{"id":75784,"date":"2026-09-17T07:35:55","date_gmt":"2026-09-17T04:35:55","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/umidita-capillare-protezione-fondazioni\/"},"modified":"2026-09-17T07:35:55","modified_gmt":"2026-09-17T04:35:55","slug":"umidita-capillare-protezione-fondazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/umidita-capillare-protezione-fondazioni\/","title":{"rendered":"UMIDIT\u00c0 CAPILLARE \u2014 FISICA DEL FENOMENO E PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI IN UCRAINA"},"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':'Umidit\u00e0 capillare: fisica del fenomeno e protezione delle fondazioni in Ucraina','image':['https:\/\/koleo.com.ua\/images\/hero-image.jpg'],'author':{'@type':'Organization','name':'Koleo'},'publisher':{'@type':'Organization','name':'Koleo','logo':{'@type':'ImageObject','url':'https:\/\/koleo.com.ua\/images\/logo.png'}},'datePublished':'2023-10-27T10:00:00+01:00','dateModified':'2023-10-27T10:00:00+01:00','mainEntityOfPage':{'@type':'WebPage','@id':'https:\/\/koleo.com.ua\/kapilarna-vologa-fizyka-iavyshcha'},'description':'Analisi esperta sulla fisica di umidit\u00e0 capillare e sul suo impatto sui regimi di umidit\u00e0 e termotecnico delle fondazioni. Analisi dettagliata del rigonfiamento da gelo e del TCO della protezione in Ucraina.'}<\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">UMIDIT\u00c0 CAPILLARE \u2014 FISICA DEL FENOMENO E PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI IN UCRAINA<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\"><\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>L'umidit\u00e0 capillare \u00e8 uno dei problemi pi\u00f9 insidiosi e fondamentali nell'ingegneria edile, in grado di compromettere la durabilit\u00e0 e le caratteristiche termotecniche di qualsiasi opera. Questo fenomeno fisico, basato sulle forze di tensione superficiale e adesione, consente all'acqua di risalire attraverso i pori dei materiali da costruzione, contro la gravit\u00e0, causando conseguenze distruttive dalla fondazione alle pareti. Comprendere i meccanismi della risalita capillare \u00e8 fondamentale per progettare edifici affidabili ed energeticamente efficienti, in particolare nelle condizioni del clima ucraino, con le sue notevoli oscillazioni termiche e le diverse condizioni del terreno. Questo articolo fornir\u00e0 una visione esperta approfondita dei fondamenti fisici del fenomeno capillare, del suo impatto sui regimi di umidit\u00e0 e termotecnico delle fondazioni, nonch\u00e9 dell'azione distruttiva del rigonfiamento da gelo. Esamineremo in dettaglio i principi di formazione di questo effetto indesiderato, come influisce sulla <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">fondazione<\/a> e sulla stabilit\u00e0 complessiva delle strutture, ed effettueremo inoltre un'analisi del costo totale di propriet\u00e0 (TCO) legato a una protezione adeguata o inadeguata dall'umidit\u00e0 capillare. La nostra analisi coprir\u00e0 gli aspetti tecnici chiave applicabili in Ucraina, inclusi i requisiti normativi e le soluzioni ingegneristiche.<\/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;\">FONDAMENTI FISICI DEL FENOMENO CAPILLARE: MECCANISMO E FORZE MOTRICI<\/h2>\n<div>\n<p>La risalita capillare \u00e8 un fenomeno naturale che si verifica nei materiali porosi, quando un liquido (nel nostro caso, l'acqua) risale attraverso canali stretti o pori, contro la forza di gravit\u00e0. Questo processo \u00e8 regolato da alcuni principi fisici fondamentali. Innanzitutto, la tensione superficiale dell'acqua, che crea un menisco all'interfaccia liquido-aria nel capillare. Le molecole d'acqua si attraggono reciprocamente (coesione) e verso le pareti del capillare (adesione). Se le forze di adesione tra l'acqua e il materiale del poro sono maggiori delle forze di coesione all'interno dell'acqua, l'acqua bagna le pareti del poro e il menisco diventa concavo. Questo menisco concavo crea una differenza di pressione (pressione capillare) che trascina l'acqua verso l'alto. L'altezza della risalita capillare (h) pu\u00f2 essere calcolata con la legge di Jurin:<\/p>\n<p>h = (2\u03b3 cos\u03b8) \/ (\u03c1gr)<\/p>\n<p>Dove:<\/p>\n<ul>\n<li>\u03b3 (gamma) \u2014 coefficiente di tensione superficiale del liquido (per l'acqua a 20\u00b0C circa 0,072 N\/m);<\/li>\n<li>\u03b8 (theta) \u2014 angolo di