{"id":76846,"date":"2026-09-21T20:01:53","date_gmt":"2026-09-21T17:01:53","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/isolamento-della-fondazione-ushp\/"},"modified":"2026-09-21T20:01:53","modified_gmt":"2026-09-21T17:01:53","slug":"isolamento-della-fondazione-ushp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/isolamento-della-fondazione-ushp\/","title":{"rendered":"Isolamento della fondazione \u0423\u0428\u041f"},"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;\">ISOLAMENTO DELLA FONDAZIONE \u0423\u0428\u041f<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">APPROCCIO INTEGRATO, MONTAGGIO ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI TIPICI 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 soluzione di fondazione altamente tecnologica che integra l\u2019isolamento termico, gli impianti tecnici e il sistema di riscaldamento a \u00abpavimento caldo\u00bb in un\u2019unica struttura monolitica. La base dell\u2019efficacia della \u0423\u0428\u041f \u00e8 il suo sistema di isolamento ben concepito, che garantisce dispersioni di calore minime verso il terreno e protegge la struttura dagli effetti negativi del gelo. Questo articolo esamina in dettaglio gli aspetti chiave dell\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f, concentrandosi sull\u2019approccio integrato alla progettazione e al montaggio, sull\u2019importanza del controllo dell\u2019umidit\u00e0 e sull\u2019identificazione degli errori tipici che possono compromettere le caratteristiche termotecniche della fondazione nelle condizioni climatiche dell\u2019Ucraina. Analizzeremo i materiali ottimali, la sequenza dei lavori e le soluzioni ingegneristiche per creare un sistema di fondazione duraturo ed energeticamente efficiente. Prestate attenzione alle raccomandazioni sulla <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/yak-vybraty-dilyanku\/\">scelta del terreno<\/a>, poich\u00e9 \u00e8 il primo passo verso una fondazione corretta.<\/p>\n<p>Nel contesto dell\u2019Ucraina, dove gli sbalzi di temperatura possono essere significativi e i terreni sono soggetti al gelo, un adeguato isolamento della \u0423\u0428\u041f diventa non semplicemente un vantaggio, ma una condizione necessaria per garantire l\u2019affidabilit\u00e0 in esercizio e raggiungere gli standard normativi di efficienza energetica degli edifici. Esamineremo il componente chiave della fondazione \u2014 la \u0423\u0428\u041f \u2014 dal punto di vista del processo di montaggio e getto, ponendo l\u2019accento sugli aspetti ingegneristici della resistenza all\u2019umidit\u00e0 e sugli errori tipici da evitare nell\u2019implementazione di questa tecnologia. Ci\u00f2 permetter\u00e0 a committenti e investitori di ottenere informazioni esaustive per prendere decisioni fondate su una delle parti pi\u00f9 importanti dell\u2019edificio.<\/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;\">LA FONDAZIONE \u0423\u0428\u041f COME SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO INTEGRATO<\/h2>\n<div>\n<p>La platea svedese isolata (\u0423\u0428\u041f) non \u00e8 semplicemente una struttura portante, ma un sistema di isolamento termico integrale, in cui l\u2019isolante svolge un ruolo critico. Il principio fondamentale consiste nel creare un involucro termico continuo che isoli completamente la fondazione dal terreno freddo e dagli agenti atmosferici. Lo strato orizzontale di isolamento termico, generalmente in polistirene estruso (XPS), viene posato direttamente sotto la platea monolitica in cemento armato. Il suo spessore varia da 200 a 300 mm, garantendo un coefficiente di trasmittanza termica U (W\/(m\u00b2\u00b7K)) della base conforme ai requisiti del \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 \u00abIsolamento termico degli edifici\u00bb. Solitamente, per gli edifici residenziali in Ucraina, il valore U raccomandato per il pavimento su terreno non deve superare 0,2 W\/(m\u00b2\u00b7K). Il raggiungimento di questo valore nella \u0423\u0428\u041f si realizza grazie alla struttura multistrato. Oltre all\u2019isolamento orizzontale, lungo il perimetro della platea viene installato un isolamento verticale in XPS di 100-150 mm di spessore, che forma uno zoccolo \u00abcaldo\u00bb e previene le dispersioni di calore attraverso i bordi laterali, in particolare nella zona di gelo. Questa parte verticale svolge anche la funzione di cassero a perdere, il che semplifica il montaggio. La conduttivit\u00e0 termica dell\u2019XPS \u00e8 di circa 0,030-0,034 W\/(m\u00b7K), il che lo rende uno dei materiali pi\u00f9 efficaci per questo scopo. In questo modo, la \u0423\u0428\u041f forma una sorta di \u00abvasca termica\u00bb, all\u2019interno della quale la temperatura del terreno sotto la platea rimane stabile, ben al di sopra dello zero, eliminando completamente il rischio di gelo.