
Cours Surpac
Maîtrisez Surpac, le logiciel minier de référence utilisé par les géologues et les planificateurs miniers dans le monde entier. Ce cours vous guide des bases de l'interface jusqu'à la modélisation géologique avancée, l'estimation par modèle de blocs et la conception de fosse. Développez les compétences pratiques Surpac que les employeurs du secteur minier recherchent activement.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre tous les workflows Surpac fondamentaux utilisés dans les environnements miniers professionnels. Vous apprendrez à créer et à gérer des bases de données de sondages, à réaliser des modèles numériques de terrain et à construire des solides géologiques 3D. Vous mettrez en place et alimenterez des modèles de blocs, appliquerez des méthodes d'estimation de teneurs et concevrez des tracés de mines à ciel ouvert et de mines souterraines. Le cours aborde également la géostatistique, l'automatisation par macros, l'extraction de données pour la planification de la production et la production de rapports professionnels. À la fin, vous posséderez les compétences techniques Surpac requises pour les postes de géologue et de planificateur minier dans l'industrie minière.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours Surpac
Comment vous pratiquez Cours Surpac
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntroduction à Surpac et aux logiciels miniers
Introduction à Surpac et aux logiciels miniers
Leçon 1 • Configuration d'un nouveau projet
Couvre la configuration du système de coordonnées, les dossiers de projet et la configuration initiale. Une configuration de projet correcte évite les erreurs de données dans tous les workflows en aval.
Leçon 2 • Types de fichiers et structures de données
Explique les formats de fichiers natifs de Surpac et l'organisation des données. Comprendre ces structures est essentiel avant d'importer ou de créer un jeu de données.
Leçon 3 • Aperçu de Surpac dans le secteur minier
Établit le rôle de Surpac dans les opérations minières à ciel ouvert et souterraines. Relie les capacités du logiciel aux tâches réelles de géologie et de planification minière.
Leçon 4 • Navigation dans l'interface de Surpac
Présente l'espace de travail principal, les barres d'outils et la structure des menus. Fournit les compétences de navigation nécessaires pour tous les exercices pratiques suivants.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsFichiers de strings et dessin 2D
Fichiers de strings et dessin 2D
Leçon 1 • Comprendre la géométrie des strings
Définit les points, segments et strings comme objets géométriques 2D fondamentaux de Surpac. Cette base sous-tend toutes les tâches de dessin et de modélisation de surface.
Leçon 2 • Création et édition de strings
Enseigne la numérisation manuelle, la saisie de points et les outils d'édition pour la géométrie des strings. Ces compétences sont directement appliquées dans la cartographie géologique et la conception de fosse.
Leçon 3 • Importation et exportation de données 2D
Démontre l'échange de données entre Surpac et les plateformes CAO ou SIG externes. Les compétences d'interopérabilité sont essentielles dans les environnements de projet multi-logiciels.
Leçon 4 • Application de couches et d'attributs
Couvre la gestion des couches et l'attribution d'attributs pour un dessin organisé. Une bonne stratification permet un filtrage efficace des données et une production professionnelle.
Leçon 5 • Production de dessins en plan
Guide les étudiants à travers l'annotation, la mise à l'échelle et la configuration de la feuille de tracé pour les sorties en plan. Des dessins de qualité livrable sont requis pour les soumissions réglementaires et aux clients.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation numérique de terrain
Modélisation numérique de terrain
Leçon 1 • Calculs de volume entre surfaces
Enseigne le calcul de volume de déblai-remblai entre deux MNT. Des volumes précis sont essentiels pour la planification minière et le rapport des travaux de terrassement.
Leçon 2 • Concepts de MNT et sources de données
Explique la théorie des surfaces triangulées et les types de données utilisés pour construire les MNT. Comprendre la qualité des données d'entrée affecte directement la précision du modèle.
Leçon 3 • Édition et raffinement des MNT
Traite des erreurs de surface courantes et des techniques de correction pour des modèles propres. Des MNT raffinés sont nécessaires avant les calculs de volume ou de conception.
Leçon 4 • Courbes de niveau et analyse de surface
Génère des courbes de niveau et des cartes de pente à partir des MNT pour l'interprétation géologique. Ces sorties alimentent directement la conception de fosse et le reporting.
Leçon 5 • Construction de MNT à partir de données de strings
Couvre le processus de triangulation et l'intégration des lignes de rupture pour la création de surface. Les étudiants produisent leur premier modèle de terrain complet dans cette section.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsGestion de la base de données de sondages
Gestion de la base de données de sondages
Leçon 1 • Importation de données de sondages
Couvre les workflows d'importation de fichiers CSV et de tableurs pour remplir les tables de sondages. Une cartographie correcte des importations évite le désalignement des données dans la visualisation 3D.
Leçon 2 • Méthodes de déviométrie des sondages
Explique les algorithmes de déviométrie à courbure minimale, tangentielle et autres. Choisir la méthode correcte affecte la précision spatiale des traces de sondages.
Leçon 3 • Structure de la base de données de sondages
Définit les tables de collier, de levé et de teneur ainsi que leur structure relationnelle. Une base de données correctement structurée est le prérequis pour toute modélisation géologique.
Leçon 4 • Validation des données et QA/QC
Applique les outils de validation intégrés pour détecter les erreurs dans les coordonnées de collier, les levés et les teneurs. Des données propres sont obligatoires avant de commencer l'interprétation géologique.
Leçon 5 • Visualisation des sondages en 3D
Affiche les traces de sondages et les intervalles de teneur dans la visionneuse 3D pour l'examen géologique. La visualisation 3D relie les données de la base de données à l'interprétation géologique spatiale.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation géologique et création de solides
Modélisation géologique et création de solides
Leçon 1 • Exportation des solides pour une utilisation en aval
Prépare les solides validés pour l'exportation vers les workflows d'estimation et de conception. Les formats d'exportation corrects garantissent la compatibilité avec les outils de modélisation de blocs et de conception de fosse.
