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Centre de ressources communautaires

Le Centre communautaire de ressources et l'école élémentaire de Greenfield sont situés dans une petite communauté forestière isolée de Nouvelle-Écosse où 16,1 % d'emplois sont fournis par le secteur forestier. Cette communauté d'exploitation forestière est fière de son patrimoine local. En effet, en 1987, elle a été surnommée la « Capitale forestière du Canada » et maintient à ce jour une politique « Construire d'abord avec du bois » pour les nouvelles constructions. Le Centre de ressources, évalué à 1,3 million de dollars canadiens $, a été construit par un groupe communautaire à but non lucratif pour remplacer un bâtiment insuffisant et obsolète qui avait plus de 60 ans.

Anneau olympique de Richmond

L'Anneau Olympique de Richmond est la plus grande structure jamais construite pour les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver 2010. Conçu pour accueillir les épreuves de patinage de vitesse sur longue piste devant un public de plus de 8 000 spectateurs, le bâtiment est doté d'un toit autoportant de 6 acres (2,5 hectares) qui constitue un exemple révolutionnaire des capacités avancées de la Colombie-Britannique et du Canada en matière d'ingénierie du bois et de préfabrication. Le bâtiment est situé à une courte distance de l'aéroport international de Vancouver, dans la ville de Richmond, où, après les Jeux, il sera transformé en un centre d'entraînement multisports et de loisirs au cœur d'un nouveau quartier résidentiel et commercial. La construction du projet a débuté en 2005, et le bâtiment a été inauguré dans les délais et en dessous du budget en décembre 2008.

Prix d'architecture bois 2014

Guide d'ingénierie pour la construction à ossature bois 2014

Le Guide d'ingénierie pour la construction en bois a été produit par le CWC afin de fournir des conseils aux ingénieurs, aux concepteurs de bâtiments, aux responsables de la construction, aux constructeurs et aux étudiants de ces disciplines sur la conception structurelle des éléments et des raccords en bois pour les bâtiments à ossature de bois qui relèvent de la partie 9 du CNB. Le Guide a été révisé, dans cette édition de 2014, afin de se conformer aux changements apportés à l'édition de 2015 du CNB.

Défis en matière de sécurité incendie pour les grands bâtiments en bois

Reconnaissant l'importance croissante de la conception de bâtiments durables et la lutte contre les problèmes de surpopulation, le développement de produits du bois d'ingénierie a ouvert la possibilité de construire des immeubles de grande hauteur en bois qui peuvent améliorer ces deux conditions. Cependant, en tant que matériau combustible, l'un des plus grands obstacles à la construction de grands immeubles en bois est le risque d'incendie potentiel résultant de la structure combustible. En novembre 2012, la Fire Protection Research Foundation a commandé l'étude sur les défis de la sécurité incendie des immeubles de grande hauteur en bois afin de répondre à cette préoccupation. La phase I de cette étude en deux phases vise à recueillir les connaissances disponibles sur la sécurité incendie dans les structures en bois et à identifier les lacunes qui permettraient de mieux comprendre le comportement au feu des grands immeubles en bois. Les résultats de l'étude, y compris un résumé de la construction en bois et de la dynamique de l'incendie, sont présentés ici.

Prix de Design Bois 2013

Prix de Conception Bois 2012

Les arguments en faveur des grands bâtiments en bois

Le bois est le matériau de construction le plus important que nous utilisons aujourd'hui et qui est cultivé par le soleil. Lorsqu'il est récolté de manière responsable, le bois est sans doute l'un des meilleurs outils dont disposent les architectes et les ingénieurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker le carbone dans nos bâtiments. L'argumentaire en faveur des immeubles de grande hauteur en bois élargit la discussion sur la façon dont nous verrons le bois, et en particulier le bois d'ingénierie, dans l'avenir des horizons du monde. Alors que nous poursuivons les solutions d'énergie solaire et d'énergie verte dont parlait Thomas Edison il y a plus de 80 ans, nous devons considérer que nous sommes entourés d'un matériau de construction fabriqué par la nature, un matériau renouvelable, durable et solide.

Ce rapport présente une opportunité majeure de changement systémique dans l'industrie du bâtiment. Au cours du siècle dernier, il n'y a eu aucune raison de remettre en question l'acier et le béton en tant que matériaux structurels essentiels des grands bâtiments. Le changement climatique nous impose désormais de le faire. Le travail de milliers de scientifiques au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies a permis de définir l'un des défis les plus importants de notre époque. La façon dont nous abordons le changement climatique dans les bâtiments est une pierre angulaire de la manière dont le monde répondra à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de trouver des moyens de stocker ces mêmes gaz qui ont un impact significatif sur la santé de notre planète. Tout comme l'industrie automobile, le secteur de l'énergie et la plupart des autres industries connaîtront des innovations qui remettront en question les conventions de notre mode de vie au cours de ce siècle, l'industrie du bâtiment doit chercher à innover dans les matériaux fondamentaux avec lesquels nous choisissons de construire. Dans un monde qui s'urbanise rapidement et où la demande de logements et d'abris pour des milliards de personnes est énorme pour les décennies à venir, nous devons trouver des solutions pour nos environnements urbains qui ont un impact plus faible sur le climat que les principaux matériaux structurels utilisés aujourd'hui. Le présent rapport constitue une étape importante dans cette direction. En effet, il présente la première remise en question significative de l'acier et du béton dans les bâtiments de grande hauteur depuis leur adoption il y a plus d'un siècle.

