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Rock Community Church - Planifiée pour la croissance

L'église Rock Community Church est située à Woodbridge, en Ontario, au nord de Toronto. Il y a plusieurs années, la congrégation a acheté une grande propriété boisée et a utilisé une résidence existante et des dépendances pour répondre à ses besoins pendant que le financement était acquis et que la conception d'une installation permanente était élaborée. Conçu pour intégrer une liste détaillée des besoins des utilisateurs, le nouveau bâtiment était prêt à être occupé en octobre 2007. Deux caractéristiques de ce bâtiment sont particulièrement remarquables. D'une part, il a été conçu pour s'adapter au site et, d'autre part, sa conception modulaire lui permettra de s'agrandir au fur et à mesure que la taille de la congrégation augmentera. La conception de l'église communautaire de Rock utilise avec soin des produits en bois structurels et décoratifs pour se fondre dans un cadre naturel magnifique et pour offrir un attrait architectural et des performances acoustiques à l'intérieur. Le site de 2,2 hectares (figure 1) se trouve dans la zone de conservation de Woodbridge. Afin de respecter le cadre naturel, la conception s'est concentrée sur la création d'un site de construction respectueux de l'environnement qui s'harmoniserait avec son environnement. Tous les éléments du site, y compris le bâtiment et le parking, ont été soigneusement placés de manière à préserver les arbres existants et à s'adapter à la topographie du site. Les arbres à feuilles caduques avoisinants fournissent de l'ombre au soleil d'été et permettent l'entrée de la chaleur solaire hivernale à travers le vitrage du sol au plafond dans la zone de l'autel du sanctuaire.

Brock Commons Tallwood House - Campus de Vancouver de l'Université de la Colombie-Britannique

Une magnifique forêt côtière à Vancouver, en Colombie-Britannique, constitue la porte d'entrée de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), qui a inspiré la relation de longue date de l'institution avec le bois. Il en résulte un inventaire enviable de bâtiments en bois disséminés sur le campus, qui mettent en valeur des technologies avant-gardistes et une conception durable.

L'engagement de l'UBC à promouvoir des produits de bois d'ingénierie et des technologies de construction de pointe, d'origine locale et respectueuses de l'environnement, a abouti à la création du Brock Commons Tallwood House, le plus récent ajout au campus de l'UBC à Vancouver. Le plus récent des résidences étudiantes de l'UBC, le Brock Commons Tallwood House, est actuellement le plus haut bâtiment hybride en bois massif contemporain au monde.

Au fil des ans, face à une demande croissante de logements étudiants, l'UBC a développé une typologie privilégiée pour ses résidences étudiantes, créant des pôles résidentiels à usage mixte pour améliorer la vie sur le campus. Pour ce dernier projet, l'Université était déterminée à démontrer l'applicabilité d'une solution de systèmes avancés aux industries du développement et de la construction de la Colombie-Britannique, tout en renforçant sa réputation de centre de conception durable et innovante.

L'utilisation du bois du XVIIIe siècle au début du XXe siècle comprenait fréquemment des bâtiments en bois de sept étages ; des structures en bois plus hautes comme les clochers d'églises et les pagodes ont été construites dans le monde entier encore plus tôt. Aujourd'hui, repousser les limites de l'utilisation du bois présente des défis. Les autorités compétentes qui supervisent le processus d'approbation des nouvelles conceptions de grands bâtiments en bois exigent des données scientifiques complètes pour évaluer leur sécurité, car les codes du bâtiment canadiens ne prévoient aucune disposition prescriptive pour les permettre. Tant que les codes du bâtiment n'établiront pas de dispositions pour les grands bâtiments en bois, les aspects de performance de leur conception devront être prouvés au cas par cas.

Ressources naturelles Canada (RNCan), reconnaissant les défis techniques inhérents à la conception et à la construction des structures modernes en bois de grande hauteur, a fourni un financement ciblé pour soutenir des projets de démonstration utilisant des produits et des systèmes de construction innovants en bois d'ingénierie.

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.

Le bois dans les bâtiments publics

Cette étude de cas examine deux bâtiments en bois, tous deux occupés principalement par des commerces de détail, mais qui utilisent différents produits de bois massif pour obtenir des effets très différents. Le supermarché Uptown d'Askew à Salmon Arm, en Colombie-Britannique, présente un toit expansif en bois lamellé-cloué (NLT) qui semble flotter au-dessus de l'étage de vente (figure 1.1), tandis que le bâtiment de la Whistler Community Services Society à Whistler, en Colombie-Britannique, utilise une structure robuste et utilitaire en bois lamellé-collé (glulam) et en bois lamellé-croisé (CLT) exposés, comme il sied au cadre industriel du bâtiment (figure 1.2).

