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Le Bois – Conception & Construction, vol 24, numéro 96

Les bâtiments qui traversent le temps ne sont pas seulement durables — ils sont appréciés. Lorsque nous investissons dans des matériaux de qualité et un bon design, nous pouvons créer des bâtiments auxquels les gens s’attachent. Comme vous le découvrirez dans ce numéro, de nombreux entrepôts et usines en bois massif construits au début des années 1900 font encore partie intégrante de nos villes aujourd’hui — non pas parce qu’ils remplissent encore leur fonction d’origine, mais parce que des gens ont vu leur valeur, les ont adaptés, restaurés et réutilisés, leur offrant une nouvelle vie.

Cent ans plus tard, la résilience des bâtiments prend de nombreuses formes. La construction modulaire, par exemple, a connu une croissance importante au cours des dernières années, passant d’une méthode autrefois perçue comme inférieure à une solution privilégiée pour livrer des bâtiments durables et performants.

En plus de nos reportages sur les bâtiments historiques en bois et sur la construction modulaire, ce numéro met en lumière des projets d’envergure et les tendances émergentes qui façonnent l’environnement bâti d’aujourd’hui. Des structures novatrices en bois massif aux solutions de conception avant-gardistes, nous explorons comment l’artisanat réfléchi et l’ingénierie intelligente continuent de définir les espaces que nous bâtissons — et ceux que nous choisissons de préserver.

Guide des solutions alternatives

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

Laboratoires nucléaires canadiens

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

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

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

Terminus

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

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

MicroCredential Test

Aperçu du cours

As cities face growing pressures around affordability, climate resilience and livability, innovative projects like Catalyst’s 18-storey CLT rental development in North Vancouver offer necessary solutions. Targeted toward architects, engineers, developers and municipal leaders this session explores mass timber construction as an affordable housing solution. Attendees will gain insight into the use of CLT in construction and the associated challenges, including structural grid constraints, moisture protection, and prefabricated balcony systems. The session will also highlight how the project achieved near cost parity with comparable concrete buildings, integrated mixed-use programming, and leveraged BIM to support coordination and the permitting process. Participants will leave with practical takeaways for applying these approaches to similar projects in other cities.

Objectifs d'apprentissage

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

Authors

Annabelle Hamilton
Directeur exécutif
WoodWorks BC

Harrison Glotman
Principal
Glotman Simpson Ingénieurs-conseils

Rhys Leitch
Principal
Integra Architecture Inc.

Sean Binns
Directeur de projet
Kindred Construction

Wood Design & Building Magazine, vol 24, numéro 100

Publier le centième numéro d’un magazine est une occasion de célébrer, mais aussi de réfléchir au chemin parcouru. Wood Design & Building, Wood – le bois, dans sa précédente incarnation, était à la base un modeste magazine professionnel ayant comme objectif de mettre en valeur l’excellence dans l’architecture en bois. Au fil des ans, des chroniques spécialisées et du contenu technique se sont ajoutés, et nous avons développé un lectorat fidèle et une communauté de passionnés de la conception du bois.

Plus récemment, notre cher magazine imprimé est devenu une publication numérique et multimédia. Cette transformation s’est accompagnée d’un léger pincement au cœur, mais nous sommes ravis par tout le potentiel du nouveau format, et par sa portée bien plus large que tout ce que nous aurions pu imaginer au début de cette belle aventure. Bien que le format ait changé et qu’il y ait plus d’options de contenu qu’avant, notre objectif est resté le même. Numéro après numéro, nous essayons de vous présenter les plus belles constructions, mais aussi les innovations, les idées et les aspirations architecturales qui font que le bois joue un rôle de plus en plus grand dans la conception et la construction modernes.

