ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE …Maggio 1945 Pier Giorgio MALERBA Attrezzature per...
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ACQUA BUONA O CATTIVA ?
L’OGGI E LE SFIDE FUTURE
Giornata Mondiale dell’acqua 2016
LE OPERE CIVILI STRUTTURALI
AL SERVIZIO DELL’ACQUAP. Giorgio Malerba - [email protected]
T.Y. Lin Medal
Vice President IABMAS (Int. Ass. for Bridge Maintenance and Safety)
President of the IABMAS Italian Group.
DEPT. OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Pier Giorgio MALERBA
2ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
OPERE CIVILI STRUTTURALI AL SERVIZIO DELL’ACQUA
• DIGHE
• VASCHE E DEPURATORI
• BRIGLIE
• PILE IN ALVEO DEI PONTI
• SERBATOI SOPRAELEVATI
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3ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
DIGHE
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4ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
Rank Name Country Year of
completionStructure Height Structure volume
Reservoir
volumeInstalled capacity Type *
[m] [106 m3] [109 m3] [MW]
1 Tarbela Dam Pakistan 1976 143 153 13.7 3,478 TE/ER
2 Fort Peck Dam United States 1940 76.4 96 23 185 TE
3 Atatùrk Dam Turkey 1990 166 84.5 48.7 2.400 TE/ER
4 Houtribdijk Netherlands 1968 13 78 0 NA TE/ER
5 Oahe Dam United States 1963 75 70.3 29 786 TE/ER
6 Gardiner Dam Canada 1967 64 65.4 9.4 186 TE
7 Mangia Dam Pakistan 1967 147 65.4 7.25 1,000TE or
TE/ER
8 Oroville Dam United States 1968 230 59.6 4.36 819 TE/ER
9San Luis Dam (BF Sisk
Dam)United States 1967 93 59.6 2.52 424 TE
10 Nurek Dam Tajikistan 1980 300 54 10.5 3,200 TE
11 Samara Dam Russia 1955 52 54 57.3 2.315 TE or ER
12 Garrison Dam United States 1954 64 50.8 29 NA TE
13 Cochiti Dam United States 1975 76.5 50.2 0.73 NA TE
14 Aswan Dam Egypt 1970 111 44.3 169 2,100 TE/ER
15 W. A. C. Bennett Dam Canada 1968 186 43.7 7.4 2.876 TE
16 San Roque Dam Philippines 2003 200/210 4o 0.835 345 TE or ER
17 Fort Randall Dam United States 1953 50.3 38.2 6.7 320 TE/ER
18 Afsluitdijk Netherlands 1932 13 36.5 5.5 NA TE/ER
19 Kòlnbrein Dam Austria 1979 200 35.2 1.58 1,028.5 TE
20 Guri Dam Venezuela 1978 162 29.8 135 10.235 PG/ER
21 Three Gorges Dam China 2008 181 27.4 39.3 22.500 PG
LE DIGHE MAGGIORI - Type: TE - Earth; ER - Rock-fill; PG – Concr. gravity; CFRD – Concr. face rock fill
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THREE GORGES DAM (CHINA)
THREE GORGES DAM
Paese: China
Anno di Completamento: 2008
Altezza: 181 m
Volume Strutturale: 27,4x106 m3
Volume del Bacino: 39,6x109 m3
Potenza Installata: 22.500 MW
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ROOSEVELT DAM (USA)
ROOSEVELT DAM
Paese: Arizona, USA
Anno di Completamento: 1911
Altezza: 109 m
Lunghezza al coronamento:369m
Volume Strutturale: 463x103 m3
Volume del Bacino: 2039x109 m3
Potenza Installata: 36 MW
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HOOVER DAM (Boulder Canyon, Colorado, USA)
HOOVER DAM
Paese: Colorado, USA
Anno di Completamento: 1936
Altezza: 221,3 m
Lunghezza al coronamento 379,2 m
Larghezza al coronamento:13,7 m
Larghezza alla base: 201,2 m
Volume Strutturale: 2,6x106 m3
Volume del Bacino: 34,85x109 m3
Potenza Installata: 2.080 MW
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HOOVER DAM (Boulder Canyon, Colorado, USA)
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DIGA DEL VAJONT
DIGA DEL VAJONT DOPO IL DISASTRO
9 ottobre 1963. 1917 vittime
Paese: Italia
Anno di Completamento: 1960
Dismissione: 1963
Altezza: 264,6 m
Volume Strutturale: 0,351x106 m3
Volume del Bacino: 168.715x106 m3
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DIGA DI MORASCO (Val Formazza)
Paese: Italia
Anno:: 1940
Altezza: 55 m
Lunghezza al coronamento 565 m
Volume del Bacino: 17,320x106 m3
Potenza Centrale di Morasco 45,6 MW
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DIGA DEL SABBIONE (1949-53, Volume Cls 135x103 m3. Formazza)
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12ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
PONTI
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Scalzamento alla base di pile di ponti
Effetto della posizione, dell’orientamento e della profondità di posa delle pile
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Scalzamento alla base di pile di ponti
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Fiume Po. Principali piene: 1926, 1951, 1994 and 2000.
