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Bâtiments de moyenne hauteur - Recherche

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Structures et séismes

Mouvement vertical dans les structures à plate-forme en bois (Fiches d'information de la CAC)

Conception de murs de cisaillement à base de bois pour plusieurs étages : Analyse dynamique linéaire et approche basée sur la mécanique

Essais

Autres rapports

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CSA S406 Fondations permanentes en bois

CSA S406 Spécification des fondations permanentes en bois pour les habitations et les petits bâtiments

La norme CSA S406 est la norme de conception et de construction des fondations permanentes en bois (FPC) qui est citée en référence dans la partie 9 du CNB et dans les codes du bâtiment provinciaux. La première édition de la norme CSA S406 a été publiée en 1983, et les révisions et mises à jour subséquentes de la norme ont été publiées en 1992, 2014 et 2016. La norme CSA S406 s'applique à la sélection des matériaux, à la conception, à la fabrication et à l'installation de la MPO. La norme contient également des renseignements sur la préparation du site, les matériaux, le découpage et l'usinage, les semelles, les produits d'étanchéité, les barrières extérieures contre l'humidité, le remblayage et le nivellement du site.

La norme CSA S406 fournit des détails spécifiques et des exigences normatives pour les bâtiments construits sur des MPO qui relèvent de la partie 9 du Code national du bâtiment du Canada (CNB), c'est-à-dire les bâtiments d'une hauteur maximale de trois étages au-dessus des fondations et dont l'aire de construction ne dépasse pas 600 mètres.2. La norme CSA S406 prévoit l'utilisation facultative de traverses en bois, de dalles de béton coulées et de planchers de sous-sol en bois suspendus comme éléments de l'IGC, ainsi que l'utilisation de l'IGC comme enceinte de vide sanitaire. La norme n'exclut pas les CTA qui peuvent également être conçus pour des bâtiments plus importants, en utilisant les mêmes principes de conception, à condition que les exigences du code du bâtiment soient respectées.

La norme CSA S406 comprend de nombreux tableaux de sélection et figures isométriques visant à améliorer l'efficacité de la conception et la compréhension des détails de construction des coffrages en béton armé. La norme a été élaborée sur la base d'hypothèses de conception technique spécifiques concernant les procédures d'installation, le type de sol, les portées libres pour les planchers et les toits, les charges permanentes et dynamiques, les facteurs de modification, les déflexions et la hauteur de remblayage.

Pour les conditions qui dépassent la portée de la norme CSA S406, des détails similaires peuvent être utilisés à condition qu'ils soient fondés sur des principes d'ingénierie reconnus qui garantissent un niveau de performance équivalent à celui énoncé dans la norme CSA S406. Si l'une des conditions de conception est différente ou plus sévère que les hypothèses, le PWF doit être conçu par un ingénieur ou un architecte et installé conformément à la norme. Indépendamment de la taille du bâtiment et de la conformité aux hypothèses de conception de la norme CSA S406, certaines autorités compétentes exigent le sceau d'un professionnel de la conception pour délivrer un permis de construire.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

Fondations permanentes en bois (Conseil canadien du bois)

Préservation du bois Canada

Code national du bâtiment du Canada

Produits en panneaux

En utilisant du bois rond qui n'est souvent pas adapté à la production de bois d'œuvre, les panneaux à base de bois permettent d'utiliser efficacement les ressources forestières en fournissant des produits en bois d'ingénierie avec des propriétés de résistance et de rigidité définies.

Les panneaux structuraux à base de bois, tels que le contreplaqué et les panneaux à copeaux orientés (OSB), sont largement utilisés dans la construction résidentielle et commerciale. Les panneaux à base de bois sont souvent superposés sur des solives ou des fermes légères et utilisés comme revêtement structurel pour les planchers, les toits et les murs. Ces produits assurent la rigidité des principaux éléments structurels qui les soutiennent, en plus de leur fonction d'élément de l'enveloppe du bâtiment. En outre, ils font souvent partie intégrante du système de résistance aux forces latérales d'un bâtiment en bois.

Afin de pouvoir être utilisés pour un usage final particulier, tel qu'un revêtement structurel, un plancher ou un bardage extérieur, les panneaux à base de bois doivent répondre à des critères de performance portant sur trois aspects : la performance structurelle, les propriétés physiques et la performance d'adhérence. Pour plus d'informations sur le classement des performances et les utilisations finales potentielles des panneaux à base de bois, consultez le site de l'APA - The Engineered Wood Association.

