{"id":76001,"date":"2026-09-17T16:12:05","date_gmt":"2026-09-17T13:12:05","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/membrana-sotto-la-ushp\/"},"modified":"2026-09-17T16:12:05","modified_gmt":"2026-09-17T13:12:05","slug":"membrana-sotto-la-ushp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/membrana-sotto-la-ushp\/","title":{"rendered":"MEMBRANA SOTTO LA \u0423\u0428\u041f"},"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':'Membrana sotto la \u0423\u0428\u041f: Protezione Completa per Fondazioni Energeticamente Efficienti in Ucraina','image':['https:\/\/koleo.com.ua\/images\/ushp-membrane-main.jpg','https:\/\/koleo.com.ua\/images\/ushp-membrane-detail.jpg'],'datePublished':'2023-10-27T12:00:00+02:00','dateModified':'2023-10-27T12:00:00+02:00','author':{'@type':'Person','name':'\u0421\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0439 \u0422\u0435\u0445\u043d\u0456\u0447\u043d\u0438\u0439 \u0410\u0440\u0445\u0456\u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0443'},'publisher':{'@type':'Organization','name':'Koleo','logo':{'@type':'ImageObject','url':'https:\/\/koleo.com.ua\/logo.png'}},'description':'Analisi dettagliata delle funzioni della membrana sotto la \u0423\u0428\u041f per edifici energeticamente efficienti in Ucraina. Panoramica dei tipi, delle tecnologie di montaggio e della protezione da umidit\u00e0 e radon secondo la \u0414\u0411\u041d.'}      <\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">MEMBRANA SOTTO LA \u0423\u0428\u041f<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">PROTEZIONE COMPLETA PER FONDAZIONI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI IN UCRAINA<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>La platea svedese isolata (\u0423\u0428\u041f) \u00e8 una delle soluzioni fondazionali pi\u00f9 avanzate, che unisce struttura portante, isolamento termico e impianti in un unico sistema monolitico. L&#8217;elemento chiave che garantisce la durabilit\u00e0 e l&#8217;affidabilit\u00e0 in esercizio della \u0423\u0428\u041f \u00e8 una membrana correttamente scelta e installata a regola d&#8217;arte. Essa svolge non solo la funzione di impermeabilizzazione, ma gioca anche un ruolo critico nella protezione dal radon e nell&#8217;aumento dell&#8217;efficienza energetica complessiva dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>Questo articolo analizzer\u00e0 in dettaglio l&#8217;importanza della membrana nel contesto della \u0423\u0428\u041f, concentrandosi sul suo ruolo fondamentale nella realizzazione delle <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">moderne soluzioni fondazionali<\/a>. Analizzeremo i requisiti di resistenza all&#8217;umidit\u00e0 e di impermeabilit\u00e0 ai gas, particolarmente rilevanti per le condizioni climatiche e le particolarit\u00e0 geologiche dell&#8217;Ucraina. Un&#8217;attenzione particolare sar\u00e0 dedicata agli aspetti termotecnici della fondazione, dove la membrana interagisce con gli strati isolanti, influenzando il coefficiente di trasmittanza termica complessivo (valore U). Effettueremo inoltre un&#8217;analisi dettagliata della tecnologia di montaggio, evidenziando gli errori tipici e le migliori pratiche per garantire una funzionalit\u00e0 impeccabile. Tutti questi aspetti saranno esaminati tenendo conto delle norme e degli standard edilizi ucraini, offrendo al lettore una comprensione esperta di questo elemento strutturale di importanza critica.<\/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;\">FONDAZIONE \u0423\u0428\u041f: INTEGRAZIONE E IMPORTANZA DELLA MEMBRANA<\/h2>\n<div>\n<p>La platea svedese isolata (\u0423\u0428\u041f) \u00e8 una soluzione fondazionale integrata, che unisce la funzione portante, il sistema di riscaldamento (solitamente &#8216;tepla pidloga&#8217;, il pavimento radiante) e un isolamento termico efficace. L&#8217;idea principale della \u0423\u0428\u041f \u00e8 ridurre al minimo le dispersioni di calore attraverso il terreno e creare un microclima confortevole nell&#8217;ambiente fin dal momento del getto della platea. Il fulcro di questo sistema \u00e8 una platea monolitica in cemento armato, che poggia su uno strato di polistirene estruso (XPS) di spessore da 200 a 300 mm, posizionato direttamente sulla base preparata.<\/p>\n<p>Nella struttura integrata della \u0423\u0428\u041f, la membrana svolge diverse funzioni chiave. In primo luogo, funge da barriera contro l&#8217;umidit\u00e0 capillare, prevenendone la risalita dal terreno nella struttura della fondazione e successivamente nell&#8217;edificio. Senza una protezione affidabile dall&#8217;umidit\u00e0, i pannelli XPS possono perdere le loro propriet\u00e0 isolanti a causa dell&#8217;inumidimento, e la platea in cemento pu\u00f2 subire un degrado. In secondo luogo, le moderne membrane sotto la \u0423\u0428\u041f svolgono spesso la funzione di protezione dal radon \u2014 un gas radioattivo inerte che si sprigiona naturalmente dal terreno e pu\u00f2 accumularsi negli ambienti, creando un rischio per la salute degli abitanti.