Recherche de: Bois+Massif

Résultats de la recherche pour “Bois massif” | Rechercher plutôt "Bois de masse
0 résultats trouvés...
Trier par Icône de la liste déroulante

Planter une graine Concevoir avec du bois et des matériaux bio

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, le plus grand pécheur est sans comparaison la construction. Dans cette présentation, basée sur la récente publication de Henning Larsen, "Plant a Seed", Fabia présentera une alternative, en partageant les études de cas et les idées de Henning Larsen sur la conception avec du bois et des matériaux biosourcés pour une réduction significative des émissions de carbone.

Objectifs d'apprentissage

Prochainement

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110075720

Biographie de l'orateur

Fabia Baumann
Ingénieur en conception structurelle / Expert en bois
Henning Larsen - Danemark

Fabia est ingénieur en conception structurelle et experte en bois chez Henning Larsen. Elle possède à la fois des connaissances théoriques sur le bois grâce à son diplôme d'ingénieur et une expérience pratique grâce à son travail de charpentier. Elle est passionnée par la construction en bois et comprend le potentiel du bois dans le développement de projets uniques et durables. Grâce à son expérience, Fabia possède des connaissances approfondies sur l'intégration du bois dans les processus de construction. Elle soutient les équipes de conception en intégrant le bois dans de nombreux projets tels que le centre d'expérience World of Volvo de Henning Larsen à Göteborg, en Suède ; Marmormolen, l'une des plus grandes structures en bois du Danemark ; et Fælledby, le premier quartier en bois de Copenhague, lauréat du prix World Changing Ideas 2021 décerné par Fast Company. Coauteur de la publication Plant a Seed de Henning Larsen, Fabia s'intéresse toujours aux solutions innovantes et s'efforce de promouvoir le bois et la biomasse en tant que matériaux essentiels à la construction d'un avenir sans impact sur le climat.

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

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

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

Le bois dans les bâtiments commerciaux de faible hauteur

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046518839

Biographie de l'orateur

Claude Lamothe
Président
Intra-Bois Inc.

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

Fabrication hors site : Accroître l'efficacité, la qualité et la construction durable

Aperçu du cours

La construction hors site transforme l'industrie du bâtiment en déplaçant des processus clés des sites traditionnels vers des environnements d'usine contrôlés. Cette approche améliore la productivité, la qualité et la durabilité, et permet de relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre et l'impact sur l'environnement. Le processus de livraison met l'accent sur une collaboration précoce, une conception intégrée et une gestion de projet solide afin d'optimiser l'efficacité et la gestion des risques. La durabilité et l'efficacité énergétique sont obtenues grâce à une sélection avancée des matériaux, à la gestion de l'humidité et à des assemblages étanches à l'air et hautement isolés. La logistique de construction, le contrôle de la qualité et la mise en service sont adaptés aux méthodes hors site, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du projet. L'analyse du cycle de vie montre que la construction hors site peut réduire le carbone incorporé et les déchets, soutenant ainsi les objectifs climatiques. L'évolution des politiques et des tendances du marché au Canada fait de la construction hors site une solution clé pour la construction de logements abordables et durables.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquez la différence entre les supports pré-conçus et sur mesure, et décrivez les situations où une connexion personnalisée offre des avantages pratiques dans la construction en bois de masse.
  2. Voici une description simple de la façon dont les charges structurelles se déplacent dans un ensemble de suspension en acier : Imaginez que vous soulevez une lourde pile de livres avec une corde tenue par quelqu'un. La pile de livres est comme le faisceau que vous soutenez. 1. **Le faisceau supporté (la pile de livres) :** Le poids des choses reposant sur ce faisceau crée une force vers le bas. 2. **Le ferrures de suspension (la corde) :** Le faisceau est attaché à des pièces métalliques spéciales appelées ferrures de suspension (comme là où la corde est attachée aux livres). Ces ferrures transmettent le poids du faisceau vers le haut. 3. **Les tiges de suspension (le reste de la corde) :** Les ferrures de suspension sont reliées à des tiges métalliques verticales. Ces tiges tirent vers le bas, transportant le poids du faisceau plus loin. C'est comme si toute la corde tirait vers le bas. 4. **La pièce structurelle principale (la main qui tient la corde) :** Les tiges de suspension sont fixées à une pièce structurelle beaucoup plus grande et plus solide, comme une poutre principale en acier ou un mur porteur. C'est la pièce qui supporte tout. Les tiges transmettent la charge à cette pièce principale. En résumé : Le poids sur le faisceau descend vers les ferrures, qui le transmettent aux tiges, qui le font finalement descendre vers la grosse pièce de structure qui supporte tout. Tout le poids est "suspendu" et transféré vers le bas à travers ces pièces en acier interconnectées.
  3. Reconnaître pourquoi l'excentricité se produit dans les connexions de suspension et comprendre, à un niveau conceptuel, comment elle affecte la conception de la structure environnante.
  4. Comprendre le rôle de l'Ontario Structural Wood Association dans la promotion de la construction hors site en Ontario, y compris la coordination de l'industrie, le plaidoyer et les meilleures pratiques.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1191243760

