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Méthodes de livraison réussies pour l'acquisition de bâtiments en bois massif au Canada

Ce document fournit des conseils sur les méthodes communes et efficaces de passation des marchés pour les bâtiments en bois massif au Canada, en soulignant comment les différentes approches façonnent la responsabilité, la prise de décision, la répartition des risques et la communication au sein des équipes de projet. L'accent est mis sur la nécessité d'une certaine souplesse dans les cadres d'approvisionnement afin de répondre aux exigences particulières de la construction en bois massif. Destiné aux maîtres d'ouvrage, aux architectes, aux ingénieurs, aux entrepreneurs et aux promoteurs, ce guide soutient la sélection et la mise en œuvre éclairées de stratégies d'approvisionnement qui aident à relever les défis liés à l'approvisionnement, aux détails, aux approbations et à la livraison, permettant ainsi aux équipes de projet d'obtenir des résultats coordonnés et efficaces.

Étude de faisabilité du bois d'ingénierie

Étude de faisabilité du bois de grande hauteur : bois massif et béton explore les performances économiques, de construction et environnementales d'un projet de développement résidentiel de 12 étages à Dartmouth, Nouvelle-Écosse.

Développée à travers une comparaison côte à côte de concepts optimisés en bois massif et en béton, cette étude examine comment le choix des matériaux influe sur le coût du projet, le calendrier, les rendements financiers et le carbone incorporé. Au-delà d'une comparaison directe des coûts, elle donne un aperçu de la manière dont le bois massif peut favoriser l'efficacité de la construction, une occupation plus précoce, une valeur d'actif à long terme et une différenciation significative des produits sur le marché locatif.

La publication comprend une analyse détaillée de la stratégie de conception, de l'atténuation des risques, de l'économie du développement, de la planification et des impacts carbone structurels, offrant aux promoteurs, investisseurs, concepteurs et équipes de projet des données pratiques démontrant la viabilité de la construction en bois de grande hauteur à cette échelle.

Glulam

Le bois lamellé-collé est un produit structurel en bois d'ingénierie constitué de plusieurs couches individuelles de bois de dimension qui sont collées ensemble dans des conditions contrôlées. Tous les bois lamellés-collés canadiens sont fabriqués à l'aide d'adhésifs imperméables pour l'assemblage des extrémités et pour le collage des faces, et conviennent donc aussi bien aux applications extérieures qu'intérieures. Le bois lamellé-collé a une capacité structurelle élevée et constitue également un matériau de construction architectural attrayant.

Le bois lamellé-collé est couramment utilisé dans les structures à poteaux et à poutres, les structures en bois lourd et en bois de masse, ainsi que dans les ponts en bois. Le bois lamellé-collé est un produit structurel en bois d'ingénierie utilisé pour les chevêtres, les poutres, les poutrelles, les pannes, les colonnes et les fermes lourdes. Le bois lamellé-collé est également fabriqué sous forme d'éléments courbes, qui sont généralement soumis à des charges combinées de flexion et de compression. Il peut également être façonné pour créer des poutres coniques inclinées et une variété de configurations d'arcs et de fermes portantes. Le bois lamellé-collé est souvent utilisé lorsque les éléments structurels sont laissés apparents, ce qui constitue un élément architectural.

Bloc de lamellé-collé

Dimensions disponibles pour le bois lamellé-collé

Des dimensions standard ont été développées pour le bois lamellé-collé canadien afin de permettre une utilisation optimale du bois d'œuvre qui est un multiple des dimensions du lamstock utilisé pour la fabrication du lamellé-collé. Adaptées à la plupart des applications, les dimensions standard permettent au concepteur de réaliser des économies et de bénéficier d'une livraison rapide. D'autres dimensions non standard peuvent être commandées spécialement, moyennant un coût supplémentaire en raison de l'éboutage supplémentaire nécessaire pour produire des dimensions non standard. Les largeurs et profondeurs standard du bois lamellé-collé sont indiquées dans le tableau 6.7 ci-dessous. La profondeur du bois lamellé-collé est fonction du nombre de lamelles multiplié par l'épaisseur de la lamelle. Par souci d'économie, des lamelles de 38 mm sont utilisées dans la mesure du possible, et des lamelles de 19 mm sont utilisées lorsque des degrés de courbure plus importants sont requis.

Largeurs standard du bois lamellé-collé

Les largeurs finies standard des éléments en bois lamellé-collé et les largeurs courantes du matériau de stratification à partir duquel ils sont fabriqués sont indiquées dans le tableau 4 ci-dessous. Pour les éléments d'une largeur inférieure à 275 mm (10-7/8″), une seule largeur est utilisée pour la dimension de la largeur totale. Toutefois, les éléments d'une largeur supérieure à 175 mm (6-7/8″) peuvent être constitués de deux planches posées côte à côte. Tous les éléments d'une largeur supérieure à 275 mm (10-7/8″) sont constitués de deux pièces de bois placées côte à côte, les joints de bordures étant décalés dans la profondeur de l'élément. Les éléments d'une largeur supérieure à 365 mm (14-1/4″) sont fabriqués par incréments de 50 mm (2″), mais sont plus chers que les largeurs standard. Les fabricants doivent être consultés pour obtenir des conseils.

