古河道型砂岩铀矿定位方法

    公开(公告)号:CN104237964A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410400454.8

    申请日:2014-08-14

    IPC分类号: G01V9/00 G01N33/24

    摘要: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体公开一种古河道型砂岩铀矿定位方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)识别待定位铀矿地质区域是否属于产铀古河道;步骤(2)如果待定位铀矿地质区域属于产铀古河道,则圈定该区域的产铀古河道区段;步骤(3)圈定上述步骤(2)中圈定出的产铀古河道区段的土壤氡气异常区;步骤(4)将上述步骤(2)中确定的产铀古河道区段和上述步骤(3)中圈定的土壤氡异常区进行叠加,两者的重叠区即为古河道型砂岩铀成矿有利区,即定位了古河道型砂岩铀成矿有利区。本发明的方法具有定位精确度高、找矿效率高效、快捷、成本低的优点。

    古河道型砂岩铀矿定位方法

    公开(公告)号:CN104237964B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410400454.8

    申请日:2014-08-14

    IPC分类号: G01V9/00 G01N33/24

    摘要: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体公开一种古河道型砂岩铀矿定位方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)识别待定位铀矿地质区域是否属于产铀古河道;步骤(2)如果待定位铀矿地质区域属于产铀古河道,则圈定该区域的产铀古河道区段;步骤(3)圈定上述步骤(2)中圈定出的产铀古河道区段的土壤氡气异常区;步骤(4)将上述步骤(2)中确定的产铀古河道区段和上述步骤(3)中圈定的土壤氡异常区进行叠加,两者的重叠区即为古河道型砂岩铀成矿有利区,即定位了古河道型砂岩铀成矿有利区。本发明的方法具有定位精确度高、找矿效率高效、快捷、成本低的优点。

    一种面向铀矿床定位的瞬时测氡数据异常提取方法

    公开(公告)号:CN103576208A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310551918.0

    申请日:2013-11-07

    IPC分类号: G01V5/00

    摘要: 本发明涉及一种面向铀矿床定位的瞬时测氡数据异常提取方法,依次包括:1、每个瞬时测氡布点采集一个测量值,所有测量值组成二位离散数据A;2、面向二位离散数据A建立一个均值滤波器B;3、对测量数据A采用均值滤波器B进行滤波处理,结果记录为C;4、对C每一点的数值逐点求平方,结果记录为D;5、对测量数据A的测量数值逐点求平方,并采均值滤波器B进行滤波处理,结果记录为E;6、对E和D逐点求差,并对差值逐点开平方,结果记录为F;7、用F数值逐点除以对应的C点数值,获得新的异常提取结果G。本发明利用这种不确定性来提取氡的异常分布,采取本发明具体的步骤及参数,可在砂岩型铀矿床定位中获得更高的定位精度。

    一种面向铀矿床定位的瞬时测氡数据异常提取方法

    公开(公告)号:CN103576208B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310551918.0

    申请日:2013-11-07

    IPC分类号: G01V5/00

    摘要: 本发明涉及一种面向铀矿床定位的瞬时测氡数据异常提取方法,依次包括:1、每个瞬时测氡布点采集一个测量值,所有测量值组成二位离散数据A;2、面向二位离散数据A建立一个均值滤波器B;3、对测量数据A采用均值滤波器B进行滤波处理,结果记录为C;4、对C每一点的数值逐点求平方,结果记录为D;5、对测量数据A的测量数值逐点求平方,并采均值滤波器B进行滤波处理,结果记录为E;6、对E和D逐点求差,并对差值逐点开平方,结果记录为F;7、用F数值逐点除以对应的C点数值,获得新的异常提取结果G。本发明利用这种不确定性来提取氡的异常分布,采取本发明具体的步骤及参数,可在砂岩型铀矿床定位中获得更高的定位精度。