{"id":75790,"date":"2026-09-17T08:20:57","date_gmt":"2026-09-17T05:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/classe-di-resistenza-del-legno-c24-gl24h-gl28h\/"},"modified":"2026-09-17T08:20:57","modified_gmt":"2026-09-17T05:20:57","slug":"classe-di-resistenza-del-legno-c24-gl24h-gl28h","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/classe-di-resistenza-del-legno-c24-gl24h-gl28h\/","title":{"rendered":"CLASSE DI RESISTENZA DEL LEGNO C24, GL24H, GL28H"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6; display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem;\"><script type=\"application\/ld+json\">        {'@context':'https:\/\/schema.org','@type':'Article','headline':'Classe di resistenza del legno C24, GL24h, GL28h: analisi dettagliata delle propriet\u00e0 meccaniche e dell\u2019applicazione nelle strutture moderne','image':['https:\/\/koleo.com.ua\/images\/gl28h-main.jpg','https:\/\/koleo.com.ua\/images\/c24-timber.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':'2023-10-27T09:20:00+08:00','description':'Analisi esperta delle classi di resistenza del legno C24, GL24h, GL28h. Scoprite le propriet\u00e0 meccaniche, l\u2019applicazione in pareti, solai, sistemi di falda e gli aspetti ingegneristici (termotecnica, resistenza al fuoco EN 13501-2, tenuta all\u2019aria n50) per i progetti ucraini.'}      <\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">CLASSE DI RESISTENZA DEL LEGNO C24, GL24H, GL28H<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">ANALISI DETTAGLIATA DELLE PROPRIET\u00c0 MECCANICHE E DELL&#8217;APPLICAZIONE NELLE STRUTTURE MODERNE<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>Nel campo dell&#8217;edilizia moderna in legno, la scelta della giusta classe di resistenza del legno \u00e8 di fondamentale importanza per garantire l&#8217;integrit\u00e0 strutturale, la durabilit\u00e0 e l&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio. Questo articolo vi offrir\u00e0 uno sguardo esperto sulle classi di legno chiave \u2014 C24, GL24h e GL28h, svelandone il significato e le particolarit\u00e0. Condurremo un&#8217;analisi dettagliata della tecnologia di produzione, delle propriet\u00e0 meccaniche e degli standard che ne regolano l&#8217;applicazione nelle strutture. Presteremo particolare attenzione al loro utilizzo nei sistemi di pareti, solai e falde, e valuteremo gli aspetti ingegneristici, come la termotecnica (U\/R), la resistenza al fuoco secondo la EN 13501-2 e la tenuta all&#8217;aria (n50) nel contesto delle norme edilizie ucraine. Il nostro obiettivo \u00e8 fornire una guida pratica che aiuti architetti, ingegneri e costruttori in Ucraina a prendere decisioni ponderate sulla scelta del legno, garantendo l&#8217;affidabilit\u00e0 e la stabilit\u00e0 dei progetti.<\/p>\n<p>Questo materiale approfondisce le specificit\u00e0 di ciascuna classe, confrontandone i vantaggi e i limiti, e dimostrando come questi materiali si integrino nelle soluzioni costruttive pi\u00f9 avanzate. Esamineremo i nodi di fissaggio e le soluzioni costruttive tipiche che consentono di sfruttare al massimo il potenziale del legno. Scoprirete come gli standard europei e le norme \u0414\u0411\u041d interagiscono nella progettazione e nella costruzione con l&#8217;uso di legno lamellare e legno massiccio. La conoscenza di questi aspetti \u00e8 fondamentale per la creazione di strutture in legno durature, sicure e altamente performanti, che rispondono ai requisiti pi\u00f9 moderni dell&#8217;industria edile e alle condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina.<\/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;\">CLASSE DI RESISTENZA C24: LEGNO MASSICCIO PER STRUTTURE<\/h2>\n<div>\n<p>Il legno di classe C24 \u00e8 una delle classi di resistenza pi\u00f9 diffuse per il legno massiccio di conifera utilizzato nell&#8217;edilizia. La lettera &#8216;C&#8217; indica le conifere (coniferous), mentre il numero &#8217;24&#8217; indica la resistenza caratteristica a flessione, pari a 24 N\/mm\u00b2 (megapascal). Questa classe \u00e8 definita dallo standard europeo EN 338 &#8216;Legno strutturale. Classi di resistenza&#8217; e dalla EN 14081-1 &#8216;Legno strutturale a sezione rettangolare classificato secondo la resistenza. Parte 1: Requisiti generali&#8217;. Per raggiungere la classe C24, il legno viene sottoposto a una classificazione visiva o a macchina. La classificazione visiva prevede una valutazione della presenza di nodi, fessure, inclinazione delle fibre e altri difetti che influiscono sulla resistenza. La classificazione a macchina, a differenza di quella visiva, si basa sulle propriet\u00e0 fisiche del legno, come la densit\u00e0 o il modulo di elasticit\u00e0, il che consente di determinarne la resistenza con maggiore precisione.<\/p>\n<p>Il legno C24 viene utilizzato per un&#8217;ampia gamma di elementi strutturali: travi di solaio, sistemi di falda dei tetti, montanti delle pareti a telaio ed elementi delle facciate esterne. Un vantaggio importante del C24 \u00e8 la sua disponibilit\u00e0 e la relativa facilit\u00e0 di lavorazione. Tuttavia, rispetto al legno lamellare, il C24 ha una maggiore tendenza alle deformazioni (torsione, curvatura) e alla formazione di fessure al variare dell&#8217;umidit\u00e0. Ci\u00f2 richiede un controllo accurato dell&#8217;umidit\u00e0 del legno (fino al 18-20%) durante il montaggio e l&#8217;esercizio successivo. Nelle condizioni ucraine, nella progettazione con C24, \u00e8 necessario tenere conto dei requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-98:2009 &#8216;Strutture in legno. Disposizioni generali&#8217;, che definiscono gli schemi di calcolo, i carichi e i metodi di controllo qualit\u00e0 per gli elementi in legno. Inoltre, per garantire l&#8217;efficienza termotecnica, le pareti in C24 richiedono generalmente uno spessore considerevole di isolamento termico per raggiungere i valori normativi di resistenza termica stabiliti nella \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-189:2013.<\/p>\n<p>Un esempio di applicazione pu\u00f2 essere quello delle tradizionali case a telaio nella regione di Kiev, dove il C24 forma il telaio portante delle pareti e del tetto, mentre gli strati di rivestimento esterno e interno, insieme all&#8217;isolante, garantiscono le prestazioni operative necessarie. La lunghezza degli elementi in C24 \u00e8 limitata dalle dimensioni standard del legname segato, generalmente fino a 6-8 metri, il che pu\u00f2 creare alcune limitazioni nella progettazione di strutture a grande luce.<\/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;\">LEGNO LAMELLARE GL24H E GL28H: TECNOLOGIA E VANTAGGI<\/h2>\n<div>\n<p>Il legno lamellare (Glued Laminated Timber, Glulam) \u00e8 un materiale ligneo ingegnerizzato che supera notevolmente il legno massiccio in molti parametri. Le classi GL24h e GL28h, dove &#8216;GL&#8217; sta per Glued Laminated Timber e il numero &#8217;24&#8217; o &#8217;28&#8217; indica la resistenza caratteristica a flessione in N\/mm\u00b2, ne dimostrano le elevate prestazioni. Il suffisso &#8216;h&#8217; (homogeneous) indica che la trave \u00e8 realizzata con lamelle della stessa classe di resistenza. Esiste anche la classe &#8216;c&#8217; (combined), in cui lamelle di resistenza diversa sono disposte strategicamente per ottimizzare la capacit\u00e0 portante. La produzione di legno lamellare \u00e8 regolamentata dallo standard europeo EN 14080:2013 &#8216;Strutture in legno. Legno lamellare incollato e legno lamellare incollato per grandi luci. Requisiti&#8217;.<\/p>\n<p>Il processo di produzione inizia con un&#8217;accurata selezione ed essiccazione del legno fino a un&#8217;umidit\u00e0 dell&#8217;8-12%, fattore chiave per garantirne la stabilit\u00e0. Successivamente il legname viene classificato per resistenza (generalmente fino alla classe C24 o superiore per le lamelle) e i difetti vengono eliminati. Le singole lamelle vengono poi incollate tra loro in lunghezza mediante un giunto a pettine (&#8216;finger joint&#8217;), formando un nastro continuo. Infine, questi nastri vengono incollati tra loro per piano con collanti ad alta resistenza e resistenti all&#8217;acqua (ad esempio, a base di melamina-urea o poliuretano) sotto alta pressione, formando una trave della forma e delle dimensioni desiderate. Ci\u00f2 consente di ottenere elementi praticamente di qualsiasi lunghezza (fino a 60 metri e oltre), larghezza e curvatura, aprendo ampie possibilit\u00e0 architettoniche.