Download - Costruzioni a Secco in Legno I
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA I/A 2008/09PROF. SERGIO RINALDI
S.U.N./Architettura/CdL S.d.A. LABORATORIO DI SINTESI FINALE 2008/09 Progettazione Tecnologica B
Prof. Sergio RinaldiS.U.N. – Architettura – cdl in ARCHITETTURA U.E.
9 febbraio 2009 Sistemi di costruzione a secco - Edif ici in legno Arch. Mariarosaria ARENA
Sistemi di costruzione a secco - Edifici in legno
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COSTRUZIONI MASSICCE
COSTRUZIONI LEGGERE
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Architect: Form Architects
Client: CityBlock Ltd
City Block
Lancaster
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Il “PLATFORM FRAME” è il sistema costruttivo tipico della casa in legnoamericana ed è l’evoluzione del più noto sistema “BALLOON FRAME”.La costruzione procede per piani. I telai del primo piano vengono fissati albasamento, dopo di che viene realizzato il primo solaio. A questo punto siprocede fissando ad esso il telaio del secondo piano e così via. I Pannelli, siainterni che esterni, e l’isolamento, vengono posti in opera in cantiere.Le fondazioni sono generalmente realizzate con platea in c.a. (cemento armato),oppure con piani interrati composti da setti in c.a..La struttura in legno dal piano terra in poi ha di solito queste caratteristiche: lepareti esterne e quelle interne resistenti a taglio sono costituite da telai in legnolamellare di sezione 60x160 mm, posti verticalmente ad interasse di circa 60cm, collegati al piede ed in sommità con opportune piastre metalliche con travilamellari di identica base e opportuna altezza; questi telai sono poi irrigiditimediante pannelli in legname multistrato tipo “Plyw ood” o OSB dello spessoreminimo di 18 mm; gli elementi così composti vengono assemblati fra loro inmaniera da ottenere il controventamento necessario, l’assemblaggio tra travilamellari e pannelli è realizzato tramite chiodi o vit i posti ad un opportunointerasse. Le pareti esterne sono poi rivestite esternamente con un cappottotermico e relativo intonachino ai silicati silossani, mattoni faccia vista, pietre opuò avere delle doghe in legno a vista.Il collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni in c.a. viene assicuratomediante opportune barre filettate in acciaio o tasselli a pressione.I solai di interpiano sono realizzati con travi appoggiate in legno lamellare, postead interasse variabile a seconda della luce e sono collegate da perlinato diopportuno spessore (generalmente 3,50 cm), nella parte superiore al perlinatoviene realizzato un massetto in cls e successivamente viene realizzato ilpavimento finale (Parquet, ceramica, pavimenti galleggianti ecc.).I solai di copertura vengono realizzati con un’orditura in legno lamellare postaad opportuno interasse con sovrastante perlinato (spessore 2,5 - 3,5 cm), listelloin legno per alloggio isolante da cm 5x6, listello di ventilazione da cm 5x6,pannelli in legname multistrato tipo “Plyw ood” o OSB dello spessore di 12,5 mm,guaina impermeabilizzante e manto finale di copertura in tegole o coppo dilaterizio in modo da ottenere una copertura “Termo-ventilata”.
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Impiego di elementi di legno compensato di tavole per solai e pareti in costruzioni di tipo massiccio
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Posa in opera delle pareti
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Posa in opera dei solai
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Interni
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Soletta della scala
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Soletta del balcone
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Soletta del balcone a sbalzo
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Apertura nel solaio per il passaggio della scala
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Apertura nel solaio per il passaggio della canna fumaria
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Apertura nel solaio per lucernari
Impiego di elementi di legno compensato di tavole i n edilizia residenziale
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Montaggio di un elemento preassemblato
Fissaggio di elementi di isolamento e di facciata
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Posizione dei giunti degli elementi di parete di un edifico
Utilizzando elementi di compensato di tavole di grandi dimensioni sono necessarie poche giunzioni a contatto.
Fondamentalmente si fa distinzione tra giunzioni a contatto parete-parete, parete-fondazione, parete-solaio-parete e solaio-solaio.Il collegamento necessario, in grado di trasmettere gli sforzi ed a tenuta, avviene solitamente mediante connettori meccanici come, per esempio, bulloni per il legno, aste filettate incollate, chiodi, spinotti, viti calibrate .
