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Solutions d'enveloppe innovantes pour le bois massif

Aperçu du cours

Alors que la société s'efforce de construire des bâtiments à faible émission de carbone et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'environnement bâti, nous savons que l'enveloppe d'un bâtiment a un impact significatif sur la performance environnementale globale d'un projet. Cette présentation offre aux participants un aperçu de trois systèmes de façade différents utilisés dans trois importants projets de construction en bois massif à Toronto.

Système de mur extérieur industrialisé pour le projet Victoria Park de 1925 à Toronto, Canada.

Du local au global, du global au local - le système de construction CREE est utilisé localement sur différents marchés et continents. Le 1925 Victoria Park est un exemple de l'utilisation de ce système de mur extérieur. Depuis 2010, le système de construction CREE évolue constamment et s'adapte aux différents marchés. Aujourd'hui, il atteint l'Amérique du Nord. Cette présentation vous donnera un aperçu de l'évolution du projet, des processus de conception, des défis et des détails du mur extérieur du projet 1925 Victoria Park à Toronto, au Canada.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'intégration des produits du bois dans l'enveloppe des bâtiments et leur rôle dans l'obtention de hautes performances dans les projets de bois de masse.
  2. Analyser les défis et les solutions technologiques liés à la combinaison de produits du bois avec d'autres matériaux de construction pour la construction d'enveloppes.
  3. Évaluer l'impact des systèmes de produits préfabriqués en bois sur l'efficacité de la construction et la durabilité environnementale - en termes de délais de construction, d'efficacité de la main-d'œuvre et de réduction de l'empreinte carbone.
  4. Discuter des implications futures et des innovations potentielles dans les applications des produits du bois dans les systèmes d'enveloppe des bâtiments.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520905

Biographie de l'orateur

Chris Ertsenian, Dip. Arch. Tech.
Associé
Moriyama & Teshima Architects

Présentation d'une étude de cas sur la façade de Limberlost Place, le bâtiment universitaire de 10 étages en bois massif du Georg Brown College, dont les émissions de carbone sont nulles, situé sur le front de mer de Toronto.

Chris Ertsenian, associé de longue date de MTA et chef de chantier principal, facilite les offres compétitives des entrepreneurs, accélère la construction et minimise les ordres de modification en veillant à ce que les documents contractuels de l'entreprise optimisent la constructibilité et soient clairs, complets et bien coordonnés. Il apporte une vaste expérience sur un large éventail de types de projets et a été un membre à part entière de l'équipe de production et de contrôle de la qualité sur de nombreux projets très complexes et exigeants.

Chris est actuellement chef de chantier pour le premier bâtiment institutionnel en bois massif de l'Ontario, Limberlost Place (anciennement "The Arbour") au George Brown College ; il gère l'équipe de consultants et surveille l'avancement de la construction. Il est également technologue principal pour le bâtiment universitaire de la faculté de mathématiques de l'université de Waterloo.

Auparavant, Chris a travaillé avec tous les partenaires de MTA pour réaliser de nombreux bâtiments importants de collèges et d'universités, notamment le Brian Mulroney Institute of Government de l'Université St. Francis Xavier, le Nova Scotia Community College's Sydney Waterfront Campus, le Centre for Urban Innovation de l'Université métropolitaine de Toronto, et bien d'autres pour n'en citer que quelques-uns. Il a également travaillé sur plusieurs projets publics et culturels, tels que la Place des Arts dans la ville du Grand Sudbury, la phase 1 du Centre d'accueil des visiteurs du gouvernement du Canada sur la Colline du Parlement, le Centre civique de la ville de Surrey (Colombie-Britannique), ainsi que le Centre Ismaili et le Musée Aga Khan à Toronto. Grâce à ses solides compétences organisationnelles et à sa capacité à gérer plusieurs projets complexes à la fois, Chris a eu un impact considérable sur le portefeuille de MTA.

