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Fraunhofer-Gesellschaft
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  4. Luftschalldämmung hygrisch belasteter einschaliger Trennbauteile
 
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2020
Doctoral Thesis
Title

Luftschalldämmung hygrisch belasteter einschaliger Trennbauteile

Abstract
Die Bedeutung einschaliger Trennbauteile zeigt sich in zahlreichen Anwendungen, auch im Baubereich. Die gegenüber mehrschaligen Konstruktionen relativ einfache Bauart sichert Vorteile in Kosteneffizienz und Ressourcenschonung. Bei der Herstellung massiver Wände aus mineralischen Baustoffen gelangt Wasser in die Porenräume. Dadurch ändert sich die Bauteilmasse und somit das Luftschalldämm-Maß der Wand. Neben diesem bekannten Masseeffekt bewirkt ein weiterer, bisher nicht beachteter Mechanismus eine Erhöhung der Luftschalldämmung: Je kleiner die Porengrößen im Baustoff, desto größer die mechanischen Wirkkräfte durch eingelagertes Porenwasser. Die bisherigen Gleichungen zur Luftschalldämmung berücksichtigen diese Wirkkräfte nicht und sind daher zu erweitern. Der Wandbaustoff wird dabei als poröses Medium mit Feststoff- und Fluid-Anteilen betrachtet. Der neue Rechenansatz erlaubt die Berechnung des Luftschalldämm-Maßes für einschalige Trennbauteile unter hygrischer Belastung für gesättigte und teilgesättigte Feuchtezustände mit hoher Genauigkeit. Die Rechenergebnisse liefern wertvolle Hinweise für die Planung und für die Produktentwicklung neuer Baustoffe.
Thesis Note
Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2020
Author(s)
Hermes, Marcus  
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
Advisor(s)
Möser, Michael
TU Dresden
Garrecht, Harald
Univ. Stuttgart, IWB
Editor(s)
Sedlbauer, Klaus
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
Leistner, Philip  
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
Mehra, Schew-Ram
Univ. Stuttgart, IABP
Publisher
Fraunhofer Verlag  
Publishing Place
Stuttgart
File(s)
Download (5.82 MB)
Rights
Use according to copyright law
DOI
10.24406/publica-fhg-283192
Language
German
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
Keyword(s)
  • wave mechanics (vibration & acoustics)

  • building construction & material

  • mechanics of solids

  • mechanics of fluids

  • Luftschalldämmung

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