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Wood Design & Building Magazine, vol 25, numéro 102

Ce numéro de Wood Design & Building explore comment une conception intentionnelle peut porter la culture, soutenir la communauté et favoriser la connexion. Les projets présentés ici démontrent comment une vision claire peut transformer un bâtiment en un environnement ancré dans le but, l'identité et le soin, reflétant à la fois les personnes et le lieu.

Plusieurs projets dans ce numéro mettent l'accent sur les perspectives et les priorités autochtones. Le bâtiment administratif de la Première Nation de Membertou, le refuge pour femmes Weliankweyasimk et le bâtiment résidentiel Chief Leonard George reflètent chacun des savoirs culturels, répondent aux besoins de la communauté et créent des espaces de sécurité, de continuité et d'appartenance.

Le bois est une présence constante. Longtemps associé à l'abri et au refuge, il est aussi un matériau de rassemblement, de chaleur et d'expériences partagées. Ce n'est pas un hasard si les projets axés sur le bien-être humain se tournent si souvent vers le bois. Ce lien est présent dans de nombreuses cultures. Notre dossier Bois et Merveilles sur FinnFox, par exemple, souligne le rôle des saunas en bois dans le soutien de la santé et la création de communauté dans la culture du sauna nordique (et canadien).

Dans le même temps, la construction en bois n'est pas simplement un retour au passé. Si elle nous reconnecte avec des savoirs culturels et des pratiques ancestrales, elle reflète aussi une reconnaissance croissante du bois comme matériau performant et renouvelable pour la construction contemporaine. En témoigne le Chief Leonard George Building, le premier immeuble résidentiel de grande hauteur en bois massif construit selon le standard Passivhaus au Canada. Il démontre comment une conception réfléchie du bois peut à la fois préserver la continuité culturelle et ouvrir la voie à l'avenir de la construction performante et à faible émission de carbone.

Acoustique

Le bois est composé de nombreux petits tubes cellulaires principalement remplis d'air. La composition naturelle du matériau permet au bois d'agir comme un isolant acoustique efficace et lui confère la capacité d'amortir les vibrations. Ces caractéristiques d'amortissement du son permettent de spécifier des éléments de construction en bois là où l'isolation ou l'amplification du son est nécessaire, comme dans les bibliothèques et les auditoriums. Une autre propriété acoustique importante du bois est sa capacité à limiter la transmission des bruits d'impact, un problème généralement associé aux matériaux et systèmes de construction plus durs et plus denses.

L'utilisation d'un revêtement de sol ou d'un système de plancher flottant construit, superposé à des éléments structurels en bois léger ou en bois massif, est une approche courante pour traiter la séparation acoustique entre les étages d'un bâtiment. Selon le type de matériaux utilisés dans le système de plancher construit, la chape peut être appliquée directement sur les éléments structurels en bois ou sur une barrière contre l'humidité ou une couche résiliente. L'utilisation de plaques de plâtre, d'isolants absorbants (en matelas ou en vrac) et de profilés souples sont également des éléments essentiels d'un mur ou d'un plancher à ossature bois qui contribuent également aux performances acoustiques de l'ensemble.

La conception acoustique tient compte d'un certain nombre de facteurs, notamment l'emplacement et l'orientation du bâtiment, ainsi que l'isolation ou la séparation des fonctions génératrices de bruit et des éléments du bâtiment. Les indices de transmission du son (STC), de transmission du son apparent (ASTC) et d'isolation contre les chocs (IIC) sont utilisés pour déterminer le niveau de performance acoustique des produits et systèmes de construction. Les différents indices peuvent être déterminés sur la base d'essais normalisés en laboratoire ou, dans le cas des indices ASTC, calculés à l'aide de méthodes décrites dans le CNB.

