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La Mia Biocasa Agency of Rappresentation Wooden houses and Trade services Via Casa Cocchi,260 41028 Serramazzoni (MO) Tel. 0536/950304-Fax 0536/5745036 Mob.3286832865 P.iva 02947460362 E-mail [email protected] Website: www.lamiabiocasa.it La natura la tradizione il Legno ci invitano a costruire Case Moderne,a Basso Impatto Ambientale,ad Alto risparmio Energetico,Solide e Gradevoli da Abitare…………. Perché non darle Ascolto?

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IL LEGNO E' IL FUTURO Il materiale più antico del mondo è anche il più attuale sI stiamo parlando proprio del legno, il materiale più antico del mondo ma allo stesso tempo più attuale che mai,un materiale resistente quanto l'acciaio, biodegradabile, capace di sopportare terremoti ed incendi. Comodo da lavorare come la plastica, resistente per milleni immerso nell'acqua e che può essere trasformato in altri materiali. Si può piegare come il ferro, ma può tornare alla forma di partenza senza perdere elasticità" Basta osservare gli ultimi fatti di cronaca del nostro Paese: dopo il terremoto in Abruzzo, dell'Emilia,i numerosi incendi che ogni anno animano le cronache e le crescenti preoccupazioni ambientali siamo tutti alla ricerca di una soluzione che garantisca sicurezza al nostro vivere quotidiano. E la risposta alle nostre domande, come spesso accade, è sotto i nostri occhi da tempo. Utilizzare il legno nell'edilizia consente infatti di costruire edifici antisismici resistenti al fuoco (il legno brucia, ma resta in piedi al contrario dell'acciaio che ad alte temperature perde la capacità portante) e soprattutto bio- ed eco-compatibili. A patto ovviamente che il legname provenga da foreste gestite in modo sostenibile (marchio FSC). Ci auguriamo quindi per il futuro un ritorno alle origini! Siamo sempre più convinti che in tempi di crisi essere ecosostenibili possa solo portare vantaggi. A dimostrazione di quanto sostengo vi sono numerosi piccoli gesti quotidiani che possono contribuire a ridurre i consumi energetici a favore sia dell'ambiente che del portafogli. Ma vi sono anche azioni più importanti, che sebbene necessitino di un notevole contributo economico iniziale possono portare ad un grande risparmio nel lungo termine. Stiamo parlando delle nostre abitazioni, voce che occupa un peso notevole nella gestione del budget famigliare. Per questa ragione sarebbe bene valutare già in fase d'acquisto il valore complessivo dell'edificio e non solo l'investimento iniziale necessario per entrarne in possesso. Dal 1 gennaio 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 192/2005, che obbliga il costruttore a rilasciare al proprietario dell'immobile un attestato di certificazione energetica secondo il quale gli edifici vengono classificati sulla base del consumo annuale espresso in kWh per metro quadro . Perchè una Casa in Classe A risulta altamente vantaggiosa?? Dal punto di vista ambientale, il risparmio energetico e quindi la riduzione delle emissioni inquinanti è notevole: si passa dai 70 kWh al mq mediamente consumati da un'abitazione tradizionale europea (in Italia si parla invece di 130 kWh al mq!!) ai 33 kWh al mq di una casa energeticamente adeguata. E dal punto di vista monetario? Un appartamento di 100 mq in classe A per il riscaldamento spende 160 euro l'anno contro i 1.500 - 2.000 euro di un casa tradizionale. Ecco perchè parlo di valore complessivo dell'edificio e non di costo iniziale! Ebbene noi siamo qui per real

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Ci Presentiamo__________LaMiaBiocasa ha iniziato la sua attività per quanto riguarda il mercato Italia nel 2001Siamo importatori o intermediari di 10 aziende del Nord Europa suddivise per i vari Sistemi Costruttivi, la dove la tradizione delle costruzioni in legno è millenaria, dove la qualità del legname da costruzione(Pino o Abete Nordico) risulta la più alta a livello mondiale tanto più che le nostre Aziende esportano Case in legno In tutti i paesi d’ Europa,Nord e Sud America,Giappone ecc. ecc.

LaMiaBiocasa si caratterizza, in particolare, per l’accurata selezione e per la capacità di rispondere alle esigenze della clientela più qualificata, è in grado di portare a termine diverse tipologie di incarichi: dai più semplici ai più complesse.

Le consolidate relazioni pluriennali vantate, con gran parte della clientela, sono la testimonianza più evidente del successo di questa strategia commerciale. Per comprendere la profonda evoluzione che ha cambiato il nostro modo di operare, bisogna risalire al 2007, quando la maggiore parte delle tradizionali aziende italiane acquistavano e rivendeva sul mercato Italiano istruendo i propri agenti alla politica del “mordi e fuggi” con priorità assoluta alla realizzazione dell’affare e non al servizio del Cliente.

Tutto questo ci ha portato a considerare il nostro lavoro non solo una professione, ma anche uno stile di vita sviluppando una nuova filosofia che oggi ci contraddistingue nel panorama di settore: lavorare orientati al Cliente

Uno staff tecnico fortemente motivato e aggiornato cura la progettazione, la realizzazione delle vostre Case,una volta prodotta la vostra Casa Sarà nostro compito qui in Italia di organizzare,logistica,montaggio,finiture fino alla consegna delle chiavi.

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LaMiaBiocasa non è semplicemente un marchio conosciuto ma un pool di aziende affermate che svolgono il proprio lavoro a tempo pieno ed in assoluta autonomia: questo particolare sistema rivoluziona tutti tradizionali canoni delle grandi organizzazioni a struttura gerarchica e si qualifica, non come semplice funzionario o collaboratore d’azienda, ma come libero professionista.

Il risultato che ne consegue è evidente e presenta notevoli vantaggi non solo per il consulente ma anche per il Cliente, che godrà di:

Gestione in piena autonomia dell’ordine, Maggiore motivatamente da parte del consulente, Maggiore interesse, assistenza ed attenzione. Spese contenute nella realizzazione della Casa dei suoi sogni Una struttura giovane e dinamica con supporti operativi che hanno come scopo la qualità assoluta al servizio del Cliente

“…Se potessimo inventare la nostra casa ideale come sarebbe? Probabilmente vorremmo un abitazione bella,spaziosa ma anche economica,immersa nel verde ma ben servita dai mezzi pubblici e non lontana dalle comodità della città, in un luogo pulito e ricco di costruzioni variopinte con posti auto a volontà in modo da non essere soffocati dalle macchine parcheggiate in modo selvaggio sulla strada”,che abbia costi di costruzione Bassi, e soprattutto un efficienza energetica che permetta di

io ho bisognodi crescere

sano

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avere un fabbisogno energetico basso che permetta grandi risparmi energetici per abitarla.Con una casa in legno molti di questi sogni si potranno avverare……………

E NOI PER AIUTARVI A REALIZZARLA E COSTRUIRLA !!!!!!!!!!!!

Benvenuti nel mondo delle case ad alto risparmio energetico

La Casa è un Bisogno primario. Per ridurre al minimo gli sprechi energetici e non esercitare gravi effetti negativi sull’ambiente e sulla salute,assumono particolare importanza i materiali impiegati,i sistemi costruttivi ed isolanti utilizzati nella progettazione. L’obbiettivo della “BIOEDILIZIA” è quello di creare edifici che riducono al minimo gli sprechi e che non esercitino gravi effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di chi la abita o fruisce dell’’elemento casa, questo è possibile grazie all’utilizzo di materiali facilmente biodegradabili per la costruzione e che permettono una riduzione di energia per il suo funzionamento.Assumono così particolare importanza i materiali utilizzati,i sistemi costruttivi, gli impianti e i sistemi isolanti nella progettazione e costruzione dell’’Edificio. Il progetto “Biocasa finanziato anche dalla Comunità Europea” pone attenzione alla produzione,alla messa in opera e all’uso,ma anche allo smaltimento finale dei prodotti utilizzati,contribuendo a far rispettare il rapporto tra l’ambiente e la casa,usando materiali naturali e biocompatibili… Cosa ci può essere meglio del legno??????

