Plan d'action pour l'assurance du bois d'ingénierie – Rapport de la phase 1 – Test
Plan d’action sur l’assurance du bois d’ingénierie – Rapport de la phase 1 examine l'un des obstacles les plus importants à l'expansion de la construction en bois d'ingénierie au Canada : l'accès à une assurance abordable et fiable.
Bien que le bois de masse offre des avantages évidents en matière de durabilité, de performance et de valeur à long terme, les taux d'assurance pendant la construction restent de manière disproportionnée élevés — souvent plusieurs fois supérieurs à ceux du béton et de l'acier — en raison principalement du manque de données et de la méconnaissance des assureurs plutôt que d'un risque avéré.
Dirigé par la Climate Smart Buildings Alliance et le Canadian Wood Council, et soutenu par Ressources Naturelles Canada, ce rapport résume les conclusions de la phase 1 d'un plan d'action national élaboré en collaboration avec les parties prenantes des secteurs de l'assurance et de la construction. Il évalue la faisabilité de quatre solutions ciblées axées sur le partage de données, la recherche pertinente pour les assureurs, la vérification des entrepreneurs et l'élargissement de la capacité d'assurance.
Réunissant des perspectives techniques et sectorielles, le rapport expose des voies concrètes pour réduire la perception du risque, améliorer la confiance du marché et favoriser une plus grande adoption de la construction en bois massif à travers le Canada.
Ce document présente une série d'études de cas qui explorent les performances financières des projets de bois de masse, en fournissant des données quantitatives et des informations qualitatives pour aider les promoteurs et les investisseurs à évaluer la viabilité économique de ces projets.
Chaque étude de cas mesure le succès de l'investissement, les défis et les leçons tirées du point de vue du promoteur et de l'équipe du projet. De plus, en analysant la stratégie, les risques, les revenus, les coûts et le calendrier, ces études de cas permettent des comparaisons directes entre le bois massif et les méthodes de construction traditionnelles.
WoodWorks recherche des promoteurs et des propriétaires ayant réalisé des projets en bois massif pour partager des données à des fins d'analyse, afin de soutenir l'éducation et la formation dans le secteur du bois massif. L'objectif est d'élargir continuellement les études de cas dans divers secteurs et marchés. Pour participer ou en savoir plus, veuillez contacter un membre du personnel de WoodWorks.
Bois de masse : Percer les mystères de la conception et de la fabrication des assemblages
Aperçu du cours
Melissa discutera du rôle de l'ingénieur structure spécialisé dans la conception des connexions en lamellé-collé pour votre projet. Des conseils seront donnés pour aider à rationaliser le travail de l'architecte du projet et de l'ingénieur en charge du dossier, et pour mettre en évidence des situations de détail spécifiques afin d'aider la construction à se dérouler plus facilement. La fabrication du lamellé-collé sera abordée : du ciseau à la machine à commande numérique. Quelques exemples seront donnés pour voir ce qui est possible pendant cette renaissance de la connexion du bois, rendue possible par les modèles de fabrication en 3D et les machines à commande numérique.
Objectifs d'apprentissage
Procédés de fabrication du bois de masse et rôle des dessins d'atelier.
Les détails doivent tenir compte des différentes tolérances des différents corps de métier sur le chantier.
Adapter les spécifications du bois aux besoins architecturaux.
Informations requises dans les documents de construction pour la conception déléguée des assemblages en bois massif.
Nouvelles possibilités de connexion du bois grâce à l'utilisation de la fabrication CNC.
Comment communiquer la délimitation du champ d'application pour plusieurs fournisseurs de systèmes structurels sur votre projet et où se situent les lacunes et les chevauchements potentiels ?
et où se situent les lacunes et les chevauchements potentiels.
Comment le fait d'impliquer votre fournisseur de bois de masse dès le début du processus de conception peut permettre de réaliser des économies en termes de matériaux et de construction.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046520006
Biographie de l'orateur
Melissa Kindratsky, ingénieur, LEED® AP BD+C Ingénieur de projet structurel ISL Engineering and Land Services
Melissa Kindratsky, ingénieur, LEED® AP BD+C, est ingénieure de projet en structure pour ISL Engineering and Land Services. Avec 400 personnes réparties dans 14 bureaux dans l'ouest du Canada, ISL a créé un groupe Bâtiments en 2012 avec l'acquisition de Cascade Engineering Group, et Melissa s'est jointe à l'équipe grandissante du bureau de Canmore en 2015.
Melissa contribue à la mise en œuvre réussie de l'ingénierie du bâtiment pour un large éventail de clients, qu'il s'agisse de propriétaires indépendants ou d'architectes de renommée internationale, de charpentiers et d'entreprises de fabrication de bois de masse. Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'ingénierie de conception et la construction, Melissa a travaillé sur des projets commerciaux, résidentiels et industriels de formes et de tailles diverses. Son matériau de prédilection est le bois et elle consacre la majeure partie de son temps à la conception et à l'étude détaillée de structures en bois. Il peut s'agir de développements modernes, de réparations de structures patrimoniales ou même de terrains de jeux.
Elle croit passionnément que pour concevoir une structure en bois, il faut respecter les propriétés uniques de ce matériau naturel et même les utiliser pour améliorer la conception, tant sur le plan structurel qu'architectural. Une attention particulière est accordée à la contribution de la structure aux caractéristiques de durabilité d'un projet de construction, et ces caractéristiques sont encore plus faciles à atteindre lorsque la structure est en bois.
