{"id":75746,"date":"2026-09-17T03:01:47","date_gmt":"2026-09-17T00:01:47","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/studi-idrogeologici-e-geofisici\/"},"modified":"2026-09-17T03:01:47","modified_gmt":"2026-09-17T00:01:47","slug":"studi-idrogeologici-e-geofisici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/studi-idrogeologici-e-geofisici\/","title":{"rendered":"Studi Idrogeologici e Geofisici"},"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; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">STUDI IDROGEOLOGICI E GEOFISICI<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">LA CHIAVE PER UNA FONDAZIONE AFFIDABILE IN UCRAINA<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>Prima di iniziare qualsiasi costruzione di capitale, in particolare nelle condizioni del paesaggio geologico variabile dell&#8217;Ucraina, la valutazione delle condizioni geologiche non \u00e8 semplicemente una raccomandazione, ma un requisito di importanza critica. Uno studio insufficiente del terreno pu\u00f2 causare problemi imprevisti: dalla deformazione della fondazione e delle pareti a un notevole superamento del preventivo e al ritardo nei tempi di progettazione. Questo articolo illustra in dettaglio gli aspetti chiave dell&#8217;esecuzione di studi geofisici e idrogeologici completi, concentrandosi sul loro impatto sulla progettazione e sulla garanzia dell&#8217;integrit\u00e0 strutturale delle fondazioni.<\/p>\n<p>Esamineremo il processo di progettazione delle fondazioni alla luce dei risultati delle indagini geologico-ingegneristiche, analizzando parametri critici quali la capacit\u00e0 portante dei terreni e il livello delle acque di falda. Scoprirete le metodologie per l&#8217;analisi dettagliata dei nodi e delle tecnologie di realizzazione delle fondazioni, che tengono conto delle specifiche condizioni del terreno, nonch\u00e9 il quadro normativo dell&#8217;Ucraina che disciplina questi processi. La nostra analisi si basa sugli attuali \u0414\u0411\u041d e \u0414\u0421\u0422\u0423, offrendo una visione esperta su come evitare gli errori tipici e garantire la durabilit\u00e0 della vostra costruzione.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 una guida completa per architetti, ingegneri e costruttori che desiderano raggiungere la massima affidabilit\u00e0 e durabilit\u00e0 dei loro progetti. Processo: Progettazione (Calcolo) | Propriet\u00e0 del terreno: Capacit\u00e0 portante | Ingegneria: Integrit\u00e0 strutturale (carichi) | Analisi dettagliata del nodo\/tecnologia | Ucraina (norme generali\/clima) \u2013 proprio questi assi saranno la nostra guida in questa analisi tecnicamente approfondita.<\/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;\">IL RUOLO STRATEGICO DELLE INDAGINI GEOLOGICO-INGEGNERISTICHE NELLA PROGETTAZIONE DELLE FONDAZIONI<\/h2>\n<div>\n<p>Le indagini geologico-ingegneristiche sono una fase fondamentale prima dell&#8217;inizio di qualsiasi costruzione, poich\u00e9 forniscono informazioni esaustive sulla struttura geologica del terreno, sulle propriet\u00e0 fisico-meccaniche dei suoli e sul regime idrogeologico. Senza questi dati \u00e8 impossibile calcolare e progettare correttamente una fondazione affidabile, che risponda ai carichi portanti della costruzione e ne garantisca la durabilit\u00e0. Secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 \u00abBasi e fondazioni di edifici e strutture\u00bb, l&#8217;esecuzione di indagini geologico-ingegneristiche \u00e8 obbligatoria per tutti i tipi di costruzione.<\/p>\n<p>L&#8217;obiettivo principale di queste indagini \u00e8 determinare: il tipo di terreno (argilla, sabbia, limo argilloso, torba), le sue caratteristiche di resistenza (angolo di attrito interno, coesione) e di deformazione (modulo di deformazione, coefficiente di compressibilit\u00e0), nonch\u00e9 la presenza e il livello delle acque di falda e la loro aggressivit\u00e0 nei confronti dei materiali da costruzione. Ci\u00f2 consente non solo di scegliere il tipo ottimale di fondazione \u2014 a nastro, a plinti, a platea o su pali \u2014 ma anche di determinarne la profondit\u00e0 di posa, le dimensioni e la struttura.