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Fournir des structures efficaces en bois d'ingénierie et des structures hybrides

Aperçu du cours

Ce cours explore les opportunités et les défis associés à la conception et à la construction de structures modernes en bois et hybrides bois, du point de vue des constructeurs, des promoteurs et des équipes de projet. À travers une série d'études de cas réels — y compris des installations médicales, éducatives, de transport et récréatives — les présentateurs examinent comment la sélection des matériaux, la préfabrication, les systèmes de bois massif et la livraison collaborative de projets influencent les résultats en termes de coûts, de calendrier, de constructibilité et de durabilité. Les participants acquerront un aperçu de l'importance de la participation précoce des parties prenantes, de la modélisation numérique, de la coordination de la fabrication et des pratiques de construction en bois innovantes qui soutiennent une livraison de projet efficace et réussie.

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les opportunités et les défis associés à la conception et à la construction de structures modernes en bois et hybrides bois.
  2. La livraison collaborative de projets, l'implication précoce des parties prenantes et la planification de la constructibilité contribuent à la réussite des projets de construction en bois de plusieurs manières : **1. Livraison collaborative de projets :** * **Meilleure communication et coordination :** Une approche collaborative réunit tous les acteurs clés (propriétaires, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, fournisseurs de bois) dès le début du projet. Cela favorise une communication ouverte et continue, réduisant les malentendus et les conflits potentiels. La coordination est améliorée, car chacun comprend les objectifs et les contraintes des autres. * **Résolution proactive des problèmes :** Lorsque les parties prenantes travaillent ensemble, les défis uniques liés à la construction en bois peuvent être identifiés et résolus plus tôt. Cela peut inclure, par exemple, la logistique d'approvisionnement en bois d'ingénierie, les techniques d'assemblage ou l'intégration des systèmes. * **Partage des risques et des récompenses :** Les modèles collaboratifs encouragent souvent le partage des risques et des récompenses. Cela incite tous les participants à œuvrer pour le succès du projet, car leurs intérêts sont alignés. * **Innovation et optimisation :** La collaboration stimule l'innovation. Les différentes expertises mises en commun peuvent mener à des solutions créatives pour optimiser la conception, minimiser les déchets et améliorer l'efficacité globale de la construction en bois. **2. Implication précoce des parties prenantes :** * **Alignement des objectifs :** Impliquer les parties prenantes (y compris les futurs occupants, les autorités réglementaires, les gestionnaires de l'infrastructure) dès les premières phases permet de s'assurer que leurs besoins et leurs attentes sont intégrés dans la conception. Cela évite des changements coûteux plus tard dans le projet. * **Connaissance du site et des contraintes :** Les parties prenantes locales peuvent fournir des informations précieuses sur les conditions du site, les réglementations locales, les contraintes environnementales et les opportunités uniques qui peuvent influencer la conception et la faisabilité de la construction en bois. * **Acceptation et soutien :** L'implication précoce engendre un sentiment d'appropriation et de soutien de la part des parties prenantes. Cela peut accélérer les processus d'approbation et réduire les oppositions potentielles. * **Mise en évidence des avantages spécifiques du bois :** Les parties prenantes peuvent être informées des avantages uniques de la construction en bois (durabilité, esthétique, performance thermique, rapidité de construction) et être impliquées dans l'identification des solutions les plus appropriées pour leur projet. **3. Planification de la constructibilité :** * **Conception adaptée à la fabrication et à l'assemblage :** La planification de la constructibilité implique d'examiner la conception sous l'angle de sa faisabilité sur le chantier et de sa fabrication en atelier. Pour la construction en bois, cela signifie s'assurer que les éléments en bois sont conçus pour être facilement fabriqués, transportés et assemblés, en tenant compte des dimensions, des assemblages, des tolérances et des méthodes de levage. * **Optimisation des matériaux et réduction des déchets :** Une planification minutieuse de la constructibilité permet d'identifier les opportunités de standardisation, de préfabrication et d'optimisation de l'utilisation des matériaux bois. Cela réduit les chutes, les erreurs sur site et les coûts associés. * **Identification des défis d'exécution :** Les experts en construction peuvent identifier en amont les défis potentiels liés à la mise en œuvre de la structure en bois, tels que le montage des éléments de grande taille, l'intégration des systèmes CVC et électriques, ou la protection contre l'humidité. Des plans d'exécution spécifiques peuvent être élaborés. * **Sécurité sur le chantier :** La planification de la constructibilité intègre la sécurité comme une priorité. Pour la construction en bois, cela inclut la planification des méthodes d'accès, la gestion des chutes d'objets, et l'assurance que les travailleurs sont formés aux techniques d'assemblage spécifiques. * **Efficacité temporelle et budgétaire :** En anticipant les aspects pratiques de la construction, la planification de la constructibilité contribue à réduire les retards, les reprises et les dépassements de budget, garantissant ainsi que le projet respecte les délais et le budget alloués. En combinant ces trois approches, les projets de construction en bois bénéficient d'une meilleure prise de décision, d'une réduction des risques, d'une optimisation des ressources et, finalement, d'une livraison réussie qui répond aux attentes de toutes les parties prenantes.
  3. Évaluez les avantages de la préfabrication, des systèmes en bois massif et des outils de modélisation numérique pour améliorer la rapidité, la qualité et les résultats des projets de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519477

