Recherche de: Bois

Résultats de la recherche pour "Bois
241 results found...
Trier par Icône de la liste déroulante

Atelier sur le Logiciel WoodWorks® : Sizer, Connections et Shearwalls

Introduction

Cet atelier présente une vue d'ensemble complète de la suite logicielle WoodWorks® (édition canadienne) et de son application pratique pour la conception des structures en bois conformément au Code national du bâtiment du Canada (CNB) et à la norme CSA O86-19. Les participants exploreront les principaux modules de la suite - Sizer, Connexions, Shearwalls et Éditeur de base de données - à travers une combinaison d'explications théoriques, de démonstrations logicielles et d'exemples tirés du Manuel de calcul des charpentes en bois (MCCB 2021).

L'atelier met l'accent sur le dimensionnement gravitaire et latéral, incluant la conception des poutres, colonnes, assemblages et murs de refend, ainsi que sur l'interprétation des résultats et des hypothèses de calcul. Une attention particulière est portée à la cohérence entre les méthodes de calcul manuelles et leur implémentation numérique dans WoodWorks, afin de renforcer la compréhension technique et la confiance dans l'utilisation du logiciel en pratique professionnelle.

Objectifs

À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :

  1. Décrire la structure et le rôle des principaux modules de la suite WoodWorks (Sizer, Connections, Shearwalls et Database Editor) dans le contexte de la conception des structures en bois au Canada.
  2. Appliquer les exigences du CNB et de la CSA O86-19 pour le dimensionnement des éléments structuraux en bois à l'aide du module Sizer, incluant les poutres, solives et colonnes.
  3. Interpréter et comparer les résultats de calcul issus du MCCB 2021 avec ceux générés par WoodWorks afin de valider la conformité et la cohérence des conceptions.
  4. Personnaliser les propriétés des matériaux et intégrer des produits propriétaires dans les analyses à l'aide du Éditeur de base de données.

Contenu du Cours

Atelier sur le Logiciel WoodWorks® : Sizer, Connections et Shearwalls

Présentateur

Blériot Feujofack, Ph.D.
Gestionnaire de l'éducation sur le bois
Conseil canadien du bois

Un argument commercial en faveur du bois de haute qualité

Aperçu du cours

Cette session présentera une vision et une analyse de rentabilité pour l'innovation, la durabilité et l'accessibilité financière de la plus haute tour résidentielle en bois du monde (proposée en Nouvelle-Écosse). Il s'agit d'une livraison rapide pour répondre aux besoins résidentiels urgents, soutenue par le calcul des coûts et le calendrier de Bird Construction.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre l'analyse de rentabilité du développement de bâtiments résidentiels de grande hauteur en bois massif, y compris la manière dont la durabilité, l'accessibilité financière et les besoins de livraison rapide sont pris en compte grâce à une conception structurelle avancée et à des stratégies de phasage de projet innovantes.
  2. Identifier les principales considérations en matière de coûts, de calendrier et de fabrication qui influencent la faisabilité de la construction en bois de grande taille, y compris les leçons tirées de projets antérieurs de bois de masse et le rôle des équipes de projet intégrées dans l'atténuation des goulets d'étranglement.
  3. Évaluer comment les produits en bois massif tels que le bois lamellé-collé et le bois lamellé-collé peuvent soutenir le développement résidentiel de grande hauteur, y compris des idées sur l'innovation de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de fabrication locale et les impacts économiques et environnementaux plus larges de la construction en bois de grande hauteur dans le Canada atlantique.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046545126

Biographie de l'orateur

Patrick Crabbe
Directeur de Mass Timber
Bird Construction

Patrick Crabbe est directeur du bois de masse chez Bird Construction - Bird est un conglomérat commercial et industriel coté en bourse, reconnu comme l'un des cinq meilleurs entrepreneurs généraux (AG) au Canada.

Patrick est également à la tête d'une start-up spécialisée dans la fabrication de bois de masse, basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse. MTC est une entité intégrée à une scierie, axée sur le bois lamellé-collé, qui réalise actuellement une étude de faisabilité de $2,3M pour approuver par code des produits de bois de masse exclusifs et très performants (fabriqués à partir d'épicéa, de pin et de sapin maritimes sous-évalués) qui augmenteront la capacité nécessaire des produits de bois de masse nord-américains et auront un impact positif sur les pratiques de sylviculture durable.

La carrière professionnelle de Patrick a été consacrée au développement de marchés pour les produits de bois de construction de grande valeur et à la collaboration avec l'industrie pour faciliter le développement de ces marchés. Grâce à cette expérience, Patrick a une connaissance approfondie des méthodes des contrats de construction et des solutions de la chaîne d'approvisionnement pour mettre en place des programmes de construction en bois de masse complexes et de grande envergure qui seront couronnés de succès.