<\/p>\n<p>Ad esempio, nei terreni con un elevato livello di acque di falda o con suoli soggetti a gelivit\u00e0, tipici di molte regioni dell&#8217;Ucraina, in particolare della regione di Kyiv e delle zone settentrionali, \u00e8 necessario prevedere misure speciali. Ci\u00f2 pu\u00f2 includere la realizzazione di sistemi di drenaggio, l&#8217;applicazione di fondazioni a profondit\u00e0 elevata o l&#8217;uso di isolamento termico per la protezione dal sollevamento da gelo. Senza un&#8217;analisi tempestiva e di qualit\u00e0 di questi fattori, i rischi di incidenti e di perdite finanziarie significative crescono in modo esponenziale. Gli esperti sottolineano che il costo di indagini geologico-ingegneristiche di qualit\u00e0 rappresenta solo una piccola parte (0,5-2%) del preventivo complessivo di costruzione, ma il risparmio in questa fase pu\u00f2 portare a costi aggiuntivi che raggiungono il 30-50% del valore dell&#8217;intero progetto nella fase di correzione delle conseguenze di decisioni errate.<\/p>\n<p>Per una comprensione pi\u00f9 dettagliata del ruolo della fondazione nella struttura complessiva dell&#8217;edificio, si consiglia di consultare l&#8217;articolo sui <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">tipi di fondazione e la loro scelta<\/a>.<\/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;\">METODOLOGIA DELLE INDAGINI GEOTECNICHE: FASI E STRUMENTI MODERNI DI RICERCA<\/h2>\n<div>\n<p>Il processo di indagine geologico-ingegneristica \u00e8 complesso e comprende diverse fasi consecutive, ciascuna con la propria specificit\u00e0 e con l&#8217;uso di strumenti specifici. La fase iniziale consiste nella raccolta di materiali d&#8217;archivio, mappe topografiche e fotografie aeree, che consente di ottenere un quadro preliminare delle condizioni geologiche del terreno. La fase successiva \u00e8 costituita dai lavori sul campo, che sono i pi\u00f9 impegnativi e informativi.<\/p>\n<p>I lavori sul campo comprendono: la perforazione di pozzi geologico-ingegneristici, la prova penetrometrica statica e dinamica, le prove con piastra di carico. La perforazione dei pozzi viene eseguita per prelevare campioni di terreno (monoliti) a diverse profondit\u00e0, nonch\u00e9 per misurare il livello delle acque di falda. La profondit\u00e0 e il numero dei pozzi sono determinati secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-1:2009 \u00abProtezione dai processi geologici pericolosi. Requisiti generali\u00bb e il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018, in base alla categoria di complessit\u00e0 delle condizioni geologico-ingegneristiche del terreno e alle dimensioni della futura costruzione.<\/p>\n<p>La prova penetrometrica statica (CPT) consente di ottenere un profilo continuo delle caratteristiche di resistenza e deformazione dei terreni mediante un cono che viene infisso nel suolo. Questo metodo \u00e8 rapido, economico e fornisce dati altamente precisi, particolarmente utili per i terreni eterogenei. La prova penetrometrica dinamica (DPT) viene utilizzata per valutare la densit\u00e0 dei terreni sabbiosi e la consistenza di quelli argillosi. Le prove con piastra di carico, sebbene costose, garantiscono la determinazione pi\u00f9 precisa del modulo di deformazione del terreno direttamente sul campo, il che \u00e8 di importanza critica per gli oggetti di grandi dimensioni e di particolare responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Le analisi di laboratorio dei campioni di terreno comprendono la determinazione della composizione granulometrica, degli indici di plasticit\u00e0 (per i terreni argillosi), della densit\u00e0, dell&#8217;umidit\u00e0, nonch\u00e9 l&#8217;esecuzione di prove di compressione per determinare il coefficiente di compressibilit\u00e0 e la resistenza al taglio. Tutti questi dati costituiscono la base per il calcolo della capacit\u00e0 portante del terreno e del cedimento della fondazione. L&#8217;applicazione di moderni metodi geofisici, come il georadar (GPR) o la prospezione elettrica, consente di ottenere informazioni aggiuntive su disomogeneit\u00e0 nascoste, cavit\u00e0 carsiche o vecchi impianti, senza la necessit\u00e0 di interventi distruttivi.