Calcolo degli spessori

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Il metodo di dimensionamento dei vetri nelle applicazioni trattate in questo Manuale è conforme alle nome in vigore al momento della redazione. Formula generale Lo spessore teorico minimo ammesso per le lastre di vetro piane monolitiche sottoposte a una pressione uniformemente ripartita può essere calcolato mediante la formula di TIMOSHENKO: Quando sono di scarsa importanza, le frecce si calcolano nel modo seguente: Questioni tecniche La tabella a pag. 416 riporta i valori dei coefficienti e ß. Il dimensionamento delle lastre di vetro si determina nei casi applicativi più semplici di lastre rettangolari vincolate sui bordi per appoggio o sollecitate da carico di vento e/o neve tramite la relazione Timoshenko precedentemente illustrata. E necessario fare riferimento al DM del 16 gennaio 1996 e al decreto applicativo del 4 luglio N 156 AA.GG.STC. Al fine di permettere un calcolo indicatico, nalla tabella seguente viene determinato il valore ottenuto dal rapporto K adottato abitualmente nei calcoli R per le applicazioni più comuni. e = spessore nominale di fabbricazione del vetro (mm) f = freccia al centro del vetro (mm) l = lato minore del vetro (m) (o bordo libero per i vetri appoggiati su 3 lati o distanza tra gli appoggi per i vetri appoggiati su 2 lati opposti) P = pressione ripartita uniformemente, in Pa (compreso il peso proprio del vetro se la vetrata è inclinata) k = coefficiente di sicurezza R = tensione di rottura (N/m 2 ) E = modulo di Young e ß = coefficienti senza dimensione dipendenti dal rapporto tra lato maggiore L e lato minore l e dal numero di lati che costituiscono gli appoggi. 398

Tipo di vetro Sollecitazioni di lavoro ammessa in MPa (N/mm 2 ) Carichi temporanei (vetro...) Ricotto SGG PLANILUX, SGG PARSOL, SGG ANTELIO... 20 10 Temprato SGG SECURIT 50 40 Indurito SGG PLANIDUR 35 20 Smaltato SGG EMALIT 25 Stratificato SGG STADIP 20 10 Stampato ricotto SGG DECORGLASS/SGG MASTERGLASS 18 9 Stampato ricotto SGG DECORGLASS ARMATO 16 8 Carichi permanenti (peso proprio neve, acquario... Stampato temprato SGG SECURIT 40 30 Stampato smaltato temprato SGG EMALIT CONTRAST 30 20 Vetri per acquari - Vedi capitolo Sulle sollecitazioni di lavoro ammesse, verrà applicato un coefficiente di riduzione di 0,8 nel caso che la superficie di vetro in estensione sia lavorata con sottrazione di materiale (incisione con acido, 422atura superficiale, ecc.) Determinazione per altri tipi di vetro Determinato lo spessore teorico e lo si moltiplica per il coefficiente di equivalenza ε indicata in tabella: e t = ε x e Tipo di vetro εεεε Armato 1,20 Float indurito 0,90 Float temprato se P< 900 Pa 0,80 Float temprato se P> 900 Pa 0,75 Float stratificato con due lastre 1,30 Float stratificato con tre lastre 1,60 Vetrata isolante mono-camera (due lastre) 1,50 Vetrata isolante mono-camera (tre lastre) 1,70 399

