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Excellence et innovation : Bâtiments en bois inspirants au Royaume-Uni

Aperçu du cours

Cette présentation mettra en lumière des projets en bois récemment primés et reconnus au Royaume-Uni, y compris plusieurs magnifiques bâtiments en bois qui ont fait l'objet d'études de cas techniques publiées par TRADA. La Timber Research and Development Association est un centre d'excellence internationalement reconnu en matière de spécifications et d'utilisation du bois et des produits du bois. Les origines de la TRADA remontent à plus de 80 ans et son nom est synonyme d'indépendance et d'autorité. L'objectif de la TRADA est de fournir à ses membres des informations de la plus haute qualité sur le bois et les produits du bois afin de leur permettre de maximiser les avantages que le bois peut offrir.

Objectifs d'apprentissage

Bientôt disponible

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519724

Biographie de l'orateur

Bientôt disponible

Gestimat vers une construction à faible émission de carbone

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 également disponible en anglais depuis avril 2020. Ce nouvel outil en ligne permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux matériaux de structure utilisés dans différents scénarios de construction. La modélisation des scénarios peut se faire lors de l'avant-projet en utilisant l'estimation de bâtiments types ou, plus loin dans la conception, en entrant les quantités de matériaux spécifiques à un projet donné.

Objectifs d'apprentissage

  1. Découvrez les possibilités de l'outil GESTIMAT.
  2. Comprendre les principes qui sous-tendent les calculs dans GESTIMAT.
  3. Evaluez l'applicabilité de GESTIMAT pour vos projets.
  4. Apprenez à créer une analyse GESTIMAT pour un avant-projet.
  5. Apprenez à modifier une analyse GESTIMAT pour adapter les quantités de matériaux à un projet spécifique.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1109951398

Biographie de l'orateur

Caroline Frenette, ingénieur, docteur en droit
Conseiller technique
Cecobois

Au cours des 30 dernières années, Caroline Frenette a développé une expertise dans le domaine des structures en bois et de la construction durable. Après un baccalauréat en génie civil à l'Université de Sherbrooke, son intérêt pour la construction en bois l'a amenée à entreprendre une maîtrise sur le comportement sismique des structures en bois à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle a travaillé pendant plusieurs années en France et en Autriche à la conception de structures en bois et de structures hybrides au sein d'une firme d'ingénierie spécialisée. Elle a également participé à la construction d'une maison bioclimatique expérimentale, un projet personnel utilisant des matériaux biosourcés et des technologies de construction innovantes. Elle a poursuivi son intérêt pour la construction durable lors de sa thèse de doctorat sur l'analyse multicritère des murs à ossature bois, en étudiant plusieurs aspects de la performance des bâtiments, y compris l'impact environnemental basé sur l'analyse du cycle de vie. Conseillère technique chez Cecobois depuis 2009, Caroline est également professeure adjointe au Département des sciences du bois et de la forêt et enseignante au Centre de formation en développement durable (CFDD) de l'Université Laval, et membre du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR).

Cours Sizer

Cours Sizer

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 tels que les poutres, les colonnes, les montants muraux et les panneaux. Le cours couvre les principales caractéristiques, notamment la définition des charges, les modèles de charge, la conception des appuis, la conception des poutres, la conception des colonnes, les considérations relatives à la stabilité latérale et le " mode concept " 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 du bâtiment 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 du programme Sizer, y compris des poutres, des colonnes et des panneaux CLT, tout en tenant compte de la sélection des matériaux, des conditions de charge et de la conformité au code.
  • Évaluer la distribution des charges et la stabilité structurelle en appliquant les fonctions automatisées de Sizer pour la charge de modèle, l'analyse du support latéral et les ajustements de la résistance au feu.
  • Optimiser les conceptions structurelles grâce au mode concept et à l'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.esign and analyze structural elements using the 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.

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 du logiciel Woodworks Sizer pour des applications réelles.

