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ÉCOQUARTIER DE LA POINTE‐AUX‐LIÈVRES, Québec 

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Le projet en bref

92 unités de condo87 cases de stationnementConstruction mixte CLT et Lamellé‐colé12 étages + 1  basilaire40.9 mètresSuperficie brute ‐ 102,000 pcSuperficie nette – 79,000 pc

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Un projet unique

YVAN BLOUIN ARCHI TECTE

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YVAN BLOUIN ARCHI TECTE

Un projet distinctif

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Les acteurs du projet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR STRUCTURE BOIS

Mécanique – électrique

Structure béton

Coordonnateur LEED 

Matières compostables

Gaz Naturel

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LE CLTLE MONTAGE

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LA STRUCTURELE CLT

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LA STRUCTURELE CLT

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STRUCTURE – PRINCIPES STRUCTURAUX

MURS PORTEURS EXT. : CLT

MURS DE REFENDS 3 ÉTAGES : CLT COLONNES & POUTRE : LC

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STRUCTURE – PRINCIPES STRUCTURAUX

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STRUCTURE – PRINCIPES STRUCTURAUX

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AVANTAGE DU BOIS CLT ‐ SOLIDE

Les panneaux de bois lamellé-croisé (CLT ou Cross Laminated Timber) sontutilisés en construction comme éléments de : mur, plancher toiture.

Les panneaux massifs sont formés de trois à neuf planches posées encouches perpendiculaires et collées entre elles avec des adhésifs structurauxhabituellement sans formaldéhyde.

Le croisement des lamelles donne aux panneaux :

une grande stabilité, un niveau élevé de rigidité une résistance mécanique adéquate pour la construction d’immeubles de

plusieurs étages.

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AVANTAGE ‐ ÉCOLOGIQUE

Fabrication : à partir de bois provenant souvent de forêts locales gérées defaçon durable.

Les panneaux continuent d’emprisonner le carbone absorbé par les arbresdurant leur croissance.

La transformation du bois nécessite moins d’énergie que la fabrication del’acier et du béton, émettant moins de gaz à effet de serre.

Fabriqués sur mesure en usine, ils génèrent peu de déchets sur les chantiers.

1 m3 de bois massif emmagasine 750 kg de CO2.

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AVANTAGE – RAPIDE À ASSEMBLER

Dans un mode de construction préfabriqué, les pièces sont assemblées,étage par étage, selon une séquence préétablie.

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TESTÉ ET APPROUVÉ

« Les produits de bois d’Ingénierie, comme le CLT, respectent des normesstrictes en matière de fabrication et de mise en œuvre. Ils ont été testés enlaboratoire, vérifiés et normalisés.

On a les outils et les données pour faire en sorte qu’ils respectent les normesconcernant la performance structurale, l’isolation sonore et la sécurité incendie.

Ils sont compétitifs avec les matériaux traditionnels que sont le béton et l’acier. »

Sylvain Gagnon, gestionnaire de recherche sur les systèmes de construction avancée chez FPInnovations

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AVANTAGE – RÉSISTANT AU FEU

Soumis aux flammes, les panneaux en CLT se carbonisent lentement et defaçon prévisible.

« FPInnovations a effectué de nombreux essais de performance au feu, que cesoit pour mesurer la résistance structurale au feu des éléments en CLT ou lapropagation de la flamme.

De par sa nature “massive”, la construction en CLT s’avère une solution toutaussi sécuritaire que les autres matériaux traditionnels tels que le béton etl’acier en situation d’incendie. »

Christian Dagenais, chercheur chez FPInnovations

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AVANTAGE – RÉSISTANT AUX SÉISMES

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AVANTAGE – PERFORMANCE THERMIQUE

Les panneaux de CLT sont réputés pour leur performance thermique.

« Comme ils sont pleins et isolés par l’extérieur, moins d’isolant est requis pourobtenir un assemblage performant, comparativement à une ossature légère enbois. La masse thermique des panneaux a aussi la capacité d’absorber une partiede la chaleur le jour et de la relâcher la nuit. Cela permet une moins grandevariation de température intérieure et un meilleur confort pour les occupants. »

Louis-Philippe Thibault, chargé de projets à la Société d’habitation du Québec

« Si on utilise plus de bois dans un bâtiment, ça change la masse thermique,donc la dynamique thermique, et cela aura un impact sur le design dessystèmes de chauffage. Or, le potentiel du bois à emmagasiner la chaleur et à larestituer a été peu étudiée. »

Louis Gosselin, ing.

