Références

Trente ans de tirs,
mesurés.

Cinquante-quatre opérations nommées, dans dix-neuf pays, en mine à ciel ouvert, en carrière, en souterrain et en génie civil. Chacune sous la même règle : une grandeur physique prédite avant le tir, puis vérifiée après. Ce que vous lisez ci-dessous n'est pas une promesse de performance, c'est un écart entre une prédiction et une mesure.

54opérations documentées
19pays, sur cinq continents
5des vingt premiers groupes miniers mondiaux
2des cinq premiers fabricants d'explosifs
1ercimentier mondial, et de grands chaufourniers
La preuve

Prédit avant le tir. Constaté après.

À gauche, la simulation produite avant la mise à feu, à partir de la géométrie relevée et des propriétés du massif. À droite, le tir réel filmé par drone. Aucune donnée acquise après le tir n'entre dans la simulation : la calibration est antérieure et distincte.

Les deux tirs ne montrent pas la même grandeur. Sur le premier, la couleur des voxels distingue les domaines de teneur — c'est la dilution qui est calculée. Sur le second, elle code la classe de fragmentation et la taille de chaque voxel suit la granulométrie prédite — c'est la répartition des blocs dans le tas qui est calculée. Même moteur, deux questions d'exploitation différentes.

Simulé — avant le tir
Mouvement par voxels sur terrain texturé par photogrammétrie. Les couleurs distinguent les domaines de teneur : c'est la dilution qui est calculée, pas seulement le déplacement.
Réel — drone, 4K
Même site, même point de vue approché, à partir de l'instant de mise à feu. Aucun recalage a posteriori.
Tir 1 — foudroyage de talus en versant, France.
Simulé — avant le tir
Distribution de l'énergie explosive dans le banc chargé, puis mouvement du tas. Ici les couleurs codent la fragmentation — le jaune signale les blocs hors-calibre — et la taille des voxels suit la distribution granulométrique calculée : le tas se forme avec ses gros blocs et ses fines à l'endroit où ils tomberont.
Réel — drone, 4K
Le tir tel qu'il s'est produit. Le tas et sa répartition granulométrique sont vérifiables au drone après dégagement des poussières.
Tir 2 — carrière, France. Couleur = classe de fragmentation, taille du voxel = granulométrie prédite.
Ce que cette comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas. Elle établit que la géométrie du tas, la direction de projection, l'étalement et la répartition des blocs prédits correspondent à ce qui s'est produit. Elle n'a pas valeur de mesure : les mesures, elles, sont dans les chiffres ci-dessous et dans les publications de la page Science — écart maximal de 22 % sur la vitesse particulaire prédite pour 1 806 charges à Canadian Malartic, moins de 20 % sur le cast horizontal.
Résultats chiffrés

Dix opérations où le gain a été compté.

Vibration, dilution, coût, planning : les grandeurs ci-dessous ont été mesurées sur site, sur des durées allant de huit mois à dix ans.

450+tirs après Brumadinho

Vale

Vargem Grande · Brésil

100 % sous la limite prescrite de 1 mm/s, plus de 95 % des KPI de fragmentation tenus (P80 < 610–650 mm).

22 %d'écart maximal sur la PPV prédite

Osisko Mining

Canadian Malartic · Canada

Sur 1 806 charges, pour un tir de 1 Mt à 200 m d'une ville. Moins de 20 % d'écart sur le cast horizontal.

+22,1 M$par an

Nordgold

Bissa & Bouly · Burkina Faso

7 510 g de minerai récupérés par bloc grâce à l'excavation sélective pilotée par la simulation du mouvement. Un an de ressources récupéré, 8 125 t de CO₂ évitées par an.

−48 %de coût de tir

Soboce

Bolivie

Sur les onze premiers mois, pour 720 000 t extraites par an — soit 432 000 $ économisés.

÷ 6la PPV moyenne, sur dix ans

Lafarge

Contes · France

−70 % de niveau vibratoire et −90 % de plaintes de riverains.

+12 %de rendement en calcaire

Calidra

Cal a Pasco · Mexique

En huit mois, sous jumeau numérique 4D et surveillance permanente. 5,4 M$ de bénéfice annuel, 1 000 t de CO₂ évitées.

5 000+tirs contrôlés

Deep Earth Logic

États-Unis

Plus de dix ans avec le module d'optimisation par trou-signature, sous forte contrainte réglementaire.

−40 %de vibration en trois ans

Jean Lefebvre Méditerranée

CNLM · France

Carrière de 2 Mt à 800 m d'une ville de 18 000 habitants.

÷ 4l'endommagement des parois

Carrières d'Arvel

Suisse

Lors du passage du ciel ouvert au souterrain, sur des plans « as is » et optimisés simulés en 4D.

4,5 moisgagnés sur 18

Projet Chavimochic

Pérou

Optimisation du tir, surveillance et reconnaissance géologique avancée.

Dix-neuf pays, cinq continents.

La taille du repère est proportionnelle au nombre d'opérations documentées dans ce dossier. Cliquez un pays pour filtrer la liste complète, plus bas.

Canada — 11 opérationsÉtats-Unis — 2 opérationsMexique — 9 opérationsPérou — 2 opérationsBolivie — 1 opérationChili — 3 opérationsBrésil — 3 opérationsFrance — 5 opérationsPortugal — 1 opérationSuisse — 1 opérationMonaco — 1 opérationAllemagne — 1 opérationMali — 1 opérationBurkina Faso — 1 opérationCôte d'Ivoire — 3 opérationsAfrique du Sud — 2 opérationsRussie — 1 opérationKazakhstan — 1 opérationAustralie — 1 opération
Ce qu'en disent nos clients

Deux voix, deux contextes.

« L'utilisation d'I-Blast nous a permis de reprendre nos activités de tir, paralysées après l'accident de Brumadinho. Au-delà du redémarrage, nous disposons désormais d'une avance technique dans l'opérationnalisation du tir et dans la construction de modèles préventifs de contrôle des vibrations induites dans les digues à résidus et d'autres structures : cavités, talus, habitations. L'action prédictive des simulations d'I-Blast a donc été positive, car dans les études d'atténuation et la surveillance sismographique automatisée, aucune valeur n'a dépassé les règles de sûreté des barrages. Les enregistrements sont également positifs pour les données simulées. »
Sérgio Augusto FerreiraSpécialiste, analyse sismographique — Vale, Itabirito, Minas Gerais, Brésil
« Les lectures du sismographe ont été réduites de 75 % par rapport à avant, et ce tir était plus proche et comptait davantage de trous… cela m'épargne beaucoup de temps et de travail. J'étais soufflé. »
John BabcockDeep Earth Logic — Atlanta, Géorgie, États-Unis
Toutes les références

Cinquante-quatre opérations, filtrables.

Par milieu, par enjeu technique et par pays.

Et aussi

Des centaines d'utilisateurs, en surface et au fond.

Les fiches ci-dessus ne couvrent qu'une partie de nos clients. En mine, en carrière, chez les fournisseurs d'explosifs, en bureau d'études, en entreprise de travaux et dans l'enseignement supérieur :

Rio Tinto
Newmont
Hecla Mining
Andean Precious Metals
Holcim
Calcinor
Dyno Nobel
Enaex
Maxam
EY
WSP
AtkinsRéalis
Acciona
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Votre tir, votre contrainte, votre chiffre.

Décrivez-nous votre configuration : distance à l'enjeu sensible, limite réglementaire, objectif de fragmentation ou de dilution. Nous vous dirons ce qui est prédictible chez vous, avec quelle incertitude, et ce qu'il faudrait mesurer pour la réduire.

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