<\/p>\n<p>I vantaggi di GL24h e GL28h sono evidenti: resistenza e rigidit\u00e0 significativamente superiori rispetto al legno massiccio (del 50-70%), elevata stabilit\u00e0 dimensionale (ritiro e deformazioni minimi), assenza di difetti significativi (nodi, fessure), migliore resistenza al fuoco grazie alla capacit\u00e0 di formare uno strato protettivo di carbonizzazione, nonch\u00e9 un aspetto estetico che spesso consente di utilizzarlo come elemento a vista degli interni. Per le strutture a grande luce, come archi, capriate o grandi travi, l&#8217;uso di GL24h o GL28h \u00e8 quasi una soluzione senza alternative, garantendo capacit\u00e0 portante e leggerezza visiva. <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budynky-iz-kleyenoho-brusa\/\">Scoprite di pi\u00f9 sulla costruzione in legno lamellare.<\/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;\">ANALISI COMPARATIVA DELLE PROPRIET\u00c0 MECCANICHE E DEGLI AMBITI DI APPLICAZIONE<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta tra legno massiccio di classe C24 e legno lamellare GL24h o GL28h dipende dai requisiti specifici del progetto, dai carichi, dalle luci e dal budget. Le principali propriet\u00e0 meccaniche di questi materiali sono standardizzate e consentono agli ingegneri di calcolare le strutture con precisione.<\/p>\n<p>Tabella comparativa dei valori caratteristici (secondo EN 338 e EN 14080):<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Propriet\u00e0<\/th>\n<th>C24<\/th>\n<th>GL24h<\/th>\n<th>GL28h<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Resistenza a flessione, f<sub>m,k<\/sub> (N\/mm\u00b2)<\/td>\n<td>24<\/td>\n<td>24<\/td>\n<td>28<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistenza a trazione parallela alla fibratura, f<sub>t,0,k<\/sub> (N\/mm\u00b2)<\/td>\n<td>14<\/td>\n<td>16.5<\/td>\n<td>19.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistenza a compressione parallela alla fibratura, f<sub>c,0,k<\/sub> (N\/mm\u00b2)<\/td>\n<td>21<\/td>\n<td>24<\/td>\n<td>26<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Modulo di elasticit\u00e0 parallelo alla fibratura, E<sub>0,mean<\/sub> (kN\/mm\u00b2)<\/td>\n<td>11<\/td>\n<td>11.5<\/td>\n<td>12.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Densit\u00e0, \u03c1<sub>k<\/sub> (kg\/m\u00b3)<\/td>\n<td>420<\/td>\n<td>380<\/td>\n<td>410<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Come si evince dalla tabella, le classi GL mostrano valori pi\u00f9 elevati di resistenza a trazione e compressione, nonch\u00e9 un modulo di elasticit\u00e0 maggiore, il che indica una maggiore rigidit\u00e0 e capacit\u00e0 di sopportare carichi pi\u00f9 significativi con sezioni minori o luci maggiori. Il C24 \u00e8 una soluzione economica per luci standard (fino a 4-5 metri) e telai poco caricati. \u00c8 ideale per l&#8217;edilizia a telaio tradizionale, le strutture accessorie, le capriate in legno di piccole dimensioni e i solai con carichi ridotti. Per gli elementi che richiedono un&#8217;elevata capacit\u00e0 portante e stabilit\u00e0, ad esempio per travi principali, sistemi di falda a grande luce, colonne, archi e altre strutture ingegneristiche, GL24h e GL28h sono la scelta ottimale. La loro omogeneit\u00e0 e qualit\u00e0 controllata consentono di raggiungere un&#8217;elevata precisione nell&#8217;assemblaggio e affidabilit\u00e0 nel lungo periodo. L&#8217;uso del legno lamellare GL consente di creare elementi con geometrie complesse e grandi spazi aperti, cosa impossibile da realizzare con il legno massiccio.<\/p>\n<p>Per i progetti che richiedono un ritiro e deformazioni minimi, ad esempio nelle case con ampie superfici vetrate o finiture di precisione, il legno lamellare offre vantaggi significativi. Nella scelta del materiale \u00e8 importante anche considerare le condizioni di esercizio e l&#8217;aggressivit\u00e0 dell&#8217;ambiente, poich\u00e9 il legno lamellare, grazie all&#8217;umidit\u00e0 controllata e all&#8217;incollaggio di qualit\u00e0, \u00e8 meno soggetto al degrado biologico e alla fessurazione.