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Un argument commercial en faveur du bois de haute qualité

Aperçu du cours

Cette session présentera une vision et une analyse de rentabilité pour l'innovation, la durabilité et l'accessibilité financière de la plus haute tour résidentielle en bois du monde (proposée en Nouvelle-Écosse). Il s'agit d'une livraison rapide pour répondre aux besoins résidentiels urgents, soutenue par le calcul des coûts et le calendrier de Bird Construction.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'analyse de rentabilité du développement de bâtiments résidentiels de grande hauteur en bois massif, y compris la manière dont la durabilité, l'accessibilité financière et les besoins de livraison rapide sont pris en compte grâce à une conception structurelle avancée et à des stratégies de phasage de projet innovantes.
  2. Identifier les principales considérations en matière de coûts, de calendrier et de fabrication qui influencent la faisabilité de la construction en bois de grande taille, y compris les leçons tirées de projets antérieurs de bois de masse et le rôle des équipes de projet intégrées dans l'atténuation des goulets d'étranglement.
  3. Évaluer comment les produits en bois massif tels que le bois lamellé-collé et le bois lamellé-collé peuvent soutenir le développement résidentiel de grande hauteur, y compris des idées sur l'innovation de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de fabrication locale et les impacts économiques et environnementaux plus larges de la construction en bois de grande hauteur dans le Canada atlantique.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046545126

Biographie de l'orateur

Patrick Crabbe
Directeur de Mass Timber
Bird Construction

Patrick Crabbe est directeur du bois de masse chez Bird Construction - Bird est un conglomérat commercial et industriel coté en bourse, reconnu comme l'un des cinq meilleurs entrepreneurs généraux (AG) au Canada.

Patrick est également à la tête d'une start-up spécialisée dans la fabrication de bois de masse, basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse. MTC est une entité intégrée à une scierie, axée sur le bois lamellé-collé, qui réalise actuellement une étude de faisabilité de $2,3M pour approuver par code des produits de bois de masse exclusifs et très performants (fabriqués à partir d'épicéa, de pin et de sapin maritimes sous-évalués) qui augmenteront la capacité nécessaire des produits de bois de masse nord-américains et auront un impact positif sur les pratiques de sylviculture durable.

La carrière professionnelle de Patrick a été consacrée au développement de marchés pour les produits de bois de construction de grande valeur et à la collaboration avec l'industrie pour faciliter le développement de ces marchés. Grâce à cette expérience, Patrick a une connaissance approfondie des méthodes des contrats de construction et des solutions de la chaîne d'approvisionnement pour mettre en place des programmes de construction en bois de masse complexes et de grande envergure qui seront couronnés de succès.

Patrick est un membre actif de la Carbon Pricing Leadership Coalition (dirigée par la Banque mondiale) et un conseiller de confiance pour Infrastructure British Columbia et le Conseil canadien du bois.

Joe Nickerson
Vice-président et partenaire
Sidewalk Real Estate Development

Joe Nickerson est un leader qui a fait ses preuves dans la gestion de divers portefeuilles immobiliers pour des familles fortunées à Toronto, en Alberta et en Colombie-Britannique. Joe a travaillé pour RBC Marchés des Capitaux et pour des holdings immobilières privées et publiques dont l'actif sous gestion se situe entre $100M et $11B. Joe est titulaire d'un MBA avec une spécialisation en immobilier et infrastructure de la Schulich School of Business et a étudié le capital-investissement et la finance à l'Université SDA Bocconi de Milan, en Italie.

CentrePlace Manitoba

CentrePlace Manitoba a été commandé par la province du Manitoba, avec pour objectif de créer un pavillon olympique temporaire qui représente l'énergie de la province et de son peuple tout en renforçant son engagement envers la durabilité. Conçu comme une déclaration architecturale dynamique et typiquement manitobaine qui transcende la « tente en tissu blanc », le pavillon de 232 m² (2500 pieds carrés) a d'abord été présenté aux Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver en 2010, à la fois comme un espace d'exposition interactif et comme un lieu pour des réceptions d'affaires et culturelles.

