EP3555370A1 - Schallabsorbierendes bauelement mit löschungsprofilen sowie schallschutzwand - Google Patents

Schallabsorbierendes bauelement mit löschungsprofilen sowie schallschutzwand

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EP3555370A1
EP3555370A1 EP17826166.5A EP17826166A EP3555370A1 EP 3555370 A1 EP3555370 A1 EP 3555370A1 EP 17826166 A EP17826166 A EP 17826166A EP 3555370 A1 EP3555370 A1 EP 3555370A1
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EP
European Patent Office
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sound
profile
absorbing
inlet
deletion
Prior art date
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Application number
EP17826166.5A
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English (en)
French (fr)
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EP3555370B1 (de
Inventor
Ronald Tschiersch
Christian Hoppe
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Liaver GmbH and Co KG
Original Assignee
Liaver GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Liaver GmbH and Co KG filed Critical Liaver GmbH and Co KG
Publication of EP3555370A1 publication Critical patent/EP3555370A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3555370B1 publication Critical patent/EP3555370B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
    • E01F8/00Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic
    • E01F8/0005Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic used in a wall type arrangement
    • E01F8/0029Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic used in a wall type arrangement with porous surfaces, e.g. concrete with porous fillers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • E04B2001/8457Solid slabs or blocks
    • E04B2001/8461Solid slabs or blocks layered

Definitions

  • the present invention relates to a sound absorbing
  • the sound-absorbing device comprises a sublingually ⁇ Berschneider layer and embedded therein, completely enclosed in the Mate rial of the absorber layer deletion profiles also affect the acoustic characteristics of the device and contribute in a particularly surprising manner to increase the absorption effect. With increasing noise pollution, especially near
  • a plate element for a noise ⁇ protection wall which is composed of several layers of material.
  • a carrier layer is formed by using ⁇ interconnected wooden boards on which in the direction of the sound source a continuous layer of rock wool or similar fiber material is applied. This noise absorbing layer is over the entire surface of another
  • EP 1 508 650 Bl a method for producing a noise barrier of sound-absorbing components is described.
  • An embodiment of the component produced thereafter has a support plate made of concrete, on which one or two ⁇ side facing shells are attached, the sintered expanded glass included.
  • sintered expanded glass is basically weather-resistant, it is very susceptible to mechanical stress.
  • the facing shell of sintered expanded glass located on the outside of the sound-absorbing component is therefore already damaged under moderate mechanical stress, as can occur during the assembly process.
  • EP 0 548 856 B1 shows a visual and noise protection wall with a support beam construction.
  • strongly profiled sound absorption profiles are fixed on a concrete ⁇ support wall.
  • the sound absorption profiles are made of lean-mixed lean concrete and have individual cavities that partially protrude into the lean concrete layer of the sound absorption profiles. To improve the sound insulation, these cavities can be filled with mineral wool. A disadvantage of this
  • Arrangement consists in the considerable profiling of the outwardly directed surface of the sound-absorbing profile, which, although leading to improved absorption properties, makes it impossible to use it with strong air currents, for example in the immediate vicinity of railways for high-speed trains. This also leads to a large total wall thickness and high weight.
  • DE 42 31 487 A1 discloses a sound-absorbing wall element which has a concrete support layer.
  • the support layer is a large-scale recesslicharbei ⁇ tet, in which area covering a cover layer of individual plate-shaped elements, consisting of hauftechniksporigem Concrete, is used.
  • the honeycomb concrete slabs improve the absorption properties, while the mechanical stability of the underlying support layer is deteriorated.
  • To further improve the sound absorption are areal trained sound absorption plates between the hauftechniksporigen concrete elements and the support layer.
  • the intermediate sound absorbing panels substantially fill the entire area in the recess, except for minor non-exposed areas at the edges of the individual porous concrete slabs.
  • the protective wall comprises a load-bearing, simultaneously sound-absorbing reinforced concrete wall and an absorption layer, which are connected to one another by gluing or needling.
  • the absorption layer consists of open-pored and fabric-reinforced sheets of plastic-bonded elastomeric fibers.
  • the reinforced concrete wall has a profiling with grooves in the boundary region to the absorption layer. The grooves may be partially or completely filled with a secondary absorbent material. Alternatively, the Absorptionsma ⁇ material can also be applied only as a coating in the grooves. Softened fine and open-cell foams are preferably suitable as secondary absorption materials.
  • a sound-absorbing component is described, which is also suitable for outdoor use.
  • This component comprises a sound-absorbing cover layer and embedded therein
  • Sound absorber elements with respect to the cover layer increased absorption.
  • the directed towards the sound source surface of the cover layer is flat, the Sound absorber elements are arranged at a distance from each other and an absorption surface of the sound absorber elements lies in a plane parallel to the cover layer. In this plane, the area occupied by the sound absorber elements is smaller than that occupied by sound absorber elements
  • An object of the present invention is thus be ⁇ starting from art cited prior to provide a further improved sound-absorbing device which is inexpensive and easy to manufacture especially preferably on the basis of porous sound absorbing material ⁇ lien.
  • the component is to comply with the prevailing outdoor environmental conditions and operating conditions and yet has a significantly enhanced absorption rate than earlier solutions, in particular in the frequency range between 250 and 2000 Hz, in order to use the sound-absorbing Bauele ⁇ ment in noise efficiently.
  • Another object is seen in the provision of an improved soundproofing wall.
  • the present invention is based on the surprising
  • Extinguishing profiles either have a cavity or are filled with the material of the absorber layer.
  • Explainable is the phenomenon used by the invention with the fact that it comes at the profile edges and in the interior of the profile for reflection, diffraction and superposition of the sound waves, which ultimately lead to extinction of the sound energy.
  • the sound absorbing component according to the invention has a sound-absorbing absorber layer with a Schallein ⁇ tread area and more completely enclosed in the absorber layer, spaced from each other arranged
  • Each deletion profile consists of a sound-reflecting material, for example steel sheet,
  • the profile interior is hollow or completely or partially filled with the material of the absorber layer.
  • the deletion profile preferably has at least one inlet ⁇ area with numerous sound inlet openings and at least subsequent to the inlet face closed Reflection ⁇ onstage.
  • the sound inlet openings can preferably be arranged regularly ⁇ moderately but also irregularly distributed in the inlet face.
  • the reflection surface and the open side of the deletion of the profile are spaced further from the sound entry surface of the sublingually ⁇ Berschneider layer than the inlet area.
  • Reflection surface may be perpendicular to the sound entrance surface or parallel to this or at an acute or obtuse angle.
  • the aim is in each case to run the paths of the reflected sound waves as long as possible in the absorber material.
  • the inlet surface of the extinguishing profile is spaced and parallel to
  • Sound entry surface instead use inlet surfaces which extend at an angle to the sound entry surface, in particular at an angle of 45 ° to the sound entry surface. Preferably, on both sides of the inlet surface at an angle to this extending reflection surfaces Chen.
  • Sound entrance surface projected area of all deletion profile is smaller than the not occupied by the projected area surface portion of the sound incidence surface.
  • these surfaces are approximately in the same or in a reverse ratio, the resulting absorption properties also being dependent on the respectively used material of the absorption layer.
  • the deletion profile has at least one collar surface which is parallel or also at an angle to the sound entrance surface and extends outside of the profile interior.
  • the collar surface may be obtuse-angled or acute-angled to the sound entry surface.
  • the collar surface also has acoustic effects and leads by reflections on it to extend the paths (and thus the duration) of the reflected sound waves in the absorber material.
  • the collar surface also serves the posi ⁇ tioning of the deletion profile in the manufacturing process.
  • the collar surface can improve the static properties of the sound absorbing component, so that its mechanical stability increases.
  • the distance of the sound ⁇ entrance surface of the profiles to the back of the absorber layer between 10 and 30mm, more preferably between 15 and 25 mm.
  • Component use deletion profiles with U-shaped, V-shaped, hat-shaped or truncated pyramidal cross-section. Other cross-sectional shapes are also possible.
  • the sound inlet openings are formed on the inlet ⁇ surface as a perforation, ie, the openings are substantially uniformly distributed over the inlet surface, wherein the sound inlet openings occupy preferably 5% to 20% of the surface of the inlet surface.
