COPERTURE E PARETI COIBENTATE VENTILATE. Arch. Luca Furia
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- Rosangela Di Giacomo
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1 COPERTURE E PARETI COIBENTATE VENTILATE Arch. Luca Furia
2 Classificazione delle Coperture La copertura si configura come un sistema edilizio complesso, finalizzato a fornire determinate prestazioni in relazione alle azioni esterne a cui è sottoposto Impermeabilità all acqua Isolamento termico Resistenza all azione del vento Ecc.. Essa è costituita da una serie di elementi e strati, ognuno con precise funzioni che occorre tener conto nelle fasi di progettazione e realizzazione. Le coperture anche a livello normativo italiano (UNI) ed europeo (CEN) vengono suddivise in: COPERTURE DISCONTINUE COPERTURE CONTINUE 2
3 COPERTURE DISCONTINUE A FALDE DEFINIZIONE NORMA UNI
4 TERMOIGROMETRIA DELLE COPERTURE DISCONTINUE Una copertura deve generalmente assicurare un determinato isolamento termico, cioè ridurre i disperdimenti termici in clima invernale, richiesto da specifiche norme di legge e deve essere realizzata in modo che non si creino situazioni termoigrometriche critiche (soprattutto in inverno quando gli ambienti interni sono riscaldati e le temperature esterne sono ridotte). Queste situazioni possono portare alla formazione di condensazioni del vapor d acqua di due tipi: superficiali (su soffitti, angoli tra pareti, ecc.) interstiziali, all interno della copertura stessa (negli strati isolanti, ecc.) La presenza di acqua (di condensa) a contatto degli elementi edilizi può portare a: Degrado di rivestimento e strutture Peggioramento del potere isolante dei materiali 4
5 CONDENSAZIONI SUPERFICIALI Le condensazioni superficiali si possono formare quando l aria, ad una certa temperatura e con un certo tasso di umidità, si raffredda al contatto di superfici che sono a temperatura inferiori. In questo caso se il vapor d acqua contenuto nell aria viene a risultare superiore alla quantità di saturazione per la nuova temperatura più bassa, il vapore in eccesso si condensa. Verifica della formazione di condensa nella parete attraverso il diagramma di Glaser, nel caso in cui la curva delle Pressioni Parziali e quella delle Pressioni di Saturazione abbiano più punti di intersezione. In carenza di areazione dei locali, o delle pareti soggette al fenomeno di condensazione, vi è la formazione di muffe. 5
6 CONDENSAZIONI INTERSTIZIALI CONDENSAZIONI ALL INTERNO DEGLI ELEMENTI EDILIZI: Le condensazioni all interno della copertura dipendono prevalentemente dal fatto che il vapor d acqua tende a spostarsi per effetto del fenomeno di diffusione del vapore attraverso i materiali edili, spesso porosi. DIFFUSIONE DEL VAPORE: Questo fenomeno si riscontra in clima invernale quando negli ambienti riscaldati si hanno pressioni parziali del vapor d acqua maggiori di quelle esterne creando una tendenza del vapore a spostarsi dall interno verso l esterno diffondendosi all interno degli strati porosi delle strutture edilizie. A seconda dell andamento della temperatura nei vari strati, si possono creare in certe zone valori della pressione del vapore tali da raggiungere il valore di saturazione con conseguenti condensazioni. 6
7 STRATO ISOLANTE APPLICATO DALL INTERNO DELLA STRUTTURA Con lo strato isolante spostato verso l interno, gran parte degli strati della copertura hanno temperature vicine a quella esterna, le pressioni di saturazione del vapore corrispondenti sono piuttosto ridotte e facilmente raggiungibili da parte del vapore diffuso Nella zona di separazione tra l isolamento termico e la struttura continua della copertura vi è la possibilità che si creino condensazioni. 7
8 STRATO ISOLANTE APPLICATO ALL ESTERNO DELLA STRUTTURA In una copertura con lo strato isolante spostato verso l esterno, gli strati sottostanti sono a temperature piuttosto vicine a quelle interne, le pressioni di saturazione sono più alte e più difficilmente raggiungibili. Inoltre se si hanno verso l interno strati che si oppongono alla diffusione (struttura) e verso l esterno strati che permettono facilmente la diffusione (es. manti in tegole) la pressione del vapore si stabilizza su valori che difficilmente raggiungeranno quelli di saturazione. 8
9 COIBENTAZIONE E VENTILAZIONE La ventilazione agisce sul comportamento termoigrometrico delle coperture ed i suoi effetti sono: ESTATE: Attivazione dei ricambi d aria all interno dell intercapedine grazie al moto convettivo Espulsione dell aria riscaldata prima che trasmetta il calore agli ambienti sottostanti Eliminazione del ristagno di umidità al di sotto dello strato impermeabilizzante INVERNO: Smaltimento verso l esterno del vapore proveniente dagli ambienti riscaldati Smaltimento regolare del manto nevoso in copertura 9