Largeur initiale du bois lamellé-collé Largeur finie du bois lamellé-collé
mm. en. mm. en.
89 3-1/2 80 3
140 5-1/2 130 5
184 7-1/4 175 6-7/8
235 (ou 89 + 140) 9-1/4 (ou 3-1/2 + 5-1/2) 225 (ou 215) 8-7/8 (ou 8-1/2)
286 (ou 89 + 184) 11-1/4 (ou 3-1/2 + 7-1/4) 275 (ou 265) 10-7/8 (ou 10-1/4)
140 + 184 5-1/2 + 7-1/4 315 12-1/4
140 + 235 5-1/2 + 9-1/4 365 14-1/4

Notes :

  • Les éléments d'une largeur supérieure à 365 mm (14-1/4″) sont disponibles par incréments de 50 mm (2″) mais doivent faire l'objet d'une commande spéciale.
  • Les éléments d'une largeur supérieure à 175 mm (6-7/8″) peuvent être constitués de deux panneaux posés côte à côte avec des joints longitudinaux décalés dans les lamelles adjacentes.

Profondeurs standard du bois lamellé-collé

Les profondeurs standard des éléments en bois lamellé-collé vont de 114 mm (4-1/2″) à 2128 mm (7′) ou plus, par incréments de 38 mm (1-1/2″) et 19 mm (3/4″). Un élément fabriqué à partir de lamelles de 38 mm (1-1/2″) coûte nettement moins cher qu'un élément équivalent fabriqué à partir de lamelles de l9 mm (3/4″). Toutefois, les laminés de 19 mm (3/4″) permettent une plus grande courbure que les laminés de 38 mm (1-1/2″).

Largeur en. Plage de profondeur
mm en.
80 3 114 à 570 4-1/2 à 22-1/2
130 5 152 à 950 6 à 37-1/2
175 6-7/8 190 à 1254 7-1/2 à 49-1/2
215 8-1/2 266 à 1596 10-1/2 à 62-3/4
265 10-1/4 342 à 1976 13-1/2 à 77-3/4
315 12-1/4 380 à 2128 15 à 83-3/4
365 14-1/4 380 à 2128 15 à 83-3/4

Remarque :
1. Les profondeurs intermédiaires sont des multiples de l'épaisseur de la lamelle, qui est de 38 mm (1-1/2″ nom.), sauf pour certains éléments courbes qui nécessitent des lamelles de 19 mm (3/4″ nom.).

Les produits de contrecollage peuvent être assemblés par l'extrémité en longueurs allant jusqu'à 40 m (130′), mais la limite pratique peut dépendre des restrictions de transport. Par conséquent, il convient de déterminer les restrictions de transport pour une région donnée avant de spécifier la longueur, la largeur ou la hauteur d'expédition.

Classes d'aspect du bois lamellé-collé

Lors de la spécification des produits canadiens en bois lamellé-collé, il est nécessaire d'indiquer à la fois la classe de résistance et la classe d'aspect requises. L'aspect du bois lamellé-collé est déterminé par le degré de finition effectué après le laminage et non par l'aspect des pièces individuelles de laminage.

Le bois lamellé-collé est disponible dans les qualités d'aspect suivantes :

  • Industrie
  • Commercial
  • Qualité

Le degré d'apparence définit l'importance des travaux de réparation et de finition effectués sur les surfaces exposées après la stratification (tableau 6.8) et n'a pas d'incidence sur la résistance. Le degré de qualité offre le plus haut degré de finition et est destiné aux applications où l'aspect est important. La qualité industrielle est celle qui présente le moins de finition.

Grade Description
Qualité industrielle Destiné à être utilisé lorsque l'aspect n'est pas une préoccupation majeure, par exemple dans les bâtiments industriels ; le bois stratifié peut contenir des caractéristiques naturelles autorisées pour la catégorie de contrainte spécifiée ; les faces sont rabotées aux dimensions spécifiées, mais des manques et des aspérités occasionnels sont autorisés ; la surface peut présenter des nœuds brisés, des trous de nœuds, des grains déchirés, des carreaux, des flaches et d'autres irrégularités.
Qualité commerciale Destiné aux surfaces peintes ou vernies à brillant plat ; le bois stratifié peut contenir des caractéristiques naturelles autorisées pour la catégorie de contrainte spécifiée ; les côtés sont rabotés aux dimensions spécifiées et toute la colle pressée est enlevée de la surface ; les trous de nœuds, les nœuds lâches, les vides, les poches de flache ou de poix ne sont pas remplacés par des inserts en bois ou du mastic sur la surface exposée.
Niveau de qualité Destiné aux surfaces transparentes ou polies très brillantes, il met en valeur la beauté naturelle du bois pour un meilleur attrait esthétique ; le bois stratifié peut contenir des caractéristiques naturelles autorisées pour le degré de contrainte spécifié ; les côtés sont rabotés aux dimensions spécifiées et toute la colle éliminée de la surface ; les côtés peuvent présenter des nœuds serrés, une tache de cœur ferme et une tache d'aubier de taille moyenne ; Les nœuds légèrement cassés ou fendus, les éclats, le grain déchiré ou les carreaux de la surface sont comblés ; les nœuds lâches, les trous de nœuds, les poches de flaches et de poix sont enlevés et remplacés par un produit de remplissage non rétrécissant ou par des inserts en bois correspondant au grain et à la couleur du bois ; les stratifiés de la face ne présentent pas de caractéristiques naturelles nécessitant un remplacement ; les faces et les côtés sont poncés de manière à être lisses.