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

Délai d'exécution

Ce cours est composé de dix vidéos d'une durée totale de 64 minutes.

Pour compléter les évaluations de ce cours, vous pouvez vous attendre à passer ~ 95 minutes.

Téléchargement du logiciel

Pour suivre ce cours, vous devez télécharger une version d'essai du logiciel WoodWorks Sizer.  

Suivez les étapes suivantes pour télécharger le logiciel :

  1. Accédez à la page de téléchargement du logiciel en cliquant ici.
  2. Cliquez sur le bouton " Télécharger maintenant " pour le logiciel Sizer.
  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

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

Le bois dans les bâtiments commerciaux

En 2009, le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique (BCBC) a été modifié pour permettre la construction de bâtiments résidentiels en bois d'une hauteur maximale de six étages. Depuis lors, dans le cadre d'un processus quinquennal de consultation et de recherche du code, la possibilité d'étendre ces dispositions à d'autres types d'occupation de bâtiments a été examinée au niveau du code national. Les modifications apportées à l'édition de 2015 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) et adoptées en Colombie-Britannique en 2018, ont étendu ces dispositions aux bâtiments de bureaux, mais permettent également des occupations mixtes aux deux premiers étages. Par conséquent, les types de bâtiments en bois comprennent désormais les bureaux, les résidences, les commerces, les lieux de rassemblement, les locaux à faible risque ou les usages de stockage/garage.

Cette étude de cas examine deux bâtiments en bois, tous deux occupés principalement par des commerces de détail, mais qui utilisent différents produits de bois massif pour obtenir des effets très différents. Le supermarché Uptown d'Askew à Salmon Arm, en Colombie-Britannique, présente un toit expansif en bois lamellé-cloué (NLT) qui semble flotter au-dessus de l'étage de vente (figure 1.1), tandis que le bâtiment de la Whistler Community Services Society à Whistler, en Colombie-Britannique, utilise une structure robuste et utilitaire en bois lamellé-collé (glulam) et en bois lamellé-croisé (CLT) exposés, comme il sied au cadre industriel du bâtiment (figure 1.2).

Célébration de l'architecture en bois d'Edmonton

Il est significatif que le bois ait joué un rôle si important dans ce type de complexe, qui est généralement réalisé dans d'autres matériaux. La structure en bois est un élément unificateur entre les espaces du centre. La conception est cohérente, constante, élégante et exprime magnifiquement le bois.

Bâtiments

Types de murs pour le contrôle de l'eau

Les experts de l'enveloppe du bâtiment parlent généralement de trois ou quatre approches différentes pour la conception d'un mur en vue de contrôler l'humidité. Murs d'étanchéité sont conçus pour assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air au niveau de la face du revêtement. Un exemple serait le stuc appliqué directement sur le revêtement ou la maçonnerie sans membrane de protection contre l'humidité telle que le papier de construction. Les joints du bardage et les interfaces avec d'autres éléments de la paroi sont scellés pour assurer la continuité. La face extérieure du revêtement est la principale - et unique - voie de drainage. Il n'y a pas de redondance dans le contrôle de l'humidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de secours. Un système d'étanchéité de la face doit être construit et maintenu en parfait état pour contrôler efficacement l'intrusion de l'eau de pluie. En général, ces murs ne sont recommandés que dans les situations à faible risque, telles que les murs situés sous des surplombs profonds ou dans des climats secs. Murs de séparation dissimulés sont conçus en acceptant qu'une partie de l'eau puisse passer au-delà de la surface du revêtement. Ces murs intègrent un plan de drainage dans l'assemblage du mur, comme deuxième ligne de défense contre l'eau de pluie.