10 UNI 9460:2008 Coperture discontinue - Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo La ventilazione sottotegola, avviene generalmente con flussi d aria naturali tra la linea di gronda ed il colmo e per passaggio attraverso i giunti delle tegole.....nel caso in cui non sia prioritaria l esigenza della massima ventilazione estiva e in presenza di lunghi periodi con ambiente umido, possono essere adottate coperture che assicurino lo smaltimento di eventuale vapore d acqua accumulatosi nella copertura, sia in inverno che nelle stagioni intermedie, con uno spessore dell intercapedine tale da assicurare una sezione libera di almeno 200 cm 2 per metro di larghezza della falda...deve essere assicurata sulla copertura una adeguata sezione di ingresso dell aria in corrispondenza della linea di gronda e di uscita in corrispondenza del colmo. Tale sezione è ottenibile con fessure continue o discontinue, protette dall ingresso di volatili e insetti. DIN :2001 Anche la normativa tedesca di riferimento (DIN ) prevede per assicurare una ventilazione sottotegola una sezione libera di almeno 200 cm 2 per metro di larghezza della falda. 10
11 VENTILAZIONE SOTTOTEGOLA APPLICAZIONI: Tetto ventilato Pannelli su listelli con membrana traspirante 1. Solaio e dente di arresto 2. Freno vapore 3. Pannelli in poliuretano espanso rigido rivestiti in multistrato Duotwin 4. Membrana impermeabile traspirante 5. Fissaggio della grondaia 6. Listellatura di ventilazione e appoggio degli elementi di copertura 7. Rete parapasseri 8. Coppi o tegole 11
12 VENTILAZIONE SOTTOTEGOLA APPLICAZIONI: Tetto ventilato Pannelli con listelli incorporati Solaio e dente di arresto Grondaia Pannelli in poliuretano espanso rigido con inglobati listelli in legno Banda adesiva Listellatura di ventilazione Tavolato in legno protetto da manto impermeabile Rete parapasseri Coppi o tegole 12
13 VENTILAZIONE SOTTOTEGOLA APPLICAZIONI: Tetto ventilato Pannelli prefiniti con listellatura metallica incorporata Solaio e dente di arresto Membrana traspirante/impermeabile Pannelli in poliuretano espanso rigido rivestiti in alluminio e completi di correntino forato in aluzinc Grondaia Guaina in alluminio butilico Sigillatura con silicone Rete parapasseri Coppi o tegole 13
14 SEQUENZA DI POSA PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO Posizionamento dei pannelli sulla struttura Fissaggio pannelli alla struttura 14
15 SEQUENZA DI POSA PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO Posizionamento della listellatura porta tegole. Posizionamento del manto di copertura 15
16 Realizzazioni eseguite con pannelli termoisolanti in poliuretano Pannelli prefiniti: Posa discontinua Reggia di Caserta (CE) 16
17 Realizzazioni eseguite con pannelli termoisolanti in poliuretano Edificio residenziale (Roma) Ambasciata del Belgio (Roma) 17
18 FACCIATA VENTILATA APPLICAZIONI: Cappotto esterno Il sistema facciata ventilata tradizionale è costituito da: sottostruttura composta da staffe di ancoraggio alla parete profili di supporto per il rivestimento di facciata Allo scopo di aumentare la resistenza termica della parete, viene posato un pannello isolante all interno dell intercapedine. 18
19 FACCIATA VENTILATA APPLICAZIONI: Cappotto esterno prefinito Il sistema facciata ventilata è costituito da: cappotto esterno termoisolante continuo e omogeneo struttura di supporto per la finitura esterna di riferimento. Il correntino portante forato forma una camera d aria ventilata tra pannello isolante e finitura di facciata. 19
20 FACCIATA VENTILATA PRESTAZIONE TERMOIGROMETRICA 20
21 FACCIATA VENTILATA EFFICIENZA ENERGETICA 21
22 FACCIATA VENTILATA MAGGIORE ASSORBIMENTO ACUSTICO (Rif. D.P.C.M. 5/12/97 Requisiti acustici passivi degli edifici ) La parete ventilata, favorisce la riflessione dei rumori esterni: i giunti fra le lastre, l'intercapedine d'aria, e l'isolante termico permettono un significativo assorbimento acustico, consentendo di raggiungere i valori di isolamento acustico standardizzato di facciata imposti dal DPCM 5/12//97. 22
23 FACCIATA VENTILATA POTENZIALITA E SVILUPPO DELLE SOLUZIONI TECNICHE Prima e dopo le opere - facciata ventilata - Drenthe Park, L Aia, Paesi Bassi 23
24 REALIZZAZIONE ESEGUITA CON PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLIURETANO CASA PER MINORI - Lodi 24
25 FACCIATE VENTILATE NEL RECUPERO EDILIZIO Villa Forlani (Mi) Cantiere fasi costruttive 25
26 FACCIATE VENTILATE NEL RECUPERO EDILIZIO Catania residenza privata Prima e dopo l intervento 26
27 FACCIATE VENTILATE NEL RECUPERO EDILIZIO Campobasso residenza privata Fasi di cantiere 27
28 COPERTURA IN LASTRE CURVE SANDWICH E VENTILAZIONE CON SOVRACOPERTURA ASILO APE TAU : Coppito (L Aquila) 28
29 COPERTURA IN LASTRE CURVE SANDWICH E VENTILAZIONE CON SOVRACOPERTURA ASILO APE TAU : Coppito (L Aquila) Posa dei pannelli sandwich sulla struttura 29
30 Grazie per l attenzione Arch. Luca Furia
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