{"id":76070,"date":"2026-09-17T17:45:46","date_gmt":"2026-09-17T14:45:46","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/resistenza-legno-lamellare-gl24h-contro-gl30h\/"},"modified":"2026-09-17T17:45:46","modified_gmt":"2026-09-17T14:45:46","slug":"resistenza-legno-lamellare-gl24h-contro-gl30h","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/resistenza-legno-lamellare-gl24h-contro-gl30h\/","title":{"rendered":"RESISTENZA DEL LEGNO LAMELLARE GL24H CONTRO GL30H"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6; display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem;\">\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">RESISTENZA DEL LEGNO LAMELLARE GL24H CONTRO GL30H<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">ANALISI COMPARATIVA E APPLICAZIONE NELLE STRUTTURE 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 scelta della corretta classe di resistenza del legno lamellare (Glulam) \u00e8 fondamentale per garantire la durata e la sicurezza di qualsiasi struttura lignea. Nell&#8217;edilizia moderna, due classi di resistenza principali \u2014 GL24h e GL30h \u2014 occupano un posto chiave, offrendo diverse possibilit\u00e0 ingegneristiche ed efficienza economica. Comprendere le loro differenze \u00e8 di importanza critica per progettisti, costruttori e investitori, in particolare nel calcolo dell&#8217;integrit\u00e0 strutturale dei solai e di altri elementi portanti nelle condizioni del clima e del quadro normativo ucraino.<\/p>\n<p>In questo articolo condurremo un benchmark comparativo dettagliato delle propriet\u00e0 meccaniche del legno lamellare GL24h e GL30h, esamineremo il loro utilizzo ottimale in diversi componenti strutturali, in particolare i solai, e analizzeremo gli aspetti ingegneristici che ne determinano la scelta. Ci concentreremo su come queste tecnologie vengono utilizzate in Ucraina, tenendo conto delle norme generali e delle particolarit\u00e0 climatiche, fornendo una guida pratica per determinare l&#8217;opportunit\u00e0 di utilizzo di ciascuna classe. Otterrete informazioni esaurienti che vi aiuteranno a prendere decisioni consapevoli nella progettazione e costruzione di edifici in legno lamellare.<\/p>\n<p>Esamineremo nel dettaglio i requisiti per i materiali, i metodi di calcolo della capacit\u00e0 portante e i fattori economici che influenzano la scelta finale. Il nostro obiettivo \u00e8 fornire una comprensione approfondita ed esperta della differenza tra GL24h e GL30h, affinch\u00e9 possiate ottimizzare i vostri progetti edilizi, garantendo la massima qualit\u00e0 ed efficienza. Questa analisi \u00e8 essenziale per chi desidera costruire in modo affidabile e nel rispetto degli standard pi\u00f9 elevati.<\/p>\n<\/div>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">FONDAMENTI DEL LEGNO LAMELLARE (GLULAM): CLASSIFICAZIONE E STANDARD<\/h2>\n<div>\n<p>Il legno lamellare, o Glued Laminated Timber (Glulam), \u00e8 un prodotto legnoso ingegnerizzato composto da diversi strati di lamelle di legno, incollate insieme sotto pressione mediante sistemi adesivi resistenti e idrorepellenti. Questo processo consente di creare elementi di dimensioni notevoli e di elevata resistenza, irraggiungibili per il legno massiccio. La classificazione del Glulam avviene secondo classi di resistenza, che ne determinano la capacit\u00e0 portante e le caratteristiche deformative. I principali standard che regolano la produzione e l&#8217;applicazione del legno lamellare in Europa, Ucraina compresa, sono la serie EN 14080 &#8216;Strutture di legno. Legno lamellare incollato e legno massiccio incollato. Requisiti&#8217; e la \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 14080:2019.<\/p>\n<p>Le due classi di resistenza pi\u00f9 diffuse per le strutture portanti sono GL24h e GL30h. La lettera &#8216;G&#8217; indica Glulam, &#8216;L&#8217; \u2013 laminated, il numero dopo &#8216;L&#8217; (24 o 30) indica la resistenza caratteristica minima a flessione (f_m,k) in megapascal (MPa). Il suffisso &#8216;h&#8217; (homogeneous) indica che tutte le lamelle del legno hanno la stessa classe di resistenza (Glulam omogeneo), a differenza di &#8216;c&#8217; (combined), dove vengono utilizzate lamelle di resistenza diversa. Queste classi di resistenza determinano la tensione massima che il materiale pu\u00f2 sopportare senza rompersi, elemento critico nella progettazione.