{"id":75874,"date":"2026-09-17T12:03:14","date_gmt":"2026-09-17T09:03:14","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/pareti-xlam-spessore-tenuta-aria\/"},"modified":"2026-09-17T12:03:14","modified_gmt":"2026-09-17T09:03:14","slug":"pareti-xlam-spessore-tenuta-aria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/pareti-xlam-spessore-tenuta-aria\/","title":{"rendered":"Pareti XLAM 60\u2013360 mm: Efficienza e Tenuta all&#8217;Aria"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6; display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem;\"><script type=\"application\/ld+json\">        {'mainEntityOfPage': {'@type': 'WebPage', '@id': 'https:\/\/koleo.com.ua\/clt-stiny-tovshchyna\/'}, '@context': 'https:\/\/schema.org', 'headline': 'Costruzione di pareti XLAM \u2014 spessore 60\u2013360 mm: Efficienza energetica, tenuta all'aria e nodi di collegamento', 'dateModified': '2024-07-30T10:00:00+03:00', 'datePublished': '2024-07-30T10:00:00+03:00', 'author': {'@type': 'Organization', 'name': 'Koleo'}, 'publisher': {'@type': 'Organization', 'name': 'Koleo', 'logo': {'@type': 'ImageObject', 'url': 'https:\/\/koleo.com.ua\/logo.png'}}, 'description': 'Analisi esperta delle pareti XLAM (60-360 mm): termotecnica (U\/R), tenuta all'aria (n50), nodi di collegamento secondo gli standard tedeschi. Guida dettagliata.', '@type': 'Article', 'image': 'https:\/\/koleo.com.ua\/images\/clt-wall-construction.jpg'}      <\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">COSTRUZIONE DI PARETI XLAM \u2014 SPESSORE 60\u2013360 MM<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">EFFICIENZA ENERGETICA, TENUTA ALL&#8217;ARIA E NODI DI COLLEGAMENTO<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>I pannelli in legno lamellare incrociato (XLAM, Cross-Laminated Timber) rappresentano una tecnologia rivoluzionaria nell&#8217;edilizia moderna, che garantisce elevata resistenza, stabilit\u00e0 e rapidit\u00e0 di montaggio. Questo materiale, composto da pi\u00f9 strati di lamelle incollate perpendicolarmente tra loro, trova largo impiego nella realizzazione di pareti portanti, solai e coperture.<\/p>\n<p>In questo articolo ci concentreremo sugli aspetti chiave della costruzione di pareti XLAM con spessore compreso tra 60 mm e 360 mm. Esamineremo in dettaglio come la tecnologia XLAM\/SLT influisca sulle caratteristiche termotecniche (coefficiente di trasmittanza termica U\/R) e sulla tenuta all&#8217;aria (indicatore n50), fattori di importanza critica per l&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio. Un&#8217;attenzione particolare sar\u00e0 dedicata all&#8217;analisi dettagliata dei nodi di collegamento delle pareti XLAM, fondamentale per garantire l&#8217;integrit\u00e0 strutturale e la durabilit\u00e0. Inoltre, analizzeremo l&#8217;applicazione e gli standard dell&#8217;XLAM in Germania, paese leader nello sviluppo dell&#8217;edilizia in legno, per offrire una visione esperta delle pratiche ottimali e prove concrete di efficacia. Scopri tutte le sfumature e i vantaggi delle pareti XLAM insieme a <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/\">KOLEO<\/a>.<\/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;\">PANORAMICA DELLA TECNOLOGIA XLAM\/SLT E GAMMA DI SPESSORI DELLE PARETI (60\u2013360 MM)<\/h2>\n<div>\n<p>La tecnologia XLAM (Cross-Laminated Timber) e SLT (Solid-Laminated Timber) rappresenta un approccio innovativo all&#8217;uso del legno in edilizia. I pannelli XLAM sono realizzati incollando pi\u00f9 strati di lamelle di legno con un angolo di 90 gradi l&#8217;uno rispetto all&#8217;altro, il che garantisce resistenza bidirezionale ed elevata stabilit\u00e0. L&#8217;SLT, di norma, utilizza una disposizione parallela degli strati o un numero minore di strati perpendicolari per carichi inferiori. Lo spessore delle pareti in XLAM varia in un ampio intervallo, da un minimo di 60 mm per tramezzi interni o piccole strutture modulari, fino a 360 mm e oltre per edifici alti soggetti a notevoli carichi verticali e orizzontali. Gli spessori standard spesso utilizzati per le pareti esterne portanti nell&#8217;edilizia residenziale rientrano nell&#8217;intervallo 100-200 mm. Ad esempio, per un pannello a 3 strati possono essere 60-90 mm, per uno a 5 strati \u2013 100-160 mm, e per uno a 7 strati e oltre \u2013 180-360 mm. La scelta dello spessore dipende direttamente dai carichi di calcolo, dai requisiti di isolamento termico e acustico, nonch\u00e9 dalla resistenza al fuoco necessaria secondo la EN 13501-2. Ad esempio, per raggiungere la classe REI 60 \u00e8 spesso sufficiente un pannello di 100 mm, mentre per REI 120 possono essere necessari 180-240 mm con protezione aggiuntiva. Il vantaggio chiave dell&#8217;XLAM \u00e8 la sua elevata capacit\u00e0 portante e rigidezza a flessione e taglio, che consente di progettare grandi luci e strutture multipiano senza la necessit\u00e0 di complesse strutture in acciaio o cemento armato. Scopri di pi\u00f9 sui pannelli XLAM e sul loro potenziale.