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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.

R-Town Vertical 6 | Mass Timber Midrise

Le projet pilote R-Town V6 est le premier immeuble résidentiel à usage mixte et à logements multiples de six étages en Ontario à utiliser entièrement le bois d'ingénierie comme système structurel principal. Le bâtiment en bois écoénergétique a été conçu selon les normes Passivhaus et construit avec des matériaux à faible teneur en carbone incorporé.

La décision d'utiliser du bois lamellé-croisé (CLT) pour les noyaux d'ascenseur et les cages d'escalier de secours a contribué à simplifier la construction en éliminant le défi de l'intégration d'un noyau incombustible dans un bâtiment en bois. L'équipe a dû obtenir l'approbation d'une solution de remplacement, car cette approche de construction sort actuellement des exigences prescriptives pour la construction combustible de 6 étages dans le code du bâtiment de l'Ontario.

La vision de l'équipe de développement était d'apporter les avantages de la fabrication hors site au marché des immeubles de moyenne hauteur à Toronto, et la conception en panneaux de bois de grande hauteur développée pour R-Town V6 a rationalisé le processus d'assemblage et a démontré avec succès la preuve de concept pour des développements d'infill difficiles.

Cette approche moderne de la construction accélère et améliore la livraison des projets, et sa conception polyvalente et reproductible contribue à une augmentation durable et nécessaire de la densité le long des artères urbaines, créant ainsi des logements plus attrayants et désirables dans des quartiers établis et accessibles à pied.

Conception d'une école en bois de quatre étages en Colombie-Britannique : Comparaisons de l'analyse du cycle de vie

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 important dans la crise climatique. Pour déterminer la meilleure solution pour les futurs bâtiments scolaires, la praticabilité, l'économie et la constructibilité jouent un rôle, tout comme la durabilité.

Afin de mieux comprendre les émissions de carbone incorporées associées à la construction de nouveaux bâtiments scolaires en Colombie-Britannique, le contenu en carbone incorporé associé aux quatre systèmes d'ossature cités en exemple dans le rapport d'accompagnement, An Analysis of Structural System Cost Comparisons (étude d'évaluation des coûts), a été évalué. L'objectif de cette étude est de permettre au carbone incorporé associé à ces systèmes de devenir un facteur important dans le choix d'un système viable.

Le carbone incorporé est l'empreinte carbone d'un matériau ou d'un produit. Pour déterminer le carbone intrinsèque d'un bâtiment, il faut tenir compte de la quantité de gaz à effet de serre associée au bâtiment. La manière la plus efficace de mesurer cette quantité est l'analyse du cycle de vie (ACV), une étude qui détermine le carbone incorporé du berceau à la tombe (de l'extraction des matériaux à la démolition du bâtiment). Par conséquent, une ACV a été réalisée pour chacun des quatre schémas présentés dans l'étude de coûts. En outre, pour les options A et B de l'ossature bois, le calculateur de carbone en ligne WoodWorks a été utilisé pour déterminer les économies potentielles de carbone associées à la séquestration du carbone.

Bois lamellé-collé Un nouveau produit de bois de masse en Amérique du Nord

Aperçu du cours

Le bois lamellé-collé est un produit de masse de nouvelle génération couramment utilisé en Europe, où il est également connu sous le nom de brettstapel. Les panneaux sont fabriqués à partir de planches de bois résineux empilées comme les planches de NLT, assemblées par friction à l'aide de chevilles en hêtre dur au lieu de clous. La DLT est le seul produit de bois de masse qui soit composé à 100 % de bois - il n'y a ni colle ni clous. Les profils acoustiques peuvent être intégrés directement dans la surface inférieure d'un panneau, ce qui est unique au DLT en tant que produit de bois de masse. Les panneaux DLT traités à l'aide de machines à commande numérique créent un panneau à haute tolérance qui peut également contenir des conduits électriques pré-intégrés et d'autres passages de service. StructureCraft sera le premier fabricant de DLT en Amérique du Nord, avec une nouvelle ligne de fabrication automatisée et une usine qui commencera à produire en 2017. Cette présentation expliquera en quoi le DLT diffère des autres produits de bois de masse en termes d'utilisation et de spécification. Les sujets abordés comprendront les applications potentielles, l'introduction au processus de conception et de construction et les coûts.

