hdg magazine 4 2015 ita
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04 | 2015 Rivista Internazionale
ISSN 1363-0148 www.zincatura.it
Campus Riedberg , Università di Francoforte | 3
Courthouse, Almendralejo | 8
Ponte Loku Paalama, Sri Lanka | 10
Centro conferenze Blackburn Wing | 14
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Editoriale
Il ponte Loku Paalama è il risultato di
tre mesi di duro lavoro di un gruppo
di 22 studenti dell'Istituto di Karlsruhe.
Hanno apportato un miglioramento
vitale alla comunità locale di un’attività
vitale, raccogliendo per di più i fondi
per finanziare il progetto.
Molte migliaia di persone in tutto il
mondo sono colpite ogni anno da
conflitti e disastri naturali. Dopo il
devastante terremoto in Nepal,
Shigeru Ban ha usato le sue abilità di architetto per progettare abitazioni
a prova di terremoto, costruite con materiali locali.
Egli ritiene che gli architetti, come anche altri professionisti, abbiano una
grande responsabilità nei confronti delle persone che vivono in regioni a
rischio di catastrofi. "Non sono i terremoti che uccidono le persone, ma
gli edifici che crollano sopra di loro".
E’ uno sforzo combinato di ingegneri e di architetti che è necessario per
aiutare le zone disastrate o per alleviare i problemi locali, come in Nepal.
Gli studenti di Karlsruhe hanno trovato una escamotage che ha
permesso agli abitanti dei villaggi locali di svolgere anche le attività
quotidiane che noi diamo per scontate.
Invero, per molti anni strutture modulari in acciaio zincato sono state
utilizzate da società specializzate sia per alleviare i problemi causati dalle
catastrofi naturali, sia nei paesi dilaniati dalla guerra in tutto il mondo.
E' bello vedere giovani studenti rinunciare alle loro vacanze estive per
una giusta causa.
Carmine Ricciolino
Presidente di
Associazione Italiana Zincatura
Zincatura a Caldo– Rivista internazionale pubblicata dallle Associazioni degli zincatori di Germania, Regno Unito, Spagna
Foto di copertina | Christian Richters 2
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Convertirsi al “bio”
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di Holger Glinde
nel campus
Campus di Riedberg, Università di Francoforte
La nuova serra di Ricerca presso l'Università di Francoforte è utilizzata per la coltivazione, la cura e la
conservazione delle piante e sarà utilizzata per l'insegnamento e la ricerca. La nuova struttura è stata
progettata per adattarsi alla sua topografia in pendenza.
Al fine di utilizzare in modo efficiente il sito e massimizzare la penetrazione della luce, tre sale arcuate e sfalsate
formano la geometria principale della struttura in acciaio zincato e vetro. Con altezze variabili da 5 a 10,5 mt e
campate da 9 a 11,5 mt, ogni serra è progettata per far crescere piante di varie regioni climatiche che si riferiscono a
singoli campi di ricerca presso il dipartimento di Biologia dell'Università. Un'attenta considerazione è stata data al
design e alla scelta del materiale, al fine di soddisfare le richieste dell’Università.
1 | Il progetto si compone
di tre sale sfalsate costruite
in acciaio zincato e vetro
2 | Il progetto è stato ottimizzato
per permettere la penetrazione
della luce nelle sale
Architetto | Königs Architekten Foto | Christian Richters
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Estetica
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di Holger Glinde
Contemporanea
La scuola primaria, Karlsruhe
Progettato dagli architetti HSD, la scuola elementare Lemgo di Karlsruhe crea un complemento moderno
alla rete di scuole già esistente. La facciata di pannelli zincati crea un’estetica vibrante, audace e moderna che
rappresenta un ritorno al patrimonio industriale della città. La facciata ventilata è progettata per essere
altamente isolante, con piastre in acciaio spesse 3 mm di varie dimensioni che formano un rivestimento
scintillante.
