tecniche di consolidamento

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Tecniche di consolidamento di costruzioni in muratura

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RIPRISTINO DELLA MURATURA ATTRAVERSO LA 1LCNICA DLL CUCI-SCUCI DESCRIZIONE L`interentoconsistenelripristinarezonelimitatedimuraturelesionateodegradateattraersolarimozione degli elementi (lapidei o laterizi) degradati e la realizzazione di una nuova tessitura muraria con elementi sani senza interrompere la unzione statica della muratura nel corso dell`applicazione. Gli elementi sani devono avere caratteristiche simili a quelli originali sia geometriche (forma e dimensione) che meccaniche. L necessario l`utilizzo di malte a ritiro nullo o leggermente espansie. L`interentodeeseguireadun`analisideldissestoedeeessereaccompagnatoadaltriinterentichene eliminino le cause. CAMPO DI APPLICAZIONE applicabilesolopermuraturechepresentinounabuonaqualitedcertaregolaritenelcasodi danneggiamenticircoscritti.L`interentopuoessereapplicatosiaaparetimurariecheallezonedi connessione. VANTAGGI/SVANTAGGI Intervento in grado di garantire il ripristino di danneggiamenti limitati senza alterare il comportamento globale della struttura. EFFICACIA L`interentorisultaeicaceinpresenzadielementiconbuonaresistenzaequaloranelripristinosiadottino materialiconcaratteristichesimiliperformaedimensioni.Determinanteilcollegamentoconlamuratura esistente. FASI DI ESECUZIONE 1.Preparazione della parete attraverso pulizia e messa a vivo del paramento murario; 2.Puntellamento della parete muraria; 3.Rimozione della parte danneggiata; 4.Preparazione delle superfici e dei mattoni; 5.Ricucitura della muratura; 6.Risarcitura dei giunti degradati. Lsempio di intervento con la tecnica cuci-suci INIEZIONI DI MISCELE LEGANTI DESCRIZIONE L`interentoconsistenelarpenetrarelamiscelaleganteinpressioneopercolo,asecondadellostatodi degradodellamuratura,neivuotipresentiinmododaripristinareomigliorarelecaratteristichemeccaniche del paramento murario. Lemiscelesonocostituitedamaterialedivariogeneresempreincontinuosviluppoepertantola progettazionedeveessereeseguitaconparticolareattenzioneinrelazionealsupportoinesame.Ingenerale devono essere antiritiro(aritiro compensato) e devono garantire una compatibilitchimico-fisico-meccanica con gli elementi esistenti (malta e inerti). CAMPO DI APPLICAZIONE Appropriata in presenza di lesioni diffuse e per murature che presentano vuoti interni e buone caratteristiche meccaniche degli inerti (anche se fratturati). VANTAGGI/SVANTAGGI Interentopassio`chegarantisceunincrementodiresistenzae/oilripristinodidanneggiamentilocali senza alterare l`equilibrio n l`aspetto esteriore della muratura. Miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura. EFFICACIA L`eicaciadell`interentoestrettamentelegataallacapacitadidiusionedellamiscela.L`interentorisulta quindi inefficace nel caso di murature che per loro natura sono scarsamente iniettabili.L`ordinanzaalutal`eicaciadiquestatipologiadiinterentoconunattoreariabiletra1.5e2siaperle caratteristichediresistenzacheperimodulielastici.Siritienecomunqueopportunoeseguireprove meccanicheinsitopercontrollarel`eettioraggiungimentodellaresistenzaipotizzatainsededi progettazione.Unutileefacileconfrontopuoessereeseguitoconproeultrasoniche,l`incrementodi velocit indice di una buona efficacia delle iniezioni) FASI DI ESECUZIONE 1.Preparazione della parete attraverso pulizia e messa a vivo del paramento murario; 2.Stuccaturadellefessureedellelesioniinmododaevitarelafuoriuscitadellamisceladurantele operazioni di iniezione; 3.Perforazioni orizzontali nei giunti di malta (la geometria dei fori deve essere attentamente progettata in relazione al raggio di azione della miscela legante); 4.Posizionamentonelleperforazionidiiniettoriesuccessivolavaggioinmododaeliminareeventuali detriti e da saturare la muratura eitando l`assorbimento di questa del materiale iniettante, 5.Iniezione della miscela secondo la tecnica definita: per pressione, per gravit, per depressione; 6.Rimozione degli iniettori e chiusura dei fori. Schema