La face du bardage reste la principale voie de drainage, mais le drainage secondaire s'effectue à l'intérieur du mur. Ce plan de drainage est constitué d'une membrane, telle que du papier de construction, qui transporte l'eau vers le bas et l'extérieur du mur. Un exemple est le bardage ou le stuc appliqué sur du papier de construction. Les barrières murales dissimulées conviennent aux zones peu ou moyennement exposées à la pluie et au vent. Murs à écran pare-pluie vont encore plus loin dans la gestion de l'eau en incorporant une cavité entre l'arrière du bardage et le papier de construction. Cet espace d'air ventile l'arrière du bardage, ce qui favorise son assèchement. La cavité agit également comme une coupure capillaire entre le bardage et le papier de construction, empêchant ainsi la plus grande partie de l'eau d'entrer en contact avec le papier de construction. Un exemple de mur à écran pare-pluie est le stuc ou le bardage appliqué sur une bande verticale au-dessus du papier de construction. Murs à écran pare-pluie sont adaptés aux expositions aux fortes pluies et au vent. La technologie de l'écran pare-pluie a été améliorée par l'utilisation de l'écran de protection contre les intempéries. écran pare-pluie à pression équivalente. Ces murs utilisent des évents pour égaliser la pression entre l'air extérieur et l'air de la cavité, supprimant ainsi l'une des forces motrices de la pénétration de l'eau (lorsqu'elle est poussée à travers les fissures en raison d'une pression élevée sur la face du mur et d'une pression faible dans la cavité). Ces murs sont destinés à des expositions à très haut risque.

Importance d'un surplomb

Dans un climat pluvieux, un débord de toit est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de réduire le risque d'infiltration d'eau. Un débord de toit est un parapluie pour le mur, et plus il est profond, mieux c'est. Une étude sur les bâtiments qui fuient en Colombie-Britannique, commandée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement en 1996, a montré une forte corrélation inverse entre la profondeur du débord de toit et le pourcentage de murs présentant des problèmes. Cependant, même un petit porte-à-faux peut contribuer à protéger le mur, en grande partie grâce à son effet sur la pluie battante. L'effet de ces éléments sur la pression du vent est un avantage important des surplombs et des toits en pointe qui n'est souvent pas apprécié. La pluie poussée par le vent est généralement la plus grande source d'humidité pour les murs. Un porte-à-faux et/ou un toit incliné aident à diriger le vent vers le haut et au-dessus du bâtiment, ce qui réduit la pression sur le mur et, par conséquent, la force de la pluie battante qui frappe le mur. Cela signifie que l'eau est moins susceptible d'être poussée par le vent à travers les fissures du mur.

Minimiser les trous

La plupart des problèmes liés à l'eau de pluie sont dus à des fuites d'eau dans le mur par des trous. Si l'on ne prend pas soin de protéger les discontinuités de l'enveloppe, l'eau peut s'infiltrer autour des encadrements de fenêtres et des bouches de séchage, aux intersections comme les balcons et les parapets, et au niveau des joints de papier de construction, par exemple. Une bonne conception et une construction soignée sont essentielles ! Il en va de même pour l'entretien des produits d'étanchéité à courte durée de vie, comme le calfeutrage autour des cadres de fenêtres. Le BC Housing-Homeowner Protection Office a mis à jour le "Best Practice Guide for Wood-Frame Envelopes in the Coastal Climate of British Columbia" élaboré à l'origine par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et a publié le "Building Enclosure Design Guide for Wood-Frame Multi-Unit Residential Buildings" qui contient de nombreuses informations sur les détails de conception et de construction.

Utilisez notre Calculateur de R effectif pour déterminer non seulement la résistance thermique des murs, mais aussi une évaluation de la durabilité du mur en fonction des conditions climatiques représentatives du Canada.

Publications connexes
Le programme Build a Better Home, géré par l'APA (The Engineered Wood Association), propose des cours de formation, des maisons de démonstration et des publications. Le site web propose des informations sur la construction et des liens vers tous les sites pertinents de l'APA. Publications de l'APA.

Bâtiments

Guide de conception des enceintes de bâtiment: Bâtiments résidentiels à ossature bois.

