Cours 1 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qui explique l’augmentation importante de population?

A
  • Conditions de vie
  • Industrialisation
  • Utilisation des énergies

Ces points font en sorte qu’on est capable d’avoir plus de confort et plus de nourriture pour moins d’effort.

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2
Q

Explique les conséquences de l’augmentation de population sur terre.

A

L’augmentation drastique de population a créé une diminution de la biodiversité et une augmentation de la température sur Terre.

Le CO2 est causé en grande partie par l’immobilier et la construction, entre autres parce que la superficie de plancher mondiale augmente plus rapidement que la population : on consomme de plus en plus d’espace.

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3
Q

Quels matériaux sont-ils les plus énergivores au niveau de la production?

A

L’acier et le béton, matériaux qui ont commencé à apparaître au 19e siècle. Ils ont un grand impact dans la boucle de réutilisation/recyclage de l’architecture.

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4
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Cordière arctique : très froid, très sec, présence de glaciers et de montagnes (bcp de changement dans ces endroits liés aux changements climatiques)

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5
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Toundra : peu de chose qui poussent pcq le sol est gelé en permanence (pergélisol)

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6
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Les plaines de la baie d’Hudson : région très froide mais plus humide puisque le sol est bas ; région très peu construire, plus marécageux, un peu de conifères sans trop de végétation.

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7
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Forêt boréale : surtout conifère avec un peu de feuillus (s’arrête dans les Laurentides)

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8
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Les Rocheuses : grande chaîne de montagne

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9
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Forêt pluviale côtière : plus dense, esprit de végétations très rigoureuse

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10
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Forêt tempérer de l’Est : entre autres Montréal, pousse plus de feuillus que de conifères

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11
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Prairies : grandes étendues plutôt horizontales et sèches ; bcp d’agriculture

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12
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Désert d’Amérique du Nord : Composé de Joshua Tree ; climat très sec et plus fragile au niveau de l’environnement ; petite région

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13
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Climat californien méditerranéen : pas trop humide, assez confortable, moins de variations => densément peuplé

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14
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Hautes terres semi arides

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15
Q

Quelle est cette région et ses caractéristiques?

A

Forêts Tropicales : végétation rigoureuse parce qu’il y a beaucoup de soleil et de pluie

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16
Q

Quel est l’impact que l’altitude a sur le climat?

A

Plus on est en altitude élevé, plus la température est fraiche, plus la végétation met du temps à pousser.

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17
Q

Comment la topographie va avoir un impact sur le choix d’implantation afin de permettre la plus grande performance énergétique, dans une dépression?

A
  • Endroit où il y a moins de vent, moins de circulation d’air
  • Il va avoir une différence sur le ressentie de la température puisque comme il y a moins de soleil, on va avoir l’impression que c’est un peu plus froid
  • Va pouvoir faire des gains liés au fait qu’il y a moins de refroidissement éoliens (+25% d’énergie par rapport à une situation référence de terrain plat)
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18
Q

Comment la topographie va avoir un impact sur le choix d’implantation afin de permettre la plus grande performance énergétique, sur une montagne face au sud?

A
  • Perte dut au vent
  • Gains solaires, donc -17% de consommation d’énergie
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19
Q

Comment la topographie va avoir un impact sur le choix d’implantation afin de permettre la plus grande performance énergétique, sur le dessus d’une montagne?

A
  • On perd toujours de l’énergie dut au vent parce qu’il y a moins d’obstacles donc plus de vent.
  • Ça va être moins performant que côté sud où l’orientation permet de faire des gains solaires passifs.
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20
Q

Quel est le premier type de construction que les colons ont développé jusqu’en 1760?

A

Construction en bois (80%), le reste en pierre

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21
Q

Maison Drouin érigée en 1729

A
  • Maison vernaculaire
  • Conservé ses caractéristiques d’origine : charpente en bois sur une base de pierre (mélange des 2 grands types)
  • Mur de maçonnerie plein sans isolation ; l’isolation est donnée par l’épaisseur des murs
  • Bois travaillé à la main avec des outils
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22
Q

À quelle région/climat appartient cette maison typique et quelles sont ses caractéristiques?

A

Exemple européen typique : Maison suisse (dans les Alpes) en ossature de bois avec pente faible qui permettait d’accumuler la neige => isolation (bois permet aussi d’isoler)

=> matériau relativement peu dense comparativement à la maçonnerie ; neige isole parce qu’elle contient beaucoup d’air = facteur isolant naturel) ; ouverture pas trop grande car il fait froid l’hiver

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23
Q

À quelle région/climat appartient cette maison typique et quelles sont ses caractéristiques?

