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Guide de conception des planchers composites bois-béton

Aperçu du cours

Dans le cadre de ses travaux sur les bâtiments en bois, FPInnovations a récemment publié un guide technique complet pour la conception de planchers mixtes bois-béton au Canada. Cette technique de construction pourrait être une solution économiquement rentable pour les planchers de plus grande portée puisque les propriétés mécaniques des deux matériaux agissent en complémentarité. La présentation donne un aperçu du guide récemment publié, qui contient de nombreuses illustrations et formules pour aider l'utilisateur dans la conception de son projet. Les systèmes de connexion, les états limites ultimes et de service, la performance vibratoire du plancher et la résistance au feu sont présentés.

Objectifs d'apprentissage

  1. Découverte du guide de conception bois-béton récemment publié pour les planchers en composite bois-béton (TCC) au Canada.
  2. Apprendre les différents types de systèmes de connexion pour les planchers TCC.
  3. Comment concevoir pour l'aptitude au service et les états limites ultimes.
  4. Apprendre la théorie fondamentale du plancher TCC.

Vidéo du cours

Biographie de l'orateur

Samuel Cuerrier Auclair, P.Eng., M.Sc.
Scientifique, groupe Systèmes de construction
FPInnovations

Samuel Cuerrier Auclair a complété son mémoire de maîtrise en 2016 à l'Université Laval où le sujet était d'optimiser la ductilité des poutres composites bois-béton. Il a commencé à travailler chez FPInnovations en 2015 en tant que scientifique dans le groupe des systèmes de construction. Il a participé au projet de recherche de plusieurs sujets tels que le plancher composite bois-béton, la performance structurale du mur de cisaillement en bois de masse, la performance vibratoire du plancher en bois de masse, la performance acoustique du bâtiment et plus récemment la vibration due au vent d'un bâtiment en bois de grande hauteur.

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

Aperçu du cours

En forme d'avion, le KF Aerospace Centre for Excellence est un musée patrimonial et un espace événementiel pour le plus grand employeur privé de Kelowna, KF Aerospace. Un "fuselage" central de deux étages est flanqué de deux hangars en forme d'ailes qui abritent des avions historiques. Le bâtiment présente les dernières innovations structurelles et la construction en bois massif dans toute la superstructure. Des toits des hangars en forme d'ailes à un escalier en colimaçon en CLT doublement incurvé, une approche créative de l'ingénierie structurelle a été essentielle à la conception de ce projet.

Dès le départ, KFCE a été conceptualisé en mettant l'accent sur le bois de masse. Le fondateur souhaitait créer un bâtiment ayant l'aspect et la sensation d'un avion, tout en utilisant les ressources naturelles de la Colombie-Britannique. En conséquence, la majeure partie de la superstructure du bâtiment utilise le bois : des fermes hybrides bois-acier à longue portée dans les hangars et l'espace de conférence, des murs de refend en bois lamellé-croisé ("CLT"), un hall d'exposition à ossature en bois massif et un escalier en colimaçon en bois courbé.

StructureCraft, en tant qu'ingénieur structurel agréé et concepteur-constructeur de bois, a été chargé de faire de la vision du design une réalité structurelle. Le bâtiment a été conçu pour inviter les visiteurs à entrer - il fait face à l'aéroport international de Kelowna et est entièrement vitré sur la partie avant. Une attention particulière a été accordée aux portes vitrées du hangar, qui s'étendent sur 115 pieds et peuvent s'ouvrir complètement pour permettre l'entrée des avions dans l'espace.

Objectifs d'apprentissage

  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.

Vidéo du cours

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.

Lignes directrices pour l'assurance du bois au Canada

Pour garantir que l'investissement financier d'un projet de construction puisse être protégé en cas de circonstances imprévues et de déraillement du projet, les constructeurs sont tenus d'obtenir une assurance risque constructeur, également connue sous le nom d'assurance "chantier".

