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École d'architecture McEwen de l'Université Laurentienne - Sudbury, ON

Située à Sudbury, en Ontario, l'école d'architecture McEwen de l'Université Laurentienne est la première nouvelle école d'architecture construite au Canada en 40 ans. Elle a pour mission d'offrir une formation intégrée et ciblée unique aux étudiants autochtones, anglophones et francophones. C'est la seule école d'architecture hors du Québec à proposer des cours d'atelier en français, et la première à inclure des bureaux pour les aînés autochtones, qui jouent un rôle central dans l'école. Le programme d'études aborde l'architecture résiliente et les techniques de fabrication pour les latitudes septentrionales, en mettant l'accent sur la culture autochtone, la construction en bois, les écologies et les ressources locales, et la conception en fonction de l'impact du changement climatique. L'école est un instrument didactique dont les éléments de conception structurelle et de chauffage, de ventilation et de climatisation sont délibérément exposés dans chacun des bâtiments. Le développement en plusieurs phases de l'école McEwen a commencé par la réutilisation adaptative des deux structures patrimoniales existantes du site. Le bâtiment de deux étages du CPR (vers 1914) a été transformé en bureaux pour la faculté et en salle de conférence, et le bâtiment de plain-pied du marché est devenu un studio temporaire avant d'être transformé en laboratoire de fabrication une fois les nouveaux espaces de studio construits. La deuxième phase du projet comprenait la construction d'une aile de studio en acier et en béton de 36 480 pi2 et de la nouvelle aile de bibliothèque en CLT de 15 670 pi2 qui fait l'objet de la présente étude de cas. En combinant les deux bâtiments patrimoniaux réaffectés avec 52 150 pi2 de nouvelle construction, l'école d'architecture McEwen démontre les propriétés du bois, de l'acier, du béton et de la maçonnerie, et illustre aux étudiants le potentiel structurel et les qualités esthétiques de chacun d'entre eux.

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

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

Mouvement vertical dans les structures à plate-forme en bois : Notions de base

Les mouvements dans les structures dus aux changements des conditions environnementales et aux charges doivent être pris en compte dans la conception. Les changements de température provoqueront des mouvements dans les structures en béton, en acier et en maçonnerie. Pour les matériaux en bois, le mouvement est principalement lié au retrait ou au gonflement causé par la perte ou le gain d'humidité lorsque la teneur en humidité est inférieure à 28% (point de saturation des fibres du bois). D'autres mouvements dans les structures en bois peuvent également inclure : le tassement (mouvement de rodage) dû à la fermeture des espaces entre les éléments et la déformation due aux charges de compression, y compris la déformation élastique instantanée et le fluage. Des mouvements différentiels peuvent se produire là où les ossatures en bois sont connectées à des composants rigides tels que des revêtements en maçonnerie, des cages d'ascenseur en béton, des services mécaniques et de la plomberie, et là où des produits en bois mixtes tels que du bois de sciage, des poutres et des produits en bois d'ingénierie sont utilisés.

Les pratiques de construction à ossature bois à long terme montrent que pour les constructions à ossature légère typiques d'une hauteur maximale de trois étages, les mouvements différentiels peuvent être relativement facilement pris en compte, par exemple en spécifiant du bois de construction "S-Dry". Cependant, le mouvement différentiel sur la hauteur des bâtiments à ossature bois devient une considération très importante pour les bâtiments plus hauts en raison de son effet cumulatif. Le bulletin technique et pratique de l'APEGBC fournit des conseils généraux de conception et recommande l'utilisation de produits en bois d'ingénierie et de bois de dimension avec un taux d'humidité de 12% pour les solives de plancher afin de réduire et d'accommoder le mouvement différentiel dans les bâtiments à ossature en bois de 5 et 6 étages. Des exemples de problèmes et de solutions concernant les mouvements différentiels dans les bâtiments à ossature en bois figurent également dans le Best Practice Guide publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et dans le Building Enclosure Design Guide -Wood Frame Multi-Unit Residential Buildings publié par le Homeowner Protection Office of BC Housing.

