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

Description de la ressource

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

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

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1133908677

Biographie des orateurs

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

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

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

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


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

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.

Bois lamellé-collé Un nouveau produit de bois de masse en Amérique du Nord

Aperçu du cours

Le bois lamellé-collé est un produit de masse de nouvelle génération couramment utilisé en Europe, où il est également connu sous le nom de brettstapel. Les panneaux sont fabriqués à partir de planches de bois résineux empilées comme les planches de NLT, assemblées par friction à l'aide de chevilles en hêtre dur au lieu de clous. La DLT est le seul produit de bois de masse qui soit composé à 100 % de bois - il n'y a ni colle ni clous. Les profils acoustiques peuvent être intégrés directement dans la surface inférieure d'un panneau, ce qui est unique au DLT en tant que produit de bois de masse. Les panneaux DLT traités à l'aide de machines à commande numérique créent un panneau à haute tolérance qui peut également contenir des conduits électriques pré-intégrés et d'autres passages de service. StructureCraft sera le premier fabricant de DLT en Amérique du Nord, avec une nouvelle ligne de fabrication automatisée et une usine qui commencera à produire en 2017. Cette présentation expliquera en quoi le DLT diffère des autres produits de bois de masse en termes d'utilisation et de spécification. Les sujets abordés comprendront les applications potentielles, l'introduction au processus de conception et de construction et les coûts.

Objectifs d'apprentissage

  1. Qu'est-ce que le bois lamellé-collé ?
  2. Applications potentielles de la DLT.
  3. Introduction à la conception et aux détails de construction.
  4. Disponibilité et coût des produits.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1109949607?share=copy

Biographie de l'orateur

Lucas Epp
Chef de l'ingénierie
StructureCraft

Lucas Epp est un ingénieur structurel avec 10 ans d'expérience au Canada, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Pendant son séjour à Londres, il a conçu une série de projets avec des architectes de renommée mondiale et a développé une expertise en matière de géométrie complexe et de structures difficiles. Lucas dirige le département d'ingénierie de StructureCraft où il a été impliqué dans des structures en bois de grande envergure, notamment l'ovale des Jeux olympiques de Vancouver en 2012 et, plus récemment, en tant qu'ingénieur principal pour l'immeuble de bureaux T3 à Minneapolis.

Bois massif

Les progrès de la technologie et des systèmes de produits du bois sont à l'origine de la dynamique des bâtiments innovants au Canada. Les produits tels que le bois lamellé-croisé (CLT), le bois lamellé-cloué (NLT), le bois lamellé-collé (GLT), le bois lamellé-collé (LSL), le bois de placage stratifié (LVL) et d'autres produits composites structurels de grande dimension (SCL) font partie d'une classification plus large connue sous le nom de "bois de masse".

Bien que le bois de masse soit un terme émergent, la construction traditionnelle à poteaux et à poutres (ossature bois) existe depuis des siècles. Aujourd'hui, les produits en bois de masse peuvent être fabriqués en fixant mécaniquement et/ou en collant avec des adhésifs des éléments en bois plus petits tels que du bois de construction ou des placages, des brins ou des fibres de bois pour former de grands éléments en bois préfabriqués utilisés comme poutres, colonnes, arcs, murs, planchers et toits. Les produits en bois de masse ont un volume et des dimensions transversales suffisants pour offrir des avantages significatifs en termes de résistance au feu, d'acoustique et de performance structurelle, en plus de l'efficacité de la construction.

Débloquer des innovations abordables dans le bois pour la structure, la préfabrication et la réglementation

Aperçu du cours

Bond Tower est un prototype de 7 étages à usage mixte qui pose une question cruciale : comment rendre le bois de masse rentable dans les Prairies, où les chaînes d'approvisionnement sont limitées, la demande est faible et la construction en bois est souvent réservée à des projets phares. Financé par le Programme de construction écologique par le bois de Ressources naturelles Canada, le projet développe à la fois des prototypes et une démonstration construite pour faire avancer les solutions de bois abordables dans une région mal desservie par le marché actuel. 