Cambrure en lamellé-collé

Pour les longs éléments droits, le bois lamellé-collé est généralement fabriqué avec une cambrure intégrée afin d'assurer un drainage positif en annulant la déflexion. Cette capacité à fournir une cambrure positive est un avantage majeur du bois lamellé-collé. Les cambrures recommandées sont indiquées dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5 : Recommandations de cambrure pour les poutres de toiture en lamellé-collé
Type de structure Recommandation
Poutres de toit simples en lamellé-collé Cambrure égale à la flèche due à la charge morte plus la moitié de la charge vive ou 30 mm par 10 m (1″ par 30′) de portée ; en cas de risque de formation de mares, une cambrure supplémentaire est généralement prévue pour l'évacuation des eaux de toiture.
Poutres de plancher simples en lamellé-collé Cambrure égale à la charge morte plus un quart de la déflexion de la charge vive ou pas de cambrure.
Fermes à arbalétrier et fermes inclinées Seule la membrure inférieure est cambrée. Pour une membrure inférieure continue en lamellé-collé, la cambrure de la membrure inférieure est égale à 20 mm par 10 m (3/4″ par 30′) de portée.
Fermes de toit plat (fermes de toit Howe et Pratt) Cambrure des membrures supérieures et inférieures en lamellé-collé égale à 30 mm par 10 m (1″ par 30′) de portée.

Fabrication de lamellé-collé

Les pièces de bois de dimension qui composent le lamellé-collé sont jointes en bout et disposées en couches horizontales ou en lamelles. Le bois utilisé pour la fabrication du lamellé-collé est une qualité spéciale (lamstock) achetée directement auprès des scieries. Le lamstock est séché à un taux d'humidité maximal de 15 % et raboté avec une tolérance plus étroite que celle requise pour le bois d'œuvre classé visuellement. La stratification de plusieurs pièces est un moyen efficace d'utiliser du bois de dimension à haute résistance de longueur limitée pour fabriquer des éléments en bois lamellé-collé dans de nombreuses formes et longueurs de section transversale. La catégorie spéciale de bois utilisée pour le lamellé-collé, le lamstock, est reçue et stockée à l'usine de lamellé-collé dans des conditions contrôlées. Le bois lamellé doit être séché à un taux d'humidité compris entre 7 et 15% avant d'être stratifié afin de maximiser l'adhérence et de minimiser le retrait en service. Les lamelles de bois d'œuvre (lamstock) sont triées visuellement et mécaniquement en fonction de leur résistance et de leur rigidité. Les évaluations de la résistance et de la rigidité sont utilisées pour déterminer l'emplacement d'une pièce donnée dans une poutre ou un poteau. Par exemple, les pièces à haute résistance sont placées dans les lamelles les plus extérieures d'une poutre, là où les contraintes de flexion sont les plus importantes, tandis que pour les colonnes et les éléments de traction, les lamelles les plus résistantes sont réparties de manière plus égale. Ce mélange des caractéristiques de résistance est connu sous le nom de combinaison de grades et garantit une performance constante du produit fini. Les laminés sont collés sous pression à l'aide d'un adhésif imperméable. Voir la figure 3.7 ci-dessous pour une représentation schématique de la fabrication du lamellé-collé. Les poutres en lamellé-collé peuvent également être cambrées, ce qui signifie qu'elles peuvent être produites avec un léger arc vers le haut afin de réduire la déflexion sous les charges de service. Une cambrure typique est de 2 à 4 mm par mètre de longueur. Le bois lamellé-collé est fabriqué pour répondre aux exigences de la norme CSA O122 Structural GluedLaminated Timber.

Contrôle de la qualité

Le bois lamellé-collé est un produit d'ingénierie qui exige un contrôle de qualité rigoureux à tous les stades de la fabrication. Les usines de fabrication certifiées respectent les normes de contrôle de la qualité qui régissent le classement du bois, l'assemblage par entures multiples, le collage et la finition. Les fabricants canadiens de bois lamellé-collé doivent être qualifiés et certifiés conformément à la norme CSA O177, Code de qualification des fabricants de bois de charpente lamellé-collé. Cette norme définit des lignes directrices obligatoires pour l'équipement, la fabrication, les essais et les procédures d'archivage. En tant que procédure de fabrication obligatoire, des tests doivent être effectués régulièrement à plusieurs étapes critiques de la fabrication, et les résultats des tests doivent être consignés. Par exemple, des échantillons représentatifs sont testés pour vérifier l'adéquation du collage et tous les joints d'extrémité sont soumis à des essais de contrainte pour s'assurer que chaque joint dépasse les exigences de conception. Chaque élément fabriqué fait l'objet d'un enregistrement d'assurance qualité indiquant les résultats des tests de collage, la classification du bois, les tests des joints d'extrémité et les conditions de stratification pour chaque élément fabriqué, y compris le taux d'étalement de la colle, le temps d'assemblage, les conditions de durcissement et le temps de durcissement. En outre, des audits de qualité obligatoires sont réalisés par des organismes de certification indépendants afin de s'assurer que les procédures en vigueur dans l'usine sont conformes aux exigences de la norme de fabrication. Un certificat de conformité aux normes de fabrication pour une commande de lamellé-collé donnée est disponible sur demande.

Essence de bois lamellé-collé

Le bois lamellé-collé est principalement produit au Canada à partir de deux groupes d'essences : le douglas, le mélèze et l'épicéa. Des essences de sapin sont également utilisées occasionnellement.

Bois lamellé-collé canadien - Espèces commerciales
Désignation du groupe d'espèces commerciales Espèces en combinaison Caractéristiques du bois
Sapin de Douglas-Mélèze (D.Fir-L) Douglas, mélèze de l'Ouest Bois similaires en termes de résistance et de poids. Dureté élevée et bonne résistance à la pourriture. Bonne tenue des clous, bonne aptitude au collage et à la peinture. La couleur va du brun rougeâtre au blanc jaunâtre.
Hémérocalle Ciguë de l'Ouest, sapin d'Amérique, sapin de Douglas Bois légers qui se travaillent facilement, prennent bien la peinture et tiennent bien les clous. Bonnes caractéristiques de collage. La gamme de couleurs s'étend du jaune-brun au blanc.
Épicéa-Pin Épicéa (toutes les espèces sauf l'épicéa de Sitka), pin tordu, pin gris Bois aux caractéristiques similaires, ils se travaillent facilement, prennent aisément la peinture et tiennent bien les ongles. Généralement de couleur blanche à jaune pâle.