Biographie de l'orateur

John Paone
Directeur / Vice-président senior
Alfred Horie Construction Co. Ltd, Burnaby, BC

Mark Porter, ingénieur
Struct. Eng.
FIStructE, Associated Engineering, Burnaby, BC

Faisabilité d'un bois massif soutenu par des points d'appui

Les grands bâtiments en bois offrent un potentiel énorme en matière de construction à faible émission de carbone et à haute performance, mais ils présentent également un ensemble distinct de défis qui ne sont pas habituellement rencontrés dans les approches conventionnelles. Les équipes de conception qui découvrent cette forme de construction peuvent ne pas être familiarisées avec l'approche systématique nécessaire pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité de ces bâtiments.

Dans la gamme des solutions structurelles pour le bois de masse, le CLT à appui ponctuel est une option convaincante pour les applications dans les bâtiments de grande hauteur. Les équipes doivent comprendre comment exploiter ses avantages uniques et gérer ses limites pour libérer tout son potentiel. Lorsqu'elles sont appliquées efficacement, les approches ponctuelles peuvent améliorer l'efficacité, réduire l'utilisation des matériaux et ouvrir de nouvelles voies vers une construction en bois de grande hauteur compétitive en termes de coûts.

Le bois dans les bâtiments commerciaux de faible hauteur

Aperçu du cours

Au Canada, nous avons la chance d'avoir des ingénieurs en structure et des architectes qui, en raison des nombreux avantages qu'ils en retirent, souhaitent travailler avec le bois chaque fois qu'ils le peuvent. Si nombre d'entre eux sont à l'aise avec le bois dans les applications traditionnelles et les bâtiments de taille relativement modeste, tous n'ont pas l'expérience requise pour travailler avec le bois (qu'il s'agisse d'ossature légère traditionnelle, de bois lourd ou de nouveaux systèmes d'ingénierie en bois de masse) dans des applications plus importantes et non traditionnelles. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette présentation est de démontrer comment une variété de systèmes structurels en bois peuvent être appliqués avec succès à une gamme de types de bâtiments de faible hauteur et de grande envergure - ceux qui sont plus généralement construits en acier. Nous pensons que le fait de fournir des exemples solides de systèmes structuraux en bois pour des applications non traditionnelles peut être un outil puissant pour encourager les promoteurs, les constructeurs, les architectes et les ingénieurs à utiliser le bois comme principal matériau structurel dans ces types de bâtiments.

Objectifs d'apprentissage

  1. Importance du marché des immeubles de faible hauteur.
  2. Portée et contenu du Low-Rise Guide.
  3. Examen des systèmes structurels en bois massif et hybrides applicables aux bâtiments de faible hauteur.
  4. Examen des systèmes structurels à ossature légère applicables aux bâtiments de faible hauteur.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046518839

Biographie de l'orateur

Claude Lamothe
Président
Intra-Bois Inc.