Economia ed ecologia sono stati gli elementi base nel design e nella realizzazione del progetto. Si è ritenuto che la
nuova generazione di edifici scolastici non dovesse essere solamente progettato in modo ottimale, ma dovesse
anche mostrare agli studenti i concetti ecologici applicati nella pratica.
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1, 2 | La facciata zincata valorizza
Il passato industriale
di Karlsruhe
3 | Economia ed ecologia
sono stati gli elementi base
nel design e nella realizzazione
del progetto
Architetto| h.s.d. architekten bda Foto | Christian Richters
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Intervento
di Holger Glinde
modernista
Centro di elaborazione dati di Karlsruhe
Il nuovo centro di elaborazione dati di Karlsruhe è fondamentale per il buon
funzionamento di 65 uffici delle imposte in tutta Germania sud-occidentale. L'aggiunta
di un nuovo centro di amministrazione fa parte di un programma graduale di lavori di
costruzione per aggiornare e modernizzare le strutture.
I progettisti hanno voluto creare un mix contemporaneo di edifici per il sito rispettando al
contempo le strutture esistenti. Il nuovo edificio amministrativo a un piano è una struttura in
cemento armato di 80 x 11 mt. Per creare contrasto con gli edifici esistenti, la facciata per il centro
dati consiste di una parete in cortina retro-ventilata fatta di lamiera zincata spessa 3 mm.
L'efficienza energetica è stato un altro criterio base per il design, che incorpora un elevato livello di
isolamento e inoltre, l'orientamento delle superfici vetrate è stato ottimizzato per la luce naturale.
Architetti | hotz + architekten Foto | hotz + architekten
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1 + 2| I pannelli in acciaio zincato forniscono al nuovo edificio
una facciata moderna ad alta efficienza energetica
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Spazio civico
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di Javier Sabadell
trasparente
Palazzo di Giustizia, Almendralejo
Il nuovo sorprendente palazzo di giustizia nella città di Almendralejo,
nella Spagna occidentale, si contrappone ai dintorni più tradizionali per la
sua impronta triangolare.
La geometria del lotto e la sua vicinanza alla zona residenziale confinante ha
determinato l'organizzazione della costruzione in due volumi, uniti per funzione
ma distinti all’esterno.
Seguendo processi di costruzione basati su modelli sostenibili, la progettazione e
l'esecuzione dell'edificio è stata sviluppata utilizzando materiali locali come il
granito e il legno di ciliegio. L'idea del progetto è stata quella di inserire non solo
fisicamente l'edificio nel suo ambiente, ma anche di farne una parte del tessuto
sociale del territorio. Così l'edificio si erge come una massa di granito, materiale
tipico in questa zona della Spagna.
1 | L'edificio è costruito con materiali
locali come il granito e il legno di
ciliegio 2 | Gli architetti hanno fatto uso di
acciaio zincato per gli elementi che
sono nascosti all'interno della
struttura dell'edificio 3 | Una scala centrale consente un
facile accesso a tutte le aree del
palazzo 4 | Il suggestivo ingresso principale
ricorda la prua di una nave
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Nel cuore dell'edificio vi è un cortile (concetto tradizionale
nell’architettura spagnola del sud) che collega i due corpi
dell'edificio. L'ingresso principale ricorda la prua di una nave, con la
facciata prevalentemente in vetro, la cui trasparenza e
chiarezza, simboleggiano la giustizia. Un maestoso atrio
a doppia altezza accoglie i visitatori all'ingresso della hall
che funge da punto di riferimento per l'intero edificio.
Le aree pubbliche prendono luce e aria da un cortile
interno, il che permette all’edificio di avere maggior
controllo sull’utilizzo energetico. I tribunali sono
interconnessi da un ampio corridoio longitudinale e
sullo stesso piano, la sala dei ricevimenti a doppia altezza
funge da spazio per le celebrazioni con un’illuminazione
naturale molto efficace, che aggiunge carattere teatrale
allo spazio.
Gli architetti hanno fatto largo uso di acciaio zincato per molti degli elementi del telaio in acciaio che sono nascosti all'interno della struttura dell'edificio.
