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Guide des solutions alternatives

Bien que les solutions alternatives soient une caractéristique importante du Code national du bâtiment du Canada depuis 2005, les professionnels de la construction ne savent toujours pas comment les utiliser. Au fur et à mesure que l'industrie de la construction évolue, avec une innovation croissante dans les capacités de conception et de construction, de nouvelles façons de construire qui peuvent ne pas être bien prises en compte par les codes du bâtiment émergeront. Dans le même temps, les outils d'essai et de simulation des performances se généralisent. Compte tenu de la diversité et de l'évolution du secteur de la construction, les solutions alternatives qui permettent de nouvelles façons de construire sont susceptibles de devenir plus courantes. L'utilisation de la construction en bois massif est un domaine critique où des solutions alternatives peuvent être employées. L'introduction des techniques de construction en bois massif, rendue possible par une gamme de produits en bois d'ingénierie, les technologies de connexion associées et les méthodes de fabrication, a donné lieu à un large éventail de solutions de construction possibles qui n'auraient peut-être pas été prises en compte par les codes de la construction.

Essais d'incendie à grande échelle d'une structure de bâtiment en bois massif

Le Mass Timber Demonstration Fire Test Program (MTDFTP) comprenait deux séries d'expériences : les essais de démonstration à l'échelle pilote à l'été 2021 à Richmond, en Colombie-Britannique [1] et les essais d'incendie à grande échelle à l'été 2022 à Ottawa, en Ontario. La série d'essais d'incendie à grande échelle sur une structure en bois massif a été menée pour étudier la sécurité incendie pendant la construction, la dynamique et la performance de l'incendie dans un espace de bureau ouvert et des suites résidentielles, et l'influence du bois massif exposé sur la gravité et la durée de l'incendie.

Dans le cadre de ses recherches visant à faire progresser des solutions sûres et innovantes dans l'industrie de la construction au Canada, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a effectué le travail technique et les essais d'incendie à grande échelle basés sur la science pour soutenir le MTDFTP. Le CNRC a été chargé d'instrumenter la structure d'essai, de mettre en place des scénarios d'incendie et des charges de combustible, d'effectuer les essais d'incendie à grande échelle, d'analyser les données d'essai et de documenter les résultats.

Ce rapport documente les scénarios d'incendie, les charges de combustible, les dispositifs expérimentaux, l'instrumentation, les mesures et la procédure utilisés dans les essais d'incendie à grande échelle. Les données expérimentales, les résultats de l'analyse des données, les résultats clés et les conclusions sont fournis dans le rapport.

 

Laboratoires nucléaires canadiens

Laboratoires nucléaires canadiens : Étude de cas et analyse de l'impact sur l'environnement

Ce rapport montre comment les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) ont construit trois bâtiments historiques en bois massif sur leur campus de Chalk River, tout en respectant les engagements du gouvernement fédéral en matière de consommation nette zéro. Il met en évidence la manière dont une approche de réalisation de projet intégrée (IPD) a permis une collaboration entre les architectes, les ingénieurs et les constructeurs pour réaliser une construction neutre en termes de coûts et à faible émission de carbone.

Les lecteurs apprendront comment l'équipe du projet a réduit le carbone intrinsèque et opérationnel bien au-delà des objectifs fédéraux, a démontré la sécurité incendie et la durabilité du bois massif, et a créé des lieux de travail très performants qui améliorent le bien-être des occupants. Avec des leçons sur l'approvisionnement, les codes et l'évaluation du cycle de vie de l'ensemble du bâtiment, l'étude de cas offre une feuille de route pratique pour les gouvernements, les concepteurs et les développeurs qui souhaitent accélérer la transition du Canada vers une infrastructure durable et nette zéro.

Promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'architecture en bois

L'année 2020 sera à jamais synonyme de COVID-19. Après avoir vécu la pandémie et ses répercussions, peu de gens remettraient en question l'importance de la santé et du bien-être. Ce que les gens ne considèrent peut-être pas, c'est l'impact de notre environnement sur notre santé. Les recherches montrent que l'intégration du bois et d'autres éléments naturels dans les bâtiments peut avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des occupants. Le terme qui désigne cet effet est la biophilie, qui fait référence au besoin inné de l'humanité de se connecter à la nature.

De nombreuses industries adoptent le design biophilique et ses avantages. Les employeurs souhaitent créer des espaces accueillants pour leurs équipes, les conceptions d'hôpitaux sont passées d'environnements froids et industriels à des environnements lumineux avec des éléments d'orientation spatiale, et les propriétaires prolongent leurs espaces de vie avec des terrasses, des clôtures et des pergolas afin de pouvoir se réunir à l'extérieur avec leurs amis et leur famille. Les impacts du bois sur le bien-être vont au-delà des avantages biophiliques des espaces finis. Les bâtiments en bois massif profitent également aux travailleurs tout au long du processus de construction en réduisant le temps de construction, et les éléments préfabriqués contribuent à des chantiers plus propres et plus sûrs.

L'équipe du Conseil canadien du bois/Wood WORKS ! s'est engagée à fournir aux professionnels de la conception et de la construction les outils et l'information nécessaires pour construire avec le bois. Nous prenons de la hauteur, nous devenons plus grands et, d'un océan à l'autre, nous ne nous arrêterons pas. Construire en bois est le bon choix, pour l'environnement et pour le bien-être de tous.

Les systèmes de bois de masse dans les écoles de Vancouver

Cette étude de cas examine la conception et la construction de deux écoles primaires à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour lesquelles le bois d'ingénierie a été choisi comme principal système de construction pour la première fois. L'école primaire W k ’wan’ s t syaqw m (anciennement école primaire Sir Matthew Begbie) et l'école primaire Bayview, situées respectivement dans les secteurs est et ouest de la ville, faisaient partie d'un projet pilote du Vancouver School Board (VSB) visant à évaluer le potentiel d'expansion de l'utilisation du bois d'ingénierie dans les futurs projets scolaires (figures 1.1 et 1.2). À cette fin, la documentation des opportunités présentées, des défis rencontrés et des leçons apprises constitue une étape essentielle du processus d'évaluation.

Construction de bâtiments commerciaux de faible hauteur en bois

Au Canada, le secteur non résidentiel de faible hauteur - bureaux, magasins de détail, entrepôts et restaurants - représente une opportunité de croissance majeure pour les systèmes structuraux en bois, y compris l'ossature légère en bois, le bois lourd, le bois de masse et la construction hybride.

Ensemble, les bâtiments de commerce de détail, de bureaux et d'entrepôts d'industrie légère représentent près de 75% de la nouvelle surface de plancher sur ce marché chaque année. Pourtant, en dépit de leur ampleur, ces segments continuent d'afficher un faible taux d'utilisation du bois structurel.

Alors que les détaillants s'adaptent à l'évolution des achats en ligne et que les entreprises rivalisent pour attirer les talents, la conception et la performance de leurs bâtiments sont plus importantes que jamais. Le bois offre une solution durable et visuellement attrayante qui améliore le bien-être des employés et élève les espaces commerciaux.

Cette nouvelle publication technique explore le potentiel du marché, les défis et le rôle que le bois peut jouer dans la redéfinition de ce secteur.

Guide de référence sur les grands bois de l'Ontario

Le public cible de cette ressource technique comprend les inspecteurs en bâtiment, les pompiers, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, les conseillers en codes et les promoteurs, ainsi que d'autres parties impliquées dans la conception et l'approbation du bois de grande hauteur mentionné dans le tableau 1 ci-dessous. Cette ressource technique devrait aider les demandeurs à comprendre comment les immeubles en bois de grande hauteur pourraient être conçus comme des solutions de remplacement, de manière à atteindre le niveau de performance requis par le Code du bâtiment de l'Ontario.