<\/p>\n<p>Secondo la EN 14080, il legno lamellare viene prodotto con legname segato sottoposto a un&#8217;accurata selezione e essiccazione fino all&#8217;umidit\u00e0 ottimale (solitamente 10 \u00b1 2%). Ci\u00f2 garantisce la stabilit\u00e0 dimensionale e previene le deformazioni. Anche la tecnologia di incollaggio deve rispettare requisiti rigorosi, per garantire una giunzione affidabile e duratura tra le lamelle. L&#8217;utilizzo di colla di classe D4 secondo la EN 204 garantisce resistenza all&#8217;acqua e agli ambienti aggressivi, elemento importante per le strutture utilizzate in condizioni di umidit\u00e0 variabile o all&#8217;aperto. Il controllo qualit\u00e0 in produzione include prove periodiche di resistenza dei campioni, che confermano la conformit\u00e0 del prodotto alle classi dichiarate. Questi aspetti rendono il legno lamellare un materiale affidabile e prevedibile per un&#8217;ampia gamma di progetti edilizi.<\/p>\n<p>Per garantire la conformit\u00e0 alle norme edilizie ucraine, i progetti che utilizzano legno lamellare devono basarsi sulle \u0414\u0411\u041d aggiornate e sugli standard europei recepiti come nazionali, come la \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 14080:2019. Ci\u00f2 garantisce che tutti i calcoli e le applicazioni del materiale siano conformi ai requisiti vigenti di sicurezza e affidabilit\u00e0 operativa. \u00c8 importante che i fornitori forniscano i relativi certificati di qualit\u00e0 e conformit\u00e0 del prodotto, che attestino la classe di resistenza e le altre caratteristiche tecniche. La mancanza di una certificazione adeguata pu\u00f2 comportare rischi imprevedibili nel lungo periodo. Pertanto, un approccio accurato alla scelta e al controllo qualit\u00e0 dei materiali \u00e8 garanzia del successo di qualsiasi progetto con legno lamellare.<\/p>\n<p>Nella progettazione di strutture in legno lamellare, in particolare per gli elementi soggetti a flessione, come le travi di solaio, \u00e8 importante considerare non solo la resistenza caratteristica a flessione, ma anche altre propriet\u00e0 meccaniche, come il modulo di elasticit\u00e0 (E), la resistenza a compressione (f_c,k) e la resistenza a taglio (f_v,k). Questi parametri permettono agli ingegneri di calcolare con precisione le deformazioni e la capacit\u00e0 portante della struttura sotto l&#8217;azione di diversi carichi, garantendo l&#8217;ottimizzazione dell&#8217;uso del materiale e la minimizzazione dei rischi. La scelta tra GL24h e GL30h, come vedremo pi\u00f9 avanti, si basa proprio sulla necessit\u00e0 di diversi livelli di queste propriet\u00e0 meccaniche, determinata dalle specifiche condizioni di esercizio e dai requisiti architettonici del progetto. Per informazioni pi\u00f9 dettagliate sulle tecnologie costruttive in legno lamellare, potete visitare la pagina case in legno lamellare.<\/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 MECCANICHE: GL24H CONTRO GL30H IN NUMERI<\/h2>\n<div>\n<p>La differenza chiave tra GL24h e GL30h risiede nelle loro propriet\u00e0 meccaniche, che influiscono direttamente sulla capacit\u00e0 portante e sulla rigidit\u00e0 degli elementi strutturali. I valori caratteristici di queste propriet\u00e0 sono determinati secondo lo standard \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 14080:2019. Di seguito \u00e8 riportata una tabella comparativa degli indicatori chiave per il legno lamellare omogeneo (h):<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Propriet\u00e0<\/th>\n<th>Unit\u00e0 di misura<\/th>\n<th>GL24h<\/th>\n<th>GL30h<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Resistenza a flessione (f_m,k)<\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>24<\/td>\n<td>30<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistenza a compressione parallela alle fibre (f_c,0,k)<\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>24<\/td>\n<td>28<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistenza a trazione parallela alle fibre (f_t,0,k)<\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>16,5<\/td>\n<td>20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistenza a taglio (f_v,k)<\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>2,8<\/td>\n<td>3,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Modulo di elasticit\u00e0 parallelo alle fibre (E_0,mean)<\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>11500<\/td>\n<td>12500<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Densit\u00e0 (\u03c1_k)<\/td>\n<td>kg\/m\u00b3<\/td>\n<td>380<\/td>\n<td>400<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Come si evince dalla tabella, il GL30h mostra valori superiori praticamente in tutti i principali indicatori di resistenza e rigidit\u00e0. In particolare, la resistenza a flessione del GL30h \u00e8 superiore del 25% rispetto al GL24h (30 MPa contro 24 MPa). Ci\u00f2 significa che gli elementi in GL30h possono sopportare carichi flettenti maggiori o avere luci maggiori a parit\u00e0 di sezione. Anche il modulo di elasticit\u00e0 (E_0,mean), che caratterizza la rigidit\u00e0 del materiale, \u00e8 pi\u00f9 elevato nel GL30h (12500 MPa contro 11500 MPa). Questo \u00e8 importante per minimizzare le frecce, in particolare per gli elementi di grande lunghezza, come le travi di solaio o i sistemi di capriate. Una freccia minore garantisce una migliore idoneit\u00e0 all&#8217;esercizio della struttura e comfort per gli utenti, prevenendo vibrazioni e deformazioni visibili.