{"id":76223,"date":"2026-09-18T01:43:14","date_gmt":"2026-09-17T22:43:14","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/comportamento-del-legno-al-variare-dellumidita\/"},"modified":"2026-09-18T01:43:14","modified_gmt":"2026-09-17T22:43:14","slug":"comportamento-del-legno-al-variare-dellumidita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/comportamento-del-legno-al-variare-dellumidita\/","title":{"rendered":"Comportamento del legno al variare dell&#8217;umidit\u00e0"},"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':'Comportamento del legno al variare dell\u2019umidit\u00e0: soluzioni ingegneristiche per la durabilit\u00e0 e l\u2019efficienza energetica delle strutture in Ucraina','image':['https:\/\/koleo.com.ua\/images\/main_image.jpg'],'author':{'@type':'Organization','name':'Koleo'},'publisher':{'@type':'Organization','name':'Koleo','logo':{'@type':'ImageObject','url':'https:\/\/koleo.com.ua\/images\/logo.png'}},'datePublished':'2023-10-27T10:00:00+02:00','dateModified':'2023-10-27T10:00:00+02:00','articleBody':'Il legno, uno dei materiali da costruzione pi\u00f9 antichi, si distingue per propriet\u00e0 uniche che lo rendono insostituibile nell\u2019edilizia moderna. Tuttavia, la sua igroscopicit\u00e0, ovvero la capacit\u00e0 di assorbire e rilasciare umidit\u00e0 dall\u2019ambiente circostante, richiede una profonda comprensione ingegneristica e una progettazione accurata. La variazione dell\u2019umidit\u00e0 influisce direttamente sulle caratteristiche fisico-meccaniche del legno, sulla sua stabilit\u00e0, durabilit\u00e0 e sulle prestazioni termiche dell\u2019intera struttura. In questo articolo esamineremo in dettaglio gli aspetti fondamentali dell\u2019interazione tra il legno e l\u2019umidit\u00e0. Approfondiremo il concetto di permeabilit\u00e0 al vapore (valore Sd), fondamentale per garantire il controllo dell\u2019umidit\u00e0, e analizzeremo l\u2019impatto di questi processi sulla durabilit\u00e0 complessiva degli edifici in legno, in particolare nel contesto del clima variabile dell\u2019Ucraina. Dedicheremo particolare attenzione alle tecniche avanzate di progettazione dei nodi, che sono la chiave per l\u2019affidabilit\u00e0 e la durabilit\u00e0. Grazie a un\u2019analisi dettagliata delle soluzioni tecnologiche, in particolare l\u2019uso del legno lamellare, e a una guida pratica per prevenire gli errori comuni, intendiamo fornire una guida completa per professionisti e costruttori. Scoprirete come progettare e gestire correttamente le strutture in legno per massimizzarne l\u2019efficienza energetica e preservarne l\u2019integrit\u00e0 strutturale per decenni. Questo studio copre i seguenti aspetti chiave: l\u2019igroscopicit\u00e0 del legno e il suo impatto sulle propriet\u00e0 fisiche, la variazione delle dimensioni e della resistenza meccanica, l\u2019indicatore di permeabilit\u00e0 al vapore (Sd) nella strategia di protezione dall\u2019umidit\u00e0, la progettazione e i dettagli dei nodi per prevenire l\u2019accumulo di umidit\u00e0, la durabilit\u00e0 del legno e la protezione dal biodegrado nelle condizioni dell\u2019Ucraina, le soluzioni avanzate nell\u2019edilizia in legno con l\u2019esempio del legno lamellare e dell\u2019XLAM, nonch\u00e9 i sistemi di monitoraggio dell\u2019umidit\u00e0 e di gestione del microclima.'}      <\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">COMPORTAMENTO DEL LEGNO AL VARIARE DELL&#8217;UMIDIT\u00c0<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">SOLUZIONI INGEGNERISTICHE PER LA DURABILIT\u00c0 E L&#8217;EFFICIENZA ENERGETICA DELLE 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>Il legno, uno dei materiali da costruzione pi\u00f9 antichi, si distingue per propriet\u00e0 uniche che lo rendono insostituibile nell&#8217;edilizia moderna. Tuttavia, la sua igroscopicit\u00e0, ovvero la capacit\u00e0 di assorbire e rilasciare umidit\u00e0 dall&#8217;ambiente circostante, richiede una profonda comprensione ingegneristica e una progettazione accurata. La variazione dell&#8217;umidit\u00e0 influisce direttamente sulle caratteristiche fisico-meccaniche del legno, sulla sua stabilit\u00e0, durabilit\u00e0 e sulle prestazioni termiche dell&#8217;intera struttura.<\/p>\n<p>In questo articolo esamineremo in dettaglio gli aspetti fondamentali dell&#8217;interazione tra il legno e l&#8217;umidit\u00e0. Approfondiremo il concetto di permeabilit\u00e0 al vapore (valore Sd), fondamentale per garantire il controllo dell&#8217;umidit\u00e0, e analizzeremo l&#8217;impatto di questi processi sulla durabilit\u00e0 complessiva degli edifici in legno, in particolare nel contesto del clima variabile dell&#8217;Ucraina. Dedicheremo particolare attenzione alle tecniche avanzate di progettazione dei nodi, che sono la chiave per l&#8217;affidabilit\u00e0 e la durabilit\u00e0. Grazie a un&#8217;analisi dettagliata delle soluzioni tecnologiche, in particolare l&#8217;uso del legno lamellare, e a una guida pratica per prevenire gli errori comuni, intendiamo fornire una guida completa per professionisti e costruttori. Scoprirete come progettare e gestire correttamente le strutture in legno per massimizzarne l&#8217;efficienza energetica e preservarne l&#8217;integrit\u00e0 strutturale per decenni.