Fibra di polipropilene per calcestruzzo proiettato: miglioramento della tenacità e della resistenza al fuoco del rivestimento delle gallerie

Introduzione

Il calcestruzzo proiettato (shotcrete) è la colonna portante della moderna costruzione di gallerie ed è utilizzato in tutto il mondo nei progetti realizzati con il metodo NATM (New Austrian Tunnelling Method) e con la tecnica “cut-and-cover”. A differenza del calcestruzzo gettato in opera, il calcestruzzo proiettato è sottoposto a condizioni estreme: urti ad alta velocità durante l'applicazione, geometria irregolare del substrato, vibrazioni dovute al carico mobile e — soprattutto — esposizione al fuoco nei tunnel di trasporto.

Indice dei contenuti

pce-flakes-per-Shotcrete

Fibra di polipropilene (PP) è diventato un additivo indispensabile nel calcestruzzo proiettato per gallerie, risolvendo due modalità di cedimento critiche:

  1. Fessurazione da ritiro della plastica nelle prime 24 ore successive all'irrorazione
  2. Scalzamento esplosivo sotto il fuoco nemico — una modalità di guasto catastrofica che può mettere a rischio la vita delle persone e causare il crollo totale del rivestimento

La presente guida tecnica illustra il funzionamento della fibra di PP nel calcestruzzo proiettato, mette a confronto le applicazioni delle microfibre e delle macrofibre e fornisce dati sulle formulazioni per il rivestimento delle gallerie in conformità alle norme EN 14488, ACI 506 e alle linee guida EFNARC.


1. Perché il calcestruzzo proiettato in galleria richiede un rinforzo in fibra

1.1 Restringimento della plastica nel calcestruzzo proiettato appena applicato

Il calcestruzzo proiettato applicato su roccia o su superfici in calcestruzzo esistenti è soggetto a un'immediata perdita di umidità dovuta a:

  • Elevato rapporto superficie/volume degli strati sottili
  • Vento e temperatura nelle gallerie
  • Substrati rocciosi assorbenti

In assenza di fibre, entro 1–6 ore si formano crepe da ritiro della plastica (di larghezza tipicamente compresa tra 0,1 e 0,5 mm). Queste crepe:

  • Consentire l'infiltrazione di acque sotterranee e la corrosione delle armature
  • Ridurre l'integrità a lungo termine del rivestimento
  • Richiede una costosa riparazione mediante iniezione di malta

Microfibre di PP con densità compresa tra 0,6 e 1,0 kg/m³ eliminare efficacemente le fessurazioni da contrazione della plastica colmando le microfessurazioni nella fase iniziale.

1.2 Scheggiatura da esplosione sotto il fuoco nemico

Nelle gallerie di trasporto (stradali, ferroviari, della metropolitana), gli scenari di incendio provocano:

  • Aumento della temperatura fino a 300 °C in 5–10 minuti (curva HC)
  • Temperature al centro di 800–1.200 °C in incendi di lunga durata

Intorno alle 200–300 °C, l’acqua libera presente nel calcestruzzo si trasforma in vapore più rapidamente di quanto possa fuoriuscire attraverso la rete di pori. La pressione del vapore aumenta fino a quando il calcestruzzo di copertura si scheggia in modo esplosivo — una frammentazione violenta che:

  • Espone il tondino d'acciaio alla fiamma diretta
  • Distrugge la capacità strutturale in pochi minuti
  • Crea un rischio di detriti volanti durante l'evacuazione

Le microfibre di PP fondono a 160–165 °C, creando una rete di pori interconnessi che consente al vapore di fuoriuscire — eliminando completamente lo sfaldamento esplosivo anche a temperature superiori a 1.000 °C per periodi prolungati. Questo fenomeno, esclusivo della fibra di PP, è ora obbligatorio nella maggior parte delle norme antincendio relative alle gallerie a livello mondiale.


2. Tipi di fibre in PP per applicazioni con calcestruzzo proiettato

Tipo di fibraDiametroLunghezzaFunzione principaleDosaggio
Microfibra monofilamento30–32 μm6–12 mmPrevenzione dello sfaldamento, controllo del ritiro plastico0,9–2,0 kg/m³
Microfibra fibrillata40–60 μm6–19 mmRitiro della plastica, rinforzo secondario0,6–1,2 kg/m³
Macrofibra (strutturale)0,3–0,8 mm30–60 mmTenacità post-frattura, riduzione del dosaggio delle fibre d'acciaio3–8 kg/m³
Combinato (micro + macro)MistoMistoGamma completa di prestazioni1,0 + 4,0 kg/m³

