Bauphysik
Autor*in: |
Bläsi, Walter [verfasserIn] |
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Buch |
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Sprache: |
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Erschienen: |
Haan-Gruiten: Verl. Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer ; 2008 |
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Ausgabe: |
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Systematik: |
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Reihe: |
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Vorwort Mit Beginn der Ölkrise 1973 wurde allen Betroffenen klar, dass die Verschwendung fossiler Brennstoffe nicht mehr so weiter gehen kann wie bisher. Schonender Abbau der Brennstoffvorräte und Verringerung der CO2-Emissionen waren die zentralen Anliegen der Politik. Die Folge war der Erlass auf der Grundlage des Energieeinsparungsgesetzes, kurz Energie-Einspar-Verordnung genannt, deren letzte Novellierung ab dem … 2002 gültig ist. Die verschärften Anforderungen an den Wärmeschutz blieben allerdings nicht immer ohne Folgen im Feuchteschutz. Sehr dichte Fenster, nicht fachgerecht ausgeführte Wärmedämmmaßnahmen hinterließen plötzlich Feuchteschäden, wo es vorher noch keine Probleme gab. Die Folge war, dass nach dem Wärmeschutz nun auch dem Feuchteschutz mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden musste als bisher. Die geforderte Winddichtheitsprüfung (Blower Door) wird weitere Anforderungen an den Feuchteschutz stellen, was sowohl die Bausubstanz als auch das Nutzverhalten betrifft. Dem Problem der Schimmelpilzbildung in den Raumecken wurde, bedingt durch die immer dichter werdende Gebäudehülle, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das erhöhte Verkehrsaufkommen, die dichtere Bebauung, die erhöhte Lärmbelästigung durch die Hausbewohner durch Radio, Fernsehen, Lautsprecheranlagen rückten in den letzten Jahren auch den Schallschutz mehr und mehr ins Bewusstsein der Planer und Bauherren. Anfänglich die Domäne weniger Spezialisten wurden nun diese drei Bereiche, Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz, die als Kerndisziplinen der Bauphysik gelten und auch in einem Zusammenhang stehen, immer mehr zur täglichen Anforderung der Planer und Ausführenden in der Bauwirtschaft. Dem Brandschutz, als dem vierten Bereich der Bauphysik, ist neben den drei o.g. Bereichen auch eine kurze Betrachtung in diesem Buch gewidmet. Da Kenntnisse der Bauphysik die Grundvoraussetzung für die Bausanierung sind, durfte auch ein kleiner Abriss der Bauchemie nicht fehlen. Nur wer über solide Kenntnisse der Bauphysik und Bauchemie verfügt, ist in der Lage, Bausanierung erfolgreich zu betreiben. So wendet sich dieses Buch an all diejenigen, die sich mit den Disziplinen der Bauphysik und der Bauchemie vertraut machen wollen, die nicht nur an theoretischen Abhandlungen interessiert sind, sondern verschiedene Konstruktionen unter bauphysikalischen Aspekten untersuchen und berechnen möchten. Komplett durchgerechnete Beispiele von problemlosen und problemhaften Fällen sollen dem Benutzer den Einstieg erleichtern. Gedacht ist an den Benutzerkreis der Meister und Techniker, Gebäudeenergieberater, an Studenten der Fachhochschulen, Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten, an