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
Découverte du guide de conception bois-béton récemment publié pour les planchers en composite bois-béton (TCC) au Canada.
Apprendre les différents types de systèmes de connexion pour les planchers TCC.
Comment concevoir pour l'aptitude au service et les états limites ultimes.
Apprendre la théorie fondamentale du plancher TCC.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1109794527?share=copy#t=0
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.
Avantages de la construction en bois massif
Aperçu du cours
Construire avec des éléments en bois massif offre à l'entrepreneur de nombreux avantages, notamment en termes de qualité, de précision et de temps. Mais les entrepreneurs n'ont souvent pas conscience de ces avantages avant d'être plongés dans un nouveau projet. Grâce à l'expérience de conversion de Willmott Dixon, l'entreprise a pu améliorer ses compétences et informer ses clients et les concepteurs avec lesquels elle travaille.
Objectifs d'apprentissage
Comment une grande entreprise de construction a opéré une transition pour inclure des projets de bois de masse dans son portefeuille.
Comment évaluer les principales considérations commerciales - coût, temps, environnement.
Comment la construction en bois massif peut modifier le processus de planification de la construction - en s'engageant auprès des équipes de conception et des clients.
Comment les projets de bois de masse se sont concrétisés.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1109778977?share=copy#t=0
Biographie de l'orateur
Duncan Purvis
Avec près d'un quart de siècle d'expérience dans l'industrie de la construction dans les domaines opérationnel, commercial, des ventes, de la rédaction d'offres, du marketing et de la plupart des aspects de la livraison de projets de construction complexes, il offre un parcours client 100% qui repose sur une véritable confiance. Il a participé à de nombreux projets de construction tels que le Four Seasons Miami, le Musée d'histoire naturelle de Londres, le siège européen de Pfizer et bien d'autres projets prestigieux. Duncan est particulièrement fier des projets d'écoles multiples qui, grâce à sa solution de bois structuré, offrent des environnements d'enseignement de haute qualité qui sont non seulement entièrement durables et très efficaces, mais qui comptent également parmi les espaces d'enseignement les plus économiques disponibles en Europe.
Optimiser les résultats : Tirer parti de l'assistance à la conception pour atteindre l'excellence
Aperçu du cours
Rejoignez Melissa Kindratsky, experte chevronnée en ingénierie et responsable de l'ingénierie chez Kalesnikoff, qui partagera ses idées et ses stratégies sur l'utilisation de Design Assist pour obtenir des résultats optimaux dans les projets de construction en bois massif. Cette présentation approfondira les principes clés et les méthodologies essentielles à l'utilisation de Design Assist pour atteindre l'excellence dans l'exécution du projet, en mettant l'accent sur l'amélioration de la collaboration entre les concepteurs, les fournisseurs/fabricants, les constructeurs et les parties prenantes. Melissa s'appuiera sur sa vaste expérience dans le secteur, en fournissant des conseils pratiques et des exemples concrets pour mettre en évidence les avantages et les meilleures pratiques de l'assistance à la conception, et montrera en fin de compte son potentiel pour améliorer l'efficacité, l'innovation et la réussite globale des projets.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre en quoi le développement d'un projet en bois massif diffère de celui de bâtiments conçus en béton ou en acier.
Comprendre le rôle important que jouent les fournisseurs de matériaux et les fabricants dans la réussite des projets de construction en bois massif.
Découvrez comment le fait de faire appel au fabricant de bois de masse dès le début pour une assistance à la conception peut aider à optimiser la conception structurelle du projet pour une efficacité maximale en termes de structure et de matériaux.
Découvrez comment la collaboration entre l'assistant à la conception et le fabricant peut également favoriser la certitude des coûts, une réalisation plus rapide et plus précise du bâtiment, des délais de construction plus courts et une réduction de la main d'œuvre pour l'installation.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046524670
Biographie de l'orateur
Melissa Kindratsky, ingénieur, LEED AP BD+C Chef de l'ingénierie Kalesnikoff
Melissa a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en structures, avec une spécialisation dans les structures en bois. Elle possède une expertise et une passion particulières pour la conception des connexions et le développement de concepts structurels. Elle a joué un rôle clé dans la conception et les détails de plusieurs projets remarquables en bois massif, notamment le 2150 Keith Drive, la résidence étudiante du Humber College, le centre aquatique et communautaire de New Westminster et bien d'autres : 2150 Keith Drive, la résidence étudiante du Humber College, le centre aquatique et communautaire de New Westminster, et bien d'autres encore.
