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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.
Schallschutz von Massivholzkonstruktionen und Prognose von Trittschallpegeln an Holzbalkendecken
(2017)
Wooden building systems, including cross-laminated timber elements, are becoming more common. The last few years have seen new developments and documentation of innovative types of cross-laminated timber floor assemblies. Regarding impact sound associated to walking persons, running or jumping children, such floor assemblies can be regarded as a weak part. So far, there are no reliable standardized calculation models available, for prediction of impact sound in the entire frequency range. Therefore the design is always based upon previous experiences and available measurements. This article presents the results of a number of well controlled sound insulation measurements of cross-laminated timber/massive wood floor constructions conducted in laboratories. The collection of data and results analysis highlight some basic phenomena. For instance, how structural differences related to the grouping of the constructions change the frequency distribution of the impact sound level and the single number quantities. Another significant result is the influence of the dynamic stiffness of the resilient interlayer of floating floor systems and the mass per unit area of the floors. Based on this analysis, the aim is to identify similarities and carry out simplifications. The data will be further processed and used in the development of prediction models and optimization process of cross-laminated timber floor assemblies.
A high-order finite element model for vibration analysis of cross-laminated timber assemblies
(2017)
The vibration behavior of cross-laminated timber components in the low-frequency range can be predicted with high accuracy by the finite element method. However, the modeling of assembled cross-laminated timber components has been studied only scarcely. The three-dimensional p-version of the finite element method, which is characterized by hierarchic high-order shape functions, is well suited to consider coupling and support conditions. Furthermore, a small number of degrees of freedom can be obtained in case of thin-walled structures using p-elements with high aspect ratios and anisotropic ansatz spaces. In this article, a model for cross-laminated timber assemblies made of volumetric high-order finite elements is presented. Two representative types of connections are investigated, one with an elastomer between the cross-laminated timber components and the other without. The model is validated, and suitable ranges for the stiffness parameters of the finite elements which represent the junctions are identified.