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Le Conseil canadien du bois applaudit l’investissement fédéral dans l’industrie du bois massif en Nouvelle-Écosse

OTTAWA, ON, 21 MARS 2025 – Le Conseil canadien du bois (CCB) applaudit l’investissement stratégique du gouvernement du Canada dans le secteur du bois massif en Nouvelle-Écosse, reconnaissant son rôle important dans l’avancement de la construction à faible empreinte carbone, la croissance économique et la création d’emplois.

Ce financement permettra d’accélérer la fabrication de composants en bois massif à forte valeur ajoutée à partir d’épinette de l’Est sous-utilisée, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le secteur forestier canadien et favorisant l’adoption de matériaux de construction avancés. En appuyant la production de bois lamellé-croisé (CLT) et de bois lamellé-collé (Glulam) en Nouvelle-Écosse, cet investissement renforce les chaînes d’approvisionnement, crée des emplois qualifiés dans la région et améliore la compétitivité des solutions de construction à faibles émissions de carbone partout au Canada.

Le bois massif est de plus en plus reconnu comme une solution efficace pour la construction rapide de logements essentiels et d’autres infrastructures critiques. Ses avantages s’étendent aux bâtiments multi résidentiels et commerciaux, offrant une approche extensible, efficace et durable pour la construction moderne.

Le secteur forestier canadien est bien placé pour répondre à la demande nationale croissante en matériaux de construction durables. Cet investissement stimulera l’innovation dans la fabrication du bois massif, créant des opportunités économiques en Nouvelle-Écosse tout en renforçant la capacité du Canada à produire et à approvisionner le marché national en produits de bois massif. L’expansion de la production intérieure favorise les solutions de construction à faible empreinte carbone et renforce le secteur manufacturier du bois au Canada.

Le CCB applaudit cet engagement en faveur d’une industrie du bois massif résiliente et concurrentielle dans le Canada atlantique. Grâce à notre programme technique WoodWorks, nous avons hâte de soutenir les professionnels de la construction en leur fournissant les connaissances et les ressources nécessaires pour intégrer le bois massif dans un plus grand nombre de projets à travers le pays.

Consultez l’annonce de Ressources naturelles Canada ici : https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2025/03/le-canada-investit-dans-lindustrie-locale-du-bois-massif-en-nouvelle-ecosse.html

Sommaire

Félicitations pour avoir terminé le cours Sizer !

Tout au long de ce cours, vous avez acquis une connaissance approfondie de la Programme WoodWorks Sizer et son application à la conception et à l'analyse des poutres, des colonnes, des montants muraux et des panneaux CLT.

Vous avez exploré les principales caractéristiques du programme, y compris l'entrée des charges, la charge type, la conception des appuis, la stabilité latérale et le mode conceptuel, tout en assurant la conformité au Code national du bâtiment du Canada (CNBC). En utilisant les vidéos, les quiz et les devoirs, vous avez développé des compétences pratiques pour optimiser les éléments structuraux en termes de sécurité, d'efficacité et de performance des matériaux.

A la fin de ce cours, vous devriez être capable de.. :

  • Concevoir et analyser des éléments structurels à l'aide du Sizer Programmeen tenant compte des conditions de charge et de la conformité au code.
  • Évaluer la répartition des charges et la stabilité structurelle au moyen d'un modèle de charge, d'une analyse du soutien latéral et d'ajustements de la résistance au feu.
  • Optimiser les conceptions structurelles à l'aide du mode concept et affiner les analyses détaillées en mode poutre et colonne.

Pour approfondir votre apprentissage, nous vous encourageons à appliquer ces compétences à des projets concrets et à continuer à explorer les fonctions de conception avancées dans les documents suivants Sizer. Si vous avez satisfait aux exigences du cours, vous recevrez un certificat d'achèvement en guise de reconnaissance de votre réussite.

Nous vous remercions d'avoir participé au cours Sizer - nous espérons que ces connaissances vous permettront d'améliorer votre expertise en matière de conception de structures en bois !

Quiz

Quel est l'avantage principal de l'utilisation de pièces moulées en acier dans la construction en bois, comme indiqué dans la vidéo ? *
D'après la présentation, quel est l'avantage d'utiliser des pièces moulées en acier galvanisé dans les projets de construction en bois ? *
Comment les pièces moulées en acier contribuent-elles à la résilience sismique des projets de construction en bois ? *
Quel est l'élément important à prendre en compte lors de la spécification de pièces moulées en acier pour un projet de construction en bois ? *

Comprendre l'entrée de charge

Introduction

Dans cette leçon, le chargement des caractéristiques d'entrée dans Sizer pour les poutres et les colonnes, en soulignant la façon dont le programme modélise les différents types et distributions de charges du CNB. Il explique comment les solives continues affectent les charges des poutres, comment ajuster les pourcentages des charges tributaires et comment les charges vives et les charges de neige sont traitées séparément pour se conformer à l'article 4.1.5.5 du CNB.