La sécurité incendie dans un bâtiment est une question complexe, bien plus complexe que la combustibilité relative des principaux matériaux structurels utilisés dans un bâtiment. Pour élaborer des dispositions de code sûres, la prévention, l'extinction, le mouvement des occupants, la mobilité des occupants, l'utilisation du bâtiment et le contrôle des combustibles ne sont que quelques-uns des facteurs qui doivent être pris en compte en plus de la combustibilité des composants structurels.
L'expérience des pertes en cas d'incendie montre que le contenu du bâtiment joue un rôle important en termes de charge combustible et de potentiel de génération de fumée dans un incendie. La protection passive contre l'incendie assurée par les degrés de résistance au feu des planchers et des murs d'un bâtiment garantit la stabilité de la structure en cas d'incendie. Cependant, le degré de résistance au feu des structures ne contrôle pas nécessairement le mouvement de la fumée et de la chaleur, qui peut avoir un impact important sur le niveau de sécurité et les dommages matériels résultant d'un incendie.
Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) classe les bâtiments en bois dans la catégorie des "constructions combustibles". Bien qu'elles soient qualifiées de combustibles, les techniques de construction courantes peuvent conférer aux constructions à ossature en bois des degrés de résistance au feu allant jusqu'à deux heures. Lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux exigences du code, les bâtiments en bois offrent le même niveau de sécurité des personnes et de protection des biens que les bâtiments de taille comparable définis par le CNB comme des "constructions non combustibles".
Le bois a été utilisé pour pratiquement tous les types de bâtiments, y compris les écoles, les entrepôts, les casernes de pompiers, les immeubles d'habitation et les installations de recherche. Le CNB définit des lignes directrices pour l'utilisation du bois dans des applications qui vont bien au-delà du secteur résidentiel traditionnel et des petits bâtiments. Le CNB autorise les constructions en bois d'une hauteur maximale de six étages, ainsi que les bardages en bois pour les bâtiments désignés comme étant de construction incombustible.
Lorsqu'elle respecte les limites de surface et de hauteur pour les différentes catégories de bâtiments du CNB, la construction à ossature bois peut répondre aux exigences de sécurité des personnes en utilisant des assemblages à ossature bois (généralement protégés par des plaques de plâtre) dont le degré de résistance au feu a été testé. Les restrictions de hauteur et de surface autorisées peuvent être étendues en utilisant des murs coupe-feu pour diviser une grande zone de bâtiment en zones de bâtiment séparées plus petites.
La contribution positive reconnue à la fois à la sécurité des personnes et à la protection des biens qui découle de l'utilisation de systèmes d'extinction automatique peut également être utilisée pour augmenter la surface autorisée des bâtiments en bois. Les sprinkleurs interviennent généralement très tôt dans un incendie, ce qui permet d'en contrôler rapidement les effets dommageables. C'est pourquoi l'installation d'un système d'extinction automatique dans un bâtiment améliore considérablement la sécurité des personnes et la protection des biens dans tous les bâtiments, y compris ceux construits en matériaux incombustibles.
Le CNB autorise l'utilisation de "constructions en bois massif" dans les bâtiments où les constructions combustibles doivent avoir un degré de résistance au feu de 45 minutes. Cette forme de construction en bois massif est également autorisée dans les grands bâtiments incombustibles de certains usages. Pour être acceptés, les éléments doivent répondre à des exigences minimales en matière de dimensions et d'installation. La construction en bois massif bénéficie de cette reconnaissance en raison de ses performances en cas d'exposition réelle au feu et de son acceptation en tant que méthode de construction sûre en cas d'incendie. Dans les bâtiments protégés par sprinklers dont la construction combustible est autorisée, aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour la toiture ou ses supports lorsqu'ils sont construits en bois massif. Dans ces cas, un assemblage de toit en bois lourd et ses supports n'ont pas à se conformer aux dimensions minimales des éléments stipulées dans le CNB.
Les éléments en bois massif peuvent également être utilisés chaque fois qu'une construction combustible est autorisée. Dans ce cas, cependant, ces éléments en bois massif doivent être spécifiquement conçus pour répondre aux exigences de résistance au feu.