<\/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;\">APPLICAZIONE NEI SISTEMI DI PARETI E SOLAI<\/h2>\n<div>\n<p>L&#8217;integrazione del legno delle classi C24, GL24h e GL28h nei sistemi di pareti e solai varia notevolmente a seconda delle soluzioni architettoniche e dei requisiti ingegneristici. Per le strutture di parete, il C24 \u00e8 spesso utilizzato nelle case a telaio tradizionali, dove forma i montanti verticali con un passo di 400-600 mm. Questi montanti, insieme alle piattabande orizzontali, creano il telaio portante, che viene poi rivestito con pannelli (OSB, cartongesso) e riempito con isolamento termico. I vantaggi del C24 qui sono l&#8217;economicit\u00e0 e la rapidit\u00e0 di montaggio. Tuttavia, per gli edifici multipiano o le pareti soggette a carichi significativi, l&#8217;uso di legno lamellare massiccio, come GL24h o GL28h, \u00e8 pi\u00f9 opportuno. I <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/clt-paneli\/\">pannelli XLAM<\/a>, spesso realizzati con lamelle di classe C24 o C18, sono un esempio di legno ingegnerizzato per le pareti.<\/p>\n<p>Nei sistemi di solaio, il C24 viene solitamente utilizzato per travi con luce fino a 4-5 metri, con una distanza tra le travi di 600-900 mm. Per luci maggiori o carichi elevati, come negli edifici commerciali o nelle case con grandi spazi aperti, GL24h o GL28h diventano indispensabili. Consentono di coprire luci fino a 12-18 metri senza appoggi intermedi, garantendo al contempo una freccia minima. Ci\u00f2 crea una sensazione di leggerezza e spazio, molto apprezzata nell&#8217;architettura contemporanea. Ad esempio, per il solaio del piano mansardato di una casa di campagna vicino a Kiev, le travi in GL24h possono essere disposte con un passo di 1-1.5 metri, garantendo la rigidit\u00e0 necessaria e riducendo al minimo le vibrazioni.<\/p>\n<p>L&#8217;analisi dettagliata dei nodi di fissaggio per il legno lamellare richiede particolare attenzione. Per le giunzioni degli elementi GL si utilizzano spesso fissaggi metallici nascosti (piastre in acciaio, ancoraggi, perni), che garantiscono un&#8217;elevata capacit\u00e0 portante e preservano l&#8217;estetica del materiale. Nelle case in legno lamellare, questi materiali costituiscono l&#8217;elemento costruttivo principale. Si tiene conto sia della resistenza degli elementi stessi, sia della capacit\u00e0 dei nodi di trasmettere il carico. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-98:2009, il calcolo dei nodi deve tenere conto non solo della resistenza, ma anche della deformabilit\u00e0 delle giunzioni. L&#8217;integrazione del legno lamellare GL consente inoltre di risolvere efficacemente le questioni di isolamento termico e tenuta all&#8217;aria, poich\u00e9 la sua stabilit\u00e0 dimensionale semplifica la creazione di nodi di giunzione ermetici con altri materiali da costruzione.<\/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 FALDA E COPERTURE IN STRUTTURE LIGNEE<\/h2>\n<div>\n<p>I sistemi di falda sono tra gli elementi pi\u00f9 critici di un edificio, poich\u00e9 sopportano carichi significativi di neve e vento, in particolare nelle condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina. La scelta della classe di legno per le travi di falda influisce direttamente sull&#8217;affidabilit\u00e0 e sulla durabilit\u00e0 della copertura. Il legno di classe C24 \u00e8 la soluzione standard per i sistemi di falda dei tetti a falde ordinari con luci fino a 4-5 metri. Consente di realizzare capriate e travi tradizionali con un passo di 600-900 mm, garantendo una capacit\u00e0 portante sufficiente. \u00c8 importante che il legno C24 per le travi di falda sia ben essiccato e trattato con prodotti antisettici e ignifughi, conformemente ai requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-14:2018 &#8216;Strutture di edifici e costruzioni. Coperture di edifici e costruzioni&#8217;.