一种三维铀成矿有利部位的圈定方法

    公开(公告)号:CN112882124B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110041965.5

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明涉及一种三维铀成矿有利部位的圈定方法,包括以下步骤:获取土壤氡气浓度值;对土壤氡气浓度值进行处理,获取土壤氡气浓度值异常范围和土壤氡气浓度衬值异常范围;根据土壤氡气浓度值异常范围和土壤氡气浓度衬值异常范围,获取地表平面铀成矿有利范围;在地表平面铀成矿有利范围内,开展三维广域电磁测量工作,获取三维广域电磁测量数据;根据三维广域电磁测量数据,计算视电阻率;对视电阻率数据进行三维反演,得到三维电阻率数据分布体;根据三维电阻率数据分布体,获取三维电阻率分布特征;根据三维电阻率分布特征和铀成矿地质特征,圈定三维铀成矿有利部位。通过该方法能够快速、准确地圈定沉积成岩型砂岩型铀矿三维铀成矿有利部位。

    一种基于广域电磁法的砂岩型铀矿砂体识别方法及系统

    公开(公告)号:CN111708094B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202010696996.X

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于广域电磁法的砂岩型铀矿砂体识别方法及系统,所述识别方法包括:采集地浸砂岩型铀矿沉积盆地中沿剖面不同测点处电压值的时间序列;将所述不同测点处电压值的时间序列转换为视电阻率;对所述视电阻率进行反演计算,得到剖面下方电阻率随深度的分布断面;对所述分布断面进行深度的标定和校正;基于标定和校正后的分布断面对砂体进行划分。本发明中的上述方法能够提高适用性和探测精度。

    一种基于卷积神经网络的AMT数据降噪方法及系统

    公开(公告)号:CN114912496A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210682797.2

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的AMT数据降噪方法及系统。刚方法包括:获取包括AMT数据的多个文件;多个所述文件分别为TS2文件、TS3文件以及TS4文件;将所述AMT数据划分为训练集和待降噪AMT数据;构建卷积神经网络模型;通过所述训练集对所述卷积神经网络模型进行训练;通过训练好的卷积神经网络模型对所述待降噪的AMT数据进行降噪处理。通过本发明提供的方法能够对AMT数据进行有效的降噪处理。

    一种AMT去噪方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114488325A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210097705.4

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种AMT去噪方法、系统及计算机可读存储介质,属于地球物理电磁法勘探领域。通过设定可根据实际数据情况做变更的结构元素参数并选择三角型、抛物线型、圆盘型和余弦型四种结构元素构建广义形态滤波器,分别对高频、中频、低频文件中包含的Ex、Ey、Hx、Hy等电场分量做组合广义形态滤波处理,提取到各序列的噪声形态,再将之从原序列中删除,最后重构去噪后的高频、中频、低频文件。上述方法能够去除时间序列中的多种形态类噪声。通过计算机可读存储介质上存储的计算机程序,能直接生成去噪后的TS2、TS3、TS4文件,操作方便,可灵活使用。

    一种基于钻孔的热液型铀矿井中地球物理找矿方法

    公开(公告)号:CN114384603A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111577434.4

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明属于热液型铀矿勘查技术领域,具体涉及一种基于钻孔的热液型铀矿井中地球物理找矿方法。本发明包括以下步骤:步骤1、采集钻孔的定量伽马和三侧向电阻率;步骤2、采集钻孔的井中瞬变电磁三分量响应;步骤3、对铀矿化深度段进行纯异常提取;步骤4、推断铀矿化的延伸方向。本发明在准确获取铀矿化深度信息的同时,推断出钻孔中铀矿化的延伸方向,从而为下一步工程部署提供依据。

    一种铀多金属矿的成矿有利地段的圈定方法

    公开(公告)号:CN112965141A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110173944.9

    申请日:2021-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种铀多金属矿的成矿有利地段的圈定方法,涉及地球物理勘探领域,首先搜集现有的物探资料,并确定测量区的地质特征,制定地球物理工作部署方案;然后根据地球物理工作部署方案进行重力测量、磁法测量、激发极化扫面测量,通过重力测量法得到重力异常分离结果,通过磁法测量法得到磁异常数据,通过激发极化法扫面测量得到视电阻率值和极化率值,对目标地质体的结构分布进行分析;然后利用激发极化法和音频大地电磁法对目标地质体进行测深,确定目标地质体的深部延展情况;最后根据目标地质体的深部延展情况,结合目标地质体的地质信息,确定测量区内的成矿有利地段,从而获得铀多金属矿的成矿有利地段。

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