一种基于RaA法土壤氡浓度异常归一化方法

    公开(公告)号:CN117786365A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311856120.7

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G06F18/20 G06F18/24 G06F17/10

    摘要: 本发明提供了一种基于RaA法土壤氡浓度异常归一化方法。该方法包括如下步骤:开展RaA法测土壤氡获得全区原始数据;结合地质资料对不同地质体内的原始数据进行分区编码;根据分区情况,建立每个分区内氡浓度背景值和标准偏差信息数据;根据各区背景值和标准偏差信息数据,对各分区的氡浓度数据分别做归一化分级处理;绘制全区的氡异常分级等值线平面图。本发明方法能够快速、有效地预测放射性矿产成矿有利地段,消除了不同岩体之间由于背景值不同,从而引起的圈定靶区范围不准确的问题,精确了勘查靶区,为后续钻探施工提供了物探依据,大幅度降低了勘探成本,提升了勘探效率。

    一种基于综合物探铅锌矿成矿有利区预测方法

    公开(公告)号:CN117111158A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311043353.5

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: G01V3/00

    摘要: 本发明提供了一种基于综合物探铅锌矿成矿有利区预测方法。该方法包括如下步骤:a.采集岩(矿)石标本进行物性测量;b.统计物性参数范围和平均值;c‑e.激电中梯扫面数据采集、处理、异常提取;f‑h.激电测深数据采集、处理、异常圈定;i‑k.可控源音频大地电磁测量数据采集、处理、异常圈定;l.分析区域铅锌矿成矿控矿因素;m.预测铅锌矿成矿有利地段。本发明利用激电中梯扫面快速查明异常体平面分布,利用激电测深查明异常体埋深、规模,结合可控源音频大地电磁测量查明深部异常体和控矿构造深部发育情况。从而快速有效地预测铅锌矿成矿有利地段,缩小了铅锌矿勘查靶区,为后续钻探施工提供了物探依据,大幅降低了勘探成本,提升了勘探效率。

    一种铀矿勘查中的砂体探测方法

    公开(公告)号:CN115291283A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210917501.0

    申请日:2022-08-01

    IPC分类号: G01V3/08 G01V3/18

    摘要: 本发明提供了一种铀矿勘查中的砂体探测方法。该方法在铀矿勘查的传统电法测量的基础上,通过改变电法测量的测量装置和测量参数,信号接收区域具体是由原先的梯形接收区域,改为矩形接收区域,测量参数由原先的水平电场和水平磁场测量改为垂直磁场测量,发射信号由原先的连续谐波信号改为双极性阶跃波信号,接收信号由原先的全场信号(包含自有场和辐射场信号)改为了仅有辐射场信号。本发明通过对传统铀矿电法测量进行改进,可以更好、更有效地探测、识别砂体。

    铀矿床找矿方法、装置和设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114185101A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111486655.0

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01V5/00 G01N23/00

    摘要: 本发明涉及铀矿床探测的技术领域,具体涉及一种铀矿床找矿方法、装置和设备,方法包括在当前检测区域中确定取样地点,分析所有取样地点的土壤H2浓度,基于所有取样地点中土壤H2浓度,生成当前检测区域的土壤H2浓度曲线图,基于土壤H2浓度曲线图,确定当前检测区域中矿化区域、富铀层体的分布情况。采用本发明的技术方案,根据土壤H2的地球化学特征,能确定铀矿床及周边断裂和位置,较为准确地指明铀矿体、含铀层体分布地段等控矿因素,对于加快铀矿勘查找矿工作进程,提高铀矿勘查找矿效果与效益具有十分重要的意义。

    一种铀矿勘查中的砂体探测方法

    公开(公告)号:CN115291283B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210917501.0

    申请日:2022-08-01

    IPC分类号: G01V3/08 G01V3/18

    摘要: 本发明提供了一种铀矿勘查中的砂体探测方法。该方法在铀矿勘查的传统电法测量的基础上,通过改变电法测量的测量装置和测量参数,信号接收区域具体是由原先的梯形接收区域,改为矩形接收区域,测量参数由原先的水平电场和水平磁场测量改为垂直磁场测量,发射信号由原先的连续谐波信号改为双极性阶跃波信号,接收信号由原先的全场信号(包含自有场和辐射场信号)改为了仅有辐射场信号。本发明通过对传统铀矿电法测量进行改进,可以更好、更有效地探测、识别砂体。