Lehrer der Berufsschulen, Architekten, Ingenieure, Ausbilder in Betrieben und nicht zuletzt an Institutionen, die Weiterbildungsseminare veranstalten. In die vorliegende … Auflage wurden die neuesten Normen auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, sowie die Vorschriften der Energie-Einspar-Verordnung aufgenommen. Neuried-Ichenheim, im Herbst 2008 Walter Bläsi … Inhaltsverzeichnis … Wärmeschutz … Grundlagen des Wärmeschutzes … Gründe für den Wärmeschutz … Wärmequellen … Einflussgrößen des Wärmeschutzes … Wärmeübertragung … Physikalische Grundlagen … Grundbegriffe im Wärmeschutz … Behaglichkeitsgefühl in einem Raum … Einflussmöglichkeiten zur EnergieEinsparung … Nachweis des Wärmeschutzes … Wärmeschutz-Nachweis nach DIN 4108 … Mittlerer U-Wert/R-Wert … Gesamtenergiedurchlassgrad … Wärmeschutznachweis nach dem Heizperiodenverfahren (HP-Verfahren) … Berechnungsgrundlagen nach der Energie-Einspar-Verordnung … Ermittlung des JahresPrimärenergiebedarfs für zu errichtende Gebäude … Ermittlung des JahresPrimärenergiebedarfs für bestehende Gebäude … Vorschriften bei Sanierungsmaßnahmen … Sommerlicher Wärmeschutz … Heizanlagen-Systeme … Referenz-Werte der Strahlungsintensitäten und der Außentemperaturen für das Referenzklima Deutschland … Ausgewählte Referenzorte für Strahlungsintensitäten … Stoffkennwerte … Berechnungsbeispiele zum Wärmeschutz … Beispiel … Außenwand mit beidseitigem Putz … Beispiel … Wand mit Außendämmung … Beispiel … Wand mit Innendämmung … Beispiel … Zweischalige Wand mit Kerndämmung … Beispiel … Zweischalige Wand mit Außendämmung und hinterlüfteter Vorsatzschale … Beispiel … Zweischalige Wand mit Fassadenplatte … Beispiel … Wand mit Fensternische. … Beispiel … Rollladenkasten … Beispiel … Decke mit Fußbodenheizung … Beispiel … Wärmeschutz-Nachweis eines nicht unterkellerten Hauses mit Flachdach … Beispiel … Wärmeschutz-Nachweis eines unterkellerten Hauses mit nicht ausgebautem Kellergeschoss und Dachgeschoss … Beispiel … Wärmeschutz-Nachweis eines Hauses mit ausgebautem Kellergeschoss und nicht ausgebautem Dachgeschoss … Beispiel … Wärmeschutz-Nachweis eines Hauses mit ausgebautem Kellergeschoss und Dachgeschoss … Beispiel … Vergleich der Transmissionswärmeverluste und solaren Wärmegewinne eines Einzelhauses, im Vergleich zu einem Reihenmittelhaus … Beispiel … Vergleich zweier Gebäude mit gleicher Grundfläche und gleichem Volumen, jedoch unterschiedlichen Außenwandflächen … Nachweis nach der Energie-Einspar-Verordnung … Die Energie-Einspar-Verordnung … Nachweisverfahren … Geltungsbereich der Energie-Einspar-Verordnung … Begriffserläuterungen der EnEV … Interne Wärmegewinne … Solare Wärmegewinne … Luftdichtheit/Luftdichtheitsprüfung … Lüftungswärmeverluste … Wärmebrücken … Wärmespeicherung … Wärmebrücken … Heizkörpernischen … Einzelnachweis von Wärmebrücken … Altbausanierung … Längenänderung von Bauteilen infolge Temperatureinflüssen … Berechnungsbeispiele von Flachdächern … Beispiel … Längenänderung eines Flachdaches mit Außendämmung … Beispiel … Längenänderung eines Flachdaches mit Innendämmung … Beispiel … Längenänderung eines Flachdaches ohne Dämmung … Arten von Flachdächern … Berechnungsbeispiele verschiedener Bauteile … Beispiel … intensiv begrüntes Flachdach … Beispiel … Dehnfugenberechnung