一种基于钻孔中低阻矿化蚀变带延伸方向探测方法及系统

    公开(公告)号:CN112327369B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202011201131.8

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于钻孔中低阻矿化蚀变带延伸方向探测方法及系统,方法包括:首先采集钻孔中不同深度位置的三分量磁场变化率;其次对不同深度位置的三分量磁场变化率进行旋转校正取平均,获得钻孔中不同深度位置对应的井中瞬变电磁三分量响应;然后从钻孔中不同深度位置对应的井中瞬变电磁三分量响应中提取低阻矿化蚀变带异常响应;最后根据低阻矿化蚀变带异常响应确定低阻矿化蚀变带的延伸方向。本发明基于提取低阻矿化蚀变带异常响应定位低阻矿化蚀变带中心的方位,进而准确推测出低阻矿化蚀变带的延伸方向,深度挖掘了钻孔地质信息,为下一步工程布钻提供地球物理依据。

    一种三维铀成矿有利部位的圈定方法

    公开(公告)号:CN112882124A

    公开(公告)日:2021-06-01

    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。

    一种基于钻孔中低阻矿化蚀变带延伸方向探测方法及系统

    公开(公告)号:CN112327369A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011201131.8

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于钻孔中低阻矿化蚀变带延伸方向探测方法及系统,方法包括:首先采集钻孔中不同深度位置的三分量磁场变化率;其次对不同深度位置的三分量磁场变化率进行旋转校正取平均,获得钻孔中不同深度位置对应的井中瞬变电磁三分量响应;然后从钻孔中不同深度位置对应的井中瞬变电磁三分量响应中提取低阻矿化蚀变带异常响应;最后根据低阻矿化蚀变带异常响应确定低阻矿化蚀变带的延伸方向。本发明基于提取低阻矿化蚀变带异常响应定位低阻矿化蚀变带中心的方位,进而准确推测出低阻矿化蚀变带的延伸方向,深度挖掘了钻孔地质信息,为下一步工程布钻提供地球物理依据。

    一种富铀花岗岩深部接触带埋深的计算方法

    公开(公告)号:CN119556368A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411624213.1

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明属于铀资源勘查技术领域,具体涉及一种富铀花岗岩深部接触带埋深的计算方法,包括:步骤1:在研究区花岗岩发育范围内开展水系沉积采样;步骤2:统计样品铀元素含量,圈定富铀花岗岩发育区;步骤3:在圈定的富铀花岗岩发育区开展重力测量,求取布格重力异常以及高程网格数据;步骤4:求取剩余重力异常,形成剩余重力异常网格文件;步骤5:开展宽频大地电磁剖面测量,通过反演结果标定岩体深部与地层分界线;步骤6:数字化各条剖面分界线,并制作约束网格文件;步骤7:建立模型开展界面反演,获得花岗岩岩体深部接触带的标高网格数据;步骤8:计算富铀花岗岩深部接触带的埋深。本发明能够准确定位和计算富铀花岗岩体深部接触带埋深。

    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:CN111708094A

    公开(公告)日:2020-09-25

    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AMT去噪方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114488325B

    公开(公告)日:2025-04-01

    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。

    基于K-means聚类的砂岩型铀矿结晶基底识别方法

    公开(公告)号:CN117079001A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310808345.9

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明的实施例公开了一种基于K‑means聚类的砂岩型铀矿结晶基底识别方法,以快速、智能地识别结晶基底。该识别方法包括:步骤S10,获取待识别地理区域的样本数据,样本数据用于表示待识别地理区域中不同位置处的电阻率分布情况;步骤S20,设定分类簇数量的取值范围;步骤S30,对于取值范围内每一个分类簇数量的取值,基于K‑means聚类法对样本数据进行分类处理,获得各分类簇数量对应的地层分类结果;步骤S40,从各分类簇数量对应的地层分类结果中,选择最优分类结果;步骤S50,根据最优分类结果,识别待识别地理区域的结晶基底。

    基底起伏特征确定方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116184509A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211555883.3

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本申请的实施例提供了一种基底起伏特征确定方法,涉及地质勘探技术领域,该方法包括:通过布设在待测地理区域的多个测点位置处的传感器,采集得到多个测点位置分别对应的电特性值的时间序列;对多个测点位置分别对应的电特性值的时间序列进行处理,以得到待测地理区域的地电断面图;从地电断面图中读取待测地理区域地层中多个不同预选位置点的电阻率数据,作为多个待处理数据;利用预设聚类算法对多个待处理数据进行聚类处理,得到用于表征待测地理区域的基底起伏特征的地层分类结果;该方法能够较为准确地确定沉积盆地的基底起伏特征,为圈定砂岩型铀矿的成矿有利区提供有价值的参考依据。

    一种火山岩型铀矿床深部火山通道的圈定方法

    公开(公告)号:CN114660676A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210291034.5

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种火山岩型铀矿床深部火山通道的圈定方法,首先在研究区开展钻孔岩石物性测量工作,确定火山岩的密度、电阻率特征;然后在工作区实施重力测量,获得工作区布格重力异常;再通过三维密度反演,确定火山通道的密度特征与空间分布形态;再开展宽频大地电磁剖面测量,获得深部电阻率特征,然后圈定火山通道电阻率特征与空间分布形态;最后,利用密度特征与空间分布形态以及电阻率特征与空间分布形态圈定深部火山通道范围。本发明通过物性测试统计并通过高精度重力、宽频大地电磁两种地球物理联合探测方法,实现对深部火山通道的快速圈定,能够为火山岩型铀矿勘查尤其是深部找矿提供重要信息,减少不必要的地质、钻探工作,缩短找矿周期。

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