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Exploration de la faisabilité du bois de masse soutenu par des points pour la construction de Tallwood

Aperçu du cours

Cette session examine le potentiel croissant des systèmes de bois de masse soutenus par des points dans la construction de bâtiments de grande hauteur, en les comparant à la charpente en bois traditionnelle et aux approches conventionnelles en acier et en béton. Elle met en lumière les progrès des régulateurs, le rôle du bois de masse pour répondre aux besoins en logements de moyenne densité, et les principes structurels fondamentaux des systèmes gravitaires et latéraux. Grâce à des comparaisons de coûts et de délais, à des principes de conception tels que la flexion bi-axiale et le cisaillement par poinçonnement, ainsi qu'à des informations sur les efforts de codification en cours au Canada, la présentation offre un aperçu complet étayé par des projets concrets tels que VAHA Burrard et BCIT Tall Timber. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Évaluer les possibilités et les contraintes du bois de masse soutenu par des points, par rapport aux schémas traditionnels de charpente en bois.
  2. Analyser les avantages, en termes de calendrier et de coûts, des systèmes de bois de masse soutenus par des points, par rapport à l'acier et au béton, dans les projets de construction de grande hauteur.
  3. Explorer les méthodologies de conception les plus modernes et les efforts en cours pour la codification au Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1132245390

Biographie des orateurs

Carla Dickof, ingénieur, M.A.Sc.
Directeur de la recherche et du développement
Rapide+Epp

Carla Dickof est directrice associée et directrice de la recherche et du développement chez Fast + Epp, où elle dirige l'équipe de test au centre de R&D de Fast + Epp, Concept Lab, et utilise les données glanées dans les programmes de recherche pour contribuer régulièrement à des revues et des conférences universitaires. Carla a terminé ses études de maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, où sa thèse portait sur les systèmes hybrides, en particulier ceux qui combinent l'acier et le bois de masse (CLT). Son expérience en tant qu'ingénieur couvre des projets commerciaux, récréatifs, éducatifs et résidentiels. Depuis qu'elle a rejoint Fast + Epp en 2012, Carla a acquis une solide maîtrise de tous les principaux matériaux de construction, y compris le béton, l'acier, le bois à ossature légère, le bois lourd et le bois de masse. Sa compréhension de la physique du bâtiment et des matériaux apporte un éclairage inestimable à ses projets.

Alejandro Coronado, P.Eng.
Conseiller technique
WoodWorks BC

Alejandro Coronado est un conseiller technique qui possède une expérience pluridisciplinaire dans les domaines de la passation de marchés, de l'approvisionnement et de l'ingénierie-conseil. Titulaire d'un diplôme et d'une licence en ingénierie structurelle du BCIT, Alejandro a commencé sa carrière dans la conception d'habitations unifamiliales et a progressivement progressé pour contribuer à des projets phares tels que l'isolation de la base de l'édifice du Centre sur la colline du Parlement, la rénovation du grand hall du musée d'anthropologie de l'UBC, le campus PARC du Royal BC Museum et un campus en bois de construction dans la Silicon Valley. D'abord attiré par le bois de construction pour son potentiel architectural expressif, Alejandro a rapidement reconnu sa valeur plus large pour relever les défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Grâce à ses nombreuses années d'expérience pratique, Alejandro est devenu un champion de la construction durable et des solutions structurelles simples mais efficaces.

Halsa 230 Royal York : Le plus haut bâtiment résidentiel en bois massif de l'Ontario

Aperçu du cours

Halsa 230 Royal York établit de nouvelles normes en tant que bâtiment locatif préfabriqué de 9 étages en bois massif à Toronto, démontrant la viabilité des communautés neutres en carbone dans le zonage de l'emprise de Toronto. À travers une étude de cas du bâtiment, cette session présentera les avantages de la conception intégrée et des systèmes de construction préfabriqués en bois massif.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquer les stratégies de conception intégrée et de préfabrication utilisées dans la construction résidentielle en bois massif : Les apprenants seront capables de décrire comment la conception collaborative, la fabrication avancée et les systèmes de construction préfabriqués contribuent à l'efficacité, à la qualité et à l'évolutivité du projet.
  2. Analyser les caractéristiques techniques et les avantages en termes de performances des cassettes de plancher en bois massif et des systèmes de murs-rideaux : Les apprenants comprendront les propriétés structurelles, acoustiques, de résistance au feu et thermiques des composants en bois massif du bâtiment, et la manière dont ces caractéristiques répondent aux défis courants de la construction en hauteur.
  3. Évaluer les considérations de durabilité, de réglementation et d'exploitation dans le développement de bâtiments en bois massif neutres en carbone : Les apprenants évalueront comment l'approvisionnement en matériaux, la certification, l'analyse du cycle de vie du carbone et la conformité aux codes déterminent la viabilité et l'impact des projets en bois de masse dans les environnements urbains.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147339074

Biographie des orateurs

Oliver Lang
Cofondateur, chef de produit, Intelligent City
Cofondateur, directeur, LWPAC

Oliver Lang est un architecte et entrepreneur urbain germano-canadien qui possède plus de 25 ans d'expérience et qui est un leader reconnu en matière d'innovation conceptuelle et d'intégration de projets urbains complexes, de logements à usage mixte, de préfabrication avancée et de stratégies de construction écologique. Il est diplômé de la Graduate School of Architecture Planning and Preservation de l'Université de Columbia, avec un Master of Science in Advanced Architectural Design, et il est titulaire d'un diplôme professionnel (Diplom-Ingenieur Architektur) de l'Université de Technologie de Berlin avec des études de deux ans à l'ETSA Barcelona UPC. Avant de fonder le LWPAC en 1998, Oliver a effectué des recherches et pratiqué la conception et la fabrication assistées par ordinateur chez Smith-Miller & Hawkinson à New York, tout en enseignant la conception numérique à l'université de Princeton, à l'université de Columbia et à l'université de Pennsylvanie. Il a ensuite enseigné la conception avancée et la technologie numérique au SCI_ARC, à l'Institut Berlage, à l'Université technique de Berlin, à l'UTF Santa Maria et à l'Université de Colombie-Britannique (UBC).

Shawn Keyes
Vice-président - Croissance stratégique et développement des affaires
Ville intelligente

Shawn est un ingénieur structurel et un cadre commercial qui possède plus d'une décennie d'expérience en matière d'innovation dans le domaine du bois de masse et de la construction industrialisée. En tant que vice-président de la croissance stratégique chez Intelligent City, il dirige la commercialisation, la stratégie de marché et les partenariats afin de développer les systèmes de logements préfabriqués de l'entreprise. Auparavant, Shawn a été directeur exécutif de WoodWorks BC, où il a dirigé une transformation stratégique qui a renforcé les partenariats, le leadership technique et l'influence dans les secteurs du développement, de l'AEC et de la politique. Avant cela, il a passé plus de six ans chez Fast + Epp en tant qu'ingénieur structurel principal, où il a développé une expertise technique approfondie. Au cours de sa carrière, Shawn a soutenu plus de 150 projets hybrides et en bois massif à travers le Canada, et a siégé à des conseils consultatifs pour BC Housing, BCIT, le BC Office of Mass Timber Implementation, Forestry Innovation Investment, et Ressources naturelles Canada. Il est titulaire d'un MBA de l'UBC Sauder, d'une maîtrise en ingénierie de l'université Carleton et d'une licence d'ingénieur en Colombie-Britannique et en Ontario.