Définitions NBC :
Combustible signifie qu'un matériau ne répond pas aux critères d'acceptation de la norme CAN/ULC-S114, "Test de détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction".
Construction combustible désigne un type de construction qui ne répond pas aux exigences en matière de construction incombustible.
Construction en bois lourd signifie que ce type de construction combustible dans lequel un certain degré de sécurité incendie est atteint en limitant les dimensions des éléments structurels en bois ainsi que l'épaisseur et la composition des planchers et des toits en bois, et en évitant les espaces cachés sous les planchers et les toits.
Construction incombustible désigne le type de construction dans lequel un certain degré de sécurité incendie est atteint par l'utilisation de incombustible des matériaux pour les éléments structurels et autres assemblages de construction.
Incombustible signifie qu'un matériau répond aux critères d'acceptation de la norme CAN/ULC-S114, "Test de détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction".
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
Code national du bâtiment du Canada
CAN/ULC-S114 Essai de détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction
Au cours des deux dernières décennies, de nouveaux produits de bois d'ingénierie et de nouvelles techniques de construction ont modifié notre perception du bois en tant que matériau de construction. Les perceptions historiques sur la résistance, la durabilité et la performance au feu ont été renversées par des preuves scientifiques et des tests à grande échelle de structures prototypes.
En conséquence, le bois d'ingénierie a commencé à s'imposer dans les secteurs résidentiel et commercial, en particulier sur la côte Ouest du Canada. Cependant, le marché des bâtiments industriels continue d'être dominé par la construction en béton préfabriqué et en ossature d'acier, qui ont tous deux une empreinte environnementale importante. Le béton préfabriqué en particulier présente des inconvénients intrinsèques ; le béton ne peut pas être coulé dans les conditions de gel typiques des hivers canadiens, pas plus qu'il ne peut être facilement isolé pour réduire les besoins énergétiques d'exploitation du bâtiment.
Cependant, le Code national du bâtiment du Canada stipule qu'un ensemble de toiture dans un bâtiment de deux étages au maximum peut être construit en bois d'ingénierie, quelle que soit la superficie du bâtiment ou le type de construction requis, à condition que le bâtiment soit équipé d'un système de gicleurs. De plus, les membres structurels de l'étage immédiatement sous l'ensemble de toiture peuvent également être en bois d'ingénierie. Ces exigences s'appliquent également aux bâtiments industriels, ce qui signifie que le bois d'ingénierie est une alternative viable aux matériaux traditionnellement utilisés, et que les bâtiments industriels à un étage peuvent être construits entièrement en bois d'ingénierie.
Cette étude de cas examine trois immeubles industriels récemment achevés dans le sud de la Colombie-Britannique, chacun utilisant des produits et des systèmes de bois d'ingénierie de manière distincte et différente. Ensemble, ils offrent des aperçus sur la façon dont la construction industrielle pourrait évoluer pour offrir de meilleures performances environnementales, une plus grande vitesse et flexibilité de construction, à peu de frais supplémentaires par rapport aux méthodes traditionnelles.
Des arbres aux clés : L'échelle de la construction en bois industrialisée
Aperçu du cours
Cette session réunit un panel d'experts pour discuter des leçons apprises et des visions pour les solutions de logement manufacturé à base de bois. Le panel abordera les principaux défis liés à l'extension de la construction modulaire et en panneaux de bois, y compris la conception pour la fabrication et l'assemblage, l'intégration des systèmes, la transformation de la main-d'œuvre et la normalisation des produits. Les innovateurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement examineront les conditions requises pour que les logements en bois de masse évolutifs deviennent monnaie courante, de l'approvisionnement à la politique et de l'aménagement urbain à la préparation de la chaîne d'approvisionnement. La discussion portera sur la façon dont les maisons préfabriquées et l'innovation dans le domaine du bois peuvent contribuer à résoudre la crise du logement au Canada.
Objectifs d'apprentissage
Évaluer les enseignements pratiques tirés de la mise en œuvre de projets de logements modulaires, en panneaux et en bois massif, y compris les défis liés à la coordination de la conception, aux contraintes de fabrication et à l'assemblage sur place.
Expliquer comment les approches intégrées de la structure, de l'enveloppe et des systèmes mécaniques permettent des solutions évolutives et performantes en matière d'habitat à base de bois, en s'appuyant sur des exemples de modèles de construction en usine et de livraison clé en main.
