{"id":75657,"date":"2026-09-16T18:55:56","date_gmt":"2026-09-16T15:55:56","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/profondita-di-gelo-del-terreno\/"},"modified":"2026-09-16T18:55:56","modified_gmt":"2026-09-16T15:55:56","slug":"profondita-di-gelo-del-terreno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/profondita-di-gelo-del-terreno\/","title":{"rendered":"DETERMINAZIONE ESPERTA DELLA PROFONDIT\u00c0 DI GELO DEL TERRENO"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6;display: flex;flex-direction: column;gap: 1rem\">\n<div>\n<h1 style=\"color: #000;text-align: start;font-size: 2rem\">DETERMINAZIONE ESPERTA DELLA PROFONDIT\u00c0 DI GELO DEL TERRENO<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start;font-size: 1.6rem;color: #40bf40;margin-top: 8px\">APPROCCIO INGEGNERISTICO E SOLUZIONI MODERNE PER LE FONDAZIONI IN UCRAINA<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50);padding: 15px;border-radius: 10px\">\n<p>La determinazione della profondit\u00e0 di gelo del terreno \u00e8 una fase fondamentale nella progettazione e nella costruzione, in particolare nelle condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina, dove le escursioni termiche stagionali possono causare deformazioni significative della base. Ignorare questo parametro porta a errori costosi, come il sollevamento da gelo (frost heave), che danneggia le fondazioni e le strutture fuori terra. In questo articolo approfondiremo l&#8217;approccio ingegneristico alla determinazione della profondit\u00e0 di gelo, esamineremo nel dettaglio il fenomeno del sollevamento da gelo, i requisiti normativi vigenti della DBN V.2.1-10:2018, nonch\u00e9 gli aspetti chiave delle indagini geologiche. Verr\u00e0 condotta un&#8217;analisi dettagliata dei nodi costruttivi delle fondazioni a nastro (a trave rovescia) e a platea isolata (tipo U\u0160P), che tengono conto delle particolarit\u00e0 del gelo del terreno, compresi i calcoli termotecnici e le moderne tecnologie di monitoraggio. Il nostro obiettivo \u00e8 fornire una visione esperta e completa che consenta di garantire l&#8217;integrit\u00e0 strutturale e la durabilit\u00e0 degli edifici.<\/p>\n<\/div>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">IL FENOMENO DEL SOLLEVAMENTO DA GELO DEI TERRENI: MECCANISMO E CONSEGUENZE<\/h2>\n<div>\n<p>Il sollevamento da gelo dei terreni \u00e8 un complesso processo fisico-geologico caratterizzato dall&#8217;aumento del volume del terreno quando l&#8217;acqua contenuta nei suoi pori gela. Questo fenomeno \u00e8 una delle principali cause di deformazione delle fondazioni e delle opere ingegneristiche nelle zone soggette a gelo stagionale. Le premesse principali per lo sviluppo del sollevamento sono la presenza di terreni a grana fine (limi argillosi, argille, sabbie limose) con un elevato contenuto di umidit\u00e0, una temperatura del terreno inferiore a 0\u00b0C e un afflusso costante di acqua verso il fronte di gelo.<\/p>\n<p>Il meccanismo del sollevamento consiste nella formazione di lenti di ghiaccio (criostrutture) all&#8217;interno del terreno. Quando l&#8217;acqua nei pori del terreno gela, si espande di circa il 9%, il che di per s\u00e9 provoca un lieve sollevamento. Tuttavia, l&#8217;effetto principale del sollevamento avviene attraverso la migrazione dell&#8217;umidit\u00e0 capillare dagli strati profondi e non gelati verso il fronte di gelo. Quest&#8217;acqua si accumula e gela, formando grandi lenti di ghiaccio che aumentano notevolmente il volume del terreno, sollevandolo. La pressione che ne deriva pu\u00f2 raggiungere 0,2-0,5 MPa (200-500 tonnellate per metro quadrato), un valore che supera la capacit\u00e0 portante di molte fondazioni.<\/p>\n<p>Secondo la DBN V.