<\/p>\n<p>La scelta della membrana \u00e8 una fase di importanza critica. Si utilizzano solitamente film polimerici ad alta resistenza, come il polietilene modificato (HDPE\/LDPE) o geomembrane specializzate di spessore non inferiore a 200 \u03bcm, e per la protezione dal radon non inferiore a 300-500 \u03bcm, conformi alla classe A1 secondo la EN 13967:2012 per i fogli flessibili impermeabilizzanti. Questi materiali devono avere un&#8217;elevata resistenza alla foratura, all&#8217;allungamento e agli agenti chimici, nonch\u00e9 conservare le proprie propriet\u00e0 in condizioni di contatto prolungato con il terreno e il cemento. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni di edifici e strutture&#8217;, tutte le fondazioni a contatto con il terreno devono disporre di un&#8217;impermeabilizzazione efficace per prevenire la penetrazione dell&#8217;umidit\u00e0. Per la \u0423\u0428\u041f questo significa creare uno strato continuo ed ermetico.<\/p>\n<p>Il posizionamento della membrana nel pacchetto \u0423\u0428\u041f prevede solitamente la sua posa sul cuscino di sabbia e ghiaia preparato e compattato, direttamente sotto i pannelli XPS. Questo garantisce la protezione dell&#8217;isolante dal basso e funge da base per il montaggio successivo. In alcuni casi si applica un doppio strato di membrana \u2014 uno sotto l&#8217;XPS, l&#8217;altro sopra l&#8217;XPS prima del getto di cemento, per garantire la massima protezione e la funzione di barriera al vapore. Questo approccio garantisce che l&#8217;umidit\u00e0 capillare non possa risalire, e che la platea \u0423\u0428\u041f, come elemento chiave dell&#8217;edilizia energeticamente efficiente, funzioni con la massima resa, contribuendo alla creazione di <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/zeb\/\">edifici a consumo energetico quasi zero<\/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;\">PROTEZIONE DAL REGIME DI UMIDIT\u00c0 E IMPERMEABILIT\u00c0 AI GAS: REQUISITI E SOLUZIONI<\/h2>\n<div>\n<p>Il regime di umidit\u00e0 sotto la fondazione \u0423\u0428\u041f \u00e8 un fattore dinamico che richiede un controllo accurato. Anche con un basso livello della falda freatica, l&#8217;umidit\u00e0 capillare \u00e8 in grado di penetrare nei materiali porosi della fondazione e dell&#8217;isolamento termico. Questo comporta una riduzione delle caratteristiche termotecniche dei materiali (in particolare dell&#8217;XPS, che con l&#8217;inumidimento perde fino al 30-50% della propria efficacia), lo sviluppo di funghi e muffa, nonch\u00e9 la corrosione degli elementi metallici della fondazione e degli impianti tecnici. Per questo motivo, una membrana impermeabilizzante efficace \u00e8 una necessit\u00e0 assoluta.<\/p>\n<p>Le norme moderne, in particolare la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018, sottolineano l&#8217;importanza della protezione degli edifici dall&#8217;umidit\u00e0. Per la \u0423\u0428\u041f, la membrana deve garantire un valore Sd (spessore equivalente di resistenza alla diffusione dell&#8217;aria) non inferiore a 1500 m, il che indica una sua impermeabilit\u00e0 al vapore quasi completa. Questo previene la condensazione dell&#8217;umidit\u00e0 all&#8217;interno dello strato isolante, preservandone l&#8217;efficacia. Membrane polimeriche di alta qualit\u00e0 (ad esempio HDPE con spessore da 200 \u03bcm) garantiscono la barriera necessaria.<\/p>\n<p>Oltre all&#8217;umidit\u00e0, una seria minaccia \u00e8 rappresentata dal radon \u2014 un gas radioattivo incolore e inodore, prodotto del decadimento dell&#8217;uranio nel terreno e nelle rocce. Penetra liberamente attraverso i materiali porosi e le microfessure nel cemento. La concentrazione di radon negli ambienti \u00e8 il secondo fattore di rischio pi\u00f9 importante per il cancro ai polmoni dopo il fumo. In Ucraina, secondo la \u041d\u0420\u0411\u0423-97\/\u0414-2000 e la \u0414\u0411\u041d \u0412.1.4-2.01-97, esistono livelli massimi consentiti di radon nell&#8217;aria degli ambienti (l&#8217;attivit\u00e0 volumetrica media annua non deve superare 50 Bq\/m\u00b3 per i nuovi edifici). Per gli edifici situati in aree con un elevato potenziale di radon del terreno, l&#8217;uso di membrane anti-radon \u00e8 obbligatorio.<\/p>\n<p>Le membrane anti-radon sono materiali polimerici multistrato specializzati (spesso HDPE o LDPE con strati aggiuntivi contenenti alluminio o additivi speciali), che presentano una permeabilit\u00e0 ai gas estremamente bassa. Il loro spessore \u00e8 solitamente compreso tra 300 \u03bcm e 1000 \u03bcm. Vengono testate secondo la EN 13967 per la permeabilit\u00e0 ai gas, dove il coefficiente di diffusione del radon Kx deve essere estremamente basso (ad esempio inferiore a 10<sup>-12<\/sup> m\u00b2\/s). Il montaggio di queste membrane richiede particolare accuratezza: tutte le giunzioni devono essere incollate con nastri speciali o saldate, e i passaggi degli impianti (tubi, cavi) devono essere sigillati con manicotti e guarnizioni speciali, per creare un &#8216;involucro anti-radon&#8217; completamente ermetico. Questo \u00e8 l&#8217;unico modo per prevenire efficacemente la penetrazione del radon negli ambienti abitativi e garantire un&#8217;elevata qualit\u00e0 dell&#8217;aria interna.