Prestazione invernale ed estiva. Pacchetti e applicazioni della fisica tecnica

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1 Programma min Fisica tecnica del tetto 1 Prestazione invernale ed estiva Pausa min Fisica tecnica del tetto 2 Diffusione al vapore e tenuta all'aria Discussione Pacchetti e applicazioni della fisica tecnica Fisica tecnica del tetto 1

2 Condense interstiziali Aspetto Condense interstiziali Rappresentato da Assenza di condense dannose Unità g/m² accumulati Norma UNI EN ISO Tipo Calcolo Fisica tecnica del tetto 2

3 Condense interstiziali Inverno: temperatura esterna -5 C 3. al punto di rugiada si forma la condensa condensa 2. nel passaggio si raffredda e comincia a salire l'umidità relativa 1. aria umida calda con Fisica tecnica del tetto 3

4 Condense interstiziali 55 g/m³ 50 g/m³ 45 g/m³ 40 g/m³ 35 g/m³ 30 g/m³ 25 g/m³ 20 g/m³ 15 g/m³ 10 g/m³ UR 50% = 17,3/2 = 8,6 g 5 g/m³ 0 g/m³ 40 C 36 C 32 C 28 C 24 C 16 C UR 100% = 9,3 C 12 C 8 C 4 C 0 C -4 C -8 C -12 C -16 C - Fisica tecnica del tetto 4

5 Condense interstiziali 55 g/m³ 50 g/m³ 45 g/m³ 40 g/m³ 35 g/m³ 30 g/m³ 25 g/m³ UR 28% = 4,8 g/17,3 g 20 g/m³ 15 g/m³ 10 g/m³ UR 100% = 4,8 g 5 g/m³ 0 g/m³ 40 C 36 C 32 C 28 C 24 C 16 C 12 C 8 C 4 C 0 C -4 C -8 C -12 C -16 C - Fisica tecnica del tetto 5

6 Calcolo 13788: esempio Fisica tecnica del tetto 6

7 Calcolo 13788: esempio Fisica tecnica del tetto 7

8 Calcolo 13788: esempio Quantità di condense mensili gc e quantità accumulata Ma [g/m²] gc Ma > Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago per il punto i: gc,i = ore mensili / 1500 * ((pdi - psat,i) / sd,i - (psat,i - pde) / (Σsd - sd,i)) C'è formazione di condense interstiziali, che evaporano però completamente nei mesi estivi. Attenzione alle quantità massime ammesse e ai limiti dei prodotti. NON é finita qui!!! Fisica tecnica del tetto 8

9 Calcolo 13788: esempio Materiale Laterizi Calcectruzzi Legnami e derivati Intonaci e malte Fibre di natura organica: - con collanti resistenti all'acqua - con collanti non resistenti all'acqua - con collanti non resistenti all'acqua Fibre minerali bassa densità Fibre minerali alta densità Materie plastiche cellulari bassa densità Materie plastiche cellulari alta densità Densità [kg/m3] Qamm [g/m2] <= <= <= <= r d 30 r d Mc [g/m²] condense d [m] r [kg/m3] spessore densità 0, , <= 20 r d <= 5 r d <= 5 r d condense spessore 0,140 0,140 0,080 densità l [W/mK] l [W/mK] <= <= <= <= condense spessore 0,080 0,080 0,080 0,080 densità lambda 0,040 0,040 0,032 0, r d (l/(1-1,7l)) r d (l/(1-1,7l)) r d (l/(1-1,7l)) r d (l/(1-1,7l)) 1 Tetto ventilato, fibra di legno 14 cm, freno al vap. interno, telo trasp. esterno come 1, ma senza freno interno, carta catramata esterno come 2, ma, fibra di legno 8 cm come 3, ma lana di vetro 8 cm come 4, ma EPS a graffite 8 cm limite BZ MO condense condense Roma condense Fisica tecnica del tetto 9

10 Calcolo 13788: valori più severi richiesti per la 311/06 Luogo: Bologna Condense accumulate con clima standard: 605 g/m² Condense accumulate con clima 311/06: g/m² Temperature interne medie mensili Mese Temperatura Umidità Gen 65% Feb 65% Mar 65% Apr 65% Mag 65% Giu 65% Lug 65% Ago 65% Sett 65% Ott 65% Nov 65% Dic 65% Fisica tecnica del tetto 10

11 Prestazione acustica Aspetto Prestazione acustica Rappresentato da Abbattimento acustica Dls,2m,nT,w Unità db Norma DPCM 97 / ISO & ISO Tipo Test in cantiere Fisica tecnica del tetto 11