<\/p>\n<p>Nella progettazione delle strutture di pareti in XLAM, \u00e8 importante non solo scegliere lo spessore del pannello stesso, ma anche definire la parete esterna multistrato. Una tipica struttura di parete esterna in XLAM comprende: pannello XLAM (base portante), barriera al vapore, isolante (lana minerale, PIR o XPS), membrana antivento e rivestimento di facciata. Per raggiungere i valori normativi del fattore U (coefficiente di trasmittanza termica), lo spessore dell&#8217;isolamento \u00e8 spesso pi\u00f9 critico dei millimetri aggiuntivi del pannello XLAM stesso. Ad esempio, un pannello XLAM di 120 mm ha un valore R di circa 1,25 (m\u00b2\u00b7K)\/W. Per raggiungere gli standard moderni, come quelli applicati in Germania (fattore U &lt; 0,20 W\/(m\u00b2\u00b7K)), \u00e8 necessario aggiungere almeno 150-200 mm di isolante ad alta efficienza (ad esempio, lana minerale con \u03bb = 0,035 W\/(m\u00b7K)). Questo rende le pareti XLAM non solo resistenti, ma anche in grado di garantire un&#8217;eccezionale efficienza energetica con un approccio ingegneristico corretto al loro isolamento. La versatilit\u00e0 dell&#8217;XLAM consente di adattare le strutture a diverse condizioni climatiche e requisiti architettonici, rendendolo uno dei materiali pi\u00f9 promettenti sul mercato.<\/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 TERMOTECNICHE (U\/R) DELLE PARETI XLAM SECONDO GLI STANDARD TEDESCHI<\/h2>\n<div>\n<p>L&#8217;efficienza energetica degli edifici \u00e8 una priorit\u00e0 nell&#8217;edilizia moderna, in particolare in paesi come la Germania, dove sono in vigore requisiti normativi rigorosi. Per le pareti XLAM, le propriet\u00e0 termotecniche sono definite dal coefficiente di trasmittanza termica (fattore U), che indica la quantit\u00e0 di calore che attraversa 1 m\u00b2 di struttura con una differenza di temperatura di 1 K. Pi\u00f9 basso \u00e8 il fattore U, maggiore \u00e8 l&#8217;isolamento termico della parete. Secondo gli standard tedeschi EnEV (Energieeinsparverordnung) e i pi\u00f9 recenti GEG (Geb\u00e4udeenergiegesetz), i requisiti per il fattore U delle pareti esterne degli edifici residenziali, di norma, non devono superare 0,20-0,28 W\/(m\u00b2\u00b7K), mentre per le case passive questo valore pu\u00f2 essere anche inferiore a 0,10-0,15 W\/(m\u00b2\u00b7K).<\/p>\n<p>Il pannello XLAM di per s\u00e9 possiede determinate propriet\u00e0 di isolamento termico. Per il legno di conifere (abete, pino), con cui viene prodotto pi\u00f9 spesso l&#8217;XLAM, il coefficiente di conducibilit\u00e0 termica (\u03bb) \u00e8 di circa 0,13 W\/(m\u00b7K). Pertanto, per un pannello XLAM di 100 mm il fattore U sar\u00e0 di circa 1,3 W\/(m\u00b2\u00b7K), e per un pannello di 200 mm \u2013 circa 0,65 W\/(m\u00b2\u00b7K). Questo \u00e8 significativamente meglio del cemento, ma insufficiente per conformarsi ai moderni standard tedeschi senza isolamento aggiuntivo. Pertanto, per raggiungere i fattori U normativi, le pareti esterne in XLAM vengono sempre combinate con materiali isolanti efficaci. Una tipica struttura di parete esterna XLAM per la Germania pu\u00f2 avere questo aspetto:<\/p>\n<ul>\n<li>Pannello XLAM (ad esempio, 120 mm, U = 1,08 W\/(m\u00b2\u00b7K))<\/li>\n<li>Pellicola barriera al vapore (Sd &gt; 100 m)<\/li>\n<li>Telaio in legno con isolante (ad esempio, 200 mm di lana minerale, \u03bb = 0,035 W\/(m\u00b7K))<\/li>\n<li>Membrana antivento<\/li>\n<li>Facciata ventilata o intonaco sull&#8217;isolante<\/li>\n<\/ul>\n<p>In una tale struttura, il contributo principale all&#8217;isolamento termico (circa l&#8217;80-90%) \u00e8 dato dallo strato isolante. Ad esempio, uno strato di lana minerale di 200 mm garantisce un valore R di circa 5,71 (m\u00b2\u00b7K)\/W, che in combinazione con l&#8217;XLAM di 120 mm consente di raggiungere facilmente un fattore U &lt; 0,15 W\/(m\u00b2\u00b7K). \u00c8 importante anche tenere conto dei ponti termici nei nodi, che vengono minimizzati grazie all&#8217;omogeneit\u00e0 del materiale XLAM e alla progettazione accurata dei collegamenti. Studi condotti dal Passivhaus Institut di Darmstadt confermano che le pareti XLAM correttamente progettate con un adeguato isolamento possono facilmente soddisfare i criteri di efficienza energetica pi\u00f9 rigorosi, compresi gli standard degli edifici a energia quasi zero (ZEB).<\/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;\">GARANTIRE LA TENUTA ALL&#8217;ARIA (N50) DELLE STRUTTURE XLAM: ANALISI DETTAGLIATA DEI NODI<\/h2>\n<div>\n<p>La tenuta all&#8217;aria dell&#8217;involucro edilizio \u00e8 uno dei fattori chiave che influiscono sull&#8217;efficienza energetica, sul comfort termico e sulla qualit\u00e0 dell&#8217;aria interna. Per le strutture XLAM, questo indicatore \u00e8 misurato dal valore n50 \u2013 il tasso di ricambio d&#8217;aria con una differenza di pressione di 50 Pa, secondo la EN 13829. Pi\u00f9 basso \u00e8 n50, pi\u00f9 ermetico \u00e8 l&#8217;edificio. Ad esempio, per le case passive il valore normativo di n50 non deve superare 0,6 h\u207b\u00b9, mentre per gli edifici a energia quasi zero (ZEB) e per le case con ventilazione meccanica a recupero di calore (secondo la DIN 1946-6) si raccomanda n50 &lt; 1,5 h\u207b\u00b9.