Ce document illustre les causes et autres informations de base relatives au mouvement vertical dans les bâtiments à ossature bois et des recommandations sur la manutention des matériaux et la séquence de construction pour protéger le bois de la pluie et réduire le mouvement vertical.

Mouvement vertical dans les structures de plate-forme en bois : Solutions de conception et de détail

La plupart des bâtiments sont conçus pour accueillir une certaine gamme de mouvements. Dans la conception, il est important que les concepteurs identifient les endroits où des mouvements différentiels potentiels pourraient affecter l'intégrité structurelle et la fonctionnalité, prévoient l'ampleur du mouvement différentiel et développent des détails appropriés pour en tenir compte. Afin de permettre une construction appropriée des matériaux non structurels, une estimation des mouvements différentiels anticipés doit être fournie dans les dessins de conception.

Le simple fait de spécifier des matériaux en bois avec une teneur en humidité plus faible au moment de la livraison ne garantit pas que le bois ne sera pas mouillé sur les chantiers et n'entraînera pas une réduction du retrait comme prévu. Il est donc important de s'assurer que le bois ne subit pas d'humidification inattendue lors du stockage, du transport et de la construction. Un bon séquençage de la construction joue également un rôle important dans la réduction de l'humidification, du retrait qui en résulte et d'autres problèmes liés à l'humidité.

Les documents existants tels que le bulletin technique et de pratique de l'APEGBC sur les projets de construction résidentielle à ossature bois de 5 et 6 étages, le guide des meilleures pratiques publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le guide de conception des enveloppes de bâtiment – immeubles résidentiels à logements multiples à ossature bois publié par le BC Housing- Homeowner Protection Office (HPO) fournissent des directives générales de conception sur la façon de réduire et d'accommoder les mouvements différentiels dans la construction à ossature plate-forme.

Mouvement vertical dans les structures de plate-forme en bois : Prévision des mouvements

Il n'est pas possible ou pratique de prédire précisément le mouvement vertical des structures en bois en raison des nombreux facteurs impliqués dans la construction. Il est cependant possible d'obtenir une bonne estimation du mouvement vertical afin d'éviter des problèmes structurels, de service et d'enveloppe du bâtiment tout au long de la vie de la structure.

Généralement, le bois « S-Dry » et « S-Grn » continuera à perdre de l'humidité pendant le stockage, le transport et la construction, car le bois est tenu à l'écart des sources d'eau liquide et s'adapte à différentes conditions atmosphériques. Aux fins de la prédiction du retrait, il est généralement d'usage de supposer une teneur en humidité initiale (MC) de 28% pour le bois « S-Green » et de 19% pour le bois « S-Dry ». Le bois « KD » est supposé avoir une MC initiale de 15% dans cette série de fiches d'information.

Différents des produits en bois massif scié, les produits en bois d'ingénierie (EWP) sont généralement fabriqués avec des taux d'humidité proches ou même inférieurs au taux d'humidité d'équilibre (EMC) en service. Le contreplaqué, les panneaux de lamelles orientées (OSB), le bois de placage stratifié (LVL), le bois de lamelles (LSL) et le bois de lamelles parallèles (PSL) sont généralement fabriqués à des taux d'humidité allant de 6% à 12%. Les solives en I en bois d'ingénierie sont fabriquées à partir de bois d'œuvre séché au four (généralement avec un taux d'humidité inférieur à 15%) ou de bois d'œuvre composite (comme le LVL) et d'âmes en contreplaqué ou en OSB ; elles sont donc généralement plus sèches et ont un retrait plus faible que les solives de plancher en bois "S-Dry". Les bois lamellés-collés (Glulam) sont fabriqués à des niveaux de MC allant de 11% à 15%, tout comme les bois lamellés-croisés (CLT) récemment mis au point. Pour tous ces produits, il est possible d'obtenir un faible retrait et parfois de petites quantités de gonflement peuvent être attendues en service si leur MC à la fabrication est inférieur à l'EMC de service. Pour tirer pleinement parti de l'utilisation de ces produits séchés, y compris le bois d'œuvre "S-Dry" et les produits EWP, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas mouillés, par exemple par la pluie, pendant le transport, le stockage et la construction. Les produits EWP peuvent également avoir des coefficients de retrait inférieurs à ceux du bois massif en raison des adhésifs utilisés lors de la fabrication et des orientations de grain plus variées dans les produits, y compris l'utilisation de stratifiés croisés de placages (contreplaqué) ou de bois d'œuvre (CLT). Le bulletin technique et pratique de l'APEGBC met l'accent sur l'utilisation de panneaux EWP et de bois de dimension avec un taux d'humidité de 12% pour les éléments horizontaux critiques afin de réduire les mouvements différentiels dans les bâtiments à ossature en bois de 5 et 6 étages.

