VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA
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- Alfredo Giglio
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1 VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA Le novità contenute nel Decreto Requisiti Minimi prevedono: sottofondi contro terra ancora più isolanti, per contenere la dispersione di calore e assicurare un elevato risparmio energetico in tutte le stagioni; favorire soluzioni tecniche che riducono i ponti termici, quali ad esempio isolamenti contro terra posti sotto la platea di fondazione. Le soluzioni in argilla espansa offrono: isolamenti termici anche in bassi spessori, con soluzioni certificate per la Bioedilizia da Anab-Icea; sottofondi antirisalita di umidità, con il vantaggio di non dover creare un distacco fisico dal terreno come per i sistemi tradizionali in casseri a perdere tipo igloo; sistemi tecnici ad elevata resistenza ideali per qualsiasi applicazione (sia residenziale che industriale) e per carichi elevati sino a 100 ton/m 2 ; facilità ed economia applicativa, perché più semplici e veloci da posare rispetto alle soluzioni tradizionali. SOLZIONI A CONFRONTO I sottofondi contro terra possono essere realizzati con due sistemi costruttivi differenti: tipo vespaio, a diretto contatto con il terreno. In questo caso si sfruttano i benefici termici assicurati dal sistema struttura-sottosuolo (in accordo alla norma NI EN ISO 13370); tipo casseri areati e/o ventilati igloo, con distacco fisico della struttura dal terreno. Questo sistema si configura a tutti gli effetti come un vero e proprio pavimento freddo. Per questi ultimi (casseri tipo igloo ) il calcolo della trasmittanza termica di pavimento non può vantare il positivo contributo del terreno, come nella soluzione tipo vespaio, ma deve seguire la metodica prevista per un ambiente posto su locale non riscaldato. Per il calcolo di diverse soluzioni, in termini di spessori, caratteristiche, geometria e tipologia, si rimanda all Assistenza Tecnica Laterlite (tel infoleca@leca.it). Le sezioni tipo in formato dwg per AutoCAD sono disponibili su IPOTESI DI CALCOLO Superficie edificio: 100 m 2. Perimetro edificio: 40 m. Parete esterna edificio: adiabatica con spessore 40 cm. Sottofondo tipo cem (sp. 8 cm) e massetto tipo mix (sp. 5 cm). Terreno: l=2,00 W/mK (cond. term.). Platea di fondazione: in calcestruzzo strutturale ordinario spessore 40 cm e conducibilità termica l=1,91 W/mK. Trave rovescia/plinto: in calcestruzzo strutturale ordinario dimensione 130x50 cm (bxh) e l=1,91 W/mK. Isolante in lastre: tipo XPS, l=0,031 W/mK e spessore 10 cm. Coefficiente ponte y: riferito alle misure esterne del dettaglio costruttivo. Calcolo effettuato considerando il contributo del sistema struttura-sottosuolo in accordo alla NI EN ISO VESPAIO ISOLATO LECA TERMOPIÙ corretta=0,188 W/m 2 K Spessore soluzione=27 cm Numero strati=2 CASSERI TIPO IGLOO corretta=0,294 W/m 2 K Spessore soluzione=50 cm Numero strati=4 21
2 FONDAZIONE TIPO TRAVE ROVESCIA EDIFICIO ESISTENTE. Isolamento interno LOCALE PIANO TERRA RISCALDATO È previsto l isolamento dall interno, con uno strato di argilla espansa variabile nello spessore in abbinamento ad uno strato isolante in lastre posto verticalmente sulla struttura. corretta 0,232 0,184-0,138 0,174 0,161-0,037 0,146 0,144-0,009 LOCALE INTERRATO RISCALDATO È previsto l isolamento orizzontale sul terreno, con uno strato di argilla espansa variabile nello spessore, e verticale sulla muratura con isolante in lastre rivestito. corretta totale y vespaio y solaio interpiano 0,198 0,258-0,071 0,414 0,181 0,253-0,028 0,439 0,172 0,249-0,003 0,440 22
3 EDIFICIO NOVO. Isolamento interno ed esterno LOCALE PIANO TERRA RISCALDATO È previsto l isolamento sia dall interno che dall esterno, con strati di argilla espansa variabili nello spessore in abbinamento ad uno strato isolante in lastre. corretta 0,232 0,188-0,120 0,174 0,171-0,009 0,146 0,162 0,042 LOCALE INTERRATO RISCALDATO È previsto l isolamento orizzontale sul terreno, con uno strato di argilla espansa variabile nello spessore anche a completo isolamento del plinto di fondazione, e verticale sulla muratura con sacconi di TermoBag (spessore 35 cm) riempiti con. In aggiunta TermoBag offre un efficace protezione alla guaina bituminosa delle pareti interrate assicurando anche la massima drenabilità a tergo del muro per il regolare deflusso delle acque. corretta totale y vespaio y solaio interpiano 0,199 0,190-0,061 0,009 0,182 0,184 0,002 0,007 0,173 0,180 0,035 0,007 23
4 FONDAZIONE TIPO PLATEA CONTINA ISOLAMENTO SOPRA PLATEA EDIFICIO ESISTENTE. Isolamento interno È previsto l isolamento sopra la platea di fondazione di tipo continuo, con uno strato di argilla espansa variabile nello spessore. corretta 0,235 0,241 0,017 0,175 0,198 0,038 0,147 0,164 0,047 EDIFICIO DI NOVA COSTRZIONE. Isolamento interno ed esterno È previsto l isolamento sia superiormente che esternamente la platea di fondazione di tipo continuo, con strati di argilla espansa variabili nello spessore. corretta 0,235 0,231-0,010 0,175 0,199 0,064 0,147 0,183 0,098 24
5 ISOLAMENTO SOTTO PLATEA EDIFICIO DI NOVA COSTRZIONE. Isolamento locale piano terra riscaldato È previsto l isolamento sia inferiormente che esternamente la platea di fondazione di tipo continuo, con strati di argilla espansa variabili nello spessore in abbinamento ad uno strato isolante in lastre. corretta 0,171 0,197 0,070 0,143 0,180 0,099 EDIFICIO DI NOVA COSTRZIONE. Isolamento locale interrato riscaldato È previsto l isolamento orizzontale sul terreno, con uno strato di argilla espansa variabile nello spessore, e verticale sulla muratura con sacconi di TermoBag (spessore 35 cm) riempiti con. corretta totale y vespaio y solaio interpiano 0,180 0,196 0,082 0,007 0,164 0,180 0,082 0,011 0,155 0,172 0,087 0,012 25
6 EDIFICIO STORICO IN MRATRA, FONDAZIONE E PARETI PORTANTI LOCALE PIANO TERRA RISCALDATO. Isolamento dall interno È previsto l isolamento dall interno, con uno strato di argilla espansa variabile nello spessore in abbinamento ad uno strato isolante in lastre posto verticalmente sulla struttura. La prestazione del sistema è stata calcolata considerando il contributo della parete in muratura (conducibilità termica l=0,8 W/mK, spessore 40 cm), a differenza delle soluzioni precedenti che considerano le pareti adiabatiche. corretta Terreno Muro 0,235 0,215-0,054 0,091 0,175 0,192 0,045 0,092 0,147 0,180 0,088 0,092 26
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