Aperçu de l'essai de résistance au feu du bois de masse d'Ottawa

Aperçu du cours

La présentation fournira une vue d'ensemble des essais de démonstration de la résistance au feu du bois de masse qui ont été menés au cours de l'été et de l'automne 2022. Les recherches antérieures sur la performance au feu des constructions en bois de masse seront brièvement passées en revue afin de fournir le contexte nécessaire pour comprendre comment les derniers tests soutiennent la conception de bâtiments en bois de masse plus hauts et plus grands. Un examen de la performance de chacun des cinq tests sera présenté, ainsi que ses implications pour la conception future des bâtiments en bois massif.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre la raison d'être et l'exécution des essais d'incendie de démonstration - pourquoi et comment les essais ont été menés, leur importance dans l'obtention des autorisations pour les projets de bois de masse.
  2. Analyser la performance au feu des structures en bois massif par rapport aux matériaux de construction traditionnels dans des conditions d'essai contrôlées - comprendre la dynamique du feu dans les projets en bois massif par rapport aux matériaux traditionnels tels que le béton ou l'acier.
  3. Comprendre le rôle et les résultats des essais de feu de compartiment dans l'analyse de la dynamique du feu dans les projets de bois de masse.
  4. Explorer les implications des résultats des essais de résistance au feu du bois de masse sur les évolutions futures des codes de construction et des pratiques de construction - comment les résultats de ces essais de résistance au feu pourraient-ils influencer les changements dans les codes de construction et avoir un impact sur la conception du bois de masse et les pratiques de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046545415

Biographie de l'orateur

Steve Craft, PhD, P.Eng.
Principal
CHM Fire Consultants Ltd.

Steven Craft est l'un des partenaires fondateurs de CHM Fire Consultants Ltd, situé à Ottawa. 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 scientifique 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 participe activement à l'élaboration des codes et des normes. Il est président du comité d'essai au feu ULC S100a et fait partie 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.

Du bois pour les masses

Aperçu du cours

Avec autant de raisons impérieuses de construire en bois massif, la question n'est plus de savoir "pourquoi" mais "comment". En tant que méthode de construction à part entière, la construction en bois massif a ses propres règles et réglementations qui doivent être comprises par tous si l'on veut que le bois massif atteigne son potentiel et devienne la méthode de construction de choix pour la plupart des types de bâtiments. Cette présentation se concentrera sur les meilleures pratiques en termes de conception, d'approvisionnement et de construction à travers un certain nombre d'études de cas de projets récents dans lesquels Eurban a été impliqué, en particulier des projets de logements de masse.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre ce qui se fait au Royaume-Uni pour optimiser la réalisation de projets en bois massif en termes de conception et de construction.
  2. Comprendre le rôle d'un concepteur/entrepreneur spécialisé en CLT dans les projets de construction en bois de masse et comment les connaissances et l'expérience peuvent éclairer les décisions de conception et contribuer à la réalisation de ces projets de manière efficace et sûre.
  3. Comprendre les risques associés à la conception et à la livraison de bâtiments en bois massif de grande envergure et la manière dont ces risques peuvent être surmontés.
  4. Comprendre en quoi la construction en bois massif diffère de la construction en béton et de la construction en dur, en particulier en ce qui concerne les risques perçus d'incendie et d'humidité, et comment les prendre en compte dans la conception.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519520

Biographie de l'orateur

Liam Dewer
Directeur
Eurban Limited, Londres, Angleterre

Liam Dewar est architecte de formation et directeur d'Eurban Limited, une société britannique de conseil et de construction spécialisée dans la conception, la fourniture et l'installation de structures de bâtiments en bois massif. Ayant introduit la construction en bois massif sur le marché britannique il y a 12 ans, Eurban possède une expérience considérable dans la construction de bâtiments en bois massif.

Cornerstone Timberframes et BuildingIN : Innovation en construction bois et aménagement de logements

Aperçu du cours

This session explores two distinct but complementary perspectives on advancing the built environment in Canada. Tanya Bachmeier, CEO of Cornerstone Timberframes, shares the evolution of her company from a traditional residential timber framing business to a multifaceted manufacturer delivering both custom timber frame structures and commercial mass timber projects. Drawing on decades of industry experience, she discusses the challenges, opportunities, and lessons learned while adapting to changing markets and emerging wood construction technologies. The session also features Rosaline Hill, Principal Architect and Senior Planner at RHJ Architecture + Planning, who introduces BuildingIN, an initiative developed to address Canada’s housing supply challenges. Drawing on extensive experience in infill housing design and planning, Rosaline examines the barriers that limit housing development in existing communities and presents strategies to support sustainable, community-supported growth. Together, these presentations highlight the importance of innovation, collaboration, and practical solutions in shaping the future of wood construction and housing development across Canada.

Objectifs d'apprentissage

  1. Identify key business, workforce, and industry factors that support growth and innovation in the wood construction sector.
  2. Explain the benefits of heavy timber and mass timber construction and the importance of industry collaboration and knowledge sharing.
  3. Recognize common barriers to housing supply in Canadian communities and the role of infill development in addressing housing needs.
  4. Evaluate how planning, design, and housing policy tools can support sustainable, community-supported urban growth.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1022577710

Biographie des orateurs

Tanya Bachmeier LinkedIn
PDG
Cornerstone Timberframes

Tanya Bachmeier, CEO of Cornerstone Timberframes, will share her insights on the evolution of the timber industry, drawing from over three decades of experience with one of Canada’s leading heavy timber structure manufacturers. Growing up in a family deeply rooted in construction, Tanya has been immersed in the craft from a young age. Her journey from working alongside her father and uncle in the business to leading Cornerstone Timberframes as its CEO is a testament to her dedication, vision, and passion for the industry. In her speech, Tanya will explore how she and her partner have transformed Cornerstone into a multifaceted manufacturer, with a dual focus on traditional residential timber frames and cutting-edge commercial mass timber projects. She will discuss the challenges and opportunities of being a woman in a male dominated industry, finding a place in the emerging world of mass timber and emphasizing the importance of innovation while staying true to the craft’s roots. Through her unique perspective, Tanya will offer valuable lessons on leadership, adaptability, and the future of timber construction in Canada and beyond.

Rosaline Hill LinkedIn
Principal Architect, Senior Planner, Development Consultant
RJH Architecture & BuildingIN

Most people prefer to live in low-rise areas, on tree-lined streets, close to transit, in communities that are well serviced and walkable. Few municipal housing strategies target this vision or focus on existing low-rise neighbourhoods. But this housing niche holds the potential to transform our cities and pull us out of housing crisis. Low-rise multi-unit repeatable infill housing in existing urban neighbourhoods is the key to housing supply and municipal fiscal sustainability. At the same time, it is the most affordable way to dramatically reduce household emissions. Housing, fiscal and environmental sustainability, with new homes in the kinds of neighbourhoods people love – it is a win for all. So why aren’t developers building this? They are not allowed, or can’t make a profit doing it. But municipalities can change that! The BuildingIN team has leveraged housing industry knowledge to understand the financial and regulatory barriers to this housing solution. Using GIS, we map our advanced housing market response forecasting to show cumulative outcomes for housing, fiscal and emissions reductions across low-rise urban areas. With this powerful simulation tool, we have reverse engineered a solution for municipalities. As a winner of the CMHC Housing Supply Challenge, BuildingIN is able to provide municipalities with a full suite of services; to quickly implement regulatory changes and establish necessary investment strategies, so that developers will build the housing we need and want, over and over and over again. We enable municipalities to plan with certainty and make evidence based decisions, instead of the age-old ‘make some adjustments’ then ‘wait and see’ approach. Our team has been researching, testing, and simulating solutions for neighborhoods for the past 6 years. This has led us to the creation of BuildingIN – a transformational solution to our country’s housing supply challenge.