  • the sound inlet openings have a circular shape with an opening diameter between 6 and 10 mm.
  • elongated slots with edge lengths in the range (5-10) x (10-30) mm or other forms for the sound inlet ⁇ openings are used.
  • a preferred design of the sound-absorbing component uses an absorber layer having a thickness of 40 to 80 mm, preferably 50 to 70 mm, in particular 60 mm.
  • the absorber layer preferably consists of a porous absorber Mate ⁇ rial, in particular from expanded glass, expanded clay, pumice, Gesteinskör ⁇ voltage, wood concrete, mineral fiber or a mixture of these materials.
  • the materials can be held together by a binder, eg cement, polyurethane, epoxy resins or others.
  • the absorber layer is a porous absorber and is preferably made of woody material.
  • the profile interior of the deletion ⁇ profile has a cross-sectional area between 600 and 3000 mm 2 .
  • deletion profiles have a height extending in the thickness of the absorber layer which is greater than their width, which leads in particular to good absorption results if the absorber layer has a thickness of more than 60 mm.
  • a preferred embodiment is characterized in that the directed in the direction of the sound source Schallein ⁇ tread surface of the absorber layer is flat.
  • the deletion profile consists of a sound-reflecting
  • the sound waves which have first pass through a path in the absorber layer, penetrate the deletion ⁇ profile of the numerous sound inlet openings in the inlet area, and / or z. B. after reflection at the interface to the carrier layer on the side facing away from the sound entrance surface open side of the profile. Due to the numerous, next to each other, preferably parallel to each other deletion profiles there is also to sound reflections between the profiles. At the interfaces between absorber layer and deletion profile, the aforementioned diffraction edges are formed particularly effectively.
  • the inventive design thus sleek, smooth, weather-resistant, shock-resistant schallab ⁇ sorbent components can be generated profiles using inexpensive materials as the absorber layer and with inexpensive deletion, with the complete omission of expensive, highly absorbent, sensitive materials.
  • the OF INVENTION ⁇ to the invention components can for example be used to particular advantage for sound absorption on railway lines, where there is little distance high-speed trains are available on a regular basis, so strong air turbulence and high
  • the sound-absorbing components according to the invention are suitable for the subsequent realization of soundproofing measures on and in buildings that were not originally optimized with respect to sound absorption.
  • the deletion in the profiles take sublingually ⁇ Berschneider maybe an area of 30% to 70% and have a height of 25% to 80% of the thickness of the absorber layer. Furthermore, it is essential for the invention that the individual
  • Deletion profiles are arranged spaced from each other, so that as many as possible of the diffraction edges and reflection ⁇ xions vom arise.
  • a particularly preferred embodiment uses deletion profiles that cover an area of about 50% of the surface of the absorber ⁇ layer. It has proven to be useful to use U-shaped deletion profiles of a width of about 30 to 60 mm, which has a collar surface on both edges have a width of 15 to 25 mm and each with a center distance of 200 to 350 mm comply. This leads to an optimized absorption rate at frequencies in the range between 250 and 2,000 Hz. This design leads to a targeted improvement of the absorption rate especially for requirements in rail traffic (see, for example, guidelines for railway noise control systems - RLE).
  • Absorption values are achieved both in the range below 500 Hz and in the range up to 3,000 Hz.
  • other materials with good or moderate absorbency may be used.
  • auxiliary and connection ⁇ medium can be used in addition to the above-mentioned adhesive bond ⁇ , in particular retaining clips, frame members or mechanical fasteners, as are known in the art.
  • Modified embodiments may use less sound-absorbing materials.
  • the absorber layer can be flat at its sound entrance surface facing the sound source or can also have a profiling, if this is useful for the respective application. High overall absorption values can also be achieved with a flat surface.
  • the deletion profile is preferably made of steel or zinc sheet with a thickness ⁇ 1 mm or other hard material, eg. As plastic or fiber cement manufactured.
  • the possibly provided carrier layer is particularly preferably made of non-sound-absorbing material with high load-bearing capacity, for example concrete or masonry. However, materials with a low degree of absorption are also suitable for the carrier layer in modified embodiments.
  • the present invention also proposes a sound insulating wall ⁇ , which is characterized in that it has a carrier layer to which a plurality of schallab ⁇ sorbing components of the invention is mounted.
  • a sound insulating wall ⁇ which is characterized in that it has a carrier layer to which a plurality of schallab ⁇ sorbing components of the invention is mounted.
  • supporting structures for holding and / or connection of the individual sound-absorbing components can be used.
  • the absorber layer preferably has a thickness of between 5 and 10 cm.
  • a connection of the sound-absorbing component with a carrier layer for the construction of a soundproof wall preferably has a total thickness between 8 and 12 cm.
  • FIG. 1 shows a cross-sectional view of a first embodiment of the sound-absorbing component according to the invention with an absorber layer;
  • FIG. 2 shows a cross-sectional view of a second embodiment of the sound-absorbing component with an additional carrier layer
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of a third execution ⁇ shape of the sound absorbing device having support layer
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a fourth execution ⁇ form the sound-absorbing device
  • FIG. 5 shows two views of a deletion profile with, for example ⁇ exemplary dimensions
  • FIG. 7 shows a measurement curve of the absorption coefficient s versus the frequency f of an absorption layer of expanded glass with deletion profiles according to the invention
  • a first embodiment of a sound absorption orbie ⁇ emitting component is shown in a simplified cross-sectional view.
  • the schallab ⁇ sorbing device comprises an absorber layer Ol of a sound absorbing material, for example with a
  • the absorber layer 01 is formed over the entire surface and in practice has a thickness of 60 mm, for example.
  • the absorber layer has a sound ⁇ entry face 02, which can sound waves 03 to enter.
  • the absorber layer 01 has a rear side 04, which preferably parallel to the sound entrance surface opposite.
  • the absorber layer oil are several
  • Erasure profiles 05 are inserted, which are completely surrounded by the material of the absorber layer.
  • Each deletion profile 05 consists of a sound-reflecting material, for example thin sheet metal, plastic or the like.
  • Deletion profile 05 has at least one open side, and preferably one or more inlet surfaces 06 with numerous sound inlet openings 07.
  • the inlet surface 06 extends in which in Fig. 1, right Darge ⁇ deletion profile presented parallel to the sound entry surface 02 of the absorber layer 01, but may also be at an angle related to this , In the deletion profile shown on the left in FIG. 1, a first inlet surface runs parallel to the sound inlet surface 02, and second inlet surfaces 06b run perpendicular to the first inlet surface.
  • 05 has the deletion profile preferably Minim ⁇ least a closed reflection surface 08, attached to the
  • the reflection surface 08 may, for. B. perpendicular to the sound entrance surface 02 of the absorber ⁇ bertik run 01 (right profile in Fig. 1) or as a collar surface formed parallel to the sound entrance surface 02 of the absorber layer 01 (right profile in Fig. 1) or approximately at an angle from 45 ° to the sound entrance surface 02 (left profile in Fig. 1).
  • the reflection surface 08 may, for. B. perpendicular to the sound entrance surface 02 of the absorber ⁇ bertik run 01 (right profile in Fig. 1) or as a collar surface formed parallel to the sound entrance surface 02 of the absorber layer 01 (right profile in Fig. 1) or approximately at an angle from 45 ° to the sound entrance surface 02 (left profile in Fig. 1).
  • Deletion profile describes in cross-section a profile inside ⁇ space 09, which has a remote from the sound entrance surface open side.
  • the profile interior 09 may be hollow (left profile in Fig. 1) or in whole or in part with the
  • the deletion profiles 05 can be displayed in a plane next to be arranged one another or with a plane offset to each other (as shown in Fig. 1).
  • FIGS. 1 and 2 different construction forms of the deletion profiles 05 are shown by way of example. Further modifications, for example curved or cylindrical cross sections of the deletion profiles are possible.
  • Fig. 1 shows two completely enclosed in the absorber layer 01 U-shaped deletion ⁇ profile 05, which each have lateral collar surfaces 08 sen. The collar surfaces act as reflective surfaces 08 and also serve the mechanical support of the deletion profiles in the absorber layer.
