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Domenico Nicastro Domenico Nicastro–requisiti acustici degli edifici –dalla teoria al cantiere Focus ‐PROGETTARE E COSTRUIRE MEGLIO SI DEVE E SI PUO’ Torino Incontra Sala Cavour, 02 febbraio 2012 1 Torino, 02 febbraio 2012 [email protected]TRANSCRIPT
FocusPROGETTARE E COSTRUIRE MEGLIO
SI DEVE E SI PUO’Torino, 02 febbraio 2012
Requisiti acustici degli edificiRequisiti acustici degli edifici Dalla teoria al cantiere
Domenico Nicastro
Domenico Nicastro – requisiti acustici degli edifici – dalla teoria al cantiere
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REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI IN ITALIA
D.P.C.M.dB
Cat. R’w D2mnTw L’nw LASmax LAeq
D 55 45 58 35 25
A,C 50 40 63 35 3505/12/1997
dB A,C 50 40 63 35 35
E 50 48 58 35 25
B,F,G 50 42 55 35 35
UNI 11367 Classe R’w D2mnTw L’nw Li,d Li,c
I ≥56 ≥43 ≤53 ≤30 ≤25Classificazione
acustica delle unità immobiliari –Procedura di
dB
I ≥56 ≥43 ≤53 ≤30 ≤25
II ≥53 ≥40 ≤58 ≤33 ≤28
III ≥50 ≥37 ≤63 ≤37 ≤32Procedura di
valutazione e verifica in opera
IV ≥45 ≥32 ≤68 ≤42 ≤37
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APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 05/12/1997
• In Italia esistono luoghi dove non si conosce l’esistenza del Decreto sia daIn Italia esistono luoghi dove non si conosce l esistenza del Decreto sia da parte degli uffici tecnici, sia da parte dei progettisti, sia da parte delle imprese• Anche all’interno della stessa Regione vi sono elevate differenze di gapplicazione
INOLTRE
• La Legge del 07/07/2009 n. 88 • La Legge del 04/06/2010 n. 96
Hanno contribuito a rendere più complicata l’applicazione del D.P.C.M. del 05/12/1997
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IL PROGETTO ACUSTICOProgetto architettonico
preliminareRequisiti termiciDestinazione d’uso
dell’edificio
RELAZIONE ACUSTICA PREVISIONALE
Tipologia costruttiva e caratteristiche dei materiali UNI 12354 – UNI/TR 11175
PROGETTO ACUSTICO
Scelte costruttive e costo dei materiali
Dettagli architettonici e varianti
Tipologia costruttiva e Caratteristiche acustiche deiPROGETTO ACUSTICO ESECUTIVO
Tipologia costruttiva e progetto degli impianti
Caratteristiche acustiche dei materiali
Varianti in opera
D.L. ACUSTICACapacità delle maestranze Errori di esecuzione
Eventuali prove acustiche
COLLAUDO ACUSTICOintermedie
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IL PROGETTO ACUSTICO
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento da calpestio
Desolidarizzante sottomuraturaLo zoccolino non deve toccare il pavimento
Sottofondo di riempimento di eventuali impianti
Materiale isolante da calpestio
Pannello con tubi radianti riscaldamento
Massetto armato galleggiante sp. minimo 4 cm
Pavimentazione
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento da calpestio
Contatti tra la muratura ed il solaio – Levare la malta che crea il contatto del muro con il solaio
Fascia perimetrale curva su angoli – Tagliare la fascia e ripristinarla secondo il profilo del muro
prima di posare il pavimentoprima di posare il pavimento
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento da calpestio
Fascia perimetrale non a contatto con il tappetino acustico – Ripristinare l’angolo e la fasciaacustico Ripristinare l angolo e la fascia
perimetrale
Fascia perimetrale discontinua – Rompere un pezzo di pavimento e ripristinare la fascia prima
della posa del pavimento
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento da calpestio
Tappetino tagliato in prossimità di impianti non coperti dal massetto impianti– realizzare
copertura graduale dell’impianto con massetto e posare tappetino in modo uniforme e completo
Errore di valutazione dello spessore dei solai in relazione agli impianti ; impianto non coperto dal massetto impianti– soluzione problematicadal massetto impianti soluzione problematica se non sussiste adeguato spessore del massetto
di finitura
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento da calpestio