Bois de masse encapsulé : Un nouveau type de construction pour le CNB 2020
Aperçu du cours
Ce webinaire abordera les modifications du code national du bâtiment et du code de prévention des incendies liées à un nouveau type de construction appelé Encapsulated Mass Timber Construction (EMTC) qui sera utilisé pour les bâtiments en bois jusqu'à douze étages. Il donnera également un aperçu des recherches en cours au Conseil national de la recherche du Canada sur les différents aspects de la performance de la construction en bois massif et des grands bâtiments en bois.
Objectifs d'apprentissage
Proposition de construction d'un nouveau type d'EMTC.
Proposition d'un nouveau test d'évaluation de l'encapsulation ULC.
Les ajouts proposés pour l'EMTC dans le CNB et le CNF de 2020.
Essais de résistance au feu du bois de masse.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046519298
Biographie de l'orateur
Marc Alam Responsable des codes et des normes au sein de la division incendieConseil canadien du bois
Marc Alam est membre du Conseil canadien du bois. En tant que responsable des codes et des normes au sein de la division incendie, Marc apporte son aide en participant aux initiatives du CWC relatives aux codes et aux normes de construction en matière d'incendie, au développement des outils de conception en matière d'incendie du CWC, ainsi qu'aux projets de recherche en matière d'incendie liés aux codes.
Considérations sur la conception et la préfabrication de bâtiments en bois massif pour les architectes
Description de la ressource
Cette ressource a pour but de fournir aux éducateurs un cadre clair pour enseigner les principes de la conception et de la préfabrication du bois de masse. Le contenu est organisé en quatre modules qui mettent l'accent sur les connaissances fondamentales, les considérations techniques de conception, les stratégies de construction précoce et la durabilité. Ensemble, ces modules aident les étudiants à acquérir une compréhension globale de la manière dont les projets en bois de masse sont conçus, dessinés et livrés.
Module 1 - Introduction et planification du projet
Présente une vue d'ensemble du bois de masse, souligne les avantages de la préfabrication et met en évidence les éléments clés à prendre en compte dès les premières étapes pour optimiser la conception.
Module 2 - Considérations relatives à l'optimisation de la conception
Les aspects critiques de la conception, notamment les performances structurelles, la protection contre l'incendie, l'acoustique et les vibrations, sont étudiés.
Module 3 - Stratégies de construction précoce
L'accent est mis sur la modélisation des données du bâtiment (BIM), la conception pour la fabrication et l'assemblage (DfMA), l'intégration des systèmes et les meilleures pratiques pour l'enveloppe du bâtiment et la gestion de l'humidité.
Module 4 - Analyse du cycle de vie (ACV)
Examine l'importance de la comptabilisation du carbone, présente les outils d'ACV disponibles et aborde des considérations plus larges en matière de durabilité et de biophilie.
Remerciements
Conseil canadien du bois
Lignes directrices pour l'utilisation et la citation
Ce matériel pédagogique a été élaboré par des professeurs d'université avec le soutien financier du Conseil canadien du bois. Le contenu est fourni gratuitement à des fins d'enseignement et d'éducation uniquement. Toute utilisation commerciale, redistribution ou modification en dehors de l'enseignement universitaire est strictement interdite.
Lorsque vous utilisez ces ressources dans un contexte nécessitant une citation, veuillez utiliser le format ci-dessous.
Auteur(s). (Année). Titre du module [Module d'enseignement]. Financé et publié par le Conseil canadien du bois.
Le calme dès la conception
Aperçu du cours
Rejoignez-nous pour Quiet by Design, un cours approfondi sur la manière d'obtenir une acoustique cohérente et performante dans les projets de construction en bois massif. En partenariat avec AcoustiTECH, un panel d'experts acoustiques de premier plan dévoilera les complexités du flanc (Kij), partagera les stratégies de détail des meilleures pratiques - y compris les cloisons et les interfaces murales - pour vous aider à éviter des erreurs de construction coûteuses, et présentera les dernières recherches sur les assemblages de planchers et de plafonds légers pour les systèmes en bois de masse, y compris le GLT.
Attendez-vous à des stratégies de conception pratiques, à des idées du monde réel et à des conseils clairs et réalisables pour vous aider à choisir les bonnes solutions acoustiques pour votre prochain projet.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre et traiter les flancs (Kij) : Comprendre clairement comment le son se transmet par des chemins indirects et apprendre des méthodes éprouvées pour identifier, mesurer et contrôler efficacement les flancs.
Meilleures pratiques en matière de conception acoustique : Découvrez les approches clés en matière de détails, telles que l'intégration optimisée des cloisons et des interfaces murales, qui améliorent les performances acoustiques, les valeurs Kij et minimisent les erreurs de construction coûteuses.
Assemblages légers pour les structures en bois massif : Découvrez des assemblages de planchers et de plafonds innovants et légers conçus pour les systèmes en bois massif, y compris les dernières découvertes et les conseils de conception pour les applications GLT.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1140988689
Biographie des orateurs
Cristian Wallace AcoustiTECH
Cristian Wallace a une grande expérience de la collaboration avec les architectes, les constructeurs, les consultants en acoustique et les autres parties prenantes. Il s'attache à fournir des solutions acoustiques sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet. Avec une approche pratique, Cristian évalue chaque détail pour fournir des solutions efficaces et personnalisées qui aident les clients à réaliser leur vision. Son expertise, combinée aux méthodes éprouvées d'AcoustiTECH, assure des résultats fiables et efficaces dans chaque collaboration.