La conception s'appuie sur le bois lamellé-collé (NLT) comme système principal, appliqué dans les fermes diagonales, les planchers et les murs de cisaillement. Le bois lamellé-collé constitue une alternative économique aux autres produits manufacturés et offre une grande polyvalence grâce à sa nature personnalisée. Les forces latérales et gravitationnelles sont supportées par une ferme en bois diagrid fabriquée à partir de bois de construction de dimensions courantes et à l'aide d'attaches mécaniques simples. Les planchers composés de NLT sont construits sans chape de béton ni système d'insonorisation propriétaire, ce qui réduit à la fois le coût et le carbone incorporé. Les panneaux muraux préfabriqués, les escaliers et les modules de service réduisent encore les déchets et le temps de construction. 

Un autre défi réside dans la classification du code du bâtiment. Actuellement, toutes les structures de plus de six étages sont considérées comme des immeubles de grande hauteur, ce qui nécessite des systèmes de sécurité incendie et des degrés de résistance au feu de deux heures, coûteux et difficiles à obtenir (pour le bois). L'équipe de conception de la Bond Tower, en collaboration avec des consultants en matière de code, est en train de mettre au point une solution alternative qui tire parti de la résistance au feu de 1,25 heure inhérente aux planchers NLT. Cette approche ouvre la voie à une nouvelle catégorie d'immeubles de taille moyenne, rendant les projets en bois de sept ou huit étages plus viables sur le plan financier. Parallèlement à une configuration à un seul étage, qui peut accroître l'efficacité en réduisant la surface de plancher non louable, ces stratégies indiquent un modèle reproductible pour la construction en bois à prix abordable dans l'ensemble du Canada.

Objectifs d'apprentissage

  1. Découvrez comment les stratégies de NLT et de préfabrication peuvent réduire les coûts, les déchets et le temps de construction, rendant ainsi le bois d'œuvre plus réalisable dans les Prairies.
  2. Explorer les approches de détail structurel qui simplifient les connexions et réduisent les coûts, tout en tenant compte du feu, de la durabilité et des performances acoustiques dans la conception du bois.
  3. Examiner comment des solutions alternatives peuvent améliorer la faisabilité financière des projets de construction en bois de 6 à 8 étages et soutenir des mises à jour plus larges des codes à travers le Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1154034844

Biographie des orateurs

Sasa Radulovic, AIBC MAA OAA SAA AAA NSAA FRAIC LEED AP
Associé, architecte
5468796 Architecture

Sasa Radulovic a cofondé le cabinet 5468796 Architecture, basé à Winnipeg, avec Johanna Hurme en 2007. Concepteur de talent, Sasa guide le bureau dans la recherche de projets qui explorent la densité, l'accessibilité et la durabilité par des moyens non traditionnels et une approche dynamique de la conception. Parmi ses récentes nominations institutionnelles, elle a été professeur invité et titulaire de la chaire Morgenstern à la faculté d'architecture de l'Illinois Institute of Technology de Chicago.

Ken Borton, MAA IRAC
Principal
5468796 Architecture

Oliver Brandt, P.Eng
Associé
Fast + Epp

Les arguments économiques en faveur du bois de masse

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1164486286

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton
Directeur exécutif
WoodWorks BC

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

Graham Brewster
Directeur du développement
Wesgroup Properties

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

Tim McLennan
PDG
Projets de faction

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

Neil McGowan
Associé, conseiller principal
Groupe BTY

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

Considérations relatives à la conception du CLT

Aperçu du cours

Le bois de masse est arrivé sur le marché mondial des infrastructures d'investissement, tandis que les architectes et les ingénieurs structurels tentent de s'informer sur la manière de concevoir avec ce nouveau matériau d'ingénierie du bois. Ce document aborde trois aspects importants de la conception du bois de masse dans des conditions extérieures et intérieures (service humide et sec) ainsi que des questions de conception importantes telles que le cisaillement horizontal de l'axe principal et de l'axe secondaire en relation avec les charges ponctuelles des poteaux et des roues. D'autres considérations de conception seront également abordées.