Objectifs d'apprentissage

  1. Qu'est-ce que le bois lamellé-collé ?
  2. Applications potentielles de la DLT.
  3. Introduction à la conception et aux détails de construction.
  4. Disponibilité et coût des produits.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1109949607?share=copy

Biographie de l'orateur

Lucas Epp
Chef de l'ingénierie
StructureCraft

Lucas Epp est un ingénieur structurel avec 10 ans d'expérience au Canada, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Pendant son séjour à Londres, il a conçu une série de projets avec des architectes de renommée mondiale et a développé une expertise en matière de géométrie complexe et de structures difficiles. Lucas dirige le département d'ingénierie de StructureCraft où il a été impliqué dans des structures en bois de grande envergure, notamment l'ovale des Jeux olympiques de Vancouver en 2012 et, plus récemment, en tant qu'ingénieur principal pour l'immeuble de bureaux T3 à Minneapolis.

Exploration de la faisabilité du bois de masse soutenu par des points pour la construction de Tallwood

Aperçu du cours

Cette session examine le potentiel croissant des systèmes de bois de masse soutenus par des points dans la construction de bâtiments de grande hauteur, en les comparant à la charpente en bois traditionnelle et aux approches conventionnelles en acier et en béton. Elle met en lumière les progrès des régulateurs, le rôle du bois de masse pour répondre aux besoins en logements de moyenne densité, et les principes structurels fondamentaux des systèmes gravitaires et latéraux. Grâce à des comparaisons de coûts et de délais, à des principes de conception tels que la flexion bi-axiale et le cisaillement par poinçonnement, ainsi qu'à des informations sur les efforts de codification en cours au Canada, la présentation offre un aperçu complet étayé par des projets concrets tels que VAHA Burrard et BCIT Tall Timber. 

Objectifs d'apprentissage

  1. Évaluer les possibilités et les contraintes du bois de masse soutenu par des points, par rapport aux schémas traditionnels de charpente en bois.
  2. Analyser les avantages, en termes de calendrier et de coûts, des systèmes de bois de masse soutenus par des points, par rapport à l'acier et au béton, dans les projets de construction de grande hauteur.
  3. Explorer les méthodologies de conception les plus modernes et les efforts en cours pour la codification au Canada.

Vidéo du cours

https://vimeo.com/1132245390

Biographie des orateurs

Carla Dickof, ingénieur, M.A.Sc.
Directeur de la recherche et du développement
Rapide+Epp

Carla Dickof est directrice associée et directrice de la recherche et du développement chez Fast + Epp, où elle dirige l'équipe de test au centre de R&D de Fast + Epp, Concept Lab, et utilise les données glanées dans les programmes de recherche pour contribuer régulièrement à des revues et des conférences universitaires. Carla a terminé ses études de maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, où sa thèse portait sur les systèmes hybrides, en particulier ceux qui combinent l'acier et le bois de masse (CLT). Son expérience en tant qu'ingénieur couvre des projets commerciaux, récréatifs, éducatifs et résidentiels. Depuis qu'elle a rejoint Fast + Epp en 2012, Carla a acquis une solide maîtrise de tous les principaux matériaux de construction, y compris le béton, l'acier, le bois à ossature légère, le bois lourd et le bois de masse. Sa compréhension de la physique du bâtiment et des matériaux apporte un éclairage inestimable à ses projets.

Alejandro Coronado, P.Eng.
Conseiller technique
WoodWorks BC

Alejandro Coronado est un conseiller technique qui possède une expérience pluridisciplinaire dans les domaines de la passation de marchés, de l'approvisionnement et de l'ingénierie-conseil. Titulaire d'un diplôme et d'une licence en ingénierie structurelle du BCIT, Alejandro a commencé sa carrière dans la conception d'habitations unifamiliales et a progressivement progressé pour contribuer à des projets phares tels que l'isolation de la base de l'édifice du Centre sur la colline du Parlement, la rénovation du grand hall du musée d'anthropologie de l'UBC, le campus PARC du Royal BC Museum et un campus en bois de construction dans la Silicon Valley. D'abord attiré par le bois de construction pour son potentiel architectural expressif, Alejandro a rapidement reconnu sa valeur plus large pour relever les défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Grâce à ses nombreuses années d'expérience pratique, Alejandro est devenu un champion de la construction durable et des solutions structurelles simples mais efficaces.

