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Solutions à ossature légère pour les bâtiments de moyenne hauteur dans les zones sismiques élevées

Aperçu du cours

Avec les récentes modifications du code, y compris des exigences sismiques plus strictes, il est plus important que jamais de trouver des dispositions structurelles efficaces et performantes. On s'attend à ce que les immeubles résidentiels de moyenne hauteur à ossature légère en bois soient les plus touchés par ces changements. Rejoignez l'équipe de WoodWorks BC pour ce webinaire d'une heure au cours duquel nous explorerons les stratégies actuelles et futures pour répondre à ces exigences accrues grâce à l'optimisation structurelle et à des solutions à haute résistance.

Objectifs d'apprentissage

  1. Analyser les développements les plus récents du Code et leur impact sur la conception latérale des bâtiments de moyenne hauteur en LWF.
  2. Examiner les dispositions latérales typiques et les stratégies visant à atténuer les forces sismiques accrues.
  3. Découvrez d'autres conceptions de murs de cisaillement et comment examiner la construction de différentes solutions.
  4. Explorer les différentes méthodes d'analyse et leur effet sur la distribution des forces latérales.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046526402

Biographie de l'orateur

Alejandro Coronado, P.Eng.
Conseiller technique, WoodWorks BC
Conseil canadien du bois

Alejandro possède une vaste expérience, ayant travaillé dans le secteur de la conception et de la construction en tant qu'entrepreneur, fournisseur et ingénieur-conseil. Alejandro est titulaire d'un diplôme et d'une licence avec distinction en génie civil du BCIT, avec une spécialisation en ingénierie structurelle. D'abord impliqué dans les maisons unifamiliales, Alejandro s'est frayé un chemin dans l'industrie pour finalement travailler sur des projets de pointe et très médiatisés tels que l'isolation de la base de l'édifice du Centre à la Colline du Parlement, le projet de rénovation du grand hall du Musée d'anthropologie de l'UBC, le campus PARC du Musée royal de la Colombie-Britannique, et un campus en bois de masse dans la Silicon Valley. Il a d'abord été attiré par le bois de masse en raison de son expression architecturale unique. Cependant, il a rapidement élargi sa compréhension de la façon dont le bois de masse peut nous aider à relever les défis sociaux actuels. Grâce à ses nombreuses années d'expérience pratique, Alejandro est devenu un champion de la construction durable et des solutions structurelles simples mais efficaces.

Derek Ratzlaff, ingénieur, ingénieur en structure, PE
Directeur technique, WoodWorks BC
Conseil canadien du bois

Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois au lycée, en travaillant sur des constructions en bois léger pour des habitations individuelles et collectives. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC.

Conception et construction de fondations permanentes en bois

Aperçu du cours

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

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1122940925

Biographie des orateurs

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

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

Outils en ligne pour la construction en bois – Calculateurs CodeCHEK, FRR & STC & EMTC

Aperçu du cours

Cette présentation met en évidence la suite d'outils de conception incendie gratuits, basés sur le Web, du Conseil canadien du bois, CodeCHEK, Outil FRR & STC, et Calculateur de bois de masse exposé.

CodeCHEK permet aux équipes de projet d'évaluer les opportunités de construction en bois conformes au code en évaluant les caractéristiques clés du bâtiment, telles que la hauteur, la superficie, la présence d'extincteurs, etc., en mettant en évidence les voies potentielles pour des solutions alternatives et en clarifiant où les éléments en bois peuvent être autorisés dans des bâtiments qui, autrement, devraient être de construction incombustible.

Les FRR & STC (indice de résistance au feu et indice de transmission acoustique) Outil aide les concepteurs à déterminer les conceptions génériques de résistance au feu des assemblages de murs, de planchers et de toits légers à ossature de bois en utilisant la méthode additive par composant décrite à l'annexe D du CNB, qui est référencée comme une solution acceptable à la section 3.1 du CNB et peut être utilisée pour les bâtiments des parties 3 et 9. De plus, l'outil fournit la valeur de classe de transmission sonore (STC) associée à chaque assemblage de mur ou de plancher pour lequel des informations STC sont disponibles.

Les Calculateur de bois de masse exposé aide les utilisateurs à évaluer si les conceptions d'exposition/d'encapsulation de compartiments en bois d'ingénierie sont conformes aux dispositions du Code national du bâtiment du Canada 2025 en évaluant les entrées du compartiment par rapport aux critères applicables et en générant des avertissements lorsque les configurations ne sont pas conformes au code, se positionnant ainsi comme un outil pratique de dépistage et d'apprentissage qui complète (mais ne remplace pas) l'analyse détaillée du code et le jugement professionnel.