Un bâtiment de grande hauteur en bois est défini comme un bâtiment de plus de six étages dont le système structurel est en bois et qui est construit en bois de masse. Le bois de masse fait référence au bois massif de grande dimension, au bois lamellé-collé, au bois lamellé-croisé ou à d'autres produits en bois de grande dimension mentionnés dans cette ressource technique, par opposition à la construction conventionnelle à ossature en bois généralement utilisée dans les bâtiments de faible hauteur et de hauteur moyenne en Ontario. Le bois de masse offre les avantages d'une meilleure stabilité dimensionnelle et d'une meilleure résistance au feu pendant la construction et l'occupation. Les grands bâtiments en bois ne sont pas nouveaux en Ontario - de nombreux bâtiments de ce type sont encore utilisés dans la province après près de 100 ans de service. Toutefois, au fil du temps, les modifications apportées aux codes de construction et l'introduction de l'acier et du béton pour les constructions de grande hauteur ont entraîné un déclin de la construction de grands bâtiments en bois au fil des décennies. Mais grâce aux nouveaux produits du bois et aux moyens modernes de lutte contre les incendies, des bâtiments modernes en bois sont aujourd'hui construits au Canada. Les nouveaux produits et la manière dont ils sont préfabriqués et construits offrent de formidables possibilités d'améliorer la qualité et la rapidité de la construction des bâtiments en Ontario.

Les produits en bois de masse présentent également des avantages environnementaux. Les arbres tirent leur énergie du soleil et absorbent le carbone de l'atmosphère. Au fur et à mesure de leur croissance, les arbres stockent du carbone et, grâce à une récolte durable des arbres, le carbone est séquestré, ce qui contribue à réduire les gaz à effet de serre. Le carbone stocké dans le bois n'est pas rejeté dans l'atmosphère lorsqu'il est récolté. Au fur et à mesure que de nouveaux arbres sont plantés pour remplacer les arbres récoltés, les nouveaux arbres continueront le cycle de stockage du carbone. L'Ontario et le Canada disposent d'importantes ressources forestières qui, combinées à des pratiques de gestion forestière durable, font des immeubles en bois de grande hauteur une alternative attrayante aux autres matériaux ne possédant pas ces attributs. Cette ressource technique comprend deux sections principales : Sécurité incendie et Conception structurelle.

Ces deux sujets majeurs sont normalement au centre des préoccupations lors de la conception et de l'examen des grands bâtiments en bois et sont parfois liés entre eux. Ainsi, il est prévu que les équipes de conception et les services de construction travaillent ensemble dès les premières étapes de la conception, car les décisions structurelles peuvent affecter la performance en matière d'incendie et vice versa. Les sections abordent en détail les aspects de conformité, les méthodes d'analyse, les méthodes de conception et les exigences de performance attendues pour le feu et la structure. D'autres sujets tels que la performance thermique, la performance acoustique et la constructibilité sont traités dans d'autres références, comme indiqué tout au long de cette ressource technique.

Mesure de l'isolation aux bruits aériens des assemblages de murs et de planchers

Le rapport ci-dessous contient les résultats de perte de transmission (TL) mesurés conformément à la norme ASTM E90-09 de 8 ensembles de murs en bois lamellé-croisé (CLT) et les résultats de TL ainsi que les résultats de niveau de pression acoustique d'impact normalisé mesurés conformément à la norme ASTM E492-09 de 26 ensembles de planchers en CLT et de 3 ensembles de planchers en bois lamellé-collé (glulam).

Les tables de référence contenant le numéro de spécimen, le croquis, une courte description, les évaluations ainsi que le numéro de page de tous les assemblages testés se trouvent à partir de la page 16.

Les assemblages de murs ont été construits et testés entre novembre et décembre 2014. Les descriptions des spécimens et la masse surfacique déclarée des 8 assemblages de murs qui avaient été précédemment publiés sous les numéros de rapport A1-006070.1 à A1-006070.8 ont été révisées dans ce rapport.