<\/p>\n<p>I pannelli XLAM di per s\u00e9 sono molto ermetici, grazie alla loro struttura multistrato densamente incollata. Le sfide principali nel garantire la tenuta emergono nei punti di giunzione tra i pannelli, nonch\u00e9 nei nodi di raccordo con la fondazione, i solai, la copertura, i vani finestra e porta. Un&#8217;esecuzione errata di questi nodi pu\u00f2 portare a un&#8217;infiltrazione d&#8217;aria incontrollata, che riduce l&#8217;efficacia dell&#8217;isolamento, favorisce la formazione di condensa e aumenta i costi di riscaldamento\/raffrescamento.<\/p>\n<p>Analisi dettagliata dei nodi per raggiungere n50 &lt; 0,6 h\u207b\u00b9:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Giunzioni tra i pannelli parete:<\/b> Le giunzioni verticali e orizzontali tra i pannelli XLAM devono essere accuratamente sigillate. Solitamente si utilizzano sigillanti elastici speciali o nastri precompressi, nonch\u00e9 nastri di tenuta all&#8217;aria di alta qualit\u00e0 applicati sul lato interno dell&#8217;edificio. I giochi ammissibili tra i pannelli, di norma, non superano 1-3 mm dopo il montaggio, e devono essere completamente riempiti con sigillante.<\/li>\n<li><b>Raccordo tra parete e fondazione:<\/b> Questo nodo \u00e8 critico. Tra la parete XLAM e la fondazione (ad esempio, una fondazione a nastro in cemento) viene posato uno strato impermeabilizzante e a tenuta d&#8217;aria. Spesso si tratta di materiali bituminosi in rotoli o membrane sigillanti speciali, che fuoriescono oltre i limiti della parete di 100-150 mm per un raccordo affidabile con l&#8217;isolante della fondazione. Viene inoltre applicato un nastro di compressione o un sigillante per colmare le irregolarit\u00e0.<\/li>\n<li><b>Giunzione parete-solaio:<\/b> Se anche il solaio \u00e8 realizzato in XLAM, le giunzioni verticali tra i pannelli parete e quelle orizzontali tra le pareti e i pannelli di solaio vengono sigillate in modo simile \u2013 tramite sigillanti e nastri di tenuta all&#8217;aria. \u00c8 importante che i nastri siano applicati su una superficie pulita e asciutta per la massima adesione.<\/li>\n<li><b>Raccordo con i serramenti di finestre\/porte:<\/b> Le aperture per finestre e porte devono essere incorniciate in modo da garantire un involucro a tenuta d&#8217;aria continuo. A tal fine si utilizzano nastri di tenuta speciali (ad esempio, per la sigillatura esterna e interna secondo lo standard RAL), nonch\u00e9 schiuma poliuretanica con elevate prestazioni di tenuta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli ingegneri progettisti in Germania utilizzano attivamente dettagli costruttivi sviluppati dal Passivhaus Institut e dall&#8217;associazione tedesca dell&#8217;edilizia in legno (Holzbau Deutschland), che disciplinano chiaramente tutte le fasi della sigillatura. La qualit\u00e0 dell&#8217;esecuzione delle giunzioni viene controllata mediante termografia e Blower Door Test gi\u00e0 nella fase dell&#8217;edificio a &#8216;involucro chiuso&#8217;. Un <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">efficace sistema di ventilazione con recupero di calore<\/a> \u00e8 parte integrante di una casa ermetica in XLAM, garantendo la qualit\u00e0 dell&#8217;aria senza perdite di calore.<\/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 DI COLLEGAMENTO DELLE PARETI XLAM: GIUNZIONI METALLICHE E IL LORO RUOLO<\/h2>\n<div>\n<p>Un aspetto critico per garantire l&#8217;integrit\u00e0 strutturale e la durabilit\u00e0 degli edifici in XLAM \u00e8 la corretta progettazione ed esecuzione dei nodi di collegamento. L&#8217;elevata resistenza dei pannelli XLAM consente di trasmettere carichi significativi, ma solo a condizione di un collegamento affidabile degli elementi. In Germania, dove l&#8217;edilizia multipiano in legno si sta sviluppando attivamente, ai nodi di collegamento vengono posti requisiti particolarmente rigorosi, disciplinati da standard come l&#8217;Eurocode 5 (EN 1995-1-1).<\/p>\n<p>I principali tipi di giunzioni metalliche utilizzate per le pareti XLAM comprendono:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Squadrette angolari (Angle Brackets):<\/b> Vengono utilizzate per collegare pareti perpendicolari o pareti con solai, garantendo la trasmissione dei carichi orizzontali e la rigidezza negli angoli. Questi elementi sono fissati ai pannelli mediante viti speciali per legno (Holzschrauben) o spine, calcolate per l&#8217;estrazione e il taglio. Per un fissaggio affidabile nell&#8217;XLAM si raccomanda l&#8217;uso di viti di lunghezza non inferiore a 50-80 mm a filettatura totale.<\/li>\n<li><b>Piastre forate (Perforated Plates):<\/b> Vengono utilizzate per rinforzare giunzioni piane o giunzioni con giochi ridotti. Garantiscono una resistenza aggiuntiva a trazione e taglio. Sono spesso applicate in combinazione con viti autofilettanti (ASSY), che possono essere avvitate ad angolo per ottimizzare la capacit\u00e0 portante.