Objectifs d'apprentissage

  1. Évaluer les opportunités de construction en bois conformes au code à l'aide de l'outil CodeCHEK en analysant les paramètres clés du bâtiment (par exemple, hauteur, superficie et gicleurs) et en identifiant les voies potentielles pour des solutions alternatives.
  2. Appliquez l'outil FRR & STC pour concevoir des assemblages conformes en déterminant les classements de résistance au feu et les performances de transmission sonore des systèmes de murs, planchers et toitures légers à ossature bois en utilisant la méthode additive par composants.
  3. Évaluer l'exposition du bois de masse et les stratégies d'encapsulation à l'aide du Calculateur de bois de masse exposé afin de vérifier la conformité aux dispositions du Code national du bâtiment du Canada 2025 et de soutenir la prise de décision en début de conception.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1189075781

Biographie des orateurs

Noah Fetterly
Spécialiste technique, Codes et normes - Incendie
Conseil canadien du bois

Noah Fetterly est spécialiste technique, codes et normes – incendie au Conseil canadien du bois (CCB), où il apporte son expertise technique au développement des codes nationaux, à la recherche sur la sécurité incendie et aux conseils pour la construction en bois et en bois d'ingénierie. Il possède une formation en technologie de l'ingénierie de la protection incendie, étant diplômé du Collège Seneca, et a commencé sa carrière en travaillant sur l'inspection et les essais de systèmes d'alarme incendie. Au CCB, Noah soutient les communications techniques, les initiatives de recherche et les outils industriels liés à la performance au feu et à la construction en bois d'ingénierie encapsulé, aidant à assurer l'alignement avec le Code national du bâtiment du Canada et les normes connexes. Il est un contributeur actif aux discussions techniques impliquant la sécurité incendie, la conception en bois d'ingénierie et la conformité réglementaire.

Acoustique

Le bois est composé de nombreux petits tubes cellulaires principalement remplis d'air. La composition naturelle du matériau permet au bois d'agir comme un isolant acoustique efficace et lui confère la capacité d'amortir les vibrations. Ces caractéristiques d'amortissement du son permettent de spécifier des éléments de construction en bois là où l'isolation ou l'amplification du son est nécessaire, comme dans les bibliothèques et les auditoriums. Une autre propriété acoustique importante du bois est sa capacité à limiter la transmission des bruits d'impact, un problème généralement associé aux matériaux et systèmes de construction plus durs et plus denses.

L'utilisation d'un revêtement de sol ou d'un système de plancher flottant construit, superposé à des éléments structurels en bois léger ou en bois massif, est une approche courante pour traiter la séparation acoustique entre les étages d'un bâtiment. Selon le type de matériaux utilisés dans le système de plancher construit, la chape peut être appliquée directement sur les éléments structurels en bois ou sur une barrière contre l'humidité ou une couche résiliente. L'utilisation de plaques de plâtre, d'isolants absorbants (en matelas ou en vrac) et de profilés souples sont également des éléments essentiels d'un mur ou d'un plancher à ossature bois qui contribuent également aux performances acoustiques de l'ensemble.

La conception acoustique tient compte d'un certain nombre de facteurs, notamment l'emplacement et l'orientation du bâtiment, ainsi que l'isolation ou la séparation des fonctions génératrices de bruit et des éléments du bâtiment. Les indices de transmission du son (STC), de transmission du son apparent (ASTC) et d'isolation contre les chocs (IIC) sont utilisés pour déterminer le niveau de performance acoustique des produits et systèmes de construction. Les différents indices peuvent être déterminés sur la base d'essais normalisés en laboratoire ou, dans le cas des indices ASTC, calculés à l'aide de méthodes décrites dans le CNB.

Actuellement, le Code national du bâtiment du Canada (CNB) ne réglemente que la conception acoustique des murs intérieurs et des planchers qui séparent les unités d'habitation (par exemple, les appartements, les maisons, les chambres d'hôtel) des autres unités ou des autres espaces d'un bâtiment. Les exigences relatives à l'indice STC pour les murs intérieurs et les planchers visent à limiter la transmission des bruits aériens entre les espaces. Le CNB n'impose aucune exigence en matière de contrôle de la transmission des bruits d'impact par les planchers. Les bruits de pas et autres impacts peuvent être très gênants dans les résidences multifamiliales. Les constructeurs soucieux de la qualité et de la réduction des plaintes des occupants veilleront à ce que les planchers soient conçus de manière à minimiser la transmission des bruits d'impact.