  • FIG. 2 shows deletion profiles with a truncated pyramidal cross-section
  • the profile interior of which is in each case filled with material of the absorber layer.
  • These two profiles shown by way of example each have a collar surface only on one side.
  • Fig. 2 also shows a carrier layer 10 on which the
  • the carrier layer 10 is made of a hard, sound-reflecting material.
  • the absorber layer 01 has a thickness of 50 to 70 mm, wherein a thickness of 60 mm is good for the
  • the distance a between the back 04 and the Löschungspro ⁇ filen is preferably 15 to 25 mm.
  • the lateral distance between the deletion profiles is preferably between 200 and 350 mm, based on their respective longitudinal axes.
  • FIG. 3 shows a further modified embodiment of the sound-absorbing component. The one shown on the right
  • Cancellation profile has a substantially triangular cross-section, the inlet surface 06 is approximately at an angle of 45 ° to the sound entrance surface 02, as a collar surface ⁇ formed reflection surface 08 extends approximately parallel to
  • Sound entrance surface 02 and another reflection surface 08 extends approximately at an angle of 45 ° to the sound entrance surface 02.
  • left three inlet surface 06 are provided, two about at an angle of 45 ° to the sound entrance surface 02, the formed as a collar surfaces reflection surface 08 are approximately parallel to
  • Extinguishing profile has a substantially U-shaped cross section, the two-sided collar surfaces 08 are approximately at an angle of 45 ° to the sound entrance surface 02, all surfaces of the profile act as reflection surfaces.
  • left extinction profile of the profile interior is hollow, the collar surfaces run approximately parallel to the sound entry ⁇ surface 02. Further preferred dimensions of the extinction profile are in
  • FIGS. 6 to 9 show a plurality of measurement curves of the course of the absorption coefficient ⁇ over the frequency f, the comparison of the curves showing the particular effect of the components according to the invention.
  • FIG. 6 shows a measurement curve of the absorption coefficient over the frequency f of an absorber layer which consists only of expanded glass (particle size l-2 mm) with a layer thickness of 60 mm.
  • a loss of 11.3 dB occurs in this case.
  • Fig. 7 shows a measuring ⁇ curve of the absorption coefficient ⁇ on the frequency f of the same absorber layer of foamed glass, in which case in the absorber layer several deletion profiles (of sheet metal, hutförmi- ger cross section profile interior hollow) in the above beriane- NEN manner integrates are.
  • FIG. 9 shows a measurement curve of the absorption coefficient ⁇ over the frequency f of the same absorber layer of expanded clay, wherein here in the absorber layer several deletion profiles (made of sheet metal, hat-shaped cross-section,
  • a preferred application is a sound barrier, which is composed of numerous rich sound-absorbing components
  • sound-absorbing components for sound absorption ⁇ in vehicles, ships or aircraft can be used.
  • the sound-absorbing components may be specially shaped for this, for example to follow the contours in bodies.

Abstract

Die Erfindung betrifft ein schallabsorbierendes Bauelement, welches sich u. a. für Einsatz im Außenbereich eignet. Das Bauelement umfasst eine schallabsorbierende Absorberschicht (01) mit einer Schalleintrittsfläche (02) sowie mehrere in der Absorberschicht (01) vollständig eingeschlossene, voneinander beabstandet angeordnete Löschungsprofile (05). Das Löschungsprofil (05) besteht aus einem schallreflektierenden Material und besitzt einen Profilinnenraum (09), der eine von der Schalleintrittsfläche (02) abgewandte offene Seite aufweist. Das Löschungsprofil (05) weist bevorzugt mindestens eine Einlassfläche (06) mit zahlreichen Schalleinlassöffnungen (07) und mindestens eine an die Einlassfläche anschließende geschlossene Reflexionsfläche (08) auf, wobei die Reflexionsfläche (08) und die offene Seite des Löschungsprofils (05) von der Schalleintrittsfläche (02) weiter beabstandet sind als die Einlassfläche (06). Der Profilinnenraum (09) ist hohl oder mit dem Material der Absorberschicht ganz oder teilweise befüllt. Die Erfindung betrifft auch eine Schallschutzwand mit einer Trägerschicht (10), an der zahlreiche schallabsorbierende Bauelemente angebracht sind.

Description

Schallabsorbierendes Bauelement mit Löschungsprofilen
sowie Schallschutzwand
Die vorliegende Erfindung betrifft ein schallabsorbierendes
Bauelement, welches bevorzugt eine plattenartige Grundform besitzt aber auch in anderen Formgebungen hergestellt sein kann. Das schallabsorbierende Bauelement umfasst eine Absor¬ berschicht sowie darin eingelassene, vollständig in das Mate- rial der Absorberschicht eingeschlossene Löschungsprofile, die sich ebenfalls auf die akustischen Eigenschaften des Bauelements auswirken und in besonders überraschender Weise zur Erhöhung der Absorptionswirkung beitragen. Mit wachsender Lärmbelastung, insbesondere in der Nähe von
Verkehrswegen, ist in den letzten Jahren der Bedarf nach der Errichtung von Schallschutzwänden im Außenbereich erheblich gestiegen. Schallabsorbierende Bauelemente werden aber nicht nur an Straßen und Bahnstrecken benötigt, sondern beispiels- weise auch in Gewerbebereichen mit erhöhter Lärmbelastung eingesetzt. Eine akustische Zielstellung ist dabei die möglichst umfassende Absorption von Schall bzw. Lärm in einem breiten Frequenzbereich. Die im Außenbereich eingesetzten schallabsorbierenden Bauelemente müssen darüber hinaus über lange Zeit witterungsbeständig sein und auch mechanischen Anforderungen genügen, die beispielsweise aus einer hohen Windbelastung oder möglicherweise vandalistischen Attacken resultieren können. Es stehen heutzutage faktisch keine Materialien zur Verfügung, die sowohl eine hohe mechanische Festigkeit und Resistenz gegen Umwelteinflüsse als auch einen hohen Schallabsorptions¬ grad über einen breiten Frequenzbereich aufweisen. In Scholl, W. : „Entwicklung und Anwendung von Lärmschutzwänden", Fraunhofer Institut Bauphysik, IBP-Mitteilung 234, 20 (1993) sind Grundlagen der an Lärmschutzwänden zu realisierenden Absorptionseigenschaften erläutert.
Aus der EP 0 417 049 AI ist ein Plattenelement für eine Lärm¬ schutzwand bekannt, welches aus mehreren Materialschichten zusammengesetzt ist. Dabei wird eine Trägerschicht durch mit¬ einander verbundene Holzbretter gebildet, auf welcher in Rich- tung zur Schallquelle eine durchgängige Schicht aus Steinwolle oder vergleichbarem Fasermaterial aufgebracht ist. Diese Lärm absorbierende Schicht ist ganzflächig von einer weiteren
Schicht aus einem zementgebundenen, porösen Werkstoff abgedeckt. Der Material- und Herstellungsaufwand für solche Plat- tenelemente ist hoch. Die Gesamtstärke des Plattenelements muss groß gewählt werden, wenn brauchbare Absorptionseigenschaften erzielt werden sollen. Insgesamt zeigt dieses Plat¬ tenelement nur in bestimmten Frequenzbereichen geeignete
Absorptionseigenschaften, da wesentliche Frequenzbereiche entweder bereits an der durchgehenden Deckschicht reflektiert werden oder von der eingeschlossenen Steinwollschicht nicht ausreichend absorbiert werden können, sodass es zu einer uner¬ wünschten Reflektion des Schalls an der rückwärtigen Holzwand kommt. Die eingeschlossene Steinwolle ist zudem feuchtigkeits- empfindlich, sodass die Plattenelemente entweder aufwändig abgedichtet werden müssen oder die schallabsorbierenden Eigenschaften mit der Zeit nachlassen.
In der EP 1 508 650 Bl ist ein Verfahren zur Herstellung einer Lärmschutzwand aus schallabsorbierenden Bauelementen beschrieben. Eine Ausführungsform des danach hergestellten Bauelements besitzt eine Tragplatte aus Beton, an welcher ein- oder zwei¬ seitig Vorsatzschalen angebracht sind, die gesintertes Bläh- glas enthalten. Zwar ist gesintertes Blähglas grundsätzlich gut witterungsbeständig, jedoch ist es gegenüber mechanischen Beanspruchungen sehr anfällig. Die an der Außenseite des schallabsorbierenden Bauelements befindliche Vorsatzschale aus gesintertem Blähglas wird daher bereits bei mäßiger mechanischer Beanspruchung, wie sie schon im Montageprozess auftreten kann, beschädigt.