Ben White Ingénieur Acoustique Senior Aercoustics Engineering Ltd.
David Dompierre Consultant principal en matière de bruit SIBE Acoustique
Simon Edwards Ingénieur Acoustique Senior HGC Acoustique du bruit et des vibrations
Des traditions qui se ramifient : Le bois de masse innovant dans l'architecture d'inspiration indigène
Aperçu du cours
Découvrez la vision transformatrice de la nouvelle bibliothèque centrale de Saskatoon, un phare de quatre étages et de 150 000 pieds carrés, ancré à l'extrémité nord du centre-ville. Inspiré par les cultures métisse et indigène, ce salon communautaire fait écho aux rythmes de la rivière Saskatchewan Sud, mêlant des formes organiques pour relier la vitalité urbaine au paysage des prairies. Lieu de guérison et d'inclusion, il suscite le renouveau grâce à une place orientée vers le sud, dotée d'une flore inspirée de la rivière pour les événements communautaires et d'un paysage indigène nordique. Ce projet rend hommage aux intendants de la terre et favorise la création d'un centre accueillant qui célèbre le patrimoine diversifié de Saskatoon et unit tout le monde dans une expression culturelle partagée. Plongez dans les innovations en matière de bois de masse de la nouvelle bibliothèque centrale de Saskatoon lors de la conférence "Branching Traditions", qui évoque des plaques de plancher en CLT à cinq plis rayonnant vers l'extérieur, distribuant des services via une colonne centrale soutenue par un noyau en béton pour la rigidité. Explorez l'évolution de l'ingénierie de la valeur, en surmontant les contraintes de fabrication, la logistique d'expédition et les larges plaques de plancher en CLT sans murs de cisaillement pour une structure concise. Célébrer l'adaptation du bois aux géométries culturelles, inspirer les architectes et les ingénieurs avec des idées durables et expressives qui honorent le patrimoine indigène et métis.
Objectifs d'apprentissage
Intégration de l'expression culturelle dans les limites rigides du bois d'ingénierie.
Conception de structures en bois massif compte tenu des contraintes logistiques de fabrication et de transport.
Développement de stratégies de conception pour un système de poteaux et poutres en CLT et bois lamellé-collé dans l'architecture organique.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1154031181
Biographie des orateurs
Alfred Waugh, architecte AIBC, AAA, OAA, SAA, FRAIC, AIA Propriétaire, Principal Formline Architecture + Urbanisme
Les conceptions diverses et novatrices de M. Waugh lui ont valu d'être reconnu au niveau national comme l'un des architectes canadiens les plus inventifs de sa génération. En tant que concepteur de projet pour Busby Perkins Will, son projet de l'Institut de technologie de Nicola Valley a remporté la Médaille du Gouverneur général pour l'architecture en 2004. Le centre culturel Squamish Lil'Wat à Whistler en 2009 et la First Peoples House sur le campus de l'université de Victoria en 2010 ont inspiré les habitants et les visiteurs de tous horizons par la force de leurs formes et la grâce de leurs intérieurs.
Alfred Waugh est l'un des rares architectes autochtones au Canada. Son cabinet, Formline Architecture + Urbanism, ouvre la voie à la définition de l'architecture indigène contemporaine. Sa stature au sein des communautés autochtones et universitaires a été prouvée par l'attribution d'une médaille du gouverneur général pour le Centre d'histoire et de dialogue des pensionnats indiens (IRSHDC) de 2017, situé au cœur du campus de l'Université de la Colombie-Britannique. Cela l'a conduit directement à son travail actuel sur la maison indigène du campus de Scarborough de l'université de Toronto et sur la nouvelle bibliothèque centrale de Saskatoon. L'IRSHDC a été salué pour son intégration du bâtiment et du paysage, pour l'utilisation symbolique de matériaux tels que le cuivre et pour avoir relevé le défi d'une conception indigène contemporaine, sans faire de référence architecturale spécifique à l'une ou l'autre des nombreuses et diverses Premières nations du Canada.
La créativité et l'indépendance de Waugh sont le fruit de ses origines et de son éducation. Né à Yellowknife, Waugh passait ses étés à pêcher et à chasser sur le bras Est du Grand lac des Esclaves. Son père, d'origine anglaise, est un prospecteur à la retraite, tandis que sa mère, dont la famille est originaire du nord de la Saskatchewan, est un membre enregistré de la Première nation Denesuline de Fond Du lac. M. Waugh est titulaire d'un diplôme de premier cycle en planification urbaine et régionale de l'université de Lethbridge. Diplômé avec mention, il est la première personne de plein droit à obtenir un diplôme de l'école d'architecture de l'UBC.
Tout au long de l'histoire, partout où le bois a été disponible en tant que ressource, il a été plébiscité comme matériau de construction pour sa durabilité, sa solidité, sa compétitivité en termes de coûts, sa facilité d'utilisation, sa durabilité et sa beauté. Les bâtiments à ossature bois et les constructions en bois sont reconnus pour leur durabilité à long terme. Des temples anciens de Chine et du Japon construits dans les années 1000, aux grandes églises en douves de Norvège, en passant par les nombreux bâtiments nord-américains construits dans les années 1800, la construction en bois a prouvé qu'elle pouvait résister à l'épreuve du temps.