En avril 2019, John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, a annoncé une nouvelle directive exigeant que les municipalités et le gouvernement de la province envisagent fortement l'utilisation du bois dans les bâtiments publics, à la fois comme matériau structurel et pour les finitions intérieures. L'objectif de cette initiative est d'accroître la demande pour les produits du bois de la Colombie-Britannique et d'aider l'industrie forestière à faire face aux impacts significatifs du changement climatique. À ce jour, ces impacts comprennent l'infestation par le dendroctone du pin ponderosa et l'augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies de forêt, deux phénomènes qui ont eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie dans l'ensemble de la province.

Lors de l'annonce de l'initiative, le premier ministre Horgan a déclaré : « Nous nous attendons à ce que le résultat maximise le potentiel de l'approvisionnement forestier existant, maintienne les emplois, tienne compte des intérêts des Premières Nations et réponde aux utilisations économiques, culturelles, récréatives et autres de la base de terres de la Colombie-Britannique. » De nouveaux produits de bois de masse d'ingénierie, soutenus par une nouvelle législation, permettent désormais d'utiliser le bois dans un large éventail de projets, tant urbains que ruraux.

Cette étude de cas présente deux projets récents qui illustrent la valeur et la polyvalence du bois, tant dans sa réponse aux défis techniques que dans sa contribution à la durabilité économique et sociale des communautés de la province.

À Vancouver, le Poste des pompiers n° 5 (figure 1.1) est un exemple de réponse innovante à la hausse du coût des terrains et à la pénurie de logements sociaux abordables ; tandis que dans le village de Radium Hot Springs, dans les Kootenays, une richesse de produits locaux en bois, de capacités de fabrication et de compétences artisanales se combinent dans un centre communautaire et une bibliothèque que l'on peut véritablement qualifier de « bâtiment des 100 miles » (figure 1.2).

Centre de visiteurs Green Gables - Cavendish, PE

Mark Twain a qualifié Anne de la Maison-aux-Pignons-Verts de « plus belle création de l'enfance jamais écrite ». Il a envoyé à l'auteure Lucy Maud Montgomery une lettre de louanges, la félicitant pour son écriture. C'était il y a plus de 100 ans et, depuis lors, l'histoire d'Anne a captivé l'imagination des gens du monde entier.

Green Gables, du nom d'une ferme du XIXe siècle située à Cavendish, à l'Île-du-Prince-Édouard, sert de décor aux populaires romans Anne… la maison aux pignons verts de L.M. Montgomery. La propriété est devenue l'un des parcs fédéraux les plus visités au Canada et une destination touristique emblématique. Les visiteurs s'y rendent pour renouer avec leurs propres souvenirs d'enfance d'Anne, ou pour en créer de nouveaux. Faisant partie de Parcs Canada depuis les années 1930, la propriété comprend la maison principale de Green Gables, le sentier de la Forêt hantée (Haunted Wood) et la Voie des amoureux (Lovers Lane).

Une étude de 2015 a révélé un besoin d’espace d’exposition supplémentaire et d’installations améliorées sur le site afin de raconter non seulement l’histoire d’Anne, mais aussi celle de sa créatrice, Lucy Maud Montgomery. Parcs Canada a donné suite à cette étude en créant un programme complet qui serait construit en trois phases distinctes. La phase I a été achevée au printemps 2017. Le centre d’accueil de Green Gables, la phase II, comprenant une salle d’exposition, une boutique de souvenirs, des guichets/coin information, des bureaux et de nouvelles toilettes et un hall d’entrée, a été achevée au printemps 2019. La phase III devait désaffecter la boutique de souvenirs temporaire de la phase I et la transformer en un nouveau café et une cuisine commerciale.