contatto (per l'acqua pura e materiali idrofili, come calcestruzzo o mattoni, l'angolo si avvicina a 0\u00b0, cos\u03b8 = 1);<\/li>\n<li>\u03c1 (rho) \u2014 densit\u00e0 del liquido (per l'acqua 1000 kg\/m\u00b3);<\/li>\n<li>g \u2014 accelerazione di gravit\u00e0 (circa 9,81 m\/s\u00b2);<\/li>\n<li>r \u2014 raggio del capillare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da questa formula si vede chiaramente che pi\u00f9 piccolo \u00e8 il raggio del poro (r), pi\u00f9 in alto pu\u00f2 risalire l'acqua. Nei materiali a pori fini, come i terreni argillosi densi o i calcestruzzi a grana fine, l'acqua pu\u00f2 risalire di diversi metri. Ad esempio, in pori con raggio di 0,1 \u03bcm (10\u207b\u2077 m), l'acqua pu\u00f2 risalire fino a 14,7 metri! Questo spiega perch\u00e9 anche in terreni o pareti apparentemente asciutti pu\u00f2 esserci una quantit\u00e0 significativa di umidit\u00e0 capillare. Comprendere questa fisica \u00e8 fondamentale per una corretta progettazione dell'impermeabilizzazione e la scelta dei materiali da costruzione.<\/p>\n<p>Inoltre, un ruolo importante \u00e8 svolto dalla porosit\u00e0 del materiale \u2013 il rapporto tra il volume dei pori e il volume totale del materiale. Un'elevata porosit\u00e0 aperta con pori piccoli e interconnessi crea condizioni ideali per la risalita capillare. Ad esempio, materiali come il calcestruzzo cellulare, i mattoni, il calcestruzzo di argilla espansa hanno un'elevata porosit\u00e0 aperta, il che li rende vulnerabili all'umidit\u00e0 capillare. L'idrofobizzazione delle superfici dei materiali pu\u00f2 aumentare l'angolo di contatto (\u03b8), riducendo cos\u00ec l'altezza della risalita capillare, ma si tratta solo di un mezzo di protezione aggiuntivo, non principale.<\/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;\">IL REGIME DI UMIDIT\u00c0 DELLE FONDAZIONI E LA SUA IMPORTANZA CRITICA<\/h2>\n<div>\n<p>Il regime di umidit\u00e0 delle fondazioni ne determina la durabilit\u00e0, la capacit\u00e0 portante e, non meno importante, l'efficienza termotecnica. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2009 'Basi e fondazioni di edifici e costruzioni', le fondazioni devono essere protette dall'azione delle acque di falda e superficiali. La risalita capillare \u00e8 il meccanismo principale di ingresso dell'umidit\u00e0 nelle strutture di fondazione, in assenza di un'adeguata impermeabilizzazione orizzontale. L'umidificazione costante delle fondazioni porta a una serie di conseguenze negative:<\/p>\n<ol>\n<li><b>Riduzione della resistenza dei materiali:<\/b> Il calcestruzzo, i mattoni, la pietra, quando saturi d'acqua, perdono parte della loro capacit\u00e0 portante. Questo \u00e8 particolarmente critico durante i cicli di gelo-disgelo, quando l'acqua che gela nei pori si espande, creando una pressione interna che danneggia il materiale.<\/li>\n<li><b>Aumento della conducibilit\u00e0 termica:<\/b> L'acqua ha un coefficiente di conducibilit\u00e0 termica notevolmente pi\u00f9 alto (\u03bb \u2248 0,6 W\/(m\u00b7K)) rispetto all'aria secca (\u03bb \u2248 0,026 W\/(m\u00b7K)) o ai materiali da costruzione asciutti (ad esempio, il calcestruzzo asciutto ha \u03bb \u2248 1,2-1,7 W\/(m\u00b7K), ma se saturo di umidit\u00e0 pu\u00f2 salire a 2,0-2,5 W\/(m\u00b7K)). Una fondazione umida diventa un potente 'sacco freddo', causando notevoli dispersioni termiche.<\/li>\n<li><b>Biodegrado:<\/b> L'umidit\u00e0 favorisce lo sviluppo di muffe, funghi e altri microrganismi, che non solo danneggiano i materiali, ma peggiorano anche la qualit\u00e0 dell'aria interna.<\/li>\n<li><b>Corrosione dell'armatura:<\/b> La presenza di umidit\u00e0 accelera la corrosione elettrochimica dell'armatura in acciaio nelle strutture in cemento armato, causando una riduzione della capacit\u00e0 portante e il degrado del calcestruzzo (gli elementi in calcestruzzo possono sfaldarsi).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per garantire un regime di umidit\u00e0 adeguato, \u00e8 necessario progettare un sistema di protezione integrato, che includa non solo l'impermeabilizzazione, ma anche sistemi di drenaggio e marciapiedi perimetrali. I <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/drenazh\/\">sistemi di drenaggio<\/a> allontanano le acque di falda dalla fondazione, riducendo la probabilit\u00e0 del loro contatto con la struttura e, di conseguenza, la risalita capillare. \u00c8 importante considerare che anche un innalzamento temporaneo del livello delle acque di falda o piogge prolungate possono causare la saturazione del terreno adiacente e l'inizio della risalita capillare.