Bâtiments

 

Innover avec le bois - Une étude de cas présentant quatre projets de démonstration

Le succès des programmes de sciences de la Terre de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) a nécessité l'expansion du département pour accueillir une augmentation des inscriptions de 360 étudiants en licence/spécialisation, 170 étudiants diplômés et plus de 6 400 étudiants en premier cycle chaque semestre. En tant qu'université ayant un historique de leadership dans l'avancement des sciences de la Terre, de l'océan et de l'atmosphère, l'utilisation du bois pour la construction du bâtiment des sciences de la Terre de l'UBC (ESB) a complété la relation entre l'environnement et la science.

La nouvelle aile nord de 5 étages de l'ESB abritera la recherche universitaire, les conférences et les bureaux du campus Point Grey de l'UBC à Vancouver. Contrairement à l'aile des laboratoires en béton de 5 étages, l'aile académique utilise le bois comme principal matériau structurel en raison de ses qualités architecturales et de sa valeur en tant que ressource renouvelable. Situé le long de Main Mall, une importante artère nord/sud du campus, le projet ESB est exposé à un trafic piétonnier important. Juste en face de l'ESB se trouve le nouveau Beaty Biodiversity Museum qui, avec le Pacific Museum of the Earth situé à proximité, forme une collection inspirante de bâtiments et d'éléments qui mettent en valeur le bois dans la construction, tant pour l'université que pour le grand public. Renforçant la position de l'UBC en tant que leader mondial des sciences de la terre, des océans et de l'atmosphère, l'ESB est un centre de découverte et d'apprentissage qui incarne l'impressionnante portée académique et physique du campus de l'UBC.

Une fois achevé, l'aile académique de l'ESB comprendra des bureaux, des amphithéâtres et des espaces de travail pour diplômés. Il abritera également un pôle de ressources au 5ème étage qui servira de mini-centre de conférence et intégrera certaines des dernières technologies pour créer un environnement d'apprentissage flexible, faisant de l'agrandissement de l'ESB un projet qui encourage la collaboration tant dans la conception que dans la fonctionnalité académique. L'aile de laboratoire sera dédiée aux laboratoires et aux zones de préparation de laboratoire, et comprendra également des bureaux.

Vert

Le bois est le seul grand matériau de construction qui pousse naturellement et qui est renouvelable. Avec la pression croissante pour réduire l'empreinte carbone de l'environnement bâti, les concepteurs de bâtiments sont de plus en plus appelés à équilibrer les objectifs de fonction et de coût d'un bâtiment avec un impact réduit sur l'environnement. Le bois peut contribuer à cet équilibre. De nombreuses études d'évaluation du cycle de vie réalisées dans le monde entier ont montré que les produits en bois présentent des avantages environnementaux évidents par rapport à d'autres matériaux de construction, et ce à tous les stades. Les bâtiments en bois permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, les volumes de déchets solides et l'utilisation des ressources écologiques.

Analyse du cycle de vie

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

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

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

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

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

  • Potentiel de réchauffement de la planète ;
  • Potentiel d'acidification ;
  • Potentiel d'eutrophisation ;
  • Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone ;
  • Potentiel de smog ;
  • Consommation d'énergie primaire ;
  • la consommation de ressources matérielles ; et
  • Production de déchets dangereux et non dangereux.

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

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

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

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

Cycle de vie des produits de construction en bois

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

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

www.naturallywood.com

Institut des matériaux durables Athena

Construire pour un environnement et une économie durables (BEES)

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

Conseil américain du bois

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

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

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

Bois de construction composite

Bois de construction composite (SCL)

Le bois composite structurel (SCL) est un terme utilisé pour englober la famille de produits en bois d'ingénierie qui comprend le bois de placage stratifié (LVL), le bois à copeaux parallèles (PSL), le bois à copeaux stratifiés (LSL) et le bois à copeaux orientés (OSL).

