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

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147339074

Biographie des orateurs

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

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

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

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

Renforcer la confiance dans la construction à faible émission de carbone : Le bois de construction de masse

Aperçu du cours

Cette présentation explore la manière dont l'assurance peut débloquer des opportunités en alignant les stratégies de risque sur les objectifs de durabilité. Elle fournira une analyse du marché canadien et mondial de l'assurance et expliquera pourquoi le bois de masse est devenu un sujet d'actualité pour les assureurs. Des stratégies essentielles d'atténuation des risques seront discutées, ainsi que diverses options pour résoudre les problèmes de gestion de l'humidité les plus courants dans le domaine de la construction.

Objectifs d'apprentissage

  1. Pourquoi le secteur de l'assurance s'intéresse-t-il à Mass Timber ?
  2. Comment concevoir et positionner mon projet pour obtenir un transfert de risque rentable ?
  3. Quels sont les types de sinistres les plus courants et comment les éviter ?

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1154033104

Biographie des orateurs

Alicia Clendenan
SVP - Directeur national de la construction durable
Aon

Alicia est une professionnelle des affaires socialement consciente, passionnée par les projets complexes de construction et d'infrastructure. Elle dirige la pratique de construction durable et alternative d'Aon au Canada et possède plus de 15 ans d'expérience dans le conseil en matière de risques et d'assurance. Elle est également présidente du groupe de travail mondial d'Aon sur le bois de construction et participe à un certain nombre d'initiatives sectorielles visant à réduire les obstacles à l'assurance pour la construction en bois de construction, ainsi qu'à améliorer l'étendue de la couverture offerte par les assureurs et les meilleures pratiques adoptées par l'industrie pour l'atténuation des risques dans le secteur de la construction.

Ponts

Les ponts en bois sont depuis longtemps des éléments essentiels des réseaux routiers, ferroviaires et forestiers du Canada. Dépendant de la disponibilité des matériaux, de la technologie et de la main-d'œuvre, la conception et la construction des ponts en bois ont évolué de manière significative au cours des 200 dernières années dans toute l'Amérique du Nord. Les ponts en bois prennent de nombreuses formes et utilisent différents systèmes de support, notamment des ponts en rondins à portée simple, différents types de ponts à treillis, ainsi que des tabliers et des éléments de pont en matériaux composites ou stratifiés. Les ponts en bois restent un élément important de notre réseau de transport au Canada.

  • un coût initial réduit, en particulier pour les régions éloignées ;
  • la rapidité de la construction, grâce à l'utilisation de la préfabrication ;
  • avantages en matière de durabilité ;
  • l'esthétique ;
  • des fondations plus légères ;
  • des charges sismiques plus faibles, associées à des connexions moins complexes avec les sous-structures ;
  • les structures temporaires et les grues de plus petite taille ; et
  • des coûts de transport moins élevés associés à des matériaux moins lourds.

Les avantages de la construction de ponts en bois modernes sont les suivants :

Les différents types de matériaux utilisés pour la construction des ponts en bois sont les suivants : bois de sciage, rondins, bois lamellé-collé droit et courbe (lamellé-collé), bois de placage stratifié (LVL), bois à copeaux parallèles (PSL), bois lamellé-croisé (CLT), bois lamellé-cloué (NLT) et systèmes composites tels que les tabliers stratifiés sous contrainte, les tabliers stratifiés bois-béton et les polymères renforcés par des fibres.

Les deux principales essences de bois utilisées pour la construction de ponts en bois au Canada sont le sapin de Douglas et la combinaison d'essences épicéa-pin-sapin. D'autres espèces appartenant aux combinaisons d'espèces Hem-Fir et Northern sont également reconnues par la norme CSA O86, mais elles sont moins couramment utilisées dans la construction de ponts.

Toutes les fixations métalliques utilisées pour les ponts doivent être protégées contre la corrosion. La méthode la plus courante pour assurer cette protection est la galvanisation à chaud, un processus par lequel un métal sacrificiel est ajouté à l'extérieur de la fixation. Les différents types de fixations utilisés dans la construction de ponts en bois comprennent, entre autres, les boulons, les tire-fonds, les anneaux fendus, les plaques de cisaillement et les clous (pour les stratifiés de pont uniquement).

Tous les ponts routiers au Canada doivent être conçus pour répondre aux exigences des normes CSA S6 et CSA O86. La norme CSA S6 exige que les principaux éléments structurels de tout pont au Canada, quel que soit le type de construction, soient capables de résister à un minimum de 75 ans de charge pendant sa durée de vie.

Le style et la portée des ponts varient considérablement en fonction de l'application. Dans les endroits difficiles d'accès et les vallées profondes, les ponts à chevalets en bois étaient courants à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Historiquement, les ponts à chevalets dépendaient fortement de l'abondance des ressources en bois et, dans certains cas, étaient considérés comme temporaires. La construction initiale des chemins de fer transcontinentaux d'Amérique du Nord n'aurait pas été possible sans l'utilisation de bois pour construire les ponts et les chevalets.

De nombreux exemples de ponts en bois à treillis ont été construits depuis plus d'un siècle. Les ponts à poutres en treillis permettent des portées plus longues que les ponts à poutres simples et, historiquement, leurs portées étaient comprises entre 30 et 60 m (100 et 200 pieds). Les ponts conçus avec des fermes situées au-dessus du tablier offrent une excellente occasion de construire un toit au-dessus de la chaussée. L'installation d'un toit au-dessus de la chaussée est un excellent moyen d'évacuer l'eau de la structure principale du pont et de la protéger du soleil. La présence de ces toits est la principale raison pour laquelle ces ponts couverts centenaires sont encore en service aujourd'hui. Le fait qu'ils fassent toujours partie de notre paysage témoigne autant de leur robustesse que de leur attrait.

