一种热液型铀矿床地球物理场源边界识别方法

    公开(公告)号:CN109752767A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811517204.7

    申请日:2018-12-12

    IPC分类号: G01V3/18 G01V3/38

    摘要: 本发明属于热液型铀矿床磁力数据处理领域,具体涉及一种热液型铀矿床地球物理场源边界识别方法。本发明包括以下步骤:步骤1、地表磁力异常网格化处理、RTK测量所有测点精确坐标、高程信息;步骤2、针对磁力异常网格进行化极处理;步骤3、对磁异常化极网格求取总水平方向导数;步骤4、利用汉宁平滑滤波器对步骤3得出的总水平方向导数网格进行滤波;步骤5、将步骤4网格中所有节点与其周边值进行对比;步骤6、将步骤5中数据库中的所有的峰值投影到布骤五所得到的磁异常△T化极网格图上,场源边界则显示在图中。本发明能够有效、真实地探测地下铀源岩体或地球物理场源体边界位置形态和范围。

    一种精细校准伽玛总量测量型活性炭测氡仪的方法

    公开(公告)号:CN106569253A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610965331.8

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: G01T7/00

    CPC分类号: G01T7/005

    摘要: 本发明属于铀矿勘探放射性物探技术领域,具体公开一种精细校准伽玛总量测量型活性炭测氡仪的方法,法具如下:步骤(1)、测量活性炭瓶氡浓度本底值;步骤(2)、计算活性炭测氡仪的第一氡浓度范围内氡浓度校准系数;步骤(3)、计算活性炭测氡仪的第二氡浓度范围的氡浓度校准系数;步骤(4)、根据第一氡浓度范围的氡浓度校准系数a、b、第二氡浓度范围的氡浓度校准系数c、d、e,计算得到活性炭瓶的氡浓度,从而完成伽玛总量测量型活性炭测氡仪的校准。该方法能够准确测量土壤中的氡浓度值。该方法能够获取活性炭测氡仪的氡浓度校准系数,实现精细校准伽玛总量测量型活性炭测氡仪,从而能够准确测量土壤中的氡浓度值。

    一种校正伽玛总量测量型活性炭测氡仪一致性的方法

    公开(公告)号:CN106569252A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610965324.8

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: G01T7/00

    CPC分类号: G01T7/005

    摘要: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体公开一种校正伽玛总量测量型活性炭测氡仪一致性的方法,步骤如下:测量多个活性炭瓶氡浓度本底值;计算低氡浓氡平均值和伽玛总计数率平均值计算中氡浓度平均值和伽玛总计数率平均值计算高氡浓度的平均值和伽玛总计数率的平均值计算特高氡浓度的平均值和伽玛总计数率的平均值根据计算得到活性炭测氡仪的氡浓度修正系数am、bm、cm;根据上述活性炭测氡仪的氡浓度修正系数am、bm、cm,计算得到活性炭测氡仪的氡浓度值从而完成伽玛总量测量型活性炭测氡仪一致的校正。该方法能够获取计算活性炭测氡仪的校正系数,使活性炭测氡仪具有较好的一致性。

    一种快速测量断裂构造信息维的方法

    公开(公告)号:CN102116619A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910216987.X

    申请日:2009-12-31

    IPC分类号: G01C7/00

    摘要: 本发明属于地学数据处理领域,具体涉及一种快速测量断裂构造信息维的方法。该方法通过将研究区的横向与纵向均划分为2的整数次方个栅格单元,从而实现对研究区的横向与纵向进行准确的逐次二分,因此能够快速准确地测量单个或多个区域内断裂构造的信息维,与此同时,它还采用断裂的长度代替条数来计算断裂构造的概率,更加符合实际的地质情况。

    一种砂岩型铀矿勘查的土壤光释光等效剂量测量方法

    公开(公告)号:CN117687064A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311493356.9

