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Guide de référence pour les immeubles de taille moyenne en Ontario

Le 23 septembre 2014, après de nombreuses années de recherche, de développement, de retour d'information des parties prenantes et de discussion, le ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario a annoncé des modifications au Code du bâtiment de l'Ontario (CBO) de 2012 qui autorisent la construction en bois combustible de 5 et 6 étages pour les occupations de groupes C et D. Les modifications au CBO augmentent les possibilités pour les concepteurs et les constructeurs de créer de nouveaux bâtiments polyvalents et abordables. Ces changements reconnaissent les progrès réalisés dans les produits et systèmes en bois ainsi que dans les systèmes de détection, de suppression et de confinement d'incendie.

La densification est mandatée dans presque tous les plans de croissance municipale de la province. Les immeubles de hauteur moyenne à usage mixte sont considérés comme une solution importante qui contribuera à créer une densité plus élevée et à attirer les entreprises et les familles dans les centres urbains. Les restrictions antérieures du code sur la construction combustible faisaient des solutions non combustibles la seule option pour le développement d'immeubles de hauteur moyenne, et de nombreux développements potentiels ont été bloqués parce qu'ils étaient jugés trop coûteux. Les promoteurs disposent désormais d'une nouvelle option rentable pour proposer des solutions d'immeubles de hauteur moyenne.

Les décisions relatives à la manière et à l'endroit où nous construisons nos communautés ont des répercussions importantes sur l'environnement naturel et sur la santé humaine. Le bois est un matériau naturel et durable, et la transformation de la matière première en matériaux de construction a un impact environnemental moindre que celui des autres principaux composants de construction. L'utilisation de matériaux et de composants durables réduit l'impact négatif de nos bâtiments sur l'environnement et contribue à atténuer le changement climatique. Les modifications apportées au COB ont créé de nouvelles opportunités passionnantes, mais il existe également de nouveaux défis de conception et de construction à relever. Ontario Wood WORKS! a élaboré ce guide pour expliquer les nouvelles dispositions du COB et pour discuter des opportunités ainsi que des défis.

Exemple de conception d'un diaphragme en bois sur des murs de cisaillement en CMU armé

Ce document est un exemple de conception de diaphragme en bois sur des murs de cisaillement en blocs de béton armés. Il utilise comme exemple un gymnase scolaire situé à Surrey, en Colombie-Britannique. Les dimensions du plan sont de 20 m x 30 m, avec une hauteur totale du bâtiment de 7 m. Les murs sont en blocs de béton armés de 190 mm, et le diaphragme de toiture se compose de panneaux de contreplaqué et de membrures de charpente en épicéa (SPF). Le plan de la toiture est présenté à la Figure 1. Le site est de classe sismique « C ». Les données relatives au vent, à la neige et aux séismes spécifiques à l'emplacement du projet sont tirées de la dernière version du Code national du bâtiment (2010). La charge morte de la toiture est supposée être de 0,9 kPa et le poids des murs est de 2,89 kPa. Le poids des éléments non structurels, y compris l'équipement mécanique, n'a pas été inclus dans cet exemple pour simplifier.

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.

Approche mécanique pour la détermination de la déflexion des murs de cisaillement à plusieurs étages en bois empilés

L'édition 2009 de la norme CSA O86, Conception technique en bois (CSA 2009), fournit une équation pour déterminer la déflexion des murs de cisaillement. Il est important de noter que cette équation ne fonctionne que pour un mur de cisaillement à un seul étage avec une charge appliquée en haut du mur. Bien que l'équation tienne compte des déformations dues au cisaillement et à la flexion du mur de cisaillement, elle ne tient pas compte du moment au sommet du mur ni de l'effet cumulé dû à la rotation à la base du mur, ce qui serait attendu dans une structure à plusieurs étages. Dans cette fiche technique, une méthode basée sur la mécanique pour calculer la déflexion d'un mur de cisaillement en bois à plusieurs étages est présentée.

