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BP1 - Humidité et bâtiments à ossature bois

Au cours de l'histoire, partout où le bois a été disponible comme ressource, il a été privilégié comme matériau de construction pour sa solidité, son économie, sa maniabilité et sa beauté, et sa durabilité a été démontrée maintes et maintes fois. Des temples anciens du Japon et des grandes églises en bois debout de Norvège aux innombrables bâtiments nord-américains construits au XIXe siècle, la construction en bois a prouvé qu'elle pouvait résister à l'épreuve du temps. L'art et la technologie de la construction en bois, cependant, ont évolué au fil du temps. Les bâtiments modernes à ossature bois peuvent-ils être aussi performants ?

La protection des bâtiments contre l'humidité est un critère de conception important, aussi important que la protection contre l'incendie ou l'effondrement structurel. Les concepteurs, les constructeurs et les propriétaires apprécient de plus en plus le rôle de l'enveloppe du bâtiment (murs extérieurs et toiture). Cela comprend la performance des fenêtres, des portes, du revêtement, des membranes de parement, des pare-air et pare-vapeur, du parement, et de la charpente. Les capacités et les caractéristiques du bois et d'autres matériaux de construction doivent être comprises, puis articulées dans la conception des bâtiments, si une construction adéquate et durable doit être assurée.

Ce guide aidera les professionnels de la conception et de la construction, ainsi que les propriétaires de bâtiments, à comprendre les problèmes d’humidité liés à la conception et à la construction de bâtiments à ossature de bois. L’objectif principal est de fournir des idées et des solutions pour garantir que les bâtiments à ossature de bois fonctionnent comme prévu. Le guide se concentrera principalement sur le contrôle de la pénétration de l’eau de pluie dans les murs extérieurs, en particulier pour les climats sujets à une forte exposition à l’humidité.

IBS5 - Performance thermique des assemblages à ossature légère

"La maison d'un homme est son château" est une vieille expression familière, mais à vrai dire, les châteaux d'autrefois étaient froids et pleins de courants d'air. Les maisons d'aujourd'hui sont devenues des havres de confort grâce à des systèmes de chauffage central efficaces et à des enveloppes de bâtiment bien isolées. Nous comptons sur les murs et les toits de nos maisons pour garder la chaleur à l'intérieur pendant les mois d'hiver et la chaleur à l'extérieur pendant les jours étouffants de l'été. Les acheteurs d'aujourd'hui exigent des maisons économes en énergie avec des valeurs d'isolation élevées. "La réduction de la consommation d'énergie est devenue l'objectif à atteindre, compte tenu des coûts et des conséquences environnementales de l'utilisation de l'énergie. Les niveaux d'isolation sont désormais exigés par de nombreux codes. Les exigences thermiques plus strictes signifient que les concepteurs doivent comprendre l'impact des matériaux et des assemblages utilisés sur la performance thermique. En raison de sa longue histoire, la construction à ossature bois possède des propriétés isolantes et des performances bien établies. L'effet des autres systèmes de construction sur les propriétés d'isolation n'est pas largement connu ou compris. Cette publication examine les connaissances actuelles sur les performances thermiques du bois et d'autres techniques d'ossature. Ces informations aideront les concepteurs et les constructeurs à choisir les techniques de construction qui offrent les meilleures performances thermiques.

IBS3 - Résistance au feu et transmission du son

Le feu représente un danger omniprésent pour les occupants des bâtiments. La recherche et l'expérience confirment que la sécurité incendie dans une maison ou un appartement a peu à voir avec l'inflammabilité des matériaux de construction utilisés. En fait, la sécurité des occupants dépend beaucoup plus de leur propre conscience des dangers du feu (flammes nues, etc.), du contenu de leur domicile (meubles, etc.) et des mesures de protection incendie intégrées au bâtiment. La minimisation de la transmission du son dans les immeubles résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux est également un facteur important pour assurer le confort des occupants et est étroitement liée à la construction résistante au feu. L'objectif de cette brochure est de démontrer comment les bâtiments à ossature bois répondent aux exigences du code en fournissant des exemples de systèmes de construction légers à ossature bois conçus pour maximiser la sécurité incendie et minimiser la transmission du son.