<\/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;\">CAPACIT\u00c0 PORTANTE DEI TERRENI: FONDAMENTI DEL CALCOLO E IMPATTO SULLA SCELTA DELLA FONDAZIONE<\/h2>\n<div>\n<p>La capacit\u00e0 portante del terreno \u00e8 la sua capacit\u00e0 di sopportare i carichi trasmessi dalla fondazione dell&#8217;edificio senza deformazioni eccessive o cedimenti. Questo parametro \u00e8 uno dei pi\u00f9 importanti nella progettazione delle fondazioni. La determinazione della capacit\u00e0 portante del terreno si basa sulle caratteristiche fisico-meccaniche ottenute dalle indagini geologico-ingegneristiche, secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018. Gli indicatori chiave sono l&#8217;angolo di attrito interno (\u03c6), la coesione specifica (c), il modulo di deformazione (E) e la densit\u00e0 del terreno (\u03c1).<\/p>\n<p>Le formule per il calcolo della capacit\u00e0 portante sono complesse e tengono conto sia delle propriet\u00e0 del terreno sia dei parametri geometrici della fondazione e della sua profondit\u00e0 di posa. La formula generale per il calcolo della pressione limite sul terreno sotto la base della fondazione (P_rp) tiene conto di diversi coefficienti, che dipendono dalla forma della fondazione, dalla profondit\u00e0 di posa, dall&#8217;inclinazione del carico e da altri fattori. Per le fondazioni a nastro, ad esempio, il calcolo include spesso la verifica delle tensioni sotto la base della fondazione secondo la condizione di resistenza e deformazione. Secondo i \u0414\u0411\u041d, la pressione ammissibile sul terreno [R] viene calcolata come una frazione della pressione limite, tenendo conto dei coefficienti di affidabilit\u00e0 relativi al terreno e alla classe di responsabilit\u00e0 della struttura.<\/p>\n<p>Ad esempio, per i terreni sabbiosi la capacit\u00e0 portante dipende in gran parte dalla loro densit\u00e0 e umidit\u00e0, mentre per quelli argillosi dagli indici di plasticit\u00e0 e consistenza. Le sabbie compatte possono sopportare carichi significativi, mentre le sabbie sciolte o i limi argillosi saturi d&#8217;acqua richiedono un notevole aumento della superficie della fondazione oppure l&#8217;uso di soluzioni su pali. Il \u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.1-2-96 (\u0413\u041e\u0421\u0422 25100-95) \u00abTerreni. Classificazione\u00bb \u00e8 il documento fondamentale per l&#8217;identificazione dei terreni e la loro successiva analisi.<\/p>\n<p>Gli errori tipici nei calcoli sono spesso legati alla sottovalutazione della disomogeneit\u00e0 del massiccio di terreno o all&#8217;ignoranza delle variazioni stagionali di umidit\u00e0. Ad esempio, per le case leggere a telaio su terreni compatti pu\u00f2 essere sufficiente una fondazione a nastro poco profonda, mentre per le costruzioni massicce in mattoni su terreni deboli sono necessarie fondazioni a platea o su pali. Un calcolo corretto della capacit\u00e0 portante \u00e8 fondamentale per prevenire cedimenti irregolari, crepe nelle strutture portanti e il collasso dell&#8217;edificio. Ci\u00f2 influisce anche sugli impianti tecnologici dell&#8217;edificio, quindi vale la pena prestare attenzione agli <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/\">impianti tecnologici<\/a> nella progettazione generale.<\/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;\">CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE: IL LIVELLO DELLE ACQUE DI FALDA E IL SUO IMPATTO SULLA FONDAZIONE<\/h2>\n<div>\n<p>Il livello delle acque di falda (LAF) \u00e8 uno dei fattori pi\u00f9 critici che determinano la struttura e la profondit\u00e0 di posa della fondazione. Un LAF elevato o le sue notevoli variazioni stagionali possono causare una serie di problemi, tra cui la riduzione della capacit\u00e0 portante dei terreni, il sollevamento da gelo, la risalita capillare dell&#8217;umidit\u00e0 nelle strutture della fondazione e nei locali interrati, nonch\u00e9 la corrosione dell&#8217;armatura e il deterioramento del calcestruzzo.