<\/p>\n<p>La resistenza a compressione parallela alle fibre (f_c,0,k) nel GL30h \u00e8 di 28 MPa contro i 24 MPa del GL24h. Questo indicatore \u00e8 fondamentale per colonne, montanti e altri elementi soggetti a compressione assiale. Anche la resistenza a taglio (f_v,k) \u00e8 maggiore nel GL30h (3,5 MPa contro 2,8 MPa), elemento importante per il calcolo dei nodi di giunzione e degli elementi soggetti a forze trasversali. La maggiore densit\u00e0 del GL30h (400 kg\/m\u00b3 contro 380 kg\/m\u00b3) \u00e8 anch&#8217;essa un indicatore di una struttura del legno pi\u00f9 densa, che favorisce migliori propriet\u00e0 meccaniche. Tutti questi fattori devono essere considerati nella progettazione, per ottimizzare le dimensioni degli elementi e garantire il necessario margine di resistenza. La scelta della classe di resistenza influisce direttamente sulle possibilit\u00e0 delle soluzioni architettoniche e sulla convenienza economica del progetto.<\/p>\n<p>Per i progetti che richiedono grandi luci senza appoggi intermedi o che sono soggetti a carichi dinamici significativi, il GL30h \u00e8 la scelta migliore grazie alle sue caratteristiche superiori. Tuttavia, per i tipici edifici residenziali e commerciali con luci standard, il GL24h \u00e8 spesso una soluzione sufficiente e pi\u00f9 conveniente dal punto di vista economico. Il calcolo della capacit\u00e0 portante e delle frecce viene eseguito tenendo conto di questi valori caratteristici, applicando i coefficienti parziali di sicurezza per materiali e carichi secondo gli Eurocodici (EN 1995-1-1 &#8216;Eurocodice 5: Progettazione delle strutture di legno&#8217;). La scelta corretta della classe di resistenza permette non solo di garantire la sicurezza, ma anche di ottimizzare l&#8217;uso del materiale, il che incide sul costo complessivo e sui tempi di costruzione.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">APPLICAZIONE DEL GL24H NEI PROGETTI EDILIZI IN UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>Il legno lamellare di classe GL24h \u00e8 la scelta pi\u00f9 diffusa ed economicamente vantaggiosa per molti progetti edilizi in Ucraina. Le sue propriet\u00e0 meccaniche sono ideali per i tipici edifici residenziali, piccoli edifici commerciali e strutture agricole, dove luci e carichi corrispondono ai valori standard. Il GL24h viene utilizzato con successo per la realizzazione di sistemi di capriate, travi portanti di solaio (sia interpiano che di sottotetto), colonne, nonch\u00e9 elementi delle strutture murarie.<\/p>\n<p>Le luci tipiche per le travi di solaio in GL24h negli edifici residenziali variano tra 4 e 8 metri, a seconda del passo delle travi, dell&#8217;entit\u00e0 del carico (peso proprio della struttura, carico utile da persone e mobili, carico da neve per le coperture) e della freccia ammissibile. Ad esempio, per un solaio interpiano di un edificio residenziale con carico utile di 2,0 kN\/m\u00b2 e passo travi di 600 mm, una trave con sezione 100&#215;200 mm in GL24h pu\u00f2 garantire una luce fino a 6 metri nel rispetto dei requisiti normativi sulle frecce (generalmente L\/250 o L\/300, dove L \u00e8 la luce). \u00c8 importante notare che per i calcoli \u00e8 necessario utilizzare i metodi indicati nella \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-161:2017 &#8216;Strutture lignee. Disposizioni fondamentali&#8217;, armonizzata con l&#8217;Eurocodice 5.<\/p>\n<p>In Ucraina, con il suo clima temperato-continentale, il legno lamellare GL24h dimostra eccellenti caratteristiche prestazionali. Il materiale \u00e8 resistente agli sbalzi di temperatura e all&#8217;umidit\u00e0 relativa dell&#8217;aria, a condizione che sia garantita un&#8217;adeguata protezione dall&#8217;esposizione diretta agli agenti atmosferici e alle radiazioni ultraviolette. Per le strutture esterne, come tettoie o pergole, \u00e8 necessario applicare un trattamento aggiuntivo con antisettici e lasure, tenendo conto anche della classe di servizio secondo la \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 1995-1-1. Ad esempio, per gli ambienti interni si applica la classe di servizio 1, per le strutture esterne protette dall&#8217;azione diretta delle precipitazioni la classe 2, per quelle completamente esposte la classe 3.