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni delle strutture. Disposizioni fondamentali&#8217;, i terreni si classificano in base al grado di gelivit\u00e0 in: debolmente gelivi (incremento di volume fino al 3%), mediamente gelivi (3-7%), fortemente gelivi (oltre il 7%) e non gelivi (meno dell&#8217;1%). Le conseguenze del sollevamento da gelo possono essere catastrofiche: cedimenti e sollevamenti irregolari delle fondazioni, crepe nei muri, deformazione di infissi di porte e finestre, compromissione dell&#8217;integrit\u00e0 degli impianti tecnologici. Per questo motivo, la determinazione precisa della profondit\u00e0 di gelo e lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche adeguate sono elementi di importanza critica per la durabilit\u00e0 di qualsiasi edificio.<\/p>\n<p>Per comprendere meglio come evitare problemi legati al terreno, consigliamo di leggere l&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/yak-vybraty-dilyanku\/\">&#8216;Come scegliere il terreno&#8217;<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">PROFONDIT\u00c0 DI GELO NORMATIVA: DBN V.2.1-10:2018 E METODI DI CALCOLO<\/h2>\n<div>\n<p>La profondit\u00e0 di gelo normativa del terreno (NPG) \u00e8 il valore medio pluriennale della profondit\u00e0 massima a cui il terreno gela in assenza di manto nevoso e di altri influssi termici. In Ucraina questo indicatore \u00e8 disciplinato dalla DBN V.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni delle strutture. Disposizioni fondamentali&#8217;, che stabilisce sia i valori normativi generali per le diverse regioni del paese, sia i metodi per calcolarli.<\/p>\n<p>La profondit\u00e0 di gelo di calcolo della fondazione (d_f) si determina con la formula:<\/p>\n<p><code>d_f = k * d_0<\/code><\/p>\n<p>Dove:<\/p>\n<ul>\n<li><code>d_f<\/code> \u2013 profondit\u00e0 di gelo di calcolo del terreno, m;<\/li>\n<li><code>k<\/code> \u2013 coefficiente che tiene conto dell&#8217;influsso termico dell&#8217;edificio, delle particolarit\u00e0 del terreno e di altri fattori. Dipende dal tipo di terreno e dalla struttura della fondazione. Per i terreni sabbiosi e argillosi il valore di k pu\u00f2 variare da 1,0 a 1,4, mentre per i terreni rocciosi pu\u00f2 essere inferiore;<\/li>\n<li><code>d_0<\/code> \u2013 profondit\u00e0 di gelo normativa del terreno, m. Questo valore per una specifica regione dell&#8217;Ucraina si pu\u00f2 trovare negli allegati alla DBN V.2.1-10:2018 o su mappe climatiche specializzate. Ad esempio, per la regione di Kyjiv la profondit\u00e0 di gelo normativa pu\u00f2 variare tra 0,9 e 1,2 m a seconda della localit\u00e0 e del microclima.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 importante capire che d_0 \u00e8 solo un punto di partenza. La profondit\u00e0 di posa effettiva della fondazione deve tenere conto non solo del regime termico, ma anche delle caratteristiche geologiche del terreno, del livello della falda acquifera, nonch\u00e9 delle particolarit\u00e0 costruttive dell&#8217;edificio stesso. Per le opere a bassa responsabilit\u00e0 \u00e8 ammesso l&#8217;uso di mappe medie, ma per gli edifici capitali sono obbligatorie le indagini geologico-ingegneristiche.<\/p>\n<p>Una profondit\u00e0 di posa insufficiente della fondazione pu\u00f2 portare a sollevamenti e abbassamenti ciclici della struttura, causandone il danneggiamento. Al contrario, un affondamento eccessivo comporta costi ingiustificati per gli scavi e i materiali. Una progettazione ottimale richiede un&#8217;analisi accurata di tutti i dati di partenza.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE: LA CHIAVE PER DATI PRECISI<\/h2>\n<div>\n<p>Per determinare con precisione la profondit\u00e0 di gelo del terreno e prevedere il comportamento della base dell&#8217;edificio, l&#8217;esecuzione di indagini geologico-ingegneristiche complete \u00e8 una parte imprescindibile della progettazione. Questa fase permette di ottenere dati oggettivi sulla composizione, lo stato e le propriet\u00e0 fisico-meccaniche dei terreni su un determinato lotto, elemento di importanza critica per il calcolo corretto della profondit\u00e0 di posa della fondazione e per il contrasto al sollevamento da gelo.