<\/p>\n<p>La determinazione del LAF viene effettuata mediante osservazione a lungo termine in pozzi idrogeologici appositamente perforati. \u00c8 importante registrare non solo il livello attuale, ma anche le sue variazioni stagionali, in particolare durante le piene primaverili e le piogge autunnali, poich\u00e9 \u00e8 il LAF massimo a essere utilizzato nei calcoli. Secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018, se il LAF si trova al di sopra della base della fondazione, \u00e8 necessario prevedere una serie di misure di impermeabilizzazione e drenaggio. Ci\u00f2 pu\u00f2 includere l&#8217;impermeabilizzazione esterna della fondazione con materiali in rotoli o spalmabili, un drenaggio perimetrale o a strato per allontanare le acque di falda dalla base dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>Il sollevamento da gelo dei terreni \u00e8 l&#8217;aumento di volume del terreno durante il congelamento dell&#8217;acqua nei suoi pori, che provoca il sollevamento e la deformazione della fondazione. Questo fenomeno \u00e8 pi\u00f9 caratteristico dei terreni sabbiosi fini, limosi e argillosi con elevata umidit\u00e0. In Ucraina, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali, la profondit\u00e0 di gelo del terreno pu\u00f2 raggiungere 0,8-1,5 m, a seconda della regione e del tipo di terreno. Per prevenire il sollevamento da gelo, \u00e8 necessario posare la fondazione al di sotto della profondit\u00e0 di gelo normativa del terreno, oppure applicare speciali fondazioni isolate a bassa profondit\u00e0 (\u0423\u0428\u041f), tenendo conto dei calcoli termotecnici.<\/p>\n<p>Con un LAF elevato aumenta anche il rischio di dilavamento delle particelle fini del terreno, che pu\u00f2 portare alla formazione di cavit\u00e0 sotto la fondazione e a un suo cedimento irregolare. In queste condizioni, oltre al drenaggio, potrebbe essere necessario il compattamento della base o l&#8217;uso di fondazioni su pali, che si appoggiano su strati di terreno pi\u00f9 profondi e resistenti. La scelta della soluzione ottimale richiede sempre un&#8217;analisi completa dei dati idrogeologici e dei calcoli.<\/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 DELLA FONDAZIONE: GARANZIA DELL&#8217;INTEGRIT\u00c0 STRUTTURALE SULLA BASE DEI DATI GEOLOGICI<\/h2>\n<div>\n<p>La progettazione della fondazione \u00e8 un processo ingegneristico complesso, che integra i risultati delle indagini geologiche con le soluzioni architettoniche e strutturali dell&#8217;edificio. L&#8217;obiettivo principale \u00e8 garantire la stabilit\u00e0 e la durabilit\u00e0 della costruzione, trasmettendo tutti i carichi (peso proprio dell&#8217;edificio, carichi di esercizio, da neve, da vento) alla base del terreno in modo che le tensioni nel terreno non superino la sua capacit\u00e0 portante e le deformazioni rimangano entro i limiti ammissibili.<\/p>\n<p>Sulla base del rapporto geologico, l&#8217;architetto e l&#8217;ingegnere strutturista scelgono insieme il tipo ottimale di fondazione. Ad esempio, per la costruzione su terreni sabbiosi o ghiaiosi con LAF basso, si scelgono spesso fondazioni a nastro o a plinti poco profonde. Ci\u00f2 consente di utilizzare i materiali in modo razionale e di ridurre il costo dei lavori. Tuttavia, se il terreno presenta una base disomogenea, soggetta a cedimenti o con LAF elevato, la fondazione a platea o su pali pu\u00f2 essere l&#8217;unica soluzione affidabile. La fondazione a platea, distribuendo uniformemente il carico su tutta la superficie dell&#8217;edificio, funziona efficacemente su terreni deboli e comprimibili, minimizzando i cedimenti differenziali. Le fondazioni su pali vengono utilizzate per trasmettere il carico a strati di terreno pi\u00f9 profondi e resistenti, bypassando i terreni superficiali deboli.<\/p>\n<p>Il calcolo della fondazione comprende non solo la verifica della capacit\u00e0 portante della base, ma anche il calcolo del cedimento della fondazione. Il cedimento non deve superare i valori limite ammissibili stabiliti dal \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 (di solito 5-10 cm per gli edifici residenziali, a seconda del tipo di struttura). Il metodo di calcolo del cedimento per strato equivalente consente di valutare le deformazioni del terreno sotto carico. Inoltre, \u00e8 importante tenere conto dell&#8217;influenza degli impianti sotterranei e degli edifici adiacenti sulla base del terreno. Questa \u00e8 una fase di grande responsabilit\u00e0, che richiede un&#8217;elevata qualificazione e l&#8217;uso di moderni pacchetti software per i calcoli, ad esempio sistemi BIM, che consentono di modellare l&#8217;interazione \u00abfondazione-terreno\u00bb. Un <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/architect\/\">architetto esperto<\/a> tiene sempre conto di questi aspetti.