Le chemin parcouru nous remplit de gratitude pour tous les chapitres que le magazine a vus passés. Les éditions précédentes ont capturé les balbutiements de la construction moderne en bois, la résurgence de la réutilisation ainsi que le virage vers les bâtiments haute performance pauvres en carbone. Aujourd’hui, les percées réalisées dans le domaine des systèmes en bois massif, des approches hybrides et des procédés industriels révolutionnent l’assemblage des bâtiments. En filigrane, le bois a été au centre de conversations sur le développement durable, la valeur à long terme et l’expression architecturale. L’ensemble des travaux publiés au fil des ans reflète non seulement l’évolution des technologies, mais aussi l’influence constante d’un matériau inséparable de notre culture et de notre territoire.

Il est donc parfaitement à propos de célébrer notre centième numéro avec une édition spéciale qui rend hommage aux lauréats des Prix d’excellence en conception structurale et en construction en bois. Les projets récompensés constituent le plus récent chapitre de l’histoire architecturale que nous avons le privilège de documenter depuis des décennies. Ils se distinguent non seulement par ce qu’ils accomplissent aujourd’hui, mais aussi par leur vision de l’avenir, un avenir où l’environnement bâti est écoresponsable, où l’excellence technique est à l’honneur, où les milieux de vie sont chaleureux et où les expériences mémorables transcendent le programme ou l’échelle.

À tous ceux et celles qui ont contribué au magazine, et qui ont lu, partagé et fait connaître notre publication, merci. Atteindre le centième numéro est une étape importante, mais pas seulement parce qu’il s’agit d’un chiffre rond. C’est aussi parce que c’est la preuve tangible d’une conversation qui dure au sein d’une communauté qui se préoccupe de la conception, de l’innovation et de l’avenir de la construction. Nous restons déterminés à documenter cette évolution et nous nous réjouissons de poursuivre la conversation avec vous, de découvrir de nouvelles histoires et de célébrer le travail que l’avenir nous révèlera.

Bois non traité sous pression

Bois non traité sous pression

Pour la plupart des bois traités, les produits de préservation sont appliqués sous pression dans des installations spéciales. Cependant, il arrive que cela ne soit pas possible ou que la nécessité de traiter le bois ne soit apparue qu'après la construction ou l'occupation du bâtiment. Dans ce cas, les produits de préservation peuvent être appliqués selon des méthodes qui n'impliquent pas de cuves sous pression.

Certains de ces traitements ne peuvent être effectués que par des applicateurs agréés. Lors de l'utilisation de produits de préservation du bois, comme pour tous les pesticides, il convient de respecter les exigences de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (au Canada) ou de l'Agence de protection de l'environnement (aux États-Unis) en matière d'étiquetage.

Cinq catégories de traitements sans pression

Traitement pendant la fabrication des produits en bois d'ingénierie

Certains panneaux en bois d'ingénierie, tels que le contreplaqué et le bois de placage stratifié (LVL), peuvent être traités après fabrication avec des solutions de préservation, ce qui n'est pas le cas des produits à base de fines lamelles (OSB, OSL) et des panneaux à base de petites particules et de fibres (panneaux de particules, MDF). Les produits de préservation doivent être ajoutés aux éléments en bois avant qu'ils ne soient collés ensemble, sous forme de pulvérisation, de brouillard ou de poudre.

Les produits tels que l'OSB sont fabriqués à partir de petites et fines lamelles de bois. Les conservateurs en poudre peuvent être mélangés aux lamelles et aux résines pendant le processus de mélange, juste avant le formage et le pressage du matelas. Le borate de zinc est couramment utilisé dans cette application. En ajoutant des conservateurs au processus de fabrication, il est possible d'obtenir un traitement uniforme sur toute l'épaisseur du produit. 

En Amérique du Nord, le contreplaqué est normalement protégé contre la pourriture et les termites par des procédés de traitement sous pression. Toutefois, dans d'autres parties du monde, des insecticides sont souvent formulés avec des adhésifs pour protéger le contreplaqué contre les termites.

Prétraitement de la surface

Il s'agit d'un traitement de préservation anticipé appliqué par trempage, pulvérisation ou brossage sur toutes les surfaces accessibles de certains produits en bois au cours du processus de construction. L'objectif est de fournir une enveloppe de protection aux produits, composants ou systèmes en bois vulnérables dans leur forme finie. Un exemple serait la pulvérisation de borates sur les charpentes des maisons pour les rendre résistantes aux termites de bois sec et aux coléoptères xylophages dans certains cas. Ces traitements peuvent également être appliqués au bois d'œuvre, au contreplaqué et à l'OSB afin de fournir une protection supplémentaire contre la formation de moisissures.