En plus de se conformer aux exigences minimales du CNB dans les habitations, les concepteurs peuvent également établir des indices acoustiques pour la conception de projets non résidentiels et spécifier des matériaux et des systèmes pour s'assurer que le bâtiment fonctionne à ce niveau. Outre la limitation de la transmission des bruits aériens par les murs structurels internes et les planchers, la transmission latérale du son par les joints périmétriques et la transmission du son par les cloisons de séparation non structurelles doivent également être prises en compte lors de la conception acoustique.

L'annexe A du CNB, aux sections A-9.10.3.1. et A-9.11., contient de plus amples renseignements et exigences concernant les cotes STC, ASTC et IIC. Il s'agit notamment de , entre autresLes tableaux A-9.10.3.1-A et A-9.10.3.1.-B fournissent des données génériques sur les indices STC de différents types de murs à ossature de bois et les indices STC et IIC de différents types de planchers en bois, respectivement. Les tableaux A-9.11.1.4.-A à A-9.11.1.4.-D présentent des options génériques pour la conception et la construction des jonctions entre les assemblages de séparation et les assemblages latéraux. La construction selon ces options est susceptible d'atteindre ou de dépasser la cote ASTC de 47 exigée par le CNB. Tableau A - Le tableau 9.11.1.4. présente des données sur les traitements de plancher génériques qui peuvent être utilisés pour améliorer les performances d'isolation acoustique des planchers à ossature légère, c'est-à-dire des couches supplémentaires de matériau sur le sous-plancher (p. ex. chape en béton, panneaux OSB ou contreplaqué) et le plancher ou les revêtements finis (p. ex. moquette, bois d'ingénierie).

Boulons

Les boulons sont largement utilisés dans la construction en bois. Ils sont capables de résister à des charges modérément lourdes avec relativement peu de connecteurs.

Les boulons peuvent être utilisés pour les assemblages bois-bois, bois-acier et bois-béton. Parmi les applications structurelles typiques des boulons, on peut citer

  • connexions entre les pannes et les poutres
  • les connexions entre les poutres et les colonnes
  • connexions entre la colonne et la base
  • connexions des fermes
  • arcs en bois
  • la construction à poteaux et à poutres
  • construction à ossature en poteaux
  • ponts en bois
  • structures marines

Plusieurs types de boulons, comme le montre la figure 5.10 ci-dessous, sont utilisés dans la construction en bois, le type à tête hexagonale étant le plus courant. Les têtes fraisées sont utilisées lorsqu'une surface plane est souhaitée. Les boulons à tête cylindrique peuvent être serrés en tournant l'écrou sans tenir le boulon, car les épaulements sous la tête s'agrippent au bois.

Les boulons sont généralement disponibles en diamètres impériaux de 1/4, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 et 1 pouce. Les boulons sont installés dans des trous percés légèrement (1 à 2 mm) plus grands que le diamètre du boulon afin d'éviter tout fendillement et développement de contraintes qui pourraient être causés par l'installation ou le rétrécissement ultérieur du bois. En fonction du diamètre, les boulons sont disponibles dans des longueurs allant de 75 mm (3″) à 400 mm (16″), d'autres longueurs étant disponibles sur commande spéciale.

Les boulons peuvent être trempés ou plaqués, moyennant un coût supplémentaire, pour résister à la corrosion. Dans des conditions d'exposition et dans des environnements très humides, il convient de résister à la corrosion en utilisant des boulons, des rondelles et des écrous galvanisés à chaud ou en acier inoxydable.

Les rondelles sont généralement utilisées avec les boulons pour éviter que la tête du boulon ou l'écrou n'écrase l'élément en bois lors du serrage. Les rondelles ne sont pas nécessaires avec une plaque latérale en acier, car la tête du boulon ou l'écrou repose directement sur l'acier. Les types de rondelles les plus courants sont illustrés à la figure 5.11 ci-dessous.

Les informations de conception fournies dans le Wood Design Manual de CWC sont basées sur des boulons conformes aux exigences de la norme ASTM A307 Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60 000 PSI Tensile Strength ou des boulons et goujons de grade 2 tels que spécifiés dans la norme SAE J429 Mechanical and Material Requirements for Externally Threaded Fasteners (exigences mécaniques et matérielles pour les fixations à filetage externe).

 

 

Télécharger les figures 5.10 (et 5.11) au format PDF.

Vis

Les vis à bois sont fabriquées dans de nombreuses longueurs, diamètres et styles différents. Les vis à bois sont utilisées dans les applications de charpente telles que la fixation des revêtements de sol aux solives des planchers ou la fixation des plaques de plâtre aux éléments de charpente des murs. Le coût des vis à bois est souvent plus élevé que celui des clous en raison de l'usinage nécessaire à la fabrication du filetage et de la tête.