Le concept de conception a été initié lors d'une séance de vision en juin 2009, où des Manitobains d'origines diverses se sont réunis pour discuter de ce qui représentait le mieux la province qu'ils appelaient chez eux. Les thèmes récurrents issus de cette séance ont donné à l'équipe de conception le point de départ de la création d'un espace invitant qui s'inspirait de l'esprit et de la nature du peuple du Manitoba. Le simple contraste du bois et de la lumière est devenu la base de la création d'un pavillon qui deviendrait un phare, accueillant les visiteurs par un généreux porche et une porte pivotante surdimensionnée.

L'équipe de conception a atteint les objectifs de conception du client en prenant un certain nombre de décisions stratégiques pour garantir que le projet mettrait en valeur l'engagement de la province en matière de développement durable et fournirait un bâtiment patrimonial qui servirait au-delà de l'objectif initial de cinq semaines du pavillon. L'un des objectifs clés était d'assurer la conception universelle et l'accessibilité. Pour répondre à toutes ces exigences de conception, CentrePlace Manitoba a dû :

utiliser la main-d'œuvre du Manitoba et des matériaux régionaux

offrir un espace d'exposition interactif présentant la culture unique du Manitoba

être efficace dans l'utilisation des matériaux et la consommation d'énergie

être compact, transportable et 100% réutilisable sur un site futur

préférer les systèmes passifs aux systèmes dédiés

Cornerstone Timberframes and BuildingIN: Innovation in Wood Construction and Housing Development

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1022577710

Biographie des orateurs

Tanya Bachmeier LinkedIn
PDG
Cornerstone Timberframes

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

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

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

Utilisation du bois dans les bâtiments d'enseignement de faible hauteur Guide de référence de l'Ontario 2012

La construction à ossature de bois représente une option importante pour les bâtiments scolaires ainsi qu'un choix pertinent pour assurer un avenir durable à l'Ontario. Les faits qui étayent cette affirmation sont démontrés en explorant d'abord comment la construction à ossature de bois aborde les trois principales composantes du développement durable : ce qui est le mieux pour l'environnement, ce qui est le mieux pour l'économie et ce qui est le mieux pour la société. Les facteurs que les propriétaires, les partenaires financiers et les équipes de conception doivent considérer lors de l'élaboration d'un projet seront ensuite identifiés, au-delà des objectifs de développement durable. Concrètement, l'impact des exigences du code du bâtiment, de la géographie et du climat sur le budget et le calendrier de construction est exploré.

Les systèmes de construction en bois et leurs composants disponibles pour les bâtiments scolaires de faible hauteur en Ontario sont présentés. Les options de construction sur site et de préfabrication, y compris le système innovant de bois lamellé-croisé, sont expliquées, ainsi que les avantages que l'on peut attendre de chacune d'entre elles. Les exigences du Code du bâtiment de l'Ontario (CBO) relatives à la construction en bois sont développées.

Toutes les références au Code du bâtiment de l'Ontario sont basées sur un examen approfondi du Code du bâtiment de l'Ontario en ce qui concerne l'utilisation du bois dans les bâtiments scolaires de faible hauteur, effectué par Morrison Hershfield, expert en matière de code, pour Ontario Wood WORKS ! Les parties 3, 4 et 5 du Code du bâtiment de l'Ontario ont été examinées afin d'identifier les conditions, limitations ou restrictions pertinentes. Le rapport de leur analyse est joint dans son intégralité à l'annexe B (page 33).

Les immeubles scolaires non sprinklés de un et deux étages d'une superficie allant jusqu'à 2 400 m² peuvent être construits entièrement avec des systèmes de construction en bois, à condition que certaines exigences soient respectées ; l'ajout de sprinklers à ces immeubles porte cette superficie maximale à 4 800 m². Avec l'utilisation de murs coupe-feu pour compartimenter un immeuble plus grand en une série de plus petits immeubles connectés, cette superficie maximale peut être considérablement augmentée.

