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Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada

Aperçu du cours

Advancing mass timber construction is critical to achieving Canada’s climate, housing, and economic goals. This course explores how innovative wood-based building systems – supported by programs such as Construction through Wood (GCWood) – are transforming the construction sector by enabling low-carbon, high-performance buildings. Drawing on insights from federal initiatives, industry leaders, and regional experts across Canada, the session examines the technical, regulatory, and market barriers to adoption, including fire performance, seismic design, supply chain capacity, and workforce readiness. It also highlights emerging opportunities in prefabrication, modular construction, and hybrid systems, while showcasing policy tools, demonstration projects, and the national Mass Timber Roadmap that are accelerating uptake. Designed for architects, engineers, contractors, and policy professionals, this course provides a comprehensive overview of the strategies and collaborative efforts required to scale mass timber construction across diverse Canadian markets.

Objectifs d'apprentissage

  1. Understand the role of mass timber in achieving net-zero emissions, addressing housing demand, and supporting the forest economy.
  2. Identify key barriers to mass timber adoption, including technical performance, regulatory challenges, supply chain limitations, and market awareness.
  3. Evaluate how programs such as GCWood and demonstration projects support innovation, de-risk technologies, and advance building codes.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1022095255

Biographie des orateurs

Jean-François Levasseur LinkedIn
Director, Industry Relations & Innovation Programs / Directeur, Relations avec l’industrie et programmes d’innovation
Ressources naturelles Canada

Graduating from the University of Ottawa’s Chemical Engineering program, Jean-Francois started his career in a variety of increasing roles in Kraft pulp mills, including mill process and environmental engineer positions. He then joined Environment and Climate Change Canada where he led on numerous aspects of environmental regulatory regimes applicable to Canada’s forest sector. At Natural Resources Canada since 2009, he has led in the design and implementation of various funding programs supporting strategic R&D, innovation and capital investments that accelerate the transformation of the Canadian forest sector towards the Bioeconomy: the Pulp & Paper Green Transformation (PPGTP); the Forest Innovation Program (FIP); the Investments in Forest Industry Transformation program (IFIT), and; the Green Construction through Wood program (GCWood). Together, these programs provided more than $1B to support energy efficiency improvements, green energy production, and the commercialization of innovative products, transformative technologies and new wood based green building and mass timber demonstrations.

Scott Jackson LinkedIn
Director, Conservation Biology
Association des produits forestiers du Canada

As the Director of Conservation Biology, Scott works with member companies, governments and partners to develop and communicate policy positions on a range of files related to forest management, biodiversity conservation, including fish, wildlife and at-risk species, and climate change mitigation and adaption. He also supports FPAC’s efforts to promote the forest sector’s commitment to science-based sustainable forest management, as well as its contributions to Canada’s social and economic standing. Scott has been working for over 20 years in the field of forest management and natural resource policy. Most recently, he has worked as an independent consultant and as the Director of Indigenous and Stakeholder Relations with Forests Ontario, a not-for-profit organization committed to forest restoration, stewardship, education and awareness. Scott has an undergraduate degree in Environmental Science (Biology) from Queen’s University and a Master of Forest Conservation degree from the University of Toronto.

Steven Street Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
Directeur exécutif
WoodWorks Ontario

In his current role as Executive Director of WoodWorks Ontario, Steven leads a dynamic team, bringing value and new opportunities to the program’s partners in the wood industry. With many high-profile projects moving wood construction into the mainstream, knowledge transfer and market acceptance have never been more important to the wood industry. The construction sector has entered a new era of rapid industrialization, shifting from site-built to factory-built methodologies. Building code advances in the last few years are catalyzing the types of materials, approaches and buildings available for development. In this age of great change we can influence how we build, with new sustainability targets and an obligation to reduce the carbon footprint of the built environment.

Shawn Keyes Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
Directeur exécutif
WoodWorks BC

Shawn is an accomplished structural engineer and the Executive Director of WoodWorks BC. With a rich background in engineering, project management, and business administration, Shawn offers dynamic leadership, overseeing a multi-disciplinary team of experts advancing wood construction across the province. He joined WoodWorks in 2022 after a decade-long, distinguished career in consulting where he worked on pioneering timber projects across Canada at a leading design firm. Shawn is a licensed professional engineer in BC and ON. He holds masters degrees in both engineering and business, with a M.Eng. from Carleton University and an MBA from UBC’s Sauder School of Business.

Rory Koska Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
Directeur exécutif
WoodWorks Alberta

Rory Koska has over 30 years of experience in the design and building industry in Alberta. He is a graduate of the Architectural Technologies at NAIT. Rory worked with Igloo Building Supplies Group Ltd as a senior truss designer on residential and commercial buildings and later ran his own consulting firm. Rory has led the WoodWorks Alberta program for over 15 years and has brought the program through many milestones. The Alberta regional program has evolved into a conduit between industry innovation and the design community. Under Rory’s direction the WoodWorks Alberta program has established itself an invaluable resource for communities and the construction industry interested in building with wood.

David Porter Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
Coordinateur de programme
WoodWorks Atlantic

In 2019, David joined the Maritime Lumber Bureau as the Program Coordinator for the WoodWorks Atlantic program. He works with architects, engineers, developers, building/fire officials and government, to increase the use of wood in non-residential projects. He has been involved in the design and construction of many wood projects built in Atlantic Canada, providing technical support for both light wood frame and mass timber.

Simon Bellavance Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
Conseiller technique
Cecobois

Simon T. Bellavance holds a bachelor’s degree in wood engineering from Laval University, specializing in wood structures. Before becoming a technical advisor at Cecobois, he served as the technical lead for value-added wood products at Chantiers Chibougamau. In addition to his responsibilities in quality control and continuous improvement, he participated in several research and development projects for the Nordic Structures division. As a technical advisor at Cecobois since 2018, he has contributed to the development of various training programs, technical guides, case studies, and the creation of the Cecobois Conferences program.

Tim Buhler Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
Director, Programs and Operations
Conseil canadien du bois

In the past 17 years at the Canadian Wood Council, he has helped build a network of wood champions and experts throughout North America to promote the use of timber in the built environment. Tim’s extensive knowledge in the industry comes from dozens of technical conferences, tours, meetings and workshops across North America and Europe. As the director of operations, Tim works closely with the wood industry, with multiple levels of government and associations, chairing technical advisory committees and leading national working groups to address wood construction roadblocks. Tim has been involved in over 200 timber construction projects in Ontario, including assisting with the development of several alternative code solutions for tall timber buildings. Tim has been leading the “Insuring Timber” initiative with CWC since 2019. The goal of this program is to ensure more attractive rates of insurance can be achieved for builders of timber projects in Canada. Tim’s diligence in pursuing the understanding of the insurance market has helped this grow from a small research project to a national initiative. It has led to collaborations with the United Kingdom’s Structural Timber Association, the United States’ Woodworks – Wood Products Council and Laval University. Tim currently chairs a national working group to address the differential in insurance and is a contributor to numerous other committees in the industry examining this issue.

Ajouts verticaux : Une voie innovante pour construire plus de logements

Aperçu du cours

Découvrez l'approche novatrice de l'offre de logements adoptée par Pathway Non-Profit Community Developments Inc. de Peel. L'agrandissement d'Arbor Mill crée un précédent remarquable pour les autres fournisseurs de logements abordables sans but lucratif qui souhaitent construire plus de logements et qui peuvent le faire en ajoutant des unités supplémentaires sur leurs bâtiments existants. À l'échelle mondiale, on estime qu'environ 20-25% de bâtiments existants peuvent supporter un ajout vertical en bois, un matériau de construction relativement léger. 