Classes de résistance du bois lamellé-collé

Lors de la spécification des produits canadiens en bois lamellé-collé, il est nécessaire d'indiquer à la fois la classe de contrainte et la classe d'aspect requises. La spécification de la classe de contrainte appropriée dépend de l'utilisation finale prévue de l'élément : poutre, poteau ou élément de traction, comme le montre le tableau 2.

Tableau 2 : Bois lamellé-collé canadien - degrés de contrainte
Niveau de stress Espèces Description
Grades de pliage 20f-E et 20f-EX D.Sapin-L ou Pin-Épicéa Utilisé pour les éléments sollicités principalement en flexion (poutres) ou en flexion et charge axiale combinées.
24f-E et 24f-EX D.Fir-L ou Hem-Fir Spécifier EX lorsque les éléments sont soumis à des moments positifs et négatifs ou lorsqu'ils sont soumis à des charges combinées de flexion et axiales, comme les arcs et les membrures supérieures des fermes.
Grades de compression 16c-E 12c-E D.Sapin-L Épicéa Utilisé pour les éléments sollicités principalement en compression axiale, tels que les colonnes.
Grades de tension 18t-E 14t-E D.Sapin-L Épicéa Utilisé pour les éléments soumis principalement à une tension axiale, tels que les membrures inférieures des poutrelles.

Pour les grades de flexion 20f-E, 20f-EX, 24f-E et 24f-EX, les chiffres 20 et 24 indiquent la contrainte de flexion admissible en unités impériales (2000 et 2400 livres par pouce carré). De même, les descriptions des qualités de compression, 16c-E et 12c-E, et des qualités de tension, 18t-E et 14t-E, indiquent les contraintes de compression et de tension admissibles. Le "E" indique que la rigidité de la plupart des laminés doit être testée à la machine. Les lettres minuscules indiquent l'utilisation du grade comme suit : "f" pour les éléments de flexion, "c" pour les éléments de compression et "t" pour les éléments de traction. Les qualités de contrainte avec la désignation EX (20f-EX et 24f-EX) sont spécifiquement conçues pour les cas où les éléments de flexion sont soumis à des inversions de contrainte. Dans ces cas, les exigences de laminage du côté de la tension sont le reflet de celles du côté de la compression. Contrairement aux bois sciés classés visuellement, pour lesquels il existe une corrélation entre l'apparence et la résistance, il n'y a pas de relation entre les niveaux de contrainte et les niveaux d'apparence du bois lamellé-collé, puisque la surface exposée peut être modifiée ou réparée sans affecter les caractéristiques de résistance.

Contrôle de l'humidité du bois lamellé-collé

Le fendillement du bois est dû au retrait différentiel des fibres du bois dans les parties internes et externes d'une pièce de bois. Le bois lamellé-collé est fabriqué à partir de lamelles dont le taux d'humidité est compris entre 7 et 15 %. Comme cette fourchette se rapproche des conditions d'humidité de la plupart des utilisations finales, le contrôle est minime dans les éléments en lamellé-collé. Des méthodes de transport, de stockage et de construction appropriées permettent d'éviter les variations rapides de la teneur en humidité des éléments lamellés-collés. De fortes variations de la teneur en humidité peuvent résulter de l'application soudaine de chaleur à des bâtiments en construction par temps froid, ou de l'exposition d'éléments non protégés à des conditions alternativement humides et sèches, comme cela peut se produire pendant le transport et l'entreposage. Le bois lamellé-collé canadien reçoit généralement une couche de scellant protecteur avant d'être expédié et est enveloppé pour le protéger pendant le transport et le montage. L'emballage doit être laissé en place aussi longtemps que possible et idéalement jusqu'à ce qu'une protection permanente contre les intempéries soit mise en place. Pendant le stockage sur le chantier, le bois lamellé-collé doit être entreposé au-dessus du sol et des blocs d'espacement doivent être placés entre les éléments. En cas de retard dans la construction, l'emballage doit être coupé sur la face inférieure afin d'éviter l'accumulation de condensation.

Traitement et scellement du bois lamellé-collé

Le traitement conservateur n'est pas souvent nécessaire, mais il doit être spécifié pour toute application susceptible d'entrer en contact avec le sol. Il convient de demander au fabricant des conseils sur le traitement conservateur approprié. Le bois lamellé-collé non traité peut être utilisé dans des environnements humides tels que les piscines, les pistes de curling ou les bâtiments industriels qui utilisent de l'eau dans leur processus de fabrication. Lorsque les extrémités des éléments en bois lamellé-collé risquent d'être mouillées, il convient de prévoir des surplombs ou des solins de protection. Dans les applications où le contact direct avec l'eau n'est pas un facteur, un scellant appliqué en usine empêchera les variations importantes de la teneur en humidité. L'enduit alkyde appliqué en usine sur les éléments en bois lamellé-collé offre une protection suffisante pour la plupart des applications à forte humidité. Le bois étant résistant à la corrosion, le bois lamellé-collé est utilisé dans de nombreux environnements corrosifs tels que les dômes de stockage de sel et les entrepôts de potasse.