Bois de sciage stratifié

Le bois lamellé-collé (LSL) est l'un des produits les plus récents du bois composite structurel (SCL) dont l'utilisation s'est répandue. Le bois lamellé offre des caractéristiques telles qu'une grande résistance, une grande rigidité et une grande stabilité dimensionnelle. Le processus de fabrication du LSL permet de fabriquer de grandes pièces à partir d'arbres relativement petits, ce qui permet une utilisation efficace des ressources forestières. Le LSL est généralement fabriqué à partir d'essences de bois à croissance rapide telles que le tremble et le peuplier.

Le bois lamellé-collé est principalement utilisé comme ossature structurelle dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Les applications courantes du LSL dans la construction comprennent les chevêtres et les poutres, les montants des murs hauts, les planches de rive, les plaques d'appui, la menuiserie et l'encadrement des fenêtres. Le LSL offre également une bonne résistance aux fixations.

À l'instar du bois de sciage à copeaux parallèles (PSL) et du bois de sciage à copeaux orientés (OSL), le LSL est fabriqué à partir de copeaux de bois dont le rapport longueur/épaisseur est d'environ 150. Combinés à un adhésif, les brins sont orientés et formés en un grand matelas ou une billette, puis pressés. Le LSL ressemble au panneau à lamelles orientées (OSB), car ils sont tous deux fabriqués à partir d'essences de bois similaires et contiennent des lamelles de bois, mais, contrairement à l'OSB, les lamelles du LSL sont disposées parallèlement à l'axe longitudinal de l'élément.

Le LSL est un produit de bois d'ingénierie solide, hautement prévisible et uniforme, car les défauts naturels tels que les nœuds, l'inclinaison du grain et les fentes ont été dispersés dans l'ensemble du matériau ou ont été complètement éliminés au cours du processus de fabrication. Comme d'autres produits SCL tels que le LVL et le PSL, le LSL offre des propriétés de résistance et de rigidité prévisibles et une stabilité dimensionnelle qui minimise la torsion et le retrait.

Toutes les coupes, entailles ou perçages spéciaux doivent être effectués conformément aux recommandations du fabricant. Les catalogues et les rapports d'évaluation des fabricants sont les principales sources d'information pour la conception, les détails d'installation typiques et les caractéristiques de performance.

Comme tout autre produit en bois, le LSL doit être protégé des intempéries pendant le stockage sur le chantier et après l'installation. L'emballage du produit avant son expédition sur le chantier est important pour assurer la protection contre l'humidité. Le scellement des extrémités et des bords du produit renforce sa résistance à la pénétration de l'humidité.

Le LSL est un produit breveté et, par conséquent, les propriétés techniques et les dimensions spécifiques sont propres à chaque fabricant. Il n'existe donc pas de norme commune de production ni de valeurs de conception communes pour le LSL. Les valeurs de conception sont dérivées des résultats d'essais analysés conformément à la norme CSA O86 et à la norme ASTM D5456, et les valeurs de conception sont examinées et approuvées par le Centre canadien des matériaux de construction (CCMC). Les produits conformes aux directives du CCMC reçoivent un numéro d'évaluation et un rapport d'évaluation comprenant les résistances nominales spécifiées, qui sont ensuite répertoriées dans le registre des évaluations de produits du CCMC. Le nom du fabricant ou l'identification du produit et la classe de résistance sont marqués sur le matériau à différents intervalles, mais en raison de la coupe en bout, ils peuvent ne pas être présents sur chaque pièce.

 

Bloc de bois lamellé-collé

 

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

APA - The Engineered Wood Association (Association du bois d'ingénierie)

Centre canadien des matériaux de construction (CCMC), Institut de recherche en construction

CSA O86 Conception technique du bois

ASTM D5456 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products (Spécification standard pour l'évaluation des produits de bois de charpente composite)

Bois de sciage orienté

Bois de sciage orienté (OSL)

Le bois d'œuvre à lamelles orientées (OSL) présente des caractéristiques telles qu'une grande résistance, une grande rigidité et une grande stabilité dimensionnelle. Le processus de fabrication de l'OSL permet de fabriquer de grandes pièces à partir d'arbres relativement petits, ce qui permet une utilisation efficace des ressources forestières.