Il est l'auteur des normes CADD et du manuel de l'utilisateur de Moriyama & Teshima Architects, ainsi que, plus récemment, des normes de dessin de MTA et de l'assistance aux normes BIM, qui illustrent ses capacités d'organisation, son souci du détail et ses connaissances approfondies des technologies du bâtiment.

Kelsey Saunders, M.B.Sc., CPHD, LEED® AP BD+C.
Chef de projet et scientifique du bâtiment
RDH Building Science Inc.

Présentation d'une étude de cas sur la façade de la nouvelle résidence étudiante de 4 étages, 346 unités, en bois massif, de l'Université de Toronto au Trinity College.

Kelsey Saunders est gestionnaire de projet et scientifique du bâtiment chez RDH Building Science. Elle travaille dans le domaine de la science du bâtiment depuis près de 10 ans. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences architecturales et d'une maîtrise en sciences du bâtiment de l'Université Ryerson. Elle est conceptrice certifiée de maisons passives et titulaire d'un certificat LEED AP en conception et construction de bâtiments.

Le travail de Kelsey est axé sur le conseil en matière d'enveloppe de bâtiment à un stade précoce pour les nouveaux projets de construction en Amérique du Nord, avec une spécialisation particulière dans les bâtiments à faible teneur en carbone, tant en termes de carbone opérationnel que de carbone incorporé. Elle adopte une approche de la conception à faible émission de carbone axée sur l'enveloppe et a travaillé sur de nombreux projets d'enveloppe passive, de Net Zero Carbon, de bois de masse et de panneaux préfabriqués.

Kelsey a également participé à de nombreux projets de recherche publics et privés, dont une étude en cours sur l'impact du carbone incorporé des systèmes d'enveloppe des bâtiments dans les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, afin d'aider à la prise de décision à un stade précoce pour une conception à faible émission de carbone.

Tim Steffinger
Consultant en structures spécialisé dans l'ingénierie et la conception de systèmes
Bâtiments du CREE

Présentation d'une étude de cas sur la façade du 1925 Victoria Park, un immeuble de 11 étages, 154 appartements locatifs à usage mixte avec un rez-de-chaussée commercial.

Tim Steffinger est un ingénieur civil allemand spécialisé dans l'ingénierie et la conception de systèmes. Il a étudié à l'université de Stuttgart et a obtenu un master en génie civil avec une spécialisation en conception structurelle. Chez CREE Buildings, il est notre expert en systèmes de murs extérieurs et améliore constamment le système CREE grâce à son expertise et à son savoir-faire toujours plus étendu par le biais de l'expérience pratique et de l'échange avec le réseau international. En tant que consultant structurel chez CREE, il soutient nos partenaires de licence dans la réalisation de structures hybrides en bois et coordonne les projets CREE dans le monde entier.

Du local au global, du global au local - le système de construction CREE est utilisé localement sur différents marchés et continents. Le 1925 Victoria Park est un exemple de l'utilisation de ce système de mur extérieur. Depuis 2010, le système de construction CREE évolue constamment et s'adapte aux différents marchés. Aujourd'hui, il atteint l'Amérique du Nord. Cette présentation vous donnera un aperçu de l'évolution du projet, des processus de conception, des défis et des détails du mur extérieur du projet 1925 Victoria Park à Toronto, au Canada.

BIM pour les bâtiments en bois - Guide d'introduction

Description de la ressource

Cette ressource offre aux éducateurs une introduction accessible à la modélisation des données du bâtiment (BIM) dans le contexte de la construction en bois. Il explique les concepts fondamentaux de la BIM, souligne les implications de l'adoption de la BIM et démontre sa valeur en termes d'efficacité, de fiabilité et de durabilité. Le guide constitue un point de départ clair pour enseigner les pratiques BIM aux étudiants en architecture et en ingénierie, avec des exemples pratiques pour soutenir la discussion en classe.