<\/p>\n<p>L\u2019integrazione del riscaldamento a pavimento direttamente nel corpo della platea rafforza questo concetto, trasformando l\u2019intera massa di calcestruzzo in un unico elemento di accumulo termico. Tale soluzione permette di utilizzare fonti di calore a bassa temperatura, come le pompe di calore, il che aumenta notevolmente l\u2019<a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">efficienza energetica dell\u2019edificio<\/a> nel suo complesso. I parametri geometrici e la disposizione degli strati di isolamento vengono calcolati in fase di progettazione tenendo conto delle condizioni climatiche della regione, del tipo di terreno e della classe di efficienza energetica target dell\u2019edificio. Il \u0414\u0421\u0422\u0423 \u0411 \u0412.2.6-189:2013 \u00abMetodi di scelta dell\u2019isolamento termico per gli edifici\u00bb \u00e8 il documento chiave che regola questi calcoli, garantendo non solo il comfort termico, ma anche la durabilit\u00e0 della struttura. Un aspetto importante \u00e8 anche l\u2019uso di una membrana impermeabilizzante sotto lo strato di XPS per proteggerlo dalla risalita capillare dell\u2019umidit\u00e0 del terreno, sebbene l\u2019XPS stesso abbia un assorbimento d\u2019acqua minimo. L\u2019unicit\u00e0 della \u0423\u0428\u041f risiede nella sinergia di tutti questi elementi, che crea una base affidabile, stabile e altamente efficiente per gli edifici moderni a basso consumo energetico.<\/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;\">PARTICOLARIT\u00c0 DEL MONTAGGIO DELL\u2019ISOLAMENTO TERMICO DELLA \u0423\u0428\u041f: SEQUENZA E TECNOLOGIA<\/h2>\n<div>\n<p>Il processo di montaggio dell\u2019isolamento termico della \u0423\u0428\u041f richiede il rigoroso rispetto della sequenza tecnologica per garantire i valori di progetto. La prima fase, dopo la preparazione del cuscinetto di sabbia e ghiaia (spessore minimo 200-300 mm, compattazione con coefficiente non inferiore a 0,98 secondo lo standard \u0414\u0411\u041d \u0412.2.1-10:2009), \u00e8 la posa del geotessuto, che previene la mescolanza degli strati e stabilizza la base. Successivamente, sulla superficie preparata e accuratamente livellata vengono posizionati i pannelli di polistirene estruso (XPS) \u2014 il materiale isolante principale. Solitamente si utilizzano pannelli di spessore a partire da 100 mm, posati in due o tre strati con sfalsamento dei giunti, per evitare ponti termici. Lo spessore complessivo dell\u2019isolamento orizzontale, come gi\u00e0 indicato, pu\u00f2 raggiungere 200-300 mm, determinato dal calcolo termotecnico.<\/p>\n<p>Nella posa dell\u2019XPS \u00e8 importante garantire il massimo accostamento dei pannelli tra loro e con la base. Eventuali fessure o irregolarit\u00e0 possono provocare perdite di calore per convezione e ridurre l\u2019efficacia dell\u2019isolamento. Lungo il perimetro della futura platea viene montato un cassero a perdere verticale, anch\u2019esso in pannelli XPS, uniti tra loro con fissaggi speciali o schiuma adesiva. Ci\u00f2 garantisce un involucro termoisolante continuo. Un dettaglio importante \u00e8 anche il trattamento dei giunti tra i pannelli isolanti orizzontali e verticali. Devono essere sigillati con cura, ad esempio con schiuma poliuretanica a bassa espansione o nastro adesivo edile speciale, creando una barriera termica monolitica. Questa fase influisce in modo critico sulla tenuta all\u2019aria complessiva della fondazione, uno degli indicatori chiave per gli edifici a basso consumo energetico. Il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 richiede che l\u2019indice di tenuta all\u2019aria n50 (ricambio d\u2019aria a una differenza di pressione di 50 Pa) per gli edifici energeticamente efficienti non superi 0,6 h\u207b\u00b9. Un montaggio di qualit\u00e0 dell\u2019XPS elimina