Objectifs d'apprentissage

  1. Détails de la conception du bois de masse pour l'exposition à l'environnement extérieur et intérieur. 
  2. Charges ponctuelles dues à la charge des poteaux dans les systèmes de bois de masse (poteaux et poutres, CLT, plate-forme simple et poteaux).
  3. Résistance au feu et matériaux avancés dans les bâtiments en bois massif
  4. Caractéristiques de cisaillement des axes mineurs et majeurs du CLT et impacts sur les considérations de conception pour l'infrastructure civile.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046518992

Biographie de l'orateur

Dan Tingley, Ph.D., P.Eng., MIEust, CPEng, RPEQ,
Technologue principal du bois / Ingénieur structure
Wood Research and Development (WRD) Oregon, États-Unis et Caboolture, QLD, Australie

Dan Tingley est titulaire d'une licence en sciences de l'environnement de l'université du Nouveau-Brunswick, puis d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Dans les années 90, il a obtenu un doctorat en technologie du bois et en ingénierie structurelle à l'université d'État de l'Oregon. Il travaille dans le domaine des produits du bois depuis 40 ans. Il occupe actuellement le poste d'ingénieur principal pour la recherche et le développement sur le bois et la recherche et le développement avancés, et il est basé à Portland, dans l'Oregon. Il a remporté le prix Charles Pankow pour l'innovation structurelle de la Civil Engineering Research Foundation ainsi que le prix Nova pour tous les produits de construction décerné par le Construction Innovation Forum pour son travail de pionnier dans le domaine du renforcement par fibres à haute résistance du bois et des matériaux composites à base de bois. M. Tingley détient plus de 40 brevets dans le monde entier et a publié plus de 125 articles, avec ou sans référence. Il est spécialisé dans la conception et la restauration de structures en bois et s'intéresse particulièrement aux ponts en bois. Il est actuellement ingénieur principal et supervise 20 projets de restauration de ponts en bois dans le monde entier.

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

Modélisation pratique et avancée pour la conception et la performance des structures en bois massif

Aperçu du cours

Le Guide de modélisation des structures en bois de FPInnovations est le résultat de la collaboration mondiale de plus de 100 experts. Ce guide définitif pour la modélisation des structures en bois est le premier du genre, réunissant l'expérience acquise dans le cadre de projets en bois récemment construits et les derniers développements de la recherche dans le domaine de la modélisation des structures en bois. La modélisation informatique est essentielle pour l'analyse et la conception des bâtiments de moyenne et grande hauteur et des structures à longue portée. C'est également un outil précieux pour optimiser les produits à base de bois, les connexions et les systèmes qui améliorent les performances structurelles. Ce guide utile soutient l'application et le développement de la construction en bois étant donné que les structures en bois nécessitent de plus en plus la démonstration de la performance ou de l'équivalence par le biais de la modélisation informatique, indépendamment de l'utilisation de procédures de conception prescriptives ou basées sur la performance. Cette session offre une vue d'ensemble du guide, qui comprend un large éventail de sujets de modélisation pratiques et avancés, tels que les principes, méthodes et techniques de modélisation clés spécifiques aux structures en bois ; les approches de modélisation et les considérations pour les composants, les connexions et les assemblages en bois ; et les approches analytiques et les considérations pour les structures en bois lors d'effondrements progressifs, de vents et de tremblements de terre. Il présente également les différences entre les approches de modélisation des structures en bois, en acier et en béton.