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Giunto longitudinale a cerniere tra due elementi di solaio
Giunto longitudinale rigido tra due elementi di solaio
Giunzioni a contatto solaio-solaio (giunto trasversale)
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Giunzioni a contatto parete-solaio-parete
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Giunzioni a contatto parete-parete (giunto d’angolo)
Giunzione parete-parete, possibilità di realizzazione del collegamento d’angolo mediante bullonatura
Giunzione parete--parete, possibilità di realizzazione del collegamento d’angolo mediante bullonatura e profili di legno
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Giunzioni a contatto parete-fondazione
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Isolamento acustico
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• Resistenza ai sismi:• la struttura pesa 6 volte di meno rispetto ad una parete
dello stesso spessore in laterizio e pertanto le azioniorizzontali dei sismi incidono per ben 6 volte in meno
Testato presso i laboratori nipponici di Miki, il prototipo IvalsaCnr ha resistito alla simulazione del terremoto di Kobe del 1995, costato la vita a 6 mila persone
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• Resistenza agli incendi:• la struttura in legno collassa solamente quando
l’elemento va oltre la sezione minima mentre unastruttura in cemento armato collassa, per dilatazione,non appena aumenta la temperatura
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• Sostenibilità ambientale:• per ogni 8 mq di parete si impiega circa 1
mc di legno che equivale a 250 kg di CO 2assorbita e che rimarrà stoccata per tuttala durata dell’edificio
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Edificio residenziale
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Il sandwich
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• Pacchetto con funzione di:• Isolamento termico• Funzione strutturale • Protezione dagli incendi• Protezione dalle intrusioni
• Il tutto con una elevata traspirabilità!
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COMPOSIZIONE PARETECARATTERISTICHE TECNICHE.
stratigrafia materialispessore (mm)
trasmittanza
W/(m2K)densità (kg/m3)
peso (kg/m2)
sfasamento (h)
intonaco esterno
lana di legno 20 0,109 500 10
ventilazione 25 0,313 1 0,025
tavolato m-f 34 0,067 450 15,3
fibra di legno 140 0,045 160 22,4
tavolato m-f 34 0,067 450 15,3
camera non ventilata 50 0,313 1 0,05
carton gesso 12 0,21 900 10,8
totale 315 0,2068 73,875 15.40
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assemblaggio
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paretedimensione
(mm)intervallo
(m) ancoraggio conquantità
/ml
soglia di ancoraggio MM 12X160 0,6 platea 1,67
soglia di ancoraggio RING 70 0,3 soglia di ancoraggio 3,33
soglia staffa HBS 6X100 0,3 soglia di ancoraggio 3,33
soglia parete RING 70 0,3 soglia staffa 3,33
montante parete TX4,5X50 0,025 soglia-traverso staffa 5,60
montante staffa RING 70 0,3 montante parete 8,33
traverso parete RING 70 0,3 soglia di ancoraggio 3,33
traverso staffa RING 70 0,3 traverso parete 3,33
anello sismico HBS 6X100 0,3 traverso staffa 3,33
anello sismico HBS 6X100 0,3 anello sismico 3,33
perline da 34 RING 90 0,05 soglia parete/montanti 71,60
perline da 34 RING 90 0,05 soglia parete/montanti 71,60
assemblaggio HBS 6X100 0,3 montante staffa 8,60
totale a ml 190,73
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allestimento del carico
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1° giorno: posa del cordolo in larice di ancoraggio
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2° giorno consegna del materiale
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3° giorno inizia la posa delle pareti
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ancoraggio
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4° giorno il primo piano è ultimato
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5° giorno avviene la posa dell’anello sismico
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6° giorno: posa del solaio
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7° giorno: posa del secondo piano
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8° giorno: posa del secondo piano
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9° giorno: posa del tetto
9 febbraio 2009 Sistemi di costruzione a secco - Edif ici in legno Arch. Mariarosaria ARENA
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA I/A 2008/09PROF. SERGIO RINALDI
S.U.N./Architettura/CdL S.d.A. LABORATORIO DI SINTESI FINALE 2008/09 Progettazione Tecnologica B
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10° giorno: la struttura e’ finita
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11° giorno: posa del pavimento e degli impianti
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12° giorno: inizio posa del cartongesso e del rivestimento esterno
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59° giorno: posa dell’ultima pietra
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60° giorno: la struttura e’ finita