Promouvoir le bois massif à grande échelle : analyser les défis et les opportunités du marché
Présentation du cours Les effets positifs de l’innovation en matière de conception, des matériaux de pointe, des nouvelles réglementations en matière de construction et de l’évolution des priorités de la société sont à l’origine d’une transformation du secteur de la construction qui favorise le recours croissant à la construction en bois de grande envergure. Cependant, le changement s’accompagne souvent de nouveaux défis, et l’adoption à plus grande échelle des nouvelles technologies peut être freinée par des lacunes dans les connaissances et par les forces du marché. Ce panel d’experts examinera plusieurs facteurs importants susceptibles d’influencer la décision de construire en bois, notamment les questions d’assurance, de financement et de chaîne d’approvisionnement, et identifiera à la fois les défis et les opportunités qu’ils présentent. Objectifs pédagogiques Identifier les principaux obstacles du marché à l’adoption de la construction en bois massif, notamment l’assurance, le financement, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les lacunes en matière de connaissances. Comprendre comment la faisabilité des projets en bois massif est influencée par l’incertitude des revenus, les surcoûts et la tolérance au risque dans les décisions de développement. Découvrir des stratégies visant à réduire les risques liés aux projets en bois massif grâce à une collaboration précoce, un meilleur partage des données, une planification de la chaîne d’approvisionnement et des mesures incitatives. Vidéo du cours Biographie des intervenants David Messer Directeur de la Climate Smart Buildings Alliance (EllisDon) David Messer est directeur de la Climate Smart Buildings Alliance, une initiative conjointe d’EllisDon, de RBC, de Mattamy Homes et d’Atkins Réalis visant à mener et à accélérer la transition vers un secteur du bâtiment à zéro émission nette. Au sein de la CSBA, David dirige des projets visant à renforcer l’utilisation des matériaux de construction à faible empreinte carbone et à lever les obstacles à celle-ci, ainsi que des projets destinés à renforcer les normes de construction et à accélérer le rythme des rénovations de bâtiments. Auparavant, David était directeur exécutif du Guelph-Wellington Smart Cities Office, où il a dirigé deux initiatives visant à accélérer l’économie circulaire : « Our Food Future », un projet de ville intelligente financé par Infrastructure Canada, et COIL (Circular Opportunity Innovation Launchpad), un accélérateur d’entreprises circulaires qui a collaboré avec plus de 160 organisations pour déployer à grande échelle des solutions circulaires dans les secteurs de l’alimentation, de l’environnement et de la construction/démolition. David possède une longue expérience dans les domaines de la technologie, des politiques et de la transformation des systèmes, acquise au sein des gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta, au sein d’associations professionnelles et en tant que consultant dans le secteur privé. Scott Cameron, président de Skov Mass Timber, possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la construction. Il a débuté comme ouvrier avant de gravir les échelons pour devenir chef de chantier, directeur de projet, puis consultant indépendant spécialisé dans la construction en bois massif. Conférencier accompli, leader et mentor, il a dirigé de nombreuses équipes hautement performantes et se targue d’être un spécialiste de la résolution collaborative des problèmes. Fort de plusieurs décennies d’expérience dans la construction commerciale, industrielle et résidentielle, Scott s’est réorienté vers la construction en bois massif pour les immeubles collectifs afin de faire face à la crise du logement. Ayant participé à de nombreux projets institutionnels et commerciaux en bois massif, à plusieurs projets d’immeubles collectifs de 6 étages, ainsi qu’aux deux seuls bâtiments en bois massif encapsulés achevés au Canada après les modifications du code de 2018, Scott est l’un des principaux experts nord-américains en matière de bois massif. Fervent défenseur du bois massif, Scott encourage la formation et le partage d’informations au sein de la communauté spécialisée dans ce domaine. Fort de son expérience en Colombie-Britannique et en Ontario, il propose des présentations interactives sur la construction en bois massif aux promoteurs et aux maîtres d’œuvre dès le lancement des projets. L’objectif n’est pas seulement d’aider à surmonter les incertitudes lors du choix entre la construction en bois massif et la construction conventionnelle, mais aussi d’accompagner le processus de construction afin de gagner du temps et de réduire les coûts. C’est ainsi qu’est née SKOV Mass Timber Ltd, un cabinet de conseil spécialisé dans le bois massif qui accompagne les promoteurs et les maîtres d’œuvre tout au long du processus, de la phase de pré-construction jusqu’à l’achèvement du projet. Fort de son expérience, il vise à combler les lacunes en matière de compétences grâce à la formation, à l’information et à l’accompagnement dans les études de constructibilité, l’élaboration des calendriers, l’enchaînement des corps de métier et le suivi tout au long du processus de construction. Il collabore actuellement avec un cabinet de gestion de chantier en Colombie-Britannique sur un portefeuille de projets en bois massif et accompagne d’autres promoteurs et entrepreneurs généraux à l’échelle nationale tout au long de la phase de préconstruction. Kevin Grosskopf, professeur à l’Université du Nebraska–Lincoln, École Charles W. Durham d’architecture, d’ingénierie et de construction de l’Université du Nebraska. Le Dr Kevin R. Grosskopf est professeur à l’École Charles W. Durham d’ingénierie architecturale et de construction de l’Université du Nebraska. Le Dr Grosskopf a obtenu son doctorat à la M.E. Rinker, Sr. School of Building Construction de l’Université de Floride en 1998. Il a occupé diverses fonctions dans les secteurs du bâtiment commercial et des services publics et est entrepreneur en bâtiment agréé dans