<\/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 DELLE FONDAZIONI PER LE DIVERSE CONDIZIONI DEL TERRENO IN UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>Ogni tipo di fondazione ha i propri nodi specifici, che devono essere progettati tenendo conto delle condizioni geologiche specifiche del terreno. Esaminiamo in dettaglio le soluzioni chiave per i terreni pi\u00f9 diffusi in Ucraina.<\/p>\n<h4>1. Fondazione a nastro su terreni stabili (sabbie di media densit\u00e0, limi argillosi duri):<\/h4>\n<ul>\n<li>**Nodo:** La base della fondazione viene posata al di sotto della profondit\u00e0 di gelo (secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018, per la regione di Kyiv \u00e8 di circa 1,0-1,2 m). Sotto la base viene predisposto un letto di sabbia con spessore 100-200 mm, per il livellamento e la prevenzione della risalita di umidit\u00e0.<\/li>\n<li>**Armatura:** L&#8217;armatura orizzontale \u00e8 composta da 4-6 barre longitudinali di lavoro con diametro 12-16 mm, collegate da staffe con diametro 6-8 mm con passo 200-300 mm. Ci\u00f2 garantisce la resistenza della fondazione a flessione e trazione.<\/li>\n<li>**Impermeabilizzazione:** Impermeabilizzazione spalmabile o con membrane adesive delle superfici verticali e impermeabilizzazione orizzontale sul bordo superiore della fondazione per interrompere la risalita capillare dell&#8217;umidit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>2. Fondazione a platea su terreni deboli e comprimibili (limi argillosi plastici, torba):<\/h4>\n<ul>\n<li>**Nodo:** Platea monolitica in cemento armato con spessore 200-400 mm, che funge contemporaneamente da base per il pavimento del piano terra. Sotto la platea viene predisposto un cuscinetto di sabbia compattata (fino a 300-500 mm) e di ghiaia (fino a 100-150 mm), per la distribuzione del carico e il drenaggio.<\/li>\n<li>**Armatura:** Armatura doppia con rete di barre di lavoro con diametro 10-16 mm e passo 150-250 mm nelle zone superiore e inferiore della platea. Le barre sono collegate da connettori verticali.<\/li>\n<li>**Impermeabilizzazione e isolamento:** Sotto la platea vengono obbligatoriamente posate una membrana bugnata e polistirene estruso (XPS) con spessore 100-150 mm, per l&#8217;isolamento e la protezione dal sollevamento da gelo e dall&#8217;umidit\u00e0. Questa tecnologia consente di realizzare una fondazione altamente efficace, che garantisce un basso valore U\/R (trasmittanza\/resistenza termica) ed \u00e8 la base per gli edifici efficienti dal punto di vista energetico.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>3. Fondazione su pali in terreni con bassa capacit\u00e0 portante degli strati superiori o con LAF elevato:<\/h4>\n<ul>\n<li>**Nodo:** I pali (trivellati, infissi) con diametro 300-600 mm vengono affondati fino agli strati di terreno resistenti e portanti. Sopra i pali viene realizzato un cordolo di collegamento monolitico in cemento armato, che li unisce in un unico sistema.<\/li>\n<li>**Armatura:** I pali sono armati con gabbie spaziali di barre longitudinali da 16-25 mm e staffatura a spirale. Il cordolo di collegamento viene armato come una fondazione a nastro.<\/li>\n<li>**Impermeabilizzazione:** Per i cordoli di collegamento situati al di sotto del LAF, \u00e8 necessaria un&#8217;impermeabilizzazione rinforzata e un drenaggio. Per gli edifici realizzati con tecnologie moderne, come, ad esempio, le strutture in <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/beton\/\">cemento<\/a>, la scelta corretta della fondazione \u00e8 di importanza critica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una progettazione accurata di ogni nodo, tenendo conto dell&#8217;interazione \u00abfondazione-terreno\u00bb, garantisce la durabilit\u00e0 e l&#8217;affidabilit\u00e0 in esercizio dell&#8217;intero edificio.<\/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;\">QUADRO NORMATIVO DELL&#8217;UCRAINA E PARTICOLARIT\u00c0 REGIONALI DELLE INDAGINI GEOLOGICHE<\/h2>\n<div>\n<p>In Ucraina, l&#8217;attivit\u00e0 di indagine geologico-ingegneristica e di progettazione delle fondazioni \u00e8 rigorosamente disciplinata da una serie di norme edilizie statali (\u0414\u0411\u041d) e standard statali (\u0414\u0421\u0422\u0423). Questi documenti stabiliscono i requisiti per la metodologia di conduzione degli studi, l&#8217;elaborazione dei risultati, i calcoli e l&#8217;adozione delle soluzioni progettuali. Il rispetto di queste norme \u00e8 obbligatorio per tutti i partecipanti al processo edilizio e garantisce la sicurezza e l&#8217;affidabilit\u00e0 delle strutture.