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Architetti | E. Bardají & Associates Foto | Jesús Granada
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Cambiare vita
di Holger Glinde
di una comunità
Ponte Loku Paalama, Sri Lanka
Ventidue studenti in rappresentanza degli "Ingegneri Senza Frontiere" presso l'Istituto di
Tecnologia di Karlsruhe hanno trascorso le loro vacanze estive in Sri Lanka costruendo
un ponte sospeso.
Il ponte permette agli abitanti di attraversare il fiume Bentara, che era impraticabile durante la piena. Il nuovo
attraversamento ha dato un nuovo stile di vita agli abitanti dei villaggi locali: i bambini possono andare a
scuola e gli agricoltori possono portare i loro raccolti oltre il fiume. Per attuare il progetto gli studenti hanno
ottenuto un finanziamento di € 75.000.
Poiché nessun’apparecchiatura per impianti pesanti era disponibile per gli studenti, per costruire il ponte sono state
utilizzate tecniche di costruzione semplici. Con una campata di 30m e con una larghezza di 1,7 mt, il ponte è stato
costruito con componenti in acciaio zincato che sono stati spediti in Sri Lanka sotto forma di sezioni modulari.
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1 | Il ponte Loku Paalama,
costruito in acciaio zincato,
attraversa il fiume Bentara
2 | Ventidue studenti hanno
Trascorso la loro estate nelle
giungle dello Sri Lanka per
costruire il ponte
3 | Il ponte sospeso aiuta gli abitanti
a raggiungere la scuola locale e
a trasportare i raccolti in sicurezza
durante la piena del fiume
Architetti/Costruttori | Ingegneri
senza Frontiere – Karlsruhe Institute of
Technology Foto | Ingegneri senza Frontiere
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Abitazioni
di Javier Sabadell
innovative
Case popolari, Mostoles (Madrid)
A Mostoles, in Spagna è prevista l'aggiunta di nuove case popolari,
come punto focale per un nuovo progetto di sviluppo urbano.
Il progetto, in quanto punto di riferimento per la zona, è situato
di fronte a un viale principale. Scopo dell’edificio è di
Combinare le caratteristiche
uniche del territorio e della sua
topografia, e di rispettare
le norme di pianificazione
del Piano Regolatore locale.
Questo è stato il punto di partenza
per la soluzione adottata.
Il concetto principale era di
sfruttare lo spazio disponibile
per lo sviluppo in modo tale che
la maggior parte delle unità
abitative (107) fossero diversamente
orientate, evitando quindi che
il complesso risultasse troppo
compatto, viste le sue grandi
dimensioni.
Il primo passo è stato quello di
collocare le principali vie d'accesso
all'interno di colonne verticali lungo
tutta altezza dell'edificio.
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Queste sono state configurate
a sbalzo lungo il perimetro per
creare movimento nelle diverse
facciate esterne e liberare spazio
per la creazione di un cortile
centrale. Sfruttando le sporgenze
interrotte di 10 metri in 10 mt,
gli architetti sono riusciti a creare
un ambiente interno aperto.
Una rete di scale zincate, pianerottoli
e scale di sicurezza sono avvolti in
una griglia zincata. Per l'involucro principale verso
l'esterno è stato utilizzato un
mattoncino color Borgogna.
Questo ripete le forme verticali
utilizzate per la facciata interna
dell'edificio. Lunghe finestre
rettangolari accentuano
la facciata rettilinea.
L’acciaio zincato è stato adottato
come la migliore soluzione per
la protezione contro la corrosione
dell’acciaio utilizzato in tutto il progetto.
1 | l'involucro principale è stato utilizzato
un mattoncino color Borgogna
2, 3, 4| Una rete di scale zincate,
pianerottoli e scale di sicurezza
sono avvolti in una griglia zincata
5 | Le principali aree di accesso
sono collocate all'interno di
grandi colonne verticali lungo
tutta altezza dell'edificio
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Architetti | Alberich Arquitectos Foto | conarquitectura
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Forme
di Iqbal Johal
scultoree
Il centro congressi Blackburn Wing, West Yorkshire
Il Blackburn Wing è un innovativo centro congressi, costruito all'interno di un bosco antico,
per celebrare l'opera di un pioniere dell'aviazione.