esemplificativo di intervento con iniezione di miscele leganti INTONACO ARMATO DESCRIZIONE L`interentoconsistenelrealizzareinaderenzaallasupericiemurariadellelastredimaterialeabase cementiziaarmateconunaretemetallicaeresesolidaliallamuratura(attraversotirantipassantiinacciaioo cordoliammorsati,.Ilmaterialeeunzionedellospessoredellalastraesel`applicazioneaienesuunasola faccia della parete o su entrambe. CAMPO DI APPLICAZIONE Appropriataperlemuratureinstatodidegradoparticolarmenteavanzato(inpresenzadiquadrifessurativi complessi ed estesi) e nei casi in cui sia necessario un notevole incremento di resistenza. VANTAGGI/SVANTAGGI Incremento di resistenza e duttilita senza modiicare l`equilibrio delle pareti.Facilit e basso costo di esecuzione. L`interentopresentaanchenoteolisantaggi:modiicadellarigidezzaequindidellarispostasismica, aumento di massa, alterazione dell`aspetto esteriore della muratura. EFFICACIA L`eicacia dell`interento e strettamente legata alla capacita dei connettori trasersali di trasmettere,ripartire le azioni. Sconsigliata l`applicazione ad una sola accia della parete. L`ordinanza aluta l`eicacia di questa tipologia di interento con un attore ariabiletra 1.5 e 2.5 sia per le caratteristiche di resistenza che per i moduli elastici. FASI DI ESECUZIONE 1.Preparazione della parete attraverso pulizia e messa a vivo del paramento murario; 2.Perforazione della muratura per la messa in opera delle armature di collegamento (o scasso nel caso in cui il collegamento sia realizzato con cordoli ammorsati); 3.Posizionamento della rete metallica 4.Getto della lastra (secondo lo spessore definito) Esempio di applicazione di intonaco armato INIEZIONI ARMATE DESCRIZIONE L`interentoconsisteneldisporrearmatureall`internodellamuratura,inserendoliinorisuccessiamente cementati con miscele per iniezioni. CAMPO DI APPLICAZIONE Appropriatanelcasodielementinonconnessi,qualizonediangolo,ammorsamentomuratureortogonali, ricongiungimento parti lesionate. VANTAGGI/SVANTAGGI Incremento di resistenza e duttilit della muratura: in particolare aumento della resistenza acompressione in virt della cementazione e di quella a trazione grazie alla presenza di armature metalliche. Rispettoalconsolidamentoconiniezionisiosservatounmaggioreincrementodiduttilitecapacit dissipativa ed un minore incremento della resistenza e della rigidezza. EFFICACIA L`ordinanzanonalutal`eicaciadiquestatipologiadiinterentoche,inaccordoaquantoriportatoin precedenza, puo essere assimilata all`interento con iniezioni. FASI DI ESECUZIONE 1.Perforazione della muratura per la messa in opera delle armature (generalmente i fori sono inclinati); 2.Pulitura dei fori al fine di garantire una perfetta aderenza tra muratura e miscela legante; 3.Posizionamento della armature (talvolta necessario realizzare degli ancoraggi per evitare l`eentuale sfilamento); 4.Esecuzione delle iniezioni. Schemi di iniezioni armate: in alto, tipologie di intersezioni murarie; in basso a sinistra, schemi di ripristino di lesioni; in basso a destra, schemi di rinforzo dell'intero elemento TIRANTATURE METALLICHE DESCRIZIONE L`interentoconsistenell`inserimentodielementimetalliciancoratiallemuraturealinedigarantireun comportamento monolitico del complesso edilizio. Qualora possibile opportuno pretendere i tiranti cos da recuperareeentualispostamentidoutiadissestiinatto.Itirantipossonoesseredispostiall`internoo all`esterno delle murature. Se applicato all`intero organismo e analogo alla cerchiatura. CAMPO DI APPLICAZIONE Appropriata nel caso di collegamenti inadeguati delle murature ortogonali e di vincoli non efficaci tra pareti e solai, per assorbire spinte non contrastate e prevenire collassi fuori dal piano. VANTAGGI/SVANTAGGI Miglioramentodelloschemastrutturaleattraversounfunzionamentomonoliticodelcomplessoedilizio. Riduzionedellespinteorizzontalitrasmesseallemuratureverticalidastrutturespingenti.Maggioreduttilit. Utile anche nel caso di opere di consolidamento provvisionali. EFFICACIA In relazione allo stato di presollecitazione ed alla piastra di appoggio. Determinante