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Propriétés du bois d'œuvre

Pendant de nombreuses années, les valeurs de calcul des bois de construction canadiens ont été déterminées en testant de petits échantillons clairs. Bien que cette approche ait bien fonctionné dans le passé, certains éléments indiquaient qu'elle ne reflétait pas toujours avec exactitude le comportement en service d'un élément de taille normale.

À partir des années 1970, de nouvelles données ont été recueillies sur le bois d'œuvre calibré en grandeur réelle, connu sous le nom d'essais en cours de fabrication. Au début des années 1980, l'industrie canadienne du bois a mené un important programme de recherche dans le cadre du Programme des propriétés du bois du Conseil canadien du bois, portant sur les propriétés de résistance à la flexion, à la traction et à la compression parallèle au fil du bois de 38 mm d'épaisseur (2 pouces nominaux) pour tous les groupes d'essences canadiennes commercialement importants. Le Lumber Properties Program a été mené en coopération avec l'industrie américaine dans le but de vérifier la corrélation de la classification des bois d'œuvre d'une usine à l'autre, d'une région à l'autre et entre le Canada et les États-Unis.

Le programme d'essais au sol a consisté à tester des milliers de pièces de bois de construction jusqu'à leur destruction afin de déterminer leurs caractéristiques en service. Il a été convenu que ce programme d'essai devait simuler, aussi fidèlement que possible, les conditions structurelles d'utilisation finale auxquelles le bois serait soumis.

Après avoir été conditionnés à un taux d'humidité d'environ 15 %, les échantillons ont été soumis à une charge à court et à long terme conformément à la norme ASTM D4761. Des échantillons de bois de trois dimensions : 38 x 89 mm, 38 x 184 mm et 38 x 235 mm (2 x 4 po, 2 x 8 po et 2 x 10 po) ont été sélectionnés dans toutes les régions de culture du Canada pour les trois groupes d'essences commerciales les plus importants : épicéa-pin-sapin (S-P-F), sapin de Douglas-mélèze (D.Fir-L) et sapin-épicéa. Les essences Select Structural, No.1, No.2, No.3, ainsi que les essences de charpente légère, ont été échantillonnées en flexion. Les qualités Select Structural, No.1 et No.2 ont été évaluées en traction et en compression parallèlement au fil. Plusieurs essences de moindre volume ont également été évaluées à des intensités d'échantillonnage plus faibles.

Les essais sur le terrain ont permis d'établir de nouvelles relations entre les essences, les dimensions et les qualités. La base de données des résultats du bois de construction a été examinée afin d'établir les tendances des propriétés de flexion, de tension et de compression parallèles au grain, en fonction de la taille et de la qualité de l'élément. Ces études ont servi de base à l'extension des résultats à l'ensemble des qualités de bois d'œuvre et des dimensions des éléments décrits dans la norme CSA O86. Au Canada, la norme CSA O86 et le Code national du bâtiment du Canada (CNB) ont adopté les résultats du Programme des propriétés du bois de sciage. Les données ont également été utilisées pour mettre à jour les valeurs de calcul aux États-Unis.

Les données scientifiques issues du Lumber Properties Program ont démontré :

  • une corrélation étroite entre les propriétés de résistance du bois de dimension n° 1 et n° 2 classé visuellement ;
  • une bonne corrélation dans l'application des règles de classement d'une usine à l'autre et d'une région à l'autre ; et
  • une diminution de la résistance relative à mesure que la taille augmente (effet de taille) - par exemple, la résistance unitaire à la flexion d'un élément de 38 × 89 mm (2 x 4 pouces) est supérieure à celle d'un élément de 38 × 114 mm (2 x 6 pouces).

Suite à ce programme d'essais, la norme ASTM D1990, basée sur un consensus, a été élaborée et publiée. Les données relatives à la flexion, à la traction parallèle au grain, à la compression parallèle au grain et au module d'élasticité continuent d'être analysées conformément à cette norme.