<\/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 \u0423\u0428\u041f E RUOLO DELLA MEMBRANA<\/h2>\n<div>\n<p>Alla base del concetto di \u0423\u0428\u041f vi \u00e8 il raggiungimento di elevate prestazioni termotecniche della fondazione. A differenza delle tradizionali fondazioni a nastro, dove le dispersioni di calore attraverso il terreno possono essere significative, la \u0423\u0428\u041f le riduce al minimo grazie a uno strato continuo di polistirene estruso (XPS), posizionato sotto l&#8217;intera platea. Il coefficiente di trasmittanza termica (valore U) per la fondazione \u0423\u0428\u041f \u00e8 un indicatore di importanza critica, che deve rispondere ai requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 &#8216;Isolamento termico degli edifici&#8217;, dove per i pavimenti su terreno \u00e8 normata una resistenza termica R \u2265 4.95 (m\u00b2\u00b7K)\/W.<\/p>\n<p>La membrana, sebbene non sia direttamente un materiale isolante termico, svolge un ruolo indiretto ma determinante nel mantenimento delle caratteristiche termotecniche dichiarate della \u0423\u0428\u041f. La sua funzione principale in questo contesto \u00e8 proteggere i pannelli XPS dall&#8217;inumidimento. L&#8217;XPS \u00e8 un materiale a struttura porosa chiusa con un basso coefficiente di assorbimento d&#8217;acqua (inferiore allo 0.3% in volume dopo 28 giorni secondo la EN 12087), tuttavia il contatto prolungato con terreno umido o falda freatica pu\u00f2 portare a un accumulo graduale di umidit\u00e0 nei pori e, di conseguenza, a un aumento della conduttivit\u00e0 termica. Un aumento della conduttivit\u00e0 termica di 0.005-0.01 W\/(m\u00b7K) con un inumidimento dell&#8217;1% pu\u00f2 sembrare trascurabile, ma su tutta la superficie della fondazione questo comporta significative dispersioni termiche e una riduzione della classe di efficienza energetica dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>Una membrana correttamente posata ed ermetica garantisce che l&#8217;isolamento XPS rimanga asciutto per tutta la durata di esercizio, conservando il proprio coefficiente di conduttivit\u00e0 termica nominale (\u03bb \u2248 0.032 W\/(m\u00b7K) per l&#8217;XPS). Questo influisce direttamente sul valore U della fondazione, permettendo di raggiungere gli standard elevati richiesti per le case passive o gli edifici a consumo energetico quasi zero. La membrana funge quindi da elemento di protezione passiva dell&#8217;isolamento termico, sostenendone il funzionamento stabile.<\/p>\n<p>Inoltre, la membrana aiuta a evitare l&#8217;infiltrazione di aria fredda dal terreno nello strato isolante. Sebbene la \u0423\u0428\u041f sia generalmente ben sigillata lateralmente grazie ai pannelli XPS verticali, eventuali fessure o giunzioni non ermetiche sulla superficie inferiore possono diventare fonte di convezione microscopica e di dispersioni termiche aggiuntive. Una membrana di qualit\u00e0 crea uno strato continuo e a tenuta d&#8217;aria, che sigilla ulteriormente la struttura della fondazione e contribuisce alla tenuta all&#8217;aria complessiva dell&#8217;edificio, parametro chiave nella certificazione secondo gli standard BREEAM o LEED. Pertanto, investire in una membrana di qualit\u00e0 significa investire nella stabilit\u00e0 e nell&#8217;efficienza energetica a lungo termine dell&#8217;intero edificio.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">ANALISI DETTAGLIATA DELLA TECNOLOGIA DI MONTAGGIO DELLA MEMBRANA SOTTO LA \u0423\u0428\u041f<\/h2>\n<div>\n<p>Il montaggio della membrana sotto la \u0423\u0428\u041f \u00e8 una fase di importanza critica, che richiede elevata precisione e il rispetto delle schede tecnologiche. Qualsiasi violazione pu\u00f2 compromettere le propriet\u00e0 di impermeabilizzazione e di tenuta ai gas della fondazione. Vediamo una guida dettagliata passo dopo passo.<\/p>\n<p><b>1. Preparazione della base:<\/b> Prima della posa della membrana, la base deve essere preparata alla perfezione. Questo include:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Rimozione dello strato fertile e livellamento:<\/b> Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0410.3.1-5:2016 &#8216;Organizzazione della produzione edilizia&#8217;, il terreno deve essere preparato secondo la capacit\u00e0 portante e la geometria richieste.<\/li>\n<li><b>Compattazione del terreno:<\/b> Il terreno di base viene compattato fino a un coefficiente di compattazione non inferiore a 0.95 (densit\u00e0 relativa).<\/li>\n<li><b>Cuscino di sabbia e ghiaia:<\/b> Si forma uno strato di sabbia (100-200 mm) e ghiaia con granulometria 5-20 mm (100-150 mm), ogni strato viene compattato con piastra vibrante fino a 0.98. \u00c8 importante che la superficie sia piana, priva di pietre appuntite, radici o altri elementi che possano danneggiare la membrana. Si utilizza geotessile (150-200 g\/m\u00b2) tra gli strati per prevenire il mescolamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>2. Posa della membrana:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Taglio e stesura:<\/b> La membrana viene srotolata dai rotoli sulla superficie preparata. \u00c8 importante prevedere un margine sui bordi per il successivo sollevamento della membrana lungo il perimetro della fondazione, per formare una &#8216;vasca&#8217; o un &#8216;involucro&#8217;. Le sovrapposizioni dei teli devono essere di almeno 150-200 mm.