e la capacita dell`elemento di contrasto a traserire l`azione del tirante alla muratura senza generare stati tensionali insostenibili. Non sono consigliate lunghezze maggiori di 20m cui corrispondono maggiori deformazioni e quindi una ridotta efficacia dell`azione di contenimento. FASI DI ESECUZIONE 1.Preparazione delle pareti; 2.Foratura delle pareti e/o dei solai; 3.Scasso nelle murature per inserimento delle piastre di ancoraggio; 4.Eventuale miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle zone di ancoraggio; 5.Inserimento dei tiranti; 6.Messa in tensione dei tiranti; 7.Chiusura della zona di ancoraggio. Schemi di sistemi di ancoraggio: a destra con chiavi in acciaio; a sinistra con tiranti complanari con piastra irrigidita CERCHIATURE (CON MATERIALI METALLICI O COMPOSITI) DESCRIZIONE L`interentoconsistenelmigliorarelecaratteristichemeccanichedialcunielementiattraersol`azionedi confinamentoesercitatachelimitaladilatazionetrasversaleinducendounbeneficostatodicompressione triassiale.Diversematerialisonoadoggidisponibili:daglielementimetalliciaipimodernimateriali compositi. Nel caso di elementi rettangolari si e soliti adottare anche tirantini antiespulsii al ine di garantire l`aderenza. L`interentodicerchiaturaeancheapplicabileadinterestrutture,generalmenteconpiantacompattae dimensioni contenute, come campanili, torri, ., in quanto la capacita di contenimento della cerchiatura CAMPO DI APPLICAZIONE Rinforzo locale di colonne e pilastri. Rinforzo globale di intere strutture. VANTAGGI/SVANTAGGI Incremento di resistenza.Reersibilita dell`interento.Facilit di applicazione. EFFICACIA Interventoparticolarmenteefficacenelcontrastarelarotturaperschiacciamentodielementisottopostia compressioneenelmigliorareilcomportamentoglobale(nelcasodiinterventosuinterestrutture); determinante la corretta posa in opera e la progettazione dello stato di coazione da applicare. FASI DI ESECUZIONE Lefasidiesecuzionesonodiverseasecondadelmaterialeadottato.Inlineamoltogeneralesipossono identificare le lavorazioni pi importanti: 1.Preparazione degli elementi da rinforzare, attraverso stuccatura accurata di eventuali lesioni; 2.Eventuale consolidamento tramite iniezioni; 3.Applicazionedeglielementidirinorzoinmodotaledasiluppareun`azionediconinamento,ad esempio gli elementi metallici vengono applicati a caldo in modo che, per effetto del raffreddamento a montaggio avvenuto, le fasce tendono a contrarsi imponendo uno stato di coazione). Esempi di cerchiatura: colonna con elementi metallici (a sinistra) e pilastro a sezione rettangolare a mezzo di calastrelli e angolari verticali (a destra) CAM CUCITURA ATTIVA DELLA MURATURA DESCRIZIONE Questo interento e un`applicazione dell`interento precedente ,cerchiatura di pilastri e colonne) alle pareti murarie. La cucitura armata della muratura (CAM) (Dolceet al.2002, consiste, inatti, in un impacchettamento` della muraturaconnastriinacciaioinoxdispostinelledirezioniorizzontaleeverticale,passantiattraversolo spessoremurario,erichiusisusestessiattraversoreggettepreviaapplicazionediunapretensione.Questo interentoeconsideratodall`Allegato11.Ldell`OPCM3431,sistemiditirantaturediffusenelletredirezioni ortogonali). CAMPO DI APPLICAZIONE Prevenzionedelladisgregazionedellatessituramuraria.Puessereapplicatoincasodinecessitdirinforzi diffusi. Adatto ad interventi di messa in sicurezza temporanea per la sua celerit di applicazione VANTAGGI/SVANTAGGI Incremento di resistenza e duttilita, in modo analogo all`interento conintonaco armato. Dierentementeda quest`ultimo,pero,nonnepresentalecontroindicazioni:comporta,inatti,unaariazionedimassa trascurabile,presentainterazioniminimecongliimpiantiepermetteunaregolareeaporazionedell`acquadi risalita capillare. Incrementodicapacitaneiconrontidelcollassoperschiacciamentograzieall`azionebeneicadelleorzedi coazione.Per adeguamenti definitivi deve essere integrato con altri interventi. EFFICACIA L`ordinanzanonalutal`eicaciadiquestatipologiadiinterentoche,inaccordoaquantoriportatoin precedenza, puo essere assimilata all`interento con intonaco