l’État de Floride. Le Dr Grosskopf a développé une expertise en recherche dans les domaines de la sécurité et de la durabilité des bâtiments, notamment la qualité de l’air intérieur (QAI), l’efficacité énergétique, ainsi que les interventions et la reconstruction après une catastrophe. Plus récemment, le Dr Grosskopf s’est orienté vers des domaines connexes, notamment la préfabrication de bâtiments et le développement des compétences de la main-d’œuvre dans le secteur de la construction. Le Dr Grosskopf a obtenu $8.1M de subventions et de dotations, y compris des contrats très convoités attribués par le ministère de l’Énergie (DOE), du ministère de la Défense (DoD), de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et du ministère du Travail (DOL). En outre, le Dr Grosskopf a rédigé (ou contribué à la rédaction de) 4 ouvrages, 35 rapports de recherche et plus de 100 articles publiés dans des revues à comité de lecture et communications de congrès, notamment dans des revues de premier plan de l’ASCE, de l’ASTM et de l’ASHRAE. Le Dr Grosskopf a également donné plus de 100 présentations sur invitation, notamment des conférences et des exposés dans plus de 20 pays. Le Dr Grosskopf a précédemment occupé le poste de directeur adjoint de l’école pour les programmes de gestion de la construction accrédités par l’ACCE et les programmes d’ingénierie de la construction accrédités par l’ABET, sur les campus de Lincoln et d’Omaha. Le Dr Grosskopf a également occupé le poste de président du comité P&T pour les programmes de construction. Il a siégé au conseil d’administration national de l’ASC et a coordonné deux conférences internationales annuelles de l’ASC (2009 et 2011). Annabelle Hamilton, directrice générale de WoodWorks BC. Annabelle est directrice générale de l’équipe WoodWorks BC ; elle supervise l’engagement actif, le soutien technique et le développement stratégique d’initiatives visant à favoriser la croissance et la notoriété du bois massif sur le marché de la Colombie-Britannique. Avant de rejoindre WoodWorks, Annabelle a mené sa carrière dans le secteur privé, travaillant pour plusieurs promoteurs immobiliers spécialisés dans les immeubles collectifs basés à Vancouver, où elle a mené à bien des projets de la conception à la réalisation.
Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Présentation du cours : Le développement de la construction en bois massif est essentiel à la réalisation des objectifs du Canada en matière de climat, de logement et d’économie. Ce cours explore la manière dont les systèmes de construction innovants à base de bois – soutenus par des programmes tels que « Construction through Wood » (GCWood) – transforment le secteur de la construction en permettant la réalisation de bâtiments à faibles émissions de carbone et à haute performance. S'appuyant sur les enseignements tirés d'initiatives fédérales, des leaders du secteur et d'experts régionaux de tout le Canada, cette session examine les obstacles techniques, réglementaires et commerciaux à l'adoption de ces technologies, notamment la résistance au feu, la conception parasismique, la capacité de la chaîne d'approvisionnement et la préparation de la main-d'œuvre. Elle met également en avant les opportunités émergentes dans les domaines de la préfabrication, de la construction modulaire et des systèmes hybrides, tout en présentant les outils politiques, les projets de démonstration et la feuille de route nationale sur le bois massif qui accélèrent cette adoption. Conçu pour les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les responsables politiques, ce cours offre un aperçu complet des stratégies et des efforts collaboratifs nécessaires pour développer la construction en bois massif sur divers marchés canadiens. Objectifs d’apprentissage Comprendre le rôle du bois massif dans l’atteinte de la neutralité carbone, la réponse à la demande de logements et le soutien à l’économie forestière. Identifier les principaux obstacles à l’adoption du bois massif, notamment les performances techniques, les défis réglementaires, les limites de la chaîne d’approvisionnement et la sensibilisation du marché. Évaluer comment des programmes tels que GCWood et les projets de démonstration soutiennent l’innovation, réduisent les risques liés aux technologies et font évoluer les codes du bâtiment. Vidéo du cours Biographie des intervenants Jean-François Levasseur Directeur, Relations avec l’industrie et programmes d’innovation / Directeur, Relations avec l’industrie et programmes d’innovation Ressources naturelles Canada Diplômé du programme de génie chimique de l’Université d’Ottawa, Jean-François a débuté sa carrière en occupant divers postes à responsabilités croissantes dans des usines de pâte kraft, notamment en tant qu’ingénieur des procédés et ingénieur environnemental. Il a ensuite rejoint Environnement et Changement climatique Canada, où il a dirigé de nombreux aspects des régimes réglementaires environnementaux applicables au secteur forestier canadien. Au sein de Ressources naturelles Canada depuis 2009, il a dirigé la conception et la mise en œuvre de divers programmes de financement soutenant la R&D stratégique, l’innovation et les investissements en capital qui accélèrent la transformation du secteur forestier canadien vers la bioéconomie : la Transformation verte de l’industrie des pâtes et papiers (PPGTP) ; le Programme d’innovation forestière (FIP) ; le programme « Investissements dans la transformation de l’industrie forestière » (IFIT) ; et le programme « Construction verte grâce au bois » (GCWood). Ensemble, ces programmes ont débloqué plus de $1B pour soutenir les améliorations en matière d’efficacité énergétique, la production d’énergie verte et la commercialisation de produits innovants, de technologies transformatrices ainsi que de nouvelles démonstrations de construction verte à base de bois et de bois massif. Scott Jackson, directeur de la biologie de la conservation, Association des produits forestiers du Canada. En tant que directeur de la biologie de la conservation, Scott travaille avec les entreprises membres, les gouvernements et les