<\/p>\n<p>Questo studio copre i seguenti aspetti chiave: l&#8217;igroscopicit\u00e0 del legno e il suo impatto sulle propriet\u00e0 fisiche, la variazione delle dimensioni e della resistenza meccanica, l&#8217;indicatore di permeabilit\u00e0 al vapore (Sd) nella strategia di protezione dall&#8217;umidit\u00e0, la progettazione e i dettagli dei nodi per prevenire l&#8217;accumulo di umidit\u00e0, la durabilit\u00e0 del legno e la protezione dal biodegrado nelle condizioni dell&#8217;Ucraina, le soluzioni avanzate nell&#8217;edilizia in legno con l&#8217;esempio del legno lamellare e dell&#8217;XLAM, nonch\u00e9 i sistemi di monitoraggio dell&#8217;umidit\u00e0 e di gestione del microclima.<\/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;\">IGROSCOPICIT\u00c0 DEL LEGNO E IL SUO IMPATTO SULLE PROPRIET\u00c0 FISICHE<\/h2>\n<div>\n<p>L&#8217;igroscopicit\u00e0 del legno \u00e8 la sua propriet\u00e0 di assorbire o rilasciare umidit\u00e0 dall&#8217;ambiente circostante fino al raggiungimento dell&#8217;equilibrio igroscopico. Questo processo \u00e8 regolato dall&#8217;umidit\u00e0 relativa e dalla temperatura dell&#8217;aria. L&#8217;umidit\u00e0 nel legno esiste in due forme: acqua libera nelle cavit\u00e0 cellulari e acqua legata (igroscopica) nelle pareti cellulari. La soglia critica \u00e8 il punto di saturazione delle fibre (FSP &#8211; Fibre Saturation Point), al quale le pareti cellulari sono completamente sature di umidit\u00e0, ma l&#8217;acqua libera non \u00e8 ancora presente. Per la maggior parte delle specie legnose, l&#8217;FSP \u00e8 pari al 28-30% di umidit\u00e0. Al di sotto dell&#8217;FSP, il legno inizia a modificare le proprie dimensioni e propriet\u00e0 meccaniche, a causa della variazione del volume dell&#8217;acqua legata.<\/p>\n<p>La variazione dell&#8217;umidit\u00e0 influisce notevolmente sulla conduttivit\u00e0 termica del legno. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 &#8216;Isolamento termico degli edifici&#8217;, i valori calcolati del coefficiente di conduttivit\u00e0 termica (\u03bb) devono tenere conto dell&#8217;umidit\u00e0 di esercizio dei materiali. Per il legno, \u03bb pu\u00f2 aumentare da 0,12-0,14 W\/(m\u00b7K) allo stato secco (umidit\u00e0 6-8%) a 0,18-0,25 W\/(m\u00b7K) con un&#8217;umidit\u00e0 di esercizio elevata (15-20%). Ci\u00f2 comporta una notevole riduzione della resistenza termica delle strutture. Anche la densit\u00e0 del legno risente dell&#8217;igroscopicit\u00e0 e varia in base al contenuto di umidit\u00e0. Durante l&#8217;essiccazione il legno diventa pi\u00f9 leggero, mentre assorbendo umidit\u00e0 diventa pi\u00f9 pesante, il che pu\u00f2 influire sul calcolo dei carichi sulla fondazione e sugli elementi portanti. Comprendere questi processi \u00e8 fondamentale per una corretta progettazione degli edifici in legno, in particolare nelle condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina, dove le oscillazioni dell&#8217;umidit\u00e0 relativa dell&#8217;aria possono essere significative nel corso dell&#8217;anno.<\/p>\n<p>Per garantire la stabilit\u00e0 e l&#8217;efficienza energetica delle strutture in legno, \u00e8 necessario controllare l&#8217;umidit\u00e0 del legno in tutte le fasi: dall&#8217;approvvigionamento ed essiccazione fino al montaggio e all&#8217;esercizio. Ci\u00f2 include l&#8217;uso di legno con un&#8217;umidit\u00e0 iniziale ottimale (di norma 10-14% per le strutture interne e 16-18% per gli elementi esterni), nonch\u00e9 l&#8217;applicazione di sistemi efficaci di protezione dagli agenti atmosferici e dalla condensa. Ad esempio, per il legno lamellare di classe di resistenza GL24h, \u00e8 fondamentale mantenere un&#8217;umidit\u00e0 del 12% +\/- 2% per garantirne le prestazioni di progetto. Ci\u00f2 si ottiene grazie a un processo produttivo controllato che riduce al minimo le deformazioni igrotermiche. Lo studio delle isoterme di sorbimento (grafici della dipendenza dell&#8217;umidit\u00e0 di equilibrio dall&#8217;umidit\u00e0 relativa dell&#8217;aria a temperatura costante) per le diverse specie legnose aiuta a prevedere il loro comportamento in condizioni di esercizio specifiche. Ci\u00f2 consente agli ingegneri di determinare con precisione il fabbisogno di ventilazione, materiali per il controllo del vapore e impermeabilizzazione.<\/p>\n<p>Senza tener adeguatamente conto delle propriet\u00e0 igroscopiche del legno, anche i materiali di qualit\u00e0 pi\u00f9 elevata possono perdere i propri vantaggi, causando deformazioni, riduzione della capacit\u00e0 portante e notevoli dispersioni di calore. Il <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/derevyna-dlia-budynka\/\">legno per la casa<\/a> deve essere scelto tenendo conto di tutti questi fattori, per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. Le specie di alta qualit\u00e0 con un&#8217;essiccazione corretta sono la base per la costruzione di strutture affidabili che riducono al minimo l&#8217;impatto dell&#8217;umidit\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;\">VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI E DELLA RESISTENZA MECCANICA DEL LEGNO SOTTO L&#8217;EFFETTO DELL&#8217;UMIDIT\u00c0<\/h2>\n<div>\n<p>Una delle manifestazioni pi\u00f9 evidenti dell&#8217;igroscopicit\u00e0 del legno \u00e8 la sua capacit\u00e0 di variare le dimensioni \u2013 ritiro durante l&#8217;essiccazione e rigonfiamento con l&#8217;umidificazione. Questi processi iniziano dopo il superamento del punto di saturazione delle fibre (FSP) e continuano fino alla completa essiccazione o saturazione. Il ritiro del legno \u00e8 anisotropo, cio\u00e8 avviene in modo non uniforme nelle diverse direzioni: il ritiro tangenziale (lungo gli anelli annuali) \u00e8 il maggiore, quello radiale (attraverso gli anelli annuali) \u00e8 inferiore, mentre quello longitudinale (lungo le fibre) \u00e8 minimo e di norma non supera lo 0,1-0,3%. Ad esempio, per il pino il ritiro tangenziale pu\u00f2 raggiungere il 6-8%, quello radiale il 3-5%, con una variazione di umidit\u00e0 dall&#8217;FSP allo 0%. Queste differenze nelle direzioni di ritiro\/rigonfiamento causano spesso l&#8217;imbarcamento e la fessurazione degli elementi, un problema tipico del legno massiccio.