Objectifs d'apprentissage

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https://vimeo.com/1046545354

Biographie de l'orateur

Dorian Tung
Gestionnaire Systèmes de construction durable Centres d'innovation et d'excellence
FPInnovations

Dorian Tung est actuellement responsable à Vancouver des systèmes de construction des centres d'excellence en construction durable de FPInnovations. Il a 20 ans d'expérience dans l'industrie et le monde universitaire. Il s'est occupé de propriété intellectuelle, de transfert de connaissances et de diffusion de la recherche. Outre la recherche et le développement, il a été responsable de la gestion de projets, des ventes et du marketing, ainsi que du développement et du maintien de relations d'affaires. Dorian est ingénieur agréé au Canada et aux États-Unis, et il est également titulaire de la certification LEED, conception et construction de bâtiments, délivrée par l'U.S. Green Building Council (USGBC). Il a conçu une variété de systèmes structurels et a de l'expérience avec divers matériaux de construction. Dorian possède un solide portfolio dans le développement de solutions structurelles innovantes pour atteindre la résilience. Il collabore en permanence avec des chercheurs et des scientifiques du monde entier pour appliquer des technologies de pointe.

Gestion d'un projet de bois de masse

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

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046473357

Biographie de l'orateur

Bientôt disponible

Wood Design & Building Magazine, vol 25, numéro 101

Chaque numéro de Wood Design & Building raconte une histoire différente sur la façon dont le bois façonne la construction contemporaine. Certaines éditions tournent autour d'un thème précis, comme notre récent numéro sur les ajouts stratégiques et la réutilisation adaptative ; d'autres, comme celle-ci, reflètent la diversité des défis, des innovations et des contextes qui définissent la construction en bois aujourd'hui. Ce qui unit les articles de ce numéro n'est pas un seul type de bâtiment ou une seule région, mais un engagement commun en faveur d'une planification réfléchie, de l'ingéniosité et de l'exécution.

Nous commençons dans les montagnes de Colombie-Britannique, où le projet Robson Cabin repousse les limites de la planification et de la coordination. Accessible uniquement par hélicoptère, le site alpin isolé a exigé une préparation méticuleuse, des niveaux élevés de préfabrication et une attention inébranlable aux détails. Outre la complexité technique, l'équipe de construction a également dû faire face à des conditions de chantier moins prévisibles, notamment une population persistante de porcs-épics, dont la curiosité a ajouté une touche mémorable à une construction déjà remarquable.

A partir de là, nous abordons l'un des sujets les plus recherchés - et souvent insaisissables - de l'industrie : le coût. Les données fiables sur les coûts des projets de construction en bois de masse restent rares, et l'incertitude des coûts peut être un obstacle à l'adoption plus large de la construction en bois de masse. Ce numéro présente un aperçu d'une nouvelle étude de cas sur le bois de construction publiée par WoodWorks BC, qui présente des données détaillées sur les coûts, le calendrier et la conception de trois projets. En comparant les systèmes de construction en bois de masse aux méthodes de construction conventionnelles pour trois types de bâtiments, l'étude offre un aperçu précieux des coûts de construction dans le monde réel, de la prise de décision et des stratégies qui peuvent amener le bois de masse à la parité des coûts.

Notre dernier reportage nous emmène à Trenton, en Nouvelle-Écosse, pour une visite virtuelle de la construction du Pictou County Sports Heritage Hall of Fame, un projet axé sur la communauté et réalisé grâce à une étroite collaboration entre les concepteurs, les constructeurs et les corps de métier. Le bâtiment d'un étage réunit des murs en panneaux de bois d'ingénierie, une construction traditionnelle à ossature légère en bois et un foyer central en bois massif, illustrant une approche délibérée du "bon matériau au bon endroit". Construit à l'aide d'une fabrication hors site et d'une installation soigneusement séquencée, le projet démontre comment la coordination et la précision peuvent être mises à profit pour créer un bâtiment en bois raffiné qui concilie efficacité, constructibilité et expression architecturale.