A

Dans les forêts un peu plus tempérées : équilibre entre ossature de bois et maçonnerie ; mur en maçonnerie pour assoir la charpente en bois => la maçonnerie donne l’inertie thermique (capacité d’emmagasiner le chauf pendant l’hiver ou le froid pendant l’été - tempère et régularise la température) ; toit plus en pente pour chasse l’eau rapidement.

24
Q

À quelle région/climat appartient cette maison typique et quelles sont ses caractéristiques?

A

Climat sec et aride : doit se protéger contre le soleil le jour, mais du froid la nuit ; faites-en maçonnerie pour sa capacité à conserver la fraicheur le jour et la chaleur la nuit : permet de contrôler les écarts drastiques ; toit plat pour récupérer l’eau de pluie qui se faire rare dans les zones sèches (consommation mais aussi pour conserver la fraicheur) ; petites fenêtres pour limiter les échanges thermiques ; peu de bois donc construit majoritairement en terre compacte crue (moins de demande d’énergie) ou terre cuite.

25
Q

À quelle région/climat appartient cette maison typique et quelles sont ses caractéristiques?

A

Construction sur pilotis : l’air passe dessous ce qui permet d’apporter de la fraicheur ; dans les endroits où les climats sont très humides, chauds et où il y a beaucoup de pluie ; toit conçu pour chasser l’eau le plus rapidement possible et éviter les infiltrations

26
Q

Que peut-on dire de l’urbanisation?

A

L’urbanisation est croissante et ce de façon assez régulière.

  • Les gens s’en vont vers les villes et on prévoit qu’en 2050, 80% de la population va se trouver en ville => tendance mondiale qui est liée à l’industrialisation.
27
Q

Quel est l’un des problèmes majeurs dans l’industrie de la construction?

A

La gestion des déchets

  • Les ressources ne viennent habituellement pas des villes mais des régions à l’extérieur des villes (mine de fer, de cuivre, le bois, etc.) => devrait plutôt favoriser la réutilisation en s’inspirant du modèle de l’automobile.
  • Contrairement au bâtiment, l’automobile peut être démontée en petites pièces. On est capable d’identifier toutes les pièces qui sont standardisées et numérotées, de sorte qu’un automobile en fin de vie, on soit capable trier les déchets et de les réutiliser convenablement.
28
Q

Comment on développait les villes autrefois VS aujourd’hui?

A
  • Autrefois on développait les villes de manière très dense parce que c’était pratique pour se déplacer à pieds ou à vélo.
  • Avec l’apparition de l’automobile, un autre type d’urbanisme s’est développé : urbanisme où l’on concentrait toutes les résidences (cité-dortoir = que des maisons unifamiliales détachées) dans certains secteurs et d’autres où les commerces sont concentrés => type de développement beaucoup moins dense, étalement urbain
    • Impact important sur la consommation d’énergie puisque plus on est dense, plus les services (aqueduc, électricité, gaz métropolitain, téléphone, etc.) sont compacts, et plus ils sont moins efficaces dans les quartiers à cité-dortoir
29
Q

Comment la densité est liée à la consommation énergétique par habitant?

A
  • Les villes très étalées qui se sont développées avec l’automobile, donc où les gens se déplacent beaucoup en voiture => grande consommation d’énergie par habitant => densité très faible
  • Plus les villes sont denses, moins la consommation d’énergie est grande.
  • La consommation énergétique n’est pas seulement liée à l’urbanisme mais elle joue un rôle énorme puisque qui dit faible densité, dit beaucoup de transport donc de beaucoup de combustion fossile => doit y réfléchir quand on implante un bâtiment
30
Q

Quel microclimat apparait-il en ville?

A

Le microclimat urbain, du au fait qu’une grosse partie de la ville est composée de sols imperméables (trottoir, route en asphalte)

  • L’eau est canalisée dans les aqueducs et est acheminée dans les usines de traitement des eaux => niveau de l’eau (nappe phréatique) va baisser dans une ville par rapport à la même altitude autour de la ville
  • Phénomène d’air chaud qui monte en ville (la ville produit beaucoup d’énergie avec la circulation, les bâtiments, etc.) et il y a plutôt une circulation d’air frais qui arrive d’autour de la ville pour ensuite monter => soulève beaucoup de poussière
    • Poussière = fines particules qui viennent de matière qui bouge. En ville, comme il y a beaucoup de mouvements, d’activités, les petites particules sont plus propices à bouger par le courant d’air naturel des microclimats des villes => plus de poussière en ville plutôt qu’en campagne
  • Éventuellement, il va avoir plus de condensation et donc plus de précipitation sur les villes
31
Q

Qu’est-ce qui peut faire varier le niveau d’absorption de l’énergie solaire?

