SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA RICREAZIONE IN LEGNO

ДБН Б.2.2-12:2019 E SOLUZIONI INNOVATIVE

Garantire la sicurezza antincendio negli edifici ricreativi in legno è un aspetto critico della progettazione e della costruzione, che richiede una profonda comprensione dei requisiti normativi e delle tecnologie moderne. Nel contesto della crescente popolarità del legno come materiale da costruzione, in particolare del legno lamellare (GL24h) e dei pannelli XLAM, la questione della resistenza al fuoco e della protezione antincendio passiva diventa sempre più attuale. Questo articolo è dedicato a un'analisi dettagliata delle disposizioni normative del ДБН Б.2.2-12:2019 "Edifici e strutture per strutture ricettive e turistiche", che stabilisce i requisiti chiave per la sicurezza antincendio proprio di tali strutture in Ucraina. Esamineremo come le moderne strutture in legno raggiungano le classi di resistenza al fuoco necessarie secondo EN 13501-2, concentrandoci sull'analisi dettagliata dei nodi costruttivi e delle tecnologie di protezione antincendio passiva. Il nostro focus sarà principalmente sulle soluzioni ingegneristiche che garantiscono l'integrità strutturale degli edifici in legno lamellare (GL24h) e in pannelli XLAM/SLT in condizioni di esposizione ad alte temperature. Sveleremo una guida pratica all'implementazione di queste soluzioni, basandoci sulle norme ucraine e sull'esperienza europea, per garantire il massimo livello di sicurezza per le strutture ricreative. In particolare, saranno presentate prove uniche e parametri numerici concreti che confermano l'efficacia delle strategie scelte.

BASE NORMATIVA: ДБН Б.2.2-12:2019 PER LE STRUTTURE RICREATIVE

Il ДБН Б.2.2-12:2019 "Edifici e strutture per strutture ricettive e turistiche" è il principale documento normativo che regola i requisiti di sicurezza antincendio per un'ampia gamma di strutture ricreative in Ucraina. Questo standard stabilisce non solo i principi generali di progettazione, ma anche parametri concreti, quali i gradi di resistenza al fuoco degli edifici, le superfici ammissibili dei compartimenti antincendio, i requisiti per le vie e le uscite di evacuazione, nonché per i sistemi di protezione antincendio. Per gli edifici in legno utilizzati come cottage, complessi alberghieri o strutture per il relax e la SPA, sono particolarmente importanti le disposizioni relative alla classe di rischio funzionale d'incendio (Ф3.2, Ф3.4) e al corrispondente grado di resistenza al fuoco, che di norma varia da III a V a seconda del numero di piani e della superficie. Ad esempio, per gli edifici a un piano di classe Ф3.2 è ammesso il III grado di resistenza al fuoco, che richiede il rispetto di determinati limiti di resistenza al fuoco per le strutture portanti, le strutture di tamponamento e gli elementi di riempimento delle aperture. Questo ДБН prevede l'applicazione obbligatoria di sistemi automatici di rilevamento incendi, di allarme antincendio e, in alcuni casi, di sistemi automatici di estinzione. Un'attenzione particolare è dedicata a garantire un accesso adeguato per i mezzi antincendio e un approvvigionamento idrico sufficiente per lo spegnimento, il che per le zone ricreative remote può rappresentare una sfida seria. Le soluzioni progettuali devono tenere conto della velocità di propagazione del fuoco sulle superfici in legno e dell'efficacia dei mezzi di protezione ignifuga applicati, in conformità con i regolamenti tecnici e gli standard europei. Il rispetto di questi requisiti è garanzia di un esercizio sicuro delle strutture ricreative e di tutela della vita e della salute delle persone.

