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Schalldämmende Holzbalken- und Brettstapeldecken - brettstapel.eu

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<strong>Schalldämmende</strong> <strong>Holzbalken</strong>- <strong>und</strong> <strong>Brettstapeldecken</strong> holzbau handbuch Reihe 3, Teil 3, Folge 3<br />

Abb. 8 Masse-Feder-Modell eines schwingungsfähigen<br />

Systems, sowie die Anwendung des Modells auf<br />

einen Deckenaufbau. Zwei Massen m'1 <strong>und</strong> m'2 sind<br />

über eine Feder mit der dynamischen Steifigkeit s'<br />

miteinander verb<strong>und</strong>en.<br />

Abb. 9 Verbesserung der Trittschalldämmung durch<br />

einen idealen schwimmenden Estrich.<br />

Resonanzfrequenz f0= 1 25 Hz. Kurve qualitativ.<br />

I m Fall des schwimmenden Estrichs sind<br />

als flächenbezogene Massen m' 1 <strong>und</strong> m'2<br />

die Massen der Estrichplatte bzw. der<br />

Rohdecke einzusetzen. Die dynamische<br />

Steifigkeit s' der Trittschalldämmplatte ist<br />

eine physikalische Eigenschaft, die die<br />

Federkonstante unter wechselnder (dynamischer)<br />

Beanspruchung beschreibt. Sie<br />

setzt sich aus der Summe der Gerüststeifigkeit<br />

der Trittschalldämmplatte <strong>und</strong> der<br />

Steifigkeit der durch die Dämmplatte eingeschlossenen<br />

Luft zusammen. Der jeweil<br />

ige Wert ist dem Datenblatt des Herstellers<br />

zu entnehmen. Die Resonanzfrequenz<br />

kann in diesem Fall mit Hilfe der Gleichung<br />

4 berechnet werden (Angabe von<br />

f 0 in Hz, s' in MN/m 3 , m' in kg/m 2 ).<br />

Beispiel:<br />

Bei einem Deckenaufbau bestehend aus:<br />

• 50 mm Zementestrich<br />

( m 1 '= 115 kg/m2),<br />

• 35/30 mm Trittschalldämmplatten<br />

(s'

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