Patrick est un membre actif de la Carbon Pricing Leadership Coalition (dirigée par la Banque mondiale) et un conseiller de confiance pour Infrastructure British Columbia et le Conseil canadien du bois.

Joe Nickerson
Vice-président et partenaire
Sidewalk Real Estate Development

Joe Nickerson est un leader qui a fait ses preuves dans la gestion de divers portefeuilles immobiliers pour des familles fortunées à Toronto, en Alberta et en Colombie-Britannique. Joe a travaillé pour RBC Marchés des Capitaux et pour des holdings immobilières privées et publiques dont l'actif sous gestion se situe entre $100M et $11B. Joe est titulaire d'un MBA avec une spécialisation en immobilier et infrastructure de la Schulich School of Business et a étudié le capital-investissement et la finance à l'Université SDA Bocconi de Milan, en Italie.

Manuel de conception en bois

Le Manuel de conception en bois est la référence canadienne en matière de conception des structures en bois, soumises à des charges gravitaires et latérales, conformément à la partie 4 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) et à la norme "Conception technique en bois" (CSA O86). Il fournit des conseils et des exemples de conception sur les éléments en bois scié et en bois d'ingénierie, leurs assemblages et la conception en cas d'incendie. Les situations de conception les plus courantes rencontrées par les ingénieurs praticiens sont couvertes par des tableaux de sélection intuitifs. En outre, le Manuel de conception en bois contient la dernière version de la norme CSA O86, ainsi qu'un commentaire technique rédigé par des experts de la conception en bois, notamment des membres du comité technique de la norme.

Le Manuel de conception en bois 2020 comprend une copie de la norme CSA O86:19, incorporant la mise à jour no 3 - juillet 2021. Les principaux changements apportés à cette édition sont les suivants :

  1. Mises à jour du CNB 2020, y compris des conseils sur la nouvelle "charge vive transitoire" dans les combinaisons de charges d'aptitude au service.
  2. Nouveaux tableaux de vibration des solives en bois scié, basés sur la nouvelle méthode de calcul des vibrations de l'annexe A de la norme O86:19.
  3. Mise à jour des tableaux de flexion et de tension pour les poutres et les traverses en sapin, sur la base des changements dans les valeurs de conception du sapin dans la norme O86:19.
  4. Mise à jour des tableaux de déflexion CLT, basée sur la suppression du facteur de forme 1,2 dans la norme O86:19.
  5. Mise à jour des tableaux de charge combinée CLT, toujours sur la base de la suppression du facteur de forme 1,2 dans la norme O86:19.
  6. Des tableaux de boulons améliorés qui peuvent être directement utilisés pour obtenir les résistances des boulons et les modes de défaillance.
  7. Mise à jour des tableaux de sélection des murs de cisaillement et des diaphragmes sur la base de la nouvelle équation alternative f1.
  8. Mise à jour de l'exemple de conception d'un mur de cisaillement en CLT pour prendre en compte les dispositions supplémentaires de la norme O86:19 et fournir des expressions de conception et de déflexion pour les murs de cisaillement en CLT à panneaux multiples.

Construction de bâtiments commerciaux de faible hauteur en bois

Au Canada, le secteur non résidentiel de faible hauteur - bureaux, magasins de détail, entrepôts et restaurants - représente une opportunité de croissance majeure pour les systèmes structuraux en bois, y compris l'ossature légère en bois, le bois lourd, le bois de masse et la construction hybride.

Ensemble, les bâtiments de commerce de détail, de bureaux et d'entrepôts d'industrie légère représentent près de 75% de la nouvelle surface de plancher sur ce marché chaque année. Pourtant, en dépit de leur ampleur, ces segments continuent d'afficher un faible taux d'utilisation du bois structurel.

Alors que les détaillants s'adaptent à l'évolution des achats en ligne et que les entreprises rivalisent pour attirer les talents, la conception et la performance de leurs bâtiments sont plus importantes que jamais. Le bois offre une solution durable et visuellement attrayante qui améliore le bien-être des employés et élève les espaces commerciaux.

Cette nouvelle publication technique explore le potentiel du marché, les défis et le rôle que le bois peut jouer dans la redéfinition de ce secteur.

Cours sur les connexions

Cours sur les connexions

Aperçu du cours

Les Connexions Le cours fournit une introduction à la Programme WoodWorks ConnectionsCe cours est un outil conçu pour aider les ingénieurs et les concepteurs à créer et à évaluer les connexions en bois. Ce cours couvre la conception de nouvelles connexions utilisant des boulons, des clous, des rivets ou des plaques de cisaillement et explique comment évaluer leur capacité. Vous comprendrez les fonctionnalités du programme, son application dans des scénarios réels et les meilleures pratiques pour optimiser les connexions en bois.