Au Canada, la construction en bois est principalement utilisée sur le marché résidentiel, avec des applications notables dans les bâtiments industriels, institutionnels et commerciaux de faible hauteur. Les tarifs d'assurance pour le bois, classé comme construction combustible, sont généralement beaucoup plus élevés que ceux des alternatives non combustibles. Étant donné que les applications du bois ont été constantes sur les marchés susmentionnés, les assurances associées n'ont pas été substantielles par rapport au budget global du projet. Cependant, avec les récents changements de codes et les avancées des produits en bois de masse, nous pouvons construire des bâtiments plus grands et plus hauts en bois que jamais auparavant, ce qui entraîne également des changements dans les taux d'assurance.

La méthodologie pour déterminer les tarifs d'assurance pour les immeubles en bois de grande hauteur est similaire à celle des immeubles de faible hauteur. Combinez cela à la nature relativement nouvelle de ces typologies de bâtiments et aux nuances d'un marché de l'assurance sous tension, nous constatons que les polices d'assurance représentent un coût important du budget global du projet.

Ce document a pour but de soutenir vos constructions en bois en décrivant les étapes pratiques pour s'assurer que votre demande d'assurance est favorable et que votre projet maximise le potentiel d'atténuation des risques. Élaboré avec l'aide des acteurs du secteur de l'assurance, nous sommes convaincus que ces informations privilégiées contribueront à la réussite de votre projet.

Bois lourd à sciage massif

Les éléments en bois massif sont principalement utilisés comme éléments structurels principaux dans les constructions à poteaux et à poutres. Le terme "bois lourd" est utilisé pour décrire le bois massif scié dont la plus petite dimension transversale est égale ou supérieure à 140 mm (5-1/2 in). Les bois de grande dimension offrent une meilleure résistance au feu que les bois de construction et peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de construction en bois lourd énoncées dans la partie 3 du Code national du bâtiment du Canada.

Les bois sciés sont produits conformément à la norme CSA O141. Bois de construction standard canadien et classé conformément aux règles de classement standard de la NLGA pour le bois d'œuvre canadien.

Il existe deux catégories de bois : les "poutres et longerons" rectangulaires et les "poteaux et poutres" carrés. Les poutres et les longerons, dont la plus grande dimension dépasse la plus petite de plus de 51 mm, sont généralement utilisés comme éléments de flexion, tandis que les poteaux et les poutres, dont la plus grande dimension dépasse la plus petite de 51 mm ou moins, sont généralement utilisés comme colonnes.

Les dimensions des bois sciés vont de 140 à 394 mm (5-1/2 à 15-1/2 in). Les dimensions les plus courantes vont de 140 x 140 mm (5-1/2 x 5-1/2 in) à 292 x 495 mm (11-1/2 x 19-1/2 in) en longueurs de 5 à 9 m (16 à 30 ft). Des dimensions allant jusqu'à 394 x 394 mm (15-1/2 x 15-1/2 in) sont généralement disponibles dans l'ouest du Canada dans les combinaisons d'essences Douglas Fir-Larch et Hem-Fir. Les bois des combinaisons épicéa-pin-sapin (S-P-F) et des essences nordiques ne sont disponibles qu'en petites dimensions. Les bois peuvent être obtenus dans des longueurs allant jusqu'à 9,1 m (30 ft), mais la disponibilité des bois de grande taille et de grande longueur doit toujours être confirmée auprès des fournisseurs avant de spécifier le cahier des charges. Un tableau des dimensions de bois disponibles est présenté ci-dessous.

Les deux catégories de bois, poutres et longerons, et poteaux et poutres, contiennent trois qualités de contrainte : Select Structural, No.1, et No.2, et deux qualités non sollicitées (Standard et Utility). Les catégories de contraintes sont assorties de valeurs de calcul pour l'utilisation en tant qu'éléments de structure. Aucune valeur de calcul n'a été attribuée aux qualités non soumises à des contraintes.

No.1 ou No.2 sont les qualités les plus couramment spécifiées à des fins structurelles. La qualité No.1 peut contenir des quantités variables de Select Structural, selon le fabricant. Contrairement au bois de construction canadien, il existe une différence entre les valeurs de calcul des qualités No.1 et No.2 pour les bois d'œuvre. Select Structural est spécifié lorsque l'aspect et la résistance de la plus haute qualité sont souhaités.