Prétraitement souterrain (traitement Depot)

Il s'agit d'un traitement de préservation appliqué à des endroits distincts, et non à l'ensemble de la pièce, au cours du processus de fabrication ou de la construction. L'objectif est de protéger de manière proactive uniquement les parties du produit, du composant ou du système en bois susceptibles d'être exposées à des conditions propices à la pourriture. Un exemple serait de placer des tiges de borate dans les trous percés dans les extrémités exposées des poutres en lamellé-collé dépassant la ligne de toit.

Traitement complémentaire

Il s'agit d'un traitement de préservation appliqué à des endroits distincts sur du bois traité en service pour compenser soit une pénétration initiale incomplète de la section transversale, soit une diminution de l'efficacité de la préservation au fil du temps. L'objectif est de renforcer la protection du bois déjà traité ou de traiter les zones exposées par la coupe nécessaire des produits en bois traité. Un exemple serait l'application d'un pansement prêt à l'emploi sur des poteaux électriques dont la charge conservatrice d'origine s'est épuisée. Un autre exemple est celui des matériaux coupés sur place pour les fondations en bois préservé.

Traitement correctif

Il s'agit d'un traitement de préservation appliqué au bois sain résiduel dans les produits, les composants ou les systèmes où l'on sait que la pourriture ou l'attaque d'insectes a commencé. L'objectif est de tuer les champignons ou les insectes existants et/ou d'empêcher la pourriture ou les insectes de se propager au-delà des dommages existants. Un exemple serait l'application au rouleau ou par pulvérisation d'une formulation de borate/glycol sur du bois sain laissé en place à côté d'une charpente pourrie (qui devrait être découpée et remplacée par du bois traité sous pression).

Formats des traitements sans pression

Les traitements sans pression se présentent sous trois formes différentes : les solides, les liquides/pâteux et les fumigants. Contrairement aux produits de préservation traités sous pression, qui dépendent de la pression pour une bonne pénétration, ces produits s'appuient sur la mobilité des ingrédients actifs pour pénétrer suffisamment profondément dans le bois pour être efficaces. Les ingrédients actifs peuvent se déplacer dans le bois par capillarité ou se diffuser dans l'eau et/ou l'air à l'intérieur du bois. Cette mobilité permet non seulement aux substances actives de pénétrer dans le bois, mais aussi de s'en échapper dans certaines conditions. Cela signifie que les conditions à l'intérieur et autour de la structure doivent être comprises afin de minimiser la perte de conservateur et la perte de protection qui en découle. Les borates, les fluorures et les composés de cuivre sont particulièrement adaptés à une utilisation sous forme de solides, de liquides et de pâtes. L'isothiocyanate de méthyle (et ses précurseurs), le bromure de méthyle et le fluorure de sulfuryle sont les seuls traitements par fumigation largement utilisés. Le bromure de méthyle a été supprimé en 2005, sauf pour des utilisations très limitées.

Solides

Le principal avantage des solides dans ces applications est qu'ils maximisent la quantité de matériau soluble dans l'eau qui peut être placée dans un trou foré, en raison du pourcentage élevé d'ingrédients actifs contenus dans les tiges disponibles dans le commerce. L'inconvénient majeur est la nécessité d'une humidité suffisante et le temps nécessaire à la dissolution de la tige. Le système de préservation solide le plus ancien et le plus connu est la tige de borate fondu, développée à l'origine dans les années 1970 pour le traitement complémentaire et correctif des traverses de chemin de fer. Depuis, ils ont été utilisés avec succès sur les poteaux électriques, les bois de construction, les menuiseries (fenêtres) et divers autres produits en bois. Un mélange de borates est fusionné en verre à des températures extrêmement élevées, puis versé dans un moule et laissé à prendre. Placé dans des trous dans le bois, le borate se dissout dans l'eau contenue dans le bois et se diffuse dans toute la région humide. L'écoulement en masse de l'humidité le long du grain peut accélérer la distribution du borate. Des biocides secondaires tels que le cuivre peuvent être ajoutés aux tiges de borate pour compléter l'efficacité des borates contre la pourriture et les insectes. Bien que tous les agents de conservation doivent être traités avec respect, de nombreux utilisateurs se sentent plus à l'aise avec les tiges de borate et de cuivre/borate en raison de leur faible toxicité et de leur faible potentiel de pénétration dans l'organisme.