Aus der DE 197 12 835 C3 ist ein Formkörper aus einem Leicht- werkstoff bekannt, welcher schalldämmende Eigenschaften besitzt .
Die EP 0 548 856 Bl zeigt eine Sicht- und Lärmschutzwand mit Stützträgerkonstruktion. In einer speziellen Ausführungsform werden stark profilierte Schallschluckprofile auf einer Beton¬ tragwand befestigt. Die Schallschluckprofile bestehen aus haufwerksporigem Magerbeton und besitzen einzelne Hohlräume, die teilweise in die Magerbetonlage der Schallschluckprofile hineinragen. Zur Verbesserung der Schalldämmung können diese Hohlräume mit Mineralwolle gefüllt sein. Ein Nachteil dieser
Anordnung besteht in der erheblichen Profilierung der nach außen gerichteten Fläche des Schallschluckprofils, die zwar zu verbesserten Absorptionseigenschaften führt, einen Einsatz bei starken Luftströmungen, beispielsweise in unmittelbarer Nähe von Schienenwegen für Hochgeschwindigkeitszüge, unmöglich macht. Dies führt außerdem zu einer großen Gesamtdicke der Wand und zu hohem Gewicht.
In der DE 42 31 487 AI ist ein schallabsorbierendes Wandele- ment offenbart, welches eine Tragschicht aus Beton besitzt. In die Tragschicht ist eine großflächige Vertiefung eingearbei¬ tet, in welche flächendeckend eine Deckschicht aus einzelnen plattenförmigen Elementen, bestehend aus haufwerksporigem Beton, eingesetzt ist. Die haufwerksporigen Betonplatten verbessern die Absorptionseigenschaften, während die mechanische Stabilität der dahinterliegenden Tragschicht verschlechtert wird. Zur weiteren Verbesserung der Schallabsorption befinden sich flächig ausgebildete Schallabsorptionsplatten zwischen den haufwerksporigen Betonelementen und der Tragschicht. Die zwischenliegenden Schallabsorptionsplatten füllen im Wesentlichen die gesamte Fläche in der Vertiefung aus, abgesehen von geringfügigen freibleibenden Bereichen an den Kanten der ein- zelnen haufwerksporigen Betonplatten.
Die DE 25 24 906 AI beschreibt eine Schutzwand gegen Lärmim¬ missionen. Die Schutzwand umfasst eine tragende, gleichzeitig schalldämmende Stahlbetonwand und eine Absorptionsschicht, welche miteinander durch Klebung oder Vernadelung verbunden sind. Die Absorptionsschicht besteht aus offenporigen und mit Gewebeeinlagen verstärkten Platten aus kunststoffgebundenen Elastomerfasern. Die Stahlbetonwand weist im Grenzbereich zur Absorptionsschicht eine Profilierung mit Nuten auf. Die Nuten können teilweise oder vollständig mit einem sekundären Absorptionsmaterial gefüllt sein. Alternativ kann das Absorptionsma¬ terial auch nur als Belag in den Nuten aufgebracht sein. Als sekundäre Absorptionsmaterialien eignen sich vorzugsweise weicheingestellte fein- und offenporige Schaumstoffe.
In der nachveröffentlichten Internationalen Patentanmeldung WO 2016/203057 AI der selben Anmelderin ist ein schallabsorbierendes Bauelement beschrieben, welches sich ebenfalls für den Außenbereich eignet. Dieses Bauelement umfasst eine schallabsorbierende Deckschicht sowie darin eingelassene
Schallabsorberelemente mit gegenüber der Deckschicht erhöhtem Absorptionsgrad. Die in Richtung zur Schallquelle gerichtete Oberfläche der Deckschicht ist eben ausgebildet, die Schallabsorberelemente sind voneinander beabstandet angeordnet und eine Absorptionsfläche der Schallabsorberelemente liegt in einer Ebene parallel zu der Deckschicht. In dieser Ebene ist die von den Schallabsorberelementen eingenommene Fläche klei- ner als die nicht von Schallabsorberelementen eingenommene
Fläche. Das gut Schall absorbierende Material der Schallabsor¬ berelemente ist teuer, sodass die Gesamtkosten des Bauelements immer noch relativ hoch sind, wenngleich im Vergleich zu älteren Anordnungen bereits deutlich günstiger. Außerdem ist das Einbringen der Schallabsorberelemente technologisch anspruchs¬ voll.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit ausge¬ hend vom genannten Stand der Technik darin, ein nochmals verbessertes schallabsorbierendes Bauelement bereitzustellen, welches vor allem preiswert und einfach herstellbar ist, vorzugsweise auf der Basis poröser Schallabsorptionsmateria¬ lien. Bevorzugt soll das Bauelement den im Außenbereich herrschenden Umwelteinflüssen und Einsatzbedingungen genügen und dennoch einen deutlich verbesserten Absorptionsgrad als frühere Lösungen aufweist, insbesondere im Frequenzbereich zwischen 250 und 2.000 Hz, um das schallabsorbierende Bauele¬ ment im Lärmschutz effizient einsetzen zu können. Eine weitere Aufgabe wird in der Bereitstellung einer verbesserten Schall- schutzwand gesehen.
Diese Aufgabe wird durch ein schallabsorbierendes Bauelement gemäß dem beigefügten Anspruch 1 bzw. durch eine Schallschutzwand gemäß dem nebengeordneten Anspruch 10 gelöst.
Die vorliegende Erfindung beruht auf der überraschenden
Erkenntnis, dass sich die Schallabsorption in einer Absorberschicht, sprunghaft verbessern lässt, indem geformte und mit zahlreichen Schalleinlassöffnungen versehene Profile aus hartem und damit selbst nicht schallabsorbierendem Material in die Absorberschicht eingelegt werden. Die Absorptionsverbesse¬ rung ist insbesondere in Absorptionsschichten aus einfachen, relativ schlecht absorbierenden Materialen besonders bemerkenswert. Das Befüllen der nachfolgend als Löschungsprofil bezeichneten Profile mit teurem, gegenüber der Absorberschicht besser Schall absorbierendem Material - wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist - kann entfallen, sodass die
Löschungsprofile entweder einen Hohlraum aufweisen oder mit dem Material der Absorberschicht befüllt sind. Erklärbar ist das durch die Erfindung genutzte Phänomen damit, dass es an den Profilkanten und im Innenraum des Profils zur Reflexion, Beugung und Überlagerung der Schallwellen kommt, die letztlich zu einer Auslöschung der Schallenergie führen. Durch die
Nutzung der Löschungsprofile können die resultierenden Laufwege der Schallwellen im Absorbermaterial deutlich verlängert werden, was die Absorptionswirkung ebenfalls verbessert. Das erfindungsgemäße schallabsorbierende Bauelement besitzt eine schallabsorbierende Absorberschicht mit einer Schallein¬ trittsfläche sowie mehrere in der Absorberschicht vollständig eingeschlossene, voneinander beabstandet angeordnete
Löschungsprofile. Jedes Löschungsprofil besteht aus einem schallreflektierenden Material, beispielsweise Stahlblech,
Aluminium oder Kunststoff, und begrenzt einen teilweise geöff¬ neten Profilinnenraum, der eine von der Schalleintrittsfläche abgewandte offene Seite aufweist. Der Profilinnenraum ist hohl oder mit dem Material der Absorberschicht ganz oder teilweise befüllt.
Das Löschungsprofil besitzt bevorzugt mindestens eine Einlass¬ fläche mit zahlreichen Schalleinlassöffnungen und mindestens eine an die Einlassfläche anschließende geschlossene Reflexi¬ onsfläche. Die Schalleinlassöffnungen können bevorzugt regel¬ mäßig aber auch unregelmäßig in der Einlassfläche verteilt angeordnet sein. Die Reflexionsfläche und die offene Seite des Löschungsprofils sind von der Schalleintrittsfläche der Absor¬ berschicht weiter beabstandet als die Einlassfläche. Die
Reflexionsfläche kann senkrecht zur Schalleintrittsfläche oder parallel zu dieser oder in einem spitzen oder stumpfen Winkel verlaufen. Ziel ist es jeweils, die Laufwege der reflektierten Schallwellen möglichst lang im Absorbermaterial verlaufen zu lassen .