Collaboration précoce en matière de bois de masse : Un voyage de l'aide à la conception à la préconstruction et à la construction

Aperçu du cours

Au cours de cette session, les participants suivront l'évolution de la conception de la structure en bois massif pour le Centre Sam du Stampede de Calgary. Nous explorerons les diverses formes de collaboration, de la conception à la pré-construction, de la construction à l'achèvement. Au cours de l'exposé, la valeur de la collaboration sera examinée, depuis le métier d'assistant à la conception jusqu'à l'engagement d'un spécialiste du bois de masse, en passant par les tolérances de montage, la protection contre l'humidité et la construction, les procédures de stockage, l'imprégnation ignifuge et les résultats esthétiques et de performance de chacun d'entre eux. Une attention particulière sera accordée à la manière dont le processus de collaboration aux différentes étapes a contribué à la conception et à l'exécution réussie des détails de connexion du bois de masse. Une visite du projet pourrait également être proposée en raison de sa proximité avec la conférence. Le Sam Centre est une expérience immersive qui se déroule tout au long de l'année et qui donne vie au "monde du Stampede de Calgary" - passé, présent et futur - grâce à la technologie, à la narration d'histoires et à l'hospitalité de l'Ouest. L'utilisation du bois de masse a été une stratégie clé pour se connecter à l'histoire du Stampede et à ses structures historiques. Sam Centre est un volume linéaire caractérisé par un grand toit horizontal en pente. La structure utilise un cadre hybride répétitif en acier avec des poutres apparentes en bois de masse et un toit en bois lamellé-collé, ajoutant de la chaleur à l'intérieur et créant un profil distinct offrant un clin d'œil moderne mais durable à la construction traditionnelle d'une grange. Créant de profonds soffites en surplomb qui atténuent les charges de chauffage et de refroidissement, le toit évoque également les vérandas accueillantes de l'architecture traditionnelle de l'Alberta.

Objectifs d'apprentissage

  1. Découvrez comment l'aide à la conception a soutenu la conception des connexions du bois de masse et comment ces détails ont été construits pour garantir l'efficacité de la structure.
  2. Découvrez l'importance de faire appel à un monteur de charpentes en bois dès le début du processus de conception afin de s'assurer que le système de construction et les tolérances requises sont correctement pris en compte dans les dessins.
  3. Comprendre la valeur d'une approche collaborative entre l'équipe de conception, les consultants, les corps de métier et l'équipe scientifique du bâtiment pour s'assurer que toutes les facettes de la construction en bois massif sont prises en compte dans toutes les phases du projet.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1154037502

Biographie des orateurs

Jeff Geldart, AAA, OAA
Associé
Diamond Schmitt

Jeff Geldart estime qu'il est essentiel de bien comprendre les buts et les objectifs du client pour élaborer une conception qui réponde au mieux à ses besoins et à ses attentes. Cette compréhension est à la base de toute grande œuvre architecturale. Si le bâtiment ne répond pas aux besoins de ses occupants, le reste est superflu. Tout au long de sa carrière, Jeff a travaillé avec des clients institutionnels et privés. Parmi ses projets institutionnels les plus notables, il a travaillé avec le comté de Wentworth et le ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international. One Developments, Lifetime Developments et Kylemore Communities font partie de ses réalisations dans le domaine résidentiel. Cette vaste expérience lui a permis de renforcer sa volonté d'atteindre l'excellence en matière de conception tout en travaillant rigoureusement au respect des calendriers, des budgets et, en fin de compte, à l'exécution des projets. Jeff fait preuve d'une capacité phénoménale sur le plan technique, esthétique et managérial dans ses projets. Depuis qu'il a rejoint Diamond Schmitt en 2019, Jeff a travaillé en tant qu'architecte principal sur les installations conjointes de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que sur le campus des arts et de l'apprentissage d'Okotoks en Alberta. Jeff est actuellement basé à Calgary.

Mark Grimes, P.Eng, PMP
Chef de projet principal
EllisDon

Mark Grimes est chef de projet senior chez EllisDon. Diplômé du Trinity College de Dublin en ingénierie civile et structurelle, Mark s'est installé au Canada en 2010 et a passé les 15 dernières années à travailler principalement en Alberta sur un large éventail de projets allant de la construction de tours d'habitation à des spas d'hydrothérapie de luxe.

Durabilité

Tout au long de l'histoire, partout où le bois a été disponible en tant que ressource, il a été plébiscité comme matériau de construction pour sa durabilité, sa solidité, sa compétitivité en termes de coûts, sa facilité d'utilisation, sa durabilité et sa beauté. Les bâtiments à ossature bois et les constructions en bois sont reconnus pour leur durabilité à long terme. Des temples anciens de Chine et du Japon construits dans les années 1000, aux grandes églises en douves de Norvège, en passant par les nombreux bâtiments nord-américains construits dans les années 1800, la construction en bois a prouvé qu'elle pouvait résister à l'épreuve du temps.

Bien que les techniques de construction en bois aient évolué au fil du temps, les propriétés naturelles de durabilité du bois continueront à en faire le matériau de prédilection.

Ce site web aide les concepteurs, les professionnels de la construction et les maîtres d'ouvrage à comprendre les risques liés à la durabilité du bois et décrit les solutions de durabilité qui garantissent que le bois, en tant que matériau de construction, fonctionnera bien pendant des décennies, voire des siècles.


Lignes directrices en matière de durabilité

Les structures en bois, correctement conçues et traitées, dureront indéfiniment. Cette section contient des conseils sur les applications spécifiques des structures qui sont constamment exposées aux éléments.