Bien que conçue à l'origine comme une mesure de réhabilitation des tabliers de ponts vieillissants, la technique de stratification sous contrainte a été étendue aux nouveaux ponts par l'application de contraintes au moment de la construction initiale. Les tabliers stratifiés sous contrainte offrent un meilleur comportement structurel, grâce à leur excellente résistance aux effets des charges répétées.

Les trois principales considérations liées à la durabilité des ponts en bois sont la protection par la conception, le traitement de préservation du bois et les éléments remplaçables. Un pont peut être conçu de manière à s'auto-protéger en détournant l'eau des éléments structurels. Le bois traité a la capacité de résister aux effets des produits chimiques de déglaçage et aux attaques des agents biotiques. Enfin, le pont doit être conçu de manière à ce que, à un moment donné, un seul élément puisse être remplacé relativement facilement, sans perturbation ni coût importants.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Ponts routiers en bois (Conseil canadien du bois)
Guide de référence sur les ponts en bois de l'Ontario (Conseil canadien du bois)
CSA S6 Code canadien de conception des ponts routiers
CSA O86 Conception technique du bois

Analyse du cycle de vie

Les produits de construction et le secteur du bâtiment dans son ensemble ont un impact significatif sur l'environnement. Les instruments politiques et les forces du marché poussent de plus en plus les gouvernements et les entreprises à documenter et à rendre compte des impacts environnementaux et à suivre les améliorations. L'analyse du cycle de vie (ACV) est un outil qui permet de comprendre les aspects environnementaux liés à la construction, à la rénovation et à la modernisation des bâtiments et des ouvrages de génie civil. L'ACV est un outil d'aide à la décision qui permet d'identifier les approches de conception et de construction qui améliorent les performances environnementales.

Plusieurs juridictions européennes, dont l'Allemagne, Zurich et Bruxelles, ont rendu l'ACV obligatoire avant la délivrance d'un permis de construire. En outre, l'application de l'ACV à la conception des bâtiments et à la sélection des matériaux est une composante des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques. L'ACV peut être utile aux fabricants, aux architectes, aux constructeurs et aux agences gouvernementales en fournissant des informations quantitatives sur les impacts environnementaux potentiels et en fournissant des données permettant d'identifier les domaines à améliorer.

L'ACV est une approche basée sur la performance pour évaluer les aspects environnementaux liés à la conception et à la construction des bâtiments. L'ACV peut être utilisée pour comprendre les impacts environnementaux potentiels d'un produit ou d'une structure à chaque étape de sa vie, depuis l'extraction des ressources ou l'acquisition des matières premières, le transport, la transformation et la fabrication, la construction, l'exploitation, l'entretien et la rénovation jusqu'à la fin de vie.

L'ACV est une méthodologie scientifique internationalement reconnue qui existe sous d'autres formes depuis les années 1960. Les exigences et les orientations relatives à la réalisation d'une ACV ont été établies par le biais de normes internationales consensuelles, à savoir les normes ISO 14040 et ISO 14044. L'ACV prend en compte tous les flux d'entrée et de sortie (matériaux, énergie, ressources) associés à un système de produit donné. Il s'agit d'une procédure itérative qui comprend la définition des objectifs et du champ d'application, l'analyse de l'inventaire, l'évaluation de l'impact et l'interprétation.

L'analyse des stocks, également connue sous le nom d'inventaire du cycle de vie (ICV), consiste à collecter des données et à suivre tous les flux d'entrée et de sortie au sein d'un système de produits. Des bases de données publiques sur l'ICV, telles que la base de données américaine sur l'inventaire du cycle de vie, sont accessibles gratuitement afin d'obtenir ces données. Au cours de la phase d'évaluation de l'impact de l'ACV, les flux de l'ICV sont traduits en catégories d'impact potentiel sur l'environnement à l'aide de techniques de modélisation environnementale théoriques et empiriques. L'ACV permet de quantifier les impacts environnementaux potentiels et les aspects d'un produit, tels que :

  • 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 dangereux et non dangereux.

Les concepteurs de bâtiments disposent d'outils d'ACV accessibles au public et conviviaux. Ces outils permettent aux concepteurs d'obtenir rapidement des informations sur l'impact potentiel sur l'environnement d'une large gamme d'assemblages génériques de bâtiments ou d'élaborer eux-mêmes des évaluations complètes du cycle de vie des bâtiments. Les logiciels d'ACV offrent aux professionnels du bâtiment des outils puissants pour calculer les impacts potentiels du cycle de vie des produits ou assemblages de construction et effectuer des comparaisons environnementales.

Il est également possible d'utiliser l'ACV pour effectuer des comparaisons objectives entre des matériaux, des assemblages et des bâtiments entiers, mesurées sur les cycles de vie respectifs et basées sur des indicateurs environnementaux quantifiables. L'ACV permet de comparer les compromis environnementaux associés au choix d'un matériau ou d'une solution de conception par rapport à un autre et, par conséquent, fournit une base efficace pour comparer les implications environnementales relatives de scénarios de conception de bâtiments alternatifs.

Une ACV qui examine d'autres options de conception doit garantir l'équivalence fonctionnelle. Chaque scénario de conception envisagé, y compris l'ensemble du bâtiment, doit répondre aux exigences du code du bâtiment et offrir un niveau minimum de performance technique ou d'équivalence fonctionnelle. Pour quelque chose d'aussi complexe qu'un bâtiment, cela signifie qu'il faut suivre et comptabiliser les intrants et les extrants environnementaux pour la multitude d'assemblages, de sous-assemblages et de composants de chaque option de conception. La longévité d'un système de construction a également un impact sur la performance environnementale. Les bâtiments en bois peuvent rester en service pendant de longues périodes s'ils sont conçus, construits et entretenus correctement.

