Chiusure verticali
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7/28/2019 Chiusure verticali
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
Lezione 3
Chiusure verticali(Chiusure con intercapedine)
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
generalit
tamponamentiperimetrali
infissi esterni
attrezzature dicompletamento
Sistemi in grado di regolare il rapporto tra le situazioni ambientali, funzionali emorfologiche interne e le situazioni contestuali esterne delledificio
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
La classificazione delle chiusure verticali su base funzionale porta preliminarmentealla distinzione di due categorie: parete portante e parete portata
caratteristichefunzionali
muratura portantela chiusura verticale assolvecontemporaneamente funzioni
statiche e di definizione deglispazi
strutture portanti
intelaiate(pilastri e travi in c.a.oppure in acciaio)
la chiusura verticale svolge solo
funzioni di tamponamento e nonha elementi o strati strutturali alsuo interno
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
La separazione funzionale tra struttura e tamponamento ha consentito lo studio disoluzioni diverse che ha indirizzato la ricerca su materiali e forme innovative
Frank O. Gehry
Guggenheim Museum - Bilbao, Spagna (1993-1996)
caratteristichefunzionali
innovazione ericerca
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
caratteristichetipologiche
La chiusura verticale ha la funzione di controllare il passaggio di persone, animali ecose, di energia termica, luminosa e sonora, di vapori e gas
sotto terra e fuori terra
opache e trasparenti
con intercapedine o a cassetta
a cappotto
ventilate
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
sotto terra
problemaacqua
Si deve impedire allacqua di entrare allinterno delledificio
Le operazioni di cantiere devono essere eseguite a regola darte perch una voltaterminato ledificio molto difficile poter intervenire
Non ci sono esigenze estetiche da soddisfare, ma solamente funzionali
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
sotto terra
I soluzioneconforme
Vespaio di pietrame a secco e tubi di areazione
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
sotto terra
II soluzioneconforme
Vespaio a camera daria e tubi di areazione
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
sotto terra
III soluzioneconforme
Vespaio di pietrame a secco e spazio areato
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
sotto terra
IV soluzioneconforme
Vespaio a camera daria e spazio areato
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
esigenze
funzionali realizzative
sicurezza
abitabilit
qualit architettonica
resistenza a spinte orizzontali(interne ed esterne)
comfort termo-igrometrico
comfort acustico
durabilit
facilit di trasporto e distoccaggio dei materiali
leggerezza
economicit
velocit di esecuzione
coerenza nella scelta deimateriali e delle tecniche
costruttive
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
materialicomuni
laterizio
tradizionale a secco
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
materialicomuni
calcestruzzoalleggerito
blocchi pannelli
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
non strutturale strutturale
fuori terra
materialicomuni
vetro
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
materialiinnovativi
legazinco-titanio
Rheinzink Italia
Daniel Libeskind
Museo Ebraico - Berlino, Germania (1992-1999)
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
materialiinnovativi
cemento biancoTX-Millenium
Italcementi
Richard Meier
Chiesa Dives in Misericordia - Roma, Italia (1998-2003)
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
materialiinnovativi
rameTECU-patina
Europa Metalli
Renzo Piano
National Centre for Science and Technology - Amsterdam, Olanda (1992-1997)
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
materialiinnovativi
ETFEEtilene
tetrafluoroetilenecopolimero
Herzog & De Meuron
Stadio Allianz ArenA Monaco di Baviera, Germania (2002 2005)
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
Doppio strato di muratura realizzato con elementi forati assemblati con malta edinterposizione di isolante con eventuale intercapedine
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
principi realizzativi
con intercapedine di 5 6 cm
con intercapedine di 5 6 cme isolante di 3 6 cm
ESTERNO: materiale pi pregiato sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista dellaresistenza
INTERNO: muratura pi economica e leggera, per consentire una facile installazione di impianti,solitamente rivestita
INTERCAPEDINE: isolante termico + spazio vuoto
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
isolante termico
isolante sfuso insufflato dispessore medio pari a 10 cm
sughero naturale - buon isolante acusticoargilla espansa - pi economica
pannelli ad alta resistenzameccanica
poliuretano espanso 4 5 cmpolistirene espanso 3 cm
lana di vetro trattata con resinetermoindurenti 3 cm
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
isolante termico
lato esterno
Se lisolante addossato alla parete esterna questa viene normalmente realizzataper prima. bene che essa sia rinzaffata con intonaco per proteggere lisolantedallumidit che dovesse eventualmente penetrare nella muratura
ordine di realizzazionedegli strati componenti
la chiusura verticale:
parete esterna
intonaco
isolante
camera daria
parete interna
Ponte termico!