Fascia perimetrale tagliata prima della posa delle piastrelle – realizzare con smerigliatrice angolare taglio lungo il perimetro della stanza al fine di desolidarizzare il pavimento dalla muratura
In prossimità di cassette e collettori mancanzaIn prossimità di cassette e collettori mancanza della fascia – soluzione problematica
bisognerebbe realizzare il distacco del massetto dal muro con il pericolo di forare i tubi
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento di Facciata
Sono diverse le tipologie di facciata
• muratura a doppia parete con isolante ll’i t di
Generalmente garantisce un ottimo isolamento acustico di base
nell’intercapedine
• muratura in blocchi di laterizio alveolati con
specialmente se nell’intercapedine è inserito un fonoassorbente
Generalmente garantisce un ottimo • muratura in blocchi di laterizio alveolati con eventuale isolamento a cappotto
gisolamento acustico di base se i blocchi
hanno massa areica adeguata
• muratura in blocchi di calcestruzzo cellularePorre attenzione alla limitata massa
areica della parete
Necessaria attenta valutazione• facciate ventilate
Necessaria attenta valutazione dell’isolamento acustico del
“pacchetto” di facciata
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento di Facciata
In genere le problematiche dell’isolamento di facciata si riconducono quasi sempre al serramento/vetri, cassonetto e alla loro posa in opera.
Falso telaio metallico non riempitoFalso telaio metallico non riempito di malta – soluzione problematica a serramento posato; è necessario
trovare il modo per riempire il falso telaio metallico con malta in fase
di montaggio
Eccessivo spazio tra telaio e falso telaio con riempimento in
schiuma poliuretanica ‐necessita sigillare con sigillantenecessita sigillare con sigillante
elastico di elevato peso specifico (es. silicone )
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento di Facciata
Eccessivo spazio tra telaio e falso telaio senza
riempimento con sigillante ‐riempimento con sigillante necessita sigillare con
sigillante elastico di elevato peso specifico (es. silicone )
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento di Facciata
Accostamento tra falso telaio e cassonetto ‐ necessaria sigillatura
prima di realizzare l’intonaco; inoltreprima di realizzare l intonaco; inoltre, l’accostamento deve avvenire tra parti che garantiscono la sigillatura; nel
presente caso necessita realizzare sul cassonetto un riscontro rigido e
pesante per il falso telaio
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DALLA TEORIA AL CANTIEREIsolamento di Facciata
“Fughe” di rumore dall’interno del cassonetto non adeguatamente
chiuso – chiudere con malta tutte le aperture non necessarie e funzionali all’interno del cassonetto Chiudereall interno del cassonetto. Chiudere con abbondante malta i fori dei mattoni di “legatura” posati
trasversalmente
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DALLA TEORIA AL CANTIEREParete fra unità abitative
Sono diverse le tipologie di parete che possono fornire un adeguato isolamento acustico
t d i t tAlmeno uno dei due muri deve essere
• muratura a doppia parete pesante con fonoassorbente nell’intercapedine
realizzato in mattoni pieni da 12 cm ma nelle pareti bisogna non inserire
impianti
• muratura a tripla parete con fonoassorbenti nelle intercapedini
La parete centrale deve essere realizzata in mattoni pesanti e
intonacata. Questa garantisce l’integrità del muro centrale in caso di impianti
• Pareti in cartongesso a doppia struttura e fonoassorbente nelle intercapedini
del muro centrale in caso di impianti
Generalmente ottime ma devono essere valutate bene le condizioni di tili o e gli impianti da installare sfonoassorbente nelle intercapedini utilizzo e gli impianti da installare su
esse
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DALLA TEORIA AL CANTIEREParete fra unità abitative
Pareti acusticamente realizzate male; fori erealizzate male; fori e
aperture che inficiano in modo decisivo
l’isolamento acustico della parete – necessita chiudere bene con malta i giunti verticali, eventuali
fori eventualifori, eventuali imperfezioni; l’intonaco
non basta!
