Skip to main content

Schallabsorber in der Raumakustik

  • Chapter
  • First Online:
Schallabsorber und Schalldämpfer

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

  • 7686 Accesses

Zusammenfassung

Im Grundlagenteil (Kap. 1 bis 10) wurde versucht, einen aktuellen Überblick über Materialien und Bauteile zu geben, die es beratenden und planenden Ingenieuren und Architekten ermöglichen, Lärmschutz und Raumakustik nach dem neusten Stand der Technik zu gestalten. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Schalldämpfung bei tiefen Frequenzen und den Einsatz faserfreier Absorber mit glatten, möglichst geschlossenen Oberflächen gelegt. Etwa 70% des dortigen Stoffes behandeln neuartige Werkzeuge und Hilfsmittel zur Lösung akuter Probleme der technischen Akustik.

In den Kapiteln 11 bis 13 geht es darum, die praktische Anwendung konventioneller wie innovativer Akustik-Elemente in 3 ausgewählten Arbeitsbereichen exemplarisch darzustellen. Für die Auslegung und den Bau von Schalldämpfern (Kap. 13) wird ein detailliertes, aber einfach handhabbares Rechenprogramm zugrunde gelegt, welches dem Berater oder/und Planer lufttechnischer Anlagen bei der Erfüllung der jeweiligen, natürlich stets frequenzabhängigen Emissions- oder Immissionsanforderungen nach den allgemein und strikt geltenden Normen und Richtlinien die nötige Sicherheit gibt. Auch das komplexe Simulationsprogramm für Freifeldräume (Kap. 12) zielt zusammen mit einem innovativen Auslegungsund Auskleidungskonzept auf die akribische Einhaltung der von den einschlägigen internationalen Standards vorgegebenen, sehr engen Toleranzen, wiederum selbstverständlich frequenzabhängig und auf Bruchteile eines dB genau.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 149.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literatur

  • Ahnert W, Steffen F (1993) Beschallungstechnik. Hirzel, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Ahnert W, Tennhardt H-P (2008) Raumakustik. In: Weinzierl S (Hrsg) Handbuch der Audiotechnik, Kap. 5. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Arbeitsstättenverordnung (1975) v. 20. März 1975. Bundes-Gesetzblatt I, S. 729

    Google Scholar 

  • Bachmann J (1932) Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem. Deutsche Bauzeitung, S. 287–290

    Google Scholar 

  • Barron M (1993) Auditorium acoustics and architectural design. E & FN Spon, Londontheater Stuttgart. Bauphysik 22, H. 4, S. 232–239

    MathSciNet  Google Scholar 

  • Bauer W, Kern P (2002) Innovative Arbeitskonzepte zur Steigerung von Kreativität und Produktivität im Büro. Z. Arbeitswiss. 56, Sonderheft „Ergonomie im Büro“, S. 282–287

    Google Scholar 

  • Beranek LL (1996) Concert and opera halls – how they sound. Acoust Soc Amer, New York

    Google Scholar 

  • Beranek LL (2004) Concert halls and opera houses – music, acoustics, and architecture. Springer, New York

    Google Scholar 

  • Beranek LL, Ver IL (Hrsg) (1992) Noise and vibration control engineering. Wiley, New York

    Google Scholar 

  • Beul M (2006) Es gibt ein Leben nach dem Leerstand. Frankfurter Allgemeine, 29. Jan., S. V15

    Google Scholar 

  • Blutner F (1984) Musikalisches Hören. In: Fasold W, Kraak W, Schirmer, W (Hrsg) Taschenbuch Akustik, Abschn. 8.1. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Bones E (1982) Richtlinien für den Bäderbau. Koordinierungskreis Bäder. Tümmels, Nürnberg

    Google Scholar 

  • Bork I (2005) Report on the 3rd round robin on acoustical computer simulation – Part I. Acustica 91, H.6, S. 740–752

    Google Scholar 

  • Bork I et al. (2009) Safe and Sound. Ratgeber zur Gehörerhaltung in der Musik-und Entertainmentbranche, Hrsg.: BAuA

    Google Scholar 

  • Bradley JS (1996) The sound absorption of occupied auditorium seating. J. Acoust. Soc. Amer. 99, H. 2, S. 990–995