Aucune valeur de calcul n'a été attribuée aux qualités Standard et Utility. Les bois de ces qualités peuvent être utilisés dans des applications spécifiques des codes de construction où une résistance élevée n'est pas importante, comme le blocage ou le contreventement court.

Les coupes transversales peuvent affecter le classement du bois dans la catégorie des poutres et des longerons parce que la taille autorisée du nœud varie sur la longueur de la pièce (un nœud plus grand est autorisé près des extrémités qu'au milieu). Les bois doivent être reclassés en cas de coupe transversale.

Les bois ne sont généralement pas marqués d'un grade (grade stamped) et un certificat de l'usine peut être obtenu pour certifier le grade.

La grande taille des bois rend le séchage au four peu pratique en raison des contraintes de séchage qui résulteraient des différences d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur du bois. C'est pourquoi les bois sont généralement traités verts (teneur en humidité supérieure à 19 %), et la teneur en humidité du bois à la livraison dépend de l'importance du séchage à l'air qui a eu lieu.

Comme le bois de construction, le bois d'œuvre commence à se rétracter lorsque son taux d'humidité tombe en dessous de 28 %. Les bois exposés à l'extérieur subissent généralement un retrait de 1,8 à 2,6 % en largeur et en épaisseur, selon l'essence. Les bois utilisés à l'intérieur, où l'air est souvent plus sec, subissent un retrait plus important, de l'ordre de 2,4 à 3,0 % en largeur et en épaisseur. Dans les deux cas, la variation de longueur est négligeable. La conception et la construction doivent tenir compte du retrait anticipé. Le retrait doit également être pris en compte lors de la conception des connexions.

Les petits défauts à la surface d'un bois sont fréquents dans les conditions de service humides et sèches. Ces défauts de surface ont été pris en compte dans l'établissement des résistances nominales spécifiées. Les fissures dans les colonnes n'ont pas d'importance structurelle à moins que la fissure ne se transforme en une fente traversante qui divise la colonne.

 

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Guilde des charpentiers de bois

Association internationale des constructeurs de bois

BC Log & Timber Building Industry Association (Association de l'industrie de la construction en bois et en rondins de bois de la Colombie-Britannique)

 

Tableau des dimensions du bois massif scié

Local Government support for Modern Methods of Construction

Aperçu du cours

Learn how leading cities across BC are supporting the adoption of modern methods of construction. This session will explore what policies and incentives cities have adopted to support mass timber in the planning and development approval process, how building departments are revising their permitting processes to support offsite and prefab construction, and how recent Official Community Plan (OCP) amendments have included more land use categories to support mass timber in mid and high rise applications. It will also examine how mass timber helps meet other City objectives, from low carbon emission goals for new construction to rapid housing targets, and highlight new and exciting projects in each of these cities that are in planning, under construction, or recently completed using mass timber. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Identify municipal policies, incentives, and planning tools that support the adoption of mass timber construction.
  2. Understand how permitting and development approval processes are evolving to accommodate offsite, prefabricated, and mass timber construction methods.
  3. Learn how Official Community Plans and land-use policies can create opportunities for mass timber in mid- and high-rise development.
  4. Assess how mass timber construction can help municipalities achieve broader objectives related to housing delivery, sustainability, and emissions reduction.

Vidéo du cours

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton LinkedIn
Directeur exécutif
WoodWorks BC | Canadian Wood Council

Annabelle oversees WoodWorks BC, the market development program of the Canadian Wood Council. After completing her postgraduate degree in Northern Ireland, she worked with several multi-family development companies, managing multi-million-dollar projects across the full lifecycle – from acquisitions and municipal approvals through to construction completion. She now leads the WoodWorks BC team in advancing innovative solutions that support the adoption of wood products in multi-family and non-residential projects across British Columbia.

