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Le rôle de l'industrie du bois dans l'atténuation du changement climatique

Aperçu du cours

Cette présentation décrira le rôle de l'industrie du bois dans l'atténuation des impacts de l'environnement bâti sur le changement climatique. Vous découvrirez l'importance du carbone incorporé dans la construction et la façon dont le bois peut influencer positivement les efforts de décarbonisation du secteur du bâtiment.

Cette session mettra en lumière les programmes de recherche actuels tels que l'initiative du Conseil national de la recherche du Canada sur les actifs à faible teneur en carbone par le biais de l'analyse du cycle de vie (ACV2) et les initiatives émergentes telles que les dispositions relatives au carbone incorporé dans les normes et codes de construction municipaux et nationaux.

Objectifs d'apprentissage

Ces objectifs sont alignés sur des concepts clés en matière de durabilité, de réglementation de la construction et d'évaluation du cycle de vie dans le secteur du bâtiment.

  1. Comprendre le carbone incorporé :
    Objectif : Apprendre ce qu'est le carbone incorporé, comment il est pertinent pour les matériaux de construction et ses implications pour la durabilité dans la construction.
    Pertinence : Connaître les sources de carbone incorporé permet de prendre des décisions éclairées sur la sélection des matériaux afin de réduire l'impact sur l'environnement.
  2. Rôle du bois dans la construction durable :
    Objectif : Comprendre les avantages environnementaux de l'utilisation du bois dans la construction, y compris ses propriétés en tant que matériau à faible teneur en carbone.
    Pertinence : Comprendre pourquoi le bois est considéré comme un choix durable peut influencer les politiques, les pratiques de construction et la sélection des matériaux, soutenant ainsi les efforts d'atténuation du changement climatique.
  3. Concept de carbone biogénique :
    Objectif : Comprendre ce qu'est le carbone biogénique, comment il est stocké dans le bois et l'importance de l'utilisation du bois pour capturer et stocker le carbone.
    Pertinence : L'apprentissage du carbone biogénique peut conduire à une meilleure appréciation de la sylviculture durable et de son rôle dans le piégeage du carbone, en encourageant l'utilisation de ressources renouvelables.
  4. Attentes réglementaires et tendances futures dans les matériaux de construction :
    Objectif : Se faire une idée des futurs changements réglementaires concernant les matériaux de construction, en particulier l'accent mis sur la réduction du carbone incorporé.
    Pertinence : La compréhension de ces tendances réglementaires prépare les professionnels à se conformer aux normes à venir et encourage l'adoption de pratiques durables dans la construction.
Ces objectifs aident les apprenants - des professionnels de la construction aux étudiants et aux décideurs politiques - à comprendre les aspects essentiels de la durabilité dans l'industrie du bâtiment, encourageant la mise en œuvre de pratiques qui réduisent l'impact environnemental des activités de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046526307

Biographie de l'orateur

Natasha Jeremic, MASc, PEng, LEED GA
Gestionnaire Codes et normes - Développement durable
Conseil canadien du bois

Natasha Jeremic est responsable de la durabilité au sein du groupe Codes et normes du Conseil canadien du bois. Elle participe à des initiatives stratégiques en matière de codes et de normes de construction liées à la durabilité, à la circularité et à la pérennité. Natasha met à profit son expérience en matière de conception structurelle, de performance des bâtiments et de comptabilisation du carbone sur l'ensemble du cycle de vie pour démontrer que les produits du bois sont une solution viable pour un environnement bâti durable et à faible émission de carbone.

De la vision à la réalité : des solutions pour un logement beau, durable et accessible

Aperçu du cours

Alors que la pression en faveur du développement résidentiel durable s'intensifie, le bois massif joue un rôle de plus en plus central dans la manière dont nous remodelons les approches de la construction urbaine. Cette session examinera les raisons pour lesquelles nous poursuivons un portefeuille résidentiel national basé sur le bois de masse, en abordant l'impact du matériau sur la réduction de l'empreinte carbone, son statut de ressource renouvelable et les défis entourant sa mise en œuvre pour un portefeuille résidentiel à grande échelle. Nous examinerons comment la transparence des chaînes d'approvisionnement et des méthodes de construction peut déboucher sur de meilleurs résultats pour l'environnement bâti. La discussion portera également sur les principaux défis liés à la réalisation de projets en bois de masse à cette échelle, depuis les complexités de l'approvisionnement jusqu'aux stratégies de rentabilité. Enfin, nous tracerons la voie à suivre en examinant comment la préfabrication, les systèmes structurels et les typologies reproductibles peuvent faire progresser la compétitivité et la faisabilité du bois de masse, en le positionnant comme une pierre angulaire du logement accessible et d'un avenir de construction durable.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'importance stratégique du bois d'ingénierie dans la construction urbaine et comment il soutient les objectifs de durabilité à long terme, l'abordabilité du logement et la transformation du marché.
  2. Analyser les défis majeurs de la construction en bois massif dans un contexte de portefeuille – des limites de la chaîne d'approvisionnement aux complexités de l'approvisionnement – et explorer des stratégies innovantes pour faire progresser la conception et la construction en bois.
  3. Explorer le rôle de la préfabrication et des propriétés des matériaux dans la réalisation de projets en bois rentables et de typologies de bâtiments répétables.
  4. Évaluer le reporting carbone et la transparence des chaînes de valeur dans l'industrie du bois, tout en discutant du potentiel du bois pour favoriser un avenir durable.
  5. Considérez l'intersection de la construction en bois avec les réglementations locales et comment les principes du génie des structures et de la conception urbaine peuvent s'aligner sur les objectifs plus larges de l'industrie en matière de compétitivité et de diversité.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1022248668

Biographie des orateurs

Nina Boccia
Directeur du marketing
KPMB

Nina Boccia est une professionnelle du marketing et de la communication forte de plus de dix ans d'expérience dans la création de contenu dynamique et engageant qui s'aligne sur la vision et les valeurs. Elle a précédemment occupé le poste de rédactrice adjointe chez Azure Magazine et de rédactrice en chef de sa publication sœur, Designlines, où elle a interviewé et couvert les plus grands esprits du design et de l'architecture. Par son travail dans les arts et la culture à Toronto, elle a occupé divers postes de direction, créant et supervisant des programmes, des initiatives de marketing et des efforts de collecte de fonds. Elle a dirigé et géré des efforts de marketing nationaux, y compris des campagnes de marque, des partenariats et des stratégies de contenu. Nina est passionnée par le partage d'histoires qui ont un but précis, facilitent des conversations importantes, stimulent l'investissement dans la communauté et la culture, illustrent le pouvoir transformateur du design et défendent les personnes qui ont un impact significatif.