Contrairement au bois d'œuvre classé visuellement, dont les propriétés de résistance anticipées sont déterminées à partir de l'évaluation d'une pièce sur la base de l'aspect visuel et de la présence de défauts tels que les nœuds, les flaches ou l'inclinaison du grain, les caractéristiques de résistance du bois d'œuvre classé par contrainte mécanique (MSR) sont déterminées en appliquant des forces à un élément et en mesurant réellement la rigidité d'une pièce particulière. Lorsque le bois est introduit en continu dans l'équipement d'évaluation mécanique, la rigidité est mesurée et enregistrée par un petit ordinateur, et la résistance est évaluée par des méthodes de corrélation. Le classement MSR peut être effectué à des vitesses allant jusqu'à 365 m (1000 ft) par minute, y compris l'apposition d'une marque de classement MSR. Le bois de MSR fait également l'objet d'un contrôle visuel des propriétés autres que la rigidité qui pourraient affecter l'adéquation d'une pièce donnée. Étant donné que la rigidité de chaque pièce est mesurée individuellement et que la résistance est mesurée sur des pièces sélectionnées dans le cadre d'un programme de contrôle de la qualité, le bois de MSR peut se voir attribuer des résistances de conception spécifiées plus élevées que le bois de dimension classé visuellement.

 

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Canadian Lumber Properties (Conseil canadien du bois)

ASTM D1990 Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Visually-Graded Dimension Lumber from In-Grade Tests of Full-Size Specimens (Pratique standard pour l'établissement des propriétés admissibles pour le bois de dimension à classement visuel à partir d'essais en cours sur des spécimens de taille normale)

ASTM D4761 Standard Test Methods for Mechanical Properties of Lumber and Wood-Based Structural Materials (Méthodes de test standard pour les propriétés mécaniques du bois de construction et des matériaux structuraux à base de bois)

Autorité nationale de classification des bois (NLGA)

Durabilité par conception

La "durabilité par la conception" est l'aspect le plus important des solutions durables. Il s'agit d'abord d'utiliser du bois sec, de le stocker de manière appropriée pour s'assurer qu'il reste sec, puis de concevoir le bâtiment de manière à protéger le bois ou, si le bois est exposé, de le concevoir de manière à ce qu'il n'accumule pas d'humidité. Il faut également veiller à ce que l'enveloppe du bâtiment soit conçue de manière à évacuer l'eau en vrac, à empêcher l'eau et la vapeur de pénétrer dans l'enveloppe et à évacuer l'eau qui s'y infiltre.

Parcours Sizer

Parcours Sizer

Aperçu du cours

Les Sizer Le cours fournit une introduction approfondie à la Programme WoodWorks SizerLe cours couvre les principales caractéristiques du logiciel, notamment la conception des appuis, l'analyse du bois lamellé-croisé (CLT), la saisie des charges, les considérations relatives aux appuis latéraux et le mode conceptuel pour la modélisation structurelle préliminaire. Le cours couvre les principales caractéristiques, y compris la conception des appuis, l'analyse du bois lamellé-croisé (CLT), l'entrée des charges, les considérations sur le soutien latéral et le mode conceptuel pour la modélisation structurelle préliminaire.

Vous découvrirez comment le programme optimise les conceptions en générant automatiquement des modèles de charge, en vérifiant la conformité avec les codes de construction et en affinant les éléments structurels pour en améliorer les performances.

Résultats de l'apprentissage du cours

A la fin de ce cours, vous serez capable de :

  • Concevoir et analyser des éléments structurels à l'aide de l'outil Programme WoodWorks SizerLe projet a pour but d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau, y compris les poutres, les colonnes et les panneaux CLT, tout en tenant compte de la sélection des matériaux, des conditions de charge et de la conformité au code.
  • Évaluez la répartition des charges et la stabilité structurelle en appliquant les fonctions automatisées de Sizer pour la charge de modèle, l'analyse du soutien latéral et les ajustements de la résistance au feu.
  • Optimiser les conceptions structurelles par le biais d'un mode conceptuel et d'une analyse détaillée des éléments, en veillant à l'utilisation efficace des matériaux, au bon transfert des charges et au respect des meilleures pratiques en matière d'ingénierie.