    Google Scholar 

  • Brüssau M (1995) Hochdämmendes schallabsorbierendes Regiefenster. Diplomarbeit am Fraunhofer IBP, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Burkowitz PK (2006) Psychoakustische Verformungen der Wahrnehmung von aufgenommenem Schall. Tonmeister-Informationen/VDT-Magazin, H. 1, S. 10–18

    Google Scholar 

  • Burkowitz PK, Fuchs HV (2009) Das vernachlässigte Bass-Fundament. Tonmeister-Informationen/VDT-Magazin, H. 2, S. 35–41

    Google Scholar 

  • CD-ROM (1999) Akustisches Design bei optischer Transparenz. Fraunhofer IBP, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Cremer L, Müller HA (1978) Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik, Bd. I. Hirzel, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Cox T, d’Antonio P (2003) Acoustic diffusers and absorbers: design and application. E & FN Spon, London

    Google Scholar 

  • Declercq NF, Dekeyser CSA (2007) Acoustic diffraction effects at the Hellenistic amphitheatre of Epidaurus: Seat rows responsible for the marvellous acoustics. J. Acoust. Soc. Am. 121, H. 4, S. 2 011–2 022

    Google Scholar 

  • Dekara O et al. (2006) 75 Jahre Jesus-Christus-Kirche Berlin-Dahlem. Evangelische Kirchengemeinde Berlin Dahlem

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 140 (1997) Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 354 (2001) Messung der Schallabsorption in Hallräumen

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 717 (1996) Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 3382 (2000) Messung der Nachhallzeit von Räumen mit Bezug auf andere akustische Parameter

    Google Scholar 

  • DIN 4109 (1989) Schallschutz im Hochbau

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 11 654 (1997) Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 11 690 (1997) Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer maschinenbestückter Arbeitsstätten

    Google Scholar 

  • DIN 15 996 (1996) Bild- und Tonbearbeitung in Film, Video- und Rundfunkbetrieben. Anforderungen an den Arbeitsplatz

    Google Scholar 

  • DIN 18 032 (2003) Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung

    Google Scholar 

  • DIN 18 041 (2004) Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen

    Google Scholar 

  • DIN EN 23 741 (1991) Ermittlung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen durch Schalldruckmessungen – Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 für breitbandige Quellen

    Google Scholar 

  • DIN EN 23 742 (1991) Ermittlung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen durch Schalldruckmessungen – Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 für tonale und schmalbandige Quellen

    Google Scholar 

  • DIN 33 410 (1981) Sprachverständigung in Arbeitsstätten unter Einwirkung von Störgeräuschen

    Google Scholar 

  • DIN EN 60 651 (1994) Schallpegelmesser

    Google Scholar 

  • Drotleff H, Zhou X (2001) Attractive room acoustic design for multi-purpose halls. Acustica 87, H. 6, S. 500–504

    Google Scholar 

  • Drotleff H, Zha X, Leistner M (2002) Raumakustische Untersuchung eines Orchestergrabens. IBP-Mitt. 29, Nr. 404

    Google Scholar 

  • Drotleff H, Fuchs HV, Wack R (2004) Innovative Raumakustik im Spannungsfeld zwischen Forschung und Markt. Bauphysik 26, H. 6, S. 290–299

    Google Scholar 

  • Eberle W, Schick A, Klatte M (2007) Hören, Lärm und Lernen. In: Lärmminderung in Schulen. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, H. 4

    Google Scholar 

  • Eiermann E (1994) Briefe des Architekten. DVA, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Eisele J, Staniek B (Hrsg) (2005) Bürobau Atlas. Grundlagen, Planung, Technologie, Arbeitsplatzqualitäten. Callwey, München

    Google Scholar 

  • Everest FA (1994) The master handbook of acoustics. McGraw-Hill, New York

    Google Scholar 

  • Eyring CF (1930) Reverberation time in dead rooms. J. Acoust. Soc. Amer. 2, H. 1, S. 217

    Google Scholar 

  • Fasold W, Sonntag W, Winkler H (1987) Bau und Raumakustik. Verlag Bauwesen, Berlin

    Google Scholar 

  • Fasold W (1994) Raumakustische Maßnahmen für den Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Bautechnik 70, H. 12, S. 757–759

    Google Scholar 

  • Fasold W, Veres E (2003) Schallschutz + Raumakustik in der Praxis. Verlag Bauwesen, Berlin