Formes courantes de lamellé-collé

Pour plus d'informations sur les différents fabricants de bois lamellé-collé au Canada, veuillez consulter les liens suivants :

Archipel de l'Ouest
Mercer Mass Timber
À propos de Nordic Structures
Goodfellow
Kalesnikoff Bois de charpente
Élément5

Un futur supertall en bois hybride à zéro carbone

Aperçu du cours

Les bâtiments générant 40% d'émissions de carbone au niveau mondial, nous devons parvenir à un bilan net nul d'ici 2050 pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2°C. Le bois séquestre en moyenne 1,9 tonne d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone par mètre cube (Sathre & O'Connor, 2010). Bien qu'un immeuble de grande hauteur en bois massif ne soit pas la solution la plus rentable, une structure hybride peut maximiser l'utilisation globale du bois par volume de la manière la plus rentable. Les systèmes de planchers des bâtiments contribuent à hauteur de 73% à l'impact environnemental de la structure d'un immeuble de grande hauteur (Lankhorst et al., 2019), ce qui en fait une excellente cible pour la réduction du carbone incorporé.

Le système de plancher en bois hybride (HTFS) de DIALOG, dont le brevet est en instance, tire parti des avantages du bois lamellé-croisé (CLT) combiné au béton précontraint pour atteindre une portée de 12 mètres sans poteaux. Le HTFS est proposé dans le cadre de notre tour en bois hybride, un prototype de 105 étages à usage mixte qui est évalué et testé par DIALOG et EllisDon. La structure du prototype se compose d'un plancher en bois hybride, combiné à un noyau en béton et à une structure externe en acier. La sécurité incendie est assurée dans les panneaux de plancher car le bois exposé se carbonise pour former une couche protectrice, tandis que le béton incombustible et la bande d'acier continuent à soutenir le panneau. Les panneaux CLT exposés offrent également un attrait biophilique, qui s'est avéré favoriser les fonctions cognitives ainsi que le bien-être physique et psychologique (Vidovich, 2020). DIALOG, EllisDon, FPInnovations et d'autres partenaires ont achevé la première phase d'essais à petite échelle sur plus de 40 panneaux. Il est prévu que les panneaux soient soumis à des essais de résistance au feu à Ottawa avec RNCan cet automne et que les essais à grande échelle des panneaux de 12 mètres commencent à la fin de l'année 2022.

Objectifs d'apprentissage

  1. Décrire comment les systèmes hybrides de bois de masse - tels que le système de plancher hybride en bois (HTFS) - réduisent le carbone incorporé et soutiennent les objectifs zéro carbone dans les développements de grande hauteur et à usage mixte.
  2. Expliquer les caractéristiques structurelles, de sécurité incendie et de performance des planchers hybrides CLT-béton, y compris la façon dont la carbonisation, les bandes de béton et les éléments en acier contribuent à la capacité de longue portée et à la conformité au code.
  3. Évaluer le rôle de la recherche multidisciplinaire, du prototypage et des essais à grande échelle dans la validation des technologies du bois hybride pour les applications de grande hauteur, y compris leur impact sur la durabilité, la biophilie et la rentabilité.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1109758270?share=copy

Biographie de l'orateur

Craig Applegath, BSc, BArch, MArchUD, PPOAA, AIBC, NSAA, AIA, FRAIC, LEED® APBD+C
Associé fondateur et architecte
DIALOGUE

Craig Applegath est le directeur fondateur du studio DIALOG de Toronto et un concepteur passionné qui croit au pouvoir de la forme construite pour améliorer de manière significative le bien-être des communautés et de l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Depuis qu'il a obtenu une maîtrise d'architecture en design urbain à la Graduate School of Design de l'Université de Harvard, Craig concentre son énergie sur la direction de projets de planification et de conception novateurs qui relèvent les défis complexes auxquels sont confrontées nos communautés, ainsi que sur la défense de la conception de bâtiments durables et de la régénération et de la symbiose urbaines. Le domaine d'activité de Craig comprend la planification et la conception de projets institutionnels, y compris l'enseignement postsecondaire, les établissements de soins de santé, ainsi que la conception d'installations innovantes à usage mixte.

Craig est membre fondateur du conseil d'administration de Sustainable Buildings Canada, ancien président de l'Ontario Association of Architects et actuel modérateur de SymbioticCities.net. Craig a donné des conférences ou enseigné à Harvard, à l'université de Toronto, à l'université de Waterloo, ainsi qu'à de nombreuses conférences professionnelles et sectorielles dans le monde entier. En 2001, Craig a été nommé membre de l'Institut royal d'architecture du Canada pour sa contribution à la profession d'architecte. En 2017, il a reçu le prix du membre honoraire de l'AAPO pour sa contribution à la cause de l'architecture de paysage en Ontario.

Neel Bavishi, PEng, CEM
Analyse des performances des bâtiments, associé
DIALOGUE

Neel est passionné par l'application de l'art et de la science de la simulation de la performance des bâtiments et de la conception basée sur les données afin de produire des résultats positifs pour l'environnement bâti. Il adopte des solutions holistiques qui minimisent l'impact environnemental des bâtiments tout en apportant une valeur ajoutée aux propriétaires, aux promoteurs, aux décideurs politiques et aux concepteurs grâce à l'amélioration du bien-être et à la réduction du coût total de possession. Neel est convaincu qu'une approche intégrée et collaborative qui incorpore diverses perspectives est essentielle pour fournir des bâtiments de haute performance.

Ingénieur mécanique de formation, Neel connaît bien la modélisation énergétique de l'ensemble du bâtiment, qu'il soit neuf ou existant, ainsi que l'analyse des coûts du cycle de vie, l'optimisation de la conception et la visualisation des données. Son expérience comprend l'élaboration de modèles énergétiques pour les programmes de certification des bâtiments écologiques, les études de modernisation neutres en carbone et les stratégies d'énergie de quartier, ainsi que l'élaboration de politiques et de normes d'énergie et d'émissions nettes zéro pour les organismes gouvernementaux municipaux, provinciaux et fédéraux. Ses projets couvrent diverses catégories d'actifs, notamment des installations de loisirs, des tours commerciales, des immeubles résidentiels à logements multiples, des hôpitaux, des centres de données et des installations de transport en commun. Il est ingénieur agréé dans la province de l'Ontario et gestionnaire d'énergie certifié.