Structure du cours

Ce cours est composé de six (6) leçons. Chaque leçon comprend une vue d'ensemble de la leçon, des résultats d'apprentissage, des vidéos pédagogiques, des questions d'évaluation et un devoir. Grâce à ces éléments, vous acquerrez une expérience pratique de l'utilisation de l'application Programme Sizer Woodworks pour des applications réelles.

Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions d'évaluation et que vous aurez remis tous les travaux, un certificat d'achèvement vous sera délivré numériquement.

Délai d'exécution

Ce cours est composé de dix vidéos d'une durée totale de 67 minutes.

Pour compléter les évaluations de ce cours, vous pouvez vous attendre à dépenser ~ 100 minutes.

Téléchargement du programme

Pour suivre ce cours, vous devrez télécharger une version d'essai de l'application Sizer Programme.

Suivez ces étapes pour télécharger le programme :

  1. Accédez à la page de téléchargement du programme en en cliquant ici.
  2. Cliquez sur le bouton "Télécharger maintenant"pour le bouton Sizer Programme.
  3. Localisez et cliquez sur le téléchargement dans votre navigateur ou sur votre ordinateur.
  4. Suivez les instructions de votre ordinateur pour terminer l'installation.

*Note : la version d'essai du programme n'est valable que pendant 10 jours à compter de l'installation.

Étude de faisabilité du bois d'ingénierie

Étude de faisabilité du bois de grande hauteur : bois massif et béton explore les performances économiques, de construction et environnementales d'un projet de développement résidentiel de 12 étages à Dartmouth, Nouvelle-Écosse.

Développée à travers une comparaison côte à côte de concepts optimisés en bois massif et en béton, cette étude examine comment le choix des matériaux influe sur le coût du projet, le calendrier, les rendements financiers et le carbone incorporé. Au-delà d'une comparaison directe des coûts, elle donne un aperçu de la manière dont le bois massif peut favoriser l'efficacité de la construction, une occupation plus précoce, une valeur d'actif à long terme et une différenciation significative des produits sur le marché locatif.

La publication comprend une analyse détaillée de la stratégie de conception, de l'atténuation des risques, de l'économie du développement, de la planification et des impacts carbone structurels, offrant aux promoteurs, investisseurs, concepteurs et équipes de projet des données pratiques démontrant la viabilité de la construction en bois de grande hauteur à cette échelle.

Construction en bois massif encapsulé

En plus des constructions combustibles, des constructions en bois massif et des constructions incombustibles, un nouveau type de construction est actuellement envisagé pour être inclus dans le Code national du bâtiment du Canada (CNB). Il est proposé de définir la construction en bois massif encapsulé (EMTC) comme le "type de construction dans lequel un degré de sécurité incendie est atteint par l'utilisation d'éléments en bois massif encapsulé avec un indice d'encapsulation et des dimensions minimales pour les éléments structuraux en bois et les autres assemblages du bâtiment". L'EMTC n'est ni une "construction combustible", ni une "construction en bois massif", ni une "construction incombustible", telles que définies dans le CNB.

L'EMTC doit avoir un indice d'encapsulation. L'indice d'encapsulation est le temps, en minutes, pendant lequel un matériau ou un assemblage de matériaux retardera l'inflammation et la combustion d'éléments de bois de masse encapsulés lorsqu'il est exposé au feu dans des conditions d'essai et selon des critères de performance spécifiés, ou selon d'autres prescriptions du CNB. L'indice d'encapsulation de l'EMTC est déterminé par la méthode d'essai ULC S146.