    Google Scholar 

  • Feldtkeller R, Zwicker E (1956) Das Ohr als Nachrichtenempfänger. Hirzel, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Fleischer G (2008) Strategies of the hearing system against noise and auditory damage. In: Svensson P (Hrsg) Reflections on sound, S. 75–124. University, Trondheim

    Google Scholar 

  • Fletcher H (1953) Speech and hearing in communication. Van Nostrand, Toronto

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (1999) Planer, hört die Signale! Mensch & Büro H. 13, S. 56–57

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2003 a) Neufassung von DIN 18041 – ein Weckruf für gute Raumakustik. Bauphysik 25, H. 6, S. 350–357

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2003 b) Lärmschutz und akustischer Komfort in Call-Centern. In: Eckhardt K et al. (Hrsg) Call Center Gestaltung – Ein arbeitswissenschaftliches Handbuch. Ferber’sche Univers. Buchh., Linden

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2005) Akustische Transparenz: Auflösung eines akustischen Dilemmas in Kommunikationsräumen. GesundheitsIngenieur 126, H. 4, S. 206–214

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2006) Letter to the editor on „Simple model for the acoustical design of open-plan offices“. Acustica 92, H. 1, S. 181

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2007 a) Der Raum spielt mit. Weniger Schallbelastung durch akustische Gestaltung des Orchesterraums. Das Orchester 55, H. 7/8, S. 10–16

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2007 b) Raumakustische Gestaltung von Umgebungen zum Darbieten, Aufnehmen und Wiedergeben von Sprache und Musik. Bauphysik 29, H. 6, S. 398–406

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2008 a) Initiative für mehr Lärmschutz durch bessere Raumakustik. Gesundheits-Ingenieur 129, H.3, S. 169–171

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2008 b) Schallschutz bei Musikern gemäß EU-Richtlinie 2003/10/EG. Z. Arbeitswissenschaft 62, H. 3, S. 217–226

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2009 a) Umnutzung – Kirchen als Räume zum Darbieten und Aufnehmen von Musik. Das Orchester 56, H. 6, S. 20–23

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2009 b) Raumakustik und Schallschutz – Gedanken zum Bauphysik-Kalender 2009. Bauphysik 31, H. 4, S. 261–263

    Google Scholar 

  • Fuchs HV (2009 c) Did the ancient Greeks know acoustics better? Engineering History and Heritage 162, H. 4, S. 175–178

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Burkowitz PK (2009) Gute Raumakustik – nur ein Zufall? Eine Dokumentation über die Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem. Gesundheits-Ingenieur 130, H.1, S. 16–25

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Drotleff H, Wenski H (2002) Mikroperforierte Folien als Schallabsorber für große Räume. Technik am Bau 10, S. 67–71

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Hunecke J (1993 a) Der Raum spielt mit bei tiefen Frequenzen. Das Musikinstrument 42, H. 8, S. 40–46

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Hunecke J (1993 b) Der Raum verdirbt die Übertragungsgüte. Studio-Magazin 16, S. 30–37

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Kandzia C (2005 a) Transparente Architektur und Akustik: Die neue Akademie der Künste Berlin. Bauphysik 27, H. 5, S. 275–282

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Rambausek N, Teltschik R (1991) Raumakustische Verbesserung kleiner Räume bei tiefen Frequenzen. Deutsches Architektenblatt 23, H. 8, S. 1 201–1 207

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Renz J (2006) Raumakustische Gestaltung offener Bürolandschaften. Bauphysik 28, H. 5, S. 305–320

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Renz J (2008) Multifunktional: Glas-Systemwände optimieren Akustik, Beleuchtung und Klima in offenen Bürolandschaften. Lüftung/Klima, Heizung/Sanitär, Gebäudetechnik HLH 59, H. 5, S. 71–75

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Späh M, Pommerer M, Schneider W, Roller M (1998 a) Akustische Gestaltung kleiner Räume bei tiefen Frequenzen. Bauphysik 20, H. 6, S. 181–190

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Wack R (2004 a) Mikroperforierte „Segel“ – Wenn für die Akustik nichts eingeplant wurde. Beratende Ingenieure 34, H. 3, S. 28–31

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X (1993 c) Transparente Schallabsorber verbessern die Raumakustik des gläsernen Plenarsaals im Bundestag. Glasforum 43, H. 6, S. 37–42