Actuellement, le Code national du bâtiment du Canada (CNB) ne réglemente que la conception acoustique des murs intérieurs et des planchers qui séparent les unités d'habitation (par exemple, les appartements, les maisons, les chambres d'hôtel) des autres unités ou des autres espaces d'un bâtiment. Les exigences relatives à l'indice STC pour les murs intérieurs et les planchers visent à limiter la transmission des bruits aériens entre les espaces. Le CNB n'impose aucune exigence en matière de contrôle de la transmission des bruits d'impact par les planchers. Les bruits de pas et autres impacts peuvent être très gênants dans les résidences multifamiliales. Les constructeurs soucieux de la qualité et de la réduction des plaintes des occupants veilleront à ce que les planchers soient conçus de manière à minimiser la transmission des bruits d'impact.

En plus de se conformer aux exigences minimales du CNB dans les habitations, les concepteurs peuvent également établir des indices acoustiques pour la conception de projets non résidentiels et spécifier des matériaux et des systèmes pour s'assurer que le bâtiment fonctionne à ce niveau. Outre la limitation de la transmission des bruits aériens par les murs structurels internes et les planchers, la transmission latérale du son par les joints périmétriques et la transmission du son par les cloisons de séparation non structurelles doivent également être prises en compte lors de la conception acoustique.

L'annexe A du CNB, aux sections A-9.10.3.1. et A-9.11., contient de plus amples renseignements et exigences concernant les cotes STC, ASTC et IIC. Il s'agit notamment de , entre autresLes tableaux A-9.10.3.1-A et A-9.10.3.1.-B fournissent des données génériques sur les indices STC de différents types de murs à ossature de bois et les indices STC et IIC de différents types de planchers en bois, respectivement. Les tableaux A-9.11.1.4.-A à A-9.11.1.4.-D présentent des options génériques pour la conception et la construction des jonctions entre les assemblages de séparation et les assemblages latéraux. La construction selon ces options est susceptible d'atteindre ou de dépasser la cote ASTC de 47 exigée par le CNB. Tableau A - Le tableau 9.11.1.4. présente des données sur les traitements de plancher génériques qui peuvent être utilisés pour améliorer les performances d'isolation acoustique des planchers à ossature légère, c'est-à-dire des couches supplémentaires de matériau sur le sous-plancher (p. ex. chape en béton, panneaux OSB ou contreplaqué) et le plancher ou les revêtements finis (p. ex. moquette, bois d'ingénierie).

Lignes directrices pour l'assurance du bois au Canada

Pour garantir que l'investissement financier d'un projet de construction puisse être protégé en cas de circonstances imprévues et de déraillement du projet, les constructeurs sont tenus d'obtenir une assurance risque constructeur, également connue sous le nom d'assurance "chantier".

Au Canada, la construction en bois est principalement utilisée sur le marché résidentiel, avec des applications notables dans les bâtiments industriels, institutionnels et commerciaux de faible hauteur. Les tarifs d'assurance pour le bois, classé comme construction combustible, sont généralement beaucoup plus élevés que ceux des alternatives non combustibles. Étant donné que les applications du bois ont été constantes sur les marchés susmentionnés, les assurances associées n'ont pas été substantielles par rapport au budget global du projet. Cependant, avec les récents changements de codes et les avancées des produits en bois de masse, nous pouvons construire des bâtiments plus grands et plus hauts en bois que jamais auparavant, ce qui entraîne également des changements dans les taux d'assurance.

La méthodologie pour déterminer les tarifs d'assurance pour les immeubles en bois de grande hauteur est similaire à celle des immeubles de faible hauteur. Combinez cela à la nature relativement nouvelle de ces typologies de bâtiments et aux nuances d'un marché de l'assurance sous tension, nous constatons que les polices d'assurance représentent un coût important du budget global du projet.

Ce document a pour but de soutenir vos constructions en bois en décrivant les étapes pratiques pour s'assurer que votre demande d'assurance est favorable et que votre projet maximise le potentiel d'atténuation des risques. Élaboré avec l'aide des acteurs du secteur de l'assurance, nous sommes convaincus que ces informations privilégiées contribueront à la réussite de votre projet.