<\/p>\n<p>I principali documenti normativi di riferimento sono:<\/p>\n<ul>\n<li>**\u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 \u00abBasi e fondazioni di edifici e strutture\u00bb**: Questo documento definisce le disposizioni principali per la progettazione di basi e fondazioni, i requisiti per le indagini geologico-ingegneristiche, i metodi di calcolo della capacit\u00e0 portante e del cedimento delle fondazioni, nonch\u00e9 le soluzioni costruttive per i diversi tipi di terreno.<\/li>\n<li>**\u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-1:2009 \u00abProtezione dai processi geologici pericolosi. Requisiti generali\u00bb**: Disciplina le misure di protezione di edifici e strutture da frane, crolli, fenomeni carsici, allagamenti e altri processi geologici pericolosi, che possono influire notevolmente sulla scelta del tipo di fondazione e sulla necessit\u00e0 di rinforzi aggiuntivi.<\/li>\n<li>**\u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.1-2-96 (\u0413\u041e\u0421\u0422 25100-95) \u00abTerreni. Classificazione\u00bb**: Stabilisce un sistema unificato di classificazione dei terreni in base alla loro origine, composizione, stato e propriet\u00e0 fisico-meccaniche, che costituisce la base per una corretta interpretazione dei risultati delle indagini.<\/li>\n<li>**\u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.1-12:2009 \u00abTerreni. Metodi di determinazione in laboratorio delle caratteristiche fisiche\u00bb e \u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.1-13:2009 \u00abTerreni. Metodi di determinazione in laboratorio delle caratteristiche meccaniche\u00bb**: Questi standard dettagliano le procedure delle prove di laboratorio sui terreni, garantendo l&#8217;affidabilit\u00e0 dei dati ottenuti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Oltre alle norme nazionali, \u00e8 importante tenere conto delle particolarit\u00e0 regionali dell&#8217;Ucraina. Ad esempio, per la regione di Kyiv e il Polesia sono caratteristici i terreni soggetti a gelivit\u00e0 (limi argillosi, sabbie fini) con un elevato livello di acque di falda e una notevole profondit\u00e0 di gelo. Per la Transcarpazia e le regioni carpatiche sono rilevanti i problemi di sismicit\u00e0, frane e notevoli oscillazioni del LAF. Le regioni meridionali possono incontrare il cedimento dei terreni loessici. Queste particolarit\u00e0 richiedono ai progettisti l&#8217;applicazione di soluzioni ingegneristiche specifiche e, in alcuni casi, requisiti rafforzati per le indagini. Considerando la scelta del terreno, \u00e8 importante anche consultare l&#8217;articolo su <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/yak-vybraty-dilyanku\/\">come scegliere il terreno<\/a> per la costruzione, per evitare condizioni geologiche complesse.<\/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;\">Qual \u00e8 la profondit\u00e0 minima di posa della fondazione in Ucraina?<\/summary>\n<div>La profondit\u00e0 minima di posa della fondazione \u00e8 determinata secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 e dipende dal tipo di terreno, dalla sua profondit\u00e0 di gelo (per l&#8217;Ucraina \u00e8 di solito 0,8-1,5 m a seconda della regione) e dalla presenza di acque di falda. Di norma, la base della fondazione deve essere posata al di sotto della profondit\u00e0 di gelo di progetto del terreno.<\/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;\">Cos&#8217;\u00e8 la capacit\u00e0 portante del terreno e perch\u00e9 \u00e8 importante?<\/summary>\n<div>La capacit\u00e0 portante del terreno \u00e8 il carico massimo che il terreno pu\u00f2 sopportare senza deformazioni eccessive o cedimenti. \u00c8 di importanza critica per il calcolo delle dimensioni e del tipo di fondazione, al fine di garantirne la stabilit\u00e0 e prevenire il cedimento dell&#8217;edificio. Viene determinata sulla base delle indagini geologico-ingegneristiche e delle analisi di laboratorio del terreno.