Bei einer bevorzugten Ausführungsform verläuft die Einlassfläche des Löschungsprofils beabstandet und parallel zur
Schalleintrittsfläche. Vorteilhafte Abwandlungen verwenden stattdessen Einlassflächen, die winklig zur Schalleintrittsfläche verlaufen, insbesondere in einem Winkel von 45° zur Schalleintrittsfläche. Bevorzugt schließen sich beidseitig an die Einlassfläche winklig zu dieser verlaufende Reflexionsflä- chen an.
Eine zweckmäßige Ausführungsform des schallabsorbierenden Bauelements zeichnet sich dadurch aus, dass die auf die
Schalleintrittsfläche projizierte Fläche aller Löschungspro- file kleiner ist als der nicht von der projizierten Fläche eingenommene Flächenanteil der Schalleintrittsfläche. In alternativen Ausführungsformen stehen diese Flächen etwa im selben oder in einem umgekehrten Verhältnis, wobei die resultierenden Absorptionseigenschaften auch vom jeweils eingesetz- ten Material der Absorptionsschicht abhängig ist.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform besitzt das Löschungsprofil mindestens eine Kragenfläche, die parallel oder auch winklig zur Schalleintrittsfläche verläuft und sich außerhalb des Profilinnenraums erstreckt. Die Kragenfläche kann stumpfwinklig oder spitzwinklig zur Schalleintrittsfläche verlaufen. Die Kragenfläche hat ebenfalls akustische Wirkungen und führt durch Reflexionen an ihr zur Verlängerung der Laufwege (und damit der Laufzeit) der reflektierten Schallwellen im Absorbermaterial. Die Kragenfläche dient außerdem der Posi¬ tionierung des Löschungsprofils im Herstellungsprozess .
Schließlich kann die Kragenfläche die statischen Eigenschaften des schallabsorbierenden Bauelements verbessern, sodass seine mechanische Stabilität steigt.
Es ist vorteilhaft, wenn die offene Seite der Löschungsprofile von der Schalleintrittsfläche weiter entfernt ist als von der der Schalleintrittsfläche gegenüberliegenden Rückseite der
Absorberschicht. Vorzugsweise beträgt der Abstand der Schall¬ eintrittsfläche der Profile zur Rückseite der Absorberschicht zwischen 10 und 30mm, besonders bevorzugt zwischen 15 und 25 mm.
Vorteilhafte Ausführungsformen des schallabsorbierenden
Bauelements verwenden Löschungsprofile mit U-förmigem, V- förmigem, hutförmigem oder pyramidenstumpfförmigem Querschnitt. Andere Querschnittsformen sind ebenso möglich.
Vorzugsweise sind die Schalleinlassöffnungen an der Einlass¬ fläche als Perforation ausgebildet, d. h. die Öffnungen sind im wesentlichen gleichförmig über die Einlassfläche verteilt, wobei die Schalleinlassöffnungen vorzugsweise 5% bis 20% der Oberfläche der Einlassfläche einnehmen. Vorzugsweise besitzen die Schalleinlassöffnungen eine kreisrunde Form mit einem Öffnungsdurchmesser zwischen 6 und 10 mm. Alternativ können aber auch längliche Schlitze mit Kantenlängen im Bereich (5-10) x (10-30) mm oder andere Formen für die Schalleinlass¬ öffnungen genutzt werden.
Eine bevorzugte Gestaltung des schallabsorbierenden Bauele- ments verwendet eine Absorberschicht mit einer Dicke von 40 bis 80 mm, bevorzugt 50 bis 70 mm, insbesondere 60 mm. Die Absorberschicht besteht vorzugsweise aus porösem Absorbermate¬ rial, insbesondere aus Blähglas, Blähton, Bims, Gesteinskör¬ nung, Holzbeton, Mineralfaser oder einer Mischung aus diesen Materialien. Dabei können die Materialien durch ein Bindemittel zusammengehalten werden, z.B. Zement, Polyurethan, Epoxidharze oder andere. Vorzugsweise ist die Absorberschicht ein poröser Absorber und besteht bevorzugt aus haufwerksporigem Material .
Zweckmäßigerweise besitzt der Profilinnenraum des Löschungs¬ profils eine Querschnittsfläche zwischen 600 und 3000 mm2.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Löschungsprofile eine in sich in der Dicke der Absorberschicht erstreckende Höhe aufweisen, die größer als ihre Breite ist, was insbesondere dann zu guten Absorptionsergebnissen führt, wenn die Absorberschicht eine Dicke von mehr als 60 mm aufweist.
Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die in Richtung zur Schallquelle gerichtete Schallein¬ trittsfläche der Absorberschicht eben ausgebildet ist.
Für die Erfindung von Bedeutung ist die Erkenntnis, dass es an den Grenzflächen zwischen absorbierenden Materialen und reflek- tierenden Materialien zu akustischen Grenzflächeneffekten kommt, die die Absorptionswirkung begünstigen. Insbesondere treten Schallwellenbeugung, Phasenverschiebung, Überlagerung von Schallwellen und Absorption auf verlängerten Laufwegen auf. Durch Nutzung dieser Effekte lassen sich zielgerichtet höhere Absorptionswerte, eine breitbandigere Absorption und eine Erhöhung der Absorption im tieffrequenten Bereich erreichen. Solche Grenzflächen bestehen zwischen aufeinanderfolgen- den Schichten unterschiedlicher Materialien (Luft - Absorberschicht im Löschungsprofil) und entlang der bereits genannten Beugungskanten von in eine Absorberschicht eingelegten
Löschungsprofilen . An den Grenzlinien zwischen einem absorbierenden Material und einem nicht absorbierenden oder reflektierenden Material kommt es insbesondere zu einer Beugung der dort eintreffenden
Schallwellen, wobei der gebeugte Schallwellenanteil mit den zu absorbierenden Schallwellen überlagert wird, um eine teilweise oder im günstigsten Fall vollständige Auslöschung der Schallwellen zu erreichen, was zu einer deutlich erhöhten Absorptionsrate führt. Solche Grenzlinien werden nachfolgend auch als Beugungskanten bezeichnet. Das Löschungsprofil besteht aus einem schallreflektierenden
Material. Die Schallwellen, welche zunächst einen Weg in der Absorberschicht durchlaufen haben, dringen in das Löschungs¬ profil über die zahlreichen Schalleinlassöffnungen in der Einlassfläche ein, und/oder z. B. nach Reflexion an der Grenz- fläche zur Trägerschicht über die der Schalleintrittsfläche abgewandte offene Seite des Profils. Durch die zahlreichen, nebeneinander, vorzugsweise parallel zueinander verlaufenden Löschungsprofile kommt es darüber hinaus zu Schallreflexionen zwischen den Profilen. An den Grenzflächen zwischen Absorber- schicht und Löschungsprofil werden besonders wirksam die erwähnten Beugungskanten ausgebildet. Durch die erfindungsgemäße Gestaltung lassen sich somit schlanke, glatte, witterungsbeständige, schlagfeste schallab¬ sorbierende Bauelemente erzeugen, unter Verwendung preiswerter Materialien als Absorberschicht und mit preiswerten Löschungs- profilen, unter vollständigem Verzicht auf teure, hochabsorbierende, empfindliche Materialien. Damit können die erfin¬ dungsgemäßen Bauelemente beispielsweise besonders vorteilhaft zur Schallabsorption an Bahnstrecken eingesetzt werden, wo regelmäßig nur wenig Abstand zu Hochgeschwindigkeitszügen zur Verfügung steht, sodass starke Luftverwirbelungen und hohe
Lärmbelastungen auftreten. Ebenso eignen sich die erfindungsgemäßen schallabsorbierenden Bauelemente für die nachträgliche Realisierung von Schallschutzmaßnahmen an und in Bauwerken, die ursprünglich nicht in Bezug auf Schallabsorption optimiert wurden.
