MINE ET INGÉNIERIE DU TERRAIN
STREAM est un logiciel minier de bureau dédié au travail d'ingénierie qui se situe entre le vol de levé et le rapport mensuel. Il ouvre des données de levé minier de plusieurs gigaoctets directement depuis GeoTIFF et LAS/LAZ, les transforme en surface de travail, puis exécute sur cette surface la conception des gradins, des pistes et des plans de tir ainsi que les cubatures — sur un portable d'ingénierie ordinaire et entièrement hors ligne.
L'essentiel de l'ingénierie de mine et de carrière suit le même cycle : survoler ou scanner le site, construire une surface, concevoir contre cette surface, calculer une quantité, remettre un plan ou un rapport à quelqu'un. Le levé est rarement la partie lente. La partie lente, c'est de faire circuler le résultat entre une visionneuse qui ne calcule pas, un logiciel de CAO qui ne connaît pas le terrain et un tableur qu'il faut refaire à chaque période.
STREAM garde ce cycle au même endroit. Le terrain affiché dans la vue 3D est le terrain sur lequel le gabarit de gradin rejoint le sol, celui dont les forages lisent la cote de tête, et celui sur lequel la cubature est calculée — un projet et sa quantité ne peuvent donc pas diverger.
Chargez le modèle d'élévation produit par votre chaîne de levé : un MNS photogrammétrique issu d'un vol drone, un MNT sol nu ou un nuage LAS/LAZ rastérisé en surface. STREAM le diffuse hors mémoire : un levé de fosse de plusieurs gigaoctets s'ouvre et se parcourt en pleine résolution au lieu d'être chargé en mémoire au préalable.
Le système de coordonnées est lu dans le fichier et confirmé avant que la couche n'entre dans le projet, de sorte que chaque mesure ultérieure tombe au bon endroit. Les orthophotos se drapent sur la même surface — c'est ce qui permet de tracer une ligne de crête ou le pied d'un stock à l'œil plutôt qu'au jugé.
Réglez la hauteur de gradin, la largeur de risberme et l'angle de talus : STREAM construit le talus à risbermes à partir de l'emprise que vous avez dessinée. Les pentes se saisissent en degrés ou en 1:x, et vous choisissez laquelle des trois valeurs est déduite des deux autres — le champ déduit est verrouillé pour que l'ensemble reste cohérent.
La ligne de rencontre est calculée comme l'intersection du profil de talus avec le terrain naturel : le pied et la crête suivent la surface réelle et non un plan supposé. Une courbe d'équilibre trace le volume en fonction de la cote de plateforme, déblai d'un côté, remblai de l'autre ; le point de croisement est la cote où les deux s'équilibrent.
Le même outil fonctionne dans les deux sens — une excavation à parois en gradins, ou une verse dont vous voulez la capacité plutôt que le volume excavé. Les contrôles signalent un angle général de talus au-delà de votre limite, une risberme trop étroite pour le passage des engins, un projet qui ne rejoint jamais le sol, un dernier gradin partiel et un talus qui se recoupe dans un angle rentrant, chacun avec la valeur et la limite franchie.
Placez des sommets PI sur le terrain, définissez les courbes circulaires par rayon et ajoutez des clothoïdes là où la géométrie l'exige. Le profil en long se construit à partir de points PVI, de pentes et de raccordements verticaux contre une ligne de terrain issue directement du MNT : le projet repose toujours sur la surface levée.
Définissez largeur de chaussée, accotements et talus de déblai-remblai, puis appliquez le dévers en courbe par rotation de rive ou d'axe. Vous obtenez le profil à chaque PK avec ses aires de déblai et de remblai, un tableau de quantités PK par PK et un diagramme des masses. Le contrôle des normes se relance après chaque modification et liste les dépassements de pente maximale, de rayon minimal et de distance de visibilité avec le PK concerné.
Dessinez la limite du bloc et la ligne de front, puis réglez la disposition en quinconce ou carrée, la banquette, l'espacement, le retrait avant et la rotation de la maille. La rangée la plus proche du front suit la ligne de front plutôt que la maille : la banquette avant reste régulière le long d'une crête irrégulière.
La cote de chaque tête de trou est lue dans le MNT et la cote de carreau de projet peut être déduite du sol levé : la profondeur et la longueur inclinée suivent le gradin réel plutôt qu'une plateforme supposée horizontale. Le dégagement est mesuré le long de l'axe du trou à chaque cote — c'est là qu'un trou incliné sur un front en talus devient serré ; la distance en plan jusqu'à la crête le sous-estime.
Chargez les têtes réellement forées par l'équipe : STREAM rapporte l'écart par rapport au projet et conserve les valeurs mesurées à part, sans jamais l'écraser. Le bloc renvoie volume et tonnage abattus ainsi qu'un tableau trou par trou (tête, profondeur, longueur), exportable vers Excel ou CSV avec le même lettrage de rangées que les plans.
Le volume de stock est calculé au-dessus d'une base de référence choisie, avec plusieurs modes pour le pied du stock, converti en tonnage avec la masse volumique que vous saisissez, puis exporté en rapport PDF prêt à imprimer pour l'inventaire ou l'audit.
Les cubatures de terrassement sont calculées en déblai et remblai contre une surface ou une cote de référence, et la cubature par PK donne les aires et volumes de profils en travers avec des plans de coupe DXF pour le dossier.
Pour l'avancement et le rapprochement, comparez deux levés de la même zone : STREAM rapporte séparément dépôt et érosion avec un volume et son incertitude — c'est ainsi qu'un mois d'avancement de fosse ou de croissance de verse devient un chiffre défendable.