De nombreuses études d'ACV dans le monde entier ont démontré que les produits et systèmes de construction en bois peuvent présenter des avantages environnementaux par rapport à d'autres matériaux et méthodes de construction. FPInnovations a réalisé une ACV d'un bâtiment de quatre étages au Québec construit en bois lamellé-croisé (CLT). L'étude a évalué comment la conception en CLT se comparerait à un bâtiment fonctionnellement équivalent en béton et en acier de la même surface de plancher, et a révélé une performance environnementale améliorée dans deux des six catégories d'impact, et une performance équivalente dans les autres catégories. En outre, en fin de vie, les produits biosourcés peuvent faire partie d'un système de produits ultérieurs lorsqu'ils sont réutilisés, recyclés ou récupérés pour produire de l'énergie, ce qui peut réduire les incidences sur l'environnement et contribuer à l'économie circulaire.

Cycle de vie des produits de construction en bois

Analyse du cycle de vie
Source des photos : CEI-Bois

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

www.naturallywood.com

Institut des matériaux durables Athena

Construire pour un environnement et une économie durables (BEES)

FPInnovations. Analyse comparative du cycle de vie de deux bâtiments résidentiels à plusieurs étages : Cross-Laminated Timber vs. Concrete Slab and Column with Light Gauge Steel Walls, 2013.

Conseil américain du bois

Base de données de l'inventaire du cycle de vie aux États-Unis

ISO 14040 Gestion de l'environnement - Analyse du cycle de vie - Principes et cadre

ISO 14044 Gestion de l'environnement - Analyse du cycle de vie - Exigences et lignes directrices

Un cadre pour la réussite : Systèmes préfabriqués en bois et innovation en matière de conception

Aperçu du cours

Cette présentation explore l'impact transformateur des systèmes de construction à ossature légère en bois préfabriqués dans le développement multi-résidentiel, en se concentrant sur la méthodologie FRAMEWORK de VanMar et son application dans le nouveau projet du 150 Wissler Road à Waterloo. FRAMEWORK est un système d'ossature légère en bois très efficace, conçu pour les bâtiments de six étages maximum, qui permet une construction rapide, durable et rentable qui atteint et dépasse les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. La session mettra en évidence la vaste expérience de VanMar en matière de logements abordables, les avantages de la préfabrication hors site et le processus de collaboration qui accélère la livraison des projets. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Les participants comprendront les avantages de la construction préfabriquée à ossature bois pour les bâtiments multi-résidentiels.
  2. Les participants comprendront l'approche du système FRAMEWORK en matière de rapidité, de rentabilité et de durabilité.
  3. Les participants verront comment les méthodes de construction collaborative hors site ont accéléré le projet du 150 Wissler Road.
  4. Les participants apprendront des stratégies pour surmonter les défis de la conception et réaliser des gains d'efficacité dans les murs coupe-feu, les puits et l'acoustique.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1159832156

Biographie des orateurs

Jordan Zekveld
Directeur de la préconstruction
VanMar Constrcutors ON

Jordan est un professionnel de la construction et du développement qui possède une grande expérience de l'estimation, de la préconstruction et de la stratégie des coûts pour les projets résidentiels à logements multiples. Chez VanMar Constructors, il aide les promoteurs, les FPI et les organisations à but non lucratif à faire passer les projets de condominiums, de logements locatifs et de logements abordables de la conception à la construction. S'appuyant sur l'expertise de VanMar en matière de conception-construction intégrée, Jordan dirige des processus de préconstruction collaboratifs qui alignent l'intention de la conception, la faisabilité et l'efficacité des coûts. Son expérience s'étend des tours en béton aux projets innovants à ossature bois de moyenne hauteur, en passant par le système Framework - la solution de construction durable, rapide et rentable de VanMar. En mettant l'accent sur la clarté, la constructibilité et la valeur à long terme, Jordan travaille à l'intersection de la planification, de la conception et de l'exécution pour aider à fournir des logements efficaces, abordables et construits pour durer.

Mike Philips
Directeur exécutif
Association ontarienne du bois de charpente (OSWA)

Mike Phillips est directeur général de l'OSWA depuis 2008. Sous sa direction, l'association est passée d'un groupe axé sur les fabricants de fermes à la principale voix de l'Ontario en matière de fabrication de composants en bois de construction. Aujourd'hui, la province compte 70 usines de fermes certifiées et 40 fabricants de panneaux de bois, les produits en bois d'ingénierie étant désormais le choix privilégié pour les systèmes de plancher. Parallèlement, le code du bâtiment de l'Ontario n'a jamais été aussi bien préparé pour accueillir les méthodes avancées de construction en bois. Mike est un fervent défenseur de l'industrialisation de la construction et du rôle croissant des systèmes de construction hors site - des moteurs essentiels de la croissance future de la construction en bois.

Paul Marchesani
Directeur des opérations
Panelized Building Solutions Inc.

Paul Marchesani est vice-président de Panelized Building Solutions Inc, une entreprise familiale où il joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'excellence opérationnelle, de la croissance stratégique et de l'exécution de projets dans l'ensemble de l'entreprise. Connu pour sa forte éthique de travail, son approche pratique et sa connaissance approfondie du secteur, Paul supervise les opérations quotidiennes tout en soutenant la planification à long terme qui s'aligne sur la vision de l'entreprise. Avant de rejoindre Panelized Building Solutions, Paul a occupé des postes clés dans la gestion de projets et les opérations dans des environnements de fabrication et de construction, où il a supervisé des équipes de production, mis en œuvre des améliorations de processus et contribué à rationaliser l'efficacité des flux de travail. Sa capacité à gérer à la fois des personnes et des projets techniques complexes a fait de lui un candidat naturel à la direction. Respecté par ses collègues, ses clients et ses partenaires commerciaux, Paul allie expertise technique et leadership, ce qui fait de lui un pilier essentiel de la réussite de l'entreprise.

Plan d'action sur l'assurance du bois d'ingénierie, phase 1, rapport

Plan d’action sur l’assurance du bois d’ingénierie – Rapport de la phase 1 examine l'un des obstacles les plus importants à l'expansion de la construction en bois d'ingénierie au Canada : l'accès à une assurance abordable et fiable.