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la convenienza economica, il GL24h \u00e8 interessante grazie al rapporto ottimale tra prezzo e resistenza per la maggior parte delle applicazioni standard. L&#8217;utilizzo di questa classe consente di evitare un margine di resistenza eccessivo, riducendo il costo del materiale e, di conseguenza, il preventivo complessivo del progetto. Inoltre, il suo peso minore rispetto a travi metalliche o in cemento armato semplifica il montaggio e riduce il carico sulla fondazione, il che pu\u00f2 anch&#8217;esso portare a un risparmio. Esempi di tali strutture si trovano spesso nelle case a telaio, nelle case in legno lamellare, nonch\u00e9 nella ristrutturazione di edifici esistenti. \u00c8 importante garantire una progettazione e un montaggio professionali per sfruttare appieno il potenziale del GL24h. Date un&#8217;occhiata ai nostri kit di case in legno lamellare, dove utilizziamo le classi di resistenza ottimali per ciascun elemento.<\/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;\">AMBITI DI APPLICAZIONE DEL GL30H: QUANDO SERVE LA MASSIMA RESISTENZA<\/h2>\n<div>\n<p>Il legno lamellare di classe GL30h \u00e8 il materiale di scelta per i progetti edilizi in cui sono richiesti requisiti elevati di capacit\u00e0 portante, rigidit\u00e0 ed espressivit\u00e0 architettonica, o quando \u00e8 necessario coprire luci significative senza appoggi intermedi. Ci\u00f2 \u00e8 tipico per grandi edifici commerciali, industriali e pubblici, come palestre, piscine, centri espositivi, stabilimenti produttivi, nonch\u00e9 per strutture di ponti ed elementi soggetti a carichi dinamici significativi.<\/p>\n<p>Uno dei vantaggi chiave del GL30h \u00e8 la sua capacit\u00e0 di coprire luci fino a 18-30 metri e oltre, mantenendo una sezione dell&#8217;elemento relativamente contenuta e frecce minime. Ci\u00f2 permette di creare interni spaziosi, planimetrie aperte e strutture architettonicamente attraenti, in cui le travi in legno fungono da elemento estetico autonomo. Ad esempio, per la copertura di una palestra con una luce di 15 metri, una trave in GL30h con sezione 200&#215;600 mm pu\u00f2 essere sufficiente, mentre per il GL24h sarebbe necessaria una sezione maggiore o appoggi aggiuntivi, il che aumenterebbe il costo e la complessit\u00e0 del progetto.<\/p>\n<p>La maggiore resistenza a flessione (30 MPa) e il modulo di elasticit\u00e0 (12500 MPa) del GL30h consentono non solo di sopportare carichi permanenti e variabili maggiori, ma anche di garantire una migliore resistenza alle vibrazioni. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante per i solai, dove il comfort degli utenti dipende direttamente dalla rigidit\u00e0 della struttura. L&#8217;utilizzo del GL30h \u00e8 giustificato anche nelle regioni con carichi da neve elevati (ad esempio, nei Carpazi, dove il carico da neve pu\u00f2 raggiungere 2,4 kN\/m\u00b2 e oltre) o nelle strutture con coperture a forte pendenza, dove il carico da vento pu\u00f2 essere significativo.<\/p>\n<p>Oltre alle caratteristiche di resistenza, il GL30h presenta una migliore resistenza al fuoco rispetto al legno massiccio ordinario. Grazie alla sezione considerevole e alla lenta carbonizzazione, gli elementi di grandi dimensioni in legno lamellare possono mantenere la capacit\u00e0 portante per un tempo prolungato durante un incendio, in conformit\u00e0 con i requisiti dello standard EN 13501-2. Ci\u00f2 lo rende adatto per edifici pubblici, dove \u00e8 richiesto un elevato livello di sicurezza antincendio. Sebbene il costo del GL30h sia superiore a quello del GL24h, nei progetti con grandi luci e carichi elevati il suo utilizzo pu\u00f2 essere economicamente giustificato grazie alla riduzione del numero di appoggi, all&#8217;ottimizzazione dei costi di trasporto e alla riduzione dei tempi di montaggio, nonch\u00e9 alla durata e ai costi di manutenzione minimi. I nostri <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budynky-iz-kleyenoho-brusa\/\">progetti con legno lamellare<\/a> prevedono spesso il GL30h per gli elementi portanti chiave.