Biographie des orateurs

Cassandra Lafond
Scientifique principal et chef de projet
FPInnovations

Cassandra Lafond est scientifique principale et chef de projet chez FPInnovations, spécialisée dans les systèmes de construction en bois et les solutions de bâtiment industrialisé. Son travail combine la recherche appliquée, l'innovation et les pratiques industrielles pour soutenir l'avancement de la construction en bois durable. Elle se concentre particulièrement sur le développement de solutions de construction pratiques qui aident à accélérer l'adoption d'approches de construction hors site efficaces et évolutives.

Dorian Tung
Responsable de l'évaluation technologique
FPInnovations

Dorian Tung est actuellement responsable de l'évaluation technologique chez FPInnovations. Auparavant, il a travaillé comme consultant en structures au Canada et aux États-Unis. En tant que directeur, il a travaillé avec des scientifiques sur des projets liés à la structure, aux séismes, à la durabilité, à l'énergie, au feu, à l'acoustique et aux vibrations. Avec l'évolution de l'écosystème, Dorian est actif dans de nombreux groupes de travail pour faciliter les discussions, supprimer les doublons, accélérer les processus, dans le but de maximiser les impacts pour l'industrie forestière MAINTENANT en utilisant les données de la recherche. Il est également l'éditeur du Offsite Wood Construction Handbook publié par FPInnovations.

Sadegh Mazloomi
Chercheur expérimenté
FPInnovations

Sadegh (prononcé Saa-dek) est un scientifique principal chez FPInnovations travaillant sur différents sujets en génie du bois, y compris les vibrations et l'acoustique des bâtiments, ainsi que les essais non destructifs des structures en bois d'ingénierie. Il possède également une expérience dans l'élaboration de plans d'échantillonnage et d'essais pour le bois d'œuvre et les produits en bois d'ingénierie.

Outils en ligne pour la construction en bois

Aperçu du cours

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

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

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519681

Biographie de l'orateur

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

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

R-Town Vertical 6 | Mass Timber Midrise

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

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

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

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

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

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519429

Biographie de l'orateur

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

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

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

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1060494135

Biographie de l'orateur

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

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

Glenora West Block 300

Alors que l'intérêt pour la construction en bois de masse continue de croître dans un monde plus respectueux du carbone, des exemples de projets innovants utilisant ces matériaux durables voient le jour partout au Canada. Glenora West Block 300 en est un excellent exemple.

Situé à Glenora, l'un des quartiers les plus anciens et les plus recherchés d'Edmonton, le bâtiment mixte de trois étages a été construit en bois lamellé-collé (CLT).

Terminé en 2019, le Glenora West Block 300 a été le premier immeuble de bureaux en bois d'ingénierie construit en Alberta et comprend 60 000 pieds carrés d'espaces de bureaux et de vente au détail.