Une exigence de construction non combustible n'implique pas nécessairement que les bâtiments scolaires doivent renoncer complètement aux avantages des systèmes de construction en bois, tels que les systèmes de toiture en bois massif ou les éléments et finitions intérieurs en bois. Il existe également des options alternatives pour se conformer aux exigences du COB qui permettent l'utilisation des technologies du bois en développement.

L'importance d'un système de construction en bois en termes d'avantages pour les utilisateurs des bâtiments et pour l'environnement est étudiée en détail. Les attributs bénéfiques du bois en tant que matériau de construction comprennent sa capacité de renouvellement et sa capacité naturelle à capturer le CO2 de l'atmosphère et à l'emprisonner dans ses fibres ; le fait qu'il provienne de forêts de l'Ontario gérées de manière durable ; que l'efficacité de la fabrication entraîne une utilisation plus responsable de l'énergie et une réduction des polluants dans l'atmosphère par rapport à d'autres matériaux de construction importants ; ces attributs contribuent tous à atténuer le changement climatique.

Les avantages d'un système de construction en bois pendant la phase de construction, en termes de délais de livraison des matériaux et d'optimisation du calendrier de construction, sont également explorés, ainsi que les avantages pendant la durée de vie du bâtiment. Certains de ces avantages résultent des propriétés thermiques et acoustiques naturelles du bois ; d'autres, comme la durabilité et l'adaptabilité, résultent des propriétés naturelles du bois combinées à une utilisation correcte des produits. Il existe également des effets moins quantifiables mais tout aussi importants, tels que la chaleur d'un système naturel et son impact sur l'environnement d'apprentissage. Cinq études de cas, quatre écoles à travers le pays et une aux États-Unis, sont incluses pour aider à démontrer ces avantages.

Conception et construction de fondations permanentes en bois

Aperçu du cours

Ce cours fournit des conseils sur la conception et la construction des fondations permanentes en bois (FPC) en se basant sur la norme canadienne CSA S406-16 - Spécification des fondations permanentes en bois pour les habitations et les petits bâtiments. Les sujets abordés comprennent le choix du site, le remblayage, les systèmes de plancher des fondations en bois permanentes, les pare-air et les pare-vapeur, les techniques d'isolation, les vides sanitaires et les considérations de conception pour les zones de vents violents et les zones sismiques. Le cours donnera aux participants une vue d'ensemble des exigences structurelles et de la science du bâtiment pour la conception et la construction de systèmes de fondations en béton armé.

Objectifs d'apprentissage

  1. Historique de la construction du PWF.
  2. Produits de préservation du bois et exigences en matière de matériaux pour le PWF.
  3. Vue d'ensemble des aspects pertinents de la conception et de la construction du PWF.
  4. Normalisation du PWF conformément à la norme CSA S406.
  5. Considérations de science du bâtiment pour les systèmes PWF.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1122940925

Biographie des orateurs

Adam Robertson, M.A.Sc., P.Eng.
Co-fondateur et directeur
Sustainatree Consulting

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.

Fournir des structures efficaces en bois d'ingénierie et des structures hybrides

Aperçu du cours

This course explores the opportunities and challenges associated with the design and construction of modern timber and hybrid wood structures from the perspective of builders, developers, and project teams. Through a series of real-world case studies—including medical, educational, transportation, and recreational facilities—the presenters examine how material selection, prefabrication, mass timber systems, and collaborative project delivery influence project cost, schedule, constructability, and sustainability outcomes. Participants will gain insight into the importance of early stakeholder involvement, digital modeling, manufacturing coordination, and innovative wood construction practices that support efficient and successful project delivery.

Objectifs d'apprentissage

  1. Identify opportunities and challenges associated with the design and construction of modern timber and hybrid wood structures.
  2. Explain how collaborative project delivery, early stakeholder involvement, and constructability planning contribute to successful wood construction projects.
  3. Evaluate the benefits of prefabrication, mass timber systems, and digital modeling tools in improving construction speed, quality, and project outcomes.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519477

Biographie de l'orateur

John Paone
Directeur / Vice-président senior
Alfred Horie Construction Co. Ltd, Burnaby, BC

Mark Porter, ingénieur
Struct. Eng.
FIStructE, Associated Engineering, Burnaby, BC

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.

