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GUIDE DE RÉFÉRENCE DU PONT DE BOIS DE L'ONTARIO

Les ponts en bois ont une longue histoire de construction et d'utilisation en Amérique du Nord, y compris en Ontario, pour les routes, les chemins de fer et les routes forestières. Le Code canadien de conception des ponts routiers (CCCPR) et la publication du Conseil canadien du bois, "Wood Highway Bridges" (1992), sont généralement consultés par les concepteurs de ponts en bois en Ontario. Cette nouvelle référence est destinée à fournir des informations de base à jour aux concepteurs qui s'apprêtent à proposer et à concevoir des ponts routiers en bois pour les routes primaires et secondaires. Cette référence est divisée en trois parties :

Partie 1 – Ponts en bois – Conception et utilisation

Partie 2 – Opportunités et limitations actuelles

Partie 3 – Exemples de conception

La première partie fournit des informations générales sur des sujets tels que les matériaux en bois, les systèmes de ponts, la préfabrication, la durabilité et la disponibilité des essences. Les détails sur les coûts, le cycle de construction et la durabilité sont également fournis. La première partie se termine par des exemples de divers ponts routiers achevés en Amérique du Nord et en Europe.

La deuxième partie de cette référence a pour but de fournir aux concepteurs et aux autorités un aperçu de l'édition actuelle du CHBDC sur les sujets liés aux ponts routiers en bois, y compris les domaines qui nécessiteront un développement futur dans le code. D'autres références à d'autres ressources pour approfondir les connaissances des praticiens et faire progresser l'état de l'art dans la conception de ponts en bois sont fournies.

La partie 3 présente deux exemples de conception entièrement détaillés d'un pont routier en bois de deux voies d'une portée de 18 m, conçu conformément aux dispositions les plus récentes du CHBDC et aux meilleures informations disponibles dans la littérature actuelle. Chaque exemple est basé sur un pont à poutres monolithiques à un seul travée, simplement appuyé. Un pont a un tablier monolithique et l'autre a un tablier à lamelles contraintes. Ces exemples visent à aider les concepteurs à comprendre les problèmes clés lors de la conception de ponts routiers en bois. La durabilité par le détail et le choix des matériaux est abordée.

Prétraitement de la surface

Application liquide : Traitement par diffusion par immersion du bois vert (humide)

Le traitement par trempage-diffusion consiste à immerger le bois fraîchement coupé, encore humide, dans une solution concentrée de produit de préservation. Le conservateur peut être épaissi pour augmenter la quantité de solution retenue à la surface. Le bois est empilé, couvert et stocké pendant plusieurs semaines pour permettre au produit de se diffuser en profondeur dans le bois. En Nouvelle-Zélande, le bois de charpente est traité aux borates selon ce procédé depuis les années 1950. La diffusion par immersion fonctionne bien avec les essences de bois qui sont principalement constituées d'aubier ou dont le bois de cœur est humide. Le rapport entre la surface et le volume, la quantité de solution retenue à la surface et la solubilité du produit de préservation limitent la quantité de produit chimique qui peut être diffusée en profondeur dans le bois par ce procédé. Par exemple, une charge d'acide borique de 0,5% en poids de bois, suffisante pour prévenir la pourriture et les attaques de coléoptères, peut être appliquée à du bois de construction nominal de 2 pouces à l'aide de ce procédé. Cependant, une charge d'acide borique de 2,0% en poids, suffisante pour prévenir les attaques des termites de Formose, ne peut être atteinte sans de multiples trempages et des mois de stockage.