Bien que le bois de masse offre des avantages évidents en matière de durabilité, de performance et de valeur à long terme, les taux d'assurance pendant la construction restent de manière disproportionnée élevés — souvent plusieurs fois supérieurs à ceux du béton et de l'acier — en raison principalement du manque de données et de la méconnaissance des assureurs plutôt que d'un risque avéré.

Dirigé par la Climate Smart Buildings Alliance et le Canadian Wood Council, et soutenu par Ressources Naturelles Canada, ce rapport résume les conclusions de la phase 1 d'un plan d'action national élaboré en collaboration avec les parties prenantes des secteurs de l'assurance et de la construction. Il évalue la faisabilité de quatre solutions ciblées axées sur le partage de données, la recherche pertinente pour les assureurs, la vérification des entrepreneurs et l'élargissement de la capacité d'assurance.

Réunissant des perspectives techniques et sectorielles, le rapport expose des voies concrètes pour réduire la perception du risque, améliorer la confiance du marché et favoriser une plus grande adoption de la construction en bois massif à travers le Canada.

Aperçu du guide technique canadien sur le bois de masse

Aperçu du cours

Rejoignez-nous pour une introduction à un nouveau guide de référence technique canadien complet sur le bois de construction. La culture canadienne inhérente à la construction avec du bois jette des bases solides pour la croissance continue de la construction en bois massif. Découvrez pourquoi la construction en bois massif convient à votre prochain projet, le processus de conception et les systèmes de construction, l'acceptation des codes, notre expertise et bien plus encore.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comment le bois de masse peut être incorporé dans une variété de projets structurels qui utilisent habituellement d'autres matériaux.
  2. Les considérations de conception pour l'utilisation du bois de masse et la façon dont le guide du bois de masse peut leur fournir les informations nécessaires pour naviguer dans la conception du bois de masse.
  3. Comment utiliser le guide de référence du bois de masse pour la conception et la construction en bois lamellé-croisé et en bois lamellé-collé.
  4. Vue d'ensemble des avantages économiques et durables de la construction en bois massif.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519198

Biographie de l'orateur

Orlagh McHugh - BSc, M.Eng, EIT
Spécialiste du bois de masse
Structurlam Mass Timber Corporation
Vancouver/Vancouver Island, Colombie-Britannique, Canada

Orlagh McHugh est spécialiste du bois de masse chez Structurlam Mass Timber Corporation, et supervise le Lower Mainland et l'île de Vancouver. Avant de s'installer en Colombie-Britannique il y a près de dix ans, Orlagh a obtenu un diplôme en ingénierie structurelle et en architecture à l'University College Dublin, en Irlande, puis une maîtrise en ingénierie structurelle dans le même établissement.

Avec plus de 7 ans d'expérience en tant qu'ingénieur concepteur au sein de grandes entreprises de Vancouver, elle a contribué à un catalogue varié de projets dans un certain nombre de secteurs, avec un accent particulier sur la construction en bois et en bois de masse. Orlagh est inspirée par la nature innovante de la construction en bois massif et souhaite promouvoir la créativité, la technologie et la durabilité dans notre environnement bâti.

Ron McDougall
Spécialiste du bois de masse
Structurlam Mass Timber Corporation
Ouest et Est du Canada

Ron apporte à l'industrie du bois de masse 30 ans d'expérience dans le domaine du bois lourd, ce qui lui permet de combiner une perspective unique sur l'évolution de la construction en bois à la main avec les pratiques technologiquement avancées utilisées dans le processus de production ultramoderne de Structurlam.

L'expertise de Ron consiste à faciliter l'intégration des pratiques BIM de manière pragmatique et significative afin d'assurer une construction efficace des structures complexes en bois massif.

Construction en bois de moyenne hauteur en Ontario : Navigation dans les mises à jour du Code du bâtiment de l'Ontario 2024

Aperçu du cours

Fin 2014, après des années de recherche et développement sur les produits et systèmes de bois avancés, des modifications à l'édition 2012 du Code de construction de l'Ontario (CCO) sont entrées en vigueur, autorisant la construction en bois de moyenne hauteur pour les immeubles résidentiels et de bureaux jusqu'à 6 étages. Cela a marqué un changement important, élargissant l'utilisation de la construction en ossature légère en bois au-delà de la limite de hauteur précédente de 4 étages, et ouvrant de nouvelles opportunités pour des solutions de construction économiques et polyvalentes. Afin d'améliorer l'abordabilité et d'harmoniser le CCO avec le Code national du bâtiment, le CCO 2012 a été modifié à nouveau à la mi-2023 pour autoriser les revêtements combustibles et les sorties combustibles dans la construction en bois de moyenne hauteur. Ces modifications, avec quelques changements éditoriaux mineurs, ont également été reportées à l'édition 2024 du CCO, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Cette présentation donnera un aperçu des changements techniques et réglementaires apportés au CCO concernant la conception et la construction d'immeubles en bois de moyenne hauteur et explorera le rôle de cet archétype de bâtiment dans l'atteinte de nos objectifs en matière de logement avec une construction abordable, de haute qualité et durable.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'intention, la portée et l'application des changements techniques et réglementaires ainsi que les dispositions clés du Code du bâtiment de l'Ontario (CBO) de 2024 pour la construction en bois de moyenne hauteur en Ontario.
  2. Explorer les avantages des immeubles en bois de 5 et 6 étages pour les efforts d'approvisionnement en logements en Ontario par le biais du potentiel du marché, des projets marquants et du rôle des méthodes de construction modernes.
  3. Savoir comment accéder gratuitement à des ressources de conception et de meilleures pratiques pour la construction en bois de moyenne hauteur et comment accéder gratuitement au support de projet de WoodWorks.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1198518622

Biographie des orateurs

Hailey Quiquero
Cadre supérieur
WoodWorks ON / Canadian Wood Council

Hailey Quiquero is currently the Senior Manager at WoodWorks ON for the Canadian Wood Council. Prior to their current role, Hailey worked as a Product and Design Manager and Computational Design Specialist at R-Hauz, as well as in various roles at Entuitive and Carleton University. Hailey holds a Master’s Degree in Structural and Fire Engineering and a Bachelor’s Degree in Architectural Conservation and Sustainability Engineering from Carleton University. Throughout their career, Hailey has been involved in research, teaching, and structural design within the engineering field.