Claude Lamothe, Président Intra-Bois Inc. Claude a obtenu un baccalauréat en génie civil de l'Université McGill en 1985. Il a travaillé quatre ans dans l'industrie des fermes de bois et de l'acier avant de se joindre à Trus Joist. Après cinq ans comme représentant des ventes techniques et trois ans comme directeur régional des ventes pour l'Est du Canada, Claude s'est joint à Domtar Lumber Division à titre de directeur du marketing et a ensuite travaillé pour Goodfellow à titre de directeur des produits de bois d'ingénierie. De 2002 à 2012, Claude a été directeur des ventes pour les segments structuraux et industriels de la division Bois de sciage de Produits forestiers Résolu. En 2012, Claude a fondé sa propre firme de consultation Intra-Bois Inc. Intra-Bois offre des services d'ingénierie structurale et a réalisé plusieurs études de marché pour d'importantes entreprises de produits forestiers en Amérique du Nord.

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

https://vimeo.com/1191243760

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.

Guide des solutions alternatives

Bien que les solutions alternatives soient une caractéristique importante du Code national du bâtiment du Canada depuis 2005, les professionnels de la construction ne savent toujours pas comment les utiliser. Au fur et à mesure que l'industrie de la construction évolue, avec une innovation croissante dans les capacités de conception et de construction, de nouvelles façons de construire qui peuvent ne pas être bien prises en compte par les codes du bâtiment émergeront. Dans le même temps, les outils d'essai et de simulation des performances se généralisent. Compte tenu de la diversité et de l'évolution du secteur de la construction, les solutions alternatives qui permettent de nouvelles façons de construire sont susceptibles de devenir plus courantes. L'utilisation de la construction en bois massif est un domaine critique où des solutions alternatives peuvent être employées. L'introduction des techniques de construction en bois massif, rendue possible par une gamme de produits en bois d'ingénierie, les technologies de connexion associées et les méthodes de fabrication, a donné lieu à un large éventail de solutions de construction possibles qui n'auraient peut-être pas été prises en compte par les codes de la construction.

Outils en ligne pour la construction en bois

Aperçu du cours

Ce cours couvrira deux nouveaux outils en ligne gratuits développés par le CWC : CodeCHEK et FRR & STC Tool.

CodeCHEK aide les concepteurs à déterminer si et quand une construction à ossature légère en bois, en bois lourd, en bois massif et/ou en bois massif encapsulé peut être utilisée, et à déterminer quelles sont les exigences de construction applicables en matière de sécurité incendie.

L'outil FRR & STC (degré de résistance au feu et classe de transmission du son) aide les concepteurs à déterminer les degrés de résistance au feu génériques des murs, planchers et toits à ossature légère en bois à l'aide de la méthode d'addition des composants décrite à l'annexe D du CNB, qui est citée comme une solution acceptable à la section 3.1 du CNB et peut être utilisée pour les bâtiments dont la construction est autorisée à être en matériaux combustibles. En outre, l'outil fournit la valeur de la classe de transmission du son (STC) associée à chaque mur ou plancher pour lequel des informations STC sont disponibles.

Objectifs d'apprentissage

  1. Contexte des articles du code national de la construction relatifs à la hauteur et à la surface.
  2. Vue d'ensemble du nouvel outil CodeCHEK.
  3. Description de la méthode d'addition des composants de l'annexe D du Code national de la construction.
  4. Vue d'ensemble du nouvel outil FRR & STC (taux de résistance au feu et classe de transmission du son).

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519681

Biographie de l'orateur

Marc Alam, Ph.D.
Gestionnaire - Codes et normes, incendie
Conseil canadien du bois

Marc Alam est membre du Conseil canadien du bois. En tant que responsable des codes et des normes au sein de la division incendie, Marc apporte son aide en participant aux initiatives du CWC relatives aux codes et aux normes de construction en matière d'incendie, au développement des outils de conception en matière d'incendie du CWC, ainsi qu'aux projets de recherche en matière d'incendie liés aux codes.