Application liquide : Traitement par pulvérisation de l'encadrement

Comme ce type de traitement est généralement effectué pendant la phase de construction, il peut être appliqué à l'ensemble de la structure ou à des parties sélectionnées de la structure susceptibles d'être menacées par la pourriture fongique ou les attaques d'insectes. Les solides et les fumigants ne sont pas appropriés pour ces applications, et les seules formulations largement utilisées sont à base de borates. Comme le bois est sec à ce stade et que les borates ont besoin d'humidité pour se diffuser, il est utile que ces traitements soient formulés de manière à améliorer la pénétration dans le bois sec. On y parvient généralement en ajoutant des glycols. Néanmoins, on ne peut pas s'attendre à ce que la pénétration initiale du conservateur soit aussi bonne que celle obtenue par un processus de traitement sous pression. Les applications de borate par pulvérisation deviennent populaires dans certaines régions des États-Unis dans le cadre des systèmes de gestion des termites. En règle générale, des traitements superficiels sont utilisés dans toute la maison pour protéger contre les termites de bois sec et les coléoptères xylophages. Ces traitements remplacent les fumigations régulières. Pour la protection contre les termites souterrains, des borates de glycol concentrés peuvent être appliqués sur les deux pieds inférieurs de tout le bois en contact avec la dalle ou, pour la construction d'un vide sanitaire, sur les deux pieds supérieurs et vers l'intérieur de la fondation. Cela remplace une barrière de sol.

Application de la brosse

Les applications de la brosse pour le prétraitement de surface se limitent essentiellement aux produits de préservation pour le bois traité sous pression et au traitement des structures par les propriétaires, dont la durée de vie est vraisemblablement limitée. Le naphténate de cuivre fonctionne bien en surface ou en contact avec le sol, mais sa couleur vert foncé (qui vire au brun au bout d'un an environ) n'est pas très attrayante. Le naphténate de zinc est incolore et peut être teinté à volonté, mais il ne fonctionne pas aussi bien en contact avec le sol. Les borates sont généralement utilisés pour les coupes de terrain sur les seuils intérieurs. En outre, des mélanges borate/glycol sont disponibles pour un usage domestique.

Casernes de pompiers de Hamilton et Oyster River - Richmond et Comox, BC

L'utilisation du bois pour la construction de casernes de pompiers a toujours été une option viable dans le Code du bâtiment de la C.-B. et est en outre soutenue par le fait que le bois est un matériau d'origine régionale.

L'exigence critique pour les bâtiments de ce type est qu'ils doivent être conçus selon les normes post-catastrophe, mais qu'ils n'ont pas besoin d'être construits en matériaux incombustibles. Dans les deux exemples de casernes de pompiers présentés ici, les systèmes extensifs de murs de contreventement, qui sont un élément essentiel de la construction post-catastrophe, ont été construits de manière simple et économique en utilisant des membrures de bois assemblées, des tirants et des panneaux de contreplaqué.

Les défis résident dans la coordination de chaque discipline : architecturale, structurelle, mécanique et électrique pour positionner les murs de contreventement en bois et les composants structurels afin qu'ils deviennent des atouts pour la conception et que les services puissent fonctionner sans interruption sans compromettre les normes post-catastrophe.

L'utilisation du bois dans ces conditions a toujours été aussi bonne, sinon meilleure, que celle d'autres matériaux, car le bois est facilement disponible et la plupart des corps de métier connaissent son installation et ses propriétés intrinsèques.

Le chef des pompiers Niels Holbek de la brigade de pompiers d'Oyster River a noté : « Le bois représentait une option rentable pour la construction du hall selon les normes post-catastrophe. (Avec) un bardage métallique à l'extérieur et sur le toit, des cloisons sèches à l'intérieur et un système d'alarme surveillé, les préoccupations en matière d'incendie et de sécurité des personnes sont minimes. Qu'il s'agisse d'incendies, de tremblements de terre ou d'autres forces naturelles, les structures en bois ont tendance à ne pas s'effondrer de manière aussi spectaculaire que certains autres types de structures peuvent le faire. »

