Metodo di calcolo delle dimensioni di grondaie e pluviali
Questo calcolatore esegue una stima semplificata della distinta materiali di un sistema di smaltimento delle acque piovane in copertura in base alla geometria dell’edificio. Determina la lunghezza totale di gronde e pluviali e fornisce una quantità indicativa di giunti, staffe per gronda, bocchettoni di scarico e raccordi comuni. Il risultato è pensato per una pianificazione preliminare e per confrontare diverse soluzioni di posa prima di scegliere un sistema specifico di un produttore.
Riferimenti e consigli
Unità e lunghezze standard
Unità. Tutte le dimensioni inserite vengono convertite da centimetri a metri. Notazione: lunghezza edificio Ahouse (m), larghezza edificio Bhouse (m), sporto di gronda Seaves (m), altezza edificio Hhouse (m).
Lunghezza della linea di gronda. Per ogni lato con gronda si considera la lunghezza efficace comprensiva dello sporto: Lside=Ahouse+2·Seaves oppure Lside=Bhouse+2·Seaves.
Lside=Ahouse+2·Seaves
Lunghezza totale della gronda in base al tipo di tetto
Tetto a due falde. Si usano due linee di gronda identiche. Lunghezza totale gronde: Lgut=2·(Ahouse+2·Seaves).
Tetto a una falda. Si usa una linea di gronda. Lunghezza totale gronde: Lgut=Ahouse+2·Seaves.
Tetto a quattro falde. Si usano quattro linee di gronda: due lungo Ahouse e due lungo Bhouse. Lunghezza totale gronde: Lgut=2·(Ahouse+2·Seaves)+2·(Bhouse+2·Seaves).
Lgut=ΣLside
Arrotondamento. Le lunghezze sono mostrate con precisione di 0.1 m (arrotondate ai decimi): 12.34 m → 12.3 m.
Staffe di gronda e giunti di gronda
Staffe di gronda. Per ogni linea di gronda il numero di staffe si calcola con l’interasse sgut (m). Si considera il numero di intervalli e si aggiunge una staffa all’estremità.
Nbr,side=ceil(Lside/sgut)+1
Totale staffe. Il calcolatore somma Nbr,side per tutti i lati su cui è installata la gronda.
Giunti di gronda. Se la lunghezza standard di un elemento di gronda è lgut (m), su un lato servono ceil(Lside/lgut) elementi. I giunti su quel lato sono uno in meno, ma non inferiori a 0.
Ncon,side=max(0,ceil(Lside/lgut)-1)
Bocchettoni, pluviali e altezza del pluviale
Numero di bocchettoni. Il numero di bocchettoni Nout è inserito dall’utente e definisce direttamente il numero di colonne pluviali. Tutti i componenti della parte verticale sono calcolati a partire da Nout.
Altezza verticale di una colonna. L’altezza verticale efficace è assunta come Hv=max(0,Hhouse-Seaves) per riflettere che il bocchettone è spostato verso l’esterno dallo sporto di gronda.
Hv=max(0,Hhouse-Seaves)
Passaggio dal bocchettone al pluviale. Un tratto diagonale aggiuntivo sullo sporto è approssimato come Seaves·√2. La lunghezza di una colonna è Lstack=Hv+Seaves·√2. Lunghezza totale pluviali: Lpipe=Nout·Lstack.
Lpipe=Nout·(Hv+Seaves·√2)
Collari pluviale, manicotti, curve e scarico inferiore
Collari pluviale. Con un interasse dei collari spipe (m), i collari per una colonna sono Nbr,pipe=ceil(Hv/spipe)+1. Totale: Nbr,total=Nout·Nbr,pipe.
Nbr,total=Nout·(ceil(Hv/spipe)+1)
Manicotti del pluviale. Se la lunghezza standard di un tratto di tubo è lpipe (m), una colonna richiede ceil(Hv/lpipe) tratti e quindi max(0,ceil(Hv/lpipe)-1) manicotti. Il totale si moltiplica per Nout.
Curve e scarico inferiore. La stima semplificata considera 2 curve per colonna (collegamento superiore) e 1 scarico inferiore per colonna: Nel=2·Nout, Ndis=Nout.
Tappi di chiusura gronda e pezzi angolari
Schemi senza angoli. Per tetto a due falde e a una falda si considerano tappi di chiusura: 4 pz per due linee di gronda e 2 pz per una linea. Ciò corrisponde a due estremità per ogni linea di gronda.
Tetto a quattro falde. La stima utilizza 4 angoli esterni da 90° (uno per ogni spigolo dell’edificio). I tappi non sono elencati come voce separata.
Caso speciale dei tappi. Nel tetto a quattro falde possono servire più tappi quando il numero di bocchettoni Nout>3. In questo approccio semplificato si usa un riferimento pratico: 4 pz per Nout≤3 e 8 pz per Nout>3, rappresentando una soluzione con ulteriori interruzioni dei tratti di gronda.