Les vis sont généralement spécifiées par le numéro de calibre, la longueur, le style de tête, le matériau et la finition. Les vis d'une longueur comprise entre 1 et 2 ¾ de pouce sont fabriquées par intervalles de ¼ de pouce, tandis que les vis de 3 pouces et plus sont fabriquées par intervalles de ½ pouce. Les concepteurs doivent vérifier la disponibilité des vis auprès des fournisseurs.

Les dispositions de conception au Canada sont limitées aux vis de calibre 6, 8, 10 et 12 et ne s'appliquent qu'aux vis à bois qui répondent aux exigences de la norme ASME B18.6.1. Pour les vis à bois d'un diamètre supérieur à 12, la conception doit être conforme aux exigences de la norme CSA O86 sur les tire-fonds.

Les vis sont conçues pour résister beaucoup mieux à l'arrachement que les clous. La longueur de la partie filetée de la vis représente environ les deux tiers de la longueur de la vis. Lorsque la densité relative du bois est égale ou supérieure à 0,5, il est nécessaire d'avoir des trous de guidage d'une longueur au moins égale à la partie filetée de la tige. Afin de réduire le risque de fendillement, il est recommandé d'utiliser des trous pré-percés pour tous les assemblages vissés.

Les types de vis à bois couramment utilisés sont présentés dans la figure 5.4 ci-dessous.

Vis

Pour plus d'informations sur les vis à bois, consultez les ressources suivantes :

ASME B18.6.1 Bois Vis

CSA O86 Conception technique en bois

Manuel de la construction hors site

Aperçu du cours

La construction hors site transforme l'industrie du bâtiment en déplaçant des processus clés des sites traditionnels vers des environnements d'usine contrôlés. Cette approche améliore la productivité, la qualité et la durabilité, et permet de relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre et l'impact sur l'environnement. Le processus de livraison met l'accent sur une collaboration précoce, une conception intégrée et une gestion de projet solide afin d'optimiser l'efficacité et la gestion des risques. La durabilité et l'efficacité énergétique sont obtenues grâce à une sélection avancée des matériaux, à la gestion de l'humidité et à des assemblages étanches à l'air et hautement isolés. La logistique de construction, le contrôle de la qualité et la mise en service sont adaptés aux méthodes hors site, ce qui garantit une livraison rapide et fiable du projet. L'analyse du cycle de vie montre que la construction hors site peut réduire le carbone incorporé et les déchets, soutenant ainsi les objectifs climatiques. L'évolution des politiques et des tendances du marché au Canada fait de la construction hors site une solution clé pour la construction de logements abordables et durables. 

Objectifs d'apprentissage

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

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147106827

Biographie des orateurs

Dorian Tung
Responsable de l'évaluation des technologies
FPInnovations

Dorian Tung est actuellement responsable de l'évaluation technologique chez FPInnovations. Auparavant, il a travaillé comme consultant en structures au Canada et aux États-Unis. En tant que directeur, il a travaillé avec des scientifiques sur des projets liés à la structure, aux séismes, à la durabilité, à l'énergie, au feu, à l'acoustique et aux vibrations. Avec l'évolution de l'écosystème, Dorian est actif dans de nombreux groupes de travail pour faciliter les discussions, supprimer les doublons, accélérer les processus, dans le but de maximiser les impacts pour l'industrie forestière MAINTENANT en utilisant les données de la recherche. Il est également l'éditeur du Offsite Wood Construction Handbook publié par FPInnovations.

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

Helen Goodland est architecte agréée au Royaume-Uni et titulaire d'un MBA de l'université de Colombie-Britannique. Helen s'est fermement engagée à réaliser des bâtiments véritablement durables au cours de la prochaine décennie. Elle est également passionnée par la promotion des opportunités de leadership pour les femmes dans les technologies de la construction. À cette fin, elle participe à de nombreux conseils et comités. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Building Transformations (anciennement CanBIM), au BC Digital Advisory Council, au BCIT Mass Timber Education Advisory Board et au Green Civil Engineering Advisory Council de l'Université de Victoria. Elle a également été présidente du comité technique des matériaux de l'initiative des Nations unies pour les bâtiments durables.

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

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

Considérations d'ingénierie à mi-hauteur pour les produits en bois d'ingénierie

Aperçu du cours


Bien que de nombreux concepteurs connaissent les produits en bois d'ingénierie tels que les poutrelles en I et le bois composite structurel, il est important de comprendre les exigences structurelles associées à chacun d'entre eux afin d'obtenir des performances adéquates, en particulier dans les constructions de moyenne hauteur. En mettant l'accent sur les produits utilisés dans les bâtiments commerciaux et multifamiliaux, cette présentation couvrira l'acceptation des produits en bois d'ingénierie, les exigences en matière d'essais, la conception latérale et les détails appropriés.