Geoffrey Turnbull
Directeur de l'Innovation et du Développement Durable
Œuvres apparentées

En tant que directeur de l'innovation et du développement durable chez Kindred Works, Geoff Turnbull prône une approche holistique et fondée sur des données probantes pour créer des projets de développement magnifiques, durables et performants. Geoff a rejoint Kindred Works avec une vaste expérience en architecture, en commerce, en cinéma, en calcul et en développement immobilier, notamment en tant que directeur de KPMB LAB, le groupe de recherche axé sur le développement durable du cabinet d'architectes canadien de premier plan KPMB Architects. Architecte agréé (OAA) titulaire des désignations LEED AP et CPHD, il est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance de l'Université Dalhousie et d'une maîtrise en architecture de l'Université de Toronto.

Adam Gerber
Principal
ASPECT Ingénieurs en structures

Adam est le PDG et le directeur d'ASPECT Structural Engineers et un chef de file dans le domaine de l'ingénierie du bois de masse. Ses réalisations en matière d'ingénierie couvrent une variété de structures uniques et complexes utilisant différents matériaux de construction, et il possède une vaste expérience pratique et technique unique dans le domaine. Adam a obtenu son master en ingénierie structurelle et sismique à l'Université de Colombie-Britannique en 2016, où ses recherches se sont concentrées sur le développement de la technologie composite bois-béton et la performance vibratoire des planchers. Avant et pendant son diplôme en génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique, Adam a acquis de l'expérience dans la conception et la construction de structures en bois en tant que charpentier, contremaître, estimateur et, finalement, ingénieur en structures. Cette expérience lui permet d'envisager les projets du point de vue des concepteurs, des constructeurs et des gestionnaires de projets, ce qui l'amène à créer des solutions rentables, constructibles et efficaces. Adam est profondément engagé dans le développement durable et est un consultant certifié Passive House. Conférencier respecté, il a partagé ses idées sur le bois de masse lors de nombreuses conférences de l'industrie, notamment BuildEx Vancouver, la World Conference on Timber Engineering et l'International Mass Timber Conference à Portland.

Laurence Holland
Associé
KPMB

Laurence a travaillé sur plusieurs projets qui s'appuient sur son expertise en conception urbaine, en consultation communautaire et en conception de logements multifamiliaux, ainsi que sur sa maîtrise des communications et de l'analyse des politiques. En plus de diriger la conception de plusieurs projets au sein du portefeuille résidentiel de Kindred Works, il a été un membre clé de l'équipe interdisciplinaire du plan directeur de Downsview, travaillant à l'intersection des paysages résilients, des systèmes de mobilité durable et de l'architecture. En étroite collaboration avec des partenaires autochtones et des membres de la communauté, Laurence a dirigé la conception primée du duplex résilient pour la Première Nation de Fort Severn. En dehors de ses responsabilités de projet, Laurence a mené la mise en place d'opportunités de financement et de programmes d'éducation pour les groupes équitables dans le cadre de l'engagement de KPMB en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Il est également chargé de cours à la Daniels Faculty of Architecture, Landscape & Design de l'Université de Toronto.

L'avenir de Tall : L'avenir des villes

Aperçu du cours

Au cours des deux dernières décennies, les bâtiments de grande hauteur ont connu un essor important dans presque toutes les grandes villes du monde. Mais la poussée en faveur d'une plus grande densité urbaine et de bâtiments plus hauts crée-t-elle des habitats et des modes de vie réellement durables, en termes de durabilité sociale, culturelle et économique, ainsi que d'équation carbone ? À travers des exemples du monde entier, cette session souligne les domaines dans lesquels la typologie et les villes doivent se développer.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les défis et les opportunités en matière de durabilité dans la conception des bâtiments de grande hauteur : Explorer comment les facteurs sociaux, culturels, économiques et environnementaux influencent le développement des structures de grande hauteur et la densité urbaine.
  2. Identifier des stratégies innovantes pour intégrer le bois massif et d'autres matériaux durables dans les bâtiments de grande hauteur : Apprendre comment les choix de matériaux influencent la réduction des émissions de carbone, l'efficacité énergétique et les performances structurelles dans la construction de bâtiments de grande hauteur.
  3. Analyser des études de cas mondiales pour évaluer les tendances futures en matière de développement urbain et de typologies de grands immeubles : Comprendre les approches de conception qui favorisent des villes habitables, résilientes et durables.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147342156

Biographie des orateurs

Antony Wood
PDG
Antony Wood Consulting

Antony Wood est l'ancien président du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), chargé de diriger la réflexion, la recherche et les initiatives universitaires du Council. Avant cela, il a été directeur général du CTBUH de 2006 à 2022. Pendant les seize années où il a occupé ce poste, le CTBUH a considérablement augmenté ses résultats et ses initiatives dans tous les domaines à l'échelle mondiale. La thèse de doctorat de M. Wood portait sur les aspects pluridisciplinaires des ponts aériens entre les bâtiments de grande hauteur. Il est rédacteur en chef adjoint du CTBUH Journal et fait partie du comité de rédaction de plusieurs autres revues. Il est l'auteur de nombreux livres et articles dans les domaines des bâtiments de grande hauteur, de la durabilité et d'autres domaines connexes. M. Wood a été président de conférence et président du comité scientifique de toutes les conférences de la CTBUH depuis 2006. Il a également présenté de nombreuses conférences et donne régulièrement des cours dans le monde entier.