Eine vorteilhafte Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die schallabsorbierende Absorberschicht einen Absorp¬ tionsgrad = 0,3 bis 0,75 aufweist.
Besonders bevorzugt nehmen die Löschungsprofile in der Absor¬ berschicht eine Fläche von 30% bis 70% ein und besitzen eine Höhe von 25% bis 80% der Dicke der Absorberschicht. Weiterhin ist für die Erfindung wesentlich, dass die einzelnen
Löschungsprofile voneinander beabstandet angeordnet sind, sodass möglichst viele der genannten Beugungskanten und Refle¬ xionsflächen entstehen.
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform verwendet Löschungs- profile, die eine Fläche von etwa 50% der Fläche der Absorber¬ schicht bedecken. Dabei hat es sich als zweckmäßig erwiesen, U-förmige Löschungsprofile einer Breite von etwa 30 bis 60 mm zu verwenden, die an beiden Rändern eine Kragenfläche mit einer Breite von 15 bis 25 mm aufweisen und voneinander jeweils einen Achsabstand von 200 bis 350 mm einhalten. Dies führt zu einer optimierten Absorptionsrate bei Frequenzen im Bereich zwischen 250 und 2.000 Hz. Diese Gestaltung führt zu einer zielgerichteten Verbesserung der Absorptionsrate speziell für Anforderungen im Schienenverkehr (vgl. z. B. Richtlinien für Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken - RLE) .
Es hat sich gezeigt, dass größere Abstände zwischen den
Löschungsprofilen zu einer verbesserten Absorption im höher- frequenten Bereich führen, sodass auf diese Weise das schall¬ absorbierende Bauelement an ein bevorzugt zu absorbierendes Spektrum angepasst werden kann. Dies führt zu einer zielge¬ richteten breitbandigen Verbesserung im Bereich 500 bis 3.000 Hz für die Anforderung „hochabsorbierend" im Straßenverkehr
(vgl. Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen - ZTV-Lsw 06) . Natürlich können durch entsprechende Anordnung und Kombination von mehreren auch unterschiedlichen Löschungsprofilen mit unterschiedlichen Abständen zueinander auch verbesserte
Absorptionswerte sowohl im Bereich unter 500 Hz als auch im Bereich bis 3.000 Hz erzielt werden.
Die erfindungsgemäße Einbettung von Löschungsprofilen in ein absorbierendes Material der Absorberschicht führt zu einem überraschend deutlich gesteigerten Gesamtabsorptionsgrad. Dies ist für die Verwendung der schallabsorbierenden Bauelemente an Lärmschutzwänden bedeutsam. Besonders bevorzugt grenzen die Absorberschicht und die
Trägerschicht ohne Belassung von Hohlräumen aneinander, gegebenenfalls vermittelt über eine Klebeschicht, wenn die Absor¬ berschicht und die Trägerschicht zusammengeklebt sind. Beispielsweise besteht die Absorberschicht aus einem Blähglas¬ granulat, welches schon von Haus aus einen hohen Absorptions¬ grad aufweist, beispielsweise im Bereich = 0,8 - 1,0. Es können aber auch andere Materialien mit gutem oder mittelmäßigem Absorptionsvermögen verwendet werden.
Für die Verbindung zwischen der ggf. vorgesehenen Trägerschicht und der Absorberschicht können außer der bereits erwähnten Klebeverbindung auch andere Hilfs- und Verbindungs¬ mittel verwendet werden, insbesondere Halteklammern, Rahmenelemente oder mechanische Verbindungselemente, wie sie dem Fachmann bekannt sind. Bei einer abgewandelten Ausführungsform besitzt die Absorberschicht stattdessen einen Absorptionsgrad = 0,3 - 0,65.
Dennoch sind mithilfe der eingebetteten Löschungsprofile für das gesamte schallabsorbierende Bauelement hohe Gesamtabsorp- tionswerte erreichbar.
Abgewandelte Ausführungsformen können weniger gut schallabsorbierende Materialien verwenden. Die Absorberschicht kann an ihrer zur Schallquelle gerichteten Schalleintrittsfläche eben sein oder auch eine Profilierung aufweisen, wenn dies für den jeweiligen Einsatzzweck nützlich ist. Hohe Gesamtabsorptions- werte lassen sich aber auch mit einer ebenen Oberfläche erreichen .
Das Löschungsprofil ist bevorzugt aus Stahl- oder Zinkblech mit einer Dicke < 1mm oder einem anderen harten Material, z. B. Kunststoff oder Faserzement gefertigt. Die ggf. vorgesehene Trägerschicht besteht besonders bevorzu aus nicht schallabsorbierendem Material mit hoher Tragfähigkeit, beispielsweise Beton oder Mauerwerk. Für die Trägerschicht eignen sich in abgewandelten Ausführungen aber auch Materialien mit geringem Absorptionsgrad.
Unter Verwendung der beschriebenen schallabsorbierenden Bauelemente schlägt die vorliegende Erfindung auch eine Schall¬ schutzwand vor, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine Trägerschicht besitzt, an welcher eine Vielzahl von schallab¬ sorbierenden erfindungsgemäßen Bauelementen angebracht ist. In herkömmlicher Weise können Tragkonstruktionen zur Halterung und/oder Verbindung der einzelnen schallabsorbierenden Bauelemente eingesetzt werden.
Die Absorberschicht weist bevorzugt eine Dicke zwischen 5 und 10cm auf. Eine Verbindung des schallabsorbierenden Bauelements mit einer Trägerschicht zum Aufbau einer Schallschutzwand besitzt bevorzugt eine Gesamtdicke zwischen 8 und 12 cm.
Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen, unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:
Fig. 1: eine Querschnittsansicht einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen schallabsorbierenden Bauelements mit einer Absorberschicht;
Fig. 2: eine Querschnittsansicht einer zweiten Ausführungs- form des schallabsorbierenden Bauelements mit einer zusätzlichen Trägerschicht; Fig. 3: eine Querschnittsansicht einer dritten Ausführungs¬ form des schallabsorbierenden Bauelements mit Träger Schicht ;
Fig. 4: eine Querschnittsansicht einer vierten Ausführungs¬ form des schallabsorbierenden Bauelements;
Fig. 5: zwei Ansichten eines Löschungsprofils mit beispiel¬ haften Maßangaben;
Fig. 6: eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten s über die Frequenz f einer Absorptionsschicht aus Blähglas
Fig. 7: eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten s über die Frequenz f einer Absorptionsschicht aus Blähglas mit erfindungsgemäßen Löschungsprofilen;
Fig. 8: eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten s über die Frequenz f einer Absorptionsschicht aus Blähton;
Fig. 9: eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten s über die Frequenz f einer Absorptionsschicht aus Blähton mit erfindungsgemäßen Löschungsprofilen .
In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform eines schallabsorbie¬ renden Bauelements in einer vereinfachten Querschnittsansicht dargestellt. In dieser Ausführungsform umfasst das schallab¬ sorbierende Bauelement eine Absorberschicht Ol aus einem schallabsorbierenden Material, beispielsweise mit einem
Absorptionsgrad = 0,3 - 0,65. Die Absorberschicht 01 ist vollflächig ausgebildet und hat in der Praxis beispielsweise eine Dicke von 60 mm. Die Absorberschicht besitzt eine Schall¬ eintrittsfläche 02, über welche Schallwellen 03 eintreten können. Außerdem besitzt die Absorberschicht 01 eine Rückseite 04, welche der Schalleintrittsfläche vorzugsweise parallel gegenüberliegt . In die Absorberschicht Ol sind mehrere
Löschungsprofile 05 eingelassen, die vollständig vom Material der Absorberschicht umgeben sind. Jedes Löschungsprofil 05 besteht aus einem schallreflektierenden Material, beispiels- weise dünnem Blech, Kunststoff oder dergleichen. Das
Löschungsprofil 05 besitzt mindestens eine offene Seite und bevorzugt eine oder mehrere Einlassflächen 06 mit zahlreichen Schalleinlassöffnungen 07. Die Einlassfläche 06 verläuft bei dem in Fig. 1 rechts darge¬ stellten Löschungsprofil parallel zur Schalleintrittsfläche 02 der Absorberschicht 01, kann aber auch im Winkel zu dieser stehen. Bei dem in Fig. 1 links dargestellten Löschungsprofil verläuft eine erste Einlassfläche parallel zur Schallein- trittsfläche 02 und zweite Einlassflächen 06b verlaufen senkrecht zur ersten Einlassfläche.