Évaluer les rôles de la normalisation, des modèles d'approvisionnement, des capacités de la main-d'œuvre et de l'alignement des politiques dans la promotion des maisons préfabriquées à base de bois en tant que réponse viable à la crise du logement au Canada.
Hailey est ingénieur en structures et a axé sa carrière sur l'architecture durable et l'avancement des systèmes de construction en bois. Hailey a consacré plusieurs années de sa carrière à la recherche sur le comportement et la sécurité incendie du bois de masse, en tant que conceptrice de structures chez Entuitive à Toronto, et à la mise au point de logements abordables construits avec des panneaux de bois à haute performance, contribuant ainsi à la réalisation de plusieurs projets de logements clés en main avec Assembly Corp. (anciennement R-Hauz). Dans son rôle actuel de gestionnaire technique pour le programme WoodWorks du Conseil canadien du bois, Hailey travaille avec l'équipe pour aider les équipes de projet à fournir un soutien technique et pour apporter des ressources et une formation aux parties prenantes de l'industrie, en plaidant pour la mise en œuvre réussie d'un matériau de construction magnifique et durable dans notre environnement bâti.
Ben Chicoine Président Structures de production
Ben Chicoine est un entrepreneur accompli qui possède plus de 20 ans d'expérience pratique dans l'industrie de la construction. En tant que cofondateur de Fab Structures, il a créé une entreprise de plusieurs millions de dollars spécialisée dans la construction en bois massif et en panneaux, avec l'efficacité énergétique au cœur de ses préoccupations. Certifié en conception Passive House, Ben est aujourd'hui consultant en stratégies de construction à haute performance, défendant des solutions innovantes qui repoussent les limites de la construction durable au Canada.
Kyle Power Directeur de la construction Assembly Corp.
Kyle est directeur de la construction chez Assembly. Il apporte plus de 15 ans d'expérience en gestion de la construction de bout en bout avec le plus grand entrepreneur général du Canada. Kyle a joué un rôle de premier plan dans la réalisation de plusieurs projets de premier plan dans la région du Grand Toronto, notamment des immeubles commerciaux de grande hauteur, des rénovations complexes de commerces de détail et des immeubles résidentiels de grande hauteur. Il est responsable de la réussite de la construction d'un projet, depuis les étapes de planification avant la construction jusqu'à la clôture. Kyle exécute avec succès la construction du produit unique de logement de bout en bout d'Assembly et la stratégie de livraison qui sous-tend sa mission de créer des logements plus rapides et plus durables.
Cara Sloat Mécanicien principal Hammerschlag et Joffe Inc.
Cara Sloat apporte à Hammerschlag et Joffe plus de 20 ans d'expérience de plus en plus complexe dans le domaine de la conception de systèmes mécaniques à haute performance et de l'expertise en matière d'efficacité énergétique. Elle a beaucoup travaillé sur la décarbonisation de portefeuilles de bâtiments, y compris pour des entreprises Fortune 50, et a travaillé sur la conception de systèmes mécaniques à haute performance, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, l'échange d'énergie et la qualité de l'environnement intérieur. Dans le contexte actuel de crise du logement, elle se passionne également pour la recherche de meilleures solutions mécaniques pour le marché canadien du logement. Elle réalise des projets à toutes les échelles et croit que chaque bâtiment mérite un système mécanique de qualité et bien pensé. Elle a certifié LEED plus d'un demi-million de pieds carrés de nouvelles constructions immobilières et a réalisé des audits énergétiques pour plus de 5 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, identifiant des millions d'économies d'énergie potentielles.
Bâtiments bas carbone ET systèmes énergétiques ? Oui, nous sommes le bois.
Aperçu du cours
Alors que Toronto se développe, les besoins en logements et en énergie augmentent également. L'utilisation de produits du bois représente une formidable opportunité de répondre à ces besoins essentiels tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en stimulant les économies locale et régionale. Ce panel discutera des opportunités d'utilisation du bois pour la construction de logements abordables en bois d'ingénierie et pour la production d'électricité et de chaleur à faible émission de carbone à Toronto.