armato. FASI DI ESECUZIONE 1.Preparazione degli elementi da rinorzare, attraerso rimozione dell`intonaco e stuccatura di eentuali lesioni; 2.Tracciamento del percorso dei nastri e esecuzione dei fori; 3.Allettamento dei fori e delle zone di angolo; 4.Posizionamento dei nastri pretesi e chiusura/sigillatura. Esempio di applicazione del sistema CAM Elementi di base del sistema di rinforzo mediante Cucitura Attiva della Muratura INSERIMENTO DI ELEMENTI DI RIQUADRATURA DESCRIZIONE Questo intervento sostanzialmente simile al precedente (0RGLILFDGHOORUJDQLVPRVWUXWWXUDOHDWWUDYHUVRODFKLXVXUDGLporteefinestre,conilantaggiodieitarelachiusuradeiani.L`inserimentoditelaiinc.a.oinacciaioper realizzare la riquadratura delle aperture e considerato dall`Allegato 11.L ,interenti olti a rinorzare le pareti intornoalleaperture).Itelailavoranoinparalleloconimaschimurari,efornisconounincrementodi resistenzaediduttilitaallepareti.L`necessariocheitelaipossiedanoadeguatarigidezza,aifinidellaloro entrata in carico, e siano realizzati a perfetto contatto con la muratura esistente. CAMPO DI APPLICAZIONE Necessit di rinforzi diffusi. Insufficiente resistenza strutturale. VANTAGGI/SVANTAGGI Limitato incremento di resistenza.Permette di sopperire alla mancanza di architravi strutturalmente efficienti.Riduzione delle dimensioni dei vani, a meno di non operare scassi nella muratura esistente. EFFICACIA L`incremento di resistenza e limitato al rapporto tra le aperture sulla ascia piena. Determinante per l`eicacia il collegamento con le strutture esistenti. FASI DI ESECUZIONE Le fasi di esecuzione in questo caso si limitano semplicemente alle seguenti lavorazioni: 1.Preparazione delle pareti nell`intorno interessato ai ani, 2.Eventuale scasso nella muratura esistente; 3.Inserimento dei telai metallici; 4.Connessione dei telai con la muratura esistente. Riquadratura delle aperture con inserimento di elementi metallici INSERIMENTO DI CORDOLI DESCRIZIONE Questo intervento consiste nella realizzazione di un elemento strutturale con funzione di cordolo. Pu essere inserito sia a livello di piano sia in sommit. I cordoli possono essere realizzati: in muratura armata con acciaio, in muratura armata con FRP, in acciaio, in cemento armato CAMPO DI APPLICAZIONE Mancanza di collegamenti efficaci tra le pareti e/o tra le pareti e gli orizzontamenti di piano/coperture. VANTAGGI/SVANTAGGI Favorisce il comportamento scatolare realizzando un collegamento continuo tra gli elementi strutturali (pareti, pareti-solai, pareti-coperture). Se applicato in sommit limita la vulnerabilit delle pareti per le azioni fuori dal piano. Nellapraticaquandosonostratiadottaticordoliinc.a.insommitinsiemeacopertureinlatero-cementosi sonoverificaticollassifuoridalpianodellepartisommatalidelleparetimurarie.Talecomportamento douto al orte incremento di rigidezza che da una parte richiama una maggiore orza sismica ed all`aumento di differenza di rigidezza tra copertura e parete. EFFICACIA Il miglioramento del comportamento scatolare e diicilmente quantiicabile a liello numerico. L`interento se beneseguitopermettediprevenirelaformazionedimeccanismilocali.Seeseguitoinsommitsiriducela lunghezza di inflessione libera della parte sommatale delle pareti murarie. FASI DI ESECUZIONE 1.Puntellatura del solaio o della copertura; 2.Nel caso di inserimento a livello di solaio, scasso nella muratura esistente; 3.Esecuzione del cordolo e collegamento con le strutture esistenti. Esempio di cordolo in muratura armata CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA La ulnerabilita sismica delle olte e principalmente douta all`eleata massa ed alla mancanza di resistenza a trazione della muratura. Il loro consolidamento pu avvenire attraverso diverse tipologie di intervento: riduzione delle masse gravanti sulla volta; contrasto delle spinte eventualmente libere (inserimento di catene) miglioramentodellecaratteristichedellamuraturaerisanamentodellelesioni,eventualmentecon apporto di materiale reagente a trazione ,barre di armatura, ibre di