Lösungen gegen Lärm auf Zeit

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1 Lösungen gegen Lärm auf Zeit M.BP. Dipl.-Ing. (FH) Mark Koehler Prof. Dr.-Ing. Philip Leistner Dr. rer. nat. Lutz Weber Stuttgart, 23. und 24. Juli

2 Inhalt Motivation Temporäre Lärmquellen Lärmschutzmaßnahmen (Übersicht) Akustische Balance Praxisbeispiele Zusammenfassung 2

3 Motivation Temporäre Lärmquellen Baustellen An und Abtransport (LKW) Baufahrzeuge Geräte (Abbruchhämmer, Betonpumpen, Kreissägen,..) Veranstaltungen Verkehr / Parkplätze Besucher Musik Wo entsteht der Lärm? Zufahrtsstraßen Baustelle Zufahrtsstraßen Veranstaltungsgelände 3

4 Motivation Temporäre Lärmquellen Baustellen Veranstaltungen Weitere z.t. damit zusammenhängende wie temporäre Energieversorgung Grün.- Flur.- und Forstarbeiten (Gartengeräte) Straßenreinigung Unfallräumung 4

5 Motivation Urbane Lärmwirkung Gesamtbilanz und Balance einer Vielfalt wie viel mehr bringt das Fass zum Überlaufen Zahlreiche Effekte: u.a. Bereitschaft zu prosozialem Verhalten Foto: rp online, Thomas Busskamp Foto: Süddeutsche, Catherina Hess Experimenteller Befund: Bei höheren Lärmpegeln sinkt auch die Hilfsbereitschaft. Sichtschutz, Lenkung von Wegen + Lärmschutz 5

6 Baustellen Belästigung für mehr als 50 % der Befragten Besonderes Störpotential (keine Gewöhnung ) Beträchtliche Baulärmpegel Nicht ewig aber extreme Tagesdosis äußerst belästigt stark belästigt Umweltbundesamt 2011 mittel belästigt etwas belästigt nicht belästigt Anteil der Aussagen % 6

7 Baustellen Realität Autobahnbaustellen (FOKUS) auf insgesamt 2000 km Länge Straßenbaustellen (TRAVEL24) in den 35 größten deutschen Städten Wohnungsbaustellen (ZDB) zzgl. Sanierung Foto: MEV Baumechanisierung steigt, um Baukosten zu senken und Bauqualität zu erhöhen. 7

8 Veranstaltungen Nicht Ewig aber extreme Tagesdosis + Nachtzeitraum Foto: MEV Beträchtliche Lärmpegel Besonderes Störpotential (keine Gewöhnung ) 8

9 Veranstaltungen Quelle: statista.com (DZT; EVVC; German Convention Bureau) Umfrageergebnisse zu den beliebtesten Veranstaltungen in Deutschland in % (> befragte) 9

10 Lärmschutzmaßnahmen (Übersicht) Aktive Maßnahmen (an der Quelle) Leisere Maschinen: z.b. Abgasschalldämpfer; Elektro statt Diesel 10

11 Lärmschutzmaßnahmen (Übersicht) Aktive Maßnahmen (an der Quelle) Arbeitsprozesse: z.b. Lärmarme Trennscheiben Bei vielen Prozessen nur geringes Potential (Abbrucharbeiten, Pfahlgründung, etc.) 11

12 Lärmschutzmaßnahmen (Übersicht) Aktive Maßnahmen (an der Quelle) Optimierung von Betrieb und Logistik von vielen Faktoren abhängig, zunehmende Mechanisierung, Just in time Logistik 12

13 Lärmschutzmaßnahmen (Übersicht) Passive Maßnahmen (auf dem Ausbreitungsweg) Gehörschutz (nur für den Arbeiter) Lärmschutzwände - teuer, unflexibel, Montageaufwand Foto: Ruhrnachrichten 13

14 Lärmschutzmaßnahmen (Übersicht) Passive Maßnahmen (auf dem Ausbreitungsweg) Baulicher Schallschutz - temporäre Quellen können beim baulichen Schallschutz nicht berücksichtigt werden (akustische Fenstersteuerung?) 14

15 Lösungsvorschlag: Aufblasbare Membrankissen Passive Maßnahmen (auf dem Ausbreitungsweg) Lärmschutzwände - teuer, unflexibel, Montageaufwand Aufblasbare Wände - günstig, transportabel, leicht aufstellbar, auswechselbar Vor- und Nachteile aufblasbarer Wände + schneller und einfacher Auf- und Abbau + keine Fundamente und Träger erforderlich + platzsparender Transport + niedrige Kosten + mehrfach verwendbar - geringere akustische Wirkung als bei massiven Wänden - größere Empfindlichkeit gegen mechanische Einwirkungen und Vandalismus 15

16 Lösungsvorschlag: Aufblasbare Membrankissen Vollwertige Schallbeugung; Passende Schalldämmung; Optimale Reaktion auf Randbedingungen zweilagiges Membrankissen mit Ständerwerk leicht aufblasbar mobil 16

17 Schallbeugung Schalldämmung, Schallbeugung und Randbedingungen Abhängigkeit von Material und Geometrie, Schalleinfall und Frequenz, 17

18 Akustische Balance Beugung Transmission ΔL z 15 db R w = db D e = db zwei Übertragungswege: a) Schallbeugung an der Oberkante der Wand b) Schalldurchgang durch die Wand (Transmission) Beugung bei massiven und aufblasbaren Wänden näherungsweise gleich Transmission bei ausreichender Schalldämmung der Wand weitgehend vernachlässigbar nur von Geometrie und Frequenz abhängig lässt sich nach DIN ISO berechnen 18

19 Akustische Balance Beispiele: Schallpegelspektren typischer Quellen (10 m Abstand) 90 Radlader 85 db(a) Schalldruckpegel [db(a)] Kreissäge Güterzug 89 db(a) 83 db(a) k 2k 4k Frequenz [Hz] 19

20 Akustische Balance 25 aufblasbare Wand Wand in Holzbauweise ohne Schalldurchgang 1 m h 2 m 4 m 2 m Pegelminderung [db(a)] Radlader Kreissäge Güterzug Radlader 85 db(a) Kreissäge 89 db(a) Güterzug 83 db(a) Wandhöhe h [m] Wandhöhe h [m] Wandhöhe h [m] 20

21 Praxisbeispiele Gemessene Pegelminderung 60 FR-B Immissionspegel [db(a)] ohne Membrankissen Berechnung Messung mit Membrankissen k 2k 4k Frequenz [Hz] in vielen Fällen zwischen 10 und 20 db. 21

22 Praxisbeispiele Anwendungsmöglichkeiten beim Bau und anderen Lärmquellen auf Zeit. 22

23 Praxisbeispiele Anwendungsmöglichkeiten beim Bau und anderen Lärmquellen auf Zeit. 23

24 Praxisbeispiele Anwendungsmöglichkeiten beim Bau und anderen Lärmquellen auf Zeit. 24

25 Praxisbeispiele Anwendungsmöglichkeiten beim Bau und anderen Lärmquellen auf Zeit. 25

26 Zusammenfassung Ein weiteres Puzzle-Stück gegen Lärm dank der Zusammenarbeit mit CENO Membrane Technology GmbH 26

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