Introduction à la conception du bois

Description de la ressource

Cette trousse de cours complète offre aux enseignants un cadre prêt à l'emploi pour enseigner la conception de structures en bois, conformément à la norme CSA O86 et au Manuel de conception en bois. Convenant aux étudiants en génie de premier cycle ou de deuxième cycle, le matériel comprend ce qui suit :

  • Notes de cours : Couvre huit sujets clés avec des exemples et des explications.
  • Travaux et examens : Cinq devoirs, deux partiels et un examen final (ou un projet facultatif) pour renforcer l'apprentissage.
  • Notes de conception et tutoriels : Des conseils étape par étape pour l'application pratique des concepts de design du bois.
  • Projet : Projet de conception en milieu réel facultatif pour appliquer les connaissances.
  • Modèles 3D et logiciels : Les outils de visualisation et les didacticiels de WoodWorks Connections favorisent l'apprentissage interactif.
Modèles et logiciels 3D : Les outils de visualisation et les didacticiels de WoodWorks Connections favorisent l'apprentissage interactif.

Remerciements

Auteurs principaux
Dr. Niel Van Engelen

Réviseurs
Conseil canadien du bois

Lignes directrices pour l'utilisation et la citation

Ce matériel pédagogique a été développé par le Dr. Niel Van Engelen avec le soutien financier partiel du Conseil canadien du bois. Le contenu est fourni gratuitement à des fins d'enseignement et d'éducation uniquement. Toute utilisation commerciale, redistribution ou modification en dehors de l'enseignement universitaire est strictement interdite.

Lorsque vous utilisez ces ressources dans un contexte nécessitant une citation, veuillez utiliser le format ci-dessous.

Auteur(s). (Année). Titre du module [Module d'enseignement]. Financé et publié par le Conseil canadien du bois.

Construction en bois et hors site

Aperçu du cours

Rejoignez WoodWorks et le fournisseur de panneaux préfabriqués Ron Anderson + Sons pour discuter des stratégies permettant de naviguer dans le monde de la construction hors site, en expliquant les défis et les avantages de la préfabrication et leur impact sur le processus de conception et de construction. Ils expliqueront les défis et les avantages de la préfabrication et leur impact sur le processus de conception et de construction. Vous découvrirez différentes stratégies pour respecter les codes et coordonner avec un fournisseur de composants préfabriqués. La discussion portera également sur les contraintes courantes telles que les forces sismiques élevées et les enveloppes à haute efficacité, et sur la manière de les aborder avec la construction hors site. Cette présentation d'une heure permettra de mieux comprendre le processus de construction hors site et ses implications pour votre rôle dans la conception et la construction de bâtiments en bois. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Découvrez quand la construction hors site permet de réaliser des économies en termes de coûts et de délais.
  2. Apprenez à vous assurer que la coordination de la conception et les spécifications s'alignent sur les exigences du projet et les contraintes des fournisseurs de composants préfabriqués.
  3. Apprenez comment les stratégies de construction et les détails sont influencés par l'utilisation d'éléments préfabriqués et comment garantir la réussite du projet.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1145018478

Biographie des orateurs

Derek Ratzlaff, ingénieur, ingénieur en structure, PE
Directeur technique
WoodWorks BC

Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois au lycée, en travaillant sur des constructions à ossature légère en bois pour des habitations unifamiliales et plurifamiliales. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, notamment l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC.

Jack Downing
Président et chef de la direction
Ron Anderson and Sons Ltd. Encadrement en bois

Le parcours de Jack dans l'industrie de la charpente s'étend sur plus de 20 ans. Il a rejoint RAS en 2012 et son habileté à orchestrer de grands chantiers et à coordonner de multiples équipes a immédiatement fait de lui un atout inestimable pour l'entreprise. Son dévouement et son solide leadership l'ont conduit à être nommé président-directeur général de RAS en 2019. Son parcours de professionnel qualifié à leader respecté de l'industrie illustre l'éthique de croissance et d'opportunité qui définit la culture d'entreprise de RAS. Sous la direction de Jack, RAS est prêt pour une croissance continue et l'innovation dans l'industrie de la construction.