carbonio, .,. Lediversetipologiediinterventopossonoesserecombinateasecondodellasituazionedidegrado dell`elemento.Nellaiguraseguentesiriportaunesempiodiconsolidamentobasatosullariduzionedelle masse (attraverso riempimento con materiale alleggerito) e sul rinforzo della muratura (attraverso iniezioni di miscele leganti). Schema di consolidamento di volte in muratura a botte con elementi metallici Schema di consolidamento di volte in muratura a botte con iniezioni CONSOLIDAMENTO DEL COLLEGAMENTO DI SOLAI/COPERTURE CON LE PARETI Unadellacausedimaggiorevulnerabilitindividuataneipassatiterremotilamancanzadicollegamenti efficacitragliorizzontamentidipiano(e/ocoperture)eleparetimurarie.Gliinterventidiconsolidamento deono quindi garantire l`instaurarsi di un sistema chiuso. Anche in questo caso come per le volte esistono diverse tipologie di intervento: Costruzione di un cordolo; Inserimento di tirantature metalliche; Iniezioni armate per collegamenti puntuali. Le diverse tipologie di intervento possono essere combinate a secondo della situazione in esame. Nelle figure seguenti si riportano alcuni esempi per il collegamento tra coperture con capriata lignea e pareti e per il collegamento tra solai e pareti. Consolidamento di un solaio esistente: rinforzo del solaio attraverso una caldana con rete metallica e miglioramento del collegamento con le pareti perimetrali attraverso iniezioni armate Due esempi di collegamento tra coperture con capriata lignea e pareti 'INSLRIMLN1O DI S1RUTTURE AUSILIARI DESCRIZIONE L`interentoconsistenelmodiicareilcomportamentostrutturaleriducendoleazioniindottesullestrutture esistenti grazie all`inserimento di nuoi elementi. Lsempi sono: A.la chiusura di porte e finestre (incremento di resistenza limitato al rapporto tra le aperture e le zone piene); B.la trasformazione di elementi non-strutturali in elementi strutturali (nuove pareti); C.la realizzazione di elementi in c.a. o in acciaio internamente o esternamente alle murature; D.l`inserimento di controenti dissipatii. CAMPO DI APPLICAZIONE L`inserimento di strutture ausiliare e una soluzione da considerare nei casi in cui la struttura risulta inadeguata a resisterealleazionisismiche,anchesesanatetuttelevulnerabilitlocaliemessiinattotuttigliaccorgimenti necessari a garantire un corretto comportamento d`insieme. In questi casi, l`altra possibilita percorribile e l`applicazione diusa di alcune tecniche gia descritte nelle schede precedenti, quali, ad esempio, le iniezioni o l`intonaco armato. VANTAGGI/SVANTAGGI I vantaggi principali sono la perfetta conoscenza dei nuovi elementi che si inseriscono e i buoni risultati che si possonoraggiungereinterminidiincrementodiresistenza.D`altrapartel`incertezzarelatiaall`interazione delle strutture nuove con le strutture esistenti uno dei principali limiti. Applicazione di controventi dissipativi Applicazione di cordoli e pilastrini in c.a. nello spessore delle murature RINFORZO E/O CERCHIATURE DI ELEMENTI STRUTTURALI ESISTENTI Il rinforzo di elementi strutturali esistenti pu essere necessario sia nel caso di deficienze locali che nel caso di deicienze globali. Nel primo caso l`area di interento e limitata ad una porzione circoscritta dell`ediicio, nel secondo, l`interento e esteso alla maggior parte degli elementi presenti. Leprincipalisoluzioniadottateperraggiungerel`incrementodiresistenzaeduttilitanecessariedisingoli elementistrutturalisipossonodifferenziareasecondadelmaterialeutilizzato,coscomeancheproposta dall`Ordinanza: incamiciatura in c.a (ringrosso); incamiciatura con elementi in acciaio; incamiciatura con materiali innovativi. Il semplice ringrosso una tecnica comunemente adottata nel passato che garantiva di ottenere un incremento dellacapacitadeglielementistrutturaliarontediunamaggiorerigidezzadell`interoediicio.L`applicazione comportaessenzialmenteunincrementointerminidiresistenzaerigidezza.Puessereapplicatasiaper sanaredanneggiamentilocalichecometecnicadirinforzo,coscomeriportatoinFiguraAeFiguraB, rispettivamente. L`utilizzodielementiinacciaioodimaterialiinnovativipermetteinvecediraggiungereilnecessario