<\/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;\">PROPRIET\u00c0 DEL TERRENO: TIPO E SUO IMPATTO SULL'INTENSIT\u00c0 DELLA RISALITA CAPILLARE<\/h2>\n<div>\n<p>Il tipo di terreno \u00e8 il fattore determinante dell'intensit\u00e0 e dell'altezza della risalita capillare. Terreni diversi hanno una struttura dei pori differente, che influisce direttamente sul raggio dei capillari (r) nella formula di Jurin. Conoscere queste caratteristiche \u00e8 fondamentale per le indagini geotecniche e per una progettazione adeguata delle fondazioni.<\/p>\n<ol>\n<li><b>Terreni sabbiosi:<\/b> Presentano pori grandi e ben drenati. Il raggio dei capillari \u00e8 relativamente grande, quindi la risalita capillare nelle sabbie pure \u00e8 modesta \u2013 di norma fino a 0,5 metri. La sabbia cede rapidamente l'umidit\u00e0 e non tende a trattenere l'acqua a lungo.<\/li>\n<li><b>Terreni sabbio-limosi e limosi:<\/b> Sono terreni intermedi, che contengono una miscela di sabbia, argilla e limo. La loro porosit\u00e0 \u00e8 inferiore a quella della sabbia e il raggio dei capillari \u00e8 pi\u00f9 fine. L'altezza della risalita capillare pu\u00f2 essere da 1 a 3 metri. Questi terreni sono pi\u00f9 pericolosi dal punto di vista della risalita capillare, poich\u00e9 sono in grado di trattenere l'umidit\u00e0 per un tempo significativo.<\/li>\n<li><b>Terreni argillosi:<\/b> Sono caratterizzati dai pori pi\u00f9 fini, spesso con un'attivit\u00e0 superficiale delle particelle molto elevata. Il raggio dei capillari nelle argille \u00e8 microscopico, il che consente all'acqua di risalire fino a 5-10 metri e persino oltre in alcuni casi. Le argille hanno anche una bassa permeabilit\u00e0, che porta a una lunga ritenzione dell'umidit\u00e0 e a un'essiccazione lenta. Questo li rende i terreni pi\u00f9 problematici dal punto di vista della risalita capillare.<\/li>\n<li><b>Terreni loessici:<\/b> Un tipo particolare di terreno limoso, con elevata porosit\u00e0 e tendenza al cedimento in caso di inumidimento. Sebbene la loro umidit\u00e0 naturale possa essere bassa, in caso di innalzamento delle acque di falda o piogge prolungate la risalita capillare pu\u00f2 essere intensa, e l'inumidimento del loess porta alla perdita della sua capacit\u00e0 portante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In Ucraina sono diffusi tutti questi tipi di terreno. Ad esempio, nella regione di Kyiv si incontrano spesso terreni limosi e argillosi, il che richiede un approccio particolarmente accurato all'impermeabilizzazione delle fondazioni. Un'analisi dettagliata del terreno del lotto, la determinazione del livello delle acque di falda e della loro variabilit\u00e0 sono compiti prioritari per qualsiasi progetto edilizio, poich\u00e9 la scelta corretta del tipo di <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/beton\/\">calcestruzzo<\/a> per la fondazione e l'impermeabilizzazione dipende proprio da questi dati.<\/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;\">IL RIGONFIAMENTO DA GELO COME CONSEGUENZA DELL'UMIDIT\u00c0 CAPILLARE: MECCANISMI E AZIONE DISTRUTTIVA<\/h2>\n<div>\n<p>Il rigonfiamento da gelo dei terreni \u00e8 uno dei processi pi\u00f9 distruttivi per le fondazioni, ed \u00e8 strettamente legato all'umidit\u00e0 capillare. Questo fenomeno si verifica quando l'acqua nei pori del terreno gela, espandendosi di circa il 9% del proprio volume. Tuttavia, la forza distruttiva principale del rigonfiamento non risiede tanto in questa espansione iniziale, quanto nella formazione di lenti di ghiaccio nel terreno.<\/p>\n<p>Meccanismo del rigonfiamento da gelo:<\/p>\n<ol>\n<li><b>Afflusso di umidit\u00e0 capillare:<\/b> In presenza di una fonte d'acqua (ad esempio acque di falda o uno strato saturo d'acqua) e di temperature negative in superficie, l'acqua inizia a risalire attraverso i capillari del terreno fino alla zona di gelo.<\/li>\n<li><b>Formazione delle lenti di ghiaccio:<\/b> Quando l'acqua raggiunge la zona in cui la temperatura scende sotto 0\u00b0C, inizia a gelare. Ma invece di gelare uniformemente in tutto il volume, l'acqua si concentra e forma lenti o strati di ghiaccio orizzontali. Questo avviene a causa del gradiente termico e del movimento dell'acqua verso il fronte di gelo, sotto l'effetto della pressione osmotica e capillare.