Pour que les éléments structurels en bois soient considérés comme du "bois de masse", ils doivent répondre à des exigences minimales de taille, qui sont différentes pour les éléments porteurs horizontaux (murs, planchers, toits, poutres) et verticaux (colonnes, arcs) et qui dépendent du nombre de côtés où l'élément est exposé au feu.

Au Canada, la construction d'un EMTC devrait être limitée à une hauteur de douze étages, c'est-à-dire que le niveau le plus élevé ne pourra pas dépasser 42 m (137 pieds) au-dessus du premier étage. Un bâtiment EMTC doit être équipé de gicleurs conformément à la norme NFPA 13 et il est probable qu'une partie du bois de charpente puisse être exposée dans les suites. Tous les éléments de l'EMTC devraient avoir une résistance au feu d'au moins deux heures et la surface au sol du bâtiment devrait être limitée à 6 000 mètres carrés.2 pour les occupants du groupe C et 7 200 m2 pour l'occupation du groupe D.

Il existe des restrictions sur l'utilisation d'éléments de revêtement extérieur dans les EMTC, ainsi que d'autres restrictions sur l'utilisation de matériaux de couverture combustibles, de châssis et de cadres de fenêtres combustibles, d'éléments combustibles dans les murs extérieurs, d'éléments de clouage, d'éléments de plancher combustibles, d'escaliers combustibles, de finitions intérieures combustibles, d'éléments combustibles dans les cloisons et d'espaces dissimulés.

Si un matériau d'encapsulation est endommagé ou enlevé, il devra être réparé ou remplacé de manière à ce que l'indice d'encapsulation des matériaux soit maintenu.

En outre, les exigences relatives à la sécurité incendie sur les chantiers doivent être appliquées à l'accès aux chantiers, à l'installation des bornes-fontaines et à l'encapsulation protectrice.

L'EMTC et ses dispositions connexes devraient être incluses dans le CNB 2020.

Définitions NBC :

Combustible signifie qu'un matériau ne répond pas aux critères d'acceptation de la norme CAN/ULC-S114, "Test de détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction".

Construction combustible désigne un type de construction qui ne répond pas aux exigences en matière de construction incombustible.

Construction en bois lourd signifie que ce type de construction combustible dans lequel un certain degré de sécurité incendie est atteint en limitant les dimensions des éléments structurels en bois ainsi que l'épaisseur et la composition des planchers et des toits en bois, et en évitant les espaces cachés sous les planchers et les toits.

Construction incombustible désigne le type de construction dans lequel un certain degré de sécurité incendie est atteint par l'utilisation de incombustible des matériaux pour les éléments structurels et autres assemblages de construction.

Incombustible signifie qu'un matériau répond aux critères d'acceptation de la norme CAN/ULC-S114, "Test de détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction".

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Guide de la construction en bois massif encapsulé dans le code du bâtiment de l'Ontario

ULC S146 Méthode d'essai normalisée pour l'évaluation des matériaux d'encapsulation et des assemblages de matériaux pour la protection des éléments de structure et des assemblages en bois massif

Performance au feu des méthodes d'encapsulation du bois de masse et effet de l'encapsulation sur le taux de carbonisation du bois lamellé-croisé (Hasburgh et al., 2016)

CAN/ULC-S114 Essai de détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction

NFPA 13 Norme pour l'installation de systèmes d'extinction automatique

Une DEP moyenne de l’industrie pour les solives en I en bois préfabriquées au Canada

Il s'agit d'une déclaration environnementale de produit (DEP) de type III, à l'échelle de l'industrie canadienne (moyenne), interentreprises, pour les solives en bois préfabriquées. Cette déclaration a été préparée conformément aux normes ISO 21930 (1), ISO 14025 (2), ISO 14040 (3), ISO 14044 (4), aux règles de catégorie de produits (RCP) régissant (5), et aux instructions générales du programme d'ASTM pour les DEP de type III (6). L'intention de ce document est de divulguer de manière transparente des informations environnementales complètes concernant les impacts potentiels associés aux étapes du cycle de vie, du berceau à la porte, des solives en bois fabriquées au Canada.