Bâtir l'avenir du Canada avec le bois

Aperçu du cours

Cette session réunira des leaders d'opinion dans une conversation de style baladodiffusion explorant le rôle évolutif du bois dans la construction canadienne. Grâce à une série d'entrevues tournantes, la discussion mettra en lumière des thèmes clés, notamment l'essor du bois d'ingénierie et des immeubles de grande hauteur en bois, le virage vers la construction hors site et le potentiel du bois pour répondre à la crise de l'abordabilité du logement. La session offrira une perspective tournée vers l'avenir, mais ancrée dans la réalité, sur les opportunités et les complexités qui façonnent l'industrie.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre comment le bois massif et la construction en bois de grande hauteur passent d'applications de niche à une utilisation généralisée dans les immeubles de moyenne et grande hauteur au Canada.
  2. Comprendre comment la préfabrication, la modularisation et l'intégration précoce des équipes influencent les résultats en termes de coûts, de planification et de risques dans les projets de construction en bois.
  3. Le bois d'ingénierie (mass timber) peut étayer les objectifs des projets institutionnels, résidentiels et à usage mixte en matière de durabilité, de constructibilité et de livraison de logements. **Durabilité :** * **Empreinte carbone réduite :** Le bois est une ressource renouvelable qui séquestre le carbone pendant sa croissance. La fabrication de produits en bois d'ingénierie génère généralement moins d'émissions de gaz à effet de serre que la production de béton et d'acier. L'utilisation de bois d'ingénierie peut donc réduire considérablement l'empreinte carbone d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. * **Approvisionnement local et gestion durable des forêts :** Lorsque le bois est approvisionné localement à partir de forêts gérées de manière responsable, cela favorise les économies régionales et garantit la santé à long terme des écosystèmes forestiers. * **Efficacité énergétique :** Le bois possède de bonnes propriétés d'isolation thermique, ce qui peut réduire les besoins en chauffage et en climatisation, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique globale du bâtiment. * **Réduction des déchets :** Les composants en bois d'ingénierie sont souvent préfabriqués avec précision, ce qui minimise les déchets sur le chantier par rapport aux matériaux de construction traditionnels. **Constructibilité :** * **Préfabrication et montage rapide :** Les éléments en bois d'ingénierie, tels que les panneaux CLT (Cross-Laminated Timber) et les poutres en lamellé-collé, peuvent être fabriqués en usine avec une grande précision. Ils sont ensuite transportés sur le site et assemblés rapidement, un peu comme des blocs de construction. Cela réduit considérablement le temps de construction. * **Moins de main-d'œuvre sur site :** La préfabrication réduit le besoin d'une main-d'œuvre nombreuse et spécialisée sur le chantier, ce qui peut être un avantage dans les régions sujettes à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée. * **Légèreté :** Par rapport au béton et à l'acier, le bois d'ingénierie est beaucoup plus léger. Cela simplifie le transport, la manutention sur site et peut réduire les exigences relatives aux fondations, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. * **Moins de perturbations :** Le montage rapide et la préfabrication entraînent moins de bruit et de poussière sur le site, ce qui est particulièrement bénéfique pour les projets institutionnels (hôpitaux, écoles) où les opérations existantes ne doivent pas être perturbées, et pour les projets résidentiels en milieu urbain. **Livraison de logements :** * **Accélération du calendrier de construction :** La vitesse de construction accrue grâce au bois d'ingénierie permet de livrer plus rapidement des unités de logement sur le marché, répondant ainsi plus efficacement à la demande. * **Flexibilité de conception :** Le bois d'ingénierie permet une grande flexibilité dans la conception architecturale, offrant la possibilité de créer des espaces ouverts et de s'adapter à divers styles et besoins résidentiels. * **Coût potentiellement réduit :** Bien que le coût initial des matériaux puisse varier, la réduction du temps de construction, de la main-d'œuvre et des fondations peut entraîner des économies globales sur le projet, rendant potentiellement la construction de logements plus abordable. * **Esthétique et bien-être :** L'aspect naturel du bois peut créer des environnements intérieurs plus chaleureux et invitants, contribuant au bien-être des résidents. En résumé, le bois d'ingénierie offre une solution convaincante pour les développeurs et les architectes cherchant à concilier les exigences environnementales, les impératifs de construction et le besoin urgent de proposer des logements rapidement et efficacement.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1178529090