12 Prestazione acustica Cat Destinazione A Edifici adibiti a residenza e assimilabili R w D2m,nT,w L nw B Edifici adibiti ad uffici e assimilabili C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili G Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili R w Indice del potere unità immobiliari fonoisolante apparente di partizione fra due distinte D2m,n,T,w Indice dell isolamento acustico standardizzato di facciata L nw Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato I test devono essere eseguiti secondo le norme ISO & ISO Fisica tecnica del tetto 12

13 Prestazione acustica: il test Fisica tecnica del tetto 13

14 Prestazione acustica: riassunto 1 Il principio massa-molla-massa funziona anche nei tetti leggeri. Le masse sono importanti per ridurre il passaggio di rumore a frequenze basse (p.e. traffico, aerei,...). Coibentazioni leggeri-rigidi (polistirene espanso, polistirene estruso,...) hanno bisogno di masse aggiuntive. Fisica tecnica del tetto 14

15 Prestazione acustica: riassunto 2 Le aperture, come crepe o imperfezioni di lavoro che aprono fughe aperte verso l'esterno (mancanza di tenuta all'aria) indeboliscono l'isolamento acustico, specie se l'aria passa attraverso superfici acusticamente non assorbenti. Per esempio, i materiali fibrosi, in questo caso sono più adatti dei materiali rigidi, perché assorbono il rumore. Anche tutte le altre aperture come le finestre e tubi influiscono molto sul risultato complessivo. L'elemento più debole influisce di più. Economicamente conviene minimizzare le differenze di isolamento acustico nella facciata. Fisica tecnica del tetto 15

16 Prestazione acustica: riassunto 3 La parete esterna influenza molto l'efficienza dell'abbattimento acustico del tetto. Riduce di più le prestazioni di tetti buonissimi che di tetti discreti. Elementi che passano dall'interno all'esterno (travetti, travi,...) conducono molto rumore all'interno. Termicamente e acusticamente è meglio una soluzione con i travetti esterni finti. Attenzione: In cantiere spesso succedono situazioni non previste, per cui è importantissimo non prevedere di rimanere a ridosso del limite di legge. Si consiglia di lasciarsi un margine sicurezza di almeno 5 db. Fisica tecnica del tetto 16

17 Permeabilità all'aria Aspetto Permeabilità all'aria Rappresentato da Ricambio d'aria forzato a 50 Pa n50 Unità n h-1 Norma UNI EN Tipo Test in cantiere Fisica tecnica del tetto 17

18 Permeabilità all'aria 360 g/giorno m² < 10 g/giorno m² 80% U.rel 0 C 50% U.rel 1 Spiffero: lungo 1 m x 1 mm 2 Superficie traspirante: (sd=10m) 1 m² Fisica tecnica del tetto 18

19 Permeabilità all'aria Fisica tecnica del tetto 19

20 Test BlowerDoor UNI EN Si misura il valore n50 per definire la tenuta all'aria di un'edificio. UNI EN 13829: 2003 Fisica tecnica del tetto 20

21 Analisi fughe Fisica tecnica del tetto 21

22 Soluzioni Fisica tecnica del tetto 22

23 Soluzioni Fisica tecnica del tetto 23

24 Soluzioni Fisica tecnica del tetto 24

25 Soluzioni B A: Rasatura sui laterizi B: gomme o masse su travetti A Fisica tecnica del tetto 25

26 Soluzioni Fisica tecnica del tetto 26

27 Calcolo contro posa Q h=perdita di calore invernale = QT QV k u Q S Q I [kwh /a ] QT Tetto: 15-30% QV Tetto: 10-40%) Perdita per trasmissione (coibentazione) Perdita per ventilazione (permeabilità all'aria) 24 QV Tetto=n 1 5 V c aria Gradigiorno [kwh /a] QT Tetto=U S Gradigiorno [kwh /a ] Parte Nr. Tetto in legno Indicazioni elemento costruttivo Resistenza dello strato liminare in m2k/w interno Rsi : esterno Rsa : 0,10 0,10 d/λ Somma larghezza Superficie λ [W /(mk)] Superficie 2 (opzionale) λ [W /(mk)] λ [W /(mk)] Superficie 3 (opzionale) Tavolato 0,130 Freno al vapore p.e. USB Micro Fibra di legno 0,040 Telo traspirante p.e. USB Classic Controlistello Listello portategola Tegola Spessore[mm] Percentuale di superficie 2 : Percentuale di superficie 3 : Somma 20,0 Valore U: 0,425 cm W/(m2K) Calcolo U (progettazione) Test BowerDoor (esecuzione) Fisica tecnica del tetto 27

28 Il relatore TBZ Centro Fisica Edile Via Maso della Pieve 60a, I Bolzano (BZ) Tel: Fax: Via Stafette Partigiane 16/B, I Modena (MO) Tel: Fax: TBZ Via Ragni 1, I Gravina in Puglia (BA) Tel: Fax: CONSULENZA CERTIFICAZIONI Web: CORSI Fisica tecnica del tetto 28

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