Les principales caractéristiques comprennent l'ajout de charges vives concentrées, les charges ponctuelles en tant qu'UDL et les ajustements du poids propre. En mode colonne, les utilisateurs peuvent appliquer des charges latérales et axiales, avec des options pour les ajustements d'excentricité et les classifications de charges vives soutenues.


Résultats de l'apprentissage

A la fin de cette leçon, vous serez capable de :

  • Identifier les différentes options d'entrée de la charge en Sizer et expliquer comment ils affectent la conception des poutres et des poteaux.
  • Analyser l'impact des solives continues sur la charge de la poutre et ajuster les pourcentages de charge tributaire en conséquence.
  • Appliquer les combinaisons de charges vives et de charges de neige appropriées pour assurer la conformité avec le CCNB 4.1.5.5.
  • Modifier les paramètres de charge des colonnes, y compris les charges latérales, axiales et excentriques, afin d'optimiser l'analyse structurelle en Sizer.

Vidéo d'instruction

Durée de la vidéo : 08:48 minutes

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).

Parcours Sizer

Parcours Sizer

Aperçu du cours

Les Sizer Le cours fournit une introduction approfondie à la Programme WoodWorks SizerLe cours couvre les principales caractéristiques du logiciel, notamment la conception des appuis, l'analyse du bois lamellé-croisé (CLT), la saisie des charges, les considérations relatives aux appuis latéraux et le mode conceptuel pour la modélisation structurelle préliminaire. Le cours couvre les principales caractéristiques, y compris la conception des appuis, l'analyse du bois lamellé-croisé (CLT), l'entrée des charges, les considérations sur le soutien latéral et le mode conceptuel 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 de construction 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 de l'outil 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.
  • Évaluez la répartition des charges et la stabilité structurelle en appliquant les fonctions automatisées de Sizer pour la charge de modèle, l'analyse du soutien latéral et les ajustements de la résistance au feu.
  • Optimiser les conceptions structurelles par le biais d'un mode conceptuel et d'une 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.

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 de l'application Programme Sizer 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 est composé de dix vidéos d'une durée totale de 67 minutes.

Pour compléter les évaluations de ce cours, vous pouvez vous attendre à dépenser ~ 100 minutes.

Téléchargement du programme

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

Suivez ces étapes pour télécharger le programme :

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

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

Quiz TallWood 1

 
1. En quelle année le bureau principal de l'entreprise a-t-il été établi à Vancouver ? *
2. Dans combien de bâtiments l'entreprise exerce-t-elle actuellement ses activités ? *
3. Quel est l'un des principaux avantages de la construction en bois massif ? *
4. Quelle est la ville où l'activité sismique est la plus élevée et où un projet de construction en bois massif a été réalisé ? *
5. Quel a été l'un des principaux défis à relever dans le cadre du projet Langford ? *
6. Quel matériau est couramment utilisé avec les panneaux CLT dans les structures hybrides ? *
7. Quel est l'avantage de la préfabrication dans la construction en bois massif ? *
8. Quel était l'un des principaux objectifs du projet Quayside Toronto ? *
Pourquoi les fabricants de bois produisent-ils des panneaux de tailles différentes ? *
10. Quelle est la principale difficulté rencontrée lors de la conception d'assemblages de bois de masse ? *

Gestion d'un projet de bois de masse

Aperçu du cours

Vous souhaitez construire avec du bois de masse, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Rejoignez Mark Wigston et Andre Lema de Western Archrib sur les "Comment faire" de la gestion de projet d'un bâtiment en bois massif.

Objectifs d'apprentissage

  1. Quand devez-vous engager des partenaires commerciaux ?
  2. Ce que l'on peut attendre d'un partenaire pour le bois de masse.
  3. Comment la conception influence-t-elle le coût ?
  4. Planification avant la construction.
  5. Mise en scène et construction d'un bâtiment en bois massif.
  6. Comprendre et atténuer les risques.
  7. Les particularités d'un bâtiment en bois massif.

Vidéo du cours

Biographie de l'orateur

Bientôt disponible

Assurer les bâtiments en bois : Les meilleures pratiques pour les meilleurs tarifs !