<\/p>\n<p>L&#8217;imbarcamento si manifesta con la variazione della forma originale dell&#8217;elemento (ad esempio la curvatura di un&#8217;asse) e pu\u00f2 causare una perdita di precisione geometrica delle strutture, la formazione di fessure e una riduzione dell&#8217;aderenza tra gli elementi. La fessurazione, in particolare nelle parti terminali, \u00e8 dovuta a un&#8217;essiccazione non uniforme e a tensioni interne. Questi difetti non solo peggiorano l&#8217;aspetto estetico, ma possono anche ridurre la capacit\u00e0 portante e la durabilit\u00e0 della struttura. Secondo la \u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.6-14-97 &#8216;Strutture di edifici e costruzioni. Strutture in legno. Disposizioni generali&#8217;, le deformazioni e le fessure devono essere controllate e non superare i valori ammissibili.<\/p>\n<p>Oltre alla variazione delle dimensioni, l&#8217;umidit\u00e0 influisce direttamente sulla resistenza meccanica del legno. Con l&#8217;aumento dell&#8217;umidit\u00e0 oltre il 15%, la maggior parte degli indicatori di resistenza (a compressione, trazione, flessione, taglio) diminuisce notevolmente. Ad esempio, per il pino, con un aumento dell&#8217;umidit\u00e0 dal 12% al 30%, il limite di resistenza a compressione lungo le fibre pu\u00f2 ridursi del 30-50%. Anche il modulo di elasticit\u00e0 (rigidit\u00e0) diminuisce. Ci\u00f2 \u00e8 di importanza critica per il calcolo delle strutture portanti, poich\u00e9 il legno eccessivamente umido non sar\u00e0 in grado di sopportare i carichi di progetto. L&#8217;umidit\u00e0 di progetto del legno per gli elementi portanti in Ucraina, secondo i documenti normativi, di norma non deve superare il 18-20%, mentre in esercizio \u00e8 preferibile mantenerla all&#8217;8-15%.<\/p>\n<p>Per ridurre al minimo l&#8217;impatto negativo della variazione dell&#8217;umidit\u00e0 sulle propriet\u00e0 meccaniche e sulla stabilit\u00e0 del legno, nell&#8217;edilizia moderna sono ampiamente utilizzati materiali legnosi ingegnerizzati, come il legno lamellare (GL24h) e i pannelli XLAM. Sono realizzati con legno essiccato a umidit\u00e0 controllata, e l&#8217;incollaggio delle lamelle consente di compensare le tensioni interne e ridurre notevolmente l&#8217;anisotropia di ritiro\/rigonfiamento, garantendo un&#8217;elevata stabilit\u00e0 e prevedibilit\u00e0 dimensionale. Ci\u00f2 consente di costruire edifici pi\u00f9 affidabili e durevoli, in cui i parametri di resistenza rimangono stabili in un&#8217;ampia gamma di condizioni di esercizio. Le <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/budynky-iz-kleyenoho-brusa\/\">case in legno lamellare<\/a> sono un ottimo esempio dell&#8217;applicazione di queste tecnologie.<\/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;INDICATORE DI PERMEABILIT\u00c0 AL VAPORE (SD) NELLA STRATEGIA DI PROTEZIONE DALL&#8217;UMIDIT\u00c0<\/h2>\n<div>\n<p>Un&#8217;efficace protezione dall&#8217;umidit\u00e0 delle strutture in legno \u00e8 impossibile senza comprendere e applicare correttamente l&#8217;indicatore di permeabilit\u00e0 al vapore, o valore Sd. Sd (dall&#8217;inglese &#8216;steam diffusion equivalent air layer thickness&#8217;) si misura in metri e indica a quale spessore di uno strato d&#8217;aria immobile corrisponderebbe la stessa permeabilit\u00e0 al vapore del materiale in questione. Pi\u00f9 alto \u00e8 il valore Sd, meno permeabile al vapore \u00e8 il materiale. Questo indicatore \u00e8 fondamentale per la progettazione degli strati degli involucri edilizi, in particolare nelle case in legno, dove \u00e8 necessario garantire un movimento controllato del vapore acqueo attraverso pareti e coperture.<\/p>\n<p>I principi della protezione dall&#8217;umidit\u00e0 si basano sui concetti di &#8216;diffusione del vapore acqueo&#8217; e di &#8216;punto di rugiada&#8217;. Il vapore acqueo tende sempre a muoversi da una zona con pressione parziale pi\u00f9 alta verso una con pressione pi\u00f9 bassa. In inverno ci\u00f2 significa un movimento dall&#8217;interno caldo verso l&#8217;esterno, mentre in estate avviene il contrario. Se il vapore attraversa liberamente la struttura e raggiunge un punto in cui la temperatura scende sotto il punto di rugiada, condensa, formando umidit\u00e0 liquida. Questa umidit\u00e0, accumulandosi nell&#8217;isolante o negli elementi in legno, riduce drasticamente le propriet\u00e0 di isolamento termico (come indicato nella sezione 1, \u03bb aumenta) e crea le condizioni per il biodegrado.