一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法

    公开(公告)号:CN112764123B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011612062.X

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法,步骤1、获取工作区物化探数据;步骤2、圈定放射性异常、地球化学元素异常和高磁异常;步骤3、对圈定的物化探异常区与已知矿体面进行相交分析;步骤4:数据归一化处理,获得综合信息分值;步骤5:圈定综合信息分值异常区;步骤6:获得电阻率低阻区和陡变区,根据音频大地电磁测深数据圈定低阻异常区和电阻率陡变区;步骤7:进行铀成矿空间三维定位预测。本发明方法以物化探异常为依据,综合深部铀矿化信息和成矿环境实现了火山岩型铀矿成矿三维空间定位预测,为深部火山型铀矿勘查和资源量预测提供了技术支撑。

    一种评价已知热液型铀矿床外围资源潜力的物探组合方法

    公开(公告)号:CN112748479A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011561097.5

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开一种评价已知热液型铀矿床外围资源潜力的物探组合方法,涉及铀矿勘查技术领域;包括:步骤一,总结矿床成矿规律和矿床特征;步骤二,沿钻探勘探线部署物探测量剖面;步骤三,沿物探测量剖面开展高精度磁法测量工作;步骤四,沿高精度磁法测量剖面开展土壤测氡工作;步骤五,沿土壤测氡剖面开展电磁测深工作;步骤六,总结已知铀矿床(体)物探异常组合特征;步骤七,对比分析测量剖面上已知矿床(体)外围是否具有相似的物探异常组合特征,判断矿床外围是否具有成矿潜力。本发明所公开的方法实现了对已知矿床外围铀资源潜力的经济、快速评价。

    一种放射性地球物理测量数据融合方法

    公开(公告)号:CN109975884B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201711457720.0

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种放射性地球物理测量数据融合方法,包括以下步骤:步骤一:收集新、老放射性地球物理原始实测数据;步骤二:对新、老放射性地球物理原始实测数据按地质单元进行分类;步骤三:对新、老放射性地球物理原始实测数据进行预处理;步骤四:第一次误差分析;步骤五:线性修正;步骤六:第二次误差分析;步骤七:非线性修正;步骤八:第三次误差分析;步骤九:将修正后的新、老数据合并融合和网格化处理;步骤十:进行滤波分析处理、绘图。本发明能够有效解决不同年度或季度放射性实测的放射性地球物理数据整体的不一致性,实现了新、老放射性地球物理测量数据的无缝融合。

    一种放射性地球物理测量数据融合方法

    公开(公告)号:CN109975884A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711457720.0

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种放射性地球物理测量数据融合方法,包括以下步骤:步骤一:收集新、老放射性地球物理原始实测数据;步骤二:对新、老放射性地球物理原始实测数据按地质单元进行分类;步骤三:对新、老放射性地球物理原始实测数据进行预处理;步骤四:第一次误差分析;步骤五:线性修正;步骤六:第二次误差分析;步骤七:非线性修正;步骤八:第三次误差分析;步骤九:将修正后的新、老数据合并融合和网格化处理;步骤十:进行滤波分析处理、绘图。本发明能够有效解决不同年度或季度放射性实测的放射性地球物理数据整体的不一致性,实现了新、老放射性地球物理测量数据的无缝融合。

    一种层间氧化带砂岩型铀矿有利靶区的空间定位方法

    公开(公告)号:CN106842333A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510883521.0

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明属于铀矿地质勘查及地球物理探测技术领域,具体涉及一种层间氧化带砂岩型铀矿有利靶区的空间定位方法。本发明包括以下步骤:在重点工作区通过大地电磁测深法确定有利成矿地段;针对有利成矿地段,通过地面高精度磁法扫面圈定氧化还原过渡带范围;勾画氧化还原带前锋线;初步圈定有利成矿区,开展电磁测量进行砂体精细识别,以从纵向上对目标砂体进行圈定;根据从面上圈定的氧化还原过渡带范围,以及目标砂体的纵向分布,圈定成矿有利靶区。本发明解决了现有技术难以对铀矿进行准确空间定位的技术问题,结合氧化还原过渡带范围以及目标砂体纵向分布,能够实现对层间氧化带砂岩型铀矿的准确空间定位,对砂岩型铀矿找矿工作具有重要意义。

    一种解决电磁干扰的野外探测工作方法

    公开(公告)号:CN103809203B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201210438937.8