Spessore equivalente delle vetrate composte (in fase sperimentale) Conoscendo lo spessore necessario per un vetro monolitico, si può determinare lo spessore equivalente eq di altri tipi di Questioni tecniche vetrate per mezzo delle formule indicate nella tabella seguente. Tipo di vetrata Spessori equivalenti Vetro stratificato - simmetrico n componenti di uno spessore e - asimmetrico e1 e2 e3 e 1 = spessore maggiore Vetrata isolante - simmetrica - asimmetrica e 1 > e 2 Vetri per acquari o oblò di piscine Le lastre in vetro per acquari o per piscine sono sottoposte a carichi idrostatici, aumentati eventualmente da carichi ripartiti uniformemente. Esse sono considerate come elementi di tamponamento. Di conseguenza, non devono subire deformazioni dovute ai movimenti della struttura o del suolo. Natura dei prodotti vetrari Le lastre per acquari sono realizzate in vetro monolitico chiaro o colorato ricotto o indurito, oppure in vetro stratificato a più componenti di pari spessore. E bene che i componenti delle lastre stratificate, che partecipano alla ripartizione dei carichi, presentino prestazioni meccaniche identiche, poiché lo spessore della lastra viene calcolato sul componente con le proprietà meccaniche inferiori. Le lastre sono sempre molate (filo, angoli). Gli intercalari degli stratificati, in PVB, non vengono considerati nel calcolo della resistenza. 400

Sicurezza Lo spessore delle lastre per acquari è calcolato con un fattore di sicurezza pari a 3,5. Tale fattore di sicurezza tiene conto dei carichi permanenti con un coefficiente di fatica pari a 0,60. Vetro monolitico indurito In caso di rottura accidentale del vetro la vasca si svuota più o meno rapidamente a seconda della natura della rottura causando possibili danni in funzione del volume della vasca. Si raccomanda quindi l uso del vetro indurito solo per vasche a ridotta capacità (ad esempio a < 1 000 litri). Vetro monolitico temprato L uso del vetro monolitico temprato è sconsigliato per questa applicazione. In caso di rottura, si ha la distruzione completa e istantanea della parete vetrata con una conseguente rapida fuoriuscita dell acqua. Vetro stratificato ricotto, indurito o temprato E il prodotto ideale per questa applicazione. Visto l elevato fattore di sicurezza di questi vetri, anche in caso di rottura di uno dei componenti, il restante è in grado di assicurare la tenuta del carico idrostatico. Posa in opera Vedi capitolo 3.3. Sollecitazioni ammissibili Le sollecitazioni ammissibili da prendere in considerazione tengono conto dei carichi permanenti. Tipo di vetro Sollecitazione ammissibili Û in MPa (N/mm 2 ) Vetro ricotto 6 SGG PLANIDUR 12 SGG SECURIT 30 SGG SECURIPOINT 50 Frecce ammissibili La freccia al centro del volume vetrario, sotto carico di servizio, non dovrà superare 1/200 della dimensione minore del volume stesso. Metodo di calcolo Lo spessore della lastra di vetro è funzione: - dell altezza dell acqua; - del numero di appoggi; con: - n = numero di componenti dello stratificato n = 1 per un vetro monolitico; - e c = spessore minimo calcolato di uno dei componenti (mm); - e n = spessore commerciale di uno dei componenti (mm); Tutti i componenti hanno lo stesso spessore. - 1, 2 3, 4 = coefficienti di Timoshenko dipendenti dal rapporto lunghezza/larghezza; - q = altezza dell acqua misurata dalla base della parte in vista della lastra (m); - a = altezza della lastra (dimensione della parte in vista in m); - b = lunghezza della lastra (dimensione della parte in vista in m); - Û = sollecitazione ammessa in MPa (N/mm 2 ). 401

La freccia della lastra di vetro è calcolata: - al centro della lastra per i casi con altezza dell acqua superiore all altezza del vetro; - nel punto dove la freccia è massima quando l altezza dell acqua è uguale a quella del vetro; con: - f = freccia massima o freccia al centro del vetro (m); - 1, 2, 3, 3 et 4 = coefficienti di Timoshenko dipendenti dal rapporto lunghezza/larghezza. Questioni tecniche Lo spessore di ciascun componente in funzione della sollecitazione ammissibile e della freccia è dato, secondo il tipo di lastra, dalle relazioni descritte nelle pagine seguenti. Se la freccia è superiore alla freccia ammissibile, si deve aumentare lo spessore della lastra. Lastra rettangolare verticale con appoggio sui 4 lati Lunghezza maggiore dell altezza Altezza dell acqua superiore all altezza del vetro Altezza dell acqua inferiore all altezza del vetro* *In questo caso, i calcoli sono effettuati come se l altezza dell acqua fosse almeno uguale all altezza del vetro. 402