l\u2019infiltrazione d\u2019aria attraverso la fondazione, contribuendo al raggiungimento di questo standard. Dopo la posa dell\u2019XPS e la formazione del cassero, sull\u2019isolante viene steso un telo impermeabilizzante (ad esempio una pellicola in polietilene di 200-250 micron di spessore) risvoltato sul cassero verticale, che protegge l\u2019XPS dal latte di cemento durante il getto delle <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/beton\/\">miscele di calcestruzzo<\/a> e funge da ulteriore barriera contro l\u2019umidit\u00e0. Sopra di esso vengono poi montati la gabbia di armatura e i tubi del sistema di \u00abriscaldamento a pavimento\u00bb.<\/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;\">CONTROLLO DELL\u2019UMIDIT\u00c0 E DRENAGGIO NELLA STRUTTURA DELLA \u0423\u0428\u041f<\/h2>\n<div>\n<p>Il regime di umidit\u00e0 \u00e8 uno degli aspetti ingegneristici pi\u00f9 critici nella progettazione e costruzione della \u0423\u0428\u041f, in particolare per la durabilit\u00e0 dello strato isolante e l\u2019efficienza energetica complessiva della fondazione. Il polistirene estruso (XPS), pur avendo un basso assorbimento d\u2019acqua (in genere non superiore allo 0,2-0,4% in volume dopo 28 giorni di immersione completa secondo la EN 12087), non \u00e8 comunque assolutamente inerte all\u2019acqua. Un contatto prolungato con l\u2019umidit\u00e0 pu\u00f2 peggiorare leggermente le sue propriet\u00e0 di isolamento termico. Pertanto, il compito chiave \u00e8 minimizzare l\u2019accumulo di umidit\u00e0 nello spazio sotto la fondazione.<\/p>\n<p>A tale scopo \u00e8 previsto un sistema di drenaggio integrato. Prima di iniziare i lavori di fondazione, se il livello delle acque di falda \u00e8 elevato o il terreno si trova su un pendio, \u00e8 necessario realizzare un drenaggio ad anello attorno al futuro edificio. Pu\u00f2 trattarsi di un drenaggio in trincea con tubi perforati, ricoperti di ghiaia e avvolti in geotessuto. \u00c8 importante garantire una pendenza dei tubi di drenaggio verso un pozzetto di drenaggio o uno scarico naturale. Il sistema di drenaggio deve essere posizionato al di sotto del livello della base della platea di fondazione. Questa misura allontana efficacemente l\u2019acqua in eccesso dal terreno, riducendo la pressione idrostatica sulla fondazione e prevenendo la risalita capillare dell\u2019umidit\u00e0 verso lo strato isolante.<\/p>\n<p>A livello di preparazione della base per la \u0423\u0428\u041f, lo strato di ghiaia sotto il cuscinetto di sabbia funge spesso da ulteriore strato di drenaggio. Ci\u00f2 permette di allontanare la modesta quantit\u00e0 d\u2019acqua che pu\u00f2 infiltrarsi sotto la platea. Sopra questo strato, e anche sopra l\u2019XPS, viene posato un telo impermeabilizzante. Il telo, generalmente in polietilene di 200-250 micron di spessore, svolge due funzioni: proteggere l\u2019isolante dal latte di cemento durante il getto del calcestruzzo e prevenire la penetrazione dell\u2019umidit\u00e0 residua dal terreno nel corpo della platea. Particolare attenzione va riservata alla sigillatura dei giunti del telo impermeabilizzante (ad esempio con nastri speciali) e al suo risvolto sul cassero verticale in XPS, che forma una barriera continua. Un controllo efficace dell\u2019umidit\u00e0 non solo protegge l\u2019isolamento termico, ma previene anche il possibile sviluppo di funghi e muffe, garantendo un microclima sano negli ambienti.<\/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 NELL\u2019ISOLAMENTO DELLA \u0423\u0428\u041f E METODI PER EVITARLI<\/h2>\n<div>\n<p>Anche utilizzando una tecnologia cos\u00ec avanzata come la \u0423\u0428\u041f, possono verificarsi errori tipici nel processo di isolamento che ne riducono notevolmente l\u2019efficacia e la durabilit\u00e0. Comprendere questi errori e conoscere i metodi per evitarli \u00e8 fondamentale per la riuscita del progetto.