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公开(公告)号:CN118818630A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410808388.1
申请日:2024-06-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及矿产勘查技术领域,特别涉及一种利用双脉组合构造进行成矿预测的矿产勘查方法。包括利用脉体野外产状判断双脉组合(含矿脉床和不含矿脉床)是否为同期脉体;若为同期脉体,采用石英的H‑O同位素和流体包裹体判断该双脉组合是否为同一成因;当双脉组合为同期脉体且同一成因时,利用双脉组合模型进行成矿预测及矿产勘查。与现有技术相比,该方法能快速准确地判定含矿脉的大致空间位置,比传统勘查方法节约时间40%以上,节约资金50%以上。能有效指示含矿矿脉总体规模,比传统分析化验手段节约时间50%以上,节约资金60%以上。能有效对矿床深边部找矿提出前瞻性预测,缩短找矿周期,从而创造可观经济价值。
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公开(公告)号:CN116084839B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310376354.5
申请日:2023-04-11
Applicant: 中南大学
IPC: E21B7/04 , E21B7/10 , E21B44/00 , E21B47/024 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种复杂地质环境下空间姿态自适应智能靶向钻具系统,包括靶向钻头、钻具主体、测量模块与控制模块;靶向钻头设在钻具主体偏心短节端部且可回转;靶向钻头具有直推钻进状态和纠偏状态,处于直推钻进状态时与钻具主体同轴;处于纠偏状态时与钻具主体轴线具有夹角;测量模块用于监测靶向钻头的姿态,控制模块控制驱动靶向钻头在小范围内进行低速回转。本发明应用于污染场地钻测一体化领域,主要为污染场地原位探测设备提供钻进载体和精准的探测点位控制,极大降低对挥发性污染物质的扰动,采用近钻头测量的形式提高测量精度,且可自动调整钻进轨迹,有利于垂直钻进轨迹的控制,对污染场地调查具有极高的意义。
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公开(公告)号:CN114705830A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210284134.5
申请日:2022-03-22
Applicant: 中南大学
IPC: G01N33/24 , G01N27/626 , G01N23/2252 , G01B7/26
Abstract: 本发明提供了一种厚层灰岩覆盖区隐伏花岗岩体示踪的方法,包括如下步骤:S1:首先在厚层灰岩覆盖区采集不同类型的方解石矿物;S2:对方解石开展显微鉴定与LA‑ICP‑MS含矿元素和稀土元素分析;S3:将方解石磨成粉末,开展C‑O同位素组成分析;S4:根据方解石的含矿元素含量、稀土配分型式、δ13CPDB与δ18OSMOW值判别深部是否存在岩浆活动;S5:通过方解石U‑Pb定年,精确厘定深部岩浆活动的时代;S6:采用广域电磁测深与面分析方法探测深部岩体的空间形态。本发明可以有效判定厚层灰岩覆盖区深部有无岩浆岩活动、可以准确约束深部岩浆岩侵位的时间、有效反演出深部高阻体的形态等优点。
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公开(公告)号:CN115977864A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310089960.9
申请日:2023-02-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种强耐磨、抗冲蚀的螺杆钻具马达及其制备方法。所述螺杆钻具马达包含定子和转子,所述定子由定子基体以及设置于定子基体内表面的金刚石耐磨层A组成,所述转子由转子基体以及设置于转子基体外表面的金刚石耐磨层B组成,所述金刚石耐磨层A与金刚石耐磨层B均由合金和金刚石组成,所述金刚石耐磨层A与金刚石耐磨层B的厚度均为2~5mm,本发明利用3D打印技术一体化成型定子基体、转子基体以及金刚石耐磨层可提高螺杆马达制造的精度,降低其成型难度,提高生产效率,降低生产成本,含金刚石耐磨层的螺杆钻具马达具有强耐磨、抗冲蚀、耐高温、耐腐蚀、承压能力强等优点,提高了螺杆钻具的使用寿命,扩大了工程应用范围。
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公开(公告)号:CN114705831B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210284135.X
申请日:2022-03-22
Applicant: 中南大学
IPC: G01N33/24 , G01N27/626 , G01N21/64 , G01N23/2251
Abstract: 本发明提供了一种精确判别钨多金属矿床类型与剥蚀深度的白钨矿矿物学找矿方法,包括如下步骤:在不同类型的钨矿床中采集白钨矿样品,从样品中分选出白钨矿单颗粒;将白钨矿镶嵌在环氧树脂中,抛光,拍摄CL图像阴极荧光像;对不同CL分区开展LA‑ICP‑MS微量元素分析,并对白钨矿开展溶液法氧同位素分析;通过白钨矿的CL图像与微量元素特征,与数据库进行比对,提取矿床类型与剥蚀深度等信息综合白钨矿的矿物地球化学特征,建立白钨矿类型‑矿床类型‑剥蚀深度综合找矿模型;本发明具有直接获取矿物学信息,消除了元素分析的外界干扰与多解性的优点。
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公开(公告)号:CN114674912B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210329735.3