partenaires pour élaborer et communiquer des positions stratégiques sur divers dossiers liés à la gestion forestière, à la conservation de la biodiversité – notamment les poissons, la faune et les espèces menacées – ainsi qu’à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. Il soutient également les efforts de l’APPC visant à promouvoir l’engagement du secteur forestier en faveur d’une gestion durable des forêts fondée sur la science, ainsi que ses contributions au rayonnement social et économique du Canada. Scott travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la gestion forestière et des politiques relatives aux ressources naturelles. Plus récemment, il a exercé en tant que consultant indépendant et occupé le poste de directeur des relations avec les populations autochtones et les parties prenantes au sein de Forests Ontario, une organisation à but non lucratif engagée dans la restauration forestière, la gestion responsable des forêts, l’éducation et la sensibilisation. Scott est titulaire d’une licence en sciences de l’environnement (biologie) de l’université Queen’s et d’un master en conservation forestière de l’université de Toronto. Steven Street, directeur exécutif de WoodWorks Ontario. Dans son rôle actuel de directeur exécutif de WoodWorks Ontario, Steven dirige une équipe dynamique, apportant de la valeur ajoutée et de nouvelles opportunités aux partenaires du programme issus de l’industrie du bois. Avec de nombreux projets de grande envergure qui contribuent à démocratiser la construction en bois, le transfert de connaissances et l’acceptation par le marché n’ont jamais été aussi importants pour l’industrie du bois. Le secteur de la construction est entré dans une nouvelle ère d’industrialisation rapide, passant des méthodes de construction sur chantier à celles de fabrication en usine. Les avancées en matière de code de la construction ces dernières années stimulent le développement de nouveaux types de matériaux, d’approches et de bâtiments. En cette période de profonds changements, nous pouvons influencer nos méthodes de construction, avec de nouveaux objectifs de développement durable et l’obligation de réduire l’empreinte carbone de l’environnement bâti. Shawn Keyes Directeur exécutif de WoodWorks BC Shawn est un ingénieur en structure chevronné et le directeur exécutif de WoodWorks BC. Fort d’une solide expérience en ingénierie, en gestion de projet et en administration des affaires, Shawn fait preuve d’un leadership dynamique en dirigeant une équipe pluridisciplinaire d’experts qui font progresser la construction en bois dans toute la province. Il a rejoint WoodWorks en 2022 après une brillante carrière de dix ans dans le conseil, au cours de laquelle il a travaillé sur des projets pionniers en bois à travers le Canada au sein d’un cabinet de conception de premier plan. Shawn est ingénieur professionnel agréé en Colombie-Britannique et en Ontario. Il est titulaire de deux masters, l’un en ingénierie et l’autre en gestion d’entreprise : un M.Eng. de l’université Carleton et un MBA de la Sauder School of Business de l’UBC. Rory Koska, directeur exécutif de WoodWorks Alberta. Rory Koska possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la conception et de la construction en Alberta. Il est diplômé du programme de technologies architecturales du NAIT. Rory a travaillé chez Igloo Building Supplies Group Ltd en tant que concepteur senior de charpentes pour des bâtiments résidentiels et commerciaux, puis a dirigé son propre cabinet de conseil. Rory dirige le programme WoodWorks Alberta depuis plus de 15 ans et a permis à celui-ci de franchir de nombreuses étapes décisives. Le programme régional de l’Alberta est devenu un relais entre l’innovation industrielle et la communauté des concepteurs. Sous la direction de Rory, le programme WoodWorks Alberta s’est imposé comme une ressource inestimable pour les collectivités et le secteur de la construction intéressés par la construction en bois. David Porter Coordinateur du programme WoodWorks Atlantic En 2019, David a rejoint le Maritime Lumber Bureau en tant que coordinateur du programme WoodWorks Atlantic. Il collabore avec des architectes, des ingénieurs, des promoteurs immobiliers, des responsables du bâtiment et de la sécurité incendie, ainsi qu’avec les pouvoirs publics, afin d’accroître l’utilisation du bois dans les projets non résidentiels. Il a participé à la conception et à la construction de nombreux projets en bois réalisés dans les provinces de l’Atlantique, apportant un soutien technique tant pour les ossatures légères en bois que pour le bois massif. Simon Bellavance, conseiller technique chez Cecobois. Simon T. Bellavance est titulaire d’une licence en génie du bois de l’Université Laval, avec une spécialisation en structures en bois. Avant de devenir conseiller technique chez Cecobois, il a occupé le poste de responsable technique des produits du bois à valeur ajoutée chez Chantiers Chibougamau. Outre ses responsabilités en matière de contrôle qualité et d’amélioration continue, il a participé à plusieurs projets de recherche et développement pour le
De la vision à la réalité : des solutions pour un logement beau, durable et accessible
Aperçu du cours Alors que la pression en faveur du développement résidentiel durable s'intensifie, le bois massif joue un rôle de plus en plus central dans la manière dont nous remodelons les approches de la construction urbaine. Cette session se penchera sur les raisons pour lesquelles nous poursuivons un portefeuille résidentiel national basé sur le bois de masse, en abordant l'impact du matériau dans la réduction de l'empreinte carbone, son statut de ressource renouvelable, et les défis entourant sa mise en œuvre pour un portefeuille résidentiel à grande échelle. Nous examinerons comment la transparence des chaînes d'approvisionnement et des méthodes de construction peut déboucher sur de meilleurs résultats pour l'environnement bâti. La discussion portera également sur les principaux défis liés à la réalisation de projets en bois de masse à cette échelle, depuis les complexités de l'approvisionnement jusqu'aux