{"id":1335,"date":"2015-09-14T12:04:46","date_gmt":"2015-09-14T10:04:46","guid":{"rendered":"https:\/\/trikustik.at\/?page_id=1335&#038;lang=en"},"modified":"2024-07-17T13:57:32","modified_gmt":"2024-07-17T11:57:32","slug":"optimale-raumakustik","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/trikustik.at\/en\/knowledge\/optimale-raumakustik\/","title":{"rendered":"Optimale Raumakustik"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h1>Optimale Raumakustik und Nachhallzeiten<\/h1>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width=&#8221;3&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Die Nachhallzeit sollte im Frequenzverlauf gleich bleiben<\/h2>\n<p>Je nach Nutzungsart und Geb\u00e4udegr\u00f6\u00dfe definieren die \u00d6-Norm B 8115-3 und die DIN 18041 eine optimale Nachhallzeit, wie sie f\u00fcr die meisten Menschen am angenehmsten empfunden wird. Diese Nachhallzeit sollte f\u00fcr optimale Raumakustik \u00fcber den Frequenzbereich von 100 &#8211; 4000 Hz in etwa gleich bleiben. Bei R\u00e4umen f\u00fcr Musikdarbietungen sollte dieser Wert bei Frequenzen unter 250 Hertz etwas ansteigen. F\u00fcr Musikprober\u00e4ume ist eine lineare Nachhallzeit besser geeignet. Sie sehen hier die Toleranzbereiche lt. Norm (die Nachhallzeit f\u00fcr optimale Raumakustik wird jedoch in ihrem Fall nicht bei 1 Sekunde liegen). Der Toleranzbereich betr\u00e4gt bei den mittleren Frequenzen +\/- 20%.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;7981&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;right&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width=&#8221;3&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Hochfrequenzabsorber im Raum?<\/h2>\n<p>In vielen R\u00e4umen sind bereits Materialien vorhanden, die absorbierend wirken. Diese sind in ihrer Akustik Wirkung im Raum zumeist hochfrequent. Beispiele f\u00fcr Hochfrequenzabsorber:<\/p>\n<ul>\n<li>Vorh\u00e4nge<\/li>\n<li>Teppichb\u00f6den<\/li>\n<li>Menschen (Kleidung)<\/li>\n<li>Polstersessel<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;1130&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;right&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width=&#8221;3&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Nachhallzeit in h\u00f6heren Frequenzen<\/h2>\n<p>Die Nachhallzeit ohne akustische Ma\u00dfnahmen ist fast immer in den h\u00f6heren Frequenzen niedriger. Dadurch, dass meist bereits Hochfrequenzabsorber vorhanden sind, ergibt sich eine Absorptionskurve wie im Beispiel dargestellt:[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;1140&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;right&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;1138&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;right&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Gefahr der \u00dcberabsorption<\/h2>\n<p>\u00dcberabsorption der hohen Frequenzen<\/p>\n<p>Einsatzbeispiele A-Klasse Absorber (Alpha-w = 1,00).<br \/>\nIm Beispiel wird die gesamte Deckenfl\u00e4che mit diesem Absorber ausgestattet.<\/p>\n<p>H\u00e4ufig werden bei Absorbern nur Einzahlangaben wie der aw (Alpha-w), oder die Absorberklasse angegeben, in den allermeisten F\u00e4llen ist diese Angabe jedoch ungen\u00fcgend.<\/p>\n<p>Akustik Absorber dieser Klasse werden oft auch als Breitbandabsorber bezeichnet, obwohl diese Mittel- und Hochfrequenzabsorber sind.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;8003&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;right&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;8016&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;right&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<strong>KONSEQUENZ: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>falsche und nicht normgerechte Absorptionsverteilung \u00fcber den relevanten Frequenzbereich<\/li>\n<li>f\u00fcr die Sprachverst\u00e4ndlichkeit relevante Frequenzen werden \u00fcberabsorbiert<\/li>\n<li>Frequenzen f\u00fcr die Grundt\u00f6ne werden zu wenig absorbiert<\/li>\n<li>der ausschliessliche Einsatz von Absorbern dieser Wirkungsart ist f\u00fcr eine optimale Raumakustik selten ausreichend<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width=&#8221;3&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Gefahr zu geringer Absorption im Tieftonbereich<\/h2>\n<p>Die tiefen Frequenzen sind wesentlich schwieriger zu absorbieren als die h\u00f6heren Frequenzen, deshalb werden sie h\u00e4ufig au\u00dfer Acht gelassen.