Gestion de l'humidité dans les bâtiments en bois massif

Aperçu du cours

Les bâtiments en bois massif transforment la façon dont nous construisons, mais les nouveaux matériaux s'accompagnent de nouveaux défis. Cette session explorera les risques liés à l'humidité dans les constructions en bois massif et la manière d'adopter une approche proactive de la gestion de l'humidité. Les participants auront un aperçu pratique des stratégies de protection efficaces pendant la phase de construction et apprendront à développer un plan de gestion de l'humidité sur mesure pour protéger à la fois la structure en bois massif et les délais du projet. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les principaux risques d'humidité spécifiques à la construction en bois massif et comprendre en quoi ils diffèrent des systèmes structurels traditionnels.
  2. Appliquer des stratégies pratiques de protection contre l'humidité en phase de construction qui s'alignent sur la séquence du projet, les conditions du site et les flux de travail de l'entrepreneur.
  3. Élaborer ou évaluer un plan de gestion de l'humidité spécifique au projet afin de protéger les éléments en bois massif, de réduire les délais et d'assurer la durabilité à long terme.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147337535

Biographie des orateurs

David Stanton
Associé, ingénieur principal - Enveloppe des bâtiments
RDH Building Science Inc.

David est associé et ingénieur principal en science du bâtiment au bureau de RDH Building Science à Toronto. David a commencé à s'intéresser aux projets en bois massif avec le projet Brock Commons en Colombie-Britannique alors qu'il était étudiant en coopération, puis avec le bâtiment Catalyst à Spokane, WA - un bâtiment de 4 étages en bois massif pour l'Eastern Washington University - lorsqu'il a commencé à travailler à plein temps dans le domaine de la science du bâtiment. Depuis son retour à Toronto, David a continué à travailler sur des projets de grande envergure en bois massif, notamment le Lawson Center for Sustainability et les projets Academic Wood Tower à l'Université de Toronto.

Sean Carroll
Surintendant principal
Graham Construction

Sean Carroll est surintendant principal chez Graham Construction. Il possède plus de 32 ans d'expérience au Canada, en Europe et au Royaume-Uni. Ingénieur civil et compagnon charpentier, Sean a dirigé des projets complexes dans les secteurs commercial, résidentiel, pharmaceutique et éducatif, y compris plusieurs projets de construction en bois de masse. Au cours des 11 années passées chez Graham, réparties entre l'Alberta et l'Ontario, Sean a été à l'avant-garde de l'intégration des méthodes de construction durable, en particulier dans l'utilisation des systèmes de bois d'ingénierie. Il apporte une connaissance approfondie de la coordination, du séquençage et des tolérances du bois d'ingénierie, ainsi qu'un engagement fort en faveur de la sécurité, de la qualité et de la direction d'équipe. Connu pour son approche pratique et sa perspective globale, Sean allie la précision technique à un style de leadership collaboratif, ce qui permet de mener à bien les projets, de la conception à l'achèvement.

Natasha Jeremic
Gestionnaire, Codes et normes - Développement durable
Conseil canadien du bois

Natasha Jeremic est ingénieur professionnel dans l'industrie du bâtiment, avec une expérience dans la conception, la performance des bâtiments et la gestion de projets. Elle est actuellement responsable de la durabilité pour les codes et les normes au Conseil canadien du bois, où elle dirige des initiatives stratégiques axées sur la construction à faible émission de carbone, l'efficacité énergétique, la durabilité et la circularité. Natasha met à profit son expertise en matière de conception structurelle, de conseil en enveloppe du bâtiment et de comptabilisation du carbone sur l'ensemble du cycle de vie pour montrer comment les produits du bois contribuent à un environnement bâti durable et à faible émission de carbone. Elle est passionnée par la sensibilisation au rôle du bois en tant que solution viable pour faire progresser la construction respectueuse du climat.

Manuel de la construction hors site

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. Comprendre comment la construction hors site améliore la durabilité, le contrôle de l'humidité et la performance énergétique des systèmes de construction en bois.
  2. Identifier les avantages structurels et de durabilité de l'intégration précoce de la conception dans les projets de construction en bois hors site.
  3. Évaluer le rôle de l'analyse du cycle de vie et du carbone intrinsèque dans le positionnement de la construction en bois hors site comme solution pour un logement durable et abordable au Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147106827

Biographie des orateurs

Dorian Tung
Responsable de l'évaluation des technologies
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.

Helen Goodland
Principal. Responsable de la recherche et de l'innovation
Conseil SCIUS

Helen Goodland est architecte agréée au Royaume-Uni et titulaire d'un MBA de l'université de Colombie-Britannique. Helen s'est fermement engagée à réaliser des bâtiments véritablement durables au cours de la prochaine décennie. Elle est également passionnée par la promotion des opportunités de leadership pour les femmes dans les technologies de la construction. À cette fin, elle participe à de nombreux conseils et comités. Elle siège actuellement 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 a également été présidente du comité technique des matériaux de l'initiative des Nations unies pour les bâtiments durables.

Adam Robertson
Co-fondateur et directeur
Sustainatree (en anglais)

Adam a obtenu un baccalauréat en sciences appliquées en génie civil à l'Université de Toronto et une maîtrise en sciences appliquées du département des sciences du bois de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est l'ancien président du sous-comité de la CSA sur les fondations en bois permanentes et a agi en tant qu'auteur et éditeur principal lors de la mise à jour et des révisions de la publication du Conseil canadien du bois sur les fondations en bois permanentes. Il est cofondateur et directeur de Sustainatree Consulting, une petite entreprise spécialisée dans la durabilité et la conception technique des systèmes de construction en bois. Avant d'ouvrir son propre cabinet, Adam était employé par le Conseil canadien du bois et a également travaillé en tant qu'ingénieur-conseil en structures et dans les domaines du développement de bâtiments et de la gestion de la construction.