Vusal Ibrahimli
Technical Specialist, Codes and Standards – Fire
Conseil canadien du bois

Vusal Ibrahimli, M.A.Sc., E.I.T. is a Technical Specialist, Codes and Standards – Fire at the Canadian Wood Council. He supports fire-related code and standards initiatives and provides technical expertise for wood construction, including contributing to education and conference programming related to fire performance and code compliance.

Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada

Aperçu du cours

Advancing mass timber construction is critical to achieving Canada’s climate, housing, and economic goals. This course explores how innovative wood-based building systems – supported by programs such as Construction through Wood (GCWood) – are transforming the construction sector by enabling low-carbon, high-performance buildings. Drawing on insights from federal initiatives, industry leaders, and regional experts across Canada, the session examines the technical, regulatory, and market barriers to adoption, including fire performance, seismic design, supply chain capacity, and workforce readiness. It also highlights emerging opportunities in prefabrication, modular construction, and hybrid systems, while showcasing policy tools, demonstration projects, and the national Mass Timber Roadmap that are accelerating uptake. Designed for architects, engineers, contractors, and policy professionals, this course provides a comprehensive overview of the strategies and collaborative efforts required to scale mass timber construction across diverse Canadian markets.

Objectifs d'apprentissage

  1. Understand the role of mass timber in achieving net-zero emissions, addressing housing demand, and supporting the forest economy.
  2. Identify key barriers to mass timber adoption, including technical performance, regulatory challenges, supply chain limitations, and market awareness.
  3. Evaluate how programs such as GCWood and demonstration projects support innovation, de-risk technologies, and advance building codes.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1022095255

Biographie des orateurs

Jean-François Levasseur LinkedIn
Director, Industry Relations & Innovation Programs / Directeur, Relations avec l’industrie et programmes d’innovation
Ressources naturelles Canada

Graduating from the University of Ottawa’s Chemical Engineering program, Jean-Francois started his career in a variety of increasing roles in Kraft pulp mills, including mill process and environmental engineer positions. He then joined Environment and Climate Change Canada where he led on numerous aspects of environmental regulatory regimes applicable to Canada’s forest sector. At Natural Resources Canada since 2009, he has led in the design and implementation of various funding programs supporting strategic R&D, innovation and capital investments that accelerate the transformation of the Canadian forest sector towards the Bioeconomy: the Pulp & Paper Green Transformation (PPGTP); the Forest Innovation Program (FIP); the Investments in Forest Industry Transformation program (IFIT), and; the Green Construction through Wood program (GCWood). Together, these programs provided more than $1B to support energy efficiency improvements, green energy production, and the commercialization of innovative products, transformative technologies and new wood based green building and mass timber demonstrations.

Scott Jackson LinkedIn
Director, Conservation Biology
Association des produits forestiers du Canada

As the Director of Conservation Biology, Scott works with member companies, governments and partners to develop and communicate policy positions on a range of files related to forest management, biodiversity conservation, including fish, wildlife and at-risk species, and climate change mitigation and adaption. He also supports FPAC’s efforts to promote the forest sector’s commitment to science-based sustainable forest management, as well as its contributions to Canada’s social and economic standing. Scott has been working for over 20 years in the field of forest management and natural resource policy. Most recently, he has worked as an independent consultant and as the Director of Indigenous and Stakeholder Relations with Forests Ontario, a not-for-profit organization committed to forest restoration, stewardship, education and awareness. Scott has an undergraduate degree in Environmental Science (Biology) from Queen’s University and a Master of Forest Conservation degree from the University of Toronto.

Steven Street Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Directeur exécutif
WoodWorks Ontario

In his current role as Executive Director of WoodWorks Ontario, Steven leads a dynamic team, bringing value and new opportunities to the program’s partners in the wood industry. With many high-profile projects moving wood construction into the mainstream, knowledge transfer and market acceptance have never been more important to the wood industry. The construction sector has entered a new era of rapid industrialization, shifting from site-built to factory-built methodologies. Building code advances in the last few years are catalyzing the types of materials, approaches and buildings available for development. In this age of great change we can influence how we build, with new sustainability targets and an obligation to reduce the carbon footprint of the built environment.

Shawn Keyes Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Directeur exécutif
WoodWorks BC

Shawn is an accomplished structural engineer and the Executive Director of WoodWorks BC. With a rich background in engineering, project management, and business administration, Shawn offers dynamic leadership, overseeing a multi-disciplinary team of experts advancing wood construction across the province. He joined WoodWorks in 2022 after a decade-long, distinguished career in consulting where he worked on pioneering timber projects across Canada at a leading design firm. Shawn is a licensed professional engineer in BC and ON. He holds masters degrees in both engineering and business, with a M.Eng. from Carleton University and an MBA from UBC’s Sauder School of Business.

Rory Koska Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Directeur exécutif
WoodWorks Alberta

Rory Koska has over 30 years of experience in the design and building industry in Alberta. He is a graduate of the Architectural Technologies at NAIT. Rory worked with Igloo Building Supplies Group Ltd as a senior truss designer on residential and commercial buildings and later ran his own consulting firm. Rory has led the WoodWorks Alberta program for over 15 years and has brought the program through many milestones. The Alberta regional program has evolved into a conduit between industry innovation and the design community. Under Rory’s direction the WoodWorks Alberta program has established itself an invaluable resource for communities and the construction industry interested in building with wood.

