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.
Introduction à la conception en bois a été préparée pour faciliter et encourager l'enseignement de l'ingénierie du bois dans les universités et collèges canadiens. La publication est un supplément au Manuel de conception en bois 2017.
Par l'ingénieur ou par le fournisseur ? Dans quelle mesure faut-il s'impliquer dans le choix du bois d'ingénierie ?
Aperçu du cours
Étant donné que les produits de bois d'ingénierie sont brevetés, les opinions divergent quant à la quantité d'informations à faire figurer sur un jeu de plans de structure. Faut-il laisser le choix de la charpente à un fournisseur (comme pour les fermes de toit), ou faut-il spécifier des dimensions et des qualités particulières ?
Cette décision affecte le processus d'élaboration d'un devis, qui prend beaucoup de temps, et peut avoir une incidence sur la qualité de la construction elle-même. Grâce à notre expérience sur plus de 100 projets d'immeubles de moyenne hauteur, nous fournissons 5 exemples où les informations fournies sur les plans de structure peuvent faire une grande différence".
Objectifs d'apprentissage
4 Objectifs d'apprentissage :
Le rôle du fournisseur : Doit-il être le principal "prescripteur" de bois d'ingénierie ?
Composants que les ingénieurs structurels doivent indiquer de manière très précise sur leurs plans.
Comment choisir un produit propriétaire sans s'engager sur une marque.
Transfert de charges verticales : détails sur les plans de structure qui contribuent à la réussite des projets.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046524593
Biographie de l'orateur
Andy Teasell, P.Eng Ingénieur principal, Trus Joist Weyerhaeuser
Andy est un ingénieur professionnel qui possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la construction, notamment dans la gestion de projets, l'ingénierie structurelle, la conception de composants en bois et la résolution de problèmes sur le terrain. Basé à Surrey, en Colombie-Britannique, Andy est l'ingénieur principal au Canada pour la gamme de produits en bois "Trus Joist" de Weyerhaeuser. Grâce à ses interactions avec les constructeurs, les ingénieurs, les architectes et les inspecteurs, il a vu ce qui fonctionne bien (et moins bien !) dans l'industrie de la construction.
Ernst Grell Gestionnaire de territoire, Est du Canada, Trus Joist Weyerhaeuser
Ernst est directeur de territoire pour Weyerhaeuser / Trus Joist dans la région de l'est du Canada. Ernst a plus de 30 ans d'expérience en ventes techniques dans l'industrie du bois d'ingénierie et a commencé sa carrière chez Trus Joist Canada à Calgary, en Alberta. Ernst travaille en étroite collaboration avec les rédacteurs de devis, les constructeurs, les responsables des codes, les fabricants de bâtiments et de composants, ainsi que les cours à bois, afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse des poutres en bois Trus Joist dans les projets résidentiels multifamiliaux, de moyenne et de faible hauteur, ainsi que dans les projets à ossature en bois ICI.
Solutions acoustiques simplifiées et durables pour les bâtiments en bois massif à haute performance
Aperçu du cours
Offrir un confort acoustique supérieur aux occupants d'un bâtiment n'a pas besoin d'être compliqué. Au cours de cette table ronde, présentée par un fabricant de traitements acoustiques de premier plan, un expert en acoustique et un ingénieur certifié LEED GA, vous découvrirez les dernières avancées en matière de technologie du son qui transforment la conception acoustique dans la construction en bois.
De nombreux facteurs critiques doivent être pris en considération lors de l'examen des systèmes acoustiques : la réduction du poids, la résistance au feu, la hauteur de la structure et la durabilité environnementale doivent tous être pris en compte. Les experts partageront leurs recommandations en matière de systèmes afin d'aider les concepteurs à obtenir de meilleures performances acoustiques dans les bâtiments en bois massif.
Objectifs d'apprentissage
Identifier les dernières solutions de systèmes sur le marché.
Comprendre comment atténuer les voies d'accès latérales.
Découvrez les solutions en matière de bruit d'impact pour les plafonds en bois massif exposés.