Objectifs d'apprentissage

  1. Exigences en matière d'essais et acceptation des solives en bois en I et des structures composites.
  2. Les produits en bois massif (SCL) ; la stabilité dimensionnelle par rapport aux changements de teneur en humidité et les différences entre les produits en bois massif.
  3. Conception latérale, y compris des informations sur les capacités des diaphragmes des solives en I et le détail des connexions des planches de rive.
  4. Conception de la résistance au feu, y compris les exigences relatives à l'assemblage des solives en I en bois et l'équivalence du taux de carbonisation SCL par rapport au bois massif.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519226

Biographie de l'orateur

Jeff Olson, P.E., P.Eng.
Responsable des services techniques - Boise Cascade, Engineered Wood Products Division
Boise Cascade
White City, OR

Jeff est actuellement directeur des services techniques de la division Engineered Wood Products de Boise Cascade. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la conception et les essais de produits en bois d'ingénierie et est titulaire d'une licence d'ingénieur dans plusieurs provinces de l'ouest du Canada et États américains.

Le guide canadien de la construction en bois de moyenne hauteur 2021

Le projet Mid-Rise et la publication qui en a résulté ont été conçus pour fournir un guide sur les opportunités créées par l'évolution des dispositions du Code canadien, permettant la construction de bâtiments en bois de 6 étages depuis plus d'une décennie.

Les fondements de certaines des idées contenues ici proviennent du programme Wood WORKS! qui a organisé des groupes de discussion régionaux, composés d'intervenants clés de l'industrie. Ils se sont tenus dans divers endroits au Canada en 2019. D'après les conversations des groupes de discussion ainsi que les recherches recueillies et analysées, il était évident que chaque province se trouvait à des degrés divers d'adoption, de compréhension et d'application pour les bâtiments en bois d'une hauteur maximale de 6 étages. Les opportunités d'utilisation du bois dans le développement de bâtiments de moyenne hauteur sont variées et nombreuses, et nous espérons que certaines des illustrations et des informations contenues dans ce guide continueront d'inspirer l'industrie de la conception et de la construction.

La Matrice du Code consigne les variations des dispositions du code actuellement en vigueur dans chaque province canadienne et met en évidence les exigences des parties 3, 4 et 5 pour les bâtiments en bois jusqu'à 6 étages de hauteur. Les types de bâtiments autorisés, les hauteurs et les superficies, les occupations multiples autorisées, les degrés de résistance au feu requis et les dispositions relatives aux gicleurs y sont illustrés.

Le déroulement des sections est conçu pour refléter les étapes de base de la planification de projet généralement entreprises par les équipes de conception. Une compréhension approfondie de ce qui est autorisé par le code crée la discussion autour des idées de bâtiments et des opportunités de projet potentielles. L'emplacement d'un site, son intégration dans les réglementations locales d'urbanisme et de zonage, et un argumentaire commercial qui le rend réalisable, sont autant d'étapes qu'une équipe de conception aborde tôt avec un client. De nombreux facteurs motivent l'argumentaire commercial. Les objectifs fixés tôt pour un développement plus vert et écologiquement durable, l'application de matériaux durables ayant un carbone intrinsèque significativement plus faible, peuvent être intégrés aux principes de conception. Le calendrier dicte souvent la conception et l'efficacité du projet, ce qui amène à considérer l'utilisation de systèmes structurels en bois préfabriqués et modulaires.

La partie 5 du guide contient certaines considérations techniques pour les immeubles en bois de 5 et 6 étages, conçue pour aider les concepteurs à mieux comprendre les aspects pratiques nécessaires à la construction et à la conception d'immeubles de moyenne hauteur en bois. Il s'adresse aux professionnels de la conception dans l'industrie de la construction et aux constructeurs possédant les compétences nécessaires pour envisager des immeubles en bois plus hauts.

Ce guide est illustré afin d'être pertinent pour tous les professionnels de la conception et de la construction impliqués dans la construction de nos futurs environnements, notamment les architectes, les ingénieurs, les promoteurs immobiliers, les fournisseurs de matériaux, les fabricants, les inspecteurs en bâtiment, les fonctionnaires municipaux et les urbanistes, les chefs de projet, les entrepreneurs, les innovateurs et le grand public.