<\/li>\n<li><b>Aumento di volume:<\/b> Queste lenti di ghiaccio possono crescere, 'risucchiando' costantemente una nuova porzione di umidit\u00e0 capillare dal basso, e raggiungere dimensioni significative. L'espansione volumetrica di queste lenti, e non solo il 9% iniziale dell'acqua gelata, causa un notevole sollevamento e una deformazione irregolare del terreno.<\/li>\n<li><b>Azione distruttiva:<\/b> La pressione generata dall'espansione delle lenti di ghiaccio pu\u00f2 raggiungere centinaia di kilopascal, superando notevolmente la capacit\u00e0 portante della maggior parte dei terreni e persino la resistenza delle fondazioni in calcestruzzo. Questo porta a un sollevamento irregolare, a deformazioni e crepe nelle fondazioni, nelle pareti, nei marciapiedi perimetrali e negli impianti tecnologici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il grado di rigonfiamento dipende da diversi fattori: il tipo di terreno (sabbie fini, terreni sabbio-limosi, limosi e argillosi sono soggetti a rigonfiamento), il livello delle acque di falda, la profondit\u00e0 di gelo del terreno e il regime termico invernale. In Ucraina, con il suo clima continentale e la profondit\u00e0 di gelo del terreno significativa (da 0,8 m nel sud a 1,5 m nel nord), il problema del rigonfiamento da gelo \u00e8 estremamente rilevante. La protezione da questo fenomeno richiede un approccio integrato: approfondimento della fondazione al di sotto della profondit\u00e0 di gelo normativa (utilizzando i dati della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2009), realizzazione di sistemi di drenaggio ed efficace impermeabilizzazione orizzontale per interrompere la risalita capillare.<\/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;\">TERMOTECNICA DELLA FONDAZIONE: DEGRADO DEL VALORE U A CAUSA DELL'UMIDIFICAZIONE<\/h2>\n<div>\n<p>Una delle conseguenze meno evidenti, ma economicamente rilevanti, dell'umidit\u00e0 capillare \u00e8 il notevole degrado delle caratteristiche termotecniche della fondazione. Il coefficiente di trasmittanza termica (valore U, o la resistenza termica, valore R) \u00e8 un indicatore chiave dell'efficienza energetica delle strutture edilizie. Indica quanto calore attraversa 1 m\u00b2 di struttura in 1 secondo con una differenza di temperatura di 1\u00b0K. L'umidificazione dei materiali della fondazione aumenta direttamente il valore U, ossia peggiora le propriet\u00e0 isolanti.<\/p>\n<p>Come avviene questo? La conducibilit\u00e0 termica del materiale (coefficiente \u03bb) \u00e8 la sua capacit\u00e0 di condurre il calore. L'acqua, come gi\u00e0 accennato, ha un coefficiente di conducibilit\u00e0 termica notevolmente pi\u00f9 alto rispetto all'aria o ai materiali da costruzione asciutti. Quando i pori del materiale si riempiono d'acqua, le cavit\u00e0 d'aria (che sono ottimi isolanti termici) vengono sostituite dall'acqua. Questo aumenta bruscamente la conducibilit\u00e0 termica complessiva della struttura. Ad esempio, per la lana minerale asciutta \u03bb pu\u00f2 essere 0,04 W\/(m\u00b7K), ma con un'umidificazione anche di pochi punti percentuali, la sua \u03bb effettiva pu\u00f2 raddoppiare o triplicare. Analogamente per il calcestruzzo o i mattoni, un aumento dell'umidit\u00e0 dell'1% pu\u00f2 aumentare \u03bb del 5-10%.<\/p>\n<p>Secondo gli standard europei, come la EN ISO 10211, nei calcoli del valore U delle strutture \u00e8 necessario tenere conto dell'umidit\u00e0 di esercizio dei materiali, e non solo dei loro valori a secco. Per le condizioni ucraine, dove l'umidit\u00e0 dei terreni pu\u00f2 essere elevata, ignorare l'umidit\u00e0 capillare nei calcoli porta a una sistematica sottostima delle dispersioni termiche. Una fondazione umida diventa un potente 'sacco freddo', che comporta:<\/p>\n<ul>\n<li>Notevoli dispersioni di calore attraverso il pavimento e le pareti del piano terra, aumentando i costi di riscaldamento.<\/li>\n<li>Riduzione della temperatura delle superfici interne delle pareti, che pu\u00f2 causare condensa e sviluppo di muffe, anche se le pareti hanno un isolamento termico sufficiente sopra il livello del terreno.