Discuter des avantages des revêtements de sol secs ou humides en fonction de la conception d'un bâtiment.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046523316
Biographie de l'orateur
David Dompierre, ing. Ingénieur acousticien SIBE Acoustique
Ayant participé à plus d'une centaine de projets réussis en Amérique du Nord, David a pu développer une expertise dans l'acoustique de nombreux systèmes de construction (acier, béton, ossature bois légère, bois de masse, hybrides, etc.) Son poste de directeur R&D dans un laboratoire d'acoustique lui a permis d'acquérir des connaissances sur les matériaux acoustiques et les types de planchers.
Depuis plusieurs années, il a l'occasion de partager ces connaissances avec des entreprises, des collèges et des universités.
Le rôle de David en tant que consultant senior en bruit chez SIBE Acoustics est d'aider les promoteurs et les professionnels à sélectionner et à mettre en œuvre des solutions acoustiques dans leurs projets.
David Gonzalez, LEED® Green Associate™ Ambassadeur des solutions Solutions DCC
Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des matériaux de construction, David aide les professionnels de la construction à atteindre des performances acoustiques optimales pour l'insonorisation des bâtiments en utilisant un système de revêtement de sol à sec.
Il est un fervent adepte de la construction écologique et aime acquérir des connaissances sur les matériaux de construction écologiques, à faible teneur en carbone et sains, qui peuvent contribuer à avoir un impact positif sur la santé des personnes, l'environnement et l'industrie de la construction.
André Rioux Co-propriétaire - Développement des affaires AcoustiTECH
André travaille depuis 20 ans aux côtés des professionnels du bâtiment et est reconnu pour sa passion pour le domaine de l'acoustique et son expertise.
La promotion de la construction en bois au Canada et aux États-Unis est l'une de ses principales préoccupations. Il a participé à diverses organisations, présenté des conférences et pris part à des projets novateurs.
L'expérience d'André dans la construction en bois, combinée à plus de 20 ans de recherche et développement d'AcoustiTECH, a donné naissance à un groupe capable d'apporter une expertise et un savoir-faire inestimables à l'industrie.
Solutions d'enveloppe innovantes pour le bois massif
Aperçu du cours
Alors que la société s'efforce de construire des bâtiments à faible émission de carbone et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'environnement bâti, nous savons que l'enveloppe d'un bâtiment a un impact significatif sur la performance environnementale globale d'un projet. Cette présentation offre aux participants un aperçu de trois systèmes de façade différents utilisés dans trois importants projets de construction en bois massif à Toronto.
Système de mur extérieur industrialisé pour le projet Victoria Park de 1925 à Toronto, Canada.
Du local au global, du global au local - le système de construction CREE est utilisé localement sur différents marchés et continents. Le 1925 Victoria Park est un exemple de l'utilisation de ce système de mur extérieur. Depuis 2010, le système de construction CREE évolue constamment et s'adapte aux différents marchés. Aujourd'hui, il atteint l'Amérique du Nord. Cette présentation vous donnera un aperçu de l'évolution du projet, des processus de conception, des défis et des détails du mur extérieur du projet 1925 Victoria Park à Toronto, au Canada.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre l'intégration des produits du bois dans l'enveloppe des bâtiments et leur rôle dans l'obtention de hautes performances dans les projets de bois de masse.
Analyser les défis et les solutions technologiques liés à la combinaison de produits du bois avec d'autres matériaux de construction pour la construction d'enveloppes.
Évaluer l'impact des systèmes de produits préfabriqués en bois sur l'efficacité de la construction et la durabilité environnementale - en termes de délais de construction, d'efficacité de la main-d'œuvre et de réduction de l'empreinte carbone.
Discuter des implications futures et des innovations potentielles dans les applications des produits du bois dans les systèmes d'enveloppe des bâtiments.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046520905
Biographie de l'orateur
Chris Ertsenian, Dip. Arch. Tech. Associé Moriyama & Teshima Architects
Présentation d'une étude de cas sur la façade de Limberlost Place, le bâtiment universitaire de 10 étages en bois massif du Georg Brown College, dont les émissions de carbone sont nulles, situé sur le front de mer de Toronto.