Quasi il 70 % dei costi energetici sostenuti da una famiglia sono destinati al riscaldamento degli ambienti. Investire in una buona coibentazione conviene sempre: a fronte di un aumento limitato dei costi di costruzione, si ottengono risparmi nell’ordine dell’80–90 % delle spese di riscaldamento.Una grossa parte delle perdite di calore avvengono attraverso l’involucro dell’edificio. Per limitare tali dispersioni bisogna scegliere materiali adatti Pochi centimetri in più d’isolamento significano riduzione sensibile delle perdite. Un buon isolamento permette di avere superfici delle pareti interne più calde,

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aumentando in tal modo la sensazione di benessere per gli occupanti dell’alloggio. Di fondamentale importanza costituisce l’evitare la presenza di fessure e ponti termici. I ponti termici, in particolar modo, rappresentano il punto debole dell’involucro: la loro presenza può portare ad un incremento delle perdite del 20–30 %. Pertanto l’isolamento termico esterno deve “chiudere” ermeticamente l’involucro dell’edificio. Massima attenzione pertanto nella realizzazione dei solai, dei balconi e delle finestre con relativi telai e tapparelle.Nella scelta del materiale isolante, determinante risulta conoscere il suo valore U: tale valore dovrebbe essere il più basso possibile.Un buon isolamento di un edificio risulta essere importante non solamente durante i mesi invernali, ma anche durante i mesi estivi, in quanto da un surriscaldamento dei locali ne risente decisamente la qualità di vita. In particolar modo le camere da letto dovrebbero essere mantenute particolarmente fresche per garantire un corretto riposo delle persone. Pertanto ambienti rivolti a sud, ovest o est caratterizzati dalla presenza di ampie vetrate, vanno adeguatamente protetti dal surriscaldamento. Un idonea protezione dal surriscaldamento estivo si ottiene scegliendo i materiali di costruzione ed isolanti adatti. Essi devono possedere una densità specifica elevata, nonché alta capacità di accumulo del calore e bassa conduttività termica. Materiali isolanti costituiti da materie prime rinnovabili garantiscono una migliore protezione dal surriscaldamento estivo rispetto a quelli di natura sintetica. Un contributo determinante contro il surriscaldamento estivo è dato dagli elementi esterni all’edificio quali: tapparelle, veneziane, tettoie sporgenti. Le tapparelle vanno ovviamente abbassate durante le prime ore del mattino e non quando i locali sono già surriscaldati; al contrario durante le ore notturne dovranno essere mantenute alzate al fine di permettere all’aria fresca di entrare negli ambienti

Una casa con finestre piene di spifferi o con un sistema di riscaldamento datato e inefficiente può pesare enormemente sulle tasche di chi la abita. Anche irrigare il giardino con l'acqua fornita dal gestore, o avere una esposizione delle camere a Nord, ha un costo non

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indifferente,ponti termici e dispersioni delle pareti perimetrali e del tetto sono spesso la causa di sprechi di energia e di denaro.Come avviene per gli elettrodomestici, divisi in classi energetiche in base ai propri consumi, oggi anche una casa può avere una certificazione energetica, diventando "green" a tutti gli effetti: basta affidarsi ai principi della bioedilizia.

Per bioedilizia, o green building, si intende un insieme di tecniche costruttive che ha come scopo la costruzione di edifici a scarso impatto ambientale (ovvero con emissioni nocive ridotte) e con bassi costi di gestione. Nata negli anni '70 in Germania, più che una tecnica era vista come un approccio culturale alle costruzioni. Con il passare degli anni, la crisi energetica e l'aumento dei costi delle utility hanno messo le tecniche della bioedilizia in primo piano. La bioedilizia dichiara, dunque, guerra ai super costi di gestione di una casa dando una mano all'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, l'odiosissima e ormai arcinota Co2 responsabile dell'effetto serra. Come? Con soluzioni spesso più semplici di quanto si pensi.Per affrancarsi dal caro-energia, la soluzione più immediata è ovviamente quella dell'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici, che forniscono gratuitamente energia elettrica e acqua calda sia per una bella doccia che come fluido termico per il riscaldamento degli ambienti attraverso, per esempio, un riscaldamento a pavimento, che utilizza fluidi caldi ma non troppo (30-35 gradi). Sempre che per l'acqua calda non si decida di sfruttare la geotermia, altra grande risorsa ecologica e "risparmiosa" l'energia che avanza la si può vendere tramite "conto energia", aggiungendo qualche soldino in più nel salvadanaio.Grande risparmio si ha anche sfruttando l'illuminazione naturale, tramite lucernai e condotti solari, e la ventilazione naturale, che immette in casa, nelle

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stagioni intermedie, il caldo o il fresco provenienti dall'esterno. E quest'ultimo accorgimento non richiede più di una particolare disposizione di finestre e feritoie. Ma abitare una casa "bio" vuol dire anche costruirla con un mix di materiali naturali e a basso impatto ambientale come legno, malte cementizie, isolanti naturali (materiali naturali ed ecologici), uniti a tecniche impiantistiche moderne, orientate all'abbattimento dei costi di gestione delle abitazioni. Nella bioedilizia, infatti, si cerca di optare per materiali naturali, con trattamenti chimici ridotti, o comunque meno invasivi di quelli tradizionali e preferendo materiali autoctoni, che non necessitano di lunghe tratte di trasporto. Una casa ecocompatibile, inoltre, utilizza l'acqua piovana preventivamente stoccata in serbatoi per gli scarichi domestici (i wc normalmente utilizzano acqua potabile per scaricare, un vero spreco!) o per innaffiare il giardino. E per chi è davvero attento alla salute, esistono anche soluzioni per la protezione dal gas radon che risale dal sottosuolo in particolare in alcune regioni d'Italia: basta una intercapedine areata di circa 30 cm tra il basamento sul quale poggiano le fondamenta e il pavimento finito. La bioedilizia può essere applicata sia alle nuove costruzioni che agli edifici già esistenti, anche se datati, purché non appartenenti al patrimonio storico. Per una casa nuova di zecca ci si può affidare ad architetti e ingegneri addentrati in materia, oppure a costruttori specializzati (che realizzano in tempi brevissimi meravigliose villette perfettamente ecocompatibili ma anche antisismiche e resistenti al fuoco.Si comincia con la preparazione della platea di fondazione ventilata, si getta il basamento, si stende la guaina anti radon e poi via con il montaggio!I prezzi, ovviamente, variano a seconda delle rifiniture. Per alcune case prefabbricate si parla di circa 900 euro al metro quadro: una cifra irrisoria se si pensa che a Milano o Roma un appartamento sito in una zona non particolarmente costosa può arrivare a 3.000 euro a metro quadro! Altro discorso sono gli edifici preesistenti che in quanto a sostenibilità spesso lasciano moltissimo e desiderare. Basti pensare, si legge che quasi il 60% del patrimonio residenziale italiano è stato costruito tra il 1946 ed il 1981, un periodo in cui l'energia costava quasi niente. Per questo all'epoca non si badava a certi accorgimenti. A livello normativo la Comunità Europea si è mossa con la direttiva CEE 2002/91/CE, fornendo le linee guida per la realizzazione di progetti di edilizia sostenibile. In Italia la direttiva è stata recepita a livello centrale, ma molte province latitano ancora.La prima regione ad averla messa nero su bianco è il Trentino, con la provincia di