L'OSL est principalement utilisé comme ossature structurelle dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Les applications courantes de l'OSL dans la construction comprennent les chevêtres et les poutres, les montants des murs hauts, les planches de rive, les plaques d'appui, la menuiserie et l'encadrement des fenêtres. L'OSL offre également une bonne résistance aux fixations.

Comme le bois lamellé-collé (LSL), l'OSL est fabriqué à partir de lamelles de bois dont le rapport longueur/épaisseur est d'environ 75. Les brins de bois utilisés dans l'OSL sont plus courts que ceux du LSL. Combinés à un adhésif, les brins sont orientés et formés en un grand mat ou billette, puis pressés. L'OSL ressemble au panneau de lamelles orientées (OSB), car ils sont tous deux fabriqués à partir d'essences de bois similaires et contiennent des lamelles de bois, mais, contrairement à l'OSB, les lamelles de l'OSL sont disposées parallèlement à l'axe longitudinal de l'élément.

L'OSL est un produit de bois d'ingénierie solide, hautement prévisible et uniforme, car les défauts naturels tels que les nœuds, l'inclinaison du grain et les fentes ont été dispersés dans l'ensemble du matériau ou ont été complètement éliminés au cours du processus de fabrication. Comme d'autres produits SCL tels que le LVL et le PSL, l'OSL offre des propriétés de résistance et de rigidité prévisibles et une stabilité dimensionnelle qui minimise la torsion et le retrait.

Toutes les coupes, entailles ou perçages spéciaux doivent être effectués conformément aux recommandations du fabricant. Les catalogues et les rapports d'évaluation des fabricants sont les principales sources d'information pour la conception, les détails d'installation typiques et les caractéristiques de performance.

Comme tout autre produit en bois, l'OSL doit être protégé des intempéries pendant le stockage sur le chantier et après l'installation. L'emballage du produit avant son expédition sur le chantier est important pour assurer la protection contre l'humidité. Le scellement des extrémités et des bords du produit renforcera sa résistance à la pénétration de l'humidité.

L'OSL est un produit breveté et, par conséquent, les propriétés techniques et les dimensions spécifiques sont propres à chaque fabricant. Il n'existe donc pas de normes de production ni de valeurs de conception communes pour l'OSL. Les valeurs de conception sont dérivées des résultats d'essais analysés conformément à la norme CSA O86 et à la norme ASTM D5456 et les valeurs de conception sont examinées et approuvées par le Centre canadien des matériaux de construction (CCMC). Les produits conformes aux directives du CCMC reçoivent un numéro d'évaluation et un rapport d'évaluation comprenant les résistances nominales spécifiées, qui sont ensuite répertoriées dans le registre des évaluations de produits du CCMC. Le nom du fabricant ou l'identification du produit et la classe de résistance sont marqués sur le matériau à différents intervalles, mais en raison de la coupe en bout, ils peuvent ne pas être présents sur chaque pièce.

Bloc de bois d'œuvre orienté

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

APA - The Engineered Wood Association (Association du bois d'ingénierie)

Centre canadien des matériaux de construction (CCMC), Institut de recherche en construction

CSA O86 Conception technique en bois

ASTM D5456 Spécification standard pour l'évaluation des produits de bois de charpente composite

Le bois en tant que matériau structurel : Propriétés, systèmes et conception

Description de la ressource

Un cours structuré d'ingénierie du bois destiné à initier les étudiants aux propriétés matérielles fondamentales du bois et aux principes de la conception structurelle avec le bois. Chaque module comprend des diapositives, des notes et des exemples pratiques.

  • Module 1 - Propriétés physiques et mécaniques du bois.Sautez à la ligneCouvre la densité, la teneur en humidité, la structure cellulaire, le retrait, la résistance, la rigidité, le comportement sous contrainte, les méthodes d'essai, les modes de défaillance et les facteurs de modification.
  • Module 2 - Produits et systèmes structuraux en bois.Sautez à la lignePrésente le bois de sciage, les panneaux et les produits d'ingénierie en bois (EWP) tels que le bois lamellé-collé, le bois composite structurel et le CLT. Discute des applications et des considérations de conception.
  • Module 3 - Éléments soumis à des charges axiales.Sautez à la ligneExamine le comportement et la conception des éléments de traction, des éléments de compression et des éléments soumis à des forces axiales et de flexion combinées, avec des exemples.
  • Module 4 - Cintrage des éléments.Sautez à la ligneSe concentre sur la conception des éléments soumis à la flexion, y compris le bois scié, le lamellé-collé, les poutres composites et les panneaux CLT.
  • Module 5 - Murs de refend et diaphragmes.Sautez à la ligneIl traite des systèmes de résistance aux charges latérales, des contreventements verticaux et horizontaux, des chemins de charge et de la conception des murs de cisaillement et des diaphragmes à ossature légère en bois.
  • Module 6 - Conception des connexions.Sautez à la lignePrésentation des fixations et des systèmes d'assemblage, y compris les clous, les vis, les boulons, les chevilles, les tiges collées et les connecteurs exclusifs.

