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Corso Software Surpac
Più di 2 milioni di studenti in tutto il mondo

Corso Software Surpac

4,8

Padroneggi Surpac, il software minerario standard del settore utilizzato da geologi e pianificatori minerari in tutto il mondo. Questo corso La guida dalle basi dell'interfaccia fino alla modellazione geologica avanzata, alla stima del modello a blocchi e alla progettazione di cave a cielo aperto. Acquisisca le competenze pratiche in Surpac che i datori di lavoro del settore minerario cercano attivamente.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Questo corso copre ogni flusso di lavoro fondamentale di Surpac utilizzato in ambito minerario professionale. Imparerà a costruire e gestire database di sondaggi, a creare modelli digitali del terreno e a realizzare solidi geologici 3D. Imposterà e popolerà modelli a blocchi, applicherà metodi di stima del grado minerario e progetterà layout di miniera a cielo aperto e sotterranea. Il corso tratta anche la geostatistica, la macro automazione, l'estrazione dei dati per la pianificazione della produzione e la reportistica professionale. Al termine, avrà acquisito la competenza tecnica in Surpac richiesta per ruoli geologici e di pianificazione mineraria nell'industria estrattiva.

Come studi in modo pratico Corso Software Surpac

Come metti in pratica Corso Software Surpac

Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 39 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Introduzione a Surpac e software minerari

  • Lezione 1 • Impostazione di un nuovo progetto

    Tratta la configurazione del sistema di coordinate, le cartelle di progetto e la configurazione iniziale. Una corretta impostazione del progetto previene errori nei dati in tutti i flussi di lavoro successivi.

  • Lezione 2 • Tipi di file e strutture dati

    Illustra i formati di file nativi di Surpac e l'organizzazione dei dati. Comprendere queste strutture è essenziale prima di importare o creare qualsiasi dataset.

  • Lezione 3 • Panoramica di Surpac in ambito minerario

    Definisce lo scopo di Surpac nelle operazioni minerarie a cielo aperto e in sotterraneo. Collega le funzionalità del software ai compiti reali di geologia e pianificazione mineraria.

  • Lezione 4 • Navigazione nell'interfaccia di Surpac

    Introduce l'area di lavoro principale, le barre degli strumenti e la struttura dei menu. Fornisce le competenze di navigazione necessarie per tutte le successive esercitazioni pratiche.

Capitolo 2Vedi dettagli

File di stringhe e disegno 2D

  • Lezione 1 • Comprendere la geometria delle stringhe

    Definisce punti, segmenti e stringhe come oggetti geometrici 2D fondamentali di Surpac. Questa base è alla base di tutti i compiti di disegno e modellazione di superfici.

  • Lezione 2 • Creazione e modifica di stringhe

    Insegna gli strumenti di digitalizzazione manuale, inserimento punti e modifica per la geometria delle stringhe. Queste competenze si applicano direttamente alla cartografia geologica e alla progettazione di scavi a cielo aperto.

  • Lezione 3 • Importazione ed esportazione di dati 2D

    Dimostra lo scambio di dati tra Surpac e piattaforme CAD o GIS esterne. Le competenze di interoperabilità sono fondamentali per ambienti di progetto multi-software.

  • Lezione 4 • Applicazione di layer e attributi

    Tratta la gestione dei layer e l'assegnazione degli attributi per un disegno organizzato. Una corretta stratificazione consente un filtraggio efficiente dei dati e un output professionale.

  • Lezione 5 • Produzione di disegni in vista planimetrica

    Guida gli studenti attraverso l'annotazione, il ridimensionamento e la configurazione del foglio di stampa per gli output planimetrici. Disegni di qualità adatta alla consegna sono richiesti per le presentazioni normative e ai clienti.

Capitolo 3Vedi dettagli

Modellazione digitale del terreno

  • Lezione 1 • Calcolo dei volumi tra superfici

    Insegna il calcolo dei volumi di scavo e riporto tra due DTM. Volumi accurati sono essenziali per la pianificazione mineraria e il reporting dei movimenti terra.

  • Lezione 2 • Concetti e fonti di dati DTM

    Illustra la teoria delle superfici triangolate e i tipi di dati utilizzati per costruire i DTM. Comprendere la qualità dei dati di input influisce direttamente sull'accuratezza del modello.