Chris Ertsenian, associé de longue date de MTA et chef de chantier principal, facilite les offres compétitives des entrepreneurs, accélère la construction et minimise les ordres de modification en veillant à ce que les documents contractuels de l'entreprise optimisent la constructibilité et soient clairs, complets et bien coordonnés. Il apporte une vaste expérience sur un large éventail de types de projets et a été un membre à part entière de l'équipe de production et de contrôle de la qualité sur de nombreux projets très complexes et exigeants.
Chris est actuellement chef de chantier pour le premier bâtiment institutionnel en bois massif de l'Ontario, Limberlost Place (anciennement "The Arbour") au George Brown College ; il gère l'équipe de consultants et surveille l'avancement de la construction. Il est également technologue principal pour le bâtiment universitaire de la faculté de mathématiques de l'université de Waterloo.
Auparavant, Chris a travaillé avec tous les partenaires de MTA pour réaliser de nombreux bâtiments importants de collèges et d'universités, notamment le Brian Mulroney Institute of Government de l'Université St. Francis Xavier, le Nova Scotia Community College's Sydney Waterfront Campus, le Centre for Urban Innovation de l'Université métropolitaine de Toronto, et bien d'autres pour n'en citer que quelques-uns. Il a également travaillé sur plusieurs projets publics et culturels, tels que la Place des Arts dans la ville du Grand Sudbury, la phase 1 du Centre d'accueil des visiteurs du gouvernement du Canada sur la Colline du Parlement, le Centre civique de la ville de Surrey (Colombie-Britannique), ainsi que le Centre Ismaili et le Musée Aga Khan à Toronto. Grâce à ses solides compétences organisationnelles et à sa capacité à gérer plusieurs projets complexes à la fois, Chris a eu un impact considérable sur le portefeuille de MTA.
Il est l'auteur des normes CADD et du manuel de l'utilisateur de Moriyama & Teshima Architects, ainsi que, plus récemment, des normes de dessin de MTA et de l'assistance aux normes BIM, qui illustrent ses capacités d'organisation, son souci du détail et ses connaissances approfondies des technologies du bâtiment.
Kelsey Saunders, M.B.Sc., CPHD, LEED® AP BD+C. Chef de projet et scientifique du bâtiment RDH Building Science Inc.
Présentation d'une étude de cas sur la façade de la nouvelle résidence étudiante de 4 étages, 346 unités, en bois massif, de l'Université de Toronto au Trinity College.
Kelsey Saunders est gestionnaire de projet et scientifique du bâtiment chez RDH Building Science. Elle travaille dans le domaine de la science du bâtiment depuis près de 10 ans. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences architecturales et d'une maîtrise en sciences du bâtiment de l'Université Ryerson. Elle est conceptrice certifiée de maisons passives et titulaire d'un certificat LEED AP en conception et construction de bâtiments.
Le travail de Kelsey est axé sur le conseil en matière d'enveloppe de bâtiment à un stade précoce pour les nouveaux projets de construction en Amérique du Nord, avec une spécialisation particulière dans les bâtiments à faible teneur en carbone, tant en termes de carbone opérationnel que de carbone incorporé. Elle adopte une approche de la conception à faible émission de carbone axée sur l'enveloppe et a travaillé sur de nombreux projets d'enveloppe passive, de Net Zero Carbon, de bois de masse et de panneaux préfabriqués.
Kelsey a également participé à de nombreux projets de recherche publics et privés, dont une étude en cours sur l'impact du carbone incorporé des systèmes d'enveloppe des bâtiments dans les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, afin d'aider à la prise de décision à un stade précoce pour une conception à faible émission de carbone.
Tim Steffinger Consultant en structures spécialisé dans l'ingénierie et la conception de systèmes Bâtiments du CREE
Présentation d'une étude de cas sur la façade du 1925 Victoria Park, un immeuble de 11 étages, 154 appartements locatifs à usage mixte avec un rez-de-chaussée commercial.