Cette approche novatrice évite de devoir trouver de nouveaux terrains à aménager et présente l'avantage supplémentaire d'intégrer immédiatement les nouveaux résidents dans une communauté de soutien existante. Ce projet a permis d'ajouter 6 appartements abordables et sans obstacles à un immeuble résidentiel occupé depuis 35 ans, en utilisant du bois de construction préfabriqué, offrant ainsi davantage de logements abordables grâce à une "densification douce" de l'infrastructure existante. 

Dans ce webinaire, l'équipe du projet discutera des défis architecturaux, structurels et de conception du projet, y compris le mélange des méthodes de construction préfabriquées en bois de masse avec une structure plus ancienne construite avec des matériaux conventionnels. Les principales considérations en matière de durabilité et de construction seront également mises en évidence. Ne manquez pas cette occasion d'obtenir des informations précieuses de l'une des premières équipes de projet en Amérique du Nord à poursuivre cette approche innovante de la livraison de logements. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Les participants apprendront comment Pathway, un promoteur communautaire à but non lucratif de la région de Peel, a élaboré un plan pour élargir son portefeuille de logements tout en répondant aux besoins et aux priorités des locataires.
  2. Les participants auront un aperçu des défis liés à la conception et à l'approbation du projet, y compris l'approbation du plan du site, l'intégration du bois de masse et le respect des exigences en matière d'acoustique et de sécurité incendie.
  3. Les participants comprendront les considérations structurelles pour les extensions verticales, qui comprennent l'évaluation des charges et l'évaluation des options structurelles.
  4. Les participants comprendront le processus du fabricant de bois de masse et les considérations clés pour intégrer avec succès des éléments préfabriqués en bois de masse dans un projet, y compris l'implication précoce, l'obtention de spots de production et la gestion des calendriers de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1072356677

Biographie de l'orateur

Roman Spektor
Directeur général
Pathway Non-Profit Community Developments Inc. de Peel

Ingénieur mécanicien de profession, Roman est directeur général de Pathway depuis plus de 25 ans et gère des projets de logements sociaux depuis 35 ans. Pathway Non-Profit Community Developments Inc. of Peel (Pathway) est une société interconfessionnelle à but non lucratif qui a été constituée en 1988. L'organisation Pathway est dirigée par un conseil d'administration bénévole composé de membres des trois congrégations fondatrices. Pathway possède et exploite deux immeubles d'habitation à Mississauga, construits au début des années 90. Les deux immeubles de Pathway, Forest Ridge et Arbour Mill, accueillent 230 familles et sont financés par les revenus locatifs et une subvention gouvernementale. 

Pathway a également créé une société de gestion distincte et gère d'autres communautés de logement à but non lucratif. Roman a coordonné avec le conseil d'administration bénévole tous les aspects de la gestion des bâtiments, y compris la budgétisation, les travaux d'investissement et la gestion de projets. En créant des programmes pour les résidents, Pathway a créé des communautés inclusives où tous les résidents se sentent les bienvenus. 

Cathy Tafler, OAA
Partenaire
Tafler Rylett Architects 

Cathy est partenaire du cabinet Tafler Rylett Architects depuis 1996 et participe à tous les aspects du travail du cabinet, y compris la consultation des clients, la conception, la demande de permis, les spécifications et l'administration des contrats. Cathy s'engage à produire des projets réfléchis et respectueux de l'environnement qui s'intègrent au paysage environnant. Le cabinet conçoit ses projets dans le cadre d'un processus de collaboration, en étant à l'écoute des exigences et du budget de ses clients, ainsi que des commentaires de la communauté environnante.

Cathy a été présidente du comité sur l'environnement de l'OAA et est membre de la Toronto Alliance to End Homelessness (TAEH). Le cabinet travaille notamment sur des projets de logements supervisés et abordables, de bureaux, de résidences institutionnelles et privées. Les principaux projets comprennent des logements supervisés pour Houselink Community Homes, des bureaux pour Médecins sans frontières, des bureaux pour l'association des professeurs de l'Université de Toronto, l'école Tiny Treasure Montessori et des logements abordables pour Pathway.

Craig Nicoletti, P.Eng.
Associé, ingénieur structurel
Engineering Link Inc.

Craig est ingénieur professionnel et partenaire de la division structure d'Engineering Link. Il travaille chez Engineering Link depuis 2011 et apporte plus de 20 ans d'expertise en ingénierie structurelle à ses projets. Au cours de son mandat, Craig a acquis un portefeuille diversifié d'expérience avec des projets en bois qui couvrent tous les secteurs, y compris les installations commerciales, récréatives, industrielles, d'accueil, civiques et sportives, en plus des sites désignés par le patrimoine.

Stephen Balamut, B.Eng.
Chef de projet
Élément5

Stephen est diplômé en génie civil de l'université McMaster. Il a commencé à travailler pour Element5 en tant que concepteur et estimateur, avant d'occuper son poste actuel de chef de projet, où il a supervisé plus de 50 projets de construction en bois massif, qu'il s'agisse d'immeubles résidentiels de faible ou moyenne hauteur, d'immeubles à usage mixte ou d'immeubles commerciaux. En tant que chef de projet, Stephen supervise la planification, la coordination et l'exécution des projets en bois massif d'Element5. Il collabore étroitement avec les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs pour garantir l'intégrité structurelle et la durabilité des éléments en bois massif. Stephen est animé par la passion de contribuer à des projets durables qui ont un impact significatif et durable sur la vie des gens.

Tallwood 1

Aperçu du cours

Le bois de masse a suscité beaucoup d'intérêt en Ontario ces dernières années et, avec l'adoption récente des exigences de construction en bois de masse encapsulé dans le Code du bâtiment de l'Ontario, le chemin vers les approbations pour ces bâtiments est devenu moins onéreux. La construction en bois massif présente de nombreux avantages par rapport à la construction conventionnelle en béton ou en acier, qu'il s'agisse de la durabilité, du temps de construction ou de la santé des occupants. Cependant, le coût est souvent un facteur dissuasif, en particulier pour les promoteurs. De nombreuses considérations doivent être prises en compte pour faire des grands bâtiments en bois de masse une option compétitive et nous en partagerons quelques-unes avec vous dans cette présentation en nous appuyant sur le bâtiment Tallwood 1 récemment achevé à Langford, en Colombie Britannique. Tallwood 1 est le premier bâtiment hybride bois-acier de 12 étages au Canada et il est situé dans l'une des zones sismiques les plus élevées du pays. En plus de partager les leçons tirées de ce projet, nous discuterons également de la façon dont ce bâtiment pourrait être différent s'il était construit en Ontario.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les avantages en termes de conception et de construction de l'utilisation du bois de masse dans des projets de bâtiments de grande hauteur tels que Tallwood 1 - avantages structurels, possibilités esthétiques et impact sur l'environnement.
  2. Analyser les défis et les solutions techniques du projet, en se concentrant sur l'intégration du bois de masse avec d'autres matériaux de construction.
  3. Évaluer les implications des techniques de préfabrication et de construction modulaire utilisées dans le projet Tallwood 1 - pour améliorer l'efficacité de la construction, réduire les déchets et potentiellement diminuer les coûts du projet.
  4. Discuter de l'impact des systèmes structurels innovants tels que le CLT à appui ponctuel et les systèmes sismiques hybrides sur la conception architecturale et la fonctionnalité des bâtiments de grande hauteur.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520714

Biographie de l'orateur

Mehrdad Jahangri, ingénieur, ingénieur diplômé (Allemagne)
Principal
ASPECT Ingénieurs en structures

Mehrdad est l'un des directeurs d'ASPECT et possède plus de trente ans d'expérience internationale dans des projets commerciaux, éducatifs, récréatifs et résidentiels remarquables et orientés vers l'architecture. Il est internationalement reconnu pour son approche innovante et ses conseils auprès d'architectes nord-américains et internationaux. Il possède une solide connaissance de la physique du bâtiment et des concepts de conception durable, ce qui lui permet de s'engager activement dans les défis et les décisions en matière de conception durable. Mehrdad comprend le défi que représente la création de conceptions structurelles soigneusement détaillées mais efficaces et fournit un niveau de service inégalé à tous ses clients.