Meilleures pratiques de conception pour les structures légères à ossature bois de moyenne hauteur

Aperçu du cours

La construction à ossature légère en bois (LWF) est une solution accessible, rentable et à faible émission de carbone pour les immeubles collectifs de moyenne hauteur. Cette session clarifiera les différences fondamentales d'approche entre la construction traditionnelle à ossature légère en bois de faible hauteur et les méthodes de construction modernes pour les immeubles de taille moyenne. Le LWF est une option attrayante pour le développement des immeubles de moyenne hauteur et les participants auront un aperçu pratique de l'efficacité de la conception, de la satisfaction des exigences sismiques et d'autres considérations structurelles clés à la façon dont les produits en bois d'ingénierie et la quincaillerie spécialisée peuvent être utilisés pour optimiser la conception. La session explorera également les stratégies de préfabrication, en soulignant les défis et les opportunités que la construction hors site présente pour une construction rationalisée et de meilleure qualité. Que les participants soient novices en matière de conception d'immeubles de taille moyenne en bois ou qu'ils cherchent à optimiser leur prochain projet, cette session leur permettra de partager des informations précieuses qu'ils pourront appliquer à leur prochain immeuble de taille moyenne.

Objectifs d'apprentissage

  1. Distinguer les principales différences entre les constructions traditionnelles à ossature légère en bois de faible hauteur et les constructions modernes à ossature légère en bois de hauteur moyenne, y compris les changements dans les charges de conception, les exigences sismiques et les mises à jour des codes.
  2. Appliquer des stratégies de conception pratiques pour optimiser les structures en bois de moyenne hauteur, telles que les charpentes empilées efficaces, les produits en bois d'ingénierie, la quincaillerie spécialisée et les solutions pour le retrait du bois et les mouvements différentiels.
  3. Évaluer les méthodes de préfabrication et de construction hors site pour les projets de taille moyenne, en identifiant les défis et les opportunités d'améliorer la qualité, la rapidité et la coordination de la construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147333663

Biographie des orateurs

Sean Henry
Directeur - Immeubles de taille moyenne, Directeur d'école
Ingénieurs de Tacoma

Sean est directeur de la division des bâtiments de moyenne hauteur et directeur principal chez Tacoma Engineers, où il apporte 20 ans d'expérience en ingénierie structurelle. Depuis qu'il a rejoint l'entreprise en 2005, Sean a dirigé la conception d'un large éventail de types de bâtiments, avec un accent particulier sur les développements de moyenne hauteur, y compris les projets de logements multifamiliaux, pour personnes âgées et abordables. Il est particulièrement reconnu pour son expertise en matière de construction à ossature légère en bois, avec de nombreux projets conçus et construits depuis l'adoption des bâtiments à ossature en bois de 6 étages en Ontario. Il possède également une vaste expérience des systèmes de construction en acier formé à froid, en acier de construction, en béton armé, en béton préfabriqué et en blocs de béton. Sean se concentre sur la fourniture de solutions structurelles pratiques et efficaces qui soutiennent l'intention de la conception tout en répondant aux exigences de la constructibilité et de la rentabilité.

Centre d'innovation et de conception du bois

Avec une hauteur de 29,5 mètres, le Wood Innovation and Design Centre (WIDC) est le plus haut édifice contemporain en bois d'Amérique du Nord. Situé dans la ville de Prince George, dans le nord de la Colombie-Britannique, le WIDC a été conçu comme une vitrine des produits forestiers locaux et comme une démonstration de l'expertise croissante de la province dans la conception et la construction de grands bâtiments en bois.

Le bâtiment compte huit niveaux (six étages, plus une mezzanine au rez-de-chaussée et un pavillon technique sur le toit). Les niveaux inférieurs accueilleront le corps professoral et les étudiants inscrits dans le nouveau Master of Engineering in Integrated Wood Design (MEng), qui sera lancé par l'Université de Northern British Columbia (UNBC) en janvier 2016, ainsi que le nouveau Centre de design, d'innovation et d'entrepreneuriat qui sera lancé par l'Emily Carr University of Art and Design à l'automne 2016. Les installations académiques comprennent un laboratoire de recherche/enseignement qui soutiendra la conception, la fabrication et les essais de produits en bois ; une salle de conférence de 75 places ; des salles de classe ; un salon étudiant ; des espaces de rassemblement et de réunion ; et un centre de ressources d'apprentissage. Les étages supérieurs fourniront des bureaux aux organisations des secteurs public et privé associées à l'industrie du bois.