Scott Groves LinkedIn
Director Corporate Projects
Township of Langley

Scott Groves is the Director of Corporate Projects for the Township of Langley, where he leads the planning, design, and delivery of major community buildings and parks projects. An experienced civil engineer, he has spent his career in local government advancing complex capital initiatives, including arenas, community centres, fire halls, civic facilities, and large park and sports infrastructure that serve residents across the region. Before joining the Township of Langley, Scott held senior roles with several Metro Vancouver municipalities, directing capital projects, facilities, and strategic civic lands initiatives, and contributing to Olympic‑related infrastructure and major transportation projects. He holds a Bachelor of Applied Science in Civil Engineering from the University of British Columbia and is known for his collaborative approach to community building and his commitment to delivering high‑quality public spaces.

Stacy McGhee LinkedIn
Manager, Strategic Facilities Planning
District of Saanich

Stacy McGhee is a registered architect in the province of British Columbia. His work experience spans a wide range of building types, project sizes and procurements. Stacy’s work in both public and private sectors has given him a unique perspective of consultant and owner viewpoints enabling him to manage projects with a clearer mandate and sound contractual understanding. Stacy’s private sector work includes luxury hotels, commercial offices, historic renovation and healthcare. Since 2009, Stacy’s public sector work includes six years with the Province of BC working with BC Corrections to modernize facilities and to undertake large, multi-year P3 projects building $200M+ facilities in Surrey and the Okanagan near Oliver. Since joining the District of Saanich in 2015, Stacy has led the District’s Strategic Facilities Planning program which first produced the District’s first Strategic Facilities Master Plan followed by the recommended and prioritized implementations of a replacement for Fire Station #2 and the redevelopment of the Saanich Operations Centre. Stacy is a Fellow of the Royal Architectural Institute of Canada and a LEED registered professional.

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Colombie-Britannique
Annabelle Hamilton Directeur exécutif

Derek Ratzlaff Directeur technique

Alejandro Coronado Conseiller technique

Cameron Baker Conseiller technique

Alberta
Rory Koska
Directeur exécutif

780-604-9059

[email protected]

Jerry Calara
Responsable technique

780-392-1954

[email protected]

Ontario
Steven Street Directeur exécutif

Hailey Quiquero Cadre supérieur

Dammy Olafimihan Conseiller technique

Carter McHugh Conseiller technique

Québec
Louis Poliquin
Directeur

418-650-7193

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Atlantique
Vinny Correa
Conseiller technique

902-667-3889

[email protected]

David Porter
Directeur

902-667-3889

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Chapitre 3

Wood Design Tools Presentation

Wood Design Tools

Conseil canadien du bois

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CodeCHEK

Evaluate code-compliant opportunities for wood construction.

Outil FRR & STC

Determine fire-resistance ratings and sound transmission performance.

Calculateur de bois de masse exposé

Assess encapsulation and exposed mass timber designs under NBC 2025.

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CodeCHEK

Evaluate code-compliant opportunities for wood construction.

Outil FRR & STC

Determine fire-resistance ratings and sound transmission performance.

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Chapitre 2 – Microscopie du bois

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Conseil canadien du bois

Wood Design Tools

Interactive online tools supporting fire design, acoustics, and code compliance in wood construction.

Tool 01

CodeCHEK

Evaluate code-compliant opportunities for wood construction based on building height, area, sprinklering, and occupancy.

Tool 02

Outil FRR & STC

Determine fire-resistance ratings and sound transmission performance for lightweight wood-frame assemblies.

Tool 03

Calculateur de bois de masse exposé

Assess exposed mass timber configurations against NBC 2025 encapsulation and compartment exposure provisions.

Questions

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Questions or discussion points?

Wood Design Tools Presentation
Conseil canadien du bois

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Evaluate code-compliant opportunities for wood construction based on height, area, occupancy, and sprinklering.

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Determine fire-resistance ratings and sound transmission performance for lightweight wood-frame assemblies.

Tool 03

Calculateur de bois de masse exposé

Assess exposed mass timber configurations against NBC 2025 encapsulation and exposure provisions.

