Tipi di luci antiaeree e requisiti per la loro progettazione e installazione

Benvenuti a "Tutto sul tetto dove esploriamo i fondamenti delle soluzioni e della tecnologia per le coperture. Questo articolo approfondisce l'importante argomento delle luci antiaeree, sottolineando i vari tipi di queste luci e le specifiche per la loro installazione e progettazione.

Affinché gli edifici siano sicuri e funzionali, in particolare quelli che si trovano in aree ad alto traffico o sensibili, le luci antiaeree sono fondamentali. Queste luci hanno una duplice funzione: dirigere gli aeromobili in modo sicuro intorno alle strutture e avvertirli di eventuali ostacoli. Rigide linee guida controllano la disposizione e il posizionamento di queste luci per garantire un funzionamento efficiente senza compromettere la sicurezza dello spazio aereo.

Esaminando i vari tipi di luci antiaeree emergono alcune categorie fondamentali. Tra queste ci sono le luci di ingombro, che di solito sono luci bianche o rosse installate in cima a edifici alti per indicare chiaramente la loro presenza. Per torri, edifici alti e altre strutture che potrebbero mettere in pericolo gli aerei a bassa quota, queste luci sono essenziali.

Inoltre, esistono luci ad alta e media intensità, ciascuna destinata a un uso particolare. Le luci ad alta intensità sono utilizzate solo per le strutture che devono essere viste il più lontano possibile o in luoghi con complicate regolamentazioni dello spazio aereo. Le luci a media intensità migliorano la visibilità in aree con ostruzioni moderate.

Per garantire l'efficacia delle luci antiaeree, è necessario seguire linee guida rigorose nella loro progettazione e installazione. Per rispettare le norme di sicurezza dell'aviazione, elementi come il colore, la luminosità e l'altezza di posizionamento sono attentamente controllati. Per garantire una corretta installazione delle luci, è necessario utilizzare sistemi di monitoraggio che segnalino alle squadre di manutenzione eventuali malfunzionamenti, oltre a distanziare con precisione le luci per assicurarne il funzionamento continuo.

In conclusione, il mantenimento di uno spazio aereo sicuro intorno a edifici e strutture richiede la comprensione dei vari tipi di luci antiaeree e dei loro requisiti di progettazione. Seguendo i protocolli stabiliti e utilizzando la tecnologia adeguata, possiamo garantire la sicurezza del traffico aereo e del personale a terra.

Lo scopo della lanterna antiaerea

La lanterna antiaerea è un progetto che consiste in uno o più elementi di trasmissione della luce montati su un supporto a una determinata altezza.

In parole povere, si tratta di una finestra montata sul tetto. Questo componente ha diverse funzioni:

  • luce naturale (scopo principale);
  • l'eliminazione dell'aria contaminata (ventilazione di scarico) o, al contrario, la ventilazione (in estate);
  • Rimozione dei fumi.

La comprensione dei vari tipi di luci anticaduta e delle loro specifiche di installazione e progettazione è essenziale per la sicurezza sui tetti. Ogni scelta, dai robusti sistemi di barriere alle luci a LED sensibili al movimento, ha una funzione specifica per migliorare la visibilità del tetto e le procedure di sicurezza. I fattori importanti per la scelta e l'utilizzo di queste luci sono esaminati in questo articolo, che garantisce una copertura completa delle norme di sicurezza e consigli utili per una gestione efficiente dei tetti."

Vantaggi e svantaggi

È evidente che solo una piccola parte dello spazio vicino al muro esterno è realmente visibile attraverso le finestre incassate nei muri. Tuttavia, possono anche essere orientate a nord, essere ostruite da alberi o essere vicine a edifici, tutti fattori che riducono drasticamente la loro capacità di ricevere luce naturale. Le luci antiaeree sono significativamente più efficaci in quanto

  1. Sono disposti su tutta l'area della stanza.
  2. Forniscono la massima illuminazione indipendentemente dall'orientamento sui punti cardinali e dall'orario.
  3. In linea di principio non possono essere bloccati. L'unica eccezione è rappresentata dalla neve, ma il design della lanterna consente di soffiare i fiocchi anche con un vento debole. Se si forma comunque un manto di neve, può essere facilmente sciolto con una pistola termica.

