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Conseils pour l'utilisation de solutions alternatives

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Débloquez l'innovation dans le domaine de la construction grâce à notre webinaire intitulé "Guidance for Using Alternative Solutions" (Guide pour l'utilisation de solutions alternatives). Naviguez sur le chemin unique en dehors des solutions de construction traditionnelles en mettant l'accent sur le processus en Colombie-Britannique. Apprenez qui impliquer et quand. Nos experts donnent des indications sur la communication efficace, les bonnes informations à inclure et l'élaboration de justifications convaincantes pour les concepteurs et les municipalités. Révolutionnez votre approche de la conformité de la construction et entrez dans une nouvelle ère de possibilités de construction !

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre le processus et les avantages de l'utilisation de solutions alternatives pour la construction en bois massif dans le cadre des codes de construction actuels - comment des solutions alternatives peuvent-elles être proposées pour intégrer efficacement le bois massif.
  2. Analyser l'intégration du bois de masse dans les systèmes et matériaux de construction traditionnels afin d'assurer la conformité et d'améliorer les performances des bâtiments - assurer la conformité au code et des performances optimales en matière de structure, de sécurité incendie et d'environnement.
  3. Évaluer les défis et les approches stratégiques impliqués dans le processus d'approbation des solutions alternatives au bois de masse - les défis procéduraux, techniques et réglementaires et les stratégies pour les relever.
  4. Discuter des implications futures et des changements réglementaires potentiels pour la construction en bois massif à mesure que les solutions alternatives se généralisent.

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Biographie de l'orateur

Derek Newby
Directeur général
Perkins & Will - Vancouver et Calgary

Joe Krevs, P.L. Eng.
Consultant en code
Ratio Code Consultants Ltd.

Jeff Mitchell, M Eng, P Eng, CP
Principal
GHL Consultants

Kevin To, M Eng, P Eng, ing, CP
Consultant en code
GHL Consultants

Henning White, P.L. Eng, CFPS
Consultant en code
Ratio Code Consultants Ltd.

Optimiser les résultats : Tirer parti de l'assistance à la conception pour atteindre l'excellence

Aperçu du cours

Rejoignez Melissa Kindratsky, experte chevronnée en ingénierie et responsable de l'ingénierie chez Kalesnikoff, qui partagera ses idées et ses stratégies sur l'utilisation de Design Assist pour obtenir des résultats optimaux dans les projets de construction en bois massif. Cette présentation approfondira les principes clés et les méthodologies essentielles à l'utilisation de Design Assist pour atteindre l'excellence dans l'exécution du projet, en mettant l'accent sur l'amélioration de la collaboration entre les concepteurs, les fournisseurs/fabricants, les constructeurs et les parties prenantes. Melissa s'appuiera sur sa vaste expérience dans le secteur, en fournissant des conseils pratiques et des exemples concrets pour mettre en évidence les avantages et les meilleures pratiques de l'assistance à la conception, et montrera en fin de compte son potentiel pour améliorer l'efficacité, l'innovation et la réussite globale des projets.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre en quoi le développement d'un projet en bois massif diffère de celui de bâtiments conçus en béton ou en acier.
  2. Comprendre le rôle important que jouent les fournisseurs de matériaux et les fabricants dans la réussite des projets de construction en bois massif.
  3. Découvrez comment le fait de faire appel au fabricant de bois de masse dès le début pour une assistance à la conception peut aider à optimiser la conception structurelle du projet pour une efficacité maximale en termes de structure et de matériaux.
  4. Découvrez comment la collaboration entre l'assistant à la conception et le fabricant peut également favoriser la certitude des coûts, une réalisation plus rapide et plus précise du bâtiment, des délais de construction plus courts et une réduction de la main d'œuvre pour l'installation.

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Biographie de l'orateur

Melissa Kindratsky, ingénieur, LEED AP BD+C
Chef de l'ingénierie
Kalesnikoff

Melissa a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en structures, avec une spécialisation dans les structures en bois. Elle possède une expertise et une passion particulières pour la conception des connexions et le développement de concepts structurels. Elle a joué un rôle clé dans la conception et les détails de plusieurs projets remarquables en bois massif, notamment le 2150 Keith Drive, la résidence étudiante du Humber College, le centre aquatique et communautaire de New Westminster et bien d'autres : 2150 Keith Drive, la résidence étudiante du Humber College, le centre aquatique et communautaire de New Westminster, et bien d'autres encore.