Évolution du code de la construction : Comprendre les dernières dispositions relatives au bois de masse

Aperçu du cours

WoodWorks et le BC Office of Mass Timber Implementation présentent un webinaire technique bref mais détaillé sur les dispositions du code provincial récemment adopté.

Objectifs d'apprentissage

Au-delà de l'introduction d'une nouvelle limite de 18 étages :

  1. Apprenez les changements supplémentaires pour les différentes occupations, hauteurs de bâtiments et exigences de construction qui vous aideront à améliorer vos futurs projets avec du bois de masse apparent ou encapsulé. 
  2. Se faire une idée du paysage national, en comprenant comment ces modifications du code pourraient se répercuter dans d'autres provinces du Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/953686398/35b4c6d5f9

Biographie de l'orateur

Cameron McDonald
Responsable des solutions techniques, Bureau de la mise en œuvre du bois de masse
Ministère de l'emploi, du développement économique et de l'innovation

Cam est un ancien agent du bâtiment de niveau 3 et membre du BOABC. Il travaille aujourd'hui à l'Office of Mass Timber Implementation, sous l'égide du ministère de l'emploi, du développement économique et de l'innovation, en tant que responsable des solutions techniques et a joué un rôle actif dans l'élaboration des nouvelles dispositions du code pour l'EMTC en Colombie-Britannique.

Derek Ratzlaff, ingénieur, ingénieur en structure, PE
Directeur technique, WoodWorks BC
Conseil canadien du bois

Derek a commencé sa carrière dans l'industrie du bois au lycée, en travaillant sur des constructions en bois léger pour des habitations individuelles et collectives. Après l'université et près de 20 ans d'expérience en conseil structurel, Derek a travaillé dans tous les types de construction en bois et a joué un rôle clé dans la livraison de structures en bois emblématiques de la Colombie-Britannique, l'anneau olympique de Richmond et le centre aquatique de Grandview Heights. Il met son expérience en matière de conception et de construction au service de l'industrie en tant que directeur technique de Woodworks BC. 

BP3 - Lutte contre les termites et bâtiments à ossature bois

Les produits du bois sont depuis longtemps les matériaux de construction de prédilection pour la construction de maisons en Amérique du Nord. Le système de construction à ossature bois a une solide histoire en matière de production de logements répondant aux normes les plus élevées : Il est facile à construire, offre une valeur économique, présente une excellente résistance aux tremblements de terre ou aux vents violents, est économe en énergie et provient d'une ressource renouvelable. La construction moderne à ossature bois comprend plusieurs types de produits en bois d'ingénierie qui sont économiquement viables dans les bâtiments résidentiels à plusieurs étages et les projets non résidentiels. De plus, comme le décrivent les bulletins n° 1 et 2 de la série Building Performance, l'ossature bois offre des performances en matière de durabilité et de sécurité incendie lorsque les exigences environnementales et celles du code de la construction sont respectées. Ce bulletin décrit comment l'ossature bois peut également être utilisée dans les régions d'Amérique du Nord sujettes aux attaques d'insectes, une menace pour tous les types de bâtiments. Il s'appuie sur le concept de la lutte intégrée contre les parasites qui assurera une protection à long terme des bâtiments à ossature bois et autres contre les dommages causés par les insectes, en particulier les termites de Formose et autres termites souterrains. Il contient également des conseils pratiques à l'intention des concepteurs de bâtiments, des entrepreneurs et des propriétaires pour les aider à évaluer les risques et à choisir les mesures d'atténuation appropriées.

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.

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

https://vimeo.com/1046518992

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.