<\/p>\n<p>Il processo di indagine geologica comprende diverse fasi chiave:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Perforazione di sondaggi:<\/b> Viene eseguita per prelevare campioni di terreno a diverse profondit\u00e0. Il numero e la profondit\u00e0 dei sondaggi dipendono dalle dimensioni del lotto, dalla complessit\u00e0 della struttura geologica e dal tipo di opera futura. Di norma, la profondit\u00e0 minima di perforazione deve superare la prevista profondit\u00e0 di gelo e la profondit\u00e0 dello strato comprimibile del terreno.<\/li>\n<li><b>Penetrometria statica e dinamica:<\/b> Metodi che permettono di valutare la densit\u00e0, la resistenza del terreno e le sue caratteristiche deformative direttamente sul posto, particolarmente importanti per determinare l&#8217;omogeneit\u00e0 della massa di terreno.<\/li>\n<li><b>Prove di laboratorio sui campioni di terreno:<\/b> I campioni prelevati vengono analizzati per il contenuto di umidit\u00e0, la composizione granulometrica, il coefficiente di gelivit\u00e0, i limiti di plasticit\u00e0 e altri parametri. Questi dati costituiscono la base per la classificazione dei terreni e la determinazione della loro predisposizione al sollevamento da gelo.<\/li>\n<li><b>Determinazione del livello della falda acquifera (RGV):<\/b> Uno degli indicatori pi\u00f9 importanti, poich\u00e9 la presenza di una falda alta aumenta notevolmente il rischio di sollevamento da gelo. Il monitoraggio della falda viene condotto nei sondaggi per un periodo prolungato, per registrare le oscillazioni stagionali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sulla base dei dati ottenuti, i geologi redigono una relazione tecnica contenente raccomandazioni sul tipo di fondazione, sulla profondit\u00e0 di posa, sulla necessit\u00e0 di lavori di drenaggio (<a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/drenazh\/\">maggiori informazioni sul drenaggio<\/a>) e su altre misure di protezione dal sollevamento. Ignorare o semplificare la fase di indagine geologica \u00e8 la via diretta verso costi imprevisti e potenziali problemi nell&#8217;esercizio dell&#8217;edificio. Ad esempio, per un&#8217;opera di 100 m\u00b2 con un budget di 150.000 USD, il costo delle indagini, pari a 1.000-2.000 USD, rappresenta meno dell&#8217;1,5%, ma consente di risparmiare decine di migliaia sulla riparazione di future deformazioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">PROGETTAZIONE DI FONDAZIONI A NASTRO CON RIGUARDO ALLA PROFONDIT\u00c0 DI GELO<\/h2>\n<div>\n<p>La fondazione a nastro \u00e8 uno dei tipi di fondazione pi\u00f9 diffusi, applicato con successo alla maggior parte degli edifici. Tuttavia, la sua progettazione in condizioni di sollevamento da gelo richiede un&#8217;attenzione particolare alla profondit\u00e0 di posa e a un insieme di misure di protezione. Regola chiave: la base della fondazione deve trovarsi al di sotto della profondit\u00e0 di gelo di calcolo (d_f), per evitare l&#8217;azione delle forze di sollevamento che agiscono dal basso.<\/p>\n<p>L&#8217;analisi dettagliata del nodo della fondazione a nastro protetta dal gelo comprende:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Profondit\u00e0 di posa:<\/b> Si determina con la formula <code>d_f = k * d_0<\/code>, dove <code>d_0<\/code> \u00e8 ricavato dalla DBN V.2.1-10:2018, mentre <code>k<\/code> \u00e8 il coefficiente che tiene conto del regime termico dell&#8217;edificio. Ad esempio, per edifici bassi su terreni argillosi, la profondit\u00e0 pu\u00f2 essere di 1,2-1,4 m per regioni con <code>d_0<\/code> = 1,0 m.<\/li>\n<li><b>Cuscinetto di sabbia:<\/b> Sul fondo dello scavo viene posato uno strato di sabbia (15-30 cm), che svolge la funzione di strato drenante e non gelivo. Ci\u00f2 evita il contatto diretto del terreno gelivo con la base della fondazione.