stratégies de rentabilité. Enfin, nous tracerons la voie à suivre en examinant comment la préfabrication, les systèmes structurels et les typologies reproductibles peuvent faire progresser la compétitivité et la faisabilité du bois de masse, en le positionnant comme une pierre angulaire du logement accessible et d'un avenir de construction durable. Objectifs d'apprentissage Comprendre l'importance stratégique du bois de masse dans la construction urbaine et la manière dont il soutient les objectifs de durabilité à long terme, l'accessibilité des logements et la transformation du marché. Analyser les principaux défis de la construction en bois de masse dans un contexte de portefeuille - des limites de la chaîne d'approvisionnement aux complexités de la passation des marchés - et explorer des stratégies innovantes pour faire progresser la conception et la construction en bois. Explorer le rôle de la préfabrication et des propriétés des matériaux dans la réalisation de projets en bois rentables et de typologies de bâtiments reproductibles. Évaluer les rapports sur le carbone et la transparence des chaînes de valeur dans l'industrie du bois, tout en discutant du potentiel du bois comme moteur d'un avenir durable. Considérer l'intersection de la construction en bois avec les directives locales et la façon dont l'ingénierie structurelle et les principes de conception urbaine peuvent s'aligner sur les objectifs plus larges de l'industrie en matière de compétitivité et de diversité. Cours Vidéo Intervenants Bio Nina Boccia Directrice du marketing KPMB Nina Boccia est une professionnelle du marketing et de la communication avec plus de dix ans d'expérience dans la création de contenus dynamiques et attrayants qui se rapportent à la vision et aux valeurs. Elle a été rédactrice en chef adjointe à Azure Magazine et rédactrice en chef de sa publication sœur, Designlines, où elle a interviewé et présenté les plus grands esprits du design et de l'architecture. Dans le cadre de son travail dans le domaine des arts et de la culture à Toronto, elle a occupé divers postes de direction, créant et supervisant la programmation, les initiatives de marketing et les efforts de collecte de fonds. Elle a dirigé et géré des efforts de marketing à l'échelle nationale, notamment des campagnes d'image de marque, des partenariats et des stratégies de contenu. Nina est passionnée par le partage d'histoires qui sont motivées par des objectifs, qui facilitent des conversations importantes, qui stimulent l'investissement dans la communauté et la culture, qui illustrent le pouvoir de transformation de la conception et qui défendent les personnes qui créent un impact significatif. Geoffrey Turnbull Directeur de l'innovation et de la durabilité Kindred Works En tant que directeur de l'innovation et de la durabilité chez Kindred Works, Geoff Turnbull défend une approche holistique basée sur des preuves pour créer des projets de développement beaux, durables et performants. Geoff a rejoint Kindred Works avec une vaste expérience dans les domaines de l'architecture, des affaires, du cinéma, de l'informatique et du développement immobilier, notamment en tant que directeur de KPMB LAB, le groupe de recherche axé sur la durabilité au sein du cabinet d'architecture canadien KPMB Architects. Architecte agréé (OAA) et titulaire des titres LEED AP et CPHD, il est titulaire d'une licence de commerce en finance de l'université Dalhousie et d'une maîtrise d'architecture de l'université de Toronto. Adam Gerber Principal ASPECT Structural Engineers Adam est le PDG et le principal d'ASPECT Structural Engineers et un leader dans l'ingénierie du bois de masse. Ses réalisations en matière d'ingénierie couvrent une variété de structures uniques et complexes utilisant différents matériaux de construction, et il possède une expérience pratique et technique unique dans le domaine. Adam a obtenu son master en ingénierie structurelle et sismique à l'Université de Colombie-Britannique en 2016, où ses recherches se sont concentrées sur le développement de la technologie composite bois-béton et la performance vibratoire des planchers. Avant et pendant son diplôme en génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique, Adam a acquis de l'expérience dans la conception et la construction de structures en bois en tant que charpentier, contremaître, estimateur et, finalement, ingénieur en structures. Cette expérience lui permet d'envisager les projets du point de vue des concepteurs, des constructeurs et des gestionnaires de projets, ce qui l'amène à créer des solutions rentables, constructibles et efficaces. Adam est profondément engagé dans le développement durable et est un consultant certifié Passive House. Conférencier respecté, il a partagé ses idées sur le bois de masse lors de nombreuses conférences de l'industrie, notamment BuildEx Vancouver, la World Conference on Timber Engineering et l'International Mass Timber Conference à Portland. Laurence Holland Associate KPMB Laurence a travaillé sur plusieurs projets qui font appel à son expertise en matière d'urbanisme, de consultation communautaire et de conception de logements collectifs, ainsi qu'à ses compétences en matière de communication et d'analyse politique. En plus de diriger la conception de plusieurs projets au sein du portefeuille résidentiel de Kindred Works, il a été un membre clé de l'équipe interdisciplinaire du Downsview Framework Plan, travaillant à l'intersection des paysages résilients, des systèmes de mobilité durable et de l'architecture. En étroite collaboration avec des partenaires de conception indigènes et des membres de la communauté, Laurence a dirigé la conception primée du Duplex résilient pour la Première nation de Fort Severn. En dehors de ses responsabilités liées aux projets, Laurence a dirigé la mise en place d'opportunités de financement et de programmes éducatifs pour les groupes défavorisés, dans le cadre de l'engagement de KPMB en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Il est également chargé de cours à la Daniels Faculty of Architecture, Landscape & Design de l'Université de Toronto.