Centre d'excellence KF Aerospace : Une conception pionnière du bois à longue portée

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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

  1. Les possibilités offertes par le bois dans les applications à longue portée.
  2. Comment utiliser efficacement les matériaux locaux et durables.
  3. Recherche et développement récents sur l'utilisation de matériaux composites bois-béton et de bois lamellé-collé à chevilles.
  4. Conception pour la fabrication et l'assemblage.

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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.

Découvrir les secrets : Performance au feu des bois de masse

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Bientôt disponible

Objectifs d'apprentissage

La présentation sera axée sur la fourniture d'un résumé des résultats du programme d'essais au feu de démonstration du bois de masse et comprendra les segments suivants :

  1. Introduction et historique de ce qui a conduit aux essais d'incendie de démonstration.
  2. Vue d'ensemble des recherches menées avant les essais de démonstration et de la contribution de ces essais à la compréhension de la performance au feu des constructions en bois massif.
  3. Examen des cinq scénarios d'incendie, y compris la conception, les vidéos des tests et la discussion des résultats.
  4. Vue d'ensemble du rapport du Conseil national de la recherche, y compris la collecte de données, l'analyse et les conclusions.
  5. Séance de questions-réponses pour permettre aux participants de demander des éclaircissements ou des informations supplémentaires.

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Biographie de l'orateur

Steven Craft, PhD, P.Eng.
Associé fondateur
CHM Fire Consultants Ltd

Steven Craft est l'un des partenaires fondateurs de CHM Fire Consultants Ltd, situé à Ottawa et à Toronto, en Ontario. Il a été professeur auxiliaire dans le programme d'ingénierie de la sécurité incendie à l'Université Carleton de 2010 à 2019 et a été chercheur à l'Institut national de recherche sur les produits forestiers du Canada (FPInnovations) de 2006 à 2011. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle en génie forestier de l'Université du Nouveau-Brunswick et d'un doctorat en génie de la sécurité incendie de l'Université Carleton. Il est président du comité d'essai au feu de l'ULC, vice-président du comité de l'ASTM sur les normes de feu et membre du comité technique de la norme canadienne de conception du bois, CSA O86, où il préside le groupe de travail sur la résistance au feu. M. Craft a participé à plus de 20 projets importants de construction en bois de masse au Canada et à de nombreux essais de résistance au feu à grande échelle sur des constructions en bois de masse.

Évolution du code de la construction : Comprendre les dernières dispositions relatives au bois de masse

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WoodWorks et le BC Office of Mass Timber Implementation présentent un webinaire technique bref mais détaillé sur les dispositions du code provincial récemment adopté.

Objectifs d'apprentissage

Au-delà de l'introduction d'une nouvelle limite de 18 étages :

  1. Apprenez les changements supplémentaires pour les différentes occupations, hauteurs de bâtiments et exigences de construction qui vous aideront à améliorer vos futurs projets avec du bois de masse apparent ou encapsulé. 
  2. Se faire une idée du paysage national, en comprenant comment ces modifications du code pourraient se répercuter dans d'autres provinces du Canada.

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Biographie de l'orateur

Cameron McDonald
Responsable des solutions techniques, Bureau de la mise en œuvre du bois de masse
Ministère de l'emploi, du développement économique et de l'innovation

Cam est un ancien agent du bâtiment de niveau 3 et membre du BOABC. Il travaille aujourd'hui à l'Office of Mass Timber Implementation, sous l'égide du ministère de l'emploi, du développement économique et de l'innovation, en tant que responsable des solutions techniques et a joué un rôle actif dans l'élaboration des nouvelles dispositions du code pour l'EMTC en Colombie-Britannique.