Conception de murs de cisaillement en bois empilés à plusieurs étages à l'aide d'une approche basée sur la mécanique

Ce document est un exemple de conception de murs de cisaillement en bois empilés sur plusieurs étages utilisant une approche basée sur la mécanique. Il présente un plan d'étage et une élévation ainsi que les emplacements préliminaires des murs de cisaillement pour un bâtiment en bois de six étages. On suppose que des calculs préliminaires ont été effectués pour déterminer la longueur approximative du mur requise pour résister aux charges sismiques latérales.

Analyse dynamique linéaire des murs de cisaillement et des structures de podium en bois

Avec la limite de hauteur pour la construction combustible limitée à quatre étages dans le Code national du bâtiment du Canada, il était peu courant pour les concepteurs de réaliser une analyse détaillée pour déterminer la rigidité des murs de refend, la répartition des forces, les déformations et les dérives inter-étages. Ce n'est que dans de rares situations qu'on pouvait opter pour la vérification des déformations du bâtiment. Avec le récent changement des limites de hauteur autorisées pour les bâtiments combustibles de quatre à six étages en vertu d'un amendement au Code du bâtiment de la Colombie-Britannique de 2006, il est devenu encore plus important que les concepteurs envisagent des méthodes plus sophistiquées pour l'analyse et la conception des murs de refend à base de bois. À mesure que les limites de hauteur augmentent, les ingénieurs devraient également être plus préoccupés par les hypothèses faites pour déterminer la rigidité relative des murs, la répartition des forces, les déformations et les dérives inter-étages afin de garantir qu'un bâtiment est correctement détaillé pour atteindre les objectifs minimaux du Code.

Bien que l'utilisation de l'ALC ne soit pas une pratique courante, une analyse plus rigoureuse, telle que démontrée dans le bulletin de l'APEGBC sur les projets de bâtiments résidentiels en bois de 5 et 6 étages (APEGBC 2011), pourrait être considérée comme la prochaine étape permettant de réaliser une ALC. Cette fiche technique propose une méthode pour aider les concepteurs qui souhaitent envis

Considérez l'effet d'une participation modale plus élevée sur les distributions de force et les déflexions.

Mieux déterminer les déformations des bâtiments et les dérives des étages.

Permettre la modélisation tridimensionnelle.

Réduire l'effet de torsion minimal requis du code en vertu de la conception statique équivalente.

Mieux considérer l'effet des structures de podium (changements verticaux en RdRo).

Comparer la rigidité de divers systèmes de murs de cisaillement lorsque des systèmes mixtes sont utilisés.

Collège Algonquin Campus de Perth

Le Collège Algonquin est un important fournisseur d'éducation postsecondaire dans l'Est de l'Ontario, avec des campus à Ottawa, Perth et Pembroke. Le campus de Perth est situé dans la ville de Perth, à environ 65 km à l'ouest d'Ottawa. Conformément à l'implication historique de Perth avec le site du patrimoine mondial du canal Rideau, le domaine d'excellence du campus de Perth est la formation en conservation du patrimoine, qui attire des étudiants de la communauté locale et du monde entier.

En 2009, la planification a commencé pour un nouveau bâtiment capable d'accueillir plus d'étudiants. Pendant la construction du nouveau bâtiment, comprenant le Hall académique et l'Aile de construction (Figure 1), les cours ont continué dans un ancien bâtiment qui a été démoli par la suite. Une nouvelle plateforme de construction extérieure est située sur l'emprise de l'ancien bâtiment. Le nouveau bâtiment était prêt pour les cours en septembre 2011, un an après le début de la construction.

La ville de Perth possède une histoire riche, reflétée par les moulins et les usines du XIXe siècle le long de la rivière Tay, les devantures victoriennes et les grands bâtiments à ossature de bois centenaires. Le bâtiment du campus Algonquin de Perth a cherché à s'intégrer dans ce tissu par l'utilisation de formes traditionnelles, de matériaux d'origine locale et d'une construction à ossature de bois.