<\/p>\n<p>Tuttavia, quando si tratta di tetti a grande luce, forme architettoniche complesse (ad esempio, strutture ad arco o a cupola), o di tetti con carichi di neve elevati (come nei Carpazi), il legno lamellare delle classi GL24h o GL28h dimostra la propria insostituibilit\u00e0. Questi materiali consentono di realizzare capriate e travi di falda con luci fino a 20-30 metri senza appoggi intermedi, offrendo una notevole libert\u00e0 nella progettazione dello spazio interno dell&#8217;edificio. Ad esempio, nella costruzione di palestre o strutture commerciali con strutture lignee a vista, l&#8217;uso del legno lamellare GL non solo garantisce la resistenza necessaria, ma crea anche un effetto estetico espressivo. La progettazione di tali sistemi richiede una conoscenza approfondita della meccanica dei materiali e esperienza nel lavoro con strutture lignee ingegnerizzate. <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/montazh-dakhu\/\">Scoprite di pi\u00f9 sul montaggio del tetto.<\/a><\/p>\n<p>Per collegare gli elementi in legno lamellare nei sistemi di falda si utilizzano spesso giunzioni fresate di alta precisione e piastre metalliche nascoste. Queste soluzioni non solo garantiscono un&#8217;elevata capacit\u00e0 portante, ma contribuiscono anche a preservare l&#8217;attrattiva architettonica. Inoltre, il legno lamellare, grazie alla sua struttura omogenea e alla bassa umidit\u00e0, riduce al minimo i rischi di deformazione, il che \u00e8 di fondamentale importanza per la stabilit\u00e0 del manto di copertura. Garantire una ventilazione adeguata dello spazio sottotetto e l&#8217;uso di membrane freno vapore\/impermeabilizzanti \u00e8 obbligatorio per prevenire la condensa e prolungare la vita utile degli elementi in legno, indipendentemente dalla classe del legno.<\/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 E TENUTA ALL&#8217;ARIA (N50) DELLE STRUTTURE LIGNEE<\/h2>\n<div>\n<p>L&#8217;efficienza termotecnica e la tenuta all&#8217;aria sono indicatori chiave per qualsiasi casa moderna conforme agli standard di efficienza energetica. Nel contesto delle strutture lignee, sia in legno massiccio (C24) che in legno lamellare (GL24h, GL28h), questi parametri presentano le proprie particolarit\u00e0. Il legno di per s\u00e9 \u00e8 un isolante termico relativamente buono rispetto al calcestruzzo o all&#8217;acciaio, con un coefficiente di conducibilit\u00e0 termica \u03bb di circa 0.13-0.18 W\/(m\u00b7K). Tuttavia, per raggiungere i valori normativi di resistenza termica (R-value o U-value) secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-189:2013, le pareti e i tetti in legno necessitano sempre di un isolamento aggiuntivo.<\/p>\n<p>Per le pareti a telaio in C24 si utilizzano generalmente lana minerale o isolanti in cellulosa, che riempiono lo spazio tra i montanti. Lo spessore dell&#8217;isolante pu\u00f2 raggiungere 200-300 mm e oltre per ottenere un U-value di 0.28 W\/(m\u00b2\u00b7K) o migliore, conforme ai requisiti severi. Nel caso delle case in legno lamellare, le pareti possono essere omogenee (in trave di grande sezione, ad esempio 200-240 mm) oppure combinate con isolamento aggiuntivo. Una parete omogenea in trave da 240 mm pu\u00f2 avere un U-value di circa 0.6 W\/(m\u00b2\u00b7K), valore insufficiente per gli standard moderni senza isolamento aggiuntivo, in particolare nelle regioni fredde dell&#8217;Ucraina. Per questo motivo si applica spesso un isolamento esterno o interno con facciata ventilata o rivestimento.