    一种基于CSAMT找矿目标层厚度信息提取方法

    公开(公告)号:CN116612304A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310578608.1

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明提供了一种基于CSAMT找矿目标层厚度信息提取方法。该方法包括如下步骤:开展CSAMT测量获得原始数据;根据原始数据生成二维反演电阻率断面;结合岩矿石电阻率参数特征,建立找矿目标层在二维反演电阻率断面中的解释标志;根据解释标志,在二维反演电阻率断面中勾画出找矿目标层顶界面、底界面,并读取相应海拔数据;根据海拔数据计算出每个测点对应的找矿目标层的厚度数据;建立每个测点平面位置和找矿目标层厚度信息数据;绘制找矿目标层厚度等值线平面图。本发明能够将CSAMT二维反演电阻率断面找矿目标层厚度信息投影到平面上,实现找矿目标层厚度在平面上的显示,为矿产资源勘查提供依据和参考。

    一种基于综合物探铀成矿有利区预测方法

    公开(公告)号:CN116794728A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310578616.6

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明提供了一种基于综合物探铀成矿有利区预测方法。该方法包括如下步骤:a.采集岩石标本,进行物性测量;b.对测量所得的物性值范围和平均值进行统计分析;c.采集高精度磁测数据;d.对高精度磁测数据进行处理;e.采集土壤氡气数据;f.对测量所得的土壤氡气数据进行处理;g.采集音频大地电磁数据;h.对测量所得的音频大地电磁数据进行处理;i.分析区域铀成矿条件;j.预测铀成矿有利地段。本发明充分利用高精度磁测、土壤氡气测量和音频大地电磁测量三种物探方法组合,快速、有效地预测了铀成矿有利区,缩小了铀资源勘查靶区,为后续钻探施工提供了物探依据,大幅度降低了勘探成本,提升了勘探效率。

    沉积盆地盖层断裂推断方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116680644A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310721149.8

    申请日:2023-06-19

    摘要: 本发明涉及一种沉积盆地盖层断裂推断方法,包括:a.收集沉积盆地区的航放铀数据,形成基础数据库,收集沉积盆地区的地质资料,了解区域断裂构造的展布特征;b.统计沉积盆地区航放铀含量的平均值和标准差,确定航放铀含量弱异常提取基准背景阈值和异常最小幅值;c.按测线对航放铀含量按弱铀异常提取阈值逐测线提取弱铀异常,形成弱铀异常数据库;d.对弱铀异常信息进行甄别,去除干扰异常信息,根据已知断裂构造的展布特征,识别并提取断裂构造弱铀异常信息;e.根据提取的断裂构造弱铀异常信息,对连续且延伸方向一致的航放铀弱异常进行连线,得到沉积盆地盖层断裂构造分布。本发明能够快速且低成本的对沉积盆地盖层断裂进行推断。

    泥砂岩心电阻率测量托架

    公开(公告)号:CN216411130U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202123097029.0

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本实用新型涉及一种泥砂岩心电阻率测量托架,其结构包括端部托架,所述端部托架包括弧形板和端板,所述弧形板为圆筒的一部分,其横截面为半圆弧或优弧,所述弧形板的一端由所述端板密封,在所述端板上可拆卸安装有固定板,在所述固定板上设置有插接杆,所述插接杆的下端伸入至所述端部托架的腔体内,所述插接杆的上端设置有用于固定导线端子的紧线机构。本实用新型结构简单,使用方便,加入接触介质后便可方便地对松散的泥砂岩心进行电阻率测量,不会破坏岩心,且测量精度高。

    磁传感器固定调平防风装置

    公开(公告)号:CN216411585U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202123035298.4

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: G01V3/08 F16M7/00

    摘要: 本实用新型提供了一种磁传感器固定调平防风装置,包括有:支撑托架,在所述支撑托架上设置有柔性支撑层,用于承托并固定磁传感器;调平机构,设置在所述支撑托架下方,用于将所述支撑托架水平调平;以及防风盖板,设置在所述支撑托架上方,在所述防风盖板上设置有柔性支撑层,用于对放置在所述支撑托架上的磁传感器进行防风保护。本实用新型通过支撑托架将磁传感器固定,并通过调平机构将支撑托架水平调平,通过防风盖板将设置在支撑托架的传感器覆盖固定住,避免了风力影响。支撑板的上端和连接板的下端分别与磁传感器的上下两端的形状相合,使得磁传感器更加稳定。