Un aperçu de la foresterie durable au Canada pour les étudiants en architecture et en ingénierie 2022

Description de la ressource

Le Canada : Un pays forestier

Avec 362 millions d'hectares de forêts, le Canada est le troisième pays le plus boisé au monde.

Remerciements

Préparé par :
Le Mass Timber Institute de la faculté d'architecture, de paysage et de design John H. Daniels de l'université de Toronto pour le Conseil canadien du bois.

Auteurs principaux
Monique Dosanjh
Shan Shukla
Sanjana Patel
Dr. Anne Koven

Lignes directrices pour l'utilisation et la citation

Prochainement

La construction hors site en Ontario : Une voie pratique et diligente

Aperçu du cours

Qu'il s'agisse du déficit de l'offre de logements, des problèmes d'accessibilité financière ou des défis en matière de main-d'œuvre, plusieurs conditions ont favorisé un regain d'intérêt pour l'innovation dans les pratiques de construction. La construction hors site est souvent considérée comme une approche prometteuse pour améliorer la façon dont nous construisons. Cette session explore les caractéristiques actuelles du marché qui sont propices aux pratiques hors site, y compris l'évolution constante vers la construction multifamiliale en Ontario. Elle identifie également les nombreux avantages potentiels du transfert du processus de construction du chantier à l'usine. Les intervenants discuteront des hypothèses et des conditions sous-jacentes et des questions telles que : Les avantages promis sont-ils tangibles et quantifiables ? Les économies réalisées atteignent-elles réellement le résultat final d'un projet ? Tous les avantages s'appliquent-ils à des applications spécifiques ? 

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les conditions du marché, de la main-d'œuvre et du logement en Ontario qui suscitent l'intérêt pour les systèmes de construction hors site et à base de bois.
  2. Évaluer les avantages pratiques et les limites de la construction hors site à l'aide de systèmes de bois de masse et de panneaux en bois.
  3. Déterminer si la construction hors site apporte une valeur mesurable au niveau du projet, en tenant compte des coûts, du calendrier, de la qualité et des risques.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147113540

Biographie des orateurs

Mike Schmidt
Président
Auto Construct Incorporated

Outilleur et matricien, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, Mike connaît la fabrication de A à Z. Il a passé ses années de formation en tant que cadre dans l'industrie automobile. Il a passé ses années de formation en tant que cadre dans l'industrie automobile, travaillant pour des multinationales de classe mondiale telles que Magna International et ArcelorMittal. En 2017, Mike a créé Auto Construct Incorporated (ACI), une société de conseil en gestion, pour accélérer l'industrialisation de la construction résidentielle. Spécialisé dans la conversion de la construction en dur à la construction hors site, Mike a dirigé et facilité la croissance de plusieurs entreprises qui sont devenues des acteurs dominants dans leurs domaines respectifs. ACI fournit une formation, des conseils et un soutien à la mise en œuvre dans les domaines du développement commercial, des systèmes de fabrication, de la sélection des technologies et de la création d'usines. ACI est au service d'un large éventail de promoteurs immobiliers, d'entreprises de construction, de constructeurs d'habitations et d'entreprises manufacturières au Canada et aux États-Unis.

Planches de terrasse

Les lames de terrasse peuvent être utilisées pour porter plus loin et supporter des charges plus importantes que les panneaux tels que le contreplaqué et les panneaux à copeaux orientés (OSB). Le platelage en planches est souvent utilisé lorsque l'apparence du platelage est souhaitée en tant qu'élément architectural ou lorsque la performance au feu doit répondre aux exigences de construction en bois lourd décrites dans la partie 3 du Code national du bâtiment du Canada. Le platelage est généralement utilisé dans les structures en bois massif ou en poteaux et poutres et est posé avec la face plate ou large sur les supports afin de fournir un platelage structurel pour les planchers et les toits.