Extérieurs en bois massif

La construction moderne en bois de masse comprend des systèmes de construction connus sous le nom de poteaux et poutres, ou bois lourd, et bois lamellé-croisé (CLT). Les composants typiques sont le bois massif scié, le bois lamellé-collé (glulam), le bois de fil parallèle (PSL), le bois de placage stratifié (LVL), le bois de fil stratifié (LSL) et le CLT. La construction de poutres et poteaux en bois massif avec des murs de remplissage en divers matériaux est l'un des plus anciens systèmes de construction connus de l'homme. Les exemples historiques encore debout vont de l'Europe à l'Asie, en passant par les longues maisons des premières nations de la côte pacifique. Les temples anciens du Japon et de la Chine datant de plusieurs milliers d'années sont essentiellement des constructions en bois massif dont certains éléments sont semi-exposés aux intempéries. Des entrepôts à forte ossature en bois avec des murs en maçonnerie datant de 100 ans ou plus sont encore utilisables et recherchés comme résidences ou immeubles de bureaux dans des villes comme Toronto, Montréal et Vancouver (Koo 2013). Outre leur valeur historique, ces anciens entrepôts offrent des structures en bois visuellement impressionnantes, des planchers ouverts et la flexibilité d'utilisation et de réaffectation qui en résulte. S'appuyant sur cet héritage, la construction moderne en bois massif devient de plus en plus populaire dans certaines régions du Canada et des États-Unis pour les constructions non résidentielles, les propriétés de loisirs et même les immeubles résidentiels à plusieurs logements. Les propriétaires et les architectes ressentent généralement le besoin d'exprimer ces matériaux structurels, en particulier le bois lamellé-collé, à l'extérieur du bâtiment, où ils sont semi-exposés aux éléments. En outre, les éléments en bois sont de plus en plus utilisés pour adoucir l'aspect extérieur des bâtiments qui ne sont pas en bois et les rendre plus attrayants. Ils sont censés rester structurellement sains et visuellement attrayants pendant toute leur durée de vie. Cependant, l'utilisation du bois à l'extérieur crée un risque de détérioration qu'il convient de gérer. Comme pour le bois utilisé pour l'aménagement paysager, les principaux défis auxquels le bois est confronté dans ces situations sont la pourriture, les intempéries et les champignons de tache noire. Ce document aide les architectes et les prescripteurs à prendre les bonnes décisions pour maximiser la durabilité et minimiser les besoins d'entretien du bois lamellé-collé et d'autres bois de masse à l'extérieur des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Il se concentre sur les principes généraux, plutôt que de fournir des recommandations détaillées. Il s'adresse principalement à un public canadien et accessoirement à un public nord-américain.

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Logement en cas de catastrophe

Les besoins en abris après une catastrophe naturelle se présentent en trois phases :

Abri immédiat : normalement fourni par des bâches ou des tentes légères.
Abris de transition : il peut s'agir de tentes résistantes ou d'abris à moyen terme plus robustes.
Bâtiments permanents : À terme, des abris permanents devront être construits lorsque l'économie locale se redressera.

Les abris immédiats et de transition sont généralement fournis par les organismes d'aide. L'ossature légère en bois est idéale pour la fourniture rapide d'abris à moyen et long terme après une catastrophe naturelle. Cependant, dans certains climats, la construction à ossature bois présente des difficultés qu'il convient de résoudre afin de construire des abris de manière durable et responsable. Par exemple, de nombreuses régions qui subissent des ouragans, des tremblements de terre et des tsunamis présentent également de graves risques de pourriture et de termites, notamment des espèces agressives de Coptotermes et des termites de bois sec. Dans les climats nordiques extrêmes, les charges d'occupation élevées sont courantes et, lorsqu'elles sont combinées à la nécessité d'une isolation thermique importante pour assurer des températures intérieures confortables, elles peuvent entraîner la condensation et la formation de moisissures si les systèmes de murs et de toits ne sont pas conçus avec soin.

Le désir des organisations humanitaires de maximiser le nombre d'abris livrés tend à faire baisser le coût admissible, ce qui dicte des conceptions simplifiées avec moins de caractéristiques de gestion de l'humidité. Il peut également être difficile de contrôler la qualité de la construction dans certaines régions. Une fois construites, les structures "temporaires" sont généralement utilisées bien plus longtemps que leur durée de vie prévue. Les améliorations apportées par les occupants sur le long terme peuvent potentiellement accroître les problèmes d'humidité et de termites. Tous ces facteurs signifient que le bois utilisé doit être durable.

L'une des méthodes permettant d'obtenir des produits en bois plus durables consiste à traiter le bois pour prévenir la pourriture et les attaques d'insectes et de termites. Toutefois, le bois couramment traité au Canada peut ne pas convenir à d'autres pays. Le choix du produit de préservation et du procédé de traitement doit tenir compte des réglementations en vigueur dans les pays d'exportation et de destination, et notamment du risque de contact humain avec le bois préservé, de l'emplacement du produit dans le bâtiment, de la possibilité de traiter les essences de bois et du risque local de pourriture et de termites. Des caractéristiques de conception simples, comme le fait de s'assurer que le bois n'entre pas en contact avec le sol et qu'il est protégé de la pluie, peuvent réduire les problèmes d'humidité et de termites.

La construction en béton et en acier n'élimine pas les problèmes de termites. Les termites se nourrissent volontiers de composants en bois, de meubles, d'armoires et d'autres matériaux cellulosiques, tels que le papier des cloisons sèches, les boîtes en carton, les livres, etc. dans les bâtiments en béton ou en blocs de maçonnerie. Des tubes de boue s'étendant sur 10 pieds au-dessus des fondations en béton pour atteindre les matériaux de construction cellulosiques ont été documentés. En effet, les termites ont causé des dommages économiques importants aux matériaux de construction cellulosiques, même dans des tours en béton et en acier en Floride et dans le sud de la Chine.

Ponts en bois

Les ponts en bois sont un excellent moyen de démontrer la solidité et la durabilité des structures en bois, même dans des conditions difficiles, lorsque le choix des matériaux, la conception, la construction et l'entretien sont bien faits. Ils peuvent également constituer des éléments d'infrastructure critiques qui enjambent des rivières rapides ou des gorges profondes. La défaillance de ces structures peut avoir de graves conséquences en termes de pertes de vies humaines et d'accès aux communautés. La durabilité est aussi importante que l'ingénierie pour garantir une utilisation sûre des ponts en bois pendant la durée de vie prévue, qui est généralement de 75 ans en Amérique du Nord.

Il existe de nombreux exemples de vieux ponts en bois encore en service en Amérique du Nord (figure 1). Les plus anciens sont des ponts couverts traditionnels (figure 2), dont trois ont environ 190 ans. Dans le sud-est de la Chine, les provinces de Fujian et de Zhejiang comptent de nombreux ponts couverts vieux de près de 1000 ans (figure 3). Le fait que ces ponts soient encore debout témoigne des artisans qui ont sélectionné les matériaux, conçu les structures, les ont construites, ont surveillé leur état et les ont entretenues et réparées. Ils auraient choisi les essences de bois les plus durables disponibles, probablement le châtaignier ou le cèdre en Amérique du Nord, le sapin de Chine (cèdre de Chine) dans le sud-est de la Chine. Ils auraient coupé l'aubier, mince et périssable, pour n'exposer que le bois de cœur, naturellement durable. Si les ponts couverts d'aujourd'hui se ressemblent tous, c'est parce qu'il s'agit de modèles testés et éprouvés qui ont fait leurs preuves. Ces ponts étaient clairement conçus pour évacuer l'eau, avec un toit en bardeaux de bois, un bardage vertical dépassant sous le tablier et des éléments structurels à l'abri de toutes les pluies, à l'exception des pires pluies dues au vent. Toute pluie qui ne s'égouttait pas sur le bas du bardage vertical et ne remontait pas le long du fil du bois s'asséchait également assez rapidement. Le lent pourrissement qui s'est produit à la base de ces planches n'a pas eu d'importance car il était éloigné des connexions avec les éléments structurels. La construction a dû être méticuleusement exécutée par des artisans expérimentés. Il se peut que ces artisans aient été des habitants de la région qui ont continué à surveiller le pont tout au long de sa vie et à effectuer toutes les réparations nécessaires. Bien entendu, tous les éléments de ces ponts anciens ne sont pas d'origine, en particulier les toits en bardeaux qui durent généralement de 20 à 30 ans en fonction du climat. Ces ponts ont tous été réparés en raison de leur dégradation et, dans certains cas, démantelés et reconstruits au fil des ans pour diverses raisons (par exemple, en raison de l'évolution du trafic, d'incendies criminels, d'inondations, d'incendies, d'ouragans, etc.) Le pont de Wan'an, dans le Fujian, a été construit en 1090, remplacé en 1708 et reconstruit en 1845, 1932 et 1953. La fréquence apparemment croissante des reconstructions peut suggérer une perte de connaissances et de compétences, mais il est possible que toutes les réparations et reconstructions antérieures à 1845 n'aient pas été enregistrées.

