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  • 1984 Accesses

Zusammenfassung

Im Kapitel Methodik werden die Grundlagen bezogen auf den Stand der Technik vermittelt, relevante Regeln und Normen erwähnt sowie auf das Vorgehen und die Durchführung der anschließenden Messungen eingegangen.

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Literatur

  • Bläsi, W. (2016). Bauphysik. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.

    Google Scholar 

  • Bogusch, N., & Duzia, T. (2012). Basiswissen Bauphyik. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag.

    Google Scholar 

  • DIN-4108-3. (Oktober 2018). DIN 4108-3 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Klimabedingter Feuchteschutz. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • DIN-4108-5. (August 1981). DIN 4108-5 Wärmeschutz im Hochbau - Berechnungsverfahren. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • DIN-68800-2. (Februar 2012). DIN 68800-2 Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • DIN-EN-13779. (September 2007). DIN EN 13779 - Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • DIN-EN-ISO-12571. (Dezember 2013). DIN EN ISO 12571 Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprudkten – Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • DIN-EN-ISO-6946. (März 2018). DIN EN ISO 6946 Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • Freymuth, H., Jenisch, R., Klopfer, H., & Petzold, K. (2002). Lehrbuch der Bauphysik. Stuttgart/ Leipzig/ Wiesbaden: Teubner.

    Google Scholar 

  • IBP, F. (18. Januar 2019a). WUFI Plus. Von WUFI Plus: https://wufi.de/de/software/wufi-plus/ abgerufen

  • IBP, F. (18. Januar 2019b). WUFI Pro. Von WUFI Pro: https://wufi.de/de/software/wufi-pro/ abgerufen

  • Lambrecht, K., & Jungmann, U. (2015). BKI EnEV Navigator 2. Stuttgart: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern.

    Google Scholar 

  • Lirsch, K. W., & Langner, N. (2015). Bauphysik kompakt. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

  • Millers, W., Schild, K., & Stricker, D. (2015). Formeln und Tabellen Bauphysik. Wiesbaden: Springer.

    Google Scholar 

  • Pettenkofer, M. (1858). Über den Luftwechsel von Wihngebäuden. München: Literarisch-Artistische Anstalt.

    Google Scholar 

  • Pistohl, Rechenauer, & Scheuerer. (2013). Handbuch der Gebäudetechnik. Werner Verlag.

    Google Scholar 

  • u-wert.net. (18. Januar 2019). ubakus. Von https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/? abgerufen

  • VDI, V. D. (2001). VDI 4300 – Bestimmung der Luftwechselzahl. Berlin: Beuth.

    Google Scholar 

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Lawrenz, A. (2020). Methodik. In: Diffusionsoffener Holzrahmenbau des Bio-Solar-Hauses. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28685-9_2

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