Résultats de l'apprentissage du cours

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

  • Concevoir et analyser des assemblages en bois à l'aide du Programme ConnexionsLes plaques de cisaillement, les boulons, les clous, les rivets et les plaques de cisaillement.
  • Évaluer la capacité de connexion et la conformité aux normes industrielles en interprétant les résultats générés par le programme.
  • Optimiser la conception des assemblages en bois en appliquant les meilleures pratiques et en modifiant les configurations existantes pour améliorer les performances structurelles.

Structure du cours

Ce cours est composé de dix (10) leçons. Chaque leçon comprend une vue d'ensemble de la leçon, des résultats d'apprentissage, des vidéos pédagogiques, des questions d'évaluation et un devoir. Grâce à ces éléments, vous acquerrez une expérience pratique de l'utilisation de l'application Connections WoodWorks Programme pour des applications réelles.

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

Délai d'exécution

Ce cours est composé de deux vidéos d'une durée totale de 8 minutes.

Pour compléter les évaluations de ce cours, vous pouvez vous attendre à dépenser ~ 20 minutes.

Téléchargement du programme

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

Suivez ces étapes pour télécharger le programme :

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

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

Cours sur les connexions - États-Unis

Cours sur les connexions - États-Unis

Les Connexions Course présente une introduction à la Programme WoodWorks ConnectionsCe cours couvre la conception de nouvelles connexions utilisant des boulons, des clous, des rivets ou des plaques de cisaillement et explique comment évaluer leur capacité. Ce cours couvre la conception de nouvelles connexions utilisant des boulons, des clous, des rivets ou des plaques de cisaillement et explique comment évaluer leur capacité. Vous comprendrez la fonctionnalité du programme, son application dans des scénarios réels et les meilleures pratiques pour optimiser les connexions en bois.

Résultats de l'apprentissage du cours

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

  • Concevoir et analyser des assemblages en bois à l'aide du Programme ConnexionsLes plaques de cisaillement, les boulons, les clous, les rivets et les plaques de cisaillement.
  • Évaluer la capacité de connexion et la conformité aux normes industrielles en interprétant les résultats générés par le programme.
  • Optimiser la conception des assemblages en bois en appliquant les meilleures pratiques et en modifiant les configurations existantes pour améliorer les performances structurelles.

Structure du cours

Ce cours se compose de deux (2) leçons. Chaque leçon comprend une vue d'ensemble de la leçon, des résultats d'apprentissage, des vidéos pédagogiques, des questions d'évaluation et un devoir. Grâce à ces éléments, vous acquerrez une expérience pratique de l'utilisation de l'application Connexions Boiseries Programme pour des applications réelles.

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

Délai d'exécution

Ce cours est composé de 2 vidéos pour une durée totale de 8:12 minutes.

Pour compléter les évaluations de ce cours, vous pouvez vous attendre à dépenser ~ 20 minutes.

Téléchargement du programme

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

Suivez ces étapes pour télécharger le programme :

  1. Accédez à la page de téléchargement du programme en en cliquant ici.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la rubrique Connexions section
  3. Cliquez sur le bouton "Télécharger maintenant"pour les États-Unis Connexions Programme.
  4. Localisez et cliquez sur le téléchargement dans votre navigateur ou sur votre ordinateur.
  5. Suivez les instructions de votre ordinateur pour terminer l'installation.

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

Cours sur les murs de cisaillement - US

Cours sur les murs de cisaillement - US

Aperçu du cours

Le cours sur les murs de refend présente aux apprenants les éléments suivants Programme WoodWorks Shearwallsun outil conçu pour la modélisation et l'analyse des structures à ossature bois. Ce cours couvre la conception de structures complètes, y compris les murs, les toits et les ouvertures, tout en assurant une bonne répartition des charges et la stabilité structurelle.  

Vous explorerez les capacités du programme à générer et distribuer les charges sismiques et éoliennes, à optimiser les configurations des murs de cisaillement et à vérifier la conformité avec les codes du bâtiment.

Résultats de l'apprentissage du cours

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

  • Concevoir et analyser des murs de cisaillement à ossature bois à l'aide de l'outil Programme de murs de refendy compris la répartition des charges pour la résistance aux séismes et au vent.
  • Évaluer la performance des murs de cisaillement et la conformité avec les codes du bâtiment en interprétant les analyses structurelles générées par le programme.
  • Optimiser les configurations des murs de cisaillement pour améliorer l'intégrité structurelle, en ajustant les matériaux et les paramètres de conception sur la base des meilleures pratiques d'ingénierie.

Structure du cours

Ce cours est composé de sept (7) leçons. Chaque leçon comprend une vue d'ensemble de la leçon, des résultats d'apprentissage, des vidéos pédagogiques, des questions d'évaluation et un devoir. Grâce à ces éléments, vous acquerrez une expérience pratique de l'utilisation de l'application Programme Shearwalls Woodworks pour des applications réelles.

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

Délai d'exécution

Ce cours comprend 19 vidéos pour une durée totale de 115 minutes.