David Porter Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Coordinateur de programme
WoodWorks Atlantic

In 2019, David joined the Maritime Lumber Bureau as the Program Coordinator for the WoodWorks Atlantic program. He works with architects, engineers, developers, building/fire officials and government, to increase the use of wood in non-residential projects. He has been involved in the design and construction of many wood projects built in Atlantic Canada, providing technical support for both light wood frame and mass timber.

Simon Bellavance Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Conseiller technique
Cecobois

Simon T. Bellavance holds a bachelor’s degree in wood engineering from Laval University, specializing in wood structures. Before becoming a technical advisor at Cecobois, he served as the technical lead for value-added wood products at Chantiers Chibougamau. In addition to his responsibilities in quality control and continuous improvement, he participated in several research and development projects for the Nordic Structures division. As a technical advisor at Cecobois since 2018, he has contributed to the development of various training programs, technical guides, case studies, and the creation of the Cecobois Conferences program.

Tim Buhler Construction écologique par le bois : Accélérer l'adoption du bois d'ingénierie au Canada
Director, Programs and Operations
Conseil canadien du bois

In the past 17 years at the Canadian Wood Council, he has helped build a network of wood champions and experts throughout North America to promote the use of timber in the built environment. Tim’s extensive knowledge in the industry comes from dozens of technical conferences, tours, meetings and workshops across North America and Europe. As the director of operations, Tim works closely with the wood industry, with multiple levels of government and associations, chairing technical advisory committees and leading national working groups to address wood construction roadblocks. Tim has been involved in over 200 timber construction projects in Ontario, including assisting with the development of several alternative code solutions for tall timber buildings. Tim has been leading the “Insuring Timber” initiative with CWC since 2019. The goal of this program is to ensure more attractive rates of insurance can be achieved for builders of timber projects in Canada. Tim’s diligence in pursuing the understanding of the insurance market has helped this grow from a small research project to a national initiative. It has led to collaborations with the United Kingdom’s Structural Timber Association, the United States’ Woodworks – Wood Products Council and Laval University. Tim currently chairs a national working group to address the differential in insurance and is a contributor to numerous other committees in the industry examining this issue.

Les arguments économiques en faveur du bois de masse

Aperçu du cours

Le bois de masse redéfinit la manière dont nous concevons et livrons les bâtiments. Cette session met en lumière deux projets de premier plan : L'immeuble de bureaux Exchange à Kelowna et un projet de tour résidentielle à Vancouver. Parallèlement à ces études de cas, les intervenants présenteront une analyse de rentabilité, en décomposant les coûts, les risques et les opportunités. Ensemble, les intervenants partageront la façon dont le bois de masse est appliqué aujourd'hui, les leçons apprises et les raisons pour lesquelles il devient un choix viable pour le développement dans le marché actuel.

Objectifs d'apprentissage

  1. Expliquez comment les systèmes en bois massif sont utilisés dans les projets commerciaux et résidentiels pour atteindre une compétitivité en termes de coûts par rapport à la construction en béton.
  2. Identifier les décisions clés en matière de conception, de chaîne d'approvisionnement et de construction qui influencent les résultats en matière de risques, de délais et de coûts dans les bâtiments en bois massif.
  3. Évaluez les moteurs du cas d'affaires – coûts, délais, risques et acceptation du marché – qui influencent la prise de décision des promoteurs pour les projets en bois d'ingénierie.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1164486286

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton
Directeur exécutif
WoodWorks BC

Après avoir obtenu son diplôme d'études supérieures de l'Ulster University en Irlande du Nord, Annabelle a travaillé pour plusieurs sociétés de développement d'immeubles résidentiels multifamiliaux, supervisant divers projets de plusieurs millions de dollars tout au long de leur cycle de vie, de l'acquisition et des approbations municipales à l'achèvement de la construction.

Graham Brewster
Directeur du développement
Wesgroup Properties

Graham est directeur du développement chez Wesgroup Properties, l'une des plus grandes sociétés immobilières privées de l'Ouest canadien. Graham dirige l'exploration et l'exécution du bois de masse de Wesgroup, dans le but non seulement de construire de meilleurs bâtiments, mais aussi d'acquérir la compréhension nécessaire à la construction d'une industrie robuste et durable en Colombie-Britannique.

Tim McLennan
PDG
Projets de faction

En tant que cofondateur et PDG de Faction Projects Inc, Tim supervise un groupe d'entreprises intégrées verticalement, comprenant Faction Architecture Inc, Faction Construction et de nombreuses filiales, qui fournissent des services de projet complets, de la conception à la construction. Il dirige la stratégie à long terme, la gouvernance d'entreprise et la gestion financière de la société. Son leadership favorise l'innovation dans toutes les plates-formes de livraison de projets du groupe, ancrant la réputation de Faction en matière de solutions intégrées, réactives au niveau régional et techniquement avancées.

Neil McGowan
Associé, conseiller principal
Groupe BTY

Neill est associé chez BTY et est chargé de fournir des services de planification et de conseil en matière de coûts aux institutions financières, aux agences gouvernementales, aux promoteurs immobiliers et aux entrepreneurs. Il a plus de 35 ans d'expérience en Colombie-Britannique dans la prestation de services de conseil en matière de coûts et de risques. Neill est un leader en matière de développement durable et a dirigé l'équipe de BTY sur une grande variété de projets permettant de mieux comprendre les coûts d'investissement et de cycle de vie des mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des clients gouvernementaux et institutionnels.

T3 Bayside

Aperçu du cours

Bientôt disponible

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les caractéristiques de conception et de durabilité du projet T3 Bayside, qui met l'accent sur la construction en bois massif.
  2. Analyser les défis et les solutions liés à la mise en œuvre du bois de masse dans les projets commerciaux à grande échelle - logistique, réglementation et construction.
  3. Évaluer les avantages du bois de construction en termes d'efficacité de la construction et d'environnement de travail - comprendre comment la construction en bois de construction influe sur les délais des projets, la rentabilité et crée des environnements biophiliques et conviviaux pour les travailleurs.
  4. Discuter des implications de la construction en bois massif pour les bâtiments commerciaux en milieu urbain.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520266

Biographie de l'orateur

Michael Gross
Vice-président de la construction
Hines Canada

Michael est devenu un membre clé de la plateforme Hines Canada depuis son retour à Toronto en 2014. Il dirige plusieurs projets, apporte son soutien à l'équipe de génération d'affaires et est fier d'encadrer ses collègues juniors.