Les lames de terrasse peuvent être utilisées dans des conditions humides ou sèches et peuvent être traitées avec des produits de préservation, en fonction de l'essence de bois. Les clous et les pointes de terrasse sont utilisés pour fixer les pièces adjacentes d'une terrasse en planches les unes aux autres et pour fixer la terrasse à ses supports.

Les lames de terrasse sont généralement disponibles dans les essences suivantes :

  • Sapin de Douglas (combinaison d'espèces D.Fir-L)
  • Ciguë de la côte pacifique (combinaison d'espèces Hem-Fir)
  • Diverses espèces d'épicéas, de pins et de sapins (combinaison d'espèces S-P-F)
  • Western red cedar (combinaison d'espèces nordiques)

Pour produire des lames de terrasse, le bois scié est fraisé en un profil à rainure et languette avec un usinage spécial de la surface, tel qu'un joint en V. Les lames de terrasse sont généralement produites en trois épaisseurs. Les lames de terrasse sont normalement produites en trois épaisseurs : 38 mm, 64 mm et 89 mm. Les planches de 38 mm ont une languette et une rainure simples, tandis que les planches plus épaisses ont une double languette et une rainure. Les épaisseurs supérieures à 38 mm comportent également des trous de 6 mm de diamètre, espacés de 760 mm, afin que chaque pièce puisse être clouée à la pièce adjacente à l'aide de pointes de terrasse. Les dimensions et profils standard sont indiqués ci-dessous.

Les lames de terrasse sont le plus souvent disponibles en longueurs aléatoires de 1,8 à 6,1 m (6 à 20 pieds). Il est possible de commander des planches dans des longueurs spécifiques, mais il faut s'attendre à une disponibilité limitée et à des coûts supplémentaires. Une spécification typique pour les longueurs aléatoires pourrait exiger qu'au moins 90 % des lames de terrasse soient de 3,0 m (10 pieds) et plus, et qu'au moins 40 % soient de 4,9 m (16 pieds) et plus.

Les lames de terrasse sont disponibles en deux qualités :

  • Sélection du grade (Sel)
  • Qualité commerciale (Com)

Les produits de qualité supérieure ont un aspect plus noble et sont également plus solides et plus rigides que les produits de qualité commerciale.

Les planches de terrasse doivent être fabriquées conformément à la norme CSA O141 et classées selon les règles de classement standard de la NLGA pour le bois d'œuvre canadien. Étant donné que les planches de terrasse ne sont pas estampillées comme le bois de construction, la vérification de la qualité doit être obtenue par écrit auprès du fournisseur ou une agence de classement qualifiée doit être retenue pour vérifier le matériau fourni.

Pour minimiser le retrait et le gauchissement, les lames de terrasse sont constituées d'éléments de bois sciés qui sont séchés à un taux d'humidité de 19 % ou moins au moment du surfaçage (S-Dry). L'utilisation de platelages verts peut entraîner un relâchement de l'assemblage à rainure et languette au fil du temps et une réduction de la performance structurelle et de la facilité d'utilisation.

Les planches individuelles peuvent s'étendre simplement entre les supports, mais elles sont généralement de longueur aléatoire et s'étendent sur plusieurs supports par souci d'économie et pour profiter d'une plus grande rigidité. Il existe trois méthodes d'installation des lames de terrasse : la méthode aléatoire contrôlée, la méthode de la travée simple et la méthode de la travée continue à deux travées. Une règle générale de conception pour le platelage aléatoire contrôlé est que les travées ne doivent pas dépasser de plus de 600 mm (2 pieds) la longueur que 40 % de l'expédition du platelage dépasse. Ces deux dernières méthodes d'installation nécessitent des planches de longueur prédéterminée et, par conséquent, peuvent entraîner un surcoût.