Mouvement vertical dans les structures à plate-forme en bois : Notions de base

Les mouvements dans les structures dus aux changements des conditions environnementales et aux charges doivent être pris en compte dans la conception. Les changements de température provoqueront des mouvements dans les structures en béton, en acier et en maçonnerie. Pour les matériaux en bois, le mouvement est principalement lié au retrait ou au gonflement causé par la perte ou le gain d'humidité lorsque la teneur en humidité est inférieure à 28% (point de saturation des fibres du bois). D'autres mouvements dans les structures en bois peuvent également inclure : le tassement (mouvement de rodage) dû à la fermeture des espaces entre les éléments et la déformation due aux charges de compression, y compris la déformation élastique instantanée et le fluage. Des mouvements différentiels peuvent se produire là où les ossatures en bois sont connectées à des composants rigides tels que des revêtements en maçonnerie, des cages d'ascenseur en béton, des services mécaniques et de la plomberie, et là où des produits en bois mixtes tels que du bois de sciage, des poutres et des produits en bois d'ingénierie sont utilisés.

Les pratiques de construction à ossature bois à long terme montrent que pour les constructions à ossature légère typiques d'une hauteur maximale de trois étages, les mouvements différentiels peuvent être relativement facilement pris en compte, par exemple en spécifiant du bois de construction "S-Dry". Cependant, le mouvement différentiel sur la hauteur des bâtiments à ossature bois devient une considération très importante pour les bâtiments plus hauts en raison de son effet cumulatif. Le bulletin technique et pratique de l'APEGBC fournit des conseils généraux de conception et recommande l'utilisation de produits en bois d'ingénierie et de bois de dimension avec un taux d'humidité de 12% pour les solives de plancher afin de réduire et d'accommoder le mouvement différentiel dans les bâtiments à ossature en bois de 5 et 6 étages. Des exemples de problèmes et de solutions concernant les mouvements différentiels dans les bâtiments à ossature en bois figurent également dans le Best Practice Guide publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et dans le Building Enclosure Design Guide -Wood Frame Multi-Unit Residential Buildings publié par le Homeowner Protection Office of BC Housing.

Ce document illustre les causes et autres informations de base relatives au mouvement vertical dans les bâtiments à ossature bois et des recommandations sur la manutention des matériaux et la séquence de construction pour protéger le bois de la pluie et réduire le mouvement vertical.

Promouvoir la santé et le bien-être grâce à l'architecture en bois

L'année 2020 sera à jamais synonyme de COVID-19. Après avoir vécu la pandémie et ses répercussions, peu de gens remettraient en question l'importance de la santé et du bien-être. Ce que les gens ne considèrent peut-être pas, c'est l'impact de notre environnement sur notre santé. Les recherches montrent que l'intégration du bois et d'autres éléments naturels dans les bâtiments peut avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des occupants. Le terme qui désigne cet effet est la biophilie, qui fait référence au besoin inné de l'humanité de se connecter à la nature.

De nombreuses industries adoptent le design biophilique et ses avantages. Les employeurs souhaitent créer des espaces accueillants pour leurs équipes, les conceptions d'hôpitaux sont passées d'environnements froids et industriels à des environnements lumineux avec des éléments d'orientation spatiale, et les propriétaires prolongent leurs espaces de vie avec des terrasses, des clôtures et des pergolas afin de pouvoir se réunir à l'extérieur avec leurs amis et leur famille. Les impacts du bois sur le bien-être vont au-delà des avantages biophiliques des espaces finis. Les bâtiments en bois massif profitent également aux travailleurs tout au long du processus de construction en réduisant le temps de construction, et les éléments préfabriqués contribuent à des chantiers plus propres et plus sûrs.

L'équipe du Conseil canadien du bois/Wood WORKS ! s'est engagée à fournir aux professionnels de la conception et de la construction les outils et l'information nécessaires pour construire avec le bois. Nous prenons de la hauteur, nous devenons plus grands et, d'un océan à l'autre, nous ne nous arrêterons pas. Construire en bois est le bon choix, pour l'environnement et pour le bien-être de tous.

Guide de spécification pour les produits en bois traité sous pression à usage non résidentiel

Le bois est le seul matériau de construction renouvelable parmi les trois principaux types de matériaux de construction. Dans les applications extérieures, le bois est sujet à la détérioration par les éléments naturels et les attaques biologiques, mais lorsqu'il est correctement protégé, sa durée de vie peut être prolongée pendant de nombreuses années. La méthode la plus efficace pour protéger le bois exposé est l'utilisation de préservatifs du bois. Les produits en bois préservé peuvent avoir une durée de vie 5 à 10 fois supérieure à celle du bois non traité. Cette prolongation de vie permet d'économiser l'équivalent de 12,5% des récoltes annuelles de bois de construction du Canada (source durable-wood.com).

