Bauphysikalische Grundsätze beim Bauen mit Brettsperrholz im Geschoßbau

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1 Member of Bauphysikalische Grundsätze beim Bauen mit Brettsperrholz im Geschoßbau Dipl.-Ing. Dr. Martin Teibinger

2 Planungsbroschüre Firmenprojekt Hasslacher Norica Timber Mayr-Melnhof Holz Holding AG Stora Enso Wood Products GmbH Gips: Knauf GesmbH 3 Brettsperrholz konstruktive Vorteile Aussteifung des Gebäudes bei gleichzeitiger Ableitung vertikaler Lasten einfache Anschlussmöglichkeit keine Rastergebundenheit Bauweise ermöglicht ein flächiges, räumliches Denken zusätzliche Reserven durch Randeinspannung der Deckenelemente (2-Achsigkeit der Decken) 4

3 Brettsperrholz konstruktive Regeln übereinanderliegende Anordnung tragender Wandscheiben wirtschaftliche Spannweiten einhalten übereinanderliegende Anordnung der Fensteröffnungen durchgängige Parapete (Wände als Träger) Balkone aus bauphysikalischer Sicht immer vorsetzen 5 Brettsperrholz bauphysikalische Regeln einfache Schichtaufbauten, klare Trennung zwischen Tragstruktur und Dämmebene einfache Fügetechnik hohlraumfreie Konstruktionen möglich gute Luftdichtheit ohne zusätzliche strömungsdichte Bahn erreichbar (Passivhausbauweise gesondert betrachten) i.d.r. keine Dampfbremse erforderlich Sichtholzausführung, an der Innenseite zur Verbesserung des Raumklimas möglich höhere speicherwirksame Masse bei Direktbekleidung bzw. Sichtholzausführung 6

4 Feuerwiderstand 10 cm x-lam 1,25 cm GKF Feuerwiderstand REI Beginn des Brandes t ch? 24 Minuten Versagenszeit t f? 55 Minuten 7 Abbrandraten Versuchsabhängig Klebstoffabhängig PUR: 2. Lage ca. doppelt so hoch 8

5 Fertigelemente - Unterschied Schallschutz Bergersche Massegesetz Intelligente Aufbauten 10

6 Schallschutz Bauweisen Bauweisen: Mineralisch einschalig: Holzbau mehrschalig Holzrahmenbauweise Massivholzbau Brettsperrholzbauweise 11 Schallschutz Massivholz Rohwand Koinzidenzeinbruch im bauakustisch relevanten Bereich......auch im Prüfstand erkennbar. 12

7 Schallschutz mineralisch/massive Bauteile C: Bergersches Gesetz (Masseformel) vereinfachte Masseformeln nach EN 12354: EN 12354: R w = 37,5 lg (m /m 0 ) 42 db (m > 150 kg/m²) A: R w = 32,4 lg (m /m 0 ) 26 db (m > 100 kg/m²) F: R w = 40,0 lg (m /m 0 ) 45 db (m > 150 kg/m²) GB: R w = 21,65 lg (m /m 0 ) 2,3 +/-1 db (m > 50 kg/m²) 13 Schallschutz Massivholz Rohwand Masseformel Berechnung für CLT Messergebnisse aus dem Prüfstand: CLT 100 mm: R w = db A: CLT 100 mm R w = 26,6 db GB: CLT 100 mm R w = 33 db 14

8 Schallschutz Massivholz Rohwand Masseformel GB für Berechnung CLT 15 aus empirischer Sicht durchaus brauchbar Schallschutz Massivholz Verbesserung Vorsatzschalen: fix, flexibel, einseitig, beidseitig fix: 6 db flexibel: 10 db Richtwerte, abhängig von: Abstand, Dämmmaterial, Befestigung, Beplankung, etc Wirksamkeit abhängig von der Grundkonstruktion Generell konnte mehrmals festgestellt werden: Verbesserung 1 VSS = x db Verbesserung 2 VSS = x/3 db 16 Grafiken: Stora Enso

9 Schallschutz Massivholz Verbesserung Vorsatzschalen frei stehend: können, je nach Massivholz-Rohwand zu Verbesserungen von bis zu mehr als 30 db führen 17 Grafiken: Stora Enso Schallschutz Massivholz Verbesserung CLT 100 mm R w = 32 db CLT 100 mm + 1 Vorsatzschale freistehend R w = 61 db 18

10 Schallschutz Massivholz Verbesserung CLT 100 mm R w = 32 db CLT 100 mm + 1 Vorsatzschale freistehend R w = 61 db CLT 100 mm + 2 Vorsatzschalen freistehend R w = 71 db 19 Schallschutz Massivholz Verbesserung Verschlechterung im tiefen Frequenzbereich daraus resultierende Einzahlwerte: R w (C;C ) R w = 32 db R w = 61 db R w = 71 db (-1;3) (-3;-7) (-7;-19) 20

11 Trittschallschutz: Vergleich Bauweise Quelle: Infodienst Holz 21 Schallschutz-Brettsperrholzdecke L n,t,w = 46 db 22

12 Schüttung: Bindung Schüttung : Masse für Rohdecke (ca kg/m³) keine EPS-Schüttung im Holzbau Dämpfung! ungebundene Schüttung 23 Theorie versus Praxis: Leitungsverlegung 24

13 Schallschutz - Sichtholzdecke mm Estrich & Folie 30 mm Trittschalldämmung Knauf TPT 35/30, s' mm Beschüttung - Kies KK4/6, ungebunden 140 mm Brettsperrholzdecke - lt. Statik bew erteter Standard-Trittschallpegel L' nt,w (C i, ) < 56 (-1) db 1 1 f 0 = 160 s ( + ) m m 155 Hz bei s`40 MN/m³ 91 Hz bei s 14 MN/m³ 1 2 Standard-Trittschallpegel L' nt in db Frequenz in Hz L'nT (db) Bez. versch. 25 Trittschalldämmung Trittschalldämmung: Feder : dynamische Steifigkeit s 10 MN/m³ (Nassestrich) Trockenestriche: höhere s erforderlich (ca. 20 MN/m³) MW geringere s als EPS lückenlos ohne Beschädigung verlegen 26

14 Leitungsführung! Aufbau mit abgehängter Decke: 50 mm Schüttung!! 27 Flankenübertragung 28

15 Flankenübertragung prinzipielle Konstruktionsregeln Vorsatzschalen an Wänden und Decke keine Lager erforderlich 29 Flankenübertragung prinzipielle Konstruktionsregeln keine Vorsatzschalen an den Wänden Lager erforderlich

16 Flankenübertragung prinzipielle Konstruktionsregeln keine Vorsatzschalen an den Wänden, Fußbodenaufbau der Decke reduziert Trittschalleintrag Lager oberhalb erforderlich 31 Flankenübertragung prinzipielle Konstruktionsregeln Vorsatzschalen an den Wänden, Fußbodenaufbau der Decke reduziert Trittschalleintrag Lager oberhalb erforderlich 32

17 Einbau von Lagern 33 Brandabschnitt GK 3, 4 34

18 Balkonplatte 35 Balkonplatte 36

19 Balkonplatte 37 Schön kann nur sein, was auch konstruktiv richtig ist. Otto Wagner Architekt Wien ( ) 38

20 Standort Stetten Standort Arsenal DI Dr. Martin Teibinger Tel. +43/1/

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