Les fluorures sont également disponibles sous forme de bâtonnets. Le bâtonnet est produit en comprimant du fluorure de sodium et des liants, ou en l'encapsulant dans un tube perméable à l'eau. Les fluorures se diffusent plus rapidement que les borates dans l'eau et peuvent également se déplacer en phase vapeur sous forme d'acide fluorhydrique.

Le borate de zinc (ZB) est une poudre utilisée pour protéger les produits à base de lamelles. Il est mélangé aux résines et aux supports pendant les processus de fabrication des panneaux OSB et d'autres produits à base de lamelles et devient bien dispersé dans l'ensemble. Le borate de zinc a une très faible solubilité dans l'eau et peut protéger les produits à base de bois contre la pourriture et les termites.

Liquides, pâtes et gels

Les liquides peuvent être pulvérisés ou brossés sur les surfaces, ou versés ou pompés dans des trous percés. Les pâtes sont le plus souvent appliquées au pinceau ou à la truelle, puis recouvertes d'un papier kraft recouvert de polyéthylène pour former un "bandage". Les pâtes peuvent également être emballées dans des trous percés ou incorporées dans des bandages prêts à l'emploi à enrouler autour des poteaux. Les borates et les fluorures sont couramment utilisés dans ces formulations car ils se diffusent très rapidement dans le bois humide. Le cuivre se diffuse plus lentement car il réagit avec le bois. Pour le bois plus sec, des glycols peuvent être ajoutés aux formulations de borates afin d'améliorer la pénétration. Les produits de protection du bois disponibles en vente libre pour l'application au pinceau sont à base de naphténate de cuivre (de couleur verte) ou de naphténate de zinc (transparent). Tous deux sont dissous dans des solvants de type essence minérale. En outre, des formulations de borate/glycol à base d'eau peuvent également être achetées en vente libre sous forme de liquides à appliquer au rouleau.

Fumigants

Ces traitements sont généralement administrés sous forme de liquides ou de solides ; ils se transforment en gaz lors de l'exposition à l'air et deviennent mobiles dans le bois sous forme de gaz. Certains fumigants solides et liquides sont conditionnés dans des capsules perméables ou des tubes en aluminium. L'isothiocyanate de méthyle (MIT) et les produits chimiques qui produisent ce composé en se décomposant sont utilisés pour les poteaux électriques et le bois. Ce composé s'adsorbe au bois et peut fournir une protection résiduelle de plusieurs années. Le fluorure de sulfuryle et le bromure de méthyle sont utilisés pour la fumigation des tentes des maisons afin d'éradiquer les termites de bois sec.

Réparation des coupures dans la coquille traitée

Le bois traité sous pression qui se trouve dans le sol peut subir une décomposition interne importante en l'espace de six ou sept ans seulement si les coupes, les trous de boulons et les entailles ne sont pas traités à la brosse avec un produit de préservation appliqué sur le terrain. Les agents courants en vente libre à cette fin sont les suivants naphténate de cuivre (couleur verte), ou naphténate de zinc (transparent). Tous deux sont dissous dans des solvants de type essence minérale. Il existe d'autres agents à appliquer au pinceau, notamment des formulations à base de borate et de glycol en phase aqueuse, que l'on peut également se procurer dans les magasins de matériaux de construction.

