Laboratorio di Progettazione

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Intervento residenziale milano niguarda. Milano. 2014 Il progetto riguarda la sistemazione di residenze a basso costo in zona Niguarda. A seguito di un primo approccio e rilievo fotografico, sono state riscontrate le problematicità relateve ai rapporti con le aree confinanti. Il lotto confina a nord con un ex caserma militare, ora dismessa ed in fase di riprogettazione, che ad oggi è circondata da un muro di recinzione di altezza pari a 4 m, per la totale lunghezza di Via Ferdinando Gregorovius (circa 300 m). A sud invece ingloba una porzione della sede della strada di collegamento “Gronda Nord”, mai realizzata, e ora vincolante la possibilità di edificazione. Successivamente in una fase di studio cartografico a raggio maggiore, si è proceduto ad un analisi dei diversi contesti urbani più prossimi. Il lotto si trova tra il quartiere di Niguarda, precedente comune autonomo annesso al comune di milano nel 1923, e una consistente porzione di città che si assesta sull’asse Fulvio Testi. Due contesti che, sviluppatisi in epoche differenti ed a differenti velocità, si confrontano generando spesso aree residuali di difficile approccio urbano. E’ cosi possibile individuare in questa discontinuità la forza più rilevante di questo contesto. Riuscendo a “ricucire” questi due ambiti urbani , con un intervento residenziale di medio portata, si potrebbe generare nuova vitalità e maggiore benessere generale.Il progetto si propone come mediatore: tra vecchio e nuovo, tra città e giardino, tra pubblico e privato. Le indicazioni di progetto poi riguardavano l’ambito nel quale viene definita la tipologia di residenza, l’integrazione tra ceti differenti, la disposizione degli spazi di mediazione sociali a differenti livelli. La scelta della tecnologia costruttiva si è rivolta al legno in considerazione degli aspetti ambientali, qualitativi dell’abitare, e alla luce di diversi altri interventi riusciti nel contesto milanese.

HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero


HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius Il progetto riguarda la sistemazione di residenze a basso costo in zona Niguarda. A seguito di un primo approccio e rilievo fotografico, sono state riscontrate le problematicità relateve ai rapporti con le aree confinanti. Il lotto confina a nord con un ex caserma militare, ora dismessa ed in fase di riprogettazione, che ad oggi è circondata da un muro di recinzione di altezza pari a 4 m, per la totale lunghezza di Via Ferdinando Gregorovius (circa 300 m). A sud invece ingloba una porzione della sede della strada di collegamento “Gronda Nord”, mai realizzata, e ora vincolante la possibilità di edificazione.

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero Successivamente in una fase di studio cartografico a raggio maggiore, si è proceduto ad un analisi dei diversi contesti urbani più prossimi. Il lotto si trova tra il quartiere di Niguarda, precedente comune autonomo annesso al comune di milano nel 1923, e una consistente porzione di città che si assesta sull’asse Fulvio Testi. Due contesti che, sviluppatisi in epoche differenti ed a differenti velocità, si confrontano generando spesso aree residuali di difficile approccio urbano.

E’ cosi possibile individuare in questa discontinuità la forza più rilevante di questo contesto. Riuscendo a “ricucire” questi due ambiti urbani , con un intervento residenziale di medio portata, si potrebbe generare nuova vitalità e maggiore benessere generale.Il progetto si propone come mediatore: tra vecchio e nuovo, tra città e giardino, tra pubblico e privato.

Politecnico di Milano – Scuola di Architettura Civile – A.A. 2013-2014

HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Le indicazioni di progetto poi riguardavano l’ambito nel quale viene definita la tipologia di residenza, l’integrazione tra ceti differenti, la disposizione degli spazi di mediazione sociali a differenti livelli. La scelta della tecnologia costruttiva si è rivolta al legno in considerazione degli aspetti ambientali, qualitativi dell’abitare, e alla luce di diversi altri interventi riusciti nel contesto milanese.

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura III

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

TAVOLA 1


HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero


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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

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Laboratorio di Progettazione dell’Architettura III

Attacco a terra, scala 1:200

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

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TAVOLA 03


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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

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Pianta piano primo, scala 1:200

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

TAVOLA 04


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Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

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Pianta piano secondo, scala 1:200

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

TAVOLA 05


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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

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Piano terzo, scala 1:200

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

TAVOLA 06


HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

Politecnico di Milano – Scuola di Architettura Civile – A.A. 2013-2014

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura III

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Pianta piano quarto, scala 1:200

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

TAVOLA 07


HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

Bilocale - patio

Bilocale - ampio terrazzo

Bilocale - patio

Trilocale passante - patio

Quadrilocale - terrazzo

Bilocale - patio

Trilocale - ampio terrazzo

Trilocale - passante

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HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

Quadrilocale - patio

Sezione prospettica scala 1:100 e piante tipologiche scala 1:50

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

TAVOLA 9


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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