IBS2 - Poutrelles en bois - Solidité, économie, polyvalence

Les fermes en bois sont des structures d'ingénierie en bois assemblées en formes triangulaires par des plaques de connexion en acier galvanisé, communément appelées plaques de ferme.

Les fermes en bois sont largement utilisées dans la construction résidentielle unifamiliale et multifamiliale, ainsi que dans la construction institutionnelle, agricole et commerciale. Leurs rapports résistance/poids élevés permettent de grandes portées, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la conception des plans d'étage. Elles peuvent être conçues dans presque toutes les formes ou tailles, limitées uniquement par les capacités de fabrication, les limites d'expédition et les considérations de manutention.

Les fermes de toit à connecteurs métalliques ont été introduites sur le marché nord-américain dans les années 1950. Aujourd'hui, la majorité des toits de maisons au Canada et aux États-Unis sont construits avec des fermes de toit en bois, et de plus en plus, des fermes de plancher en bois sont utilisées dans les applications résidentielles et commerciales. L'utilisation des fermes de toit en bois ne se limite pas à l'Amérique du Nord. Elles gagnent en acceptation dans le monde entier et sont largement utilisées en Europe et au Japon.

L'évolution historique des limites de taille des bâtiments dans le code national du bâtiment du Canada

L'utilisation du bois est limitée dans les immeubles plus grands et plus hauts par le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) en raison de préoccupations concernant l'augmentation du risque d'incendie. Les exigences actuelles ont été élaborées il y a longtemps, dans des conditions très différentes de celles d'aujourd'hui. Depuis lors, les connaissances de l'industrie en matière de sciences du feu ont considérablement évolué, les équipements et les capacités des services d'incendie se sont améliorés, les systèmes de détection et d'extinction ont progressé, les matériaux et les techniques de construction ont considérablement changé, et la sensibilisation et l'éducation du public en matière de sécurité incendie ont augmenté.

Avoir une compréhension des connaissances, des capacités, des matériaux et des méthodes utilisés pour développer les limites de hauteur et de superficie, ainsi que des risques qu'elles étaient censées atténuer, jette les bases d'un réexamen de ces limites dans un contexte actuel. Cela peut être réalisé par un examen historique du développement des limites et de leur incidence sur l'utilisation de la construction combustible dans les bâtiments.

Guide de référence pour les immeubles de taille moyenne en Ontario

Le 23 septembre 2014, après de nombreuses années de recherche, de développement, de retour d'information des parties prenantes et de discussion, le ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario a annoncé des modifications au Code du bâtiment de l'Ontario (CBO) de 2012 qui autorisent la construction en bois combustible de 5 et 6 étages pour les occupations de groupes C et D. Les modifications au CBO augmentent les possibilités pour les concepteurs et les constructeurs de créer de nouveaux bâtiments polyvalents et abordables. Ces changements reconnaissent les progrès réalisés dans les produits et systèmes en bois ainsi que dans les systèmes de détection, de suppression et de confinement d'incendie.

La densification est mandatée dans presque tous les plans de croissance municipale de la province. Les immeubles de hauteur moyenne à usage mixte sont considérés comme une solution importante qui contribuera à créer une densité plus élevée et à attirer les entreprises et les familles dans les centres urbains. Les restrictions antérieures du code sur la construction combustible faisaient des solutions non combustibles la seule option pour le développement d'immeubles de hauteur moyenne, et de nombreux développements potentiels ont été bloqués parce qu'ils étaient jugés trop coûteux. Les promoteurs disposent désormais d'une nouvelle option rentable pour proposer des solutions d'immeubles de hauteur moyenne.

Les décisions relatives à la manière et à l'endroit où nous construisons nos communautés ont des répercussions importantes sur l'environnement naturel et sur la santé humaine. Le bois est un matériau naturel et durable, et la transformation de la matière première en matériaux de construction a un impact environnemental moindre que celui des autres principaux composants de construction. L'utilisation de matériaux et de composants durables réduit l'impact négatif de nos bâtiments sur l'environnement et contribue à atténuer le changement climatique. Les modifications apportées au COB ont créé de nouvelles opportunités passionnantes, mais il existe également de nouveaux défis de conception et de construction à relever. Ontario Wood WORKS! a élaboré ce guide pour expliquer les nouvelles dispositions du COB et pour discuter des opportunités ainsi que des défis.