Proposer des solutions pour les logements de moyenne hauteur - Partie 1 : ossature bois légère

Aperçu du cours

Nous sommes ravis d'être rejoints par Ashley Hammerbacher et Seungyeon Hong de s2e Technologies Development Inc, une équipe qui construit le Eve Park de 4 étages à London, en Ontario. Eve Park est une communauté innovante à consommation nette zéro dont la phase 1 est en cours. La forme unique du bâtiment montre qu'il n'y a pas de limites à ce que la préfabrication hors site peut faire.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'utilisation innovante de la construction préfabriquée en bois léger dans la création de développements résidentiels durables - choix de conception, techniques de construction et objectifs de durabilité.
  2. Analyser les problèmes de conception et de logistique liés à la mise en œuvre de systèmes de construction préfabriqués, y compris la coordination entre les différentes parties prenantes.
  3. Évaluer les avantages de la construction modulaire pour atteindre les objectifs de durabilité, tels que les normes Net Zero Energy.
  4. Discuter du rôle des solutions de stationnement innovantes et de la conception communautaire dans l'amélioration de la durabilité et de l'habitabilité des développements résidentiels.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046521894

Biographie de l'orateur

Ashley Hammerbacher
Directeur général
S2E Technologies

Ashley est directrice générale de la division américaine de S2E Technologies et dirige le projet EVE Park. Elle vit et respire actuellement tout ce qui concerne EVE Park. Ashley coordonne et conseille EVE Park, où nous réimaginons des quartiers pour l'énergie verte et l'avenir des véhicules autonomes. Ashley est titulaire d'une licence en bio-ingénierie et d'un master en ingénierie civile et environnementale de l'université de Stanford. Elle a accumulé une vaste expérience dans le domaine des technologies vertes et de la mobilité intelligente.

Seungyeon Hong
Spécialiste de la modélisation et des données
S2E Technologies

Seung est un spécialiste de la modélisation et des données chez S2E Technologies. Son rôle consiste à fournir une analyse technique sur toutes les questions liées aux bâtiments. Il développe notamment des simulations informatiques basées sur la physique pour étudier le comportement d'un bâtiment et estimer la consommation d'énergie associée, ce qui permet d'orienter les décisions de conception et de parvenir à une conception à consommation énergétique nette zéro. Seung a obtenu une licence et une maîtrise en génie civil à l'université de Carleton, a fait un apprentissage de charpentier en Corée du Sud, a travaillé comme inspecteur structurel, a rédigé une thèse sur l'interfonctionnement BIM-BEM et a co-dirigé une équipe d'étudiants diplômés qui a remporté un Hackathon national.

Immeubles de moyenne hauteur

Au début des années 1900, les constructions en bois à ossature légère et en bois lourd, d'une hauteur pouvant atteindre dix étages, étaient monnaie courante dans les grandes villes du Canada. La longévité et l'attrait continu de ces types de bâtiments sont évidents dans le fait que beaucoup d'entre eux sont encore utilisés aujourd'hui. Au cours de la dernière décennie, on a assisté à un renouveau de l'utilisation du bois pour les bâtiments plus hauts au Canada, y compris les constructions en bois à ossature légère de taille moyenne, jusqu'à six étages de hauteur.

Les constructions en bois à ossature légère de moyenne hauteur ne se résument pas à une simple ossature de 2×4 et à des panneaux de revêtement en bois. Les progrès de la science du bois et de la technologie du bâtiment ont permis de mettre au point des produits et des systèmes de construction plus solides, plus sûrs et plus sophistiqués, qui élargissent les possibilités de la construction en bois et offrent davantage de choix aux constructeurs et aux concepteurs. Les constructions modernes en bois à ossature légère de moyenne hauteur intègrent des solutions sûres qui ont fait l'objet de recherches approfondies. La conception technique et la technologie qui ont été développées et mises sur le marché positionnent le Canada comme un leader dans l'industrie de la construction à ossature bois de moyenne hauteur.

En 2009, grâce à ses codes de construction provinciaux, la Colombie-Britannique est devenue la première province canadienne à autoriser la construction d'immeubles de moyenne hauteur en bois. Depuis cette modification du code du bâtiment de la Colombie-Britannique (BCBC), qui a fait passer de quatre à six étages la hauteur autorisée pour les immeubles résidentiels à ossature en bois, plus de 300 de ces structures ont été achevées ou sont en cours de réalisation en Colombie-Britannique. En 2013 et 2015, le Québec, l'Ontario et l'Alberta, respectivement, ont également décidé d'autoriser la construction de bâtiments à ossature en bois de hauteur moyenne jusqu'à six étages. Ces changements réglementaires indiquent que le marché a clairement confiance dans ce type de construction.

Des preuves scientifiques et des recherches indépendantes ont montré que les bâtiments à ossature bois de moyenne hauteur peuvent répondre aux exigences de performance en matière d'intégrité structurelle, de sécurité incendie et de sécurité des personnes. Ces preuves ont également contribué à l'ajout de nouvelles dispositions normatives pour la construction en bois, et ont ouvert la voie à de futurs changements qui incluront davantage d'utilisations autorisées et, à terme, de plus grandes hauteurs autorisées pour les bâtiments en bois. À la suite de ces recherches et de la mise en œuvre réussie de nombreux bâtiments résidentiels de moyenne hauteur à ossature en bois, principalement en Colombie-Britannique et en Ontario, la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI) a approuvé des modifications similaires aux codes modèles nationaux de construction. L'édition 2015 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) autorise la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et de services personnels de six étages à l'aide de matériaux de construction combustibles traditionnels. Les modifications apportées au CNB tiennent compte des progrès réalisés dans le domaine des produits du bois et des systèmes de construction, ainsi que des systèmes de détection, d'extinction et de confinement des incendies.