<\/li>\n<li><b>Tiranti e ancoranti:<\/b> Per trasmettere grandi carichi di trazione (ad esempio, dovuti ai carichi del vento negli edifici alti) o per collegare le pareti alla fondazione, si utilizzano tiranti e ancoranti in acciaio che attraversano i pannelli XLAM. Questi tiranti possono essere pretesati per aumentare la rigidezza della struttura e prevenire spostamenti.<\/li>\n<li><b>Ancoraggi hold-down (Hold-downs):<\/b> Sono speciali elementi in acciaio fissati alle testate dei pannelli parete e alla base (fondazione o piano inferiore) per contrastare il ribaltamento delle pareti sotto l&#8217;effetto di forze orizzontali, come vento o carichi sismici. Sono particolarmente importanti per pareti alte e strette.<\/li>\n<li><b>Chiodi elicoidali e viti per XLAM:<\/b> I moderni sistemi di fissaggio comprendono viti e chiodi ottimizzati con filettatura speciale, che consente di evitare la preforatura e garantisce un&#8217;elevata resistenza del collegamento con una fessurazione minima del legno. Ad esempio, in Austria e Germania sono ampiamente utilizzate le viti RICON e GSA, sviluppate appositamente per l&#8217;XLAM.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Meritano particolare attenzione i nodi &#8216;parete-parete&#8217; e &#8216;parete-solaio&#8217;. Nelle giunzioni verticali delle pareti XLAM si utilizzano spesso piastre di legno o metalliche sovrapposte, oppure un sistema a &#8216;tenone e mortasa&#8217; con successiva sigillatura e fissaggio con viti. Nelle giunzioni parete-solaio, il pannello di solaio pu\u00f2 appoggiarsi sulle pareti dall&#8217;alto, oppure si utilizza un incastro del pannello nella parete. Per trasmettere i carichi verticali dalle pareti superiori a quelle inferiori attraverso il solaio, si utilizzano spesso speciali elementi di compressione (ad esempio, in legno duro o acciaio), che garantiscono una trasmissione continua della forza e compensano l&#8217;eventuale deformazione da viscosit\u00e0 dell&#8217;XLAM. Questo consente di ottimizzare la distribuzione dei carichi nella <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/clt-paneli\/\">struttura in pannelli XLAM<\/a> e ne garantisce la durabilit\u00e0.<\/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;\">VANTAGGI DELLE PARETI XLAM NEL CONTESTO DELL&#8217;EDILIZIA TEDESCA E LA LORO SOSTENIBILIT\u00c0<\/h2>\n<div>\n<p>La Germania \u00e8 leader nell&#8217;introduzione di tecnologie edilizie innovative, e i pannelli XLAM occupano qui un posto speciale grazie alle loro caratteristiche uniche. I vantaggi dell&#8217;uso delle pareti XLAM nell&#8217;edilizia tedesca si manifestano a molti livelli \u2013 dalla velocit\u00e0 di montaggio alla sostenibilit\u00e0 a lungo termine e all&#8217;impatto ambientale. Questi vantaggi consentono di soddisfare elevati standard di qualit\u00e0, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, fondamentali per il settore edile europeo.<\/p>\n<ul>\n<li><b>Velocit\u00e0 ed efficienza di montaggio:<\/b> I pannelli XLAM vengono prodotti con macchinari CNC ad alta precisione, che garantiscono un perfetto accoppiamento degli elementi in cantiere. Questo accelera notevolmente il processo di costruzione, riducendo i tempi complessivi del 30-50% rispetto ai metodi tradizionali. Ad esempio, per una tipica casa multipiano in XLAM, il montaggio di un piano pu\u00f2 richiedere solo pochi giorni. Questa rapidit\u00e0 riduce al minimo l&#8217;impatto delle condizioni meteorologiche e abbassa i costi di cantiere.<\/li>\n<li><b>Elevata resistenza e stabilit\u00e0 strutturale:<\/b> Grazie alla disposizione incrociata degli strati, l&#8217;XLAM ha un&#8217;elevata resistenza in due direzioni, simile al cemento armato, ma con un peso molto inferiore. Questo consente di creare strutture portanti affidabili per edifici fino a 10-12 piani e oltre. L&#8217;elevata rigidezza dei pannelli XLAM garantisce un&#8217;eccellente resistenza alle deformazioni e ai carichi sismici, confermata da numerosi test e progetti reali in regioni sismicamente attive come il Giappone o gli Stati Uniti.<\/li>\n<li><b>Propriet\u00e0 di accumulo termico ed efficienza energetica:<\/b> Il legno \u00e8 un accumulatore termico naturale, che consente alle pareti XLAM di attenuare efficacemente le oscillazioni di temperatura. In combinazione con un isolamento adeguato, gli edifici in XLAM raggiungono facilmente gli standard delle case passive e garantiscono un consumo energetico minimo. A ci\u00f2 contribuisce anche l&#8217;eccezionale tenuta all&#8217;aria del materiale stesso e dei nodi eseguiti con qualit\u00e0.<\/li>\n<li><b>Sostenibilit\u00e0 ambientale e sviluppo sostenibile:<\/b> L&#8217;uso dell&#8217;XLAM contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, poich\u00e9 il legno \u00e8 una risorsa rinnovabile e il processo stesso della sua produzione ha un&#8217;impronta di carbonio inferiore rispetto al cemento o all&#8217;acciaio. La Germania sostiene attivamente l&#8217;edilizia in legno come parte della propria strategia di riduzione delle emissioni e di sviluppo dell&#8217;economia circolare.