Le panel qui s'ensuivra explorera comment l'adoption stratégique de systèmes innovants de chauffage urbain à la biomasse dans les milieux urbains peut réduire l'empreinte carbone des villes tout en offrant des avantages économiques et environnementaux aux communautés rurales. Des experts suédois et canadiens discuteront de la manière dont l'utilisation des résidus forestiers pour les besoins énergétiques urbains permet non seulement de réduire les émissions de carbone dans les villes, mais aussi de soutenir la gestion durable des forêts et de renforcer les économies rurales. La discussion portera sur la manière dont la mise en œuvre réussie à grande échelle du chauffage urbain à la biomasse en Suède peut être reproduite dans des villes canadiennes comme Toronto, offrant une solution énergétique renouvelable et à faible émission de carbone qui répond aux besoins des communautés urbaines et rurales.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre comment la construction en bois, y compris le bois d'ingénierie, peut contribuer à réduire le carbone incorporé dans les projets de développement urbain.
Expliquez la relation entre les émissions de la construction, la demande de logements et la nécessité de solutions de construction bas carbone plus rapides.
La biomasse forestière et les réseaux de chauffage urbain peuvent soutenir la production de chaleur et d'électricité à faible émission de carbone dans les villes. La biomasse forestière, issue de résidus de coupe ou de déchets de bois, constitue une source d'énergie renouvelable. Lorsqu'elle est utilisée dans des centrales de cogénération, elle peut produire de la chaleur et de l'électricité. Cette chaleur peut ensuite être acheminée via un réseau de chauffage urbain pour chauffer les bâtiments de la ville. Les réseaux de chauffage urbain permettent de centraliser la production d'énergie, optimisant ainsi l'efficacité et réduisant les pertes par rapport aux systèmes individuels. En remplaçant les combustibles fossiles par de la biomasse forestière, les villes peuvent réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre pour le chauffage et la production d'électricité, contribuant ainsi à leurs objectifs de décarbonation. L'utilisation de biomasse forestière gérée durablement assure une ressource renouvelable et peut également créer des emplois locaux dans la gestion forestière et l'exploitation des centrales.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1022193338
Biographie des orateurs
David MacMillan Responsable, Division Environnement et Climat Ville de Toronto
Katherine a rejoint Enwave en 2024 pour diriger le lancement d'une nouvelle plateforme commerciale axée sur l'intégration de solutions d'électricité propre dans les réseaux de district, les sites des clients et les réseaux électriques d'Enwave. Katherine a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité en Ontario, plus récemment en tant que directrice de l'innovation, de la recherche et du développement à l'Independent Electricity System Operator (IESO).
Katherine est reconnue dans tout le secteur canadien de l'énergie pour son leadership dans la promotion de solutions innovantes en matière d'électricité propre, et pour sa capacité à négocier des partenariats productifs et efficaces entre le secteur privé, les services publics et les gouvernements provinciaux et fédéral.
Katherine enseigne dans le cadre du programme de maîtrise en droit, énergie et infrastructure à Osgoode Hall et est membre du Clean 50. Enwave est le plus grand propriétaire et exploitant d'énergie de quartier au Canada, fournissant des services de chauffage et de refroidissement aux bâtiments par le biais de réseaux à Toronto, Windsor, London et dans l'Île-du-Prince-Édouard.
En s'appuyant sur des solutions innovantes telles que le refroidissement de l'eau des lacs profonds, la biomasse, l'énergie des déchets, la récupération de la chaleur des égouts, l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage, Enwave fournit une énergie thermique et une électricité abordables, fiables et propres à ses clients et partenaires du secteur de l'immobilier et des services publics.
Gabriella Sicheri Vice-président, Développement CreateTO
En tant que vice-présidente du développement chez CreateTO, l'agence immobilière de la ville de Toronto, Gabriella Sicheri dirige des projets complexes de planification directrice, notamment le site Bloor-Kipling Six Points, d'une superficie de 17 acres, créé à la suite de la désaffectation de l'échangeur Six Points. Dans son rôle, Gabriella réimagine l'utilisation des actifs sous-utilisés de la ville de manière à créer un espace significatif pour les utilisateurs finaux et leurs communautés, tout en générant d'importants résultats pour la ville en matière de construction urbaine.
Avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier public, Gabriella a dirigé d'importantes initiatives de construction de la ville et des projets civiques clés à travers Toronto. Avant de rejoindre Build Toronto (qui fait maintenant partie de CreateTO), Gabriella a travaillé pour le Toronto District School Board, où elle a négocié, exécuté et géré des projets de redéveloppement complexes, des transactions foncières et un portefeuille locatif de trois millions de pieds carrés afin de tirer parti des actifs publics et de générer des revenus de manière créative pour soutenir la construction et la rénovation de nouveaux bâtiments.
En 2019, Gabriella a été reconnue comme membre de l'équipe de championnat de l'Urban Land Institute Women's Leadership Initiative (WLI), qui représente des femmes leaders et influentes exceptionnelles dans le domaine de l'immobilier et du développement dans la région du Grand Toronto.
Gabriella est titulaire d'un diplôme de l'Université de Toronto et d'une maîtrise en études environnementales de l'Université York.
Ian Dunn Président et chef de la direction OFIA
Ian a une longue expérience dans le secteur des ressources naturelles de l'Ontario. Avant l'OFIA, il travaillait comme forestier-conseil et scientifique de l'environnement, réalisant des projets pour des clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation et de la prospection minières, de l'énergie nucléaire, du gouvernement et de la sylviculture.
Depuis qu'il a rejoint l'OFIA en 2015, Ian a occupé diverses fonctions dans les domaines de la foresterie, de la fabrication et de la politique environnementale. Nommé président-directeur général de l'OFIA en 2021, Ian supervise actuellement la stratégie de l'association, la gouvernance, les relations publiques et l'administration des affaires. En étroite collaboration avec les membres de l'Association, Ian a élaboré un plan stratégique complet pour l'OFIA, qui représente une nouvelle orientation et une nouvelle approche pour l'Association.
Ian s'est fait le champion du développement et de la mise en œuvre continue de la stratégie du secteur forestier de l'Ontario et du plan d'action pour la biomasse, en se concentrant sur les mesures concurrentielles conçues pour attirer les investissements en capital et renforcer le secteur. Il représente les intérêts des producteurs de bois d'œuvre de l'OFIA dans le conflit commercial en cours avec les États-Unis, en élaborant des stratégies avec les membres et en coordonnant les efforts juridiques avec les avocats.
Il participe activement à la planification de la gestion forestière et aux dossiers liés à la conservation, notamment les parcs et les zones protégées, les espèces en péril, les marchés du carbone et la tarification, ainsi que les relations avec les autochtones. En tant que membre nommé du Comité consultatif du programme des espèces en péril de l'Ontario (SARPAC) et du groupe de travail sur l'accord de conservation du caribou boréal, Ian fournit des conseils stratégiques à la province sur son programme des espèces en péril.
En 2019, Ian a été reconnu par le magazine Canadian Forest Industries comme l'un des ""Top 10 under 40″" au sein du secteur forestier. Il s'adresse fréquemment aux médias au nom de l'Association, notamment lors d'entrevues avec la CBC, CTV News et Consumer Alert, Toronto Star, Northern Ontario Business et de nombreuses autres stations de radio et journaux locaux. Il a donné des conférences à l'Université de Toronto et à l'Université Lakehead sur la politique forestière et les questions d'actualité en matière de gestion forestière.
Ian est un forestier professionnel agréé et est membre à part entière de l'Association des forestiers professionnels de l'Ontario depuis 2013. Il vit à Toronto avec sa femme et ses deux enfants.
Tom Antle Directeur de l'ingénierie TorchLight Bioresources
Tom Antle est le directeur de l'ingénierie chez TorchLight Bioresources. Il est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie mécatronique de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi que d'un double master en systèmes énergétiques durables de KTH à Stockholm, en Suède, et de l'Université Aalto à Helsinki, en Finlande. Il a été ingénieur de développement chez Stockholm Exergi, l'une des plus grandes entreprises de chauffage à faible émission de carbone au monde, et chef de projet et ingénieur fiabilité dans l'industrie de la pâte à papier en Colombie-Britannique. Chez Torchlight, il se concentre sur le développement de nouvelles centrales de cogénération (CHP) à biomasse et sur l'intégration de la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS) dans de nouvelles installations et dans des usines de pâte à papier existantes. Ses projets majeurs comprennent la centrale BECCS Rocky Mountain Carbon et le réseau de chaleur de cogénération Heat New Glasgow. Tom s'engage à utiliser les combustibles à base de biomasse pour stimuler la décarbonisation au niveau national tout en favorisant la croissance économique dans l'économie forestière canadienne. Il est basé à Coquitlam, en Colombie-Britannique.
