CONSTRUCTION, INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES - UN ÉTAT DES LIEUX SOMMET CONSTRUCTION 2019 - APCHQ
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SOMMET CONSTRUCTION 2019 BECHARA HELAL APCHQ PhD, professeur adjoint, École d’architecture, Université de Montréal CONSTRUCTION, INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES UN ÉTAT DES LIEUX
EXEMPLES DE NUMÉRISATION Accroître la performance de la filière québécoise de la construction par le virage numérique Rapport soumis au MEI et à la SQI Groupe BIM Québec (Erik A. Poirier et al.) Janvier 2018, p.14
CONSTRUCTION 4.0 NUMÉRISATION DE 1e 2e 3e 4e LA CONSTRUCTION fin 18e siècle fin 19e siècle années 1970 début du 21e siècle production en série usine de production production en série production en série à de pièces uniques mécanique partagée processus contrôlé contrôlée virtuellement ordinateur, internet, contrôle des capteurs, énergie de masse machine à vapeur technologies systèmes en ligne, (électricité) INDUSTRIE 4.0 informatiques, systèmes Illustration Christopher ROSS commande numérique cyber-physiques www.AllAboutLean.com 2015
▸ PLI (FOLDING) ▸ CYBERESPACE ▸ ARCHITECTURE NON-LINÉAIRE ▸ HYPERSURFACES ▸ MORPHOGÉNÈSE ▸ ALGORITHMES ▸ INTELLIGENCE COLLECTIVE ▸ BIM / MDB ▸ PARAMÉTRISATION THE DIGITAL TURN IN ARCHITECTURE, 1992–2012 sous la direction de Mario CARPO AD Reader, Hoboken: Wiley, 2012
LA CONSTRUCTION PARMI LES INDUSTRIES LES MOINS NUMÉRIQUES INDEX DES SECTEURS D’INDUSTRIE TOUCHÉS PAR LA NUMÉRISATION Imagining Construction’s Digital Future Rajat Agarwal, Shankar Chandrasekaran et Mukund Sridhar (McKinsey & Company) Juin 2016
PÉRIMÈTRE DU NUMÉRIQUE Accroître la performance de la filière québécoise de la construction par le virage numérique Rapport soumis au MEI et à la SQI Groupe BIM Québec (Erik A. Poirier et al.) Janvier 2018, p.13
MATÉRIAUX AVANCÉS TECHNOLOGIES ÉMERGENTES VÉHICULES AUTONOMES RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE INTERNET DES OBJETS INFONUAGIQUE
MATÉRIAUX AVANCÉS TECHNOLOGIES ÉMERGENTES VÉHICULES AUTONOMES RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE INTERNET DES OBJETS INFONUAGIQUE
DE L’OSSATURE LÉGÈRE AU BOIS TRANSFORMÉ
LE CLT ET LES BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR 2017 + 58 m 18 ÉTAGES 2019 + 85 m 18 ÉTAGES 2041 + 350 m 70 ÉTAGES BROCK COMMONS TALLWOOD HOUSE MJØSTÅRNET W350 Acton Ostry Architects, Inc. Voll Arkitekter Sumitomo Forestry (Tsukuba Research Laborator) + Nikken Sekkei Vancouver, Colombie-Britannique, 2017 Brumunddal, Norvège, 2019 Tokyo, Japon, 2041
VERS UN BOIS STRUCTURAL PROCESSING BULK NATURAL WOOD INTO A HIGH-PERFORMANCE STRUCTURAL MATERIAL Jianwei Songt al. Department of Materials Science and Engineering, University of Maryland Nature, 8 février 2018
VERS UN BOIS TRANSPARENT OPTICALLY TRANSPARENT WOOD FROM A NANOPOROUS CELLULOSIC TEMPLATE: COMBINING FUNCTIONAL AND STRUCTURAL PERFORMANCE Yuanyuan Li et al. Wallenberg Wood Science Center, Department of Fiber and Polymer Technology, School of Information and Communication Technology, KTH Royal Institute of Technology BioMacromolecules, 2016, vol. 17, no.4, 1358-64
VERS UN BOIS TRANSPARENT ET ISOLANT Wood Radial WOOD COMPOSITE AS AN ENERGY EFFICIENT BUILDING MATERIAL Tian Li et al. Department of Materials Science and Engineering, University of Maryland Advanced Energy Materials , 11 août 2016
2016 . . . . . . . 2019
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LOW TECH MAISON AJIJIC Tatiana Bilbao Jalostitlán, Mexique, 2010 Photo Iwan Baan NK’MIP DESERT CULTURAL CENTRE DIALOG Osoyoos, Colombie-Britannique, 2007 Photo Nic Lehoux
CONSTRUIRE AVEC DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
MATÉRIAUX AVANCÉS TECHNOLOGIES ÉMERGENTES VÉHICULES AUTONOMES RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE INTERNET DES OBJETS INFONUAGIQUE
L’IMPRESSION 3D
PROUESSES DE L’IMPRESSION 3D MAISON APIS COR / 2017 SUPERFICIE 410 pi2 COÛT 10 000 $ TEMPS DE CONSTRUCTION 24 heures
PROUESSES DE L’IMPRESSION 3D MAISON ICON / 2018 SUPERFICIE 700 pi2 COÛT 4 000 $ TEMPS DE CONSTRUCTION 24 heures
PROUESSES DE L’IMPRESSION 3D