Laboratoires nucléaires canadiens

Laboratoires nucléaires canadiens : Étude de cas et analyse de l'impact sur l'environnement

Ce rapport montre comment les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) ont construit trois bâtiments historiques en bois massif sur leur campus de Chalk River, tout en respectant les engagements du gouvernement fédéral en matière de consommation nette zéro. Il met en évidence la manière dont une approche de réalisation de projet intégrée (IPD) a permis une collaboration entre les architectes, les ingénieurs et les constructeurs pour réaliser une construction neutre en termes de coûts et à faible émission de carbone.

Les lecteurs apprendront comment l'équipe du projet a réduit le carbone intrinsèque et opérationnel bien au-delà des objectifs fédéraux, a démontré la sécurité incendie et la durabilité du bois massif, et a créé des lieux de travail très performants qui améliorent le bien-être des occupants. Avec des leçons sur l'approvisionnement, les codes et l'évaluation du cycle de vie de l'ensemble du bâtiment, l'étude de cas offre une feuille de route pratique pour les gouvernements, les concepteurs et les développeurs qui souhaitent accélérer la transition du Canada vers une infrastructure durable et nette zéro.

Terminus

Située à la pointe sud de l'île de Vancouver, Langford est la troisième plus grande municipalité du district régional de la capitale de la Colombie-Britannique. Elle passe rapidement d'une communauté de banlieue à un centre urbain majeur et, selon les dernières données du recensement national, Langford est l'une des communautés qui connaît la croissance la plus rapide au pays (figures 1.3, 1.4 et 1.5). Les avantages de la croissance ont été nombreux ; avec l'augmentation des revenus fiscaux provenant des nouveaux développements réinvestis dans des initiatives d'embellissement, des commodités publiques et de nouvelles installations. Le nouveau développement a également apporté de nouveaux emplois, des services, des logements abordables et une plus grande diversité de logements. Malgré les avantages tangibles du développement, la protection du climat et la durabilité restent au premier plan du Plan communautaire officiel de la ville.

À l’échelle urbaine, une densité accrue et la juxtaposition des fonctions commerciales, résidentielles et autres réduisent les impacts environnementaux des transports; tandis que des normes de performance plus élevées pour la construction neuve abaissent les émissions de gaz à effet de serre provenant du fonctionnement des bâtiments eux-mêmes. De plus, la Ville de Langford a adopté une position progressiste sur la réduction du carbone incorporé dans les bâtiments, encourageant l'utilisation du bois d'ingénierie pour aider à résoudre cette composante de plus en plus importante de l'équation globale des émissions de gaz à effet de serre. La Ville de Langford s'est imposée comme un chef de file en matière de construction en bois d'ingénierie, le projet Terminus at District 56 étant l’un des plusieurs projets à bénéficier de l'approche proactive et de l'ouverture à l'innovation du service de l’urbanisme. Ensemble avec les autres phases du développement de District 56, il offre un modèle pour le développement et la densification futurs du centre-ville.

R-Town Vertical 6 | Mass Timber Midrise

Le projet pilote R-Town V6 est le premier immeuble résidentiel à usage mixte et à logements multiples de six étages en Ontario à utiliser entièrement le bois d'ingénierie comme système structurel principal. Le bâtiment en bois écoénergétique a été conçu selon les normes Passivhaus et construit avec des matériaux à faible teneur en carbone incorporé.

La décision d'utiliser du bois lamellé-croisé (CLT) pour les noyaux d'ascenseur et les cages d'escalier de secours a contribué à simplifier la construction en éliminant le défi de l'intégration d'un noyau incombustible dans un bâtiment en bois. L'équipe a dû obtenir l'approbation d'une solution de remplacement, car cette approche de construction sort actuellement des exigences prescriptives pour la construction combustible de 6 étages dans le code du bâtiment de l'Ontario.