Eva Chau, P.Eng., M.Eng.
Associé
ASPECT Ingénieurs en structures

Eva est associée à l'ASPECT. Elle est titulaire d'une licence de sciences appliquées en génie civil de l'université de Toronto et d'un master en ingénierie structurelle et sismique de l'université de Colombie-Britannique. Au cours de sa carrière, elle a travaillé sur un large éventail de projets résidentiels, institutionnels, civiques et de transport en commun. Eva maîtrise tous les principaux matériaux de construction, mais s'est fortement concentrée sur la construction en bois massif au cours des quatre dernières années. Eva est passionnée par l'ingénierie structurelle et s'efforce toujours d'aider ses clients à réaliser leurs visions uniques et à atteindre les objectifs de leurs projets.

Connexions en Acier Personnalisées pour le Bois de Masse : Comprendre les Bases Étape par Étape

Aperçu du cours

Alors que la construction en bois d'ingénierie gagne en popularité, comprendre le fonctionnement des assemblages structurels est essentiel pour toute personne impliquée dans le processus de conception et de construction. Ce cours présente les sabots en acier sur mesure comme une solution pratique et flexible pour connecter les poutres et les colonnes en bois, expliquant pourquoi ils sont parfois préférés aux options standard du commerce. Grâce à des exemples visuels clairs, les participants seront guidés à travers la manière dont les forces circulent dans un assemblage, ce qui doit être vérifié pour garantir la sécurité, et comment des facteurs tels que la performance au feu et l'humidité sont pris en compte dans les projets réels. Aucune connaissance technique approfondie n'est requise pour suivre et acquérir des connaissances précieuses sur cet aspect important de la conception en bois d'ingénierie.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquez la différence entre les supports pré-conçus et sur mesure, et décrivez les situations où une connexion personnalisée offre des avantages pratiques dans la construction en bois de masse.
  2. Voici une description simple de la façon dont les charges structurelles se déplacent dans un ensemble de suspension en acier : Imaginez que vous soulevez une lourde pile de livres avec une corde tenue par quelqu'un. La pile de livres est comme le faisceau que vous soutenez. 1. **Le faisceau supporté (la pile de livres) :** Le poids des choses reposant sur ce faisceau crée une force vers le bas. 2. **Le ferrures de suspension (la corde) :** Le faisceau est attaché à des pièces métalliques spéciales appelées ferrures de suspension (comme là où la corde est attachée aux livres). Ces ferrures transmettent le poids du faisceau vers le haut. 3. **Les tiges de suspension (le reste de la corde) :** Les ferrures de suspension sont reliées à des tiges métalliques verticales. Ces tiges tirent vers le bas, transportant le poids du faisceau plus loin. C'est comme si toute la corde tirait vers le bas. 4. **La pièce structurelle principale (la main qui tient la corde) :** Les tiges de suspension sont fixées à une pièce structurelle beaucoup plus grande et plus solide, comme une poutre principale en acier ou un mur porteur. C'est la pièce qui supporte tout. Les tiges transmettent la charge à cette pièce principale. En résumé : Le poids sur le faisceau descend vers les ferrures, qui le transmettent aux tiges, qui le font finalement descendre vers la grosse pièce de structure qui supporte tout. Tout le poids est "suspendu" et transféré vers le bas à travers ces pièces en acier interconnectées.
  3. Reconnaître pourquoi l'excentricité se produit dans les connexions de suspension et comprendre, à un niveau conceptuel, comment elle affecte la conception de la structure environnante.
  4. Identifier les considérations pratiques clés pour les assemblages d'acier personnalisés dans le bois d'ingénierie, y compris les stratégies de protection incendie et l'importance de prendre en compte le retrait du bois.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1183860319

Biographie des orateurs

Patrick Geers
Concepteur Structure Sénior et Responsable du Contrôle Qualité
Archipel de l'Ouest

Patrick Geers apporte plus de 24 ans d'expertise en ingénierie du bois de masse à son rôle chez Western Archrib, où il dirige la conception de systèmes structurels innovants et maintient les normes de qualité exceptionnelles de l'entreprise. Charpentier passionné, diplômé d'institutions canadiennes et allemandes, Patrick allie un savoir-faire pratique à des connaissances techniques avancées. Sa carrière internationale s'est déroulée en Autriche et en Allemagne, ce qui lui a permis d'acquérir des perspectives interculturelles uniques en matière de conception structurelle et d'architecture centrée sur la communauté. Patrick fait actuellement partie de plusieurs comités techniques, dont le comité CSA 086 sur les normes de conception du bois, et agit en tant que conseiller industriel auprès du groupe ARTS de l'Université de l'Alberta. Son travail se concentre sur la création de structures durables qui s'adaptent à des environnements difficiles tout en reliant les communautés. Grâce à son leadership en matière d'innovation technique et d'assurance qualité, Patrick continue de faire progresser les possibilités de la construction en bois de masse pour des bâtiments qui servent de points d'ancrage à la communauté et d'exemples de conception durable.

Grands bâtiments en bois

Grâce aux technologies de construction avancées et aux produits modernes en bois de masse tels que le bois lamellé-collé, le bois lamellé-croisé et le bois composite structurel, construire en hauteur avec du bois est non seulement réalisable mais déjà en cours - avec des bâtiments contemporains de 9 étages et plus achevés en Australie, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni. De plus en plus reconnu par le secteur de la construction comme un choix de construction important, nouveau et sûr, la réduction de l'empreinte carbone et la performance énergétique intrinsèque/opérationnelle de ces bâtiments séduisent les communautés qui se sont engagées dans le développement durable et l'atténuation du changement climatique.

Les grands immeubles en bois, construits avec des produits du bois renouvelables provenant de forêts gérées durablement, ont le potentiel de révolutionner une industrie de la construction de plus en plus soucieuse de faire partie de la solution en matière d'intensification urbaine et de réduction de l'impact sur l'environnement. L'industrie canadienne des produits du bois s'est engagée à tirer parti de son avantage naturel en développant et en démontrant des produits de construction et des systèmes de construction à base de bois qui s'améliorent constamment.

Un bâtiment de grande hauteur en bois est un bâtiment de plus de six étages (le dernier étage est situé à plus de 18 m au-dessus du sol) qui utilise des éléments en bois massif comme composante fonctionnelle de son système de soutien structurel. Grâce aux technologies de construction avancées et aux produits modernes en bois de masse tels que le bois lamellé-collé (glulam), le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois composite structurel (SCL), il est non seulement possible de construire des immeubles de grande hauteur en bois, mais c'est déjà le cas - des immeubles contemporains de sept étages et plus ont été construits au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Italie et au Royaume-Uni.