Musée d'art d'Aspen : Création d'une structure en bois innovante

Aperçu du cours

Le Aspen Art Museum, conçu par l'architecte Shigeru Ban, comprend un toit en bois tridimensionnel à longue portée. La mission de Ban était de créer une charpente en bois avec des portées de plus de 50 pieds et des porte-à-faux de 14 pieds, dans une profondeur structurelle de 3 pieds. La charpente devait comporter deux plans de membrures diagonales se croisant et ondulant de haut en bas pour toucher les plans des membrures supérieures et inférieures, sans connecteurs visibles. Cette présentation d'étude de cas décrira la conception et la construction de la structure en bois, y compris les voies explorées mais non retenues pour la conception finale.

Objectifs d'apprentissage

  1. Articuler les exigences particulières liées à la création d'un cadre spatial tridimensionnel entièrement en bois.
  2. Reconnaître les avantages et les inconvénients de plusieurs stratégies d'assemblage en bois dans les structures à ossature spatiale.
  3. Connaître les capacités et les limites de fabrication qui ont influencé la conception de la structure du toit du musée d'art d'Aspen.
  4. Comprendre l'importance de l'engagement précoce des partenaires de la fabrication et de l'ingénierie dans le processus de conception de structures en bois innovantes.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1046519588

Biographie de l'orateur

Gregory R. Kingsley, PhD, PE
Président et chef de la direction
KL&A Inc.

Gregory est le président-directeur général de KL&A Inc, Structural Engineers and Builders à Golden, Colorado, une entreprise de 65 personnes comprenant des ingénieurs en structures, des dessinateurs d'acier et des directeurs de la construction. Il aime travailler avec des architectes concepteurs sur des structures innovantes, en particulier en bois et en acier.

Wood Design & Building Magazine, vol 24, numéro 100

Publier le centième numéro d’un magazine est une occasion de célébrer, mais aussi de réfléchir au chemin parcouru. Wood Design & Building, Wood – le bois, dans sa précédente incarnation, était à la base un modeste magazine professionnel ayant comme objectif de mettre en valeur l’excellence dans l’architecture en bois. Au fil des ans, des chroniques spécialisées et du contenu technique se sont ajoutés, et nous avons développé un lectorat fidèle et une communauté de passionnés de la conception du bois.

Plus récemment, notre cher magazine imprimé est devenu une publication numérique et multimédia. Cette transformation s’est accompagnée d’un léger pincement au cœur, mais nous sommes ravis par tout le potentiel du nouveau format, et par sa portée bien plus large que tout ce que nous aurions pu imaginer au début de cette belle aventure. Bien que le format ait changé et qu’il y ait plus d’options de contenu qu’avant, notre objectif est resté le même. Numéro après numéro, nous essayons de vous présenter les plus belles constructions, mais aussi les innovations, les idées et les aspirations architecturales qui font que le bois joue un rôle de plus en plus grand dans la conception et la construction modernes.

Le chemin parcouru nous remplit de gratitude pour tous les chapitres que le magazine a vus passés. Les éditions précédentes ont capturé les balbutiements de la construction moderne en bois, la résurgence de la réutilisation ainsi que le virage vers les bâtiments haute performance pauvres en carbone. Aujourd’hui, les percées réalisées dans le domaine des systèmes en bois massif, des approches hybrides et des procédés industriels révolutionnent l’assemblage des bâtiments. En filigrane, le bois a été au centre de conversations sur le développement durable, la valeur à long terme et l’expression architecturale. L’ensemble des travaux publiés au fil des ans reflète non seulement l’évolution des technologies, mais aussi l’influence constante d’un matériau inséparable de notre culture et de notre territoire.

Il est donc parfaitement à propos de célébrer notre centième numéro avec une édition spéciale qui rend hommage aux lauréats des Prix d’excellence en conception structurale et en construction en bois. Les projets récompensés constituent le plus récent chapitre de l’histoire architecturale que nous avons le privilège de documenter depuis des décennies. Ils se distinguent non seulement par ce qu’ils accomplissent aujourd’hui, mais aussi par leur vision de l’avenir, un avenir où l’environnement bâti est écoresponsable, où l’excellence technique est à l’honneur, où les milieux de vie sont chaleureux et où les expériences mémorables transcendent le programme ou l’échelle.