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Bolzano che ha istituito e accreditato l'agenzia CasaClima, primo organo certificatore pubblico indipendente e punto di riferimento per le qualificazioni energetiche degli edifici, al quale cercano di uniformarsi quasi tutte le province che hanno o stanno definendo un piano in materia. Comunque, solamente il Nord Italia si è impegnato in maniera adeguata ad emanare leggi che "costringono" i costruttori a realizzare nuovi edifici che si basino sui principi della bioedilizia.A livello fiscale il legislatore ha cercato di incentivare sia il pubblico che il privato alla realizzazioni di opere "eco" attraverso una detrazione IRPEF del 55% per gli interventi di green building, da effettuarsi in 10 anni, ed in alcuni casi con l'IVA agevolata al 10%. Attualmente possono essere portate in detrazione tutte le opere per il miglioramento energetico degli edifici esistenti quali climatizzazione, cappotto termico, tetto ventilato e finestre. Per le nuove costruzioni vale lo stesso criterio ad eccezione delle spese per la realizzazione della casa, come per esempio strutture in cemento armato e progettazione.Ma, numeri alla mano, cosa ci guadagna l'utente finale?Una casa in bioedilizia può far risparmiare anche l'80% dei costi rispetto ad un edificio non certificato. I costi di realizzazione, invece, sono superiori di circa un 20% e comunque variano in base alle soluzioni adottate. Esistono per esempio mattonelle ed altri materiali certificati con un basso indice di trasmittanza, che hanno un'ampia forchetta di prezzo. E comunque, come per tutte le cose, non è raro imbattersi in chi specula sulla buona fede dei committenti.Più soggettivi e meno prevedibili, invece, i tempi di ammortamento dell'investimento. In media, a livello impiantistico, la spesa per la sostituzione di un sistema di riscaldamento per una villa di circa 200 metri quadri con uno a condensazione (o geotermico o con pannelli solari termici + fotovoltaici), considerata la detrazione del 55%, viene ammortizzata in media dai 5 ai 7 anni. Molti operatori del settore fanno notare, tuttavia, che se non ci fosse la detrazione IRPEF non converrebbe installare impianti ad alta efficienza. Da rilevare, poi, che attualmente la vita media degli impianti (caldo/freddo) si è ridotta. Una previsione ottimista della durata di un impianto è di circa 12-15 anni. Capitolo a parte il fotovoltaico, dal momento che le rese aumentano di anno in anno grazie al miglioramento dei materiali che "catturano" i raggi solari.Sicuramente col passare degli anni sempre più persone sposeranno la filosofia della casa ecosostenibile.Quasi scontato dire che i Paesi nordici come Olanda, Svezia, Norvegia e Finlandia

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sono già un pezzo avanti, vuoi per un background culturale vuoi per esigenze di carattere economico: con temperature molto basse, tali nazioni devono cercare di ottimizzare più possibile i consumi. Il massimo traguardo sarebbe quello di una casa ad impatto zero, ovvero che non necessiti di alcuna fonte energetica esterna, ma anzi sia in grado di fornire e vendere il prodotto in surplus.Quel che c'è di sicuro è che una casa a basso consumo è un investimento certo e sicuro, Anche per l'ambiente.

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Specifiche Tecnichedelle Nostre Case

Platform Frame System (Sistema Telaio)

Legname:Legno pino o abete nordico (legno dolce ideale per la sua duttilità).Essiccato artificialmente (16%) con un ciclo strettamente controllato da software per mantenere costate lo standard qualitativoPiallato e calibrato con macchine a controllo numericoClasse di appartenenza (C16/C24)

Perchè Pino e Abete Nordico è il legname Migliore per la costruzione di Case:Perche ce ne vantiamo così tanto!!!

Il Clima delle zone Artiche dove il freddo può raggiunge anche i -50° fa si che gli alberi si sviluppino molto lentamente,sviluppandosi lentamente- il legno è più compatto e sicuramente più resistente,una tavola di legno di Pino Nordico risulta essere fino ad un 30% più resistente della stessa tavola (stessa dimensione) di Pino o Abete del Sud Europa (Germania,Austria Italia,Francia e Spagna)Così il legno dolce Nordico è di gran lunga migliore sopratutto per quanto riguarda la costruzione degli elementi Portati di una CasaIl legno dolce del Sud Euro sviluppandosi più velocemente è preferibile usarlo per la mobilia in quanto migliore esteticamente.Questa differenza di resistenza è misurabile per mezzo di apparecchiature.La linea di curva di ogni elemento di legno ed aggregati speciali viene misurato il tensionamento interno del legno,se l’elemento in legno non supera la prova viene automaticamente scartato e messo da parte.Se non viene marcato con un timbratura speciale che descrive lo standard compatibile,significa che la sua resistenza misurata (in N/m2) applicata in alcuni standard non è utilizzabile e di conseguenza scartato.Per la costruzione della struttura delle Vostre Case usiamo soltanto un legno di due Tipologie:

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C-16 Per lo strutturale , approvato come standard per le case.

C-24 Per i carichi estremi, approvato come standard per le case.

Essicazione Artificiale a Forno: Subito dopo la segheria il legno ha un’umidità relativa naturale del 40%-45% e da inizio la fase di essicazione:Se questo processo di essicazione fosse fatto naturalmente durerebbe parecchi anni, e se qualcuno provasse a costruire una Casa di Legno fresco e ancora verde la stessa Casa potrebbe essere danneggiata notevolmente a causa dello stesso legno fresco che essiccandosi si deformerebbe; Ecco perché la fase di essicazione del legname ha una importanza fondamentale.Il Nostro legname rimane in un forno sotto stretto controllo di software specifici per circa 4/7 giorni fino a quanto l’umidità relativa ha raggiunto circa il 16% evitando che il legname si deformi in futuro.

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Piallatura, calibratura.Il Nostro legname viene tutto pillato e calibrato anche quello che viene utilizzato nelle parti interne (cioè non a vista). Nonostante questa lavorazione abbi un certo costo noi preferiamo a differenza di altre aziende dare un valore aggiunto alla Case di Nostra produzione anche se il legno non è visibile

Il disegno: La prima fase del processo tecnologico sulla nostra impresa è il disegno della costruzione in legno Il disegno è fatto da software specifico per le costruzioni in legnoTutto viene elaborato dallo stesso software per quanto riguarda tutte le fasi esecutive In primo luogo, tutti gli elementi della struttura di legno vengono calcolati, i loro formati, coordinate e tipi di lavorazioni (taglio, perforazione,fresature,marcatura ecc). Tutto viene passato direttamente sulle macchine da taglio.

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La Lavorazione del Legno è la parte più importate del processo produttivo la qualità della casa dipende principalmente dall’elaborazione e dalla Lavorazione, in un secondo tempo la qualità delle macchine da taglio ad eseguire alla perfezione tutti i programmi di taglio. L’apparecchiatura della nostre linee di produzione ci permettono di raggiungere quasi la perfezione con un margine di errore di 1/10 di millimetro sulle dimensioni lineari ed 1/60 di grado in angolare,tutto viene fatto completamente in automatico senza alcuna azione di operatori.

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LE LINEE DI PRODUZIONE

Taglio,fresatura e foratura Taglio,fresatura e foratura

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Foratura pannelli OSB 3 Foratura pannelli OSB 3

La Compilazione

Dopo l'elaborazione di tutti gli elementi sono trasportati sulla linea di montaggio e sulla compilazione multifunzionali. L'apparecchiatura è fabbricata con la più alta precisione dall'azienda tedesca HESS, ha una struttura voluminosa fatta d'acciaio di alta qualità e sistema di appoggio resistente, consente di avere sia l'esattezza geometrica che l'affidabilità della costruzione compilata nel complesso.

Nella prima fase compiliamo la struttura di legno. Seguendo alla marcatura gli elementi di legno sono messi sulla superficie di assemblaggio secondo l'istruzione della compilazione fatta dal software. I giunti dell'estremità sono spalmati con colla speciale. Tutta la struttura è pressata dai supporti. I complessi sistemi di appoggio forniscono la forza ottimale della pressione. Le viti sono utilizzate per rendere alla struttura di legno una tenuta supplementare. Dopo che la struttura di legno è asciutta vengono posizionate le membrane al vapore per l’isolamento e messe all'interno della costruzione.

Il punto seguente è di riempire la struttura di materiale isolante minerale. Usiamo l'isolamento minerale Isover o Rockwooll con il coefficiente molto alto. Cosa Significa che le nostre pareti di 200 millimetri di spessore, dai parametri verificati equivalgono ad una pareti di 266.6 millimetri con isolamento standard

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La semplicità di questa procedura è però molto importante; Se il materiale isolante è posizionato in modo errato esempio verticalmente, nel tempo potrebbe accadere che diminuisce di volume e calando potrebbe creare punti della parete assenti di materiale isolante e ponti termici a scapito dell’’isolamento della casa. Questa è la ragione per la quale la qualità e l’affidabilità del fissaggio del materiale isolante all’interno della struttura non influenzi nel tempo la perdita di tenuta della vostra Casa.