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X (1994) Transparente Schallabsorber im Plenarsaal des Bundestages. Bauphysik 16, H. 3, S. 69–80

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X (1999) Bessere Kommunikation durch „transparente“ Raumakustik. GesundheitsIngenieur 120, H. 4, S. 159–168

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X (2001 a) Akustische Gestaltung von Büroräumen. Neue Verbesserungsmaßnahmen gegen Lärmstörungen. In: Blaha F (Hrsg) Trends der Bildschirmarbeit. Springer, Wien: S. 346–357

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X (2003 a) Raum-Akustik: Neue Bauteile für besseres Hören und weniger Lärm. Gesundheits-Ingenieur 124, H. 2, S. 45–56

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Drotleff H (2003 b) Eine neue Akustik für vier Sparten – Das Große Haus des Staatstheaters Mainz. Bauphysik 25, H. 3, S. 111–121

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Drotleff H (2004 b) Gebaute Raumakustik für musikalische Nutzungen. In: Csiesielski E (Hrsg) Bauphysik-Kalender 4, Kap. D1, S. 421–452

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Drotleff H (2005 b) Relevance and treatment of the low-frequency domain for noise control and acoustic comfort in rooms. Acustica 91, H. 5, S. 920–927

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Schneider W (1997) Zur Akustik in Büro- und Konferenzräumen. Bauphysik 19, H. 4, S. 105–112

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Wenski H, Mauritz U (1998 b) Die Welle, Gütersloh: Überzeugende Lärmminderung in einem Freizeitbad. Archiv des Badewesens 51, H. 11, S. 542–549

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Zhou X, Castor F (2001 b) Raum-Akustik mit System. Glasverarbeitung 8, H. 3, S. 59–64

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Zhou X, Drotleff H (2001 c) Creating low-noise environments in communication rooms. Applied Acoustics 62, H. 2, S. 1 375–1 396

    Google Scholar 

  • Fuchs HV, Zha X, Zhou X (1996) Raumakustisches Design für eine Glaskabine. Glasverarbeitung 3, H. 6, S. 40–43

    Google Scholar 

  • Fischer C (2005) Raumakustik im Büro – eine planerische Zeitbombe. Architektur-Innenarchitektur-Technischer Ausbau 113, H. 10, S. 176–178

    Google Scholar 

  • Gertis K (1998) (Hrsg) Gebaute Bauphysik: Referenz-Objekte aus 25 Jahren Praxis. Fraunhofer IRB, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Grüning T (2003) Unsichtbare Akustik. Trockenbau Akustik. Sonderheft Akustik, S. 3 und 49–51

    Google Scholar 

  • Gruhl S, Kurze UJ (2006) Schallausbreitung und Schallschutz in Arbeitsräumen. In: Schirmer W (Hrsg) Technischer Lärmschutz, Kap. 13. VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  • Harris CM (Hrsg) (1991) Handbook of acoustical measurements and noise control. McGraw-Hill, New York: 2.13

    Google Scholar 

  • Hellbrück J, Ellermeier W (2004) Hören. Hogrefe, Göttingen

    Google Scholar 

  • Hellbrück J (2007) Wahrnehmung und Wirkung von Schall – Akustik zwischen Physik und Psychologie. In: Fortschritte der Akustik, DAGA 07, S. 17–22

    Google Scholar 

  • Herre J, Brandenburg KH, Eberlein E, Grill B (1995) Second generation ISO/ MPEG audio layer III coding. In: 98th AES Convention, Paris, Reprint 3939

    Google Scholar 

  • HOAI (2002) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

    Google Scholar 

  • Hohmann BW (2007) Fortissimo mit Folgen. Langzeit-Schallbelastung von Orchester-Musikern. Das Orchester 55, H. 7/8, S. 20–24

    Google Scholar 

  • Hongisto V, Keränen J, Larm P (2004) Simple model for the acoustical design of open-plan offices. Acustica 90, H. 3, S. 481–495

    Google Scholar 

  • Hongisto V (2006) Reply to letter by Fuchs HV (2006) on „Simple model for the acoustical design of open-plan offices“. Acustica 92, H. 1, S. 181–183

    Google Scholar 

  • Horn C (1932) Die kirchliche Bautätigkeit der letzten Jahre. Kunst und Kirche 9, H. 1/2, S. 3–12

