In Deutschland wird derzeit auf Grundlage der RLS 90 eine Bewertung der Wirksamkeit von sekundären Schalldämmungssystemen im Hinblick auf den Lärmschutz durchgeführt. Im Rahmen dieses Prognosemodells kann die Schallausbreitung im Umkreis von allgemeinen schallreflektierenden und schallbeugenden Hindernissen durch ingenieurwissenschaftliche Formeln mit hinreichender Genauigkeit beschrieben werden. Allerdings beinhaltet das deutsche Prognosemodell derzeit keine generalisierten ingenieurwissenschaftlichen Formeln zur Bewertung von speziellen Hindernisgeometrien wie tiefliegenden Straßen mit einer Überdeckung (Gräben) und teilweise abgedeckten Straßen (Galerien). Die Entwicklung dieser ingenieurwissenschaftlichen Formeln steht im Mittelpunkt dieses Forschungsprojekts. Zuerst wird ein numerisches Referenzmodell zur Bewertung der Schallausbreitung bei den speziellen Hindernisgeometrien entwickelt. Zu diesem Zweck werden gegenwärtige internationale Prognosemodelle im Hinblick auf das allgemeine Berechnungsverfahren und die Modellierung zugrundeliegender Quellen verglichen. Basierend auf diesen Daten sowie auf dem Vergleich der numerischen Berechnungsergebnisse mit den Ergebnissen der Messwerte aus dem maßstabgetreuen Modell, die an einer starren Lärmschutzwand erlangt wurden, wird eine Schlussfolgerung für das Referenzmodell gezogen. Anschließend werden detaillierte analytische Beschreibungen der gegenwärtigen internationalen Prognosemodelle, die im Rahmen der speziellen Hindernisgeometrien von tiefliegenden Straßen (Gräben) und teilweise abgedeckten Straßen (Galerien) angewandt werden, ausführlich verglichen und mit Bezug auf die berücksichtigten Auswirkungen der Schallausbreitung identifiziert. Auf Grundlage des entwickelten Referenzmodells werden numerische Berechnungen der Schallausbreitung bei unterschiedlichen Aufstellungen der speziellen Hindernisgeometrien durchgeführt, um die wirkungs-spezifischen analytischen Beschreibungen zu bewerten und eine anwendbare analytische Formel abzuleiten.

    In Germany, presently, the evaluation of the efficiency of secondary noise control systems with respect to noise control is carried out on the basis of the RLS 90. Within this prediction model, the sound propagation in the vicinity of general sound reflecting and sound diffracting obstacles can be described by engineering formulas with sufficient accuracy. However, at the present time, the German prediction model does not include generalized engineering formulas to evaluate specific obstacle geometries like depressed roads with top cover (trenches) and partially covered roads (galleries). The development of such engineering formulas is focus of this research project. At first, a numerical reference model is developed to evaluate the sound propagation at the specific obstacle geometries. For that purpose, present international prediction models are compared with respect to the general calculation procedure and the underlying source modeling. Based on these data as well as on the comparison of numerical calculation results with results of scale model measurements gained at a general rigid noise barrier, a conclusion is drawn for the reference model. Subsequently, detailed analytical descriptions of present international prediction models that are applied within in the case of the specific obstacles geometries of depressed roads (trenches) and partially covered roads (galleries) are compared extensively and identified with respect to considered effects of sound propagation. On the basis of the developed reference model, numerical calculations of the sound propagation at various installations of the specific obstacles geometries are carried out to evaluate the effect-specific analytical descriptions and to derive an applicable analytical formula. Finally, the derived descriptions are verified by comparing the analytical calculation results to measurement results of scale model measurements.


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    Titel :

    Emission of Galleries, Trenches etc.


    Weitere Titelangaben:

    Emission von Galerien, Trögen etc.


    Beteiligte:


    Erscheinungsdatum :

    2012


    Format / Umfang :

    65 Seiten, 89 Bilder, 28 Quellen




    Medientyp :

    Report


    Format :

    Print


    Sprache :

    Englisch





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