Cameron Ritchie, PEng, PE, PhD, BSE
Ingénieur structurel, associé
DIALOGUE

Cameron est associé au sein de l'équipe d'ingénierie structurelle du studio de DIALOG à Toronto. Depuis qu'il a obtenu son doctorat à l'université de Toronto, Cameron a exercé les fonctions d'ingénieur en conception structurelle et de chef de projet dans divers secteurs et types de projets, notamment dans les secteurs de la santé, des institutions, des administrations publiques et de la vente au détail. Il a de l'expérience à tous les stades de la réalisation d'un projet, depuis les études de faisabilité jusqu'à l'administration et la gestion de la construction.

Cameron est le chef de projet de DIALOG pour le programme de recherche sur les systèmes de planchers hybrides en bois (HTFS), en étroite collaboration avec les partenaires industriels EllisDon. Il est passionné par l'exploration du bois de masse dans la mesure du possible comme solution durable à nos besoins en matière de construction.

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

Aperçu du cours

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.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046526402

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.

Architectural Assemblies Simplified: Understanding Structural Grids, Acoustics and Envelopes in Wood Buildings

Aperçu du cours

Cette session vous aidera à formuler des assemblages de planchers et de murs efficaces lors de la conception de structures en bois, qu'il s'agisse d'ossatures légères ou de bois massif. La discussion portera sur les indices de résistance au feu typiques et les stratégies, les performances acoustiques des différents assemblages et les stratégies efficaces pour les enveloppes extérieures étanches aux intempéries. Des informations sur les assemblages structurels typiques pour différentes tailles d'ossature vous aideront à comprendre comment développer efficacement des assemblages complets lors de la conception de bâtiments en bois.

Objectifs d'apprentissage

  1. Les participants comprendront comment formuler des assemblages de planchers et de murs efficaces pour les structures en bois, y compris à ossature de bois léger et en bois massif, afin d’optimiser les performances et l’efficacité de la conception.
  2. Les participants comprendront les degrés de résistance au feu typiques et les performances acoustiques de divers assemblages et acquerront des stratégies pour améliorer la sécurité et le confort des bâtiments en bois.
  3. Les participants apprendront à concevoir des enveloppes extérieures hautes et performantes pour les bâtiments en bois.
  4. Les participants découvriront des assemblages structuraux typiques pour différentes tailles de grille et apprendront comment développer efficacement des assemblages complets lors de la conception de bâtiments en bois.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1050136225?share=copy

Biographie de l'orateur

Michael Wilkinson
Ingénieur principal et ingénieur en sciences du bâtiment
RDH

Michael Wilkinson est directeur et ingénieur principal en science du bâtiment chez RDH. Il a fourni des services de conseil pour toute une série de typologies de bâtiments, en mettant l'accent sur les projets de construction innovants et à haute performance, y compris ceux qui concernent la maison passive, le bois de masse et les modules volumétriques. Michael a également participé à de nombreux projets de recherche, notamment dans le domaine du développement de produits et du contrôle des performances. Il est l'auteur principal de plusieurs documents d'orientation destinés à des agences gouvernementales et à des fabricants de produits d'enveloppe de bâtiment. En outre, Michael est instructeur à temps partiel au BC Institute of Technology où il enseigne les sciences du bâtiment et les technologies de la construction.

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.

Salles de classe CLT : Un projet pilote dans l'État de Washington

Aperçu du cours

Un projet pilote dans l'État de Washington teste l'utilisation du CLT pour concevoir et construire trois salles de classe modulaires dans l'ouest de l'État de Washington. Financé par la législature de l'État de Washington, le projet étudie la viabilité du CLT comme moyen de construire des salles de classe de qualité pour les enfants de la maternelle à la troisième année, afin de répondre à l'augmentation de la population et aux nouvelles lois sur l'éducation de l'État de Washington. En utilisant le CLT, l'équipe du projet a conçu un bâtiment qui pourrait être déployé sur presque n'importe quel site scolaire existant et être construit pendant les vacances d'été sans affecter les opérations en cours. Comparés aux salles de classe portables traditionnelles, les bâtiments en CLT sont plus durables, plus fonctionnels et plus esthétiques.

Objectifs d'apprentissage

  1. Mise en place d'une large coalition CLT et de stratégies unifiées pour obtenir le soutien et le financement de l'État législatif ($5,5 millions USD).
  2. Stratégies de conception architecturale et d'exécution utilisées pour créer un environnement d'apprentissage innovant en utilisant le CLT.
  3. Le calendrier du projet, le calcul des coûts, la construction et les leçons tirées de la construction des salles de classe modernes dans ces trois écoles.
  4. L'utilisation d'une méthode de livraison de type conception-construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1109784361?share=copy#t=0

Biographie de l'orateur

Joe Mayo, AIA LEED AP
Architecte
Mahlum Architects

Joseph Mayo est architecte chez Mahlum à Seattle et auteur de Solid Wood : Mass Timber Architecture, Technology and Design, le premier ouvrage consacré exclusivement aux bâtiments commerciaux en bois massif.

Il a récemment achevé trois bâtiments scolaires en CLT dans l'État de Washington, conçoit actuellement des maisons de ville modulaires en CLT et travaille avec une large coalition pour autoriser des bâtiments en bois de masse plus hauts dans l'État de Washington.

