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Intervento di demolizione e ricostruzione di una scuola primaria con isolatori sismici elastomerici HDRB HIDAMP e SLIDERS HIPOT

La prevenzione antisismica è fondamentale già in fase progettuale, con soluzioni come gli isolatori sismici alla base degli edifici. Un esempio concreto è la nuova Scuola Primaria “B. Gigli” di Recanati, realizzata con le tecnologie G&Pintech.

G&Pintech si conferma ancora una volta protagonista della prevenzione e della ricostruzione post sismica nelle Marche, territorio ad alta vulnerabilità sismica e in cui l’azienda opera da molti anni con riconoscimenti e successi.
L’attuazione di una lunga e costante attività di sensibilizzazione sulla prevenzione sismica promossa dall’azienda è realizzabile grazie a tecnologie innovative e a ridotta invasività messe a punto da G&P intech in oltre 25 anni di esperienza nel settore delle costruzioni e dell’antisismica.
La prevenzione antisismica è auspicabile sulle nuove costruzioni, infatti ai fini di incrementare ai massimi livelli di norma la sicurezza sismica degli edifici è possibile prevedere già in fase di progettazione l’impiego di isolatori sismici alla base, come recentemente è stato attuato nell’intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria “B. Gigli” di Recanati.”


Scuola progettata con un sistema di isolamento alla base utilizzando isolatori elastomerici e slitte scorrevoli G&Pintech

La scuola primaria "Beniamino Gigli" di Recanati, oggetto di demolizione ed in fase di ricostruzione a seguito dei danni causati dal sisma del 2016 ricade nell’ambito degli edifici scolastici, finanziati con i fondi per la ricostruzione post-terremoto, per cui occorre procedere con la progettazione in classe d’uso IV (edifici strategici) sulla base di un’apposita Ordinanza Commissariale. Pertanto, l’edificio scolastico sarà una nuova struttura moderna con particolare attenzione alla sicurezza antisismica.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica (scuola e palestra) opportunamente giuntati tra loro ma strutturalmente distinti. Il corpo scuola presenta tre impalcati fuori terra con coperture a torretta ed una zona di copertura del teatro all’aperto, mentre la palestra presenterà un unico volume di altezza circa 8 metri e dimensioni in pianta pari a circa 400 mq.

 

Vista panoramica di un cantiere con numerosi plinti in cemento armato e impalcature metalliche, sullo sfondo edifici residenziali e alberi.
(Crediti: INGENIO)

 

Per tutti i corpi strutturali si prevede una fondazione di tipo profondo su pali, con diametri e lunghezze differenti a seconda delle sollecitazioni trasmesse al terreno, i quali saranno collegati tra loro mediante travi opportunamente dimensionate per far fronte ad eventuali cedimenti differenziali. La scelta di realizzare una fondazione di tipo profondo è giustificata dalle condizioni geologiche e stratigrafiche del sito in quanto gli strati superficiali non sono adeguati a sostenere il carico trasmesso dalla struttura ed è necessario raggiungere il substrato.

Lo schema statico di riferimento delle due strutture principali è a telaio in c.a. gettato in opera.
In fase di progettazione, gli elementi sismoresistenti, compatibilmente con i vincoli architettonici imposti, sono stati disposti in modo da avere il centro di massa coincidente, o quasi, con il centro di rigidezza della struttura. In questo modo sono stati limitati gli effetti torsionali che si manifestano quando si ha una concentrazione di rigidezza in una determinata zona del fabbricato.

 

Tre operai con caschi di sicurezza giallo-verdi lavorano su un cantiere edile, installando un dispositivo antisismico blu sopra una base in cemento.
(Crediti: INGENIO)

 

La scuola è stata calcolata e progettata mediante un sistema di isolamento alla base utilizzando isolatori elastomerici HDRB HIDAMP e slitte scorrevoli SLIDERS HIPOT del gruppo G&Pintech divisione HIRUN International, installati su baggioli in c.a. che permettono di disaccoppiare il moto del terreno da quello della struttura.

La struttura del corpo palestra, invece, è stata progettata e verificata secondo la filosofia del Capacity Design, utilizzando un fattore di struttura adeguato alla geometria utilizzata.

Completano la progettazione anche una serie di opere esterne quali una passerella di ingresso in acciaio, un corpo scala antincendio e un ascensore con scala esterna.

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COME FUNZIONANO GLI ISOLATORI HDRB
Gli isolatori sismici, come definiti nella norma EN 15129, sono i dispositivi o la combinazione di dispositivi che forniscono le seguenti quattro funzioni: Sostenere il peso delle strutture, consentire lo spostamento laterale, fornire la capacità di ricentraggio e dissipare energia.
Gli HDRB sono infatti sistemi di isolamento alla base molto efficienti. Essi si basano sul principio del sistema massa-molla e costringono la struttura a oscillare in accordo con il proprio periodo. L’effetto molla è dato dall’elasticità della gomma, mentre la dissipazione di energia è data dalla viscosità della gomma 

 

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COME FUNZIONANO GLI ISOLATORI A PENDOLO SCORREVOLE
Gli isolatori a pendolo scorrevole consistono fondamentalmente in una o due superfici sferiche di scorrimento principali e in un’articolazione che consente la rotazione relativa.
La superficie di scorrimento principale deve garantire la capacità di spostamento e la dissipazione di energia tramite attrito. Il valore dell’attrito deve essere conforme ai requisiti di progetto.
La superficie di scorrimento secondaria deve consentire la rotazione relativa tra la parte inferiore e quella superiore dell’isolatore. Il materiale di scorrimento della superficie secondaria deve avere un coefficiente di attrito il più basso possibile. Normalmente essa è dotata di cavità (dimpled), lubrificata e può essere in PTFE secondo la norma EN 1337-2 o in altro materiale approvato.

 

Primo piano di un isolatore sismico blu appoggiato su pallet di legno, pronto per essere installato in un cantiere
(Crediti: INGENIO)

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