 

Durabilité

 

Durabilité

Fondations permanentes en bois

Les fondations permanentes en bois (FPC) sont une méthode de construction solide, durable et éprouvée qui présente un certain nombre d'avantages uniques par rapport à d'autres systèmes de fondations, tant pour le constructeur que pour le propriétaire. Les premiers exemples canadiens ont été construits dès 1950 et sont encore utilisés aujourd'hui. Les fondations en béton armé peuvent également être conçues pour des projets tels que les vides sanitaires, les ajouts de pièces et les fondations de murs d'appui pour les garages et les maisons mobiles. Les dalles de béton sur terre-plein, les planchers à traverses en bois et les planchers suspendus en bois peuvent tous être utilisés avec les MPO.

Une fondation permanente en bois est un système de construction technique enterré conçu pour transformer les fondations d'une maison en espace habitable utilisable. Un mur d'ossature sous le niveau du sol, constitué de contreplaqué et de bois d'œuvre traités avec un agent de conservation, soutient la structure et entoure l'espace habitable. Les MPO conviennent à tous les types de construction à ossature légère visés par la partie 9 (habitations et petits bâtiments) du Code national du bâtiment du Canada, en vertu des clauses 9.15.2.4.(1) et 9.16.5.1.(1). Cela comprend les maisons individuelles, les maisons en rangée, les appartements de faible hauteur et les bâtiments institutionnels et commerciaux. En outre, la norme CSA S406 récemment révisée, Spécifications des fondations permanentes en bois pour les habitations et les petits bâtiments, autorise les constructions de trois étages soutenues par des fondations en bois.

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Solutions de durabilité

Le bois est un matériau structurel précieux et efficace depuis les premiers jours de la civilisation humaine. Avec de bonnes pratiques normales, le bois peut offrir de nombreuses années de service fiable. Mais, comme d'autres matériaux de construction, le bois peut souffrir des erreurs commises dans les pratiques de stockage, de conception, de construction et d'entretien.

Comment assurer la longévité d'une construction en bois ? La meilleure approche consiste à se rappeler que le bois destiné à une application sèche doit rester sec. Commencez par acheter du bois sec, stockez-le soigneusement pour qu'il reste sec, concevez le bâtiment de manière à protéger les éléments en bois, gardez le bois au sec pendant la construction et entretenez bien le bâtiment. Cette approche est appelée la durabilité dès la conception.

Si le bois ne reste pas sec, deux solutions s'offrent à vous. Le bois humide étant exposé au risque de pourriture, vous devez choisir un produit résistant à la pourriture. L'une des solutions consiste à choisir une essence naturellement durable, comme le Western Red Cedar. Cette approche est appelée la durabilité par nature.

La plupart de nos bois de construction ne sont pas naturellement durables, mais nous pouvons les rendre résistants à la pourriture en les traitant avec un produit de préservation. Le bois d'œuvre traité avec un agent de conservation résiste mieux à la pourriture que le bois d'œuvre naturellement durable. Cette approche est appelée durabilité du bois traité.

The level of attention you give to durability issues during the course of design depends on your decay hazard. In other words, the more that your circumstances put wood at risk, the more care you must take in protecting against  decay. In outdoor applications, for example, any wood in contact with the ground is at high risk of decay and should be pressure-treated with a preservative. For wood that is exposed to the weather but not in direct ground contact, the degree of hazard correlates with climate. The fungi that harm wood generally grow best in moist environments with warm temperatures. Researchers have developed hazard zones in North America using mean monthly temperature and number of rainy days. This map in particular shows the rainfall hazard and applies to exposed uses of wood such as decks, shingles and fence boards. A high degree of hazard would indicate a need to carefully choose a wood species or preservative treatment for maximum service life. In the future, building codes may provide more specific directives as a function of decay hazard. For wood not exposed to weather, such as framing lumber, this map is only moderately useful. This is because the environmental conditions in the wall may be substantially different than those outdoors.


Risques liés à la durabilité

Humidité, dégradation et termites

Le bois est un matériau naturel et biodégradable. Cela signifie que certains insectes et champignons peuvent décomposer le bois pour le recycler via la terre en un nouveau matériau végétal.

Decay, also called rot, is the decomposition of organic material by fungal activity.  A few specialized species of fungi can do this to wood.  This is an important process in the forest.  But it is obviously a process to be avoided for wood products in service.

The key to controlling decay is controlling excessive moisture.  Water by itself doesn’t cause harm to wood, but water enables these fungal organisms to grow.  Wood is actually quite tolerant of water and forgiving of many moisture errors.  But too much unintended moisture (for example, a major wall leak) can lead to a significant decay hazard.  If a wood product is to be used in an application that will frequently be wet for extended periods, then measures need to be taken to protect the wood against decay.

Various types of insects can damage wood, but the predominant ones causing problems are termites.  Termites live everywhere in the world where the climate is warm or temperate.


Durabilité - FAQ

Veuillez vous référer aux documents pdf ci-dessous pour les questions fréquemment posées concernant la durabilité :

Le site sur la durabilité est un site Web conjoint du CWC et de FPInnovations dont l'objectif est de fournir des informations à jour sur la durabilité des produits du bois afin d'assurer une longue durée de vie aux structures en bois. Le site est entretenu et mis à jour régulièrement par les deux groupes, ce qui garantit que les architectes, les ingénieurs, les constructeurs et les propriétaires obtiennent des réponses à leurs questions concernant la durabilité du bois.

Durabilité

 

Le son et les vibrations dans les bâtiments en bois massif : Guide pratique

Aperçu du cours

Après une introduction à l'acoustique des bâtiments, le présentateur examinera la transmission des bruits aériens et des bruits d'impact dans les bâtiments en bois massif. Alors que la transmission directe du son (c'est-à-dire à travers les assemblages plancher/plafond) a été testée de manière approfondie, la transmission indirecte du son (c'est-à-dire autour des murs ou des assemblages plancher/plafond) reste plus problématique. Pour résoudre ce problème, le présentateur partagera les résultats de récentes initiatives de recherche et développement visant à maximiser le bois de masse exposé tout en respectant les exigences du code.  

