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Marie-Claire LeBlanc,
Professionnelle en environnement
Perspectives
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04 mars 2026Toutes les industriesCollaborer pour restaurer : aborder l’aménagement des milieux humides et hydriques sous toutes ses facettes
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18 avr. 2022Énergie électrique et renouvelablesQuand une tension peut-elle être considérée comme sécuritaire?
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Eric Breault, ing.
Ingénieur sénior, Électrique - Réseaux d'énergie et automatisme
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12 avr. 2022Énergie électrique et renouvelablesLa science des données au service de l’énergie éolienne et de la transition énergétique
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07 avr. 2022Énergie électrique et renouvelablesApproche collaborative : l’utilisation judicieuse des modèles 3D pour les structures d’acier
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Patrice Pelletier, ing.
Chef de service, Structure
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30 mars 2022Énergie électrique et renouvelablesRéussir la numérisation des infrastructures électriques
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28 févr. 2022Énergie électrique et renouvelablesIl est important d’analyser les discontinuités dans la masse rocheuse afin d’évaluer la stabilité des pentes. Les méthodes conventionnelles de collecte de données qui permettent d’étudier les ensembles de joints, d’établir les zones de faille et de classifier la masse rocheuse, telles que l’étude des joints sur le terrain, le relevé cartographique par secteur et la cartographie par ligne de balayage, demandent beaucoup de temps et de travail. Le défi est encore plus important lorsque l’accès au terrain est limité. La photogrammétrie a été largement utilisée pour la création de modèles numériques de terrain et la caractérisation des pentes rocheuses au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’une technique rapide et peu coûteuse comparativement aux autres méthodes et techniques de télédétection comme la détection et la télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) et le balayage laser 3D.La photogrammétrie pour la caractérisation des pentes rocheuses -
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21 févr. 2022Énergie électrique et renouvelablesComment assurer le succès d’une migration de système de commande distribué : contrôle, tests et validation
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14 févr. 2022Énergie électrique et renouvelablesConception et construction des pieux
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Masood Meidani, ing., Ph. D.
Ingénieur sénior, Civil
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04 févr. 2022Énergie électrique et renouvelablesAvancement dans la conception des murs de soutènement en terre renforcée par géosynthétiques
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Cong Xu, Ph. D., ingénieur stagiaire
Ingénieur en géotechnique
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31 janv. 2022Énergie électrique et renouvelablesLes réseaux d’énergie intelligents, un outil pour une gestion des actifs plus éclairée
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Lyle Neumann, ing., C.E.T., S.C.O.
Chef de service, Industrie et énergies renouvelables
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21 janv. 2022Énergie électrique et renouvelablesLa récente vague de compromissions, d’exploitations malveillantes et d’exposition des vulnérabilités logicielles (p. ex. SolarWinds Orion, Colonial Pipeline, Apache Log4j, etc.), ainsi que l’intégration ou la convergence des systèmes informatiques des entreprises, des SCI et des technologies opérationnelles (TO), prouvent que, de plus en plus souvent, la compromission d’un logiciel ou une cyberattaque n’affecte pas uniquement un seul système informatique, un seul SCI ou un seul environnement de TO, mais aussi directement ou indirectement des activités interfonctionnelles, y compris des processus cyberphysiques. Dans un précédent article du blogue,1 nous avons présenté certains des éléments fondamentaux à prendre en compte durant l’établissement d’un plan d’intervention en cas d’incident de cybersécurité visant des SCI et des environnements de TO. Dans le présent article, nous allons examiner et explorer une approche qui vise à intégrer les interventions en cas d’incident de cybersécurité aux processus d’intervention en cas d’urgence des entreprises et interorganisations. Nous explorerons l’utilisation du Système de commandement des interventions dans le cadre d’interventions en cas d’incident de cybersécurité affectant les SCI.Gestion des interventions en cas incident de cybersécurité des SCI : Aller au-delà du confinement, de l’éradication et du rétablissement.-
Pierre Janse Van Rensburg, GCIH
Expert-conseil sénior, Cybersécurité des systèmes de contrôle industriels
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04 janv. 2022Énergie électrique et renouvelablesProduction de poudre métallique : le contrôle de la qualité, c’est crucial
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Benoit Desjardins, ing.
Ingénieur sénior, Préparation opérationnelle et mise en service
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13 déc. 2021Mines et métauxAnalyse des contraintes et des déformations dans les parcs à résidus miniers soumis à des charges dynamiques
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07 déc. 2021Mines et métauxLes défis opérationnels des mines à ciel ouvert aménagées sur d’anciens chantiers souterrains
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John Henning, ing., Ph. D.