<\/p>\n<p>1. <b>Preparazione insufficiente della base:<\/b> Un errore frequente \u00e8 la compattazione di scarsa qualit\u00e0 del cuscinetto di sabbia e ghiaia o il suo spessore insufficiente. Ci\u00f2 pu\u00f2 provocare il cedimento della base sotto il peso della platea, l\u2019alterazione della geometria e, di conseguenza, la deformazione dello strato isolante. <i>Metodo per evitarlo:<\/i> Il rigoroso rispetto degli spessori di progetto degli strati e il controllo del coefficiente di compattazione (non inferiore a 0,98 per la ghiaia e 0,95 per la sabbia) tramite prove. L\u2019uso di una piastra vibrante pesante per la compattazione strato per strato \u00e8 obbligatorio. Tenete conto anche delle particolarit\u00e0 geologiche che condizionano le <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">soluzioni di fondazione<\/a> per la costruzione.<\/p>\n<p>2. <b>Posa scorretta dell\u2019XPS:<\/b> Fessure tra i pannelli isolanti o un accostamento di scarsa qualit\u00e0 con la base creano ponti termici. Anche trascurare lo sfalsamento dei giunti nella posa multistrato \u00e8 un errore. <i>Metodo per evitarlo:<\/i> Posare i pannelli XPS sfalsati, con un accurato adattamento di ogni pannello e riempiendo le piccole fessure con schiuma poliuretanica a bassa espansione. L\u2019uso di XPS con bordo a incastro a L migliora notevolmente la tenuta dei giunti.<\/p>\n<p>3. <b>Assenza o scarsa qualit\u00e0 dell\u2019impermeabilizzazione:<\/b> Un telo impermeabilizzante posato in modo scorretto o danneggiato permette all\u2019acqua di penetrare fino all\u2019isolante, riducendone le propriet\u00e0 di isolamento termico. <i>Metodo per evitarlo:<\/i> Utilizzare un telo in polietilene di alta qualit\u00e0 di spessore non inferiore a 200 micron, sigillare accuratamente tutti i giunti con nastro speciale e garantire il risvolto del telo sul cassero verticale in XPS, formando una \u00abvasca\u00bb continua. Verificare l\u2019integrit\u00e0 del telo prima del getto del calcestruzzo.<\/p>\n<p>4. <b>Altezza insufficiente dell\u2019isolamento verticale:<\/b> Se l\u2019XPS verticale non copre la zona di congelamento del terreno, si verificano notevoli dispersioni di calore lungo il perimetro della platea e il rischio di gelo ai bordi. <i>Metodo per evitarlo:<\/i> Lo spessore e l\u2019altezza dell\u2019isolamento verticale devono corrispondere ai valori di progetto, calcolati tenendo conto della profondit\u00e0 di congelamento del terreno nella specifica regione dell\u2019Ucraina secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-12:2014 \u00abCostruzioni in zone sismiche dell\u2019Ucraina\u00bb. Di norma, l\u2019altezza minima dell\u2019isolamento dello zoccolo \u00e8 di 600-800 mm.<\/p>\n<p>5. <b>Danneggiamento dell\u2019isolante durante il montaggio:<\/b> Rottura dell\u2019XPS durante il passaggio degli operai, il montaggio dell\u2019armatura o la posa degli impianti. <i>Metodo per evitarlo:<\/i> Proteggere l\u2019XPS posato dai danni meccanici, utilizzare passerelle temporanee per il passaggio, lavorare con cautela con gli attrezzi. Un controllo di qualit\u00e0 costante in tutte le fasi del montaggio \u00e8 la garanzia per evitare questi errori tipici e assicurare la durabilit\u00e0 e l\u2019efficacia dell\u2019isolamento della \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;\">ASPETTI INGEGNERISTICI DELLA RESISTENZA ALL\u2019UMIDIT\u00c0 DELL\u2019ISOLANTE XPS<\/h2>\n<div>\n<p>La resistenza all\u2019umidit\u00e0 del polistirene estruso (XPS) \u00e8 una caratteristica chiave che garantisce la durabilit\u00e0 e la stabilit\u00e0 delle propriet\u00e0 termotecniche della \u0423\u0428\u041f nell\u2019ambiente umido del terreno. A differenza del comune polistirene espanso (EPS), l\u2019XPS presenta una struttura a cellule chiuse, in cui i pori sono riempiti d\u2019aria, il che riduce notevolmente il suo assorbimento d\u2019acqua e la sua permeabilit\u00e0 al vapore. Secondo i dati dei produttori, l\u2019assorbimento d\u2019acqua dell\u2019XPS dopo 28 giorni di immersione completa \u00e8 compreso tra lo 0,2 e lo 0,4% in volume (secondo lo standard EN 12087). Per confronto, per l\u2019EPS questo valore pu\u00f2 raggiungere il 2-5%.<\/p>\n<p>Questa bassa igroscopicit\u00e0 dell\u2019XPS garantisce che la sua conduttivit\u00e0 termica (coefficiente \u03bb) rimanga praticamente invariata sotto l\u2019effetto dell\u2019umidit\u00e0 del terreno. Il coefficiente di conduttivit\u00e0 termica standard dell\u2019XPS \u00e8 di 0,030-0,034 W\/(m\u00b7K). Anche in condizioni umide, questo valore rimane stabile, mentre per i materiali con struttura porosa aperta l\u2019accumulo di umidit\u00e0 nei pori provoca un brusco aumento del coefficiente \u03bb, poich\u00e9 l\u2019acqua ha una conduttivit\u00e0 termica di circa 0,6 W\/(m\u00b7K) \u2014 20 volte superiore a quella dell\u2019aria. Ci\u00f2 rende l\u2019XPS un materiale ideale per l\u2019uso in condizioni di contatto diretto con il terreno sotto la platea di fondazione.