<\/li>\n<li><b>Sigillatura delle giunzioni:<\/b> Questa \u00e8 la fase pi\u00f9 delicata. Per le membrane HDPE\/LDPE, le giunzioni vengono incollate con speciali nastri biadesivi in gomma butilica o saldate ad aria calda\/estrusore. La saldatura garantisce la massima tenuta, ma richiede attrezzature e qualifiche speciali. In caso di utilizzo di nastri, spesso si applicano sopra di essi nastri monoadesivi aggiuntivi per la protezione meccanica e una maggiore affidabilit\u00e0. Tutti gli angoli e le forme geometriche complesse richiedono particolare attenzione nella formazione di nodi ermetici.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>3. Realizzazione dei passaggi degli impianti:<\/b> Tutti gli impianti (fognatura, approvvigionamento idrico, elettricit\u00e0) che attraversano la fondazione devono essere sigillati. Si utilizzano guaine speciali, flange o manicotti (ad esempio in EPDM o termorestringenti), che stringono saldamente il tubo e vengono incollati o saldati ermeticamente alla membrana principale. Questo previene la penetrazione di umidit\u00e0 e radon attraverso questi punti critici. Il rispetto dei requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.5-64:2012 &#8216;Approvvigionamento idrico e fognatura interni&#8217; per la sigillatura dei passaggi \u00e8 obbligatorio.<\/p>\n<p><b>4. Protezione della membrana:<\/b> Dopo la posa, la membrana \u00e8 vulnerabile a danni meccanici durante i lavori successivi. Si raccomanda di posare uno strato protettivo di geotessile (non inferiore a 300 g\/m\u00b2) o un sottile strato di sabbia (20-30 mm) direttamente sopra la membrana prima della posa dei pannelli XPS. Questo la protegger\u00e0 da forature e tagli. Una parte importante del processo \u00e8 il controllo costante della qualit\u00e0 dei lavori eseguiti, compresa l&#8217;ispezione visiva delle giunzioni e dei passaggi. Questo approccio dettagliato garantisce che la membrana funzioni come barriera affidabile per tutta la durata di servizio dell&#8217;edificio, che pu\u00f2 essere costruito con le moderne <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/clt-paneli\/\">tecnologie dell&#8217;edilizia in legno<\/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;\">BENCHMARK COMPARATIVO: TIPI DI MEMBRANA E LORO APPLICAZIONE NELLA \u0423\u0428\u041f<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta della membrana sotto la \u0423\u0428\u041f non \u00e8 una soluzione universale; dipende dalle specificit\u00e0 del progetto, dal livello della falda freatica, dal potenziale di radon del sito e dal budget. Esistono diversi tipi principali di membrana, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi:<\/p>\n<p><b>1. Film in polietilene ad alta e bassa densit\u00e0 (HDPE\/LDPE):<\/b><br \/>\n\u00c8 l&#8217;opzione pi\u00f9 diffusa ed economicamente vantaggiosa. L&#8217;HDPE (polietilene ad alta densit\u00e0) si caratterizza per una maggiore resistenza a trazione e alla foratura rispetto all&#8217;LDPE (polietilene a bassa densit\u00e0), che \u00e8 pi\u00f9 flessibile. Lo spessore di questi film per la \u0423\u0428\u041f \u00e8 solitamente di 200-500 \u03bcm. Per la protezione dal radon si raccomanda di utilizzare film di spessore da 300 \u03bcm con maggiore resistenza alla diffusione dei gas (spesso con l&#8217;aggiunta di foglio di alluminio o strati polimerici speciali). Vantaggi: accessibilit\u00e0, relativa semplicit\u00e0 di montaggio (incollaggio con nastri speciali). Svantaggi: sensibilit\u00e0 ai raggi UV, possibilit\u00e0 di forature da oggetti appuntiti, necessit\u00e0 di una preparazione perfetta della base.<\/p>\n<p><b>2. Geomembrane (EPDM, PVC):<\/b><br \/>\nLe geomembrane sono materiali pi\u00f9 professionali e durevoli, utilizzati per lavori di impermeabilizzazione di grande responsabilit\u00e0.<\/p>\n<ul>\n<li><b>EPDM (monomero etilene-propilene-diene):<\/b> Membrana in gomma con eccezionale elasticit\u00e0 (allungamento fino al 300%), resistenza a UV, ozono, sostanze chimiche e sbalzi di temperatura. Disponibile in grandi teli, il che riduce al minimo il numero di giunzioni. La durabilit\u00e0 dell&#8217;EPDM \u00e8 stimata in oltre 50 anni. Le giunzioni vengono unite con adesivi e nastri speciali. Vantaggi: elevata affidabilit\u00e0, durabilit\u00e0, resistenza agli ambienti aggressivi. Svantaggi: costo pi\u00f9 elevato, il montaggio richiede competenze specifiche.