« Les ingénieurs sont habitués à gérer la masse thermique du béton, mais pascelle du bois. »

Pierre Blanchet, Titulaire de la Chaire industrielle de recherché sur la construction écoresponsable en bois, Université Laval

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Demande de mesures équivalentes faites en 2014 à la RBQ

Principaux éléments demandés en électromécanique• Protection incendie (gicleur)

Ajout d’un réservoir d’eau comme 2e source d’eau au système de gicleur pour une période de 30 minutes

• Ventilation Conception selon la mesure de contrôle des fumées « Mesure J » du 

CNB 1990 quant à la pressurisation optimisée pour les corridors communs, les cages d’escalier d’issue et les puits d’ascenseurs sur déclenchement du système d’alarme incendie pour permettre des conditions ambiantes acceptables pour l’évacuation des gens

Aucun retour plénum pour la ventilation  Foyer au gaz naturel avec évacuation murale ou en toiture

• Électromécanique Les pénétrations techniques verticales protégées au moyen d’un 

coupe‐feu homologué ULC‐S115 au droit des planchers. Les vides de construction autours des services techniques verticaux (ex. : colonne de drainage, d’évent, etc.) comblés au moyen d’isolant et de scellantsincombustible

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Principaux éléments acceptés en électromécanique par la RBQ• Protection incendie (gicleur)

Aucune exigence supplémentaire autre que la tuyauterie doit être entièrement en acier

• Ventilation Conception de la mesure de contrôle des fumées « Mesure J » du CNB 

1990 tel que proposé Aucun retour plénum pour la ventilation  Chaque  cheminée d’évacuation des foyers doit être acheminée 

directement à l’extérieur par un vide technique vertical ayant un degré de résistance au feu de 1 heure

Chaque unité de logement doit être indépendante mécaniquement  (échangeur, hotte, sécheuse). Les conduits doivent circuler horizontalement et sortir directement à l’extérieur au même niveau

• Électricité Les prises de courant ou interrupteurs doivent être encavées d’au plus 

25mm dans les panneaux de CLT. Aucun encavage dans les murs des cages d’escalier d’issue

• Électromécanique Les pénétrations techniques verticales protégées au moyen d’un 

coupe‐feu homologué ULC‐S115 tel que proposé

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Directives et guide explicatif sur « Bâtiments de construction massive en bois d’au plus 12 étages »

Comment est né ce guide en 2015 ?• Ce dernier est né entre la demande faite à la RBQ en 2014 et 

l’acceptation obtenue en 2016

• Dans l’édition du Code de Construction du Québec, chapitre 1 –Bâtiment (CNB 2010 modifié), il était permis la construction en bois d’un bâtiment d’au plus 6 étages et ce, avec certaines conditions

• Ressources naturelles Canada et le Conseil canadien du bois ont sélectionnés trois projets, dont le présent projet « Origine », dans un  projet de démonstration pour la construction d’un bâtiment  en bois de grande hauteur

• Le groupe de travail retenu, sous la responsabilité de la RBQ, à donc établi les lignes directrices de ce guide explicatif selon les résultats obtenus  

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Principaux défis de coordination rencontrés entre la structure et l’électromécanique

• Chaque percement dans les éléments structuraux (murs extérieurs ou intérieurs, de refend, cages d’escalier, poutres, etc.) a dû faire l’objet d’une acceptation de l’équipe d’ingénierie de la structure. Le tout incluant le passage du filage électrique, de la tuyauterie d’eau ainsi que les conduits d’air

• Fourniture de plans de manchon (« sleevage ») pour l’ensemble des intervenants

• Plusieurs endroits interdits de percement sur les murs extérieurs; la limite permissible d’ouverture a été laissée à la fenestration

• Des choix et des stratégies d’emplacement pour les conduits d’air des logements qui doivent traverser une poutre afin de permettre des secteurs sans plafond (secteur de poutre apparente) pour donner un beau visuel tout en tenant compte des grandes restrictions structurales

• Projet dans un contexte de « design build » 

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Descriptions sommaires des systèmes électromécaniques