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Outils de conception

Bienvenue sur le portail CCB

Outils et calculatrices pour la conception du bois

Le Conseil canadien du bois (CCB) offre des outils de conception simples, faciles à utiliser et gratuits pour aider les architectes, les ingénieurs et les constructeurs à travailler plus efficacement avec le bois. Qu'il s'agisse de calculateurs de conception électroniques ou de guides de construction pratiques, nos ressources rendent la conception en bois plus accessible et plus simple.

Outils de conception

Discover the WoodWorks® Software

Découvrez comment le logiciel WoodWorks aide les professionnels de la conception et de la construction grâce à des ressources spécialisées, des outils et une assistance technique gratuite pour des projets de construction en bois innovants.

Outils de conception

Calculateur de bois de masse exposé

Cet outil interactif a pour but d'aider les utilisateurs à déterminer si leurs conceptions de compartiments de construction en bois massif encapsulé (EMTC) sont conformes à l'édition 2025 du Code national du bâtiment du Canada (CNB).

Calculateur de contreventement éolien et sismique

Cet outil interactif a pour but d'aider à la conception de la longueur minimale des panneaux muraux contreventés requis pour les maisons en fonction des forces sismiques et éoliennes.

Calculateur de R effectif

Des solutions d'assemblage de murs isolés adaptées aux zones climatiques et facilement comparables aux dispositions normatives nationales et provinciales en matière d'efficacité énergétique.

Calculateur de faisceaux canadiens

Calculer efficacement la capacité de charge des poutres en bois. Fournit des résultats rapides et conformes au code pour des conceptions sûres et fiables.

Calculateur de dimensions

Convertit facilement les dimensions du bois pour une planification précise. Idéal pour assurer des coupes précises et minimiser les pertes.

Calculateur de pieds de planche

Estimez le volume de bois pour vos projets. Simplifiez la planification des matériaux et l'estimation des coûts grâce à des résultats précis.


Code CHEK

S'assurer que vos conceptions répondent aux normes de sécurité. Vérifier la conformité avec les derniers codes de construction pour des projets en toute sérénité.

Outil FRR & STC

Évaluer la résistance au feu et les performances acoustiques. Optimiser les conceptions pour répondre facilement aux normes de sécurité et d'acoustique.

Calculateur de boulons

Effectue les calculs de conception des assemblages boulonnés conformément à la clause 12.4 de la norme CSA O86:24.

Les outils de conception du Conseil canadien du bois ont été développés à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts possibles aient été déployés pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ces outils, le CWC ne peut en aucun cas garantir l'exhaustivité, l'exactitude ou l'exactitude des informations. Il faut toujours faire référence au code et/ou à la norme du bâtiment approprié. Cet outil ne doit pas être utilisé comme substitut à des conseils juridiques ou de conception, et l'utilisateur est responsable de la manière dont l'outil est utilisé ou appliqué.

Additional Tools

Cecobois Online
Outils

Des solutions d'assemblage de murs isolés adaptées aux zones climatiques et facilement comparables aux dispositions normatives nationales et provinciales en matière d'efficacité énergétique.

 

Outils en ligne de l'AWC

Découvrez des outils innovants conçus pour rationaliser vos projets de construction en bois. Optimisez les processus de conception et explorez des solutions conçues pour l’ingénierie moderne du bois.

Outils en ligne pour la construction en bois – Calculateurs CodeCHEK, FRR & STC & EMTC

Aperçu du cours

Cette présentation met en évidence la suite d'outils de conception incendie gratuits, basés sur le Web, du Conseil canadien du bois, CodeCHEK, Outil FRR & STC, et Calculateur de bois de masse exposé.

CodeCHEK permet aux équipes de projet d'évaluer les opportunités de construction en bois conformes au code en évaluant les caractéristiques clés du bâtiment, telles que la hauteur, la superficie, la présence d'extincteurs, etc., en mettant en évidence les voies potentielles pour des solutions alternatives et en clarifiant où les éléments en bois peuvent être autorisés dans des bâtiments qui, autrement, devraient être de construction incombustible.