Derek Ratzlaff, ingénieur, ingénieur en structure, PE
Directeur technique, WoodWorks BC
Conseil canadien du bois

Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois au lycée, en travaillant sur des constructions en bois léger pour des habitations individuelles et collectives. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC. 

Solutions à ossature légère pour les bâtiments de moyenne hauteur dans les zones sismiques élevées

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Avec les récentes modifications du code, y compris des exigences sismiques plus strictes, il est plus important que jamais de trouver des dispositions structurelles efficaces et performantes. On s'attend à ce que les immeubles résidentiels de moyenne hauteur à ossature légère en bois soient les plus touchés par ces changements. Rejoignez l'équipe de WoodWorks BC pour ce webinaire d'une heure au cours duquel nous explorerons les stratégies actuelles et futures pour répondre à ces exigences accrues grâce à l'optimisation structurelle et à des solutions à haute résistance.

Objectifs d'apprentissage

  1. Analyser les développements les plus récents du Code et leur impact sur la conception latérale des bâtiments de moyenne hauteur en LWF.
  2. Examiner les dispositions latérales typiques et les stratégies visant à atténuer les forces sismiques accrues.
  3. Découvrez d'autres conceptions de murs de cisaillement et comment examiner la construction de différentes solutions.
  4. Explorer les différentes méthodes d'analyse et leur effet sur la distribution des forces latérales.

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Biographie de l'orateur

Alejandro Coronado, P.Eng.
Conseiller technique, WoodWorks BC
Conseil canadien du bois

Alejandro possède une vaste expérience, ayant travaillé dans le secteur de la conception et de la construction en tant qu'entrepreneur, fournisseur et ingénieur-conseil. Alejandro est titulaire d'un diplôme et d'une licence avec distinction en génie civil du BCIT, avec une spécialisation en ingénierie structurelle. D'abord impliqué dans les maisons unifamiliales, Alejandro s'est frayé un chemin dans l'industrie pour finalement travailler sur des projets de pointe et très médiatisés tels que l'isolation de la base de l'édifice du Centre à la Colline du Parlement, le projet de rénovation du grand hall du Musée d'anthropologie de l'UBC, le campus PARC du Musée royal de la Colombie-Britannique, et un campus en bois de masse dans la Silicon Valley. Il a d'abord été attiré par le bois de masse en raison de son expression architecturale unique. Cependant, il a rapidement élargi sa compréhension de la façon dont le bois de masse peut nous aider à relever les défis sociaux actuels. Grâce à ses nombreuses années d'expérience pratique, Alejandro est devenu un champion de la construction durable et des solutions structurelles simples mais efficaces.

Derek Ratzlaff, ingénieur, ingénieur en structure, PE
Directeur technique, WoodWorks BC
Conseil canadien du bois

Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois au lycée, en travaillant sur des constructions en bois léger pour des habitations individuelles et collectives. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC.

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.

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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.

Guide de la construction en bois massif encapsulé dans le code du bâtiment de l'Ontario

La période de soumission des Guide de la construction en bois massif encapsulé dans le code du bâtiment de l'Ontario - Deuxième édition est une ressource complète conçue pour aider les concepteurs, les responsables des codes et les professionnels du bâtiment à comprendre et à appliquer les dernières dispositions du Code du bâtiment de l'Ontario relatives à la construction en bois massif encapsulé (EMTC), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Élaboré par le Conseil canadien du bois et WoodWorks Ontario en collaboration avec Morrison Hershfield (maintenant Stantec), le guide explique les exigences techniques, les principes de sécurité incendie et les considérations de conception propres à l'EMTC, avec des références claires aux articles pertinents du Code du bâtiment de l'Ontario. Il couvre tous les aspects de la construction, depuis les spécifications des éléments en bois massif jusqu'aux matériaux d'encapsulation, en passant par les limites d'utilisation et d'occupation, les scénarios d'utilisation mixte et les dispositions relatives à la conception structurelle, à la séparation des environnements et à la sécurité incendie pendant la construction. Destiné à être lu conjointement avec le Code du bâtiment de l'Ontario, cet ouvrage n'est pas un guide de conception, mais plutôt un outil permettant de distiller des réglementations complexes en informations pratiques et accessibles, afin de permettre aux professionnels de concevoir, d'examiner et d'approuver en toute confiance les projets d'EMTC, tout en garantissant la conformité et en optimisant les performances.