Standard Connections, Issue 1 : Gravity - Solutions Paper

La variabilité de la conception des assemblages est souvent considérée comme un facteur de coût important pour les projets de construction en bois massif, mais les concepteurs manquent souvent d'indications claires sur ce que pourraient être des solutions standard. L'objectif de ce document est de fournir à l'industrie de la construction des pratiques de détail normalisées qui couvrent une large gamme d'assemblages couramment rencontrés dans les bâtiments en bois massif au Canada. Ces détails peuvent être adaptés à plusieurs projets avec différentes équipes de conception et différents fournisseurs. L'accent est mis sur la haute capacité, la simplicité d'installation et la rentabilité globale des assemblages en bois.

Six détails sont présentés, basés sur des connexions typiques de poutres, de colonnes et de murs. Ce document décrit également les domaines de conception qui ont été privilégiés lors de l'élaboration des détails. Enfin, une liste de contrôle est fournie aux dessinateurs pour s'assurer que toutes les priorités sont prises en compte. Les versions 3D de ces détails peuvent être téléchargées ici.

De la forêt à la forme : s'approvisionner en bois local pour les projets en Colombie-Britannique

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 résidentiels de moyenne et grande hauteur, les écoles et les établissements de santé. Cela signifie-t-il que la Colombie-Britannique abattra plus d'arbres ? Sur ce panel, écoutez le forestier en chef de la Colombie-Britannique discuter des pratiques d'aménagement forestier de la province et de l'approvisionnement en bois. Apprenez d'un projet récemment terminé qui a efficacement utilisé des matériaux de bois locaux et découvrez les outils et les ressources disponibles pour vous aider à vous procurer des produits forestiers de la Colombie-Britannique.

Objectifs d'apprentissage

  1. Le cadre de gestion forestière de la Colombie-Britannique régit l'approvisionnement en bois, la protection des vieilles forêts et la récolte durable pour les projets de construction en bois.
  2. Identifier les principaux défis et opportunités liés à l'approvisionnement en bois local pour les bâtiments de la C.-B., notamment les systèmes de certification, les droits des Autochtones, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et les attentes de la société.
  3. Reconnaître les stratégies que les concepteurs et les équipes de projet peuvent utiliser pour s'approvisionner de manière responsable en bois de la Colombie-Britannique, y compris la collaboration avec des fournisseurs intégrés verticalement, des forêts communautaires et des gardiens forestiers.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1165700336

Biographie des orateurs

Helen Goodland
Directeur, Chef du département Recherche et Innovation
Scius Advisory Inc.

Helen Goodland est architecte enregistrée au Royaume-Uni et titulaire d'un MBA de l'Université de Colombie-Britannique. En tant que responsable de la recherche et de l'innovation chez Scius, elle apporte plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions transformatrices pour les secteurs de l'immobilier et de la construction au Canada et dans le monde. Helen est fermement engagée à réaliser des bâtiments véritablement durables d'ici la prochaine décennie. Elle est également passionnée par la promotion des opportunités de leadership pour les femmes dans la technologie de la construction. À cette fin, elle siège à de nombreux conseils d'administration et comités. Actuellement, elle siège au conseil d'administration de Building Transformations (anciennement CanBIM), au BC Digital Advisory Council, au BCIT Mass Timber Education Advisory Board et au Green Civil Engineering Advisory Council de l'Université de Victoria. Elle est également ancienne présidente du comité technique des matériaux de l'UN Sustainable Buildings Initiative.

Shane Berg
Sous-ministre adjoint et forestier en chef
Ministère des Forêts, Province de la Colombie-Britannique

Shane Berg est sous-ministre adjoint et chef forestier de la province de la Colombie-Britannique au ministère des Forêts. Shane a obtenu son B.Sc. en foresterie de l'Université de l'Alberta et possède plus de 35 ans d'expérience au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique. Shane est un ingénieur forestier professionnel agréé (RPF) et a travaillé dans toute la province, commençant comme technicien en sylviculture à Invermere, comme ingénieur forestier en sylviculture à Grand Forks, comme gestionnaire de la planification forestière à Squamish, avant d'assumer des postes de gestionnaire de district sur une période de 14 ans au Service des forêts de la Colombie-Britannique dans le nord de la province (Hazelton) et dans le sud de l'intérieur (Kamloops). Il a passé six ans comme directeur exécutif régional au ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation avant de retourner au FLNR en tant que directeur exécutif et chef forestier adjoint en 2017, un rôle qu'il a occupé jusqu'à sa nomination comme 18e chef forestier de la Colombie-Britannique en juin 2022. Le mantra du Bureau du chef forestier est “ Prendre soin des forêts de la Colombie-Britannique ”... et l'objectif de Shane en tant que chef forestier est de promouvoir la Colombie-Britannique comme chef de file mondial en matière de gestion forestière durable.