<\/p>\n<p>Per prevenire la condensa nelle pareti e nei tetti delle case in legno si utilizza il principio della &#8216;diffusione dal chiuso all&#8217;aperto&#8217;. Ci\u00f2 significa che gli strati interni della struttura devono avere un valore Sd pi\u00f9 alto (cio\u00e8 essere pi\u00f9 impermeabili al vapore \u2013 barriere al vapore) rispetto a quelli esterni (pi\u00f9 permeabili al vapore \u2013 membrane diffusionalmente aperte). Valori Sd tipici: per la pellicola in polietilene come barriera al vapore &#8211; &gt;100 m, per le pellicole &#8216;intelligenti&#8217; specializzate per il controllo del vapore &#8211; 2-20 m (con permeabilit\u00e0 variabile), per le membrane superdiffusive &#8211; 0.02-0.3 m. In questo modo, il vapore che comunque penetra attraverso lo strato interno pu\u00f2 uscire liberamente verso l&#8217;esterno, senza accumularsi all&#8217;interno della struttura.<\/p>\n<p>Nell&#8217;edilizia ucraina, secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 e la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.5-67:2013, viene dedicata particolare attenzione al calcolo termoigrometrico degli involucri edilizi. I progettisti sono tenuti a verificare che le strutture non presentino accumulo di umidit\u00e0 e formazione di condensa, utilizzando programmi specializzati che tengono conto del valore Sd di tutti gli strati. Una scelta errata dei materiali per il controllo del vapore o per l&#8217;impermeabilizzazione, oppure un loro montaggio scorretto (ad esempio danni durante i lavori di costruzione), pu\u00f2 distruggere completamente la barriera protettiva, causando problemi seri. Il <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">sistema di ventilazione<\/a> svolge anch&#8217;esso un ruolo chiave nel mantenere un&#8217;umidit\u00e0 ottimale negli ambienti e nel prevenire una diffusione eccessiva del vapore acqueo.<\/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 E DETTAGLIO DEI NODI: PREVENIRE L&#8217;ACCUMULO DI UMIDIT\u00c0<\/h2>\n<div>\n<p>I nodi critici nelle strutture in legno sono i punti pi\u00f9 vulnerabili alla penetrazione e all&#8217;accumulo di umidit\u00e0, che pu\u00f2 causare il degrado dei materiali e una riduzione dell&#8217;efficienza energetica. Una corretta progettazione e un dettaglio accurato di questi nodi sono la chiave per la durabilit\u00e0 e l&#8217;affidabilit\u00e0 dell&#8217;edificio. Tra questi nodi si distinguono il collegamento parete-fondazione, il raccordo del tetto con le pareti, nonch\u00e9 le aperture per finestre e porte. Ciascuno di questi elementi richiede un approccio specifico e attenzione ai dettagli per garantire un involucro di protezione dall&#8217;umidit\u00e0 continuo.<\/p>\n<p><b>Nodo fondazione-parete:<\/b> Questa \u00e8 una delle zone pi\u00f9 critiche, dove l&#8217;umidit\u00e0 capillare proveniente dal terreno pu\u00f2 risalire nelle pareti in legno, e dove le precipitazioni atmosferiche possono raggiungere il giunto. Per una protezione efficace \u00e8 necessario prevedere uno strato impermeabilizzante tra la fondazione e la prima corona della parete in legno. Questo strato deve essere continuo, resistente ai carichi di compressione e durevole. Si utilizzano solitamente materiali bituminosi-polimerici in rotoli o membrane speciali. \u00c8 importante anche garantire l&#8217;allontanamento dell&#8217;acqua dalla base della fondazione mediante sistemi di drenaggio e un marciapiede perimetrale correttamente progettato. Ad esempio, la progettazione delle fondazioni secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2018 &#8216;Basi e fondazioni di edifici e strutture&#8217; prevede soluzioni integrate per la protezione dall&#8217;umidit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Nodo parete-copertura:<\/b> Questo nodo \u00e8 un potenziale punto di infiltrazione dell&#8217;acqua piovana e di formazione di condensa. La copertura deve garantire un efficace deflusso dell&#8217;acqua e la protezione dal vento. \u00c8 necessario sigillare accuratamente tutti i raccordi, utilizzare membrane per coperture speciali (barriere all&#8217;acqua) e pellicole per il controllo del vapore. \u00c8 importante prevedere un&#8217;intercapedine ventilata tra il manto di copertura e l&#8217;isolamento termico, che garantisca l&#8217;espulsione del vapore acqueo che potrebbe penetrare nella struttura. Questa intercapedine previene l&#8217;inumidimento dell&#8217;isolante e degli elementi in legno della struttura del tetto. La \u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.6-14-97 regola anche i requisiti per le strutture in legno del tetto, sottolineando l&#8217;importanza della protezione dall&#8217;umidit\u00e0. Un&#8217;analisi dettagliata di questo nodo e delle sue caratteristiche costruttive \u00e8 un elemento importante nella pianificazione del <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/montazh-dakhu\/\">montaggio del tetto<\/a>.