incrementointerminidicapacitalocalesenzaperoincrementarelarigidezza.L`applicazionecomportaun incremento in termini di resistenza e duttilit. Esempi per applicazioni in acciaio e in materiali innovativi sono rispettivamente riportati in Figura C ed in Figura D. Altredifferenze,importantinellasceltadellasoluzionedapreferire,sonorappresentatedallemodalit realizzative(piinvasivequellerelativealringrossoinc.a.,menoquelleconmaterialifibrorinforzati)edal costo (economica la soluzione in c.a., pi onerosa quella con materiali firborinforzati). Figura A. Lsempio di applicazione della soluzione di ringrosso ad un'estremit. Figura B. A sinistra un esempio di tre diverse configurazioni geometriche per il ringrosso della sezione, a destra un esempio di applicazione per tutta l'altezza del pilastro. Figura C. Intervento di consolidamento attraverso applicazione di incamiciatura in acciaio Figura D. Consolidamento basato sull'azione di confinamento/rinforzo di materiali innovativi INSERIMENTO DI SETTI DI IRRIGIDIMENTO L`inserimentodisettidiirrigidimentoinc.a.eunatralesoluzionipiuadottateperlestruttureesistentiche nonhannounaresistenzaadeguatapersopportareleforzeorizzontaliindottedalsismaentrandoincampo plastico anche per bassi lielli di intensita del moto sismico. Dal punto di ista teorico l`inserimento di setti di irrigidimentopartedallaconsiderazionecherealizzandostrutturemoltorigidesiriduconoledeformazioni strutturali, anche se rigidezze elevate possono indurre alte accelerazioni ai piani. Rispettoallaconigurazioneoriginale,l`inserimentodisettidiirrigidimentocomportaunincrementodi rigidezzaeconseguentementeunaumentodelladomandasismica(Errore.L'origineriferimentonon statatrovata.,.Laorzasismicaieneperoattratta`dainuoielementistrutturaliproprioaragionedella loro maggiore rigidezza e quindi le sollecitazioni sulle strutture esistenti si riducono. Spettro di risposta elasticoPeriodoAccelerazione spettraleincremento di rigidezzariduzione del periodo Lffetto sulla domanda sismica dell'inserimento di setti di irrigidimento CONTROVENTI DISSIPATIVI L`inserimento di controenti dissipativi appartiene alla categorie di tecniche che riducono la domanda sismica. I controenti, in particolare, agiscono attraerso l`eetto combinato dell`incremento della dissipazione e della rigidezza e, in generale, permettono di ridurre lo spostamento di interpiano di un attore 2 o 3. L`incremento dirigidezza,analogamenteaquantoriportatoperl`inserimentodisettidiirrigidimento,comportauna riduzione del periodo ed un conseguenteincremento della domanda sismica. In questo caso a differenza del precedente,ataleincrementocorrispondeunariduzionemaggioredoutoall`incrementodellacapacitadi dissipazione. Spettro di risposta elasticoPeriodoAccelerazione spettraleincrementodellacapacit didissipazioneincremento di rigidezzariduzione del periodo Lffetto sulla domanda sismica dell'inserimento di controventi dissipativi L'energiafornitadalsismaallastrutturavieneingranparteassorbitadaidissipatori,conconseguente signiicatia riduzione delle sollecitazioni e degli spostamenti richiesti alla struttura e dunque dell`escursione in campo plastico. Diagramma forza-spostamento di un dispositivo della FIP serie BRAD In riferimento agli elementi non-strutturali, questa tecnologia permette una forte limitazione degli spostamenti interpianomanondelleaccelerazionicherimangonopressochinvariatesenonmaggiori.Particolare attenzione deve essere quindi posta per quegli elementi non strutturali sensibili alle accelerazioni. Riguardolemodalitcostruttiveidispositivisonoingeneralecostituitidaunnucleointernoinacciaio,una parte del quale progettato per dissipare energia in campo plastico, da un tubo in acciaio e da un riempimento incalcestruzzo,iqualievitanocheilnucleointernosiinstabilizzi.Trailcalcestruzzoeilnucleointerno interpostounostratodispecialematerialedistaccante,alloscopodiimpedirelatrasmissioneditensioni tangenzialitraiduecomponentiepermetterealnucleointernodiallungarsioaccorciarsiliberamente, dissipando energia. Diverse configurazioni geometriche sono infine riportate in figura.

