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Utilisation du bois dans les bâtiments d'enseignement de faible hauteur Guide de référence de l'Ontario 2012

La construction à ossature de bois représente une option importante pour les bâtiments scolaires ainsi qu'un choix pertinent pour assurer un avenir durable à l'Ontario. Les faits qui étayent cette affirmation sont démontrés en explorant d'abord comment la construction à ossature de bois aborde les trois principales composantes du développement durable : ce qui est le mieux pour l'environnement, ce qui est le mieux pour l'économie et ce qui est le mieux pour la société. Les facteurs que les propriétaires, les partenaires financiers et les équipes de conception doivent considérer lors de l'élaboration d'un projet seront ensuite identifiés, au-delà des objectifs de développement durable. Concrètement, l'impact des exigences du code du bâtiment, de la géographie et du climat sur le budget et le calendrier de construction est exploré.

Les systèmes de construction en bois et leurs composants disponibles pour les bâtiments scolaires de faible hauteur en Ontario sont présentés. Les options de construction sur site et de préfabrication, y compris le système innovant de bois lamellé-croisé, sont expliquées, ainsi que les avantages que l'on peut attendre de chacune d'entre elles. Les exigences du Code du bâtiment de l'Ontario (CBO) relatives à la construction en bois sont développées.

Toutes les références au Code du bâtiment de l'Ontario sont basées sur un examen approfondi du Code du bâtiment de l'Ontario en ce qui concerne l'utilisation du bois dans les bâtiments scolaires de faible hauteur, effectué par Morrison Hershfield, expert en matière de code, pour Ontario Wood WORKS ! Les parties 3, 4 et 5 du Code du bâtiment de l'Ontario ont été examinées afin d'identifier les conditions, limitations ou restrictions pertinentes. Le rapport de leur analyse est joint dans son intégralité à l'annexe B (page 33).

Les immeubles scolaires non sprinklés de un et deux étages d'une superficie allant jusqu'à 2 400 m² peuvent être construits entièrement avec des systèmes de construction en bois, à condition que certaines exigences soient respectées ; l'ajout de sprinklers à ces immeubles porte cette superficie maximale à 4 800 m². Avec l'utilisation de murs coupe-feu pour compartimenter un immeuble plus grand en une série de plus petits immeubles connectés, cette superficie maximale peut être considérablement augmentée.

Une exigence de construction non combustible n'implique pas nécessairement que les bâtiments scolaires doivent renoncer complètement aux avantages des systèmes de construction en bois, tels que les systèmes de toiture en bois massif ou les éléments et finitions intérieurs en bois. Il existe également des options alternatives pour se conformer aux exigences du COB qui permettent l'utilisation des technologies du bois en développement.

L'importance d'un système de construction en bois en termes d'avantages pour les utilisateurs des bâtiments et pour l'environnement est étudiée en détail. Les attributs bénéfiques du bois en tant que matériau de construction comprennent sa capacité de renouvellement et sa capacité naturelle à capturer le CO2 de l'atmosphère et à l'emprisonner dans ses fibres ; le fait qu'il provienne de forêts de l'Ontario gérées de manière durable ; que l'efficacité de la fabrication entraîne une utilisation plus responsable de l'énergie et une réduction des polluants dans l'atmosphère par rapport à d'autres matériaux de construction importants ; ces attributs contribuent tous à atténuer le changement climatique.

Les avantages d'un système de construction en bois pendant la phase de construction, en termes de délais de livraison des matériaux et d'optimisation du calendrier de construction, sont également explorés, ainsi que les avantages pendant la durée de vie du bâtiment. Certains de ces avantages résultent des propriétés thermiques et acoustiques naturelles du bois ; d'autres, comme la durabilité et l'adaptabilité, résultent des propriétés naturelles du bois combinées à une utilisation correcte des produits. Il existe également des effets moins quantifiables mais tout aussi importants, tels que la chaleur d'un système naturel et son impact sur l'environnement d'apprentissage. Cinq études de cas, quatre écoles à travers le pays et une aux États-Unis, sont incluses pour aider à démontrer ces avantages.