À long terme, le WIDC fera progresser la formation et l'innovation dans le domaine du bois dans la province, améliorera l'expertise dans la fabrication, le développement de produits et l'ingénierie du bois – tout cela contribuera à élargir les opportunités d'exportation internationales de produits et services. De plus, sa présence remarquable au cœur de la ville contribuera à la revitalisation du centre-ville de Prince George.

Cette étude de cas décrit les innovations les plus importantes qui ont été mises en œuvre pour répondre aux critères de conception et de sécurité dans ce qui représente une nouvelle classe de bâtiments pour la Colombie-Britannique. Ces innovations comprenaient :

Un ensemble de réglementations spécifiques au site pour assurer la sécurité des personnes et l'intégrité structurelle ;

L'utilisation d'éléments en bois lamellé-croisé (CLT) verticaux (y compris les cages mécaniques, d'ascenseur et d'escalier) pour assurer la stabilité latérale de la structure ;

L'utilisation de planchers CLT à double couche pour répondre aux exigences structurelles et contribuer à l'isolation acoustique et à la distribution efficace des services.

L'utilisation de membrures superposées (portant bout à bout) pour contrôler le retrait sur la hauteur du bâtiment ; et,

L'utilisation de connecteurs propriétaires à haute résistance pour accélérer la construction et améliorer les performances structurelles.

De la forêt à la forme : s'approvisionner en bois local pour les projets en Colombie-Britannique

Aperçu du cours

Le bois et le bois d'ingénierie sont de plus en plus spécifiés pour toutes sortes de bâtiments et d'espaces en Colombie-Britannique, y compris les immeubles résidentiels de moyenne et grande hauteur, les écoles et les établissements de santé. Cela signifie-t-il que la Colombie-Britannique abattra plus d'arbres ? Sur ce panel, écoutez le forestier en chef de la Colombie-Britannique discuter des pratiques d'aménagement forestier de la province et de l'approvisionnement en bois. Apprenez d'un projet récemment terminé qui a efficacement utilisé des matériaux de bois locaux et découvrez les outils et les ressources disponibles pour vous aider à vous procurer des produits forestiers de la Colombie-Britannique.

Objectifs d'apprentissage

  1. Le cadre de gestion forestière de la Colombie-Britannique régit l'approvisionnement en bois, la protection des vieilles forêts et la récolte durable pour les projets de construction en bois.
  2. Identifier les principaux défis et opportunités liés à l'approvisionnement en bois local pour les bâtiments de la C.-B., notamment les systèmes de certification, les droits des Autochtones, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et les attentes de la société.
  3. Reconnaître les stratégies que les concepteurs et les équipes de projet peuvent utiliser pour s'approvisionner de manière responsable en bois de la Colombie-Britannique, y compris la collaboration avec des fournisseurs intégrés verticalement, des forêts communautaires et des gardiens forestiers.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1165700336

Biographie des orateurs

Helen Goodland
Directeur, Chef du département Recherche et Innovation
Scius Advisory Inc.

Helen Goodland est architecte enregistrée au Royaume-Uni et titulaire d'un MBA de l'Université de Colombie-Britannique. En tant que responsable de la recherche et de l'innovation chez Scius, elle apporte plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions transformatrices pour les secteurs de l'immobilier et de la construction au Canada et dans le monde. Helen est fermement engagée à réaliser des bâtiments véritablement durables d'ici la prochaine décennie. Elle est également passionnée par la promotion des opportunités de leadership pour les femmes dans la technologie de la construction. À cette fin, elle siège à de nombreux conseils d'administration et comités. Actuellement, elle siège au conseil d'administration de Building Transformations (anciennement CanBIM), au BC Digital Advisory Council, au BCIT Mass Timber Education Advisory Board et au Green Civil Engineering Advisory Council de l'Université de Victoria. Elle est également ancienne présidente du comité technique des matériaux de l'UN Sustainable Buildings Initiative.

Shane Berg
Sous-ministre adjoint et forestier en chef
Ministère des Forêts, Province de la Colombie-Britannique

Shane Berg est sous-ministre adjoint et chef forestier de la province de la Colombie-Britannique au ministère des Forêts. Shane a obtenu son B.Sc. en foresterie de l'Université de l'Alberta et possède plus de 35 ans d'expérience au sein de la fonction publique de la Colombie-Britannique. Shane est un ingénieur forestier professionnel agréé (RPF) et a travaillé dans toute la province, commençant comme technicien en sylviculture à Invermere, comme ingénieur forestier en sylviculture à Grand Forks, comme gestionnaire de la planification forestière à Squamish, avant d'assumer des postes de gestionnaire de district sur une période de 14 ans au Service des forêts de la Colombie-Britannique dans le nord de la province (Hazelton) et dans le sud de l'intérieur (Kamloops). Il a passé six ans comme directeur exécutif régional au ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation avant de retourner au FLNR en tant que directeur exécutif et chef forestier adjoint en 2017, un rôle qu'il a occupé jusqu'à sa nomination comme 18e chef forestier de la Colombie-Britannique en juin 2022. Le mantra du Bureau du chef forestier est “ Prendre soin des forêts de la Colombie-Britannique ”... et l'objectif de Shane en tant que chef forestier est de promouvoir la Colombie-Britannique comme chef de file mondial en matière de gestion forestière durable.