En ce qui concerne les bâtiments de moyenne hauteur à ossature en bois, plusieurs changements apportés au CNB 2015 visent à réduire davantage les risques posés par les incendies :

  • l'utilisation accrue de gicleurs automatiques dans les zones dissimulées des bâtiments résidentiels ;
  • l'utilisation accrue d'extincteurs automatiques sur les balcons ;
  • l'augmentation de l'approvisionnement en eau pour la lutte contre les incendies ; et
  • 90 % de bardage extérieur incombustible ou à combustion limitée à tous les étages.

La plupart des immeubles de moyenne hauteur à ossature bois sont situés au cœur des petites municipalités et dans les banlieues proches des plus grandes, ce qui offre des avantages économiques et de durabilité. La construction d'immeubles de moyenne hauteur à ossature bois soutient les objectifs de nombreuses municipalités : densification, logements abordables pour répondre à la croissance de la population, durabilité de l'environnement bâti et résilience des communautés.

Nombre de ces bâtiments ont été construits en bois à ossature légère dès le départ, avec une structure à ossature bois de cinq ou six étages construite sur une dalle de béton au sol ou sur un garage de stationnement en sous-sol en béton ; d'autres ont été construits au-dessus d'un ou deux étages de locaux commerciaux incombustibles.

Les bâtiments en bois de moyenne hauteur sont intrinsèquement plus complexes et impliquent l'adaptation des détails structurels et architecturaux qui répondent aux critères de conception structurels, acoustiques, thermiques et de résistance au feu. Plusieurs aspects clés de la conception et de la construction deviennent plus critiques dans cette nouvelle génération de bâtiments en bois de moyenne hauteur :

  • un risque accru de retrait cumulatif et de mouvement différentiel entre les différents types de matériaux, en raison de l'augmentation de la hauteur des bâtiments ;
  • l'augmentation des charges permanentes, vivantes, éoliennes et sismiques qui sont la conséquence d'une plus grande hauteur des bâtiments ;
  • exigences relatives à la disposition des murs de cisaillement continus et empilés ;
  • l'augmentation du degré de résistance au feu des séparations coupe-feu, comme l'exigent les bâtiments de plus grande hauteur et de plus grande superficie ;
  • les indices de transmission du son, tels qu'ils sont exigés pour les bâtiments à usage d'habitation multifamiliale, ainsi que pour d'autres usages ;
  • le risque d'une exposition plus longue aux éléments pendant la construction ;
  • l'atténuation des risques liés aux incendies pendant la construction ; et
  • la modification de la séquence et de la coordination de la construction, résultant de l'utilisation de technologies et de processus de préfabrication.

Il existe de nombreuses approches et solutions alternatives à ces nouvelles considérations de conception et de construction associées aux systèmes de construction en bois de moyenne hauteur. Les publications de référence produites par le Conseil canadien du bois fournissent une discussion plus détaillée, des études de cas et des détails sur les techniques de conception et de construction des immeubles de moyenne hauteur.

 

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Guide des meilleures pratiques pour les immeubles de moyenne hauteur (Conseil canadien du bois)

Guide de référence 2015 : Construction en bois de moyenne hauteur dans le Code du bâtiment de l'Ontario (Conseil canadien du bois)

Mid-Rise 2.0 - Innovative Approaches to Mid-Rise Wood Frame Construction (Conseil canadien du bois)

Mid-Rise Construction in British Columbia (Conseil canadien du bois)

Code national du bâtiment du Canada

Manuel de conception du bois (Conseil canadien du bois)

CSA O86 Conception technique en bois

Le bois pour les constructions de moyenne hauteur (Bois ÇA MARCHE ! Atlantique)

Sécurité incendie et sûreté : Note technique sur la sécurité incendie sur les chantiers de construction en Colombie-Britannique et en Ontario (Conseil canadien du bois)

Considérations sur la conception et la préfabrication de bâtiments en bois massif pour les architectes

Description de la ressource

Cette ressource a pour but de fournir aux éducateurs un cadre clair pour enseigner les principes de la conception et de la préfabrication du bois de masse. Le contenu est organisé en quatre modules qui mettent l'accent sur les connaissances fondamentales, les considérations techniques de conception, les stratégies de construction précoce et la durabilité. Ensemble, ces modules aident les étudiants à acquérir une compréhension globale de la manière dont les projets en bois de masse sont conçus, dessinés et livrés.

  • Module 1 - Introduction et planification du projet Présente une vue d'ensemble du bois de masse, souligne les avantages de la préfabrication et met en évidence les éléments clés à prendre en compte dès les premières étapes pour optimiser la conception.
  • Module 2 - Considérations relatives à l'optimisation de la conception Les aspects critiques de la conception, notamment les performances structurelles, la protection contre l'incendie, l'acoustique et les vibrations, sont étudiés.
  • Module 3 - Stratégies de construction précoce L'accent est mis sur la modélisation des données du bâtiment (BIM), la conception pour la fabrication et l'assemblage (DfMA), l'intégration des systèmes et les meilleures pratiques pour l'enveloppe du bâtiment et la gestion de l'humidité.
  • Module 4 - Analyse du cycle de vie (ACV) Examine l'importance de la comptabilisation du carbone, présente les outils d'ACV disponibles et aborde des considérations plus larges en matière de durabilité et de biophilie.

Remerciements

Conseil canadien du bois

Lignes directrices pour l'utilisation et la citation

Ce matériel pédagogique a été élaboré par des professeurs d'université avec le soutien financier du Conseil canadien du bois. Le contenu est fourni gratuitement à des fins d'enseignement et d'éducation uniquement. Toute utilisation commerciale, redistribution ou modification en dehors de l'enseignement universitaire est strictement interdite.

Lorsque vous utilisez ces ressources dans un contexte nécessitant une citation, veuillez utiliser le format ci-dessous.

Auteur(s). (Année). Titre du module [Module d'enseignement]. Financé et publié par le Conseil canadien du bois.