Renforcer la confiance dans la construction à faible émission de carbone : Le bois de construction de masse
Aperçu du cours
Cette présentation explore la manière dont l'assurance peut débloquer des opportunités en alignant les stratégies de risque sur les objectifs de durabilité. Elle fournira une analyse du marché canadien et mondial de l'assurance et expliquera pourquoi le bois de masse est devenu un sujet d'actualité pour les assureurs. Des stratégies essentielles d'atténuation des risques seront discutées, ainsi que diverses options pour résoudre les problèmes de gestion de l'humidité les plus courants dans le domaine de la construction.
Objectifs d'apprentissage
Pourquoi le secteur de l'assurance s'intéresse-t-il à Mass Timber ?
Comment concevoir et positionner mon projet pour obtenir un transfert de risque rentable ?
Quels sont les types de sinistres les plus courants et comment les éviter ?
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1154033104
Biographie des orateurs
Alicia Clendenan SVP - Directeur national de la construction durable Aon
Alicia est une professionnelle des affaires socialement consciente, passionnée par les projets complexes de construction et d'infrastructure. Elle dirige la pratique de construction durable et alternative d'Aon au Canada et possède plus de 15 ans d'expérience dans le conseil en matière de risques et d'assurance. Elle est également présidente du groupe de travail mondial d'Aon sur le bois de construction et participe à un certain nombre d'initiatives sectorielles visant à réduire les obstacles à l'assurance pour la construction en bois de construction, ainsi qu'à améliorer l'étendue de la couverture offerte par les assureurs et les meilleures pratiques adoptées par l'industrie pour l'atténuation des risques dans le secteur de la construction.
Plan d'action sur l'assurance du bois d'ingénierie, phase 1, rapport
Plan d’action sur l’assurance du bois d’ingénierie – Rapport de la phase 1 examine l'un des obstacles les plus importants à l'expansion de la construction en bois d'ingénierie au Canada : l'accès à une assurance abordable et fiable.
Bien que le bois de masse offre des avantages évidents en matière de durabilité, de performance et de valeur à long terme, les taux d'assurance pendant la construction restent de manière disproportionnée élevés — souvent plusieurs fois supérieurs à ceux du béton et de l'acier — en raison principalement du manque de données et de la méconnaissance des assureurs plutôt que d'un risque avéré.
Dirigé par la Climate Smart Buildings Alliance et le Canadian Wood Council, et soutenu par Ressources Naturelles Canada, ce rapport résume les conclusions de la phase 1 d'un plan d'action national élaboré en collaboration avec les parties prenantes des secteurs de l'assurance et de la construction. Il évalue la faisabilité de quatre solutions ciblées axées sur le partage de données, la recherche pertinente pour les assureurs, la vérification des entrepreneurs et l'élargissement de la capacité d'assurance.
Réunissant des perspectives techniques et sectorielles, le rapport expose des voies concrètes pour réduire la perception du risque, améliorer la confiance du marché et favoriser une plus grande adoption de la construction en bois massif à travers le Canada.
Évolution du code de la construction : Comprendre les dernières dispositions relatives au bois de masse
Aperçu du cours
WoodWorks et le BC Office of Mass Timber Implementation présentent un webinaire technique bref mais détaillé sur les dispositions du code provincial récemment adopté.
Objectifs d'apprentissage
Au-delà de l'introduction d'une nouvelle limite de 18 étages :
Apprenez les changements supplémentaires pour les différentes occupations, hauteurs de bâtiments et exigences de construction qui vous aideront à améliorer vos futurs projets avec du bois de masse apparent ou encapsulé.
Se faire une idée du paysage national, en comprenant comment ces modifications du code pourraient se répercuter dans d'autres provinces du Canada.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/953686398/35b4c6d5f9
Biographie de l'orateur
Cameron McDonald Responsable des solutions techniques, Bureau de la mise en œuvre du bois de masse Ministère de l'emploi, du développement économique et de l'innovation
Cam est un ancien agent du bâtiment de niveau 3 et membre du BOABC. Il travaille aujourd'hui à l'Office of Mass Timber Implementation, sous l'égide du ministère de l'emploi, du développement économique et de l'innovation, en tant que responsable des solutions techniques et a joué un rôle actif dans l'élaboration des nouvelles dispositions du code pour l'EMTC en Colombie-Britannique.
