Lezione 04.06 — Pergola
Modulo 04 · Elemento 06 · 45 minuti
Schede tecniche · Sezioni quotate · Ancoraggi · Rampicanti

Pergola

Struttura in legno o acciaio, sistemi di ancoraggio a terra e a muro, carichi dei rampicanti. L’elemento costruttivo che definisce lo spazio del patio trasformandolo in una stanza all’aperto.

⏱ Durata 45 min
🏗️ Modulo 04 — Costruzioni
📐 Tipo Tecnico · Strutturale
📋 Output Scheda tecnica · Capitolato
4.06
0–5minuti
Introduzione

La pergola come struttura:
tre problemi da risolvere prima del cantiere

La pergola è l’elemento costruttivo del giardino con il maggiore impatto sullo spazio vissuto: trasforma un patio esposto in una stanza all’aperto, crea ombra danzante, diventa il supporto per i rampicanti che nel giro di 3–5 anni la rivestono completamente. Ma è anche una struttura che deve reggere carichi significativi e permanenti: il peso proprio della struttura + il carico della neve in inverno + il peso dei rampicanti maturi + la spinta del vento.

Tre domande determinano l’intero progetto strutturale prima ancora di scegliere legno o acciaio: (1) La pergola è addossata a un edificio o libera? — cambia il sistema di ancoraggio. (2) Quali rampicanti sono previsti? — una Wisteria matura pesa 200–400 kg sulla struttura. (3) Zona neve o zona di forte vento? — determina la sezione delle travi. Una pergola progettata senza rispondere a queste domande è una pergola che cadrà — in genere nella prima nevicata abbondante.

Trave maestra Corrente Pilastro Piastra di ancoraggio Mensola a muro Carico Wisteria Giunzioni metalliche
5–18minuti
Blocco 01 — Struttura in Legno

Pergola in legno:
anatomia, sezioni, connessioni

Sistema A
Pergola autoportante in legno massiccio
La configurazione più comune per giardini privati. Quattro o più pilastri verticali su piastre di ancoraggio, due travi maestre longitudinali, correnti trasversali a sbalzo. Legno di larice, Douglas, robinia o legno lamellare GL24h.
Sezione strutturale pergola legno — vista laterale · campata 4,0 m Quote in mm · Non in scala
Pavimento / suolo Piastra + tasselli M12 Pilastro 140×140 mm Staffa acciaio inox Trave maestra 120×200 mm GL24h o massiccio Correnti 60×120 mm · interasse 600 mm · sbalzo 300 mm laterale H 250 cm sbalzo 300 mm Campata 400–500 cm · interasse pilastri ↓ carico rampicanti SEZ. A — PERGOLA LEGNO AUTOPORTANTE · H=250 cm · CAMPATA 400 cm quote mm
Scheda Tecnica — Pergola in legno autoportante Capitolato · campata fino a 500 cm
Pilastro sezione
140×140 mm (campata ≤4m) · 180×180 mm (≤6m)
Trave maestra sezione
120×200 mm (campata ≤4m) · 140×240 mm (≤6m)
Corrente trasversale
60×120 mm · interasse 600 mm · sbalzo 300 mm
Altezza libera pilastro
Min 220 cm · standard 240–260 cm
Campata max senza pilastro int.
400 cm (120×200 mm) · 500 cm (140×240 mm)
Sbalzo corrente laterale
Max 1/3 campata · tipico 30–50 cm
Legno specie
Larice · Douglas · Robinia · GL24h lamellare (migliore)
Classe di servizio legno
CS2 (esterno protetto) — EN 1995
Trattamento
Impregnante CL3/CL4 · 2 mani prima della posa
Connessioni
Staffe acciaio zincato o inox · bulloni M12 · non chiodi
Carico rampicanti (stima)
Wisteria matura: 200–400 kg · Rosa rampicante: 50–100 kg
Costo indicativo
€ 250–600/m² pergola installata (legno)
Verifica semplificata — Trave maestra legno
h_trave ≥ L / 15  (legno massiccio) ·  h_trave ≥ L / 20  (GL24h lamellare)
h_trave = altezza della sezione in mm · L = luce della campata in mm
Esempio: campata 4000 mm → h_trave ≥ 4000/15 = 267 mm (massiccio) → scegliere 280 mm · con GL24h: 4000/20 = 200 mm → scegliere 200 mm
Per carichi pesanti (neve zona E + Wisteria): moltiplicare per 1,3
Sistema B
Pergola addossata a edificio — trave agganciata a muro
Un lato della pergola si appoggia alla facciata dell’edificio anziché su pilastri. L’ancoraggio al muro deve trasmettere carichi significativi: la trave portante trasferisce le forze verticali e orizzontali (vento) alla struttura muraria. Richiede verifica della struttura del muro e tasselli dimensionati al carico.
Sezione B-B’ — Pergola addossata · dettaglio ancoraggio trave a muro Quote in mm
MURO PORTANTE Staffa + tasselli M12 chimici Trave maestra 120×200 mm Correnti 60×120 mm · interasse 600 mm Pilastro 140×140 DETTAGLIO STAFFA Staffa 120×120×8 mm Incastro + bullone M12 2× tassello chimico M12 profondità 120 mm ⚠ solo su muro portante non su isolante/cappotto H min 240 cm SEZ. B — PERGOLA ADDOSSATA · ANCORAGGIO TRAVE A MURO
Regola critica — Ancoraggio a muro

