一种辐射场监测探测点的确定方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN115932931A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211223756.3

    申请日:2022-10-08

    IPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本发明属于辐射探测技术领域,尤其涉及一种辐射场监测探测点的确定方法、系统、介质及设备。该方法包括基于辐射场的物理信息以及几何信息计算每个放射源的探测器响应函数;根据每个放射源的探测器响应函数,确定每个放射源在不同空间位置上的品质因子,基于预设条件在所有品质因子中确定至少两个优选探测点;计算任意两个优选探测点之间的相关性因子;利用探测点确认法对相关性因子进行处理,得到最终探测点。本发明基于品质因子的确定避免布置方案中可能出现的探测器对源响应弱,导致探测器浪费的现象;基于相关性因子的确定避免可能出现的多个探测器对同一放射源响应敏感,无法兼顾到各个放射源的现象。

    中子源产额自调节的中子测井系统及方法

    公开(公告)号:CN115653574A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211254063.0

    申请日:2022-10-13

    IPC分类号: E21B47/11 E21B47/00

    摘要: 本发明提供了中子源产额自调节的中子测井系统及方法,该系统包括中子源控制器、电源模块、可控中子源、中子产额监视器、中子测井探测器,所述中子源控制器与电源模块连接;所述电源模块与可控中子源连接;所述中子产额监视器设于可控中子源的零源距区,中子产额监视器与中子源控制器通讯连接;所述中子测井探测器设于可控中子源的正源距区。本发明采用可控中子源,避免了同位素中子源辐射的风险,环保性和安全性高;且实现了中子源产额自调节,克服了国内可控中子源产额不稳定导致应用困难,提高了中子测井测量结果的准确性;既可以用于D‑T可控中子源,也可以用于D‑D可控中子源。

    一种基于多层源网格的复杂辐射场反演系统和方法

    公开(公告)号:CN115630499A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211280982.5

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/25

    摘要: 本发明涉及复杂辐射场反演技术领域,尤其涉及一种基于多层源网格的复杂辐射场反演系统和方法,系统中,多层源网格划分子系统用于对待反演的已知位置和形状的复杂源项进行多层离散近似,探测器分区布置子系统用于:按照不同方式,对放射源、对所有的粗网格体源以及所有的细网格体源分别设置探测器,以进行探测;源项反演子系统用于根据放射源、所有的粗网格体源、所有的细网格体源,以及第一测量值、第二测量值和第三测量值,对复杂源项的源强分布进行反演;辐射场计算子系统用于计算反演后的复杂源项的辐射场分布。克服了传统反演中无法对复杂源进行反演的技术难题,能够对复杂源分布下的辐射场进行快速精确反演。

    一种地层密度与孔隙度耦合测量的中子测井方法和系统

    公开(公告)号:CN115755205A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211260057.6

    申请日:2022-10-14

    IPC分类号: G01V5/10

    摘要: 本发明属于测井技术领域,具体涉及一种地层密度与孔隙度耦合测量的中子测井方法和系统,方法包括:将预设地层密度和待测井的目标地层的热中子计数比带入地层孔隙度模型,得到待测井的目标地层的第一地层孔隙度;将第一地层孔隙度和待测井的目标地层的非弹性伽马计数比带入地层密度模型,得到待测井的目标地层的第一地层密度;利用模型互相迭代得到第一地层密度和第一地层孔隙度,直至符合预设条件,将符合预设条件的第一地层孔隙度确定为待测井的目标地层的地层孔隙度,将符合预设条件的第一地层密度确定为待测井的目标地层的地层密度。本发明测量精度高,且测井效率高。

    改进概率密度分布抽样的蒙卡粒子输运模拟的装置及方法

    公开(公告)号:CN116151377A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211724014.9

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G06N7/01 G06F7/58

    摘要: 本发明提供一种改进概率密度分布抽样的蒙卡粒子输运模拟的装置及方法,具体为:导入待分析环境的粒子输运数据;确定所述粒子输运数据的概率密度分布类型,并根据概率密度分布类型对所述粒子输运数据进行预处理;基于权重的别名采样算法优化蒙特卡罗粒子输运算法,通过优化后的蒙特卡罗粒子输运算法计算预处理后的粒子输运数据,得到环境的辐射场计算结果。能够根据不同的粒子输运数据的概率密度分布类型进行预处理,以基于权重的别名采样算法优化蒙特卡罗粒子输运算法,可大幅降低概率密度分布抽样的时间复杂度,提高蒙特卡罗粒子输运计算的效率,快速得到待分析环境的辐射场计算结果。