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">PROGETTAZIONE DEI SOLAI: PARTICOLARIT\u00c0 INGEGNERISTICHE E SCELTA DELLA CLASSE DI RESISTENZA<\/h2>\n<div>\n<p>La progettazione dei solai \u00e8 una delle fasi pi\u00f9 delicate della costruzione, poich\u00e9 essi sopportano non solo il peso proprio, ma anche i carichi utili da persone, mobili, attrezzature, e garantiscono inoltre la rigidit\u00e0 della struttura spaziale dell&#8217;edificio. La scelta della classe di resistenza del legno lamellare (GL24h o GL30h) per le travi di solaio dipende da una serie di fattori, tra cui l&#8217;entit\u00e0 della luce, l&#8217;intensit\u00e0 dei carichi, il passo delle travi, le frecce ammissibili e i requisiti estetici.<\/p>\n<p>Le fasi principali del calcolo di un solaio in legno lamellare includono:<\/p>\n<ol>\n<li>**Raccolta dei carichi:** Determinazione dei carichi permanenti (peso proprio delle travi, rivestimento del pavimento, finitura del soffitto) e dei carichi variabili (carico utile secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.1.2-12:2008 &#8216;Carichi e azioni&#8217;). Ad esempio, per gli ambienti residenziali il carico utile normativo \u00e8 di 1,5-2,0 kN\/m\u00b2, per gli uffici \u2013 2,0-3,0 kN\/m\u00b2, per le palestre \u2013 fino a 5,0 kN\/m\u00b2.<\/li>\n<li>**Determinazione dello schema di calcolo:** In base al tipo di vincolo delle travi (a cerniera, rigido, a mensola) e alla presenza di appoggi intermedi.<\/li>\n<li>**Scelta della sezione in base alla resistenza:** Verifica delle travi a resistenza per flessione e taglio. Formula per la tensione massima a flessione: \u03c3_m,max = M_max \/ W_y \u2264 f_m,d, dove M_max \u00e8 il momento flettente massimo, W_y \u00e8 il modulo di resistenza della sezione, f_m,d \u00e8 la resistenza di calcolo a flessione.<\/li>\n<li>**Verifica delle deformazioni (frecce):** Calcolo delle frecce e loro confronto con i valori ammissibili secondo le \u0414\u0411\u041d. Per gli edifici residenziali, generalmente la freccia ammissibile \u00e8 L\/250 o L\/300. Formula per la freccia: w = (5 * q * L^4) \/ (384 * E * I), dove q \u00e8 il carico uniformemente distribuito, L \u00e8 la luce, E \u00e8 il modulo di elasticit\u00e0, I \u00e8 il momento d&#8217;inerzia della sezione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il modulo di elasticit\u00e0 (E) \u00e8 di importanza critica per il controllo delle frecce. \u00c8 proprio qui che i vantaggi del GL30h, con il suo E_0,mean = 12500 MPa, diventano evidenti per le grandi luci. Supponiamo di progettare un solaio con una luce di 9 metri e un carico utile di 2,5 kN\/m\u00b2. L&#8217;utilizzo del GL30h permetter\u00e0 di raggiungere la rigidit\u00e0 necessaria e minimizzare le frecce con una sezione minore rispetto al GL24h. Questo \u00e8 importante anche per l&#8217;<a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/shumoizolyatsiya\/\">isolamento acustico<\/a>, poich\u00e9 una struttura pi\u00f9 rigida vibra meno e trasmette meno il suono.<\/p>\n<p>Per le travi di solaio con grandi luci (oltre 8-10 metri), in particolare negli edifici pubblici, il GL30h \u00e8 una scelta motivata. In questo caso, anche se il GL24h pu\u00f2 soddisfare i requisiti di resistenza, spesso non rispetta i requisiti sulla freccia ammissibile senza un notevole aumento della sezione, il che pu\u00f2 risultare esteticamente sfavorevole o economicamente svantaggioso. \u00c8 inoltre opportuno considerare i carichi dinamici, che possono causare vibrazioni. Il GL30h, grazie alla sua maggiore rigidit\u00e0, gestisce meglio tali sollecitazioni, garantendo un maggiore comfort d&#8217;uso. Un calcolo ingegneristico accurato, che tenga conto di tutti questi aspetti, \u00e8 garanzia dell&#8217;affidabilit\u00e0 e della durata della struttura del solaio.<\/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 ECONOMICA E TECNICO-ECONOMICA: GL24H VS GL30H<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta tra GL24h e GL30h si riduce spesso a un equilibrio tra requisiti tecnici e convenienza economica. Sebbene il GL30h offra caratteristiche meccaniche superiori, il suo costo \u00e8 generalmente del 10-25% superiore rispetto al GL24h per unit\u00e0 di volume (m\u00b3). Pertanto, la semplice scelta &#8216;pi\u00f9 resistente significa migliore&#8217; non \u00e8 sempre ottimale.<\/p>\n<p>Dal punto di vista dei costi dei materiali, per luci corte e medie (fino a 8 metri), dove i carichi sono standard, il GL24h risulta generalmente pi\u00f9 conveniente economicamente. Gli ingegneri possono ottimizzare la sezione delle travi o il loro passo per soddisfare i requisiti di resistenza e rigidit\u00e0, utilizzando un materiale meno costoso. Ad esempio, invece di una singola trave GL30h di grande sezione, si possono utilizzare due travi GL24h di sezione minore con un passo ridotto, il che pu\u00f2 risultare pi\u00f9 economico in termini di volume complessivo di materiale.