einer Stützmauer … Beispiel … Dehnfugenberechnung eines Estrichs … Beispiel … Dehnfugenberechnung eines Heizestrichs … Feuchte – Feuchteschutz … Arten der Feuchte … Aggregatzustände … Arten der Wässer … Kreislauf des Wassers … Wasser in seiner Bedeutung … Kapillarität … Sperrung … Sperrung gegen Wasser … Sperrung gegen nichtdrückendes Wasser … Sperrung gegen drückendes Wasser (Grundwasser) … Fugen – Fugenbänder … Sperrung gegen Wasserdampf … Luftfeuchte … Absolute Luftfeuchte … Relative Luftfeuchte … Tauwasserbildung – Taupunkttemperatur … Dampfbremse – Dampfsperre … Wasserdampf-DiffusionsWiderstandsfaktor (µ-Wert) … Vergleich Wärmeschutz – Feuchteschutz … Erklärung des Wärmestromprinzips … Erklärung des Prinzips der Sperrung gegen Feuchte … Dampfdruck … Schimmelpilzbildung … Aufgaben zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung … Feuchteschutz infolge Wasserdampfdiffusion … Bedingungen im Feuchteschutz … Vermeidung von Tauwasser an der Bauteiloberfläche … Vermeidung von Tauwasser im Innern von Bauteilen … Randbedingungen nach DIN 4108 … Glaser-Diagramm … Glaserdiagramm für die Tauperiode … Erklärung des Diagrammaufbaues … Glaser-Diagramm für die Verdunstungsperiode … Maßnahmen zur Tauwasservermeidung … Mögliche Fälle der Tauwassersituation nach dem GlaserDiagramm … Kein Tauwasserausfall … Tauwasserausfall in einer Ebene … Tauwasserausfall in zwei Ebenen … Tauwasserausfall in einem Bereich … Feuchtetechnische Untersuchung verschiedener Konstruktionen … Beispiel … Betonwand mit innenliegender Dämmung und beidseitigem Putz … Beispiel … Betonwand mit außenliegender Dämmung und beidseitigem Putz … Beispiel … Betonwand mit außenund innenliegender Wärmedämmung (Mantelbauweise) … Beispiel … Betonwand mit dazwischenliegender Wärmedämmung (Kerndämmung) … Beispiel … Betonwand, beidseits verputzt, ohne Wärmedämmung … Beispiel … Betonwand mit Manteldämmung unterschiedlicher Dicke (dickere Dämmschicht außen) … Beispiel … Betonwand mit Manteldämmung unterschiedlicher Dicke (dickere Dämmschicht innen) … Beispiel … Kellerwand aus Beton mit Kunstharzputz … Beispiel … Kellermauerwerk aus Sandstein mit Kunstharzputz … Beispiel … Wand aus Planwärmedämmziegeln PWDz; d = … cm … Beispiel … Wand aus PorenbetonPlansteinen in Dünnbett … Beispiel … Zweischaliges Mauerwerk ohne Hinterlüftung (Kerndämmung) … Beispiel … Zweischaliges Mauerwerk aus Kalksandsteinen mit Dämmung und hinterlüfteter Bekleidung … Beispiel … Zweischaliges Mauerwerk aus Kalksandsteinen mit Dämmung und hinterlüfteter Vorsatzschale … Beispiel … Wand aus PorenbetonPlansteinen mit … cm dicker Innendämmung aus PS-Hartschaum … Beispiel … Wand aus PorenbetonPlansteinen mit … cm Innendämmung aus PS-Hartschaum … Beispiel … Wand aus PorenbetonPlansteinen mit Innendämmung aus Mineralwolle … Beispiel … Wände aus Hochlochziegeln mit … cm Innendämmung, gleichem -Wert aus Min, EPS, XPS … Beispiel … Außenwand in Leichtbauweise; Dämmung: Mineralwolle … Beispiel … Außenwand in Leichtbauweise; Dämmung: PS-Hartschaum … Feuchteadaptive Dampfbremse … Schlagregen … Schall – Schallschutz … Bedeutung des Schallschutzes … Schall … Frequenz … Amplitude … Schallbezeichnungen … Grundbegriffe … Hörschwelle – Schmerzgrenze … Zusammenhang Phon – Dezibel … Lautstärkeskala … Schallarten … Akustik … Nachhallzeit T … Grenzfrequenz … Wege des Schalles … Schallabsorption … Schallabsorptionsgrad verschiedener Verkleidungen … Schallabsorber … Schallreflektoren … Schalldämmung von Bauteilen … Luftschalldämmung … Rechnerische Methode zur Ermittlung des bewerteten Schalldämmmaßes … Grafische Methode zur Ermittlung des Schalldämmmaßes … Ermittlung des bewerteten Schalldämmmaßes bei Oktavbreiten … Grafische Methode zur Ermittlung des Schalldämmmaßes … Ermittlung des bewerteten Schalldämmmaßes vor Erstellung des Bauwerkes … Grafische Methode … Rechnerische Ermittlung des bewerteten Schalldämmmaßes … Einschalige Wände ohne Öffnungen, wie Türen und Fenster … Einschalige Wände mit Öffnungen, wie Türen und Fenster … Grafische Methode zur Ermittlung des Gesamtschalldämmmaßes zusammengesetzter Bauteile … Rechnerische Methode zur Bestimmung des Gesamtschalldämmmaßes R ges … Kurzform zur Berechnung des Schalldämmmaßes zusammengesetzter Bauteile … Gesamtschalldämm-Maß mit zwei verschiedenen Öffnungen … Korrekturwerte des bewerteten Schalldämmmaßes für flankierende Bauteile … Zweischalige Bauteile … Resonanzfrequenz f R … Resonanzfrequenz f R zweischaliger Bauteile mit lose eingelegter, weichfedernder Dämmschicht … Vollflächige Verbindung der Dämmschicht mit beiden Schalen … Rechnerische Ermittlung des Schalldämmmaßes zweischaliger Bauteile … Wandkonstruktionen mit zwei biegeweichen Schalen … Luftschall-Verbesserungsmaß von Vorsatzschalen … Trittschall … Ermittlung des NormTrittschallpegels … Deckenaufbauten … Vorherbestimmung des bewerteten Norm-Trittschallpegels L’n,W,R … Korrekturfaktor für die Flankenübertragungen im Trittschall … Trittschall-Minderung von Estrichplatten … Estrich … Estricharten … Schallbrücken … Berechnung von Decken … Unterkonstruktion von Massivdecken … Holzbalkendecken … Äquivalentes bewertetes Trittschalldämmmaß L’n,W,eq und Luftschalldämmmaß R ’W von Holzbalkendecken … Fenster … Türen … Treppen … Installationsgeräusche … Trinkwasserleitungen … Abwasserleitungen … Sanitärgegenstände … Heizungs- und klimatechnische Anlagen … Mindestanforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 … Ermittlung des Gesamtschallpegels … Mehrere gleiche Schallquellen … Mehrere verschiedene Schallquellen … Schallschutz im Städtebau … Lärmarten … Arten der Schallquellen … Lärmschutzwände … Entfernung von der Schallquelle … Brandschutz … Brand – Brandsicherheit … Baustoffklassen … Nichtbrennbare Baustoffe … Brennbare Baustoffe … Einzelbaustoffe … Bauteile … Brandverhalten von Bauteilen … Feuerwiderstandsklassen … Sonderbauteile … Brandwände … Feuerschutzabschlüsse … Verglasungen … Lüftungsleitungen, Rohrleitungen … Treppen … Treppenraum … Flure … Brandabschnitte … Ausgesuchte Beispiele von Bauteilen und ihre Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 Teil … Brandschutzklassen nach Euro-Norm … Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen: Vergleich DIN EN … und DIN 4102 … Kennwerte von Baustoffen und Bauteilen in den verschiedenen Bereichen der Bauphysik … Bauchemie … Aufgabe der Bauchemie … Gase … Schadensfaktor Gase … Säuren … Laugen … pH-Wert … Salze … Kreislauf des Kalkes … Korrosion … Elektrochemische Spannungsreihe nach Galvani … Nicht-Eisenmetalle (NE-Metalle) … Schadensfaktor Wasser … Wasser als Lösungsmittel … Wasser als Partner von