Grâce à leur capacité à être fabriqués à partir d'arbres de petite taille, à croissance rapide et sous-utilisés, les produits SCL représentent une utilisation efficace des ressources forestières et contribuent à répondre à la demande croissante de produits de bois de charpente présentant des propriétés de résistance et de rigidité très fiables.

Le SCL se compose de placages, de brins ou de flocons de bois séchés et calibrés qui sont superposés et collés à l'aide d'un adhésif résistant à l'humidité pour former de grands blocs appelés billettes. Le grain de chaque couche de placage ou de flocons est principalement orienté dans la même direction. Ces billettes SCL sont ensuite sciées à nouveau dans les dimensions et longueurs spécifiées.

Le SCL a été utilisé avec succès dans une variété d'applications, telles que les chevrons, les chevêtres, les poutres, les solives, les membrures de fermes, les brides de poutrelles en I, les colonnes et les montants de mur.

Le SCL est produit dans un certain nombre de dimensions standard. Certains produits SCL sont disponibles dans un certain nombre d'épaisseurs, tandis que d'autres ne sont disponibles que dans l'épaisseur de 45 mm (1-3/4 in). Les profondeurs typiques des éléments SCL vont de 241 à 606 mm (9-1/2 à 24 in). Les éléments SCL individuels peuvent être cloués ou boulonnés ensemble pour former des poutres construites. En général, le SCL est disponible en longueurs allant jusqu'à 20 m (65 ft).

Le SCL est produit à un faible taux d'humidité, de sorte qu'il y a très peu de retrait après l'installation. Cette faible teneur en humidité permet également au SCL d'être pratiquement exempt de fissures, de fentes ou de gauchissements pendant son utilisation.

Les produits SCL sont des produits propriétaires et, par conséquent, les propriétés techniques et les dimensions spécifiques sont propres à chaque fabricant. Par conséquent, les produits SCL n'ont pas de norme de production commune ni de valeurs de conception communes. Les valeurs de conception sont dérivées des résultats d'essais analysés conformément à la norme CSA O86 et à la norme ASTM D5456 et les valeurs de conception sont examinées et approuvées par le Centre canadien des matériaux de construction (CCMC). Les produits conformes aux directives du CCMC reçoivent un numéro d'évaluation et un rapport d'évaluation comprenant les résistances nominales spécifiées pour le produit SCL, qui sont ensuite répertoriées dans le registre des évaluations de produits du CCMC. Le nom du fabricant ou l'identification du produit et la classe de résistance sont marqués sur le matériau à différents intervalles, mais en raison de la coupe en bout, ils peuvent ne pas être présents sur chaque pièce.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

APA - The Engineered Wood Association (Association du bois d'ingénierie)

Centre canadien des matériaux de construction (CCMC), Institut de recherche en construction

CSA O86 Conception technique en bois

ASTM D5456 Spécification standard pour l'évaluation des produits de bois de charpente composite

Bois massif

Les progrès de la technologie et des systèmes de produits du bois sont à l'origine de la dynamique des bâtiments innovants au Canada. Les produits tels que le bois lamellé-croisé (CLT), le bois lamellé-cloué (NLT), le bois lamellé-collé (GLT), le bois lamellé-collé (LSL), le bois de placage stratifié (LVL) et d'autres produits composites structurels de grande dimension (SCL) font partie d'une classification plus large connue sous le nom de "bois de masse".

Bien que le bois de masse soit un terme émergent, la construction traditionnelle à poteaux et à poutres (ossature bois) existe depuis des siècles. Aujourd'hui, les produits en bois de masse peuvent être fabriqués en fixant mécaniquement et/ou en collant avec des adhésifs des éléments en bois plus petits tels que du bois de construction ou des placages, des brins ou des fibres de bois pour former de grands éléments en bois préfabriqués utilisés comme poutres, colonnes, arcs, murs, planchers et toits. Les produits en bois de masse ont un volume et des dimensions transversales suffisants pour offrir des avantages significatifs en termes de résistance au feu, d'acoustique et de performance structurelle, en plus de l'efficacité de la construction.