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

Téléchargement du programme

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

Pour télécharger le programme, procédez comme suit

  1. Accédez à la page de téléchargement du programme en en cliquant ici.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la rubrique Shearwalls section
  3. Cliquez sur le bouton "Télécharger maintenant"pour les États-Unis Shearwalls Programme.
  4. Localisez et cliquez sur le téléchargement dans votre navigateur ou sur votre ordinateur.
  5. Suivez les instructions de votre ordinateur pour terminer l'installation.

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

Aperçu du programme

Murs de refend WoodWorks est un programme puissant conçu pour la conception complète de murs de cisaillement et l'analyse des charges latérales dans les bâtiments à ossature en bois à plusieurs étages. Il prend en charge l'analyse des diaphragmes souples et rigides, calcule les forces de retenue et les forces de traînée, et permet une personnalisation détaillée, y compris des ouvertures, des formes de toit variées et des empreintes CAO importées. Avec la possibilité de concevoir des structures allant jusqu'à six étages et de générer des vues en élévation, il rationalise le processus de conception structurelle pour les ingénieurs et les concepteurs.

https://vimeo.com/1080204338

Soutien des collectivités locales aux méthodes de construction modernes

Aperçu du cours

Découvrez comment les grandes villes de la Colombie-Britannique soutiennent l'adoption de méthodes de construction modernes. Cette session explorera les politiques et les incitations adoptées par les villes pour soutenir le bois d'ingénierie dans le processus de planification et d'approbation du développement, comment les services de bâtiment révisent leurs processus de permis pour soutenir la construction hors site et préfabriquée, et comment les récentes modifications du plan officiel communautaire (POC) ont inclus davantage de catégories d'utilisation des terres pour soutenir le bois d'ingénierie dans les applications de bâtiments de moyenne et grande hauteur. Elle examinera également comment le bois d'ingénierie aide à atteindre d'autres objectifs municipaux, des objectifs de faibles émissions de carbone pour la nouvelle construction aux objectifs de logement rapide, et mettra en évidence les projets nouveaux et passionnants dans chacune de ces villes qui sont en planification, en construction ou récemment achevés en utilisant le bois d'ingénierie. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les politiques municipales, les incitations et les outils de planification qui soutiennent l'adoption de la construction en bois massif.
  2. Comprendre l'évolution des processus d'autorisation et d'approbation de développement pour s'adapter aux méthodes de construction hors site, préfabriquées et en bois massif.
  3. Découvrez comment les plans communautaires officiels et les politiques d'utilisation des terres peuvent créer des opportunités pour le bois massif dans le développement de bâtiments de moyenne et de grande hauteur.
  4. Évaluer comment la construction en bois massif peut aider les municipalités à atteindre des objectifs plus larges liés à la livraison de logements, à la durabilité et à la réduction des émissions.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1209529933

Biographie des orateurs

Annabelle Hamilton LinkedIn
Directeur exécutif
WoodWorks C.-B. | Canadian Wood Council

Annabelle supervise WoodWorks BC, le programme de développement de marché du Conseil canadien du bois. Après avoir obtenu son diplôme de troisième cycle en Irlande du Nord, elle a travaillé avec plusieurs sociétés de développement multifamilial, gérant des projets de plusieurs millions de dollars sur l'ensemble de leur cycle de vie – de l'acquisition et des approbations municipales à l'achèvement de la construction. Elle dirige maintenant l'équipe de WoodWorks BC pour promouvoir des solutions innovantes qui soutiennent l'adoption des produits en bois dans les projets multifamiliaux et non résidentiels en Colombie-Britannique.

Scott Groves LinkedIn
Directeur de Projets Corporate
Canton de Langley

Scott Groves est le directeur des projets d'entreprise pour le canton de Langley, où il dirige la planification, la conception et la réalisation de projets majeurs de bâtiments communautaires et de parcs. Ingénieur civil expérimenté, il a consacré sa carrière à l'administration publique à faire progresser des initiatives complexes en matière de capital, y compris des arénas, des centres communautaires, des casernes de pompiers, des installations civiques et de grandes infrastructures de parcs et de sports qui desservent les résidents de toute la région. Avant de rejoindre le canton de Langley, Scott a occupé des postes de direction dans plusieurs municipalités de la région métropolitaine de Vancouver, dirigeant des projets d'immobilisations, des installations et des initiatives stratégiques en matière de terrains civiques, et contribuant à des infrastructures liées aux Jeux olympiques et à d'importants projets de transport. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique et est connu pour son approche collaborative de la création de communautés et son engagement à livrer des espaces publics de haute qualité.