Tim Steffinger est un ingénieur civil allemand spécialisé dans l'ingénierie et la conception de systèmes. Il a étudié à l'université de Stuttgart et a obtenu un master en génie civil avec une spécialisation en conception structurelle. Chez CREE Buildings, il est notre expert en systèmes de murs extérieurs et améliore constamment le système CREE grâce à son expertise et à son savoir-faire toujours plus étendu par le biais de l'expérience pratique et de l'échange avec le réseau international. En tant que consultant structurel chez CREE, il soutient nos partenaires de licence dans la réalisation de structures hybrides en bois et coordonne les projets CREE dans le monde entier.
Du local au global, du global au local - le système de construction CREE est utilisé localement sur différents marchés et continents. Le 1925 Victoria Park est un exemple de l'utilisation de ce système de mur extérieur. Depuis 2010, le système de construction CREE évolue constamment et s'adapte aux différents marchés. Aujourd'hui, il atteint l'Amérique du Nord. Cette présentation vous donnera un aperçu de l'évolution du projet, des processus de conception, des défis et des détails du mur extérieur du projet 1925 Victoria Park à Toronto, au Canada.
Options de conception pour les bâtiments scolaires en bois de trois et quatre étages en Colombie-Britannique
Aperçu du cours
Il existe actuellement un certain nombre de projets de nouvelles écoles en Colombie-Britannique qui nécessitent des bâtiments de trois ou quatre étages, et cette demande s'accroît à mesure que la valeur des terrains continue d'augmenter. Bien que la construction en bois soit une option viable pour ces bâtiments, les contraintes du code ont limité les écoles en bois à un maximum de deux étages tout en imposant des limites à la surface de plancher totale. Par conséquent, le développement d'options structurelles viables pour les grands bâtiments scolaires en bois a pris du retard. Cette session explorera la gamme des approches possibles de la construction en bois pour les bâtiments scolaires d'une hauteur allant jusqu'à quatre étages dans une région sismique.
Objectifs d'apprentissage
Les principes de planification scolaire du 21e siècle et leur impact sur la construction de bâtiments en bois.
Systèmes porteurs verticaux en bois, en mettant l'accent sur les considérations techniques et les implications architecturales liées aux bâtiments scolaires.
Systèmes de résistance aux forces latérales en bois, en mettant l'accent sur les considérations techniques et les implications architecturales liées aux bâtiments scolaires.
Comparaison de quelques concepts de conception possibles pour des bâtiments scolaires en bois de quatre étages.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1109800876?share=copy#t=0
Biographie de l'orateur
Nick Bevilacqua Directeur associé Fast + Epp
Avec 15 ans d'expérience dans l'industrie, Nick dispose d'une large base d'expérience qui lui permet de maîtriser tous les types de bâtiments et les principaux matériaux de construction. Nick possède une expérience considérable dans le secteur de l'éducation et travaille actuellement sur un certain nombre d'écoles à travers la province qui présentent diverses configurations et degrés de construction en bois.
Ray Wolfe Partenaire Thinkspace Architecture, planification et design d'intérieur
Ray est architecte et partenaire de Thinkspace Architecture Planning and Interior Design. Il est un architecte primé qui se concentre sur les projets institutionnels et plus particulièrement sur les projets d'éducation. En tant qu'architecte praticien, Ray a participé à l'avancement des connaissances sur des sujets tels que la construction modulaire, les normes des zones scolaires et une variété d'études impliquant l'utilisation du bois dans les écoles avec le ministère de l'Éducation, la FII et Wood WORKS ! Ray est convaincu que les stratégies passives durables et l'utilisation du bois jouent un rôle important dans la prochaine génération de bâtiments scolaires au Canada.
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.
Démystifier l'acoustique pour les bâtiments en bois
Aperçu du cours
Cette présentation définit les exigences du code du bâtiment en matière d'acoustique et discute des principes acoustiques importants dans la construction en bois massif.