L'intento era quello di creare un progetto ispirato all’aviazione che celebrasse i successi di Robert Blackburn,
poco ricordato pioniere dell'aviazione ed ex proprietario di Bowcliffe Hall, che ha progettato e prodotto il
Mercury, un monomotore a due posti a mezz’ala. Costruire un tale edificio in una zona ricca di boschi, su un
sito a forte pendenza, con una zona di protezione delle radici degli alberi che si estende per tutta l’area di
sedime richiedeva un’architettura e un’ingegneria innovative.
Lo Studio associato Harris e Curtins hanno lavorato a stretto contatto per ottenere il progetto finale dell’edificio
“icona” desiderato. La forma a costola della nervatura del legno simboleggia la costruzione dell’ala e crea la
forma dell'edificio, attraverso la ripetizione simile al profilo dell’ala del primo Blackburn.
L'ala è costruita nel parco della tenuta di Bowcliffe Hall, presso una radura all’interno di 38 acri di bosco.
Il bosco risale a prima del 1600 ed è per questo chiamato "bosco antico". Il Blackburn Wing è stato pensato
per essere una delle due uniche strutture mai costruite sui terreni sopra descritti e ha rappresentato delle sfide
uniche per i team di progettazione e costruzione.
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1 | Il rivestimento in rame si ossida
nel tempo con una patina di
verderame per confondersi
nel bosco.
2 + 4 | La curvatura a costola
del legno simboleggia
la costruzione di un’ala.
3 | Tutto l'acciaio visibile
è stato zincato a caldo
per fornire la migliore
protezione alla struttura-simbolo
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Architetti | The Harris Partnership Ingegneri| Curtins Foto | Blackburn Wing,
Bowcliffe Hall (1, 2, 4); Andrew Saville (3)
A causa della vasta zona di protezione delle radici, è stata imposta una
condizione di pianificazione, che non ha consentito alcuno scavo, né che
fosse costruito alcun impianto pesante. Questo ha rappresentato una
significativa sfida di ingegneria strutturale, non solo per quanto riguarda la
progettazione delle fondamenta, ma anche di come l'edificio è stato costruito.
Il progetto finale utilizza una soluzione di fondamenta a pali vincolati,
utilizzando un tracciato di pali non superiore a 1 tonnellata di peso. Affinché
non fosse effettuato alcuno scavo, i pali sono stati progettati per emergere dal
terreno con i plinti di cemento gettati oltre il piano del terreno e visibili nello
schema finale.
I vincoli urbanistici richiedevano inoltre che la struttura principale del
Blackburn Wing fosse leggera, sia per la complicata soluzione trovata per le
fondamenta, sia a causa dei vincoli per la costruzione. Per la struttura del
telaio principale, l’acciaio è stata la soluzione più ovvia, sia per la sua
leggerezza che per la sua capacità di essere assemblato fuori dal cantiere e
trasportato in situ con un minimo impatto sull'ambiente preesistente.
La forte pendenza del sito, con un dislivello di oltre 7,5 m lungo il
Blackburn Wing, presentava alcune sfide strutturali sostanziali, poiché
l'edificio doveva essere progettato per essere accessibile a tutti non solo
con accesso al piano terra dell'edificio, ma fornendo anche un accesso dal
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passaggio pedonale, che stava 1,5 m più in alto. Una struttura a podio
con telaio in acciaio forma il piano terra con due ponti in acciaio che
collegano il passaggio pedonale al podio. Sotto il livello del podio, le
snelle colonne di acciaio vincolate da una rete di tiranti sottili danno
stabilità alla struttura.