<\/li>\n<li><b>Comfort e qualit\u00e0 dell&#8217;ambiente interno:<\/b> Le superfici in legno XLAM creano un microclima salubre negli ambienti, regolando l&#8217;umidit\u00e0 e contribuendo a ridurre i livelli di stress. L&#8217;assenza di emissioni chimiche nocive rende l&#8217;XLAM ideale per edifici residenziali, educativi e sanitari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aziende edili tedesche come Rubner Holzbau e Binderholz sono produttori leader di XLAM, integrandolo attivamente in progetti su larga scala \u2013 da complessi multifunzionali a scuole e quartieri residenziali. Questi progetti dimostrano che <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/proekty\/\">l&#8217;XLAM non \u00e8 semplicemente un&#8217;alternativa<\/a>, ma un materiale altamente competitivo che soddisfa i pi\u00f9 elevati requisiti della contemporaneit\u00e0.<\/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 PRATICI DELLA PROGETTAZIONE DI PARETI XLAM CON SPESSORE 60\u2013360 MM IN UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>In Ucraina la tecnologia XLAM sta guadagnando terreno, sebbene non abbia ancora raggiunto una diffusione cos\u00ec ampia come in Germania o in Austria. La progettazione e la costruzione con pareti XLAM di spessore compreso tra 60 e 360 mm richiedono una profonda comprensione sia delle norme edilizie generali sia dei requisiti specifici di questo materiale. Considerando le condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina, nonch\u00e9 lo stato attuale del quadro normativo, ci sono diversi aspetti pratici chiave da tenere in considerazione.<\/p>\n<ul>\n<li><b>Adattamento alle condizioni climatiche:<\/b> Il clima ucraino \u00e8 caratterizzato da notevoli escursioni termiche e da un&#8217;elevata umidit\u00e0 nel periodo autunno-inverno. Ci\u00f2 richiede un approccio particolarmente accurato ai calcoli termotecnici e alla scelta dello spessore dell&#8217;isolamento termico esterno per le pareti XLAM. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 &#8216;Isolamento termico degli edifici&#8217;, la resistenza termica Rq per le pareti esterne degli edifici residenziali nella prima zona climatica (la maggior parte dell&#8217;Ucraina) deve essere non inferiore a 3,3 m\u00b2\u00b7K\/W. Per raggiungere questo valore, i pannelli XLAM di 120-160 mm devono essere integrati con uno strato isolante di 200-250 mm (ad esempio, lana minerale con \u03bb = 0,04 W\/(m\u00b7K)).<\/li>\n<li><b>Requisiti di protezione dall&#8217;umidit\u00e0 e barriera al vapore:<\/b> Il legno, sebbene sia un materiale resistente, necessita di protezione dall&#8217;umidit\u00e0 eccessiva. Pertanto, nella progettazione delle pareti esterne in XLAM, \u00e8 di importanza critica garantire un&#8217;affidabile barriera al vapore sul lato interno e una protezione antivento-antipioggia sul lato esterno. Questo previene l&#8217;inumidimento dell&#8217;isolante e del pannello XLAM stesso, garantendo la durabilit\u00e0 della struttura e la conservazione delle sue propriet\u00e0 termotecniche. Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (Sd) per la barriera al vapore deve essere calcolato individualmente, ma di norma \u00e8 compreso tra 100 m e 1000 m.<\/li>\n<li><b>Sicurezza antincendio:<\/b> Sebbene il legno sia un materiale combustibile, i pannelli XLAM hanno un&#8217;elevata resistenza al fuoco naturale grazie alla loro struttura massiccia e al processo di carbonizzazione dello strato esterno, che protegge gli strati interni. Secondo la EN 13501-2, l&#8217;XLAM pu\u00f2 raggiungere le classi di resistenza al fuoco REI 30, REI 60, REI 90 e persino REI 120, a seconda dello spessore e del rivestimento protettivo. In Ucraina, la conformit\u00e0 ai requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-7:2016 &#8216;Sicurezza antincendio degli oggetti di costruzione&#8217; si ottiene mediante la corretta scelta dello spessore dell&#8217;XLAM, l&#8217;uso di materiali di rivestimento ignifughi e trattamenti protettivi.<\/li>\n<li><b>Logistica e montaggio:<\/b> A differenza dei paesi dell&#8217;UE, dove esiste un&#8217;infrastruttura sviluppata per il trasporto di pannelli XLAM di grandi dimensioni, in Ucraina la logistica pu\u00f2 essere pi\u00f9 complessa. La progettazione deve tenere conto delle dimensioni massime consentite dei pannelli per il trasporto, al fine di ridurre al minimo i costi ed evitare complicazioni. Il montaggio dell&#8217;XLAM richiede attrezzature specializzate (gru) e personale qualificato con esperienza nella gestione di elementi in legno di grande formato.<\/li>\n<li><b>Quadro normativo:<\/b> Sebbene le \u0414\u0411\u041d dell&#8217;Ucraina consentano in generale l&#8217;uso di materiali innovativi, le norme e le linee guida dettagliate per la progettazione e il calcolo delle strutture XLAM possono essere meno sviluppate rispetto all&#8217;Europa. Ci\u00f2 richiede da parte di architetti e ingegneri un maggiore coinvolgimento negli standard internazionali (Eurocode 5) e l&#8217;uso di software di calcolo verificati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nonostante queste sfide, il potenziale dell&#8217;XLAM in Ucraina \u00e8 enorme, in particolare per la costruzione di edifici energeticamente efficienti e rapidi da realizzare. Le <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/glulam-house-kits\/\">tecnologie del legno lamellare e dell&#8217;XLAM<\/a> aprono nuovi orizzonti per l&#8217;architettura e l&#8217;edilizia sostenibile.