Objectifs d'apprentissage
Plaintes acoustiques et procès.
Perception négative du client à l'égard de votre bâtiment (par exemple, ossature en bois contre béton).
Réglementation (par exemple, nécessité de réduire le poids, exigences acoustiques, etc.)
Abondance de possibilités et d'informations peu claires.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1046520207
Biographie de l'orateur
André Rioux Co-propriétaire/Développement des affaires AcoustiTECH
André travaille aux côtés des professionnels du bâtiment depuis plus de 15 ans et est reconnu pour sa passion pour le domaine de l'acoustique et son expertise.
La promotion de la construction en bois au Canada et aux États-Unis lui tient particulièrement à cœur. Il participe à diverses organisations, donne des conférences et s'associe à des projets d'innovation.
L'expérience d'André dans la construction en bois, combinée à plus de 20 ans de recherche et développement d'AcoustiTECH, a permis à un groupe d'apporter une expertise et un savoir-faire inestimables.
Cornerstone Timberframes and BuildingIN: Innovation in Wood Construction and Housing Development
Aperçu du cours
This session explores two distinct but complementary perspectives on advancing the built environment in Canada. Tanya Bachmeier, CEO of Cornerstone Timberframes, shares the evolution of her company from a traditional residential timber framing business to a multifaceted manufacturer delivering both custom timber frame structures and commercial mass timber projects. Drawing on decades of industry experience, she discusses the challenges, opportunities, and lessons learned while adapting to changing markets and emerging wood construction technologies.
The session also features Rosaline Hill, Principal Architect and Senior Planner at RHJ Architecture + Planning, who introduces BuildingIN, an initiative developed to address Canada’s housing supply challenges. Drawing on extensive experience in infill housing design and planning, Rosaline examines the barriers that limit housing development in existing communities and presents strategies to support sustainable, community-supported growth. Together, these presentations highlight the importance of innovation, collaboration, and practical solutions in shaping the future of wood construction and housing development across Canada.
Objectifs d'apprentissage
Identify key business, workforce, and industry factors that support growth and innovation in the wood construction sector.
Explain the benefits of heavy timber and mass timber construction and the importance of industry collaboration and knowledge sharing.
Recognize common barriers to housing supply in Canadian communities and the role of infill development in addressing housing needs.
Evaluate how planning, design, and housing policy tools can support sustainable, community-supported urban growth.
Vidéo du cours
https://vimeo.com/1022577710
Biographie des orateurs
Tanya Bachmeier
PDG
Cornerstone Timberframes
Tanya Bachmeier, CEO of Cornerstone Timberframes, will share her insights on the evolution of the timber industry, drawing from over three decades of experience with one of Canada’s leading heavy timber structure manufacturers. Growing up in a family deeply rooted in construction, Tanya has been immersed in the craft from a young age. Her journey from working alongside her father and uncle in the business to leading Cornerstone Timberframes as its CEO is a testament to her dedication, vision, and passion for the industry.
In her speech, Tanya will explore how she and her partner have transformed Cornerstone into a multifaceted manufacturer, with a dual focus on traditional residential timber frames and cutting-edge commercial mass timber projects. She will discuss the challenges and opportunities of being a woman in a male dominated industry, finding a place in the emerging world of mass timber and emphasizing the importance of innovation while staying true to the craft’s roots. Through her unique perspective, Tanya will offer valuable lessons on leadership, adaptability, and the future of timber construction in Canada and beyond.
Rosaline Hill
Principal Architect, Senior Planner, Development Consultant RJH Architecture & BuildingIN
Most people prefer to live in low-rise areas, on tree-lined streets, close to transit, in communities that are well serviced and walkable. Few municipal housing strategies target this vision or focus on existing low-rise neighbourhoods. But this housing niche holds the potential to transform our cities and pull us out of housing crisis. Low-rise multi-unit repeatable infill housing in existing urban neighbourhoods is the key to housing supply and municipal fiscal sustainability. At the same time, it is the most affordable way to dramatically reduce household emissions. Housing, fiscal and environmental sustainability, with new homes in the kinds of neighbourhoods people love – it is a win for all. So why aren’t developers building this? They are not allowed, or can’t make a profit doing it. But municipalities can change that!