Guide de spécification WPC pour les produits non résidentiels en bois traité sous pression Web

Le bois est le seul matériau de construction renouvelable parmi les trois principaux types de matériaux de construction. Dans les applications extérieures, le bois est sujet à la détérioration due aux éléments naturels et aux attaques biologiques, mais lorsqu'il est correctement protégé, sa durée de vie peut être prolongée pendant de nombreuses années. Le moyen le plus efficace de protéger le bois exposé est l'utilisation de produits de préservation du bois. Les produits en bois traité peuvent avoir une durée de vie 5 à 10 fois supérieure à celle du bois non traité. Cette prolongation de la durée de vie permet d'économiser l'équivalent de 12,5% de la récolte annuelle de grumes au Canada (source durable-wood.com). La préservation du bois est importante, en particulier lorsqu'il est destiné à être utilisé dans des infrastructures critiques telles que les traverses de chemin de fer, les poutres de pont, les poteaux électriques et les glissières de sécurité des autoroutes. Le bois traité sous pression garantit que ces structures critiques restent solides et sûres pendant toute leur durée de vie. Les produits en bois traité sous pression sont également couramment utilisés dans les applications agricoles telles que les rails de clôture, les poteaux et les poteaux de construction, ainsi que dans les terrasses commerciales, les clôtures et d'autres applications extérieures lourdes. Selon l'application requise et le niveau de protection nécessaire pour les produits en bois, il existe une variété de méthodes de traitement sous pression et de produits de préservation approuvés qui sont disponibles au Canada. Le traitement sous pression est un processus qui fait pénétrer des produits de préservation dans le bois afin de le protéger contre la pourriture fongique et les insectes destructeurs tels que les termites et les térébrants marins. Au Canada, les produits de préservation du bois sont enregistrés auprès de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Les installations de traitement individuelles font l'objet d'évaluations environnementales régulières et suivent les recommandations relatives à la conception et à l'exploitation des installations de préservation du bois, telles que décrites dans le document de recommandation technique (DRT) d'Environnement Canada.

Plan d'action pour l'assurance du bois d'ingénierie – Rapport de la phase 1 – Test

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

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

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

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

Guide des solutions alternatives

Bien que les solutions alternatives soient une caractéristique importante du Code national du bâtiment du Canada depuis 2005, les professionnels de la construction ne savent toujours pas comment les utiliser. Au fur et à mesure que l'industrie de la construction évolue, avec une innovation croissante dans les capacités de conception et de construction, de nouvelles façons de construire qui peuvent ne pas être bien prises en compte par les codes du bâtiment émergeront. Dans le même temps, les outils d'essai et de simulation des performances se généralisent. Compte tenu de la diversité et de l'évolution du secteur de la construction, les solutions alternatives qui permettent de nouvelles façons de construire sont susceptibles de devenir plus courantes. L'utilisation de la construction en bois massif est un domaine critique où des solutions alternatives peuvent être employées. L'introduction des techniques de construction en bois massif, rendue possible par une gamme de produits en bois d'ingénierie, les technologies de connexion associées et les méthodes de fabrication, a donné lieu à un large éventail de solutions de construction possibles qui n'auraient peut-être pas été prises en compte par les codes de la construction.

Guide d'inspection, d'entretien, de restauration et de conception des ponts en bois

Ce guide en 3 volumes sur l'inspection, l'entretien, la restauration et la conception détaillée des ponts en bois couvre tout ce que vous devez savoir sur la conception détaillée de ponts en bois durables, en commençant par une description détaillée des propriétés uniques et souvent avantageuses du bois, et en terminant par des sujets avancés qui intéresseront les ingénieurs du monde entier.