Connexions en Acier Personnalisées pour le Bois de Masse : Comprendre les Bases Étape par Étape
Aperçu du cours Alors que la construction en bois massif ne cesse de gagner en popularité, il est essentiel pour toute personne impliquée dans le processus de conception et de construction de comprendre le fonctionnement des connexions structurelles. Ce cours présente les suspensions en acier sur mesure comme une solution pratique et flexible pour connecter les poutres et les colonnes en bois, en expliquant pourquoi elles sont parfois préférées aux options disponibles sur le marché. À l'aide d'exemples clairs et visuels, les participants apprendront comment les forces se déplacent à travers une connexion, ce qui doit être vérifié pour garantir la sécurité et comment des facteurs tels que la résistance au feu et l'humidité sont pris en compte dans des projets réels. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances avancées en ingénierie pour suivre le cours et acquérir des connaissances précieuses sur cet aspect important de la conception des charpentes en bois massif. Objectifs pédagogiques Expliquer la différence entre les suspensions en acier préconçues et les suspensions sur mesure, et décrire les situations dans lesquelles une connexion sur mesure offre des avantages pratiques dans la construction en bois massif. Décrire en termes simples comment les charges structurelles se déplacent à travers un assemblage de suspentes en acier, depuis la poutre supportée jusqu'à l'élément porteur principal. Reconnaître pourquoi l'excentricité se produit dans les assemblages de suspentes et comprendre, à un niveau conceptuel, comment elle affecte la conception de la structure environnante. Identifier les considérations clés du monde réel pour les connexions en acier personnalisées dans le bois de masse, y compris les stratégies de protection contre le feu et l'importance de tenir compte du rétrécissement du bois. Cours Vidéo Intervenants Bio Patrick Geers Senior Structural Designer & Head of Quality Control Western Archrib Patrick Geers apporte plus de 24 ans d'expertise dans l'ingénierie du bois massif à son rôle chez Western Archrib, où il dirige la conception de systèmes structurels innovants et maintient les normes de qualité exceptionnelles de l'entreprise. Charpentier passionné, diplômé d'institutions canadiennes et allemandes, Patrick allie un savoir-faire pratique à des connaissances techniques avancées. Sa carrière internationale s'est déroulée en Autriche et en Allemagne, ce qui lui a permis d'acquérir des perspectives interculturelles uniques en matière de conception structurelle et d'architecture centrée sur la communauté. Patrick fait actuellement partie de plusieurs comités techniques, dont le comité CSA 086 sur les normes de conception du bois, et agit en tant que conseiller industriel auprès du groupe ARTS de l'Université de l'Alberta. Son travail se concentre sur la création de structures durables qui s'adaptent à des environnements difficiles tout en reliant les communautés. Grâce à son leadership en matière d'innovation technique et d'assurance qualité, Patrick continue de faire progresser les possibilités de la construction en bois de masse pour des bâtiments qui servent de points d'ancrage à la communauté et d'exemples de conception durable.
Collaboration précoce en matière de bois de masse : Un voyage de l'aide à la conception à la préconstruction et à la construction
Aperçu du cours Au cours de cette session, les participants suivront l'évolution de la conception de la structure en bois massif pour le Centre Sam du Stampede de Calgary. Nous explorerons les différentes formes de collaboration, de la conception à la pré-construction, de la construction à l'achèvement. Au cours de l'exposé, la valeur de la collaboration sera examinée, depuis le métier d'assistant à la conception jusqu'à l'engagement d'un spécialiste du bois de masse, en passant par les tolérances de montage, la protection contre l'humidité et la construction, les procédures de stockage, l'imprégnation ignifuge et les résultats esthétiques et de performance de chacun d'entre eux. Une attention particulière sera accordée à la manière dont le processus de collaboration aux différentes étapes a contribué à la conception et à l'exécution réussie des détails de connexion du bois de masse. Une visite du projet pourrait également être proposée étant donné sa proximité avec la conférence. Le Sam Centre est une expérience immersive qui se déroule tout au long de l'année et qui donne vie au "monde du Stampede de Calgary" - passé, présent et futur - grâce à la technologie, à la narration d'histoires et à l'hospitalité de l'Ouest. L'utilisation du bois de masse a été une stratégie clé pour se connecter à l'histoire du Stampede et à ses structures historiques. Sam Centre est un volume linéaire caractérisé par un grand toit horizontal en pente. La structure utilise un cadre hybride répétitif en acier avec des poutres apparentes en bois de masse et un toit en bois lamellé-collé, ajoutant de la chaleur à l'intérieur et créant un profil distinct offrant un clin d'œil moderne mais durable à la construction traditionnelle d'une grange. Créant de profonds soffites en surplomb qui atténuent les charges de chauffage et de refroidissement, le toit évoque également les vérandas accueillantes de l'architecture traditionnelle de l'Alberta. Objectifs d'apprentissage Apprendre comment l'aide à la conception a soutenu la conception des connexions en bois massif et comment ces détails ont été construits pour s'assurer que la structure a été construite de manière efficace et efficiente. Apprendre l'importance de faire appel à un monteur de charpente dès le début du processus de conception afin de s'assurer que le système de construction et toutes les tolérances requises sont correctement consignées dans les dessins. Comprendre la valeur d'une approche collaborative entre l'équipe de conception, les consultants, les corps de métier et l'équipe de science du bâtiment pour s'assurer que toutes les facettes de la construction en bois massif sont notées dans toutes les phases du projet. Vidéo du cours Biographie des intervenants Jeff Geldart, AAA, OAA Associé Diamond Schmitt Jeff Geldart estime qu'une compréhension approfondie des buts et objectifs du client est essentielle pour développer une conception qui réponde au mieux à ses besoins et à ses attentes. C'est cette compréhension qui est à l'origine de toute grande œuvre architecturale. Si le bâtiment ne répond pas aux besoins de ses occupants, le reste est superflu. Tout au long de sa carrière, Jeff a travaillé avec des clients institutionnels et privés. Parmi ses projets institutionnels les plus remarquables, on peut citer le travail avec le comté de Wentworth et le ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international. One Developments, Lifetime Developments et Kylemore Communities font partie de ses réalisations dans le domaine résidentiel. Cette vaste expérience lui a permis de renforcer sa volonté d'atteindre l'excellence en matière de conception tout en travaillant rigoureusement au respect des calendriers, des budgets et, en fin de compte, à l'exécution des projets. Jeff fait preuve d'une capacité phénoménale sur le plan technique, esthétique et managérial dans ses projets. Depuis qu'il a rejoint Diamond Schmitt en 2019, Jeff a travaillé en tant qu'architecte principal sur les installations conjointes de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que sur le campus des arts et de l'apprentissage d'Okotoks en Alberta. Jeff est actuellement basé à Calgary. Mark Grimes, P.Eng, PMP Chef de projet principal EllisDon Mark Grimes est un chef de projet principal chez EllisDon, initialement diplômé du Trinity College Dublin avec un diplôme en génie civil et structurel - Mark a déménagé au Canada en 2010 et a passé les 15 dernières années à travailler principalement en Alberta sur un large éventail de projets allant de la construction de tours d'habitation à des spas d'hydrothérapie de luxe.