La staffa che porta la trave maestra al muro trasmette il peso di tutta la campata + rampicanti + neve. Usare tasselli chimici M12 (non meccanici) con profondità di ancoraggio minima 120 mm in muratura piena. Mai ancorare a cappotto isolante o a intonaco — la staffa deve raggiungere la struttura portante. In muri a cassetta (vuoti): usare tasselli chimici per fori con resina epossidica bicomponente. In caso di dubbio sulla struttura del muro: consulto strutturista.

18–28minuti
Blocco 02 — Acciaio e Ancoraggi

Pergola in acciaio e
quattro sistemi di ancoraggio

Sistema C
Pergola in acciaio — profili IPE, HEA, tubolari
La scelta contemporanea per giardini moderni e minimali. Sezioni ridotte rispetto al legno per la stessa luce, nessuna manutenzione annuale, durabilità 50+ anni. Acciaio verniciato, zincato a caldo o corten. Richiede saldatura e verniciatura professionale.
Sezione C-C’ — Pergola acciaio · profili tubolari · vista e dettaglio nodo Quote in mm
Tubolare 80×80×4 mm Trave IPE 160 o tubolare 100×60 mm Correnti 40×40×3 mm · interasse 500 mm Piastra 150×150×10mm + M16 NODO PILASTRO–TRAVE IPE piastra Giunzione: piastra 200×140×8 + 4 bulloni M12 (o saldatura continua) H 230–260 cm SEZ. C — PERGOLA ACCIAIO · PROFILI TUBOLARI · NODO BULLONATO
Scheda Tecnica — Pergola in acciaio Profili tubolari o IPE
Pilastro tubolare
80×80×4 mm (campata ≤4m) · 100×100×5 mm (≤6m)
Trave maestra IPE
IPE 140 (≤4m) · IPE 160 (≤5m) · IPE 200 (≤6m)
Correnti orizzontali
Piatto 40×8 mm o tubolare 40×40×3 mm
Piastra di base pilastro
150×150×10 mm · tasselli chimici M16 · profondità 120 mm
Giunzione trave-pilastro
Piastra 200×140×8 mm + 4× M12 o saldatura a piena penetrazione
Finitura acciaio
Zincatura a caldo + verniciatura epossidica o corten autoprot.
Durabilità
50+ anni con zincatura · 80+ anni corten
Manutenzione
Zero (corten) · ritocco verniciatura ogni 10–15 anni (verniciato)
Costo indicativo
€ 350–900/m² installata · più alto del legno
Peso struttura
Più leggera del legno · piastre di base più piccole

I quattro sistemi di ancoraggio del pilastro

Ancoraggio 01
Piastra su massetto / pavimento

Il sistema più comune nei patii pavimentati. Piastra in acciaio zincato o inox saldata al pilastro, fissata al massetto con tasselli chimici. Reversibile — il pilastro può essere rimosso senza demolire il pavimento. Altezza piastra dal suolo: min 10 mm per consentire deflusso acqua e arieggiamento.