<\/li>\n<li><b>PVC (cloruro di polivinile):<\/b> Le membrane in PVC plastificato hanno anch&#8217;esse un&#8217;elevata elasticit\u00e0 e impermeabilit\u00e0. La loro particolarit\u00e0 \u00e8 la possibilit\u00e0 di saldatura ad aria calda, che garantisce giunzioni estremamente resistenti ed ermetiche. Vantaggi: eccellente tenuta delle giunzioni saldate, alta resistenza. Svantaggi: minore resistenza ai raggi UV (se privo di stabilizzanti UV), sensibilit\u00e0 ad alcune sostanze chimiche, complessit\u00e0 di montaggio senza attrezzature speciali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>3. Materiali bituminoso-polimerici in rotoli:<\/b><br \/>\nSebbene siano pi\u00f9 spesso utilizzati per le tradizionali fondazioni a nastro, alcuni materiali bituminoso-polimerici modificati con base in poliestere possono essere applicati per l&#8217;impermeabilizzazione della \u0423\u0428\u041f. Garantiscono una buona adesione al cemento e un&#8217;elevata impermeabilit\u00e0. Il montaggio avviene per fiammatura o autoadesione. Vantaggi: tecnologia collaudata, elevata impermeabilizzazione. Svantaggi: minore elasticit\u00e0 rispetto alle membrane polimeriche, difficolt\u00e0 nella realizzazione dello strato anti-radon, presenza di fiamma libera durante la fiammatura.<\/p>\n<p>La scelta del tipo specifico di membrana deve essere motivata dalla documentazione di progetto, che tiene conto delle indagini geodetiche, del livello della falda freatica e della potenziale presenza di radon. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018, per le fondazioni in condizioni idrogeologiche complesse si raccomanda di utilizzare materiali ad affidabilit\u00e0 maggiorata. I <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/domokomplekt\/\">kit costruttivi<\/a> integrati spesso includono i tipi di membrana raccomandati, che rispondono in modo ottimale al sistema \u0423\u0428\u041f.<\/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;\">ERRORI TIPICI NEL MONTAGGIO DELLA MEMBRANA SOTTO LA \u0423\u0428\u041f E METODI PER EVITARLI<\/h2>\n<div>\n<p>Anche scegliendo la membrana di migliore qualit\u00e0, la sua efficacia dipende interamente da un montaggio impeccabile. Il mancato rispetto della tecnologia pu\u00f2 vanificare tutti i vantaggi della \u0423\u0428\u041f, causando problemi seri in futuro. Analizziamo gli errori pi\u00f9 comuni e i modi per evitarli.<\/p>\n<p><b>1. Preparazione insufficiente della base:<\/b><br \/>\n<u>Errore:<\/u> Posa della membrana su una superficie irregolare, non pulita, con pietre appuntite, detriti edili o radici di piante.<br \/>\n<u>Conseguenze:<\/u> Forature della membrana, compromissione della sua integrit\u00e0, che porta alla penetrazione di umidit\u00e0 e radon.<br \/>\n<u>Come evitarlo:<\/u> Pianificazione e compattazione accurate del terreno e del cuscino di sabbia e ghiaia. Uso obbligatorio di uno strato livellante di sabbia o di stabilizzato e posa di un geotessile protettivo (non inferiore a 150 g\/m\u00b2) sotto la membrana. Verifica della superficie per l&#8217;assenza di elementi appuntiti.<\/p>\n<p><b>2. Sigillatura scadente delle giunzioni:<\/b><br \/>\n<u>Errore:<\/u> Sovrapposizione insufficiente dei teli (meno di 150 mm), incollaggio scadente dei nastri (polvere, umidit\u00e0 sulla superficie, pressione insufficiente) o saldatura scorretta (temperatura, velocit\u00e0 insufficienti).<br \/>\n<u>Conseguenze:<\/u> Formazione di &#8216;ponti&#8217; per l&#8217;umidit\u00e0 e il radon attraverso giunzioni non ermetiche.<br \/>\n<u>Come evitarlo:<\/u> Rispetto della sovrapposizione minima di 150-200 mm. Le superfici della membrana nella zona della giunzione devono essere pulite, asciutte e sgrassate. I nastri vanno applicati con un&#8217;accurata pressione con rullo. Nella saldatura \u2014 rigoroso controllo dei parametri dell&#8217;attrezzatura e formazione del personale. Per il controllo della qualit\u00e0 delle saldature si possono utilizzare metodi pneumatici o a vuoto, secondo le raccomandazioni della EN 13967:2012.<\/p>\n<p><b>3. Assenza o sigillatura scadente dei passaggi:<\/b><br \/>\n<u>Errore:<\/u> Gli impianti (tubi, cavi) attraversano semplicemente la membrana senza una sigillatura adeguata.<br \/>\n<u>Conseguenze:<\/u> Questa \u00e8 la via pi\u00f9 frequente di penetrazione di radon e acqua.<br \/>\n<u>Come evitarlo:<\/u> Uso di guaine, flange o manicotti speciali, che stringono ermeticamente il tubo e si incollano\/saldano saldamente alla membrana. \u00c8 importante utilizzare materiali compatibili con la membrana e i tubi. Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni dei produttori dei sistemi di passaggio.<\/p>\n<p><b>4. Danni meccanici durante i lavori successivi:<\/b><br \/>\n<u>Errore:<\/u> Danneggiamento della membrana durante la posa dei pannelli XPS, dell&#8217;armatura o lo spostamento di lavoratori e mezzi.<br \/>\n<u>Conseguenze:<\/u> Forature e lacerazioni localizzate, difficili da individuare e riparare dopo il getto di cemento.<br \/>\n<u>Come evitarlo:<\/u> Dopo la posa della membrana \u00e8 necessario stendere immediatamente uno strato protettivo di geotessile (da 300 g\/m\u00b2) o un sottile strato di sabbia. Prestare attenzione durante gli spostamenti, utilizzare passerelle protettive. Ispezione visiva accurata della membrana prima di ogni fase successiva dei lavori.