申请日:2022-03-31
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/626 , G01N21/84 , G01N23/207 , G01N23/22 , G01N23/2202 , G01N23/2206 , G01N23/2252
Abstract: 本发明提供了一种准确判定白钨矿稀土元素替代机制的方法,包括如下步骤:将白钨矿抛光,得到样品;拍摄样品CL图像,观察其形态及结构;开展微量元素点分析及稀土元素面分析;开展主量元素点分析,对不同主量元素特征的白钨矿进行X‑单晶衍射测试;根据Ca2+离子半径计算得出稀土元素中最优替代元素并与实际测试得出的稀土元素配分曲线进行对比;半定量观察特征元素与稀土元素总量的相关关系,判别替代机制;结合稀土元素原子数总量与Na,Nb原子数的相关性、晶体结构以及由晶胞参数计算得出的最优替代稀土元素,揭示白钨矿中稀土元素的替代机制;本发明从元素相关性的间接判别改进成原位微量结合晶体结构和晶格参数的定量分析。
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公开(公告)号:CN116084839A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310376354.5
申请日:2023-04-11
Applicant: 中南大学
IPC: E21B7/04 , E21B7/10 , E21B44/00 , E21B47/024 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种复杂地质环境下空间姿态自适应智能靶向钻具系统,包括靶向钻头、钻具主体、测量模块与控制模块;靶向钻头设在钻具主体偏心短节端部且可回转;靶向钻头具有直推钻进状态和纠偏状态,处于直推钻进状态时与钻具主体同轴;处于纠偏状态时与钻具主体轴线具有夹角;测量模块用于监测靶向钻头的姿态,控制模块控制驱动靶向钻头在小范围内进行低速回转。本发明应用于污染场地钻测一体化领域,主要为污染场地原位探测设备提供钻进载体和精准的探测点位控制,极大降低对挥发性污染物质的扰动,采用近钻头测量的形式提高测量精度,且可自动调整钻进轨迹,有利于垂直钻进轨迹的控制,对污染场地调查具有极高的意义。
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公开(公告)号:CN114705831A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210284135.X
申请日:2022-03-22
Applicant: 中南大学
IPC: G01N33/24 , G01N27/626 , G01N21/64 , G01N23/2251
Abstract: 本发明提供了一种精确判别钨多金属矿床类型与剥蚀深度的白钨矿矿物学找矿方法,包括如下步骤:在不同类型的钨矿床中采集白钨矿样品,从样品中分选出白钨矿单颗粒;将白钨矿镶嵌在环氧树脂中,抛光,拍摄CL图像阴极荧光像;对不同CL分区开展LA‑ICP‑MS微量元素分析,并对白钨矿开展溶液法氧同位素分析;通过白钨矿的CL图像与微量元素特征,与数据库进行比对,提取矿床类型与剥蚀深度等信息综合白钨矿的矿物地球化学特征,建立白钨矿类型‑矿床类型‑剥蚀深度综合找矿模型;本发明具有直接获取矿物学信息,消除了元素分析的外界干扰与多解性的优点。
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公开(公告)号:CN115100373A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210703620.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种地表与地下环境三维一体化表征方法、装置、介质及设备,包括:步骤1,获取目标区域的各类地表数据,提交空间三角测量生成高密度点云和TIN模型,将目标区域的地表纹理赋予TIN模型,形成地表实景模型;步骤2,对地层空间、地下空间进行三维表征生成目标区域的地质模型、土壤污染模型、地下水流场以及污染物扩散迁移模型;步骤3,对地表实景模型、地质模型、土壤污染模型、地下水流场以及污染物扩散迁移模型进行一体化融合,得到地表与地下环境一体化模型,确定地表与地下环境一体化的基准面和空间基准,对地表与地下环境三维一体化模型进行数据融合,得到目标区域的地表与地下环境三维一体化模型。
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公开(公告)号:CN114674912A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210329735.3
申请日:2022-03-31
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/626 , G01N21/84 , G01N23/207 , G01N23/22 , G01N23/2202 , G01N23/2206 , G01N23/2252
Abstract: 本发明提供了一种准确判定白钨矿稀土元素替代机制的方法,包括如下步骤:将白钨矿抛光,得到样品;拍摄样品CL图像,观察其形态及结构;开展微量元素点分析及稀土元素面分析;开展主量元素点分析,对不同主量元素特征的白钨矿进行X‑单晶衍射测试;根据Ca2+离子半径计算得出稀土元素中最优替代元素并与实际测试得出的稀土元素配分曲线进行对比;半定量观察特征元素与稀土元素总量的相关关系,判别替代机制;结合稀土元素原子数总量与Na,Nb原子数的相关性、晶体结构以及由晶胞参数计算得出的最优替代稀土元素,揭示白钨矿中稀土元素的替代机制;本发明从元素相关性的间接判别改进成原位微量结合晶体结构和晶格参数的定量分析。
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