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Bauphysikalische Mess- und Prüfleistungen

Die Aufgaben des Fraunhofer IBP konzentrieren sich auf Forschung, Entwicklung, Prüfung, Demonstration und Beratung auf den Gebieten der Bauphysik. Neben der geballten Kompetenz von über 350 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern, stehen Ihnen am Fraunhofer IBP eine Vielzahl herausragender Mess- und Prüfeinrichtungen zu Verfügung. Wissen, Erfahrung und Kreativität als Schlüssel für innovative Produkte und nachhaltige Qualität von Gebäuden.

Leistungsfähige Labore und Prüfeinrichtungen sowie das größte bekannte Freilandversuchsgelände am Standort Holzkirchen ermöglichen komplexe bauphysikalische Untersuchungen. Moderne Labormesstechnik und Berechnungsmethoden begleiten die Entwicklung und optimieren Bauprodukte für den praktischen Einsatz. Untersuchungen in Modellräumen, im Prüffeld und am ausgeführten Objekt dienen der bauphysikalischen Erprobung von Komponenten und Gesamtsystemen für den Neubau wie für den Sanierungsfall.

Das Fraunhofer IBP betreibt »bauaufsichtlich anerkannte Stellen« für Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten in Deutschland und Europa. Fünf Prüfstellen des Instituts besitzen die flexible Akkreditierung nach DIN EN/ISO/IEC 17025 der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Damit sind sie berechtigt, neue Prüfverfahren zu entwickeln oder vorhandene zu modifizieren.

Alle Labore und Prüfeinrichtungen des Fraunhofer IBP – filterbar nach Prüfobjekt – finden Sie in der nachfolgenden Übersicht. Eine Aufteilung der Einrichtungen nach unseren jeweiligen Forschungsabteilungen stellen wir Ihnen weiter unten auf der Seite zur Verfügung.

Labore und Prüfeinrichtungen auf einen Blick

Hier listen wir Ihnen alle Labore und Prüfeinrichtungen – filterbar nach Prüfobjekt – auf.

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  • Akustische Kamera
    © Fraunhofer IBP

    Mit der Akustischen Kamera sind Echtzeit-Geräuschquellenlokalisierung möglich.

    Die Akustische Kamera ermöglicht die präzise Lokalisierung von Geräuschquellen durch den Einsatz eines Mikrofonarrays. Die von einer Quelle abgestrahlten Geräusche werden dafür an mehreren Mikrofonen aufgezeichnet. Aus den Laufzeitunterschieden des eintreffenden Schalls (Phasenlage) können Rückschlüsse auf Ort und Schallintensität gezogen. Eine aus diesen Signalen gebildete farbliche Lärmkarte wird dem Foto oder Video des Untersuchungsobjekts optisch überlagert.

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  • Messung im Plattenapparat
    © Fraunhofer IBP

    Messung von Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient im Plattengerät.

    Untersuchung von Wärmeleitfähigkeit λ, Wärmedurchlasswiderstand R und Wärmedurchgangskoeffizient U im Plattengerät.

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  • Wärmeleitfähigkeit von Konzentrischer Rohrdämmung
    © Fraunhofer IBP

    Messung der Wärmeleitfähigkeit von Konzentrischer Rohrdämmung.

    Ermittlung von Energieeinsparung, Tauwasserfreiheit, Korrosionsschutz, Anwendungsgrenztemperatur, Werten zur CE-Kennzeichnung von Rohrdämmung aus verschiedensten Materialien.

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  • Steuerung Raumklimaparameter in Versuchseinrichtung
    © Fraunhofer-Gesellschaft / Axel Griesch

    Steuerung der Raumklimaparameter in der Versuchseinrichtung VERU.

    Die Übertragung der aus den Laborproben ermittelten Kenndaten auf die gesamte Fassade stößt bei komplexen, inhomogenen Aufbauten an ihre Grenzen. Für die Bewertung der bauphysikalischen Eigenschaften solcher Fassaden können in Ergänzung zu den Laborprüfungen Messungen an der Versuchseinrichtung für energetische und raumklimatische Untersuchungen VERU auf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer IBP in Holzkirchen durchgeführt werden.

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  • Kalorimetrischer Fassaden- und Dachprüfstand

    Energieeffizienz und Raumklima

    Einbau eines mehrlagigen Membranprüflings
    © Fraunhofer IBP

    Einbau eines mehrlagigen Membranprüflings.

    Mit dem kalorimetrischen Fassaden- und Dachprüfstand, welcher sich auf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer IBP in Holzkirchen befindet, können die energetischen Eigenschaften von transparenten Bauelementen unter realen Witterungsbedingungen in situ gemessen werden.

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  • Energetische Zwillingsräume

    Energieeffizienz und Raumkima

    Außenansicht der Zwillingsräume
    © Fraunhofer IBP

    Außenansicht der Zwillingsräume im 2. OG der VERU.

    Fassadentechnologien für Bürogebäude hinsichtlich ihrer thermisch-energetischen Qualität sowie ihres Einflusses auf Raumklima und Versorgungstechnik mithilfe von Vergleichsmessungen zu bewerten, ist Aufgabe der Zwillingsräume.

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  • Innenraumlufthygiene

    Umwelt, Hygiene und Sensorik

    Sammlung von Bauteil relevanten Mikroorganismen
    © Fraunhofer IBP

    Sammlung von Bauteil relevanten Mikroorganismen. Unsere Datenbank enthält Pilze, Algen, Bakterien und Moose, die von befallenen Bauteilen isoliert und taxonomisch bestimmt wurden.

    Erfassung der luftgetragenen Keime im Innenraum mittels Luftkeimsammlung im Vergleich zur Außenluft.