L'oubli de cette étape critique réduira presque à coup sûr la durée de vie du produit et entraînera annuler toute garantie sur le produit. Bien que l'application au pinceau des produits de protection du bois soit loin d'être aussi efficace que le traitement sous pression, les produits de protection coupés sur le terrain sont généralement appliqués sur le fil du bois, ce qui permet à la solution de s'imprégner davantage que si elle est appliquée sur le fil du bois.

Dans les essais sur le terrain de FPInnovations, ces agents de conservation ont été testés, naphténate de cuivre a donné les meilleurs résultats. Le naphténate de zinc (2% zinc), qui est incolore, n'a pas été aussi efficace mais peut convenir pour les applications hors sol où le risque de pourriture est plus faible et si la couleur vert foncé du naphténate de cuivre n'est pas souhaitable. Il est à noter que le vert foncé du produit à base de cuivre s'estompe au bout de quelques années.

Planches de terrasse

Les lames de terrasse peuvent être utilisées pour porter plus loin et supporter des charges plus importantes que les panneaux tels que le contreplaqué et les panneaux à copeaux orientés (OSB). Le platelage en planches est souvent utilisé lorsque l'apparence du platelage est souhaitée en tant qu'élément architectural ou lorsque la performance au feu doit répondre aux exigences de construction en bois lourd décrites dans la partie 3 du Code national du bâtiment du Canada. Le platelage est généralement utilisé dans les structures en bois massif ou en poteaux et poutres et est posé avec la face plate ou large sur les supports afin de fournir un platelage structurel pour les planchers et les toits.

Les lames de terrasse peuvent être utilisées dans des conditions humides ou sèches et peuvent être traitées avec des produits de préservation, en fonction de l'essence de bois. Les clous et les pointes de terrasse sont utilisés pour fixer les pièces adjacentes d'une terrasse en planches les unes aux autres et pour fixer la terrasse à ses supports.

Les lames de terrasse sont généralement disponibles dans les essences suivantes :

  • Sapin de Douglas (combinaison d'espèces D.Fir-L)
  • Ciguë de la côte pacifique (combinaison d'espèces Hem-Fir)
  • Diverses espèces d'épicéas, de pins et de sapins (combinaison d'espèces S-P-F)
  • Western red cedar (combinaison d'espèces nordiques)

Pour produire des lames de terrasse, le bois scié est fraisé en un profil à rainure et languette avec un usinage spécial de la surface, tel qu'un joint en V. Les lames de terrasse sont généralement produites en trois épaisseurs. Les lames de terrasse sont normalement produites en trois épaisseurs : 38 mm, 64 mm et 89 mm. Les planches de 38 mm ont une languette et une rainure simples, tandis que les planches plus épaisses ont une double languette et une rainure. Les épaisseurs supérieures à 38 mm comportent également des trous de 6 mm de diamètre, espacés de 760 mm, afin que chaque pièce puisse être clouée à la pièce adjacente à l'aide de pointes de terrasse. Les dimensions et profils standard sont indiqués ci-dessous.

Les lames de terrasse sont le plus souvent disponibles en longueurs aléatoires de 1,8 à 6,1 m (6 à 20 pieds). Il est possible de commander des planches dans des longueurs spécifiques, mais il faut s'attendre à une disponibilité limitée et à des coûts supplémentaires. Une spécification typique pour les longueurs aléatoires pourrait exiger qu'au moins 90 % des lames de terrasse soient de 3,0 m (10 pieds) et plus, et qu'au moins 40 % soient de 4,9 m (16 pieds) et plus.

Les lames de terrasse sont disponibles en deux qualités :

  • Sélection du grade (Sel)
  • Qualité commerciale (Com)

Les produits de qualité supérieure ont un aspect plus noble et sont également plus solides et plus rigides que les produits de qualité commerciale.

Les planches de terrasse doivent être fabriquées conformément à la norme CSA O141 et classées selon les règles de classement standard de la NLGA pour le bois d'œuvre canadien. Étant donné que les planches de terrasse ne sont pas estampillées comme le bois de construction, la vérification de la qualité doit être obtenue par écrit auprès du fournisseur ou une agence de classement qualifiée doit être retenue pour vérifier le matériau fourni.