Exemple de conception d'un diaphragme en bois sur des murs de cisaillement en CMU armé

Ce document est un exemple de conception de diaphragme en bois sur des murs de cisaillement en blocs de béton armés. Il utilise comme exemple un gymnase scolaire situé à Surrey, en Colombie-Britannique. Les dimensions du plan sont de 20 m x 30 m, avec une hauteur totale du bâtiment de 7 m. Les murs sont en blocs de béton armés de 190 mm, et le diaphragme de toiture se compose de panneaux de contreplaqué et de membrures de charpente en épicéa (SPF). Le plan de la toiture est présenté à la Figure 1. Le site est de classe sismique « C ». Les données relatives au vent, à la neige et aux séismes spécifiques à l'emplacement du projet sont tirées de la dernière version du Code national du bâtiment (2010). La charge morte de la toiture est supposée être de 0,9 kPa et le poids des murs est de 2,89 kPa. Le poids des éléments non structurels, y compris l'équipement mécanique, n'a pas été inclus dans cet exemple pour simplifier.

Exemple de conception d'un diaphragme en bois à l'aide de la méthode de l'enveloppe

Ce document est un exemple de conception de diaphragme en bois utilisant la méthode de l'enveloppe. Il utilise comme exemple un bâtiment commercial typique à un étage situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les dimensions du plan sont de 30,5 m x 12,2 m (100’ x 40’), avec une hauteur de bâtiment de 5 m. Les murs sont des murs de contreventement à base de bois, avec un diaphragme de toit en bois et un portique rigide en acier au niveau de la vitrine. Le plan du toit est montré à la Figure 1. Le site est de Classe sismique « C ». Les valeurs sismiques, de vent et de neige spécifiques à l'emplacement du projet sont tirées de la version actuelle du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique (2012). La charge morte du toit est supposée être de 1,0 kPa et le poids des murs est de 0,5 kPa. Le poids des éléments non structurels, y compris l'équipement mécanique et la façade vitrine, n'a pas été inclus dans cet exemple par souci de simplicité.

Approche mécanique pour la détermination de la déflexion des murs de cisaillement à plusieurs étages en bois empilés

L'édition 2009 de la norme CSA O86, Conception technique en bois (CSA 2009), fournit une équation pour déterminer la déflexion des murs de cisaillement. Il est important de noter que cette équation ne fonctionne que pour un mur de cisaillement à un seul étage avec une charge appliquée en haut du mur. Bien que l'équation tienne compte des déformations dues au cisaillement et à la flexion du mur de cisaillement, elle ne tient pas compte du moment au sommet du mur ni de l'effet cumulé dû à la rotation à la base du mur, ce qui serait attendu dans une structure à plusieurs étages. Dans cette fiche technique, une méthode basée sur la mécanique pour calculer la déflexion d'un mur de cisaillement en bois à plusieurs étages est présentée.

Conception de murs de cisaillement en bois empilés à plusieurs étages à l'aide d'une approche basée sur la mécanique

Ce document est un exemple de conception de murs de cisaillement en bois empilés sur plusieurs étages utilisant une approche basée sur la mécanique. Il présente un plan d'étage et une élévation ainsi que les emplacements préliminaires des murs de cisaillement pour un bâtiment en bois de six étages. On suppose que des calculs préliminaires ont été effectués pour déterminer la longueur approximative du mur requise pour résister aux charges sismiques latérales.

Analyse dynamique linéaire des murs de cisaillement et des structures de podium en bois

Avec la limite de hauteur pour la construction combustible limitée à quatre étages dans le Code national du bâtiment du Canada, il était peu courant pour les concepteurs de réaliser une analyse détaillée pour déterminer la rigidité des murs de refend, la répartition des forces, les déformations et les dérives inter-étages. Ce n'est que dans de rares situations qu'on pouvait opter pour la vérification des déformations du bâtiment. Avec le récent changement des limites de hauteur autorisées pour les bâtiments combustibles de quatre à six étages en vertu d'un amendement au Code du bâtiment de la Colombie-Britannique de 2006, il est devenu encore plus important que les concepteurs envisagent des méthodes plus sophistiquées pour l'analyse et la conception des murs de refend à base de bois. À mesure que les limites de hauteur augmentent, les ingénieurs devraient également être plus préoccupés par les hypothèses faites pour déterminer la rigidité relative des murs, la répartition des forces, les déformations et les dérives inter-étages afin de garantir qu'un bâtiment est correctement détaillé pour atteindre les objectifs minimaux du Code.

