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Deshalb sind im Normalfall einseitig Lager angeordnet, die ein Verschieben in Trägerrichtung zulassen. Bild 1. 1-10: Schematische Darstellung einer Pfosten-Riegel-Fassade Bild 1. 1-10 zeigt schematisch den Aufbau einer Glasfassade. Die Glaselemente sind in einem "Traggerüst" aus Pfosten und Riegeln gehalten. Eine Pfosten-Riegel-Fassade ist eine Glasfassade, bei der die Glasscheiben linear zwischen vertikalen Pfosten und horizontalen Riegeln befestigt sind. Dabei sind außen die Halteleisten der Pfosten und Riegel sichtbar. Die Elemente müssen nicht immer aus Glas sein, auch opake Paneele aus Aluminium oder anderen Metallen sind möglich. Das nebenstehende Foto (Bild 1. Antischall – biologie-seite.de. 1-11) zeigt eine typische Pfosten-Riegelfassade. Die umlaufenden Balkonplatten aus Beton sind punktfürmig mit dem Baukörper verbunden und dienen dem Sonnenschutz sowie als Fluchtwege. Das Foto wurde an der Universität Stuttgart aufgenommen (Campus Vaihingen). 1-11: Foto einer Pfosten-Riegel-Fassade an der Universität Stuttgart (Campus Vaihingen) Im einfachsten Fall, bei normaler Geschosshöhe, können die Glasscheiben die Öffnung selbsttragend überspannen und werden entweder stehend gelagert (durch Verklotzung) oder am oberen Rand durch eine Klemm- oder Punkthalterung aufgehängt.
40 Circular Economy – Prinzipien für ressourcen- und klimagerechte Architektur Jörg Finkbeiner, Partner und Partner Architekten, Berlin (DE) 16. 20 Diskussion und Abschlusswort 16. 30 Stehlunch -------------------- Home -------------------- © BGT BAUPHYSIK + GEBÄUDETECHNIK | FORUM HOLZBAU | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz |
40 Gebäudetechnische Installationen an und durch Bauteile in Holz Ivan Brühwiler, B3 Kolb, Romanshorn (CH) 11. 10 Die neue Generation der Eurocodes – Entwicklungen bei EN 1995-1-2 Prof. Andrea Frangi, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich (CH) 11. 40 Die neue Industriebaurichtline – Brandschutz Holzbau Prof. Dirk Kruse, Dehne, Kruse Brandschutzingenieure, Gifhorn (DE) 12. 10 12. Audyssey identifiziert LS-Größen falsch, Akustik - HIFI-FORUM. 20 A6 Brandschutz in der Realisierung Moderation: Prof. Isabel Engels, Berner Fachhochschule, Biel/Bienne (CH) 12. 50 Umsetzung von Brandschutzkonzepten bei Fertigung und Montage von Modulgebäuden Urs Ickler, Timber Homes, Dorfen (DE) 13. 20 Produktivitätssteigerung durch geprüfte Brandschutzlösungen für die Gebäudetechnik im Geschossbau Hans-Henning Artmann, Hilti Deutschland, Kaufring (DE) 13. 50 Nachweis der Rauchdichtigkeit von Bauteilanschlüssen im Holzbau Prof. Björn Kampmeier, Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg (DE) 14.
40 Robustheit im Spannungsfeld von Gebäudetechnik und Energieeffizienz Prof. Elisabeth Endres, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig (DE) 20. 00 Freitag 29. April 2022 BRAND A4 Brandschutz in Forschung und Entwicklung Moderation: Prof. Hanspeter Kolb, Berner Fachhochschule, Biel/Bienne (CH) 08. 30 Rechnerische Brandbemessung von Holzbauteilen. Berechnungsmethoden bis 90 Minuten Feuerwiderstand: Projekt «FREI 90» Michael Rauch, Technische Universität München, München (DE) 09. 00 Brandbeanspruchung durch Naturbrandmodelle nach Eurocode anstatt ETK – Erleichterung für den Holz-Wohnbau? Prof. Jochen Zehfuß und Sven Brunkhorst, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig (DE) 09. TEAC X-10 R, tiefe Frequenzen werden leicht verzerrt bzw. mit "Nachgeräusch" aufgenommen. 30 TIMpuls: Brandschutztechnische Grundlagenuntersuchung zur Fortschreibung bauaufsichtlicher Regelungen in Hinblick auf eine erweiterte Anwendung des Holzbaus Prof. Stefan Winter und Thomas Engel, Technische Universität München, München (DE) 10. 10 A5 Brandschutz in der Planung Moderation: Hanno Werning, Technische Hochschule Rosenheim, Rosenheim (DE) 10.