Pour minimiser le retrait et le gauchissement, les lames de terrasse sont constituées d'éléments de bois sciés qui sont séchés à un taux d'humidité de 19 % ou moins au moment du surfaçage (S-Dry). L'utilisation de platelages verts peut entraîner un relâchement de l'assemblage à rainure et languette au fil du temps et une réduction de la performance structurelle et de la facilité d'utilisation.

Les planches individuelles peuvent s'étendre simplement entre les supports, mais elles sont généralement de longueur aléatoire et s'étendent sur plusieurs supports par souci d'économie et pour profiter d'une plus grande rigidité. Il existe trois méthodes d'installation des lames de terrasse : la méthode aléatoire contrôlée, la méthode de la travée simple et la méthode de la travée continue à deux travées. Une règle générale de conception pour le platelage aléatoire contrôlé est que les travées ne doivent pas dépasser de plus de 600 mm (2 pieds) la longueur que 40 % de l'expédition du platelage dépasse. Ces deux dernières méthodes d'installation nécessitent des planches de longueur prédéterminée et, par conséquent, peuvent entraîner un surcoût.

 

Planches de terrasse

 

Profils et dimensions des planches de terrasse

Planches de terrasse

Construction de bâtiments commerciaux de faible hauteur en bois

Au Canada, le secteur non résidentiel de faible hauteur - bureaux, magasins de détail, entrepôts et restaurants - représente une opportunité de croissance majeure pour les systèmes structuraux en bois, y compris l'ossature légère en bois, le bois lourd, le bois de masse et la construction hybride.

Ensemble, les bâtiments de commerce de détail, de bureaux et d'entrepôts d'industrie légère représentent près de 75% de la nouvelle surface de plancher sur ce marché chaque année. Pourtant, en dépit de leur ampleur, ces segments continuent d'afficher un faible taux d'utilisation du bois structurel.

Alors que les détaillants s'adaptent à l'évolution des achats en ligne et que les entreprises rivalisent pour attirer les talents, la conception et la performance de leurs bâtiments sont plus importantes que jamais. Le bois offre une solution durable et visuellement attrayante qui améliore le bien-être des employés et élève les espaces commerciaux.

Cette nouvelle publication technique explore le potentiel du marché, les défis et le rôle que le bois peut jouer dans la redéfinition de ce secteur.

Exploiter la préfabrication : Comment naviguer dans le processus de conception et de construction

Aperçu du cours

Ce cours propose une discussion approfondie sur l'évolution du paysage de la construction modulaire et préfabriquée. Le cours explore comment évaluer et intégrer différents niveaux de préfabrication en fonction des objectifs du projet, des conditions du site et des contraintes logistiques. Les sujets clés incluent la planification du site, la coordination de la conception, la logistique du transport et la navigation dans les exigences réglementaires. 

Nous nous pencherons également sur des considérations techniques - comparaison des indices de résistance au feu du bois de construction et des cloisons sèches, évaluation des performances STC et planification de l'intégration des sous-modules MEP. La session se terminera par des stratégies de conception structurelle des systèmes modulaires et des conseils pour éviter les écueils courants après la construction. 

Fondée sur les enseignements tirés d'un projet de CLT modulaire volumétrique réalisé, cette présentation offre des outils pratiques aux professionnels de la conception, aux ingénieurs et aux promoteurs désireux d'optimiser la préfabrication dans leurs projets. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les principaux critères de décision pour choisir les stratégies de préfabrication appropriées.
  2. Appliquer un cadre pour l'intégration de la préfabrication dans la planification et la réalisation des projets.
  3. Reconnaître les défis techniques et les solutions dans la conception modulaire, y compris les indices de résistance au feu, l'acoustique et la coordination MEP.
  4. Identifier les meilleures pratiques pour optimiser l'intégration structurelle et éviter les problèmes après la construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1081900466

Biographie de l'orateur

Melissa Kindratsky
Chef de l'ingénierie
Kalesnikoff

Devin Harding
Directeur des ventes
Kalesnikoff

Promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'architecture en bois

L'année 2020 sera à jamais synonyme de COVID-19. Après avoir vécu la pandémie et ses répercussions, peu de gens remettraient en question l'importance de la santé et du bien-être. Ce que les gens ne considèrent peut-être pas, c'est l'impact de notre environnement sur notre santé. Les recherches montrent que l'intégration du bois et d'autres éléments naturels dans les bâtiments peut avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des occupants. Le terme qui désigne cet effet est la biophilie, qui fait référence au besoin inné de l'humanité de se connecter à la nature.