Piastra 150×150×10 mm · tasselli M12–M16 chimici · profondità ancoraggio 120–150 mm · copriferro cls min 30 mm dal bordo foro
Reversibile · nessun problema impermeabilizzazione · standard per terrazze
La piastra è visibile · non adatta a carichi molto elevati su massetti sottili
Ancoraggio 02
Pilastro interrato in fondazione cls

Il pilastro (o un’anima metallica) viene interrato direttamente in un blocco di calcestruzzo. Sistema più robusto ma non reversibile senza demolizione. Per legno: obbligatorio CL4 e trattamento del piede con catrame o resina bituminosa per impedire risalita capillare. Per acciaio: zincatura a caldo del tratto interrato.

Blocco cls 300×300×profondità H/3 · profondità min 70 cm · Ø foro 300–350 mm · pilastro in posizione verticale verificata prima del getto
Massima stabilità · nessun elemento metallico visibile a terra
Definitivo · legno soggetto a marcescenza al piede se mal trattato
Ancoraggio 03
Connettore regolabile su dado interrato

Un dado o barra filettata viene gettato nel cls durante la fondazione. Dopo la stagionatura, il pilastro viene montato sul connettore con dado e controdado — regolabile in altezza e inclinazione. Permette di correggere errori di livello e di sostituire il pilastro senza demolire. Sistema professionale per lavori di qualità.

Tirafondi M16 in cls · connettore brevettato tipo “post base” Simpson o Bulloni · regolazione ±15 mm
Regolabile · sostituzione pilastro possibile senza demolire · aspetto professionale
Costo maggiore · richiede precisione nel posizionamento del dado
Ancoraggio 04
Staffa a muro (trave maestra)

Per pergole addossate: la trave maestra si aggancia alla facciata con una staffa metallica. La staffa deve trasmettere il carico verticale (peso trave + rampicanti + neve) e il carico orizzontale (vento). Fondamentale: la staffa deve raggiungere la struttura portante del muro, non solo l’intonaco o il cappotto isolante.

Staffa 120×120×8 mm o profilo a C con alette · tasselli chimici M12 × 2 per staffa · profondità 120 mm in muratura piena · 150 mm in laterizio forato
Elimina il pilastro lato casa · spazio libero sotto
Richiede muro portante accessibile · non su cappotto · trasmette carichi all’edificio

Legno vs Acciaio — confronto decisionale

ParametroLegno massiccioLegno lamellare GL24hAcciaio verniciato/zincatoAcciaio corten
Sezione a parità di luce 120×200 per 4 m 100×180 per 4 m IPE 140 per 4 m IPE 140 per 4 m
Estetica ★★★★★ Caldo naturale ★★★★ Uniforme ★★★★★ Contemporaneo ★★★★★ Ricercato
Manutenzione ★★ Olio ogni 1–2 anni ★★★★★ Olio ogni 2–3 anni ★★★★ Ritocco 10–15 anni ★★★★★ Zero
Durabilità ★★★★★ 20–30 anni ★★★★ 30–40 anni ★★★★ 40–50 anni ★★★★★ 80+ anni
Costo € 250–450/m² € 350–550/m² € 450–700/m² € 550–900/m²
Adatto a Wisteria ★★★★★ Con sezioni rinforzate ★★★★ Buono ★★★★★ Ideale ★★★★★ Ideale
28–38minuti
Blocco 03 — Rampicanti e Sequenza

Rampicanti per pergola:
carichi, velocità, adattamento strutturale

Una Wisteria piantata ai piedi di una pergola in legno leggero è un countdown. In 5 anni è bellissima. In 15 anni pesa 300 kg, i fusti hanno un diametro di 10 cm e stanno letteralmente strangolando le travi. La scelta del rampicante determina la sezione strutturale della pergola — non il contrario.

Principio di progetto — rampicanti e struttura
Rampicante 01 — Carico LEGGERO
Clematis

La scelta ideale per pergole in legno leggero o strutture più semplici. Fusti sottili, peso totale 5–15 kg a maturità, non abrasiva per il legno. Fioritura abbondante in primavera-estate con alcuni rimontanti in autunno. Non crea ombra densa — filtra la luce.

Velocità: media (2–3 m/anno) · Supporto: fili o rete plastificata
Rampicante 02 — Carico LEGGERO
Rosa rampicante

Estetica senza pari in fioritura. Peso maturo 20–60 kg. I fusti spinosi si incastrano nelle giunture del legno e nel tempo possono danneggiare le connessioni. Richiede guida annuale dei fusti. Necessaria potatura annuale di formazione — senza di essa diventa un groviglio impenetrabile.

