{"id":75702,"date":"2026-09-16T22:46:23","date_gmt":"2026-09-16T19:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/sicurezza-antincendio-ricreazione-legno-koleo\/"},"modified":"2026-09-16T22:46:23","modified_gmt":"2026-09-16T19:46:23","slug":"sicurezza-antincendio-ricreazione-legno-koleo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/sicurezza-antincendio-ricreazione-legno-koleo\/","title":{"rendered":"SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA RICREAZIONE IN LEGNO"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6; display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem;\"><script type=\"application\/ld+json\">        <script type='application\/ld+json'>{'@context':'https:\/\/schema.org','@type':'Article','headline':'Sicurezza antincendio della ricreazione in legno: \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 e soluzioni innovative','image':['https:\/\/koleo.com.ua\/images\/fire-safety-recreation.jpg'],'author':{'@type':'Organization','name':'KOLEO'},'publisher':{'@type':'Organization','name':'KOLEO','logo':{'@type':'ImageObject','url':'https:\/\/koleo.com.ua\/logo.png'}},'datePublished':'2023-10-27T08:00:00+08:00','dateModified':'2023-10-27T09:00:00+08:00','articleBody':'Garantire la sicurezza antincendio negli edifici ricreativi in legno \u00e8 un aspetto critico della progettazione e della costruzione, che richiede una profonda comprensione dei requisiti normativi e delle tecnologie moderne. Nel contesto della crescente popolarit\u00e0 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 pi\u00f9 attuale. Questo articolo \u00e8 dedicato a un'analisi dettagliata delle disposizioni normative del \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 '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 sar\u00e0 principalmente sulle soluzioni ingegneristiche che garantiscono l'integrit\u00e0 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.'}<\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA RICREAZIONE IN LEGNO<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">\u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 E SOLUZIONI INNOVATIVE<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>Garantire la sicurezza antincendio negli edifici ricreativi in legno \u00e8 un aspetto critico della progettazione e della costruzione, che richiede una profonda comprensione dei requisiti normativi e delle tecnologie moderne. Nel contesto della crescente popolarit\u00e0 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 pi\u00f9 attuale. Questo articolo \u00e8 dedicato a un'analisi dettagliata delle disposizioni normative del \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 \"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 sar\u00e0 principalmente sulle soluzioni ingegneristiche che garantiscono l'integrit\u00e0 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.<\/p>\n<\/div>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">BASE NORMATIVA: \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 PER LE STRUTTURE RICREATIVE<\/h2>\n<div>\n<p>Il \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 \"Edifici e strutture per strutture ricettive e turistiche\" \u00e8 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, nonch\u00e9 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 (\u04243.2, \u04243.4) 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 \u04243.2 \u00e8 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 \u0414\u0411\u041d 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 \u00e8 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 pu\u00f2 rappresentare una sfida seria. Le soluzioni progettuali devono tenere conto della velocit\u00e0 di propagazione del fuoco sulle superfici in legno e dell'efficacia dei mezzi di protezione ignifuga applicati, in conformit\u00e0 con i regolamenti tecnici e gli standard europei. Il rispetto di questi requisiti \u00e8 garanzia di un esercizio sicuro delle strutture ricreative e di tutela della vita e della salute delle persone.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">RESISTENZA AL FUOCO DEL LEGNO LAMELLARE (GL24H): LIMITI E SOLUZIONI INGEGNERISTICHE<\/h2>\n<div>\n<p>Il legno lamellare, in particolare marcato come GL24h (h-homogenised, omogeneizzato), \u00e8 uno dei materiali pi\u00f9 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 qualit\u00e0 gli conferiscono un comportamento prevedibile in caso di incendio. A differenza del legno massiccio, il legno lamellare carbonizza a una velocit\u00e0 controllata, il che permette di preservare la capacit\u00e0 portante della struttura per un determinato periodo di tempo. La velocit\u00e0 tipica di carbonizzazione per le essenze resinose \u00e8 di circa 0,7 mm\/min. Ci\u00f2 significa che dopo 30 minuti di incendio la profondit\u00e0 di carbonizzazione sar\u00e0 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 \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 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 capacit\u00e0 portante. Un aspetto importante \u00e8 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. Ci\u00f2 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 <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budynky-iz-kleyenoho-brusa\/\">edifici in legno lamellare<\/a> richiede un approccio integrato all'integrazione di queste soluzioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">PANNELLI XLAM\/SLT: INGEGNERIA DELLA RESISTENZA AL FUOCO E VANTAGGI NELL'EDILIZIA RICREATIVA<\/h2>\n<div>\n<p>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 stabilit\u00e0. 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 pi\u00f9 a lungo. Ci\u00f2 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 capacit\u00e0 portante (R), dell'integrit\u00e0 (E) e della capacit\u00e0 di isolamento termico (I) per il tempo indicato, il che \u00e8 fondamentale per garantire la sicurezza dell'evacuazione e prevenire la propagazione del fuoco. Per i <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/clt-paneli\/\">pannelli XLAM<\/a> \u00e8 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 \u00e8 la possibilit\u00e0 di creare grandi compartimenti antincendio con un numero inferiore di pareti portanti, il che permette di realizzare interni spaziosi, caratteristici delle strutture ricreative. Il \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 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.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">ANALISI DETTAGLIATA DEI NODI: PROTEZIONE DELLE GIUNZIONI METALLICHE E DEGLI ATTRAVERSAMENTI<\/h2>\n<div>\n<p>Nell'edilizia in legno, in particolare nelle strutture ricreative, \u00e8 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 capacit\u00e0 portante alle alte temperature di un incendio a causa della loro elevata conducibilit\u00e0 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. Ci\u00f2 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 (elettricit\u00e0, approvvigionamento idrico, <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">moderni sistemi di ventilazione<\/a>) 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 \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 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 pu\u00f2 diventare un \"anello debole\" nel sistema di sicurezza antincendio, anche se le strutture principali hanno un'elevata resistenza al fuoco.