Weiterhin besitzt das Löschungsprofil 05 vorzugsweise mindes¬ tens eine geschlossene Reflexionsfläche 08, die an die
Einlassfläche 06 anschließt. Die Reflexionsfläche 08 kann z. B. etwa senkrecht zur Schalleintrittsfläche 02 der Absor¬ berschicht 01 verlaufen (rechtes Profil in Fig. 1) oder aber auch als eine Kragenfläche ausgebildet sein, die parallel zur Schalleintrittsfläche 02 der Absorberschicht 01 (rechtes Profil in Fig. 1) oder etwa im Winkel von 45° zur Schalleintrittsfläche 02 (linkes Profil in Fig. 1) liegt. Das
Löschungsprofil beschreibt im Querschnitt einen Profilinnen¬ raum 09, der eine von der Schalleintrittsfläche abgewandte offene Seite aufweist. Der Profilinnenraum 09 kann hohl sein (linkes Profil in Fig. 1) oder ganz oder teilweise mit dem
Material der Absorberschicht befüllt sein (rechtes Profil in Fig. 1) . Die Löschungsprofile 05 können in einer Ebene neben- einander oder mit einem Ebenenversatz zueinander (wie in Fig. 1 gezeigt) angeordnet sein.
In den Fig. 1 und 2 sind beispielhaft unterschiedliche Baufor- men der Löschungsprofile 05 gezeichnet. Weitere Abwandlungen, beispielsweise gewölbte oder zylindrische Querschnitte der Löschungsprofile sind möglich. Fig. 1 zeigt zwei vollständig in der Absorberschicht 01 eingeschlossene U-förmige Löschungs¬ profile 05, welche jeweils seitliche Kragenflächen 08 aufwei- sen. Die Kragenflächen wirken als Reflexionsflächen 08 und dienen außerdem der mechanischen Halterung der Löschungsprofile in der Absorberschicht.
In Fig. 2 sind stattdessen Löschungsprofile mit pyramiden- stumpfförmigen Querschnitt gezeigt, deren Profilinnenraum jeweils mit Material der Absorberschicht gefüllt ist. Diese beiden beispielhaft gezeigten Profile besitzen jeweils nur an einer Seite eine Kragenfläche. Fig. 2 zeigt außerdem eine Trägerschicht 10, auf welcher die
Absorberschicht 01 angebracht ist. Die Trägerschicht 10 besteht aus einem harten, schallreflektierenden Material.
Besonders bevorzugt besitzt die Absorberschicht 01 eine Dicke von 50 bis 70 mm, wobei sich eine Dicke von 60 mm gut für die
Herstellung von Absorptionsplatten eignet, die an vorhandene Wände oder dergleichen nachträglich angebaut werden, während Dicken oberhalb von 60 mm für den Aufbau von Lärmschutzwänden besonders geeignet sind.
Der Abstand a zwischen der Rückseite 04 und den Löschungspro¬ filen beträgt vorzugsweise 15 bis 25 mm. Der seitliche Abstand zwischen den Löschungsprofilen beträgt bevorzugt zwischen 200 und 350 mm, bezogen auf ihre jeweiligen Längsachsen.
Fig. 3 zeigt eine nochmals abgewandelte Ausführungsform des schallabsorbierenden Bauelements. Das dort rechts dargestellte
Löschungsprofil besitzt einen im Wesentlichen dreieckigen Querschnitt, die Einlassfläche 06 liegt etwa im Winkel von 45° zur Schalleintrittsfläche 02, eine als Kragenfläche ausge¬ formte Reflexionsfläche 08 verläuft etwa parallel zur
Schalleintrittsfläche 02 und eine weitere Reflexionsfläche 08 verläuft etwa im Winkel von 45° zur Schalleintrittsfläche 02. Bei dem in Fig. 3 links dargestellten Löschungsprofil sind drei Einlassfläche 06 vorgesehen, zwei davon etwa im Winkel von 45° zur Schalleintrittsfläche 02, die als Kragenflächen ausgeformten Reflexionsfläche 08 verlaufen etwa parallel zur
Schalleintrittsfläche 02.
Fig. 4 zeigt eine besonders einfach gestaltete Ausführungsform des schallabsorbierenden Bauelements, wobei die Löschungspro- file zwar eine offene Seite aber keine Einlassfläche mit
Perforationen aufweisen. Das dort rechts dargestellte
Löschungsprofil besitzt einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt, die beidseitigen Kragenflächen 08 liegen etwa im Winkel von 45° zur Schalleintrittsfläche 02, alle Flächen des Profils wirken als Reflexionsflächen. Bei dem in Fig. 4 links dargestellten Löschungsprofil ist der Profilinnenraum hohl, die Kragenflächen verlaufen etwa parallel zur Schalleintritts¬ fläche 02. Weiter bevorzugte Abmessungen der Löschungsprofile sind in
Fig. 5 angegeben, welche ein beispielhaftes Löschungsprofil 05 sowohl im Querschnitt als auch in der Draufsicht zeigt. Die Fig. 6 bis 9 zeigen mehrere Messkurven des Verlaufs des Absorptionskoeffizienten α über die Frequenz f, wobei aus dem Vergleich der Kurven die besondere Wirkung der erfindungsgemäßen Bauelemente sichtbar wird.
Fig. 6 zeigt eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten über die Frequenz f einer Absorberschicht, die nur aus Blähglas (Körnung l-2mm) mit einer Schichtdicke von 60 mm besteht. Bewertet nach EN 1793-1 kommt es in diesem Fall zu einer Dämp- fung von 11,3 dB. Im Vergleich dazu zeigt Fig. 7 eine Mess¬ kurve des Absorptionskoeffizienten α über die Frequenz f derselben Absorberschicht aus Blähglas, wobei hier in die Absorberschicht mehrere Löschungsprofile (aus Blech, hutförmi- ger Querschnitt, Profilinnenraum hohl) in der oben beschriebe- nen Weise integriert sind. Es ist ersichtlich, dass insbeson¬ dere im Frequenzbereich ab etwa 250 Hz bis etwa 2000 Hz eine deutliche Erhöhung des Absorptionskoeffizienten auftritt, womit die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Gestaltung belegt ist. Bewertet nach EN 1793-1 kommt es beim Versuchsaufbau nach Fig. 7 zu einer Dämpfung von 14,2 dB, was einer Zunahme von
26% entspricht.
Fig. 8 zeigt eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten α über die Frequenz f einer Absorberschicht, die nur aus Blähton (Körnung 2-4 mm) mit einer Schichtdicke von 60 mm besteht.
Bewertet nach EN 1793-1 kommt es in diesem Fall zu einer Dämp¬ fung von 6,2 dB. Im Vergleich dazu zeigt Fig. 9 eine Messkurve des Absorptionskoeffizienten α über die Frequenz f derselben Absorberschicht aus Blähton, wobei hier in die Absorberschicht mehrere Löschungsprofile (aus Blech, hutförmiger Querschnitt,
Profilinnenraum mit Blähton gefüllt) in der oben beschriebenen Weise integriert sind. Es ist ersichtlich, dass insbesondere im Frequenzbereich ab etwa 250 Hz bis etwa 2000 Hz eine deut- liehe Erhöhung des Absorptionskoeffizienten auftritt, womit die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Gestaltung belegt ist. Bewertet nach EN 1793-1 kommt es beim Versuchsaufbau nach Fig 9 zu einer Dämpfung von 10,4 dB, was einer Zunahme von 68 ~6 entspricht .
Mit den erfindungsgemäßen schallabsorbierenden Bauelementen lassen sich unterschiedliche Anwendungen aufbauen. Ein bevorzugter Anwendungsfall ist eine Schallschutzwand, die aus zahl reichen schallabsorbierenden Bauelementen zusammengesetzt ist
Ebenso können schallabsorbierende Bauelemente zur Schall¬ absorption in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen eingesetzt werden. Die schallabsorbierenden Bauelemente können dafür speziell geformt sein, beispielsweise um den Konturen in Karosserien zu folgen.