Bilocale - ballatoio Trilocale - ballatoio

Residenza e lavoro

Trilocale- ballatoio Alloggio studentesco

Duplex - ballatoio

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Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

Sezione prospettica scala 1:100 e piante tipologiche scala 1:50

T 10

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero


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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero

Solaio di copertura:

Solaio per Piano Tipo:

Solaio di Calcestruzzo Armato Primo piano e Piano terra:

Peso Muri XLAM in Area Influenza:

Carichi di Esercizio:

Rivestimento: 50 kg/m2

Pavimentazione: 50 kg/m2

Pavimentazione: 10 kg/m2

Volume: 0.50 m x 9.60 m x 14.25 m = 68.40 m3

Abitazioni: 200 kg/ m2 x 4 Livelli = 800 kg/m2

Impermeabilizzante: 20 kg/m2

Sottofondo: 20 kg/m2

Sottofondo: 75 kg/m2

Peso proprio: 700 kg/m3

Copertura non Accessibile: 50 kg/m2 x 1 Livello = 50 kg/m2

Contra-soffitto: 30 kg/m2

Tavolati: 30 kg/m2

Tavolati: 30 kg/m2

Totale: 7880 kg

Totale: 850 kg/m2

Impianti: 30 kg/m2

Impianti: 60 kg/m2

Impianti: 60 kg/m2

Legno strutturale XLAM: 700 kg/m3 x 0.20 m = 150 kg/m2

Legno strutturale XLAM: 700 kg/m3 x 0.20 m = 150 kg/m2

Calcestruzzo Armato: 2400 kg/m3 x 0.40m = 960 kg/m2

Totale: 280 kg/m2

Contra-soffitto: 30 kg/m2

Totale: 1205 kg/m2

Totale: 425 kg/m2

Peso Pilastri Calcestruzzo Armato in Area di Influenza: Volume: 0.50 m x 0.70 m x 8 m = 2.80 m3 Totale: 6720 kg

Calcolo di dimensionamento e verifica del Pilastro B – 6 in Piano Interrato: P = 298,359.37 kg

Carichi sopra il pilastro:

Condizioni di Carico:

Solaio di Copertura: 1 x 50.625 m2 x 280 kg/m2 = 14175 kg

Verificare in funzione della snellezza e carico di punta:

1237.5 kg

Per le condizioni di vincolo β=0.75

Solai di Piano Tipo: 3 x 50.625 m2 x 425 kg/m2 = 64546.875 kg

ιl/α = (320(β))/50 = 4.8 < 14.5

Peso Muri XLAM: 47880 kg

HOUSING SOCIALE Via Suzzani – Via Gregorovius Peso Proprio Pilastro: 6720 kg

Carico di Esercizio: 50.625 m2 x 850 kg/m2 = 43031.25 kg Carico Totale: 298,359. 37 kg

Verifica de lo spessore de la soletta di XLAM:

Lato piu corto = 50 cm

Solai di Calcestruzzo Armato: 2 x 50.625 m2 x 1205 kg/m2 = 122006.25 kg 594 kg m

Si verifica come si fosse una trave in sbalzo di sezione 100cm x 21 cm di

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero 1.70 m

Quindi non è soggetto al problema del carico di punta e la sezione di 50cm x 80 cm va bene.

Diagrama di Taglio:

una lunghezza di 1.70m incastrata in un stremo. Carico Piano Tipo: 425 kg/m2 x 1m = 425 kg/m Carico di Esercizio: Balcone e scale: 400 kg/m2 x 1m = 400 kg/m


Peso Pilastri Calcestruzzo Armato in Area di Influenza: Volume: 0.50 m x 0.70 m x 8 m = 2.80 m3 Totale: 6720 kg

Calcolo di dimensionamento e verifica del Pilastro B – 6 in Piano Interrato: P = 298,359.37 kg

Carichi sopra il pilastro:

Condizioni di Carico:

Solaio di Copertura: 1 x 50.625 m2 x 280 kg/m2 = 14175 kg

Verificare in funzione della snellezza e carico di punta:

1237.5 kg

Per le condizioni di vincolo β=0.75

Solai di Piano Tipo: 3 x 50.625 m2 x 425 kg/m2 = 64546.875 kg

ιl/α = (320(β))/50 = 4.8 < 14.5

Peso Muri XLAM: 47880 kg Peso Proprio Pilastro: 6720 kg

Verifica de lo spessore de la soletta di XLAM:

Lato piu corto = 50 cm

Solai di Calcestruzzo Armato: 2 x 50.625 m2 x 1205 kg/m2 = 122006.25 kg 594 kg m

Si verifica come si fosse una trave in sbalzo di sezione 100cm x 21 cm di

Carico Totale: 298,359. 37 kg

sezione di 50cm x 80 cm va bene.

1.