    一种测量地层孔隙度的中子测井方法、系统和电子设备

    公开(公告)号:CN116029128A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310008812.X

    申请日:2023-01-04

    IPC分类号: G06F30/20 E21B49/00

    摘要: 本发明涉及中子测井技术领域,尤其涉及一种测量地层孔隙度的中子测井方法、系统和电子设备,方法包括:当待测井的目标地层为高孔隙度的地层时,将目标地层的热中子计数比和目标地层的地层密度代入高地层孔隙度模型,得到目标地层的地层孔隙度;当待测井的目标地层为低孔隙度的地层时,将目标地层的热中子计数比和目标地层的地层密度代入低地层孔隙度模型,得到目标地层的地层孔隙度。与现有技术相比,本发明从中子输运理论出发,充分考虑到中子的非弹性散射对于中子慢化的影响,最终提高了目标地层的孔隙度测量的精度和灵敏度。并且该方法所用的仪器均为本领域常用仪器设备,便于操作、实施和测试。

    一种可变源距中子测井装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115839235A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211254097.X

    申请日:2022-10-13

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明涉及一种可变源距中子测井装置,包括中子发生器组件、采集组件和传输组件;所述采集组件具有相互连通的第一安装腔和第二安装腔,所述第一安装腔和所述第二安装腔内分别设置有近探测器组件和远探测器组件,所述近探测器组件端部与所述第一安装腔之间通过第一间距调节机构连接,所述远探测器组件端部与所述第二安装腔之间通过第二间距调节机构连接;所述近探测器组件和所述远探测器组件均与所述传输组件电性连接。本发明不但可匹配适应多种中子源,还可以研究不同源距方案对储层孔隙度或密度测量精度的影响。

    一种改进人工势场的寻源路径规划方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116185023A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310093049.5

    申请日:2023-01-18

    IPC分类号: G05D1/02 G01V5/00

    摘要: 本发明提供一种改进人工势场的寻源路径规划方法、装置及存储介质,该方法包括构建初始的多源辐射场,并对其重建,并建立人工势场模型,机器人根据规划的寻源路径的方向进行移动并进行沿途的放射源的信号测量,若探测到多个放射源中存在辐射强度极大值点时,在所述机器人所在位置增加附加势场来得到新的人工势场模型,通过新的人工势场模型得到新的寻源路径的方向以进行下一放射源搜索;本发明将“探明热点”对人工势场的影响由引力转变为斥力,在机器人所在位置增加附加势场来得到新的人工势场模型,从而让新的人工势场模型可以指引机器人顺利离开当前放射源并开始下一放射源的搜索,解决传统人工势场方法在多源环境下会陷入势场陷阱的问题。

    一种地层密度测量方法、存储介质和设备

    公开(公告)号:CN115685361A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211260059.5

    申请日:2022-10-14

    IPC分类号: G01V5/04 G01V5/10 G01V5/12

    摘要: 本发明公开了一种地层密度测量方法、存储介质和设备,涉及测井技术领域。该方法包括:建立用于表征地层密度和非弹性伽马计数比、热中子计数比之间关系的地层密度的中子测井模型;将待测井的目标地层所述非弹性散射伽马射线计数比、所述热中子计数比和多个刻度系数代入地层密度的中子测井模型中,获得所述待测井的目标地层的地层密度。本方案利用热中子和非弹性伽马计数,即可获得最终的地层密度。本发明具有地层岩性的影响小、测量效率高、相关仪器设计简单的特点。

    一种核设施的停堆剂量率确定方法和系统

    公开(公告)号:CN116386912A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211720300.8

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G21C17/108

    摘要: 本发明涉及核科学中蒙特卡罗粒子输运计算与辐射安全分析技术领域,尤其涉及一种核设施的停堆剂量率确定方法和系统,方法包括:S1、每次发生碰撞时,计算每种次级放射性核素衰变产生的每个光子的产生率并进行求和,得到每次碰撞对应的所有光子的总产生率;根据每次碰撞时每个光子的产生率与该次碰撞时的总产生率之间的比值,从每次碰撞时所产出的所有光子中抽样光子,将每次碰撞对应的总产生率作为每次碰撞对应的抽样光子的权重,并进行光子输运计算,以在目标区域对光子进行分群计数,并结合光子通量―剂量转换因子,得到目标区域的光子的停堆剂量率分布。能够快速准确地计算得到停堆剂量率,为后续核设施的处理提供准确地数据支持。