Remerciements

Auteurs principaux
Helen Goodland, RIBA MBA, Scius Advisory Albert Lam, Technologue en Architecture AIBC MBA, Scius Advisory Scott

Réviseurs
Conseil canadien du bois

Lignes directrices pour l'utilisation et la citation

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

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

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

Tallwood 1

Aperçu du cours

Le bois de masse a suscité beaucoup d'intérêt en Ontario ces dernières années et, avec l'adoption récente des exigences de construction en bois de masse encapsulé dans le Code du bâtiment de l'Ontario, le chemin vers les approbations pour ces bâtiments est devenu moins onéreux. La construction en bois massif présente de nombreux avantages par rapport à la construction conventionnelle en béton ou en acier, qu'il s'agisse de la durabilité, du temps de construction ou de la santé des occupants. Cependant, le coût est souvent un facteur dissuasif, en particulier pour les promoteurs. De nombreuses considérations doivent être prises en compte pour faire des grands bâtiments en bois de masse une option compétitive et nous en partagerons quelques-unes avec vous dans cette présentation en nous appuyant sur le bâtiment Tallwood 1 récemment achevé à Langford, en Colombie Britannique. Tallwood 1 est le premier bâtiment hybride bois-acier de 12 étages au Canada et il est situé dans l'une des zones sismiques les plus élevées du pays. En plus de partager les leçons tirées de ce projet, nous discuterons également de la façon dont ce bâtiment pourrait être différent s'il était construit en Ontario.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les avantages en termes de conception et de construction de l'utilisation du bois de masse dans des projets de bâtiments de grande hauteur tels que Tallwood 1 - avantages structurels, possibilités esthétiques et impact sur l'environnement.
  2. Analyser les défis et les solutions techniques du projet, en se concentrant sur l'intégration du bois de masse avec d'autres matériaux de construction.
  3. Évaluer les implications des techniques de préfabrication et de construction modulaire utilisées dans le projet Tallwood 1 - pour améliorer l'efficacité de la construction, réduire les déchets et potentiellement diminuer les coûts du projet.
  4. Discuter de l'impact des systèmes structurels innovants tels que le CLT à appui ponctuel et les systèmes sismiques hybrides sur la conception architecturale et la fonctionnalité des bâtiments de grande hauteur.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520714

Biographie de l'orateur

Mehrdad Jahangri, ingénieur, ingénieur diplômé (Allemagne)
Principal
ASPECT Ingénieurs en structures

Mehrdad est l'un des directeurs d'ASPECT et possède plus de trente ans d'expérience internationale dans des projets commerciaux, éducatifs, récréatifs et résidentiels remarquables et orientés vers l'architecture. Il est internationalement reconnu pour son approche innovante et ses conseils auprès d'architectes nord-américains et internationaux. Il possède une solide connaissance de la physique du bâtiment et des concepts de conception durable, ce qui lui permet de s'engager activement dans les défis et les décisions en matière de conception durable. Mehrdad comprend le défi que représente la création de conceptions structurelles soigneusement détaillées mais efficaces et fournit un niveau de service inégalé à tous ses clients.

Eva Chau, P.Eng., M.Eng.
Associé
ASPECT Ingénieurs en structures

Eva est associée à l'ASPECT. Elle est titulaire d'une licence de sciences appliquées en génie civil de l'université de Toronto et d'un master en ingénierie structurelle et sismique de l'université de Colombie-Britannique. Au cours de sa carrière, elle a travaillé sur un large éventail de projets résidentiels, institutionnels, civiques et de transport en commun. Eva maîtrise tous les principaux matériaux de construction, mais s'est fortement concentrée sur la construction en bois massif au cours des quatre dernières années. Eva est passionnée par l'ingénierie structurelle et s'efforce toujours d'aider ses clients à réaliser leurs visions uniques et à atteindre les objectifs de leurs projets.

