A1 - Frischmann, Felix A1 - Paolini, Alexander A1 - Schanda, Ulrich A1 - Mecking, Simon A1 - Kruse, Tobias A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Schramm, Markus A1 - Müller, Gerhard A1 - Buchschmid, Martin A1 - Winter, Christoph T1 - Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten: Modellierung, numerische Simulation, Validierung: Dachbericht zum Forschungsvorhaben KW - Holzmassivbau KW - Flankenübertragung KW - Vibroakustik KW - FiniteElementeMethode KW - SEA KW - Schwingungen KW - Elastomerlager Y1 - 2018 ER - TY - CHAP A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Mecking, Simon A1 - Brummer, Benjamin A1 - Rabold, Andreas T1 - Anwendung zur SEA basierten Berechnung nach EN 12354 für Massivholzelemente T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Berechnungsmethoden KW - Holzmassivbau KW - Flankenübertragung KW - Vibroakustik KW - Simulation Y1 - 2016 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Hessinger, Joachim T1 - Flanking transmission at impact sound excitation - Calculation according to DIN 4109 and prEN ISO 12354-2 T2 - Proceedings of Inter-Noise 2016 KW - Berechnungsmethoden KW - Normung KW - Flankenübertragung Y1 - 2016 SN - 978-3-939296-11-9 ER - TY - CHAP A1 - Châteauvieux-Hellwig, Camille A1 - Schanda, Ulrich A1 - Rabold, Andreas A1 - Schramm, Markus T1 - Messmethodenvergleich für das Stoßstellendämm-Maß von Massivholzelementen: Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten, Teil 3 T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Körperschall KW - Holzmassivbau KW - Messtechnik KW - Dämpfung KW - Flankenübertragung KW - Stoßstellen KW - Vibroakustik Y1 - 2014 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas T1 - Schallschutz in der Geschossbauweise - Decken, Trennwände und Stossstellen T2 - EBH Y1 - 2014 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Kollmannsberger, Stefan A1 - Rank, Ernst T1 - Schallschutz im mehrgeschossigen Holzbau: Luft- und Trittschalldämmung von Trenndecken JF - Bauingenieur KW - Holzmassivbau KW - Trittschall KW - Trittschalldämmung KW - Decke Y1 - 2014 SP - 370 EP - 381 ER - TY - JOUR A1 - Hessinger, Joachim A1 - Rabold, Andreas A1 - Holtz, Fritz A1 - Schläpfer, Ralph T1 - Dämpfer kontra Bass łdots: łdots von LIGNATUR-Decken bei niedrigen Frequenzen JF - Bauen mit Holz KW - HolzLeichtBau KW - Trittschall KW - Decke KW - Schwingungstilger Y1 - 2002 IS - 10 SP - 16 EP - 20 ER - TY - CHAP A1 - Hessinger, Joachim A1 - Rabold, Andreas A1 - Holtz, Fritz A1 - Schläpfer, Ralph T1 - Trittschalldämmung von Holzdecken bei niedrigen Frequenzen T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - HolzLeichtBau KW - Trittschall KW - Decke KW - Schwingungstilger KW - Schwingungen KW - Konstruktion Y1 - 2002 SP - 533 EP - 534 ER - TY - JOUR A1 - Holtz, Fritz A1 - Hessinger, Joachim A1 - Rabold, Andreas A1 - Buschbacher, Hans-Peter T1 - Schallschutz - Wände und Dächer JF - Informationsdienst Holz, Holzbau Handbuch KW - HolzLeichtBau KW - Holzmassivbau KW - Luftschall KW - Dach KW - Wand Y1 - 2004 VL - 3 IS - 3 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, Joachim A1 - Holtz, Fritz A1 - Buschbacher, Hans-Peter T1 - Schalldämmung von Haustrennwänden in Holzbauweise T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - HolzLeichtBau KW - Luftschall KW - Konstruktion KW - Gebäudetrennwand Y1 - 2005 ER - TY - CHAP A1 - Rabold, Andreas A1 - Düster, Alexander T1 - Berücksichtigung der Dämpfung bei der Trittschallberechnung auf Basis der Finite Elemente Methode T2 - Fortschritte der Akustik - DAGA KW - Berechnungsmethoden KW - HolzLeichtBau KW - Trittschall KW - Dämpfung KW - Decke Y1 - 2008 SP - 411 EP - 412 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Hessinger, Joachim A1 - Bacher, Stefan T1 - Holzbalkendecken in der Altbausanierung: Holzbalkendecken gezielt auf Vordermann bringen JF - Mikado plus KW - HolzLeichtBau KW - Decke KW - Konstruktion KW - Bauschäden Y1 - 2008 SP - 3 EP - 3 ER - TY - JOUR A1 - Rabold, Andreas A1 - Jehl, Wolfgang T1 - Deckung dämmt Dächer JF - Mikado KW - Luftschall KW - Konstruktion KW - Dach Y1 - 2010 IS - 12 SP - 50 EP - 51 ER - TY - GEN A1 - Rabold, Andreas A1 - Blödt, Adrian T1 - Trenndecken in Massivholzbauweise: Einflüsse auf die Trittschallübertragung T2 - 12. Internationaler Holz[Bau]Physik-Kongress Y1 - 2025 ER - TY - RPRT A1 - Bietz, Heinrich A1 - Huber, Anton A1 - Mecking, Simon A1 - Rabold, Andreas A1 - Schmelzer, Martin A1 - Sgrieß, Daniel A1 - Wittstock, Volker T1 - Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo-Dämmstoffe), Schlussbericht zum Arbeitsbereich 2 Schallschutz N2 - Der Arbeitsbereich 2 des Verbundvorhabens hatte als Ziel, die Anwendbarkeit von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen unter dem Aspekt des Schallschutzes deutlich zu erhöhen. 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 • 45 Deckenaufbauten und • 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. KW - Poröse Absorber KW - Transmissionsrohr KW - Finite-Elemente-Methode (FEM) KW - Trittschalldämmung KW - Luftschalldämmung KW - Strömungswiderstand KW - Dynamische Steifigkeit KW - NaWaRo KW - Dämmstoff KW - Absorptionsgrad KW - Brettsperrholz Y1 - 2020 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:861-opus4-31201 ER -