La vision de l'équipe de développement était d'apporter les avantages de la fabrication hors site au marché des immeubles de moyenne hauteur à Toronto, et la conception en panneaux de bois de grande hauteur développée pour R-Town V6 a rationalisé le processus d'assemblage et a démontré avec succès la preuve de concept pour des développements d'infill difficiles.

Cette approche moderne de la construction accélère et améliore la livraison des projets, et sa conception polyvalente et reproductible contribue à une augmentation durable et nécessaire de la densité le long des artères urbaines, créant ainsi des logements plus attrayants et désirables dans des quartiers établis et accessibles à pied.

Le bois dans les bâtiments publics

Cette étude de cas examine deux bâtiments en bois, tous deux occupés principalement par des commerces de détail, mais qui utilisent différents produits de bois massif pour obtenir des effets très différents. Le supermarché Uptown d'Askew à Salmon Arm, en Colombie-Britannique, présente un toit expansif en bois lamellé-cloué (NLT) qui semble flotter au-dessus de l'étage de vente (figure 1.1), tandis que le bâtiment de la Whistler Community Services Society à Whistler, en Colombie-Britannique, utilise une structure robuste et utilitaire en bois lamellé-collé (glulam) et en bois lamellé-croisé (CLT) exposés, comme il sied au cadre industriel du bâtiment (figure 1.2).

En avril 2019, John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, a annoncé une nouvelle directive exigeant que les municipalités et le gouvernement de la province envisagent fortement l'utilisation du bois dans les bâtiments publics, à la fois comme matériau structurel et pour les finitions intérieures. L'objectif de cette initiative est d'accroître la demande pour les produits du bois de la Colombie-Britannique et d'aider l'industrie forestière à faire face aux impacts significatifs du changement climatique. À ce jour, ces impacts comprennent l'infestation par le dendroctone du pin ponderosa et l'augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies de forêt, deux phénomènes qui ont eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie dans l'ensemble de la province.

Lors de l'annonce de l'initiative, le premier ministre Horgan a déclaré : « Nous nous attendons à ce que le résultat maximise le potentiel de l'approvisionnement forestier existant, maintienne les emplois, tienne compte des intérêts des Premières Nations et réponde aux utilisations économiques, culturelles, récréatives et autres de la base de terres de la Colombie-Britannique. » De nouveaux produits de bois de masse d'ingénierie, soutenus par une nouvelle législation, permettent désormais d'utiliser le bois dans un large éventail de projets, tant urbains que ruraux.

Cette étude de cas présente deux projets récents qui illustrent la valeur et la polyvalence du bois, tant dans sa réponse aux défis techniques que dans sa contribution à la durabilité économique et sociale des communautés de la province.

À Vancouver, le Poste des pompiers n° 5 (figure 1.1) est un exemple de réponse innovante à la hausse du coût des terrains et à la pénurie de logements sociaux abordables ; tandis que dans le village de Radium Hot Springs, dans les Kootenays, une richesse de produits locaux en bois, de capacités de fabrication et de compétences artisanales se combinent dans un centre communautaire et une bibliothèque que l'on peut véritablement qualifier de « bâtiment des 100 miles » (figure 1.2).

La tradition et l'innovation se rejoignent avec Mass timber Connections

Aperçu du cours

Une vue d'ensemble des fixations et connecteurs traditionnels, modernes et innovants pour le bois. Ce cours est particulièrement intéressant pour les ingénieurs en structure et les professionnels de la conception intéressés par l'ingénierie structurelle.

Objectifs d'apprentissage

  1. Propriétés du bois et leur influence sur la conception des assemblages en bois.
  2. Vue d'ensemble des fixations et connecteurs traditionnels, modernes et innovants.
  3. Aspects de la ductilité et de la durabilité en rapport avec les fixations de type goujon.
  4. La charpenterie moderne - une résurrection de la charpente traditionnelle grâce à la CNC.
  5. Meilleures pratiques pour la conception d'assemblages en bois massif.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519429

Biographie de l'orateur

Patrick Geers
Concepteur principal de structures, responsable du contrôle de la qualité
Archipel de l'Ouest

En tant que concepteur principal de l'entreprise, Patrick est chargé de la conception des systèmes structuraux en bois, y compris les connexions et la quincaillerie en acier. Il participe à l'élaboration et à la présentation des propositions de construction pour soutenir les efforts de vente et coopère avec l'équipe de production pour développer des solutions de fabrication. Patrick a plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie du bois lamellé-collé et siège actuellement au sous-comité de la norme CSA 086.