À tous ceux et celles qui ont contribué au magazine, et qui ont lu, partagé et fait connaître notre publication, merci. Atteindre le centième numéro est une étape importante, mais pas seulement parce qu’il s’agit d’un chiffre rond. C’est aussi parce que c’est la preuve tangible d’une conversation qui dure au sein d’une communauté qui se préoccupe de la conception, de l’innovation et de l’avenir de la construction. Nous restons déterminés à documenter cette évolution et nous nous réjouissons de poursuivre la conversation avec vous, de découvrir de nouvelles histoires et de célébrer le travail que l’avenir nous révèlera.

L'industrie canadienne de la préservation

Le Canada possède une industrie de préservation du bois depuis environ 100 ans. Le Canada est, à égalité avec le Royaume-Uni, le deuxième producteur mondial de bois traité (les États-Unis sont largement en tête). En 1999, l'année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, le Canada a produit 3,5 millions de mètres cubes de bois traité. Il existe environ 65 usines de traitement au Canada.

Comme la plupart des autres pays industrialisés, le Canada a développé une industrie de préservation du bois utilisant la créosote, d'abord pour les chemins de fer (les traverses qui maintiennent les rails), puis pour les services publics (les poteaux électriques). La production de créosote a commencé à décliner dans les années 1950 et, dans les années 1970, elle a été quelque peu remplacée par le pentachlorophénol pour ces utilisations traditionnelles. Aujourd'hui, ces produits de préservation à base de pétrole ne représentent plus que 17% de la production canadienne de bois traité.

Le reste de la production, soit 83%, utilise des produits de préservation à base d'eau tels que le CCA, l'ACQ et le CA. L'industrie a commencé à se tourner vers les produits à base d'eau dans les années 1970, lorsque l'intérêt des consommateurs pour les terrasses et autres structures extérieures résidentielles s'est accru de façon spectaculaire. Pendant de nombreuses années, le CCA a été de loin le principal produit de préservation pour les applications résidentielles et industrielles.

En 2004, la réglementation relative à l'ACC a été modifiée de telle sorte que l'ACC n'est plus disponible pour de nombreuses applications résidentielles. Par la suite, les entreprises de traitement canadiennes ont transféré environ 80% de leur production antérieure d'ACC vers l'ACQ, l'AC ou le MCA.

La majeure partie du bois traité au Canada est utilisée sur le territoire national ; le Canada n'exporte que 10% de sa production.

Le Canada possède ses propres normes de préservation du bois, soutient plusieurs organisations techniques et commerciales et conserve une position de leader dans certains domaines de la recherche sur la préservation du bois. L'industrie s'est surtout attachée à répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière de santé et de protection de l'environnement.