<\/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;\">CONFRONTO COMPARATIVO: PARETI XLAM CONTRO STRUTTURE TRADIZIONALI IN LEGNO E IN CEMENTO<\/h2>\n<div>\n<p>Per comprendere appieno il valore delle pareti XLAM e dei loro spessori ottimali nell&#8217;intervallo 60\u2013360 mm, \u00e8 importante effettuare un confronto comparativo con altre tecnologie costruttive diffuse, come le tradizionali case a telaio in legno, il legno lamellare e le strutture monolitiche in cemento armato. Questa analisi consente di individuare i vantaggi chiave e le particolarit\u00e0 dell&#8217;XLAM dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali.<\/p>\n<ul>\n<li><b>Pareti XLAM contro pareti a telaio in legno:<\/b><br \/>\nI pannelli XLAM (100-200 mm) offrono una capacit\u00e0 portante e una rigidezza notevolmente superiori rispetto alle tipiche pareti a telaio composte da montanti verticali e rivestimento (ad esempio, OSB\/cartongesso). L&#8217;XLAM \u00e8 una struttura autoportante che pu\u00f2 svolgere la funzione di diaframma di rigidezza, mentre le pareti a telaio richiedono elementi aggiuntivi per garantire la stabilit\u00e0. La tenuta all&#8217;aria delle pareti XLAM \u00e8 migliore grazie alla continuit\u00e0 del materiale, che riduce al minimo i rischi di infiltrazione d&#8217;aria incontrollata attraverso le numerose giunzioni del telaio. Tuttavia, le pareti a telaio possono raggiungere pi\u00f9 facilmente elevate prestazioni di isolamento termico (basso fattore U) grazie alla possibilit\u00e0 di integrare uno spesso strato isolante senza aumentare lo spessore della struttura portante. Per l&#8217;XLAM, le pareti esterne richiedono sempre un isolamento aggiuntivo per raggiungere gli standard moderni, il che equipara i fattori U, ma aggiunge strati.<\/li>\n<li><b>Pareti XLAM contro legno lamellare:<\/b><br \/>\nIl legno lamellare (ad esempio, 200-240 mm) \u00e8 anch&#8217;esso un materiale ligneo massiccio con elevate propriet\u00e0 termotecniche e un aspetto estetico gradevole. Tuttavia, l&#8217;XLAM supera il legno lamellare per resistenza e stabilit\u00e0 bidirezionale, il che consente di utilizzarlo come solai portanti ed elementi soggetti a taglio. Il legno lamellare viene solitamente utilizzato per pareti portanti verticali, dove il carico principale viene trasmesso lungo le fibre. Dal punto di vista della tenuta all&#8217;aria, i pannelli XLAM, grazie alla loro tecnologia di produzione, presentano meno giunzioni e potenziali punti di fuga d&#8217;aria rispetto alle pareti in legno lamellare, che richiedono un&#8217;accurata sigillatura tra le file. Anche la velocit\u00e0 di montaggio dell&#8217;XLAM \u00e8 spesso maggiore grazie alle dimensioni pi\u00f9 grandi e al minor numero di elementi.<\/li>\n<li><b>Pareti XLAM contro cemento armato monolitico:<\/b><br \/>\nI pannelli XLAM hanno un peso notevolmente inferiore (circa 500 kg\/m\u00b3 contro 2400 kg\/m\u00b3 per il cemento) con una capacit\u00e0 portante paragonabile o persino superiore per determinati tipi di carico. Questo consente di ridurre i costi delle fondazioni e accelerare la costruzione. Le caratteristiche termotecniche dell&#8217;XLAM sono notevolmente migliori, poich\u00e9 il cemento \u00e8 un buon conduttore di calore (\u03bb \u2248 1,7 W\/(m\u00b7K)), mentre il legno \u00e8 un isolante (\u03bb \u2248 0,13 W\/(m\u00b7K)). Per raggiungere lo stesso fattore U, le pareti in cemento richiedono uno strato isolante molto pi\u00f9 spesso. Anche l&#8217;aspetto ambientale \u00e8 a favore dell&#8217;XLAM, poich\u00e9 la produzione di cemento \u00e8 una delle maggiori fonti di emissioni di CO2 al mondo. Tuttavia, il cemento pu\u00f2 essere migliore per la resistenza all&#8217;umidit\u00e0 in determinate condizioni (ad esempio, per strutture interrate) e per le propriet\u00e0 acustiche senza misure aggiuntive.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, le pareti XLAM, in particolare nell&#8217;intervallo di spessori 120-200 mm per le strutture portanti esterne, rappresentano un equilibrio ottimale tra resistenza, velocit\u00e0 di montaggio, efficienza energetica e sostenibilit\u00e0 ambientale, il che le rende una scelta interessante per l&#8217;edilizia moderna, specialmente nelle condizioni dei rigorosi standard europei. Questa tecnologia consente di creare edifici affidabili, duraturi e confortevoli, conformi ai requisiti dello sviluppo sostenibile.