Bien que les techniques de construction en bois aient évolué au fil du temps, les propriétés naturelles de durabilité du bois continueront à en faire le matériau de prédilection.
Ce site web aide les concepteurs, les professionnels de la construction et les maîtres d'ouvrage à comprendre les risques liés à la durabilité du bois et décrit les solutions de durabilité qui garantissent que le bois, en tant que matériau de construction, fonctionnera bien pendant des décennies, voire des siècles.
Lignes directrices en matière de durabilité
Les structures en bois, correctement conçues et traitées, dureront indéfiniment. Cette section contient des conseils sur les applications spécifiques des structures qui sont constamment exposées aux éléments.
Extérieurs en bois massif
La construction moderne en bois de masse comprend des systèmes de construction connus sous le nom de poteaux et poutres, ou bois lourd, et bois lamellé-croisé (CLT). Les composants typiques sont le bois massif scié, le bois lamellé-collé (glulam), le bois de fil parallèle (PSL), le bois de placage stratifié (LVL), le bois de fil stratifié (LSL) et le CLT. La construction de poutres et poteaux en bois massif avec des murs de remplissage en divers matériaux est l'un des plus anciens systèmes de construction connus de l'homme. Les exemples historiques encore debout vont de l'Europe à l'Asie, en passant par les longues maisons des premières nations de la côte pacifique. Les temples anciens du Japon et de la Chine datant de plusieurs milliers d'années sont essentiellement des constructions en bois massif dont certains éléments sont semi-exposés aux intempéries. Des entrepôts à forte ossature en bois avec des murs en maçonnerie datant de 100 ans ou plus sont encore utilisables et recherchés comme résidences ou immeubles de bureaux dans des villes comme Toronto, Montréal et Vancouver (Koo 2013). Outre leur valeur historique, ces anciens entrepôts offrent des structures en bois visuellement impressionnantes, des planchers ouverts et la flexibilité d'utilisation et de réaffectation qui en résulte. S'appuyant sur cet héritage, la construction moderne en bois massif devient de plus en plus populaire dans certaines régions du Canada et des États-Unis pour les constructions non résidentielles, les propriétés de loisirs et même les immeubles résidentiels à plusieurs logements. Les propriétaires et les architectes ressentent généralement le besoin d'exprimer ces matériaux structurels, en particulier le bois lamellé-collé, à l'extérieur du bâtiment, où ils sont semi-exposés aux éléments. En outre, les éléments en bois sont de plus en plus utilisés pour adoucir l'aspect extérieur des bâtiments qui ne sont pas en bois et les rendre plus attrayants. Ils sont censés rester structurellement sains et visuellement attrayants pendant toute leur durée de vie. Cependant, l'utilisation du bois à l'extérieur crée un risque de détérioration qu'il convient de gérer. Comme pour le bois utilisé pour l'aménagement paysager, les principaux défis auxquels le bois est confronté dans ces situations sont la pourriture, les intempéries et les champignons de tache noire. Ce document aide les architectes et les prescripteurs à prendre les bonnes décisions pour maximiser la durabilité et minimiser les besoins d'entretien du bois lamellé-collé et d'autres bois de masse à l'extérieur des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Il se concentre sur les principes généraux, plutôt que de fournir des recommandations détaillées. Il s'adresse principalement à un public canadien et accessoirement à un public nord-américain.
Les besoins en abris après une catastrophe naturelle se présentent en trois phases :
Abri immédiat : normalement fourni par des bâches ou des tentes légères. Abris de transition : il peut s'agir de tentes résistantes ou d'abris à moyen terme plus robustes. Bâtiments permanents : À terme, des abris permanents devront être construits lorsque l'économie locale se redressera.
Les abris immédiats et de transition sont généralement fournis par les organismes d'aide. L'ossature légère en bois est idéale pour la fourniture rapide d'abris à moyen et long terme après une catastrophe naturelle. Cependant, dans certains climats, la construction à ossature bois présente des difficultés qu'il convient de résoudre afin de construire des abris de manière durable et responsable. Par exemple, de nombreuses régions qui subissent des ouragans, des tremblements de terre et des tsunamis présentent également de graves risques de pourriture et de termites, notamment des espèces agressives de Coptotermes et des termites de bois sec. Dans les climats nordiques extrêmes, les charges d'occupation élevées sont courantes et, lorsqu'elles sont combinées à la nécessité d'une isolation thermique importante pour assurer des températures intérieures confortables, elles peuvent entraîner la condensation et la formation de moisissures si les systèmes de murs et de toits ne sont pas conçus avec soin.
Le désir des organisations humanitaires de maximiser le nombre d'abris livrés tend à faire baisser le coût admissible, ce qui dicte des conceptions simplifiées avec moins de caractéristiques de gestion de l'humidité. Il peut également être difficile de contrôler la qualité de la construction dans certaines régions. Une fois construites, les structures "temporaires" sont généralement utilisées bien plus longtemps que leur durée de vie prévue. Les améliorations apportées par les occupants sur le long terme peuvent potentiellement accroître les problèmes d'humidité et de termites. Tous ces facteurs signifient que le bois utilisé doit être durable.