<\/p>\n<p>La tenuta all&#8217;aria (airtightness) \u00e8 un altro indicatore critico, misurato dal valore n50 \u2013 il numero di volumi d&#8217;aria scambiati in un&#8217;ora con una differenza di pressione di 50 Pa. Per raggiungere elevati standard di efficienza energetica (ad esempio, per le case passive), il valore di n50 deve essere inferiore a 0.6 h\u207b\u00b9, mentre per gli edifici tipicamente efficienti dal punto di vista energetico \u2013 inferiore a 3.0 h\u207b\u00b9. Nelle strutture lignee ci\u00f2 si ottiene grazie a un&#8217;attenta progettazione e montaggio: uso di membrane freno vapore e paravento, sigillatura di tutti i giunti, delle connessioni e dei passaggi degli impianti tecnologici con nastri e sigillanti speciali. Il legno lamellare, grazie alla sua stabilit\u00e0 dimensionale e precisione di lavorazione, consente di raggiungere pi\u00f9 facilmente un&#8217;elevata tenuta all&#8217;aria rispetto al legno massiccio, dove fessure e deformazioni possono creare fessure incontrollate. Per garantire il livello adeguato di tenuta all&#8217;aria e verificarne la qualit\u00e0, si esegue spesso un test di tenuta (Blower Door Test) al termine della costruzione o nella fase di &#8216;involucro chiuso&#8217;. I moderni <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">sistemi di ventilazione<\/a> con recupero di calore sono un&#8217;importante integrazione per mantenere la qualit\u00e0 dell&#8217;aria nelle case a tenuta d&#8217;aria.<\/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 DELLE STRUTTURE LIGNEE SECONDO LA EN 13501-2<\/h2>\n<div>\n<p>La questione della resistenza al fuoco delle strutture lignee suscita spesso discussioni, ma i moderni approcci ingegneristici e gli standard, in particolare la EN 13501-2 &#8216;Classificazione dei prodotti da costruzione e degli elementi degli edifici in base alla reazione al fuoco. Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco&#8217;, forniscono risposte chiare. \u00c8 importante comprendere che il legno, sia massiccio che lamellare, si comporta in modo prevedibile durante un incendio, formando uno strato protettivo di carbonizzazione.<\/p>\n<p>Quando il legno brucia, sulla sua superficie si forma uno strato di carbone, che ha una bassa conducibilit\u00e0 termica e rallenta l&#8217;ulteriore propagazione della fiamma in profondit\u00e0 nel materiale. La velocit\u00e0 di carbonizzazione per le conifere \u00e8 di circa 0.6-0.8 mm\/minuto. Ci\u00f2 significa che gli elementi in legno di grande sezione possono mantenere la propria capacit\u00e0 portante per un tempo considerevole, consentendo l&#8217;evacuazione delle persone e il contenimento dell&#8217;incendio. Per confronto, le strutture metalliche non protette perdono rapidamente resistenza alle alte temperature, il che porta a un crollo improvviso.<\/p>\n<p>Per il legno lamellare GL24h e GL28h, grazie alle sue sezioni maggiori e all&#8217;omogeneit\u00e0, la resistenza al fuoco \u00e8 ancora pi\u00f9 elevata. Ad esempio, una trave in legno lamellare con sezione 200&#215;400 mm pu\u00f2 garantire una classe di resistenza al fuoco R60 (60 minuti di mantenimento della capacit\u00e0 portante), superando i requisiti per molti tipi di edifici secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-7:2016 &#8216;Sicurezza antincendio degli oggetti edilizi&#8217;. Nella progettazione di strutture lignee resistenti al fuoco, gli ingegneri tengono conto dello &#8216;strato carbonizzato&#8217; (char layer) e calcolano la sezione residua, che sar\u00e0 sufficiente a sostenere i carichi per il tempo necessario. I rivestimenti protettivi (ad esempio, vernici o pitture ignifughe) possono aumentare ulteriormente la resistenza al fuoco.<\/p>\n<p>Per il legno massiccio C24, a causa delle sue sezioni minori, i valori di resistenza al fuoco possono essere inferiori, ma possono anche essere aumentati mediante trattamento con impregnanti speciali o rivestimento con materiali resistenti al fuoco (ad esempio, cartongesso). L&#8217;uso del legno lamellare in strutture a grande luce o nell&#8217;edilizia multipiano consente di raggiungere classi di resistenza al fuoco elevate senza complicare significativamente la struttura. La progettazione della sicurezza antincendio degli edifici in legno \u00e8 un processo complesso, che include non solo la scelta dei materiali, ma anche i sistemi antincendio, le vie di evacuazione e le misure organizzative.