Les grands bâtiments en bois intègrent des systèmes modernes de protection et d'extinction des incendies, ainsi que de nouvelles technologies pour les performances acoustiques et thermiques. Les grands bâtiments en bois sont couramment utilisés pour des usages résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Le bois de masse offre des avantages tels qu'une meilleure stabilité dimensionnelle et une meilleure résistance au feu pendant la construction et l'occupation. Ces nouveaux produits sont également préfabriqués et offrent d'énormes possibilités d'améliorer la vitesse de montage et la qualité de la construction.

Parmi les avantages significatifs des grands bâtiments en bois, citons

  • la possibilité de construire plus haut dans les zones où les sols sont pauvres, car la super structure et les fondations sont plus légères que d'autres matériaux de construction ;
  • plus silencieux, ce qui signifie que les voisins sont moins susceptibles de se plaindre et que les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de bruit élevés ;
  • la sécurité des travailleurs pendant la construction peut être améliorée grâce à la possibilité de travailler à partir de grandes plaques de plancher en bois massif ;
  • Les éléments préfabriqués fabriqués avec des tolérances serrées peuvent réduire la durée de la construction ;
  • des tolérances étroites dans la structure et l'enveloppe du bâtiment, associées à une modélisation énergétique, peuvent produire des bâtiments présentant une performance énergétique opérationnelle élevée, une étanchéité à l'air accrue, une meilleure qualité de l'air à l'intérieur et un confort humain amélioré.

Les critères de conception des grands bâtiments en bois à prendre en compte sont les suivants : une stratégie intégrée de conception, d'approbation et de construction, le retrait différentiel entre des matériaux dissemblables, les performances acoustiques, le comportement sous l'effet du vent et des charges sismiques, les performances en cas d'incendie (par exemple, l'encapsulation des éléments en bois massif à l'aide de gypse), la durabilité et le séquençage de la construction afin de réduire l'exposition du bois aux éléments.

Il est important de s'assurer de l'implication précoce d'un fournisseur de bois de masse qui peut fournir des services d'assistance à la conception permettant de réduire davantage les coûts de fabrication grâce à l'optimisation de l'ensemble du système de construction et pas seulement des éléments individuels. Même de petites contributions, dans la conception des connexions par exemple, peuvent faire la différence en termes de rapidité de montage et de coût global. En outre, les métiers de la mécanique et de l'électricité devraient être invités à jouer un rôle d'assistance à la conception dès le début du projet. Cela permet d'obtenir un modèle virtuel plus complet, de multiplier les possibilités de préfabrication et d'accélérer l'installation.

Des études de cas récentes portant sur de grands bâtiments modernes en bois au Canada et dans le monde entier montrent que le bois est une solution viable pour réaliser des bâtiments de grande taille sûrs, rentables et performants.

Pour plus d'informations, consultez les études de cas et les références suivantes :

Brock Commons Tall Wood House (Conseil canadien du bois)

Origine Point-aux-Lievres Ecocondos,Québec (Cecobois)

Centre d'innovation et de design du bois (Conseil canadien du bois)

Guide technique pour la conception et la construction de grands bâtiments en bois au Canada (FPInnovations)

Ontario's Tall Wood Building Reference (Ministère des ressources naturelles et des forêts et Ministère des affaires municipales)

Rapport de synthèse : Survey of International Tall Wood Buildings (Forestry Innovation Investment & Binational Softwood Lumber Council)

www.thinkwood.com/building-better/taller-buildings

Les arguments économiques en faveur du bois de masse

Aperçu du cours

Le bois de masse redéfinit la manière dont nous concevons et livrons les bâtiments. Cette session met en lumière deux projets de premier plan : L'immeuble de bureaux Exchange à Kelowna et un projet de tour résidentielle à Vancouver. Parallèlement à ces études de cas, les intervenants présenteront une analyse de rentabilité, en décomposant les coûts, les risques et les opportunités. Ensemble, les intervenants partageront la façon dont le bois de masse est appliqué aujourd'hui, les leçons apprises et les raisons pour lesquelles il devient un choix viable pour le développement dans le marché actuel.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquez comment les systèmes en bois massif sont utilisés dans les projets commerciaux et résidentiels pour atteindre une compétitivité en termes de coûts par rapport à la construction en béton.
  2. Identifier les décisions clés en matière de conception, de chaîne d'approvisionnement et de construction qui influencent les résultats en matière de risques, de délais et de coûts dans les bâtiments en bois massif.
  3. Évaluez les moteurs du cas d'affaires – coûts, délais, risques et acceptation du marché – qui influencent la prise de décision des promoteurs pour les projets en bois d'ingénierie.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1164486286

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton
Directeur exécutif
WoodWorks BC

Après avoir obtenu son diplôme d'études supérieures de l'Ulster University en Irlande du Nord, Annabelle a travaillé pour plusieurs sociétés de développement d'immeubles résidentiels multifamiliaux, supervisant divers projets de plusieurs millions de dollars tout au long de leur cycle de vie, de l'acquisition et des approbations municipales à l'achèvement de la construction.

Graham Brewster
Directeur du développement
Wesgroup Properties

Graham est directeur du développement chez Wesgroup Properties, l'une des plus grandes sociétés immobilières privées de l'Ouest canadien. Graham dirige l'exploration et l'exécution du bois de masse de Wesgroup, dans le but non seulement de construire de meilleurs bâtiments, mais aussi d'acquérir la compréhension nécessaire à la construction d'une industrie robuste et durable en Colombie-Britannique.

Tim McLennan
PDG
Projets de faction

En tant que cofondateur et PDG de Faction Projects Inc, Tim supervise un groupe d'entreprises intégrées verticalement, comprenant Faction Architecture Inc, Faction Construction et de nombreuses filiales, qui fournissent des services de projet complets, de la conception à la construction. Il dirige la stratégie à long terme, la gouvernance d'entreprise et la gestion financière de la société. Son leadership favorise l'innovation dans toutes les plates-formes de livraison de projets du groupe, ancrant la réputation de Faction en matière de solutions intégrées, réactives au niveau régional et techniquement avancées.

Neil McGowan
Associé, conseiller principal
Groupe BTY

Neill est associé chez BTY et est chargé de fournir des services de planification et de conseil en matière de coûts aux institutions financières, aux agences gouvernementales, aux promoteurs immobiliers et aux entrepreneurs. Il a plus de 35 ans d'expérience en Colombie-Britannique dans la prestation de services de conseil en matière de coûts et de risques. Neill est un leader en matière de développement durable et a dirigé l'équipe de BTY sur une grande variété de projets permettant de mieux comprendre les coûts d'investissement et de cycle de vie des mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des clients gouvernementaux et institutionnels.

T3 Bayside

Aperçu du cours

Bientôt disponible

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les caractéristiques de conception et de durabilité du projet T3 Bayside, qui met l'accent sur la construction en bois massif.
  2. Analyser les défis et les solutions liés à la mise en œuvre du bois de masse dans les projets commerciaux à grande échelle - logistique, réglementation et construction.
  3. Évaluer les avantages du bois de construction en termes d'efficacité de la construction et d'environnement de travail - comprendre comment la construction en bois de construction influe sur les délais des projets, la rentabilité et crée des environnements biophiliques et conviviaux pour les travailleurs.
  4. Discuter des implications de la construction en bois massif pour les bâtiments commerciaux en milieu urbain.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520266

Biographie de l'orateur

Michael Gross
Vice-président de la construction
Hines Canada

Michael est devenu un membre clé de la plateforme Hines Canada depuis son retour à Toronto en 2014. Il dirige plusieurs projets, apporte son soutien à l'équipe de génération d'affaires et est fier d'encadrer ses collègues juniors.