Ce webinaire examinera également les propriétés d'absorption acoustique du bois de masse, qui jouent un rôle essentiel dans des environnements tels que les écoles, les bureaux et les espaces événementiels. Enfin, nous conclurons avec des stratégies de conception spécifiques pour aider à prévenir les problèmes acoustiques tardifs, en particulier lorsque les projets ont progressé à un point tel que certaines solutions ne sont plus réalisables. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Se familiariser avec la terminologie et les principes acoustiques de base.
  2. Comprendre comment le son et les vibrations peuvent se transmettre directement et indirectement à travers la structure en bois massif.
  3. Découvrez les approches de la transmission du son et des vibrations par les panneaux en bois massif continu (CLT).
  4. Apprécier les diverses considérations de conception affectant le contrôle du bruit dans les bâtiments en bois massif.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1038706021

Biographie de l'orateur

Simon Edwards, M.Eng., P.Eng., ing.
Ingénieur acoustique principal, associé
HGC NOISE VIBRATION ACOUSTICS 

Simon est membre de la division de l'environnement bâti de HGC et possède une vaste expérience en matière d'acoustique dans les phases d'autorisation, de conception, de construction et d'après-occupation des bâtiments résidentiels et commerciaux. Il a travaillé sur des structures en béton coulé, à âme creuse, à ossature en bois et à tablier métallique et possède une expertise particulière dans les projets en bois massif, notamment le premier bâtiment en bois massif de l'Ontario, R-Town Vertical 6, et le projet acclamé de YW Supportive Housing à Kitchener. L'expérience croissante de Simon dans la conception et l'essai de diverses configurations de CLT l'a positionné comme un chef de file dans le domaine de l'acoustique du bois de construction.

Simon est également un expert en transmission du son, avec une expérience à la fois dans les calculs théoriques et dans les tests expérimentaux de transmission du son ("Kij Testing") pour évaluer la transmission des flancs conformément aux normes ISO 12354 et ISO 10848. Il est membre des comités techniques ISO et ASTM sur l'acoustique des bâtiments et contribue à l'élaboration de normes pour les méthodes de mesure et de calcul dans l'ensemble du secteur.

Grands bâtiments en bois

Grâce aux technologies de construction avancées et aux produits modernes en bois de masse tels que le bois lamellé-collé, le bois lamellé-croisé et le bois composite structurel, construire en hauteur avec du bois est non seulement réalisable mais déjà en cours - avec des bâtiments contemporains de 9 étages et plus achevés en Australie, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni. De plus en plus reconnu par le secteur de la construction comme un choix de construction important, nouveau et sûr, la réduction de l'empreinte carbone et la performance énergétique intrinsèque/opérationnelle de ces bâtiments séduisent les communautés qui se sont engagées dans le développement durable et l'atténuation du changement climatique.

Les grands immeubles en bois, construits avec des produits du bois renouvelables provenant de forêts gérées durablement, ont le potentiel de révolutionner une industrie de la construction de plus en plus soucieuse de faire partie de la solution en matière d'intensification urbaine et de réduction de l'impact sur l'environnement. L'industrie canadienne des produits du bois s'est engagée à tirer parti de son avantage naturel en développant et en démontrant des produits de construction et des systèmes de construction à base de bois qui s'améliorent constamment.

Un bâtiment de grande hauteur en bois est un bâtiment de plus de six étages (le dernier étage est situé à plus de 18 m au-dessus du sol) qui utilise des éléments en bois massif comme composante fonctionnelle de son système de soutien structurel. Grâce aux technologies de construction avancées et aux produits modernes en bois de masse tels que le bois lamellé-collé (glulam), le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois composite structurel (SCL), il est non seulement possible de construire des immeubles de grande hauteur en bois, mais c'est déjà le cas - des immeubles contemporains de sept étages et plus ont été construits au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Italie et au Royaume-Uni.

Les grands bâtiments en bois intègrent des systèmes modernes de protection et d'extinction des incendies, ainsi que de nouvelles technologies pour les performances acoustiques et thermiques. Les grands bâtiments en bois sont couramment utilisés pour des usages résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Le bois de masse offre des avantages tels qu'une meilleure stabilité dimensionnelle et une meilleure résistance au feu pendant la construction et l'occupation. Ces nouveaux produits sont également préfabriqués et offrent d'énormes possibilités d'améliorer la vitesse de montage et la qualité de la construction.

Parmi les avantages significatifs des grands bâtiments en bois, citons

  • la possibilité de construire plus haut dans les zones où les sols sont pauvres, car la super structure et les fondations sont plus légères que d'autres matériaux de construction ;
  • plus silencieux, ce qui signifie que les voisins sont moins susceptibles de se plaindre et que les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de bruit élevés ;
  • la sécurité des travailleurs pendant la construction peut être améliorée grâce à la possibilité de travailler à partir de grandes plaques de plancher en bois massif ;
  • Les éléments préfabriqués fabriqués avec des tolérances serrées peuvent réduire la durée de la construction ;
  • des tolérances étroites dans la structure et l'enveloppe du bâtiment, associées à une modélisation énergétique, peuvent produire des bâtiments présentant une performance énergétique opérationnelle élevée, une étanchéité à l'air accrue, une meilleure qualité de l'air à l'intérieur et un confort humain amélioré.

Les critères de conception des grands bâtiments en bois à prendre en compte sont les suivants : une stratégie intégrée de conception, d'approbation et de construction, le retrait différentiel entre des matériaux dissemblables, les performances acoustiques, le comportement sous l'effet du vent et des charges sismiques, les performances en cas d'incendie (par exemple, l'encapsulation des éléments en bois massif à l'aide de gypse), la durabilité et le séquençage de la construction afin de réduire l'exposition du bois aux éléments.

Il est important de s'assurer de l'implication précoce d'un fournisseur de bois de masse qui peut fournir des services d'assistance à la conception permettant de réduire davantage les coûts de fabrication grâce à l'optimisation de l'ensemble du système de construction et pas seulement des éléments individuels. Même de petites contributions, dans la conception des connexions par exemple, peuvent faire la différence en termes de rapidité de montage et de coût global. En outre, les métiers de la mécanique et de l'électricité devraient être invités à jouer un rôle d'assistance à la conception dès le début du projet. Cela permet d'obtenir un modèle virtuel plus complet, de multiplier les possibilités de préfabrication et d'accélérer l'installation.

Des études de cas récentes portant sur de grands bâtiments modernes en bois au Canada et dans le monde entier montrent que le bois est une solution viable pour réaliser des bâtiments de grande taille sûrs, rentables et performants.

Pour plus d'informations, consultez les études de cas et les références suivantes :

Brock Commons Tall Wood House (Conseil canadien du bois)

Origine Point-aux-Lievres Ecocondos,Québec (Cecobois)

Centre d'innovation et de design du bois (Conseil canadien du bois)

Guide technique pour la conception et la construction de grands bâtiments en bois au Canada (FPInnovations)

Ontario's Tall Wood Building Reference (Ministère des ressources naturelles et des forêts et Ministère des affaires municipales)

Rapport de synthèse : Survey of International Tall Wood Buildings (Forestry Innovation Investment & Binational Softwood Lumber Council)

www.thinkwood.com/building-better/taller-buildings

Mise à l’échelle du logement avec le bois préfabriqué : Prototypes de moyenne hauteur prêts pour la réglementation