<\/li>\n<li><b>Sistema di drenaggio:<\/b> Per abbassare il livello della falda acquifera e allontanare le precipitazioni stagionali, intorno alla fondazione viene realizzato un drenaggio anulare. Questo riduce al minimo la saturazione d&#8217;acqua del terreno, fattore principale del sollevamento.<\/li>\n<li><b>Isolamento dello zoccolo e del marciapiede perimetrale:<\/b> L&#8217;isolamento orizzontale del marciapiede perimetrale con XPS (polistirene estruso) e l&#8217;isolamento verticale della parte di zoccolo della fondazione modificano notevolmente il regime termico del terreno circostante. Uno strato di XPS con spessore di 50-100 mm e larghezza di 1,0-1,2 m dalla parete pu\u00f2 ridurre la profondit\u00e0 di gelo effettiva del terreno vicino alla fondazione del 20-30%, permettendo di posare la fondazione a una profondit\u00e0 minore (con adeguata giustificazione di calcolo secondo la DSTU B V.2.6-189:2013). Questa soluzione \u00e8 particolarmente efficace su lotti con terreni complessi.<\/li>\n<li><b>Armatura:<\/b> La gabbia di armatura della fondazione a nastro viene calcolata in modo da assorbire gli sforzi di trazione e compressione che possono verificarsi in caso di sollevamento o cedimento localizzato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un esempio di errore tipico \u00e8 la posa della fondazione a una profondit\u00e0 insufficiente senza un adeguato isolamento o drenaggio. Ci\u00f2 porta a deformazioni irregolari, che si manifestano con crepe nei muri e disallineamenti di infissi di porte e finestre. Un approccio integrato alla progettazione delle fondazioni a nastro, che tenga conto delle condizioni locali e delle normative, \u00e8 la garanzia della loro affidabilit\u00e0. Ulteriori informazioni sulla costruzione e la progettazione delle fondazioni si trovano nella pagina <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">&#8216;Fondazione&#8217;<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">PLATEA SVEDESE ISOLATA (U\u0160P) COME SOLUZIONE PER I TERRENI GELIVI<\/h2>\n<div>\n<p>La Platea Svedese Isolata (U\u0160P) \u00e8 una moderna tecnologia di fondazione, particolarmente efficace su lotti con terreni complessi soggetti a sollevamento da gelo. Questo tipo di fondazione unisce in un&#8217;unica struttura la platea portante, l&#8217;isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e di scarico, aumentandone notevolmente la resistenza a condizioni del terreno sfavorevoli.<\/p>\n<p>La differenza sostanziale della U\u0160P consiste nel fatto che la platea poggia sulla superficie del terreno o \u00e8 interrata al minimo, mentre il gelo del terreno sottostante viene prevenuto grazie a un isolamento termico completo. Sotto l&#8217;intera superficie della platea viene posato uno strato di polistirene estruso (XPS) ad alta resistenza, il cui spessore \u00e8 generalmente di 100-200 mm (a seconda della zona climatica e del valore R di calcolo). Lungo il perimetro della platea viene realizzata la cosiddetta &#8216;gonna termica&#8217; \u2014 uno strato aggiuntivo di XPS che si estende nel terreno orizzontalmente per 1,0-1,5 m e verticalmente per 0,5-0,8 m. Questa struttura allontana l&#8217;isoterma di 0\u00b0C dalla base della fondazione, prevenendo efficacemente il sollevamento da gelo.<\/p>\n<p>Vantaggi della U\u0160P per i terreni gelivi:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Riduzione del rischio di sollevamento:<\/b> Un isolamento termico efficace crea un cuscinetto caldo sotto la platea, riducendo al minimo la profondit\u00e0 di gelo o eliminandola del tutto sotto la fondazione.<\/li>\n<li><b>Distribuzione uniforme dei carichi:<\/b> La fondazione a platea distribuisce uniformemente il carico dell&#8217;edificio su un&#8217;ampia superficie, riducendo la pressione specifica sul terreno e il rischio di deformazioni irregolari.