Aperçu du cours

Les récentes modifications des codes et les progrès réalisés dans le domaine des produits en bois permettent de construire des bâtiments plus grands et plus complexes en bois. Ces bâtiments complexes à plusieurs étages sont comparables à l'acier et au béton en termes de résistance et de durabilité et sont conformes à tous les codes du bâtiment. Bien qu'ils ne représentent qu'une part relativement faible du budget global du projet, l'assurance en cours de construction pour ces projets tend à être beaucoup plus élevée que l'alternative incombustible. Cette présentation guidera les participants à travers les nuances de l'industrie de l'assurance et mettra en lumière les recherches menées au cours des trois dernières années pour faire baisser ces taux. Nous démystifierons de nombreux mythes associés à la construction en bois qui font obstacle à l'obtention de taux d'assurance souhaitables. Les meilleures pratiques que nous examinerons dans cette présentation pourraient jouer un rôle déterminant dans l'obtention d'un chantier sûr et assurable.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les méthodes utilisées par le secteur de l'assurance pour évaluer les risques liés à la construction.
  2. Identifier les principaux facteurs de risque associés à la construction en bois.
  3. Identifier les meilleures pratiques sur les chantiers de construction.
  4. Préparez-vous à soumettre un dossier complet pour demander une assurance.

Vidéo du cours

Biographie de l'orateur

Timothy Buhler, BBA
Responsable technique
Conseil canadien du bois

Né et élevé dans le nord de l'Ontario, Tim est très conscient de l'importance de l'industrie forestière pour les Canadiens.

Tim a obtenu son diplôme de l'Université Nipissing en 2006 et a rejoint peu après le Conseil canadien du bois. Son vif intérêt pour la construction durable et la lutte contre le changement climatique l'a amené à occuper le poste de gestionnaire technique dans le cadre du programme Wood WORKS ! Wood WORKS ! Au cours des 14 dernières années, l'expérience et la formation de Tim l'ont amené à parcourir l'Amérique du Nord et l'Europe, où il s'est entretenu avec divers experts de premier plan dans le domaine et a appris d'eux. Tim a travaillé en étroite collaboration avec l'industrie et la communauté des concepteurs pour devenir une ressource pour tout ce qui concerne la construction en bois.

En tant que responsable technique de l'équipe de l'Ontario, Tim continue à travailler avec diligence pour promouvoir la construction en bois. Il a participé à plus de 100 projets en Ontario, dont la taille varie de 1 à 35 étages (théoriques).

Bâtiments de bureaux en bois : L'ancien fait peau neuve

Aperçu du cours

Les bâtiments industriels centenaires en briques et poutres sont très recherchés en tant qu'immeubles de bureaux modernes et, sur de nombreux marchés, ils ont en grande partie été convertis. Les nouvelles versions de l'ancienne architecture de briques et de poutres sont considérées comme une forme attrayante et économique d'espace de bureau de classe A et sont très recherchées par les employeurs progressistes, en particulier dans le secteur des start-ups technologiques.

Objectifs d'apprentissage

  1. Considérations structurelles spécifiques aux bureaux en bois.
  2. Considérations sur les sons et les incendies.
  3. Naviguer dans les questions/contraintes liées au code.
  4. Systèmes structurels hybrides pour les bureaux.

Vidéo du cours

Biographie de l'orateur

Cory Zurell, PhD, P.Eng.
Principal
Blackwell Structural Engineers, Waterloo ON

Cory est ingénieur en structures et dirige le bureau de Blackwell à Waterloo, en Ontario. Il s'intéresse particulièrement à la conception des structures en bois, sujet qu'il enseigne également aux étudiants en génie civil de l'Université de Waterloo. Il est membre du comité de normalisation PRG-320 pour le CLT et préside actuellement le sous-comité de conception du bois pour la norme CSA S6, le Code canadien de conception des ponts routiers.

Considérations relatives à la conception du CLT

Aperçu du cours

Le bois de masse est arrivé sur le marché mondial des infrastructures d'investissement, tandis que les architectes et les ingénieurs structurels tentent de s'informer sur la manière de concevoir avec ce nouveau matériau d'ingénierie du bois. Ce document aborde trois aspects importants de la conception du bois de masse dans des conditions extérieures et intérieures (service humide et sec) ainsi que des questions de conception importantes telles que le cisaillement horizontal de l'axe principal et de l'axe secondaire en relation avec les charges ponctuelles des poteaux et des roues. D'autres considérations de conception seront également abordées.

Objectifs d'apprentissage

  1. Détails de la conception du bois de masse pour l'exposition à l'environnement extérieur et intérieur. 
  2. Charges ponctuelles dues à la charge des poteaux dans les systèmes de bois de masse (poteaux et poutres, CLT, plate-forme simple et poteaux).
  3. Résistance au feu et matériaux avancés dans les bâtiments en bois massif
  4. Caractéristiques de cisaillement des axes mineurs et majeurs du CLT et impacts sur les considérations de conception pour l'infrastructure civile.