La préservation du bois est importante, notamment lorsqu'il est spécifié pour des applications d'infrastructures critiques telles que les traverses de chemin de fer, les bois de pont, les poteaux de services publics et les poteaux de garde-corps d'autoroutes. Le bois traité sous pression garantit que ces structures critiques restent solides et sûres tout au long de leur durée de vie. Les produits en bois traité sous pression sont également couramment utilisés dans les applications agricoles telles que les traverses et les poteaux de clôture, ainsi que dans les terrasses commerciales, les clôtures et autres applications extérieures à usage intensif. Selon l'application requise et le niveau de protection nécessaire pour les produits en bois, il existe une variété de méthodes de traitement sous pression et de produits de préservation approuvés disponibles au Canada.

Le traitement sous pression est un procédé qui injecte des préservateurs dans le bois pour le protéger contre la pourriture fongique et les insectes destructeurs comme les termites et les tarets. Au Canada, les préservateurs du bois sont enregistrés auprès de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Les installations de traitement individuelles font l'objet d'évaluations environnementales régulières et respectent les recommandations relatives à la conception et à l'exploitation des installations de préservation du bois, telles qu'énoncées dans le Document de recommandation technique (DRT) d'Environnement Canada.

Le guide canadien de la construction en bois de moyenne hauteur 2021

Le projet Mid-Rise et la publication qui en a résulté ont été conçus pour fournir un guide sur les opportunités créées par l'évolution des dispositions du Code canadien, permettant la construction de bâtiments en bois de 6 étages depuis plus d'une décennie.

Les fondements de certaines des idées contenues ici proviennent du programme Wood WORKS! qui a organisé des groupes de discussion régionaux, composés d'intervenants clés de l'industrie. Ils se sont tenus dans divers endroits au Canada en 2019. D'après les conversations des groupes de discussion ainsi que les recherches recueillies et analysées, il était évident que chaque province se trouvait à des degrés divers d'adoption, de compréhension et d'application pour les bâtiments en bois d'une hauteur maximale de 6 étages. Les opportunités d'utilisation du bois dans le développement de bâtiments de moyenne hauteur sont variées et nombreuses, et nous espérons que certaines des illustrations et des informations contenues dans ce guide continueront d'inspirer l'industrie de la conception et de la construction.

La Matrice du Code consigne les variations des dispositions du code actuellement en vigueur dans chaque province canadienne et met en évidence les exigences des parties 3, 4 et 5 pour les bâtiments en bois jusqu'à 6 étages de hauteur. Les types de bâtiments autorisés, les hauteurs et les superficies, les occupations multiples autorisées, les degrés de résistance au feu requis et les dispositions relatives aux gicleurs y sont illustrés.

Le déroulement des sections est conçu pour refléter les étapes de base de la planification de projet généralement entreprises par les équipes de conception. Une compréhension approfondie de ce qui est autorisé par le code crée la discussion autour des idées de bâtiments et des opportunités de projet potentielles. L'emplacement d'un site, son intégration dans les réglementations locales d'urbanisme et de zonage, et un argumentaire commercial qui le rend réalisable, sont autant d'étapes qu'une équipe de conception aborde tôt avec un client. De nombreux facteurs motivent l'argumentaire commercial. Les objectifs fixés tôt pour un développement plus vert et écologiquement durable, l'application de matériaux durables ayant un carbone intrinsèque significativement plus faible, peuvent être intégrés aux principes de conception. Le calendrier dicte souvent la conception et l'efficacité du projet, ce qui amène à considérer l'utilisation de systèmes structurels en bois préfabriqués et modulaires.

La partie 5 du guide contient certaines considérations techniques pour les immeubles en bois de 5 et 6 étages, conçue pour aider les concepteurs à mieux comprendre les aspects pratiques nécessaires à la construction et à la conception d'immeubles de moyenne hauteur en bois. Il s'adresse aux professionnels de la conception dans l'industrie de la construction et aux constructeurs possédant les compétences nécessaires pour envisager des immeubles en bois plus hauts.

Ce guide est illustré afin d'être pertinent pour tous les professionnels de la conception et de la construction impliqués dans la construction de nos futurs environnements, notamment les architectes, les ingénieurs, les promoteurs immobiliers, les fournisseurs de matériaux, les fabricants, les inspecteurs en bâtiment, les fonctionnaires municipaux et les urbanistes, les chefs de projet, les entrepreneurs, les innovateurs et le grand public.