L'une des méthodes permettant d'obtenir des produits en bois plus durables consiste à traiter le bois pour prévenir la pourriture et les attaques d'insectes et de termites. Toutefois, le bois couramment traité au Canada peut ne pas convenir à d'autres pays. Le choix du produit de préservation et du procédé de traitement doit tenir compte des réglementations en vigueur dans les pays d'exportation et de destination, et notamment du risque de contact humain avec le bois préservé, de l'emplacement du produit dans le bâtiment, de la possibilité de traiter les essences de bois et du risque local de pourriture et de termites. Des caractéristiques de conception simples, comme le fait de s'assurer que le bois n'entre pas en contact avec le sol et qu'il est protégé de la pluie, peuvent réduire les problèmes d'humidité et de termites.
La construction en béton et en acier n'élimine pas les problèmes de termites. Les termites se nourrissent volontiers de composants en bois, de meubles, d'armoires et d'autres matériaux cellulosiques, tels que le papier des cloisons sèches, les boîtes en carton, les livres, etc. dans les bâtiments en béton ou en blocs de maçonnerie. Des tubes de boue s'étendant sur 10 pieds au-dessus des fondations en béton pour atteindre les matériaux de construction cellulosiques ont été documentés. En effet, les termites ont causé des dommages économiques importants aux matériaux de construction cellulosiques, même dans des tours en béton et en acier en Floride et dans le sud de la Chine.
Ponts en bois
Les ponts en bois sont un excellent moyen de démontrer la solidité et la durabilité des structures en bois, même dans des conditions difficiles, lorsque le choix des matériaux, la conception, la construction et l'entretien sont bien faits. Ils peuvent également constituer des éléments d'infrastructure critiques qui enjambent des rivières rapides ou des gorges profondes. La défaillance de ces structures peut avoir de graves conséquences en termes de pertes de vies humaines et d'accès aux communautés. La durabilité est aussi importante que l'ingénierie pour garantir une utilisation sûre des ponts en bois pendant la durée de vie prévue, qui est généralement de 75 ans en Amérique du Nord.
Il existe de nombreux exemples de vieux ponts en bois encore en service en Amérique du Nord (figure 1). Les plus anciens sont des ponts couverts traditionnels (figure 2), dont trois ont environ 190 ans. Dans le sud-est de la Chine, les provinces de Fujian et de Zhejiang comptent de nombreux ponts couverts vieux de près de 1000 ans (figure 3). Le fait que ces ponts soient encore debout témoigne des artisans qui ont sélectionné les matériaux, conçu les structures, les ont construites, ont surveillé leur état et les ont entretenues et réparées. Ils auraient choisi les essences de bois les plus durables disponibles, probablement le châtaignier ou le cèdre en Amérique du Nord, le sapin de Chine (cèdre de Chine) dans le sud-est de la Chine. Ils auraient coupé l'aubier, mince et périssable, pour n'exposer que le bois de cœur, naturellement durable. Si les ponts couverts d'aujourd'hui se ressemblent tous, c'est parce qu'il s'agit de modèles testés et éprouvés qui ont fait leurs preuves. Ces ponts étaient clairement conçus pour évacuer l'eau, avec un toit en bardeaux de bois, un bardage vertical dépassant sous le tablier et des éléments structurels à l'abri de toutes les pluies, à l'exception des pires pluies dues au vent. Toute pluie qui ne s'égouttait pas sur le bas du bardage vertical et ne remontait pas le long du fil du bois s'asséchait également assez rapidement. Le lent pourrissement qui s'est produit à la base de ces planches n'a pas eu d'importance car il était éloigné des connexions avec les éléments structurels. La construction a dû être méticuleusement exécutée par des artisans expérimentés. Il se peut que ces artisans aient été des habitants de la région qui ont continué à surveiller le pont tout au long de sa vie et à effectuer toutes les réparations nécessaires. Bien entendu, tous les éléments de ces ponts anciens ne sont pas d'origine, en particulier les toits en bardeaux qui durent généralement de 20 à 30 ans en fonction du climat. Ces ponts ont tous été réparés en raison de leur dégradation et, dans certains cas, démantelés et reconstruits au fil des ans pour diverses raisons (par exemple, en raison de l'évolution du trafic, d'incendies criminels, d'inondations, d'incendies, d'ouragans, etc.) Le pont de Wan'an, dans le Fujian, a été construit en 1090, remplacé en 1708 et reconstruit en 1845, 1932 et 1953. La fréquence apparemment croissante des reconstructions peut suggérer une perte de connaissances et de compétences, mais il est possible que toutes les réparations et reconstructions antérieures à 1845 n'aient pas été enregistrées.
Fondations permanentes en bois
Les fondations permanentes en bois (FPC) sont une méthode de construction solide, durable et éprouvée qui présente un certain nombre d'avantages uniques par rapport à d'autres systèmes de fondations, tant pour le constructeur que pour le propriétaire. Les premiers exemples canadiens ont été construits dès 1950 et sont encore utilisés aujourd'hui. Les fondations en béton armé peuvent également être conçues pour des projets tels que les vides sanitaires, les ajouts de pièces et les fondations de murs d'appui pour les garages et les maisons mobiles. Les dalles de béton sur terre-plein, les planchers à traverses en bois et les planchers suspendus en bois peuvent tous être utilisés avec les MPO.