Liste de contrôle pour la réussite d'une construction en bois de masse

La construction en bois massif offre rapidité, durabilité et souplesse de conception, mais elle nécessite également un niveau de coordination plus élevé que les systèmes structurels traditionnels. Ses composants préfabriqués et ses tolérances étroites nécessitent une planification précoce, une communication claire et une compréhension commune au sein de l'équipe du projet. S'assurer que tous les partenaires - y compris ceux qui sont moins familiers avec la construction en bois - sont alignés sur ces exigences uniques permet d'éviter des retards coûteux et, plus important encore, permet à l'équipe de capitaliser pleinement sur les avantages que le bois de masse a à offrir.

Bois de masse : Percer les mystères de la conception et de la fabrication des assemblages

Aperçu du cours

Melissa discutera du rôle de l'ingénieur structure spécialisé dans la conception des connexions en lamellé-collé pour votre projet. Des conseils seront donnés pour aider à rationaliser le travail de l'architecte du projet et de l'ingénieur en charge du dossier, et pour mettre en évidence des situations de détail spécifiques afin d'aider la construction à se dérouler plus facilement. La fabrication du lamellé-collé sera abordée : du ciseau à la machine à commande numérique. Quelques exemples seront donnés pour voir ce qui est possible pendant cette renaissance de la connexion du bois, rendue possible par les modèles de fabrication en 3D et les machines à commande numérique.

Objectifs d'apprentissage

  1. Procédés de fabrication du bois de masse et rôle des dessins d'atelier.
  2. Les détails doivent tenir compte des différentes tolérances des différents corps de métier sur le chantier.
  3. Adapter les spécifications du bois aux besoins architecturaux.
  4. Informations requises dans les documents de construction pour la conception déléguée des assemblages en bois massif.
  5. Nouvelles possibilités de connexion du bois grâce à l'utilisation de la fabrication CNC.
  6. Comment communiquer la délimitation du champ d'application pour plusieurs fournisseurs de systèmes structurels sur votre projet et où se situent les lacunes et les chevauchements potentiels ? et où se situent les lacunes et les chevauchements potentiels.
  7. Comment le fait d'impliquer votre fournisseur de bois de masse dès le début du processus de conception peut permettre de réaliser des économies en termes de matériaux et de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046520006

Biographie de l'orateur

Melissa Kindratsky, ingénieur, LEED® AP BD+C
Ingénieur de projet structurel
ISL Engineering and Land Services

Melissa Kindratsky, ingénieur, LEED® AP BD+C, est ingénieure de projet en structure pour ISL Engineering and Land Services. Avec 400 personnes réparties dans 14 bureaux dans l'ouest du Canada, ISL a créé un groupe Bâtiments en 2012 avec l'acquisition de Cascade Engineering Group, et Melissa s'est jointe à l'équipe grandissante du bureau de Canmore en 2015.

Melissa contribue à la mise en œuvre réussie de l'ingénierie du bâtiment pour un large éventail de clients, qu'il s'agisse de propriétaires indépendants ou d'architectes de renommée internationale, de charpentiers et d'entreprises de fabrication de bois de masse. Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'ingénierie de conception et la construction, Melissa a travaillé sur des projets commerciaux, résidentiels et industriels de formes et de tailles diverses. Son matériau de prédilection est le bois et elle consacre la majeure partie de son temps à la conception et à l'étude détaillée de structures en bois. Il peut s'agir de développements modernes, de réparations de structures patrimoniales ou même de terrains de jeux.

Elle croit passionnément que pour concevoir une structure en bois, il faut respecter les propriétés uniques de ce matériau naturel et même les utiliser pour améliorer la conception, tant sur le plan structurel qu'architectural. Une attention particulière est accordée à la contribution de la structure aux caractéristiques de durabilité d'un projet de construction, et ces caractéristiques sont encore plus faciles à atteindre lorsque la structure est en bois.

Pare-feu CLT

Aperçu du cours

Les performances au feu des séparations coupe-feu en CLT avec des pénétrations de fermeture (porte) ou de service (tuyau) seront discutées.