    Google Scholar 

  • Hunecke J, Fuchs HV, Brüssau M, Sandner M (1994 a) Schallaufnahmen in historischen Räumen. Das Orchester 42, H. 3, S. 9–11

    Google Scholar 

  • Hunecke J, Fuchs HV, Thein F (1994 b) Problem Ü-Wagen: Aktuelle Trends bei der Auslegung von Schallabsorbern. Studio-Magazin 17, S. 28–34

    Google Scholar 

  • Hunecke J, Zha X, Fuchs HV (1996) Verbesserung der Raumakustik im „Kleinen Haus“ der Staatstheater Stuttgart. Deutsche Bauzeitschrift 44, H. 3, S. 135–146

    Google Scholar 

  • Hunecke J, Zha X (1998) Akustische Eigenschaften von Diffusoren aus mikroperforierten Streifen. Rundfunktechn. Mitt. 42, H. 1, S. 1–12

    Google Scholar 

  • ISO 1999 (1990) Bestimmung der berufsbedingten Lärmexposition und Einschätzung der lärmbedingten Hörschädigung

    Google Scholar 

  • ISO 1996 (2003) Beschreibung und Messung von Umweltlärm. Anwendung auf Geräuschgrenzwerte

    Google Scholar 

  • ITU-R BS.1116 (1994) Methods for the subjective assessment of small impairments in audio systems including multichannel sound systems. Intern. Telecomm. Union recommendation

    Google Scholar 

  • Kähari KR, Axelsson A, Hellstrom PA, Zachau G (2001 a) Hearing assessment of classical orchestral musicians. Scandinavian Audiology 30, H. 1, S. 13–23

    Google Scholar 

  • Kähari KR, Axelsson A, Hellstrom PA, Zachau G (2001 b) Hearing development in classical orchestral musicians. A follow-up study. Scandinavian Audiology 30, H. 3, S. 141–149

    Google Scholar 

  • Kaelble M (2005) Akustik im Spannungsfeld von „form follows function“ und „function follows form“. 2. Akustik-Forum Raum und Bau, 17./18. Feb., Stuttgart

    Google Scholar 

  • Kautsch P, Ferk H, Hengsberger H (2009) Grundlagen, Stand und Trends in der Bau- und Raumakustik. In: Fouad NA (Hrsg) Bauphysik-Kalender 2009, Kap. A5

    Google Scholar 

  • Knudsen VO (1932) Architectural acoustics. Wiley, New York

    MATH  Google Scholar 

  • Kraak W (1984 a) Diffuse Schallfelder. In: Fasold W, Kraak W, Schirmer W (Hrsg) Taschenbuch Akustik, Abschn. 1.6. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Kraak W (1984 b) Vorausbestimmung der Gehörbeeinträchtigung durch Lärm. In: Fasold W, Kraak W, Schirmer W (Hrsg) Taschenbuch der Akustik, Abschn. 2.4. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Krämer L (2001) Private Kommunikation

    Google Scholar 

  • Kürer R (1972) Untersuchungen zur Auswertung von Impulsmessungen in der Raumakustik. Dissertation TU Berlin

    Google Scholar 

  • Kurtze G, Schmidt H, Westphal W (1975) Physik und Technik der Lärmbekämpfung. G. Braun, Karlsruhe

    Google Scholar 

  • Kuttruff H (2000) Room acoustics. E & FN Spon, London

    Google Scholar 

  • Kuttruff H (1975) Raumakustik. In: Heckl M, Müller HA (Hrsg) Taschenbuch der Technischen Akustik, Kap. 22. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Kuttruff H (1994) Raumakustik. In: Heckl M, Müller HA (Hrsg) Taschenbuch der Technischen Akustik, Kap. 23. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Lazarus H, Parthey W, Kurtz P (2002) Schalltechnische Anforderungen an Call-Center und die entsprechenden Arbeitsplätze und Arbeitsräume. Z. Lärmbekämpf. 49, H. 4, S. 140–143

    Google Scholar 

  • Lazarus H, Sust CA, Steckel R, Kulka M, Kurtz P (2007) Akustische Grundlagen sprachlicher Kommunikation. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Leiberg T (1991) Jesus-Christus-Kirche Berlin-Dahlem. Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Dahlem

    Google Scholar 

  • Leistner M, Fuchs HV, Zha X (2004) Nachträgliche raumakustische Maßnahmen in einem Kongress-Zentrum. IBP-Mitt. 31, Nr. 432