Guide de référence sur les grands bois de l'Ontario

Le public cible de cette ressource technique comprend les inspecteurs en bâtiment, les pompiers, les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, les conseillers en codes et les promoteurs, ainsi que d'autres parties impliquées dans la conception et l'approbation du bois de grande hauteur mentionné dans le tableau 1 ci-dessous. Cette ressource technique devrait aider les demandeurs à comprendre comment les immeubles en bois de grande hauteur pourraient être conçus comme des solutions de remplacement, de manière à atteindre le niveau de performance requis par le Code du bâtiment de l'Ontario.

Un bâtiment de grande hauteur en bois est défini comme un bâtiment de plus de six étages dont le système structurel est en bois et qui est construit en bois de masse. Le bois de masse fait référence au bois massif de grande dimension, au bois lamellé-collé, au bois lamellé-croisé ou à d'autres produits en bois de grande dimension mentionnés dans cette ressource technique, par opposition à la construction conventionnelle à ossature en bois généralement utilisée dans les bâtiments de faible hauteur et de hauteur moyenne en Ontario. Le bois de masse offre les avantages d'une meilleure stabilité dimensionnelle et d'une meilleure résistance au feu pendant la construction et l'occupation. Les grands bâtiments en bois ne sont pas nouveaux en Ontario - de nombreux bâtiments de ce type sont encore utilisés dans la province après près de 100 ans de service. Toutefois, au fil du temps, les modifications apportées aux codes de construction et l'introduction de l'acier et du béton pour les constructions de grande hauteur ont entraîné un déclin de la construction de grands bâtiments en bois au fil des décennies. Mais grâce aux nouveaux produits du bois et aux moyens modernes de lutte contre les incendies, des bâtiments modernes en bois sont aujourd'hui construits au Canada. Les nouveaux produits et la manière dont ils sont préfabriqués et construits offrent de formidables possibilités d'améliorer la qualité et la rapidité de la construction des bâtiments en Ontario.

Les produits en bois de masse présentent également des avantages environnementaux. Les arbres tirent leur énergie du soleil et absorbent le carbone de l'atmosphère. Au fur et à mesure de leur croissance, les arbres stockent du carbone et, grâce à une récolte durable des arbres, le carbone est séquestré, ce qui contribue à réduire les gaz à effet de serre. Le carbone stocké dans le bois n'est pas rejeté dans l'atmosphère lorsqu'il est récolté. Au fur et à mesure que de nouveaux arbres sont plantés pour remplacer les arbres récoltés, les nouveaux arbres continueront le cycle de stockage du carbone. L'Ontario et le Canada disposent d'importantes ressources forestières qui, combinées à des pratiques de gestion forestière durable, font des immeubles en bois de grande hauteur une alternative attrayante aux autres matériaux ne possédant pas ces attributs. Cette ressource technique comprend deux sections principales : Sécurité incendie et Conception structurelle.

Ces deux sujets majeurs sont normalement au centre des préoccupations lors de la conception et de l'examen des grands bâtiments en bois et sont parfois liés entre eux. Ainsi, il est prévu que les équipes de conception et les services de construction travaillent ensemble dès les premières étapes de la conception, car les décisions structurelles peuvent affecter la performance en matière d'incendie et vice versa. Les sections abordent en détail les aspects de conformité, les méthodes d'analyse, les méthodes de conception et les exigences de performance attendues pour le feu et la structure. D'autres sujets tels que la performance thermique, la performance acoustique et la constructibilité sont traités dans d'autres références, comme indiqué tout au long de cette ressource technique.

Article sur la lutte contre l'incendie au Canada - Timber Tower

Article de Len Garis et Karin Mark.

Lorsque Ray Bryant, chef adjoint des pompiers, a entendu parler de la construction du plus haut bâtiment en bois du monde à Vancouver, sa réaction était prévisible. "J'ai pensé que c'était une idée folle", a déclaré Bryant. Mais lorsqu'il a appris que la résidence étudiante de l'université de Colombie-Britannique était construite dans le style d'un compartiment, il a changé d'avis. "Je n'arrivais pas à croire à quel point c'était sûr", a-t-il déclaré. Lire l'article.