De nombreuses industries adoptent le design biophilique et ses avantages. Les employeurs souhaitent créer des espaces accueillants pour leurs équipes, les conceptions d'hôpitaux sont passées d'environnements froids et industriels à des environnements lumineux avec des éléments d'orientation spatiale, et les propriétaires prolongent leurs espaces de vie avec des terrasses, des clôtures et des pergolas afin de pouvoir se réunir à l'extérieur avec leurs amis et leur famille. Les impacts du bois sur le bien-être vont au-delà des avantages biophiliques des espaces finis. Les bâtiments en bois massif profitent également aux travailleurs tout au long du processus de construction en réduisant le temps de construction, et les éléments préfabriqués contribuent à des chantiers plus propres et plus sûrs.

L'équipe du Conseil canadien du bois/Wood WORKS ! s'est engagée à fournir aux professionnels de la conception et de la construction les outils et l'information nécessaires pour construire avec le bois. Nous prenons de la hauteur, nous devenons plus grands et, d'un océan à l'autre, nous ne nous arrêterons pas. Construire en bois est le bon choix, pour l'environnement et pour le bien-être de tous.

Résidence étudiante du Red Deer College - Red Deer, Alberta

La Résidence étudiante du Red Deer College (RDC) est une structure en bois de cinq étages de 5 800 m² (60 000 pi²) comprenant 145 unités, conçue et achevée pour répondre à la demande de 300 lits pour les Jeux d'hiver du Canada début 2019. Le RDC avait imaginé un bâtiment qui servirait de base d'accueil agréable et conviviale pour les étudiants ; le collège était bien conscient que l'isolement et le manque de soutien communautaire pour les étudiants ont une influence négative sur leur capacité à réussir en classe et peuvent affecter négativement leur santé mentale et leur bien-être. L'objectif était de créer une « résidence » qui ressemble davantage à un chez-soi.

Manasc Isaac Architects, dirigé par Vedran Škopac, a proposé un hybride entre une résidence étudiante et un ensemble de sept "espaces de rassemblement public" distincts, disséminés sur le périmètre des cinq étages du bâtiment. Dans le cadre de ce projet, l'équipe de M. Škopac a multiplié par 10 la quantité conventionnelle d'espaces sociaux. La résidence fait également office d'hôtel, offrant un hébergement pour des séjours de courte ou de longue durée.

Une autre directive de conception était d'intégrer des caractéristiques durables, ce qui a influencé la décision d'utiliser une structure en bois avec une enveloppe de bâtiment haute performance qui maximise la performance thermique et le confort. Avec un budget de construction de $18,5 millions, le financement a permis l'installation de panneaux photovoltaïques recouvrant les façades est, sud et ouest, qui fournissent environ 45 % de toute l'énergie requise par la résidence étudiante. Bien que le bâtiment ne visait pas de certification, il a été conçu selon une norme LEED Or.

À titre d'exemple d'approche novatrice en matière de logement en résidence universitaire, le Red Deer College Student Residence privilégie la qualité de vie et la durabilité, tout en utilisant la construction en bois d'ingénierie pour atteindre ces deux objectifs. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il a remporté un prix 2019 du Canadian Wood Council pour la conception et la construction en bois.