Gradi di fibra TenaBrix PP per calcestruzzo proiettato:

GradoTipoLunghezzaDiametroResistenza alla trazioneModulo elasticoUso consigliato
PF-12MMonofilamento12 mm30–32 μm≥ 500 MPa≥ 4,5 GPaAnti-scheggiatura (fuoco), miscela primaria
PF-6FFibrillato6 mmin bundle≥ 500 MPa≥ 4,5 GPaRiduzione del ritiro della plastica
PF-48MCMacrofibra48 mm0,45 mm≥ 500 MPa≥ 4,5 GPaMiglioramento della tenacità strutturale

3. Dati sulle prestazioni anti-spallamento

Prestazioni testate secondo EN 1363-2 (resistenza al fuoco) e Protocollo di prova di sfaldamento EFNARC:

Contenuto di fibreCurva di incendioTemperatura massimaSi nota qualche sfaldamento?Perdita di massa (%)
0 kg/m³ (controllo)ISO 834900 °CEsplosione all'8° minuto18.5%
0,9 kg/m³ PF-12MISO 834900 °CNessuno0.8%
1,8 kg/m³ PF-12MRWS (grave)1.200 °CNessuno1.2%
2,0 kg/m³ PF-12MRABT (ferrovia)1.200 °CNessuno0.9%

Substrato: calcestruzzo proiettato C35/45, rapporto acqua/cemento (w/c) = 0,42, cemento Portland ordinario (OPC) 52,5R, stagionatura a 23 °C, invecchiamento di 90 giorni.

A 0,9 kg/m³ di TenaBrix PF-12M, lo sfaldamento esplosivo viene completamente eliminato secondo la norma ISO 834 e le curve di incendio RABT.


4. Formulazioni di calcestruzzo proiettato con fibre di PP

4.1 Calcestruzzo proiettato standard per il rivestimento di gallerie in tecnica NATM (C25/30)

Componentekg/m³
Cemento OPC 52.5R380–420
Fumo di silice30–40
Aggregato fine (0–4 mm)850–950
Inerte grossolano (4–8 mm)350–450
Acqua165–180
Superfluidificante PCE4–6
Accelerante (privo di alcali)25–35
Fibra TenaBrix PP PF-12M0.9–1.5

w/c = 0,40–0,45 | Scorrimento: 200–250 mm (miscela umida) | Resistenza alla compressione a 1 giorno: ≥ 12 MPa | A 28 giorni: ≥ 35 MPa

4.2 Calcestruzzo proiettato resistente al fuoco per gallerie ad alto rischio (metropolitana, ferrovia)

Componentekg/m³
Cemento OPC 52.5R420–460
Cenere volante (Classe F)40–60
Fumo di silice30–40
Aggregato fine800–900
Acqua155–170
Superfluidificante PCE5-8
Accelerante (privo di alcali)30–40
Fibra TenaBrix PP PF-12M1.5–2.0
Fibra d'acciaio (estremità a gancio, 35 mm)20–30 (facoltativo)

Progettato per soddisfare i requisiti della norma EN 1992-1-2, classe di resistenza al fuoco EI120 | Classe di resistenza residua: EN 14487-1 Classe B500

4.3 Sistema ibrido in fibra di PP + fibra d'acciaio

Molti progetti moderni di gallerie utilizzano un sistema ibrido in fibra ottica per ridurre il contenuto di fibre d'acciaio mantenendo la tenacità strutturale:

SistemaFibra d'acciaioFibra PPImpatto dei costiPrestazioni
Solo fibra d'acciaio (riferimento)35 kg/m³0100%EN 14488 Classe 5
Ibrido in acciaio + PP20 kg/m³2 kg/m³ PF-48MC~75%EN 14488 Classe 5
Solo macrofibra PP07 kg/m³ PF-48MC~55%EN 14488 Classe 3–4

L'approccio ibrido riduce perdite da rimbalzo (la fibra d'acciaio è elastica; la fibra in PP ha un rimbalzo quasi nullo) e riduce il costo totale del materiale del 20–30%.