  • Lezione 3 • Modifica e rifinitura del DTM

    Affronta gli errori superficiali comuni e le tecniche di correzione per modelli puliti. DTM rifiniti sono necessari prima dei calcoli volumetrici o di progettazione.

  • Lezione 4 • Curve di livello e analisi delle superfici

    Genera linee di curva di livello e mappe di pendenza dai DTM per l'interpretazione geologica. Questi output alimentano direttamente la progettazione di scavi a cielo aperto e il reporting.

  • Lezione 5 • Costruzione di DTM da dati di stringhe

    Tratta il processo di triangolazione e l'integrazione delle linee di discontinuità per la creazione di superfici. In questa sezione, gli studenti producono il loro primo modello completo del terreno.

Capitolo 4Vedi dettagli

Gestione del database dei sondaggi

  • Lezione 1 • Importazione dei dati di sondaggio

    Tratta i flussi di lavoro di importazione da CSV e fogli di calcolo per popolare le tabelle dei sondaggi. Una corretta mappatura all'importazione previene il disallineamento dei dati nella visualizzazione 3D.

  • Lezione 2 • Metodi di desurveying dei sondaggi

    Illustra gli algoritmi di desurveying a curvatura minima, tangenziale e altri. La scelta del metodo corretto influisce sull'accuratezza spaziale delle tracce dei sondaggi.

  • Lezione 3 • Struttura del database dei sondaggi

    Definisce le tabelle di collare, rilievo e analisi e la loro struttura relazionale. Un database correttamente strutturato è il prerequisito per tutta la modellazione geologica.

  • Lezione 4 • Validazione dei dati e QA/QC

    Applica gli strumenti di validazione integrati per rilevare errori nelle coordinate del collare, nei rilievi e nelle analisi. Dati puliti sono obbligatori prima di iniziare l'interpretazione geologica.

  • Lezione 5 • Visualizzazione dei sondaggi in 3D

    Rappresenta le tracce dei sondaggi e gli intervalli di analisi nel visualizzatore 3D per la revisione geologica. La visualizzazione 3D collega i dati del database all'interpretazione geologica spaziale.

Capitolo 5Vedi dettagli

Modellazione geologica e creazione di solidi

  • Lezione 1 • Esportazione di solidi per uso a valle

    Prepara i solidi validati per l'esportazione verso flussi di lavoro di stima e progettazione. Formati di esportazione corretti garantiscono la compatibilità con gli strumenti di modellazione a blocchi e progettazione di scavi a cielo aperto.

  • Lezione 2 • Validazione e modifica dei solidi

    Applica gli strumenti di validazione dei solidi per rilevare bordi aperti, sovrapposizioni ed errori geometrici. Solidi validi sono necessari per una codifica accurata del modello a blocchi.

  • Lezione 3 • Costruzione di solidi wireframe 3D

    Tratta la triangolazione di stringhe interpretate in solidi wireframe 3D chiusi. I wireframe definiscono l'estensione spaziale dei domini geologici per la stima.

  • Lezione 4 • Modellazione di faglie e strutture

    Modella i piani di faglia e le discontinuità strutturali come oggetti wireframe separati. I modelli strutturali vincolano i limiti dei domini geologici in giacimenti complessi.

  • Lezione 5 • Interpretazione geologica basata su sezioni

    Insegna la creazione di sezioni geologiche e la digitalizzazione dei limiti geologici dai dati di sondaggio. Le sezioni interpretate sono l'input principale per la costruzione di solidi 3D.

Capitolo 6Vedi dettagli

Creazione del modello a blocchi e stima del tenore

  • Lezione 1 • Composizione dei dati di sondaggio

    Prepara i dati di analisi dei sondaggi tramite composizione per l'uso nella stima del tenore. Lunghezze di composito coerenti riducono la distorsione da ponderazione per lunghezza nell'interpolazione.

  • Lezione 2 • Metodi di stima del tenore

    Applica la ponderazione inversa della distanza e la stima al vicino più prossimo ai modelli a blocchi. Gli studenti confrontano i metodi e valutano la loro idoneità per diversi tipi di giacimento.

  • Lezione 3 • Codifica dei blocchi con solidi geologici

    Assegna codici di tipo roccioso e dominio ai blocchi utilizzando solidi wireframe validati. La codifica per dominio è il fondamento per la stima del tenore specifica per dominio.