Le Bois – Conception & Construction, vol 24, numéro 96
...environnement bâti. Depuis des innovations bois de masse structures aux solutions de conception avant-gardistes, nous explorons comment un savoir-faire réfléchi et une ingénierie intelligente continuent de définir les espaces que nous construisons — et ceux que nous conservons....
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Bois non traité sous pression
...traitement supplémentaire et curatif des traverses de chemin de fer. Celles-ci ont depuis été utilisées avec succès sur les poteaux de services publics, boisp, boiseries (menuiserie de fenêtres) et une variété d'autres produits en bois. Un mélange de...
Planches de terrasse
...Code du Canada. Le platelage est généralement utilisé dans bois de masse ou structures poteaux-poutres et est posé avec la face plate ou large sur les supports pour fournir un...
Construction de bâtiments commerciaux de faible hauteur en bois
Au Canada, le secteur non résidentiel de faible hauteur — pensez aux bureaux, aux magasins de détail, aux entrepôts et aux restaurants — présente une opportunité de croissance majeure pour les systèmes structuraux en bois, y compris le bois d'ossature légère, le bois lourd bois, bois de masse, et construction hybride...
Exploiter la préfabrication : Comment naviguer dans le processus de conception et de construction
...based on project goals, site conditions, and logistical constraints. Key topics include site planning, design coordination, transportation logistics, and navigating regulatory requirements.  We’ll also delve into technical considerations—comparing bois de masse...
Promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'architecture en bois
...espaces de vie avec terrasses, clôtures et pergolas pour pouvoir se réunir avec les amis et la famille à l'extérieur. Les impacts du bois sur le bien-être vont au-delà des avantages biophiliques des espaces aménagés. Masse...
Résidence étudiante du Red Deer College - Red Deer, Alberta
...d'une approche innovante de l'hébergement en dortoir, la résidence étudiante du Red Deer College met l'accent sur la qualité de vie et la durabilité, tout en utilisant bois de masse construction pour atteindre les deux objectifs. En voici quelques-unes...
Aperçu du cours La construction hors site transforme l'industrie du bâtiment en déplaçant les processus clés des sites traditionnels vers des environnements d'usine contrôlés. Cette approche...
Aperçu du cours Bienvenue, ce cours est une étude de cas portant sur un certain nombre de bâtiments scolaires aux États-Unis et au Canada et sur la façon dont le bois utilisé dans la construction de ces...
Aperçu du cours Partout dans le monde, il y a une pénurie importante et croissante de logements qui est exacerbée par l'urbanisation rapide et la croissance de la population. Ce défi exige...
Aperçu du cours Cette présentation définit les exigences du code du bâtiment en matière d'acoustique et discute des principes acoustiques importants dans la construction en bois massif. Objectifs d'apprentissage...
Aperçu du cours Ce cours explorera les cas d'utilisation pour incorporer plus de bois dans un secteur qui est généralement dominé par la construction en acier structurel. Nous examinerons...
Le public cible de cette ressource technique comprend les responsables du bâtiment, les pompiers, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, les consultants en code et les promoteurs, ainsi que d'autres parties...
Dans un contexte où la construction bois prend de l'ampleur, l'acoustique reste un enjeu majeur pour assurer le confort des occupants et le respect des normes. C'est dans cette optique que...
Le guide technique LAM+™ de Nordic Structures est une référence complète pour les concepteurs, les ingénieurs et les constructeurs qui travaillent avec les systèmes de plancher et de toiture en bois massif LAM+™.....
Avec l'aimable autorisation du Mass Timber Institute Il y a beaucoup à apprendre des entrepôts résistants et adaptables qui bordent les rues des usines historiques du Canada....
Le guide technique Nordic X-Lam est une ressource technique complète destinée aux architectes, aux ingénieurs et aux professionnels de la construction qui conçoivent des projets en bois lamellé-croisé (CLT)....
Le rapport ci-joint contient les résultats de la perte de transmission (PT) mesurée conformément à la norme ASTM E90-09 pour 8 assemblages de murs en bois lamellé-croisé (CLT) et les résultats de la PT...
Le bois est le matériau de construction le plus important que nous utilisons aujourd'hui et qui est cultivé par le soleil. Lorsqu'il est récolté de manière responsable, le bois est sans doute l'un des meilleurs outils pour les architectes et...
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