    Google Scholar 

  • Levitt H, Webster JC (1991) Effects of noise and reverberation on speech. In: Harris CM (Hrsg) Handbook of acoustical measurements and noise control. McGraw-Hill, New York

    Google Scholar 

  • Liedtke M (2007) 30 Jahre Lärmschutz am Arbeitsplatz – erfolgreiche Prävention? Lärmbekämpfung 2, H. 2, S. 54–59

    MathSciNet  Google Scholar 

  • Lips W (1998) Industrielle Raumakustik. SUVA Broschüre 66008

    Google Scholar 

  • Lombard E (1911) Le signe des l’elevation de la voix. Ann Mal Oreil Larynx 37, S. 101–119

    Google Scholar 

  • Mathys J (1993) Low-frequency noise and acoustical standards. Applied Acoustics 40, H. 6, S. 185–195

    Google Scholar 

  • Meyer J (1995) Akustik und musikalische Aufführungspraxis. Bochinsky, Frankfurt

    Google Scholar 

  • Meyer J (2003) Kirchenakustik. Bochinsky, Frankfurt

    Google Scholar 

  • Möser M (1994) Akustische Messtechnik. In: Heckl M, Möser M (Hrsg) Taschenbuch der Technischen Akustik, Kap. 2. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Möser M (2007) Technische Akustik. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Müller HA, Müller K (1985) Die Hörsamkeit im Großen Haus des Württembergischen Staatstheaters in Stuttgart. In: Fortschritte der Akustik – DAGA ‘85. DPG, Bad Honnef, S. 409–413

    Google Scholar 

  • Naylor GM (1985) Problems and priorities in orchestra pit design. Proc. Inst. Acoust., Edinburgh, Vol. 7, Part 1, S. 65–71

    Google Scholar 

  • Niermann A, Sprenger-Pieper A (2009) Akustik an der richtigen Stelle. Trockenbau Akustik 26, H. 6, 22–26

    Google Scholar 

  • Niese H (1956) Vorschlag für die Definition und Messung der Deutlichkeit nach subjektiven Grundlagen. Hochfrequenztechnik und Elektroakustik 65, H. 1, S. 4

    Google Scholar 

  • Obeling L, Poulsen T (1999) Hearing ability in Danish symphony orchestra musicians. Noise Health 1, H. 2, S. 43–49

    Google Scholar 

  • Oelmann J, Zha X (1986) Zur Messung von „Nachhallzeiten“ bei geringer Eigenmodendichte. Rundfunktechn. Mitt. 30, H. 6, S. 257–268

    Google Scholar 

  • Peutz VMA (1971) Articulation loss of consonants as a criterion for speech transmission in a room. J Audio Eng Soc 19, S. 915–919

    Google Scholar 

  • Rau C (2004) Einfluss tieffrequenter Störgeräusche auf die Sprachverständlichkeit. Diplomarbeit am Fraunhofer IBP, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Reichardt W (1968) Grundlagen der Technischen Akustik. Geest & Portig, Leipzig

    Google Scholar 

  • Reichardt W (1979) Gute Raumakustik – aber wie? Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Richter B, Zander M, Spahn C (2007) Gehörschutz im Orchester. Aktuelle Praxis und Empfehlungen für die Zukunft. Das Orchester 55, H. 7/8, S. 25–29

    Google Scholar 

  • Richtlinie „Lärm“ (2003) Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates für Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm). ABl. L 42, 15. Febr. 2003

    Google Scholar 

  • Ruhe C (1998) Günstige Raumakustik hilft Hörgeschädigten. Beratende Ingenieure 28, H. 11/12, S. 132–137

    Google Scholar 

  • Ruhe C (2003) DIN 18 041: Der Nachhall wird kürzer. Trockenbau Akustik. Sonderheft Akustik, S. 36–40

    Google Scholar 

  • Ruhnke U, Mertens G (2009) Akustik? Akustik! Das Orchester 57, H. 6, S. 1

    Google Scholar 

  • Schricker R (2001) Kreative Raum-Akustik für Architekten und Designer. DVA, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Schmitz A (2007) Raumakustik – Planungsgrundlagen und Sanierungsvorschläge. In: Lärmminderung in Schulen. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, H. 4