Prix du bois de design 2023

Promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'architecture en bois

L'année 2020 sera à jamais synonyme de COVID-19. Après avoir vécu la pandémie et ses répercussions, peu de gens remettraient en question l'importance de la santé et du bien-être. Ce que les gens ne considèrent peut-être pas, c'est l'impact de notre environnement sur notre santé. Les recherches montrent que l'intégration du bois et d'autres éléments naturels dans les bâtiments peut avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des occupants. Le terme qui désigne cet effet est la biophilie, qui fait référence au besoin inné de l'humanité de se connecter à la nature.

De nombreuses industries adoptent le design biophilique et ses avantages. Les employeurs souhaitent créer des espaces accueillants pour leurs équipes, les conceptions d'hôpitaux sont passées d'environnements froids et industriels à des environnements lumineux avec des éléments d'orientation spatiale, et les propriétaires prolongent leurs espaces de vie avec des terrasses, des clôtures et des pergolas afin de pouvoir se réunir à l'extérieur avec leurs amis et leur famille. Les impacts du bois sur le bien-être vont au-delà des avantages biophiliques des espaces finis. Les bâtiments en bois massif profitent également aux travailleurs tout au long du processus de construction en réduisant le temps de construction, et les éléments préfabriqués contribuent à des chantiers plus propres et plus sûrs.

L'équipe du Conseil canadien du bois/Wood WORKS ! s'est engagée à fournir aux professionnels de la conception et de la construction les outils et l'information nécessaires pour construire avec le bois. Nous prenons de la hauteur, nous devenons plus grands et, d'un océan à l'autre, nous ne nous arrêterons pas. Construire en bois est le bon choix, pour l'environnement et pour le bien-être de tous.

Wood Design Awards 2022

École d'architecture McEwen de l'Université Laurentienne - Sudbury, ON
...culture, bois construction, local ecologies and resources, and design for the impact of climate change. The school is a didactic instrument with structural and HVAC design elements purposefully exposed in...
IBS4 - Durabilité et analyse du cycle de vie des bâtiments résidentiels
...construction is never fully benign for the environment, designers and builders can make choices to minimize the impact. Bois plays an important part in sustainable design, as shown by scientific...
Mouvement vertical dans les structures à plate-forme en bois : Notions de base
...is primarily related to shrinkage or swelling caused by moisture loss or gain when the moisture content is below 28% (wood fiber saturation point). Other movement in bois structures may...
Mouvement vertical dans les structures de plate-forme en bois : Solutions de conception et de détail
...in the design drawings. Simply specifying bois materials with lower MC at time of delivery does not guarantee that the bois will not get wet on construction sites and will...
Mouvement vertical dans les structures de plate-forme en bois : Prévision des mouvements
...this series of fact sheets. Different from solid sawn bois products, Engineered Bois Products (EWP) are usually manufactured with MC levels close to or even lower than the equilibrium moisture...
Guide de spécification WPC pour les produits non résidentiels en bois traité sous pression Web
...properly protected, its service life can be extended for many years. The most effective way of protecting exposed bois is the use of bois preservatives. Preserved bois products can have...
Plan d'action pour l'assurance du bois d'ingénierie – Rapport de la phase 1 – Test
...unfamiliarity rather than demonstrated risk. Led by the Climate Smart Buildings Alliance and the Canadian Bois Council, and supported by Natural Resources Canada, this report summarizes the findings from Phase...
Guide des solutions alternatives
...techniques, enabled by a range of engineered bois products, associated connection technologies, and fabrication methods, has resulted in a wide range of possible building solutions that may not have been...
Guide d'inspection, d'entretien, de restauration et de conception des ponts en bois
This 3-volume guide on timber bridge inspection, maintenance, restoration, and detailing covers everything you need to know about detailing durable bois bridges, starting with a thorough description of bois’s unique...
Promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'architecture en bois
...timber buildings also benefit workers throughout the construction process by reducing construction time, and prefabricated elements contribute to cleaner, safer building sites. The team at the Canadian Bois Council/Wood WORKS!...
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