Déclarations environnementales de produits (EPD)

EPD Lien
Une DEP moyenne de l’industrie pour les solives en I en bois préfabriquées au Canada Voir la ressource
Une DEP moyenne de l’industrie par région pour le bois d’oeuvre résineux canadien Voir la ressource
Une DEP moyenne de l’industrie par région pour les panneaux de lamelles orientées canadiens Voir la ressource
Une DEP moyenne de l’industrie pour le contreplaqué de résineux canadien Voir la ressource
Une DEP moyenne de l’industrie par région pour les fermes en bois canadiennes Voir la ressource

Les parties prenantes de la communauté de la conception et de la construction des bâtiments sont de plus en plus sollicitées pour inclure dans leurs processus décisionnels des informations qui prennent en compte les impacts environnementaux potentiels. Ces parties prenantes et intéressées attendent des informations impartiales sur les produits, conformes aux meilleures pratiques actuelles et fondées sur une analyse scientifique objective. À l'avenir, les décisions d'achat de produits de construction nécessiteront probablement le type d'informations environnementales fournies par les déclarations environnementales de produits (EPD). En outre, les systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, notamment LEED®, Green Globes™ et BREEAM®, reconnaissent la valeur des DEP pour l'évaluation des impacts environnementaux potentiels des produits de construction.

Les DEP sont des rapports concis, normalisés et vérifiés par des tiers qui décrivent la performance environnementale d'un produit ou d'un service. Les DEP sont capables d'identifier et de quantifier les impacts environnementaux potentiels d'un produit ou d'un service tout au long des différentes étapes de son cycle de vie (extraction ou récolte des ressources, transformation, fabrication, transport, utilisation et fin de vie). Les DEP, également connues sous le nom de déclarations environnementales de produits de type III, fournissent des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés basés sur des approches normalisées à l'échelle internationale. Les DEP pour les produits de construction peuvent aider les architectes, les concepteurs, les prescripteurs et les autres acheteurs à mieux comprendre les impacts environnementaux potentiels et les caractéristiques de durabilité d'un produit.

Une DEP est une déclaration d'une entreprise ou d'une industrie visant à rendre publiques les données environnementales relatives à un ou plusieurs de ses produits. Les DEP ont pour but d'aider les acheteurs à mieux comprendre les caractéristiques environnementales d'un produit afin que les prescripteurs puissent prendre des décisions plus éclairées lors de la sélection des produits. La fonction des DEP est quelque peu analogue à celle des étiquettes nutritionnelles sur les emballages alimentaires ; leur but est de communiquer clairement à l'utilisateur les données environnementales relatives aux produits dans un format normalisé.

Les DEP sont des supports d'information qui se veulent un mécanisme simple et convivial pour divulguer des informations sur l'impact environnemental potentiel d'un produit sur le marché. Les DEP ne classent pas les produits et ne les comparent pas à des valeurs de référence. Une DEP n'indique pas si certains critères de performance environnementale ont été respectés ou non et n'aborde pas les impacts sociaux et économiques des produits de construction.

Les données figurant dans une DEP sont collectées à l'aide de l'analyse du cycle de vie (ACV), une méthodologie scientifique normalisée à l'échelle internationale. Les ACV consistent à dresser un inventaire des intrants énergétiques et matériels et des rejets dans l'environnement, et à évaluer leurs impacts potentiels. Il est également possible que les DEP fournissent des informations environnementales supplémentaires sur un produit qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'ACV.

Les DEP sont principalement destinées à la communication entre entreprises, bien qu'elles puissent également être utilisées pour la communication entre entreprises et consommateurs. Les DEP sont élaborées sur la base des résultats d'une étude d'analyse du cycle de vie (ACV) et doivent être conformes aux règles applicables aux catégories de produits (PCR), qui sont élaborées par un opérateur de programme enregistré. Le PCR établit les règles, exigences et lignes directrices spécifiques pour la réalisation d'une ACV et l'élaboration d'une EPD pour une ou plusieurs catégories de produits.

L'industrie nord-américaine des produits du bois a élaboré plusieurs DEP applicables à tous les fabricants de produits du bois en Amérique du Nord. Ces DEP ont fait l'objet d'une vérification par une tierce partie, l'Underwriters Laboratories Environment (ULE), un organisme de certification indépendant. Les DEP des produits du bois nord-américains fournissent des données moyennes pour l'industrie en ce qui concerne les paramètres environnementaux suivants :

  • Potentiel de réchauffement de la planète ;
  • Potentiel d'acidification ;
  • Potentiel d'eutrophisation ;
  • Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone ;
  • Potentiel de smog ;
  • Consommation d'énergie primaire ;
  • la consommation de ressources matérielles ; et
  • Production de déchets non dangereux.

Les EPD sectorielles pour les produits du bois sont des EPD interentreprises, couvrant un champ d'application allant du berceau à la porte, c'est-à-dire de la récolte des matières premières jusqu'à ce que le produit fini soit prêt à quitter l'usine de fabrication. En raison de la multitude d'utilisations des produits du bois, les impacts environnementaux potentiels liés à la livraison du produit au client, à l'utilisation du produit et aux éventuels processus de fin de vie sont exclus de l'analyse.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Siège social de Mountain Equipment Co-op - Vancouver, BC

Mountain Equipment Co-op (MEC) est l'un des détaillants les plus progressistes au Canada. Il a adopté une philosophie de responsabilité d'entreprise, sociale et environnementale depuis sa création en 1971.

Bien plus qu'un détaillant, MEC mène ses propres recherches et développements de produits pour s'assurer de rester à la pointe des pratiques durables. Dès 1994, MEC a commencé à fabriquer des vêtements en micropolaire fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées.

La même année, anticipant une période d'expansion rapide, MEC a commencé à examiner sérieusement les impacts environnementaux de son programme de construction. Son conseil d'administration a approuvé une politique exigeant une consultation environnementale pour la construction et la rénovation des installations neuves et existantes. Parti de modestes débuts, le coopérative de vente au détail de plein air compte désormais plus de quatre millions de membres et un chiffre d'affaires annuel supérieur à $300 millions.