    Google Scholar 

  • Schönwälder H-G et al. (2004) Lärm in Bildungsstätten – Ursachen und Minderung. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Fb 1030, Dortmund

    Google Scholar 

  • Scholl W (1992) Schallschirme in Mehrpersonenbüros – Beurteilung der Wirkung an einem Beispiel. Deutsches Architektenblatt 24, S. 959–964

    Google Scholar 

  • Schüler N (2001) … beim Großen Haus war alles anders. In: Baudokumentation zur Sanierung des Großen Hauses. Stadt Mainz, S. 6–8; Theater für Mainz. In: Festschrift zur Wiedereröffnung des Großen Hauses. Stadt Mainz, S. 11–12

    Google Scholar 

  • Siegert S (2002) Mut und Lampenfieber. Mobil, H. 8, S. 76

    Google Scholar 

  • Skudrzyk E (1954) Die Grundlagen der Akustik. Springer, Wien

    Google Scholar 

  • Skudrzyk E (1962) Der „Entfernungseindruck“, ein entscheidender Faktor für die Qualität elektro-akustischer Darbietungen, für die Raumakustik und für den Musikinstrumentenbau. Elektrotechnik und Maschinenbau 65, H. 5, S. 67–71

    Google Scholar 

  • Slavik KM, Weinzierl S (2008) Wiedergabeverfahren. In: Weinzierl S (Hrsg) Handbuch der Audiotechnik, Kap. 11. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Slawin II (1960) Industrielärm und seine Bekämpfung. Verlag Technik, Berlin (aus dem Russischen übertragen)

    Google Scholar 

  • Steinke G, Hoeg W (1984) Elektroakustische Übertragungsverfahren. In: Fasold W, Kraak W, Schirmer W (Hrsg) Taschenbuch Akustik, Abschn. 10.1. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Steinke G (2002) Room-acoustical and technological aspects for multichannel recordings of classic music. AES-Convention 2002, Paper 5561

    Google Scholar 

  • Steinke G (2009) Mit den Ohren sehen – mit den Augen hören: Ansprüche und Wege zum optimalen Hörerlebnis. Kopie & Druck, Berlin

    Google Scholar 

  • Stephenson U (1994) Zur Raumakustik großer kreisförmiger Räume. Deutsche Bauzeitschrift 42, H. 5, S. 113–124

    Google Scholar 

  • Stephenson U (2008) Warum ist die Akustik der Peter-Paul-Kirche Bad Oldesloe so gut? Forum Kirchenmusik 59, H. 5, S. 4–11

    Google Scholar 

  • Strasser H, Irle H, Scholz R (2005) Physiologische Kosten energie-äquivalenter akustischer Belastungen durch „Weißes Rauschen“, Industrielärm, Heavy Metal-Musik und klassische Musik. Z. Arbeitswissenschaft 59, H.5, S. 395–407

    Google Scholar 

  • Tennhardt H-P, Reichardt W (1984) Spezielle raumakustische Messverfahren. In: Fasold W, Kraak W, Schirmer W (Hrsg) Taschenbuch der Akustik, Abschn. 9.2. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Tennhardt HP, Winkler H (1995) Untersuchungen zur raumakustischen Planung von Orchesterproberäumen. Acustica 81, H. 4, S. 293–299

    Google Scholar 

  • Tennhardt HP (1998) Raumakustische Aspekte im neuen Plenarsaal des Landtages Sachsen-Anhalt in Magdeburg. IEMB info 7

    Google Scholar 

  • Theile G (1993) The new sound format „3/2-Stereo“: Möglichkeiten und Grenzen. In: Tonmeistertagung ‘92. Saur, München, S. 294–305

    Google Scholar 

  • Trendelenburg F, Thienhaus E (1936) Klangeinsätze an der Orgel. Akust. Zeitschr. 1, S. 59

    Google Scholar 

  • UVV Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (1974)

    Google Scholar 

  • Vassilantonopoulos SL, Mourjopoulos JN (2009) The acoustics of roofed ancient odeia: The case of Herodes Atticus Odeion. Acustica 95, H.2, S. 291–299

    Google Scholar 

  • VDI-Richtlinie 2081 (2001) Geräuscherzeugung und Lärmminderung in raumlufttechnischen Anlagen

    Google Scholar 

  • VDI-Richtlinie 2569 (1990) Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro

    Google Scholar 

  • VDI-Richtlinie 3755 (2000) Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken

    Google Scholar 

  • VDI-Richtlinie 3760 (1996) Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen

    Google Scholar 

  • Verordnung „Lärm“ (2007) Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2003/10/EG. BGBl. T.1 Nr. 8, 8. März 2007

    Google Scholar 

  • v. Békésy G (1931) Theorie der günstigsten Nachhalldauer von Räumen. Annalen Physik 8, S. 851–873

    Google Scholar 

  • v. Békésy G (1938) Über die Entstehung der Entfernungsempfindung beim Hören. Akust. Zeitschr. 3, H. 1, S. 59

    Google Scholar 

  • v. Békésy G (1960) Experiments in hearing. McGraw-Hill, New York

    Google Scholar 

  • Völker EJ (1988) Zur Akustik von Orchester-Probenräumen. In: Fortschritte der Akustik – DAGA ‘88. DPG, Bad Honnef, S. 733–736

    Google Scholar 

  • Vorländer M, Witew I (2009) Raumakustik und Beschallungstechnik. In: Fouad NA (Hrsg) Bauphysik-Kalender 9, Kap. C5. Ernst&Sohn, Berlin

    Google Scholar 

  • Weinzierl S (2008) Aufnahmeverfahren. In: Weinzierl S (Hrsg) Handbuch der Audiotechnik, Kap. 10. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  • Wenski H (2003) Die Macht der kleinen Löcher. Trockenbau Akustik, Sonderheft Akustik, S. 54–58

    Google Scholar 

  • Winkler H, Reichardt W (1984) Raumakustische Maßnahmen in Auditorien von Kultur- und Gesellschaftsbauten. In: Fasold W, Kraak W, Schirmer W (Hrsg) Taschenbuch Akustik, Abschn. 9.4. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  • Witew IB (2006) Zur subjektiven Bewertung der Akustik in Konzertsälen: Gibt es die perfekte Akustik? Tonmeister-Informationen/VDT-Magazin, H. 1, S. 19–23

    Google Scholar 

  • Wogram K (2007) Gelenkter Schall. Lärmreduktion im Orchester durch Schallschutzschirme. Das Orchester 55, H. 7/8, S. 17–19

    Google Scholar 

  • Zha X, Fuchs HV, Hunecke J (1996 a) Raum- und bauakustische Gestaltung eines Mehrkanal-Abhörraumes. Rundfunktechn. Mitt. 40, H. 2, S. 49–57

    Google Scholar 

  • Zha X, Fuchs HV, Späh M (1996 b) Messung des effektiven Absorptionsgrades in kleinen Räumen. Rundfunktechn. Mitt. 40, H. 3, S. 77–83

    Google Scholar 

  • Zha X, Fuchs HV, Hunecke J (1997) Verbesserung der akustischen Arbeitsbedingungen im Orchestergraben der Staatstheater Stuttgart. GesundheitsIngenieur 118, H. 4, S. 196–204

    Google Scholar 

  • Zha X, Nocke C, Häusler C, Wenski H (1998) Lösungen raumakustischer Probleme mit mikroperforierten transparenten Bauteilen. Bauphysik 20, H. 6, S. 198–208

    Google Scholar 

  • Zha X, Drotleff H, Nocke C (2000) Raumakustische Verbesserungen im Probensaal der Staatstheater Stuttgart. Bauphysik 22, H. 4, S. 232–239

    Google Scholar 

  • Zha X, Drotleff H (2001) Raumakustische Maßnahmen für ein Videolabor unter Verwendung von Alternativen Faserfreien Absorbern. IBP-Mitt. 28, Nr. 381

    Google Scholar 

  • Zha X, Fuchs HV, Drotleff (2002) Improving the acoustic working conditions for musicians in small spaces. Applied Acoustics 63, H. 2, S. 203–221

    Google Scholar 

  • Zha X, Fuchs HV, Drotleff H (2003) Eine neue Akustik für vier Sparten – das Große Haus des Staatstheaters Mainz. Bauphysik 25, H. 3, S. 111–121

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Helmut V. Fuchs .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2010 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Fuchs, H. (2010). Schallabsorber in der Raumakustik. In: Schallabsorber und Schalldämpfer. VDI-Buch(). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01413-0_11

Download citation

Publish with us

Policies and ethics