Due sono i vantaggi che derivano da un ambiente adeguatamente illuminato dalla luce naturale:

  1. Il consumo energetico dell'illuminazione artificiale è ridotto, il che significa che i mezzi sono risparmiati.
  2. Le persone presenti nell'ambiente sono meno affaticate dall'illuminazione artificiale che, a differenza di quella naturale, influisce sempre negativamente sugli occhi. Questo influisce positivamente, in primo luogo, sulla loro salute e, in secondo luogo, sulla produttività del lavoro.

L'aria calda e ben sviluppata e i fumi caldi vi affluiscono per convezione, anche se le luci si trovano in alto. Di conseguenza, la potenza dei sistemi di ventilazione e di estrazione dei fumi può essere notevolmente ridotta e, in alcune situazioni, può essere completamente eliminata.

Dopo aver installato la torcia, è necessario essere pronti anche per le seguenti situazioni sfavorevoli:

  1. Un punto debole appare sul tetto: un rivestimento che trasmette la luce può essere rotto da una grande grandinata o da un oggetto pesante caduto durante un uragano. È vero che allo stato attuale vengono utilizzati materiali sufficientemente resistenti che possono sopportare tali carichi (vetro blindato, ecc.).).
  2. La perdita di calore attraverso il tetto aumenta: anche i tipi di materiali trasparenti a più alto risparmio energetico hanno una conducibilità termica molto maggiore rispetto allo spesso strato di lana minerale o schiuma che si troverebbe in assenza della lanterna.
  3. Per una lanterna di alta qualità e robusta, è necessario pagare una cifra significativa.

Tipi di luci antiaeree

Le lanterne possono essere classificate in base a una serie di indicatori.

La possibilità di aprire l'anta

In base a ciò, le lanterne si distinguono in:

  1. Sordi. È impossibile aprire una lanterna di questo tipo, quindi può svolgere una sola funzione: servire da fonte di luce naturale.
  2. Apertura. Come si evince dal nome, l'anta può essere aperta, garantendo così la ventilazione o l'eliminazione del fumo.

L'anta è mobile.

  • manualmente: utilizzando una lunga barra ad essa collegata;
  • utilizzando un azionamento elettrico o pneumatico.

Con l'aiuto di sensori, l'apertura delle moderne lanterne dotate di motorizzazione si chiude automaticamente quando compaiono le precipitazioni e si apre quando viene rilevato del fumo o una temperatura elevata nello spazio.

Esistono lanterne a batteria ad apertura automatica che non dipendono dalla rete elettrica per funzionare.

Forma a lanterna in pianta

La forma del piano può essere:

  • rotondo;
  • rettangolare;
  • poligonale.

Materiale di un elemento che trasmette la luce

Vengono utilizzati vetro ordinario, triplex e altri tipi di vetro e polimeri trasparenti come il vetro organico, il policarbonato, il poliestere e diverse varietà di PVC che trasmettono la luce.

Nella sezione dedicata alla progettazione, discuteremo i vantaggi e gli svantaggi dei materiali più diffusi.

La forma dell'elemento di trasmissione della luce

Si utilizzano le opzioni elencate di seguito:

  • elemento piatto;
  • timpano;
  • a forma di piramide;
  • curvo: a forma di arco o di cupola.

I polimeri vengono utilizzati principalmente per creare elementi curvilinei. In questo caso, la plastica diventa significativamente più durevole perché si trasforma in una struttura precompressa.

Meno vulnerabile è la struttura piramidale le cui facce sono inclinate ad angolo ampio.

Resistenza al fuoco

Le seguenti applicazioni sono possibili per le luci antiaeree, i cui componenti di trasmissione della luce sono composti da plexiglass, fibra di vetro e altri materiali polimerici:

  • negli edifici di I e II grado di resistenza al fuoco;
  • Nei locali delle categorie G e D, se i materiali di copertura utilizzati sono i gruppi NG, G1, G2.

Le lampade resistenti al fuoco (fire-resistant) sono realizzate con vetro resistente al fuoco. Nella scelta di un prodotto di questo tipo è necessario attenersi al limite normalizzato di resistenza al fuoco del tetto. Palestre, centri commerciali, piscine e laboratori di produzione sono tutti dotati di lampade antiaeree resistenti al fuoco.