Ce cours en 6 parties fournit aux étudiants une base solide en ingénierie du bois et peut être intégré dans les programmes de conception structurelle au niveau du premier cycle.

Remerciements

Auteurs principaux
Dr. Ying Hei Chui
Université de l'Alberta

Lignes directrices pour l'utilisation et la citation

Ce matériel pédagogique a été élaboré par des professeurs d'université avec le soutien financier du Conseil canadien du bois. Le contenu demeure la propriété intellectuelle des auteurs respectifs et 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.

Bâtir l'avenir du Canada avec le bois

Aperçu du cours

Cette session réunira des leaders d'opinion dans une conversation de style baladodiffusion explorant le rôle évolutif du bois dans la construction canadienne. Grâce à une série d'entrevues tournantes, la discussion mettra en lumière des thèmes clés, notamment l'essor du bois d'ingénierie et des immeubles de grande hauteur en bois, le virage vers la construction hors site et le potentiel du bois pour répondre à la crise de l'abordabilité du logement. La session offrira une perspective tournée vers l'avenir, mais ancrée dans la réalité, sur les opportunités et les complexités qui façonnent l'industrie.

Objectifs d'apprentissage

  1. Comprendre comment le bois massif et la construction en bois de grande hauteur passent d'applications de niche à une utilisation généralisée dans les immeubles de moyenne et grande hauteur au Canada.
  2. Comprendre comment la préfabrication, la modularisation et l'intégration précoce des équipes influencent les résultats en termes de coûts, de planification et de risques dans les projets de construction en bois.
  3. Le bois d'ingénierie (mass timber) peut étayer les objectifs des projets institutionnels, résidentiels et à usage mixte en matière de durabilité, de constructibilité et de livraison de logements. **Durabilité :** * **Empreinte carbone réduite :** Le bois est une ressource renouvelable qui séquestre le carbone pendant sa croissance. La fabrication de produits en bois d'ingénierie génère généralement moins d'émissions de gaz à effet de serre que la production de béton et d'acier. L'utilisation de bois d'ingénierie peut donc réduire considérablement l'empreinte carbone d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. * **Approvisionnement local et gestion durable des forêts :** Lorsque le bois est approvisionné localement à partir de forêts gérées de manière responsable, cela favorise les économies régionales et garantit la santé à long terme des écosystèmes forestiers. * **Efficacité énergétique :** Le bois possède de bonnes propriétés d'isolation thermique, ce qui peut réduire les besoins en chauffage et en climatisation, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique globale du bâtiment. * **Réduction des déchets :** Les composants en bois d'ingénierie sont souvent préfabriqués avec précision, ce qui minimise les déchets sur le chantier par rapport aux matériaux de construction traditionnels. **Constructibilité :** * **Préfabrication et montage rapide :** Les éléments en bois d'ingénierie, tels que les panneaux CLT (Cross-Laminated Timber) et les poutres en lamellé-collé, peuvent être fabriqués en usine avec une grande précision. Ils sont ensuite transportés sur le site et assemblés rapidement, un peu comme des blocs de construction. Cela réduit considérablement le temps de construction. * **Moins de main-d'œuvre sur site :** La préfabrication réduit le besoin d'une main-d'œuvre nombreuse et spécialisée sur le chantier, ce qui peut être un avantage dans les régions sujettes à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée. * **Légèreté :** Par rapport au béton et à l'acier, le bois d'ingénierie est beaucoup plus léger. Cela simplifie le transport, la manutention sur site et peut réduire les exigences relatives aux fondations, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. * **Moins de perturbations :** Le montage rapide et la préfabrication entraînent moins de bruit et de poussière sur le site, ce qui est particulièrement bénéfique pour les projets institutionnels (hôpitaux, écoles) où les opérations existantes ne doivent pas être perturbées, et pour les projets résidentiels en milieu urbain. **Livraison de logements :** * **Accélération du calendrier de construction :** La vitesse de construction accrue grâce au bois d'ingénierie permet de livrer plus rapidement des unités de logement sur le marché, répondant ainsi plus efficacement à la demande. * **Flexibilité de conception :** Le bois d'ingénierie permet une grande flexibilité dans la conception architecturale, offrant la possibilité de créer des espaces ouverts et de s'adapter à divers styles et besoins résidentiels. * **Coût potentiellement réduit :** Bien que le coût initial des matériaux puisse varier, la réduction du temps de construction, de la main-d'œuvre et des fondations peut entraîner des économies globales sur le projet, rendant potentiellement la construction de logements plus abordable. * **Esthétique et bien-être :** L'aspect naturel du bois peut créer des environnements intérieurs plus chaleureux et invitants, contribuant au bien-être des résidents. En résumé, le bois d'ingénierie offre une solution convaincante pour les développeurs et les architectes cherchant à concilier les exigences environnementales, les impératifs de construction et le besoin urgent de proposer des logements rapidement et efficacement.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1178529090