Leçon 2 • Validation et édition des solides
Applique les outils de validation des solides pour détecter les arêtes ouvertes, les chevauchements et les erreurs de géométrie. Des solides valides sont nécessaires pour un codage précis du modèle de blocs.
Leçon 3 • Construction de solides filaires 3D
Couvre la triangulation des strings interprétées en solides filaires 3D fermés. Les filaires définissent l'étendue spatiale des domaines géologiques pour l'estimation.
Leçon 4 • Modélisation des failles et des structures
Modélise les plans de faille et les discontinuités structurelles en tant qu'objets filaires séparés. Les modèles structuraux contraignent les limites des domaines géologiques dans les gisements complexes.
Leçon 5 • Interprétation géologique basée sur les sections
Enseigne la création de coupes géologiques et la numérisation des limites géologiques à partir des données de sondages. Les coupes interprétées sont l'entrée principale pour la construction de solides 3D.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCréation de modèles de blocs et estimation des teneurs
Création de modèles de blocs et estimation des teneurs
Leçon 1 • Compositage des données de sondages
Prépare les données de teneur des sondages par compositage pour une utilisation dans l'estimation des teneurs. Des longueurs de composite cohérentes réduisent le biais de pondération par longueur dans l'interpolation.
Leçon 2 • Méthodes d'estimation des teneurs
Applique l'estimation par inverse de la distance et du plus proche voisin aux modèles de blocs. Les étudiants comparent les méthodes et évaluent leur pertinence pour différents types de gisements.
Leçon 3 • Codage des blocs avec les solides géologiques
Attribue des codes de type de roche et de domaine aux blocs en utilisant des solides filaires validés. Le codage des domaines est la base de l'estimation des teneurs par domaine.
Leçon 4 • Validation du modèle de blocs
Valide les teneurs estimées à l'aide de contrôles visuels, de graphiques en bandes et de statistiques globales. La validation confirme la fiabilité du modèle avant la classification des ressources.
Leçon 5 • Conception et configuration du modèle de blocs
Couvre les étendues du modèle de blocs, la rotation et les dimensions des blocs parents. Une configuration correcte garantit l'alignement du modèle avec la géométrie du gisement et le système de coordonnées.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception et optimisation de fosse à ciel ouvert
Conception et optimisation de fosse à ciel ouvert
Leçon 1 • Reporting des volumes de conception de fosse
Calcule les volumes de minerai et de stérile à partir de la fosse conçue à l'aide de requêtes sur le modèle de blocs. Les rapports de volume alimentent directement la planification minière et la modélisation financière.
Leçon 2 • Principes fondamentaux de la conception de fosse
Introduit les paramètres géotechniques, la géométrie des bancs et les angles inter-rampes pour la conception de fosse. Ces paramètres définissent les contraintes physiques de toutes les coques de fosse.
Leçon 3 • Conception des rampes et des routes d'accès
Conçoit les rampes de roulage à l'intérieur de la coque de la fosse en utilisant les contraintes de gradient et de largeur. La géométrie de la rampe affecte directement l'efficacité du roulage et le choix de l'équipement.
Leçon 4 • Création de coques de fosse à partir de MNT
Génère les contours de la fosse en élargissant les bancs à partir d'une surface de départ en utilisant les paramètres de conception. Les coques de fosse forment la limite spatiale pour la planification minière.
Leçon 5 • Concepts d'optimisation de fosse
Explique les principes d'optimisation de Lerchs-Grossmann et du cône flottant ainsi que leurs entrées. Les résultats d'optimisation guident la sélection de la conception finale de la fosse.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception de mine souterraine dans Surpac
Conception de mine souterraine dans Surpac
Leçon 1 • Intégration des conceptions de surface et souterraine
Combine les modèles de fosse à ciel ouvert et souterrains pour identifier les conflits et les zones de transition. L'intégration garantit des opérations minières combinées sûres et efficaces.
Leçon 2 • Principes de conception souterraine
Couvre les dimensions des galeries, la géométrie des chantiers d'abattage et la disposition des infrastructures pour les mines souterraines. Ces principes régissent toutes les tâches de conception souterraine suivantes dans Surpac.
Leçon 3 • Conception et optimisation des chantiers d'abattage
Conçoit les contours des chantiers d'abattage à l'intérieur des solides de minerai et évalue la dilution et la récupération. La géométrie du chantier d'abattage détermine directement l'efficacité de l'extraction du minerai.
Leçon 4 • Conception des galeries de développement
Crée des strings de galeries et les extrude en solides 3D à l'aide de coupes types. Les solides de galerie sont utilisés pour le reporting des volumes et la planification de la ventilation.
Leçon 5 • Reporting des volumes et des tonnages souterrains
Interroge les modèles de blocs à l'intérieur des solides souterrains pour rapporter les tonnages et les teneurs du minerai. Des rapports de tonnage précis sont nécessaires pour l'étude de faisabilité et la planification.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Diplômés en géologie : prêts à passer des connaissances académiques aux outils logiciels du secteur.
Planificateurs miniers juniors : ayant besoin d'une formation structurée sur Surpac pour progresser dans leurs responsabilités techniques.
Géologues de terrain : en transition vers des postes d'estimation des ressources ou de planification technique en bureau.
Étudiants en génie minier : développant leurs compétences logicielles en complément de leur cursus universitaire.
Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans le secteur minier depuis le génie civil ou les géosciences environnementales.
Techniciens d'exploration : élargissant leurs compétences pour inclure la modélisation 3D et les workflows de blocs-modèles.
Ce que disent nos élèves
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.

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La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

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