La perdita normalizza il limite di resistenza al fuoco:

  • capacità portante R;
  • integrità E;
  • Capacità di isolamento termico I.

Vengono prodotte lampade con resistenza al fuoco di 30, 45 e 60 minuti. Questi numeri indicano la durata del tempo in cui la struttura cesserà di funzionare come barriera antincendio secondo il progetto.

Prestazioni costruttive

  1. A punta. Per dimensioni assomiglia a una normale finestra, progettata per illuminare una piccola zona.
  2. Nastro. Hanno un'ampia lunghezza e sono installate lungo quasi tutto il tetto. Sono utilizzate in edifici di grandi dimensioni, come hangar, magazzini, officine di imprese industriali, padiglioni per la vendita al dettaglio.

Materiale del telaio e circuito di circolazione

Questi componenti possono essere creati:

  • da profili in acciaio;
  • I profili in alluminio sono l'opzione preferita, poiché l'alluminio è resistente alla corrosione e pesa pochissimo;
  • barre di legno (utilizzate in casi molto rari).

La presenza di una mina conduttrice di luce

Queste lanterne per miniere vengono montate in locali con soffitti sospesi o portanti. La mina è una scatola che si estende attraverso il soffitto e ha un rivestimento a specchio all'interno.

Video: lanterna antiaerea da finestre a doppio vetro

Il design della lanterna antiaerea

L'esempio seguente prende in considerazione il dispositivo della lampada antiaerea:

Il modello comprende i seguenti componenti come elemento di trasmissione della luce: una finestra a doppio vetro.

  1. Finestra a doppio vetro.
  2. Circuito a coppa o di supporto.
  3. Pinch.
  4. Guarnizione in gomma.
  5. Bullone.
  6. Griglia di sicurezza in acciaio (in caso di rottura del vetro).
  7. Guarnizione.
  8. Elemento di serraggio.
  9. L'elemento è ostinato.
  10. Mastice per la sigillatura.
  11. Vite.
  12. Grembiule: impedisce all'acqua di entrare nella giunzione tra il vetro e la copertura.
  13. Materiale del rotolo impermeabilizzante.
  14. Isolante termico.
  15. Pellicola barriera al vapore.

Sulle lanterne di apertura è presente un meccanismo di apertura supplementare.

Produttori famosi

Tra i marchi che offrono luci antiaeree pratiche e affidabili vi sono:

Velux

Rinomata azienda danese le cui luci antiaeree sono considerate tra le migliori. Si può affermare che il produttore si concentra principalmente sulla creazione di elementi architettonici per le singole abitazioni; le lanterne destinate ai laboratori o alle fiere costituiscono una parte molto ridotta della collezione.

I prodotti Velux sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:

  • conformità al clima russo;
  • Il vetro è isolato con polistirene espanso;
  • Il telaio è costituito da profili in PVC;
  • L'elemento trasmittente è realizzato in triplex o plexiglass (ordinabile in versione opaca);
  • A scelta è possibile installare una tenda-pliss;
  • La torcia è realizzata in un design futuristico e assomiglia a una targa UFO.

Un'altra caratteristica che contraddistingue queste lanterne è il loro prezzo:

  • Un modello opaco di dimensioni 60×60 cm costa 15 mila euro. sfregamento., Apertura – 45 mila. rub.;
  • La stessa dimensione 1×1 m – 20.6 mila. strofinare. e 51.3 mila. sfregamento.;
  • Il modello più grande in dimensioni di 1.2×1.2 m costa 24.6 mila. rub. (in una prestazione scialba) e 56 mila. rub. (versione apribile).

La lanterna più conveniente è di novemila rubli.

Caoduro

Un altro grande protagonista del settore delle vetrate, questo italiano. Questa azienda è stata coinvolta nella produzione di tetti trasparenti per importanti edifici di Mosca e di altre città, tra cui l'Hotel Molodezhnaya, l'Aerothel Domodedovo e Krasnaya Presnya.

Questo produttore produce luci spot antiaeree e luci a nastro. Hanno la possibilità di essere dotati di fotocellule o di pannelli solari, che garantiscono il funzionamento autonomo dell'azionamento elettrico di apertura. I sensori sono comunemente utilizzati per determinare il segnale che attiva l'apertura o la chiusura automatica di una torcia in base alle condizioni atmosferiche esterne o alla presenza di fumo all'interno.