<\/p>\n<p><b>Aperture per finestre e porte:<\/b> Sono anch&#8217;esse zone a rischio elevato. Il montaggio di finestre e porte deve essere eseguito utilizzando nastri speciali per il controllo del vapore e l&#8217;impermeabilizzazione, che garantiscono la tenuta del giunto tra il telaio della finestra e la parete. I nastri esterni devono essere permeabili al vapore per allontanare l&#8217;umidit\u00e0 verso l&#8217;esterno, mentre quelli interni devono essere impermeabili al vapore, per impedire la penetrazione del vapore acqueo dall&#8217;ambiente interno nel giunto di montaggio. Occorre considerare le possibili deformazioni termiche dei materiali e prevedere giunti di compensazione. Anche il davanzale e la soglia correttamente installati svolgono un ruolo chiave nell&#8217;allontanamento dell&#8217;acqua piovana. L&#8217;applicazione di questi principi progettuali riduce al minimo i rischi di accumulo di umidit\u00e0, un aspetto fondamentale per preservare sia la resistenza strutturale sia le elevate prestazioni di trasmittanza termica (U-value) delle pareti.<\/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;\">DURABILIT\u00c0 DEL LEGNO E PROTEZIONE DAL BIODEGRADO NELLE CONDIZIONI DELL&#8217;UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>La durabilit\u00e0 delle strutture in legno dipende direttamente dall&#8217;efficacia della protezione del legno dal biodegrado, che a sua volta \u00e8 strettamente legata al suo livello di umidit\u00e0. Nelle condizioni dell&#8217;Ucraina, con il suo clima temperato-continentale, dove si osservano notevoli oscillazioni di temperatura e umidit\u00e0 relativa dell&#8217;aria, il legno \u00e8 particolarmente vulnerabile all&#8217;azione di agenti biologici: funghi (della muffa, cromogeni, xilofagi), insetti nocivi e batteri. Questi organismi si attivano a determinati livelli di umidit\u00e0 del legno e di temperatura.<\/p>\n<p>Per la maggior parte dei funghi xilofagi, le condizioni ottimali di sviluppo si verificano con un&#8217;umidit\u00e0 del legno superiore al 20% e una temperatura da +5\u00b0C a +35\u00b0C. Con un&#8217;umidit\u00e0 superiore al 25%, la velocit\u00e0 di degrado del legno aumenta notevolmente. Le muffe possono comparire gi\u00e0 con un&#8217;umidit\u00e0 del 18-20%, peggiorando l&#8217;aspetto estetico e provocando reazioni allergiche negli abitanti, sebbene non danneggino strutturalmente il legno. Anche gli insetti nocivi, come i tarli e i coleotteri xilofagi, preferiscono il legno con umidit\u00e0 elevata, dove \u00e8 pi\u00f9 facile riprodursi e nutrirsi.<\/p>\n<p>Per classificare le condizioni di esercizio del legno e determinare il livello di protezione necessario si utilizza la \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 335:2018 &#8216;Durabilit\u00e0 del legno e dei materiali a base di legno. Definizione delle classi di utilizzo&#8217;, conforme allo standard europeo. Questo standard individua cinque classi di utilizzo: dalla 1 (legno completamente protetto dall&#8217;umidit\u00e0) alla 5 (legno costantemente immerso in acqua salata). Per la maggior parte degli elementi delle case residenziali in Ucraina sono rilevanti le classi 1-3. La classe 2, ad esempio, prevede il rischio di inumidimento periodico, ma senza una permanenza prolungata in stato umido.<\/p>\n<p>La protezione del legno dal biodegrado prevede misure integrate:<br \/>\n1. <b>Protezione costruttiva:<\/b> \u00c8 il metodo pi\u00f9 efficace, che prevede di progettare gli edifici in modo che il legno rimanga asciutto (ad esempio ampi sporti del tetto, facciate ventilate, impermeabilizzazione delle fondazioni, allontanamento dell&#8217;acqua piovana).<br \/>\n2. <b>Trattamento antisettico:<\/b> L&#8217;uso di prodotti chimici speciali (antisettici) che proteggono il legno da funghi e insetti. \u00c8 importante scegliere antisettici sicuri per la salute umana e per l&#8217;ambiente, in particolare per le strutture interne.<br \/>\n3. <b>Rivestimenti idrofobici:<\/b> L&#8217;applicazione di vernici o impregnanti speciali che riducono l&#8217;assorbimento d&#8217;acqua del legno dall&#8217;esterno, ma gli consentono di &#8216;respirare&#8217;, rilasciando il vapore. Garantire una corretta protezione dall&#8217;umidit\u00e0 consente di raggiungere una durata di vita delle strutture in legno di 100 anni e oltre, confermandone l&#8217;elevata 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;\">SOLUZIONI AVANZATE NELL&#8217;EDILIZIA IN LEGNO: L&#8217;ESEMPIO DEL LEGNO LAMELLARE E DELL&#8217;XLAM<\/h2>\n<div>\n<p>I moderni materiali legnosi ingegnerizzati, come il legno lamellare (GLT &#8211; Glued Laminated Timber) e i pannelli XLAM (Cross-Laminated Timber), rappresentano il vertice dello sviluppo tecnologico nell&#8217;edilizia in legno, riducendo notevolmente i problemi legati all&#8217;igroscopicit\u00e0 del legno massiccio. La loro particolarit\u00e0 consiste nella produzione controllata, che garantisce stabilit\u00e0 dimensionale, prevedibilit\u00e0 delle caratteristiche di resistenza e maggiore resistenza all&#8217;umidit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Il legno lamellare (GLT), in particolare della classe di resistenza GL24h,<\/b> viene prodotto incollando lamelle di legno essiccate al 10-12% di umidit\u00e0. Questo processo consente di eliminare i difetti naturali del legno e di orientare le fibre in modo da compensare le tensioni interne. Il risultato \u00e8 un materiale ad alta resistenza, con dimensioni geometriche stabili e una propensione minima al ritiro, al rigonfiamento e alla fessurazione. La marcatura &#8216;h&#8217; in GL24h indica che il legno lamellare \u00e8 realizzato con lamelle disposte in modo omogeneo su tutto lo spessore, il che garantisce una distribuzione uniforme delle tensioni e propriet\u00e0 meccaniche stabili. Grazie a ci\u00f2, il legno lamellare quasi non si deforma sotto l&#8217;effetto delle variazioni di umidit\u00e0, il che lo rende ideale per strutture portanti, pareti e solai, dove la precisione dimensionale e la stabilit\u00e0 sono fondamentali. L&#8217;uso del legno lamellare risponde ai requisiti di efficienza energetica, poich\u00e9 la sua bassa umidit\u00e0 di esercizio garantisce un coefficiente di conduttivit\u00e0 termica (\u03bb) stabile.