Une DEP moyenne de l’industrie par région pour le bois d’oeuvre résineux canadien

Il s'agit d'une déclaration environnementale de produit (DEP) de type III, généralisée à l'échelle de l'industrie (moyenne), dans le secteur interentreprises au Canada, pour le bois d'œuvre résineux. Cette déclaration a été préparée conformément aux normes ISO 21930 (1), ISO 14025 (2), ISO 14040 (3), ISO 14044 (4), aux règles de catégorie de produits régissant (5) et aux instructions générales du programme d'ASTM pour les DEP de type III (6). L'intention de ce document est de divulguer de manière transparente des informations environnementales complètes relatives aux impacts potentiels associés aux étapes du cycle de vie, du berceau à la porte, du bois d'œuvre résineux fabriqué dans diverses provinces et régions du Canada.

Une DEP moyenne de l’industrie par région pour les fermes en bois canadiennes

Il s'agit d'une déclaration environnementale de produit (DEP) de type III, régionalisée pour le Canada et couvrant l'ensemble de l'industrie (moyenne), pour les fermes de bois préfabriquées. Cette déclaration a été préparée conformément aux normes ISO 21930 (1), ISO 14025 (2), ISO 14040 (3), ISO 14044 (4), aux règles de catégorie de produits (RCP) applicables (5) et aux instructions générales du programme ASTM pour les DEP de type III (6). L'objectif de ce document est de divulguer de manière transparente des informations environnementales complètes relatives aux impacts potentiels associés aux étapes du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la sortie de l'usine (du berceau à la porte), des fermes en bois fabriquées au Canada.

Systèmes d'encadrement réciproque

Aperçu du cours

Cette présentation donnera un aperçu des systèmes d'ossature réciproque, en montrant des exemples de formes structurelles bien connues telles que les arcs lamellaires, ainsi que des ossatures radiales et triangulaires moins courantes. Elle fournira également des conseils techniques ainsi qu'une étude de cas visant à mettre en évidence certains des avantages potentiels des systèmes d'ossature réciproque dans les bâtiments.

Objectifs d'apprentissage

  1. Une compréhension de ce qu'est un cadre réciproque.
  2. Compréhension de l'éventail des solutions possibles en matière d'encadrement réciproque.
  3. Quelques informations techniques pour servir de point de départ à un concepteur souhaitant utiliser un cadre réciproque dans un projet.
  4. Connaître les avantages et les inconvénients des cadres réciproques pour leur utilisation appropriée.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110075882

Biographie de l'orateur

David Bowick, ingénieur
Professeur adjoint - Master en architecture
Université de Toronto

David Bowick a reçu de nombreuses distinctions depuis le début de sa carrière en 1990. Son approche inventive de la conception l'a rendu très recherché, en particulier lorsqu'un projet exige des solutions novatrices. Il a reçu trois fois le prix de l'ingénieur WoodWorks Building the Future et a été récompensé pour son travail dans les domaines du bois, du béton et de l'acier architectural. Des dizaines de projets sur lesquels il a travaillé ont été récompensés dans le domaine de l'architecture, comme le Perimeter Institute for Theoretical Physics et le French River Visitors Centre (tous deux lauréats du Prix du Gouverneur général).

Passionné par l'enseignement, David est professeur auxiliaire dans le programme de maîtrise en architecture de l'Université de Toronto. Il est souvent invité à donner des conférences sur l'architecture et l'ingénierie, et contribue à l'industrie par le biais de comités et d'événements. Ses écrits ont été publiés dans plusieurs revues, dont Concrete Toronto.

David est ingénieur agréé dans les provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick. Il est membre du comité technique de l'Association canadienne de normalisation sur la norme CAN/CSA-O86, Conception technique en bois, et membre du comité technique responsable du Guide d'ingénierie pour la construction à ossature bois.