<\/p>\n<p>Tuttavia, nonostante le eccellenti caratteristiche dell\u2019XPS, il calcolo ingegneristico della resistenza all\u2019umidit\u00e0 e la progettazione dei sistemi di drenaggio restano comunque obbligatori. \u00c8 importante tenere conto del punto di rugiada, ovvero della temperatura alla quale il vapore acqueo inizia a condensare. Nella struttura della \u0423\u0428\u041f, grazie al notevole spessore dell\u2019isolante, il punto di rugiada si sposta all\u2019interno dello spessore dell\u2019XPS o addirittura al di fuori di esso, il che previene la condensazione dell\u2019umidit\u00e0 all\u2019interno o sotto la platea. Ci\u00f2 \u00e8 critico per prevenire il peggioramento delle propriet\u00e0 termotecniche degli altri strati e lo sviluppo di microrganismi.<\/p>\n<p>Per una protezione supplementare dalla risalita capillare dell\u2019umidit\u00e0 e dalla pressione idrostatica, sotto l\u2019XPS viene spesso posata una membrana impermeabilizzante (ad esempio un telo denso in PVC o in gomma butilica). Questa membrana funge da doppia barriera, creando una protezione affidabile per l\u2019intero nodo di fondazione. Un sistema di isolamento e impermeabilizzazione della \u0423\u0428\u041f correttamente progettato ed eseguito ne garantisce il funzionamento stabile per tutta la durata di esercizio dell\u2019edificio, che pu\u00f2 superare i 100 anni, in linea con i pi\u00f9 alti standard europei di efficienza energetica e 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;\">ISOLAMENTO VERTICALE DEL PERIMETRO DELLA \u0423\u0428\u041f E PROTEZIONE DAL GELO<\/h2>\n<div>\n<p>L\u2019isolamento verticale del perimetro della fondazione \u0423\u0428\u041f \u00e8 un elemento di importanza critica che garantisce un involucro termico completo e una protezione affidabile da un fenomeno come il gelo del terreno. Il gelo si manifesta nei terreni soggetti a gelo (argille, limi, sabbie limose) quando congelano, e l\u2019acqua nei pori del terreno si trasforma in ghiaccio aumentando di volume. Ci\u00f2 pu\u00f2 provocare un sollevamento irregolare e la deformazione delle fondazioni, che in seguito causa fessurazioni nei muri e il crollo della struttura.<\/p>\n<p>Nel sistema \u0423\u0428\u041f, l\u2019isolamento verticale viene realizzato con pannelli di polistirene estruso (XPS) di spessore solitamente pari a 100-150 mm. Questi pannelli vengono installati lungo tutto il perimetro della platea di fondazione, creando uno zoccolo \u00abcaldo\u00bb. L\u2019altezza dell\u2019isolamento verticale deve coprire la profondit\u00e0 di congelamento calcolata del terreno nella specifica regione, che in Ucraina varia. Ad esempio, per le regioni settentrionali dell\u2019Ucraina (regioni di Kyiv, Chernihiv), la profondit\u00e0 di congelamento normativa pu\u00f2 raggiungere 0,9-1,2 m secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-12:2014 \u00abCostruzioni in zone sismiche dell\u2019Ucraina\u00bb. Pertanto, l\u2019isolamento verticale deve estendersi a una profondit\u00e0 non inferiore a 600-800 mm dal livello del terreno, e in alcuni casi anche di pi\u00f9, a seconda del tipo di terreno e delle condizioni climatiche.<\/p>\n<p>La funzione principale dell\u2019isolamento verticale \u00e8 di bloccare l\u2019accesso del freddo al terreno sotto la platea, mantenendone la temperatura sopra lo zero. Ci\u00f2 previene efficacemente il congelamento del terreno sotto l\u2019edificio e, di conseguenza, il suo gelo. I pannelli XPS svolgono anche il ruolo di cassero a perdere per i bordi laterali della platea, semplificando il processo di getto del calcestruzzo. Dopo il getto del calcestruzzo, la parte superiore dell\u2019isolamento verticale, che sporge sopra il livello del terreno, funge da base per la successiva finitura dello zoccolo. \u00c8 molto importante che i giunti tra i pannelli isolanti verticali e i giunti tra l\u2019isolamento orizzontale e verticale siano il pi\u00f9 possibile ermetici, per impedire la penetrazione di aria fredda e umidit\u00e0. Ci\u00f2 si ottiene sigillando con nastri speciali o riempiendo i giunti con schiuma poliuretanica. Un\u2019esecuzione di qualit\u00e0 dell\u2019isolamento verticale della \u0423\u0428\u041f \u00e8 un presupposto fondamentale per la durabilit\u00e0 e la stabilit\u00e0 dell\u2019intera struttura, minimizzando i rischi in esercizio legati alla dinamica dei terreni.