I fori degli impianti tecnologici sono eseguiti a macchina durante le lavorazioni di taglio. Tutto il corrugato per l’impianto elettrico, TV, Internet ecc viene infilato attraverso questi fori mentre il pannello è in costruzione. Se viene richiesto nel progetto altre comunicazioni tecniche (es.tubi) verranno aggiunti all'interno della costruzione.

L'ultimo punto nella fabbricazione dei pannelli di parete è la regolazione delle finestre e delle porte come alcuni elementi decorativi se richiesto

Tutto il processo di prefabbricazione dovrebbe risolversi in due compiti principali:

1) Il primo di tutti deve fornire la più di alta qualità di ogni particolare, elemento costruttivo.

2) Il secondo è quello di realizzare tale livello di prefabbricazione che consenta il progetto di costruzione il più efficace possibile.

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I Materiali

Cari amici. In questo paragrafo ho provato a spiegare alcuni particolari tecnici.Elaborando una Casa in legno come se stessi progettandola per me e interrogandomi su vari punti importantissimi perché venga realizzata nei migliore di modi.

Legno (Scelta del legname).

Legname: o Lego dolce. Essiccato artificialmente (16%) Piallato , calibrato Categoria (C16/C24) ooooo Pannello di legno voluminoso incollato Spessore 120 millimetri Essiccato artificialmente (16%) Piallato, calibrato Categoria (C16/C24) Colla - D4 compatibile

Quale legno usiamo per le vostre case e perché?In primo luogo individuiamo tutte le caratteristiche tecniche:Legno pino o abete nordico (legno dolce).Essiccato artificialmente (16%) Piallato e calibrato

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Classe di appartenenza (C16/C24) Ora vi spiegherò tutte queste terminologie tecniche !!

Legno dolce: Il paragone lo possiamo fare tra il tipico abete rosso delle foreste del nord Italia ,Austria o Germania e il nostro Pino o Abete Nordico Quale è la differenza sostanziale?Il clima che più freddo dei paesi Scandinavi o Nord Europa fa si che l'albero si sviluppa molto più lentamente. Sviluppandosi lentamente - il legno è più compatto.Da prove di laboratorio una tavola di legno fatta di pino nordico è risultata essere fino ad un 30% più resistente di una tavola della stessa dimensione, fatta di un pino del sud Europa. Ne deriva che il legno dolce nordico è migliore per gli elementi della costruzione,diciamo meglio per la struttura portante di Case in legno. Questo può valere soltanto per la realizzazione di case, Per la mobilia, il legno del sud Europa è preferibile in quanto si sviluppa più velocemente ed è più bello esteticamente.

Essicazione al forno.Subito dopo la segheria il legno ha un’umidità relativa naturale del 40%-45% e da inizio la fase di essicazione naturale. Questo processo naturale dura parecchi anni. Sicuramente, crea una deformazione degli elementi di legno. Così se qualcuno provasse a costruire una casa di legno con legno verde - la casa potrebbe essere danneggiata a causa del legno fresco che essiccandosi si deformerebbe inevitabilmente. Ecco perché usiamo il legno essiccato artificialmente. Le tavole di legno sono messe tutte insieme in pacchi speciali e messi appositi forni per l’essicazione Il legno rimane in forno per 4-7 giorni, fino a quando l'umidità raggiunge circa il 16%.Evitando alle tavole di legno deformazioni future. Questo processo di essicazione è di solito controllato da tutto in sistema computerizzato.

Piallatura, Calibratura.Perché il legno dovrebbe essere piallato se rimane all’ interno delle pareti e quindi non visibile?Perché pagare per questa costosa operazione quando si potrebbe utilizzare grezzo?Gli elementi previsti nella vostra casa nemmeno si vedono - la struttura di legno è nascosta all'interno delle pareti. Sì, è vero.

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E’ nostro dovere dare alla Clientela un prodotto di qualità sia per le parti visibili e quelle nascoste ,è un concetto di serietà e di onestà dare a chi spende il suo denaro il meglio che si possa avere sia per le parti a vista e per le parti non a visita.

Graduazione.Sopra vi ho detto quale è il legno che noi usiamo e che è resistente Non Dovreste crederci solamente perché l’ho detto io così ? Bene, lo spero……….. La conferma, se non credete alle mie parole – La resistenza e l'affidabilità degli elementi di legno può essere misurata e descritta. Come? Per mezzo di apparecchiatura speciale. La linea di curva di ogni elemento di legno ed aggregati speciali viene misurata con il tensionamento interno del legno. Se l'elemento di legno non supera la prova - è messo da parte e scartato. Se non è marcato con un timbro speciale, che descrivente lo standard compatibile. Significa che la sua resistenza misurata (in N/m2) applicata in alcuni standard non è utilizzabile e quindi scartato. Per la costruzione della struttura delle Vostre Case usiamo soltanto un legno di due Tipologie: C-16 Per la struttura di legno, approvato come standard per la costruzione di Case.C-24 Per i carichi estremi, approvato come standard per la costruzione di Case.

Perché ci sono differenti dimensioni tra un fornitore ed un altro?Le dimensioni sono molto importanti?Le dimensioni sono sicuramente importati. La maggior parte delle aziende offrono una parete di dimensione di 145 millimetri (150 millimetri per il non piallato), - le nostre pareti da 195 millimetri sono un 25% più spesse (sopratutto perché il supporto dei carichi si sviluppa esponenzialmente con aumento delle dimensioni). Un’altra cosa è molto importante è che più larghe sono le vostre pareti - più materiale isolate va inserito all'interno della parete anche se l’isolante può essere aggiunto in esterno.Dell’’isolamento Vi spiegherò più avanti Un paio di parole circa lo spessore degli elementi di legno. Non ho alcuna spiegazione razionale perché utilizziamo tavole di legno da 72 millimetri di spessore (anziché lo standard di 45 millimetri)Sì potrebbe aumentare la durata della vostra casa (da 100 anni a 150), ma il motivo principale è una certa sensibilità che noi abbiamo. Sensibilità della resistenza e dell'affidabilità e alla durabilità Difficilmente si può spiegare come sapere se una autovettura è più affidabile di un'altra è solo una sensazione. La stessa sensazione è per una casa con struttura in

legno. Le articolazioni che utilizzeremo sono forti e affidabili e come tali ritengo che non sia la stessa cosa, quando si apre una porta o una finestra, quando c’è vento , pioggia o neve fuori- solo in questi casi senti la forza e l’affidabilità della finestra o della porta più o meno robusta; Lo stesso con i giunti degli elementi della struttura in

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legno. I giunti e le articolazioni che utilizziamo sono forti e affidabili e come tali, è sufficiente avvitare i giunti e la struttura non si muoverà mai più. Ma noi applichiamo la PUR-colla speciale per tutti i giunto nella nostra struttura di legno, con soltanto uno scopo in mente quello di aumentare la sensibilità della resistenza, dell'affidabilità.Isolamento.Se non conoscete la differenza tra una casa ben isolato o no, cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile dandovi informazioni dei materiali che io impiegherei per la mia Casa e che abbiamo adottato. Materiali che usiamo circa l'isolamento: Materiale coibente - lana di roccia.Fornitore - RockWool Inc.Tipo - Rock Batts SuperConduttività termica dichiarata = 0.034 W/mkEuroclasse - A1RockWool. È una delle aziende principali europee di materiali isolantiMa questo coefficiente di Conducibilità termica cosa ci dice?Mostra quanta energia (in watt) il vostro materiale coibente rilascia (o perde) per lo spessore (fatto interamente di questo materiale), e per un grado di temperatura. È molto semplice ,più basso è il coefficiente è, meno energia perdiamo.Così 0.034 è un buonissimo coefficiente?Per quanto noi abbiamo potuto constatare con successo, con RockWool Inc. potrei dire che è molto buono. (si parla di paesi del Nord Europa dove il clima è veramente ostile), in più, per le differenti lane di roccia è il miglior coefficiente possibile di conduttività. La forbice è di solito fra 0.044 e 0.039. Potreste calcolare facilmente quanto isola una parete da 195 millimetri, con un tale isolamento che ha una coefficiente di lambda = 0.174.