Prix du bois 2011

Prix Bois Design 2010

Manuel de référence sur le bois

Le Manuel de référence sur le bois est bien plus qu'un guide de l'utilisation architecturale du bois dans la construction – c'est un hommage magnifiquement assemblé à l'artisanat du beau bois à travers le monde.

Introduction à la technologie de la construction en bois

Les ingénieurs, architectes, responsables des codes du bâtiment, constructeurs, promoteurs, étudiants et professeurs se tournent tous vers Introduction to Wood Building Technology – le guide le plus actuel sur la construction des bâtiments en bois.

Ongles
Nailing is the most basic and most commonly used means of attaching members in bois frame construction. Common nails and spiral nails are used extensively in all types of bois...
Vis
...screws commonly used are shown in Figure 5.4, below. For more information on bois screws, refer to the following resources: ASME B18.6.1 Bois Screws CSA O86 Engineering design in bois...
Menuiserie en bois
...the ends of timbers are carved out so that they fit together like puzzle pieces. The variations and configurations of bois-tobois joints is quite large and complex. Some common bois-tobois...
OSB
Panneau de lamelles orientées (OSB)
...on OSB, please refer to the following resources: APA – The Engineered Bois Association National Building Code of Canada CSA O86 Engineering design in bois CSA O325 Construction sheathing CSA...
Contreplaqué
...Adjustment Factors for Fire-Retardant-Treated Plybois Bardage de toiture Codes nationaux du bâtiment du Canada Spécifications d'exemple pour le contreplaquébois Jouerbois Notes Plybois Manutention et stockage Plybois Fabrication de contreplaquébois Contrôle Qualité des Tailles de Plisbois...
Bois dans les bâtiments incombustibles
...of Non-Combustibility in Building Materials.” For further information, refer to the following resources: Bois Design Manual, Canadian Bois Council National Building Code of Canada CAN/ULC-S114 Test for Determination of Non-Combustibility...
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...
CSA S-6 Code canadien de conception des ponts routiers
...bois piles, bois cribs and bois trestles. The standard does not apply to falsework or formwork. CSA S-6 considers design of bois members under flexure, shear, compression and bearing. In...
CSA S406 Fondations permanentes en bois
...seal in order to issue a building permit. For further information, refer to the following resources: Permanent Bois Foundations (Canadian Bois Conseil) Bois Preservation Canada National Building Code of Canada...
Produits en panneaux
By using roundbois that is often not be suitable for lumber production, bois-based panels make efficient use of the forest resource by providing engineered bois products with defined strength and...
Bois de sciage orienté
...flaked bois strands that have a length-to-thickness ratio of approximately 75. The bois strands used in OSL are shorter than those in LSL. Combined with an adhesive, the strands are...
Bois de sciage à fils parallèles
...Engineered Bois Association Canadian Construction Materials Centre (CCMC), Institute for Research in Construction CSA O86 Engineering design in bois ASTM D5456 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products...
Située à Sudbury, en Ontario, l'École d'architecture McEwen de l'Université Laurentienne est la première nouvelle école d'architecture construite au Canada depuis 40 ans. Son mandat est...
La conscience environnementale dans la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments est plus forte que jamais. Mais comment répondre au besoin croissant de bâtiments dans le monde et, en même temps...
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 le béton, l'acier et la maçonnerie...
La plupart des bâtiments sont conçus pour supporter une certaine plage de mouvement. Dans la conception, il est important pour les concepteurs d'identifier les endroits où les mouvements différentiels potentiels...
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 de...
Le bois est le seul matériau de construction renouvelable parmi les trois principaux types de matériaux de construction. En application extérieure, le bois est sujet à la détérioration due aux éléments naturels...
Le plan d'action pour l'assurance du bois d'ingénierie – Rapport de la phase 1 examine l'un des obstacles les plus importants à la mise à l'échelle de la construction en bois d'ingénierie au Canada : l'accès à des matériaux abordables et...
Bien que les solutions de remplacement soient un élément important du Code national du bâtiment du Canada depuis 2005, il subsiste un manque de compréhension parmi les autorités de réglementation du bâtiment...
Ce guide en 3 volumes sur l'inspection, l'entretien, la restauration et les détails des ponts en bois couvre tout ce que vous devez savoir sur les détails des ponts en bois durables, à commencer par...
L'année 2020 restera à jamais synonyme de COVID-19. Après avoir vécu la pandémie et ses répercussions, peu remettraient en question l'importance de la santé et du bien-être. Qu'est-ce que...
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