<\/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: SCEGLIERE LA CLASSE DI LEGNO PER IL VOSTRO PROGETTO IN UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta della classe di legno ottimale per un progetto edilizio in Ucraina richiede di tenere conto di una serie di fattori: dal tipo di struttura e dai carichi previsti al budget, alle preferenze estetiche e ai requisiti normativi. Comprendere le differenze tra C24, GL24h e GL28h aiuter\u00e0 a prendere una decisione ponderata.<\/p>\n<p><strong>Per case a telaio e piccole strutture:<\/strong> se state pianificando la costruzione di una casa a telaio a uno o due piani, di edifici accessori, o se avete bisogno di una soluzione economica per le pareti divisorie interne, il legno massiccio di classe C24 sar\u00e0 la scelta ottimale. \u00c8 sufficiente per luci fino a 4-5 metri e carichi standard. I vantaggi sono la disponibilit\u00e0 e il costo inferiore. Tuttavia, non dimenticate la necessit\u00e0 di un&#8217;essiccazione accurata, di un trattamento antisettico e ignifugo, nonch\u00e9 di un montaggio di qualit\u00e0 della barriera al vapore e dell&#8217;impermeabilizzazione per garantire durabilit\u00e0 ed efficienza energetica. Controllate sempre il livello di umidit\u00e0 del legno al momento dell&#8217;acquisto.<\/p>\n<p><strong>Per case in legno lamellare ed espressivit\u00e0 architettonica:<\/strong> se il vostro progetto prevede la costruzione di una casa in legno lamellare, strutture a grande luce, elementi portanti a vista o forme architettoniche complesse, allora GL24h o GL28h sono la vostra scelta principale. Queste classi garantiscono elevata resistenza, stabilit\u00e0 dimensionale, ritiro e deformazioni minimi, il che consente di creare elementi di grande lunghezza e sezione. Sono ideali per case moderne con ampie superfici vetrate, travi di solaio fino a 18 metri, colonne a vista e sistemi di falda esteticamente attraenti. Il costo pi\u00f9 elevato di questi materiali \u00e8 giustificato dalle loro prestazioni operative, dalla durabilit\u00e0 e dalla libert\u00e0 architettonica. <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budynky-iz-kleyenoho-brusa\/\">Scoprite i progetti di case in legno lamellare.<\/a><\/p>\n<p><strong>Rispetto delle norme ucraine:<\/strong> nella progettazione e nella costruzione \u00e8 necessario rispettare rigorosamente le \u0414\u0411\u041d vigenti. In particolare, la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-98:2009 per le strutture in legno, la \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-7:2016 per la sicurezza antincendio, e la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-189:2013 per la termotecnica. La certificazione dei materiali secondo gli standard europei (EN 338, EN 14080) \u00e8 una conferma della loro qualit\u00e0, ma \u00e8 importante assicurarsi della conformit\u00e0 di tali standard ai requisiti nazionali. Le consulenze con ingegneri e architetti esperti, specializzati nell&#8217;edilizia in legno, sono obbligatorie per garantire il successo della realizzazione del progetto.<\/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 differenza tra il legno C24 e il GL24h?<\/summary>\n<div>C24 \u00e8 una classe di resistenza del legno massiccio di conifera con resistenza caratteristica a flessione di 24 N\/mm\u00b2. GL24h \u00e8 una classe di resistenza del legno lamellare (glulam) con la stessa resistenza caratteristica a flessione. La differenza principale sta nella produzione: il C24 \u00e8 legname segato monolitico, mentre il GL24h \u00e8 composto da diverse lamelle incollate, il che garantisce maggiore stabilit\u00e0, omogeneit\u00e0 e consente di realizzare elementi di dimensioni e lunghezza molto maggiori.<\/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;\">Dove conviene utilizzare il GL28h al posto del GL24h?<\/summary>\n<div>Il GL28h ha una resistenza caratteristica a flessione superiore (28 N\/mm\u00b2) rispetto al GL24h (24 N\/mm\u00b2). Conviene utilizzarlo per strutture soggette a carichi significativi, o per coprire luci maggiori con un&#8217;altezza di sezione della trave limitata. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere rilevante per edifici commerciali, strutture industriali o in progetti architettonici in cui \u00e8 richiesta la massima leggerezza ed eleganza degli elementi portanti.