Velocità: media (1–2 m/anno) · Supporto: fili inox o traliccio
Fusti spinosi penetrano nelle connessioni legno nel tempo — controllare ogni 2 anni
Rampicante 03 — Carico MEDIO
Trachelospermum

Sempreverde, profumatissimo, a lenta crescita ma molto longevo. Peso maturo 30–80 kg. Ideale per pergole addossate — copre tutta la struttura in 5–8 anni. In inverno mantiene il fogliame (privacy e schermatura visiva tutto l’anno). Non aggressivo per la struttura.

Velocità: lenta (0,5–1 m/anno) · Supporto: rete o fili
Rampicante 04 — Carico MEDIO-ALTO
Vitis vinifera (vite)

La scelta storica per pergole mediterranee. Ombra densa in estate, struttura nuda in inverno (luce). Peso maturo 60–150 kg con i grappoli. I fusti legnosi crescono lentamente ma diventano molto robusti. Richiede potatura invernale annuale. Ottima qualità della luce filtrata estiva.

Velocità: media · Supporto: fili inox o griglia legno
Potatura annuale obbligatoria — senza potatura in 10 anni pesa il doppio
Rampicante 05 — Carico MOLTO ALTO
Wisteria sinensis

Il rampicante più scenografico — e il più esigente strutturalmente. Fusti che raggiungono 10–15 cm di diametro, peso maturo 200–400 kg, vigoroso al punto da danneggiare grondaie e strutture in legno leggero. La struttura che regge Wisteria deve essere dimensionata appositamente: acciaio o legno lamellare sezioni maggiorate. Nessun compromesso.

Velocità: alta (3–5 m/anno) · Supporto: struttura robusta dedicata
Peso 200–400 kg a maturità · fusti possono demolire strutture in legno leggero · solo su acciaio o GL24h sezioni rinforzate
Rampicante 06 — Copertura RAPIDA
Parthenocissus / Humulus

Parthenocissus (vite del Canada): copertura velocissima, colori autunnali spettacolari, caduco in inverno. Humulus lupulus (luppolo): cresce 8–10 m in una stagione, copre tutto rapidamente ma secca ogni inverno e ricaccia in primavera — ideale per strutture temporanee o per coprire in attesa di rampicanti lenti. Peso molto contenuto.

Velocità: molto alta (5–8 m/anno Humulus) · Peso: leggero
Tabella di compatibilità — Rampicante / Struttura Scegliere la struttura in funzione del rampicante previsto
RampicantePeso maturoStruttura minimaSezione trave minNote
Clematis5–15 kgLegno 100×140100×140 mmQualsiasi struttura adatta
Rosa rampicante20–60 kgLegno 100×160100×160 mmControllare giunture ogni 2 anni
Trachelospermum30–80 kgLegno 120×180120×180 mmSempreverde: carico neve + fogliame
Vite / Glicine leggero60–120 kgLegno 120×200120×200 mmPotatura annuale obbligatoria
Wisteria200–400 kgAcciaio o GL24h140×240 mm (GL) o IPE160Solo struttura rinforzata progettata per questo carico
Parthenocissus10–25 kgQualsiasiVentose — richiede fissaggio ai correnti

Sequenza operativa — Pergola in legno autoportante su piastre

1
Rilievo, quote e posizionamento piastre

Determinare la posizione esatta di ogni pilastro con squadra e filo guida. Verificare la diagonale del rettangolo di base (le diagonali devono essere uguali per avere angoli a 90°). Segnare le posizioni delle piastre. Forare il massetto o il pavimento con carotatrice (Ø 20 mm per tassello M16). Iniettare resina epossidica bicomponente e inserire i tirafondi filettati. Tempo di presa: 24 ore prima del montaggio.

Verifica ortogonalità: diagonale = √(L² + P²) · tolleranza ±5 mm su 4 m Usare una tavoletta di legno con i fori alla posizione esatta delle piastre come dima di foratura — garantisce precisione millimetrica.
2
Montaggio pilastri e verifica verticalità

Avvitare le piastre sui tirafondi con rondelle e dadi. Non stringere ancora definitivamente. Sollevare ogni pilastro e appoggiarlo sulla piastra. Verificare la verticalità con livella a bolla su due facce perpendicolari. Bloccare provvisoriamente con puntelli. Stringere definitivamente solo dopo aver verificato tutti i pilastri in posizione insieme.