Une fondation permanente en bois est un système de construction technique enterré conçu pour transformer les fondations d'une maison en espace habitable utilisable. Un mur d'ossature sous le niveau du sol, constitué de contreplaqué et de bois d'œuvre traités avec un agent de conservation, soutient la structure et entoure l'espace habitable. Les MPO conviennent à tous les types de construction à ossature légère visés par la partie 9 (habitations et petits bâtiments) du Code national du bâtiment du Canada, en vertu des clauses 9.15.2.4.(1) et 9.16.5.1.(1). Cela comprend les maisons individuelles, les maisons en rangée, les appartements de faible hauteur et les bâtiments institutionnels et commerciaux. En outre, la norme CSA S406 récemment révisée, Spécifications des fondations permanentes en bois pour les habitations et les petits bâtiments, autorise les constructions de trois étages soutenues par des fondations en bois.
Le bois est un matériau structurel précieux et efficace depuis les premiers jours de la civilisation humaine. Avec de bonnes pratiques normales, le bois peut offrir de nombreuses années de service fiable. Mais, comme d'autres matériaux de construction, le bois peut souffrir des erreurs commises dans les pratiques de stockage, de conception, de construction et d'entretien.
Comment assurer la longévité d'une construction en bois ? La meilleure approche consiste à se rappeler que le bois destiné à une application sèche doit rester sec. Commencez par acheter du bois sec, stockez-le soigneusement pour qu'il reste sec, concevez le bâtiment de manière à protéger les éléments en bois, gardez le bois au sec pendant la construction et entretenez bien le bâtiment. Cette approche est appelée la durabilité dès la conception.
Si le bois ne reste pas sec, deux solutions s'offrent à vous. Le bois humide étant exposé au risque de pourriture, vous devez choisir un produit résistant à la pourriture. L'une des solutions consiste à choisir une essence naturellement durable, comme le Western Red Cedar. Cette approche est appelée la durabilité par nature.
La plupart de nos bois de construction ne sont pas naturellement durables, mais nous pouvons les rendre résistants à la pourriture en les traitant avec un produit de préservation. Le bois d'œuvre traité avec un agent de conservation résiste mieux à la pourriture que le bois d'œuvre naturellement durable. Cette approche est appelée durabilité du bois traité.
Le niveau d'attention que vous accordez aux questions de durabilité au cours de la conception dépend du risque de pourriture. En d'autres termes, plus les circonstances exposent le bois à un risque, plus vous devez prendre soin de le protéger contre la pourriture. Dans les applications extérieures, par exemple, tout bois en contact avec le sol présente un risque élevé de pourriture et doit être traité sous pression à l'aide d'un produit de préservation. Pour le bois exposé aux intempéries mais qui n'est pas en contact direct avec le sol, le degré de risque est lié au climat. Les champignons qui attaquent le bois se développent généralement mieux dans des environnements humides et à des températures chaudes. Des chercheurs ont établi des zones de danger en Amérique du Nord en se basant sur la température mensuelle moyenne et le nombre de jours de pluie. Cette carte montre en particulier les risques liés aux précipitations et s'applique aux utilisations exposées du bois, telles que les terrasses, les bardeaux et les planches de clôture. Un degré élevé de risque indique qu'il faut choisir avec soin une essence de bois ou un traitement de préservation pour obtenir une durée de vie maximale. À l'avenir, les codes de construction pourront fournir des directives plus spécifiques en fonction du risque de pourriture. Pour le bois non exposé aux intempéries, comme le bois de charpente, cette carte n'est que modérément utile. En effet, les conditions environnementales à l'intérieur du mur peuvent être très différentes de celles de l'extérieur.
Risques liés à la durabilité
Humidité, dégradation et termites
Le bois est un matériau naturel et biodégradable. Cela signifie que certains insectes et champignons peuvent décomposer le bois pour le recycler via la terre en un nouveau matériau végétal.
La décomposition, également appelée pourriture, est la décomposition de la matière organique par l'activité fongique. Quelques espèces spécialisées de champignons peuvent agir sur le bois. Il s'agit d'un processus important dans la forêt. Mais il s'agit évidemment d'un processus à éviter pour les produits en bois en service.
La clé de la lutte contre la pourriture est le contrôle de l'humidité excessive. L'eau en elle-même n'endommage pas le bois, mais elle permet à ces organismes fongiques de se développer. Le bois est en fait assez tolérant à l'eau et pardonne de nombreuses erreurs d'humidité. Mais un excès d'humidité involontaire (par exemple, une fuite importante dans un mur) peut entraîner un risque important de pourriture. Si un produit en bois doit être utilisé dans une application qui sera fréquemment mouillée pendant de longues périodes, des mesures doivent être prises pour protéger le bois contre la pourriture.
Différents types d'insectes peuvent endommager le bois, mais les principaux responsables des problèmes sont les termites. Les termites vivent partout dans le monde où le climat est chaud ou tempéré.
Durabilité - FAQ
Veuillez vous référer aux documents pdf ci-dessous pour les questions fréquemment posées concernant la durabilité :
Le site sur la durabilité est un site Web conjoint du CWC et de FPInnovations dont l'objectif est de fournir des informations à jour sur la durabilité des produits du bois afin d'assurer une longue durée de vie aux structures en bois. Le site est entretenu et mis à jour régulièrement par les deux groupes, ce qui garantit que les architectes, les ingénieurs, les constructeurs et les propriétaires obtiennent des réponses à leurs questions concernant la durabilité du bois.
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.
Centre d'excellence KF Aerospace : Une conception pionnière du bois à longue portée
Aperçu du cours
En forme d'avion, le KF Aerospace Centre for Excellence est un musée patrimonial et un espace événementiel pour le plus grand employeur privé de Kelowna, KF Aerospace. Un "fuselage" central de deux étages est flanqué de deux hangars en forme d'ailes qui abritent des avions historiques. Le bâtiment présente les dernières innovations structurelles et la construction en bois massif dans toute la superstructure. Des toits des hangars en forme d'ailes à un escalier en colimaçon en CLT doublement incurvé, une approche créative de l'ingénierie structurelle a été essentielle à la conception de ce projet.