RESISTENZA AL FUOCO DEL LEGNO LAMELLARE (GL24H): LIMITI E SOLUZIONI INGEGNERISTICHE

Il legno lamellare, in particolare marcato come GL24h (h-homogenised, omogeneizzato), è uno dei materiali più affidabili per l'edilizia in legno dal punto di vista della resistenza al fuoco. La sua struttura multistrato e l'uso di legno e sistemi adesivi di alta qualità gli conferiscono un comportamento prevedibile in caso di incendio. A differenza del legno massiccio, il legno lamellare carbonizza a una velocità controllata, il che permette di preservare la capacità portante della struttura per un determinato periodo di tempo. La velocità tipica di carbonizzazione per le essenze resinose è di circa 0,7 mm/min. Ciò significa che dopo 30 minuti di incendio la profondità di carbonizzazione sarà di circa 21 mm. Questo "strato protettivo" forma un isolamento per il legno interno, non danneggiato, che continua a svolgere la funzione portante. Sulla base di questo principio, si progettano le sezioni del legno lamellare tenendo conto del limite di resistenza al fuoco necessario (R30, R60, R90), conforme ai requisiti del ДБН Б.2.2-12:2019 e di EN 13501-2. Per garantire le classi R60 o R90 si applica spesso un aumento della sezione trasversale della trave o una protezione passiva aggiuntiva, come pannelli in cartongesso ad elevata resistenza al fuoco, che prolungano il tempo prima della perdita della capacità portante. Un aspetto importante è anche la progettazione dei nodi di fissaggio a prova di fuoco. Gli elementi metallici, che hanno una bassa resistenza al fuoco, devono essere adeguatamente protetti, ad esempio incassati nel legno o rivestiti con materiali ignifughi. Ciò garantisce che l'intera struttura funzioni come un unico insieme durante l'incendio, minimizzando il rischio di crollo e offrendo tempo per l'evacuazione e lo spegnimento. La progettazione degli edifici in legno lamellare richiede un approccio integrato all'integrazione di queste soluzioni.

PANNELLI XLAM/SLT: INGEGNERIA DELLA RESISTENZA AL FUOCO E VANTAGGI NELL'EDILIZIA RICREATIVA

I pannelli XLAM (Cross-Laminated Timber) e SLT (Strengthened Laminated Timber) sono strutture in legno avanzate che dimostrano prestazioni eccezionali di resistenza al fuoco, il che li rende una scelta ideale per gli edifici ricreativi. L'assemblaggio dei pannelli da diversi strati di legno, incollati in direzioni reciprocamente perpendicolari, garantisce un'elevata resistenza e stabilità. Durante un incendio, il pannello XLAM forma anch'esso uno strato di carbonizzazione, simile al legno lamellare, ma grazie al maggiore spessore e alla multistratificazione, gli strati interni di legno restano protetti più a lungo. Ciò permette di raggiungere limiti di resistenza al fuoco significativi, quali REI 60, REI 90 e persino REI 120, senza protezione aggiuntiva o con una protezione minima. La classe REI indica la conservazione della capacità portante (R), dell'integrità (E) e della capacità di isolamento termico (I) per il tempo indicato, il che è fondamentale per garantire la sicurezza dell'evacuazione e prevenire la propagazione del fuoco. Per i pannelli XLAM è importante una valutazione ingegneristica dettagliata della trasmissione del calore attraverso il pannello e del comportamento delle giunzioni adesive alle alte temperature, sebbene gli adesivi moderni poliuretanici e melamminici-ureici dimostrino un'elevata resistenza. Uno dei vantaggi unici dell'XLAM è la possibilità di creare grandi compartimenti antincendio con un numero inferiore di pareti portanti, il che permette di realizzare interni spaziosi, caratteristici delle strutture ricreative. Il ДБН Б.2.2-12:2019 consente l'uso di tali tecnologie a condizione che la loro resistenza al fuoco sia confermata da prove e certificati appropriati secondo EN 13501-2. La progettazione di edifici in XLAM richiede di tenere conto della disposizione degli impianti tecnologici e di garantire la tenuta stagna degli attraversamenti per prevenire la propagazione di fumo e fuoco.