L'elemento di trasmissione della luce nei faretti ha dimensioni che vanno da 45×45 cm a 2×2 m ed è composto da policarbonato o polimetilmetacrilato.

In questo campo, CAODURO sviluppa anche tecnologie all'avanguardia. Senza la necessità di profili di sostegno, gli ingegneri sono riusciti a costruire una cupola di 8 m di diametro interamente composta da materiale trasparente (struttura autocosciente). Inoltre, un design di questo tipo può essere a due o a uno strato ("isolato") opzione).

Lamilux

Il produttore tedesco è stato spesso citato anche in noti edifici pubblici russi, come l'MLP Technopark, il Lexisrolph Pavilion, l'Astrophysika NPO e altri.

Uno dei "punti forti" delle lanterne Lamilux è la sua capacità di installazione fulminea, che può essere attribuita a due fattori:

  • È stato sviluppato uno speciale sistema di fissaggio "veloce" composto da assi di montaggio e flange;
  • Il design della torcia permette di consegnarla sul posto già assemblata.

La gamma di prodotti copre l'intera gamma di compiti delle vetrate di copertura. Sono disponibili le seguenti varietà di lanterne:

Le luci antiaeree sono incluse nel primo gruppo:

  • convessi – serie F100 e F100 Glass (doppi vetri);
  • piatto – serie Fe;
  • Piramidale – serie FP;
  • timpano – serie RW.

Il vetro in fibra di vetro di una lanterna di questo tipo può essere di forma rotonda o rettangolare.

Le lanterne a nastro rientrano in due categorie:

  • ad arco – tipo B;
  • timpano – tipo C.

I modelli possono essere dotati di vari tipi di azionamenti elettrici, sensori e sistemi di estrazione del fumo.

Il produttore offre i sistemi PR 60 e PR 60 Energysave (il sistema "coibentato" opzione) con profili in acciaio per la vetratura dell'intero tetto. L'installazione di pannelli solari e la spruzzatura di metalli preziosi sono servizi aggiuntivi che possono essere ordinati.

I prezzi vengono determinati in modo univoco per ogni singolo caso. La lanterna della serie F100 costa in genere tra i 12 e i 24 mila rubli.

AWAK

Produttore polacco di fanali antiaerei a basso costo. Anche se non ci sono elementi di spicco dal punto di vista tecnico, la qualità è comunque abbastanza buona. Ci sono modelli che si aprono manualmente e altri che hanno un azionamento elettrico o pneumatico (per gli oggetti più esplosivi).

Le lanterne non hanno un sistema di iniezione installato per l'eliminazione naturale dei fumi, ma possono essere collegate a un allarme antincendio.

"Leron"

La fabbrica, che produce solo prodotti russi, si trova a Tula. produce lanterne a nastro con archi e timpani larghi fino a 6 metri e punteggiati di varie dimensioni. Nei modelli con apertura automatica è installato un sistema di controllo dell'azienda italiana Aprimatic.

Costi: Una lanterna di 1×1 m costa 20-21 mila rubli, mentre una di 1×1 m è un'opera di manutenzione.5×1.Una lanterna di 5 m costa 26-27 mila rubli.

Schuco ("Shuko")

Il noto produttore austriaco di profili per finestre è riuscito a padroneggiare efficacemente la specialità delle vetrate per tetti. La scelta dei prodotti è piuttosto ampia: le luci possono essere prodotte in forma piana, a timpano, piramidale o a cupola; i profili possono essere realizzati in acciaio o alluminio. È possibile utilizzare triplex, vetro colorato, vetro colorato e altri materiali come riempimento.

Numerose aziende che operano con successo in Russia da molto tempo hanno Schuco come partner. Si può citare "Deutsche Fasad e "Continent groups" come esempi. Per la realizzazione di tetti in vetro a forma di piramide egizia o di cupola romanica (stile mediterraneo), vengono spesso utilizzati i profili Shuko. La richiesta è dovuta sia all'accessibilità che all'affidabilità; in alcuni progetti, il costo di un tetto di questo tipo è stato di appena il 7.5 mila rubli al metro quadro.