<\/li>\n<li><b>Integrazione degli impianti:<\/b> I sistemi di riscaldamento a pavimento (generalmente ad acqua, collegati agli <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">impianti tecnologici di ventilazione<\/a> e riscaldamento) e di scarico vengono installati direttamente nel corpo della platea, semplificando la costruzione e riducendo il costo complessivo.<\/li>\n<li><b>Elevata efficienza energetica:<\/b> L&#8217;isolamento della fondazione riduce notevolmente le dispersioni di calore attraverso il pavimento, contribuendo all&#8217;alta efficienza energetica dell&#8217;edificio nel suo complesso. Il valore di resistenza termica di calcolo (R-value) per la base della U\u0160P deve essere non inferiore a 4,0 (m\u00b2\u00b7K)\/W per le regioni centrali dell&#8217;Ucraina, secondo la DSTU B V.2.6-189:2013.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nonostante il costo iniziale superiore rispetto alle normali fondazioni a nastro, la U\u0160P \u00e8 spesso una soluzione pi\u00f9 conveniente nel lungo periodo, grazie ai minori costi di esercizio per il riscaldamento e all&#8217;assenza di problemi di deformazione.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">CALCOLI TERMOTECNICI E RIDUZIONE DELLA PROFONDIT\u00c0 DI POSA DELLA FONDAZIONE<\/h2>\n<div>\n<p>Nella pratica edilizia moderna, i calcoli termotecnici svolgono un ruolo chiave nella progettazione delle fondazioni, in particolare nell&#8217;ottimizzazione della profondit\u00e0 di posa e nella riduzione al minimo dell&#8217;influsso del sollevamento da gelo. La possibilit\u00e0 di ridurre la profondit\u00e0 di posa della fondazione senza comprometterne l&#8217;affidabilit\u00e0 si ottiene modificando in modo mirato il regime termico del terreno circostante la base, mediante un isolamento termico efficace.<\/p>\n<p>Il principio fondamentale consiste nello spostare l&#8217;isoterma di 0\u00b0C pi\u00f9 in profondit\u00e0 rispetto alla base della fondazione, oppure nell&#8217;eliminarne del tutto l&#8217;influsso sul terreno gelivo. A questo scopo si utilizzano materiali termoisolanti ad alta resistenza alla trasmissione del calore, come il polistirene estruso (XPS), che ha un basso coefficiente di conducibilit\u00e0 termica (0,029-0,034 W\/(m\u00b7K)) e un basso assorbimento d&#8217;acqua.<\/p>\n<p>I metodi di calcolo termotecnico, definiti dalla DSTU B V.2.6-189:2013 &#8216;Metodi di calcolo della trasmissione del calore&#8217;, permettono di modellare i campi di temperatura nel terreno. Vengono presi in considerazione i seguenti parametri:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Spessore e tipo di isolamento termico:<\/b> Si determina lo spessore necessario di XPS per raggiungere la resistenza termica di calcolo.<\/li>\n<li><b>Geometria dell&#8217;isolamento:<\/b> L&#8217;isolamento orizzontale del marciapiede perimetrale e quello verticale dello zoccolo creano un &#8216;ombrello termico&#8217; che allontana l&#8217;isoterma di 0\u00b0C. La larghezza dell&#8217;isolamento orizzontale \u00e8 generalmente di 0,8-1,5 m dalla parete dell&#8217;edificio.<\/li>\n<li><b>Flusso di calore dall&#8217;edificio:<\/b> La presenza di riscaldamento nell&#8217;edificio influisce anch&#8217;essa sul regime termico del terreno sotto la fondazione, creando una fonte di calore supplementare.<\/li>\n<li><b>Dati climatici della regione:<\/b> Temperature medie mensili dell&#8217;aria, durata della stagione di riscaldamento, profondit\u00e0 di gelo normativa (d_0).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Secondo i calcoli, l&#8217;applicazione dell&#8217;isolamento della fondazione e del marciapiede perimetrale pu\u00f2 ridurre la profondit\u00e0 di gelo di calcolo del 20-40% per la maggior parte dei terreni, permettendo di posare la fondazione a nastro a una profondit\u00e0 minore (ad esempio, non a 1,2 m, ma a 0,8-0,9 m con un isolamento adeguato). Questo non solo riduce il volume degli scavi e i costi del calcestruzzo, ma aumenta anche l&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio, riducendo le dispersioni di calore attraverso il pavimento e le pareti dello zoccolo. Un simile approccio richiede una progettazione ingegneristica qualificata e un&#8217;esecuzione precisa dei lavori in cantiere.