Dès le départ, KFCE a été conceptualisé en mettant l'accent sur le bois de masse. Le fondateur souhaitait créer un bâtiment ayant l'aspect et la sensation d'un avion, tout en utilisant les ressources naturelles de la Colombie-Britannique. En conséquence, la majeure partie de la superstructure du bâtiment utilise le bois : des fermes hybrides bois-acier à longue portée dans les hangars et l'espace de conférence, des murs de refend en bois lamellé-croisé ("CLT"), un hall d'exposition à ossature en bois massif et un escalier en colimaçon en bois courbé.
StructureCraft, en tant qu'ingénieur structurel agréé et concepteur-constructeur de bois, a été chargé de faire de la vision du design une réalité structurelle. Le bâtiment a été conçu pour inviter les visiteurs à entrer - il fait face à l'aéroport international de Kelowna et est entièrement vitré sur la partie avant. Une attention particulière a été accordée aux portes vitrées du hangar, qui s'étendent sur 115 pieds et peuvent s'ouvrir complètement pour permettre l'entrée des avions dans l'espace.
Objectifs d'apprentissage
Les possibilités offertes par le bois dans les applications à longue portée.
Comment utiliser efficacement les matériaux locaux et durables.
Recherche et développement récents sur l'utilisation de matériaux composites bois-béton et de bois lamellé-collé à chevilles.
Conception pour la fabrication et l'assemblage.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046525901
Biographie de l'orateur
Drew Willms Ingénieur régional StructureCraft
Drew est un ingénieur en développement commercial expérimenté, avec 10 ans d'expérience dans la gestion et l'estimation de projets de préconstruction, ainsi que dans le développement et la coordination de nouvelles opportunités de projets. Il a dirigé les efforts d'estimation de StructureCraft sur des projets institutionnels et commerciaux en bois massif à travers l'Amérique du Nord et l'Asie et dirige la division Passerelle de l'entreprise. Drew est également responsable de l'ingénierie des premiers projets et de la conception en 3D, en collaboration avec le département d'ingénierie de la société.
Il a rejoint StructureCraft après avoir passé quatre ans en tant qu'ingénieur régional dans l'une des plus grandes entreprises d'infrastructure civile du Canada, où il a coordonné les efforts de conception et de supervision des sites pour les installations de structures de pont dans tout le nord-ouest du Pacifique. Drew est diplômé du programme de génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique.
Solutions acoustiques simplifiées et durables pour les bâtiments en bois massif à haute performance
Aperçu du cours
Offrir un confort acoustique supérieur aux occupants d'un bâtiment n'a pas besoin d'être compliqué. Au cours de cette table ronde, présentée par un fabricant de traitements acoustiques de premier plan, un expert en acoustique et un ingénieur certifié LEED GA, vous découvrirez les dernières avancées en matière de technologie du son qui transforment la conception acoustique dans la construction en bois.
De nombreux facteurs critiques doivent être pris en considération lors de l'examen des systèmes acoustiques : la réduction du poids, la résistance au feu, la hauteur de la structure et la durabilité environnementale doivent tous être pris en compte. Les experts partageront leurs recommandations en matière de systèmes afin d'aider les concepteurs à obtenir de meilleures performances acoustiques dans les bâtiments en bois massif.
Objectifs d'apprentissage
Identifier les dernières solutions de systèmes sur le marché.
Comprendre comment atténuer les voies d'accès latérales.
Découvrez les solutions en matière de bruit d'impact pour les plafonds en bois massif exposés.
Discuter des avantages des revêtements de sol secs ou humides en fonction de la conception d'un bâtiment.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046523316
Biographie de l'orateur
David Dompierre, ing. Ingénieur acousticien SIBE Acoustique
Ayant participé à plus d'une centaine de projets réussis en Amérique du Nord, David a pu développer une expertise dans l'acoustique de nombreux systèmes de construction (acier, béton, ossature bois légère, bois de masse, hybrides, etc.) Son poste de directeur R&D dans un laboratoire d'acoustique lui a permis d'acquérir des connaissances sur les matériaux acoustiques et les types de planchers.
Depuis plusieurs années, il a l'occasion de partager ces connaissances avec des entreprises, des collèges et des universités.
Le rôle de David en tant que consultant senior en bruit chez SIBE Acoustics est d'aider les promoteurs et les professionnels à sélectionner et à mettre en œuvre des solutions acoustiques dans leurs projets.
David Gonzalez, LEED® Green Associate™ Ambassadeur des solutions Solutions DCC
Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des matériaux de construction, David aide les professionnels de la construction à atteindre des performances acoustiques optimales pour l'insonorisation des bâtiments en utilisant un système de revêtement de sol à sec.
Il est un fervent adepte de la construction écologique et aime acquérir des connaissances sur les matériaux de construction écologiques, à faible teneur en carbone et sains, qui peuvent contribuer à avoir un impact positif sur la santé des personnes, l'environnement et l'industrie de la construction.
André Rioux Co-propriétaire - Développement des affaires AcoustiTECH
André travaille depuis 20 ans aux côtés des professionnels du bâtiment et est reconnu pour sa passion pour le domaine de l'acoustique et son expertise.
