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"Nous devons commencer à utiliser notre bois plus efficacement"

Jul 25, 2023Jul 25, 2023

Une révolution du bois nous oblige à nous concentrer sur la réduction de l'utilisation de matières premières dans les structures en bois massif au lieu d'essayer de concevoir le bâtiment en bois le plus haut possible, écrit Maximilian Pramreiter.

La renaissance du bois en tant que matériau de construction se poursuit et a un potentiel majeur pour soutenir la construction respectueuse du climat - mais il doit être utilisé efficacement.

À partir de la seconde moitié du 19e siècle, presque tous les produits de notre vie sont passés d'un matériau biosourcé à une alternative à base de fossiles hautement conçue. Les matériaux utilisés pour construire nos bâtiments sont passés de matériaux naturels comme le bois, la pierre et l'argile - qui étaient considérés comme archaïques et inférieurs - à des matériaux artificiels comme l'acier, le ciment et le verre.

La renaissance de l'un des plus anciens matériaux de construction, le bois, a déjà commencé

L'association des charpentes métalliques, du béton coffré et des façades vitrées a conduit à l'apparition des gratte-ciel et marque le début de l'ère de l'acier à la fin du XIXe siècle. La course qui a suivi pour la conception du plus haut bâtiment du monde a atteint son apogée temporaire en 2010 avec l'achèvement du Burj Khalifa à une hauteur record de 828 mètres. Aujourd'hui, chaque ville bien connue a au moins un gratte-ciel célèbre dans son horizon et le béton, ainsi que l'acier, domine le paysage architectural, quelle que soit la taille du projet ou sa nécessité structurelle.

Le débat sur la manière de lutter contre le changement climatique exerce désormais une pression croissante sur l'environnement bâti, qui génère actuellement environ 40 % des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ un tiers de ces émissions liées aux bâtiments sont émises lors de la construction, également appelée carbone incorporé.

Une grande partie de la discussion actuelle sur la protection du climat se concentre donc sur la manière de remplacer les matériaux de construction modernes par des alternatives respectueuses du climat. Dans ce contexte, la renaissance de l'un des plus anciens matériaux de construction – le bois – a déjà commencé.

Le bois a la capacité non seulement de remplacer les matériaux à forte intensité de carbone, mais aussi de stocker le carbone dans l'environnement bâti. Cela en fait le matériau de construction parfait pour le climat et il ne fait aucun doute que le bois jouera un rôle clé dans la transformation du secteur mondial de la construction en puits de carbone.

Tout naturellement, une course similaire pour construire le bâtiment en bois le plus haut a commencé. Les publications d'architecture regorgent des gratte-ciel en bois les plus récents et les plus élevés, tels que la tour Ascent aux États-Unis, qui est actuellement la structure en bois la plus haute du monde à 87 mètres, suivie par le bâtiment Mjøstårnet en Norvège à 85 mètres, la tour HoHo en Autriche à 84 mètres et le centre Sara Kulturhus en Suède à 75 mètres.

Ces hauteurs innovantes sont atteintes en utilisant une combinaison de produits de béton et de bois d'ingénierie, principalement du bois lamellé-croisé (CLT) et du bois lamellé-collé (GLT). Le CLT, en particulier, a connu une croissance rapide du marché, avec des capacités de production qui ont doublé en quelques années.

Le CLT et le GLT ont tous deux un inconvénient distinct : leur empreinte de matière première

Entre autres choses, cette réussite est principalement motivée par deux facteurs. Premièrement, le bois d'ingénierie offre un degré élevé d'homogénéisation du matériau naturel bois, ce qui simplifie la conception structurelle. Deuxièmement, il offre la possibilité de préfabriquer des éléments complets de mur et de sol avant la livraison sur le chantier, ce qui réduit les délais de construction globaux.

Néanmoins, le CLT et le GLT présentent tous deux un inconvénient distinct : leur empreinte de matière première. On estime qu'il faut environ 2,5 mètres cubes de bois rond pour produire 1 mètre cube de GLT ou de CLT, sans compter les découpes pour les fenêtres et les portes. Les 1,5 mètre cube de sous-produits générés sont principalement utilisés pour des produits de faible valeur comme les panneaux de particules ou brûlés. En comparaison, la construction à ossature bois - qui ne convient qu'aux bâtiments de faible hauteur - utilise environ 2 mètres cubes de bois rond par mètre cube de planches à ossature bois.

Pour utiliser un exemple concret, la tour HoHo susmentionnée est construite à l'aide de 365 mètres cubes de GLT et de 1 600 mètres cubes de CLT. Sur la base de nos recherches, nous estimons qu'environ 4 100 mètres cubes de bois rond ont été nécessaires pour produire ces matériaux.

Alors, devrions-nous arrêter d'utiliser GLT et CLT ? Très clairement non. Mais nous devons commencer à réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer l'efficacité des matériaux du GLT et du CLT et si nous pouvons utiliser des produits du bois plus économes en ressources comme le bois en placage stratifié (LVL), le bois à copeaux lamellés (LSL) ou les panneaux à copeaux orientés (OSB) pour certaines constructions.

La course à la construction du plus haut gratte-ciel en bois massif passe donc à côté de l'essentiel à plus long terme. La vraie course devrait être de construire le bâtiment en bois massif avec la plus petite empreinte de matière première.

S'appuyer sur une solution universelle applicable à tous les projets, quelle que soit leur taille, ne fonctionnera pas et si la voie actuelle est suivie sans réfléchir, l'histoire va se répéter et la société devra non seulement faire face au changement climatique, mais aussi à de graves pénuries de ressources.

Si le chemin actuel est suivi sans réfléchir, l'histoire va se répéter

Pour éviter que cela ne se produise, nous devons commencer à utiliser notre bois plus efficacement et augmenter la proportion de matériaux utilisés dans les produits et constructions à long terme. Outre l'empreinte des matières premières, la demande énergétique pendant la production et la capacité de réutiliser, de réutiliser ou de recycler l'ensemble du composant ou de ses composants doivent également être prises en compte.

En même temps, ces défis offrent des possibilités architecturales et de conception sans précédent. Si nous pensons à toutes les combinaisons de matériaux potentielles, ainsi qu'aux essences de bois actuellement sous-utilisées, la révolution du bois offre une polyvalence de conception potentielle qui n'est surpassée que par la nature elle-même. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais être pionnier ne l'a jamais été.

Maximilian Pramreiter est chercheur à l'Institut de technologie du bois et des matériaux renouvelables de l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne.

La photo est de Cristina Gottardi via Unsplash.

Révolution du bois

Cet article fait partie de la série Timber Revolution de Dezeen, qui explore le potentiel du bois massif et demande si le retour au bois comme principal matériau de construction peut conduire le monde vers un avenir plus durable.

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