Individuazione dei ponti esaminati
Ricognizione sui principali ponti dei fiumi
Lombardi per verificare lo stato delle pile
Indagine ANAS. Compartimento della
Lombardia.
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1. Casalmaggiore
2. Viadana
3. Borgoforte
4. (San Benedetto
Po)
5. Ostiglia
6. Piacenza
7. Montodine
8. Pontevico
9. Sarnico
10. Montecchio 1
11. Montecchio 2
12. Breno
14. Pieve Porto
Morone
15. Becca
20. (Turbigo)
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Caratteristiche dei ponti
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EFFETTO DEI CAMBIAMENTI DEL TERRITORIO E
DEL CLIMA
La progressiva impermeabilizzazione
(canalizzazione) dei bacini causata dall’espansione
delle aree urbane e dall’aumento delle reti
infrastrutturali . . .
La riduzione delle zone di espansione . . .
L’aumento dei corsi d’acqua confinati da arginature ..
. . . hanno causato una tendenza a crescere dei
livelli di piena e hanno incrementato la frequenza di
tali fenomeni.
A questo possono aver contribuito il notevole
impatto dei cambiamenti climatici.
La forma dell’alveo (posizione, orientamento della
corrente principale) possono variare in tempo inferiori
ai tempi di ritorno (uno o due secoli) usualmente
assunti in fase di progetto.
48,00
48,50
49,00
49,50
50,00
50,50
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06
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94
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00
[m]
Massimi livelli idrometrici registrati dalla
stazione idrometrica di Piacenza negli
ultimi due secoli
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Lodi 10 Maggio 1796, Napoleone Bonaparte attraversa
il ponte di legno lungo 200m e composto da 57 campate
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IL PONTE DI LODI Chronicle and Data
1158 Frederick I Redbeard authorized the building of the first stable crossing of the
Adda river, north-east of the city. Master Builder was Muzio della Gatta.
Later on . . . More bridges were erected and later destroyed.
1796 May 10 Napoleon Bonaparte, fighting against the Austrian Army, crossed in Lodi a
wooden bridge made of 57 spans and 200m long.
1859 During the second Italian Independence War, this bridge was burnt.
1863-64 The Milanese Architect Gualini built the present masonry bridge, made of 9
shallow arches, spanning 18.90m each, for a total length of 175m.
Later on . . . Some foundation settlements was observed.
1947 Strengthening of the foundations.
1970 - 71 The deck was refurbished in order to comply with the new traffic loads.
A weir was built 200m downstream to protect the basement of the bridge.
1972 - 2005 The weir caused some floods involving the town riverside.
2006 New hydraulic assessments and decision of lowering the weir.
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THE LODI BRIDGE (Arch. Gualini 1863-1864)
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Fino alla fine del 1800 l’attraversamento del Fiume Po avveniva principalmente su
ponti di barche
I primi ponti con campate di grande luce (circa 70 m) furono ponti a trave reticolare
con schema Gerber. Molti di questi sono tuttora in servizio.
Dopo la seconda guerra mondiale si assistette ad un progressivo incremento delle
luci e alla diffusione della tecnologia del cemento armato precompresso.
In molti casi le difficoltà maggiori non derivavano dal progetto della sovrastruttura, ma
dall’interazione con un regime fluviale impegnativo e caratterizzati da ciclicamente da
fenomeni di piena.
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Rilievo della
livelletta
Confronto batimetria di costruzione con batimetria a 50 anni
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Accumulo di trasporto solido a ridosso delle pile.
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Riprese subacquee
in fondazione
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Orientamento delle pile rispetto al
flusso
Per le opere di maggior importanza,
quali appunto i ponti sul Po, la forma e
l’orientamento delle pile rispetto al
flusso della corrente principale sono
tendenzialmente corretti.
In opere minori e su corsi d’acqua a
regime più irregolare, il plinto di
fondazione e di collegamento ai pali
affiora in corrispondenza del flusso
della corrente principale e costituisce
un evidente causa di erosione locale.Plinto di fondazione affiorante.
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Da Les Hamil, Bridge Hydraulics
E & FN Spon, 1999
Figs. by B.W. Melville 1988
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Erosione delle spalle
Erosione delle pile
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Un fenomeno di scalzamenti in un
ponte d’epoca (senza armature)
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Elaborazione grafica di un rilievo batimetrico. Ostiglia (Ing. C.Passoni)
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Maggio 1945
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Attrezzature per costruire le pile col sistema dei cassoni
Da C. Levi – Costruzioni, Hoepli 1937)
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Sezione di una delle fondazioni del
St. Louis Bridge 1867-1874
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A parte l’impoverimento dei corsi di malta
tra i mattoni della pila, la struttura si
presenta solida
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Ponte con elevazione costruite con la tecnica dei pali-pila
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Luci e altezze in
diverse scale per
evidenziare
l’andamento del
fondo alveo.