Les FRR & STC (indice de résistance au feu et indice de transmission acoustique) Outil aide les concepteurs à déterminer les conceptions génériques de résistance au feu des assemblages de murs, de planchers et de toits légers à ossature de bois en utilisant la méthode additive par composant décrite à l'annexe D du CNB, qui est référencée comme une solution acceptable à la section 3.1 du CNB et peut être utilisée pour les bâtiments des parties 3 et 9. De plus, l'outil fournit la valeur de classe de transmission sonore (STC) associée à chaque assemblage de mur ou de plancher pour lequel des informations STC sont disponibles.

Les Calculateur de bois de masse exposé aide les utilisateurs à évaluer si les conceptions d'exposition/d'encapsulation de compartiments en bois d'ingénierie sont conformes aux dispositions du Code national du bâtiment du Canada 2025 en évaluant les entrées du compartiment par rapport aux critères applicables et en générant des avertissements lorsque les configurations ne sont pas conformes au code, se positionnant ainsi comme un outil pratique de dépistage et d'apprentissage qui complète (mais ne remplace pas) l'analyse détaillée du code et le jugement professionnel.

Objectifs d'apprentissage

  1. Évaluer les opportunités de construction en bois conformes au code à l'aide de l'outil CodeCHEK en analysant les paramètres clés du bâtiment (par exemple, hauteur, superficie et gicleurs) et en identifiant les voies potentielles pour des solutions alternatives.
  2. Appliquez l'outil FRR & STC pour concevoir des assemblages conformes en déterminant les classements de résistance au feu et les performances de transmission sonore des systèmes de murs, planchers et toitures légers à ossature bois en utilisant la méthode additive par composants.
  3. Évaluer l'exposition du bois de masse et les stratégies d'encapsulation à l'aide du Calculateur de bois de masse exposé afin de vérifier la conformité aux dispositions du Code national du bâtiment du Canada 2025 et de soutenir la prise de décision en début de conception.

Vidéo du cours

Biographie des orateurs

Noah Fetterly
Spécialiste technique, Codes et normes - Incendie
Conseil canadien du bois

Noah Fetterly est spécialiste technique, codes et normes – incendie au Conseil canadien du bois (CCB), où il apporte son expertise technique au développement des codes nationaux, à la recherche sur la sécurité incendie et aux conseils pour la construction en bois et en bois d'ingénierie. Il possède une formation en technologie de l'ingénierie de la protection incendie, étant diplômé du Collège Seneca, et a commencé sa carrière en travaillant sur l'inspection et les essais de systèmes d'alarme incendie. Au CCB, Noah soutient les communications techniques, les initiatives de recherche et les outils industriels liés à la performance au feu et à la construction en bois d'ingénierie encapsulé, aidant à assurer l'alignement avec le Code national du bâtiment du Canada et les normes connexes. Il est un contributeur actif aux discussions techniques impliquant la sécurité incendie, la conception en bois d'ingénierie et la conformité réglementaire.

Fabrication hors site : Accroître l'efficacité, la qualité et la construction durable

Aperçu du cours

La construction hors site transforme l'industrie du bâtiment en déplaçant des processus clés des sites traditionnels vers des environnements d'usine contrôlés. Cette approche améliore la productivité, la qualité et la durabilité, et permet de relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre et l'impact sur l'environnement. Le processus de livraison met l'accent sur une collaboration précoce, une conception intégrée et une gestion de projet solide afin d'optimiser l'efficacité et la gestion des risques. La durabilité et l'efficacité énergétique sont obtenues grâce à une sélection avancée des matériaux, à la gestion de l'humidité et à des assemblages étanches à l'air et hautement isolés. La logistique de construction, le contrôle de la qualité et la mise en service sont adaptés aux méthodes hors site, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du projet. L'analyse du cycle de vie montre que la construction hors site peut réduire le carbone incorporé et les déchets, soutenant ainsi les objectifs climatiques. L'évolution des politiques et des tendances du marché au Canada fait de la construction hors site une solution clé pour la construction de logements abordables et durables.

