fr.wedoany.com Rapport : Le campus de Corvallis de l'Université d'État de l'Oregon accueille actuellement la construction du premier bâtiment de laboratoire en bois massif de la côte Ouest — le complexe d'innovation en collaboration Jensen Huang et Lori Mills Huang. Ce projet, dont la mise en service est prévue pour 2027, vise à établir de nouvelles normes pour répondre aux exigences strictes de la recherche en laboratoire.
D'un coût de 200 millions de dollars et d'une superficie de 143 000 pieds carrés, ce complexe a été lancé en décembre 2023. L'utilisation du bois n'est pas une directive de l'université, mais un point central pour l'équipe de conception. Le bâtiment comprend un atrium, des bureaux, des laboratoires ainsi qu'un supercalculateur, qui sera relié aux installations centrales de l'université afin de capter la chaleur de l'ordinateur pour alimenter le campus en énergie.
Le plus grand défi de la construction d'un bâtiment de recherche en bois massif réside dans le respect des exigences de vibration des équipements de laboratoire. Le cabinet de conception ZGF Architects et la société d'ingénierie KPFF ont résolu le problème des vibrations des dalles des laboratoires humides, qui doivent atteindre 2 000 micro-pouces par seconde, en utilisant de grandes plaques de contreplaqué lamellé. Ce produit entièrement en contreplaqué est fabriqué en pressant plusieurs couches de placage de sapin de Douglas classé par densité, formant des panneaux d'une épaisseur de 1 pouce, pouvant être transformés en planches, poteaux et poutres. Les planches peuvent atteindre une longueur de 40 pieds, permettant à un seul matériau de construire une structure complète. L'entreprise Freres Engineered Wood, située dans l'Oregon, est le seul fabricant américain de ces grandes plaques de contreplaqué lamellé.

Tom DeLuca, doyen de la Faculté des forêts de l'Université d'État de l'Oregon, a déclaré que ce complexe prouve que le bois massif peut être utilisé dans des catégories de bâtiments traditionnellement dépendantes de l'acier et du béton, y compris les espaces de laboratoire et de recherche hautement sensibles. Iain Macdonald, directeur de l'Institut de conception en bois de grande hauteur, a souligné que l'utilisation de grandes plaques de contreplaqué lamellé comme poteaux composites structurels constitue l'une des premières applications commerciales de ce matériau. L'équipe d'ingénierie, en résolvant les problèmes de vibration, a ouvert la voie à de nouveaux types de bâtiments pour le bois massif, tels que les centres de données et les sciences de la vie.

L'équipe de conception a également proposé une solution de poutres superposées, permettant de maintenir la même hauteur d'étage que le béton tout en utilisant du bois, et de créer des passages naturels pour les systèmes mécaniques. Grâce à un système d'air en cascade, la conception déplace l'air des bureaux vers les laboratoires, réduisant de 30 % les besoins en échange d'air et éliminant la nécessité de conduits d'évacuation supplémentaires.

Une partie considérable du bois de ce projet provient de l'Oregon et du Nord-Ouest Pacifique, y compris les grandes plaques de contreplaqué lamellé et d'autres produits en bois d'ingénierie. Environ 5 % du bois provient de la forêt de recherche appartenant à l'université, située à seulement 10 minutes du campus. L'extérieur du bâtiment utilise des briques de forme personnalisée provenant d'une briqueterie de Gresham, dans l'Oregon, pour s'harmoniser avec le plan directeur du campus, tandis que le bois est exposé dans les parties en porte-à-faux.

L'Oregon est le premier État américain à avoir produit des panneaux de bois lamellé-croisé commerciaux et il est en tête du nombre d'installations de fabrication de bois massif. L'Université d'État de l'Oregon est l'une des premières universités américaines à avoir investi massivement dans la recherche et l'éducation sur le bois massif. Le laboratoire de produits en bois avancés Emmerson a ouvert ses portes en 2019, et une nouvelle installation d'essais de résistance au feu est en construction. L'université prévoit que ce bâtiment pourra atteindre la neutralité carbone opérationnelle d'ici 2030.
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