Zenit

Due episodi di lanterne a nastro sorde – Zenit Pro premium e Zenit ST standard – sono prodotti con questo marchio. Per la realizzazione dei progetti vengono seguite le migliori tradizioni in materia di vetrate per tetti:

  • I profili in alluminio sono dotati di nervature di rigidità, grazie alle quali resistono facilmente a carichi maggiori;
  • Protezione contro il gelo (nel progetto non ci sono ponti freddi su cui possa condensarsi l'umidità);
  • utilizzato una tripla barriera contro le perdite;
  • L'elemento trasmittente può avere un'amplificazione progettata per l'uso in un clima particolarmente rigido.

Il produttore garantisce i prodotti per cinque anni.

"Alastra

L'attività principale di questa azienda è la produzione di dispositivi per facciate ventilate. Tuttavia, vengono eseguiti anche ordini per vetrate di copertura e il lavoro completato è garantito.

La documentazione tecnica fornita da Rosstroy attesta l'alto livello delle qualifiche di tutti gli specialisti impegnati nei lavori di costruzione.

Tutti i progetti sono realizzati esclusivamente con i migliori materiali che sono stati sottoposti alle necessarie procedure di certificazione in Russia.

Con le attrezzature di sollevamento e trasporto all'avanguardia dell'azienda, è possibile risolvere rapidamente problemi complessi.

McR Prolyight

Mercor è il proprietario del marchio. È disponibile una buona selezione di luci antiaeree di questo produttore. Vengono offerte numerose opzioni, sia per i tetti piani che per quelli inclinati, con diverse dimensioni di apertura e altezze del vetro.

Si sta valutando la possibilità di produrre lampade di dimensioni non standard per ordini personalizzati. Inoltre, l'isolante termico su un vetro può avere uno spessore diverso; il valore predefinito è di 20 mm.

La sostanza dell'elemento trasmittente può essere utilizzata per:

  • Il policarbonato è cellulare, lo spessore varia tra i 10 e i 25 mm, esistono versioni con varie trasparenze e resistenza al calore;
  • acrilico, con cui si realizzano cupole con un numero di strati da 1 a 3;
  • policarbonato colato.

Il vetro può essere sferico, angolato o dritto.

Indu Light

Questa azienda produce lampade antiaeree, ma è anche l'importatore esclusivo di Eternit Flachdach, un altro produttore rinomato. Inoltre, lavora a stretto contatto con Rodeca, un'azienda che produce strutture edilizie in policarbonato trasmissivo.

Progettazione delle luci antiaeree e requisiti per le stesse

Le specifiche elencate nel documento MDS 31-8.2002 "Raccomandazioni per la progettazione e la disposizione delle lampade per l'illuminazione naturale dei locali" dovrebbero servire da guida per la creazione di progetti di lampade. Sono stati sviluppati anche una serie di documenti che specificano il processo per le caratteristiche effettive del prodotto. GOST R 54850-211 "Finestre a mansarda e a luce antiaerea" è un esempio. Tecniche per calcolare la resistenza al trasferimento di calore.

Le dimensioni della luce antiaerea devono essere considerate alla luce della SNiP 2.04.05-91*At "Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria" se è destinato a essere utilizzato per la rimozione del fumo.

Documenti come GOST 111-2001 (vetro in lastre), GOST 24866-99 (pacchetti di vetro a colla a una e due camere), GOST 22160-76 (cupola di vetro organico a due strati), e condizioni tecniche (policarbonato cellulare, fogli ondulati di PVC trasparente, ecc.) specificano i requisiti per i materiali che trasmettono la luce.

La scelta del materiale di trasmissione della luce è la fase più cruciale del processo di progettazione. In termini di caratteristiche tecniche, i polimeri superano oggi il vetro tradizionale. Esprimete il vostro giudizio:

  1. Il coefficiente di trasparenza dei tipi più trasparenti di vetro silicato (foglia e costruzione temprata) è pari a 0.85 – 0.87, mentre nel vetro organico lo stesso indicatore è 0.9, in policarbonato e PVC – 0.85 per 0.85. Altri tipi di vetro minerale, come il multistrato protettivo o il vetro a risparmio energetico, hanno un indicatore di trasparenza ancora più basso – a partire da 0.6 a 0.8.
  2. Il vetro minerale pesa più plastica: il suo peso specifico è di 2500 kg/cubo. m, mentre i polimeri hanno solo 1200 – 1400 kg/cubo. m.
  3. La conducibilità termica del vetro minerale è pari a 0.76 W/m*C, sotto forma di finestra a doppio vetro sotto vuoto – 0.5 W/m*C*. Per i polimeri, questo indicatore è solo 0.16 – 0.2 W/m*da.
  4. I polimeri sono plastici, mentre il vetro minerale è fragile. In caso di impatto, il vetro ordinario si disperde in diversi frammenti taglienti e pesanti, per questo motivo deve essere installato con una griglia di protezione. La cupola in plastica si crepa e in molti casi rimane intatta, strappando il colpo.

Tuttavia, il vetro offre vantaggi significativi:

  1. È incombustibile e ha un punto di fusione elevato, rispetto al quale la plastica è molto inferiore: il vetro organico ha una classe di combustibilità G3 o G4, il policarbonato e il PVC G2 e G3. Anche la temperatura di fusione dei polimeri è relativamente bassa.
  2. Il vetro cambia molto meno di dimensione al variare della temperatura: il suo coefficiente di dilatazione lineare è solo dell'8.5 1/s, mentre nella plastica questo indicatore è di 60 – 80 1/s.
  3. La cosa più importante è che il vetro è molto più resistente della plastica, quindi non è soggetto all'abrasione di polvere e sabbia. I polimeri, a causa dell'esposizione abrasiva, possono graffiarsi molto rapidamente e perdere una parte significativa della trasparenza.

Se si sceglie di utilizzare il vetro come elemento trasparente, il design della lampada deve garantire il sostegno su tutto il perimetro.

Le specifiche fondamentali elencate nella MDS 31-8 sono le seguenti.2002:

  1. Il vetro deve avere un'altezza di almeno 30 cm: in questo modo la lanterna non sarà chiusa dalla neve accumulata sul tetto.
  2. L'angolo minimo di inclinazione degli elementi di trasmissione della luce rispetto al piano orizzontale è di 12 gradi.
  3. Il vetro può essere realizzato con pareti inclinate, ma allo stesso tempo non possono discostarsi dalla verticale più di 30 gradi.

Per realizzare il vetro della lanterna si possono utilizzare i seguenti materiali:

  • acciaio a foglia sottile;
  • profili in acciaio piegati a freddo;
  • lamiere e profili di alluminio;
  • fibra di vetro;
  • lastre di cemento-amianto.

Profili in acciaio o alluminio che fungono da telaio o base per la tela di trasmissione. Con l'aiuto di timbratori o graduazioni, fissati al telaio con viti autofilettanti, la tela viene posizionata all'interno del telaio.

Il progettista deve tenere conto anche delle seguenti specifiche:

  1. Il fissaggio e la sigillatura della tela devono essere concepiti in modo che la tela possa espandersi liberamente al variare della temperatura.
  2. È necessario provvedere all'isolamento del vetro e proteggerlo dalla corrosione. I riscaldatori più efficaci sono le lastre dure e semicombuste di lana minerale con una densità fino a 250 kg/cubo. m (il materiale è incombustibile) e lastre di polistirolo della marca psb-s con la presenza di additivi anti-pirene (grief-G1). Il materiale viene incollato con un mastice a caldo con resistenza al calore fino a 100 C.
  3. L'elemento trasmittente viene installato nella struttura su una guarnizione profilata in polimero. Le stesse guarnizioni vengono installate tra i singoli frammenti della tela, se si tratta di un prefabbricato. Se necessario, le fessure vengono ulteriormente sigillate con polimeri espansi (schiuma di montaggio) e sigillante siliconico per esterni.
  4. È necessario proteggere tutte le guarnizioni polimeriche dall'esposizione diretta alla luce solare (gli ultravioletti distruggono questi materiali) utilizzando un grembiule o delle cinghie.
  5. Il materiale per il grembiule è di solito acciaio zincato con uno spessore di 0.Da 5 a 0.7 mm.
  6. Se la torcia è dotata di un pozzo conduttore di luce (per i locali con controsoffitti), le pareti di questa miniera e il vetro dell'interno devono essere verniciati o rivestiti con materiale con un coefficiente di riflessione di almeno 0.85.
  7. Una griglia di protezione sotto il riempimento del vetro minerale deve essere realizzata in filo zincato con un diametro di 2 mm e avere una dimensione delle celle di 50×50 mm. La griglia è saldata in un telaio di rinforzo o in un angolo piegato, che è sospeso su ganci saldati all'interno di un vetro. Se viene installato un vetro protettivo multistrato o incollato con una pellicola polimerica nelle vetrate della stanza, non è necessario installare la rete.