Biographie des orateurs

Russell Hixson
Éditeur
Actualités du site

Russell Hixson est un journaliste d'investigation primé qui a commencé sa carrière en couvrant la criminalité et les tribunaux aux États-Unis avant de se tourner vers le secteur de la construction au Canada. Il a passé huit ans au Journal of Commerce, où il a acquis une expertise approfondie dans l'industrie et ses enjeux clés. Il a également couvert le budget fédéral depuis Ottawa et documenté les premiers impacts de la pandémie de COVID-19 tout en travaillant à distance. Hixson s'est développé un vif intérêt pour l'industrie de la construction et est passionné par le partage de ses histoires à travers SiteNews, dans le but d'engager et d'informer un public plus large.

Jana Foit
Directeur, Responsable de la pratique dans l'enseignement supérieur
Perkins&Will, Vancouver

Jana Foit est Directrice et Responsable de la pratique de l'enseignement supérieur au studio de Perkins&Will à Vancouver. Forte de plus de deux décennies d'expérience, elle a dirigé de nombreux projets de bois massif, notamment le Earth Science Building et le Gateway Building de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi que le projet de logement étudiant en bois massif du BCIT. Elle est conférencière et animatrice fréquente sur la conception en bois massif et contribue à plusieurs publications industrielles, notamment le Nail Laminated Timber Design and Construction Guide, le Survey of International Tall Wood Buildings, et le Technical Guide for the Design and Construction of Tall Wood Buildings in Canada.

Robert Malczyk
Principal
Ingénierie du bois Inc.

Robert Malczyk est l'un des rares ingénieurs spécialisés en bois d'œuvre ayant une formation universitaire. Après avoir obtenu sa maîtrise à l'Université de technologie de Varsovie, il s'est installé au Canada pour étudier sous la direction du professeur renommé Borg Madsen à l'Université de Colombie-Britannique. En 1997, il a cofondé Equilibrium Consulting Inc., contribuant à des projets primés tels que la Galleria Italia de la Galerie d'art de l'Ontario, conçue par Frank Gehry. En 2021, il a cofondé Timber Engineering Inc. Il travaille actuellement sur des projets au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son expertise se concentre sur une approche systémique de la conception en bois massif, avec un accent sur l'efficacité structurelle et la performance énergétique.

Andrew Stiffman
Vice-président, Services de construction
Kalesnikoff

Andrew Stiffman apporte une expérience diversifiée dans des projets de maisons unifamiliales, de développements à grande échelle de maisons passives et de construction en bois d'ingénierie de faible à moyenne hauteur. Chez Kalesnikoff Mass Timber, il supervise le cycle de vie complet des projets de bois d'ingénierie et préfabriqués, des discussions initiales jusqu'à l'achèvement. Son expérience en science du bâtiment, en gestion de développement et en construction haute performance pratique lui permet de combiner une expertise technique avec une exécution pratique, dirigeant des équipes multidisciplinaires vers des résultats de projet réussis.