Stacy McGhee LinkedIn
Responsable, Planification Stratégique des Installations
District de Saanich

Stacy McGhee est un architecte agréé dans la province de Colombie-Britannique. Son expérience professionnelle couvre un large éventail de types de bâtiments, d'envergures de projets et de modes de passation de marchés. Son parcours, tant dans le secteur public que privé, lui a permis d'acquérir une vision unique des perspectives des consultants et des maîtres d'ouvrage, ce qui lui permet de gérer les projets avec un mandat plus clair et une solide compréhension des aspects contractuels. Dans le secteur privé, Stacy a notamment travaillé sur des hôtels de luxe, des bureaux commerciaux, des rénovations de bâtiments historiques et des établissements de santé. Depuis 2009, son parcours dans le secteur public comprend six années passées au service de la province de Colombie-Britannique, où il a collaboré avec le service pénitentiaire provincial (BC Corrections) pour moderniser les établissements et mener à bien de grands projets de partenariat public-privé (PPP) s'étalant sur plusieurs années, avec la construction d'installations d'une valeur de plus de 200 millions de dollars à Surrey et dans la région de l'Okanagan, près d'Oliver. Depuis qu’il a rejoint le district de Saanich en 2015, Stacy a dirigé le programme de planification stratégique des installations du district, qui a d’abord abouti à l’élaboration du premier plan directeur stratégique des installations du district, puis à la mise en œuvre, sur la base de recommandations et de priorités, du remplacement de la caserne de pompiers #2 et du réaménagement du centre opérationnel de Saanich. Stacy est membre de l’Institut royal d’architecture du Canada et professionnelle certifiée LEED.

Une DEP moyenne de l’industrie pour le contreplaqué de résineux canadien

Ceci est une déclaration environnementale de produit (DEP) de type III, moyenne pour l'ensemble de l'industrie canadienne, interentreprises, pour le contreplaqué de bois résineux. Cette déclaration a été préparée conformément aux normes ISO 21930 (1), ISO 14025 (2), ISO 14040 (3), ISO 14044 (4), aux règles de catégorie de produits (RCPP) applicables (5) et aux instructions générales du programme de l'ASTM pour les DEP de type III (6). L'intention de ce document est de divulguer de manière transparente des informations environnementales complètes relatives aux impacts potentiels associés aux étapes du cycle de vie de l'usine à la porte du contreplaqué de bois résineux fabriqué au Canada.

Espèces canadiennes

Essences canadiennes de bois d'œuvre classé visuellement

Il existe plus d'une centaine d'espèces de résineux en Amérique du Nord. Pour simplifier l'approvisionnement et l'utilisation du bois de charpente résineux, les essences ayant des caractéristiques de résistance similaires et poussant généralement dans la même région sont combinées. Le fait de disposer d'un nombre réduit de combinaisons d'essences facilite la conception et la sélection d'une essence appropriée, ainsi que l'installation et l'inspection sur le chantier. En revanche, les produits du bois non structurels sont classés uniquement en fonction de leur qualité esthétique et sont généralement marqués et vendus sous une espèce individuelle (par exemple, le pin blanc de l'Est, le cèdre rouge de l'Ouest).

Le groupe d'essences épicéa-pin-sapin (S-P-F) pousse en abondance dans tout le Canada et représente de loin la plus grande partie de la production de bois de dimension. Les autres grands groupes d'essences commerciales pour le bois de dimension canadien sont le douglas, le mélèze, le sapin et les essences nordiques.

Les quatre groupes d'essences de bois d'œuvre canadien et leurs caractéristiques sont présentés ci-dessous.