<\/p>\n<p>Tuttavia, per luci elevate (oltre 10 metri) o carichi significativi, la situazione cambia. In tali condizioni, l&#8217;utilizzo del GL24h pu\u00f2 richiedere un notevole aumento della sezione delle travi, il che comporta un aumento del volume di materiale, un incremento del peso della struttura e pu\u00f2 anche creare limitazioni architettoniche (travi massicce sporgenti). In questo caso, l&#8217;investimento nel GL30h, che consente di utilizzare sezioni minori, diventa giustificato. La sezione ridotta del GL30h pu\u00f2 ridurre il volume complessivo di legno, i costi di trasporto, semplificare il montaggio e consentire soluzioni architettoniche pi\u00f9 estetiche e funzionali. Ci\u00f2 si riflette nel concetto di Total Cost of Ownership (TCO), che tiene conto non solo dei costi iniziali del materiale, ma anche dei costi di trasporto, montaggio e dei costi di esercizio durante il ciclo di vita dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>Ad esempio, per un edificio con una luce complessa di 12 metri, il GL30h permetter\u00e0 di utilizzare travi con sezione 160&#215;500 mm, mentre il GL24h richiederebbe travi 200&#215;650 mm. In questo caso, il volume di GL30h sar\u00e0 minore, il che compensa il suo costo pi\u00f9 elevato al metro cubo. Inoltre, la sezione minore consente di aumentare l&#8217;altezza del soffitto o ridurre l&#8217;altezza complessiva dell&#8217;edificio, il che pu\u00f2 avere anche vantaggi economici (minore volume del sistema di facciata e di copertura). Naturalmente, sulla scelta finale influiscono anche fattori come la disponibilit\u00e0 del materiale sul mercato ucraino, la logistica e i tempi di fornitura. Si raccomanda sempre di condurre un calcolo tecnico-economico dettagliato per ciascun progetto specifico, al fine di trovare la soluzione ottimale. Per consulenze sulla progettazione e la scelta dei materiali, potete rivolgervi ai nostri specialisti tramite il sito <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/\">KOLEO<\/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;\">MONTAGGIO E GARANZIA DELL&#8217;INTEGRIT\u00c0 STRUTTURALE: ASPETTI PRATICI<\/h2>\n<div>\n<p>Un montaggio efficace e la garanzia dell&#8217;integrit\u00e0 strutturale sono elementi chiave per la durata delle strutture in legno lamellare, indipendentemente dalla classe di resistenza (GL24h o GL30h). Il processo di montaggio richiede un&#8217;elevata qualificazione degli operai e il rispetto della documentazione progettuale, basata su calcoli ingegneristici dettagliati. Gli aspetti principali che influiscono sull&#8217;integrit\u00e0 strutturale sono la qualit\u00e0 delle giunzioni, la correttezza del fissaggio e la protezione dai fattori esterni.<\/p>\n<p>Le giunzioni degli elementi in legno lamellare possono essere realizzate in diversi modi: mediante fissaggi in acciaio (piastre, angolari, spinotti), incastri (ad esempio, a &#8216;coda di rondine&#8217;, incastri a denti) o giunzioni incollate speciali. Per il GL30h, utilizzato per carichi maggiori, si applicano spesso giunzioni metalliche pi\u00f9 massicce e complesse, dimensionate per forze di taglio e di estrazione pi\u00f9 elevate. Possono trattarsi, ad esempio, di giunzioni nascoste di tipo GSA (Glulam Splicing Assembly) o di giunzioni bullonate standard con piastre di acciaio rinforzate. Nella progettazione di questi nodi \u00e8 importante tenere conto dei coefficienti di indebolimento della sezione e delle possibili concentrazioni di tensione.<\/p>\n<p>In Ucraina, nel montaggio delle strutture in legno lamellare, \u00e8 necessario rispettare i requisiti della \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-161:2017 e le istruzioni dei produttori. L&#8217;esperienza mostra che gli errori tipici nella costruzione con legno lamellare sono spesso legati a un controllo qualit\u00e0 insufficiente delle giunzioni, a uno stoccaggio scorretto del materiale in cantiere (che pu\u00f2 causare variazioni di umidit\u00e0 e deformazioni) e a scostamenti dalle dimensioni di progetto durante l&#8217;installazione. Ad esempio, se le travi di solaio sono installate con uno scostamento dall&#8217;orizzontale o con un appoggio insufficiente, la loro capacit\u00e0 portante pu\u00f2 ridursi notevolmente. Garantire un corretto appoggio delle travi su pareti portanti o colonne \u00e8 fondamentale. La lunghezza minima di appoggio delle travi deve corrispondere ai calcoli, ma \u00e8 generalmente non inferiore a 100-150 mm.