A

La nature des sols (on appelle albedo le pouvoir réfléchissant de la surface). Par exemple, plus les sols sont foncés, moins ils vont réfléchirs et plus ils sont clairs, plus ils vont réfléchir la lumière.

  • La fonte des glaciers et le fait qu’il y ait moins de neige a un impact sur le réchauffement puisque le sol va absorber plus de chaleur puisqu’il y a une diminution des sols clairs
32
Q

Comment est-ce que la consommation énergétique a un impact majeur sur les paysages?

A

Par exemple, les barrages hydroélectriques sont d’immenses constructions et changent complètement le paysage. Ceux-ci sont de plus en plus couteux et de moins en moins rentables.

L’extraction des minerais modifie également le paysage.

33
Q

Pourquoi les ressources vont-elles venir de plus en plus d’une 2e utilisation?

A

Ça coute de plus en plus cher d’aller chercher des ressources neuves, donc les ressources réutilisées et recyclées doivent prendre de plus en plus d’importance => ce qu’on appelle le cycle de vie berceau au berceau

34
Q

Qu’est-ce que le cycle de vie berceau au berceau?

A
  • Dans la nature (biosphère) les nutriments biologiques vont être consommés pour produire la végétation et ensuite ils vont redevenir des nutriments biologiques => processus du compostage ; cycle fermé très efficace au niveau de l’énergie parce qu’on réutilise toujours les ressources
  • Ce qu’on veut c’est faire la même chose avec les matériaux technologique = technosphère (est-ce qu’il est possible de réutiliser les matériaux qui sont des déchets pour en refaire des ressources) => idéal de la vision de la production industrielle vers lequel on doit tendre de plus en plus.
35
Q

Qu’est-ce que le cycle biotique appliqué au niveau de la construction?

A

Les déchets organiques, comme le bois/carton, peuvent être décomposés par le compostage pour éventuellement créer des nutriments biologiques qui permettront à la végétation de pousser. De cette végétation, on pourra récupérer du bois pour produire des matériaux de construction comme des madriers, des poutres, etc. Ensuite, ces matériaux peuvent être utilisés en architecture pour poursuivre le cycle fermé en perdant très peu d’énergie et de matière.

36
Q

Qu’est-ce que le cycle technologique appliqué au niveau de la construction?

A

On doit pouvoir séparer les matériaux afin de les réintégrer à un cycle. Par exemple, décomposer, démanteler pour éventuellement les transformer sous forme de rebuts technologiques (ex: acier qu’on peut fondre pour en refaire d’autre) qui serviiront à reproduire des matériaux. Ensuite, ils seront réintégrés dans l’architecture et poursuivre le cycle fermé qui permettrait de perdre peu d’énergie et de matière.

37
Q

Pourquoi les sites d’enfouissement sont des zones difficiles à construire?

A

Les déchets ne sont pas quelque chose de très stable, ça se tasse.

38
Q

Le bois est un matériau qui peut être réutilisé, mais il peut aussi servir à quoi d’autre?

A

À la valorisation énergétique. On peut s’en servir pour créer de l’énergie.

39
Q

Quel est l’avantage de faire de la réutilisation directement sur place?

A

On diminue les risque de contamination. Par exemple, on ne veut pas appauvrir la qualité du béton parce qu’on n’a pas séparer le revêtement de vinyle avant le concassage. De plus, on peut le faire en ville au lieu de détruire les beaux paysages.

40
Q

Qu’est-ce que le remblais?

A

Sols qui sont déplacés d’un site à une autre.

Typiquement quand on fait des excavations pour faire des fondations, on met le sol dans des camions et on va le décharger ailleurs (dans la nature ou sur d’autres sites de constructions => remblai prend plus de valeur sur un autre site de construction parce qu’il est réutilisé).

41
Q

Quelles sont les différentes qualités de remblais et leurs caractéristiques?

A
  • Remblais de nature organique = mauvaise qualité parce qu’ils vont se décomposés et ils sont moins stable.
  • Remblais en gravier = bonne qualité car très stable et très bien drainé
  • Remblais en sable = bonne qualité
  • Remblais qui contiennent beaucoup d’argile = mauvaise qualité car c’est un sable très fin qui devient imperméable et qui est instable du fait qu’il peut être très sec ou très humide
42
Q

Quels sont les différents niveau de boucle fermée?

A
  • Réutilisation
    • Prend une architecture, on la démantèle et on réutilise directement les matériaux tels quel. (Ex. On défait un mur de brique et on le réutilise sur place pour faire un pavage de briques)
    • Le plus payant, car c’est le plus court
  • Recyclage.
    • Recyclage où on ne permet pas la qualité de la matière (Ex. acier qu’on fond et qui redevient de l’acier)
  • Infrarecyclage : recyclage où la perd la qualité des matériaux
  • Compostage : très peu de pertes, assez efficace
43
Q

Qu’est-ce qui explique/affecte l’efficacité énergétique d’un bâtiment?