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DALLA TEORIA AL CANTIEREParete fra unità abitative
Impianti nelle pareti di separazione; non èImpianti nelle pareti di separazione; non è possibile controllare con certezza il “danno
acustico” dovuto alla realizzazione di demolizioni parziali delle pareti – necessita avere muri eccessivamente spessi o un triplo muro
Presenza di canna fumaria (o scarico sanitario) nella parete di separazione degli alloggi; occorre prevedere in fase di progettazione in relazione agli spazi disponibili.
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DALLA TEORIA AL CANTIEREImpianti di scarico idrico‐sanitario
In generale:
• non esiste modello matematico che Le case costruttrici forniscono alcunipermetta di calcolare previsionalmente il livello di rumore emesso da un impianto di scarico
Le case costruttrici forniscono alcuni elementi tecnici che è necessario (a volte impossibile) “calare” nella realta
• è importante usare tubazioni di scarico il i t ll’ i i
Perché realizzate con materiali maggiormente smorzanti e più pesanti
silenziate all’origine
• è importante desolidarizzare tutte le
delle tubazioni tradizionali
Il rumore prodotto dall’acqua di scarico• è importante desolidarizzare tutte le tubazioni di scarico, non solo la colonna principale e la tubazione del water
Il rumore prodotto dall acqua di scarico si trasmette nei tubi collegati sia per via
solida che per via aerea
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DALLA TEORIA AL CANTIEREImpianti di scarico idrico‐sanitario
T b i i di ttTubazioni a diretto contatto con la
struttura del fabbricato; è necessaria
desolidarizzare le tubazioni dai muri e dal
solaio
Colonna di scarico parzialmente rivestita da desolidarizzante
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DALLA TEORIA AL CANTIEREI materiali da sottopavimento
Lo zoccolino non deve toccare il pavimento
Sottofondo di riempimento di eventuali impianti
Materiale isolante da calpestio
Pannello con tubi radianti riscaldamentoPannello con tubi radianti riscaldamento
Massetto armato galleggiante sp. minimo 4 cm
Pavimentazione
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DALLA TEORIA AL CANTIEREI materiali da sottopavimento
Polietilene espanso reticolato
Feltro in fibra di poliestere termocoesionata
Polietilene espanso reticolato
KLLL +Δ='L'indice del livello di rumore da calpestio normalizzato secondo la UNI 12354‐2
KLLL weqnwwn +Δ−= ,,Lnw,eq (dB) è l'indice di valutazione del livello di pressione di rumore da calpestio normalizzato equivalente relativo al solaio nudo, qΔLw è il contributo dovuto alla presenza di pavimento galleggiante K è il fattore di correzione che tiene conto della trasmissione laterale in base al rapporto tra le masse degli elementi connessi.
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DALLA TEORIA AL CANTIEREI materiali da sottopavimento
'm 18'
log15 +=ΔsmLnw
''' at sss ''' +=Rigidità dinamica del gas contenuto nel materialeRigidità dinamica apparente contenuto nel materialeg pp
La rigidità dinamica apparente per un materiale con alta resistenza al flusso d’aria (come il polietilene espanso reticolato) coincide con la rigidità dinamica effettiva (cioè s’=s’t)La rigidità dinamica di un materiale poroso (come un feltro) deve essere valutata in relazioneLa rigidità dinamica di un materiale poroso (come un feltro) deve essere valutata in relazione alla porosità e allo spessore (per questo tipo di feltri si valuta s’a).
La rigidità dinamica di un materiale composito come quello in esame è la somma dei dueLa rigidità dinamica di un materiale composito come quello in esame è la somma dei duevalori.
Attenzione! Spesso, senza specificarlo, appare sulle schede tecniche il solo valore s’t
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DALLA TEORIA AL CANTIERE
Sono a disposizione per chiarimenti e approfondimentiSono a disposizione per chiarimenti e approfondimenti
GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER LATTENZIONE
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