Connexions des murs de cisaillement et systèmes latéraux pour les bâtiments en bois

Aperçu du cours

Ce cours complet se penche sur les dernières avancées en matière de systèmes et de connexions de murs de cisaillement en bois, avec des mises à jour critiques du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) de 2020. Ce cours couvrira des sujets essentiels, y compris les avancées dans les systèmes latéraux et les retenues de tiges, et fournira une approche étape par étape pour calculer avec précision la déflexion pour les retenues de tiges. Vous découvrirez des détails clés sur les connexions et les fixations qui améliorent la performance et la résilience. La session se terminera par un aperçu des résultats d'un essai sismique révolutionnaire de 10 étages en bois massif mené à San Diego dans le cadre du projet NHERI Tall Wood, montrant comment ces innovations se comportent dans des conditions réelles. Ce webinaire est destiné aux ingénieurs, architectes et professionnels de la construction qui souhaitent se tenir au courant des avancées en matière de conception sismique des structures en bois.

Objectifs d'apprentissage

  1. Découvrez les dernières avancées en matière de systèmes de résistance aux forces sismiques et latérales pour les constructions en bois.
  2. Apprenez des méthodes efficaces pour calculer la déflexion dans les systèmes de retenue des tiges, en assurant la conformité avec les normes de performance structurelle.
  3. Découvrez les meilleures pratiques et les recommandations des experts pour spécifier les connexions dans les murs de cisaillement afin d'optimiser la résistance et la résilience.
  4. Comprendre les principales conclusions du test NHERI TallWood, en mettant en évidence les leçons tirées du plus haut bâtiment en bois massif jamais testé sur une table de secousses.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1060494135

Biographie de l'orateur

Tim Wagner, ingénieur, MBA 
Ingénieur de terrain 
Simpson Strong-Tie

Tim s'est joint à Simpson Strong-Tie en 2014 à titre d'ingénieur électricien et a obtenu son titre d'ingénieur professionnel en 2018. Son rôle principal consiste à établir des relations avec les prescripteurs dans l'ouest du Canada, en se concentrant principalement sur les connexions, les fixations de systèmes latéraux et les ancrages.

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Aperçu de l'essai de résistance au feu du bois de masse d'Ottawa
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Au Canada, le secteur non résidentiel de faible hauteur - bureaux, magasins de détail, entrepôts et restaurants - représente une opportunité de croissance majeure pour le bois de...
Le public cible de cette ressource technique comprend les responsables du bâtiment, les pompiers, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, les consultants en code et les promoteurs, ainsi que d'autres parties...
Dans un contexte où la construction bois prend de l'ampleur, l'acoustique reste un enjeu majeur pour assurer le confort des occupants et le respect des normes. C'est dans cette optique que...
Le rapport ci-joint contient les résultats de la perte de transmission (PT) mesurée conformément à la norme ASTM E90-09 pour 8 assemblages de murs en bois lamellé-croisé (CLT) et les résultats de la PT...
Le guide technique LAM+™ de Nordic Structures est une référence complète pour les concepteurs, les ingénieurs et les constructeurs qui travaillent avec les systèmes de plancher et de toiture en bois massif LAM+™.....
Avec l'aimable autorisation du Mass Timber Institute Il y a beaucoup à apprendre des entrepôts résistants et adaptables qui bordent les rues des usines historiques du Canada....
Le bois est le matériau de construction le plus important que nous utilisons aujourd'hui et qui est cultivé par le soleil. Lorsqu'il est récolté de manière responsable, le bois est sans doute l'un des meilleurs outils pour les architectes et...
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