A
  • Plus le bâtiment est compact, plus il est énergétiquement efficace.
  • Un trou dans un bâtiment vient affaiblir le facteur de compacité et donc l’efficacité énergétique.

Être conscient malgré tout, que plus il y a d’enveloppe extérieure, plus ça coûte cher à construire et moins c’est performant.

44
Q

Qu’est-ce que le ratio de compacité?

A

Ratio de compacité = aire de l’enveloppe / volume

  • Plus le ratio est performant, moins on a de pertes au niveau énergétique
  • Les maisons collées les unes aux autres sur la longueur (maisons en rangée) ont un taux de compacité beaucoup plus efficace que si les volumes sont détachés et pris individuellement comme dans le cas des maisons unifamiliales ou des maisons détachées en banlieue.
  • La sphère est la forme la plus efficace comme ratio, ensuite un cylindre est un peu plus efficace qu’un cube et la pyramide on commence à perdre de l’efficacité.
45
Q

Quels sont les différents types de densification?

A
  1. Ajout d’étages, agrandissement vers le haut
  2. Agrandissement latéral
  3. Latéralement, mais en appentis (plus petit volume)
  4. En insertion
  5. En dépendance : ajouter à l’intérieur d’un lot en le densifiant, sans l’attacher à un autre bâtiment.
46
Q

Qu’est-ce que le principe de compacité?

A
  • Plus le volume est grand, plus il est compact
  • Plus ses proportions sont proches du cube, plus il est compact
  • Les proportions, autant que la forme, vont avoir une incidence sur le calcul de compacité
  • Pour calculer la compacité ça prend l’air de la façade.
47
Q

Qu’est-ce qu’un plan préliminaire et qu’est-ce qu’il contient?

A

Permet de déposer la demande de permis dans lequel on ajoute un peu plus d’informations (met en place tout ce qu’il faut pour éventuellement faire des plans d’exécution)

  • Cotes, dimensions
  • Indication pour les types de murs
  • Symboles qui apparaissent pour montrer où seront les élévations, les agrandies
  • Identification des pièces par des numéros
48
Q

Qu’est-ce que contient une plan d’exécution?

A

Plus d’informations techniques qui vont nous permettre éventuellement de construire

49
Q

Qu’est-ce que les semelles?

A

Première couche de béton qui sert à asseoir la structure

  • C’est cette couche là qui doit être sur un sol sain (stable)
  • Acier d’armature qui sort et qui va permettre de lier le mur aux semelles
50
Q

Quelles sont les 4 catégories de bâtiments à Montréal?

A
  1. Habitation : unifamiliale, multi logement (duplex, triplex), bloc appartement
  2. Commerce : commerce de détails, d’entreposage
  3. Industries : tout ce qui produit ; de la petite à la grosse industrie
  4. Institutionnels : hôpitaux, école, université
51
Q

Qu’est-ce qu’un projet d’insertion?

A

Projet à but lucratif : l’idée est de développer le plus possible ; plus ils sont capables de faire de logements ou de volume, plus ils sont capables de vendre de l’espace, plus ils font de l’argent

52
Q

Qu’est-ce que le taux d’implantation?

A

Implantation/terrain (implantation = ce qui est construit). Doit absolument être respecté sinon le projet ne sera pas autorisé.

53
Q

Comment calculer la densité?

A
  • Aire de plancher = superficie des planchers qui est compris à l’intérieur des murs extérieurs, donc on exclut les murs extérieurs
  • On exclut les cages d’escaliers et les puits mécaniques (plomberie, gaine de ventilation)
  • Aire de plancher / dimension du terrain = densité
  • Il y a des endroits où la densité est très élevée
    • On peut faire de tous petit bâtiment mais sur de nombreux étages donc ça va donner une très grande densité
54
Q

Comment calculer le facteur de compacité?

A
  • Pour calculer le facteur de compacité, il faut calculer l’air de chaque mur (ceux qui doivent être chauffés) (l’air de l’enveloppe)
    • À l’exception des endroits où on est en mitoyenneté (un bâtiment est collé sur un autre => pas un mur extérieur) on ne doit pas les inclure dans le calcul
  • Une forme compact offre un facteur de compacité plus bas. Les proportions et la géométrie d’une forme ont une influence sur sa compacité. Par exemple, un dôme est plus compact qu’une pyramide. Pour des formes identiques, les bâtiments de plus grandes dimensions ont un facteur de compacité moins élevé.
55
Q

Avantage/inconvénient du rock?

A

Le rock varie dans sa profondeur : excellent sol pour construire car hyper stable, mais très couteux à excaver