5. Aspetti da considerare nell'applicazione del calcestruzzo proiettato

5.1 Miscelabilità e pompabilità

  • Le microfibre di PP si disperdono facilmente nella miscela umida di calcestruzzo proiettato; prolungano la rotazione del tamburo della miscelatrice a secco di 90 secondi
  • Per le qualità fibrillate, aggiungere prima all’acqua di impasto per evitare la formazione di grumi
  • Monofilamento PF-12M: nessuna riduzione della pompabilità fino a 2,0 kg/m³

5.2 Rimbalzo

Un vantaggio fondamentale della fibra di PP rispetto alla fibra d'acciaio:

  • Tasso di recupero delle fibre di PP: 2–8% (simile alla frazione fine dell'aggregato)
  • Tasso di rimbalzo delle fibre d'acciaio: 15–35% (spreco significativo di risorse)

5.3 Distanza dell'ugello e pressione

  • Procedimento a umido: distanza dell’ugello dal substrato 0,8–1,2 m; pressione dell’aria 5–7 bar
  • Le fibre di PP non intasano l'ugello se la loro lunghezza è ≤ 19 mm e la dimensione massima degli inerti è ≤ 10 mm
  • Per le macrofibre PF-48MC, utilizzare un ugello con diametro ≥ 50 mm

5.4 Spessore dello strato

  • La distribuzione delle fibre di PP è uniforme su spessori di strato compresi tra 50 e 300 mm
  • Per garantire la resistenza alla scheggiatura, è necessario uno spessore minimo di 80 mm con PF-12M ≥ 0,9 kg/m³.

6. Conformità e standard

StandardRequisitoTenaBrix grado PF
EN 14487-1 (Calcestruzzo proiettato)Classificazione del calcestruzzo proiettato rinforzato con fibrePF-12M, PF-48MC
EN 14488-5 (Resistenza alla frattura)Assorbimento di energia ≥ 700 J (Classe 5)PF-48MC a 6–8 kg/m³
EN 1363 / EFNARCMicrofibra in PP anti-scheggiatura ≥ 0,9 kg/m³PF-12M
ACI 506R (USA)Rinforzo in fibra per calcestruzzo proiettato a miscela umidaPF-12M, PF-6F
JSCE-SF4 (Giappone)Fattore di resistenza TF ≥ 30PF-48MC
IS 9012 (India)Calcestruzzo proiettato per lavori sotterraneiPF-12M, PF-6F

7. Applicazioni di mercato: dove viene utilizzato il calcestruzzo proiettato con fibre di PP

  • Gallerie della metropolitana (India, GCC): Fase IV della metropolitana di Delhi, ampliamento della metropolitana di Riyadh — il trattamento antiesfoliante è obbligatorio
  • Gallerie idroelettriche (Brasile): Progetti energetici nel bacino del Rio delle Amazzoni; ambienti con acque sotterranee aggressive
  • Gallerie stradali (Medio Oriente): Progetto NEOM in Arabia Saudita, gallerie dell'autostrada costiera di Abu Dhabi
  • Sistemi di sostegno per gallerie minerarie (India): Miniere di carbone e miniere di minerale di ferro che utilizzano sistemi di sostegno del terreno con calcestruzzo proiettato
  • Muri di contenimento: Tramonti a cielo aperto, parcheggi sotterranei

8. Domande frequenti

 Per l'applicazione manuale, una viscosità compresa tra 60.000 e 100.000 cP garantisce il miglior equilibrio tra ritenzione idrica e lavorabilità. Per l'applicazione meccanica tramite spruzzatura o pompa, una viscosità compresa tra 15.000 e 40.000 cP riduce la pressione di pompaggio mantenendo al contempo un'adeguata ritenzione idrica.

L'HPMC ha un leggero effetto ritardante, che in genere prolunga la presa iniziale di 5–15%. Per un ritardo significativo (> 1 ora), utilizzare ritardanti specifici come il citrato di sodio (0,03–0,10%) in combinazione con l'HPMC.

Svolgono funzioni complementari. L’HPMC garantisce la ritenzione idrica e l’addensamento; l’etere di amido offre un’ulteriore protezione contro l’affossamento, migliora l’adesività e conferisce levigatezza alla superficie. I migliori risultati si ottengono utilizzando entrambi a un dosaggio combinato ridotto (0,30% di HPMC + 0,05–0,10% di etere di amido).

Un dosaggio eccessivo (> 0,45%) comporta una viscosità eccessiva, la formazione di grumi durante la miscelazione, una resistenza alla compressione ridotta e difetti superficiali quali il “pilling”. Rimanete sempre entro l’intervallo raccomandato per il vostro grado di viscosità.

Sì. La serie MH di Michem è compatibile sia con il gesso α-emiidrato che con quello β-emiidrato. Per il gesso α (maggiore densità, rapporto acqua/cemento inferiore ~0,35–0,45), utilizzare un dosaggio leggermente inferiore (0,15–0,25%) per evitare un eccessivo addensamento.

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