 

Planches de terrasse

 

Profils et dimensions des planches de terrasse

Planches de terrasse

Planter une graine Concevoir avec du bois et des matériaux bio

Aperçu du cours

Le béton, l'acier et l'aluminium sont responsables de 23% des émissions totales de CO2 dans le monde. Bien qu'une partie de ces émissions provienne d'autres industries, le plus grand pécheur est sans comparaison la construction. Dans cette présentation, basée sur la récente publication de Henning Larsen, "Plant a Seed", Fabia présentera une alternative, en partageant les études de cas et les idées de Henning Larsen sur la conception avec du bois et des matériaux biosourcés pour une réduction significative des émissions de carbone.

Objectifs d'apprentissage

Prochainement

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110075720

Biographie de l'orateur

Fabia Baumann
Ingénieur en conception structurelle / Expert en bois
Henning Larsen - Danemark

Fabia est ingénieur en conception structurelle et experte en bois chez Henning Larsen. Elle possède à la fois des connaissances théoriques sur le bois grâce à son diplôme d'ingénieur et une expérience pratique grâce à son travail de charpentier. Elle est passionnée par la construction en bois et comprend le potentiel du bois dans le développement de projets uniques et durables. Grâce à son expérience, Fabia possède des connaissances approfondies sur l'intégration du bois dans les processus de construction. Elle soutient les équipes de conception en intégrant le bois dans de nombreux projets tels que le centre d'expérience World of Volvo de Henning Larsen à Göteborg, en Suède ; Marmormolen, l'une des plus grandes structures en bois du Danemark ; et Fælledby, le premier quartier en bois de Copenhague, lauréat du prix World Changing Ideas 2021 décerné par Fast Company. Coauteur de la publication Plant a Seed de Henning Larsen, Fabia s'intéresse toujours aux solutions innovantes et s'efforce de promouvoir le bois et la biomasse en tant que matériaux essentiels à la construction d'un avenir sans impact sur le climat.

Connecteurs d'encadrement

Les connecteurs de charpente sont des produits brevetés et comprennent des types d'attaches tels que des ancres de charpente, des cornières de charpente, des suspensions de solives, de pannes et de poutres, des plaques de fermes, des capuchons de poteaux, des ancres de poteaux, des ancres de plaques d'appui, des bandes d'acier et des plaques d'acier clouées. Les connecteurs de charpente sont souvent utilisés pour différentes raisons, telles que leur capacité à fournir des connexions dans les fermes préfabriquées à ossature légère en bois, leur capacité à résister au soulèvement du vent et aux charges sismiques, leur capacité à réduire la profondeur totale d'un plancher ou d'un toit, ou leur capacité à résister à des charges plus élevées que les connexions clouées traditionnelles. La figure 5.6 ci-dessous présente des exemples de connecteurs de charpente courants.

Les connecteurs d'ossature sont en tôle et comportent des trous pré-perforés pour recevoir des clous. Les connecteurs d'ossature standard sont généralement fabriqués en tôle d'acier zinguée de calibre 20 ou 18. Les connecteurs d'ossature moyens et lourds peuvent être fabriqués à partir d'acier zingué plus lourd, généralement de calibre 12 et de calibre 7, respectivement. La capacité de transfert de charge des connecteurs de charpente est liée à l'épaisseur de la tôle ainsi qu'au nombre de clous utilisés pour fixer le connecteur de charpente à l'élément en bois.

Les connecteurs de charpente conviennent à la plupart des géométries de connexion qui utilisent du bois de charpente de 38 mm (2″ nom.) et plus d'épaisseur. Dans les constructions en bois à ossature légère, les connecteurs d'ossature sont couramment utilisés pour les connexions entre les solives et les chevrons, les chevrons et les plaques ou les faîtières, les pannes et les fermes, et les montants et les plaques d'appui. Certains types de connecteurs de charpente, fabriqués pour s'adapter à des éléments en bois plus grands et supporter des charges plus élevées, conviennent également aux constructions en bois massif et aux constructions à poteaux et poutres.