Derek Ratzlaff, ingénieur, ingénieur en structure, PE Directeur technique, WoodWorks BC Conseil canadien du bois
Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois au lycée, en travaillant sur des constructions en bois léger pour des habitations individuelles et collectives. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC.
Découvrir les secrets : Performance au feu des bois de masse
Aperçu du cours
Bientôt disponible
Objectifs d'apprentissage
La présentation sera axée sur la fourniture d'un résumé des résultats du programme d'essais au feu de démonstration du bois de masse et comprendra les segments suivants :
Introduction et historique de ce qui a conduit aux essais d'incendie de démonstration.
Vue d'ensemble des recherches menées avant les essais de démonstration et de la contribution de ces essais à la compréhension de la performance au feu des constructions en bois massif.
Examen des cinq scénarios d'incendie, y compris la conception, les vidéos des tests et la discussion des résultats.
Vue d'ensemble du rapport du Conseil national de la recherche, y compris la collecte de données, l'analyse et les conclusions.
Séance de questions-réponses pour permettre aux participants de demander des éclaircissements ou des informations supplémentaires.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046525052
Biographie de l'orateur
Steven Craft, PhD, P.Eng. Associé fondateur CHM Fire Consultants Ltd
Steven Craft est l'un des partenaires fondateurs de CHM Fire Consultants Ltd, situé à Ottawa et à Toronto, en Ontario. Il a été professeur auxiliaire dans le programme d'ingénierie de la sécurité incendie à l'Université Carleton de 2010 à 2019 et a été chercheur à l'Institut national de recherche sur les produits forestiers du Canada (FPInnovations) de 2006 à 2011. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle en génie forestier de l'Université du Nouveau-Brunswick et d'un doctorat en génie de la sécurité incendie de l'Université Carleton. Il est président du comité d'essai au feu de l'ULC, vice-président du comité de l'ASTM sur les normes de feu et membre du comité technique de la norme canadienne de conception du bois, CSA O86, où il préside le groupe de travail sur la résistance au feu. M. Craft a participé à plus de 20 projets importants de construction en bois de masse au Canada et à de nombreux essais de résistance au feu à grande échelle sur des constructions en bois de masse.
Conseils pour l'utilisation de solutions alternatives
Aperçu du cours
Débloquez l'innovation dans le domaine de la construction grâce à notre webinaire intitulé "Guidance for Using Alternative Solutions" (Guide pour l'utilisation de solutions alternatives). Naviguez sur le chemin unique en dehors des solutions de construction traditionnelles en mettant l'accent sur le processus en Colombie-Britannique. Apprenez qui impliquer et quand. Nos experts donnent des indications sur la communication efficace, les bonnes informations à inclure et l'élaboration de justifications convaincantes pour les concepteurs et les municipalités. Révolutionnez votre approche de la conformité de la construction et entrez dans une nouvelle ère de possibilités de construction !
Objectifs d'apprentissage
Comprendre le processus et les avantages de l'utilisation de solutions alternatives pour la construction en bois massif dans le cadre des codes de construction actuels - comment des solutions alternatives peuvent-elles être proposées pour intégrer efficacement le bois massif.
Analyser l'intégration du bois de masse dans les systèmes et matériaux de construction traditionnels afin d'assurer la conformité et d'améliorer les performances des bâtiments - assurer la conformité au code et des performances optimales en matière de structure, de sécurité incendie et d'environnement.
Évaluer les défis et les approches stratégiques impliqués dans le processus d'approbation des solutions alternatives au bois de masse - les défis procéduraux, techniques et réglementaires et les stratégies pour les relever.
Discuter des implications futures et des changements réglementaires potentiels pour la construction en bois massif à mesure que les solutions alternatives se généralisent.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046523397
Biographie de l'orateur
Derek Newby Directeur général Perkins & Will - Vancouver et Calgary
Joe Krevs, P.L. Eng. Consultant en code Ratio Code Consultants Ltd.
Jeff Mitchell, M Eng, P Eng, CP Principal GHL Consultants
Kevin To, M Eng, P Eng, ing, CP Consultant en code GHL Consultants
Henning White, P.L. Eng, CFPS Consultant en code Ratio Code Consultants Ltd.
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