<\/p>\n<p><strong>Frequenzverteilung Sprache:<\/strong> Die haupts\u00e4chliche Informations\u00fcbertragung in der Sprache findet in den Konsonanten statt. Diese liegen im Frequenzband im Bereich \u00fcber 1000Hz (siehe Diagramm rechts &#8211; Quelle Diagramm: H.V. Fuchs (2007) Schallabsorber und Schalld\u00e4mpfer &#8211; Springer Verlag). Dies wird h\u00e4ufig als Argument gesehen, warum die tiefen Frequenzen f\u00fcr Sprachverst\u00e4ndlichkeit in der Raumakustik wenig Bedeutung haben. Zu beachten ist jedoch:<\/p>\n<p><strong>In den tieferen Frequenzen findet am meisten Schallabstrahlung statt<\/strong><br \/>\nDie Frequenzverteilung der Schallabstrahlung in der Sprache wird in diesem Diagramm angegeben (Quelle:. H.V. Fuchs (2007) Schallabsorber und Schalld\u00e4mpfer &#8211; Springer Verlag).<\/p>\n<p><strong>Somit werden bei einer Konzentration auf die mittleren und hohen Frequenzen die wichtigen &#8220;Informationsfrequenzen&#8221; geschluckt und die St\u00f6rfrequenzen ignoriert.<\/strong> Die tiefen Frequenzen haben dabei sehr stark die Tendenz die h\u00f6heren Frequenzen zu \u00fcberlagern. Eine reine Schallabsorption im Mittel &#8211; und Hochfrequenzbereich mit dem Argument, dass dies ohnehin die informations\u00fcbertragenden Frequenzen sind ist deshalb ein Trugschluss und kann zu einem suboptimalen Ergebnis f\u00fchren.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;1142&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][vc_single_image image=&#8221;1144&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Die L\u00f6sung: Gezielt Tieftonabsorber einsetzen<\/h2>\n<p><strong>Um f\u00fcr die normgerechte akustische Planung von R\u00e4umen geeignete Produkte anbieten zu k\u00f6nnen haben wir spezielle Tieftonbsorber entwickelt:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>mikroperforierte Tieftonabsorber mit einem Leistungsmaximum von 100 &#8211; 315 Hertz<\/li>\n<li>mikroperforierte Tieftonabsorber mit einem Leistungsmaximum von 50 &#8211; 100 Hertz<\/li>\n<li>Ein weiteres Ergebnis unserer Entwicklung: Tieftonabsorber in der Ausf\u00fchrung Plattenschwinger zeigen keine ausreichend stabilen Absorptionsleistungen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;1146&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][vc_single_image image=&#8221;1148&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; onclick=&#8221;img_link_large&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_btn title=&#8221;Trikustik Tieftonabsorber konfigurieren&#8221; align=&#8221;center&#8221; el_class=&#8221;tri-button&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Ftrikustik.at%2Fproduktkonfigurator%2F|||&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_btn title=&#8221;Wirkung im Raumakustikrechner simulieren&#8221; align=&#8221;center&#8221; el_class=&#8221;tri-button&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Ftrikustik.at%2Fwissen%2Frechner-raumakustik%2F|||&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] Optimale Raumakustik und Nachhallzeiten [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator border_width=&#8221;3&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text] Die Nachhallzeit sollte im Frequenzverlauf gleich bleiben Je nach Nutzungsart und Geb\u00e4udegr\u00f6\u00dfe definieren die \u00d6-Norm B 8115-3 und die DIN 18041 eine optimale Nachhallzeit, wie sie f\u00fcr die meisten Menschen am angenehmsten empfunden wird. 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