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

Biographie des orateurs

Cassandra Lafond
Scientifique principal et chef de projet
FPInnovations

Cassandra Lafond est scientifique principale et chef de projet chez FPInnovations, spécialisée dans les systèmes de construction en bois et les solutions de bâtiment industrialisé. Son travail combine la recherche appliquée, l'innovation et les pratiques industrielles pour soutenir l'avancement de la construction en bois durable. Elle se concentre particulièrement sur le développement de solutions de construction pratiques qui aident à accélérer l'adoption d'approches de construction hors site efficaces et évolutives.

Dorian Tung
Responsable de l'évaluation technologique
FPInnovations

Dorian Tung est actuellement responsable de l'évaluation technologique chez FPInnovations. Auparavant, il a travaillé comme consultant en structures au Canada et aux États-Unis. En tant que directeur, il a travaillé avec des scientifiques sur des projets liés à la structure, aux séismes, à la durabilité, à l'énergie, au feu, à l'acoustique et aux vibrations. Avec l'évolution de l'écosystème, Dorian est actif dans de nombreux groupes de travail pour faciliter les discussions, supprimer les doublons, accélérer les processus, dans le but de maximiser les impacts pour l'industrie forestière MAINTENANT en utilisant les données de la recherche. Il est également l'éditeur du Offsite Wood Construction Handbook publié par FPInnovations.

Sadegh Mazloomi
Chercheur expérimenté
FPInnovations

Sadegh (prononcé Saa-dek) est un scientifique principal chez FPInnovations travaillant sur différents sujets en génie du bois, y compris les vibrations et l'acoustique des bâtiments, ainsi que les essais non destructifs des structures en bois d'ingénierie. Il possède également une expérience dans l'élaboration de plans d'échantillonnage et d'essais pour le bois d'œuvre et les produits en bois d'ingénierie.

De la forêt à la forme : s'approvisionner en bois local pour les projets en Colombie-Britannique

Aperçu du cours

Le bois et le bois d'ingénierie sont de plus en plus spécifiés pour toutes sortes de bâtiments et d'espaces en Colombie-Britannique, y compris les immeubles résidentiels de moyenne et grande hauteur, les écoles et les établissements de santé. Cela signifie-t-il que la Colombie-Britannique abattra plus d'arbres ? Sur ce panel, écoutez le forestier en chef de la Colombie-Britannique discuter des pratiques d'aménagement forestier de la province et de l'approvisionnement en bois. Apprenez d'un projet récemment terminé qui a efficacement utilisé des matériaux de bois locaux et découvrez les outils et les ressources disponibles pour vous aider à vous procurer des produits forestiers de la Colombie-Britannique.

Objectifs d'apprentissage

  1. Le cadre de gestion forestière de la Colombie-Britannique régit l'approvisionnement en bois, la protection des vieilles forêts et la récolte durable pour les projets de construction en bois.
  2. Identifier les principaux défis et opportunités liés à l'approvisionnement en bois local pour les bâtiments de la C.-B., notamment les systèmes de certification, les droits des Autochtones, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et les attentes de la société.
  3. Reconnaître les stratégies que les concepteurs et les équipes de projet peuvent utiliser pour s'approvisionner de manière responsable en bois de la Colombie-Britannique, y compris la collaboration avec des fournisseurs intégrés verticalement, des forêts communautaires et des gardiens forestiers.

Vidéo du cours

Biographie des orateurs

Helen Goodland
Directeur, Chef du département Recherche et Innovation
Scius Advisory Inc.

Helen Goodland est architecte enregistrée au Royaume-Uni et titulaire d'un MBA de l'Université de Colombie-Britannique. En tant que responsable de la recherche et de l'innovation chez Scius, elle apporte plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions transformatrices pour les secteurs de l'immobilier et de la construction au Canada et dans le monde. Helen est fermement engagée à réaliser des bâtiments véritablement durables d'ici la prochaine décennie. Elle est également passionnée par la promotion des opportunités de leadership pour les femmes dans la technologie de la construction. À cette fin, elle siège à de nombreux conseils d'administration et comités. Actuellement, elle siège au conseil d'administration de Building Transformations (anciennement CanBIM), au BC Digital Advisory Council, au BCIT Mass Timber Education Advisory Board et au Green Civil Engineering Advisory Council de l'Université de Victoria. Elle est également ancienne présidente du comité technique des matériaux de l'UN Sustainable Buildings Initiative.