    申请日:2023-11-10

    发明人: 王勇 谷懿 王猛 赵丹

    IPC分类号: G01T1/10

    摘要: 本发明属于铀矿资源勘查技术领域,具体涉及一种砂岩型铀矿勘查的土壤光释光等效剂量测量方法,该方法包括:步骤1、制备砂岩型铀矿表层土壤样品,作为待测样品;步骤2、测量样品光释光,获得样品光释光标准剂量生长曲线;步骤3、测量样品光释光,获得砂岩型铀矿土壤的光释光等效剂量。本发明方法以石英长石混合矿物作为土壤光释光测量对象,能够简化光释光测量过程中土壤样品制备的化学处理流程,缩短样品处理周期,大幅提升土壤光释光测量效率,满足砂岩型铀矿勘探中大批量样品的测量需求。

    一种基于电磁勘探数据的断层性质判断方法

    公开(公告)号:CN117492103A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311341212.1

    申请日:2023-10-17

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明属于地质构造勘查及铀矿资源勘探领域,具体涉及一种基于电磁勘探数据的断层性质判断方法,包括:采集电磁信号;对采集的电磁信号进行处理,生成标准电磁数据;对标准电磁数据进行反演处理,获得剖面方向电阻率离散值;对电阻率离散值进行插值,获得剖面方向加密网格电阻率值;对加密网格电阻率值进行高斯低通滤波,获得滤波后网格节点电阻率值、电阻率等值线;对电阻率等值线进行修正,利用岩性分界面确定岩层厚度;根据修正后的电阻率等值线各网格点坐标,求取网格点坐标构成的离散序列的拟合曲线数据;设置深度窗口,计算深度窗口数据。本发明能够有效提高断裂解译精度,实现地下地质构造条件等铀矿成矿环境的准确探测。

    一种地表主动源反射波干涉成像方法

    公开(公告)号:CN113406700B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110631426.7

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明属于陆上或海洋地震勘探领域,具体公开一种地表主动源反射波干涉成像方法,包括:步骤(1)、获取共成像点道集地震数据;步骤(2)、获取基于一致性谱相关干涉重构的共成像点虚反射道集地震数据;步骤(3)、获取基于互相关干涉重构的共成像点道集地震数据;步骤(4)、获取基于水平叠加的目标层反射波成像结果。本发明方法能够有效提高复杂介质条件下地震反射波的成像质量,实现复杂近地表以及深部复杂构造的高精度勘探。

    圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的综合物化探方法

    公开(公告)号:CN111045110B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911299715.0

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G01V11/00 G01N33/24 G01N1/28

    摘要: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及一种圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的综合物化探方法。本发明包括以下步骤:步骤1、圈定细粒级土壤铀含量异常范围;步骤2、开展航空瞬变电磁测量工作,圈定铀成矿有利砂体范围;步骤3、圈定铀成矿重点勘查区;步骤4、开展土壤氡气测量工作,圈定土壤氡气浓度异常范围;步骤5、开展可控源音频大地电磁测深工作,圈定深部铀成矿有利砂体范围;步骤6、圈定深部铀成矿有利地段;步骤7、圈定地电化学铀含量异常范围;步骤8、圈定深部三维铀成矿有利砂体范围;步骤9、圈定深部三维铀成矿靶区。本发明能够解决现有技术难以准确地圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的问题。

    基于氡-活性铀综合指数圈定铀成矿有利区的方法

    公开(公告)号:CN113406711A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110631431.8

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: G01V5/00

    摘要: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及基于氡‑活性铀综合指数圈定铀成矿有利区的方法。本发明包括如下步骤:步骤1、在铀矿勘查区内开展同比例尺、同点位的土壤氡气测量和土壤金属活动态测量工作;步骤2、获取测点处土壤氡浓度值和活性铀含量值;步骤3、根据土壤氡浓度值和活性铀含量值计算出氡‑活性铀综合勘查铀成矿有利指数值;步骤4、对铀成矿有利指数进行插值和低通滤波;步骤5、根据插值和滤波后的结果及铀成矿有利区分级原则来圈定不同级别的铀成矿有利区。本发明为我国勘查隐伏型铀矿提供了一种高效、可靠的物化探勘查技术手段。

    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

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 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。