<\/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;\">MATERIALI PER L\u2019ISOLAMENTO DELLA \u0423\u0428\u041f: SCELTA E CARATTERISTICHE<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta dei materiali per l\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f \u00e8 una fase critica che influisce direttamente sull\u2019efficienza energetica, la durabilit\u00e0 e il costo della fondazione. Il materiale principale per l\u2019isolamento termico orizzontale e verticale della \u0423\u0428\u041f \u00e8 il polistirene estruso (XPS). La sua popolarit\u00e0 \u00e8 dovuta all\u2019insieme unico di propriet\u00e0 fisico-meccaniche.<\/p>\n<p><b>Polistirene estruso (XPS):<\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Bassa conduttivit\u00e0 termica:<\/b> Il coefficiente di conduttivit\u00e0 termica (\u03bb) dell\u2019XPS \u00e8 di 0,030-0,034 W\/(m\u00b7K), uno dei migliori valori tra gli isolanti di largo consumo. Ci\u00f2 permette di raggiungere elevati valori di resistenza termica (R) con uno spessore relativamente ridotto.<\/li>\n<li><b>Assorbimento d\u2019acqua minimo:<\/b> Grazie alla struttura a cellule chiuse, l\u2019assorbimento d\u2019acqua dell\u2019XPS non supera lo 0,2-0,4% in volume, il che garantisce il mantenimento delle propriet\u00e0 di isolamento termico anche in caso di contatto prolungato con terreno umido.<\/li>\n<li><b>Elevata resistenza a compressione:<\/b> Questa caratteristica \u00e8 critica, poich\u00e9 l\u2019isolante sotto la \u0423\u0428\u041f subisce notevoli carichi dal peso dell\u2019edificio. La resistenza a compressione dell\u2019XPS pu\u00f2 variare da 250 a 500 kPa (25-50 tonnellate\/m\u00b2), il che gli permette di sopportare i carichi della maggior parte degli edifici a bassa densit\u00e0 senza deformarsi.<\/li>\n<li><b>Resistenza al gelo:<\/b> L\u2019XPS dimostra un\u2019elevata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, aspetto importante per le condizioni climatiche dell\u2019Ucraina.<\/li>\n<li><b>Resistenza ai fattori biologici:<\/b> Il materiale non \u00e8 soggetto a marcescenza, non costituisce un terreno nutritivo per funghi e batteri, il che garantisce l\u2019igiene della fondazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella scelta dell\u2019XPS, \u00e8 opportuno prestare attenzione alla sua densit\u00e0 (solitamente da 30 a 45 kg\/m\u00b3), alla resistenza a compressione, nonch\u00e9 alla presenza di un bordo a incastro a L, che semplifica il montaggio e migliora la tenuta dei giunti.<\/p>\n<p><b>Materiali supplementari:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li><b>Geotessuto:<\/b> Utilizzato per separare gli strati (sabbia\/ghiaia, ghiaia\/terreno), prevenendone la mescolanza e garantendo la stabilit\u00e0 della base. La densit\u00e0 del geotessuto deve essere non inferiore a 150-200 g\/m\u00b2.<\/li>\n<li><b>Telo impermeabilizzante:<\/b> Un telo in polietilene di 200-250 micron di spessore serve a proteggere l\u2019XPS dal latte di cemento durante il getto e come ulteriore barriera contro l\u2019umidit\u00e0.<\/li>\n<li><b>Tubi di drenaggio e materiali filtranti:<\/b> Per il sistema di drenaggio si utilizzano tubi corrugati perforati con diametro 100-160 mm, geotessuto per avvolgere i tubi e ghiaia con granulometria 20-40 mm per creare uno strato filtrante.<\/li>\n<li><b>Schiuma adesiva e nastro:<\/b> Per sigillare i giunti tra i pannelli XPS e per incollare il telo impermeabilizzante si utilizzano schiume adesive edili speciali a bassa espansione e nastri rinforzati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ciascuno di questi materiali svolge il proprio ruolo nel garantire l\u2019efficacia complessiva della \u0423\u0428\u041f, pertanto la loro scelta deve basarsi sui calcoli di progetto e sul rispetto delle norme edilizie vigenti in 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;\">CALCOLO TERMOTECNICO DELL\u2019ISOLAMENTO DELLA \u0423\u0428\u041f NELLE CONDIZIONI DELL\u2019UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>Il calcolo termotecnico