Ayme Sharma
Directeur associé
ZGF Architects

Ayme dirige l'équipe Bâtiment et Performance de Projets de ZGF Vancouver, s'appuyant sur près de 20 ans d'expérience professionnelle en architecture axée sur la performance des bâtiments et la gestion environnementale. Formée à la fois comme écologiste et architecte, Ayme apporte une expertise approfondie en carbone incorporé, matériaux sains, conception d'enveloppes performantes incluant la certification Passive House et LEED. Ses recherches actuelles portent sur le lien entre la valeur biogénique du bois et les pratiques de gestion forestière durable en C.-B. afin de comprendre les bénéfices en termes de carbone et d'écosystème. Ayme a cultivé un vaste réseau de partenaires de l'industrie du bois qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des gardiens forestiers des Premières Nations aux fabricants de produits à petite et grande échelle. Ayme apporte son expertise dans la conception d'une des premières écoles primaires en bois d'ingénierie (CLT) en Colombie-Britannique, qui promeut la santé et le bien-être des élèves.

Rebecca Holt
Directeur principal, Développement durable
hcma

Rebecca Holt est une urbaniste et une défenseure passionnée de notre planète. Elle a passé sa carrière à collaborer avec des équipes de conception, des organisations et des chercheurs sur des stratégies pour des bâtiments, des quartiers et des villes à haute performance. Elle dirige l'équipe Impact chez hcma, façonnant nos pratiques, notre fonctionnement et notre plaidoyer. Experte reconnue avec une base solide dans l'évaluation de la performance des bâtiments et la conception adaptée au climat, Rebecca apporte des décennies d'expérience dans les conseils de conception. Elle est une stratège et une gardienne des processus dédiée à des résultats qui respectent la planète et incluent tout le monde.

L'héritage durable du bois

Il n'y a aucune raison pour qu'une structure en bois ne dure pas pratiquement éternellement - ou au moins des centaines d'années, bien plus longtemps que nous n'aurons besoin du bâtiment. Si l'on sait comment protéger le bois de la pourriture et du feu, on peut s'attendre à ce que les bâtiments en bois d'aujourd'hui durent aussi longtemps qu'on le souhaite.

Si le bois n'a pas la longévité historique de la pierre, il subsiste néanmoins de très anciens bâtiments en bois. En Europe, le bois a longtemps été un matériau de construction dominant, et ce dès le début de la civilisation. La plupart de ces bâtiments anciens ont disparu depuis longtemps, victimes du feu, de la dégradation ou de la déconstruction à d'autres fins. Dans les premiers temps de la construction en bois, les éléments structurels primaires étaient placés directement dans le sol, ce qui entraînait à terme leur pourrissement. Ce n'est qu'à partir des années 1100 que les bâtisseurs ont commencé à utiliser des semelles en pierre, de sorte que les exemples de bâtiments en bois qui subsistent ne datent généralement pas d'avant cette époque.

Les églises norvégiennes à douves sont peut-être les plus célèbres constructions anciennes européennes en bois encore visibles aujourd'hui. Des centaines d'entre elles ont été construites aux 12e et 13e siècles et 25 à 30 d'entre elles subsistent encore aujourd'hui. Leurs revêtements extérieurs ont généralement été remplacés, mais le bois de la structure est d'origine.