Objectifs d'apprentissage

Au-delà de l'introduction d'une nouvelle limite de 18 étages :

  1. Performances de base de la séparation coupe-feu en CLT.
  2. Principes de conception de l'interface CLT-pénétration.
  3. Essai d'un mur CLT avec une porte coupe-feu.
  4. Essai d'un plancher CLT avec pénétrations de tuyaux.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519615

Biographie de l'orateur

Conroy Lum
Responsable de recherche - Systèmes de construction avancés
FPInnovations

Ingénieur structurel de formation, M. Conroy supervise les travaux des groupes de recherche sur la performance structurelle, la durabilité et le développement durable au sein du département Advanced Building Systems de FPInnovations. Ses recherches ont porté sur le développement de méthodes d'évaluation des produits du bois et des adhésifs structuraux, et sur la mise en œuvre de ces méthodes dans des normes destinées à soutenir le développement et la fabrication des produits.

IBS4 - Durabilité et analyse du cycle de vie des bâtiments résidentiels

La conscience environnementale dans la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments n'a jamais été aussi forte. Mais comment répondre aux besoins croissants et rapides du monde en matière de bâtiments tout en restant responsable sur le plan environnemental ? Bien que la construction ne soit jamais totalement inoffensive pour l'environnement, les concepteurs et les constructeurs peuvent faire des choix pour minimiser l'impact. Le bois joue un rôle important dans la conception durable, comme le montre l'analyse scientifique.

Étude de cas : Academic Tower Université de Toronto

Établissant une nouvelle norme pour la plus haute structure en bois massif du Canada, le système Soprema Insonomat a fourni un équilibre idéal entre la durabilité, la sécurité et une isolation acoustique supérieure.

Bâtiments hybrides : ce qu'ils sont et pourquoi ils gagnent du terrain dans le secteur de la construction

Ce document de Rothoblaas examine l'utilisation croissante des systèmes de construction hybrides et les facteurs qui favorisent leur adoption dans l'industrie de la construction. Destiné aux architectes, aux ingénieurs et aux professionnels de la construction, ce document donne un aperçu de la manière dont le bois est associé à des matériaux tels que l'acier et le béton pour atteindre les objectifs de performance, d'efficacité et de conception.

Ce document décrit les configurations de bâtiments hybrides les plus courantes, les considérations structurelles et de construction essentielles, ainsi que les avantages que ces systèmes peuvent offrir, notamment l'amélioration de la constructibilité, de l'efficacité structurelle et de la flexibilité du projet. Il explore également les raisons pour lesquelles les approches hybrides gagnent du terrain, en particulier en réponse à l'évolution des codes de construction, aux objectifs de durabilité et aux exigences de réalisation des projets.

Conçu comme une ressource éducative, ce document permet de mieux comprendre les stratégies de construction hybride, en aidant les équipes de projet à évaluer quand et comment les systèmes hybrides peuvent être appliqués de manière efficace dans les projets de construction contemporains.

