PiomboArchitettonico
Metallo pesante (Pb) noto per la sua estrema densita', plasmabilita' a freddo e immunita' totale alla corrosione atmosferica. Impiegato per le coperture monumentali (cupole e cattedrali) e per i raccordi impermeabili, trova oggi la sua massima espressione nell'isolamento acustico di massa e nella schermatura radiologica ospedaliera.
Il principio acustico della Massa Flaccida. Per bloccare le basse frequenze serve massa, ma i materiali rigidi (vetro/cemento) entrano in risonanza trasmettendo il rumore. Il piombo, pesantissimo ma morbido, assorbe l'onda sonora senza vibrare.
Il Piombo sfida le regole strutturali moderne: non e' portante, non e' rigido e ha una trazione quasi nulla. Eppure, la sua incredibile densita' e malleabilita' a freddo lo rendono l'unico materiale capace di fermare l'acqua sui tetti complessi e bloccare il suono e le radiazioni nelle pareti.
Nell'architettura monumentale (tetti di Parigi, cattedrali gotiche), il piombo in lastre e' il sovrano incontrastato delle coperture. La sua assenza totale di memoria elastica permette ai lattonieri di modellarlo a freddo con martelli di legno, copiando geometrie tridimensionali complesse (scossaline e converse). Una copertura ben posata ha un'aspettativa di vita che supera tranquillamente i tre secoli, non venendo mai intaccata dalle piogge acide.
Nell'acustica, la Legge della Massa dice che per fermare le onde sonore serve peso. Ma i materiali pesanti rigidi (cemento) entrano in risonanza trasmettendo il rumore. Il piombo possiede una massa enorme (11.3 kg/dm3) ma e' un materiale flaccido (Limp Mass). Non entra mai in risonanza. Una lamina da solo 0.5 mm inserita in una parete a secco abbatte radicalmente le basse frequenze. La stessa densita' e' essenziale per la schermatura contro le radiazioni ionizzanti (Raggi X) nelle sale radiologiche.
Normative
Standard europeo e riferimenti internazionali applicabili.
Proprietà fisiche
Ambiente di utilizzo
TOSSICITA': il piombo e' tossico per ingestione o inalazione (Saturnismo). Una volta installato non costituisce alcun pericolo, ma in cantiere le polveri da taglio e i fumi da saldatura richiedono DPI rigorosi. CREEP: il piombo fluisce lentamente per gravita' sui tetti a forte pendenza: necessari fissaggi meccanici ogni 300mm. Non puo' essere usato a contatto con acqua potabile.
Applicazioni documentate
TAV. DLastre Radioprotezione (Ospedali)
Pannelli in cartongesso accoppiati in fabbrica con lamina di piombo (1-3 mm), per schermare le pareti delle sale Raggi-X e TAC.
Insonorizzazione (Sale Macchine)
Lamina di piombo inserita a sandwich tra legni multistrato per porte acustiche o pareti divisorie di teatri e discoteche.
Converse e Raccordi per Tetti
Strisce malleabili sagomate a martello attorno a camini, lucernari o compluvi per garantire l'impermeabilita' totale.
Ammortizzatori Sismici
Impiegato nei cuscinetti elastomerici sotto i pilastri: l'anima in piombo si deforma plasticamente durante il sisma dissipando energia.
Spessore Necessario per Eguagliare la Massa di 1 mm di Piombo (barra piu' corta = migliore)
TAV. ELogica del grafico: piu' e' lunga la barra, piu' si spreca in spessore. Il piombo e' il campione proprio perche' la sua barra e' la piu' corta: solo 1 mm raggiunge l'equivalente acustico di 14 cm di cartongesso o 5 cm di calcestruzzo. La lamina di piombo e' invisibile all'interno della parete.
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