La principale responsabilité de Michael a été de diriger la livraison de la communauté planifiée à usage mixte de 13 acres de Hines à Bayside Toronto, qui comprend 1 300 unités résidentielles, 500 000 pieds carrés d'espace de bureaux, 115 000 pieds carrés d'espace de vente au détail et plusieurs équipements publics. Il a dirigé un effort novateur d'approbation du code du bâtiment pour le projet de bureaux en bois massif de 10 étages T3 Bayside et dirige la conception et la construction de ce projet. Il assure également la direction et l'orientation d'autres équipes de construction à travers le Canada - plus récemment pour le projet multifamilial 64-86 Bathurst et le T3 Sterling Road.

Michael a rejoint Hines en 2007 pour travailler sur le Dr. Philips Center for the Performing Arts à Orlando, en Floride, après avoir passé une grande partie de son début de carrière à développer et construire des lieux artistiques et culturels. Il est passionné par la qualité de l'environnement bâti et l'habitabilité des villes, et cette passion informe son approche du travail chez Hines. Michael a été membre du conseil d'administration de St. Hilda's Towers et de Lewis Garnsworthy Residence à Toronto, ainsi que du Mad Cow Theatre à Orlando.

Michael est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en génie mécanique de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat en architecture de l'Université McGill. En dehors du bureau, il aime passer du temps avec sa famille, se divertir et faire des excursions en canoë.

Nicola Casciato OAA, MRAIC, AANB
Principal
WZMH

Depuis qu'il a rejoint le cabinet en 2005, Nicola a apporté un haut niveau d'énergie et de créativité à la conception d'un certain nombre de projets majeurs, notamment le Durham Consolidated Courthouse, le Bay-Adelaide Centre et le Caesar's Casino à Windsor, en Ontario. Il a rejoint WZMH en tant que concepteur principal, fort d'une expérience dans les bâtiments institutionnels, résidentiels à logements multiples et récréatifs. Les points forts de Nicola se situent dans le domaine de la conception, avec un lien profondément ancré avec l'architecture de l'humanisme, tout en conservant une compréhension totale de la production de documents contractuels et de l'administration des contrats. Ses compétences ont été acquises pendant six ans en tant qu'associé chez Montgomery Sisam Architects, un cabinet réputé de Toronto, et pendant quatre ans en tant que formateur chez Perkins and Will, un cabinet de Chicago de renommée internationale. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cabinet, Nicola a été nommé directeur de WZMH en 2010. Nicola est titulaire d'une maîtrise en architecture de l'Université de l'Illinois et d'une licence en sciences architecturales de l'Université Ryerson.

Jack Keays
Principal
Feu de vortex

Jack est un ingénieur accompli en sécurité incendie, un expert en code du bâtiment et un innovateur dans le domaine du bois de masse. Il a une grande expérience des projets au Canada, à Singapour, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il possède des compétences analytiques avancées et la capacité de reconnaître et de relever les défis en matière de sécurité incendie tout en développant des solutions d'ingénierie pratiques. Pour chaque projet, Jack engage les parties prenantes internes et externes dans des relations constructives et collaboratives. Jack apporte de la valeur à chaque projet en adoptant une approche holistique de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes et en travaillant en étroite collaboration avec un ensemble de disciplines pour fournir des solutions optimales.

Lucas Driussi
Chef de projet
Construction de l'Est

Lucas Driussi, chef de projet, est une ressource recherchée en matière de gestion de projet au sein d'Eastern Construction, qui fournit un leadership et une orientation essentiels pour aider à guider son équipe et les parties prenantes du projet à travers toutes les phases d'un projet. Lucas a accumulé une liste impressionnante de projets, de clients et de méthodes de livraison diversifiés au cours d'une carrière qui s'étend sur plus de 15 ans dans l'industrie de la construction.

Ayant commencé comme coordinateur de projet, puis travaillé sur le terrain et à l'estimation, avant d'assumer le rôle de chef de projet adjoint, puis de chef de projet sur des projets de grande envergure, Lucas possède une grande expertise en matière de gestion de la construction, ainsi qu'une forte appréciation des pratiques de construction LEAN. Actuellement, Lucas gère T3 Bayside, un immeuble de bureaux commercial en bois massif à haute performance, certifié LEED Gold, situé le long du front de mer de Toronto. Une fois achevée, T3 Bayside sera la plus haute tour en bois construite en Amérique du Nord.

Un futur supertall en bois hybride à zéro carbone

Aperçu du cours

Les bâtiments générant 40% d'émissions de carbone au niveau mondial, nous devons parvenir à un bilan net nul d'ici 2050 pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2°C. Le bois séquestre en moyenne 1,9 tonne d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone par mètre cube (Sathre & O'Connor, 2010). Bien qu'un immeuble de grande hauteur en bois massif ne soit pas la solution la plus rentable, une structure hybride peut maximiser l'utilisation globale du bois par volume de la manière la plus rentable. Les systèmes de planchers des bâtiments contribuent à hauteur de 73% à l'impact environnemental de la structure d'un immeuble de grande hauteur (Lankhorst et al., 2019), ce qui en fait une excellente cible pour la réduction du carbone incorporé.