<\/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 standard regolano la qualit\u00e0 del legno lamellare in Ucraina?<\/summary>\n<div>In Ucraina, la qualit\u00e0 del legno lamellare importato o prodotto deve essere conforme agli standard europei, in particolare alla EN 14080:2013 &#8216;Strutture in legno. Legno lamellare incollato e legno lamellare incollato per grandi luci. Requisiti&#8217;. Questi standard sono armonizzati con le norme edilizie nazionali (\u0414\u0411\u041d), garantendo la conformit\u00e0 ai requisiti di resistenza e sicurezza.<\/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 viene garantita la resistenza al fuoco delle strutture in legno lamellare?<\/summary>\n<div>La resistenza al fuoco del legno lamellare \u00e8 garantita dalla sua capacit\u00e0 di carbonizzazione prevedibile. Quando \u00e8 esposta al fuoco, sulla superficie della trave si forma uno strato di carbone che isola gli strati interni, permettendo alla struttura di mantenere la capacit\u00e0 portante per un certo periodo di tempo (ad esempio, R60). Ci\u00f2 consente di evacuare le persone e contenere l&#8217;incendio. Si possono inoltre applicare rivestimenti ignifughi o aumentare la sezione degli elementi.<\/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 necessario isolare le case in legno lamellare?<\/summary>\n<div>S\u00ec, anche le case in legno lamellare necessitano di un isolamento aggiuntivo per raggiungere gli attuali valori normativi di efficienza energetica stabiliti nella \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-189:2013. Sebbene il legno sia un discreto isolante termico, lo spessore della parete di sola trave (anche 200-240 mm) \u00e8 generalmente insufficiente per le condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina. Si applica un isolamento esterno o interno con adeguata barriera al vapore e impermeabilizzazione.<\/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;\">Resistenza caratteristica a flessione (f<sub>m,k<\/sub>):<\/strong> valore di resistenza del materiale che, con alta probabilit\u00e0 (generalmente il 5\u00b0 percentile), verr\u00e0 superato. Utilizzato nei calcoli per garantire la sicurezza delle strutture.<\/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;\">Legno lamellare (Glued Laminated Timber, Glulam):<\/strong> materiale ligneo ingegnerizzato composto da diversi strati (lamelle) di legno, incollati tra loro con collante resistente all&#8217;acqua. Caratterizzato da elevata resistenza, stabilit\u00e0 dimensionale e possibilit\u00e0 di realizzare elementi di grandi dimensioni.<\/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;\">Tenuta all&#8217;aria (n50):<\/strong> indicatore della tenuta di un edificio, che determina il numero di volumi d&#8217;aria scambiati in un&#8217;ora attraverso le imperfezioni dell&#8217;involucro edilizio con una differenza di pressione di 50 Pa. Importante per l&#8217;efficienza energetica e il comfort.<\/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 (Charring Rate):<\/strong> velocit\u00e0 con cui il legno si carbonizza sotto l&#8217;effetto delle alte temperature durante un incendio. Per le conifere \u00e8 di circa 0.6-0.8 mm\/min, il che consente di calcolare ingegneristicamente la resistenza al fuoco delle strutture lignee.<\/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 14080:2013:<\/strong> standard europeo che stabilisce i requisiti per il legno lamellare e il legno lamellare per grandi luci, coprendo la produzione, la classificazione e le propriet\u00e0 meccaniche.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; CLASSE DI RESISTENZA DEL LEGNO C24, GL24H, GL28H ANALISI DETTAGLIATA DELLE PROPRIET\u00c0 MECCANICHE E DELL&#8217;APPLICAZIONE NELLE STRUTTURE MODERNE Nel campo dell&#8217;edilizia moderna in legno, la scelta della giusta classe di resistenza del legno \u00e8 di fondamentale importanza per garantire l&#8217;integrit\u00e0 strutturale, la durabilit\u00e0 e l&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio. 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