Avis de correction : Une version précédente de ce document contenait une petite erreur à la page 19. Dans cette version électronique du document (mise à jour le 12 août 2025), le troisième point principal de la section 5.1.1 a été corrigé.

Laboratoires nucléaires canadiens - Tournée des bois de masse

Historique Tall-Wood Toronto

Avec l'aimable autorisation du Mass Timber Institute

Il y a beaucoup à apprendre des entrepôts résistants et adaptables qui bordent les rues des districts industriels historiques du Canada. Historical Tall-Wood Toronto" est une base de données probante de bâtiments vernaculaires en briques et poutres datant de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui ont été construits selon les spécifications et la technologie de construction limitant les risques d'incendie de la Heavy Timber Mill-Construction (construction en usine) à Toronto.

Durabilité

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.

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Logement en cas de catastrophe

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.

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Solutions de durabilité

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.

Durabilité

La Conférence d’Ottawa sur les solutions de conception et de construction en bois de 2025 sera présentée le 5 février 2025 au Centre national des Arts

Le 20 décembre 2024 (Ottawa) – La Conférence d’Ottawa sur les solutions de conception et de construction en bois de 2025 sera présentée le mercredi 5 février 2025, de 8 h à 17 h, au Centre national des Arts, situé au 1, rue Elgin, à Ottawa. 

Lancé il y a plus de 20 ans pour servir les professionnels de la conception et de la construction intéressés par la construction en bois, cet événement est passé d’un rassemblement plutôt spécialisé à une pierre angulaire de la formation professionnelle, stimulé par la demande croissante en matière de construction durable en bois. Le programme propose un éventail de présentations – des approfondissements techniques aux études de cas inspirantes – qui s’adressent aux participants à tous les stades de leur parcours professionnel, des nouveaux venus aux experts chevronnés. Les participants peuvent également profiter de précieuses occasions d’échanger, de collaborer et d’étendre leurs réseaux professionnels au sein de la communauté du bois. 

Les organisateurs de la conférence sont ravis d’accueillir Christophe Ouhayoun de KOZ Architectes, en France, qui fera part de ses connaissances sur le développement innovant et collaboratif du village des Athlètes des Jeux Olympiques de Paris. Sa présentation portera également sur les efforts déployés à l’heure actuelle pour convertir ces structures en logements permanents indispensables, en soulignant que ce développement progressif du bois massif est un modèle d’adaptabilité et de durabilité. 

Un autre point fort du programme rend hommage au lieu lui-même. Donald Schmitt, CM, de Diamond Schmitt Architects, présentera la revitalisation du Centre national des Arts, en offrant un aperçu des coulisses de la structure en bois et du processus de préfabrication qui ont transformé ce bâtiment emblématique en un point de repère moderne. 

D’autres présentations techniques portent sur la gestion du bruit et des vibrations dans les bâtiments en bois massif et sur l’accroissement de la capacité canadienne en matière de construction industrialisée en bois, sur l’évolution des produits du bois dans un climat en mutation et sur la valeur de la construction conventionnelle à ossature en bois dans les petites communautés où elle offre des possibilités d’emploi, avec un accent particulier sur les projets de logement pour les Autochtones. 

Tarif pour inscription hâtive de 99 $ + TVH offert jusqu’à la fin du mois de décembre. Au début de la nouvelle année, l’inscription à la conférence coûtera 149 $ + TVH. Les délégués trouveront la conférence Ottawa Wood Solutions sur Eventbrite, et ils peuvent s’inscrire directement en ligne avec le lien suivant : https://www.eventbrite.ca/e/2025-ottawa-wood-solutions-conference-tickets-1080654991169

Un nombre limité de laissez-passer à prix réduit est disponible pour les professeurs de l’enseignement supérieur et les étudiants des programmes d’études AEC+D. Veuillez communiquer avec Kelsey Dayler pour de plus amples renseignements kdayler@cwc.ca 

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