Lastra rettangolare verticale con appoggio sui 4 lati Altezza maggiore della lunghezza Altezza dell acqua superiore all altezza del vetro Altezza dell acqua inferiore all altezza del vetro* *In questo caso, i calcoli sono effettuati come se l altezza dell acqua fosse almeno uguale all altezza del vetro. Lastra di fondo rettangolare 403

Questioni tecniche Lastra rettangolare verticale con appoggio su 3 lati* Freccia massima *In questo caso, i calcoli sono effettuati come se l altezza dell acqua fosse almeno uguale all altezza del vetro. Valori dei coefficienti e per il calcolo delle frecce Lastra verticale appoggiata su 3 lati Rapporto b/a 4 4 0.5 1.160 2.30 0.66 1.560 3.04 1.0 1.948 3.68 1.5 2.666 4.45 2.0 3.114 5.33 > 2 3.679 6.51 Determinazione dello spessore nominale (commerciale) di ciascun componente e n Spessore calcolato componente e c (mm) e n 7.7 8 9.7 10 11.7 12 14.5 15 18 19 Determinazione dello spessore nominale dello stratificato e f e f = e n x n Lo spessore dell intercalare è trascurabile. Raccomandazioni speciali I vetri devono essere assolutamente integri. Non si dovranno utilizzare lastre rigate o scheggiate. In caso di rigature successive alla posa, in particolare sulla faccia in estensione, lato del pubblico, è prudente sostituire i vetri senza indugio. 404

Valori dei coefficienti e per il calcolo delle frecce Lastra verticale di larghezza maggiore dell altezza con appoggio su 4 lati Rapporto b/a 1 carico 2 carico 1 carico 2 carico uniforme triangolare uniforme triangolare 1.0 2.819 1.554 4.06 2.03 1.1 3.261 1.778 4.85 2.43 1.2 3.691 1.989 5.64 2.82 1.3 4.085 2.184 6.38 3.19 1.4 4.444 2.366 7.05 3.53 1.5 4.779 2.525 7.72 3.86 1.6 5.074 2.672 8.30 4.15 1.7 5.344 2.802 8.83 4.41 1.8 5.580 2.919 9.31 4.65 1.9 5.798 3.020 9.74 4.87 2.0 5.986 3.114 10.13 5.06 3.0 6.998 3.596 12.23 6.12 4.0 7.269 3.720 12.82 6.41 5.0 7.334 3.755 12.97 6.48 > 5.0 7.358 3.767 13.02 6.51 Rapporto a/b Lastra verticale di altezza maggiore della larghezza con appoggio su 4 lati 1 carico 3 carico 1 carico 3 carico 3 carico uniforme triangolare uniforme triangolare triangolare 1.0 2.819 1.554 4.06 2.02 2.02 1.1 3.261 1.678 4.85 2.43 2.45 1.2 3.691 1.901 5.64 2.82 2.86 1.3 4.085 2.119 6.38 3.19 3.25 1.4 4.444 2.331 7.05 3.53 3.63 1.5 4.779 2.519 7.72 3.86 3.99 1.6 5.074 2.690 8.30 4.15 4.32 1.7 5.344 2.855 8.83 4.41 4.63 1.8 5.580 2.996 9.31 4.65 4.91 1.9 5.798 3.137 9.74 4.87 5.18 2.0 5.986 3.261 10.13 5.06 5.42 3.0 6.998 4.208 12.23 6.12 7.07 4.0 7.269 4.827 12.82 6.41 8.32 5.0 7.334 5.162 12.97 6.48 9.65 > 5.0 7.358 5.515 13.02 6.51 9.76 405