(Per isolamento termico si intendono tutti i sistemi e le operazioni costituenti gli sforzi atti a ridurre il flusso termico scambiato tra due ambienti a temperature differenti. L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al fine di contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto parlare di "schermatura dal calore"). ) L'isolamento termico di un determinato materiale è la stessa cosa della conducibilità termica ed ha la stessa unità di misura: il Lambda, λ1,λ2...λn sono i coefficienti di conducibilità termica dei materiali che compongono l'elemento Se invece consideriamo un elemento costruttivo nel suo insiemeparliamo del coefficiente totale di trasmissione termica U

Dove d1,d2...dn sono i rispettivi spessori e Rg è la resistenza al passaggio termico di strati di aria)

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In Europa usiamo più spesso il coefficiente - Rd. Che per questo materiale è R D (0.195) = 5.735 m2K/WTale coefficiente quasi rispetta il campione della Casa passiva per il Sud Europa.Che cosa significa?Significa che con questo material nello spessore calcolato la vostra casa conserverebbe a lungo il calore o il condizionamento prodotto che in termini economici sarebbe un notevole risparmio di energia prodotta e di conseguenza denaro risparmiato.

Isolamento: o Lana di roccia di RockWool eccellente Lambda D = 0.034 W/mk R D (0.200) = 5.85 m2K/W Euroclass - A1

ALTRI MATERIALI. Pannello di chiusura parete esterna o OSB-3 Spessore - 12 millimetri Perforazione al vapore d-6 Ca 25x30

Pannello internoo Carton gesso o Fermacel per i carichi superiori a 50kg

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o Spessore - 12.5 millimetri Spessore - 12.5 millimetri

Membrana del vapore o Primavap-Sd-8:

DIN EN 1849-1 - 100 g/m2; Sd (DIN EN 52615) - 8 m; RH 85%, 23°C, 24 h - 60 g/m2; DIN 4102 - B2; DIN EN 12311 - 190 N/cm; DIN EN 12311 - 130 Н/cm

Membrana proteggente dell'acqua (pareti) o Primadach 120 super:

DIN EN 1849-2 - 120 g/m2; Sd (DIN EN 52615) - 0.02 m; DIN EN 20811 – 2000 mm; DIN 4102-1 - B2; DIN EN 12311 - 290 N/cm; DIN EN 12311 - 170 Н/cm;

Membrana proteggente dell'acqua (tetto) o Delta Maxx di Doelken

DIN EN 1849-2 - 120 g/m2; Sd (DIN EN 52615) - 0.02 m; DIN EN 20811 – 2000 mm; DIN 4102-1 - B2; DIN EN 12311 - 290 N/cm; DIN EN 12311 - 170 Н/cm;

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Isolamento esterno da intonacare. o Rockwool Fasrock 30,

Lambda D = 0.041 W/mk R D (0.03) = 0.70 m2K/W Euroclass - A1

In altenativa con capacità leggermente superiori

o ISOVER CAPP8, ad alta Densità trattato con speciali leganti a base di resine termoindurenti e con altri componenti che conferiscono un elevato livello di idrorepellenza

Lambda D = 0.037 W/mk (EN 12667 - EN12939)

R D (0.03) = 0.49 m2K/W Euroclass – A2-s1,d0

Finestre o Profilo - disegno brillante del PVC (70 millimetri, alloggiamento 5)  o Vetro - 4-16-4Se o Meccanica - NT Roto anta e ribalta

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Profondità profilo: 120 mm / guarnizione centrale Numero di camere: 5 con isolamento termico

supplementare Isolamento termico: Uf= 0,71 W/m²K, Uw=0,8 W/m²K Certificato da PHI-Darmstadt come “componente adatto

alle case passive” Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di

resistenza 2 (DIN V ENV 1627) Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente: fino alla

classe di sollecitazione C (DIN 18055)

Finestre in legno passive

Porte o Profilo - Interno disegno brillante in legno di Pino trilamellare per Esterno con serratura di Sicurezza o Vetri - 4-18-4 Se previstio Meccanica - NT Roto

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Un grande segreto delle case con struttura in Legno.

Prima di continuare devo spiegarvi un segreto circa le case con struttura in legno.Tutti i fornitori di case con struttura in legno che cercano con attenzione di tenersi i loro clienti cercano solitamente di spiegare tutti i vantaggi delle loro case. Ma sono sicuro che il cliente dovrebbe conoscere non solo i vantaggi, ma i punti deboli della parete.Questo sicuramente è il punto più importate che possa riguardare la clientela.

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Il segreto è circa l’isolamento delle case in legnoNon fidatevi dei calcoli che il fornitore di case in legno vi da dividendo spessore dell’’isolamento con il coefficiente di lambda dei materiali isoanti.Tutte questi calcoli sono teorici ! Sono corretti solamente sulla cartaPer le case teoriche senza gente all'interno, senza piogge e nebbia che influenza la parte esterna della Casa Non è così in realtà: In realtà, la lana come altri materiali isolanti sono molto sensibile all’ umidità che può crearsi all'interno dove alloggiano. Per capire il significato - immaginate di portare dei vestiti bagnati in giorno gelido. In qualunque genere di isolamento, a partire dai nostri vestiti a qualunque genere di sistema d’isolamento il materiale isolamento reale è l’aria (o gas indifferente, o persino il vuoto - se potessimo denominarlo soltanto il vuoto come materiale) . Tutti i altri materiali chi più chi meno isolano in modo efficiente in alloggi salubri e in assenza di umidità ,o se questi alloggiamenti sono riempiti in qualche modo di acqua - l'abilità dell'isolamento di tutti il materiale drasticamente diminuisce. Noi cosa dobbiamo aggiunto ai nostri calcoli un parametro molto importante – la ventilazione adeguata del nostro sistema d’'isolamento. La regola è molto semplice – la parte interna dei muri deve essere più ermetica di quella esterna. Più alta questa proporzione e migliore e la ventilazione. I regolamenti edilizi europei minimi hanno dichiarato questa proporzione come 1: 5Potrebbe essere abbastanza per una costruzione di pietra non-isolata. Per le case con struttura in legno con lana minerale come isolamento - questa proporzione dovrebbe essere ancora più alta,solamente allora l'isolamento rimarrebbe efficace. Perché? Poiché all'interno di una casa abitata è sempre umido, l'umidità del nostro alito, della cucina, del bagno ecc. può entrare nell'isolamento e rimanerci. La cosa più semplice per risolvere il problema, è di separare l'aria all'interno di una casa, da isolamento, creando una parete ermetica bidirezionale assoluta, come una semplice pellicola di celofan, tutto funzionerebbe perfettamente, tranne una cosa; sicuramente non vi andrebbe bene, di vivere come se foste all'interno di un sacchetto di plastica!!!.

Evidentemente, la cosa migliore è di arrestare la maggior parte di aria e di umidità che dall’interno della case tenta di passare all’esterno attraverso i muri (come nei campioni richiesti nella Casa passiva), ma nello stesso tempo lasciare che l'aria fresca all'esterno entri nella casa meglio se fosse già calda (o fredda, se il clima esterno è caldo)Ci sono due modi per risolvere questo problema: Meccanico o Naturale.

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1) Il tipo meccanico richiede un sistema di ventilazione piuttosto complesso e costoso con il ricupero dell'aria (benché il mio parere personale di tale sistema nelle nostre zone climatiche (Italia e sud Europa) sarebbe un investimento che non troverebbe risultanze così economicamente vantaggiosa in quanto solo l’apertura di qualche volta delle finestre farebbe perdere tutti i vantaggi di tanta ermeticità della vostra Casa).

2) Sistema naturale - è applicare i materiali alla parete, che permettono all'aria di passare attraverso la parete d’ all'interno all’esterno, ma quasi bloccando il senso opposto (dall’esterno all’interno).

