Considering that most of Italy was classified as seismic with technicalstandards emanated from 1981 on, more than 50% of the existing buildings weredesigned and realized without considering seismic actions as one of the possibleloads acting on them. All these buildings are therefore in need of structural improvements in order to withstand the forces due to the earthquakes; moreover, many ofthem present technical and construction characteristics unsuitable for the surrounding climatic conditions, resulting in excessive energy consumption. In this context,one of the most common types of building to be found throughout the territory isrepresented by multi-storey buildings with a load-bearing structure in reinforcedconcrete; the design of these was approved both before the seismic classification ofItaly and prior to the laws limiting energy consumption. Over the last few decadesinterest has grown in the improvement of energy efficiency. However, many interventions for energy efficiency have not improved the structural performance ofbuildings. The present study may be considered within the wide context of researchabout the retrofitting of existing buildings, in the quest for a solution to integratestructural, energetic and architectural retrofitting of multi-storey buildings in reinforced concrete constructed before the early nineteen-eighties. The study aims toprovide a ventilated facade system enclosing a series of buckling restrained braces,to combine the advantages in terms of improved energy efficiency and comfort deriving from the ventilated facade with a structural improvement due to the use ofbuckling restrained braces. To this end, the work studies the technical and construction interaction between the ventilated facade and the buckling restrained bracesconnected to the outer surface of the reinforced concrete load-bearing structure ofthe building.

Considerato che la maggior parte del territorio nazionale è stato classificato sismico con norme emanate a partire dall’anno 1981, oltre il 50% del patrimonio edilizio esistente è stato progettato e realizzato senza considerare le azioni sismiche tra i possibili carichi agenti. Tali edifici, dunque, necessitano di interventidi adeguamento strutturale che li rendano idonei a sopportare le sollecitazioni indotte dal terremoto e presentano anche caratteristiche tecnico-costruttive spesso nonidonee per le condizioni climatiche del sito di costruzione con conseguenti elevaticonsumi energetici. In tale contesto, una tra le tipologie edilizie più diffuse sul territorio nazionale è rappresentata da edifici multipiano con struttura portante in calcestruzzo armato, progettati prima della classificazione sismica del territorio in cuisono stati costruiti ed antecedenti le norme sul contenimento dei consumi energeticidegli edifici. Negli ultimi decenni si è assistito ad un crescente interesse verso ilmiglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici attraverso interventi di riqualificazione energetica senza però intervenire per migliorare il comportamentostrutturale degli edifici. Il presente lavoro si inserisce nell’ampia tematica di ricercasulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo studio di unasoluzione che integra la riqualificazione strutturale, energetica ed architettonica degli edifici in cemento armato multipiano costruiti fino ai primi anni ‘80. La ricercamira ad individuare una soluzione di facciata ventilata che accoglie al suo interno icontroventi ad instabilità impedita, con l’obiettivo di coniugare i vantaggi in terminidi miglioramento delle prestazioni energetiche e del comfort ambientale derivantidall’utilizzo della facciata ventilata con il miglioramento strutturale dovuto all’impiego dei controventi dissipativi. A tal fine, nel presente lavoro, è stata studiatal’interazione tecnico-costruttiva tra la facciata ventilata e controventi dissipativicollegati alla superficie esterna della struttura portante dell’edificio in cemento armato.

Soluzioni per l’integrazione di facciate ventilate e controventi dissipativi

Cascone S
;
2017-01-01

Abstract

Considering that most of Italy was classified as seismic with technicalstandards emanated from 1981 on, more than 50% of the existing buildings weredesigned and realized without considering seismic actions as one of the possibleloads acting on them. All these buildings are therefore in need of structural improvements in order to withstand the forces due to the earthquakes; moreover, many ofthem present technical and construction characteristics unsuitable for the surrounding climatic conditions, resulting in excessive energy consumption. In this context,one of the most common types of building to be found throughout the territory isrepresented by multi-storey buildings with a load-bearing structure in reinforcedconcrete; the design of these was approved both before the seismic classification ofItaly and prior to the laws limiting energy consumption. Over the last few decadesinterest has grown in the improvement of energy efficiency. However, many interventions for energy efficiency have not improved the structural performance ofbuildings. The present study may be considered within the wide context of researchabout the retrofitting of existing buildings, in the quest for a solution to integratestructural, energetic and architectural retrofitting of multi-storey buildings in reinforced concrete constructed before the early nineteen-eighties. The study aims toprovide a ventilated facade system enclosing a series of buckling restrained braces,to combine the advantages in terms of improved energy efficiency and comfort deriving from the ventilated facade with a structural improvement due to the use ofbuckling restrained braces. To this end, the work studies the technical and construction interaction between the ventilated facade and the buckling restrained bracesconnected to the outer surface of the reinforced concrete load-bearing structure ofthe building.
2017
978-88-96386-58-3
Considerato che la maggior parte del territorio nazionale è stato classificato sismico con norme emanate a partire dall’anno 1981, oltre il 50% del patrimonio edilizio esistente è stato progettato e realizzato senza considerare le azioni sismiche tra i possibili carichi agenti. Tali edifici, dunque, necessitano di interventidi adeguamento strutturale che li rendano idonei a sopportare le sollecitazioni indotte dal terremoto e presentano anche caratteristiche tecnico-costruttive spesso nonidonee per le condizioni climatiche del sito di costruzione con conseguenti elevaticonsumi energetici. In tale contesto, una tra le tipologie edilizie più diffuse sul territorio nazionale è rappresentata da edifici multipiano con struttura portante in calcestruzzo armato, progettati prima della classificazione sismica del territorio in cuisono stati costruiti ed antecedenti le norme sul contenimento dei consumi energeticidegli edifici. Negli ultimi decenni si è assistito ad un crescente interesse verso ilmiglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici attraverso interventi di riqualificazione energetica senza però intervenire per migliorare il comportamentostrutturale degli edifici. Il presente lavoro si inserisce nell’ampia tematica di ricercasulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo studio di unasoluzione che integra la riqualificazione strutturale, energetica ed architettonica degli edifici in cemento armato multipiano costruiti fino ai primi anni ‘80. La ricercamira ad individuare una soluzione di facciata ventilata che accoglie al suo interno icontroventi ad instabilità impedita, con l’obiettivo di coniugare i vantaggi in terminidi miglioramento delle prestazioni energetiche e del comfort ambientale derivantidall’utilizzo della facciata ventilata con il miglioramento strutturale dovuto all’impiego dei controventi dissipativi. A tal fine, nel presente lavoro, è stata studiatal’interazione tecnico-costruttiva tra la facciata ventilata e controventi dissipativicollegati alla superficie esterna della struttura portante dell’edificio in cemento armato.
riqualificazione
risparmio energetico
miglioramento strutturale
edifici multipiano
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