La principale responsabilité de Michael a été de diriger la livraison de la communauté planifiée à usage mixte de 13 acres de Hines à Bayside Toronto, qui comprend 1 300 unités résidentielles, 500 000 pieds carrés d'espace de bureaux, 115 000 pieds carrés d'espace de vente au détail et plusieurs équipements publics. Il a dirigé un effort novateur d'approbation du code du bâtiment pour le projet de bureaux en bois massif de 10 étages T3 Bayside et dirige la conception et la construction de ce projet. Il assure également la direction et l'orientation d'autres équipes de construction à travers le Canada - plus récemment pour le projet multifamilial 64-86 Bathurst et le T3 Sterling Road.

Michael a rejoint Hines en 2007 pour travailler sur le Dr. Philips Center for the Performing Arts à Orlando, en Floride, après avoir passé une grande partie de son début de carrière à développer et construire des lieux artistiques et culturels. Il est passionné par la qualité de l'environnement bâti et l'habitabilité des villes, et cette passion informe son approche du travail chez Hines. Michael a été membre du conseil d'administration de St. Hilda's Towers et de Lewis Garnsworthy Residence à Toronto, ainsi que du Mad Cow Theatre à Orlando.

Michael est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en génie mécanique de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat en architecture de l'Université McGill. En dehors du bureau, il aime passer du temps avec sa famille, se divertir et faire des excursions en canoë.

Nicola Casciato OAA, MRAIC, AANB
Principal
WZMH

Depuis qu'il a rejoint le cabinet en 2005, Nicola a apporté un haut niveau d'énergie et de créativité à la conception d'un certain nombre de projets majeurs, notamment le Durham Consolidated Courthouse, le Bay-Adelaide Centre et le Caesar's Casino à Windsor, en Ontario. Il a rejoint WZMH en tant que concepteur principal, fort d'une expérience dans les bâtiments institutionnels, résidentiels à logements multiples et récréatifs. Les points forts de Nicola se situent dans le domaine de la conception, avec un lien profondément ancré avec l'architecture de l'humanisme, tout en conservant une compréhension totale de la production de documents contractuels et de l'administration des contrats. Ses compétences ont été acquises pendant six ans en tant qu'associé chez Montgomery Sisam Architects, un cabinet réputé de Toronto, et pendant quatre ans en tant que formateur chez Perkins and Will, un cabinet de Chicago de renommée internationale. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cabinet, Nicola a été nommé directeur de WZMH en 2010. Nicola est titulaire d'une maîtrise en architecture de l'Université de l'Illinois et d'une licence en sciences architecturales de l'Université Ryerson.

Jack Keays
Principal
Feu de vortex

Jack est un ingénieur accompli en sécurité incendie, un expert en code du bâtiment et un innovateur dans le domaine du bois de masse. Il a une grande expérience des projets au Canada, à Singapour, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il possède des compétences analytiques avancées et la capacité de reconnaître et de relever les défis en matière de sécurité incendie tout en développant des solutions d'ingénierie pratiques. Pour chaque projet, Jack engage les parties prenantes internes et externes dans des relations constructives et collaboratives. Jack apporte de la valeur à chaque projet en adoptant une approche holistique de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes et en travaillant en étroite collaboration avec un ensemble de disciplines pour fournir des solutions optimales.

Lucas Driussi
Chef de projet
Construction de l'Est

Lucas Driussi, chef de projet, est une ressource recherchée en matière de gestion de projet au sein d'Eastern Construction, qui fournit un leadership et une orientation essentiels pour aider à guider son équipe et les parties prenantes du projet à travers toutes les phases d'un projet. Lucas a accumulé une liste impressionnante de projets, de clients et de méthodes de livraison diversifiés au cours d'une carrière qui s'étend sur plus de 15 ans dans l'industrie de la construction.

Ayant commencé comme coordinateur de projet, puis travaillé sur le terrain et à l'estimation, avant d'assumer le rôle de chef de projet adjoint, puis de chef de projet sur des projets de grande envergure, Lucas possède une grande expertise en matière de gestion de la construction, ainsi qu'une forte appréciation des pratiques de construction LEAN. Actuellement, Lucas gère T3 Bayside, un immeuble de bureaux commercial en bois massif à haute performance, certifié LEED Gold, situé le long du front de mer de Toronto. Une fois achevée, T3 Bayside sera la plus haute tour en bois construite en Amérique du Nord.

Modifier les conventions avec des applications innovantes du bois

Aperçu du cours

Cette session dynamique explore les applications de pointe du bois d'ingénierie dans la construction canadienne au travers de trois études de cas convaincantes qui illustrent comment le bois révolutionne l'industrie du bâtiment. Les participants découvriront l'approche visionnaire de Spearhead en matière de fabrication de nouvelle génération grâce à leur centre innovant de bois lamellé-collé en Colombie-Britannique. Ce projet novateur remet en question les idées reçues et réinvente les processus de production du bois, établissant de nouvelles normes pour ce qui est réalisable dans la fabrication de bois. La session présentera également la remarquable réalisation d'Intelligent City, la première façade en bois d'ingénierie d'une maison passive haute au Canada. Cette étude de cas révèle comment les enveloppes de bâtiments en bois d'ingénierie peuvent offrir une performance environnementale exceptionnelle tout en respectant les normes d'efficacité énergétique les plus strictes, créant des structures durables qui sont aussi belles qu'elles le sont performantes. Enfin, la session présentera le projet 837 Beatty d'ETRO, où la préservation du patrimoine rencontre l'innovation moderne du bois. Cette intégration réfléchie crée un dialogue harmonieux entre l'architecture historique et les méthodologies de construction avant-gardistes, démontrant la polyvalence du bois dans différents contextes de construction.

Objectifs d'apprentissage

  1. Décrivez des applications innovantes du bois dans trois études de cas, notamment des systèmes d'enveloppe en bois de masse préfabriqués pour les immeubles de grande hauteur en bois, la fabrication de bois lamellé-collé de nouvelle génération et la réutilisation adaptative du patrimoine avec de nouvelles extensions en bois.
  2. Identifier les considérations techniques clés pour les enveloppes de bâtiments préfabriqués en bois — dimensionnement des panneaux, stratégies d'étanchéité à l'air/à l'eau, réduction des risques d'humidité grâce à un enfermement rapide, et contraintes de séquencement des grues/logistique.
  3. Reconnaître les approches de construction et de détail mises en évidence dans les études de cas, y compris l'intégration du bois lamellé-collé non traité (NLT) et du bois lamellé-croisé (glulam), les stratégies de connexion dissimulées (par exemple, les concepts de tige collée comme discuté), et les méthodes de coordination qui soutiennent une livraison efficace et à faible émission de carbone du bois.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1165697310

Biographie des orateurs

Shaun St-Amour
Gérant de modernisation (revitalisation)
ETRO Construction

Shaun apporte une combinaison unique d'expertise, de leadership et de passion pour les bâtiments à haute performance. Fort d'une connaissance approfondie des normes de construction à haute performance et d'une expérience concrète des matériaux et méthodes durables, il fait le lien entre l'intention de conception et l'exécution de la construction. Au-delà d'ETRO, Shaun contribue au Passive House Accelerator, organise des visites de bâtiments à zéro émission avec ZEBx et anime des rencontres sur la science des bâtiments. Son expertise joue un rôle clé dans la décarbonisation, la résilience et l'efficacité des bâtiments neufs et existants.