Se la bloccassimo totalmente (come se fossimo in un involucro di plastica) sicuramente si sarebbe un microclima non piacevole all'interno della vostra casa. Così una certa quantità di aria all’interno dovrebbe passare tramite le pareti. Per risolvere tale operazione non banale, nelle nostre case utilizziamo membrana speciali al vapore. Questa membrana ha la seguenti specifiche:

DIN EN 1849-1 - 100g/m2; Deviazione standard (DIN EN 52615) - 8 m.; RH 85%, 23°C, 24 h - 60 g/m2; DIN 4102 - B2; DIN EN 12311 - 190 N/cm; DIN EN 12311 - 130 Н/cm;

Il parametro per noi più importante è la deviazione standard. il così detto “ coefficiente di diffusione del vapore” Se lo traduciamo - più alto è il coefficiente più vapore la membrana può trattenere.Ma questa membrana non può essere una cosa autonoma. Stiamo parlando di Sistema di ventilazione naturale '. della parete vorrei sottolineare “la parola sistema”Solo la nostra membrana al vapore farebbe il suo lavoro molto utile,quello di trattenere la maggior parte del vapore; ma trattandosi come abbiamo detto di un sistema per ottenere i risultati ottimali necessita di altri aiuti.Il secondo aiuto di questo sistema è la membrana di diffusione del vapore, dovrebbe essere applicata al lato esterno dell'isolamento. Come la membrana al vapore - è un materiale molto ingegnoso se provaste a mettere una striscia di questa membrana sotto l’ acqua corrente lascerebbe passare l’acqua , solamente da un lato, il capovolgimento della membrana arresterebbe l'acqua completamente. Tale membrana è unidirezionale al passaggio dell'acqua.

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In questo modo lascerebbe che l'umidità dall'interno dell'isolamento passasse all'esterno, ma arresta completamente l'umidità che dall’esterno si introduca nell'isolamento. Nella produzione dell’ nostre Case con struttura di legno noi utilizziamo una membrana di diffusione al vapore eccellente:

Le relative specifica sono: DIN EN 1849-2 - 120 g/m2; Deviazione standard (DIN EN 52615) - 0.02 m.; DIN EN 20811 - 2000 millimetri; DIN EN 4102-1 - B2; DIN EN 12311 - 290 N/cm; DIN EN 12311 - 170 Н/cm;Ancora una volta la cosa più importante per noi è il coefficiente di deviazione standard,che in questo caso è 0.02 m.Così dividendo la deviazione standard della membrana di diffusione sulla deviazione standard della membrana del vapore potremmo imparare che tipo sistema di ventilazione naturale della nostra casa abbiamo. Ricordo - le normative Europee minime sono di 1:5Calcoliamo ora: 0.02: 8 = 1:400 Il sistema di ventilazione nelle nostre case è così naturale , è molto meglio allora delle condizione europea imposte.Tutti i calcoli sarebbero giusti soltanto se ci fosse materiale isolante e membrane. Ma la vostra parete ha da una parete un pannello di fibrogesso all’interno e un OSB-3 dalla parte esterna come influiscono loro al nostro sistema di ventilazione?Bene veniamo al punto. In ogni caso ero io il primo dire di non credere ai calcoli.Per quanto riguarda il pannello di Fibrogesso – non c’è un gran che da preoccuparsi. Per la parte interna - il calcolo dovrebbe essere fatto secondo il materiale con il più alto coefficiente possibile. Così in una parte della nostra proporzione il coefficiente Sd=8 aumenterebbe trattenendo più vapore. Ma per quanto riguarda il pannello di OSB-3 dobbiamo intervenire poiché non ci arresti la fuoriuscita dell’’umidità all’ interno delle parete- fino al relativo deviazione standard = 1.85 (per 12 millimetri di spessore che usiamo) Dividendo questi coefficienti abbiamo: 1.85: 8 = 1: 4.32 il risultato non è corretto a ci darebbe dei problemi!!!!

In più il valore richiestoci dai famosi parametri Europei richiesto è più basso. Con questo Valore cosa accadrebbe? Saremmo costretti a vivere come che fossimo chiusi all'interno di un sacchetto di plastica. Noi abbiamo trovato la soluzione adeguata i questo modo migliorando il coefficiente di deviazione standard di OSB-3 apportando fori sul pannello di OSB-3

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Abbiamo calcolato che se apportiamo 20 fori di un diametro da 6 millimetri in ogni metro quadro di OSB 3 che non inciderebbe sulla resistenza, ma aumenterebbe il grado di isolamento fino alla proporzione circa il 1:15. 0.066Abbiamo un’ apparecchiatura speciale per questo lavoro che in automatico prepara 20 fori ogni m2 di pannello Fenolico di OSB realizzando la nostra parete con il massimo del potere isolante con una ventilazione corretta in assenza di umidità.

Nella speranza di aver fatto chiarezza sul nostro accurato sistema di prefabbricazione di Case in Legno, dopo tutto quanto sopra espostovi potrete vedere e soprattutto capire che non è semplice da fabbricare una Casa con struttura di legno di alta

qualità.Ma la verità è che amiamo il nostro prodotto come amiamo la gente che vive nelle

nostre Case in Legno

LaMiaBioCasaDaniele Rag. Gubertini

io ho bisogno di crescere sano e nella

natura

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SPECIFICHE DEI MATERIALI:

MURI DI LEGNO IN ELEMENTI COMPOSIZIONE:

MISURE DEGLI ELEMENTI FRAME WORK Spessore mm 45 Elementi Muri Esterni 95, 120, 145, 170, 195 Con Strato Addizionale 195, 215, 245 Elementi Muri Interni 70, 95, 120 Distanza travi mm ≤600

MISURE MASSIME DEGLI ELEMENTI PARETE

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Lunghezza mm ≤ 7200 larghezza mm ≤ 2900 Spessore Dipende dal tipo di Costruzione

LARGHEZZA TRASMITTANZA RESISTENZA MASSA VOLUMEDEL TELAIO TERMICA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI DEGLI ELEMENTI

U= W/m2 K Minuti Kg/m2 m3/m295 0,42 30 35 0,13

120 0,34 30 38 0,15145 0,28 30 40 0,18170 0,24 30 43 0,2195 0,22 30 45 0,23145+50 0,22 30 45 0,23170+50 0,19 30 48 0,26195+50 0,13 30 50 0,28

MISURE DEGLIE ELEMENTI DEL TETTO Spessore Travi in mm 90,120 Altezza delle travi 195, 215, 245 Altezza del Pacchetto tetto 245,290, 340, Distanza travi mm ≤600

MISURE MASSIME DEGLI ELEMENTI TETTOLunghezza mm ≤ 9000 larghezza mm ≤ 2400 Spessore Dipende dal tipo di Costruzione

SPESSORE TRASMITTANZA RESISTENZA MASSA VOLUMEISOLAMENTO TERMICA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI DEGLI ELEMENTI

U= W/m2 K Minuti Kg/m2 m3/m2200 0,21 30 28 0,20250 0,17 30 34 0,25300 0,15 30 40 0,30

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350 0,13 30 46 0,35

STRATIGRAFIA PARETI PERIMETRALI

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STRATIGRAFIA TETTO

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* Le nuove normative sulle costruzioni in merito all’utilizzo di materiali isolanti indicano ben chiaro che i materiali isoanti utilizzati oltre ad avere una buona capacità isolante devono avere una buona resistenza al fuoco . Si consiglia per questo ad altri motivi i seguenti materiali Isolanti Lana minerale di Roccia ROCKWOOL all’interno delle pareti e Pannelli ad alta densità ISOVER capp8 in quanto oltre ad avere grandi prestazioni Isolanti a differenza di altri materiali (vedere tabella sotto riportata)risultano Ignifughi con un alta resistenza al fuoco e soprattutto non vengono attaccati da Vespe e Animali Roditori

MATERIALE CONDUTTIVITA' TERMICA DIFFUSIONE DEL VAPORE

RESISTENZA AL FUOCO

FIBRA DI LEGNO λ= 0,043/0,045 W/m²K =10 B2SUGHERO λ= 0,045/0,060 W/m²K =5 B2

POLISTIRENE ESPANSO EPS λ= 0,038/45W/m²K =30 ELane Minerali (ISOVER ) λ= 0,037W/M²k Dichiarata =1 A2

Lane Minerali (ROCKWOOL ) λ= 0,036W/m²K Dichiarata =1 A1Lana di pecore λ= 0,039/0,046W/m²K