<\/p>\n<p><b>I pannelli XLAM (legno lamellare incrociato)<\/b> sono pannelli di grande formato, composti da diversi strati di tavole incollate perpendicolarmente tra loro. Questo orientamento incrociato degli strati elimina quasi completamente l&#8217;anisotropia di ritiro e rigonfiamento tipica del legno ordinario. I pannelli XLAM possiedono un&#8217;eccezionale rigidit\u00e0 spaziale, un&#8217;elevata capacit\u00e0 portante e stabilit\u00e0. Anche la produzione dell&#8217;XLAM avviene con legno accuratamente essiccato e un elevato controllo di qualit\u00e0, che riduce al minimo i rischi legati all&#8217;umidit\u00e0. Nelle condizioni dell&#8217;Ucraina, dove \u00e8 rilevante una costruzione rapida e affidabile, i <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/clt-paneli\/\">pannelli XLAM<\/a> consentono di ridurre notevolmente i tempi di montaggio e di ottenere edifici con elevate prestazioni di efficienza energetica e durabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Entrambi i materiali richiedono una progettazione precisa e un montaggio professionale per realizzare pienamente i propri vantaggi. \u00c8 importante anche garantire un&#8217;adeguata protezione dagli agenti atmosferici durante la fase di costruzione e una corretta impermeabilizzazione e barriera al vapore in esercizio. Queste soluzioni ingegneristiche consentono di ampliare le possibilit\u00e0 dell&#8217;edilizia in legno, creando strutture non solo resistenti e durevoli, ma anche conformi ai pi\u00f9 elevati standard di efficienza energetica, un aspetto particolarmente rilevante nelle condizioni climatiche dell&#8217;Ucraina.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">SISTEMI DI MONITORAGGIO DELL&#8217;UMIDIT\u00c0 E GESTIONE DEL MICROCLIMA NEGLI EDIFICI<\/h2>\n<div>\n<p>Una gestione efficace del microclima e un monitoraggio costante dell&#8217;umidit\u00e0 sono parte integrante della garanzia di durabilit\u00e0 ed efficienza energetica degli edifici in legno, in particolare nel contesto delle condizioni climatiche ucraine. Anche le soluzioni costruttive pi\u00f9 avanzate possono essere compromesse senza un adeguato controllo dell&#8217;ambiente interno. Le tecnologie moderne offrono un&#8217;ampia gamma di strumenti a questo scopo.<\/p>\n<p><b>Sensori di umidit\u00e0:<\/b> Sensori di umidit\u00e0 integrati, installati nei punti critici delle strutture (ad esempio nelle pareti, nella copertura, intorno alle aperture delle finestre), consentono di monitorare in tempo reale il livello di umidit\u00e0 del legno e degli altri materiali da costruzione. Ci\u00f2 permette di individuare tempestivamente potenziali problemi, come perdite nascoste, condensa o ventilazione insufficiente, prima che causino danni seri o biodegrado. I sistemi di monitoraggio possono essere integrati nel sistema generale della &#8216;casa intelligente&#8217;, inviando notifiche al proprietario o all&#8217;organizzazione di gestione in caso di superamento dei valori ammissibili. Per il legno, \u00e8 fondamentale mantenere l&#8217;umidit\u00e0 all&#8217;8-15%, il che garantisce la stabilit\u00e0 e previene lo sviluppo di microrganismi.<\/p>\n<p><b>Sistemi di ventilazione con recupero di calore:<\/b> Un sistema di ventilazione correttamente progettato e installato \u00e8 un elemento chiave nel controllo dell&#8217;umidit\u00e0 interna. Secondo la \u0414\u0411\u041d \u0412.2.5-67:2013 &#8216;Riscaldamento, ventilazione e condizionamento&#8217;, tutti gli edifici residenziali e pubblici devono essere dotati di un sistema efficace di ricambio d&#8217;aria. I sistemi con recupero di calore non solo garantiscono un afflusso costante di aria fresca e l&#8217;evacuazione di quella esausta, ma consentono anche di recuperare fino al 90% del calore rimosso dall&#8217;ambiente. Ci\u00f2 non solo migliora la qualit\u00e0 dell&#8217;aria interna (IAQ &#8211; Indoor Air Quality) e previene la formazione di condensa, ma riduce anche notevolmente il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento. Nelle case in legno questo \u00e8 particolarmente importante, poich\u00e9 l&#8217;umidit\u00e0 eccessiva dell&#8217;aria interna pu\u00f2 diffondersi negli involucri.<\/p>\n<p><b>Automazione e sistemi di gestione integrati:<\/b> I moderni sistemi di gestione del microclima possono regolare automaticamente il funzionamento della ventilazione, del riscaldamento e del condizionamento in base ai dati ricevuti dai sensori di temperatura e umidit\u00e0. Ci\u00f2 consente di mantenere parametri ottimali di comfort e umidit\u00e0, riducendo al minimo l&#8217;intervento umano e ottimizzando il consumo energetico. Tali sistemi possono anche interagire con la <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/rozumnyy-budynok\/\">casa intelligente<\/a>, offrendo una gestione centralizzata e l&#8217;accesso remoto. L&#8217;uso di queste soluzioni integrate \u00e8 un investimento nella durabilit\u00e0 dell&#8217;edificio e nel comfort dei suoi abitanti, garantendo un microclima interno stabile e salubre, un aspetto fondamentale per le strutture in legno nel lungo periodo.