ANALISI DETTAGLIATA DEI NODI: PROTEZIONE DELLE GIUNZIONI METALLICHE E DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Nell'edilizia in legno, in particolare nelle strutture ricreative, è di importanza critica non solo la scelta del materiale principale, ma anche la corretta progettazione e protezione dei nodi di giunzione, in particolare degli elementi metallici e degli attraversamenti impiantistici. I fissaggi metallici, sebbene solidi in condizioni normali, perdono rapidamente la capacità portante alle alte temperature di un incendio a causa della loro elevata conducibilità termica e della bassa temperatura di fusione/deformazione. Secondo EN 13501-2, le giunzioni metalliche devono essere protette in modo che il loro limite di resistenza al fuoco corrisponda al limite di resistenza al fuoco complessivo della struttura. Ciò si ottiene incassando piastre metalliche e bulloni all'interno della sezione in legno, utilizzando rivestimenti ignifughi speciali o rivestendo con materiali incombustibili, come pannelli in fibrogesso o materassini in basalto. Ad esempio, per raggiungere la classe R60 per una trave in legno con fissaggi metallici, questi ultimi possono essere rivestiti con due strati di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ciascuno. Un'attenzione particolare va dedicata agli attraversamenti degli impianti tecnologici (elettricità, approvvigionamento idrico, moderni sistemi di ventilazione) attraverso le barriere antincendio. Tutte le aperture devono essere sigillate ermeticamente con materiali resistenti al fuoco (ad esempio, lana minerale, schiuma antincendio o manicotti speciali), capaci di resistere alle alte temperature e di prevenire la propagazione di fumo e fuoco per il tempo stabilito. Il ДБН Б.2.2-12:2019 richiede che gli attraversamenti abbiano un limite di resistenza al fuoco non inferiore al limite di resistenza al fuoco della barriera stessa. Trascurare questi dettagli può diventare un "anello debole" nel sistema di sicurezza antincendio, anche se le strutture principali hanno un'elevata resistenza al fuoco.

PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA: RIVESTIMENTI E RIVESTIMENTI PROTETTIVI

La protezione antincendio passiva svolge un ruolo chiave nell'aumentare la resistenza al fuoco delle strutture in legno negli edifici ricreativi, integrando la naturale capacità del legno di carbonizzare. Questo metodo comprende l'applicazione di rivestimenti e rivestimenti protettivi speciali, che rallentano l'accensione del legno e prolungano il tempo prima della sua distruzione sotto l'effetto del fuoco. Uno dei mezzi efficaci è l'uso di vernici e lacche ignifughe, che ad alte temperature si rigonfiano, formando uno strato termoisolante che protegge il legno dal contatto diretto con il fuoco e le alte temperature. Tali rivestimenti rigonfianti (intumescenti) possono garantire ulteriori 30-60 minuti di resistenza al fuoco (ad esempio, EI30 o EI60), il che è di importanza critica per l'evacuazione delle persone. Un altro metodo efficace è il rivestimento delle superfici in legno con materiali incombustibili o difficilmente combustibili. Tra questi rientrano i pannelli in cartongesso (GKL) ad elevata resistenza al fuoco (GKLV), i pannelli in fibrogesso (GVL), i pannelli in magnesite, nonché i materassini in basalto. Questi materiali non solo proteggono il legno dal fuoco, ma prevengono anche la propagazione della fiamma sulla superficie. Ad esempio, due strati di GKLV dello spessore di 12,5 mm ciascuno possono garantire un limite di resistenza al fuoco REI 60 per una parete o un solaio in legno. Il ДБН Б.2.2-12:2019 consente l'applicazione di tali soluzioni a condizione della presenza di certificati e protocolli di prova appropriati. È importante tenere conto della corretta installazione di questi materiali, garantendo la tenuta stagna delle giunzioni e dei nodi, per evitare la formazione di percorsi per la propagazione di fuoco e fumo. Il progetto deve definire chiaramente il tipo e lo spessore del materiale protettivo, nonché la tecnologia della sua applicazione.

SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTIVA: RILEVAMENTO ED ESTINZIONE

Accanto alla protezione passiva, i sistemi di protezione antincendio attiva svolgono un ruolo insostituibile nel garantire la sicurezza degli edifici ricreativi in legno. Essi comprendono i mezzi per il rilevamento tempestivo dell'incendio, l'allarme delle persone e l'estinzione diretta del fuoco. Il ДБН Б.2.2-12:2019 stabilisce i requisiti per la dotazione delle strutture ricreative di sistemi automatici di rilevamento incendi (APS). Questi sistemi sono composti da rilevatori di fumo, termici o combinati, che reagiscono ai primi segnali di incendio - fumo, aumento della temperatura o fiamma libera. È importante anche il sistema di allarme antincendio e gestione dell'evacuazione (SOUE), che deve garantire l'informazione tempestiva delle persone sul pericolo e indicare percorsi di evacuazione sicuri mediante segnali luminosi e sonori. Per i grandi complessi ricreativi, così come per gli edifici a più piani o con un gran numero di visitatori, può essere richiesta l'installazione di sistemi automatici di estinzione incendi (АСПГ). Possono essere sistemi sprinkler o a diluvio, che erogano automaticamente acqua o un altro agente estinguente nella zona dell'incendio. La progettazione di tali sistemi deve tenere conto delle particolarità delle strutture in legno, per non causare un'eccessiva umidificazione e danneggiamento dei materiali. L'efficacia dell'АСПГ dipende anche dalla disponibilità di una pressione e di un volume d'acqua sufficienti, il che rappresenta una sfida a parte per le località remote. La manutenzione tecnica regolare e il collaudo di tutti i componenti dei sistemi di protezione attiva sono obbligatori per il loro funzionamento affidabile. L'integrazione di questi sistemi nel progetto generale delle strutture per il relax e la SPA permette di creare un livello di sicurezza multistrato.

PROGETTAZIONE DELLE VIE DI EVACUAZIONE E PROTEZIONE ANTIFUMO

Una progettazione efficace delle vie di evacuazione e dei sistemi di protezione antifumo è fondamentale per minimizzare i rischi per la vita delle persone durante un incendio negli edifici ricreativi in legno, come richiesto dal ДБН Б.2.2-12:2019. Il fumo e i prodotti tossici della combustione sono la principale causa di morte delle persone durante gli incendi, superando di gran lunga l'impatto diretto delle fiamme. Le vie e le uscite di evacuazione devono essere progettate in modo da garantire un movimento libero, sicuro e rapido delle persone verso le zone esterne. Ciò include una larghezza sufficiente dei corridoi e delle aperture delle porte (minimo 1,2 m per i corridoi e 0,8 m per le porte), l'assenza di ostacoli, un'illuminazione adeguata e una segnaletica chiara. La distanza dall'uscita di evacuazione più vicina deve corrispondere ai valori normativi, che dipendono dalla classe di rischio funzionale d'incendio e dal numero di piani dell'edificio. I sistemi di protezione antifumo, come i sistemi di estrazione fumi e di sovrapressione dell'aria, sono destinati a rimuovere il fumo dalle vie di evacuazione e a prevenirne la propagazione nelle zone sicure. I sistemi di estrazione fumi evacuano attivamente il fumo attraverso appositi cavedi e ventilatori, mentre i sistemi di sovrapressione dell'aria creano una pressione in eccesso negli atri degli ascensori, nelle scale e nei vani filtro, impedendo la penetrazione del fumo. La progettazione di questi sistemi richiede calcoli aerodinamici precisi, per garantire il necessario ricambio d'aria e un'efficace rimozione del fumo. Tutti gli elementi della protezione antifumo - ventilatori, valvole, condotti dell'aria - devono avere un adeguato limite di resistenza al fuoco (ad esempio, EI 60 o EI 120) ed essere automatizzati, con la possibilità di avvio manuale. Controlli e manutenzioni regolari sono fondamentali per garantirne l'efficienza in condizioni estreme. Anche la fondazione più solida non garantirà la sicurezza senza un'adeguata infrastruttura di evacuazione.