L'héritage durable du bois
L'église d'Urnes (vers 1150), dans le comté de Sogn og Fjordane, est la plus ancienne de Norvège. Source des photos

 

 

 

 

 

 

 

En Amérique du Nord, l'abondance du bois et les compétences des premiers colons en matière d'exploitation forestière ont conduit à une utilisation généralisée du bois, qui a toujours été et reste le principal matériau de construction des petits bâtiments. Les plus anciennes maisons en bois conservées aux États-Unis datent du début des années 1600. Près de 80 maisons datent de cette époque dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

L'héritage durable du bois
La maison Fairbanks (vers 1636) à Dedham, Massachusetts, États-Unis, est la plus ancienne maison à ossature en bois conservée en Amérique du Nord. Elle a été construite pour Jonathan et Grace Fairebanke et a été occupée par eux et sept générations successives de la famille jusqu'au début du XXe siècle. La famille Fairbanks est toujours propriétaire de la propriété. La maison est ouverte en tant que musée. Source des photos.

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux autres bâtiments en bois nord-américains datent du 18e siècle. Même dans le climat rigoureux de la Louisiane, où les conditions chaudes et humides constituent un défi pour la durabilité du bois, on peut encore trouver certains des établissements français d'origine datant de la première moitié des années 1700. Et bien sûr, il existe d'innombrables bâtiments en bois des années 1800 et du début des années 1900, dont la plupart sont probablement encore occupés.

L'héritage durable du bois
La plantation Parlange (vers 1750) dans la paroisse de Pointe Coupée, Louisiane, États-Unis, a été construite par le marquis Vincent de Ternant et reste la propriété de ses descendants, la famille Parlange. Cette grande maison de plantation a été construite en bousilliage (boue, mousse et poils de cerf) et en bois de cyprès sur un sous-sol surélevé en briques faites à la main. Source des photos.

 

 

 

 

 

 

 

Le Japon a une histoire bien connue en matière d'utilisation du bois et abrite la plus ancienne structure en bois conservée au monde, un temple bouddhiste situé près de l'ancienne capitale de Nara. Le temple Horyu-ji aurait été construit au début du huitième siècle (vers 711) et peut-être même avant, car l'un des poteaux de hinoki (cyprès japonais) semble avoir été abattu en l'an 594. La longévité de ce temple est en grande partie due à un entretien et à des réparations minutieux. Toute cette région du Japon compte de nombreux autres bâtiments anciens en bois encore debout.

 

L'héritage durable du bois
Le temple Horyu-ji à Nara

 

 

 

 

 

 

 

Pour les bâtiments modernes, nous n'avons normalement pas besoin d'une longévité aussi exceptionnelle. La durée de vie d'une maison nord-américaine typique ne dépasse pas 100 ans (la moyenne est inférieure), et nos bâtiments non résidentiels sont généralement démolis en 50 ans ou moins. Le bois est parfaitement adapté à ces attentes de longévité. Cliquez ici pour les données d'enquête montrant que les bâtiments en bois durent aussi longtemps, voire plus longtemps, que les bâtiments construits avec d'autres matériaux.

Référence :
Architecture en bois : Une histoire de la construction en bois et de ses techniques en Europe et en Amérique du Nord. Hans Jrgen Hansen, Ed., Faber et Faber, Londres, 1971.

Études de cas

1865 House, Vancouver BC

L'héritage durable du bois

 

 

 

 

Irving House est une grande résidence à ossature de bois d'un étage et demi plus un sous-sol, conçue dans le style néo-gothique, située sur son site d'origine à l'angle de l'avenue Royal et de la rue Merivale, dans le quartier Albert Crescent de New Westminster. Irving House est remarquable pour la mesure dans laquelle ses éléments extérieurs et intérieurs d'origine ont été conservés. Exploitée en tant que maison-musée historique, elle comprend également une collection de nombreux meubles originaux de la famille Irving.