Polistirolo estruso XPS λ= 0,032/0,041W/m²K

Sciume Poliuretaniche λ= 0,025/0,040W/m²K

Stiferite λ= 0,023W/m²K =148 F (EN11925-2)Panelli Isolanti Sottovuoto

Per minimi spessoriλ= 0,0042W/m²K =Freno al

vaporeA1

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SISTEMA COSTRUTIVO X-LAM

Moderno, ecologico e flessibile – sviluppato per l’impiego nel settore delle costruzioni in legno.Il pannello X-Lam è un elemento in legno del tipo massiccio,con funzione statica e. Grazie alle sue dimensioni flessibili e alle eccellenti proprietà fisiche, questo pannello è adatto perqualunque esigenza costruttiva. La struttura a lamelle incrociate realizzate con materiali di elevata qualità e incollate in modo duraturo garantisce un’assoluta stabilità dimensionale e un’eccellente rigiditàdegli elementi. La particolare stabilità statica e le spiccate proprietà bioedili del pannello X-Lam sono garantite da certificazioni nazionali e internazionali. Vantaggi: 1) Pannello per costruzioni in legno massiccio di elevata qualità2) Guadagno di spazio abitabile grazie ai ridotti spessori degli elementi3) Impiego flessibile senza vincoli modulari4) Eccellente stabilità geometrica e dimensionale5) Eccellenti proprietà statiche6) Elementi prefabbricati, montaggi di alta precisione 7)Tempi di realizzazione rapidi grazie alla posa a secco8) Raccomandato per la bioedilizia9) Accumulatore di CO2, sostenibilità ambientale 10)Garantisce stabilità a costruzioni fino a 7 piani

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11) Campi d’impiego, Case uni e plurifamiliari,Edifici a più piani,Edifici pubblici,Asili Scuole,Edifici

Commerciali e Uffici,Edifici Industriali e Capannoni,Costruzioni Modulari

Il principio costruttivo del pannello, basato sull’incollaggio di strati con sistemi di giunzione semplici, garantisce in assoluto l'impiego più vantaggioso dal punto di vista economico in qualunque campo dell’edilizia.Il montaggio semplice e rapido degli elementi permette di ridurre i tempi costruttivi. La spiccata versatilità architettonica soddisfa le esigenze sia degli amanti dello stile moderno, siadegli appassionati dello stile tradizionale,apre ad architetti e progettisti nuove possibilitàarchitettoniche, non essendo vincolati ad alcun sistema modulare. Questa grande flessibilità progettuale consente soluzioni individuali per le più svariate opere edili.L’utilizzo di pannelli ad assi incrociati crea nuove interessanti possibilità e forme espressive nella moderna architettura di opere in legno. I grandi pannelli a tavole incrociate vengono tagliati a misura in fabbrica nei nostri centri di lavorazioneCNC .In questo modo viene raggiunto un grado di prefabbricazione estremamente elevato che, a sua volta, rende possibile ridurre i tempi di montaggio della struttura edile e quindi anche icosti di costruzione. Inoltre si ottiene un'elevata qualità degli elementi pronti alla posa, riducendo quindi al minimo, grazie alla precisione degli elementi, il rischio di errori durante il montaggio. Grazie alla struttura massiccia a strati incrociati il pannello X-Lam offre non solo i vantaggi classici delle abituali opere edili, ma le ottimizza con spessori ridotti, minor peso da trasportare e da posare sulle fondazioni, tempi di costruzione più brevi e con le sue eccellenti caratteristiche statiche.Grazie alla struttura a strati incrociati massicci e al sistema di produzione unico nel suo genere questi pannelli raggiungono una stabilità dimensionale e geometrica eccellente.Questo semplifica notevolmente il lavoro di progettazione e di costruzione con i pannelli X-Lam, non dovendopiù tener conto di tolleranze e variazioni dimensionali.

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Eccellenti proprietà statiche Grazie alle sue eccellenti proprietà statiche, il pannello X-Lam apre nuovi orizzonti nella moderna costruzione di strutture in legno. L’elevata portata, associata ad un peso proprio ridotto, consente un dimensionamento snello degli elementi anche in presenza di grandi luci. In questo modo, anche le sezioni delle pareti sono molto inferiori rispetto a quelle di altri materiali costruttivi. Ne risulta una superficie abitativa maggiore a fronte di dimensioni esterne invariate. La speciale struttura a strati incrociati del pannello X-Lamconsente una distribuzione del carico estremamente versatile per il suo impiego come pannello e piastra. Le costruzioni o i progetti a sbalzo, sostenuti da singoli punti di appoggio,sono realizzabili senza difficoltà.

Materiali impiegatiLa materia prima utilizzata per fabbricare i pannelli X-Lam proviene per gran parte da boschi del Nord Europa,Norvegia,Finlandia. Da generazioni, queste aree boschive vengono gestite secondo ilprincipio della sostenibilità. Pertanto, la nostra materia prima non solo è sempre disponibile, ma si rigenera costantemente. Questo approccio è confermato anche dalla nostra certificazione 100 % PEFC.Il legno è inoltre l’unico materiale costruttivo ad avere un bilancio energetico positivo. Costruire con il legno significa quindi contribuire attivamente alla protezione del clima. Il

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legno conferisce agli ambienti un’atmosfera calda e confortevole e colpisce positivamente per il suo effetto ottico.Al tocco, inoltre, trasmette una piacevole sensazione di familiarità e calore. La temperatura superficiale del legno che si avverte al contatto è nettamente superiore a quella di qualunque altromateriale da costruzione. Questo contribuisce a creare una sensazione di piacevole calore anche con temperature d'ambiente basse.

Caratteristiche Tecniche

Il pannello X-Lam è un pannello in legno massiccio multistrato di grande formato a strati incrociatiLe tavole vengono giuntate a pettine e piallate vengono posate sciolte l’una accanto all’altra e gli straticosì ottenuti vengono incollati a tutta superficie con orientamento perpendicolare Per evitare la formazione incontrollata di fessurazioni da tensioni interne non avviene alcun incollaggio sul lato stretto. Prima dell'applicazione della forza di compressione (> 8 N/mm2),gli strati vengono premuti lateralmente a misura per ottenere una superficie senza fughe. La colla utilizzata e del tipo poliuretanico,omologate per componenti in legno portanti in ambienti interni ed esterni, resistente agli agenti atmosferici con giunzione incollata altissima. La classificazione delle lamelle esterne avviene esclusivamente in base ai criteri di classificazionedella resistenza applicabili per la classe C24 secondo EN 338. E’ ammessa una percentuale max. del 10 %La densità dei pannelli è ca. 480kg/m3 ,l’umidità del legno è= 12 % (+ / - 2 %) alla consegna.La conducibilità termica=λ = 0,13 W / mK , la Capacità termica è =c = 1,60 kJ / kgK e la Resistenza alla diffusione è=μ = 60 (con 12 % di umidità del legno)

STRATIGRAFIA

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405mm

PANNELLO STRUTTURALE X-LAM

BARRIERA AL VAPORE

CAPPOTTO FRONTEOCK LANA DI ROCCIA

LANA MINERALE ROCKWOLL

LASTRA PLACOMC ACQUA PLUS ALLEGERITO

RASATURA DI FINITURA

DOPPIA LASTRA FIBROGESSO

FRENA AL VAPORE

PARETE X-LAM PASSIVA

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Sistema di Fissaggio

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30,00cm

1,25 1,255,00

2,55,00

2,5012,00

0,5

Parete X-Lam

U=0,20 w/m2K

dall'interno

12 5 7

1 Cartongesso2 Cartongesso3 Isover 50mm4 Freno al vapore5 X-Lam 100mm6 Barriera al vapore o telo antivento7 Lana di Roccia intonacabile8 Intonaco ai silicati

3

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41,00cm

1,25 1,2510,00

2,505,00

2,5012,00 6,00

0,50

31

Parete X-Lam Passiva2

U=0,13 w/m2K

5 7

1 Cartongesso2 Cartongesso3 Isover 100mm4 Freno al vapore5 X-Lam 100mm6 Barriera al vapore o telo antivento7 Lana di Roccia 120mm8 Lana di Roccia Alta densità 60mm9 Intonaco ai silicati

8

dall'interno

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BLOWER DOOR TESTOggi nella moderna progettazione si deve tenere conto della permeabilità dell'aria nell'edificio. Le zone che presentano una discontinuità nei materiali causano la perdita di calore verso l'esterno! Per individuare i punti maggiormente responsabili di questa problematica viene realizzato il blower door test che, attraverso un intervento non invasivo, verifica il grado di permeabilità dell'edificio. Con il blower door test si verifica l'ermeticità  dell'immobile. Creando una differenza di pressione tra interno ed esterno si ottiene il valore delle perdite di calore atraverso la ventilazione non controllata. Il superamento del blower door test è un passaggio obbligato per ottenere la certificazione CasaClima.