<\/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;\">L&#8217;XLAM COME BASE PER ZEB (EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO) IN EUROPA<\/h2>\n<div>\n<p>Il concetto di ZEB (Zero Energy Building), ovvero edificio a energia quasi zero, \u00e8 fondamentale per la moderna politica edilizia europea. Mira a ridurre al minimo il consumo energetico dell&#8217;edificio durante il suo ciclo di vita, compensando il fabbisogno energetico residuo con fonti rinnovabili. I pannelli XLAM (Cross-Laminated Timber) svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi, in particolare nei paesi europei, dove gli standard di efficienza energetica sono tra i pi\u00f9 rigorosi al mondo.<\/p>\n<p>Principi fondamentali dell&#8217;integrazione dell&#8217;XLAM nei progetti ZEB:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Elevato livello di isolamento termico:<\/b> Come gi\u00e0 accennato, i pannelli XLAM, anche sottili (60-80 mm), combinati con uno spesso strato di isolante efficace (250-400 mm di lana minerale o pannelli PIR), consentono di raggiungere valori di fattore U estremamente bassi (inferiori a 0,10-0,15 W\/(m\u00b2\u00b7K)). Questo riduce notevolmente la necessit\u00e0 di riscaldamento e raffrescamento. Uno spessore XLAM fino a 360 mm pu\u00f2 essere utilizzato in casi particolari in cui \u00e8 richiesta la massima capacit\u00e0 portante o resistenza al fuoco, ma per l&#8217;isolamento termico l&#8217;accento principale resta comunque sullo strato isolante esterno.<\/li>\n<li><b>Tenuta all&#8217;aria eccezionale:<\/b> Il pannello XLAM di per s\u00e9 \u00e8 molto ermetico. Grazie alla progettazione accurata e all&#8217;esecuzione dei nodi di collegamento con sigillanti speciali e nastri di tenuta all&#8217;aria, si raggiunge un valore n50 &lt; 0,6 h\u207b\u00b9, standard per le case passive. Questo riduce al minimo le perdite di calore dovute all&#8217;infiltrazione d&#8217;aria, una delle principali cause di dispersione energetica negli edifici tradizionali.<\/li>\n<li><b>Massa termica e regolazione climatica naturale:<\/b> Sebbene il legno sia un materiale pi\u00f9 leggero del cemento, le massicce pareti XLAM hanno un&#8217;inerzia termica sufficiente per attenuare le oscillazioni giornaliere di temperatura. Questo contribuisce a stabilizzare la temperatura interna e a ridurre i carichi di picco sui sistemi di riscaldamento\/raffrescamento. Inoltre, il legno regola naturalmente l&#8217;umidit\u00e0 nell&#8217;ambiente, creando condizioni pi\u00f9 confortevoli per gli abitanti.<\/li>\n<li><b>Integrazione con fonti energetiche rinnovabili:<\/b> Grazie al peso leggero delle strutture XLAM, sono ideali per l&#8217;integrazione di ampie superfici di pannelli solari sui tetti senza un significativo rinforzo degli elementi portanti. Questo consente di trasformare facilmente l&#8217;edificio in un produttore attivo di energia.<\/li>\n<li><b>Velocit\u00e0 di costruzione e qualit\u00e0:<\/b> La produzione in fabbrica ad alta precisione dei pannelli XLAM e il rapido montaggio in cantiere riducono i tempi di costruzione, il che incide positivamente sul costo complessivo del progetto e consente di mettere in esercizio l&#8217;edificio pi\u00f9 rapidamente. Questo riduce anche i rischi di danneggiamento dei materiali in cantiere e garantisce un&#8217;elevata qualit\u00e0 della struttura finale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, l&#8217;XLAM non \u00e8 semplicemente un materiale da costruzione, ma parte integrante della strategia ZEB in Europa. Consente di creare edifici che non sono solo efficienti dal punto di vista energetico, ma anche salubri, confortevoli e sostenibili per le generazioni future. Questo approccio \u00e8 gi\u00e0 attivamente adottato in Germania, Austria e Scandinavia, dove i pannelli XLAM sono l&#8217;elemento costruttivo principale in molti progetti di <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/zeb\/\">edifici a energia quasi zero<\/a> e persino a bilancio energetico positivo.<\/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 lo spessore ottimale dei pannelli XLAM per le pareti esterne?<\/summary>\n<div>Lo spessore ottimale dei pannelli XLAM per le pareti esterne dipende dalle condizioni climatiche, dai requisiti di capacit\u00e0 portante e dal livello di efficienza energetica desiderato. Nell&#8217;intervallo 100-200 mm l&#8217;XLAM garantisce una resistenza sufficiente, mentre l&#8217;isolamento termico necessario si ottiene con uno strato isolante aggiuntivo di 200-300 mm, per conformarsi agli standard del fattore U &lt; 0,20 W\/(m\u00b2\u00b7K), come in Germania.<\/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 le pareti XLAM garantiscono la tenuta all&#8217;aria dell&#8217;edificio?<\/summary>\n<div>I pannelli XLAM di per s\u00e9 sono molto ermetici. La tenuta all&#8217;aria dell&#8217;edificio si ottiene grazie alla progettazione accurata e all&#8217;esecuzione di tutte le giunzioni tra i pannelli, dei raccordi con la fondazione, dei vani finestra e porta. Si utilizzano sigillanti elastici speciali e nastri di tenuta all&#8217;aria per ridurre al minimo l&#8217;infiltrazione d&#8217;aria e raggiungere un valore n50 &lt; 0,6 h\u207b\u00b9.<\/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 elementi metallici vengono utilizzati per il fissaggio delle pareti XLAM?