Meilleures pratiques de conception pour les structures légères à ossature bois de moyenne hauteur
Aperçu du cours La construction à ossature légère en bois (LWF) est une solution accessible, rentable et à faible émission de carbone pour les immeubles collectifs de moyenne hauteur. Cette session clarifiera les différences fondamentales d'approche entre la construction traditionnelle à ossature légère en bois de faible hauteur et les méthodes de construction modernes pour les immeubles de taille moyenne. Le LWF est une option attrayante pour le développement des immeubles de moyenne hauteur et les participants auront un aperçu pratique de l'efficacité de la conception, de la satisfaction des exigences sismiques et d'autres considérations structurelles clés à la façon dont les produits en bois d'ingénierie et la quincaillerie spécialisée peuvent être utilisés pour optimiser la conception. La session explorera également les stratégies de préfabrication, en soulignant les défis et les opportunités que la construction hors site présente pour une construction rationalisée et de meilleure qualité. Que les participants soient novices en matière de conception d'immeubles de moyenne hauteur en bois ou qu'ils cherchent à optimiser leur prochain projet, cette session leur permettra de partager des informations précieuses qu'ils pourront appliquer à leur prochain immeuble de moyenne hauteur. Objectifs d'apprentissage Distinguer les principales différences entre les constructions traditionnelles à ossature légère en bois de faible hauteur et les constructions modernes à ossature légère en bois de hauteur moyenne, y compris les changements dans les charges de conception, les exigences sismiques et les mises à jour des codes. Appliquer des stratégies de conception pratiques pour optimiser les structures en bois de moyenne hauteur, telles que les ossatures empilées efficaces, les produits en bois d'ingénierie, la quincaillerie spécialisée et les solutions pour le retrait du bois et les mouvements différentiels. Évaluer les méthodes de préfabrication et de construction hors site pour les projets de taille moyenne, en identifiant les défis et les opportunités d'améliorer la qualité, la rapidité et la coordination de la construction. Cours Vidéo Intervenants Bio Sean Henry Directeur - Mid-Rise, Principal Tacoma Engineers Sean est le directeur de Mid-Rise et un Principal chez Tacoma Engineers, apportant 20 ans d'expérience en ingénierie structurelle à ce poste. Depuis qu'il a rejoint l'entreprise en 2005, Sean a dirigé la conception d'un large éventail de types de bâtiments, avec un accent particulier sur les développements de moyenne hauteur, y compris les projets de logements multifamiliaux, pour personnes âgées et abordables. Il est particulièrement reconnu pour son expertise en matière de construction à ossature légère en bois, avec de nombreux projets conçus et construits depuis l'adoption des bâtiments à ossature en bois de 6 étages en Ontario. Il possède également une vaste expérience des systèmes de construction en acier formé à froid, en acier de construction, en béton armé, en béton préfabriqué et en blocs de béton. Sean se concentre sur la fourniture de solutions structurelles pratiques et efficaces qui soutiennent l'intention de la conception tout en répondant aux exigences de la constructibilité et de la rentabilité.
Construction en bois et hors site
Aperçu du cours Rejoignez WoodWorks et le fournisseur de panneaux préfabriqués Ron Anderson + Sons pour discuter des stratégies permettant de naviguer dans le monde de la construction hors site, en expliquant les défis et les avantages de la préfabrication et leur impact sur le processus de conception et de construction. Ils expliqueront les défis et les avantages de la préfabrication et leur impact sur le processus de conception et de construction. Vous découvrirez différentes stratégies pour respecter les codes et coordonner avec un fournisseur de composants préfabriqués. La discussion portera également sur les contraintes courantes telles que les forces sismiques élevées et les enveloppes à haute efficacité, et sur la façon de les aborder avec la construction hors site. Cette présentation d'une heure permettra de mieux comprendre le processus de construction hors site et ses implications pour votre rôle dans la conception et la construction de bâtiments en bois. Objectifs d'apprentissage Apprendre quand la construction hors site peut permettre de réaliser des économies en termes de coûts et de délais. Apprendre comment s'assurer que la coordination de la conception et les spécifications s'alignent sur les exigences du projet et les contraintes des fournisseurs de composants préfabriqués. Apprendre comment les stratégies de construction et les détails sont affectés par l'utilisation d'éléments préfabriqués et comment assurer la réussite du projet. Vidéo du cours Conférenciers Bio Derek Ratzlaff, P.Eng., Struct.Eng., PE Directeur technique WoodWorks BC Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois à l'école secondaire en travaillant sur la construction de charpentes légères en bois pour des habitations unifamiliales et plurifamiliales. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, notamment l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC. Jack Downing Président-directeur général Ron Anderson and Sons Ltd. Charpente en bois Le parcours de Jack dans l'industrie de la charpente en bois s'étend sur plus de 20 ans. Il s'est joint à RAS en 2012 et son habileté à orchestrer de grands chantiers et à coordonner de multiples équipes a immédiatement fait de lui un atout inestimable pour l'entreprise. Son dévouement et son solide leadership l'ont conduit à être nommé président-directeur général de RAS en 2019. Son parcours de professionnel qualifié à leader respecté de l'industrie illustre l'éthique de croissance et d'opportunité qui définit la culture d'entreprise de RAS. Sous la direction de Jack, RAS est prêt pour une croissance continue et l'innovation dans l'industrie de la construction.