Schemi di dispositivi di dissipazione Configurazione di controventi dissipativi ISOLAMENTO ALLA BASE L`isolamentosismicoconsistenell`inserire,generalmentetralasorastrutturaeleondazioni,dispositii,gli isolatori) ad alta flessibilit orizzontale, in grado di disaccoppiare il moto tra struttura e terreno e ridurre l`energia cinetica in ingresso durante l`eento sismico. Il sistema di isolamento e progettato in modo tale da contenere la risposta strutturale degli ediici isolati in campo elastico, l`energia trasmessa dal terremoto dissipata invece dal sistemadiisolamentoattraversociclidielevatedeformazionipertraslazioneorizzontale.Inalcunicasi,quali strutture molto rigide, una attenta progettazione pu portare a riduzioni anche di un ordine di grandezza delle sollecitazioni agenti sulle sezioni resistenti e, soprattutto, al sostanziale annullamento degli spostamenti relativi negli elementi primari. Un vantaggio che ne consegue dunque la forte limitazione dei danni, anche a seguito di eventi sismici rilevanti.Indefinitiva, la rispostadinamica di una struttura sismicamenteisolata caratterizzatada una forte riduzione tantodellospostamentointerpianoquantodelleaccelerazionisismicheeapparedipersestremamente efficacepercostruzionidiimportanzastrategicaperlaprotezionecivile,lacuioperativitedintegrit essenziale proprio in un`occasione di emergenza quale un terremoto. Un conronto tra la risposta di un ediicio incastrato alla base ed uno isolato schematicamente rappresentato in figura. Confronto della risposta di un edificio incastrato alla base ed uno isolato Rispetto alle propriet dinamiche di strutture convenzionali in c.a., quelle isolate alla base sono caratterizzate da un aumento considerevole del periodo proprio, che traslato dai valori spettrali tipici del terremoto di progetto a campi cui corrisponde un minore contenuto energetico e da un aumento della capacit di dissipazione. Con rierimento allo spettro, l`aumento del periodo corrisponde alla traslazione erso destra, verso, cio, parti dello spettro con minore contenuto energetico, e l`incremento della capacita di dissipazione ad una traslazione erso il basso. Spettro di risposta elasticoPeriodoAccelerazione spettraleincremento del periodoincrementodellacapacit didissipazione Variazione dello spettro per struttura tradizionale e struttura isolata Nelcasodiunfabbricatogirealizzatocontecnichetradizionalilasuatrasformazioneinunfabbricato isolato` e coneniente solo quando la struttura realizzata ha: 1.una elevata rigidezza; 2.una buona regolarit planimetrica; 3.la possibilit di inserimento degli isolatori senza penalizzarne la funzionalit. L`obiettio di sicurezza associato a questo tipo di interento e senza dubbio l`agibilita immediata ,IO,. Riguardo alle modalit realizzative gli isolatori sono realizzati con strati alterni di una mescola a base di gomma naturale e piastre di acciaio, collegati tra loro mediante vulcanizzazioneGOMMAPIASTRE DI ACCIAIO Isolatore in elastomero e acciaio Irequisiticaratterizzantiildispositiosono:un`eleatarigidezzaassiale,checonsentedisostenereicarichi verticaliagenti;unarigidezzaorizzontaleelevataperpiccolispostamenti,cheimpedisceimovimentisotto l`azione del ento e di terremoti di bassa intensita, una rigidezza orizzontale bassa per grandi spostamenti, che garantisce il disaccoppiamento del moto tra struttura e terreno per eventi sismici rilevanti; capacit di dissipare energiaperridurreglispostamentiorizzontali;uncomportamentoprevalentementeelastico,cheassicurail ricentraggio della struttura al termine dell`eento. Leproprietmeccaniche,conriferimentoadunisolatorecongommaamescolamorbida,G=0.4kN/mm, sono illustrate nella figura successiva. Caratteristiche meccaniche degli isolatori tipo HDRB prodotti in Italia