Unter Antischall (auch "aktive Lärmkompensation", engl. : Active Noise Reduction [ANR] oder Active Noise Cancellation [ANC]) versteht man umgangssprachlich Schall, der künstlich erzeugt wird, um mittels destruktiver Interferenz Schall auszulöschen. Dazu wird die Erzeugung eines Signals angestrebt, das dem des störenden Schalls mit entgegengesetzter Polarität exakt entspricht. Energieerhaltung Es sind zwei unterschiedliche Problemstellungen zu unterscheiden: Strahlt eine Geräuschquelle Schall ab, versucht man, durch "Gegenschall" von einem anderen Ort aus zu erreichen, dass durch destruktive Interferenz die resultierende Amplitude (und damit die Schallenergie) in einigen begrenzten Raumbereichen geringer wird. In benachbarten Bereichen steigt dagegen die Schallenergie, da an keiner Stelle Energie absorbiert wird, sondern lediglich umverteilt. Es ist bisher nicht gelungen, ein mehrere Wellenlängen großes Volumen insgesamt zu beruhigen. Erfolgreich war bisher nur die aktive Schalldämpfung in Rohren (lineares Problem).
Bei hohen Frequenzen zeigt dieses Verfahren wenig Wirkung, da dann unterschiedliche Phasenlagen auf der Kopfhöreroberfläche auftreten und diese auch noch abhängig von der Einfallsrichtung des Schalls werden. Im Extremfall kann es bei hohen Frequenzen auch zu punktweiser Verstärkung des Schalls kommen. Da ein dicht sitzender Kopfhörer hohe Frequenzen gut dämpfen kann, tiefe Frequenzen aber nur sehr schlecht, kann ANR eingesetzt werden, um die mangelnde Dämpfung eines Kopfhörers bei tiefen Frequenzen zu verbessern. Anlass zur Entwicklung solcher Kopfhörer war der Bedarf nach Lärmschutz für Piloten. ANR-Kopfhörer-/Mikrofonkombinationen (Headsets) können in der Luftfahrt – etwa für Hubschrauberpiloten – eingesetzt werden, um eine möglichst ermüdungsfreie Umgebung für das Cockpit-Personal zu gewährleisten. Das Rotorgeräusch enthält extrem starke tieffrequente Anteile, die über einen Kopfhörer nur wenig gedämpft werden. Auf Grund des Maskierungseffekts werden hierdurch auch höherfrequente Signale, die zur Sprachkommunikation erforderlich sind, verdeckt, so dass die Lautstärke der Kopfhörer sehr stark angehoben werden muss, um die Flugsicherung überhaupt noch verstehen zu können.
Der Alltag hält so einige Geräuschkulissen für uns bereit: Autohupen im Straßenverkehr, mit halbem Ohr mitgehörte Gespräche am Arbeitsplatz oder die Hintergrundmusik beim Einkaufen. Meist kann die menschliche Wahrnehmung das Wesentliche aus solchen Situationen herausfiltern. Und trotzdem tritt wahre Entspannung meist erst ein, wenn die Haustür ins Schloss fällt und das Hintergrundrauschen der Außenwelt für einige Zeit gänzlich verstummt. Die eigenen vier Wände sind der ultimative Wohlfühlort und dafür sorgt unter anderem die Außenhülle eines Gebäudes. Denn letztlich ist es die Schalldämmwirkung eines Gebäudes, die uns Ruhe verschafft. 22. 04. 2022 Schalldämmung für Innenräume optimieren Beim Bau eines Gebäudes stellt die DIN 4109 je nach Nutzung Anforderungen an den Schallschutz, damit in Innenräumen je nach Anlass eine angenehme Atmosphäre entstehen kann. Darin ist festgesetzt, dass sich in Innenräumen befindende Personen vor unzumutbarer Lärmbelästigung geschützt sind. Nicht nur während der Planung der Decken, Wände, Treppen, Türen und Fenstern kann die Schalldämmung beeinflusst werden, sondern auch durch eine Vorgehängte Hinterlüftete Fassade (VHF).
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