Avantages du bois

Le bois résiste à certains des produits chimiques qui détruisent l'acier et le béton. Par exemple, le bois est souvent le matériau de choix lorsqu'il est exposé à des composés organiques, à des solutions chaudes ou froides d'acides ou de sels neutres, à des acides dilués, à des gaz de combustion industriels, à l'air marin et à une humidité relative élevée. En raison de sa résistance aux produits chimiques, le bois est souvent utilisé dans les applications suivantes :

  • Bâtiments de stockage de potasse
  • Dômes de stockage de sel
  • Tours de refroidissement
  • Réservoirs industriels pour divers types de produits chimiques

Grâce à une conception réfléchie et à une exécution soignée, les ponts en bois se révèlent remarquablement durables. Dans le monde entier, on trouve de nombreux exemples de ponts en bois durables, qu'ils soient historiques ou modernes. Les tabliers des ponts modernes sont soumis aux attaques incessantes des produits chimiques de déglaçage, et le bois est de plus en plus accepté comme une option viable pour ces applications.

Les pieux qui sont constamment immergés dans l'eau douce sont connus pour durer des siècles. Les pieux de fondation sous les structures ne se décomposeront pas si la nappe phréatique reste plus élevée que le sommet des pieux. De nombreuses structures importantes dans le monde sont construites sur des pilotis en bois, notamment une grande partie de la ville de Venise et l'Empire State Building à New York.

Planter une graine Concevoir avec du bois et des matériaux bio

Aperçu du cours

Le béton, l'acier et l'aluminium sont responsables de 23% des émissions totales de CO2 dans le monde. Bien qu'une partie de ces émissions provienne d'autres industries, le plus grand pécheur est sans comparaison la construction. Dans cette présentation, basée sur la récente publication de Henning Larsen, "Plant a Seed", Fabia présentera une alternative, en partageant les études de cas et les idées de Henning Larsen sur la conception avec du bois et des matériaux biosourcés pour une réduction significative des émissions de carbone.

Objectifs d'apprentissage

Prochainement

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1110075720

Biographie de l'orateur

Fabia Baumann
Ingénieur en conception structurelle / Expert en bois
Henning Larsen - Danemark

Fabia est ingénieur en conception structurelle et experte en bois chez Henning Larsen. Elle possède à la fois des connaissances théoriques sur le bois grâce à son diplôme d'ingénieur et une expérience pratique grâce à son travail de charpentier. Elle est passionnée par la construction en bois et comprend le potentiel du bois dans le développement de projets uniques et durables. Grâce à son expérience, Fabia possède des connaissances approfondies sur l'intégration du bois dans les processus de construction. Elle soutient les équipes de conception en intégrant le bois dans de nombreux projets tels que le centre d'expérience World of Volvo de Henning Larsen à Göteborg, en Suède ; Marmormolen, l'une des plus grandes structures en bois du Danemark ; et Fælledby, le premier quartier en bois de Copenhague, lauréat du prix World Changing Ideas 2021 décerné par Fast Company. Coauteur de la publication Plant a Seed de Henning Larsen, Fabia s'intéresse toujours aux solutions innovantes et s'efforce de promouvoir le bois et la biomasse en tant que matériaux essentiels à la construction d'un avenir sans impact sur le climat.

Des arbres aux clés : L'échelle de la construction en bois industrialisée

Aperçu du cours

Cette session réunit un panel d'experts pour discuter des leçons apprises et des visions pour les solutions de logement manufacturé à base de bois. Le panel abordera les principaux défis liés à l'extension de la construction modulaire et en panneaux de bois, y compris la conception pour la fabrication et l'assemblage, l'intégration des systèmes, la transformation de la main-d'œuvre et la normalisation des produits. Les innovateurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement examineront les conditions requises pour que les logements en bois de masse évolutifs deviennent monnaie courante, de l'approvisionnement à la politique et de l'aménagement urbain à la préparation de la chaîne d'approvisionnement. La discussion portera sur la façon dont les maisons préfabriquées et l'innovation dans le domaine du bois peuvent contribuer à résoudre la crise du logement au Canada.

Objectifs d'apprentissage

  1. Évaluer les enseignements pratiques tirés de la mise en œuvre de projets de logements modulaires, en panneaux et en bois massif, y compris les défis liés à la coordination de la conception, aux contraintes de fabrication et à l'assemblage sur place.
  2. Expliquer comment les approches intégrées de la structure, de l'enveloppe et des systèmes mécaniques permettent des solutions évolutives et performantes en matière d'habitat à base de bois, en s'appuyant sur des exemples de modèles de construction en usine et de livraison clé en main.
  3. Évaluer les rôles de la normalisation, des modèles d'approvisionnement, des capacités de la main-d'œuvre et de l'alignement des politiques dans la promotion des maisons préfabriquées à base de bois en tant que réponse viable à la crise du logement au Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1147103250