Conférence Wood Solutions : Moncton 2026

Enregistrez-vous ! WoodWorks Atlantic et le Conseil canadien du bois sont heureux de présenter la conférence Wood Solutions à Moncton cet automne — et nous voulons que vous y soyez.

 

Conception en bois : Un guide pour les architectes et les éducateurs

Ce Guide est conçu pour aider les enseignants à augmenter la part du bois dans leurs programmes déjà très chargés, en exposant les étudiants aux défis et aux opportunités uniques de la conception avec des systèmes en bois avancés, dans le contexte du programme et des critères de performance des étudiants établis, maintenus et évalués par le Conseil canadien de certification en architecture.

Solutions sismiques pour des structures en bois résistantes

Aperçu du cours

Les structures en bois sont de plus en plus grandes et de plus en plus hautes grâce à la disponibilité sur le marché de produits en bois de masse économiques. Le bois est également très attrayant pour les concepteurs dans les régions sujettes aux séismes en raison de son rapport poids/résistance avantageux. Cependant, la résilience devient un problème car les stratégies traditionnelles de ductilité ne sont pas peu dommageables et entraînent une perte de rigidité à la suite d'un événement sismique.

Cette présentation passe en revue les concepts de base de l'ingénierie sismique et de la ductilité des structures. Les inconvénients des connexions typiques en bois conçues pour assurer la ductilité des structures en bois sont identifiés, ainsi que les conséquences à long terme. Les amortisseurs sismiques résilients offrent une solution à ce problème. Il s'agit de dispositifs de friction à centrage automatique qui ne sont pas endommagés dans les limites de leur capacité ultime. La technologie qui sous-tend les amortisseurs résilients à friction est expliquée, ainsi que leur application dans différentes études de cas structurels.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les concepts fondamentaux de l'ingénierie sismique.
  2. Identifier les limites des stratégies conventionnelles de ductilité du bois.
  3. Évaluer le rôle et les performances des amortisseurs sismiques résilients.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110081058?share=copy#t=0

Biographie de l'orateur

Pierre Quenneville
Professeur de conception en bois, Université d'Auckland
Directeur technique, Tectonus Ltd.

David Bowick a reçu de nombreuses distinctions depuis le début de sa carrière en 1990. Son approche inventive de la conception l'a rendu très recherché, en particulier lorsqu'un projet exige des solutions novatrices. Il a reçu trois fois le prix de l'ingénieur WoodWorks Building the Future et a été récompensé pour son travail dans les domaines du bois, du béton et de l'acier architectural. Des dizaines de projets sur lesquels il a travaillé ont été récompensés dans le domaine de l'architecture, comme le Perimeter Institute for Theoretical Physics et le French River Visitors Centre (tous deux lauréats du Prix du Gouverneur général).

Passionné par l'enseignement, David est professeur auxiliaire dans le programme de maîtrise en architecture de l'Université de Toronto. Il est souvent invité à donner des conférences sur l'architecture et l'ingénierie, et contribue à l'industrie par le biais de comités et d'événements. Ses écrits ont été publiés dans plusieurs revues, dont Concrete Toronto.

David est ingénieur agréé dans les provinces de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick. Il est membre du comité technique de l'Association canadienne de normalisation sur la norme CAN/CSA-O86, Conception technique en bois, et membre du comité technique responsable du Guide d'ingénierie pour la construction à ossature bois.