Josh Hall
Associé, Directeur du développement commercial
Pointe de lance

Josh est associé et directeur du développement commercial chez Spearhead, où il contribue à façonner la vision et l'orientation stratégique de l'entreprise. Avec plus de quinze ans d'expérience dans les domaines de l'architecture, de la fabrication numérique et de la construction commerciale, ses connaissances en matière de conception, de processus et de livraison de projets jouent un rôle clé dans la croissance et l'évolution continues de Spearhead. Josh est titulaire d'une maîtrise en architecture de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un baccalauréat en sciences architecturales du British Columbia Institute of Technology.

Shawn Keyes
VP, Croissance Stratégique et Développement Commercial
Ville intelligente

Shawn est un ingénieur en structure et un dirigeant commercial avec plus d'une décennie d'expérience dans la direction de l'innovation dans le bois d'ingénierie et la construction industrialisée. En tant que vice-président de la croissance stratégique chez Intelligent City, il dirige la commercialisation, la stratégie de marché et les partenariats pour déployer les systèmes de logement préfabriqué de l'entreprise. Auparavant, Shawn a été directeur exécutif de WoodWorks BC, où il a dirigé une transformation stratégique qui a renforcé les partenariats, le leadership technique et l'influence dans les secteurs du développement immobilier, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), ainsi que des politiques publiques. Avant cela, il a passé plus de six ans chez Fast + Epp, développant une expertise approfondie dans le bois d'ingénierie et les systèmes structuraux hybrides. Les équipes de Shawn ont soutenu plus de 150 projets de bois d'ingénierie à travers le Canada, et il a siégé aux conseils consultatifs de BC Housing, de BCIT et du BC Office of Mass Timber Implementation. Il est titulaire d'un MBA de l'UBC Sauder, d'une maîtrise en ingénierie de l'Université Carleton, et est ingénieur professionnel agréé en Colombie-Britannique et en Ontario.

Mise à l’échelle du logement avec le bois préfabriqué : Prototypes de moyenne hauteur prêts pour la réglementation

Aperçu du cours

La Colombie-Britannique est confrontée à une pénurie de logements urgente et à une pression croissante pour accélérer la livraison de logements collectifs. Les récents changements de code permettant l'utilisation du bois d'ingénierie jusqu'à 18 étages offrent une occasion unique de repenser la conception, la permis et la construction des logements. Cette session présentera les conclusions du projet de systèmes de logements préfabriqués en bois du programme d'innovation pour la croissance du logement. Les participants apprendront comment des prototypes modulaires en bois pré-conçus et prêts à être conformes aux réglementations peuvent rationaliser la conception et les approbations, réduire le carbone embarqué et accélérer la construction grâce à la fabrication hors site. La session partagera des stratégies pour intégrer la conception computationnelle, l'analyse de conformité et les informations sur la chaîne d'approvisionnement afin de créer des solutions de logements de taille moyenne adaptables et évolutives. Destinée aux architectes, développeurs, décideurs et constructeurs, la session offrira un aperçu de la manière dont la préfabrication et les outils numériques peuvent réduire les risques des projets, accélérer les délais d'obtention de permis et accélérer la livraison de logements durables et abordables en Colombie-Britannique et ailleurs.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquez comment les systèmes préfabriqués en bois prêts à l'emploi et conformes à la réglementation peuvent accélérer la livraison de logements à ossature bois de moyenne hauteur et à unités multiples dans le cadre des récentes modifications du code de la Colombie-Britannique.
  2. Identifier les stratégies clés structurelles, de services du bâtiment et d'enveloppe utilisées dans les prototypes de logements modulaires en bois de masse pour améliorer la constructibilité, l'adaptabilité et la certitude d'obtention des permis.
  3. Reconnaître comment les outils numériques, la conception computationnelle, l'analyse de conformité et l'évaluation comparative de la chaîne d'approvisionnement peuvent réduire les risques des projets de logement et soutenir une construction évolutive et à faible émission de carbone.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1165676770

Biographie des orateurs

Adrian Watson
Directeur principal, Directeur du design
Perkins&Will

Adrian Watson est Principal et Directeur du design chez Perkins&Will, où il dirige des projets complexes et de haut niveau qui intègrent la durabilité, l'innovation et l'excellence en design. Avec plus de 30 ans d'expérience, Adrian a façonné des bâtiments et des plans directeurs primés dans divers secteurs, notamment l'enseignement supérieur, l'infrastructure, le civique et le logement. En tant que Directeur du design pour les studios de Vancouver et de Calgary, Adrian dirige une équipe de plus de 160 architectes et designers. Il est engagé dans le développement de processus de design tournés vers l'avenir, tout en croyant que l'excellence en design s'acquiert en faisant très bien les choses simples.

Yann Tréogat
Architecte
Perkins&Will

Originaire de France, Yann a passé ses premières années de carrière à Amsterdam et à Paris, travaillant notamment au Centre Aquatique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Par le biais de son environnement urbain et de son exposition professionnelle, il a développé un vif intérêt pour le bois d'ingénierie et le design paramétrique, ainsi que pour les solutions de construction durables innovantes. Depuis son arrivée à Vancouver en 2021, il a travaillé sur divers projets d'échelle moyenne à grande, allant du développement privé aux bâtiments civiques. Il apporte son expérience de vie et professionnelle européenne à son travail tout en apprenant et en élargissant davantage son expertise en conception chez Perkins&Will. Yann est titulaire de deux maîtrises, l'une en architecture et l'autre en génie structurel et civil, de l'Institut des Sciences Appliquées de Strasbourg, France.

Solomon Fung
Directeur associé
Introba

Solomon Fung est un associé principal au sein du cabinet d'ingénierie multidisciplinaire Introba. Basé à leur bureau de Vancouver, il apporte 15 ans d'expérience à l'équipe mécanique avec un portefeuille de projets diversifié comprenant des immeubles résidentiels à usage mixte de moyenne et grande hauteur, des logements abordables, des immeubles commerciaux et de bureaux, la conception passive et les soins de santé. Avec un vif intérêt pour l'innovation, Solomon dirige son équipe dans la recherche de solutions simples et reproductibles pour l'industrie.

Brent Olund
Associé, Directeur
Credo

Brent Olund est un ingénieur professionnel, un chef de chantier Gold Seal et titulaire d'un MBA de la Richard Ivey School of Business. Les 28 années de Brent dans l'industrie de la construction à ce jour ont débuté avec la construction industrielle, commerciale et maritime et ont inclus de nombreuses années axées sur les immeubles résidentiels de grande hauteur en béton, les bâtiments éducatifs et la construction en bois d'ingénierie. Brent est un expert reconnu à l'échelle nationale et un leader d'opinion dans le domaine de la planification et du contrôle des structures en bois d'ingénierie. Il a travaillé avec des équipes de conception pour valider plusieurs systèmes d'assemblage de bâtiments en bois d'ingénierie à venir, et a conçu et breveté un nouveau système structurel latéral à utiliser dans ces bâtiments. Brent pense que le but suprême de ses efforts est d'aider à résoudre la crise du logement en mettant en œuvre des systèmes de construction visant à améliorer la productivité de la construction.