È possibile installare un'apertura per la trasmissione della luce su tetti in ardesia o in cartone ondulato non scrostato, sostituendo una lastra o una sezione con una lastra in PVC trasparente con lo stesso profilo. Il fissaggio della lista in PVC avviene come per gli altri materiali: si inseriscono nelle creste delle onde bulloni o viti autofilettanti con rondelle di tenuta.

Le lanterne dotate di un elemento trasmittente in materiale classificato come combustibile G3 o G4 hanno un campo di utilizzo limitato:

  • L'edificio deve avere un grado di resistenza al fuoco I, II o III e la classe di rischio di incendio C0;
  • I locali su cui è installata la lanterna devono avere una categoria di rischio di incendio e di esplosività B4, g o D;
  • Il tetto deve essere coperto con materiale incombustibile o appartenente al gruppo di combustibilità G1, oppure con materiale di copertura con riempimento di ghiaia o grosse briciole di pietra;
  • L'area totale delle lanterne non deve superare il 15% dell'area del tetto.

L'area massima consentita della lanterna è:

  • con peso specifico del riempimento trasparente fino a 10 kg/mq. M: 18 kV. m;
  • con peso specifico da 10 a 20 kg/mq. M: 12 kV. m.

La distanza minima consentita tra le lanterne è stabilita per motivi di sicurezza antincendio:

  • con l'area della prima lanterna da 6 a 18 metri quadrati. m: 6 m;
  • con un'area fino a 6 kV. M: 3 m.

Inoltre, nella MDS 31-8.2002, nella sezione 3 sono riportate delle formule.5 per determinare la necessaria resistenza all'aria permissiva e la resistenza al trasferimento di calore richiesta, che garantisce che l'umidità non si condensi sulle superfici interne del fanale in queste condizioni climatiche.

Al fine di fornire misure di sicurezza efficaci per le strutture, la scelta delle luci antiaeree appropriate richiede la considerazione di una serie di fattori. In particolare, in presenza di edifici alti, gru da costruzione o altre strutture sopraelevate nelle vicinanze, queste luci sono essenziali per avvisare gli aeromobili di possibili ostacoli. Di solito sono disponibili in due varietà principali: luci lampeggianti e luci a luce fissa.

Le luci a fascio costante, come le torri e gli edifici alti, sono ideali per le strutture che rappresentano un rischio continuo per il traffico aereo, perché emettono un segnale costante. Solitamente di colore rosso, queste luci sono destinate a essere viste da ogni angolazione. Le luci lampeggianti, invece, producono brevi lampi di luce e sono spesso utilizzate su ostacoli più corti o di giorno, quando le condizioni di visibilità sono diverse.

Le autorità aeronautiche hanno norme rigorose che devono essere rispettate nella progettazione e nell'installazione delle luci antiaeree. Queste regole garantiscono che le luci siano posizionate in modo strategico per ottenere la massima efficacia e che rispettino gli standard di visibilità. Vengono prese in attenta considerazione variabili come l'intensità della luce, la diffusione del fascio luminoso e l'altezza di posizionamento, al fine di ridurre le possibilità di collisione e massimizzare la visibilità per gli aerei in avvicinamento.

Inoltre, l'installazione professionale delle torce antiaeree è necessaria per garantirne la costanza delle prestazioni in una serie di circostanze atmosferiche e ambientali. Il mantenimento della funzionalità delle luci e della conformità alle norme di sicurezza nel tempo richiede anche un'adeguata manutenzione. L'integrità del sistema di illuminazione viene costantemente mantenuta attraverso ispezioni di routine e il rispetto delle linee guida del produttore, proteggendo sia il traffico aereo che le strutture.

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Gleb Zuev

Progettista di esterni, autore di libri sui materiali di copertura. Vi aiuterò a rendere il vostro tetto non solo affidabile, ma anche bello.

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