Biographie des orateurs

Russell Hixson
Éditeur
Actualités du site

Russell Hixson est un journaliste d'investigation primé qui a commencé sa carrière en couvrant la criminalité et les tribunaux aux États-Unis avant de se tourner vers le secteur de la construction au Canada. Il a passé huit ans au Journal of Commerce, où il a acquis une expertise approfondie dans l'industrie et ses enjeux clés. Il a également couvert le budget fédéral depuis Ottawa et documenté les premiers impacts de la pandémie de COVID-19 tout en travaillant à distance. Hixson s'est développé un vif intérêt pour l'industrie de la construction et est passionné par le partage de ses histoires à travers SiteNews, dans le but d'engager et d'informer un public plus large.

Jana Foit
Directeur, Responsable de la pratique dans l'enseignement supérieur
Perkins&Will, Vancouver

Jana Foit est Directrice et Responsable de la pratique de l'enseignement supérieur au studio de Perkins&Will à Vancouver. Forte de plus de deux décennies d'expérience, elle a dirigé de nombreux projets de bois massif, notamment le Earth Science Building et le Gateway Building de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi que le projet de logement étudiant en bois massif du BCIT. Elle est conférencière et animatrice fréquente sur la conception en bois massif et contribue à plusieurs publications industrielles, notamment le Nail Laminated Timber Design and Construction Guide, le Survey of International Tall Wood Buildings, et le Technical Guide for the Design and Construction of Tall Wood Buildings in Canada.

Robert Malczyk
Principal
Ingénierie du bois Inc.

Robert Malczyk est l'un des rares ingénieurs spécialisés en bois d'œuvre ayant une formation universitaire. Après avoir obtenu sa maîtrise à l'Université de technologie de Varsovie, il s'est installé au Canada pour étudier sous la direction du professeur renommé Borg Madsen à l'Université de Colombie-Britannique. En 1997, il a cofondé Equilibrium Consulting Inc., contribuant à des projets primés tels que la Galleria Italia de la Galerie d'art de l'Ontario, conçue par Frank Gehry. En 2021, il a cofondé Timber Engineering Inc. Il travaille actuellement sur des projets au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son expertise se concentre sur une approche systémique de la conception en bois massif, avec un accent sur l'efficacité structurelle et la performance énergétique.

Andrew Stiffman
Vice-président, Services de construction
Kalesnikoff

Andrew Stiffman apporte une expérience diversifiée dans des projets de maisons unifamiliales, de développements à grande échelle de maisons passives et de construction en bois d'ingénierie de faible à moyenne hauteur. Chez Kalesnikoff Mass Timber, il supervise le cycle de vie complet des projets de bois d'ingénierie et préfabriqués, des discussions initiales jusqu'à l'achèvement. Son expérience en science du bâtiment, en gestion de développement et en construction haute performance pratique lui permet de combiner une expertise technique avec une exécution pratique, dirigeant des équipes multidisciplinaires vers des résultats de projet réussis.

Wood Design & Building Magazine, vol 24, numéro 100

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

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

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

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

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

Terminus

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

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

Local Government support for Modern Methods of Construction

Aperçu du cours

Learn how leading cities across BC are supporting the adoption of modern methods of construction. This session will explore what policies and incentives cities have adopted to support mass timber in the planning and development approval process, how building departments are revising their permitting processes to support offsite and prefab construction, and how recent Official Community Plan (OCP) amendments have included more land use categories to support mass timber in mid and high rise applications. It will also examine how mass timber helps meet other City objectives, from low carbon emission goals for new construction to rapid housing targets, and highlight new and exciting projects in each of these cities that are in planning, under construction, or recently completed using mass timber. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Identify municipal policies, incentives, and planning tools that support the adoption of mass timber construction.
  2. Understand how permitting and development approval processes are evolving to accommodate offsite, prefabricated, and mass timber construction methods.
  3. Learn how Official Community Plans and land-use policies can create opportunities for mass timber in mid- and high-rise development.
  4. Assess how mass timber construction can help municipalities achieve broader objectives related to housing delivery, sustainability, and emissions reduction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1209529933