<\/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;\">In che modo il livello delle acque di falda influisce sulla costruzione della fondazione?<\/summary>\n<div>Un livello elevato delle acque di falda pu\u00f2 ridurre la capacit\u00e0 portante del terreno, causare il sollevamento da gelo, portare alla risalita capillare dell&#8217;umidit\u00e0 nella fondazione e nel seminterrato, nonch\u00e9 alla corrosione dell&#8217;armatura. Ci\u00f2 richiede l&#8217;applicazione di misure aggiuntive, come l&#8217;impermeabilizzazione, i sistemi di drenaggio o la scelta di una fondazione su pali.<\/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 le fasi principali delle indagini geologico-ingegneristiche?<\/summary>\n<div>Le fasi principali comprendono: la raccolta dei dati d&#8217;archivio, i lavori sul campo (perforazione dei pozzi, prova penetrometrica statica\/dinamica, prove con piastra di carico), le analisi di laboratorio dei campioni di terreno e l&#8217;elaborazione dei dati in ufficio con la preparazione del rapporto geologico-ingegneristico. Ci\u00f2 consente di ottenere un quadro completo delle informazioni sulle condizioni del terreno.<\/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;\">\u00c8 possibile progettare una fondazione senza indagini geologiche?<\/summary>\n<div>La progettazione di una fondazione senza l&#8217;esecuzione di indagini geologico-ingegneristiche \u00e8 categoricamente sconsigliata e costituisce una violazione delle norme edilizie (\u0414\u0411\u041d). Questo approccio comporta rischi significativi: dal cedimento irregolare e dal collasso della fondazione, all&#8217;aumento dei costi di costruzione e di esercizio successivo, a causa della necessit\u00e0 di correggere le conseguenze di decisioni errate.<\/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 tipi di fondazione sono ottimali per i terreni argillosi con un livello elevato di acque di falda?<\/summary>\n<div>Per queste condizioni si scelgono spesso fondazioni a platea, che garantiscono una distribuzione uniforme del carico e sono meno sensibili alle deformazioni. Possono essere efficaci anche le fondazioni su pali, che trasmettono il carico a strati di terreno pi\u00f9 profondi e stabili, oppure soluzioni combinate con drenaggio profondo e impermeabilizzazione rinforzata.<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">Glossary<\/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;\">Capacit\u00e0 portante del terreno:<\/strong> Capacit\u00e0 del massiccio di terreno di sopportare i carichi trasmessi dalla fondazione senza superare le deformazioni limite o subire cedimenti, determinata dalle sue propriet\u00e0 fisico-meccaniche.<\/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;\">Sollevamento da gelo:<\/strong> Aumento del volume del terreno saturo d&#8217;acqua durante il congelamento, che provoca il sollevamento e la deformazione delle fondazioni e di altre strutture sotterranee.<\/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;\">Indagini geologico-ingegneristiche:<\/strong> Insieme di lavori sul campo, di laboratorio e d&#8217;ufficio, volti allo studio della struttura geologica, delle condizioni idrogeologiche e delle propriet\u00e0 fisico-meccaniche dei terreni nel sito di costruzione.<\/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;\">\u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018:<\/strong> Norme edilizie statali dell&#8217;Ucraina \u00abBasi e fondazioni di edifici e strutture\u00bb, che disciplinano i requisiti per la progettazione e il calcolo delle fondazioni.<\/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;\">Prova penetrometrica statica (CPT):<\/strong> Metodo di prova sul campo dei terreni, che consiste nell&#8217;infissione continua di un cono nel terreno per determinarne le caratteristiche di resistenza e deformazione a diverse profondit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; STUDI IDROGEOLOGICI E GEOFISICI LA CHIAVE PER UNA FONDAZIONE AFFIDABILE IN UCRAINA Prima di iniziare qualsiasi costruzione di capitale, in particolare nelle condizioni del paesaggio geologico variabile dell&#8217;Ucraina, la valutazione delle condizioni geologiche non \u00e8 semplicemente una raccomandazione, ma un requisito di importanza critica. 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