Construire le succès : L'histoire du centre d'accueil pour enfants et familles de Nshwaasnangong

Aperçu du cours

Cette session explorera le parcours transformateur du Nshwaasnangong Child Care & Family Centre, un projet qui a vu le jour en réponse aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Dirigé par Two Row Architect et soutenu par divers partenaires communautaires, le projet met en évidence l'utilisation innovante du bois de masse pour créer des espaces durables et culturellement significatifs. Les participants découvriront le processus de conception en collaboration, l'intégration de matériaux traditionnels dans des pratiques de construction modernes et l'impact du centre sur la communauté locale. La session donnera également un aperçu de l'accès aux ressources techniques et au soutien de projet pour la construction en bois par l'intermédiaire de WoodWorks Ontario.

Objectifs d'apprentissage

  1. Explorer l'utilisation du bois massif pour créer des espaces durables et culturellement significatifs, comme le montre le centre familial et de garde d'enfants de Nshwaasnangong.
  2. Comprendre le processus de conception et de préfabrication en collaboration, en intégrant l'avis de la communauté, les pratiques de construction modernes et la planification du flux de travail avec les fabricants de bois de masse pour les géométries complexes.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147109259

Biographie des orateurs

Matthew Hickey
Architecte
Architecte à deux rangs

Matthew Hickey est un Mohawk de la Première nation des Six Nations. Il est architecte agréé et possède 12 ans d'expérience dans un cabinet d'architecture situé dans une réserve. Il a obtenu sa maîtrise en architecture à l'université de Calgary et sa licence en design à l'Ontario College of Art and Design, remportant respectivement la médaille des présidents de l'Alberta Association of Architects et la médaille de la meilleure thèse. M. Hickey se concentre sur la conception régénératrice, qui englobe les principes écologiques, culturels et économiques. Ses recherches portent notamment sur l'histoire autochtone et l'adaptation des technologies durables traditionnelles au climat moderne de l'Amérique du Nord. Il enseigne actuellement à l'OCAD U, pour l'OAA et le Conseil du bâtiment durable du Canada.

La mise à l'échelle des logements locatifs abordables grâce au bois de construction de grande masse

Aperçu du cours

Alors que les villes sont confrontées à des pressions croissantes en matière d'accessibilité financière, de résilience climatique et d'habitabilité, des projets novateurs tels que le projet locatif CLT de 18 étages de Catalyst à North Vancouver offrent des solutions nécessaires. Destinée aux architectes, ingénieurs, promoteurs et responsables municipaux, cette session explore la construction en bois massif comme solution de logement abordable. Les participants auront un aperçu de l'utilisation du CLT dans la construction et des défis associés, y compris les contraintes de la grille structurelle, la protection contre l'humidité et les systèmes de balcons préfabriqués. La session mettra également en lumière la façon dont le projet a atteint une quasi-parité de coûts avec des bâtiments comparables en béton, a intégré une programmation à usage mixte et a exploité le BIM pour soutenir la coordination et le processus de délivrance des permis. Les participants repartiront avec des idées pratiques pour appliquer ces approches à des projets similaires dans d'autres villes.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre comment les systèmes hybrides en bois de grande masse peuvent favoriser la construction de logements abordables et à usage mixte 
  2. Identifier les principaux défis architecturaux, structurels et de construction propres aux bâtiments en CLT 
  3. Apprendre des stratégies pratiques pour l'obtention des permis, la passation des marchés, la coordination et la construction 

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1170801548

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton
Directeur exécutif
WoodWorks BC

Harrison Glotman
Principal
Glotman Simpson Ingénieurs-conseils

Rhys Leitch
Principal
Integra Architecture Inc.

Sean Binns
Directeur de projet
Kindred Construction

Bâtiments industriels - Une étude de cas

Au cours des deux dernières décennies, de nouveaux produits de bois d'ingénierie et de nouvelles techniques de construction ont modifié notre perception du bois en tant que matériau de construction. Les perceptions historiques sur la résistance, la durabilité et la performance au feu ont été renversées par des preuves scientifiques et des tests à grande échelle de structures prototypes.

En conséquence, le bois d'ingénierie a commencé à s'imposer dans les secteurs résidentiel et commercial, en particulier sur la côte Ouest du Canada. Cependant, le marché des bâtiments industriels continue d'être dominé par la construction en béton préfabriqué et en ossature d'acier, qui ont tous deux une empreinte environnementale importante. Le béton préfabriqué en particulier présente des inconvénients intrinsèques ; le béton ne peut pas être coulé dans les conditions de gel typiques des hivers canadiens, pas plus qu'il ne peut être facilement isolé pour réduire les besoins énergétiques d'exploitation du bâtiment.

Cependant, le Code national du bâtiment du Canada stipule qu'un ensemble de toiture dans un bâtiment de deux étages au maximum peut être construit en bois d'ingénierie, quelle que soit la superficie du bâtiment ou le type de construction requis, à condition que le bâtiment soit équipé d'un système de gicleurs. De plus, les membres structurels de l'étage immédiatement sous l'ensemble de toiture peuvent également être en bois d'ingénierie. Ces exigences s'appliquent également aux bâtiments industriels, ce qui signifie que le bois d'ingénierie est une alternative viable aux matériaux traditionnellement utilisés, et que les bâtiments industriels à un étage peuvent être construits entièrement en bois d'ingénierie.

Cette étude de cas examine trois immeubles industriels récemment achevés dans le sud de la Colombie-Britannique, chacun utilisant des produits et des systèmes de bois d'ingénierie de manière distincte et différente. Ensemble, ils offrent des aperçus sur la façon dont la construction industrielle pourrait évoluer pour offrir de meilleures performances environnementales, une plus grande vitesse et flexibilité de construction, à peu de frais supplémentaires par rapport aux méthodes traditionnelles.