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton LinkedIn
Directeur exécutif
WoodWorks BC | Canadian Wood Council

Annabelle oversees WoodWorks BC, the market development program of the Canadian Wood Council. After completing her postgraduate degree in Northern Ireland, she worked with several multi-family development companies, managing multi-million-dollar projects across the full lifecycle – from acquisitions and municipal approvals through to construction completion. She now leads the WoodWorks BC team in advancing innovative solutions that support the adoption of wood products in multi-family and non-residential projects across British Columbia.

Scott Groves LinkedIn
Director Corporate Projects
Township of Langley

Scott Groves is the Director of Corporate Projects for the Township of Langley, where he leads the planning, design, and delivery of major community buildings and parks projects. An experienced civil engineer, he has spent his career in local government advancing complex capital initiatives, including arenas, community centres, fire halls, civic facilities, and large park and sports infrastructure that serve residents across the region. Before joining the Township of Langley, Scott held senior roles with several Metro Vancouver municipalities, directing capital projects, facilities, and strategic civic lands initiatives, and contributing to Olympic‑related infrastructure and major transportation projects. He holds a Bachelor of Applied Science in Civil Engineering from the University of British Columbia and is known for his collaborative approach to community building and his commitment to delivering high‑quality public spaces.

Stacy McGhee LinkedIn
Manager, Strategic Facilities Planning
District of Saanich

Stacy McGhee is a registered architect in the province of British Columbia. His work experience spans a wide range of building types, project sizes and procurements. Stacy’s work in both public and private sectors has given him a unique perspective of consultant and owner viewpoints enabling him to manage projects with a clearer mandate and sound contractual understanding. Stacy’s private sector work includes luxury hotels, commercial offices, historic renovation and healthcare. Since 2009, Stacy’s public sector work includes six years with the Province of BC working with BC Corrections to modernize facilities and to undertake large, multi-year P3 projects building $200M+ facilities in Surrey and the Okanagan near Oliver. Since joining the District of Saanich in 2015, Stacy has led the District’s Strategic Facilities Planning program which first produced the District’s first Strategic Facilities Master Plan followed by the recommended and prioritized implementations of a replacement for Fire Station #2 and the redevelopment of the Saanich Operations Centre. Stacy is a Fellow of the Royal Architectural Institute of Canada and a LEED registered professional.

Résidence étudiante du Red Deer College - Red Deer, Alberta

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

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

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

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

Un argument commercial en faveur du bois de haute qualité
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CentrePlace Manitoba
.son engagement à la durabilité. Conçu comme une déclaration architecturale dynamique et unique au Manitoba qui transcende la “ tente de tissu blanc ”, le pavillon de 232 m² (2500 pieds carrés) a été initialement présenté au...
Cornerstone Timberframes and BuildingIN: Innovation in Wood Construction and Housing Development
...Low-rise multi-unit repeatable infill housing in existing urban neighbourhoods is the key to housing supply and municipal fiscal la durabilité. At the same time, it is the most affordable way to...
Utilisation du bois dans les bâtiments d'enseignement de faible hauteur Guide de référence de l'Ontario 2012
...société. Les facteurs que les propriétaires, les partenaires de financement et les équipes de conception doivent prendre en compte lors de l'élaboration d'un projet seront ensuite identifiés, au-delà de la durabilité objectifs. Concrètement, l'impact de...
Conception et construction de fondations permanentes en bois
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Fournir des structures efficaces en bois d'ingénierie et des structures hybrides
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Fabrication hors site : Accroître l'efficacité, la qualité et la construction durable
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Wood Design & Building Magazine, vol 24, numéro 100
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Terminus
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