    申请日:2012-11-06

    Abstract: 一种解决电磁干扰的野外探测工作方法,本发明属于地球物理勘探领域的野外工作方法,具体涉及一种为音频大地电磁法在野外实际工作中克服高压输电线引起的电磁干扰,从而增强信噪比,提高获取的原始数据质量的工作方法。包括以下步骤:(1)在距离测点约10km处设置一个参考站,放置1台仪器用来测量天然电磁场的原始磁场信号和电场信号;(2)在高压线附近的测点上放置N-2(N≥3)台电道采集站采集该点处的电场信号;(3)在垂直距离高压输电线约300m测点处放置一台磁道采集站,采集磁场信号和电场信号;(4)打开步骤(2)和步骤(3)中的N-1个测点上的仪器设备进行测量;(5)记录并保存获取的时间序列数据;(6)处理得到视电阻率及阻抗相位数据。

    多参数组合测井探管
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105604539A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410680602.6

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种多参数组合测井探管,包括微控制器和至少两个参数测量道,每个参数测量道均和微控制器连接,其中,微控制器内设置有:A/D转换功能模块,用于将来自参数测量道的模拟信号进行A/D转换;计数/定时功能模块,用于对来自参数测量道的数字信号进行计数处理;每个参数测量道采集的被测信号,先经A/D转换功能模块或者计数/定时功能模块处理,再经数据处理功能模块处理,然后发送至地面控制台。本发明的多参数组合测井探管通过微控制器中的A/D转换功能模块和计数/定时功能模块功能,代替了多种参数测量中大量的A/D转换和计数电路,这大大简化了复杂的系统电路,节约了电路板的占用空间,从而可以在一根探管中设置更多的参数测量道。

    小口径伽马能谱测井装置及数据采集传输和自稳方法

    公开(公告)号:CN104536056A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510050477.5

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种小口径伽马能谱测井装置及数据采集传输和自稳方法,为实现连续γ能谱测井的目的,提出一种小口径γ能谱测井仪,具有:BGO闪烁晶体探测器、Ba自稳源、光电倍增管、第一放大器、极零相消电路、第二放大器、基线恢复电路、高压模块、自稳电路、采样保持电路、阈值比较电路、A/D转换电路、地址锁存器、第一微处理器、双端口RAM、第二微处理器、时基电路,提高了数据吞吐率;两微处理器之间设计有同步机制,保证能谱数据帧的完整性。数据帧本身好似一个FIFO,最先被微处理器1写进去的能谱数据帧则最先被微处理器2取走。微处理器1承担高速γ脉冲采集,微处理器2实现数据读取、并道处理以及自动稳谱等功能,并实时将谱数据通过异步串行口发送到地面系统。

    一种解决电磁干扰的野外探测工作方法

    公开(公告)号:CN103809203A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210438937.8

    申请日:2012-11-06

    Abstract: 一种解决电磁干扰的野外探测工作方法,本发明属于地球物理勘探领域的野外工作方法,具体涉及一种为音频大地电磁法在野外实际工作中克服高压输电线引起的电磁干扰,从而增强信噪比,提高获取的原始数据质量的工作方法。包括以下步骤:(1)在距离测点约10km处设置一个参考站,放置1台仪器用来测量天然电磁场的的原始磁场信号和电场信号;(2)在高压线附近的测点上放置N-2(N≥3)台电道采集站采集该点处的电场信号;(3)在垂直距离高压输电线约300m测点处放置一台磁道采集站,采集磁场信号和电场信号;(4)打开步骤(2)和步骤(3)中的N-1个测点上的仪器设备进行测量;(5)记录并保存获取的时间序列数据;(6)处理得到视电阻率及阻抗相位数据。

    一种基于随机噪声驱动的地震成像剖面拓频方法及系统

    公开(公告)号:CN114371506B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202210054251.2

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于随机噪声驱动的地震成像剖面拓频方法及系统。所述方法包括:根据原始地震资料得到地震反射波成像剖面;对地震反射波成像剖面中的每一个地震道依次进行傅里叶变换和归一化处理得到地震反射波成像剖面的归一化振幅谱;根据地震反射波成像剖面的归一化振幅谱和低通滤波器得到高斯随机信号;将高斯随机信号叠加到地震反射波成像剖面得到加载宽频随机噪声后的地震剖面;对加载宽频随机噪声后的地震剖面和地震反射波成像剖面进行互相关处理得到互相关地震剖面;对加载宽频随机噪声后的地震剖面和互相关地震剖面进行互相关处理得到随机噪声拓频后的地震反射波成像剖面。本发明可以提高地震成像剖面的频带宽度和分辨率。

Patent Agency Ranking