Le système de plancher en bois hybride (HTFS) de DIALOG, dont le brevet est en instance, tire parti des avantages du bois lamellé-croisé (CLT) combiné au béton précontraint pour atteindre une portée de 12 mètres sans poteaux. Le HTFS est proposé dans le cadre de notre tour en bois hybride, un prototype de 105 étages à usage mixte qui est évalué et testé par DIALOG et EllisDon. La structure du prototype se compose d'un plancher en bois hybride, combiné à un noyau en béton et à une structure externe en acier. La sécurité incendie est assurée dans les panneaux de plancher car le bois exposé se carbonise pour former une couche protectrice, tandis que le béton incombustible et la bande d'acier continuent à soutenir le panneau. Les panneaux CLT exposés offrent également un attrait biophilique, qui s'est avéré favoriser les fonctions cognitives ainsi que le bien-être physique et psychologique (Vidovich, 2020). DIALOG, EllisDon, FPInnovations et d'autres partenaires ont achevé la première phase d'essais à petite échelle sur plus de 40 panneaux. Il est prévu que les panneaux soient soumis à des essais de résistance au feu à Ottawa avec RNCan cet automne et que les essais à grande échelle des panneaux de 12 mètres commencent à la fin de l'année 2022.

Objectifs d'apprentissage

  1. Décrire comment les systèmes hybrides de bois de masse - tels que le système de plancher hybride en bois (HTFS) - réduisent le carbone incorporé et soutiennent les objectifs zéro carbone dans les développements de grande hauteur et à usage mixte.
  2. Expliquer les caractéristiques structurelles, de sécurité incendie et de performance des planchers hybrides CLT-béton, y compris la façon dont la carbonisation, les bandes de béton et les éléments en acier contribuent à la capacité de longue portée et à la conformité au code.
  3. Évaluer le rôle de la recherche multidisciplinaire, du prototypage et des essais à grande échelle dans la validation des technologies du bois hybride pour les applications de grande hauteur, y compris leur impact sur la durabilité, la biophilie et la rentabilité.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1109758270?share=copy

Biographie de l'orateur

Craig Applegath, BSc, BArch, MArchUD, PPOAA, AIBC, NSAA, AIA, FRAIC, LEED® APBD+C
Associé fondateur et architecte
DIALOGUE

Craig Applegath est le directeur fondateur du studio DIALOG de Toronto et un concepteur passionné qui croit au pouvoir de la forme construite pour améliorer de manière significative le bien-être des communautés et de l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Depuis qu'il a obtenu une maîtrise d'architecture en design urbain à la Graduate School of Design de l'Université de Harvard, Craig concentre son énergie sur la direction de projets de planification et de conception novateurs qui relèvent les défis complexes auxquels sont confrontées nos communautés, ainsi que sur la défense de la conception de bâtiments durables et de la régénération et de la symbiose urbaines. Le domaine d'activité de Craig comprend la planification et la conception de projets institutionnels, y compris l'enseignement postsecondaire, les établissements de soins de santé, ainsi que la conception d'installations innovantes à usage mixte.

Craig est membre fondateur du conseil d'administration de Sustainable Buildings Canada, ancien président de l'Ontario Association of Architects et actuel modérateur de SymbioticCities.net. Craig a donné des conférences ou enseigné à Harvard, à l'université de Toronto, à l'université de Waterloo, ainsi qu'à de nombreuses conférences professionnelles et sectorielles dans le monde entier. En 2001, Craig a été nommé membre de l'Institut royal d'architecture du Canada pour sa contribution à la profession d'architecte. En 2017, il a reçu le prix du membre honoraire de l'AAPO pour sa contribution à la cause de l'architecture de paysage en Ontario.

Neel Bavishi, PEng, CEM
Analyse des performances des bâtiments, associé
DIALOGUE

Neel est passionné par l'application de l'art et de la science de la simulation de la performance des bâtiments et de la conception basée sur les données afin de produire des résultats positifs pour l'environnement bâti. Il adopte des solutions holistiques qui minimisent l'impact environnemental des bâtiments tout en apportant une valeur ajoutée aux propriétaires, aux promoteurs, aux décideurs politiques et aux concepteurs grâce à l'amélioration du bien-être et à la réduction du coût total de possession. Neel est convaincu qu'une approche intégrée et collaborative qui incorpore diverses perspectives est essentielle pour fournir des bâtiments de haute performance.

Ingénieur mécanique de formation, Neel connaît bien la modélisation énergétique de l'ensemble du bâtiment, qu'il soit neuf ou existant, ainsi que l'analyse des coûts du cycle de vie, l'optimisation de la conception et la visualisation des données. Son expérience comprend l'élaboration de modèles énergétiques pour les programmes de certification des bâtiments écologiques, les études de modernisation neutres en carbone et les stratégies d'énergie de quartier, ainsi que l'élaboration de politiques et de normes d'énergie et d'émissions nettes zéro pour les organismes gouvernementaux municipaux, provinciaux et fédéraux. Ses projets couvrent diverses catégories d'actifs, notamment des installations de loisirs, des tours commerciales, des immeubles résidentiels à logements multiples, des hôpitaux, des centres de données et des installations de transport en commun. Il est ingénieur agréé dans la province de l'Ontario et gestionnaire d'énergie certifié.

Cameron Ritchie, PEng, PE, PhD, BSE
Ingénieur structurel, associé
DIALOGUE

Cameron est associé au sein de l'équipe d'ingénierie structurelle du studio de DIALOG à Toronto. Depuis qu'il a obtenu son doctorat à l'université de Toronto, Cameron a exercé les fonctions d'ingénieur en conception structurelle et de chef de projet dans divers secteurs et types de projets, notamment dans les secteurs de la santé, des institutions, des administrations publiques et de la vente au détail. Il a de l'expérience à tous les stades de la réalisation d'un projet, depuis les études de faisabilité jusqu'à l'administration et la gestion de la construction.

Cameron est le chef de projet de DIALOG pour le programme de recherche sur les systèmes de planchers hybrides en bois (HTFS), en étroite collaboration avec les partenaires industriels EllisDon. Il est passionné par l'exploration du bois de masse dans la mesure du possible comme solution durable à nos besoins en matière de construction.

Le bois dans les bâtiments publics
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Bâtiments industriels et entrepôts en bois massif
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