Halsa 230 Royal York : Le plus haut bâtiment résidentiel en bois massif de l'Ontario
...building’s mass timber components, and how these features address common challenges in high-rise construction. Evaluate the la durabilité, regulatory, and operational considerations in developing carbon-neutral mass timber buildings: Learners will assess...
Renforcer la confiance dans la construction à faible émission de carbone : Le bois de construction de masse
Course Overview This presentation explores how insurance can unlock opportunity by aligning risk strategies with la durabilité goals. It will provide an analysis of the Canadian and Global insurance market and...
Ponts
...coût, particulièrement pour les zones éloignées ; rapidité de construction, grâce au recours à la préfabrication ; la durabilité avantages ; esthétique ; fondations plus légères ; charges sismiques réduites, associées à des connexions moins complexes aux sous-structures ; temporaires plus petites...
Analyse du cycle de vie
.Environnemental et économique Durabilité (BEES) FPInnovations. Une analyse comparative du cycle de vie de deux immeubles résidentiels à étages : bois lamellé-croisé par rapport à une dalle et un poteau en béton avec murs en acier léger, 2013. American...
Un cadre pour la réussite : Systèmes préfabriqués en bois et innovation en matière de conception
...delivery. Learning Objectives Participants will understand the benefits of prefabricated wood frame construction for multi-residential buildings. Participants will understand the FRAMEWORK system’s approach to speed, cost-effectiveness, and la durabilité. Participants will...
Plan d'action sur l'assurance du bois d'ingénierie, phase 1, rapport
...le bois d'ingénierie offre des avantages évidents en la durabilité, la performance et la valeur à long terme, les tarifs d'assurance de construction demeurent disproportionnellement élevés — souvent plusieurs fois ceux du béton et de l'acier — en grande partie en raison du manque de données et des assureurs...
Aperçu du guide technique canadien sur le bois de masse
...focus on wood and mass timber construction. Orlagh is inspired by the innovative nature of mass timber construction and keen to promote creativity, technology and la durabilité in our built environment....
Construction en bois de moyenne hauteur en Ontario : Navigation dans les mises à jour du Code du bâtiment de l'Ontario 2024
...Conservation and Durabilité 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...
Green Construction through Wood: Accelerating Mass Timber Adoption in Canada
...nouveau la durabilité targets and an obligation to reduce the carbon footprint of the built environment. Shawn Keyes Executive Director WoodWorks BC Shawn is an accomplished structural engineer and the Executive...
Les arguments économiques en faveur du bois de masse
...advisory services. Neill is a la durabilité leader and has led BTY’s team on a wide variety of projects advancing the understanding of capital and life-cycle costs of energy conservation and...
T3 Bayside
Course Overview Coming Soon Learning Objectives Understand the design and la durabilité features of the T3 Bayside project, emphasizing mass timber construction. Analyze the challenges and solutions in implementing mass timber...
Un futur supertall en bois hybride à zéro carbone
...capability and code compliance. Evaluate the role of multidisciplinary research, prototyping, and large-scale testing in validating hybrid timber technologies for supertall applications, including their impacts on la durabilité, biophilia, and cost...
Aperçu du cours Halsa 230 Royal York établit de nouvelles normes en tant qu'immeuble locatif préfabriqué de 9 étages en bois massif à Toronto, démontrant la viabilité...
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 développement durable. Elle fournira une analyse...
Les ponts en bois sont depuis longtemps des éléments essentiels des réseaux routiers, ferroviaires et forestiers du Canada. Ils dépendent de la disponibilité des matériaux...
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...
Aperçu du cours Cette présentation explore l'impact transformateur des systèmes de construction préfabriqués en ossature de bois légère dans le développement multi-résidentiel, en se concentrant sur...
Le plan d'action pour l'assurance du bois d'ingénierie – Rapport de la phase 1 examine l'un des obstacles les plus importants à la mise à l'échelle de la construction en bois d'ingénierie au Canada : l'accès à des matériaux abordables et...
Aperçu du cours Rejoignez-nous pour une introduction à un nouveau guide de référence technique canadien complet sur le bois de masse. La culture canadienne inhérente à la construction en bois...
Course Overview In late 2014, following years of research and development in advanced wood products and systems, amendments to the 2012 edition of the Ontario Building Code...
Course Overview Advancing mass timber construction is critical to achieving Canada’s climate, housing, and economic goals. This course explores how innovative wood-based...
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...
Aperçu du cours Prochainement Objectifs d'apprentissage Comprendre les caractéristiques de conception et de durabilité du projet T3 Bayside, en mettant l'accent sur la construction en bois massif. Analyser les...
Aperçu du cours Les bâtiments générant 40% des émissions mondiales de carbone, nous devons parvenir à un niveau net zéro d'ici 2050 pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à...
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