<\/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 COMUNI NEL MONTAGGIO E NELL&#8217;ESERCIZIO DELLE CASE IN LEGNO IN UCRAINA LEGATI ALL&#8217;UMIDIT\u00c0, E COME EVITARLI<\/h2>\n<div>\n<p>Nonostante tutti i vantaggi del legno come materiale da costruzione, gli errori legati alla gestione dell&#8217;umidit\u00e0 possono avere conseguenze serie. In Ucraina, dove le tradizioni costruttive si confrontano spesso con i requisiti moderni di efficienza energetica e durabilit\u00e0, \u00e8 importante comprendere le carenze tipiche e i modi per evitarle.<\/p>\n<p><b>1. Controllo insufficiente dell&#8217;umidit\u00e0 del legno in fase di costruzione:<\/b> L&#8217;uso di legno appena segato con umidit\u00e0 elevata (oltre il 20%) senza un&#8217;essiccazione adeguata. Ci\u00f2 comporta un ritiro significativo, imbarcamento e fessurazione degli elementi gi\u00e0 dopo il montaggio.<br \/>\n<i>Come evitarlo:<\/i> Utilizzare sempre legno essiccato all&#8217;umidit\u00e0 di esercizio (10-18% a seconda della destinazione) e certificato secondo la \u0414\u0421\u0422\u0423, che ne attesta la qualit\u00e0. Richiedere ai fornitori i verbali di prova dell&#8217;umidit\u00e0.<\/p>\n<p><b>2. Violazione dei circuiti di controllo del vapore e di impermeabilizzazione:<\/b> Montaggio scorretto della barriera al vapore (forature, giunti non ermetici, assenza di sovrapposizioni) o dell&#8217;impermeabilizzazione (ad esempio danni alle membrane superdiffusive). Ci\u00f2 consente all&#8217;umidit\u00e0 di penetrare nell&#8217;isolante e nelle strutture in legno, causando condensa e riducendo le propriet\u00e0 di isolamento termico.<br \/>\n<i>Come evitarlo:<\/i> Rispettare rigorosamente la tecnologia di montaggio. Utilizzare nastri sigillanti di qualit\u00e0, giunzioni adesive e garantire sovrapposizioni adeguate (minimo 100-150 mm) di tutte le pellicole e membrane. Effettuare un controllo di qualit\u00e0 accurato dei lavori, eventualmente con l&#8217;uso di un blower door per verificare la tenuta all&#8217;aria dell&#8217;involucro dell&#8217;edificio (test Blower Door).<\/p>\n<p><b>3. Assenza o insufficiente ventilazione delle strutture e degli ambienti:<\/b> Un&#8217;intercapedine ventilata troppo stretta nel tetto o in facciata, o la sua assenza, impedisce l&#8217;espulsione del vapore acqueo dalla struttura. Una scarsa ventilazione degli ambienti abitativi causa l&#8217;accumulo di umidit\u00e0 interna e la sua diffusione nelle pareti.<br \/>\n<i>Come evitarlo:<\/i> Progettare intercapedini ventilate conformi ai requisiti normativi (di norma 40-50 mm per tetto e facciata). Installare obbligatoriamente un sistema efficace di ventilazione meccanica controllata con recupero, che garantisca un ricambio d&#8217;aria stabile e il controllo dell&#8217;umidit\u00e0 dell&#8217;aria interna.<\/p>\n<p><b>4. Esecuzione trascurata dei nodi di raccordo:<\/b> Ad esempio, assenza di impermeabilizzazione tra la fondazione e la parete in legno, davanzali installati in modo errato, che permettono all&#8217;acqua di scorrere lungo le pareti o di penetrare nei giunti.<br \/>\n<i>Come evitarlo:<\/i> Dedicare particolare attenzione alla progettazione dettagliata e al controllo dell&#8217;esecuzione di tutti i nodi critici. Garantire sporti del tetto adeguati, che proteggano le pareti dall&#8217;impatto diretto delle precipitazioni. Utilizzare solo materiali di qualit\u00e0 per <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/pomylky-pry-budivnytstvi\/\">prevenire gli errori<\/a> nella costruzione.<\/p>\n<p>Evitare questi errori comuni richiede un approccio sistemico, che va dalla progettazione di qualit\u00e0 e dalla scelta dei materiali fino al controllo accurato in tutte le fasi della costruzione e alla corretta gestione della casa.<\/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;\">Perch\u00e9 il legno cambia dimensioni al variare dell&#8217;umidit\u00e0?<\/summary>\n<div>Il legno \u00e8 un materiale igroscopico, il che significa che ha la capacit\u00e0 di assorbire e rilasciare umidit\u00e0 dall&#8217;ambiente circostante. Le variazioni dimensionali (ritiro durante l&#8217;essiccazione e rigonfiamento con l&#8217;umidificazione) avvengono a causa della variazione del volume dell&#8217;acqua legata nelle pareti cellulari. Ci\u00f2 accade al di sotto del punto di saturazione delle fibre (FSP, circa 28-30% di umidit\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;\">Cos&#8217;\u00e8 il punto di saturazione delle fibre (FSP) e perch\u00e9 \u00e8 importante?<\/summary>\n<div>Il punto di saturazione delle fibre (FSP) \u00e8 il livello di umidit\u00e0 del legno (circa 28-30%) al quale le pareti cellulari sono completamente sature d&#8217;acqua, ma non \u00e8 ancora presente acqua libera nelle cavit\u00e0 cellulari. L&#8217;FSP \u00e8 un indicatore critico, poich\u00e9 al di sotto di questo livello iniziano le variazioni dimensionali (ritiro\/rigonfiamento) e le propriet\u00e0 meccaniche del legno cambiano in modo significativo.<\/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 l&#8217;indicatore di permeabilit\u00e0 al vapore (Sd) influisce sulle strutture in legno?