  • Lezione 4 • Validazione del modello a blocchi

    Valida i tenori stimati utilizzando controlli visivi, grafici a sciame e statistiche globali. La validazione conferma l'affidabilità del modello prima della classificazione delle risorse.

  • Lezione 5 • Progettazione e configurazione del modello a blocchi

    Tratta le estensioni del modello a blocchi, la rotazione e le dimensioni del blocco padre. Una configurazione corretta garantisce che il modello sia allineato con la geometria del giacimento e il sistema di coordinate.

Capitolo 7Vedi dettagli

Progettazione e ottimizzazione di scavi a cielo aperto

  • Lezione 1 • Reporting dei volumi di progettazione dello scavo

    Calcola i volumi di minerale e sterile dallo scavo progettato utilizzando interrogazioni del modello a blocchi. I report volumetrici alimentano direttamente la pianificazione mineraria e la modellazione finanziaria.

  • Lezione 2 • Fondamenti di progettazione di scavi a cielo aperto

    Introduce i parametri geotecnici, la geometria dei gradini e gli angoli di inter-rampa per la progettazione dello scavo. Questi parametri definiscono i vincoli fisici di tutte le shell di scavo.

  • Lezione 3 • Progettazione di rampe e vie di accesso

    Progetta rampe di trasporto all'interno della shell di scavo utilizzando vincoli di gradiente e larghezza. La geometria delle rampe influisce direttamente sull'efficienza del trasporto e sulla selezione dell'attrezzatura.

  • Lezione 4 • Creazione di shell di scavo da DTM

    Genera contorni di scavo espandendo i gradini da una superficie di partenza utilizzando i parametri di progettazione. Le shell di scavo formano il limite spaziale per la pianificazione mineraria.

  • Lezione 5 • Concetti di ottimizzazione dello scavo

    Illustra i principi di ottimizzazione di Lerchs-Grossmann e del cono flottante e i loro input. Gli output di ottimizzazione guidano la selezione della progettazione finale dello scavo.

Capitolo 8Vedi dettagli

Progettazione mineraria sotterranea in Surpac

  • Lezione 1 • Integrazione dei progetti di superficie e sotterranei

    Combina modelli a cielo aperto e sotterranei per identificare conflitti e zone di transizione. L'integrazione garantisce operazioni minerarie combinate sicure ed efficienti.

  • Lezione 2 • Principi di progettazione sotterranea

    Tratta le dimensioni degli avanzamenti, la geometria dei vuoti minerari e il layout delle infrastrutture per miniere sotterranee. Questi principi governano tutte le successive attività di progettazione sotterranea in Surpac.

  • Lezione 3 • Progettazione e ottimizzazione dei vuoti minerari

    Progetta i contorni dei vuoti minerari all'interno dei solidi minerari e valuta la diluizione e il recupero. La geometria dei vuoti determina direttamente l'efficienza dell'estrazione del minerale.

  • Lezione 4 • Progettazione degli avanzamenti di sviluppo

    Crea stringhe di avanzamento e le estrude in solidi 3D utilizzando sezioni trasversali standard. I solidi di avanzamento sono utilizzati per il reporting volumetrico e la pianificazione della ventilazione.

  • Lezione 5 • Reporting di volume e tonnellaggio sotterraneo

    Interroga i modelli a blocchi all'interno dei solidi sotterranei per riportare tonnellate e tenori di minerale. Report di tonnellaggio accurati sono necessari per studi di fattibilità e pianificazione.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Laureati in geologia: pronti a passare dalle conoscenze accademiche agli strumenti software professionali del settore.

  • Pianificatori minerari junior: necessitano di una formazione strutturata in Surpac per ampliare le proprie responsabilità tecniche.

  • Geologi di campagna: in transizione verso ruoli di stima delle risorse o di pianificazione tecnica d'ufficio.

  • Studenti di ingegneria mineraria: sviluppano le competenze software parallelamente al proprio percorso di studi universitario.

  • Riqualificazione professionale: ingresso nel settore minerario da ambiti quali l'ingegneria civile o le geoscienze ambientali.

  • Tecnici dell'esplorazione: ampliamento delle proprie competenze per includere flussi di lavoro di modellazione 3D e modelli a blocchi.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

Chi è Dedika?

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I corsi sono gratuiti?

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