Avantages sociaux et économiques des bâtiments en bois

Un bâtiment qui est un bon choix pour l'environnement peut souvent répondre à des besoins sociaux plus larges et offrir une valeur économique plus élevée. Les gens préfèrent vivre, travailler, étudier et se divertir dans un bâtiment bien conçu et esthétiquement agréable – et cela est plus susceptible de prolonger sa durée de vie et d'en faire un meilleur investissement. Cela envoie également un signal que le propriétaire du bâtiment est responsable sur le plan environnemental et se soucie du bien-être des occupants.

Conception résiliente et adaptative utilisant le bois

Les professionnels des secteurs de la conception et de la construction choisissent de plus en plus des matériaux, des techniques de conception et des procédures de construction qui améliorent la capacité d'une structure à résister à des événements extrêmes tels que de fortes pluies, des chutes de neige et du vent, des ouragans, des tremblements de terre et des incendies de forêt, et à s'en remettre. De plus, les bâtiments sont de plus en plus conçus pour être plus adaptables afin de répondre aux futures occupations et aux besoins des utilisateurs. Par conséquent, la spécification de matériaux et de détails de conception robustes, ainsi que la construction de bâtiments flexibles et facilement réparables, deviennent des critères de conception importants.

Prix du bois de design 2023

Wood Design Awards 2022

Wood Design Awards 2021

Prix du Bois 2020

Prix de conception en bois 2019

Construction combustible
...Code of Canada (NBC) categorizes bois buildings as ‘combustible construction’. Despite being termed combustible, common construction techniques can give bois frame construction fire-resistance ratings up to two hours. When designed...
i -Joïstes
Prefabricated bois I-joists are proprietary structural bois members that consist of fingerjoined solid sawn lumber or laminated veneer lumber (LVL) flanges attached to a plybois or oriented strand board (OSB)...
La conception du bois dans le code national du bâtiment du Canada
...expected to foster a spirit of innovation and create new opportunities for Canadian manufacturers. Requirements related to the specification of structural bois products and bois building systems that relates to...
Bois de placage stratifié
...use LVL in applications where appearance is important, common bois finishing techniques can be used to accent grain and to protect the bois surface. In finished appearance, LVL resembles plybois...
Classement
...knots ability to hold nails and screws There are more than a hundred softbois species in North America. To simplify the supply and use of structural softbois lumber, species having...
BP4 - L'habitat à ossature bois : Une merveille nord-américaine
...bois for exposed applications like cabinetry, flooring, furniture and moldings. Not only is bois builder-friendly, it is also environmentally friendly. Bois products take less energy to manufacture, affect the environment...
Un cadre pour la réussite : Systèmes préfabriqués en bois et innovation en matière de conception
...evolved from a truss-fabricator-focused group into Ontario’s leading voice for structural bois component manufacturing. Today, the province is home to 70 certified truss plants and 40 bois-panel manufacturers, with engineered...
CSA S-6 Code canadien de conception des ponts routiers
...bois piles, bois cribs and bois trestles. The standard does not apply to falsework or formwork. CSA S-6 considers design of bois members under flexure, shear, compression and bearing. In...
Le rôle de l'industrie du bois dans l'atténuation du changement climatique
...of Bois in Sustainable Construction: Objective: To understand the environmental benefits of using bois in construction, including its properties as a low-carbon material. Relevance: Grasping why bois is considered a...
Conception et construction de fondations permanentes en bois - Le Salon du Bâtiment 2025
...from the Department of Bois Science at the University of British Columbia. He is the past Chair of the CSA Subcommittee on Permanent Bois Foundations and acted as a primary...
Mouvement vertical dans les structures de plate-forme en bois : Prévision des mouvements
...this series of fact sheets. Different from solid sawn bois products, Engineered Bois Products (EWP) are usually manufactured with MC levels close to or even lower than the equilibrium moisture...
Déclarations environnementales de produits (EPD)
...Canadian Oriented Strand Board View Resource An Industry Average EPD for Canadian Softbois Jouerbois View Resource A Regionalized Industry Average EPD for Canadian Bois Trusses View Resource Stakeholders within the...
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