<\/summary>\n<div>Il valore Sd (spessore equivalente dello strato d&#8217;aria) indica quanto il materiale lascia passare il vapore acqueo. Nelle strutture in legno, il valore Sd \u00e8 fondamentale per progettare correttamente la barriera al vapore e l&#8217;impermeabilizzazione. Gli strati interni devono avere un Sd elevato (barriera al vapore) per prevenire la condensa, mentre quelli esterni devono avere un Sd basso (membrane diffusionalmente aperte) per allontanare l&#8217;umidit\u00e0 verso l&#8217;esterno, rispettando il principio della &#8216;diffusione dal chiuso all&#8217;aperto&#8217;.<\/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 l&#8217;umidit\u00e0 influisce sulla durabilit\u00e0 degli edifici in legno in Ucraina?<\/summary>\n<div>Un&#8217;umidit\u00e0 elevata del legno (oltre il 20%) nelle condizioni del clima ucraino favorisce lo sviluppo di funghi xilofagi, muffe e insetti nocivi. Questi agenti biologici causano il biodegrado, che porta a una riduzione della resistenza, a danni strutturali e a una minore durata di vita dell&#8217;edificio. Una protezione costruttiva efficace e un trattamento antisettico sono fondamentali per garantire la durabilit\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;\">Quali vantaggi hanno il legno lamellare e i pannelli XLAM riguardo all&#8217;umidit\u00e0?<\/summary>\n<div>Il legno lamellare (ad esempio GL24h) e i pannelli XLAM sono realizzati con legno accuratamente essiccato a umidit\u00e0 controllata (10-12%) e con un incollaggio speciale delle lamelle. Ci\u00f2 garantisce una notevole stabilit\u00e0 dimensionale, riduce al minimo il ritiro, l&#8217;imbarcamento e la fessurazione, e mantiene elevate caratteristiche meccaniche e termiche, rendendoli pi\u00f9 resistenti alle variazioni di umidit\u00e0 rispetto al legno massiccio.<\/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 le regole principali per la progettazione dei nodi delle case in legno per la protezione dall&#8217;umidit\u00e0?<\/summary>\n<div>Le regole principali includono: un&#8217;impermeabilizzazione continua tra la fondazione e le pareti, la creazione di intercapedini ventilate nella copertura e nelle facciate, l&#8217;uso di nastri per il controllo del vapore e l&#8217;impermeabilizzazione nel montaggio di finestre e porte. Ci\u00f2 garantisce l&#8217;allontanamento dell&#8217;umidit\u00e0, previene la condensa e protegge gli elementi in legno dall&#8217;inumidimento diretto e dalla risalita capillare dell&#8217;acqua.<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">Glossario<\/h2>\n<ul style=\"list-style: none; padding-left: 0;\">\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Igroscopicit\u00e0:<\/strong> Propriet\u00e0 di un materiale, in questo caso il legno, di assorbire o rilasciare umidit\u00e0 dall&#8217;ambiente circostante fino al raggiungimento di uno stato di equilibrio, che dipende dalla temperatura e dall&#8217;umidit\u00e0 relativa dell&#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;\">          <strong style=\"color: #000;\">Punto di saturazione delle fibre (FSP):<\/strong> Livello di umidit\u00e0 del legno (circa 28-30%) al quale le pareti cellulari sono completamente sature di acqua legata, ma nelle cavit\u00e0 cellulari non \u00e8 ancora presente acqua libera. Al di sotto dell&#8217;FSP, il legno inizia a modificare le proprie dimensioni e propriet\u00e0 meccaniche.<\/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> Indicatore di permeabilit\u00e0 al vapore di un materiale, misurato in metri, che indica a quale spessore di uno strato d&#8217;aria immobile corrisponde la permeabilit\u00e0 al vapore del materiale in questione. Pi\u00f9 alto \u00e8 il valore Sd, meno permeabile al vapore \u00e8 il materiale.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Legno lamellare (GL24h):<\/strong> Materiale strutturale in legno, realizzato incollando diverse lamelle essiccate. La marcatura GL24h indica una classe di resistenza di 24 MPa e una disposizione omogenea delle lamelle, garantendo un&#8217;elevata stabilit\u00e0 dimensionale e resistenza meccanica.<\/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;\">Biodegrado:<\/strong> Degrado dei materiali causato da agenti biologici, come funghi (muffa, xilofagi), batteri e insetti nocivi. Per il legno, questo processo si intensifica notevolmente con l&#8217;aumento dell&#8217;umidit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; COMPORTAMENTO DEL LEGNO AL VARIARE DELL&#8217;UMIDIT\u00c0 SOLUZIONI INGEGNERISTICHE PER LA DURABILIT\u00c0 E L&#8217;EFFICIENZA ENERGETICA DELLE STRUTTURE IN UCRAINA Il legno, uno dei materiali da costruzione pi\u00f9 antichi, si distingue per propriet\u00e0 uniche che lo rendono insostituibile nell&#8217;edilizia moderna. Tuttavia, la sua igroscopicit\u00e0, ovvero la capacit\u00e0 di assorbire e rilasciare umidit\u00e0 dall&#8217;ambiente circostante, richiede una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":69711,"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":[213],"tags":[198],"class_list":["post-76223","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-knowledge-base---","tag-content_uploader"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76223","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=76223"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76223\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/69711"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}