<\/li>\n<li>Formazione di 'ponti termici' nelle zone di contatto della fondazione umida con le pareti esterne, aggravando le dispersioni termiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una corretta progettazione dell'impermeabilizzazione e dell'isolamento termico della fondazione, che blocchi efficacemente la risalita capillare, \u00e8 parte integrante della realizzazione di <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/zeb\/\">edifici a consumo energetico quasi zero (ZEB)<\/a> e del raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica. Ignorare questo problema porta a costi di esercizio aggiuntivi costanti e a una riduzione del comfort abitativo.<\/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;\">SOLUZIONI INTEGRATE CONTRO L'UMIDIT\u00c0 CAPILLARE IN UCRAINA: ANALISI DETTAGLIATA DEI NODI<\/h2>\n<div>\n<p>Una protezione efficace dall'umidit\u00e0 capillare nelle condizioni edilizie ucraine richiede un approccio integrato, che unisca sia l'impermeabilizzazione orizzontale sia quella verticale, oltre a sistemi di drenaggio. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2009 e la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2021 'Isolamento termico degli edifici', l'elemento chiave \u00e8 l'interruzione della risalita capillare. Esaminiamo in dettaglio i nodi e le tecnologie chiave.<\/p>\n<ol>\n<li><b>Impermeabilizzazione orizzontale della fondazione (barriera di sbarramento):<\/b> \u00c8 l'elemento di protezione pi\u00f9 importante. Viene installata su due livelli:\n<ul>\n<li>Al livello di sommit\u00e0 della fondazione, sotto la prima fila di muratura delle pareti (o sotto il reticolo di travi), a 15-30 cm sopra il livello del terreno. Questo crea una barriera che impedisce la risalita dell'umidit\u00e0 capillare dalle pareti della fondazione alle pareti portanti dell'edificio.<\/li>\n<li>Al livello di preparazione sotto il pavimento del piano terra (se il pavimento \u00e8 su terreno).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Materiali: materiali bituminosi-polimerici in rotoli (termosaldati o autoadesivi), membrane polimeriche (ad esempio in PVC, EPDM), mastici speciali o impermeabilizzazione a cristallizzazione. \u00c8 importante garantire la continuit\u00e0 dello strato senza interruzioni e una sovrapposizione adeguata dei giunti. Si preferiscono i sistemi a doppio strato per una maggiore affidabilit\u00e0.<\/li>\n<li><b>Impermeabilizzazione verticale della fondazione:<\/b> Protegge la superficie esterna delle pareti della fondazione e la parte interrata dello zoccolo dalla penetrazione laterale dell'umidit\u00e0 dal terreno. \u00c8 obbligatoria per tutte le fondazioni interrate.\n<ul>\n<li>Materiali: mastici bituminosi spalmabili (a caldo o a freddo), emulsioni bituminose-polimeriche, composti cementizi-polimerici, materiali in rotoli termosaldati. \u00c8 importante applicarli su una superficie preparata, pulita e trattata con primer. Lo spessore dello strato dipende dal materiale e dal livello delle acque di falda.<\/li>\n<li>Protezione aggiuntiva: membrane bugnate in HDPE (polietilene ad alta densit\u00e0). Creano un'intercapedine di ventilazione tra il terreno e lo strato impermeabilizzante, che consente all'umidit\u00e0 di defluire verso il basso, proteggendo l'impermeabilizzazione da danni meccanici e fornendo un ulteriore effetto drenante.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Sistemi di drenaggio:<\/b> Allontanano l'umidit\u00e0 in eccesso dalla fondazione. Pu\u00f2 trattarsi di un drenaggio ad anello attorno all'edificio o di un drenaggio a strato sotto il pavimento su terreno. I sistemi comprendono tubi di drenaggio (perforati), riempimenti filtranti (ghiaia, pietrisco), geotessile (per prevenire l'insabbiamento).<\/li>\n<li><b>Marciapiede perimetrale:<\/b> Lungo il perimetro della casa \u00e8 necessario realizzare un marciapiede con pendenza dalla parete, per allontanare le precipitazioni superficiali. Questo riduce il carico sull'impermeabilizzazione verticale e limita l'ingresso di acqua nel terreno vicino alla fondazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I dettagli dei nodi includono il raccordo dell'impermeabilizzazione orizzontale con quella verticale, formando un 'tappeto' continuo attorno alla base dell'edificio, nonch\u00e9 un corretto collegamento con l'isolamento termico della fondazione (polistirene estruso XPS), che deve essere resistente all'acqua.