Ayme Sharma
Directeur associé
ZGF Architects

Ayme dirige l'équipe Bâtiment et Performance de Projets de ZGF Vancouver, s'appuyant sur près de 20 ans d'expérience professionnelle en architecture axée sur la performance des bâtiments et la gestion environnementale. Formée à la fois comme écologiste et architecte, Ayme apporte une expertise approfondie en carbone incorporé, matériaux sains, conception d'enveloppes performantes incluant la certification Passive House et LEED. Ses recherches actuelles portent sur le lien entre la valeur biogénique du bois et les pratiques de gestion forestière durable en C.-B. afin de comprendre les bénéfices en termes de carbone et d'écosystème. Ayme a cultivé un vaste réseau de partenaires de l'industrie du bois qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des gardiens forestiers des Premières Nations aux fabricants de produits à petite et grande échelle. Ayme apporte son expertise dans la conception d'une des premières écoles primaires en bois d'ingénierie (CLT) en Colombie-Britannique, qui promeut la santé et le bien-être des élèves.

Rebecca Holt
Directeur principal, Développement durable
hcma

Rebecca Holt est une urbaniste et une défenseure passionnée de notre planète. Elle a passé sa carrière à collaborer avec des équipes de conception, des organisations et des chercheurs sur des stratégies pour des bâtiments, des quartiers et des villes à haute performance. Elle dirige l'équipe Impact chez hcma, façonnant nos pratiques, notre fonctionnement et notre plaidoyer. Experte reconnue avec une base solide dans l'évaluation de la performance des bâtiments et la conception adaptée au climat, Rebecca apporte des décennies d'expérience dans les conseils de conception. Elle est une stratège et une gardienne des processus dédiée à des résultats qui respectent la planète et incluent tout le monde.

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 Avec les récentes modifications du code, y compris des exigences sismiques plus strictes, il est plus important que jamais de trouver des agencements structurels efficaces et performants....
Aperçu du cours Ce cours fournit des conseils sur la conception et la construction de fondations permanentes en bois (FPC) en se basant sur la norme canadienne CSA S406-16 -...
Course Overview This presentation highlights the Canadian Wood Council’s suite of free, web-based fire design tools, CodeCHEK, FRR & STC Tool, and Exposed Mass Timber...
Le bois est composé de nombreux petits tubes cellulaires principalement remplis d'air. La composition naturelle du matériau permet au bois d'agir comme un...
Les boulons sont largement utilisés dans la construction en bois. Ils sont capables de résister à des charges modérément lourdes avec relativement peu de connecteurs. Les boulons peuvent être utilisés dans les assemblages bois-bois, bois-acier...

Vis

Les vis à bois sont fabriquées dans de nombreuses longueurs, diamètres et styles différents. Les vis à bois sont utilisées dans les applications de charpente telles que la fixation des revêtements de sol aux planchers...
Aperçu du cours La construction hors site transforme l'industrie du bâtiment en déplaçant les processus clés des sites traditionnels vers des environnements d'usine contrôlés. Cette approche...
Aperçu du cours Bien que de nombreux concepteurs soient familiarisés avec les produits en bois d'ingénierie tels que les poutrelles en I et le bois composite structurel, il est important de comprendre...
Le projet Mid-Rise et la publication qui en a résulté ont été conçus pour fournir un guide sur les opportunités créées par l'évolution des dispositions du Code canadien...
Aperçu du cours La construction à ossature légère en bois (LWF) est une solution accessible, rentable et à faible émission de carbone pour les immeubles collectifs de moyenne hauteur. Cette session clarifiera...
Avec une hauteur de 29,5 mètres, le Wood Innovation and Design Centre (WIDC) est le plus haut bâtiment contemporain en bois d'Amérique du Nord. Situé dans la ville de Prince George en...
Aperçu du cours Le bois et le bois d'ingénierie sont de plus en plus spécifiés pour toutes sortes de bâtiments et d'espaces en Colombie-Britannique, y compris les immeubles d'habitation de moyenne et de grande hauteur...
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