chemischen Reaktionen … Wasser als Transportmittel … Wasser als Sprengfaktor … Wasser als Beeinträchtigungsfaktor … Wasser als Förderfaktor … Säuren als Schadensursache … Herkunft der Säuren … Schadensfaktor Laugen … Herkunft der Laugen … Schadensfaktor Salze … Schadensfaktor Organismen … Regeln zur Vermeidung von Bauschäden … Sachwortverzeichnis … #s001_072_Bauphy_6 … 2008 … Uhr Seite … Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs für zu errichtende Gebäude in Reihenfolge … bis … Jahres-Primärenergiebedarf … Q p = (Q h + Q W) · ep in kWh/a ep = Anlagenaufwandszahl in Abhängigkeit von qh und AN … Energiebedarf für Brauchwasser QW = qw · AN … qw = … kWh/m2a in kWh/a Jahres-Heizwärmebedarf … Q h = Q T + Q V … (Q S + Q i) in kWh/a Interne Wärmegewinne Q i = … A N … in kWh/a Solare Wärmegewinne … Q s = … IS, HP · g j · A Wj in kWh/a Lüftungswärmeverluste … Q V = … Ve in kWh/a ohne … Q V = … Ve in kWh/a mit Dichtheitsprüfung Transmissionswärmeverluste … QT = … H T kWh/a Spezifische Transmissionswärmeverluste … QP q P = … AN Vergleich mit Tab. … Spalten … oder … in kWh/m2a in W/K bezogen auf die Umfassungsfläche Jahres-Primärenergiebedarf bezogen auf die Gebäudenutzfläche … H T = ∑(Fxj · U j · A j) + ΔU WB · A q P = Q … HT H ’T = … A in W/m2K Vergleich mit Tab. … Spalte … #s153_228_Bauphy_6 … 2008 … Uhr Seite … Um Schimmelpilz auf der Wandoberfläche zu vermeiden, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Schimmelpilz Temperaturfaktor f Rsi relative Raumluftfeuchte G betrifft betrifft Baukonstruktion Nutzerverhalten fR, si = Qsi – Qe Qi – Qe oder fR, si = … U hi Beim Temperaturfaktor fRsi handelt es sich um einen Temperaturdifferenzenquotienten, denn es werden beim Zähler und Nenner Temperaturdifferenzen ins Verhältnis gesetzt. Dem Mindestwert von fRsi = … liegen nach DIN 4108- … folgende Randbedingungen zugrunde: G i = + … °C h i = … m2K/W bei beheizten Räumen G e = … °C h i = … m2K/W bei unbeheizten Räumen G i = … he = … m2K/W Auf der Basis dieser Randbedingungen ergibt sich eine raumseitige Oberflächentemperatur der kritischsten Stelle von mindestens + … °C, um Schimmelpilz zu vermeiden. Für andere Randbedingungen wie z.B. für Schwimmbäder, Großküchen, andere relative Luftfeuchten, oder andere Standorte (Qe = … °C) können die unteren Grenzwerte von fRsi auf der entsprechenden Kennlinie der rel. Luftfeuchte im Diagramm abgelesen werden. Wird der min. erf. fRsi-Wert unterschritten, so liegt von Seiten der Konstruktion ein Mangel vor, der zur Schimmelpilzbildung führt. Bildet sich Schimmel, obwohl der fRsi-Wert größer als der Mindestwert ist, so ist das Nutzerverhalten die Schadensursache. Um Schimmelpilz zu vermeiden, darf die maximale Raumluftfeuchte nach folgender Formel nicht überschritten werden: G ^ … + fRsi · (Qi – Qe) + Qe … + Qi … Der Faktor … vor der Klammer besagt, dass die Gefahr der Schimmelpilzbildung schon dann besteht, wenn die Sättigungsfeuchte zu … erreicht ist. Der fRsi-Wert und die relative Raumluftfeuchte G stehen in einem ursächlichen Zusammenhang: Je kleiner der fRsi-Wert ist, desto geringer darf die relative Raumluftfeuchte G nur sein, um Schimmelpilzbildung zu vermeiden. … Zur Bestimmung der maximal zulässigen relativen Luftfeuchte im Raum, um Schimmelpilzbildung zu vermeiden kann auch so vorgegangen