Combinaison d'espèces : Douglas taxifolié-mélèze
Abréviation : D.Fir-L ou DF-L
Espèces incluses dans la combinaison Région de croissance
Sapin de DouglasIcône du Douglas   Mélèze occidentalIcône du mélèze occidental Carte du Canada mettant en évidence la région du sud de la Colombie-Britannique et de l'Alberta où poussent les douglas et les mélèzes occidentaux.
Caractéristiques Gammes de couleurs
  • Brun rougeâtre à jaune
  • Haut degré de dureté
  • Bonne résistance à la décomposition
Vue rapprochée d'un bois brun rougeâtre
Combinaison d'espèces : Hémérocalle
Abréviation : Hem-Fir ou H-F
Espèces incluses dans la combinaison Région de croissance
Pruche de la côte pacifiqueIcône de la pruche de la côte pacifique    Sapin Amabilis Icône du sapin Amabilis Carte du Canada mettant en évidence la Colombie-Britannique et l'Alberta où poussent la pruche du Pacifique et le sapin Amabilis
Caractéristiques Gammes de couleurs
  • Jaune brun à blanc
  • Fonctionne facilement
  • Prend bien la peinture
  • Tient bien les ongles
  • Bonnes caractéristiques de collage
Vue rapprochée d'un bois brun jaune à blanc
Combinaison d'espèces : Épicéa, pin et sapin
Abréviation : S-P-F
Espèces incluses dans la combinaison Région de croissance
Épicéa blanc Icône de l'épicéa blanc  Épicéa d'Engleman Icône de l'épicéa Engleman    Épicéa rougeIcône de l'épicéa rouge   Épicéa noir Icône d'épicéa noir
Pin grisIcône Jack Pine   Pin tordu Icône du pin tordu  Sapin baumier Icône du sapin baumier   Sapin des Alpes  Icône du sapin des Alpes
 Carte du Canada montrant que ces espèces poussent dans toutes les régions.
Caractéristiques Gammes de couleurs
  • Blanc à jaune pâle
  • Fonctionne facilement
  • Prend bien la peinture
  • Tient bien les ongles
  • Bonnes caractéristiques de collage
 vue rapprochée d'une planche de bois blanc à jaune pâle
 Combinaison d'espèces : Espèces nordiques
Abréviation : Nord ou Nor
 Espèces incluses dans la combinaison  Région de croissance
 Cèdre rouge occidentalIcône du cèdre rouge occidental  Carte du Canada mettant en évidence la Colombie-Britannique et l'Alberta comme régions où pousse le cèdre rouge de l'Ouest.
Caractéristiques  Gammes de couleurs
  •  Bois de cœur brun rougeâtre, aubier clair
  • Résistance exceptionnelle à la dégradation
  • Résistance modérée
  • Des qualités esthétiques élevées
  • Fonctionne facilement
  • Réalise des finitions fines
  • Rétrécissement le plus faible
 vue rapprochée d'une planche de bois brun rougeâtre
 Également inclus dans les espèces nordiques
 Espèces incluses dans la combinaison  Région de croissance
 Pin rougeicône du pin rouge  Carte du Canada mettant en évidence l'Ontario, le sud du Québec et les Maritimes comme régions où poussent les pins rouges.
  Caractéristiques  Gammes de couleurs
  • Fonctionne facilement
 vue rapprochée d'une planche de pin rougeâtre et jaune
 Également inclus dans les espèces nordiques
 Espèces incluses dans la combinaison Région de croissance
 Pin ponderosaIcône du pin ponderosa  Carte du Canada mettant en évidence la région de l'Alberta où poussent les pins ponderosa.
 Caractéristiques  Gammes de couleurs
  •  Prend bien les finitions
  • Tient bien les ongles
  • Maintient bien les vis
  • Saisons avec peu d'écarts ou de coupures
 Vue rapprochée d'une planche de pin ponderosa
 Également inclus dans les espèces nordiques
 Espèces incluses dans la combinaison  Région de croissance
 Pin blanc occidentalIcône du pin blanc occidental  Pin blanc de l'Est Icône du pin blanc de l'Est  Carte du Canada mettant en évidence la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec et les Maritimes comme régions de croissance du pin blanc.
 Caractéristiques  Gammes de couleurs
  •  Bois de cœur blanc crème à brun paille clair, aubier presque blanc
  • Fonctionne facilement
  • Bien finir
  • N'a pas tendance à se fendre ou à éclater
  • Tient bien les ongles
  • Faible rétrécissement
  • Bonne absorption des teintures, peintures et vernis
 vue rapprochée d'une planche de pin blanc
 Également inclus dans les espèces nordiques
 Espèces incluses dans la combinaison  Région de croissance
 Tremblements de terreIcône du tremble  Tremble LargetoothIcône Largetooth Aspen  Peuplier baumier Icône du peuplier baumier  Carte du Canada mettant en évidence toutes les provinces, à l'exception de la Colombie-Britannique, comme régions où poussent le peuplier faux-tremble, le peuplier laricin et le peuplier baumier.
 Caractéristiques  Gammes de couleurs
  • Fonctionne facilement
  • Bien finir
  • Tient bien les ongles
 Icône du sapin Amabilis

Vous trouverez ci-dessous une carte des régions forestières du Canada et les principales espèces d'arbres qui poussent dans chaque région.

Espèces canadiennes
Cliquez pour agrandir la carte.
Cette carte est publiée avec l'aimable autorisation de Ressources naturelles Canada.

Fournir des structures efficaces en bois d'ingénierie et des structures hybrides

Aperçu du cours

Ce cours explore les opportunités et les défis associés à la conception et à la construction de structures modernes en bois et hybrides bois, du point de vue des constructeurs, des promoteurs et des équipes de projet. À travers une série d'études de cas réels — y compris des installations médicales, éducatives, de transport et récréatives — les présentateurs examinent comment la sélection des matériaux, la préfabrication, les systèmes de bois massif et la livraison collaborative de projets influencent les résultats en termes de coûts, de calendrier, de constructibilité et de durabilité. Les participants acquerront un aperçu de l'importance de la participation précoce des parties prenantes, de la modélisation numérique, de la coordination de la fabrication et des pratiques de construction en bois innovantes qui soutiennent une livraison de projet efficace et réussie.