<\/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;\">ASPETTI ECONOMICI: TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) E IL COSTO DI IGNORARE IL PROBLEMA<\/h2>\n<div>\n<p>Nella pianificazione della costruzione ci si concentra spesso sugli investimenti iniziali, sottovalutando i costi di esercizio a lungo termine. Tuttavia, nel contesto dell'umidit\u00e0 capillare, ignorare una protezione adeguata pu\u00f2 portare a un notevole aumento del Total Cost of Ownership (TCO) \u2014 il costo totale di propriet\u00e0 dell'opera lungo l'intero ciclo di vita. Il TCO comprende non solo i costi iniziali di costruzione, ma anche i costi di esercizio, manutenzione, riparazioni ed eventuali ricostruzioni.<\/p>\n<p>Il costo di ignorare una protezione adeguata dall'umidit\u00e0 capillare include:<\/p>\n<ol>\n<li><b>Aumento dei consumi energetici:<\/b> Come gi\u00e0 accennato, le fondazioni umide hanno una conducibilit\u00e0 termica notevolmente pi\u00f9 alta. Questo porta a dispersioni termiche costanti e impreviste, che ogni anno si riflettono in bollette di riscaldamento pi\u00f9 elevate. In 10-15 anni, questi costi aggiuntivi possono superare il costo iniziale di un'impermeabilizzazione di qualit\u00e0.<\/li>\n<li><b>Riparazioni e ripristini costanti:<\/b> Il degrado dei materiali da costruzione (calcestruzzo, mattoni, intonaco) dovuto all'umidit\u00e0 capillare e al rigonfiamento da gelo richiede riparazioni regolari, spesso costose. Possono trattarsi del ripristino dell'intonaco della facciata, della sostituzione dei materiali di finitura inumiditi, della riparazione di crepe nella fondazione e nelle pareti. Le riparazioni delle parti interrate dell'edificio sono particolarmente complesse e costose, richiedendo spesso lo scavo completo della fondazione.<\/li>\n<li><b>Problemi di salute e comfort:<\/b> L'umidit\u00e0 negli ambienti crea condizioni favorevoli allo sviluppo di muffe e funghi, che causano reazioni allergiche, asma e altre malattie respiratorie. L'odore sgradevole di umido e l'elevata umidit\u00e0 dell'aria riducono il comfort abitativo e possono danneggiare mobili e finiture. Si tratta di costi indiretti, difficili da quantificare, ma che influiscono in modo significativo sulla qualit\u00e0 della vita.<\/li>\n<li><b>Riduzione del valore di mercato dell'immobile:<\/b> Le case con problemi di umidit\u00e0 e muffa hanno un valore di mercato notevolmente inferiore. I potenziali acquirenti spesso evitano tali immobili o richiedono sconti significativi per coprire i futuri costi di riparazione.<\/li>\n<li><b>Degrado strutturale e perdita di stabilit\u00e0:<\/b> Nei casi peggiori, l'esposizione prolungata all'umidit\u00e0 capillare e al rigonfiamento da gelo pu\u00f2 causare gravi danni strutturali, fino alla perdita della capacit\u00e0 portante della fondazione e alla necessit\u00e0 di una ristrutturazione capitale o persino della demolizione dell'edificio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Investire in un'impermeabilizzazione di qualit\u00e0 nella fase di costruzione, che rappresenta una quota relativamente piccola del preventivo complessivo (di norma 1-3%), \u00e8 uno degli investimenti a lungo termine pi\u00f9 vantaggiosi per la durabilit\u00e0, l'efficienza energetica e il valore del vostro <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/\">immobile<\/a>. Questo consente di evitare costi molto pi\u00f9 elevati in futuro e di garantire un microclima sano e confortevole negli ambienti.<\/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;\">GUIDA PRATICA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DALL'UMIDIT\u00c0 CAPILLARE<\/h2>\n<div>\n<p>Una protezione efficace dall'umidit\u00e0 capillare inizia ben prima dell'avvio dei lavori di costruzione \u2014 dalla fase di progettazione. Un approccio corretto consentir\u00e0 di prevenire la maggior parte dei problemi e garantir\u00e0 la durabilit\u00e0 dell'edificio. Di seguito \u00e8 presentata una guida pratica con i passaggi chiave e le raccomandazioni.<\/p>\n<ol>\n<li><b>Indagini geotecniche:<\/b> \u00c8 un passaggio fondamentale. \u00c8 necessario eseguire perforazioni sul lotto per determinare:\n<ul>\n<li>Il tipo e la composizione dei terreni a diverse profondit\u00e0 (sabbia, limo, argilla, loess).<\/li>\n<li>Il livello delle acque di falda (RGV), le sue oscillazioni stagionali e i possibili massimi previsti.