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSIVA: RIVESTIMENTI E RIVESTIMENTI PROTETTIVI<\/h2>\n<div>\n<p>La protezione antincendio passiva svolge un ruolo chiave nell'aumentare la resistenza al fuoco delle strutture in legno negli edifici ricreativi, integrando la naturale capacit\u00e0 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 \u00e8 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 \u00e8 di importanza critica per l'evacuazione delle persone. Un altro metodo efficace \u00e8 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, nonch\u00e9 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 \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 consente l'applicazione di tali soluzioni a condizione della presenza di certificati e protocolli di prova appropriati. \u00c8 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, nonch\u00e9 la tecnologia della sua applicazione.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTIVA: RILEVAMENTO ED ESTINZIONE<\/h2>\n<div>\n<p>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 \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 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. \u00c8 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, cos\u00ec come per gli edifici a pi\u00f9 piani o con un gran numero di visitatori, pu\u00f2 essere richiesta l'installazione di sistemi automatici di estinzione incendi (\u0410\u0421\u041f\u0413). 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 particolarit\u00e0 delle strutture in legno, per non causare un'eccessiva umidificazione e danneggiamento dei materiali. L'efficacia dell'\u0410\u0421\u041f\u0413 dipende anche dalla disponibilit\u00e0 di una pressione e di un volume d'acqua sufficienti, il che rappresenta una sfida a parte per le localit\u00e0 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 <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/proekty-lazen-ta-saun\/\">strutture per il relax e la SPA<\/a> permette di creare un livello di sicurezza multistrato.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">PROGETTAZIONE DELLE VIE DI EVACUAZIONE E PROTEZIONE ANTIFUMO<\/h2>\n<div>\n<p>Una progettazione efficace delle vie di evacuazione e dei sistemi di protezione antifumo \u00e8 fondamentale per minimizzare i rischi per la vita delle persone durante un incendio negli edifici ricreativi in legno, come richiesto dal \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019. 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. Ci\u00f2 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 pi\u00f9 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 possibilit\u00e0 di avvio manuale. Controlli e manutenzioni regolari sono fondamentali per garantirne l'efficienza in condizioni estreme. Anche la <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">fondazione<\/a> pi\u00f9 solida non garantir\u00e0 la sicurezza senza un'adeguata infrastruttura di evacuazione.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">FAQ<\/h2>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Quali \u0414\u0411\u041d principali regolano la sicurezza antincendio degli edifici ricreativi in legno?<\/summary>\n<div>Il principale documento normativo \u00e8 il \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 \"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.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Come garantisce il legno lamellare GL24h la resistenza al fuoco?<\/summary>\n<div>Il legno lamellare GL24h presenta una carbonizzazione controllata a una velocit\u00e0 di circa 0,7 mm\/min, che crea uno strato protettivo per il legno interno, non danneggiato. Ci\u00f2 permette alla struttura di conservare la capacit\u00e0 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.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Quali sono i vantaggi dei pannelli XLAM nel contesto della sicurezza antincendio per le strutture ricreative?<\/summary>\n<div>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.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Perch\u00e9 \u00e8 importante proteggere le giunzioni metalliche nelle strutture in legno?<\/summary>\n<div>Le giunzioni metalliche hanno una bassa resistenza al fuoco e perdono rapidamente la capacit\u00e0 portante alle alte temperature, il che pu\u00f2 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.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Quali sono i principi fondamentali della protezione antifumo negli edifici ricreativi?<\/summary>\n<div>I principi della protezione antifumo includono la rimozione tempestiva del fumo dalle vie di evacuazione e la prevenzione della sua propagazione. Ci\u00f2 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.<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">Glossario<\/h2>\n<ul style=\"list-style: none; 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); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">\u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019:<\/strong> 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.<\/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); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">XLAM (Cross-Laminated Timber):<\/strong> 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.<\/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); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">GL24h:<\/strong> 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.<\/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); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">EN 13501-2:<\/strong> Standard europeo che classifica i prodotti da costruzione e gli elementi strutturali in relazione alla sicurezza antincendio, definendo indicatori quali R (capacit\u00e0 portante), E (integrit\u00e0) e I (capacit\u00e0 di isolamento termico).<\/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); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Velocit\u00e0 di carbonizzazione:<\/strong> Parametro che caratterizza la velocit\u00e0 con cui il materiale ligneo si trasforma in carbone sotto l'effetto delle alte temperature. Per le essenze resinose \u00e8 di circa 0,7 mm\/min.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA RICREAZIONE IN LEGNO \u0414\u0411\u041d \u0411.2.2-12:2019 E SOLUZIONI INNOVATIVE Garantire la sicurezza antincendio negli edifici ricreativi in legno \u00e8 un aspetto critico della progettazione e della costruzione, che richiede una profonda comprensione dei requisiti normativi e delle tecnologie moderne. 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