Riferimento alle norme
Norme europee correlate. Per i principi e gli schemi tipici di smaltimento delle acque piovane in copertura si fa spesso riferimento a EN 12056-3 (Sistemi di drenaggio a gravità all’interno degli edifici, Parte 3 - Drenaggio delle coperture). Per le gronde e i relativi supporti si utilizzano anche EN 612 (Gronde) e EN 1462 (Staffe e supporti per gronde). Questo calcolatore applica relazioni geometriche e interassi di fissaggio definiti dall’utente come ipotesi di lavoro. Per il dimensionamento finale e la verifica della capacità idraulica occorre applicare i requisiti di queste norme e le indicazioni del produttore.
Dimensionamento della grondaia e del pluviale
Superficie in pianta del tetto. Il calcolo utilizza la superficie in pianta del tetto, compreso lo sporto. Si tratta della proiezione orizzontale del tetto dalla quale l'acqua piovana entra nel sistema di grondaie.
Intensità di pioggia. L'intensità di pioggia selezionata r (mm/h) determina la quantità d'acqua che cade in un'ora su 1 m² di tetto. La portata calcolata per l'intero tetto Qtetto viene determinata dalla superficie in pianta del tetto Atetto e dall'intensità di pioggia.
Qtetto=Atetto·r/3600
Distribuzione dell'acqua tra i pluviali. Vengono considerati il tipo di tetto e il numero di pluviali. Per un tetto a due falde, le due falde vengono calcolate separatamente. Per un tetto a una falda, tutta l'acqua scorre verso un solo lato. Per un tetto a quattro falde, l'acqua viene distribuita uniformemente lungo il perimetro.
Pluviale più sollecitato. L'area di raccolta del pluviale più sollecitato Apluviale viene determinata dalla distribuzione dell'acqua tra i pluviali. Per scegliere la dimensione necessaria viene utilizzata la portata calcolata per il pluviale più sollecitato Qpluviale.
Qpluviale=Apluviale·r/3600
Numero dispari di pluviali. Per un tetto a due falde, un numero dispari di pluviali non riduce il carico in questo calcolo semplificato. Per il dimensionamento viene utilizzato il numero pari immediatamente inferiore, quindi la dimensione risultante è più conservativa e comprende un margine di sicurezza.
Dimensioni della grondaia e del pluviale. La portata d'acqua calcolata viene confrontata con i valori limite della capacità di deflusso impostati nel calcolatore:
- fino a 0,38 l/s - grondaia da 75 mm, pluviale da 50 mm
- fino a 0,78 l/s - grondaia da 100 mm, pluviale da 63 mm
- fino a 1,11 l/s - grondaia da 115 mm, pluviale da 63 mm
- fino a 1,37 l/s - grondaia da 125 mm, pluviale da 75 mm
- fino a 2,16 l/s - grondaia da 150 mm, pluviale da 90 mm
Il calcolatore seleziona la prima coppia di dimensioni la cui portata limite non è inferiore alla portata d'acqua calcolata.
Il risultato è indicativo. Selezionare la misura standard più vicina nel catalogo del produttore e verificarne la capacità di deflusso.
FAQs
Da dove deriva l’aggiunta Seaves·√2 nella lunghezza del pluviale?
È una stima semplificata del tratto diagonale dal bocchettone sulla linea di gronda al pluviale verticale. La geometria reale dipende dallo sporto e dalla disposizione delle curve, ma Seaves·√2 fornisce un riferimento stabile per una stima preliminare della lunghezza dei tubi.
Perché le staffe di gronda sono calcolate come ceil(Lside/sgut)+1?
L’interasse sgut definisce la distanza massima tra le staffe. La funzione ceil arrotonda per eccesso per non superare tale distanza e il +1 include la staffa di estremità. È un metodo comune per ottenere il numero minimo di staffe necessario per un interasse dato.
Come interpretare la lunghezza di gronde e pluviali in metri se i pezzi sono venduti in sezioni?
Lgut e Lpipe indicano il fabbisogno totale in metri lineari. Il numero di giunti o manicotti è ricavato dalla lunghezza standard lgut o lpipe tramite ceil(L/l)-1 per stimare il numero di giunzioni. Per l’acquisto, le quantità di sezioni vengono in genere arrotondate per eccesso e si aggiunge un 5-10% di margine per i tagli.
Perché a volte i tappi sono sostituiti da angoli a 90°?
Nel tetto a quattro falde il percorso della gronda ha angoli esterni, quindi i pezzi angolari da 90° diventano gli accessori principali invece dei tappi. Negli schemi senza angoli esterni le gronde terminano con estremità aperte e si usano i tappi. Il dettaglio finale dipende dal tracciato scelto e dalla posizione dei bocchettoni.