La promotion de la construction en bois au Canada et aux États-Unis est l'une de ses principales préoccupations. Il a participé à diverses organisations, présenté des conférences et pris part à des projets novateurs.
L'expérience d'André dans la construction en bois, combinée à plus de 20 ans de recherche et développement d'AcoustiTECH, a donné naissance à un groupe capable d'apporter une expertise et un savoir-faire inestimables à l'industrie.
Des arbres aux clés : L'échelle de la construction en bois industrialisée
Aperçu du cours
Cette session réunit un panel d'experts pour discuter des leçons apprises et des visions pour les solutions de logement manufacturé à base de bois. Le panel abordera les principaux défis liés à l'extension de la construction modulaire et en panneaux de bois, y compris la conception pour la fabrication et l'assemblage, l'intégration des systèmes, la transformation de la main-d'œuvre et la normalisation des produits. Les innovateurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement examineront les conditions requises pour que les logements en bois de masse évolutifs deviennent monnaie courante, de l'approvisionnement à la politique et de l'aménagement urbain à la préparation de la chaîne d'approvisionnement. La discussion portera sur la façon dont les maisons préfabriquées et l'innovation dans le domaine du bois peuvent contribuer à résoudre la crise du logement au Canada.
Objectifs d'apprentissage
Évaluer les enseignements pratiques tirés de la mise en œuvre de projets de logements modulaires, en panneaux et en bois massif, y compris les défis liés à la coordination de la conception, aux contraintes de fabrication et à l'assemblage sur place.
Expliquer comment les approches intégrées de la structure, de l'enveloppe et des systèmes mécaniques permettent des solutions évolutives et performantes en matière d'habitat à base de bois, en s'appuyant sur des exemples de modèles de construction en usine et de livraison clé en main.
Évaluer les rôles de la normalisation, des modèles d'approvisionnement, des capacités de la main-d'œuvre et de l'alignement des politiques dans la promotion des maisons préfabriquées à base de bois en tant que réponse viable à la crise du logement au Canada.
Hailey est ingénieur en structures et a axé sa carrière sur l'architecture durable et l'avancement des systèmes de construction en bois. Hailey a consacré plusieurs années de sa carrière à la recherche sur le comportement et la sécurité incendie du bois de masse, en tant que conceptrice de structures chez Entuitive à Toronto, et à la mise au point de logements abordables construits avec des panneaux de bois à haute performance, contribuant ainsi à la réalisation de plusieurs projets de logements clés en main avec Assembly Corp. (anciennement R-Hauz). Dans son rôle actuel de gestionnaire technique pour le programme WoodWorks du Conseil canadien du bois, Hailey travaille avec l'équipe pour aider les équipes de projet à fournir un soutien technique et pour apporter des ressources et une formation aux parties prenantes de l'industrie, en plaidant pour la mise en œuvre réussie d'un matériau de construction magnifique et durable dans notre environnement bâti.
Ben Chicoine Président Structures de production
Ben Chicoine est un entrepreneur accompli qui possède plus de 20 ans d'expérience pratique dans l'industrie de la construction. En tant que cofondateur de Fab Structures, il a créé une entreprise de plusieurs millions de dollars spécialisée dans la construction en bois massif et en panneaux, avec l'efficacité énergétique au cœur de ses préoccupations. Certifié en conception Passive House, Ben est aujourd'hui consultant en stratégies de construction à haute performance, défendant des solutions innovantes qui repoussent les limites de la construction durable au Canada.
Kyle Power Directeur de la construction Assembly Corp.
Kyle est directeur de la construction chez Assembly. Il apporte plus de 15 ans d'expérience en gestion de la construction de bout en bout avec le plus grand entrepreneur général du Canada. Kyle a joué un rôle de premier plan dans la réalisation de plusieurs projets de premier plan dans la région du Grand Toronto, notamment des immeubles commerciaux de grande hauteur, des rénovations complexes de commerces de détail et des immeubles résidentiels de grande hauteur. Il est responsable de la réussite de la construction d'un projet, depuis les étapes de planification avant la construction jusqu'à la clôture. Kyle exécute avec succès la construction du produit unique de logement de bout en bout d'Assembly et la stratégie de livraison qui sous-tend sa mission de créer des logements plus rapides et plus durables.
Cara Sloat Mécanicien principal Hammerschlag et Joffe Inc.
Cara Sloat apporte à Hammerschlag et Joffe plus de 20 ans d'expérience de plus en plus complexe dans le domaine de la conception de systèmes mécaniques à haute performance et de l'expertise en matière d'efficacité énergétique. Elle a beaucoup travaillé sur la décarbonisation de portefeuilles de bâtiments, y compris pour des entreprises Fortune 50, et a travaillé sur la conception de systèmes mécaniques à haute performance, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, l'échange d'énergie et la qualité de l'environnement intérieur. Dans le contexte actuel de crise du logement, elle se passionne également pour la recherche de meilleures solutions mécaniques pour le marché canadien du logement. Elle réalise des projets à toutes les échelles et croit que chaque bâtiment mérite un système mécanique de qualité et bien pensé. Elle a certifié LEED plus d'un demi-million de pieds carrés de nouvelles constructions immobilières et a réalisé des audits énergétiques pour plus de 5 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, identifiant des millions d'économies d'énergie potentielles.
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Bâtir l'avenir du Canada avec le bois
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