<\/p>\n<p><b>5. Scelta errata del tipo di membrana:<\/b><br \/>\n<u>Errore:<\/u> Uso di un normale film impermeabilizzante al posto di uno anti-radon in aree con alto potenziale di radon.<br \/>\n<u>Conseguenze:<\/u> Accumulo di radon nell&#8217;edificio, rischio per la salute.<br \/>\n<u>Come evitarlo:<\/u> Esecuzione obbligatoria di indagini geologiche e sul radon del sito. Scelta di una membrana con propriet\u00e0 anti-radon comprovate (certificato di impermeabilit\u00e0 ai gas), conforme alle norme \u041d\u0420\u0411\u0423-97\/\u0414-2000. \u00c8 importante tenere conto anche delle particolarit\u00e0 climatiche dell&#8217;Ucraina, dove l&#8217;umidit\u00e0 e gli sbalzi di temperatura possono influire sulla durabilit\u00e0 dei materiali.<\/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: SCELTA DELLA MEMBRANA E PREPARAZIONE AL MONTAGGIO NELLE CONDIZIONI DELL&#8217;UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>Un montaggio riuscito della membrana sotto la \u0423\u0428\u041f inizia molto prima della posa effettiva \u2014 dalla fase di progettazione e scelta dei materiali. Nelle condizioni dell&#8217;Ucraina, con i suoi terreni e le sue zone climatiche variegate, questo processo presenta le proprie particolarit\u00e0.<\/p>\n<p><b>1. Indagini geologiche e sul radon:<\/b><br \/>\nIl primo passo \u00e8 condurre indagini geotecniche complete del sito. Questo permetter\u00e0 di determinare:<\/p>\n<ul>\n<li>Il tipo di terreno (sabbioso, argilloso, limoso) e la sua capacit\u00e0 portante.<\/li>\n<li>Il livello della falda freatica e le sue oscillazioni durante l&#8217;anno.<\/li>\n<li>La composizione delle acque di falda (presenza di elementi aggressivi).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Contemporaneamente \u00e8 necessario effettuare misurazioni del radon nel terreno. Le zone con potenziale di radon elevato (ad esempio alcune regioni dello Scudo ucraino) richiedono l&#8217;uso obbligatorio di membrane anti-radon specializzate. I risultati di queste indagini costituiscono la base per la scelta del tipo di membrana e lo sviluppo del progetto dettagliato della fondazione.<\/p>\n<p><b>2. Scelta del tipo di membrana:<\/b><br \/>\nSulla base dei dati ottenuti si sceglie il tipo di membrana ottimale.<\/p>\n<ul>\n<li><b>Per condizioni standard (terreni asciutti, basso radon):<\/b> Si possono utilizzare film HDPE\/LDPE di alta qualit\u00e0 con spessore da 200 \u03bcm e giunzioni affidabili.<\/li>\n<li><b>Per umidit\u00e0 elevata o rischio di allagamento:<\/b> Si raccomandano geomembrane (EPDM, PVC) con spessore da 1 mm, che garantiscono maggiore affidabilit\u00e0 e durabilit\u00e0.<\/li>\n<li><b>Per siti con elevato potenziale di radon:<\/b> Uso obbligatorio di membrane anti-radon specializzate (HDPE\/LDPE multistrato con strati barriera) di spessore da 300 \u03bcm, certificate per l&#8217;impermeabilit\u00e0 ai gas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 importante scegliere materiali di produttori affidabili, in possesso di certificati di conformit\u00e0 ucraini e attestati tecnici. Tenete conto del coefficiente Sd e Kx per l&#8217;impermeabilit\u00e0 all&#8217;umidit\u00e0 e ai gas secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 e la \u041d\u0420\u0411\u0423-97\/\u0414-2000.<\/p>\n<p><b>3. Redazione della scheda tecnologica di montaggio:<\/b><br \/>\nPrima dell&#8217;inizio dei lavori \u00e8 necessario sviluppare una scheda tecnologica dettagliata, che includa:<\/p>\n<ul>\n<li>Lo schema di posa dei rotoli, tenendo conto delle sovrapposizioni minime.<\/li>\n<li>I dettagli dei nodi di sigillatura di giunzioni, angoli e passaggi degli impianti.<\/li>\n<li>Lo schema di controllo qualit\u00e0 dei lavori in ogni fase.<\/li>\n<li>L&#8217;elenco degli strumenti e dei materiali necessari (nastri adesivi, primer, attrezzature per saldatura, manicotti).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella fase di pianificazione degli impianti tecnici, come il <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">sistema di ventilazione<\/a>, \u00e8 necessario prevedere tutti i passaggi attraverso la \u0423\u0428\u041f, per sigillarli correttamente con la membrana.<\/p>\n<p><b>4. Regime termico di montaggio:<\/b><br \/>\nLa maggior parte delle membrane polimeriche e dei nastri adesivi presenta limitazioni riguardo alla temperatura di montaggio (solitamente da +5\u00b0C a +30\u00b0C). I lavori vanno eseguiti con tempo asciutto, evitando precipitazioni e vento forte, che potrebbero danneggiare la membrana stesa. Rispettando queste raccomandazioni, la fondazione \u0423\u0428\u041f servir\u00e0 come base affidabile per il vostro edificio per molti decenni.<\/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;\">AUDIT DI CONFORMIT\u00c0 ALLE NORME: MEMBRANE SOTTO LA \u0423\u0428\u041f E LEGISLAZIONE UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>Garantire la conformit\u00e0 della costruzione della \u0423\u0428\u041f, e in particolare della posa delle membrane, alle norme edilizie nazionali dell&#8217;Ucraina non \u00e8 solo un obbligo di legge, ma anche una garanzia di sicurezza e durabilit\u00e0 dell&#8217;opera. L&#8217;audit di conformit\u00e0 prevede la verifica del rispetto di una serie di \u0414\u0411\u041d e altri atti normativi.