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 design en bois, 2016

Guide normatif résidentiel sur les portées des terrasses en bois extérieur

L'objectif de ce document est de fournir des directives sur les portées de solives, les dimensions des poutres assemblées et les dimensions des poteaux de support pour les terrasses extérieures en bois. Les éléments suivants, généralement inclus dans une terrasse extérieure en bois, ne sont pas abordés et sont hors du champ d'application de ce document : les fondations de terrasse ; les garde-corps et balustrades de terrasse ; la fixation de la terrasse aux maisons ; le contreventement latéral d'une terrasse. Des tableaux de conception sont fournis pour le bois non traité (Tableaux 2a, 2b, 4a, 4b, 6a et 6b) et le bois traité (Tableaux 3a, 3b, 5a, 5b, 7a et 7b). Les tableaux sont fournis en unités métriques et impériales.

Essai de cisaillement des poutres lamellées-croisées

Ce programme d'essais a été réalisé par le département des Systèmes de construction avancée (SCA) de FPInnovations en réponse à une demande de Mme Julie Frappier de Nordic Engineered Wood et de M. Étienne Lalonde du Conseil canadien du bois (CCB) pour l'évaluation de la résistance au cisaillement de cent cinquante-deux (152) poutres en bois lamellé-croisé (CLT). Tous les spécimens ont été fabriqués par Nordic Engineered Wood et livrés aux installations d'essai de FPInnovations à Québec. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la contrainte de cisaillement dans le plan du CLT en fonction de son orientation et du nombre de plis. La masse volumique et la teneur en humidité ont également été déterminées pour chaque spécimen.

Centre d'innovation et de conception du bois

Avec une hauteur de 29,5 mètres, le Wood Innovation and Design Centre (WIDC) est le plus haut édifice contemporain en bois d'Amérique du Nord. Situé dans la ville de Prince George, dans le nord de la Colombie-Britannique, le WIDC a été conçu comme une vitrine des produits forestiers locaux et comme une démonstration de l'expertise croissante de la province dans la conception et la construction de grands bâtiments en bois.

Le bâtiment compte huit niveaux (six étages, plus une mezzanine au rez-de-chaussée et un pavillon technique sur le toit). Les niveaux inférieurs accueilleront le corps professoral et les étudiants inscrits dans le nouveau Master of Engineering in Integrated Wood Design (MEng), qui sera lancé par l'Université de Northern British Columbia (UNBC) en janvier 2016, ainsi que le nouveau Centre de design, d'innovation et d'entrepreneuriat qui sera lancé par l'Emily Carr University of Art and Design à l'automne 2016. Les installations académiques comprennent un laboratoire de recherche/enseignement qui soutiendra la conception, la fabrication et les essais de produits en bois ; une salle de conférence de 75 places ; des salles de classe ; un salon étudiant ; des espaces de rassemblement et de réunion ; et un centre de ressources d'apprentissage. Les étages supérieurs fourniront des bureaux aux organisations des secteurs public et privé associées à l'industrie du bois.

À long terme, le WIDC fera progresser la formation et l'innovation dans le domaine du bois dans la province, améliorera l'expertise dans la fabrication, le développement de produits et l'ingénierie du bois – tout cela contribuera à élargir les opportunités d'exportation internationales de produits et services. De plus, sa présence remarquable au cœur de la ville contribuera à la revitalisation du centre-ville de Prince George.

Cette étude de cas décrit les innovations les plus importantes qui ont été mises en œuvre pour répondre aux critères de conception et de sécurité dans ce qui représente une nouvelle classe de bâtiments pour la Colombie-Britannique. Ces innovations comprenaient :

Un ensemble de réglementations spécifiques au site pour assurer la sécurité des personnes et l'intégrité structurelle ;

L'utilisation d'éléments en bois lamellé-croisé (CLT) verticaux (y compris les cages mécaniques, d'ascenseur et d'escalier) pour assurer la stabilité latérale de la structure ;

L'utilisation de planchers CLT à double couche pour répondre aux exigences structurelles et contribuer à l'isolation acoustique et à la distribution efficace des services.

L'utilisation de membrures superposées (portant bout à bout) pour contrôler le retrait sur la hauteur du bâtiment ; et,

L'utilisation de connecteurs propriétaires à haute résistance pour accélérer la construction et améliorer les performances structurelles.