Avec chaque nouveau projet de construction, MEC a cherché à faire progresser son propre programme de développement durable, et à cet égard, le bois a joué un rôle important. En 2002, le magasin MEC d'Ottawa a été construit en grande partie à partir de bois d'ingénierie récupéré d'un bâtiment existant sur le site; en 2008, le magasin de Burlington a été conçu avec une structure en bois d'ingénierie entièrement démontable qui lui a valu un crédit d'innovation Or du Système de gestion de l'énergie et du bâtiment (LEED); et en 2013, le magasin de North Vancouver, un autre bâtiment où le bois occupe une place prépondérante, a reçu un Canadian Green Building Award pour son approche globale du développement durable.

Comment nous allons rendre la construction plus abordable

Aperçu du cours

Suivez un panel de développeurs de premier plan alors qu'ils explorent des stratégies innovantes pour réduire les coûts de construction. Forts de leurs vastes portefeuilles, les conférenciers discuteront de la fabrication hors site, de la préfabrication, de la construction hybride et des solutions répétables qui transforment le secteur de la construction. Découvrez des approches pratiques qui rationalisent la livraison des projets et favorisent l'abordabilité des futurs développements.

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les stratégies utilisées pour réduire les coûts de construction grâce à la préfabrication, à la construction modulaire et à la fabrication hors site.
  2. Expliquez comment les systèmes hybrides en bois, y compris le CLT et les assemblages légers à base de panneaux, sont appliqués dans les projets de moyenne et grande hauteur et de logements collectifs.
  3. Évaluer comment la normalisation, les solutions de construction reproductibles et la production en usine peuvent améliorer l'abordabilité du logement et l'efficacité de la livraison des projets.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1022284345

Biographie des orateurs

Samantha Eby
Directeur exécutif
Relogement

Samantha Eby est la directrice générale de ReHousing, un organisme à but non lucratif voué à la création de logements par la recherche appliquée, la consultation et l’éducation. Son travail avec ReHousing, développé en partenariat avec Michael Piper et Janna Levitt, a reçu la Médaille du président 2023 de la SCHL pour la recherche exceptionnelle en logement. Samantha est titulaire d’une maîtrise en architecture de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en études architecturales de la faculté d’architecture de l’Université de Waterloo. En tant qu’architecte et chercheuse, elle explore l’intersection du design, des cadres politiques et des modèles de propriété, en se concentrant sur leur impact sur les projets de logement. En 2020, elle a reçu le Prix de Rome pour les praticiens émergents du Conseil des arts du Canada. Parallèlement à son rôle chez ReHousing, Samantha est chargée de cours à la session à l’Université de Toronto et professeure adjointe à la faculté d’architecture de l’Université de Waterloo.

Mike Maxwell
Président
Maxwell Building Consultants

Mike a été attiré par Waterloo pour son diplôme de l'Université Laurier et a depuis vu le potentiel de développement immobilier local. Une combinaison de règles de zonage, de statistiques de données de site et de connaissances en construction produit des résultats uniques pour les projets auxquels il participe. Il aime les mathématiques et la résolution de problèmes. Dans un rôle consultatif auprès des gouvernements locaux, des organisations à but non lucratif et de la SCHL, Mike a créé de solides partenariats pour faire avancer la cause du logement abordable.

Tobias Oriwol
Vice-président principal, Investissements
Tricon Résidentiel

Tobias Oriwol est responsable de la supervision stratégique et de la gestion des investissements au quotidien pour la plateforme d'appartements locatifs de Tricon Residential au Canada, y compris la recherche de nouvelles opportunités d'investissement, l'exécution des acquisitions et la levée de capitaux. Avant de rejoindre Tricon, Tobias a travaillé chez Forum Equity Partners à Toronto. Auparavant, il a travaillé chez Brookfield Asset Management, à Toronto et à New York, où il s'est concentré sur les investissements et le développement de logements résidentiels, y compris des appartements locatifs à prix du marché et abordables, des résidences étudiantes, des résidences pour personnes âgées et des condominiums à vendre. Tobias est titulaire d'une maîtrise en urbanisme de l'Université Harvard et d'un diplôme de premier cycle en études urbaines de l'Université Stanford. Il est également un double olympien canadien, ayant atteint les demi-finales aux Jeux olympiques d'été de 2008 et 2012.

Geoff Cape
PDG
Assembly Corp (anciennement R-Hauz)

Depuis près de 35 ans, Geoff Cape est à l'avant-garde de la promotion de l'innovation urbaine et de la durabilité environnementale sur diverses plateformes. En tant que PDG d'Assembly Corp, Geoff a une longue expérience de l'immobilier et de l'urbanisme. Il a commencé à l'âge de 19 ans à encadrer de nouvelles constructions et à restaurer des maisons centenaires sur la côte est. Il a été constructeur, planificateur, opérateur et un défenseur de longue date des villes durables et de l'infrastructure verte. Geoff est surtout connu pour avoir créé Evergreen en 1991 et transformé le site de 42 acres d'Evergreen Brick Works à Toronto en un centre d'excellence environnementale reconnu à l'échelle internationale. Choisi en 2018 comme membre de l'Ordre du Canada et en 1999 comme “Top 40 Under 40”, Geoff a également été honoré par la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II en reconnaissance des “Canadiens qui ont apporté une contribution exceptionnelle et exemplaire à leur communauté ou au Canada dans son ensemble”. En 2007, Geoff a remporté le prestigieux prix “Entrepreneur social de l'année” de la Fondation Schwab. Geoff a été président fondateur du Sustainability Institute, ancien membre du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada et du comité de sélection de la Fondation Peter F. Drucker. Geoff a régulièrement participé et pris la parole au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, et a fait partie de leur “Future of Urban Development Advisory Board” et de leur “Technology Pioneers Selection Committee”. Geoff est un Global Fellow de la Fondation Rockefeller. Geoff vit dans le quartier Annex de Toronto avec sa femme Valerie et ses trois garçons Toma, Ben et Sebastien, et se rend tous les jours au travail à vélo, même dans des tempêtes de neige aveuglantes.