dell\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f \u00e8 il fondamento per garantire l\u2019efficienza energetica dell\u2019edificio, in particolare nelle diverse condizioni climatiche dell\u2019Ucraina. L\u2019obiettivo principale del calcolo \u00e8 determinare lo spessore ottimale dello strato isolante, che garantisca i valori normativi di trasmittanza termica attraverso la fondazione e minimizzi le dispersioni di calore. Secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2016 \u00abIsolamento termico degli edifici\u00bb, per i pavimenti su terreno la resistenza termica minima (R) deve essere non inferiore a 3,5 m\u00b2\u00b7K\/W. A questo valore corrisponde un coefficiente di trasmittanza termica (U) non superiore a 0,28 W\/(m\u00b2\u00b7K) per la maggior parte delle zone climatiche dell\u2019Ucraina.<\/p>\n<p>Il processo di calcolo comprende diverse fasi chiave:<\/p>\n<p>1. <b>Raccolta dei dati iniziali:<\/b> Si determinano i parametri climatici della regione di costruzione (temperatura media del pentagiorno pi\u00f9 freddo, durata del periodo di riscaldamento, profondit\u00e0 di congelamento del terreno calcolata). \u00c8 importante l\u2019analisi delle condizioni del terreno sul lotto (tipo di terreno, livello delle acque di falda). Si tiene conto anche della destinazione dell\u2019edificio e della classe di efficienza energetica desiderata.<\/p>\n<p>2. <b>Scelta del materiale isolante:<\/b> Solitamente per la \u0423\u0428\u041f si utilizza l\u2019XPS. \u00c8 necessario conoscerne la conduttivit\u00e0 termica (\u03bb), che per le moderne classi di XPS \u00e8 di 0,030-0,034 W\/(m\u00b7K).<\/p>\n<p>3. <b>Calcolo della resistenza termica degli strati:<\/b> Si sommano le resistenze termiche di ciascuno strato (R = \u03b4\/\u03bb, dove \u03b4 \u00e8 lo spessore dello strato e \u03bb il coefficiente di conduttivit\u00e0 termica). Per la \u0423\u0428\u041f ci\u00f2 comprende la resistenza dell\u2019XPS orizzontale, dell\u2019XPS verticale, degli strati di calcestruzzo e della finitura del pavimento. \u00c8 importante anche tenere conto della resistenza termica del terreno sotto la platea, che si forma grazie all\u2019\u00abeffetto di accumulo termico\u00bb sotto la fondazione isolata.<\/p>\n<p>4. <b>Modellazione dei campi termici:<\/b> Per un calcolo pi\u00f9 preciso delle dispersioni di calore attraverso angoli e raccordi, dove si formano ponti termici lineari, si utilizza spesso una modellazione termica bidimensionale o tridimensionale mediante software specializzato (ad esempio Therm, Ansys). Ci\u00f2 permette di determinare il coefficiente di trasmittanza termica U effettivo complessivo per l\u2019intera struttura della \u0423\u0428\u041f e di ottimizzare gli spessori dell\u2019isolamento.<\/p>\n<p>5. <b>Verifica dell\u2019assenza di condensazione:<\/b> Si effettua una verifica della possibilit\u00e0 di formazione di condensa all\u2019interno della struttura (spostamento del punto di rugiada). In una \u0423\u0428\u041f correttamente progettata, il punto di rugiada deve trovarsi all\u2019interno dello spessore dell\u2019isolante o al di fuori di esso, prevenendo l\u2019accumulo di umidit\u00e0 all\u2019interno della fondazione.<\/p>\n<p>In sintesi, per una tipica casa privata nell\u2019Ucraina centrale, lo spessore ottimale dell\u2019XPS orizzontale sotto la \u0423\u0428\u041f \u00e8 di 200-250 mm, e di quello verticale di 100-150 mm. Ci\u00f2 permette di raggiungere un valore U per la fondazione nell\u2019intervallo 0,12-0,18 W\/(m\u00b2\u00b7K), che supera notevolmente i requisiti normativi e contribuisce a creare un edificio ad alta efficienza energetica.<\/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 isolamento XPS raccomandato per la \u0423\u0428\u041f in Ucraina?<\/summary>\n<div>Per l\u2019isolamento orizzontale della \u0423\u0428\u041f nelle condizioni climatiche dell\u2019Ucraina, lo spessore minimo raccomandato di XPS \u00e8 di 200 mm. Per l\u2019isolamento verticale del perimetro, che protegge dal gelo, sono necessari almeno 100-150 mm di XPS, interrato per 600-800 mm dal livello del terreno.<\/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;\">Perch\u00e9 \u00e8 importante controllare l\u2019umidit\u00e0 sotto la \u0423\u0428\u041f, anche se l\u2019XPS ha un basso assorbimento d\u2019acqua?