Aperçu du cours

La Colombie-Britannique est confrontée à une pénurie de logements urgente et à une pression croissante pour accélérer la livraison de logements collectifs. Les récents changements de code permettant l'utilisation du bois d'ingénierie jusqu'à 18 étages offrent une occasion unique de repenser la conception, la permis et la construction des logements. Cette session présentera les conclusions du projet de systèmes de logements préfabriqués en bois du programme d'innovation pour la croissance du logement. Les participants apprendront comment des prototypes modulaires en bois pré-conçus et prêts à être conformes aux réglementations peuvent rationaliser la conception et les approbations, réduire le carbone embarqué et accélérer la construction grâce à la fabrication hors site. La session partagera des stratégies pour intégrer la conception computationnelle, l'analyse de conformité et les informations sur la chaîne d'approvisionnement afin de créer des solutions de logements de taille moyenne adaptables et évolutives. Destinée aux architectes, développeurs, décideurs et constructeurs, la session offrira un aperçu de la manière dont la préfabrication et les outils numériques peuvent réduire les risques des projets, accélérer les délais d'obtention de permis et accélérer la livraison de logements durables et abordables en Colombie-Britannique et ailleurs.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquez comment les systèmes préfabriqués en bois prêts à l'emploi et conformes à la réglementation peuvent accélérer la livraison de logements à ossature bois de moyenne hauteur et à unités multiples dans le cadre des récentes modifications du code de la Colombie-Britannique.
  2. Identifier les stratégies clés structurelles, de services du bâtiment et d'enveloppe utilisées dans les prototypes de logements modulaires en bois de masse pour améliorer la constructibilité, l'adaptabilité et la certitude d'obtention des permis.
  3. Reconnaître comment les outils numériques, la conception computationnelle, l'analyse de conformité et l'évaluation comparative de la chaîne d'approvisionnement peuvent réduire les risques des projets de logement et soutenir une construction évolutive et à faible émission de carbone.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1165676770

Biographie des orateurs

Adrian Watson
Directeur principal, Directeur du design
Perkins&Will

Adrian Watson est Principal et Directeur du design chez Perkins&Will, où il dirige des projets complexes et de haut niveau qui intègrent la durabilité, l'innovation et l'excellence en design. Avec plus de 30 ans d'expérience, Adrian a façonné des bâtiments et des plans directeurs primés dans divers secteurs, notamment l'enseignement supérieur, l'infrastructure, le civique et le logement. En tant que Directeur du design pour les studios de Vancouver et de Calgary, Adrian dirige une équipe de plus de 160 architectes et designers. Il est engagé dans le développement de processus de design tournés vers l'avenir, tout en croyant que l'excellence en design s'acquiert en faisant très bien les choses simples.

Yann Tréogat
Architecte
Perkins&Will

Originaire de France, Yann a passé ses premières années de carrière à Amsterdam et à Paris, travaillant notamment au Centre Aquatique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Par le biais de son environnement urbain et de son exposition professionnelle, il a développé un vif intérêt pour le bois d'ingénierie et le design paramétrique, ainsi que pour les solutions de construction durables innovantes. Depuis son arrivée à Vancouver en 2021, il a travaillé sur divers projets d'échelle moyenne à grande, allant du développement privé aux bâtiments civiques. Il apporte son expérience de vie et professionnelle européenne à son travail tout en apprenant et en élargissant davantage son expertise en conception chez Perkins&Will. Yann est titulaire de deux maîtrises, l'une en architecture et l'autre en génie structurel et civil, de l'Institut des Sciences Appliquées de Strasbourg, France.

Solomon Fung
Directeur associé
Introba

Solomon Fung est un associé principal au sein du cabinet d'ingénierie multidisciplinaire Introba. Basé à leur bureau de Vancouver, il apporte 15 ans d'expérience à l'équipe mécanique avec un portefeuille de projets diversifié comprenant des immeubles résidentiels à usage mixte de moyenne et grande hauteur, des logements abordables, des immeubles commerciaux et de bureaux, la conception passive et les soins de santé. Avec un vif intérêt pour l'innovation, Solomon dirige son équipe dans la recherche de solutions simples et reproductibles pour l'industrie.

Brent Olund
Associé, Directeur
Credo

Brent Olund est un ingénieur professionnel, un chef de chantier Gold Seal et titulaire d'un MBA de la Richard Ivey School of Business. Les 28 années de Brent dans l'industrie de la construction à ce jour ont débuté avec la construction industrielle, commerciale et maritime et ont inclus de nombreuses années axées sur les immeubles résidentiels de grande hauteur en béton, les bâtiments éducatifs et la construction en bois d'ingénierie. Brent est un expert reconnu à l'échelle nationale et un leader d'opinion dans le domaine de la planification et du contrôle des structures en bois d'ingénierie. Il a travaillé avec des équipes de conception pour valider plusieurs systèmes d'assemblage de bâtiments en bois d'ingénierie à venir, et a conçu et breveté un nouveau système structurel latéral à utiliser dans ces bâtiments. Brent pense que le but suprême de ses efforts est d'aider à résoudre la crise du logement en mettant en œuvre des systèmes de construction visant à améliorer la productivité de la construction.

Andrew Blackie
Concepteur structurel
ASPECT Ingénieurs en structures

Andrew possède une expérience diversifiée en ingénierie, allant de la réutilisation adaptative de bâtiments patrimoniaux au développement de systèmes de construction modulaires. Fil conducteur de l'ensemble de son travail, il apporte son expertise en flux numériques et en conception paramétrique pour offrir une forme de conception de bâtiment efficace et moderne. Andrew est diplômé d'un Master en Ingénierie Structurelle et Architecturale de l'Université de Strathclyde en 2016 et a depuis acquis près d'une décennie d'expérience entre le Royaume-Uni et le Canada. Il a rejoint ASPECT en 2025, où il développe des stratégies pour déployer le bois de masse à grande échelle et à rythme soutenu. Andrew s'attache à combler le fossé entre la construction conventionnelle et la construction hors site, facilitant la transition loin des matériaux à forte intensité carbonée grâce à une approche de kit de construction de structures.

Halil Erhan
Professeur de Systèmes Interactifs et Directeur du Design du Laboratoire de Conception Computationnelle
École des arts et technologies interactifs de SFU

Le Dr. Halil Erhan a terminé ses études de premier cycle à la Middle East Technical University (METU) avant d’obtenir une maîtrise à la Clemson University, où il s’est spécialisé dans l'intégration de modèles 3D dans la conception de bâtiments. Il a obtenu son doctorat en Design Computation à la Carnegie Mellon University, en se concentrant sur la génération d’exigences de conception. Actuellement, le Dr. Erhan est professeur à la Simon Fraser University et dirige le Computational Design Laboratory. Ses recherches interdisciplinaires abordent la conception comme un processus cognitif et collaboratif de résolution de problèmes, dans le but de développer des outils efficaces qui améliorent les capacités des praticiens créatifs. Lui et son équipe créent et testent des outils de conception computationnelle innovants et centrés sur l'humain. Le Dr. Erhan a fondé une initiative de recherche appelée “ Design Analytics ”, qui utilise des données issues de prédictions de performance pour faciliter l'exploration de l'espace de conception par des visualisations interactives. Il collabore avec des partenaires industriels pour encourager l'adoption de nouveaux outils dans le secteur AEC.

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

Aperçu du cours

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

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

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

Objectifs d'apprentissage

  1. Les possibilités offertes par le bois dans les applications à longue portée.
  2. Comment utiliser efficacement les matériaux locaux et durables.
  3. Recherche et développement récents sur l'utilisation de matériaux composites bois-béton et de bois lamellé-collé à chevilles.
  4. Conception pour la fabrication et l'assemblage.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046525901

Biographie de l'orateur

Drew Willms
Ingénieur régional
StructureCraft

Drew est un ingénieur en développement commercial expérimenté, avec 10 ans d'expérience dans la gestion et l'estimation de projets de préconstruction, ainsi que dans le développement et la coordination de nouvelles opportunités de projets. Il a dirigé les efforts d'estimation de StructureCraft sur des projets institutionnels et commerciaux en bois massif à travers l'Amérique du Nord et l'Asie et dirige la division Passerelle de l'entreprise. Drew est également responsable de l'ingénierie des premiers projets et de la conception en 3D, en collaboration avec le département d'ingénierie de la société.