Les fabricants de connecteurs d'ossature spécifieront le type et le nombre de fixations, ainsi que les procédures d'installation requises pour atteindre la ou les résistances tabulées de l'assemblage. Le Centre canadien des matériaux de construction (CCMC) et l'Institut de recherche en construction (IRC) produisent des rapports d'évaluation qui documentent les valeurs de résistance des connecteurs d'ossature, dérivées des résultats des essais.

 

Figure 5.6 Connecteurs d'encadrement

Connecteurs d'encadrement

 

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Centre canadien des matériaux de construction, Conseil national de la recherche du Canada

Institut des plaques de poutrelles du Canada

CSA S347 Méthode d'essai pour l'évaluation des plaques de treillis utilisées dans les assemblages de bois de charpente

ASTM D1761 Méthodes d'essai normalisées pour les fixations mécaniques dans le bois

Association canadienne des fermes en bois

Manuel de la construction hors site

Aperçu du cours

La construction hors site transforme l'industrie du bâtiment en déplaçant des processus clés des sites traditionnels vers des environnements d'usine contrôlés. Cette approche améliore la productivité, la qualité et la durabilité, et permet de relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre et l'impact sur l'environnement. Le processus de livraison met l'accent sur une collaboration précoce, une conception intégrée et une gestion de projet solide afin d'optimiser l'efficacité et la gestion des risques. La durabilité et l'efficacité énergétique sont obtenues grâce à une sélection avancée des matériaux, à la gestion de l'humidité et à des assemblages étanches à l'air et hautement isolés. La logistique de construction, le contrôle de la qualité et la mise en service sont adaptés aux méthodes hors site, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du projet. L'analyse du cycle de vie montre que la construction hors site peut réduire le carbone incorporé et les déchets, soutenant ainsi les objectifs climatiques. L'évolution des politiques et des tendances du marché au Canada fait de la construction hors site une solution clé pour la construction de logements abordables et durables. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre comment la construction hors site améliore la durabilité, le contrôle de l'humidité et la performance énergétique des systèmes de construction en bois.
  2. Identifier les avantages structurels et de durabilité de l'intégration précoce de la conception dans les projets de construction en bois hors site.
  3. Évaluer le rôle de l'analyse du cycle de vie et du carbone intrinsèque dans le positionnement de la construction en bois hors site comme solution pour un logement durable et abordable au Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147106827

Biographie des orateurs

Dorian Tung
Responsable de l'évaluation des technologies
FPInnovations

Dorian Tung est actuellement responsable de l'évaluation technologique chez FPInnovations. Auparavant, il a travaillé comme consultant en structures au Canada et aux États-Unis. En tant que directeur, il a travaillé avec des scientifiques sur des projets liés à la structure, aux séismes, à la durabilité, à l'énergie, au feu, à l'acoustique et aux vibrations. Avec l'évolution de l'écosystème, Dorian est actif dans de nombreux groupes de travail pour faciliter les discussions, supprimer les doublons, accélérer les processus, dans le but de maximiser les impacts pour l'industrie forestière MAINTENANT en utilisant les données de la recherche. Il est également l'éditeur du Offsite Wood Construction Handbook publié par FPInnovations.

Helen Goodland
Principal. Responsable de la recherche et de l'innovation
Conseil SCIUS

Helen Goodland est architecte agréée au Royaume-Uni et titulaire d'un MBA de l'université de Colombie-Britannique. Helen s'est fermement engagée à réaliser des bâtiments véritablement durables au cours de la prochaine décennie. Elle est également passionnée par la promotion des opportunités de leadership pour les femmes dans les technologies de la construction. À cette fin, elle participe à de nombreux conseils et comités. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Building Transformations (anciennement CanBIM), au BC Digital Advisory Council, au BCIT Mass Timber Education Advisory Board et au Green Civil Engineering Advisory Council de l'Université de Victoria. Elle a également été présidente du comité technique des matériaux de l'initiative des Nations unies pour les bâtiments durables.