Biographie des orateurs

Hailey Quiquero
Responsable technique
WoodWorks Ontario

Hailey est ingénieur en structures et a axé sa carrière sur l'architecture durable et l'avancement des systèmes de construction en bois. Hailey a consacré plusieurs années de sa carrière à la recherche sur le comportement et la sécurité incendie du bois de masse, en tant que conceptrice de structures chez Entuitive à Toronto, et à la mise au point de logements abordables construits avec des panneaux de bois à haute performance, contribuant ainsi à la réalisation de plusieurs projets de logements clés en main avec Assembly Corp. (anciennement R-Hauz). Dans son rôle actuel de gestionnaire technique pour le programme WoodWorks du Conseil canadien du bois, Hailey travaille avec l'équipe pour aider les équipes de projet à fournir un soutien technique et pour apporter des ressources et une formation aux parties prenantes de l'industrie, en plaidant pour la mise en œuvre réussie d'un matériau de construction magnifique et durable dans notre environnement bâti.

Ben Chicoine
Président
Structures de production

Ben Chicoine est un entrepreneur accompli qui possède plus de 20 ans d'expérience pratique dans l'industrie de la construction. En tant que cofondateur de Fab Structures, il a créé une entreprise de plusieurs millions de dollars spécialisée dans la construction en bois massif et en panneaux, avec l'efficacité énergétique au cœur de ses préoccupations. Certifié en conception Passive House, Ben est aujourd'hui consultant en stratégies de construction à haute performance, défendant des solutions innovantes qui repoussent les limites de la construction durable au Canada.

Kyle Power
Directeur de la construction
Assembly Corp.

Kyle est directeur de la construction chez Assembly. Il apporte plus de 15 ans d'expérience en gestion de la construction de bout en bout avec le plus grand entrepreneur général du Canada. Kyle a joué un rôle de premier plan dans la réalisation de plusieurs projets de premier plan dans la région du Grand Toronto, notamment des immeubles commerciaux de grande hauteur, des rénovations complexes de commerces de détail et des immeubles résidentiels de grande hauteur. Il est responsable de la réussite de la construction d'un projet, depuis les étapes de planification avant la construction jusqu'à la clôture. Kyle exécute avec succès la construction du produit unique de logement de bout en bout d'Assembly et la stratégie de livraison qui sous-tend sa mission de créer des logements plus rapides et plus durables.

Cara Sloat
Mécanicien principal
Hammerschlag et Joffe Inc.

Cara Sloat apporte à Hammerschlag et Joffe plus de 20 ans d'expérience de plus en plus complexe dans le domaine de la conception de systèmes mécaniques à haute performance et de l'expertise en matière d'efficacité énergétique. Elle a beaucoup travaillé sur la décarbonisation de portefeuilles de bâtiments, y compris pour des entreprises Fortune 50, et a travaillé sur la conception de systèmes mécaniques à haute performance, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, l'échange d'énergie et la qualité de l'environnement intérieur. Dans le contexte actuel de crise du logement, elle se passionne également pour la recherche de meilleures solutions mécaniques pour le marché canadien du logement. Elle réalise des projets à toutes les échelles et croit que chaque bâtiment mérite un système mécanique de qualité et bien pensé. Elle a certifié LEED plus d'un demi-million de pieds carrés de nouvelles constructions immobilières et a réalisé des audits énergétiques pour plus de 5 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, identifiant des millions d'économies d'énergie potentielles.

Recherche et développement en matière de durabilité

FPInnovations teste la performance des produits de bois traité sur le terrain depuis des années. Cliquez sur l'une de ces catégories pour obtenir les données de performance issues de nos essais sur le terrain.

Bois traité au borate contre les termites

Recherche et développement en matière de durabilité
Poteaux en bois ronds

Recherche et développement en matière de durabilité
Poteaux en bois scié

 

 

 

 

 

Recherche et développement en matière de durabilité
Bois de construction contre termites

Recherche et développement en matière de durabilité
Secousses

 

 

 

 

 

Recherche et développement en matière de durabilité
Pilotis marins

Recherche et développement en matière de durabilité
Coupes sur le terrain

 

 

 

 

 

Espèces naturellement durables

Le bois de cœur d'espèces réputées avoir une certaine durabilité naturelle a été évalué dans des tests de contact avec le sol (piquets) et en surface (platelage). 