OPTIMISATION DES RESSOURCES / MATIÈRE
OPTIMISATION DES RESSOURCES / TEMPS + MAIN-D’ŒUVRE TEMPS DE CONSTRUCTION : 450 heures
OFF WORLD | City Printer Paul CHADEISSON 2019
LIMITES DE L’IMPRESSION 3D 86’
LIMITES DE L’IMPRESSION 3D / MATÉRIALITÉ
LIMITES DE L’IMPRESSION 3D / OUTILS LIMITES DU BRAS ROBOTIQUE Système d’impression 3D Apis Cor 2017
LIMITES DE L’IMPRESSION 3D / OUTILS PRINCIPE STRUCTURE CINÉMATIQUE PHOTO PRINCIPE STRUCTURE CINÉMATIQUE PHOTO TYPES DE ROBOTS CLASSÉS EN FONCTION DE LEUR CONFIGURATION International Federation of Robotics (IFR) 2016
LES ANNÉES 60 ET LES DÉBUTS DE LA CYBERNÉTIQUE ET DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MARVIN MINSKY ET LE BRAS ROBOTIQUE MIT Artificial Intelligence Laboratory J. Paul Getty Trust, 1968
LE JAPON, CHEF DE FILE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE ROBOTS POUR LA CONSTRUCTION DEPUIS 1978 AUTOMATED CONSTRUCTION IN JAPAN Mark DUNLOP TAYLOR + Ian SMITH Civil Engineering, Janvier 2003
LE CHANTIER COMME SYSTÈME ROBOTISÉ INTÉGRÉ ABCS : AUTOMATED BUILDING CONSTRUCTION SYSTEM OBAYASHI CORPORATION, 1994 AUTOMATED CONSTRUCTION IN JAPAN Mark DUNLOP TAYLOR + Ian SMITH Civil Engineering, Janvier 2003
LES ROBOTS, OUTILS DE FABRICATION + CONCEPTION ARCHITECTURALE ROBOTIC FABRICATION LABORATORY École Polytechnique Fédérale ETH Zurich Gramazio + KohlerResearch (2010-) 2016- DESIGN OF ROBOTIC FABRICATED HIGH RISES Future Cities Laboratory (Ecole Polytechnique Fédérale ETH Zurich) + Chair of Architecture and Digital Fabrication (Gramazio + Kohler) 2012
GRAMAZIO KOHLER RESEARCH (2005–) FABIO GRAMAZIO + MATTHIAS KOHLER, ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE ZURICH (ETH) Flight Assembled Architecture, 2013 The Dissolved Wall, 2007 Remote Material Deposition, 2014
MATÉRIAUX AVANCÉS TECHNOLOGIES ÉMERGENTES VÉHICULES AUTONOMES RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE INTERNET DES OBJETS INFONUAGIQUE
LES DRONES POUR UN SUIVI DE CHANTIER PLUS PRÉCIS THE RISE OF DRONES IN CONSTRUCTION DroneDeploy 7 juin 2018
L’INTERNET DES OBJETS IoT is Here Now – and Growing! MILLIARDS 50 50 Billion D’OBJETS Smart Objects INTELLIGENTS CONNECTÉS OF DEVICES TAUX D’ADOPTION Adoption rate of DES D’APPAREILS INFRASTRUCTURES digital infrastructure: NUMÉRIQUES 5 5X x PLUS fasterRAPIDE QUE than electricity L’ÉLECTRICITÉ ET LA TÉLÉPHONIE and telephony POINT BILLIONS Inflection D’INFLECTION 2007-2008 point MILLIARDS POPULATION World Population MONDIALE 6.8 7.2 7.6 0 2010 2015 2020 TIMELINE THE INTERNET OF THINGS IS HERE NOW – AND GROWING ! CISCO Systems Inc. 2015
L’INFONUAGIQUE AU CŒUR DE L’ENVIRONNEMENT CONTEMPORAIN
CONSTRUCTION 2.0 L’EFFICACITÉ PAR LE NUMÉRIQUE RAPPORT FINAL Avec la participation de NEVER OFFLINE CEFRIO GRIDD TIME Magazine 2014 2015 11 septembre 2014
LE BIM ET LE CYCLE DE VIE DE L’OUVRAGE Accroître la performance de la filière québécoise de la construction par le virage numérique Rapport soumis au MEI et à la SQI Groupe BIM Québec (Erik A. Poirier et al.) Janvier 2018, p.13
DE LA 3D À LA 7D PAR LA MODÉLISATION DES DONNÉES DU BÂTIMENT
EXEMPLES DE NUMÉRISATION Accroître la performance de la filière québécoise de la construction par le virage numérique Rapport soumis au MEI et à la SQI Groupe BIM Québec (Erik A. Poirier et al.) Janvier 2018, p.14
▸ PLI (FOLDING) ▸ CYBERESPACE ▸ ARCHITECTURE NON-LINÉAIRE ▸ HYPERSURFACES ▸ MORPHOGÉNÈSE ▸ ALGORITHMES ▸ INTELLIGENCE COLLECTIVE ▸ BIM / MDB ▸ PARAMÉTRISATION THE DIGITAL TURN IN ARCHITECTURE, 1992–2012 sous la direction de Mario CARPO AD Reader, Hoboken: Wiley, 2012
THE DIGITAL TURN IN ARCHITECTURE, 1992–2012 THE SECOND DIGITAL TURN: DESIGN BEYOND INTELLIGENCE sous la direction de Mario CARPO Mario CARPO AD Reader, Hoboken: Wiley, 2012 Cambridge: MIT Press, 2017
Le premier virage numérique en architecture a changé nos façons de faire; le second change nos façons de penser. The first digital turn in architecture changed our ways of making; the second changes our ways of thinking. THE SECOND DIGITAL TURN: DESIGN BEYOND INTELLIGENCE Mario CARPO Cambridge: MIT Press, 2017
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