werden: … Es werden die Raumlufttemperatur sowie die Oberflächentemperatur in der schimmelpilzgefährdetsten Zone, das in der Regel die Raumecke ist, ermittelt. … Zu den beiden Temperaturen werden die Wasserdampfsättigungsdrücke aus der Tabelle … abgelesen. … Es wird das Verhältnis Sättigungsdruck in der Raumecke zu Sättigungsdruck im Raum gebildet. Daraus ergibt sich die maximal zulässige relative Raumluftfeuchte, bei der Tauwasser auf der Oberfläche der Ecke ausfällt. Begründung: In der Raumecke wird sich dann Tauwasser bilden, wenn der vorhandene Dampfdruck (Partialdruck, Dampfteildruck) im Raum dem Sättigungsdruck in der Raumecke entspricht. ps, Ecke G = … ps, Raum … Da Schimmelpilzbildung schon vor der Tauwasserbildung auf der Bauteiloberfläche möglich ist, hat man durch Versuche und Erfahrung festgestellt, dass dies bereits bei ca. … der relativen Raumluftfeuchte eintreten wird. Dies ist auch eine Forderung der DIN 4108. Beispiel: … Raumlufttemperatur hi = + … °C Oberflächentemperatur in der Raumecke hsi = + … °C … bei … hi = + … °C ⇒ ps = … Pa hsi, E = + … °C ⇒ ps = … Pa … Pa G = … Pa G = … → Tauwasserbildung Steigt die relative Raumluftfeuchte über … so fällt in der Raumecke Tauwasser aus. … G = … G = … → Schimmelpilzgefahr Ab einer Raumluftfeuchte von … wird sich aufgrund dieser geringen Oberflächentemperatur Schimmel in der Raumecke bilden können. #s153_228_Bauphy_6 … 2008 … Uhr Seite … Beispiele … und … mit gleichem Aufbau bei einer Innendämmung, gleichem Wärmeleitfähigkeitswert l, jedoch unterschiedlichen q-Werten der Dämmschicht. Beispiel … Dämmschicht Mineralwolle q = … Pa Kalk-Gipsputz Mineralwolle, WLGr … µ = … HLz … DF Kalk-Zementputz 2200 1800 2091 2052 sd = … m sd = … m sd = … m µ = … 1400 p i =1170 1000 … ps p sw … Sdi … Bild … Wandaufbau sd = … p pe= … Sde Bild … Glaser-Diagramm: Tauperiode gi = … g/m2h ge = … g/m2h mW, T = … kg/m2 mW, V = … kg/m2 Beispiel … Dämmschicht PS-Hartschaum EPS PS-Hartschaum, WLGr … µ = … Pa 2200 2091 2052 1800 sd = … m 1400 1000 ps p i =1170 sd = … m µ = … p sw … Sdz Sdi Bild … Wandaufbau Beispiel. … Dämmschicht Extruderschaum XPS PS-Extruderschaum; WLGr … µ = … Sde … pe = … Bild … Glaser-Diagramm: Tauperiode gi = … g/m2h ge = … g/m2h mW, T = … kg/m2 mW, V = … kg/m2 Pa 2200 2091 1800 1400 2052 sd = … m sd = … m pi = 1170 ps 1000 … Bild … Wandaufbau Die Glaser-Diagramme zeigen: Je größer der sd-Wert bei der Innendämmung ist, desto mehr ist das Konstruktionsprinzip erfüllt, dass der sd-Wert der einzelnen Schichten von innen nach außen abnehmen soll. Dadurch lässt sich Tauwassergefahr vermeiden. … µ= … Sdi … p sw pe = … Sde Bild … Glaser-Diagramm: Tauperiode gi = … g/m2h ge= … g/m2h mW, T = … kg/m2 mW, V= … kg/m2 … #s229_304_Bauphy_6 … 2008 … Uhr Seite … Schallabsorber Schallabsorber dienen dazu, die Nachhallzeit zu verkürzen Resonanzabsorber poröse Absorber Physikalisch gesehen stellen sie Masse-Feder-Systeme dar. Als schwingende Masse wirkt dabei die Plattenverkleidung, als Feder der Lufthohlraum Plattenabsorber Lochabsorber poröse Absorber Elastisch abgehängte Platten, Oberfläche gelocht, geschlitzt oder offene Fugen Elastisch abgehängte oder direkt aufgebrachte Stoffe mit poröser Oberfläche Bild … Plattenabsorber Bild … Lochabsorber Bild … poröse Absorber Verkleidung aus: Gipskarton-Platten (GKPl) Nut- und Federtäfelung Spanplatten Furnierplatten Profilkantbretter gelochte, geschlitzte Platten gelochte Gipskartonplatten Leichtmetallpaneele Schwere Polstermöbel Personen, Vorhänge Teppichböden, Teppiche Schaumstoff-Akustikplatten Mineralwolle-Platten Holz-Wolle-Leichtbauplatten Weichfaserlochplatten poröser, grober Putz Ausführung: Elastisch abgehängte Platten, Oberfläche geschlossen vorwiegend für niedrige Frequenzen < … Hz vorwiegend für mittlere Frequenzen … bis ca. … Hz Legt man Faserdämmstoffe in den Hohlraum, so kann der Dämpfungseffekt noch erhöht werden. Zu beachten ist allerdings, dass das Dämmmaterial die Verkleidungsplatte nicht am Schwingen hindert. Der Luftzwischenraum darf nicht zu klein sein, da sonst die Federwirkung des Luftpolsters verloren geht (mind. … mm). In Konzertsälen nimmt die Plattenverkleidung tiefe Frequenzen auf, während die Personen und die Bestuhlung hohe und mittlere Frequenzen aufnehmen. Die Wirksamkeit von Personen ist jedoch sehr unterschiedlich und daher oft nicht vorhersehbar, da die Besetzung des Saales – wie viele Personen, wo diese Personen platziert sind, d.h. vorne, hinten, Mitte, gruppenweise; die Jahreszeit (Winter: Wollkleidung; Sommer: leichte Kleidung) – sehr unterschiedlich sein kann. Dieser Unvorhersehbarkeit versucht man dadurch zu begegnen, dass man die Unterseite der Klappsitzschalen mit Löchern und textilen Bezügen versieht um die Nichtbesetzung dadurch in etwa auszugleichen. Gelegentlich werden zu diesem Zweck auch an der Decke bewegliche und ausrichtbare Plattenschwinger angebracht. vorwiegend für hohe Frequenzen > ca. … Hz Abgehängte Absorber sind wesentlich wirksamer als solche, die direkt aufgebracht sind. Bei direkt aufgebrachten Absorbern wird nur die Schallabsorption verbessert, jedoch kaum die Schalldämmung. Poröse Absorber sind nur dann wirksam, wenn sie offenporig sind. Stoffe mit geschlossener Porenstruktur, wie z.B. Polystyrolschaum, sind als Schallschluckmaterial nicht geeignet. Größe, Anzahl und Verteilung (gleichmäßig – ungleichmäßig) der Poren sowie der Querschnitt der Porenverbindung sind für den Schallschluckgrad maßgebend. … #s229_304_Bauphy_6 … 2008 … Uhr Seite … Resonanzfrequenz f R in Abhängigkeit von: Masse Schalldämmmaß R'W Schalenabstand Schalldämmmaß R'W zweischalig zweischalig einschalig fR f (Hz) fR Bild … Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der flächenbezogenen Masse große Masse kleine Masse z.B. Beton Mauerwerk Leichtbeton einschalig z.B. Spanplatten Holzwolle-Leichtbauplatten Gipskartonplatten fR f (Hz) fR Bild … Resonanzfrequenz in Abhängigkeit vom Schalenabstand großer Abstand kleiner Abstand ca. … cm ca. … cm Je größer die flächenbezogene Masse ist, desto niedriger ist die Resonanzfrequenz f R. Je größer der Schalenabstand ist, desto niedriger ist die Resonanzfrequenz f R. dynamische Steifigkeit der Dämmschicht Berücksichtigung aller drei Grundsätze Schalldämmmaß R'W Schalldämmmaß R'W zweischalig zweischalig einschalig fR fR f (Hz) Bild … Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der dynamischen Steifigkeit der Dämmschicht geringe dynamische Steifigkeit z.B. s’ = … MN/m3 große dynamische Steifigkeit z.B. s’ = … MN/m3 Je geringer die dynamische Steifigkeit der Dämmschicht ist, desto niedriger ist die Resonanzfrequenz