CRITERI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER GLI EDIFICI IN LEGNO
La progettazione antisismica, prevede che le strutture
debbano essere progettate per resistere al terremoto di progetto previsto nel sito in cui verranno costruite.
Le strutture devono essere progettate con una appropriata
combinazione di resistenza e dissipazione di energia, che può
essere ottenuta solamente se si raggiunge un
comportamento duttile, progettando secondo il:
CRITERIO DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE
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GERARCHIA DELLE RESISTENZE
Occorre prevedere che gli elementi strutturali a
comportamento plastico raggiungano lo stato post-elastico
quando gli elementi a comportamento fragile sono ancora
in fase elastica e ben lontani dal raggiungimento della
rottura.
• Adeguata progettazione dei giunti realizzati con
connettori meccanici,
• Si fa in modo che gli elementi di legno siano più resistenti
dei giunti.
NELLE STRUTTURE IN LEGNO:
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Gerarchia delle resistenze
Progettare strutture duttili
Scegliere e garantire meccanismi di collasso duttili
Scongiurare meccanismi di collasso fragili
Modalità di collasso
Dimensionate per resistere alle reali
sollecitazioni sismiche duttili
fragili Dimensionate per essere sovraresistenti rispetto alle modalità di collasso duttili
Strutture in legno
Comportamento fragile Elementi strutturali
Comportamento duttile Connessioni
PRINCIPI COSTRUTTIVI PER EDIFICI IN LEGNO IN ZONA SISMICA
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l’azione sismica è un’azione orizzontale che coinvolge la
struttura nel suo insieme e pertanto la continuità dei
collegamenti fra le diverse porzioni di struttura, in tutte le
posizioni, è particolarmente importante e deve essere effettiva
sia a trazione che a compressione.
COMPORTAMENTO SCATOLARE
Un edificio di legno è sostanzialmente assimilabile ad una
struttura scatolare in cui le pareti e i solai sono formati da
diaframmi rigidi, collegati fra loro mediante collegamenti
meccanici.
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CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
• Elementi verticali resistenti alle azioni orizzontali. L'edificio deve resistere sia ai carichi verticali che a quelli orizzontali (sisma e vento),sono le pareti nelle due direzioni a conferire resistenza alle azioni orizzontali. Pertanto devono essere previste pareti portanti in due direzioni.
A) NO Insufficienti pareti in direzione Y B) SI Sufficienti pareti in entrambe le direzioni. C) SI Sufficienti pareti in entrambe le direzioni, ma effetti torcenti rilevanti
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CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
• Elementi verticali resistenti alle azioni orizzontali. - Vanno evitate pareti totalmente aperte. - È opportuno che i maschi murari all’interno delle pareti portanti trovino
corrispondenza ai vari piani. - Le aperture per porte e finestre devono essere il più possibile allineate ai
vari livelli o, che è lo stesso, i setti murari devono avere corrispondenza ai vari piani o comunque trovare valido appoggio da ambedue i lati.
A) Configurazione ottimale, i setti murari sono allineati ai vari piani. B) Il setto 1 non trova valido appoggio alla sua destra. Il setto 2, pur non trovando corrispondenza al piano inferiore, ha validi appoggi da ambedue i lati.
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CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
• Diaframmi orizzontali. I solai a pannelli a strati incrociati, pur avendo un certo grado di ridistribuzione dei carichi a causa delle modalità costruttive hanno un comportamento monodirezionale, cioè si comportano come i solai a travi, pertanto è necessario individuare la direzione di orditura e fare in modo da avere appoggi sufficienti. Nei solai degli edifici Platform Frame invece la direzione dell’orditura è data direttamente dalle travi, sopra le quali viene collegato il pannello strutturale di irrigidimento.
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CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
• Diaframmi orizzontali.
A) Il solaio non trova appoggio. B) Introducendo un pilastro d’angolo ed una trave di collegamento è possibile la realizzazione del solaio.
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CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
• Diaframmi orizzontali.
A) L'apertura del vano scale deve essere rinforzata con travi (tratteggiate) B) Deve essere presente un muro per appoggiare il solaio
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IL PANNELLO STRUTTURALE
Interasse dei montanti: circa 40-60 cm – sottomultiplo della larghezza dei pannelli di rivestimento strutturale, generalmente di 122 o 125 cm Pannello di controvento: generalmente OSB di 12 o 15 mm di spessore, collegato all’intelaiatura con chiodi disposti ad interasse generalmente di 150 mm sui bordi del pannello e 300 mm sui supporti interni (secondo calcoli). I pannelli hanno formati commerciali che generalmente sono 122x244 cm o 125x250 cm.