Vidéo du cours

Biographie de l'orateur

Dan Tingley, Ph.D., P.Eng., MIEust, CPEng, RPEQ,
Technologue principal du bois / Ingénieur structure
Wood Research and Development (WRD) Oregon, États-Unis et Caboolture, QLD, Australie

Dan Tingley est titulaire d'une licence en sciences de l'environnement de l'université du Nouveau-Brunswick, puis d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Dans les années 90, il a obtenu un doctorat en technologie du bois et en ingénierie structurelle à l'université d'État de l'Oregon. Il travaille dans le domaine des produits du bois depuis 40 ans. Il occupe actuellement le poste d'ingénieur principal pour la recherche et le développement sur le bois et la recherche et le développement avancés, et il est basé à Portland, dans l'Oregon. Il a remporté le prix Charles Pankow pour l'innovation structurelle de la Civil Engineering Research Foundation ainsi que le prix Nova pour tous les produits de construction décerné par le Construction Innovation Forum pour son travail de pionnier dans le domaine du renforcement par fibres à haute résistance du bois et des matériaux composites à base de bois. M. Tingley détient plus de 40 brevets dans le monde entier et a publié plus de 125 articles, avec ou sans référence. Il est spécialisé dans la conception et la restauration de structures en bois et s'intéresse particulièrement aux ponts en bois. Il est actuellement ingénieur principal et supervise 20 projets de restauration de ponts en bois dans le monde entier.

Tallwood 1

Aperçu du cours

Le bois de masse a suscité beaucoup d'intérêt en Ontario ces dernières années et, avec l'adoption récente des exigences de construction en bois de masse encapsulé dans le Code du bâtiment de l'Ontario, le chemin vers les approbations pour ces bâtiments est devenu moins onéreux. La construction en bois massif présente de nombreux avantages par rapport à la construction conventionnelle en béton ou en acier, qu'il s'agisse de la durabilité, du temps de construction ou de la santé des occupants. Cependant, le coût est souvent un facteur dissuasif, en particulier pour les promoteurs. De nombreuses considérations doivent être prises en compte pour faire des grands bâtiments en bois de masse une option compétitive et nous en partagerons quelques-unes avec vous dans cette présentation en nous appuyant sur le bâtiment Tallwood 1 récemment achevé à Langford, en Colombie Britannique. Tallwood 1 est le premier bâtiment hybride bois-acier de 12 étages au Canada et il est situé dans l'une des zones sismiques les plus élevées du pays. En plus de partager les leçons tirées de ce projet, nous discuterons également de la façon dont ce bâtiment pourrait être différent s'il était construit en Ontario.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre les avantages en termes de conception et de construction de l'utilisation du bois de masse dans des projets de bâtiments de grande hauteur tels que Tallwood 1 - avantages structurels, possibilités esthétiques et impact sur l'environnement.
  2. Analyser les défis et les solutions techniques du projet, en se concentrant sur l'intégration du bois de masse avec d'autres matériaux de construction.
  3. Évaluer les implications des techniques de préfabrication et de construction modulaire utilisées dans le projet Tallwood 1 - pour améliorer l'efficacité de la construction, réduire les déchets et potentiellement diminuer les coûts du projet.
  4. Discuter de l'impact des systèmes structurels innovants tels que le CLT à appui ponctuel et les systèmes sismiques hybrides sur la conception architecturale et la fonctionnalité des bâtiments de grande hauteur.

Vidéo du cours

Biographie de l'orateur

Mehrdad Jahangri, ingénieur, ingénieur diplômé (Allemagne)
Principal
ASPECT Ingénieurs en structures

Mehrdad est l'un des directeurs d'ASPECT et possède plus de trente ans d'expérience internationale dans des projets commerciaux, éducatifs, récréatifs et résidentiels remarquables et orientés vers l'architecture. Il est internationalement reconnu pour son approche innovante et ses conseils auprès d'architectes nord-américains et internationaux. Il possède une solide connaissance de la physique du bâtiment et des concepts de conception durable, ce qui lui permet de s'engager activement dans les défis et les décisions en matière de conception durable. Mehrdad comprend le défi que représente la création de conceptions structurelles soigneusement détaillées mais efficaces et fournit un niveau de service inégalé à tous ses clients.

Eva Chau, P.Eng., M.Eng.
Associé
ASPECT Ingénieurs en structures

Eva est associée à l'ASPECT. Elle est titulaire d'une licence de sciences appliquées en génie civil de l'université de Toronto et d'un master en ingénierie structurelle et sismique de l'université de Colombie-Britannique. Au cours de sa carrière, elle a travaillé sur un large éventail de projets résidentiels, institutionnels, civiques et de transport en commun. Eva maîtrise tous les principaux matériaux de construction, mais s'est fortement concentrée sur la construction en bois massif au cours des quatre dernières années. Eva est passionnée par l'ingénierie structurelle et s'efforce toujours d'aider ses clients à réaliser leurs visions uniques et à atteindre les objectifs de leurs projets.

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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
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