Andrew Blackie
Concepteur structurel
ASPECT Ingénieurs en structures

Andrew possède une expérience diversifiée en ingénierie, allant de la réutilisation adaptative de bâtiments patrimoniaux au développement de systèmes de construction modulaires. Fil conducteur de l'ensemble de son travail, il apporte son expertise en flux numériques et en conception paramétrique pour offrir une forme de conception de bâtiment efficace et moderne. Andrew est diplômé d'un Master en Ingénierie Structurelle et Architecturale de l'Université de Strathclyde en 2016 et a depuis acquis près d'une décennie d'expérience entre le Royaume-Uni et le Canada. Il a rejoint ASPECT en 2025, où il développe des stratégies pour déployer le bois de masse à grande échelle et à rythme soutenu. Andrew s'attache à combler le fossé entre la construction conventionnelle et la construction hors site, facilitant la transition loin des matériaux à forte intensité carbonée grâce à une approche de kit de construction de structures.

Halil Erhan
Professeur de Systèmes Interactifs et Directeur du Design du Laboratoire de Conception Computationnelle
École des arts et technologies interactifs de SFU

Le Dr. Halil Erhan a terminé ses études de premier cycle à la Middle East Technical University (METU) avant d’obtenir une maîtrise à la Clemson University, où il s’est spécialisé dans l'intégration de modèles 3D dans la conception de bâtiments. Il a obtenu son doctorat en Design Computation à la Carnegie Mellon University, en se concentrant sur la génération d’exigences de conception. Actuellement, le Dr. Erhan est professeur à la Simon Fraser University et dirige le Computational Design Laboratory. Ses recherches interdisciplinaires abordent la conception comme un processus cognitif et collaboratif de résolution de problèmes, dans le but de développer des outils efficaces qui améliorent les capacités des praticiens créatifs. Lui et son équipe créent et testent des outils de conception computationnelle innovants et centrés sur l'humain. Le Dr. Erhan a fondé une initiative de recherche appelée “ Design Analytics ”, qui utilise des données issues de prédictions de performance pour faciliter l'exploration de l'espace de conception par des visualisations interactives. Il collabore avec des partenaires industriels pour encourager l'adoption de nouveaux outils dans le secteur AEC.

Solutions d'enveloppe innovantes pour le bois massif

Aperçu du cours

Alors que la société s'efforce de construire des bâtiments à faible émission de carbone et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'environnement bâti, nous savons que l'enveloppe d'un bâtiment a un impact significatif sur la performance environnementale globale d'un projet. Cette présentation offre aux participants un aperçu de trois systèmes de façade différents utilisés dans trois importants projets de construction en bois massif à Toronto.

Système de mur extérieur industrialisé pour le projet Victoria Park de 1925 à Toronto, Canada.

Du local au global, du global au local - le système de construction CREE est utilisé localement sur différents marchés et continents. Le 1925 Victoria Park est un exemple de l'utilisation de ce système de mur extérieur. Depuis 2010, le système de construction CREE évolue constamment et s'adapte aux différents marchés. Aujourd'hui, il atteint l'Amérique du Nord. Cette présentation vous donnera un aperçu de l'évolution du projet, des processus de conception, des défis et des détails du mur extérieur du projet 1925 Victoria Park à Toronto, au Canada.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'intégration des produits du bois dans l'enveloppe des bâtiments et leur rôle dans l'obtention de hautes performances dans les projets de bois de masse.
  2. Analyser les défis et les solutions technologiques liés à la combinaison de produits du bois avec d'autres matériaux de construction pour la construction d'enveloppes.
  3. Évaluer l'impact des systèmes de produits préfabriqués en bois sur l'efficacité de la construction et la durabilité environnementale - en termes de délais de construction, d'efficacité de la main-d'œuvre et de réduction de l'empreinte carbone.
  4. Discuter des implications futures et des innovations potentielles dans les applications des produits du bois dans les systèmes d'enveloppe des bâtiments.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520905

Biographie de l'orateur

Chris Ertsenian, Dip. Arch. Tech.
Associé
Moriyama & Teshima Architects

Présentation d'une étude de cas sur la façade de Limberlost Place, le bâtiment universitaire de 10 étages en bois massif du Georg Brown College, dont les émissions de carbone sont nulles, situé sur le front de mer de Toronto.

Chris Ertsenian, associé de longue date de MTA et chef de chantier principal, facilite les offres compétitives des entrepreneurs, accélère la construction et minimise les ordres de modification en veillant à ce que les documents contractuels de l'entreprise optimisent la constructibilité et soient clairs, complets et bien coordonnés. Il apporte une vaste expérience sur un large éventail de types de projets et a été un membre à part entière de l'équipe de production et de contrôle de la qualité sur de nombreux projets très complexes et exigeants.

Chris est actuellement chef de chantier pour le premier bâtiment institutionnel en bois massif de l'Ontario, Limberlost Place (anciennement "The Arbour") au George Brown College ; il gère l'équipe de consultants et surveille l'avancement de la construction. Il est également technologue principal pour le bâtiment universitaire de la faculté de mathématiques de l'université de Waterloo.

Auparavant, Chris a travaillé avec tous les partenaires de MTA pour réaliser de nombreux bâtiments importants de collèges et d'universités, notamment le Brian Mulroney Institute of Government de l'Université St. Francis Xavier, le Nova Scotia Community College's Sydney Waterfront Campus, le Centre for Urban Innovation de l'Université métropolitaine de Toronto, et bien d'autres pour n'en citer que quelques-uns. Il a également travaillé sur plusieurs projets publics et culturels, tels que la Place des Arts dans la ville du Grand Sudbury, la phase 1 du Centre d'accueil des visiteurs du gouvernement du Canada sur la Colline du Parlement, le Centre civique de la ville de Surrey (Colombie-Britannique), ainsi que le Centre Ismaili et le Musée Aga Khan à Toronto. Grâce à ses solides compétences organisationnelles et à sa capacité à gérer plusieurs projets complexes à la fois, Chris a eu un impact considérable sur le portefeuille de MTA.

Il est l'auteur des normes CADD et du manuel de l'utilisateur de Moriyama & Teshima Architects, ainsi que, plus récemment, des normes de dessin de MTA et de l'assistance aux normes BIM, qui illustrent ses capacités d'organisation, son souci du détail et ses connaissances approfondies des technologies du bâtiment.

Kelsey Saunders, M.B.Sc., CPHD, LEED® AP BD+C.
Chef de projet et scientifique du bâtiment
RDH Building Science Inc.

Présentation d'une étude de cas sur la façade de la nouvelle résidence étudiante de 4 étages, 346 unités, en bois massif, de l'Université de Toronto au Trinity College.

Kelsey Saunders est gestionnaire de projet et scientifique du bâtiment chez RDH Building Science. Elle travaille dans le domaine de la science du bâtiment depuis près de 10 ans. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences architecturales et d'une maîtrise en sciences du bâtiment de l'Université Ryerson. Elle est conceptrice certifiée de maisons passives et titulaire d'un certificat LEED AP en conception et construction de bâtiments.

Le travail de Kelsey est axé sur le conseil en matière d'enveloppe de bâtiment à un stade précoce pour les nouveaux projets de construction en Amérique du Nord, avec une spécialisation particulière dans les bâtiments à faible teneur en carbone, tant en termes de carbone opérationnel que de carbone incorporé. Elle adopte une approche de la conception à faible émission de carbone axée sur l'enveloppe et a travaillé sur de nombreux projets d'enveloppe passive, de Net Zero Carbon, de bois de masse et de panneaux préfabriqués.