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PLATFORM-FRAME
IL PANNELLO STRUTTURALE
Aperture: realizzate con un doppio montante o montante di dimensioni maggiorate
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PLATFORM-FRAME
IL PANNELLO STRUTTURALE
La parete deve assolvere a diverse funzioni: A) resistenza ai carichi verticali; B) resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete (sisma, vento); C) resistenza ai carichi orizzontali agenti nel piano perpendicolare alla parete (vento).
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IL PANNELLO STRUTTURALE
A) resistenza ai carichi verticali
è devoluta ai montanti verticali che si possono instabilizzare solo nel piano ortogonale alla parete, in quanto l’instabilizzazione nel piano della parete è impedita dai pannelli di rivestimento strutturale.
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PLATFORM-FRAME
IL PANNELLO STRUTTURALE
B) resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete
è garantita dalla resistenza dei chiodi di collegamento dei pannelli all’intelaiatura che vengono sollecitati a taglio.
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PLATFORM-FRAME
IL PANNELLO STRUTTURALE
B) resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete
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PLATFORM-FRAME
IL PANNELLO STRUTTURALE
C) resistenza alle azioni orizzontali ortogonali al piano della parete
vengono assorbite per area di influenza dai montanti verticali che vengono quindi sollecitati a presso-flessione.
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PLATFORM-FRAME
COLLEGAMENTO PARETI PIANO SUPERIORE
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PLATFORM-FRAME
LE FASI
FASE 1) Realizzazione cordoli o travi rovesce di fondazione in c.a., posa guaina e montaggio cordolo di legno.
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PLATFORM-FRAME
LE FASI
FASE 2) Posa e collegamento pareti piano terra e secondo cordolo superiore di collegamento.
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PLATFORM-FRAME
LE FASI
FASE 3) Posa solaio formato da travi principali, blocking, pannelli strutturali a base di legno e cordolo esterno.
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PLATFORM-FRAME
LE FASI
FASE 4) Posa e collegamento pareti piano primo e collegamento alle pareti e al solaio sottostante.
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PLATFORM-FRAME
PLATFORM-FRAME
LE FASI
FASE 5) Montaggio copertura
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PLATFORM-FRAME
IL PANNELLO STRUTTURALE
La parete deve assolvere a diverse funzioni: A) resistenza ai carichi verticali; B) resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete (sisma, vento); C) resistenza ai carichi orizzontali agenti nel piano perpendicolare alla parete (vento).
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X-LAM
IL PANNELLO STRUTTURALE
A) resistenza ai carichi verticali
è devoluta ai pannelli che vengono sollecitati a pressoflessione
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X-LAM
IL PANNELLO STRUTTURALE
B) resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete
È devoluta ai collegamenti (giunti verticali realizzati con strisce di pannello multistrato e viti o chiodi se presenti e hold-down e angolari, in quanto il pannello è molto più rigido e resistente dei collegamenti deformabili
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X-LAM
IL PANNELLO STRUTTURALE
B) resistenza alle azioni orizzontali agenti nel piano della parete
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X-LAM
IL PANNELLO STRUTTURALE
C) resistenza alle azioni orizzontali ortogonali al piano della parete
vengono assorbite per area di influenza dai pannelli verticali che vengono quindi sollecitati a presso-flessione.
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X-LAM
LE FASI
FASE 1) Realizzazione cordoli o travi rovesce di fondazione in c.a., posa guaina e montaggio cordolo di legno.
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X-LAM
LE FASI
FASE 2) Posa e collegamento pareti piano terra.
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X-LAM
LE FASI
FASE 3) Posa solaio formato a pannelli e collegamento tra pannelli e alle pareti sottostanti.
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X-LAM
LE FASI
FASE 4) Posa e collegamento pareti piano primo e collegamento alle pareti e al solaio sottostante.
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By FMS Ottobre 2012
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OGGI SAPPIAMO PERCHE’!
GRAZIE
Ing. Pierluigi Evangelista 338.5736466
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