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
isolante termico
lato interno
Se lisolante addossato alla parete interna questa viene normalmente realizzata perprima, meglio se a filo della soletta. Il collegamento della parete esterna con lastruttura pu essere assicurata da appositi ancoraggi
ordine di realizzazionedegli strati componenti
la chiusura verticale:
parete interna
isolante
camera daria
ancoraggio
parete esterna
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
problematiche
tempi direalizzazione
tempi per la realizzazione tecnica dei due strati di muratura di tamponamento coninterposizione dellisolante termico
problemi di logistica del cantiere riguardanti la disponibilit di spazio per lostoccaggio di materiale e leventuale predisposizione del ponteggio per lesecuzione
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
problematiche
ponte termico
problema dovuto alla discontinuit chiusura verticale - struttura portante
per molti anni non si prestata attenzione a questo problema fino allemanazione dileggi per il contenimento del consumo energetico (L. 373/76 e la pi recente L. 10/91)
gronde
travi
solette
pilastri
serramenti
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
ponte termico
effetti negativi sullamuratura
esterno interno
A causa del diverso comportamento termoigrometricodella muratura in corrispondenza dei ponti termici sievidenzia sul rivestimento esterno il disegnodellintelaiatura della struttura in c.a.
A causa del diverso comportamento termoigrometricodella muratura in corrispondenza dei ponti termici sievidenzia sul rivestimento interno la formazione dimuffe
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
ponte termico
possibili soluzioni
soluzione conintercapedine
continua e completaeliminazione dei
ponti termici
soluzione con tagliotermico parziale
soluzione ordinariacon ponti termici incorrispondenza digronde e solette
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
ponte termico
balconi e solette
Taglio termico di solette e balconi con eliminazione di buona parte del pontetermico. Le strisce isolanti, ottenute tagliando dei pannelli rigidi, vanno inserite neicasseri prima del getto di calcestruzzo (cfr. Mensolino by Pontarolo Enginering)
A
A
sez. A-A
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
Materiale: elemento in ferro saldato e zincato a caldoDiametro ferri darmatura: 12 mm FeB44KLunghezza fermo darmatura superiore: 1800 mmLunghezza fermo darmatura inferiore: 1000 mmDimensioni piatto centrale: 280x80x5 mm Fe430BDimensioni piastrine: 40x65x5 mm Fe430BSpessore minimo soletta: 150 mm
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
ponte termico
pilastri
Eliminazione del ponte termico allesternodel pilastro mediante intercapedinecontinua
Pilastro rettangolare integrato nella pareteinterna
Eliminazione del ponte termico allinternodel pilastro mediante inserimento di stratoisolante
Tavolato interno legato, se necessario, alpilastro mediante staffe metalliche
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
fuori terra
lateriziotradizionale
chiusura conINTERCAPEDINE
ponte termico
serramenti
Eliminazione del ponte termico medianteisolamento delle facce interne del vanofinestra, evitando il contatto diretto tramuratura esterna e locali interni
Eliminazione del ponte termico medianteinterruzione del davanzale con interposizionedi isolante e controdavanzale interno
Isolamento delle pareti adiacenti alla strutturaed ai locali interni del cassonetto per latapparella
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Progettazionedegli elementi
costruttivi
Edilizia V Mandolesi
Architettura Tecnica Caleca
Tecnologia dellarchitettura Chiostri, Furiozzi, Pilati e Sestini
Tecniche costruttive per larchitettura Mutti e Provenzani
Tecnologie dellarchitettura - Petrignani
Atlante della muratura Belz, Gosele, Hoffmann, Jenisch, Pohl,Reichert
bibliografia