La moderna tecnologia di isolamento ha ridotto il fabbisogno termico teorico. Tuttavia difetti di lieve entità, ma situati in posizioni importanti, come ad esempio giunti con infiltrazioni e materiale isolante installato in modo non corretto, possono avere conseguenze importanti sia in termini di temperatura che di comfort. I test di verifica, eseguibili mediante il blower door e la termografia, si sono dimostrati validi dal punto di vista di tutti gli esperti immobiliari.

E’ difficile, in fase di progetto, prevedere come e quanto “funzioneranno” l’isolamento termico e l’impermeabilità all’aria in una costruzione.Infatti i fattori dovuti al cantiere ed ai singoli componenti possono influire

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significativamente sul risultato finale. Per garantire che vengano conseguiti gli obiettivi previsti, è necessario eseguire verifiche una volta terminato l’edificio.I valori di riferimento per una impermeabilizzazione all’aria consona con l’isolamento dell’involucro sono di n50<3,0 in assenza di ventilazione meccanica, n50<1,5 con impianti di ventilazione, riferibili alla normativa DIN 4108-7, mentre per case passive si indica il valore più appropriato di n50<0,6 (fonte: Passivhaus Institut). L’impermeabilità all’aria nella posa degli infissi è tra l’altro fondamentale per la corretta esecuzione dei ponti acustici secondo i valori dettati dalla normativa. L’aria passa attraverso le fughe dell’edificio, tipicamente serramenti, ma anche canalizzazioni dell’impiantistica , raccordi delle strutture in legno , e i punti di permeabilità possono essere facilmente individuati tramite la termografia o generatore di fumo.

Le principali cause di perdite d’aria negli edifici: vento effetto “camino” canne fumarie, ventilatori o aspiratori, giunti, serramenti

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La termografia sottostante, ripresa durante un blower door test, mostra un'infiltrazione d'aria all'interno di un muro sandwich al piano terra, proveniente da un vano tecnico al piano interrato. L'infiltrazione è localizzata dietro al cartongesso interno ed invisibile ad

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occhio nudo.

Per ottenere la certificazione di Casa Clima Secondo la nuova direttiva tecnica CasaClima di marzo 2010 tale test è obbligatorio per tutte le abitazioni secondo il metodo A della UNI EN 13829 (edificio in uso), e la certificazione non viene concessa se l'esito del blower door test porta ad un valore n50 maggiore di 2, se non per giustificati motivi con identificazione delle infiltrazioni mediante ripetizione del test con metodo B della UNI EN 13829 (collaudo).Il decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” prevede, al punto 4.2 ed al punto 8 dell’allegato A, la possibilità di prove strumentali sull’edificio, per effettuarne un collaudo energetico. L’esecuzione del blower door test consente di valutare correttamente il numero di ricambi d’aria e quindi le perdite per ventilazione nelle diagnosi energetiche , e di considerare l’opportunità di un sistema di ventilazione meccanica controllata per migliorare la salubrità interna, le condizioni termo igrometriche ed evitare la formazione di muffe e condense. Il blower door test è finalizzato alla determinazione del valore n50, ovvero del numero orario di ricambi d’aria con una differenza di pressione esterno-interno delta-p di 50 Pascal; n50 rappresenta un parametro prestazionale dell’edificio: tanto maggiore è, tanto maggiori sono le infiltrazioni d’aria nell’edificio, e quindi gli sprechi energetici per mantenerlo riscaldato d’inverno e raffreddarlo d’estate.

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Altri problemi connessi con un errato valore di permeabilità all’aria sono l’ingresso incontrollato di inquinanti, la possibile condensa interna con macchie e muffe, ed anche la possibilità di condensa interstiziale nei climi freddi. Per la misurazione della permeabilità all’aria dell’edificio, viene installato ermeticamente un ventilatore (o più ventilatori, all’aumentare del volume dell’edificio e della sua permeabilità all’aria) nell’apertura di una porta esterna o di una finestra. Vengono installati sensori di pressione che tengono monitorate le pressioni presenti all’interno ed all’esterno dell’edificio durante la prova.

Con il ventilatore in funzione, porte esterne e finestre chiuse, ed apertura di tutte le porte interne onde mettere in comunicazione le stanze interne dell’edificio, viene prodotta una differenze di pressione delta-p (depressione e sovra-pressione) all’interno dell’involucro edilizio rispetto all’ambiente esterna. Il valore di differenza di pressione delta-p viene impostato mediante il numero di giri del ventilatore e la sua sezione, che può essere variata mediante appositi riduttori. Il ventilatore ed i sensori di pressione sono collegati ad un PC che, tramite apposito software, tiene costantemente monitorato il processo. Il flusso d’aria generato dalla delta-p impostata viene definito come portata volumetrica della permeabilità all’aria. Dividendo a portata volumetrica della permeabilità all’aria V50 per il volume interno V sottoposto a prova, si ottiene la permeabilità all’aria n50 in base al volume, parametro che misura la permeabilità all’aria dell’involucro edilizio dell’edificio.

Nella prima fase chiamata “cruise”, viene creata e mantenuta una depressione constante di 50 Pascal o leggermente superiore. Durante questa fase viene ispezionata l’intera superficie dell’edificio (il suo involucro) alla ricerca delle “perdite”, per individuare dove l’indesiderata aria fuoriesce (punti non ermetici). Questi sono i punti

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responsabili delle perdite d’aria e quindi del calore dell’edificio. Le perdite maggiori si possono sentire con la mano, mentre per quelle di intensità ridotta è necessario un generatore di fumo oppure un termo-anemometro; questo strumento è stato utilizzato per avere un riscontro delle effettive velocità dei flussi d'aria.

Nella seconda fase, denominata “test”, si sottopone l'ambiente prima a una depressione decrescente da 70 a 25 Pa con passi di 5 Pa e rilevando 100 valori per ogni passo, altri 30 valori sono misurati a macchina ferma prima e dopo la prova.

Nella terza fase viene creata una sovrapressione (invertendo il flusso del ventilatore) e le medesime misurazioni fatte nella fase 2 vengono ripetute.L'interpolazione dei valori ottenuti nei due test fornisce il numero di ricambi d'aria a una pressione di riferimento di 50 Pa. Il test di permeabilità all'aria BlowerDoor viene condotto secondo la UNI EN 13829 ed è comprensivo di impiego di:

1) 2 turbine blower door

2) Trasduttore di pressione APT-4

3) termo camera sensore FPA 320x240, sensibilità termica 0,08°C, per ricerca infiltrazioni

4) termo anemometro AirFlow TA-7 per quantificazione principali infiltrazioni d’aria (documentate con foto digitali) con test in modalità “cruise”

5) PC con software Tectite / Teclog / BD Plus di controllo dei parametri della prova in tempo reale e calcolo valore n50

6) Termometro/barometro/anemometro Kestrel 4000 per rilievo condizioni ambientali

7) Rapporto scritto della prova con:

1. Breve descrizione dell’edificio secondo UNI EN 138292. Descrizione del metodo di prova e dell’attrezzatura3. certificazione secondo UNI EN 13829 del valore n50 con firma ingegnere abilitato e certificato nel metodo termografia ad infrarosso al 2° livello secondo le norme UNI EN 473 ed ISO 97124. termografie ad infrarosso eventuali infiltrazioni d’aria5. certificato di calibrazione del trasduttore di pressione

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6. termografia di infiltrazioni aria fredda da trave di tetto in legno)

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Perdite di calore per permeabilità all’aria vista con termocamera.

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Casa realizzacon con il sistema X-Lam visibile a Serramazzoni ModenaClasse A

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Casa Realizzata con il sistema Block-House visibile a Ospitaletto Marano Modena

Classe A

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Sistema Block House

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