<\/p>\n<p>Dopo il montaggio, \u00e8 importante garantire la protezione delle strutture lignee dall&#8217;umidit\u00e0 e dal degrado biologico. Ci\u00f2 include il trattamento con antisettici (se il legno non \u00e8 stato trattato in fabbrica), la predisposizione di impermeabilizzazione e barriera al vapore nei punti opportuni, nonch\u00e9 l&#8217;organizzazione di un drenaggio e di una ventilazione efficaci. Per le strutture esterne o negli ambienti umidi (ad esempio, nelle piscine), \u00e8 necessario applicare rivestimenti protettivi speciali conformi alla classe di servizio 3. Il rispetto di questi aspetti pratici \u00e8 garanzia che il legno lamellare, sia esso GL24h o GL30h, svolger\u00e0 efficacemente la propria funzione per tutta la durata di esercizio dell&#8217;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;\">L&#8217;INFLUENZA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE DELL&#8217;UCRAINA SULL&#8217;ESERCIZIO DEL LEGNO LAMELLARE<\/h2>\n<div>\n<p>Le condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina, caratterizzate da un clima temperato-continentale con estati calde, inverni freddi e notevoli sbalzi di temperatura e umidit\u00e0 durante l&#8217;anno, impongono determinati requisiti per l&#8217;esercizio delle strutture lignee, in particolare del legno lamellare GL24h e GL30h. Sebbene il legno lamellare sia un materiale ad alta stabilit\u00e0, comprendere la sua interazione con l&#8217;ambiente circostante \u00e8 fondamentale per garantirne la durata e prevenire le deformazioni.<\/p>\n<p>I principali fattori climatici che influiscono sul legno:<\/p>\n<ol>\n<li>**Umidit\u00e0 dell&#8217;aria:** Le oscillazioni dell&#8217;umidit\u00e0 relativa (UR) possono causare variazioni dell&#8217;umidit\u00e0 del legno, che a loro volta ne provocano il rigonfiamento o il ritiro. Sebbene il legno lamellare sia meno soggetto a tali deformazioni rispetto al legno massiccio grazie alla tecnologia di incollaggio e alla bassa umidit\u00e0 iniziale (10 \u00b1 2%), un&#8217;esposizione prolungata a un&#8217;umidit\u00e0 elevata senza adeguata protezione pu\u00f2 portare allo sviluppo di attacchi fungini. Per le strutture interne negli edifici residenziali, dove l&#8217;UR si stabilizza intorno al 50-60%, i rischi sono minimi. Tuttavia, per gli elementi esterni o negli ambienti con umidit\u00e0 elevata (ad esempio, bagni turchi, <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budivntstvo-sauna\/\">saune<\/a>) \u00e8 necessaria un&#8217;ulteriore impermeabilizzazione e ventilazione.<\/li>\n<li>**Sbalzi di temperatura:** Le notevoli variazioni di temperatura tra le stagioni (da -20\u00b0C a +30\u00b0C e oltre) possono causare deformazioni termiche. Il legno ha un basso coefficiente di dilatazione lineare, per cui questo effetto \u00e8 generalmente meno critico rispetto a quello dell&#8217;umidit\u00e0. Tuttavia, nella progettazione di grandi luci ed elementi lunghi \u00e8 necessario tenere conto dei possibili movimenti termici e prevedere giunti di dilatazione o giunzioni flessibili.<\/li>\n<li>**Radiazione ultravioletta:** L&#8217;esposizione diretta alla luce solare pu\u00f2 causare la degradazione della lignina negli strati superficiali del legno, provocandone l&#8217;ingrigimento e la riduzione della resistenza superficiale. Per le strutture esterne \u00e8 obbligatorio l&#8217;uso di vernici con filtri UV o lasure protettive.<\/li>\n<li>**Precipitazioni:** Pioggia e neve sono fonti dirette di umidit\u00e0. Tutti gli elementi lignei esterni devono disporre di un sistema efficace di smaltimento dell&#8217;acqua, nonch\u00e9 di rivestimenti protettivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La scelta della classe di resistenza (GL24h o GL30h) di per s\u00e9 non determina la resistenza ai fattori climatici, poich\u00e9 entrambi i materiali vengono prodotti con una tecnologia simile. Tuttavia, nei casi in cui il Glulam viene utilizzato in condizioni climatiche difficili con carichi elevati (ad esempio, nelle regioni montane con un forte manto nevoso), la maggiore resistenza del GL30h pu\u00f2 garantire un margine di affidabilit\u00e0 superiore. Per garantire la durata e la stabilit\u00e0 delle strutture in legno lamellare nelle condizioni dell&#8217;Ucraina, \u00e8 necessario progettare con cura nodi e dettagli, garantendo la protezione dall&#8217;umidit\u00e0, dalla radiazione UV e dal degrado biologico, oltre a utilizzare prodotti protettivi certificati. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante per progetti come i <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/proekty\/\">progetti individuali<\/a>, dove ogni elemento deve essere perfetto.