Fondations permanentes en bois 2016

Prix du design en bois, 2015

Propriétés des membranes CLT

Un programme d'essais lié à l'évaluation des propriétés mécaniques des diaphragmes CLT utilisés en construction a été réalisé par le département Systèmes de construction avancée (ABS) de FPInnovations en réponse à une demande du client, Nordic Engineered Wood Products. L'objectif principal de cette étude était de déterminer la rigidité et potentiellement les propriétés de résistance des panneaux CLT utilisés dans les applications de diaphragmes. La matrice d'essais comprenait trois (3) séries de deux (2) spécimens chacune. Les spécimens CLT ont été testés en chargement aux tiers pendant le programme. Tous les spécimens ont été fabriqués par Nordic Engineered Wood Products et livrés aux installations d'essai de FPInnovations à Québec. Les panneaux CLT étaient constitués de bois d'épinette noire nominal de 2x4 (CLT Grade E1 – ANSI PRG 320).

OSB
Panneau de lamelles orientées (OSB)
...on OSB, please refer to the following resources: APA – The Engineered Bois Association National Building Code of Canada CSA O86 Engineering design in bois CSA O325 Construction sheathing CSA...
Contreplaqué
...Adjustment Factors for Fire-Retardant-Treated Plybois Roof Sheathing National Building Code of Canada Example Specifications for Plybois Plybois Grades Plybois Handling and Storage Plybois Manufacture Plybois Sizes Quality Control of Plybois...
Bois dans les bâtiments incombustibles
...of Non-Combustibility in Building Materials.” For further information, refer to the following resources: Bois Design Manual, Canadian Bois Council National Building Code of Canada CAN/ULC-S114 Test for Determination of Non-Combustibility...
CSA O86 Conception technique du bois
...information, refer to the following resources: Bois Design Manual (Canadian Bois Council) Introduction to Bois Design (Canadian Bois Council) National Building Code of Canada CSA O86 Engineering design in bois...
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...
CSA S406 Fondations permanentes en bois
...seal in order to issue a building permit. For further information, refer to the following resources: Permanent Bois Foundations (Canadian Bois Council) Bois Preservation Canada National Building Code of Canada...
Bois de construction composite
...Engineered Bois Association Canadian Construction Materials Centre (CCMC), Institute for Research in Construction CSA O86 Engineering design in bois ASTM D5456 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products...
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 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...
Bois de sciage à fils parallèles
...Engineered Bois Association Canadian Construction Materials Centre (CCMC), Institute for Research in Construction CSA O86 Engineering design in bois ASTM D5456 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products...
Bois lamellé-croisé (CLT)
...Kalesnikoff Nordic Structures APA – The Engineered Bois Association Canadian Construction Materials Centre (CCMC) Element5 ANSI/APA PRG 320 Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber CSA O86 Engineering design in bois CSA...
Glulam
Glulam
...characteristics. Moisture Control of Glulam The checking of bois is due to differential shrinkage of the bois fibres in the inner and outer portions of a bois member. Glulam is...
Le panneau de lamelles orientées (OSB) est un panneau de bois structurel polyvalent et largement utilisé. L'OSB utilise efficacement les ressources forestières en employant des essences moins précieuses et à croissance rapide....
Le contreplaqué est un panneau à base de bois d'ingénierie largement reconnu qui est utilisé dans les projets de construction canadiens depuis des décennies. Les panneaux de contreplaqué fabriqués pour...
Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) exige que certains bâtiments soient de "construction incombustible" en vertu de ses exigences normatives. La construction incombustible...
CSA O86 Conception technique du bois Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) contient des exigences relatives à la conception technique des produits et systèmes structuraux en bois....
Comme l'indique la philosophie de conception de la norme CSA S-6, la sécurité est la principale préoccupation dans la conception des ponts routiers au Canada. Pour les produits du bois, la norme CSA S-6 traite...
CSA S406 Spécification des fondations permanentes en bois pour les habitations et les petits bâtiments La CSA S406 est la norme de conception et de construction des fondations permanentes en bois...
Bois de construction composite (SCL) Le bois de construction composite (SCL) est un terme utilisé pour englober la famille de produits en bois d'ingénierie qui comprend le bois de placage stratifié...
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 la ressource forestière en fournissant des produits en bois d'ingénierie avec...
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...

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