Bien que l'utilisation de l'ALC ne soit pas une pratique courante, une analyse plus rigoureuse, telle que démontrée dans le bulletin de l'APEGBC sur les projets de bâtiments résidentiels en bois de 5 et 6 étages (APEGBC 2011), pourrait être considérée comme la prochaine étape permettant de réaliser une ALC. Cette fiche technique propose une méthode pour aider les concepteurs qui souhaitent envis

Considérez l'effet d'une participation modale plus élevée sur les distributions de force et les déflexions.

Mieux déterminer les déformations des bâtiments et les dérives des étages.

Permettre la modélisation tridimensionnelle.

Réduire l'effet de torsion minimal requis du code en vertu de la conception statique équivalente.

Mieux considérer l'effet des structures de podium (changements verticaux en RdRo).

Comparer la rigidité de divers systèmes de murs de cisaillement lorsque des systèmes mixtes sont utilisés.

Collège Algonquin Campus de Perth

Le Collège Algonquin est un important fournisseur d'éducation postsecondaire dans l'Est de l'Ontario, avec des campus à Ottawa, Perth et Pembroke. Le campus de Perth est situé dans la ville de Perth, à environ 65 km à l'ouest d'Ottawa. Conformément à l'implication historique de Perth avec le site du patrimoine mondial du canal Rideau, le domaine d'excellence du campus de Perth est la formation en conservation du patrimoine, qui attire des étudiants de la communauté locale et du monde entier.

En 2009, la planification a commencé pour un nouveau bâtiment capable d'accueillir plus d'étudiants. Pendant la construction du nouveau bâtiment, comprenant le Hall académique et l'Aile de construction (Figure 1), les cours ont continué dans un ancien bâtiment qui a été démoli par la suite. Une nouvelle plateforme de construction extérieure est située sur l'emprise de l'ancien bâtiment. Le nouveau bâtiment était prêt pour les cours en septembre 2011, un an après le début de la construction.

La ville de Perth possède une histoire riche, reflétée par les moulins et les usines du XIXe siècle le long de la rivière Tay, les devantures victoriennes et les grands bâtiments à ossature de bois centenaires. Le bâtiment du campus Algonquin de Perth a cherché à s'intégrer dans ce tissu par l'utilisation de formes traditionnelles, de matériaux d'origine locale et d'une construction à ossature de bois.

Une DEP moyenne de l’industrie par région pour le bois d’oeuvre résineux canadien
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Durabilité
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Le Bois – Conception & Construction, vol 24, numéro 94
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Ceci est une déclaration environnementale produit (DEP) de Type III, à l'échelle de l'industrie canadienne (en moyenne) et interentreprises, pour les poutrelles en I de bois préfabriquées. Cette déclaration a été...
Le Guide to Encapsulated Mass Timber Construction in the Ontario Building Code - Second Edition est une ressource complète conçue pour aider les concepteurs, les...
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Le rapport de liste ICC-ES pour les vis autotaraudeuses pour le Canada fournit des informations d'évaluation et de liste par des tiers pour les vis autotaraudeuses destinées à être utilisées au Canada...
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Ce document de Rothoblaas explore le rôle critique que joue une installation correcte dans la performance et la fiabilité des vis à bois et des connexions structurelles. Il s'adresse...
Avec l'aimable autorisation du Mass Timber Institute Il y a beaucoup à apprendre des entrepôts résistants et adaptables qui bordent les rues des usines historiques du Canada....
Tout au long de l'histoire, partout où le bois a été disponible en tant que ressource, il a été utilisé comme matériau de construction en raison de sa durabilité, de sa résistance, de sa compétitivité en termes de coûts...
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