Protection incendie• Projet très conventionnel pour bâtiment grande 

hauteur

• Pompe incendie sur groupe électrogène

• Colonnes montantes dans les cages d’escalier et réductrice de pression

• Secteur avec loupe de glycol (prévention pour le gel)

• Tuyauterie en acier (aucun plastique) pour les gicleurs

• Exigence particulière dans la réglementation (R.V.Q 2348) de la ville de Québec = max. 60 PSI comme donnée à utiliser dans les calculs même si les lectures sont plus élevés au borne‐fontaine

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Descriptions sommaires des systèmes électromécaniques

Plomberie• Projet également très conventionnel pour un bâtiment 

de grande hauteur

• Système de surpression pour l’eau domestique

• Appareils de plomberie à très faible débit (points LEED) 

• Système centralisé de production d’eau chaude en intégrant des chauffe‐eau indirects instantanés

• Intégration du système pour la récupération des matières organiques (éviers des logements)

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Descriptions sommaires des systèmes électromécaniques

Chauffage• Projet également très conventionnel pour un bâtiment 

de grande hauteur

• Système centralisé combiné pour le chauffage à l’eau et l’eau chaude domestique 

• Chaudières à condensation haute efficacité au gaz naturel

• Production de l’eau chaude domestique (chauffe‐eau indirects instantanés)

• Aérotherme à l’eau chaude pour le stationnement souterrain

• Plancher radiant basse température pour les logements 

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Descriptions sommaires des systèmes électromécaniques

VentilationPartie de projet conventionnel pour un bâtiment de grande hauteur

• Pressurisation de la cage d’escalier en dessous du niveau du sol 

• Désenfumage des niveaux de stationnement via les ventilateurs servant pour la détection de gaz

• Systèmes de ventilation pour les corridors communs utilisant les mêmes conduits que le système de pressurisation (mesure « J »)

• Unités de climatisation pour chaque logement à expansion direct de type résidentiel

• Aucune mesure par rapport à la propagation de la fumée (mesure « J » applicable)

• Échangeur d’air pour chaque logement; ensemble des conduits (hotte, sécheuse et échangeur) circulant directement vers l’extérieur par le logement même; aucune circulation verticale

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Descriptions sommaires des systèmes électromécaniques

Ventilation (suite)Partie de projet touchant les demandes différentes de la RBQ pour bâtiment de grande hauteur – construction en bois (mesure « J »)

• Pressurisation de  tous les corridors communs incluant le RDC, de toutes les cages d’escalier d’issue ainsi que tous les puits d’ascenseur

• Tenir en compte dans les calculs de tout le périmètre des portes y donnant accès• Ajout de coupe‐bise au pourtour des portes des logements pour diminuer le débit requis• S’assurer de maintenir un minimum de 12 Pa et maximum 100 Pa pour l’ouverture des 

portes• Système d’apport d’air avec variateur de fréquence et volets de balancement à chaque 

niveau (selon le cas) pour permettre une meilleure latitude d’ajustement au chantier• Poste central de commande des pompiers à l’entrée du bâtiment (possibilité de contrôler 

manuellement l’ensemble des systèmes de pressurisation)• Filage de régulation (résistance de 2 heures au feu) touchant tous les équipements 

fonctionnant lors d’un déclenchement de l’alarme incendie

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Descriptions sommaires des systèmes électromécaniques

Électricité• Projet également très conventionnel pour un bâtiment de 

grande hauteur

• Groupe électrogène conforme au CAN/CSA‐C282 pour alimentation des charges essentielles au bâtiment

• Communication phonique en alarme incendie

• Éclairage au LED pour l’ensemble des espaces communs

• Utilisation de câblage ayant une résistance au feu de 2 heures pour l’alimentation électrique des composantes sur l’urgence; les puits verticaux coupe‐feu ont été utilisé au maximum pour réduire les coûts reliés à ce filage

• Une alimentation électrique distincte pour la pompe incendie afin d’éviter l’installation d’un transformateur sur socle à l’extérieur tout en conservant une entrée électrique le plus minimaliste possible

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Certification LEED Canada‐NC 2009

La certification recherchée

• Niveau certifié : 40‐49 points

• Visé : 47 points

Les mesures les plus payantes : 

• Densité du développement et lien avec la communauté : 5 points

• Moyen de transport de remplacement : accès aux transports en commun : 6 points 

• Aménagement paysager économique en eau : 4 points

• Réduction de la consommation d’eau : 4 points