<\/p>\n<p><b>1. \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni di edifici e strutture&#8217;:<\/b> Questo standard \u00e8 fondamentale e definisce i requisiti generali per la progettazione e la realizzazione delle fondazioni, compresa l&#8217;impermeabilizzazione. Stabilisce la necessit\u00e0 di proteggere le strutture interrate dalla falda freatica, dall&#8217;umidit\u00e0 capillare e dagli ambienti chimicamente aggressivi. \u00c8 importante che il progetto della \u0423\u0428\u041f definisca chiaramente il tipo di impermeabilizzazione e la sua collocazione, e che la membrana utilizzata risponda ai parametri dichiarati di resistenza, impermeabilit\u00e0 e durabilit\u00e0.<\/p>\n<p><b>2. \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 &#8216;Isolamento termico degli edifici&#8217;:<\/b> Questa norma stabilisce i requisiti di resistenza termica delle strutture di involucro, compresi i pavimenti su terreno (per la \u0423\u0428\u041f). Sebbene la membrana non sia isolamento termico, il suo ruolo nel mantenere condizioni asciutte per i pannelli XPS \u00e8 critico. L&#8217;audit verifica se la membrana garantisce una protezione sufficiente dall&#8217;umidit\u00e0, affinch\u00e9 l&#8217;isolamento termico della fondazione possa raggiungere i valori di progetto R e U necessari per la classe di efficienza energetica dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p><b>3. \u041d\u0420\u0411\u0423-97\/\u0414-2000 &#8216;Norme di sicurezza radiologica dell&#8217;Ucraina&#8217; e \u0414\u0411\u041d \u0412.1.4-2.01-97 &#8216;Sistema di norme e regole per la riduzione del livello delle radiazioni ionizzanti dei radionuclidi naturali nell&#8217;edilizia. Parametri radiologici regolamentati delle materie prime agricole e dei prodotti alimentari&#8217;:<\/b> Questi documenti regolamentano i livelli ammissibili di radon negli edifici e i requisiti per la sua riduzione. Per i siti con potenziale di radon elevato, individuato durante le indagini geologiche, l&#8217;uso di membrane anti-radon \u00e8 obbligatorio. L&#8217;audit include la verifica dei certificati della membrana, che ne attestano l&#8217;impermeabilit\u00e0 ai gas, nonch\u00e9 l&#8217;accuratezza della sigillatura di giunzioni e passaggi. Dopo la costruzione possono essere effettuate misurazioni di controllo del livello di radon nell&#8217;ambiente.<\/p>\n<p><b>4. \u0414\u0411\u041d \u0412.2.5-64:2012 &#8216;Approvvigionamento idrico e fognatura interni&#8217; e \u0414\u0411\u041d \u0412.2.5-75:2013 &#8216;Fognatura. Reti e strutture esterne&#8217;:<\/b> Queste norme riguardano la posa degli impianti e la loro sigillatura nei punti di attraversamento della fondazione. L&#8217;audit valuta la correttezza dell&#8217;applicazione di manicotti e guarnizioni sigillanti, per evitare la formazione di &#8216;punti deboli&#8217; nel circuito di impermeabilizzazione e tenuta ai gas. La conformit\u00e0 a queste norme garantisce non solo l&#8217;affidabilit\u00e0 degli impianti, ma anche l&#8217;integrit\u00e0 dello strato protettivo della membrana.<\/p>\n<p>\u00c8 importante che tutte le fasi di progettazione e costruzione della \u0423\u0428\u041f, compresa la scelta e il montaggio della membrana, siano registrate nella documentazione esecutiva. Questo permette di effettuare un&#8217;adeguata supervisione tecnica e garantisce la possibilit\u00e0 di condurre un audit di conformit\u00e0 in qualsiasi fase di esercizio dell&#8217;edificio, il che \u00e8 garanzia di affidabilit\u00e0 e durabilit\u00e0 delle <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budynky-iz-kleyenoho-brusa\/\">strutture in legno lamellare<\/a> e di altre moderne tecnologie costruttive.<\/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 minimo di membrana raccomandato per la \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>Per l&#8217;impermeabilizzazione di base della \u0423\u0428\u041f, lo spessore raccomandato della membrana in polietilene (HDPE\/LDPE) \u00e8 di almeno 200 \u03bcm. In caso di rischio di livello elevato della falda freatica o per la protezione dal radon, si devono utilizzare membrane specializzate di spessore da 300 \u03bcm a 1000 \u03bcm, oppure geomembrane (EPDM, PVC) da 1 mm.<\/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 obbligatorio utilizzare una membrana anti-radon in Ucraina?<\/summary>\n<div>L&#8217;obbligatoriet\u00e0 dell&#8217;uso di una membrana anti-radon \u00e8 determinata dai risultati delle misurazioni del radon nel terreno del sito edificabile. Secondo la \u041d\u0420\u0411\u0423-97\/\u0414-2000, in caso di superamento dei livelli ammissibili di radon, l&#8217;uso di tali membrane \u00e8 obbligatorio. Si raccomanda di effettuare le misurazioni nella fase delle indagini geotecniche.