Adam Robertson
Co-fondateur et directeur
Sustainatree (en anglais)

Adam a obtenu un baccalauréat en sciences appliquées en génie civil à l'Université de Toronto et une maîtrise en sciences appliquées du département des sciences du bois de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est l'ancien président du sous-comité de la CSA sur les fondations en bois permanentes et a agi en tant qu'auteur et éditeur principal lors de la mise à jour et des révisions de la publication du Conseil canadien du bois sur les fondations en bois permanentes. Il est cofondateur et directeur de Sustainatree Consulting, une petite entreprise spécialisée dans la durabilité et la conception technique des systèmes de construction en bois. Avant d'ouvrir son propre cabinet, Adam était employé par le Conseil canadien du bois et a également travaillé en tant qu'ingénieur-conseil en structures et dans les domaines du développement de bâtiments et de la gestion de la construction.

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 attrayant pour les concepteurs dans les régions sujettes aux séismes 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 des structures. 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

  1. Comprendre les concepts fondamentaux de l'ingénierie sismique.
  2. Identifier les limites des stratégies conventionnelles de ductilité du bois.
  3. Évaluer le rôle et les performances des amortisseurs sismiques résilients.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110081058?share=copy#t=0

Biographie de l'orateur

Pierre Quenneville
Professeur de conception en bois, Université d'Auckland
Directeur technique, Tectonus Ltd.

David Bowick a reçu de nombreuses distinctions 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 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 bois.

Le Bois – Conception & Construction, vol 24, numéro 96

Les bâtiments qui traversent le temps ne sont pas seulement durables — ils sont appréciés. Lorsque nous investissons dans des matériaux de qualité et un bon design, nous pouvons créer des bâtiments auxquels les gens s’attachent. Comme vous le découvrirez dans ce numéro, de nombreux entrepôts et usines en bois massif construits au début des années 1900 font encore partie intégrante de nos villes aujourd’hui — non pas parce qu’ils remplissent encore leur fonction d’origine, mais parce que des gens ont vu leur valeur, les ont adaptés, restaurés et réutilisés, leur offrant une nouvelle vie.

Cent ans plus tard, la résilience des bâtiments prend de nombreuses formes. La construction modulaire, par exemple, a connu une croissance importante au cours des dernières années, passant d’une méthode autrefois perçue comme inférieure à une solution privilégiée pour livrer des bâtiments durables et performants.

En plus de nos reportages sur les bâtiments historiques en bois et sur la construction modulaire, ce numéro met en lumière des projets d’envergure et les tendances émergentes qui façonnent l’environnement bâti d’aujourd’hui. Des structures novatrices en bois massif aux solutions de conception avant-gardistes, nous explorons comment l’artisanat réfléchi et l’ingénierie intelligente continuent de définir les espaces que nous bâtissons — et ceux que nous choisissons de préserver.

Bâtiments en bois massif et sécurité incendie

Aperçu du cours

Bienvenue, ce cours est une étude de cas d'un certain nombre de bâtiments éducatifs aux États-Unis et au Canada et de la façon dont le bois utilisé dans la construction de ces bâtiments soutient la durabilité, promeut la santé et motive l'apprentissage.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comment le bois a été utilisé pour créer un environnement d'apprentissage sain.
  2. Comment le bois a été utilisé pour créer un sentiment de bien-être en créant des intérieurs chaleureux et accueillants avec de grands espaces ouverts.
  3. Examine l'utilisation du bois dans la construction de 20 bâtiments éducatifs différents, allant des écoles primaires et secondaires aux installations de recherche universitaire et aux bâtiments d'exposition.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110076064