Non stringere a fondo un pilastro prima di aver montato gli altri — piccoli errori si sommano e l’ultimo pilastro potrebbe non allinearsi.
3
Montaggio travi maestre

Sollevare le travi maestre in posizione con l’aiuto di almeno due persone. Posizionare nelle staffe a forcella in sommità dei pilastri. Bullonare con M12 passanti. Verificare che le travi siano orizzontali con livella a bolla su tutta la lunghezza. La trave deve essere esattamente alla stessa quota su entrambi i pilastri di supporto — usare livella laser se possibile.

Bullone di giunzione: M12 × 100 mm con rondelle e dado autobloccante · coppia di serraggio 50 Nm
4
Posa correnti trasversali

Posare i correnti sulla sommità delle travi maestre a interasse 600 mm. Fissare con connettori metallici (staffe a T o ganci a sella). I correnti devono sporgere simmetricamente su entrambi i lati rispetto alla trave (sbalzo tipico 30 cm per lato). L’estremità dei correnti può avere taglio decorativo (a coda di rondine, curvo, obliquo) — eseguire prima della posa.

Il taglio decorativo all’estremità dei correnti è un dettaglio che caratterizza fortemente l’estetica della pergola — decidere e indicare nel progetto prima del cantiere.
5
Trattamento finale e predisposizione rampicanti

Applicare impregnante o olio su tutti i tagli freschi e le superfici non ancora trattate. Installare i fili inox (Ø 3 mm) o la rete metallica plastificata tra i correnti e i pilastri per guidare i rampicanti. Piantare i rampicanti a 30–50 cm dalla base dei pilastri (non attaccati al pilastro — le radici ai piedi del legno accelerano la marcescenza). Fissare i fusti giovani al filo guida con legaccio morbido.

Filo inox guida rampicanti: Ø 3 mm · tensionato con tenditori ogni 4–5 m · distanza tra fili 30–40 cm Piantare il rampicante a 30–50 cm dal pilastro, non a ridosso della base — l’umidità delle radici e del terreno accelera la marcescenza del piede del pilastro.
38–43minuti
Errori di Cantiere

I 6 errori della pergola

🌿
Struttura leggera sotto Wisteria

Pergola in larice 100×100 mm con trave 80×160 mm progettata con un Glicine “perché è bellissimo”. In 8 anni la Wisteria pesa 250 kg, i fusti sono diventati grossi come braccia umane e hanno letteralmente contorto le travi. La pergola deve essere demolita e ricostruita.

Prima di scegliere il rampicante, decidere la struttura. Wisteria = acciaio o legno lamellare GL24h con sezioni rinforzate. Non è negoziabile. Comunicare al cliente: “Per il glicine, la struttura deve essere di questa dimensione — ecco perché costa di più”.
🔩
Staffa a muro su cappotto isolante

La staffa della trave maestra viene ancorata al cappotto isolante con tasselli a espansione. Il cappotto non ha resistenza strutturale — i tasselli si estraggono in pochi anni, soprattutto sotto il carico dinamico del vento. La pergola si stacca dalla facciata.

La staffa deve sempre raggiungere la struttura portante attraverso il cappotto. Usare tasselli passanti lunghi (tipicamente 200–300 mm per traversare l’isolante e entrare 120 mm nel mattone portante). Se il cappotto è molto spesso: valutare un pilastro autonomo invece dell’ancoraggio a muro.
🌧️
Piede del pilastro in contatto con suolo umido

Il pilastro in legno viene interrato senza trattamento del piede o la piastra viene posizionata rasente al suolo senza spazio di ventilazione. L’umidità del terreno risale per capillarità nel legno — il piede del pilastro marcisce in 3–5 anni anche se il legno è CL4.

Sistema a piastra: piastra sollevata di 10–15 mm dal pavimento per consentire ventilazione e deflusso acqua. Sistema interrato: trattare il tratto interrato con catrame vegetale o resina bituminosa + guaina a caldo prima dell’interramento. CL4 non è sufficiente da solo contro risalita capillare.
📐
Correnti senza vincolo anti-ribaltamento

I correnti vengono semplicemente appoggiati sulla trave maestra senza alcun fissaggio metallico — tenuti in posizione solo dal peso. Con il primo carico di neve o vento laterale forte, i correnti si spostano. Se il rampicante ha già cominciato a avvolgersi, può trascinarsi uno o più correnti nel cedimento.