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Intervento:
Aggiunta di coppie di pile (una
a monte e l’alta a valle)
collegate alle pile originali con
una struttura a forma di arco.
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Gran parte degli stati di ammaloramento
degli elementi strutturali è causato da
dilavamenti e percolazioni. Nei periodi
invernali i cicli di gelo-disgelo accentuano
lgi stati fessurativi e anticipano la
corrosione delle armature.
Deve essere data grande attenzione ai
sistemi di convogliamento e deflusso delle
acque.
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STRUTTURE PER L’APPROVVIGIONAMENTO
DELL’ACQUA
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STRUTTURE PER APPROVVIGIONAMENTO DELL’ACQUA
Di solito costituiti da un telaio portante e da un vasca cilindrica superiore.
Molti si presentano come opere caratteristiche della storia e del paesaggio
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SERBATOI SOPRAELEVATI (Water Towers)
Nella versione più moderna consistono in uno stelo cilindrico,
sormontato da un serbatoio conico (tazza) a parete sottile.
Questa geometria comporta numerosi vantaggi dal punto di vista
costruttivo ed è meno impattante sul paesaggio.
La costruzione può essere realizzata in diversi modi:
1. Su ponteggio che, partendo da terra, avvolge tutto il serbatoio.
2. Su ponteggio appeso allo stelo.
3. Su ponteggio a terra, cui segue il sollevamento con progressiva
costruzione dello stelo, che cresce sotto la tazza.
4. Su ponteggio a terra, cui segue il sollevamento della tazza
tramite cavi che la fanno scorrere lungo lo stelo realizzato in
precedenza.
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Metodi di Costruzione:
1. Su ponteggio che, partendo da terra, avvolge tutto il serbatoio.
2. Su ponteggio appeso allo stelo.
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3. Su ponteggio a terra, cui segue il sollevamento con progressiva
costruzione dello stelo, che cresce sotto la tazza.
4. Su ponteggio a terra, cui segue il sollevamento della tazza tramite cavi.
La tazza scorre lungo lo stelo già realizzato.
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BREVETTO SOLES FORLI’
Ing. Vincenzo Collina
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SERBATOI PREFABBRICATI TIPO
SCAC PER ACQUEDOTTI RURALI
Ing. Ferruccio Gambini.
Consorzio Bonifica Agro Veronese,
Tartaro e Tione di Verona
Capacità 200m3
Diametro max al bordo superiore: 9,90m
Altezza da terra al colmo: 41,35 m
Altezza vasca conica:8,65 m
Diametro dello stelo: 2,20 m
Spessore dello stelo: 120 mm
Fondazioni: di tipo indiretto (su pali)
Diametro plinto di Fondazione: 7,0 m
Massimo spessore plinto: 1,30 m
Pali: 18 pali piloti SCAC
.
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Capacità: 2000 m3
Diametro max al bordo interno: 28,93 m
Altezza da terra al colmo: 47,71 m
Diametro dello stelo: 4,60 m
Spessore dello stelo: 500 mm
Fondazioni: di tipo indiretto (su pali)
Diametro del plinto di Fondazione: 20.40 m
Massimo spessore del plinto: 3.60 m
Pali: 30 pali 1000 mm
Quota di imposta sotto piano campagna: -5,10 m
Altezza totale (47,71+1,50) = 49,21.
Diametro coronamento superiore: 5,80 m
Altezza coronamento superiore: 1.70 m
Fori passaggio cavi 6 per cavi 30T15-06” (sollevamento) + 6 cavi 22T15
per bloccaggio.
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)
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49ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)
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50ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO DI CARONNO PERTUSELLA – METODO DI SOLLEVAMENTO
Diametro coronamento superiore: 5,80 m
Altezza coronamento superiore: 1.70 m
Fori passaggio cavi 6 per cavi 30T15-06” (sollevamento)
+ 6 cavi 22T15 per bloccaggio.
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51ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – FASI COSTRUTTIVE
Vista del ponteggio a terra e delle lastre in c.a.
impiegate come cassero a perdere
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52ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
Posizionamento delle armature.
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – FASI COSTRUTTIVE
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53ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – FASI COSTRUTTIVE
Vista del coronamento superiore
Vista dei cavi calati lungo lo stelo
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54ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – FASI COSTRUTTIVE
Montaggio degli impianti dalla scala
a chiocciola interna
Operazioni di completamento delle
copertura
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55ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – FASI COSTRUTTIVE
Vista dell’interno della vasca
Vista dal basso della copertura
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56ACQUA BUONA O CATTIVA ? L’OGGI E LE SFIDE FUTURE Giornata Mondiale dell’Acqua 2016
SERBATOIO PENSILE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – SERBATOIO FINITO
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Giornata Mondiale dell’acqua 2016
LE OPERE CIVILI STRUTTURALI
AL SERVIZIO DELL’ACQUAP. Giorgio Malerba - [email protected]
GRAZIE PER L’ATTENZIONE