Biographie des orateurs

Steve Craft, Ph.D., P.Eng.
Co-fondateur
CHM Fire Consultants - Ottawa, ON

Steven Craft est ingénieur principal chez CHM Fire Consultants Ltd, qu'il a cofondé en 2011, et professeur auxiliaire dans le programme d'ingénierie de la sécurité incendie de l'Université Carleton. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle en génie forestier de l'Université du Nouveau-Brunswick et d'un doctorat en ingénierie de la sécurité incendie de l'Université Carleton. M. Craft donne des cours sur l'ingénierie du bois, la dynamique du feu, les structures en bois et la sécurité incendie à l'Université Carleton. En outre, il participe activement aux travaux sur les codes et normes canadiens et internationaux, notamment en présidant un groupe de travail sur la résistance au feu dans le cadre de la norme CSA O86, la norme canadienne de conception du bois, et un groupe de travail sur les essais de résistance au feu à l'extérieur dans le cadre du comité des essais de résistance au feu de l'ULC.

Aperçu du guide technique canadien sur le bois de masse
...How masse timber can be incorporated into a variety of structural projects that typically utilize other materials. Design considerations for utilizing masse timber and how the Masse timber guide can...
Bringing Mass Timber Mainstream: Unpacking Market Challenges and Opportunities
...leading experts in North America on Masse Timber. As an outspoken advocate for Masse Timber, Scott promotes education and information sharing within the Masse Timber community. Having worked in B.C....
L'économie du bois de masse : Pourquoi un poste ne dit pas tout
Aperçu du cours Masse timber buildings are often perceived as premium projects, but assumptions based on a single cost line can be misleading. This session explores the complexities of costing masse...
Guide de la construction en bois massif encapsulé dans le code du bâtiment de l'Ontario
...will be reviewed along with what it means for future masse timber building design. Guide to Encapsulated Masse Timber Construction in the Ontario Building Code: Encapsulated masse timber construction (EMTC)...
Proposer des solutions de logement de moyenne hauteur - Partie 2 Mass Timber
...producer in Ontario. Patrick’s specialty lies in his ability to orchestrate masse timber solutions together with a consortium of the industry’s best service providers with experience in masse timber. He...
Comprendre les nouvelles dispositions relatives à l'EMTC dans le code du bâtiment de l'Ontario
...will be reviewed along with what it means for future masse timber building design. Guide to Encapsulated Masse Timber Construction in the Ontario Building Code: Encapsulated masse timber construction (EMTC)...
Halsa 230 Royal York : Le plus haut bâtiment résidentiel en bois massif de l'Ontario
...building’s masse timber components, and how these features address common challenges in high-rise construction. Evaluate the sustainability, regulatory, and operational considerations in developing carbon-neutral masse timber buildings: Learners will assess...
Gestion de l'humidité dans les bâtiments en bois massif
Aperçu du cours Masse timber buildings are transforming the way we build—but with new materials come new challenges. This session will explore how moisture risks in masse timber construction and how...
Aperçu de l'essai de résistance au feu du bois de masse d'Ottawa
...performance of masse timber construction will be reviewed briefly to provide the background necessary to understand how the latest tests support the design of taller and larger masse timber buildings....
Du bois pour les masses
Course Overview With so many compelling reason to build with masse timber the question is no longer ‘why?’ but ‘how?’. As a construction method in its own right, masse timber...
Collaboration précoce en matière de bois de masse : Un voyage de l'aide à la conception à la préconstruction et à la construction
...onboarding of a masse timber erector, to the engagement of a masse timber specialists examining topics from erection tolerances to moisture and construction protection, to storage procedures, to fire retardant...
Le son et les vibrations dans les bâtiments en bois massif : Guide pratique
...initiatives aimed at helping maximize exposed masse timber while still adhering to code requirements.   This webinar will also examine the sound absorptive properties of masse timber, which play a...
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 aux systèmes traditionnels...
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