Ogni corrente va fissato alla trave con almeno un connettore metallico (staffa a sella, staffa a T, vite passante obliqua). Il connettore non deve solo sostenere il peso — deve impedire il ribaltamento laterale (carico vento) e il sollevamento (carico a suzione del vento).
📏
Trave troppo snella per la campata

Una trave 80×120 mm su campata di 450 cm con 5 anni di Rosa rampicante + carico neve. La trave flette visibilmente al centro — “effetto amaca”. Non è un cedimento strutturale ma è esteticamente inaccettabile e nel tempo può aprire le giunzioni ai pilastri.

Applicare la formula h ≥ L/15 (massiccio). Per campata 450 cm: h ≥ 450/15 = 30 cm → scegliere 120×300 mm o usare GL24h che permette 450/20 = 22,5 cm → scegliere 140×240 mm. In caso di carichi pesanti aggiungere il coefficiente 1,3.
🌱
Rampicante piantato a ridosso del pilastro

La pianta viene messa in buca direttamente ai piedi del pilastro “per farla salire subito”. Le radici e l’umidità del terreno smosso accelerano la marcescenza della base del pilastro. In 5 anni il piede è marcio anche se il legno è trattato CL4.

Distanza minima: 40–50 cm dal pilastro. Guidare il fusto giovane verso il pilastro con un canna o filo inclinato. L’aria tra la buca del rampicante e il pilastro è il miglior preservante del legno. In alternativa: pilastri in acciaio — zero problema.
43–45minuti
Sintesi e Capitolato

Voci di capitolato
e sintesi operativa

Voci di capitolato tipo — Pergola legno autoportante su piastre Adattare a materiale, campata e rampicante previsto
0. Rampicante previsto e verifica carico struttura
Rampicante: _____ · Peso stimato a maturità: _____ kg · Struttura adeguata: ☐
1. Rilievo e picchettamento posizioni pilastri · verifica ortogonalità diagonale
Nr. pilastri: _____ · interasse: _____×_____ cm
2. Foratura massetto con carotatrice · iniezione resina epossidica · tirafondi M16
Profondità ancoraggio: _____ mm · tempo presa: 24 h prima del montaggio
3. Piastre acciaio zincato ___×___×___ mm · montaggio e serraggio pilastri
Pilastro ___×___ mm · specie: _____ · CL4 trattato · piastra sollevata 10 mm
4. Travi maestre ___×___ mm · fissaggio staffe a forcella inox · bulloni M12
Verifica orizzontalità con livella laser · quota travi: _____ cm da terra
5. Correnti ___×___ mm · interasse 600 mm · sbalzo _____ mm · connettori a sella
Taglio decorativo estremità: _____ · fissaggio anti-ribaltamento obbligatorio
6. Trattamento olio/impregnante su tutti i tagli freschi e superfici esposte
Entro 24h dal montaggio · 2 mani
7. Fili inox Ø3 mm per guida rampicanti · interasse 35 cm · tenditori laterali
Installazione rampicante a 40–50 cm dalla base pilastro con guida inclinata
Sintesi operativa — Pergola
  • Scegliere il rampicante prima della struttura — il rampicante determina le sezioni
  • Formula trave: h ≥ L/15 (massiccio) · h ≥ L/20 (GL24h) · ×1,3 per carichi pesanti
  • Wisteria = solo acciaio o GL24h sezioni rinforzate (200–400 kg a maturità)
  • Piastra di base: 10–15 mm sollevata da terra per ventilazione e deflusso acqua
  • Staffa a muro: tasselli chimici M12, profondità 120 mm in muro portante (non cappotto)
  • Ogni corrente fissato con connettore metallico — anti-ribaltamento obbligatorio
  • Piede pilastro interrato: trattare con bitume + guaina prima dell’interramento
  • Rampicante: piantare a 40–50 cm dal pilastro, non a ridosso della base
  • Giunzioni: bulloni M12 o M16 con rondelle e dadi autobloccanti — mai chiodi
  • Legno: GL24h lamellare superiore al massiccio per sezioni maggiori e stabilità
h ≥ L/15 massiccio Wisteria 200–400 kg Piastra +10 mm terra Tasselli chimici M12 Staffa a muro portante GL24h lamellare Corrente anti-ribaltamento Filo inox guida Rampicante 40 cm Bulloni M12