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">TECNOLOGIE DI MONITORAGGIO E SOLUZIONI ADATTIVE PER IL CONTROLLO DEL GELO<\/h2>\n<div>\n<p>Nell&#8217;edilizia moderna, il controllo del regime termico del terreno e dell&#8217;efficacia delle misure contro il sollevamento da gelo non si limita ai soli calcoli. L&#8217;applicazione di tecnologie di monitoraggio avanzate consente un controllo continuo e l&#8217;adattamento delle soluzioni ingegneristiche in tempo reale, aumentando l&#8217;affidabilit\u00e0 e la durabilit\u00e0 delle opere.<\/p>\n<p>Le principali tecnologie di monitoraggio comprendono:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Catene termistoriche (termometri a resistenza):<\/b> Un sistema di sensori di temperatura installati in sondaggi a diverse profondit\u00e0 intorno o sotto la fondazione. I sensori possono essere collegati a un sistema automatico di raccolta dati, che consente di monitorare la dinamica del gelo del terreno durante tutto il periodo invernale. I dati ottenuti permettono di valutare l&#8217;efficacia dell&#8217;isolamento, determinare la profondit\u00e0 effettiva dell&#8217;isoterma di 0\u00b0C e, se necessario, apportare correzioni ai regimi di esercizio (ad esempio, regolare la temperatura del riscaldamento a pavimento nella U\u0160P).<\/li>\n<li><b>Georadar (GPR):<\/b> Questa tecnologia consente di studiare in modo non invasivo gli strati sotterranei. Il georadar utilizza onde elettromagnetiche per individuare i diversi strati del terreno, la presenza di ghiaccio o acqua, nonch\u00e9 per visualizzare gli impianti sotterranei. Sebbene non fornisca indicazioni dirette sulla temperatura, il GPR pu\u00f2 essere utilizzato per individuare anomalie nella massa di terreno, legate a un gelo irregolare o alla presenza di lenti di ghiaccio nascoste.<\/li>\n<li><b>Sensori di deformazione:<\/b> Installati sulla fondazione e sulle strutture portanti dell&#8217;edificio per misurare micro-spostamenti. Questi sensori permettono di individuare i primi segnali di deformazione causati dal sollevamento da gelo nelle fasi iniziali, quando \u00e8 ancora possibile intervenire per risolvere il problema.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le soluzioni adattive basate sui dati di monitoraggio possono comprendere:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Sistemi di protezione termica attiva:<\/b> Ad esempio, la posa di cavi o tubi a bassa temperatura con fluido termovettore intorno alla fondazione, per mantenere la temperatura del terreno sopra 0\u00b0C nelle zone critiche.<\/li>\n<li><b>Regolazione dei sistemi di drenaggio:<\/b> In base ai risultati del monitoraggio del livello della falda acquifera, \u00e8 possibile ottimizzare il funzionamento delle pompe di drenaggio o ampliare la rete di drenaggio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La convenienza economica dell&#8217;introduzione di sistemi di monitoraggio \u00e8 evidente per le opere grandi o di particolare responsabilit\u00e0. La prevenzione di potenziali deformazioni, il cui costo di riparazione pu\u00f2 superare di decine di volte il costo delle apparecchiature di monitoraggio, rende queste tecnologie un elemento necessario del moderno approccio ingegneristico.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">PARTICOLARIT\u00c0 REGIONALI DELL&#8217;UCRAINA E RACCOMANDAZIONI PRATICHE<\/h2>\n<div>\n<p>L&#8217;Ucraina, grazie al suo vasto territorio, \u00e8 caratterizzata da una variet\u00e0 di zone climatiche che influisce direttamente sulla profondit\u00e0 di gelo normativa del terreno. Comprendere queste particolarit\u00e0 regionali \u00e8 di importanza critica per una corretta progettazione delle fondazioni e per ridurre al minimo i rischi legati al sollevamento da gelo. La DBN V.2.1-10:2018 contiene allegati cartografici che illustrano le profondit\u00e0 di gelo normative per le diverse regioni, ma \u00e8 necessario tenere conto anche del microclima del lotto specifico.