Les ensembles de planchers ont été construits et testés entre décembre 2014 et juin 2015. La description de l'éprouvette et la masse surfacique rapportée de l'éprouvette de plancher A1-006070-11F qui avaient été précédemment publiées sous le numéro de rapport A1-006070.9 ont été révisées dans ce rapport.

La section discussion suivante contient des analyses et des comparaisons graphiques des assemblages muraux et de planchers testés afin de mettre en évidence les principaux résultats :

TL in situ vs. TL en laboratoire

2. Résultats TL des assemblages nus actuels par rapport aux assemblages précédents

3. Résultats de la TL des murs par rapport aux sols

4. Résultats CLT des murs de CLT

5. Résultats des planchers en bois lamellé-collé

6. Amélioration du revêtement et des membranes résilientes

7. Différence de TL entre le béton de chape coulé et préfabriqué

8. Interpolation TL pour les revêtements de sol

9. Amélioration des revêtements de sol

10. Amélioration des plafonds suspendus TL

11. Résultats TL des planchers en bois lamellé-collé

Les trois dernières pages de ce rapport contiennent des informations supplémentaires sur la configuration des tests pour chaque installation. ANNEXE : ASTM E90-09 – Transmission du son aérien – Installation murale ANNEXE : ASTM E90-09 – Transmission du son aérien – Installation de plancher ANNEXE : ASTM E492-09 – Transmission du son par impact léger – Installation de plancher

Les arguments en faveur des grands bâtiments en bois

Le bois est le matériau de construction le plus important que nous utilisons aujourd'hui et qui est cultivé par le soleil. Lorsqu'il est récolté de manière responsable, le bois est sans doute l'un des meilleurs outils dont disposent les architectes et les ingénieurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker le carbone dans nos bâtiments. L'argumentaire en faveur des immeubles de grande hauteur en bois élargit la discussion sur la façon dont nous verrons le bois, et en particulier le bois d'ingénierie, dans l'avenir des horizons du monde. Alors que nous poursuivons les solutions d'énergie solaire et d'énergie verte dont parlait Thomas Edison il y a plus de 80 ans, nous devons considérer que nous sommes entourés d'un matériau de construction fabriqué par la nature, un matériau renouvelable, durable et solide.

Ce rapport présente une opportunité majeure de changement systémique dans l'industrie du bâtiment. Au cours du siècle dernier, il n'y a eu aucune raison de remettre en question l'acier et le béton en tant que matériaux structurels essentiels des grands bâtiments. Le changement climatique nous impose désormais de le faire. Le travail de milliers de scientifiques au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies a permis de définir l'un des défis les plus importants de notre époque. La façon dont nous abordons le changement climatique dans les bâtiments est une pierre angulaire de la manière dont le monde répondra à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de trouver des moyens de stocker ces mêmes gaz qui ont un impact significatif sur la santé de notre planète. Tout comme l'industrie automobile, le secteur de l'énergie et la plupart des autres industries connaîtront des innovations qui remettront en question les conventions de notre mode de vie au cours de ce siècle, l'industrie du bâtiment doit chercher à innover dans les matériaux fondamentaux avec lesquels nous choisissons de construire. Dans un monde qui s'urbanise rapidement et où la demande de logements et d'abris pour des milliards de personnes est énorme pour les décennies à venir, nous devons trouver des solutions pour nos environnements urbains qui ont un impact plus faible sur le climat que les principaux matériaux structurels utilisés aujourd'hui. Le présent rapport constitue une étape importante dans cette direction. En effet, il présente la première remise en question significative de l'acier et du béton dans les bâtiments de grande hauteur depuis leur adoption il y a plus d'un siècle.

Essais d'incendie à grande échelle d'une structure de bâtiment en bois massif
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Bois massif Icône Plus Environnement Icône Plus Sécurité Icône Plus Durabilité Icône Plus Systèmes de conception Icône Plus Budget Icône Plus Gestion de la construction Icône Plus Résistance au feu Icône Plus Bâtiments de grande taille Icône Plus Bâtiments courts Icône Plus
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