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  • Bleed Air Contamination Simulator BACS

    Umwelt, Hygiene und Sensorik

    Bleed Air
    © Fraunhofer IBP / Bernd Müller

    Bleed Air Contamination Simulator.

    Der Bleed Air Contamination Simulator BACS und sein kleiner Bruder sBACS (small Bleed Air Contamination Simulator) sind zwei Testeinrichtungen, mit denen die Kontamination der Kabinenluft über die Zapfluft (Bleed Air) in Strahlflugzeugen und Maßnahmen zur Reduzierung dieser Verunreinigungen untersucht werden können.

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  • Thermomechanische Analyse

    Umwelt, Hygiene und Sensorik

    Schubstangendilatometer mit Probe
    © Fraunhofer IBP / Christoph Schwitalla

    Probe im Schubstangendilatometer.

    Dilatometrie ist ein Verfahren der Thermoanalyse, im Speziellen der Thermomechanischen Analyse. Die Dilatometrie wird zur Messung der relativen Längenänderung von Werkstoffen und Baustoffen eingesetzt.

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  • Dynamische Differential-Thermoanalyse

    Umwelt, Hygiene und Sensorik

    DTA-Apparatur für Dynamische Differential-Thermoanalyse
    © Fraunhofer IBP / Christoph Schwitalla

    Probenträger der DTA-Apparatur.

    Charakterisierung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Substanzen.

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  • Umwelteigenschaften von Bauprodukten

    Umwelt, Hygiene und Sensorik

    Miniaturhäuser auf dem Freilandgelände Holzkirchen
    © Fraunhofer IBP

    Untersuchungen von Dachbahnen und Abdichtungsstoffen, diskreten Putzlagen, kompletten Putzaufbauten oder kompletten WDVS auf Miniaturhäusern.

    Untersuchungen von Dachbahnen und Abdichtungsstoffen, diskreten Putzlagen, kompletten Putzaufbauten oder kompletten WDVS auf Miniaturhäusern.

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  • Im Mixed Reality Experience Lab begegnen Sie dem digitalen Zwilling ihrer Pläne
    © Fraunhofer IBP

    Im »Mixed Reality Experience Lab« begegnen Sie dem digitalen Zwilling ihrer Pläne und einer neuen Dimension der 3D Technologie.

    Das »Mixed Reality Experience Lab« ergänzt die virtuelle Realität um weitere Sinne: Raumlufttemperatur, Wärmestrahlung sowie Luftfeuchtigkeit und Luftströmung werden erfahrbar gemacht. Bauteile und Materialen ändern ihre Wirkung in Echtzeit. Bauherren, Planer und Produkthersteller sehen so vor Baubeginn, ob ihre Wünsche hinsichtlich Raumklima und Behaglichkeit mit der Wirkung ihrer Planung übereinstimmen.

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  • Prüfeinrichtung Goniophotometer und Spektroradiometer
    © Fraunhofer IBP

    Goniophotometer und Spektroradiometer für UV-strahlungs- und lichttechnische Messungen im Wellenlängenbereich von 200 – 1050 nm.

    LEDs, Lampen und Leuchten können mit dem Goniophotometer und Spektroradiometer für UV-strahlungs- und lichttechnische Messungen im Wellenlängenbereich von 200 – 1050 nm nach den Normen DIN/TS 67506, DIN EN 62471:2009-03, DIN 5031-3:1982-03, DIN 5032-4:1999-01, oder DIN EN 13032-4:2015-08 geprüft werden.

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Labore und Prüfeinrichtungen der Abteilungen

Hier listen wir Ihnen alle Labore und Prüfeinrichtungen – aufgeteilt nach unseren Forschungsabteilungen – auf.

Akustik

 

LIFT – Labor für Integrale Fassaden-Technologie

 

Maximum PressureTests (MPT) – Akustischer Stresstest

 

Schalldämpferprüfstand

 

Armaturengeräusche

 

Schallfeldvisualisierung mit Mikrofon-Array

 

Dynamische Steifigkeit

 

Elastizitätsmodul, Verlustfaktor

 

Installationsgeräusche im Massivbau

 

Installationsgeräusche im Leichtbau

 

Regengeräusche von Dachkonstruktionen

 

Schalldämmung im Fensterprüfstand

 

Luft- und Trittschalldämmung von leichten Decken und Dächern

 

High Performance Indoor Environment - das HiPIE-Labor

 

Schallabsorptionsgrad im Impedanzrohr

 

Strömungswiderstand

 

Akustische Kamera mit Mikrofon-Array

 

Allrad Rollenprüfstand

 

Einfügungsdämpfung, Druckverlust, Strömungsgeräusch von Schalldämpfern

 

Hörschwellenlabor

 

Längs-Schalldämmung von abgehängten Unterdecken

 

Längs-Schalldämmung von Wandsystemen

 

Schachtpegeldifferenz von Lüftungssystemen

 

Schallabsorptionsgrad im Hallraum

 

Schallausbreitung im Halb-Freifeldraum

 

Schalldämmung im Fassadenprüfstand

 

Schalldämmung im Wandprüfstand

 

Schalldämmung raumhoher Elemente im Kombiprüfstand

 

Schalldämmung von Hohlraum- und Doppelböden

 

Schallleistung im Freifeldraum

 

Schalldruckpegel im Halb-Freifeldraum

 

Messung der Luft- und Trittschalldämmung von Decken sowie der Trittschallminderung von Deckenauflagen

 

Luft- und Trittschalldämmung von Decken und Dächern aus Holz- und Leichtbaukonstruktionen

 

Schwingungsanalyse mit Laser-Scanning-Vibrometrie

 

Schallleistung im Windkanal

 

Schallleistung im Hallraum

 

Schalldämmung im Wandprüfstand

 

Schalldämmung im Türenprüfstand

 

Schallleistung im Halb-Freifeldraum