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">FAQ<\/h2>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Qual \u00e8 la principale differenza tra GL24h e GL30h?<\/summary>\n<div>La differenza principale sta nella resistenza caratteristica a flessione: il GL24h ha 24 MPa, mentre il GL30h ha 30 MPa. Il GL30h mostra anche valori superiori di resistenza a compressione, trazione e taglio, oltre a un modulo di elasticit\u00e0 pi\u00f9 elevato, il che lo rende pi\u00f9 rigido e in grado di sopportare carichi e luci maggiori.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Per quali tipi di strutture \u00e8 meglio utilizzare il GL24h?<\/summary>\n<div>Il GL24h \u00e8 ottimale per i tipici edifici residenziali, piccoli edifici commerciali, sistemi di capriate standard e travi di solaio con luci fino a 8-10 metri, dove i carichi corrispondono ai valori standard. \u00c8 pi\u00f9 conveniente economicamente per queste applicazioni.<\/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;\">Quando l&#8217;utilizzo del GL30h \u00e8 obbligatorio o pi\u00f9 opportuno?<\/summary>\n<div>Il GL30h \u00e8 preferibile o obbligatorio per strutture con grandi luci (oltre 10-12 metri) e carichi elevati, come palestre, stabilimenti produttivi, piscine, nonch\u00e9 per progetti architettonicamente complessi in cui \u00e8 richiesta la minimizzazione delle sezioni degli elementi e un&#8217;elevata rigidit\u00e0.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Che influenza hanno le condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina sulla scelta della classe di resistenza del legno lamellare?<\/summary>\n<div>Le condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina (sbalzi di temperatura, umidit\u00e0, precipitazioni) richiedono una protezione di qualit\u00e0 del legno lamellare dall&#8217;umidit\u00e0, dalla radiazione UV e dal degrado biologico. Sebbene la classe di resistenza non influisca direttamente sulla resistenza a questi fattori, per le strutture utilizzate in condizioni difficili con carichi elevati (ad esempio, grandi carichi da neve nei Carpazi), il GL30h pu\u00f2 garantire un margine di affidabilit\u00e0 superiore.<\/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 garantire l&#8217;integrit\u00e0 strutturale delle strutture in legno lamellare?<\/summary>\n<div>L&#8217;integrit\u00e0 strutturale \u00e8 garantita da una progettazione accurata dei nodi, dall&#8217;uso di giunzioni di qualit\u00e0 (fissaggi in acciaio, incastri), da un montaggio professionale nel rispetto delle \u0414\u0411\u041d e delle istruzioni dei produttori, nonch\u00e9 da un&#8217;adeguata protezione del materiale dall&#8217;umidit\u00e0, dal degrado biologico e dalla radiazione UV.<\/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;\">Legno lamellare (Glulam):<\/strong> Materiale legnoso ingegnerizzato, prodotto incollando sotto pressione diversi strati di lamelle di legno, che consente di ottenere elementi resistenti e di grandi dimensioni.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">GL24h:<\/strong> Classe di resistenza del legno lamellare omogeneo (homogeneous glulam) con resistenza caratteristica a flessione di 24 Megapascal (MPa). Diffusa per le applicazioni edilizie standard.<\/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;\">GL30h:<\/strong> Classe di resistenza del legno lamellare omogeneo con resistenza caratteristica a flessione di 30 Megapascal (MPa). Utilizzata per strutture con grandi luci e carichi elevati.<\/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;\">Modulo di elasticit\u00e0 (E):<\/strong> Grandezza fisica che caratterizza la rigidit\u00e0 del materiale e la sua capacit\u00e0 di resistere alla deformazione sotto carico. Un modulo di elasticit\u00e0 pi\u00f9 elevato indica una maggiore rigidit\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;\">Resistenza caratteristica:<\/strong> Valore di resistenza del materiale, determinato statisticamente in modo che solo il 5% dei campioni abbia una resistenza inferiore a tale valore. Utilizzato per i calcoli della capacit\u00e0 portante negli Eurocodici.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; RESISTENZA DEL LEGNO LAMELLARE GL24H CONTRO GL30H ANALISI COMPARATIVA E APPLICAZIONE NELLE STRUTTURE IN UCRAINA La scelta della corretta classe di resistenza del legno lamellare (Glulam) \u00e8 fondamentale per garantire la durata e la sicurezza di qualsiasi struttura lignea. 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