Ensemble, ces histoires offrent un aperçu d'un secteur défini par la créativité, la rigueur technique et la résilience, qu'il s'agisse de naviguer sur un terrain montagneux accidenté, de faire face aux réalités des coûts de construction ou de réimaginer la manière dont les bâtiments culturels sont livrés. Nous espérons qu'ils vous informeront, vous inspireront et peut-être même vous distrairont.

Grands bois et logement abordable : une étude de cas

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Alors que les villes sont confrontées à des pressions croissantes en matière d'accessibilité financière, de résilience climatique et de qualité de vie, des projets innovants tels que le développement locatif en CLT de 18 étages de Catalyst à North Vancouver offrent des solutions nécessaires. Destinée aux architectes, ingénieurs, promoteurs et dirigeants municipaux, cette session explore la construction durable en bois massif et le logement abordable. Les participants acquerront des connaissances sur l'utilisation du CLT dans la construction et les défis uniques. Un examen approfondi des défis tels que les contraintes de la grille structurelle, la protection contre l'humidité et les systèmes de balcons préfabriqués, et la manière dont l'équipe a transformé ces aspects en solutions créatives. De plus, elle fournira un aperçu de la programmation intégrée à usage mixte, de la coordination améliorée par BIM et du processus d'obtention des permis pour les immeubles en bois de grande hauteur, avec des conseils pratiques pour la mise en œuvre de projets similaires dans d'autres villes.

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier comment et pourquoi l'hybridation est couramment requise en hauteur pour les bâtiments en bois massif.
  2. Expliquez les principales contraintes techniques et les solutions pour les immeubles de grande hauteur en CLT, y compris les limites de la grille structurelle/panneautage, les chemins de charge du diaphragme vers le noyau, les considérations sur le cisaillement rouleur et les stratégies d'intégration des balcons à l'enveloppe.
  3. Appliquer des leçons pratiques de construction et de coordination pour le bois de masse de grande hauteur – gestion de l'humidité, séquençage de l'enceinte préfabriquée, détection des interférences basée sur la BIM et implication précoce des fournisseurs/sous-traitants – afin de réduire les risques et de protéger le CLT pendant la construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1165681230

Biographie des orateurs

Rhys Leitch
Principal
Integra Architecture Inc.

Rhys Leitch est directeur chez Integra depuis 2018, il a travaillé sur des projets primés allant de la conception durable, aux développements résidentiels haut de gamme unifamiliaux, multifamiliaux et à usage mixte. Originaire d'Australie, Rhys apporte une approche unique à l'architecture contemporaine de la côte Ouest, accordant une attention particulière à la manière dont les matériaux, la volumétrie et la conception répondent au contexte d'un site. Récemment, il s'est concentré sur des projets de moyenne et grande hauteur en CLT, repoussant les limites dans différentes typologies de logements en bois d'ingénierie.

Sean Binns
Directeur de projet
Kindred Construction

Sean est un leader reconnu dans la construction, fort de plus de 20 ans d'expérience dans la réalisation de projets majeurs résidentiels et commerciaux au Royaume-Uni et au Canada. En tant que Directeur de Projet chez Kindred Construction, il dirige des constructions complexes et promeut l'innovation dans la construction en bois massif, la Passive House et la construction modulaire. Mentor et conférencier, Sean cultive les talents de l'industrie grâce à de solides partenariats avec les universités locales.

Harrison Glotman
Principal
Glotman Simpson Ingénieurs-conseils

Harrison Glotman est un associé principal chez Glotman Simpson, fort de plusieurs années d'expérience sur des projets complexes à travers le Canada et les États-Unis. Avant de rejoindre Glotman Simpson, Harrison a travaillé sur des résidences haut de gamme et des rénovations dans certains des bâtiments les plus emblématiques de New York et de San Francisco. Il a obtenu sa maîtrise en génie des structures avec une bourse d'études complète de l'Université Stanford, où il s'est spécialisé en génie parasismique. Les connaissances acquises grâce à ce diplôme se sont avérées extrêmement précieuses dans la conception de bâtiments sur la côte Ouest.

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