<\/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 viene esattamente posizionata la membrana nel pacchetto \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>La membrana viene posata direttamente sul cuscino di sabbia e ghiaia preparato e compattato, sotto i pannelli di polistirene estruso (XPS). Questo crea una barriera contro l&#8217;umidit\u00e0 capillare e il radon prima dello strato isolante.<\/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 vengono sigillate le giunzioni della membrana sotto la \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>Le giunzioni della membrana vengono sigillate mediante incollaggio con speciali nastri biadesivi in gomma butilica o tramite saldatura termica (per PVC e alcune membrane HDPE). \u00c8 importante garantire una sovrapposizione di almeno 150-200 mm, la pulizia delle superfici e un&#8217;accurata pressione per le giunzioni con nastro.<\/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 errori tipici nel montaggio della membrana possono influire sulla termotecnica della \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>Una preparazione insufficiente della base (elementi appuntiti che forano la membrana), una sigillatura scadente di giunzioni e passaggi possono causare la penetrazione di umidit\u00e0 nell&#8217;isolamento XPS. L&#8217;isolamento inumidito perde le proprie propriet\u00e0 termotecniche, il che aumenta il valore U della fondazione e riduce l&#8217;efficienza energetica complessiva dell&#8217;edificio. Anche le giunzioni non ermetiche possono favorire l&#8217;infiltrazione di aria fredda.<\/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 documenti normativi ucraini regolano l&#8217;uso delle membrane sotto la \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>I principali documenti normativi sono la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni di edifici e strutture&#8217; (requisiti generali per l&#8217;impermeabilizzazione), la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 &#8216;Isolamento termico degli edifici&#8217; (requisiti per il valore U e la protezione dell&#8217;isolamento), nonch\u00e9 la \u041d\u0420\u0411\u0423-97\/\u0414-2000 e la \u0414\u0411\u041d \u0412.1.4-2.01-97 (per la protezione dal radon).<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">Glossary<\/h2>\n<ul style=\"list-style: none; padding-left: 0;\">\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Platea svedese isolata (\u0423\u0428\u041f):<\/strong> Tipo di fondazione a bassa profondit\u00e0, che unisce platea portante in cemento armato, isolamento termico integrato (XPS) e impianti tecnici distribuiti (compreso il sistema di riscaldamento a pavimento radiante) in un&#8217;unica struttura.<\/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;\">Radon:<\/strong> Gas radioattivo incolore e inodore, che si forma dal decadimento dell&#8217;uranio nel terreno. Penetrando negli edifici, pu\u00f2 accumularsi e creare un rischio per la salute, aumentando il rischio di cancro ai polmoni.<\/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 Sd:<\/strong> Spessore equivalente di resistenza alla diffusione dell&#8217;aria (metri). Indicatore della permeabilit\u00e0 al vapore di un materiale: maggiore \u00e8 il valore Sd, minore \u00e8 la permeabilit\u00e0 al vapore. Per le membrane impermeabilizzanti sotto la \u0423\u0428\u041f, il valore Sd deve essere molto elevato (solitamente oltre 1500 m) per prevenire la penetrazione dell&#8217;umidit\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;\">XPS (Polistirene estruso):<\/strong> Materiale isolante termico ad alte prestazioni con struttura porosa chiusa, caratterizzato da bassa conduttivit\u00e0 termica, elevata resistenza a compressione e minimo assorbimento d&#8217;acqua, il che lo rende ideale per l&#8217;uso nelle strutture di fondazione, in particolare nella \u0423\u0428\u041f.<\/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 trasmittanza termica (valore U):<\/strong> Grandezza che caratterizza le propriet\u00e0 di isolamento termico di una struttura di involucro. Si misura in W\/(m\u00b2\u00b7K). Minore \u00e8 il valore U, migliori sono le propriet\u00e0 di isolamento termico della struttura e minori le dispersioni di calore.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; MEMBRANA SOTTO LA \u0423\u0428\u041f PROTEZIONE COMPLETA PER FONDAZIONI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI IN UCRAINA La platea svedese isolata (\u0423\u0428\u041f) \u00e8 una delle soluzioni fondazionali pi\u00f9 avanzate, che unisce struttura portante, isolamento termico e impianti in un unico sistema monolitico. L&#8217;elemento chiave che garantisce la durabilit\u00e0 e l&#8217;affidabilit\u00e0 in esercizio della \u0423\u0428\u041f \u00e8 una membrana correttamente scelta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":69425,"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":[209],"tags":[198],"class_list":["post-76001","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-209","tag-content_uploader"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76001","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=76001"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76001\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}