Kelsey a également participé à de nombreux projets de recherche publics et privés, dont une étude en cours sur l'impact du carbone incorporé des systèmes d'enveloppe des bâtiments dans les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, afin d'aider à la prise de décision à un stade précoce pour une conception à faible émission de carbone.

Tim Steffinger
Consultant en structures spécialisé dans l'ingénierie et la conception de systèmes
Bâtiments du CREE

Présentation d'une étude de cas sur la façade du 1925 Victoria Park, un immeuble de 11 étages, 154 appartements locatifs à usage mixte avec un rez-de-chaussée commercial.

Tim Steffinger est un ingénieur civil allemand spécialisé dans l'ingénierie et la conception de systèmes. Il a étudié à l'université de Stuttgart et a obtenu un master en génie civil avec une spécialisation en conception structurelle. Chez CREE Buildings, il est notre expert en systèmes de murs extérieurs et améliore constamment le système CREE grâce à son expertise et à son savoir-faire toujours plus étendu par le biais de l'expérience pratique et de l'échange avec le réseau international. En tant que consultant structurel chez CREE, il soutient nos partenaires de licence dans la réalisation de structures hybrides en bois et coordonne les projets CREE dans le monde entier.

Du local au global, du global au local - le système de construction CREE est utilisé localement sur différents marchés et continents. Le 1925 Victoria Park est un exemple de l'utilisation de ce système de mur extérieur. Depuis 2010, le système de construction CREE évolue constamment et s'adapte aux différents marchés. Aujourd'hui, il atteint l'Amérique du Nord. Cette présentation vous donnera un aperçu de l'évolution du projet, des processus de conception, des défis et des détails du mur extérieur du projet 1925 Victoria Park à Toronto, au Canada.

Solutions émergentes pour le bois de masse dans les soins de santé 

Description de la ressource

Les bâtiments de santé comptent parmi les structures les plus complexes et les plus gourmandes en ressources que nous concevons et, de plus en plus, on leur demande d'en faire plus. Les hôpitaux modernes doivent non seulement favoriser la guérison des patients et du personnel, mais aussi contribuer à la santé de la planète en réduisant les émissions de carbone et en s'attaquant aux déterminants sociaux et environnementaux du bien-être. Pour atteindre ces objectifs, la conception des hôpitaux doit évoluer au-delà de l'approche "comprimée et standardisée" qui l'a longtemps définie. 

Le bois de masse apparaît comme une alternative crédible aux systèmes conventionnels pour les bâtiments institutionnels de grande taille et de grande hauteur. Les progrès récents en matière de science des matériaux, de fabrication, d'ingénierie et de sécurité incendie ont permis d'envisager le bois comme solution structurelle pour les installations complexes, y compris les hôpitaux. 

Reconnaissant que l'innovation dans la conception des soins de santé doit être fondée sur des preuves, cette étude collaborative explore la faisabilité de l'utilisation du bois massif pour un hôpital de soins aigus de plus de 200 lits. L'équipe multidisciplinaire - comprenant KPMB Architects, PHSA (Provincial Health Services Authority of BC), Fast + Epp, Smith + Andersen, Resource Planning Group, CHM Fire, Hanscomb, AMB Planning, et EllisDon - a développé et évalué une conception test détaillée pour une tour d'hospitalisation en bois massif adaptée au contexte canadien. L'étude a examiné la structure, le coût, le calendrier, le cycle de vie du carbone, la conformité au code, le contrôle des infections et la conception biophilique dans le cadre d'une approche holistique de l'infrastructure de soins de santé durable. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les facteurs clés qui influencent la sélection des systèmes structurels dans la conception des bâtiments de santé.
  2. Décrire les possibilités, les limites et les considérations spécifiques liées à l'utilisation du bois de construction dans les environnements hospitaliers.
  3. Résumer les résultats d'une étude de faisabilité en cours pour une tour en bois massif destinée aux patients hospitalisés dans un établissement de soins de courte durée au Canada.
  4. Évaluer les résultats comparatifs en matière de calendrier, de coûts et de carbone sur l'ensemble du cycle de vie identifiés dans l'étude, et discuter des implications pour les futurs projets de soins de santé.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1133908677

Biographie des orateurs

Chris McQuillan, OAA, AIBC, FRAIC LEED AP
Principal
KPMB Architectes

Chris McQuillan, architecte agréé et membre distingué de l'IRAC, possède trois décennies d'expérience en matière de planification, de conception et de construction dans le domaine des soins de santé et de la recherche biomédicale. Il a réalisé des projets au Canada, en Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes. Dans le domaine des soins de santé, son expérience porte sur les traitements aigus, la réadaptation et la santé mentale. Récemment, Chris a conçu des agrandissements importants pour l'hôpital de Burnaby et l'hôpital Michael Garron à Toronto, une expansion majeure de l'infirmerie de Halifax, un nouvel hôpital régional à Corner Brook (Terre-Neuve), un hôpital provincial spécialisé dans la toxicomanie et la santé mentale à St John's et la planification stratégique pour la rénovation progressive de l'hôpital Royal Columbian ici à Vancouver.

Résident de Toronto, mais actif dans tout le Canada et au-delà, Chris s'est joint à KPMB Architects en 2024 pour propulser la croissance du travail de la firme dans le secteur des soins de santé. En matière de conception d'établissements de santé, Chris se concentre sur la création d'une architecture curative - pour les personnes, pour nos villes et pour la planète. Le bois de masse doit être considéré comme un outil indispensable pour nous aider à atteindre cet objectif.

Juan J. Cruz Martinez, M.Arch, M.Des, EDAC, LEED GA
Directeur principal, Grands projets d'investissement
Autorité provinciale des services de santé


Lisa Miller-Way, C.E.T., LET
Directeur
Incendie CHM

Gestion d'un projet de bois de masse

Aperçu du cours

Vous souhaitez construire avec du bois de masse, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Rejoignez Mark Wigston et Andre Lema de Western Archrib sur les "Comment faire" de la gestion de projet d'un bâtiment en bois massif.

Objectifs d'apprentissage

  1. Quand devez-vous engager des partenaires commerciaux ?
  2. Ce que l'on peut attendre d'un partenaire pour le bois de masse.
  3. Comment la conception influence-t-elle le coût ?
  4. Planification avant la construction.
  5. Mise en scène et construction d'un bâtiment en bois massif.
  6. Comprendre et atténuer les risques.
  7. Les particularités d'un bâtiment en bois massif.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046473357

Biographie de l'orateur

Bientôt disponible

Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
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Ajouts verticaux : Une voie innovante pour construire plus de logements
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Tallwood 1
Aperçu du cours Masse timber has garnered a lot of interest in Ontario in recent years and with the recent adoption of the encapsulated masse timber construction requirements into the Ontario...
Connexions en Acier Personnalisées pour le Bois de Masse : Comprendre les Bases Étape par Étape
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Grands bâtiments en bois
Avec des technologies de construction avancées et modernes masse Avec des produits dérivés du bois tels que le bois lamellé-collé, le bois lamellé-croisé et le bois d'œuvre composite structurel, la construction de grands bâtiments en bois n'est pas seulement envisageable, mais elle est déjà une réalité...
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Mise à l’échelle du logement avec le bois préfabriqué : Prototypes de moyenne hauteur prêts pour la réglementation
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...managing a Masse Timber Building. Learning Objectives When should you engage trade partners. What to expect from a masse timber partner. How does design influence cost. Preconstruction planning. Staging and...
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