Ingénieur principal, Mines et géologie
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02 déc. 2021Énergie électrique et renouvelablesProduction de poudres métalliques: les risques SST d'abord!
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Benoit Desjardins, ing.
Ingénieur sénior, Préparation opérationnelle et mise en service
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30 nov. 2021Énergie électrique et renouvelablesLes systèmes auxiliaires industriels (BOP), couramment désignés sous le nom d’utilités industrielles, ne font pas partie du circuit principal du procédé mais alimentent la plupart des équipements principaux en services essentiels comme l’électricité, les liquides de refroidissement, les lubrifiants et bien plus.L’importance des systèmes mécaniques des installations auxiliaires (BOP)-
Hugo Careau, ing.
Ingénieur principal, Décarbonation
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26 nov. 2021Énergie électrique et renouvelablesPièges courants durant la schématisation des processus
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23 nov. 2021Autres industriesL’évaluation des risques des SACI, un incontournable!
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15 nov. 2021Autres industriesRéaliser une migration de système de commande distribué : mise à niveau des IHM assistée par ordinateur
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Steve Berteau, ing.
Ingénieur sénior, Programmation des systèmes de contrôle
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08 nov. 2021Énergies et procédés chimiquesDe la raffinerie de pétrole brut à la bioraffinerie - Passer des modèles d’affaires actuels aux nouveaux modèles en appliquant des méthodes hybrides
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Joe Nava, ing.
Directeur global, Carburants et produits chimiques avancés
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03 nov. 2021Énergie électrique et renouvelablesLe béton est par nature un matériau durable. Cette durabilité varie toutefois dans certaines conditions d’exposition et en fonction du mélange utilisé, de la présence et de l’emplacement d’une armature, ainsi que de sa conception, de sa mise en place, de sa finition, de son durcissement et de sa protection. Une fois installé, le béton peut être exposé à des abrasions, à des cycles d’humidité, à des cycles de gel et de dégel, à des fluctuations de température, à la corrosion des armatures et à des attaques chimiques, qui entraînent une détérioration et une réduction potentielle de sa durée de vie.Méthodes d’évaluation et de réparation du béton de structure -
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27 oct. 2021Autres industriesComment un logiciel de pilotage de la production peut apporter une valeur ajoutée immédiate à votre entreprise
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25 oct. 2021Énergie électrique et renouvelablesL’importance de l’étude de raccordement en avant-projet
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20 oct. 2021Mines et métauxConception de structures supportant des tamis vibrants suspendus
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30 sept. 2021Autres industriesQu'est-ce qui influence la toxicité des effluents miniers?
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21 sept. 2021Autres industriesComment la méthode Lean Six Sigma peut nous guider dans notre transformation numérique -
16 sept. 2021Mines et métaux9 questions pour assurer le succès de vos projets d'intelligence artificielle
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14 sept. 2021Énergie électrique et renouvelablesGérer votre projet avec succès grâce à une bonne communication avec les parties prenantes
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Marie Chiasson, ing.
Chef de pratique, Gestion de l’ingénierie
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14 sept. 2021Énergie électrique et renouvelablesDisposez-vous d'un plan d'intervention en cas d'incident pour vos systèmes de contrôle industriel?
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Pierre Janse Van Rensburg, GCIH
Expert-conseil sénior, Cybersécurité des systèmes de contrôle industriels
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11 août 2021Énergie électrique et renouvelablesConformité des projets aux lois environnementales : l’importance de la démarche initiale
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11 août 2021Énergie électrique et renouvelablesVous songez à augmenter la capacité de votre usine, à modifier le schéma de votre procédé ou à moderniser votre équipement? Vous pourriez être séduit par l’idée de faire table rase des installations actuelles, surtout si vous avez eu du mal à exploiter et à entretenir votre usine par le passé. Avant de faire entrer les bulldozers, il convient néanmoins de prendre le temps d’évaluer l’état de vos actifs et d’effectuer une analyse des écarts par rapport aux exigences établies pour l’agrandissement. Il n’est pas toujours évident de décider quelle pièce d’équipement vaut la peine d’être conservée ou d’être modifiée. Dans de tels cas, une étude de rentabilité peut s’avérer utile pour clarifier et confirmer sa pensée, puis prendre une décision impartiale. Les études de rentabilité demandent en général de déterminer plusieurs solutions possibles et de les comparer de façon méthodique en utilisant des critères de sélection préétablis. Voici quatre grands principes à garder en tête pour vous assurer d’obtenir le meilleur résultat possible à l’issue de votre étude de rentabilité :Réemployer, réparer ou remplacer? Comment choisir la bonne option lors d’un projet d’agrandissement d’usine-
Catherine Pelletier, ing.
Ingénieure sénior, Procédés mines et métaux
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