The BuildingIN team has leveraged housing industry knowledge to understand the financial and regulatory barriers to this housing solution. Using GIS, we map our advanced housing market response forecasting to show cumulative outcomes for housing, fiscal and emissions reductions across low-rise urban areas. With this powerful simulation tool, we have reverse engineered a solution for municipalities.
As a winner of the CMHC Housing Supply Challenge, BuildingIN is able to provide municipalities with a full suite of services; to quickly implement regulatory changes and establish necessary investment strategies, so that developers will build the housing we need and want, over and over and over again. We enable municipalities to plan with certainty and make evidence based decisions, instead of the age-old ‘make some adjustments’ then ‘wait and see’ approach. Our team has been researching, testing, and simulating solutions for neighborhoods for the past 6 years. This has led us to the creation of BuildingIN – a transformational solution to our country’s housing supply challenge.
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.
Résidence étudiante du Red Deer College - Red Deer, Alberta
La Résidence étudiante du Red Deer College (RDC) est une structure en bois de cinq étages de 5 800 m² (60 000 pi²) comprenant 145 unités, conçue et achevée pour répondre à la demande de 300 lits pour les Jeux d'hiver du Canada début 2019. Le RDC avait imaginé un bâtiment qui servirait de base d'accueil agréable et conviviale pour les étudiants ; le collège était bien conscient que l'isolement et le manque de soutien communautaire pour les étudiants ont une influence négative sur leur capacité à réussir en classe et peuvent affecter négativement leur santé mentale et leur bien-être. L'objectif était de créer une « résidence » qui ressemble davantage à un chez-soi.
Manasc Isaac Architects, dirigé par Vedran Škopac, a proposé un hybride entre une résidence étudiante et un ensemble de sept "espaces de rassemblement public" distincts, disséminés sur le périmètre des cinq étages du bâtiment. Dans le cadre de ce projet, l'équipe de M. Škopac a multiplié par 10 la quantité conventionnelle d'espaces sociaux. La résidence fait également office d'hôtel, offrant un hébergement pour des séjours de courte ou de longue durée.
Une autre directive de conception était d'intégrer des caractéristiques durables, ce qui a influencé la décision d'utiliser une structure en bois avec une enveloppe de bâtiment haute performance qui maximise la performance thermique et le confort. Avec un budget de construction de $18,5 millions, le financement a permis l'installation de panneaux photovoltaïques recouvrant les façades est, sud et ouest, qui fournissent environ 45 % de toute l'énergie requise par la résidence étudiante. Bien que le bâtiment ne visait pas de certification, il a été conçu selon une norme LEED Or.
À titre d'exemple d'approche novatrice en matière de logement en résidence universitaire, le Red Deer College Student Residence privilégie la qualité de vie et la durabilité, tout en utilisant la construction en bois d'ingénierie pour atteindre ces deux objectifs. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il a remporté un prix 2019 du Canadian Wood Council pour la conception et la construction en bois.
Réservez la date ! WoodWorks Alberta et le Conseil canadien du bois organisent la Wood Solutions Conference à Calgary en novembre - et vous ne voudrez pas la manquer.
Les billets seront disponibles cet automne ! Restez à l'écoute pour des nouvelles sur les inscriptions anticipées et les détails de l'événement.
...Determining Deflections of Stacked Multi-storey Bois-based Shearwalls Design of Stacked Multi-storey Bois Shearwalls using a Mechanics Based Approach Linear Dynamic Analysis for Bois Based Shear Walls and Podium Structures Design...
...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...
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...
...pressed. LSL resembles oriented strand board (OSB) in appearance as they are both fabricated from the similar bois species and contain flaked bois strands, however, unlike OSB, the strands in...
...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...
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