Exploration de la faisabilité du bois de masse soutenu par des points pour la construction de Tallwood
Aperçu du cours Cette session examine le potentiel croissant des systèmes de bois de masse soutenus par des points dans la construction de bâtiments de grande hauteur, en les comparant à la charpente en bois traditionnelle et aux approches conventionnelles en acier et en béton. Elle met en évidence les progrès des régulateurs, le rôle du bois de masse pour répondre aux besoins de logements de moyenne densité, et les principes structurels fondamentaux des systèmes gravitaires et latéraux. Grâce à des comparaisons de coûts et de délais, à des principes de conception tels que la flexion bi-axiale et le cisaillement par poinçonnement, et à des informations sur les efforts de codification en cours au Canada, la présentation offre une vue d'ensemble complète étayée par des projets concrets tels que VAHA Burrard et BCIT Tall Timber. Objectifs d'apprentissage Évaluer les possibilités et les contraintes du bois de masse à appui ponctuel par rapport aux schémas traditionnels de charpente en bois. Analyser les avantages en termes de calendrier et de coûts des systèmes de bois de masse à appui ponctuel par rapport à l'acier et au béton dans les projets de construction de grande hauteur. Explorer les méthodologies de conception de pointe et les efforts en cours pour la codification au Canada. Cours Vidéo Intervenants Bio Carla Dickof, P.Eng., M.A.Sc. Directrice associée de la recherche et du développement Fast+Epp Carla Dickof est directrice associée et directrice de la recherche et du développement chez Fast + Epp, où elle dirige l'équipe de test au centre de R&D de Fast + Epp, Concept Lab, et utilise les données glanées dans les programmes de recherche pour contribuer régulièrement à des revues et des conférences académiques. Carla a terminé ses études de maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, où sa thèse portait sur les systèmes hybrides, en particulier ceux qui combinent l'acier et le bois de masse (CLT). Son expérience en tant qu'ingénieur couvre des projets commerciaux, récréatifs, éducatifs et résidentiels. Depuis qu'elle a rejoint Fast + Epp en 2012, Carla a acquis une solide maîtrise de tous les principaux matériaux de construction, y compris le béton, l'acier, le bois à ossature légère, le bois lourd et le bois de masse. Sa compréhension de la physique du bâtiment et des matériaux apporte un éclairage inestimable à ses projets. Alejandro Coronado, P.Eng. Conseiller technique WoodWorks BC Alejandro Coronado est un conseiller technique qui possède une expérience multidisciplinaire dans les domaines de la passation de marchés, de l'approvisionnement et de l'ingénierie-conseil. Titulaire d'un diplôme et d'une licence en ingénierie structurelle du BCIT, Alejandro a commencé sa carrière dans la conception d'habitations unifamiliales et a progressivement progressé pour contribuer à des projets phares tels que l'isolation de la base de l'édifice du Centre sur la colline du Parlement, la rénovation du grand hall du Musée d'anthropologie de l'UBC, le campus PARC du Musée royal de la Colombie-Britannique et un campus en bois massif dans la Silicon Valley. D'abord attiré par le bois de construction pour son potentiel architectural expressif, Alejandro a rapidement reconnu sa valeur plus large pour relever les défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Grâce à ses nombreuses années d'expérience pratique, Alejandro est devenu un champion de la construction durable et des solutions structurelles simples mais efficaces.
Considérations d'ingénierie à mi-hauteur pour les produits en bois d'ingénierie
Aperçu du cours Bien que de nombreux concepteurs connaissent les produits en bois d'ingénierie tels que les poutrelles en I et le bois composite structural, il est important de comprendre les exigences structurelles associées à chacun d'entre eux afin d'obtenir des performances adéquates, en particulier dans les constructions de moyenne hauteur. En mettant l'accent sur les produits utilisés dans les bâtiments commerciaux et multifamiliaux, cette présentation couvrira l'acceptation des produits en bois d'ingénierie, les exigences en matière d'essais, la conception latérale et les détails appropriés. Objectifs d'apprentissage Exigences en matière d'essais et acceptation des solives en I en bois et des produits de bois composite structural (SCL) ; exigences en matière d'essais et acceptation des produits de bois composite structural (SCL) La stabilité dimensionnelle en ce qui concerne les changements de teneur en humidité et les différences entre les produits en bois massif. Conception latérale, y compris les informations sur les capacités du diaphragme de la poutrelle en I et le détail des connexions des planches de rive. La conception de la résistance au feu, y compris les exigences d'assemblage des solives en I en bois et l'équivalence du taux de carbonisation SCL par rapport au bois massif. Vidéo du cours Biographie du conférencier Jeff Olson, P.E., P.Eng. Directeur des services techniques - Boise Cascade, Engineered Wood Products Division Boise Cascade White City, OR Jeff est actuellement directeur des services techniques pour Boise Cascade, Engineered Wood Products Division. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la conception et les essais de produits en bois d'ingénierie et est titulaire d'une licence d'ingénieur dans plusieurs provinces de l'Ouest canadien et États américains.