<\/summary>\n<div>Il controllo dell\u2019umidit\u00e0 \u00e8 di importanza critica per la durabilit\u00e0 dell\u2019intera struttura. Sebbene l\u2019XPS abbia un basso assorbimento d\u2019acqua (0,2-0,4%), l\u2019umidit\u00e0 in eccesso pu\u00f2 peggiorare le propriet\u00e0 termotecniche degli altri strati, provocare processi biologici (funghi) e creare pressione idrostatica. I sistemi di drenaggio e il telo impermeabilizzante garantiscono una protezione integrata.<\/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 possono verificarsi nel montaggio dell\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>Tra gli errori tipici: preparazione insufficiente della base (compattazione di scarsa qualit\u00e0), fessure tra i pannelli XPS, assenza o danneggiamento dell\u2019impermeabilizzazione, altezza insufficiente dell\u2019isolamento verticale, danni meccanici all\u2019isolante durante il montaggio. Tutti questi errori creano ponti termici e riducono l\u2019efficacia della fondazione.<\/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;\">Si possono usare altri materiali al posto dell\u2019XPS per l\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>L\u2019XPS \u00e8 il materiale ottimale grazie alla sua elevata resistenza a compressione, bassa conduttivit\u00e0 termica e assorbimento d\u2019acqua minimo. Altri materiali, come l\u2019EPS, la lana minerale o il vetro cellulare, presentano prestazioni inferiori per uno o pi\u00f9 di questi parametri, il che li rende meno adatti al contatto diretto con il terreno sotto la \u0423\u0428\u041f.<\/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 \u00e8 collegato il sistema di drenaggio all\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f?<\/summary>\n<div>Il sistema di drenaggio influisce direttamente sull\u2019efficacia dell\u2019isolamento della \u0423\u0428\u041f, allontanando l\u2019acqua in eccesso dal terreno. Ci\u00f2 previene l\u2019inumidimento del terreno sotto la platea, riduce il rischio di gelo e protegge l\u2019XPS dal contatto prolungato con l\u2019acqua, mantenendone le propriet\u00e0 di isolamento termico a un livello elevato. Il drenaggio riduce la pressione idrostatica sulla fondazione.<\/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;\">\u0423\u0428\u041f (Platea Svedese Isolata):<\/strong> Platea di fondazione monolitica in cemento armato che integra isolamento termico (XPS), drenaggio, impianti tecnici e sistema di riscaldamento a pavimento ad acqua, formando un\u2019unica base energeticamente efficiente per l\u2019edificio.<\/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 con struttura a cellule chiuse, caratterizzato da bassa conduttivit\u00e0 termica, assorbimento d\u2019acqua minimo, elevata resistenza a compressione e resistenza al gelo, ideale per fondazioni e strutture interrate.<\/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;\">Gelo del terreno:<\/strong> Processo di sollevamento irregolare e deformazione dei terreni (argillosi, limosi) al loro congelamento, dovuto alla trasformazione dell\u2019acqua nei pori in ghiaccio e al suo aumento di volume, che pu\u00f2 provocare il crollo delle fondazioni.<\/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 (U):<\/strong> Grandezza fisica che caratterizza la capacit\u00e0 di una struttura (muro, tetto, fondazione) di lasciar passare il calore. Si misura in W\/(m\u00b2\u00b7K). Pi\u00f9 basso \u00e8 il valore di U, migliori sono le propriet\u00e0 di isolamento termico.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Punto di rugiada:<\/strong> Temperatura alla quale l\u2019aria raggiunge la saturazione di vapore acqueo e inizia la sua condensazione sotto forma di acqua liquida. Nelle strutture edilizie, la sua posizione influisce sul rischio di formazione di condensa e di inumidimento dei materiali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; ISOLAMENTO DELLA FONDAZIONE \u0423\u0428\u041f APPROCCIO INTEGRATO, MONTAGGIO ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI TIPICI IN UCRAINA La platea svedese isolata (\u0423\u0428\u041f) \u00e8 una soluzione di fondazione altamente tecnologica che integra l\u2019isolamento termico, gli impianti tecnici e il sistema di riscaldamento a \u00abpavimento caldo\u00bb in un\u2019unica struttura monolitica. 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