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:CN111045110A

    公开(公告)日:2020-04-21

    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。

    一种圈定热液型铀矿深部三维重点铀成矿有利靶区的方法

    公开(公告)号:CN108008456A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610956122.7

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01V5/00

    CPC分类号: G01V5/00

    摘要: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及一种圈定热液型铀矿深部三维重点铀成矿有利靶区的方法。包括以下步骤:步骤一、圈定当量铀含量异常范围SA(eU);步骤二、圈定氡浓度异常范围SA(Rn);步骤三、圈定铀成矿有利区域SF(U),将SA(eU)与SA(Rn)重叠的区域圈定为铀成矿有利区域SF(U);步骤四、圈定重点铀成矿有利地段SI(U);步骤五、圈定三维重点铀成矿有利靶区ST(U)。本发明采取关键物化探方法和相应的数据处理技术,为圈定热液型铀矿深部铀成矿有利靶区,锁定深部铀矿体大体空间位置。

    一种深部砂岩型铀矿化直接信息勘查方法

    公开(公告)号:CN107976718A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610938324.9

    申请日:2016-10-25

    IPC分类号: G01V5/00

    CPC分类号: G01V5/0091 G01V5/0075

    摘要: 本发明属于铀矿勘查地球物理和地球化学技术领域,具体涉及一种深部砂岩型铀矿化直接信息勘查方法。包括如下步骤:步骤1、选取工作区、并确定工作区测量点线网格;步骤2、根据步骤1确定的点线距,设置公里网坐标点;步骤3、选用活性炭测氡仪器并标定;步骤4、野外现场定点;步骤5、仪器稳定检查和活性炭瓶本底测量;步骤6、野外现场采集;步骤7、将步骤6采集的土壤样品进行分量分析测试;步骤8、取杯和测量;步骤9、形成栅格数据;步骤10、将步骤9栅格数据叠加形成叠加栅格数据;步骤12、确定深部铀矿化信息有利区段。本发明能够有效探测深部砂岩型铀矿化直接信息。

    一种用于水体信息提取的高光谱数据处理方法

    公开(公告)号:CN107421892A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201610344926.1

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: G01N21/25

    CPC分类号: G01N21/25

    摘要: 本发明属于信息提取技术领域,具体涉及一种用于水体信息提取的高光谱数据处理方法;本发明包括以下步骤:步骤一:高光谱数据预处理;步骤二:波段差值M去除道路与建筑物;步骤三:水体指数NDWI去除植被;步骤四:光谱斜率S去除阴影;本发明的效果是:在分析水体光谱特性和水体多种提取方法的基础上,进行了从水体光谱维特性出发的水体精准提取试验。高光谱数据具有高空间分辨率、高光谱分辨率和高时间分辨率特点,所获取的厘米级空间单元、纳米级光谱单元的图谱合一高光谱数据,为实现地物的精准提取提供了崭新的数据源和技术支持。

    一种快速测量断裂构造信息维的方法

    公开(公告)号:CN102116619B

    公开(公告)日:2014-03-26

    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。

    一种核探测数据的离散余弦神经网络模糊降噪方法

    公开(公告)号:CN103176219A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201210490799.8

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: G01V5/00 G06N3/02

    摘要: 本发明属于核技术勘查中核探测数据处理领域,具体涉及一种核探测数据的离散余弦神经网络模糊降噪方法。目的是为了有效地降低伽玛能谱数据的噪声。该降噪方法包括如下步骤:将核探测信号数据形成的空间数据进行离散余弦变换,得到离散余弦域内的频谱数据;在离散余弦域内对核探测数据进行滤波处理及离散余弦逆变换,得到初步降噪结果;构建神经网络,将核探测信号数据作为神经网络的节点输入样本,采用最小二乘的反向传播方法对神经网络中的隶属度函数的参数进行估计,得到神经网络输出的最终降噪结果。该方法能很好地识别噪声信号,根据噪声信号特征调整优化网络模型参数,有效地降低了信号数据中噪声,极大地提高了核探测数据的信噪比。

    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。