Irving House
Localisation 302 Royal Avenue, New Westminster, B.C.
Achèvement de la construction 1865
Autres informations Propriétaire initial - Capitaine William et Elizabeth Jane Irving
Statut actuel Patrimoine de New Westminster
Méthode de construction Plate-forme-Cadre
Style Style néo-gothique
Encadrement Bois de Douglas de 2 pouces
Revêtement Bardage en bois de séquoia à larges lamelles et garnitures en bois
Comdition Aucun signe de dégradation sur les éléments de l'ossature.
Réparation majeure 1880

Avec l'aimable autorisation du New Westminster Museum and Archives, New Westminster, Colombie-Britannique

Autre lien : http://www.flickr.com/photos/bobkh/297751638/in/set-72157594340707368/

Maison 1912, Vancouver BC

L'héritage durable du bois

 

 

 

 

Cette maison classique du début du siècle était vouée à la démolition en 1990. Elle était déjà vidée de sa substance lorsqu'elle a été achetée par un nouveau propriétaire qui souhaitait la transformer en appartements. À la demande du nouveau propriétaire, le bâtiment a été inspecté par le Dr Paul Morris de Forintek en 1991 pour y déceler des signes de détérioration. Après 80 ans de service, il n'y avait aucun signe de détérioration sur les éléments de la charpente ni sur les cadres des fenêtres, dont la plupart étaient d'origine.

Maison de 1912
Localisation Vancouver
Date de construction 1912 (estimation)
Enregistrements originaux Service des eaux 1909
Dans le dossier de la ville 1915
Autres informations Propriétaire d'origine - Henry B. Ford
Statut actuel Inventaire des ressources patrimoniales de Vancouver
Méthode de construction Plate-forme-Cadre
Style Patrimoine, avec des toits à plusieurs pentes et de larges surplombs
Encadrement Bois brut vert de 2 pouces en sapin de Douglas
Revêtement Planches brutes de Douglas vert
Papier de construction Papier imprégné d'asphalte
Revêtement Bardeaux de cèdre rouge occidental
Bardage en cèdre rouge de l'Ouest
Toiture Bardeaux de cèdre rouge de l'Ouest (nouveaux en 1991)
Condition Aucun signe de dégradation sur les éléments de l'ossature.

Temple de Nara, Japon

Le temple bouddhiste Horyuji de Nara est probablement la plus ancienne structure en bois du monde. Nara est devenue la première capitale permanente du Japon en 710.

L'héritage durable du bois

 

 

 

 

 