L'analyse de pente colore la surface par gradient : un front trop raide ou un talus déchaussé se voit sans être mesuré à la main. Les courbes de niveau sont générées à l'intervalle de votre choix directement depuis le terrain, y compris sur le projet une fois écrit dans la surface de travail.
L'hydrologie montre où l'eau ruisselle et où elle s'accumule — utile pour placer un puisard et pour comprendre un carreau de fosse qui se remet en eau. L'analyse d'ensoleillement donne l'ombrage au fil de la journée et de l'année, et l'analyse de visibilité répond à ce qui est visible depuis un point, ce à quoi se ramène souvent une discussion sur un merlon écran ou l'emplacement d'une caméra.
Projets, courbes de niveau, profils et géométrie mesurée s'exportent en DXF pour la CAO ; les tableaux sortent en CSV ou Excel ; surfaces et rasters d'analyse s'exportent en GeoTIFF ; et le site peut être remis en KMZ pour Google Earth. Les rapports de stocks et de projet s'exportent en PDF prêt à imprimer.
Rien de tout cela n'exige un abonnement en face pour être ouvert : ce sont les formats que les équipes de planification minière, de topographie et de génie civil échangent déjà.
STREAM est une application Windows x64 native avec rendu du terrain sur GPU via Vulkan. Pas d'étape d'envoi, pas de quota par projet, pas de file d'attente de traitement : les données de levé restent sur la machine où elles ont été chargées, ce qui le rend utilisable sur un réseau de site avec peu ou pas d'Internet.
L'usage académique est toujours gratuit — pour les chercheurs et les universités, aujourd'hui et à l'avenir.
Chaque étape du cycle a sa propre page, avec le détail, les formats pris en charge et les questions que l'on pose réellement.
Topographie et cubatures de site minier : inventaire des stocks, terrassement et évolution de la fosse.
En savoir plusHauteur de gradin, largeur de risberme et angle de talus, avec la ligne de rencontre prise sur le sol réel.
En savoir plusTracé de piste minière, profil en long, profil type et quantités par PK.
En savoir plusMailles de foration sur un gradin levé, profondeurs lues dans le MNT et comparaison au foré réel.
En savoir plusVolume au-dessus d'une base de référence, tonnage par masse volumique et rapport PDF.
En savoir plusCubatures de déblai et de remblai contre une surface ou une cote de référence.
En savoir plusCubature par PK avec aires de profils en travers et plans de coupe DXF.
En savoir plusDépôt et érosion entre deux levés, avec volume et incertitude.
En savoir plusDiffusion de très grands modèles numériques d'élévation sans attendre leur chargement.
En savoir plusNuages de points LAS/LAZ issus de LiDAR ou de photogrammétrie, rastérisés en surface.
En savoir plusQue faire d'un levé par drone une fois l'étape photogrammétrique terminée.
En savoir plusColoration par gradient pour repérer les fronts trop raides et vérifier les angles de projet.
En savoir plusGénération de courbes de niveau à votre intervalle, y compris sur le projet.
En savoir plusCheminements d'écoulement et zones d'accumulation d'eau sur le carreau.
En savoir plusSorties DXF, CSV, GeoTIFF et KMZ pour la CAO, les tableurs et le SIG.
En savoir plusLecture, affectation et transformation du système de coordonnées de chaque couche.
En savoir plusDans l'ingénierie quotidienne de mine et de carrière, il sert à transformer le levé en décisions : construire une surface à partir d'un levé drone ou LiDAR, concevoir gradins, pistes et plans de tir contre cette surface, calculer les volumes d'excavation et de stock, et produire les plans et rapports qui font tourner le site. STREAM couvre ce volet terrain et quantités ; ce n'est pas un logiciel de modèle de blocs géologique ni de planification.
Oui. STREAM est une application Windows native qui effectue tous ses traitements localement. Pas d'envoi, pas de file d'attente dans le cloud, pas de quota par projet : il fonctionne sur un réseau de site avec peu ou pas d'Internet, et les données de levé ne quittent jamais la machine.
Oui. Il ouvre les modèles d'élévation et orthophotos GeoTIFF issus de n'importe quelle chaîne photogrammétrique, ainsi que les nuages LAS/LAZ de LiDAR ou de corrélation dense, rastérisés en une surface sur laquelle mesurer et concevoir. Les fichiers de plusieurs gigaoctets sont diffusés plutôt que chargés en mémoire au préalable.
Oui. Vous réglez la hauteur de gradin, la largeur de risberme et l'angle de talus, et le talus à risbermes est construit à partir de l'emprise dessinée. La ligne de rencontre est calculée comme l'intersection du profil de talus avec le terrain naturel : le pied et la crête suivent le sol levé et non un plan supposé, et le projet peut être réécrit dans le terrain de travail pour que courbes de niveau et profils lisent la surface terrassée.
Le volume est calculé au-dessus d'une base de référence — avec plusieurs modes de définition du pied du stock — puis multiplié par la masse volumique que vous saisissez. Le résultat, avec le mode de référence et l'emprise mesurée, figure dans un rapport PDF prêt à imprimer, pour que le chiffre reste vérifiable.
Oui. Projets, courbes de niveau, profils en travers et géométrie mesurée s'exportent en DXF, les tableaux en CSV ou Excel, les surfaces et résultats d'analyse en GeoTIFF, et le site peut être exporté en KMZ pour Google Earth.
Oui. L'usage académique est toujours gratuit — pour les chercheurs et les universités, aujourd'hui et à l'avenir. Contactez-nous via le site pour obtenir une licence académique.
Bêta gratuite pour Windows x64. Fonctionne entièrement hors ligne avec GeoTIFF, LAS/LAZ et DXF.
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