Seconda verifica si la lucce fose la suma del piano interrato piu il piano

una lunghezza di 1.70m incastrata in un stremo.

Diagrama di Taglio:

Quindi non è soggetto al problema del carico di punta e la

1.70 m

Carico di Esercizio: 50.625 m2 x 850 kg/m2 = 43031.25 kg

Carico Piano Tipo: 425 kg/m2 x 1m = 425 kg/m Carico di Esercizio: Balcone e scale: 400 kg/m2 x 1m = 400 kg/m

3.20 m

Ricavare σ ammissibile per Calcestruzzo Armato e Acciaio:

Carico totale distribuito= 825 kg/m

terra: 320 cm + 480 cm = 800 cm

Scegliamo un calcestruzzo classe 30 che e che si utilizza di solito in edilizia residenziale e che e tra i valori date dalla normativa:

ιl/α = (800(β))/50 = 12 < 14.5

Rck = 15 < 30 < 55

Ancora va bene la sezione di 50 cm x 80 cm.

1237.54 kg

M massimo = 594 kg m + ((825kg/m (1.70m)2)/2) M massimo = 1786.12 kgm = 178612 kgcm 2640 kg

Rck = 30

Calcolo di area di acciaio per la sezione:

Condizioni di Carico:

Reazzioni Vincolari:

σcls = 0.70 (6 +( Rck-15)/4)) = 0.70 (6 + 3.75)

1786.125 kg

σcls = 6.825 N/mm2 = 68.25 kg/cm2

Verifica Flessione:

0 kg

Wx = b x h2/6 = 100 cm x (21cm)2 /6 36 cm2 / 8 tondini = 4.5 cm2

σacc = 2200 kg/cm2 Assumere una percentuale di acciaio ρ fra 0.09% e 1% secondo

ρ=0.9 %

Wx = 7350 cm3

Verificare nella tabella del fabbricante il diametro del tondino: 4.5 cm2 = 450 mm2 quindi servono i tondini di Ø 24 mm = 452.38 mm2

normativa:

3.

Taglio massimo = 2640 kg

A acciaio = 0.009 x (50 cm x 80 cm) A acciaio = 36 cm2

Per la armatura interna abbiamo scelto Ferro Fe B 38k 2.

Taglio massimo = 1237.50 kg + (825kg/m x 1.70 m)

A acciaio = ρ x A calcestruzzo

2640 kg

Wy = b2 x h / 6 = (100cm)2 x 21 cm /6 Wy = 35000 cm3

Alla fine la armatura ci sarà composta di 8 tondini di Ø 24 mm e staffe di Ø

Diagrama di Momento Fletente:

10 mm ogni 20 cm.

Dimensionamento del pilastro a compressione semplice:

A = (ω x P)/(σcls (1+nρ))

σmassimo x = M massimo / Wx = 178612.5 kgcm /7350 cm3

Verifica della snellezza effettiva:

ω = 1 (valore ipotizato)

A totale = A calcestruzzo + n A acciaio

P = 298,359.37 kg

σmassimo x = 24.30 kg/cm2 < 140 kg/cm2 = σadm legno lamellare

594 kg m

A totale = (50 cm x 80 cm) + 15 (36.16 cm2)

n = 15 ρ = 0.9% = 0.009

A totale = 4542.4 cm2

A = 3851.61 cm2

I total = Icls + n Iacc

σmassimo y = M massimo / Wx = 178612.5 kgcm /35000 cm3 σmassimo y = 5.10 kg/cm2 < 140 kg/cm2 = σadm legno lamellare

B = 0.75

I = (b x h2)/12 + n 222 x 36.16

Si vogliamo una sezione di base 50 cm

1786.125 kg m

I = 289,188.26 cm4

3851.61 cm2 / 50 cm = 77.03 cm

Verifica Taglio: τmassimo = 1.5 x (T massimo)/A τmassimo = 1.88 kg/cm2 < 12 kg/cm2 =τv legno lamellare

Quindi la sezione ci sarà di 50 cm x 80 cm

ix = √(I/A)= √(289188.26/4542.4) = 7.97 Quindi lo spessore de la soletta di XLAM funziona bene sia a taglio sia a λ= ι0 / ix = 320 / 7.97 = 40.15 < 70

flessione.

λ= ι0 / ix = 480 / 7.97 = 60.22 < 70 Quindi non è snello e a sezione 50 cm x 80 cm funziona lo stesso sia nel piano interrato (320 cm) sia nel piano terra (480 cm).

Politecnico di Milano – Scuola di Architettura Civile – A.A. 2013-2014

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Laboratorio di Progettazione dell’Architettura III

Proff. Stefano Guidarini, Stefano Galinta, Paolo de Angelis

Assistenti: Massimo Peronetti, Carlo Alberto Tagliabue

Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero


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Carlos Betancourt, Francesco Conti, Luca Masiero


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