<\/li>\n<li>Le propriet\u00e0 di filtrazione dei terreni.<\/li>\n<li>La presenza di terreni specifici (soggetti a cedimento, a rigonfiamento).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questi dati sono alla base della scelta del tipo di fondazione, della profondit\u00e0 di posa e dello sviluppo del sistema di impermeabilizzazione e drenaggio.<\/li>\n<li><b>Progettazione della fondazione e dell'impermeabilizzazione:<\/b>\n<ul>\n<li><b>Scelta del tipo di impermeabilizzazione:<\/b> Dipende dal livello delle acque di falda e dall'aggressivit\u00e0 delle stesse. Con un livello basso (sotto la base della fondazione) \u00e8 sufficiente l'impermeabilizzazione spalmabile e quella orizzontale di sbarramento. Con un livello alto o in presenza di terreni saturi d'acqua \u00e8 necessaria un'impermeabilizzazione in rotoli o a cristallizzazione, realizzata come un 'tappeto' continuo.<\/li>\n<li><b>Due livelli di impermeabilizzazione orizzontale:<\/b> \u00c8 obbligatorio prevedere la barriera di sbarramento tra la fondazione e le pareti (a 15-30 cm sopra il livello del terreno) e l'impermeabilizzazione sotto il pavimento del piano terra (se su terreno).<\/li>\n<li><b>Impermeabilizzazione verticale:<\/b> Deve proteggere tutta la parte interrata della fondazione e dello zoccolo. Si raccomanda l'uso di membrane bugnate sopra l'impermeabilizzazione, per protezione e drenaggio aggiuntivo.<\/li>\n<li><b>Isolamento termico della fondazione:<\/b> Per ridurre le dispersioni termiche e prevenire il gelo delle pareti della fondazione, \u00e8 necessario prevedere un isolamento termico esterno con materiali a basso assorbimento d'acqua (ad esempio XPS).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Esecuzione dei lavori:<\/b>\n<ul>\n<li><b>Preparazione della superficie:<\/b> Prima di applicare qualsiasi impermeabilizzazione, le superfici della fondazione devono essere pulite, asciutte, regolari, prive di polvere e distacchi. Tutti i giunti e le crepe vengono sigillati.<\/li>\n<li><b>Applicazione dei materiali:<\/b> Rispettare rigorosamente la tecnologia del produttore dei materiali (regime termico, numero di strati, tempo di asciugatura).<\/li>\n<li><b>Controllo qualit\u00e0:<\/b> \u00c8 importante garantire la continuit\u00e0 e la tenuta di tutti gli strati di impermeabilizzazione. Dopo il montaggio \u00e8 consigliabile effettuare un'ispezione visiva e, se possibile, prove di tenuta.<\/li>\n<li><b>Realizzazione del drenaggio e del marciapiede perimetrale:<\/b> I sistemi di drenaggio devono essere installati prima del reinterro della fondazione, mentre il marciapiede perimetrale dopo il completamento dei principali lavori di scavo, rispettando la pendenza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Materiali:<\/b> Per l'impermeabilizzazione della fondazione e delle sue <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/stiny-derevyanoho-budynku\/\">pareti<\/a> si utilizzano i seguenti materiali: mastici ed emulsioni bituminose, materiali bituminosi-polimerici in rotoli (Technonicol, Izoplast), membrane polimeriche (PVC, EPDM), impermeabilizzazioni a cristallizzazione (Penetron, Kristalizol), membrane bugnate in HDPE.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il rispetto di questi passaggi garantisce una protezione affidabile della vostra casa dall'effetto distruttivo dell'umidit\u00e0 capillare e assicura un'abitazione confortevole ed energeticamente efficiente per molti anni.<\/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;\">Che cos'\u00e8 l'umidit\u00e0 capillare e come si forma?<\/summary>\n<div>L'umidit\u00e0 capillare \u00e8 l'acqua che risale attraverso i pori fini (capillari) dei materiali da costruzione o del terreno, per effetto della tensione superficiale e dell'adesione, contro la forza di gravit\u00e0. Questo fenomeno si verifica quando il materiale \u00e8 idrofilo (bagnabile dall'acqua) e il raggio dei pori \u00e8 sufficientemente piccolo.<\/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 tipo di terreno influisce sulla risalita capillare?<\/summary>\n<div>Il tipo di terreno ha un'importanza decisiva. Nei terreni sabbiosi a pori grandi, la risalita capillare \u00e8 minima (fino a 0,5 m). Nei terreni limosi e sabbio-limosi pu\u00f2 raggiungere 1-3 m. I pi\u00f9 pericolosi sono i terreni argillosi, dove l'acqua pu\u00f2 risalire di 5-10 m e oltre, a causa delle dimensioni microscopiche dei pori.