Temple bouddhiste Horyuji à Nara
Localisation Nara, Japon
Date de construction 670 - 714 (estimation)
Enregistrements originaux Construit sur le site du temple original de 607
Autres informations Propriétaire initial - Prince Shotoku
Statut actuel Bâtiment du patrimoine culturel mondial
Méthode de construction Bois lourd
Style Bois de Douglas de 2 pouces
Encadrement Hinoki (durable - cyprès japonais)
Toiture Toit à plusieurs niveaux avec tuiles en terre cuite
Condition Aucun signe de dégradation sur les éléments de l'ossature.
Calendrier d'entretien Réparations importantes tous les 100 ans, reconstruction tous les 300 ans
Planter une graine Concevoir avec du bois et des matériaux bio
...is a Structural Design Engineer and Timber Expert at Henning Larsen with both theoretical knowledge about bois from her engineering degree and practical experience from her work as a carpenter....
Faisabilité d'un bois massif soutenu par des points d'appui
...forme de construction peut ne pas être familière avec l'approche systématique nécessaire pour améliorer l'abordabilité et l'efficacité de ces bâtiments. Dans le spectre des solutions structurelles pour bois de masse, CLT à support ponctuel...
Le bois dans les bâtiments commerciaux de faible hauteur
.lourd bois, or new engineered bois de masse systems) in larger, non-traditional applications. In this context, the main purpose of this presentation is to demonstrate how a variety of structural wood...
Fabrication hors site : Accroître l'efficacité, la qualité et la construction durable
...is a Senior Scientist at FPInnovations working on different bois engineering topics, including building vibration and acoustics, as well as non-destructive testing of bois de masse structures. He is also experienced...
Outils en ligne pour la construction en bois
.lourd bois, bois de masse and/or encapsulated bois de masse construction can be used, and to determine what are the applicable construction requirements related to fire safety. FRR & STC (fire-resistance rating...
R-Town Vertical 6 | Mass Timber Midrise
Le projet pilote R-Town V6 est le premier immeuble d'habitation à usage mixte et à plusieurs logements de 6 étages développé en Ontario qui emploie entièrement bois de masse comme système structurel principal. Le bâtiment en bois écoénergétique...
La tradition et l'innovation se rejoignent avec Mass timber Connections
...type fasteners. Modern carpentry – a resurrection of traditional framing through CNC. Best practices for the design of bois de masse connections. Course Video https://vimeo.com/1046519429 Speaker Bio Patrick Geers Senior Structural...
Connexions des murs de cisaillement et systèmes latéraux pour les bâtiments en bois
...connections and fasteners that enhance performance and resilience. The session will culminate with a overview of the outcomes of a groundbreaking 10-storey bois de masse seismic test conducted in San Diego...
Glenora West Block 300
Au fur et à mesure que l'intérêt por bois de masse la construction continue de croître dans un monde plus respectueux du carbone, des exemples de projets innovants utilisant ces matériaux durables apparaissent partout au Canada. Un exemple principal...
Standard Connections, Issue 1 : Gravity - Solutions Paper
La variabilité de la conception des connexions est souvent considérée comme un facteur de coût important pour bois de masse projets, pourtant les concepteurs manquent souvent de directives claires sur ce à quoi pourraient ressembler les solutions standard. Le...
De la forêt à la forme : s'approvisionner en bois local pour les projets en Colombie-Britannique
Course Overview Wood and bois de masse are increasingly being specified for all kinds of buildings and spaces in BC, including mid-rise and taller residential apartments, schools, and healthcare facilities. Does...
L'héritage durable du bois
...bois les compétences des premiers colons ont conduit à une utilisation généralisée du bois – le bois a toujours été et reste le principal matériau de construction pour les petits bâtiments ici. Le plus ancien survivant...
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...
Les grands bâtiments en bois offrent un potentiel énorme en matière de construction à faible émission de carbone et à haute performance, mais ils présentent également un ensemble distinct de défis que l'on ne rencontre généralement pas...
Aperçu du cours Au Canada, nous avons la chance d'avoir des ingénieurs en structure et des architectes qui, en raison des nombreux avantages, souhaitent travailler avec le bois lorsqu'ils...
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 Ce cours portera sur deux nouveaux outils en ligne gratuits développés par le CWC : CodeCHEK et FRR & STC Tool. CodeCHEK aide les concepteurs à déterminer si et quand...
Le projet pilote R-Town V6 est le premier immeuble résidentiel à usage mixte et à logements multiples de 6 étages développé en Ontario qui emploie entièrement le bois d'ingénierie comme structure principale...
Aperçu du cours Vue d'ensemble des fixations et connecteurs en bois traditionnels, modernes et innovants. Ce cours est particulièrement intéressant pour les ingénieurs structurels et...
Aperçu du cours Ce cours complet se penche sur les dernières avancées en matière de systèmes et de connexions de murs de cisaillement en bois, avec des mises à jour...
Alors que l'intérêt pour la construction en bois d'ingénierie continue de croître dans un monde plus respectueux du carbone, des exemples de projets innovants utilisant ces matériaux durables apparaissent...
La variabilité de la conception des assemblages est souvent considérée comme un facteur de coût important pour les projets de construction en bois massif, mais les concepteurs manquent souvent d'indications claires sur les solutions standard...
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...
1
2
3

Accéder à nos ressources

Restez dans le coup et ne manquez rien !

Quelle est votre profession ?

Aidez-nous à personnaliser le contenu pour vous.

Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ?

Aidez-nous à personnaliser le contenu pour vous.

Icône d'expertise
Domaine d'expertise
Icône de la province
Province
Type de membre Icône
Partenaires nationaux de WoodWork
Icône de type de message
Type de poste
Icône Persona
Persona
Icône de langue
Langue
Tags Icône
Tags
Bois massif Icône Plus Environnement Icône Plus Sécurité Icône Plus Durabilité Icône Plus Systèmes de conception Icône Plus Budget Icône Plus Gestion de la construction Icône Plus Résistance au feu Icône Plus Bâtiments de grande taille Icône Plus Bâtiments courts Icône Plus
Icône de date
Date
Séparateur de ligne