Questionnaire et liste de contrôle pour l'assurance du projet Mass Timber Course of Construction

Qui peut utiliser ce document ?
Entrepreneurs, promoteurs, propriétaires et équipes de conception.

Comment utiliser ce document ?
Ce document est un formulaire modifiable que les équipes peuvent remplir pour faciliter la collecte d'informations spécifiques au projet de bois de charpente à partager avec leur équipe d'assurance.

Quand utiliser ce document ?
L'équipe de projet doit faire appel à un courtier ou à un souscripteur le plus tôt possible au cours des étapes de planification d'un projet de construction, idéalement au cours de la phase de conception initiale ou lors de la définition de l'étendue du projet.

En quoi cela peut-il m'aider ?
L'objectif est de fournir des informations spécifiques à un projet sur le bois massif, en répondant de manière préventive à certaines des questions et préoccupations courantes des assureurs, afin d'ouvrir la voie à un processus plus efficace et mieux informé lorsque vous travaillez avec votre courtier ou votre souscripteur. N'oubliez pas que ce document n'a pas pour but d'aborder tous les sujets ni d'être un formulaire universellement accepté qui fournit toutes les informations nécessaires aux assureurs.

Liste de contrôle pour la réussite d'une construction en bois de masse

La construction en bois massif offre rapidité, durabilité et souplesse de conception, mais elle nécessite également un niveau de coordination plus élevé que les systèmes structurels traditionnels. Ses composants préfabriqués et ses tolérances étroites nécessitent une planification précoce, une communication claire et une compréhension commune au sein de l'équipe du projet. S'assurer que tous les partenaires - y compris ceux qui sont moins familiers avec la construction en bois - sont alignés sur ces exigences uniques permet d'éviter des retards coûteux et, plus important encore, permet à l'équipe de capitaliser pleinement sur les avantages que le bois de masse a à offrir.

Plan d'action pour l'assurance du bois d'ingénierie – Rapport de la phase 1 – Test
Masse Le Plan d'action pour l'assurance du bois – Rapport de phase 1 examine l'un des obstacles les plus importants à la mise à l'échelle masse construction en bois au Canada : accès à une assurance abordable et fiable. Alors que...
Études de cas d'entreprises de Mass Timber
...des études de cas permettent des comparaisons directes entre masse bois et méthodes de construction traditionnelles. WoodWorks recherche des développeurs et des propriétaires ayant terminé masse projets de bois pour partager des données à des fins d'analyse, soutenant l'éducation...
Bois de masse : Percer les mystères de la conception et de la fabrication des assemblages
...will be given to see what is possible during this timber connection renaissance, made possible by 3D fabrication models and CNC machines. Learning Objectives Masse timber fabrication processes and the...
Bois de masse encapsulé : Un nouveau type de construction pour le CNB 2020
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Considérations sur la conception et la préfabrication de bâtiments en bois massif pour les architectes
Considérations sur la conception et la préfabrication de bâtiments en bois massif pour les architectes
Resource Description This resource is intended to provide educators with a clear framework for teaching the principles of masse timber design and prefabrication. The content is organized into four modules...
Le calme dès la conception
Course Overview Join us for Quiet by Design, an in-depth course exploring how to achieve consistent, high-performing acoustics in masse timber projects. In partnership with AcoustiTECH, a panel of leading acoustic experts...
Des traditions qui se ramifient : Le bois de masse innovant dans l'architecture d'inspiration indigène
...masse timber. Designing masse timber structures under manufacturing and shipping logistics restraints. Developing design strategies for a CLT and glulam column-and-beam system in organic architecture. Course Video https://vimeo.com/1154031181 Speakers Bio...
Durabilité
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Les Masse Le Programme de tests de feux de démonstration sur le bois (MTDFTP) comprenait deux séries d'expériences : les tests de démonstration à l'échelle pilote effectués à l'été 2021 à Richmond, en Colombie-Britannique [1] et le feu à grande échelle...
Centre d'excellence KF Aerospace : Une conception pionnière du bois à longue portée
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L'utilisation émergente du bois de masse dans les bâtiments industriels présente des opportunités prometteuses qui façonnent l'avenir de la construction dans ce secteur. En tant que...
Aperçu du cours Dans ce cours, vous aurez un aperçu des considérations de conception et de fabrication liées à l'utilisation du bois lamellé-collé dans les bâtiments. Le bois lamellé-collé est l'un des plus anciens...
Description de la ressource Cette ressource pédagogique complète présente deux projets détaillés de construction en bois de masse, développés pour aider les éducateurs à enseigner la construction en bois avancée...
Aperçu du cours À travers l'exemple de la centrale biomasse de l'école Hotchkiss, cette présentation met en lumière des infrastructures distinctives et durables. Cette centrale biomasse...
Cette étude de cas examine la conception et la construction de deux écoles primaires à Vancouver, en Colombie-Britannique, où le bois d'ingénierie a été choisi comme principal matériau de construction...
Le premier bâtiment commercial en bois d'ingénierie de l'Ontario depuis plus de 100 ans, le 80 Atlantic, est un pionnier d'une nouvelle typologie de bureaux urbains pour potentiellement de nombreux autres projets à ossature de bois à travers...
Description de la ressource Cette étude de cas présente un immeuble de bureaux en bois massif de 3 étages conçu avec un système structurel principal de poteaux et de poutres en bois lamellé-collé supportant des planchers et des toits en bois lamellé-collé....
Depuis la modification du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique (BCBC) en 2009, qui a augmenté la hauteur permissible pour les immeubles résidentiels à ossature de bois de quatre à six étages, davantage...
Essais Les recherches actuelles comprennent le plus grand essai de feu de bois massif au monde - cliquez ici pour des mises à jour sur les résultats des essais en cours https://firetests.cwc.ca/...
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