Bezugszeichenliste
Ol - Absorberschicht
02 - Schalleintrittsfläche
03 - Schallwellen
04 - Rückseite
05 - Löschungsprofile
06 - Einlassfläche
07 - Schalleinlassöffnungen
08 - Reflexionsfläche / Kragenfläche
09 - Profilinnenraum
10 - Trägerschicht

Claims

Patentansprüche
Schallabsorbierendes Bauelement, insbesondere für den Außenbereich, umfassend eine schallabsorbierende Absorber¬ schicht (Ol) mit einer Schalleintrittsfläche (02) sowie mehrere in der Absorberschicht (01) vollständig
eingeschlossene, voneinander beabstandet angeordnete
Löschungsprofile (05), wobei das Löschungsprofil (05) aus einem schallreflektierenden Material besteht und einen Profilinnenraum (09) besitzt, der eine von der
Schalleintrittsfläche (02) abgewandte offene Seite
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Profilinnenraum (09) hohl ist oder mit dem Material der Absorberschicht ganz oder teilweise befüllt ist.
Schallabsorbierendes Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Löschungsprofil (05) mindestens eine Einlassfläche (06) mit zahlreichen
Schalleinlassöffnungen (07) und mindestens eine an die Einlassfläche anschließende geschlossene Reflexionsfläche (08) aufweist, wobei die Reflexionsfläche (08) und die offene Seite des Löschungsprofils (05) von der
Schalleintrittsfläche (02) weiter beabstandet sind als die Einlassfläche (06).
Schallabsorbierendes Bauelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlassfläche (06) des
Löschungsprofils (05) beabstandet und parallel zur
Schalleintrittsfläche (02) verläuft, und dass sich
beidseitig an die Einlassfläche (06) winklig zu dieser verlaufende Reflexionsflächen (08) anschließen. Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Löschungsprofil (05) mindestens eine Kragenfläche (08) aufweist, die parallel oder winklig zur Schalleintrittsfläche (02) verläuft und sich außerhalb des Profilinnenraums (09) erstreckt .
Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die offene Seite der Löschungsprofile (05) von der Schalleintrittsfläche (02) weiter entfernt ist als von der der Schalleintrittsfläche (02) gegenüberliegenden Rückseite (04) der Absorberschicht (01), wobei der Abstand (a) zur Rückseite (04) der
Absorberschicht (01) vorzugsweise zwischen 15 und 25 mm beträgt .
Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Löschungsprofil (05) einen U-förmigen, V-förmigen, hutförmigen oder pyramidenstumpfförmigen Querschnitt besitzt.
Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schalleinlassöffnungen (07) die Einlassfläche (06) perforieren und einen Flächenanteil von 5-20% der
Einlassfläche einnehmen.
Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Absorberschicht (01) eine Dicke von 50 bis 70 mm besitzt und aus einem porösen Absorbermaterial, insbesondere aus Blähglas, Blähton, Bims, Gesteinskörnung, Holzbeton, Mineralfaser oder eine Mischung aus diesen Materialien besteht.
9. Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Profilinnenraum (09) eine Querschnittsfläche zwischen 600 und 3000 mm2 besitzt . 10. Schallschutzwand mit einer Trägerschicht (10), dadurch
gekennzeichnet, dass an der Trägerschicht (10) zahlreiche schallabsorbierende Bauelemente gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 angebracht sind.
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Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2524906A1 (de) * 1975-06-05 1976-12-16 Beton & Monierbau Ag Schutzwand gegen laermimmissionen
US4600078A (en) * 1983-12-12 1986-07-15 Lockheed Corporation Sound barrier
DE9001449U1 (de) * 1989-09-08 1990-04-12 Filigran Bauelemente Ag, Oberdiesbach, Ch
ATE135434T1 (de) * 1991-12-20 1996-03-15 Bold Karl Gmbh & Co Sicht- und lärmschutzwand mit stützträgerkonstruktion
DE4231487A1 (de) * 1992-09-21 1994-03-24 Nuedling Franz C Basaltwerk Bauelement, insbesondere schallabsorbierendes Wandelement
JP2815542B2 (ja) * 1994-08-31 1998-10-27 三菱電機ホーム機器株式会社 多孔質構造体を用いた吸音機構
FR2724401B1 (fr) * 1994-09-09 1996-12-20 Sabla Sa Panneau a fonction d'amortissement d'ondes sonores pour l'erection de parois anti-bruit et paroi en faisant application
US6021612A (en) * 1995-09-08 2000-02-08 C&D Technologies, Inc. Sound absorptive hollow core structural panel
JPH1046525A (ja) * 1996-08-02 1998-02-17 Mitsubishi Materials Corp 吸音板及びその製造方法
DE19712835C3 (de) * 1997-03-26 2002-05-08 Fraunhofer Ges Forschung Formkörper aus einem Leichtwerkstoff, Verfahren zu deren Herstellung und ihre Verwendung
JP3536201B2 (ja) * 1999-04-22 2004-06-07 株式会社アルム 吸音パネル
WO2003008711A1 (de) * 2001-07-16 2003-01-30 Paul Andermatt Schallschutzwand
DE10338213A1 (de) * 2003-08-20 2005-03-10 Heberger System Bau Gmbh Schallabsorbierende Bauelemente, Lärmschutzwand aus derartigen schallabsorbierenden Bauelementen und Verfahren zur Herstellung dieser Lärmschutzwand
FR2877483B1 (fr) * 2004-11-04 2007-04-27 Philippe Pothier Dev Sarl Nouveau materiau combinant un materiau reflechissant les ond es sonores et un materiau absorbant les ondes sonores et app ications notamment pour des cabines ou espaces telephoniques
JP4739785B2 (ja) * 2005-03-23 2011-08-03 アイシン精機株式会社 吸音体及び吸音装置
US7743880B2 (en) * 2005-03-30 2010-06-29 Panasonic Corporation Sound absorbing structure
WO2008002640A2 (en) 2006-06-28 2008-01-03 Searete Llc Methods and systems for analysis of nutraceutical associated components
CN201265144Y (zh) * 2008-09-08 2009-07-01 边振海 阶梯孔结构吸音板
CN201598575U (zh) * 2009-12-30 2010-10-06 福建朗宇环保科技有限公司 一种隔声屏障
US20120247867A1 (en) * 2010-01-08 2012-10-04 Jun Yang Composite sound-absorbing device with built in resonant cavity
DE102010025445A1 (de) * 2010-02-13 2011-08-18 Bühler, Armin, 87733 Schallabsorbierender Baukörper
CN101967948B (zh) * 2010-10-11 2012-03-07 陈若 真空自吸附式隔热降噪强化塑料平板
AT510977B1 (de) * 2010-12-23 2012-08-15 Kirchdorfer Fertigteilholding Gmbh Schallschutzbauteil
CN102373677A (zh) * 2011-11-04 2012-03-14 王静 一种隔音复合板
CN102628299A (zh) * 2012-05-07 2012-08-08 南京福臻再生资源科技股份有限公司 一种声屏障
FR3010225B1 (fr) * 2013-08-29 2016-12-30 Centre Nat Rech Scient Panneau acoustique absorbant
DE102014015084B4 (de) * 2014-10-11 2021-02-11 Diehl Aviation Hamburg Gmbh Raumbegrenzungselement und luftdurchlässiger Einsatz
DK3310965T3 (da) * 2015-06-19 2019-11-04 Liaver Gmbh&Co Kg Lydabsorberende byggeelement og lydbeskyttelsesvæg med et sådant byggeelement
DE102015109808A1 (de) * 2015-06-19 2016-12-22 Liaver Gmbh & Co. Kg Schallabsorbierendes Bauelement und Schallschutzwand mit einem solchen
CN106218540B (zh) * 2016-08-09 2018-10-02 声博士(深圳)声学技术有限公司 一种降噪隔声隔热新型材料板
RU2656438C1 (ru) * 2017-06-09 2018-06-05 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающая конструкция для производственных зданий
RU2659925C1 (ru) * 2017-06-16 2018-07-04 Олег Савельевич Кочетов Способ звукоизоляции

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