<\/summary>\n<div>Per il fissaggio delle pareti XLAM si utilizzano squadrette angolari, piastre forate, tiranti, ancoranti e ancoraggi hold-down. Questi elementi garantiscono la trasmissione dei carichi, la rigidezza strutturale e la resistenza al ribaltamento delle pareti, fissandosi mediante speciali viti ad alta resistenza per legno, sviluppate per l&#8217;XLAM.<\/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;\">Le pareti XLAM sono conformi agli standard tedeschi di efficienza energetica?<\/summary>\n<div>S\u00ec, le pareti XLAM, in combinazione con un isolamento adeguato (ad esempio, 200 mm di lana minerale su un pannello XLAM di 120-160 mm), soddisfano facilmente i pi\u00f9 rigorosi standard tedeschi del fattore U (ad esempio, &lt; 0,20 W\/(m\u00b2\u00b7K)), nonch\u00e9 i requisiti per le case passive e ZEB. Il contributo principale all&#8217;isolamento termico \u00e8 dato dallo strato isolante esterno.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Quali sono i vantaggi delle pareti XLAM rispetto al legno lamellare?<\/summary>\n<div>I pannelli XLAM superano il legno lamellare per resistenza e stabilit\u00e0 bidirezionale, il che consente di utilizzarli come solai portanti e per elementi soggetti a taglio. Garantiscono inoltre una migliore tenuta all&#8217;aria grazie al minor numero di giunzioni e alla maggiore superficie degli elementi, che accelera il montaggio.<\/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 utilizzare l&#8217;XLAM per edifici a energia quasi zero (ZEB)?<\/summary>\n<div>S\u00ec, l&#8217;XLAM \u00e8 una base ideale per i progetti ZEB. La sua elevata capacit\u00e0 di isolamento termico (con isolamento aggiuntivo), l&#8217;eccezionale tenuta all&#8217;aria, la velocit\u00e0 di montaggio e la facile integrazione con le fonti energetiche rinnovabili lo rendono un materiale chiave per raggiungere gli standard ZEB in Europa e nel mondo.<\/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;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <strong style=\"color: #000;\">XLAM (Cross-Laminated Timber):<\/strong> Il legno lamellare incrociato \u00e8 un materiale legnoso ingegnerizzato, composto da pi\u00f9 strati di lamelle di legno incollate perpendicolarmente tra loro, per creare elementi portanti resistenti per pareti, solai e coperture.<\/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;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <strong style=\"color: #000;\">Fattore U (coefficiente di trasmittanza termica):<\/strong> Valore numerico che caratterizza le propriet\u00e0 di isolamento termico di una struttura edilizia; indica quanto calore attraversa 1 m\u00b2 di struttura in 1 secondo con una differenza di temperatura di 1 Kelvin. Pi\u00f9 basso \u00e8 il fattore U, migliore \u00e8 l&#8217;isolamento termico.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <strong style=\"color: #000;\">n50 (tasso di ricambio d&#8217;aria):<\/strong> Indicatore della tenuta all&#8217;aria dell&#8217;edificio, misurato come tasso di ricambio d&#8217;aria (volume d&#8217;aria che attraversa l&#8217;involucro edilizio) all&#8217;ora con una differenza di pressione di 50 Pascal. Un valore basso di n50 (ad esempio, &lt; 0,6 h\u207b\u00b9) indica un&#8217;elevata ermeticit\u00e0 dell&#8217;edificio.<\/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;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <strong style=\"color: #000;\">DIN 4108 (standard tedesco):<\/strong> Serie di standard tedeschi relativi all&#8217;isolamento termico e all&#8217;efficienza energetica degli edifici, che stabiliscono requisiti per la resistenza termica, la protezione dalla condensa e la tenuta all&#8217;aria.<\/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;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <strong style=\"color: #000;\">Nodi di collegamento:<\/strong> Punti di giunzione tra diversi elementi della struttura edilizia (ad esempio, pannelli XLAM tra loro, con la fondazione, con il solaio), che garantiscono la trasmissione dei carichi, la tenuta e l&#8217;integrit\u00e0 strutturale dell&#8217;edificio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; COSTRUZIONE DI PARETI XLAM \u2014 SPESSORE 60\u2013360 MM EFFICIENZA ENERGETICA, TENUTA ALL&#8217;ARIA E NODI DI COLLEGAMENTO I pannelli in legno lamellare incrociato (XLAM, Cross-Laminated Timber) rappresentano una tecnologia rivoluzionaria nell&#8217;edilizia moderna, che garantisce elevata resistenza, stabilit\u00e0 e rapidit\u00e0 di montaggio. Questo materiale, composto da pi\u00f9 strati di lamelle incollate perpendicolarmente tra loro, trova largo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":69795,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[214],"tags":[198],"class_list":["post-75874","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-214","tag-content_uploader"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75874\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69795"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}