<\/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;\">Che impatto ha l'umidit\u00e0 capillare sulle caratteristiche termotecniche della fondazione?<\/summary>\n<div>L'umidit\u00e0 capillare peggiora notevolmente le propriet\u00e0 isolanti della fondazione, aumentandone il coefficiente di trasmittanza termica (valore U). Questo accade perch\u00e9 l'acqua ha una conducibilit\u00e0 termica molto pi\u00f9 alta dell'aria che sostituisce nei pori del materiale, trasformando la fondazione in un 'ponte termico' e aumentando i costi di riscaldamento.<\/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 il rigonfiamento da gelo del terreno \u00e8 collegato all'umidit\u00e0 capillare?<\/summary>\n<div>Il rigonfiamento da gelo \u00e8 una conseguenza diretta dell'umidit\u00e0 capillare. L'umidit\u00e0 capillare risale fino alla zona di gelo del terreno, dove si concentra e gela, formando lenti di ghiaccio. Queste lenti si espandono notevolmente, creando una pressione enorme che porta a un sollevamento irregolare e al degrado delle fondazioni.<\/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 principali metodi di protezione della fondazione dall'umidit\u00e0 capillare in Ucraina?<\/summary>\n<div>La protezione integrata comprende: impermeabilizzazione orizzontale di sbarramento (sotto le pareti e sotto il pavimento), impermeabilizzazione verticale delle pareti esterne della fondazione, sistemi di drenaggio per allontanare le acque di falda, nonch\u00e9 la realizzazione di un marciapiede perimetrale con pendenza dall'edificio. \u00c8 importante considerare i requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2009.<\/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;\">Che cos'\u00e8 il TCO nel contesto della protezione dall'umidit\u00e0 capillare?<\/summary>\n<div>Il TCO (Total Cost of Ownership) \u00e8 il costo totale di propriet\u00e0 dell'opera lungo l'intero ciclo di vita. Nel contesto dell'umidit\u00e0 capillare, il TCO tiene conto non solo dei costi iniziali di impermeabilizzazione, ma anche dei futuri costi per il maggiore riscaldamento, le riparazioni, la lotta contro la muffa e la potenziale perdita di valore di mercato dell'edificio a causa dei problemi di umidit\u00e0.<\/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;\">Risalita capillare:<\/strong> Fenomeno fisico in cui un liquido risale in canali stretti (capillari) di un materiale o di un terreno, per effetto della tensione superficiale e della bagnabilit\u00e0, contro la forza di gravit\u00e0.<\/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;\">Coefficiente di conducibilit\u00e0 termica (\u03bb):<\/strong> Grandezza fisica che caratterizza la capacit\u00e0 di un materiale di condurre il calore. Si misura in W\/(m\u00b7K). Per i materiali umidi, il valore di \u03bb \u00e8 notevolmente pi\u00f9 alto rispetto a quelli asciutti.<\/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;\">Rigonfiamento da gelo:<\/strong> Processo di aumento del volume del terreno saturo d'acqua durante il congelamento dell'acqua, che porta a un sollevamento irregolare e alla deformazione delle strutture edilizie. Legato alla formazione di lenti di ghiaccio dovute all'umidit\u00e0 capillare.<\/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;\">Impermeabilizzazione di sbarramento:<\/strong> Strato orizzontale di materiale impermeabile che interrompe la risalita capillare dell'umidit\u00e0 dalla fondazione alle pareti dell'edificio, di norma posizionato al livello di sommit\u00e0 della fondazione.<\/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;\">Valore U (coefficiente di trasmittanza termica):<\/strong> Indicatore delle propriet\u00e0 termotecniche di una struttura, che rappresenta la quantit\u00e0 di calore che attraversa 1 m\u00b2 di struttura con una differenza di temperatura di 1\u00b0K. Pi\u00f9 basso \u00e8 il valore U, migliore \u00e8 l'isolamento termico.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; UMIDIT\u00c0 CAPILLARE \u2014 FISICA DEL FENOMENO E PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI IN UCRAINA L&#8217;umidit\u00e0 capillare \u00e8 uno dei problemi pi\u00f9 insidiosi e fondamentali nell&#8217;ingegneria edile, in grado di compromettere la durabilit\u00e0 e le caratteristiche termotecniche di qualsiasi opera. 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