Solutions sismiques pour des structures en bois résistantes
Aperçu du cours Les structures en bois sont de plus en plus grandes et de plus en plus hautes grâce à la disponibilité sur le marché de produits en bois de masse économiques. Le bois est également très attractif pour les concepteurs dans les régions sismiques en raison de son rapport poids/résistance avantageux. Cependant, la résilience devient un problème car les stratégies traditionnelles de ductilité ne sont pas peu dommageables et entraînent une perte de rigidité à la suite d'un événement sismique. Cette présentation passe en revue les concepts de base de l'ingénierie sismique et de la ductilité structurelle. Les inconvénients des connexions typiques en bois conçues pour assurer la ductilité des structures en bois sont identifiés ainsi que les conséquences à long terme. Les amortisseurs sismiques résilients offrent une solution à ce problème. Il s'agit de dispositifs de friction à centrage automatique qui ne sont pas endommagés dans les limites de leur capacité ultime. La technologie qui sous-tend les amortisseurs résilients à friction est expliquée ainsi que leur application dans différentes études de cas structurels. Objectifs d'apprentissage Comprendre les concepts fondamentaux de l'ingénierie sismique. Identifier les limites des stratégies conventionnelles de ductilité du bois. Évaluer le rôle et la performance des amortisseurs sismiques résilients. Vidéo du cours Bio de l'orateur Pierre Quenneville Professeur de conception des structures en bois, Université d'Auckland CTO, Tectonus Ltd. David Bowick a reçu de nombreuses distinctions de l'industrie depuis le début de sa carrière en 1990. Son approche inventive de la conception l'a rendu très recherché, en particulier lorsqu'un projet exige des solutions novatrices. Il a reçu trois fois le prix de l'ingénieur WoodWorks Building the Future et a été récompensé pour son travail dans les domaines du bois, du béton et de l'acier architectural. Des dizaines de projets sur lesquels il a travaillé ont été récompensés dans le domaine de l'architecture, comme le Perimeter Institute for Theoretical Physics et le French River Visitors Centre (tous deux lauréats du prix du Gouverneur général). Passionné par l'enseignement, David est professeur auxiliaire dans le cadre du programme de maîtrise en architecture de l'université de Toronto. Il est souvent invité à donner des conférences sur l'architecture et l'ingénierie, et contribue à l'industrie par le biais de comités et d'événements. Ses écrits ont été publiés dans plusieurs revues, dont Concrete Toronto. David est ingénieur agréé dans les provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick. Il est membre du comité technique de l'Association canadienne de normalisation sur la norme CAN/CSA-O86, Conception technique en bois, et membre du comité technique responsable du Guide d'ingénierie pour la construction à ossature de bois.
Connexions des murs de cisaillement et systèmes latéraux pour les bâtiments en bois
Aperçu du cours Ce cours complet se penche sur les dernières avancées en matière de systèmes et de connexions de murs de cisaillement en bois, avec des mises à jour critiques du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) de 2020. Ce cours couvrira des sujets essentiels, y compris les avancées dans les systèmes latéraux et les retenues de tiges, et fournira une approche étape par étape pour calculer avec précision la déflexion pour les retenues de tiges. Vous découvrirez des détails clés sur les connexions et les fixations qui améliorent la performance et la résilience. La session se terminera par un aperçu des résultats d'un essai sismique révolutionnaire de 10 étages en bois massif mené à San Diego dans le cadre du projet NHERI Tall Wood, montrant comment ces innovations se comportent dans des conditions réelles. Ce webinaire est conçu pour les ingénieurs, les architectes et les professionnels de la construction qui souhaitent se tenir au courant des avancées en matière de conception sismique des structures en bois. Objectifs d'apprentissage Se familiariser avec les dernières avancées en matière de systèmes de résistance aux forces sismiques et latérales pour les constructions en bois. Apprendre des méthodes efficaces pour calculer la déflexion dans les systèmes de retenue des tiges, en assurant la conformité avec les normes de performance structurelle. Explorer les meilleures pratiques et les recommandations des experts pour spécifier les connexions dans les murs de cisaillement afin d'optimiser la résistance et la résilience. Comprendre les principales conclusions du test NHERI TallWood, en soulignant les leçons tirées du plus haut bâtiment en bois massif jamais testé sur une table de secousses. Tim Wagner, P.Eng., MBA Ingénieur de terrain Simpson Strong-Tie Tim a rejoint Simpson Strong-Tie en 2014 en tant qu'EIT et a obtenu son titre d'ingénieur professionnel en 2018. Son rôle principal consiste à établir des relations avec les rédacteurs de devis dans l'ouest du Canada, en se concentrant principalement sur les connexions, les fixations de systèmes latéraux et les ancrages.
La tradition et l'innovation se rejoignent avec Mass timber Connections
Aperçu du cours Vue d'ensemble des fixations et connecteurs en bois traditionnels, modernes et innovants. Ce cours est particulièrement intéressant pour les ingénieurs structurels et les professionnels de la conception intéressés par l'ingénierie structurelle. Objectifs d'apprentissage Propriétés du bois et leur influence sur la conception des connexions en bois. Vue d'ensemble des fixations et connecteurs traditionnels, de pointe et innovants. Aspects de ductilité et de durabilité en relation avec les fixations de type goujon. Charpenterie moderne - une résurrection de la charpente traditionnelle par le biais de la CNC. Meilleures pratiques pour la conception des connexions de bois de masse. Vidéo du cours Biographie de l'orateur Patrick Geers Concepteur principal de structures, responsable du contrôle de la qualité Western Archrib En tant que concepteur principal de l'entreprise, Patrick est chargé de la conception de systèmes structuraux en bois, y compris les connexions et la quincaillerie en acier. Il participe à l'élaboration et à la présentation de propositions de construction pour soutenir les efforts de vente et coopère avec l'équipe de production pour développer des solutions de fabrication. Patrick a plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie du bois lamellé-collé et siège actuellement au sous-comité de la norme CSA 086.