All’apice del profilo curvo dell’ala, il raggio di curvatura è troppo stretto per
formare una sezione adeguata di legno lamellare e quindi è stato inserito un
perno a cerniera, reso visibile per evidenziarne la funzione, che doveva essere
esteticamente gradevole, ma doveva anche avere la stessa finitura robusta
del resto della struttura: per questo è stato fatto in acciaio zincato.
Con gran parte della struttura del Blackburn Wing esposta per evidenziare le
idee alla base del design dell'edificio, è stato importante specificare un
sistema di protezione delle strutture in acciaio che ha raggiunto l'intento
architettonico, al tempo stesso fornendo un livello affidabile di protezione.
Curtins e lo Studio Associato Harris hanno convenuto che zincare a caldo
l'acciaio avrebbe fornito l'estetica richiesta, offrendo al tempo stesso la
migliore protezione globale per avere la struttura-simbolo, non solo per la
sua lunga durata senza manutenzioni, ma anche perché non si sarebbe
perso tempo nella preparazione, la cura e le ispezioni della superficie in loco.
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Panorama unico
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il contributo
di Fondazione Promozione Acciaio
Una struttura realizzata a tempo di record
Stadio del Ghiaccio, Corvara in Badia
Un elemento molto importante è risultato la
tempistica: L’intervento completo è stato effettuato in
60 giorni solari senza alterare o modificare alcuna
opera esistente, in particolare l’impianto di
refrigerazione a pavimento
Lo stadio, all’aperto, era già dotato di una piastra di
refrigerazione installata al momento della costruzione
della copertura e l’edificio stesso era già perfettamente
funzionante. I primi elementi eseguiti sono stati le
colonne dei telai, imbullonate alle gradinate.
Il tetto a due falde in acciaio zincato a caldo ha trovato
una eccellente simbiosi con l’ambiente e l’architettura
tipica del posto.
Degno di nota l’utilizzo, nella struttura, di portali zincati
a caldo con travi a doppio “T” elettrosaldate a sezioni
variabili. Le strutture secondarie sono formate da
arcarecci verniciati. Il manto di copertura è stato
realizzato con pannelli monolitici coibentati completi di
fermaneve, grondaie raccolta acque, serramenti e
finiture. Non ci sono tamponamenti sui lati dello stadio,
rimanendo all’aperto; questo particolare permette di
poter avere a disposizione il magico panorama delle
dolomiti.
L’impianto è funzionante tutto l’anno. Inoltre, quando la
piastra non viene refrigerata il palazzo viene utilizzato
per altre manifestazioni sportive.
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1 | Dall’ interno dello stadio è possibile
ammirare il magico panorama delle dolomiti
2| Particolare della struttura della copertura sorretta
da travi zincate a sezioni variabili
Architetto | Arch. Hugo Kostner
Strutturista| Ing. Claudio Sartori
Foto| Foto pricipale Fondazione Promozione Acciaio
Foto di cantiere BIT SpA
Delizia
zincata
Torre Vitra Slide
La costruzione della Torre Vitra Slide è la
più recente aggiunta al Campus Vitra, che
ha trent’anni. I locali di produzione
comprendono edifici realizzati da architetti
famosi; Frank Gehry, Tadao Ando, Herzog
& de Meuron e Zaha Hadid.
La nuova struttura include una torre di
osservazione con uno scivolo e un
orologio particolare in cima. Lo scivolo
della torre alto 31 mt è stato progettato da
Carsten Höller per rendere il sito più
accessibile al pubblico.
La Torre Vitra Slide si compone di tre
colonne diagonali che si incontrano in alto
con un orologio girevole montato nel loro
punto d’intersezione, che misura sei metri
di diametro. Alla torre si può accedere
tramite una scala a doppia rampa
montata dentro colonne inclinate con
pianerottoli intermedi. Una piattaforma di
osservazione ad una altezza di 17 metri
offre nuove prospettive del Campus Vitra
e del paesaggio circostante. La
piattaforma serve anche come
piattaforma di partenza per lo scivolo a
forma di tubo attorcigliato lungo 38 metri.
Foto | Attilio Maranzano