Objectifs d'apprentissage

  1. Identifier les opportunités et les défis associés à la conception et à la construction de structures modernes en bois et hybrides bois.
  2. La livraison collaborative de projets, l'implication précoce des parties prenantes et la planification de la constructibilité contribuent à la réussite des projets de construction en bois de plusieurs manières : **1. Livraison collaborative de projets :** * **Meilleure communication et coordination :** Une approche collaborative réunit tous les acteurs clés (propriétaires, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, fournisseurs de bois) dès le début du projet. Cela favorise une communication ouverte et continue, réduisant les malentendus et les conflits potentiels. La coordination est améliorée, car chacun comprend les objectifs et les contraintes des autres. * **Résolution proactive des problèmes :** Lorsque les parties prenantes travaillent ensemble, les défis uniques liés à la construction en bois peuvent être identifiés et résolus plus tôt. Cela peut inclure, par exemple, la logistique d'approvisionnement en bois d'ingénierie, les techniques d'assemblage ou l'intégration des systèmes. * **Partage des risques et des récompenses :** Les modèles collaboratifs encouragent souvent le partage des risques et des récompenses. Cela incite tous les participants à œuvrer pour le succès du projet, car leurs intérêts sont alignés. * **Innovation et optimisation :** La collaboration stimule l'innovation. Les différentes expertises mises en commun peuvent mener à des solutions créatives pour optimiser la conception, minimiser les déchets et améliorer l'efficacité globale de la construction en bois. **2. Implication précoce des parties prenantes :** * **Alignement des objectifs :** Impliquer les parties prenantes (y compris les futurs occupants, les autorités réglementaires, les gestionnaires de l'infrastructure) dès les premières phases permet de s'assurer que leurs besoins et leurs attentes sont intégrés dans la conception. Cela évite des changements coûteux plus tard dans le projet. * **Connaissance du site et des contraintes :** Les parties prenantes locales peuvent fournir des informations précieuses sur les conditions du site, les réglementations locales, les contraintes environnementales et les opportunités uniques qui peuvent influencer la conception et la faisabilité de la construction en bois. * **Acceptation et soutien :** L'implication précoce engendre un sentiment d'appropriation et de soutien de la part des parties prenantes. Cela peut accélérer les processus d'approbation et réduire les oppositions potentielles. * **Mise en évidence des avantages spécifiques du bois :** Les parties prenantes peuvent être informées des avantages uniques de la construction en bois (durabilité, esthétique, performance thermique, rapidité de construction) et être impliquées dans l'identification des solutions les plus appropriées pour leur projet. **3. Planification de la constructibilité :** * **Conception adaptée à la fabrication et à l'assemblage :** La planification de la constructibilité implique d'examiner la conception sous l'angle de sa faisabilité sur le chantier et de sa fabrication en atelier. Pour la construction en bois, cela signifie s'assurer que les éléments en bois sont conçus pour être facilement fabriqués, transportés et assemblés, en tenant compte des dimensions, des assemblages, des tolérances et des méthodes de levage. * **Optimisation des matériaux et réduction des déchets :** Une planification minutieuse de la constructibilité permet d'identifier les opportunités de standardisation, de préfabrication et d'optimisation de l'utilisation des matériaux bois. Cela réduit les chutes, les erreurs sur site et les coûts associés. * **Identification des défis d'exécution :** Les experts en construction peuvent identifier en amont les défis potentiels liés à la mise en œuvre de la structure en bois, tels que le montage des éléments de grande taille, l'intégration des systèmes CVC et électriques, ou la protection contre l'humidité. Des plans d'exécution spécifiques peuvent être élaborés. * **Sécurité sur le chantier :** La planification de la constructibilité intègre la sécurité comme une priorité. Pour la construction en bois, cela inclut la planification des méthodes d'accès, la gestion des chutes d'objets, et l'assurance que les travailleurs sont formés aux techniques d'assemblage spécifiques. * **Efficacité temporelle et budgétaire :** En anticipant les aspects pratiques de la construction, la planification de la constructibilité contribue à réduire les retards, les reprises et les dépassements de budget, garantissant ainsi que le projet respecte les délais et le budget alloués. En combinant ces trois approches, les projets de construction en bois bénéficient d'une meilleure prise de décision, d'une réduction des risques, d'une optimisation des ressources et, finalement, d'une livraison réussie qui répond aux attentes de toutes les parties prenantes.
  3. Évaluez les avantages de la préfabrication, des systèmes en bois massif et des outils de modélisation numérique pour améliorer la rapidité, la qualité et les résultats des projets de construction.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519477

Biographie de l'orateur

John Paone
Directeur / Vice-président senior
Alfred Horie Construction Co. Ltd, Burnaby, BC

Mark Porter, ingénieur
Struct. Eng.
FIStructE, Associated Engineering, Burnaby, BC

Gestion de l'humidité sur site dans les constructions à ossature bois

Aperçu du cours

Cette présentation a pour but d'aider les concepteurs et les entreprises de construction à évaluer le potentiel de problèmes liés à l'humidité pendant la construction et à prendre des mesures appropriées pour atténuer ce risque. Des informations sur le potentiel d'humidification et de séchage, les solutions et les ressources disponibles en matière de gestion de l'humidité sur le chantier ainsi que les mesures de conception seront abordées.