Il a rejoint StructureCraft après avoir passé quatre ans en tant qu'ingénieur régional dans l'une des plus grandes entreprises d'infrastructure civile du Canada, où il a coordonné les efforts de conception et de supervision des sites pour les installations de structures de pont dans tout le nord-ouest du Pacifique. Drew est diplômé du programme de génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique.

Bâtiments industriels et entrepôts en bois massif

Aperçu du cours

L'utilisation émergente du bois de construction dans les bâtiments industriels offre des opportunités prometteuses qui façonnent l'avenir de la construction dans ce secteur. En tant qu'alternative durable et économiquement compétitive, le bois de construction redéfinit ce qui est possible dans la construction industrielle, un domaine traditionnellement dominé par l'acier préfabriqué. L'analyse de deux projets de pointe à Sudbury, en Ontario, met en évidence des avantages clés, notamment la compétitivité des coûts, la réduction du carbone incorporé et l'attrait esthétique supérieur. Les enseignements tirés de ces deux projets présentent aux parties prenantes des considérations utiles et des stratégies précieuses pour l'intégration du bois de masse dans les développements futurs.

Objectifs d'apprentissage

  1. Les participants apprendront comment créer des aménagements industriels flexibles et multi-locataires à l'aide de systèmes de bois massif, capables de répondre aux besoins évolutifs des locataires.
  2. Les participants découvriront comment la collaboration en amont avec les fournisseurs de bois massif permet de rationaliser les processus de conception, d'ingénierie et de construction.
  3. Les participants auront un aperçu du rôle du bois de construction dans la conception biophilique, et de la manière dont sa chaleur visuelle et ses matériaux naturels contribuent à la création d'espaces axés sur le bien-être qui séduisent les locataires.
  4. Les participants comprendront comment le bois de masse peut être une alternative compétitive à l'acier, en particulier sur les marchés volatils, et évalueront son impact sur le carbone incorporé et les objectifs de durabilité.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1123960775

Biographie des orateurs

Darian Sweeney, B.Sc., B.B.A
Chef de l'exploitation
Bloomington Developments

Né et élevé dans le Grand Sudbury, Darian est titulaire d'un double baccalauréat de l'Université Laurentienne - en biochimie et en administration des affaires avec une spécialisation en finance. En décembre 2021, il s'est joint à Bloomington Developments, un investisseur et promoteur immobilier du Grand Sudbury qui se concentre sur les actifs commerciaux et industriels. Bien qu'il ait eu l'occasion d'appliquer ses compétences en matière de budgétisation des investissements, d'évaluation des actifs, de prévisions financières et de suivi des coûts au cours de son séjour chez Bloomington, son premier rôle important au sein de l'entreprise n'était pas lié à son parcours éducatif : il s'agissait de superviser les deux projets simultanés de construction de bâtiments en bois massif qui font l'objet de ce séminaire. Aujourd'hui, Darian gère tous les projets de construction - qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de rénovations - et négocie tous les baux du portefeuille de l'entreprise, en plus de son rôle de principal agent de liaison pour les questions juridiques, administratives, de relations avec les locataires, de marketing et de développement commercial.

Patrick Danielson, OAA + AIBC, MRAIC
Fondateur et directeur
Danielson Architecture Office Inc.

Patrick est titulaire d'un diplôme en sciences biomédicales et d'un diplôme d'études supérieures de l'École d'architecture et d'architecture paysagère de l'Université de la Colombie-Britannique. En combinant ces disciplines, il a développé une approche unique de "conception génétique" - une stratégie architecturale évolutive fondée sur des principes biologiques. Patrick a développé ce cadre grâce à la recherche universitaire, à des innovations brevetées, à des projets du secteur privé, à des études biologiques et à son expérience en tant que pilote.

Exploration de la faisabilité du bois de masse soutenu par des points pour la construction de Tallwood
...Learning Objectives Evaluate the opportunities and constraints for point-supported bois de masse when compared to traditional bois framing schemes. Analyze the schedule and cost benefits of point-supported bois de masse systems versus...
Halsa 230 Royal York : Le plus haut bâtiment résidentiel en bois massif de l'Ontario
...building’s bois de masse components, and how these features address common challenges in high-rise construction. Evaluate the sustainability, regulatory, and operational considerations in developing carbon-neutral bois de masse buildings: Learners will assess...
Aperçu de l'essai de résistance au feu du bois de masse d'Ottawa
...performance of bois de masse construction will be reviewed briefly to provide the background necessary to understand how the latest tests support the design of taller and larger bois de masse buildings....
Du bois pour les masses
...installation of bois de masse building structures. Having introduced solid bois construction to the UK market 12 years ago Eurban have considerable experience in the delivery of buildings using bois de masse....
Cornerstone Timberframes et BuildingIN : Innovation en construction bois et aménagement de logements
...a traditional residential bois framing business to a multifaceted manufacturer delivering both custom bois frame structures and commercial bois de masse projects. Drawing on decades of industry experience, she discusses the...
Collaboration précoce en matière de bois de masse : Un voyage de l'aide à la conception à la préconstruction et à la construction
...onboarding of a bois de masse erector, to the engagement of a bois de masse specialists examining topics from erection tolerances to moisture and construction protection, to storage procedures, to fire retardant...
Durabilité
.lourdbois, et lamellé-croisé bois (CLT). Les éléments typiques comprennent le bois massif scié boisbois lamellé-collé boiss (bois lamellé-collé), bois de fil parallèle (PSL), bois lamellé-plaxé (LVL), bois lamellé filé (LSL) et CLT. Lourdbois post...
Le son et les vibrations dans les bâtiments en bois massif : Guide pratique
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Grands bâtiments en bois
Avec des technologies de construction avancées et modernes bois de masse produits tels que le bois lamellé-collé bois, lamellé-croisé bois et le bois de construction composite, la construction de bâtiments de grande hauteur en bois est non seulement réalisable mais déjà en cours...
Mise à l’échelle du logement avec le bois préfabriqué : Prototypes de moyenne hauteur prêts pour la réglementation
...bois de masse structures, has worked with design teams through validation of several upcoming bois de masse building assembly systems, and has designed and patented a new lateral structural system for use...
Centre d'excellence KF Aerospace : Une conception pionnière du bois à longue portée
...of the building’s superstructure uses bois: long-span hybrid bois-steel trusses in the hangars and conference space, cross-laminated bois (“CLT”) shear walls, bois de masse-framed exhibition hall and a curved bois spiral...
Bâtiments industriels et entrepôts en bois massif
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Aperçu du cours Le béton, l'acier et l'aluminium sont responsables de 23% des émissions totales de CO2 dans le monde. Bien qu'une partie de ces émissions provienne d'autres industries, les...
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Aperçu du cours Le bois et le bois d'ingénierie sont de plus en plus spécifiés pour toutes sortes de bâtiments et d'espaces en Colombie-Britannique, y compris les immeubles d'habitation de moyenne et de grande hauteur...
Il n'y a aucune raison pour qu'une structure en bois ne dure pas pratiquement éternellement - ou du moins des centaines d'années, bien plus longtemps que nous n'aurons besoin du bâtiment. Avec un bon...
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