GUIDE DE RÉFÉRENCE DU PONT DE BOIS DE L'ONTARIO
...the Canadian Bois Council publication Bois Highway Bridges from 1992 are typically referenced by designers of timber bridges in Ontario. This new reference is intended to provide updated background information...
Prétraitement de la surface
...au plus profond de bois. In New Zealand, framing lumber has been treated with borates using this process since the 1950s. Dip-diffusion works well with bois espèces dont le régime alimentaire est principalement composé de sèvebois...
Casernes de pompiers de Hamilton et Oyster River - Richmond et Comox, BC
...built up bois members, tie downs and plybois sheathing. The challenges come with the coordination of each discipline: architectural, structural, mechanical and electrical to position bois shear walls and structural...
Introduction à la conception du bois
Introduction à la conception du bois
Resource Description This comprehensive course package provides educators with a ready-to-use framework for teaching structural bois design, aligned with CSA O86 and the Bois Design Manual. Suitable for advanced undergraduate...
Construction en bois et hors site
...Bio Derek Ratzlaff, P.Eng., Struct.Eng., PE Technical Director BoisWorks BC Derek began his career in the bois industry in high school working on single and multi-family light bois frame construction....
Évolution du code de la construction : Comprendre les dernières dispositions relatives au bois de masse
...of the new code provisions for EMTC in BC. Derek Ratzlaff, P.Eng., Struct.Eng., PE Technical Director, BoisWorks BC Canadian Bois Council Derek began his career in the bois industry in...
BP3 - Lutte contre les termites et bâtiments à ossature bois
Bois products have long been the building materials of choice for home construction in North America. The bois-frame construction system has a solid history of producing housing of the highest...
BP1 - Humidité et bâtiments à ossature bois
...construction has proven it can stand the test of time. The art and technology of bois building, however, has been changing through time. Can modern bois-frame buildings perform as well?...
Considérations relatives à la conception du CLT
...P.Eng., MIEust, CPEng., RPEQ, Senior Bois Technologist / Structural Engineer Bois Research and Development (WRD) Oregon, USA and Caboolture, QLD, Australia Dr. Dan Tingley graduated from University of New Brunswick...
Musée d'art d'Aspen : Création d'une structure en bois innovante
Course Overview The Aspen Art Museum, designed by architect Shigeru Ban, includes a long-span three-dimensional bois space-frame roof. Ban’s charge was to create a bois space frame with spans of...
Wood Design & Building Magazine, vol 24, numéro 100
Reaching one hundred issues is a milestone worthy of both celebration and reflection. Bois Design & Building, once upon a time called Bois le Bois, began as a modest trade...
L'industrie canadienne de la préservation
Canada has had a bois preservation industry for about 100 years.  Canada is tied with the UK as the world’s second largest producer of treated bois (the USA is first,...
Pendant de nombreuses années, les valeurs de calcul des bois de construction canadiens ont été déterminées en testant de petits échantillons clairs. Bien que cette approche ait bien fonctionné dans le passé, il y avait...
"La durabilité par la conception" est l'aspect le plus important des solutions durables. Cela commence par l'utilisation de bois sec, le stockage approprié pour s'assurer qu'il reste sec, et ensuite...
Aperçu du cours Le cours Sizer fournit une introduction approfondie au programme WoodWorks Sizer, un outil puissant pour la conception et l'analyse d'éléments structurels tels que...
Étude de faisabilité sur la construction en bois : le bois d'ingénierie et le béton explorent la performance économique, constructive et environnementale d'un projet de développement résidentiel de 12 étages à...
En plus des constructions combustibles, des constructions en bois lourd et des constructions incombustibles, un nouveau type de construction est actuellement envisagé pour être inclus dans le Code national de la construction...
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...
Ceci est une déclaration environnementale de produit (DEP) de Type III, intersectorielle (moyenne) et régionalisée pour le Canada, concernant le bois d'œuvre de bois résineux. Cette déclaration a été...
Il s'agit d'une déclaration environnementale de produit (DEP) de type III, consensuelle dans l'industrie canadienne et régionalisée (moyenne), pour les fermes de bois préfabriquées. Cette...
Aperçu du cours Cette présentation donnera un aperçu des systèmes d'ossature réciproque, en montrant des exemples de formes structurelles bien connues telles que les arcs lamellaires, ainsi que...
Mark your calendars! WoodWorks Atlantic and the Canadian Wood Council are pleased to present the Wood Solutions Conference in Moncton this fall — and we want you there....
Ce guide est conçu pour aider les éducateurs à augmenter la teneur en bois de leurs programmes déjà très chargés, en exposant les élèves aux défis et aux opportunités uniques de la conception...
Aperçu du cours Les structures en bois sont de plus en plus grandes et de plus en plus hautes grâce à la disponibilité sur le marché de produits en bois de masse économiques. Le bois est également très attractif pour...
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