Objectifs d'apprentissage

  1. Propriétés physiques de base du bois liées à la gestion de l'humidité.
  2. Catégories de matériaux en bois/assemblages construits.
  3. Performances de mouillage et de séchage de différents assemblages.
  4. Différents niveaux de protection contre l'humidité sur site.
  5. Concevoir des solutions pour faciliter les performances de séchage.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519255

Biographie de l'orateur

Jieying Wang
Scientifique principal - Département des systèmes de construction
FPInnovations

Jieying Wang est scientifique senior dans le département Systèmes de construction de FPInnovations.

Depuis qu'elle a rejoint FPInnovations (qui opérait alors sous le nom de "Forintek") il y a environ 11 ans, ses recherches se sont principalement concentrées sur la durabilité du bois, la gestion de l'humidité et la performance thermique des enveloppes de bâtiment à base de bois.

Codes et normes
...of Canada Bois in non-combustible buildings Bois Standards CSA O86 Engineering design in bois CSA S-6 Canadian Highway Bridge Design Code CSA S406 Permanent Bois Foundations CSA 080 Bois Preservation...
Adhésifs
Adhesives can also be referred to as resins. Many engineered bois products, including finger-joined lumber, plywood, oriented strand board (OSB), glulam, cross-laminated timber (CLT), bois I-joists and other structural composite...
Décroissance
...bois however they do not significantly damage the bois structurally. Soft-rot fungi and bois-rotting basidiomycetes can cause strength loss in bois, with the basidiomycetes the ones responsible for decay problems...
Glulam
Glulam
...caractéristiques. Contrôle de l'humidité du bois lamellé-collé La fissuration de bois est dû au retrait différentiel du bois fibres dans les portions interne et externe d'un bois membre. Le lamellé-collé est...
Propagation de la flamme
...further information, refer to the following resources: Bois Manuel de conception (Canadien Bois Council) Fire Safety Design in Buildings (Canadian Bois Council) National Building Code of Canada National Fire Code of...
CSA O86 Conception technique du bois
...information, refer to the following resources: Bois Manuel de conception (Canadien Bois Council) Introduction to Bois Design (Canadian Bois Council) National Building Code of Canada CSA O86 Engineering design in bois...
bois traité ignifuge
Bois traité ignifuge
...use of FRTW Fire retardant coatings Fire-retardant-treated bois Systèmes de toiture Classification de la propagation des flammes Pour en savoir plus sur le FRTW, visitez les sites web des fabricants : Arch Bois Protection, Lonza : www.wolmanizedbois.com Viance LLC: www.treatedbois.com...
Assemblages Architecturaux Simplifiés : Comprendre les Trames Structurelles, l'Acoustique et les Enveloppes dans les Bâtiments en Bois
...Ratzlaff, P.Eng., Struct.Eng., PE Technical Director, BoisWorks BC Canadian Bois Council Derek began his career in the bois industry in high school working on single and multi-family light bois construction,...
Termites
...flying ants by the equal size of all four termite wings. Three types of termites can be distinguished on the basis of their moisture requirements: Dampbois termites Drybois termites Subterranean...
Brock Commons Tallwood House - Campus de Vancouver de l'Université de la Colombie-Britannique
...bois buildings; taller bois structures such as church towers and pagodas were built worldwide earlier still. Today, pushing the envelope of bois use comes with challenges. Authorities having jurisdiction and...
Traitement complémentaire
...done in applications such as bois foundations, agricultural buildings, or non-residential long-life applications such as utility poles and bridge timbers. For bois foundations and agricultural buildings, it is normal to...
Bois traité sous pression
...processes vary depending on the type of bois being treated and the preservative being used. In general, bois is first conditioned to remove excess water from the bois. It is...
1
2
3

Accéder à nos ressources

Restez dans le coup et ne manquez rien !

Quelle est votre profession ?

Aidez-nous à personnaliser le contenu pour vous.

Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ?

Aidez-nous à personnaliser le contenu pour vous.

Icône d'expertise
Domaine d'expertise
Icône de la province
Province
Type de membre Icône
Partenaires nationaux de WoodWork
Icône de type de message
Type de poste
Icône Persona
Persona
Icône de langue
Langue
Tags Icône
Tags
Bois massif Icône Plus Environnement Icône Plus Sécurité Icône Plus Durabilité Icône Plus Systèmes de conception Icône Plus Budget Icône Plus Gestion de la construction Icône Plus Résistance au feu Icône Plus Bâtiments de grande taille Icône Plus Bâtiments courts Icône Plus
Icône de date
Date
Séparateur de ligne