Shane Berg
Sous-ministre adjoint et forestier en chef
Ministère des Forêts, Province de la Colombie-Britannique

Shane Berg est sous-ministre adjoint et chef forestier de la province de la Colombie-Britannique au ministère des Forêts. Shane a obtenu son B.Sc. en foresterie de l'Université de l'Alberta et possède plus de 35 ans d'expérience au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique. Shane est un ingénieur forestier professionnel agréé (RPF) et a travaillé dans toute la province, commençant comme technicien en sylviculture à Invermere, comme ingénieur forestier en sylviculture à Grand Forks, comme gestionnaire de la planification forestière à Squamish, avant d'assumer des postes de gestionnaire de district sur une période de 14 ans au Service des forêts de la Colombie-Britannique dans le nord de la province (Hazelton) et dans le sud de l'intérieur (Kamloops). Il a passé six ans comme directeur exécutif régional au ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation avant de retourner au FLNR en tant que directeur exécutif et chef forestier adjoint en 2017, un rôle qu'il a occupé jusqu'à sa nomination comme 18e chef forestier de la Colombie-Britannique en juin 2022. Le mantra du Bureau du chef forestier est “ Prendre soin des forêts de la Colombie-Britannique ”... et l'objectif de Shane en tant que chef forestier est de promouvoir la Colombie-Britannique comme chef de file mondial en matière de gestion forestière durable.

Ayme Sharma
Directeur associé
ZGF Architects

Ayme dirige l'équipe Bâtiment et Performance de Projets de ZGF Vancouver, s'appuyant sur près de 20 ans d'expérience professionnelle en architecture axée sur la performance des bâtiments et la gestion environnementale. Formée à la fois comme écologiste et architecte, Ayme apporte une expertise approfondie en carbone incorporé, matériaux sains, conception d'enveloppes performantes incluant la certification Passive House et LEED. Ses recherches actuelles portent sur le lien entre la valeur biogénique du bois et les pratiques de gestion forestière durable en C.-B. afin de comprendre les bénéfices en termes de carbone et d'écosystème. Ayme a cultivé un vaste réseau de partenaires de l'industrie du bois qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des gardiens forestiers des Premières Nations aux fabricants de produits à petite et grande échelle. Ayme apporte son expertise dans la conception d'une des premières écoles primaires en bois d'ingénierie (CLT) en Colombie-Britannique, qui promeut la santé et le bien-être des élèves.

Rebecca Holt
Directeur principal, Développement durable
hcma

Rebecca Holt est une urbaniste et une défenseure passionnée de notre planète. Elle a passé sa carrière à collaborer avec des équipes de conception, des organisations et des chercheurs sur des stratégies pour des bâtiments, des quartiers et des villes à haute performance. Elle dirige l'équipe Impact chez hcma, façonnant nos pratiques, notre fonctionnement et notre plaidoyer. Experte reconnue avec une base solide dans l'évaluation de la performance des bâtiments et la conception adaptée au climat, Rebecca apporte des décennies d'expérience dans les conseils de conception. Elle est une stratège et une gardienne des processus dédiée à des résultats qui respectent la planète et incluent tout le monde.

Guide de conception des planchers composites bois-béton
Centre d'excellence KF Aerospace : Une conception pionnière du bois à longue portée
Lignes directrices pour l'assurance du bois au Canada
Bois lourd à sciage massif
Local Government support for Modern Methods of Construction
Boiseries
Chapitre 3
Chapitre 2 – Microscopie du bois
Outils de conception
Outils en ligne pour la construction en bois – Calculateurs CodeCHEK, FRR & STC & EMTC
Fabrication hors site : Accroître l'efficacité, la qualité et la construction durable
De la forêt à la forme : s'approvisionner en bois local pour les projets en Colombie-Britannique
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Course Overview Learn how leading cities across BC are supporting the adoption of modern methods of construction. This session will explore what policies and incentives...
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