f R (Eigenfrequenz). einschalig fR … f (Hz) Bild … Resonanzfrequenz unter Berücksichtigung aller drei Grundsätze Optimal: große Masse, großer Schalenabstand geringe dynamische Steifigkeit Werden diese drei Optimierungsgrundsätze berücksichtigt, so liegt die Resonanzfrequenz unter der kritischen Marke von … Hz. … #s305_342_Bauphy_6 … 2008 … Uhr Seite … Kennwerte von Baustoffen und Bauteilschichten, bzw. ganzen Bauteilen Wärmeschutz l Der Wert l gibt Auskunft über die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes Je geringer der Leitfähigkeitswert eines Baustoffes ist, desto besser ist die Wärmedämmung dieses Baustoffes. Einheit: W/mK R Mit R bezeichnet man den Wärmedurchlasswiderstand einer oder mehrerer Bauteilschichten. d R = … l Einheit: m2K/W Je größer der Wärmedurchlasswiderstand einer Bauteilschicht oder eines Bauteiles ist, desto kleiner ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) eines Bauteiles. Feuchteschutz q Der Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor q (q-Wert) gibt Auskunft über die Widerstandsfähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf hindurch zu lassen. Einheit: … ] q ist eine Verhältniszahl und drückt aus wie viel mal größer der Widerstand dieses Baustoffes gegen Wasserdampfdiffusion ist als Luft. (Luft: q = 1) Schallschutz sd Der sd-Wert ist das Produkt aus q · d und sagt aus, wie viel Meter Luftschicht diese Bauteilschicht in der Eigenschaft, den Dampfdurchgang zu bremsen, entspricht. Deshalb heißt der sd-Wert auch äquivalente Luftschichtdicke. Einheit: m s’ Mit s’ bezeichnet man die dynamische Steifigkeit eines Baustoffes. Es ist eine Kenngröße von Dämmstoffen und gibt Auskunft über die Schallschluckung und die Stoßdämpfung eines Baustoffes. Einheit MN/m3 R’W Je geringer die dynamische Steifigkeit eines Dämmstoffes ist, desto besser ist dieses Bauteil im Luftschallschutz R’W (Schallabsorption) und im Trittschallschutz L’n, W (schwimmender Estrich) L’n, W Neben der dynamischen Steifigkeit des Dämmstoffes spielt sowohl für den Luftschallschutz, als auch für den Trittschallschutz die flächenbezogene Masse des Baustoffes eine entscheidende Rolle. Einheit: dB Brandschutz A, B Mit dieser Klassifizierung werden Baustoffe in nicht brennbare Baustoffe (A) und brennbare Baustoffe (B) eingeteilt. (DIN 4102) DIN EN … beinhaltet noch die Klassifizierungen C, D, E und F. F Mit F wird in DIN 4102 die Feuerwiderstandsdauer eines Bauteils in Minuten gekennzeichnet. Während dieser Zeit muss das Bauteil seine Aufgaben erfüllen. Dies sind … Tragfunktion (Statik) • Raumabschluss • Rauchdichtheit • Flammenüberschlag • Entzündung eines Wattebausches vermeiden • Erhöhung der Temperatur auf der dem Brand abgekehrten Seite um max. … °C i.M. Gegenseitige Beeinflussung der vier Teilbereiche der Bauphysik Eine bauphysikalisch enge Abhängigkeit und Verflechtung besteht zwischen dem Wärmeschutz und dem Feuchteschutz, aber auch mit dem Schallschutz. Was im Wärmeschutz von Vorteil ist (l-Wert), kann sich im Feuchteschutz (q-Wert; sd-Wert) als schädlich erweisen und den Schallschutz (s’-Wert) eventuell verschlechtern. Im Brandschutz werden gelegentlich Materialeigenschaften verlangt, die einer Optimierung der anderen Baustoffkennwerte widersprechen. … |
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