Recherche et développement en matière de durabilité

Produit de base : Bois d'œuvre 2×4 et 2×6 provenant d'essences naturellement durables : Thuya géant, cyprès jaune, thuya occidental, mélèze, mélèze laricin, douglas.

Espèces témoins : Aubier de pin ponderosa

Méthode d'essai : Test des piquets (AWPA E7) et test des planches (AWPA E25)

Sites d'essai : FPInnovations - Maple Ridge, BC ; Petawawa, ON

Université technologique du Michigan - Gainesville, Floride ; Kipuka, Hawaï 

Date d'installation : 2004-2005

 

Durée de vie estimée : Dans le test des piquets en contact avec le sol, après 5 ans, des niveaux modérés à élevés de pourriture ont été trouvés dans toutes les espèces sur tous les sites. Le cyprès jaune et le thuya géant étaient les plus durables sur tous les sites. Le thuya occidental présentait une durabilité similaire sur les sites du Canada et de Floride, mais était moins durable à Hawaï. Aucune différence de performance majeure n'a été observée entre les matériaux anciens et les matériaux de seconde génération utilisés dans cette étude. Le bois de cœur naturellement durable et non traité n'est pas recommandé pour des performances à long terme en contact avec le sol.

Lors de l'essai des terrasses en surface, sur les sites d'essai canadiens, après 10 ans, seules de petites quantités de pourriture ont été observées dans l'un ou l'autre des bois de cœur naturellement durables testés. En revanche, les témoins en pin ponderosa présentaient une pourriture modérée à avancée. La décomposition a été plus rapide sur les sites d'essai de Floride et d'Hawaï, avec une décomposition modérée à avancée dans tous les types de matériaux après 7 ans. Le bois de cœur naturellement durable et non traité n'est pas recommandé pour des performances à long terme dans des applications exposées au-dessus du sol dans des zones à haut risque de pourriture telles que la Floride et Hawaï. Cependant, dans les climats tempérés, ces bois de cœur naturellement durables peuvent offrir des durées de vie supérieures à 10 ans.

Références :

Morris, P. I., Ingram, J., Larkin, G. et Laks, P. (2011). Essais sur le terrain d'espèces naturellement durables. Journal des produits forestiers61(5), 344-351.

Morris, P. I., Laks, P., Larkin, G., Ingram, J. K. et Stirling, R. (2016). Résistance à la pourriture aérienne de certains résineux canadiens dans quatre sites d'essai après 10 ans d'exposition. Revue des produits forestiers66(5), 268-273.

Mouvement vertical dans les structures de plate-forme en bois : Solutions de conception et de détail

La plupart des bâtiments sont conçus pour accueillir une certaine gamme de mouvements. Dans la conception, il est important que les concepteurs identifient les endroits où des mouvements différentiels potentiels pourraient affecter l'intégrité structurelle et la fonctionnalité, prévoient l'ampleur du mouvement différentiel et développent des détails appropriés pour en tenir compte. Afin de permettre une construction appropriée des matériaux non structurels, une estimation des mouvements différentiels anticipés doit être fournie dans les dessins de conception.

Le simple fait de spécifier des matériaux en bois avec une teneur en humidité plus faible au moment de la livraison ne garantit pas que le bois ne sera pas mouillé sur les chantiers et n'entraînera pas une réduction du retrait comme prévu. Il est donc important de s'assurer que le bois ne subit pas d'humidification inattendue lors du stockage, du transport et de la construction. Un bon séquençage de la construction joue également un rôle important dans la réduction de l'humidification, du retrait qui en résulte et d'autres problèmes liés à l'humidité.

Les documents existants tels que le bulletin technique et de pratique de l'APEGBC sur les projets de construction résidentielle à ossature bois de 5 et 6 étages, le guide des meilleures pratiques publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le guide de conception des enveloppes de bâtiment – immeubles résidentiels à logements multiples à ossature bois publié par le BC Housing- Homeowner Protection Office (HPO) fournissent des directives générales de conception sur la façon de réduire et d'accommoder les mouvements différentiels dans la construction à ossature plate-forme.

Bâtiments de moyenne hauteur - Recherche
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CSA S406 Fondations permanentes en bois
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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 stratifié
...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...
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...
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Le bois en tant que matériau structurel : Propriétés, systèmes et conception
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Bâtir l'avenir du Canada avec le bois
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