Cours sur la sécurité incendie sur les chantiers de construction (Tall Wood)

La vulnérabilité de tout bâtiment, quel que soit le matériau utilisé, en cas d'incendie est plus élevée pendant

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.

Conception d'une école en bois de quatre étages en Colombie-Britannique : Analyse des comparaisons des coûts des systèmes structuraux

Comme la valeur des terrains continue d'augmenter, en particulier dans les environnements urbains à forte densité, il sera de plus en plus nécessaire de construire des écoles de plus petite taille pour répondre à la demande d'inscriptions. Il existe actuellement plusieurs projets de nouvelles écoles en Colombie-Britannique qui prévoient des bâtiments de trois ou quatre étages, et l'on prévoit que la demande de bâtiments scolaires de cette taille continuera d'augmenter.

Bien que la construction en bois offre une option structurelle viable pour ces bâtiments, le code du bâtiment de la Colombie-Britannique (BCBC 2018) limite actuellement les écoles construites en bois à un maximum de deux étages, tout en imposant des limites à la surface de plancher totale. Compte tenu de ces contraintes, le développement d'options structurelles viables qui permettraient d'accueillir des écoles plus grandes et plus hautes construites principalement avec des matériaux en bois n'a pas été une priorité.

Compte tenu des facteurs susmentionnés, l'objectif du présent rapport est de s'appuyer sur les conclusions de la publication précédente intitulée Design Options for Three- and Four-Store Wood School Buildings in British Columbia, préparée par Fast + Epp et Thinkspace et datée de novembre 2019. Plus précisément, ce rapport complète le précédent en fournissant des conseils pour évaluer et comparer les différentes options de charpente envisagées dans le rapport précédent, principalement sur la base des coûts.

Rock Community Church - Planifiée pour la croissance
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Conception d'une école en bois de quatre étages en Colombie-Britannique : Comparaisons de l'analyse du cycle de vie
Conception d'une école en bois de quatre étages en Colombie-Britannique : Analyse des comparaisons des coûts des systèmes structuraux
Utilisé pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale pour fabriquer des hélices d'avion, le bois de placage stratifié (LVL) est disponible comme produit de construction depuis le milieu des années 1970. Le LVL est le produit le plus...
Le bois lamellé-collé (LSL) est l'un des produits les plus récents du bois de construction composite (SCL) dont l'utilisation s'est répandue. Le LSL offre des caractéristiques telles qu'une grande résistance...
Bois de sciage orienté (OSL) Le bois de sciage orienté (OSL) présente des caractéristiques telles qu'une grande résistance, une grande rigidité et une grande stabilité dimensionnelle. Le processus de fabrication de...
Bois de sciage à fils parallèles (PSL) Le bois de sciage à fils parallèles (PSL) présente des caractéristiques telles qu'une grande résistance, une grande rigidité et une grande stabilité dimensionnelle. Le processus de fabrication de...
Le bois lamellé-croisé (CLT) est un produit d'ingénierie en bois breveté qui est préfabriqué à l'aide de plusieurs couches de bois d'œuvre séché au four, posées à plat et collées ensemble sur...
Le bois lamellé-collé est un produit d'ingénierie en bois qui se compose de plusieurs couches individuelles de bois de dimension qui sont collées ensemble sous...
Les éléments en bois massif scié sont principalement utilisés comme éléments structurels principaux dans les constructions à poteaux et à poutres. Le terme "bois lourd" est utilisé pour décrire...
Essais Les recherches actuelles comprennent le plus grand essai de feu de bois massif au monde - cliquez ici pour des mises à jour sur les résultats des essais en cours https://firetests.cwc.ca/...
Études générales "The Historical Development of the Building Size Limits in the National Building Code of Canada", par Sereca pour CWC (2015) (17 Mb) Structural &...
On estime que 30 à 40 % de l'énergie utilisée en Amérique du Nord est consommée par les bâtiments. Au Canada, la majorité de l'énergie opérationnelle dans les...
Les préoccupations liées au changement climatique encouragent la décarbonisation du secteur du bâtiment, y compris l'utilisation de matériaux de construction responsables de la réduction des gaz à effet de serre (GES)....
Les produits de construction et le secteur du bâtiment dans son ensemble ont un impact significatif sur l'environnement. Les instruments politiques et les forces du marché poussent de plus en plus...

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