Centre de ressources communautaires

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

Anneau olympique de Richmond

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

Prix du design en bois, 2014

Guide d'ingénierie pour la construction à ossature bois 2014

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

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

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

Conférence Wood Solutions : Moncton 2026
Mark your calendars! BoisWorks Atlantic and the Canadian Bois Council are pleased to present the Bois Solutions Conference in Moncton this fall — and we want you there.  ...
Plan d'action sur l'assurance du bois d'ingénierie, phase 1, rapport
...unfamiliarity rather than demonstrated risk. Led by the Climate Smart Buildings Alliance and the Canadian Bois Council, and supported by Natural Resources Canada, this report summarizes the findings from Phase...
Étude de faisabilité du bois d'ingénierie
Tall Bois Feasibility Study: Mass Timber and Concrete explores the economic, construction, and environmental performance of a proposed 12-storey residential development in Dartmouth, Nova Scotia. Developed through a side-by-side comparison...
Webinaire – Outils en ligne pour la construction en bois : CodeCHEK, FRR et Calculatrice STC et EMTC
Wood Design & Building Magazine, vol 25, numéro 102
...human wellbeing so often turn to bois. This connection is present in many cultures. Our BoisWare feature on FinnFox, for example, highlights the part boisen saunas play supporting health and...
Guide de la construction en bois de moyenne hauteur dans le code du bâtiment de l'Ontario
...provides a technical overview of the provisions permitting 5- and 6-storey combustible (wood) construction under the 2024 Ontario Building Code. Developed by BoisWorks Ontario / the Canadian Bois Council, this...
Wood Design & Building Magazine, vol 25, numéro 101
Every issue of Bois Design & Building tells a different story about how bois is shaping contemporary construction. Some editions revolve around a clear theme such as our recent issue...
ProTEKtor II® - Fiches techniques
...as a technical reference, this data sheet supports accurate specification and informed use of ProTEKtor II®, helping project teams integrate fire-protectant-treated bois products into bois-frame construction with confidence and consistency....
AtTEK - Protection contre l'incendie pour les applications dans les combles
...a technical reference, this data sheet supports accurate specification and informed use of AtTEK® in attic applications, helping project teams integrate fire-protectant-treated bois into bois-frame buildings with clarity and confidence....
L'assurance avec l'assurance
BarrierTEK’s Assurance with Insurance document outlines how the use of BarrierTEK fire-protectant-treated bois products can support risk management and insurance considerations in bois-frame construction. The resource is intended for building...
ProTEKtor II® - Produit de protection contre le feu à haute performance pour les composants en bois et en feuilles
...in exposed and concealed bois-frame construction. The resource is intended for architects, engineers, builders, and code officials involved in projects where enhanced fire protection for bois framing and sheathing is...
AtTEK® - Produit de protection incendie haute performance pour les éléments de grenier à ossature bois
BarrierTEK’s AtTEK® – High Performance Fire Protectant for Bois Frame Attic Components document provides technical information on the use of AtTEK® fire-retardant treatment for enhancing fire performance in concealed bois...
La vitesse à laquelle la flamme se propage sur les surfaces intérieures exposées d'une pièce ou d'un espace peut avoir un impact sur la vitesse de croissance du feu à l'intérieur d'une zone, surtout si les matériaux...
La vulnérabilité de tout bâtiment, quel que soit le matériau utilisé, en cas d'incendie est plus élevée pendant la phase de construction par rapport à la vulnérabilité de...
Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces auxquelles la planète est confrontée aujourd'hui. Le secteur de la construction représente 11% des émissions mondiales de carbone, jouant ainsi un rôle...
Alors que la valeur des terrains continue d'augmenter, en particulier dans les environnements urbains à forte densité, les écoles de plus petite taille deviendront de plus en plus nécessaires pour satisfaire les inscriptions...
Le Manuel de conception en bois est la référence canadienne en matière de conception des structures en bois, soumises à des charges gravitaires et latérales, conformément à la partie 4 du Code national du bâtiment de...
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Lorsque le gouvernement provincial a modifié le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique (BCBC) en 2009, en augmentant la hauteur admissible pour la construction en bois, passant de quatre étages à...
Introduction à la conception en bois a été préparée pour faciliter et encourager l'enseignement du génie du bois dans les universités et collèges canadiens. La publication est un...

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