Ajouts verticaux : Une voie innovante pour construire plus de logements

Aperçu du cours

Découvrez l'approche novatrice de l'offre de logements adoptée par Pathway Non-Profit Community Developments Inc. de Peel. L'agrandissement d'Arbor Mill crée un précédent remarquable pour les autres fournisseurs de logements abordables sans but lucratif qui souhaitent construire plus de logements et qui peuvent le faire en ajoutant des unités supplémentaires sur leurs bâtiments existants. À l'échelle mondiale, on estime qu'environ 20-25% de bâtiments existants peuvent supporter un ajout vertical en bois, un matériau de construction relativement léger. 

Cette approche novatrice évite de devoir trouver de nouveaux terrains à aménager et présente l'avantage supplémentaire d'intégrer immédiatement les nouveaux résidents dans une communauté de soutien existante. Ce projet a permis d'ajouter 6 appartements abordables et sans obstacles à un immeuble résidentiel occupé depuis 35 ans, en utilisant du bois de construction préfabriqué, offrant ainsi davantage de logements abordables grâce à une "densification douce" de l'infrastructure existante. 

Dans ce webinaire, l'équipe du projet discutera des défis architecturaux, structurels et de conception du projet, y compris le mélange des méthodes de construction préfabriquées en bois de masse avec une structure plus ancienne construite avec des matériaux conventionnels. Les principales considérations en matière de durabilité et de construction seront également mises en évidence. Ne manquez pas cette occasion d'obtenir des informations précieuses de l'une des premières équipes de projet en Amérique du Nord à poursuivre cette approche innovante de la livraison de logements. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Les participants apprendront comment Pathway, un promoteur communautaire à but non lucratif de la région de Peel, a élaboré un plan pour élargir son portefeuille de logements tout en répondant aux besoins et aux priorités des locataires.
  2. Les participants auront un aperçu des défis liés à la conception et à l'approbation du projet, y compris l'approbation du plan du site, l'intégration du bois de masse et le respect des exigences en matière d'acoustique et de sécurité incendie.
  3. Les participants comprendront les considérations structurelles pour les extensions verticales, qui comprennent l'évaluation des charges et l'évaluation des options structurelles.
  4. Les participants comprendront le processus du fabricant de bois de masse et les considérations clés pour intégrer avec succès des éléments préfabriqués en bois de masse dans un projet, y compris l'implication précoce, l'obtention de spots de production et la gestion des calendriers de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1072356677

Biographie de l'orateur

Roman Spektor
Directeur général
Pathway Non-Profit Community Developments Inc. de Peel

Ingénieur mécanicien de profession, Roman est directeur général de Pathway depuis plus de 25 ans et gère des projets de logements sociaux depuis 35 ans. Pathway Non-Profit Community Developments Inc. of Peel (Pathway) est une société interconfessionnelle à but non lucratif qui a été constituée en 1988. L'organisation Pathway est dirigée par un conseil d'administration bénévole composé de membres des trois congrégations fondatrices. Pathway possède et exploite deux immeubles d'habitation à Mississauga, construits au début des années 90. Les deux immeubles de Pathway, Forest Ridge et Arbour Mill, accueillent 230 familles et sont financés par les revenus locatifs et une subvention gouvernementale. 

Pathway a également créé une société de gestion distincte et gère d'autres communautés de logement à but non lucratif. Roman a coordonné avec le conseil d'administration bénévole tous les aspects de la gestion des bâtiments, y compris la budgétisation, les travaux d'investissement et la gestion de projets. En créant des programmes pour les résidents, Pathway a créé des communautés inclusives où tous les résidents se sentent les bienvenus. 

Cathy Tafler, OAA
Partenaire
Tafler Rylett Architects 

Cathy est partenaire du cabinet Tafler Rylett Architects depuis 1996 et participe à tous les aspects du travail du cabinet, y compris la consultation des clients, la conception, la demande de permis, les spécifications et l'administration des contrats. Cathy s'engage à produire des projets réfléchis et respectueux de l'environnement qui s'intègrent au paysage environnant. Le cabinet conçoit ses projets dans le cadre d'un processus de collaboration, en étant à l'écoute des exigences et du budget de ses clients, ainsi que des commentaires de la communauté environnante.

Cathy a été présidente du comité sur l'environnement de l'OAA et est membre de la Toronto Alliance to End Homelessness (TAEH). Le cabinet travaille notamment sur des projets de logements supervisés et abordables, de bureaux, de résidences institutionnelles et privées. Les principaux projets comprennent des logements supervisés pour Houselink Community Homes, des bureaux pour Médecins sans frontières, des bureaux pour l'association des professeurs de l'Université de Toronto, l'école Tiny Treasure Montessori et des logements abordables pour Pathway.

Craig Nicoletti, P.Eng.
Associé, ingénieur structurel
Engineering Link Inc.

Craig est ingénieur professionnel et partenaire de la division structure d'Engineering Link. Il travaille chez Engineering Link depuis 2011 et apporte plus de 20 ans d'expertise en ingénierie structurelle à ses projets. Au cours de son mandat, Craig a acquis un portefeuille diversifié d'expérience avec des projets en bois qui couvrent tous les secteurs, y compris les installations commerciales, récréatives, industrielles, d'accueil, civiques et sportives, en plus des sites désignés par le patrimoine.

Stephen Balamut, B.Eng.
Chef de projet
Élément5

Stephen est diplômé en génie civil de l'université McMaster. Il a commencé à travailler pour Element5 en tant que concepteur et estimateur, avant d'occuper son poste actuel de chef de projet, où il a supervisé plus de 50 projets de construction en bois massif, qu'il s'agisse d'immeubles résidentiels de faible ou moyenne hauteur, d'immeubles à usage mixte ou d'immeubles commerciaux. En tant que chef de projet, Stephen supervise la planification, la coordination et l'exécution des projets en bois massif d'Element5. Il collabore étroitement avec les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs pour garantir l'intégrité structurelle et la durabilité des éléments en bois massif. Stephen est animé par la passion de contribuer à des projets durables qui ont un impact significatif et durable sur la vie des gens.

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