<\/p>\n<p><b>Specificit\u00e0 delle zone climatiche:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Regioni meridionali (regioni di Odesa, Cherson, Mykolaiv):<\/b> Sono caratterizzate dalla minore profondit\u00e0 di gelo normativa, generalmente compresa tra 0,8 e 0,9 m. Qui i rischi di sollevamento da gelo sono inferiori, ma esistono ancora per i terreni a grana fine con un elevato livello della falda acquifera.<\/li>\n<li><b>Regioni centrali e orientali (regioni di Kyjiv, Poltava, Charkiv):<\/b> La profondit\u00e0 di gelo normativa varia tra 0,9 e 1,2 m. Si tratta di zone a rischio elevato, dove \u00e8 estremamente importante tenere debitamente conto del tipo di terreno e realizzare un isolamento efficace delle fondazioni.<\/li>\n<li><b>Regioni settentrionali e occidentali (regioni di \u010cernihiv, Sumy, Volyn, Carpazi):<\/b> Qui si registrano le maggiori profondit\u00e0 di gelo normative, che possono raggiungere 1,2-1,4 m e oltre, specialmente nelle zone montane. In queste regioni \u00e8 obbligatorio l&#8217;uso di fondazioni isolate (U\u0160P) oppure di fondazioni a nastro profondamente interrate con protezione integrata.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Raccomandazioni pratiche:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Indagini individuali:<\/b> Anche se le mappe normative indicano una bassa profondit\u00e0 di gelo, effettuate sempre indagini geologico-ingegneristiche, poich\u00e9 le condizioni locali (composizione del terreno, livello della falda) possono differire notevolmente.<\/li>\n<li><b>Soluzione integrata:<\/b> Non basatevi solo sulla profondit\u00e0 di posa. Combinatela sempre con il drenaggio, l&#8217;isolamento del marciapiede perimetrale e dello zoccolo, nonch\u00e9, se necessario, con cuscinetti non gelivi sotto la fondazione.<\/li>\n<li><b>Consulenza con specialisti:<\/b> Coinvolgete ingegneri progettisti qualificati, con esperienza nella vostra regione. Vi aiuteranno a interpretare correttamente i dati delle indagini e a scegliere il tipo di fondazione ottimale.<\/li>\n<li><b>Materiali:<\/b> Utilizzate materiali da costruzione e termoisolanti di qualit\u00e0, conformi ai requisiti delle norme DSTU e DBN.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un approccio accurato alla determinazione della profondit\u00e0 di gelo e alla considerazione delle particolarit\u00e0 regionali \u00e8 un investimento nella durabilit\u00e0 e nella sicurezza del vostro edificio.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px\">\n<h2 style=\"color: #40bf40\">FAQ<\/h2>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Cos&#8217;\u00e8 il sollevamento da gelo del terreno e perch\u00e9 \u00e8 pericoloso?<\/summary>\n<div>Il sollevamento da gelo del terreno \u00e8 il processo di aumento del suo volume quando l&#8217;acqua nei pori gela, in particolare nei terreni a grana fine. \u00c8 pericoloso perch\u00e9 causa deformazioni irregolari delle fondazioni, provoca la comparsa di crepe nei muri, disallineamenti delle strutture e il danneggiamento degli impianti tecnologici.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Quali documenti normativi disciplinano la determinazione della profondit\u00e0 di gelo in Ucraina?<\/summary>\n<div>In Ucraina la profondit\u00e0 di gelo normativa del terreno \u00e8 disciplinata dalla DBN V.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni delle strutture. Disposizioni fondamentali&#8217;. Questo documento contiene metodi di calcolo e allegati cartografici con gli indicatori per le diverse regioni del paese.