Réévaluation des valeurs de calcul pour le bois de sciage de dimension en sapin (N) (marché canadien)

Les valeurs de conception pour le bois de sciage de Hem-Fir (N) classé visuellement et mécaniquement ont été mises à jour en réponse à l'évaluation régulière de la résistance et de la rigidité afin de garantir des performances fiables dans les applications structurelles.

Ces mises à jour prennent effet le 1er avril 2025 et sont publiées dans le Recueil des règles de classement normalisées de la NLGA pour le bois d'œuvre canadien, la norme CSA O86 – Conception technique du bois, et le National Design Specification® (NDS®) Supplement for Wood Construction, élaboré par l'American Wood Council (AWC). Au sein du supplément NDS®, ces mises à jour s'appliquent spécifiquement aux tableaux 4A et 4C, avec des impacts supplémentaires sur le tableau 4G.

La foire aux questions suivante fournit des informations détaillées sur les valeurs de conception mises à jour, leur mise en œuvre et leurs implications pratiques. Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement et n'est pas destiné à être utilisé pour des décisions de conception. Pour une utilisation réelle et ses implications en matière de conception, les utilisateurs de Hem-Fir (N) devraient consulter les guides ou spécifications de conception applicables (par exemple, CSA O86 – Conception technique du bois ou les National Design Specifications® (NDS).

Excellence et innovation : Bâtiments en bois inspirants au Royaume-Uni
Course Overview This presentation will highlight recent award winning timber projects recognized in the UK including several beautiful bois buildings that were featured in technical case studies published by TRADA....
Gestimat vers une construction à faible émission de carbone
Course Overview Gestimat facilitates the assessment of the carbon footprint of buildings. Developed in Quebec for the Bois Charter and financed by the Fonds vert, Gestimat is also available in...
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Aperçu du cours Le cours Sizer propose une introduction approfondie au programme BoisWorks Sizer, un outil puissant pour la conception et l’analyse d’éléments structurels tels que les poutres, les colonnes,...
Le bois dans les bâtiments commerciaux
...two storeys. As a result, bois building types now include office, residential, mercantile, assembly, low hazard or storage/ garage uses. This case study examines two bois buildings, both with primary...
Célébration de l'architecture en bois d'Edmonton
It is significant that bois played such a large role in this type of complex, which is usually done in other materials. The bois structure is a unifying element between...
Bâtiments
...Office has updated the “Best Practice Guide for Bois-Frame Envelopes in the Coastal Climate of British Columbia” originally developed by Canada Mortgage and Housing Corporation and published “Building Enclosure Design...
Innover avec le bois - Une étude de cas présentant quatre projets de démonstration
...use of bois for the construction of the UBC’s Earth Sciences Building (ESB) complemented the relationship between environment and science. The new 5-storey north wing of the ESB will house...
Vert
...that bois products yield clear environmental advantages over other building materials at every stage. Bois buildings can offer lower greenhouse gas emissions, less air pollution, lower volumes of solid waste...
Analyse du cycle de vie
...and contributing to the circular economy. Life cycle of bois construction products Photo source: CEI-Bois For further information, refer to the following resources: www.naturallybois.com Athena Sustainable Materials Institute Building for...
Bois de construction composite
...Engineered Bois Association Canadian Construction Materials Centre (CCMC), Institute for Research in Construction CSA O86 Engineering design in bois ASTM D5456 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products...
Bois massif
Bois massif
...dimension lumber or bois veneers, strands or fibres to form large pre-fabricated bois elements used as beams, columns, arches, walls, floors and roofs. Mass timber products have sufficient volume and...
Réévaluation des valeurs de calcul pour le bois de sciage de dimension en sapin (N) (marché canadien)
...and the National Design Specification® (NDS®) Supplement for Bois Construction, developed by the American Bois Council (AWC). Within the NDS® Supplement, these updates specifically apply to Tables 4A and 4C,...
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...
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