Durabilité
...North American buildings built in the 1800s, bois construction has proven it can stand the test of time. Although bois building technology has been changing over time, bois’s natural durability...
Bois dans les bâtiments incombustibles
...of Non-Combustibility in Building Materials.” For further information, refer to the following resources: Bois Design Manual, Canadian Bois Council National Building Code of Canada CAN/ULC-S114 Test for Determination of Non-Combustibility...
Choix et application des revêtements extérieurs pour le bois
...and follow all manufacturer’s instructions. Surface Preparation for Aged Wood Wood coatings need a fresh surface or the coating simply won’t last. The longer bois has been allowed to weather, the poorer...
Facteurs de performance
...use of treated bois apply when coating preservative-treated bois. Effect of bluestain Bluestain is caused by fungi, and bluestained bois is more permeable than unstained bois, therefore it may absorb...
Traitabilité
...Heartbois White Spruce 2 3-4 Heartbois Engelmann Spruce 2 3-4 Heartbois Black Spruce 2 4 Heartbois Red Spruce 2 4 Heartbois Sitka Spruce 2 3 Heartbois Lodgepole Pine 1 3-4...
Finition du bois extérieur
...with decay (rot) caused by decay fungi, which can penetrate deeply into bois and significantly reduce bois strength in a relatively short period.  In contrast, weathering of bois is caused...
Contreplaqué
...Adjustment Factors for Fire-Retardant-Treated Plybois Bardage de toiture Codes nationaux du bâtiment du Canada Spécifications d'exemple pour le contreplaquébois Jouerbois Notes Plybois Manutention et stockage Plybois Fabrication de contreplaquébois Contrôle Qualité des Tailles de Plisbois...
Pourriture du bois et réparation
...this will be quite obvious. The bois will be soft and perhaps even be breakable by hand. Decayed bois breaks with a carrot-like snap versus the splintering of sound bois....
Fixations
...environments.  For borate-treated bois used inside buildings, the same connectors can be used as for untreated bois. Recommendations on Fasteners for Treated Bois Fasteners for use in treated bois que...
Bois non traité sous pression
...very rapidly in wet bois. Copper moves more slowly because it reacts with the bois. For dryer bois, glycols can be added to borate formulations to improve penetration. Over-the-counter bois...
Bois d’échantillon
...end of bois members. When a bois member dries, moisture is lost very rapidly from the end of the member. At midlength, however, the bois is still at a higher...
Humidité et bois
The durability of bois is often a function of water, but that doesn’t mean bois can never get wet. Quite the contrary, bois and water usually live happily together. Bois...
Aperçu du cours Cette présentation mettra en lumière les récents projets en bois primés et reconnus au Royaume-Uni, y compris plusieurs magnifiques bâtiments en bois qui ont été présentés dans...
Aperçu du cours Gestimat facilite l'évaluation de l'empreinte carbone des bâtiments. Développé au Québec pour la Charte du bois et financé par le Fonds vert, Gestimat est...
Aperçu du cours Le cours Sizer propose une introduction approfondie au programme WoodWorks Sizer, un outil puissant pour la conception et l'analyse d'éléments structurels...
En 2009, le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique (BCBC) a été modifié pour autoriser la construction de bâtiments résidentiels en bois jusqu'à six étages. Depuis lors, sur une période de cinq ans...
Il est significatif que le bois ait joué un rôle aussi important dans ce type de complexe, qui est généralement réalisé dans d'autres matériaux. La structure en bois est un élément unificateur entre le...
Types de murs pour le contrôle de l'eau Les experts en enveloppe du bâtiment parlent généralement de trois ou quatre approches différentes de la conception d'un mur pour le contrôle de l'humidité. L'étanchéité de la face...
Le succès des programmes de sciences de la Terre de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) a entraîné la nécessité pour le département de s'agrandir afin d'accueillir une population étudiante croissante...
Le bois est le seul matériau de construction important qui pousse naturellement et qui est renouvelable. Avec la pression croissante pour réduire l'empreinte carbone de l'environnement construit, la construction...
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...
Bois de construction composite (SCL) Le bois de construction composite (SCL) est un terme utilisé pour englober la famille de produits en bois d'ingénierie qui comprend le bois de placage stratifié...
Les progrès de la technologie et des systèmes de produits du bois stimulent la dynamique des bâtiments innovants au Canada. Des produits tels que le bois lamellé-croisé (CLT)...
Les valeurs de conception pour les bois de dimension Hem-Fir (N) classés visuellement et mécaniquement ont été mises à jour en réponse à l'évaluation de routine de la résistance et de la rigidité...
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