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Si pu\u00f2 usare solo la mappa della profondit\u00e0 di gelo per progettare la fondazione?<\/summary>\n<div>L&#8217;uso delle sole mappe con la profondit\u00e0 di gelo normativa direttamente dalla DBN \u00e8 ammesso solo per le opere a bassa responsabilit\u00e0. Per gli edifici capitali \u00e8 obbligatorio effettuare indagini geologico-ingegneristiche, che permettono di tenere conto della composizione effettiva del terreno, del livello della falda acquifera e di altre particolarit\u00e0 uniche del lotto.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Come risolve la Platea Svedese Isolata (U\u0160P) il problema del sollevamento da gelo?<\/summary>\n<div>La U\u0160P risolve efficacemente il problema del sollevamento da gelo grazie all&#8217;isolamento termico completo sotto l&#8217;intera platea e lungo il suo perimetro (&#8216;gonna termica&#8217;). Questo crea un &#8216;cuscinetto caldo&#8217; sotto la fondazione, allontanando l&#8217;isoterma di 0\u00b0C dal terreno gelivo e prevenendo la formazione di lenti di ghiaccio.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Si pu\u00f2 ridurre la profondit\u00e0 di posa di una fondazione a nastro tramite l&#8217;isolamento termico?<\/summary>\n<div>S\u00ec, i calcoli termotecnici, secondo la DSTU B V.2.6-189:2013, dimostrano che un isolamento efficace dello zoccolo e del marciapiede perimetrale della fondazione con polistirene estruso (XPS) pu\u00f2 modificare notevolmente il regime termico del terreno circostante. Questo permette di ridurre la profondit\u00e0 di gelo di calcolo e, di conseguenza, la profondit\u00e0 di posa della fondazione, mantenendone comunque l&#8217;affidabilit\u00e0.<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px\">\n<h2 style=\"color: #40bf40\">Glossary<\/h2>\n<ul style=\"padding-left: 0\">\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Sollevamento da gelo:<\/strong> Processo di aumento del volume del terreno quando l&#8217;acqua contenuta nei suoi pori gela, causato dalla formazione di lenti di ghiaccio e dalla migrazione dell&#8217;umidit\u00e0 capillare verso il fronte di gelo.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Profondit\u00e0 di gelo normativa (NPG):<\/strong> Valore medio pluriennale della profondit\u00e0 massima a cui gela il terreno in assenza di influsso termico dell&#8217;edificio e di manto nevoso, disciplinato dalla DBN V.2.1-10:2018.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Profondit\u00e0 di gelo di calcolo (d_f):<\/strong> Profondit\u00e0 effettiva a cui viene posata la fondazione, determinata dalla formula d_f = k * d_0, tenendo conto della profondit\u00e0 di gelo normativa (d_0) e del coefficiente (k) che considera l&#8217;influsso termico dell&#8217;edificio e il tipo di terreno.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Platea Svedese Isolata (U\u0160P):<\/strong> Fondazione a platea di posa poco profonda, integrata con isolamento termico, impianti di riscaldamento (&#8216;riscaldamento a pavimento&#8217;) e impianti tecnologici, efficace per l&#8217;uso su terreni gelivi.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Polistirene estruso (XPS):<\/strong> Materiale termoisolante a struttura cellulare chiusa, con elevata resistenza meccanica e basso assorbimento d&#8217;acqua, ampiamente utilizzato per l&#8217;isolamento delle fondazioni e dei marciapiedi perimetrali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; DETERMINAZIONE ESPERTA DELLA PROFONDIT\u00c0 DI GELO DEL TERRENO APPROCCIO INGEGNERISTICO E SOLUZIONI MODERNE PER LE FONDAZIONI IN UCRAINA La determinazione della profondit\u00e0 di gelo del terreno \u00e8 una fase fondamentale nella progettazione e nella costruzione, in particolare nelle condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina, dove le escursioni termiche stagionali possono causare deformazioni significative della base. 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