FAQ

Quali ДБН principali regolano la sicurezza antincendio degli edifici ricreativi in legno?
Il principale documento normativo è il ДБН Б.2.2-12:2019 "Edifici e strutture per strutture ricettive e turistiche". Esso stabilisce requisiti specifici per la progettazione e la costruzione di tali strutture, tenendo conto del loro rischio funzionale d'incendio e del numero potenziale di persone.
Come garantisce il legno lamellare GL24h la resistenza al fuoco?
Il legno lamellare GL24h presenta una carbonizzazione controllata a una velocità di circa 0,7 mm/min, che crea uno strato protettivo per il legno interno, non danneggiato. Ciò permette alla struttura di conservare la capacità portante per un determinato periodo di tempo (ad esempio, R30, R60, R90), offrendo tempo per l'evacuazione e lo spegnimento. Inoltre si applicano rivestimenti protettivi o un aumento della sezione.
Quali sono i vantaggi dei pannelli XLAM nel contesto della sicurezza antincendio per le strutture ricreative?
I pannelli XLAM, grazie alla struttura multistrato e incrociata, hanno un'elevata resistenza al fuoco, raggiungendo REI 60, REI 90 e persino REI 120. Formano uno strato di carbonizzazione stabile, e la loro resistenza permette di creare grandi compartimenti antincendio, il che semplifica la progettazione e garantisce interni spaziosi.
Perché è importante proteggere le giunzioni metalliche nelle strutture in legno?
Le giunzioni metalliche hanno una bassa resistenza al fuoco e perdono rapidamente la capacità portante alle alte temperature, il che può portare al crollo della struttura. Devono essere protette incassandole, rivestendole con materiali incombustibili o applicando rivestimenti ignifughi, in modo che il loro limite di resistenza al fuoco corrisponda al limite complessivo della struttura.
Quali sono i principi fondamentali della protezione antifumo negli edifici ricreativi?
I principi della protezione antifumo includono la rimozione tempestiva del fumo dalle vie di evacuazione e la prevenzione della sua propagazione. Ciò si realizza mediante sistemi di estrazione fumi, che evacuano il fumo, e sistemi di sovrapressione dell'aria, che creano una pressione in eccesso nelle scale e nei vani filtro, garantendo un'evacuazione sicura.

Glossario

  • ДБН Б.2.2-12:2019: Norme statali di costruzione dell'Ucraina che regolano i requisiti per gli edifici e le strutture destinati al riposo e al turismo, in particolare la loro sicurezza antincendio.
  • XLAM (Cross-Laminated Timber): Legno lamellare a strati incrociati - materiale da costruzione composto da diversi strati di tavole, incollate in direzioni reciprocamente perpendicolari, che garantisce un'elevata resistenza e resistenza al fuoco.
  • GL24h: Marcatura del legno lamellare, dove GL indica Glued Laminated timber (legno lamellare incollato), 24 la classe minima di resistenza (24 MPa), e "h" (homogenised) indica una struttura omogenea, importante per un comportamento prevedibile in caso di incendio.
  • EN 13501-2: Standard europeo che classifica i prodotti da costruzione e gli elementi strutturali in relazione alla sicurezza antincendio, definendo indicatori quali R (capacità portante), E (integrità) e I (capacità di isolamento termico).
  • Velocità di carbonizzazione: Parametro che caratterizza la velocità con cui il materiale ligneo si trasforma in carbone sotto l'effetto delle alte temperature. Per le essenze resinose è di circa 0,7 mm/min.

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