发明名称 一种深部铀矿化信息探测方法
摘要 本发明属于铀资源勘查方法技术领域,具体涉及一种能够有效探测深部铀矿化信息的方法。包括以下步骤:(1)在工作区内设定测点,在每个测点位置的地面上放置1个活性炭吸附器,同时开挖一个圆形坑,并埋入活性炭探测器;(2)将每个测点处地面及地下的活性炭探测器取出,测量地面和地下深度h处的氡气浓度值;(3)针对每个测点,计算氡气浓度垂向变化梯度值G。(4计算每个测点40cm埋深处的氡浓度值;(5)针对第i个测点,计算出相应的矿化信息指标E<sub>i</sub>;(6)采用浓度与频数分形方法来识别深部铀矿化有利地段;(7)根据步骤(6)中确定的铀矿化有利地段识别标志,将矿化信息指标E大于<sub>pm</sub>的地段,确定为铀矿化有利地段。
申请公布号 CN103529481B 申请公布日期 2016.05.18
申请号 CN201310350138.X 申请日期 2013.08.13
申请人 核工业北京地质研究院 发明人 柯丹;王勇;韩绍阳;宋亮
分类号 G01V5/06(2006.01)I 主分类号 G01V5/06(2006.01)I
代理机构 核工业专利中心 11007 代理人 高尚梅
主权项 一种深部铀矿化信息探测方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)在工作区内设定测点,在每个测点位置的地面上放置1个活性炭探测器,同时开挖一个深度为h的圆形坑,并埋入活性炭探测器;圆形坑在地表上的圆心距离地表放置的活性炭探测器的平面距离为L;(2)放置一段时间后,将步骤(1)中放置的每个测点处地面及地下的活性炭探测器取出,用活性炭测氡仪对其进行测量,获得地面和地下深度h处的氡气浓度值,分别记为D<sub>0</sub>和D<sub>h</sub>;(3)针对每个测点,计算氡气浓度垂向变化梯度值G,由式(1)计算获得:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mi>G</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>D</mi><mi>h</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>D</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mi>h</mi></mfrac><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000819389120000011.GIF" wi="1140" he="135" /></maths>式(1)中D<sub>0</sub>和D<sub>h</sub>分别为测点地表和深度h处的土壤氡气浓度值;(4)根据步骤(3)中得到的每个测点的梯度值G,计算出每个测点40cm埋深处的氡浓度值,由式(2)给出:R=D<sub>0</sub>+40×G             (2)(5)针对第i个测点,计算出相应的矿化信息指标E<sub>i</sub>,由式(1)确定:<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>E</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>R</mi><mrow><mi>m</mi><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>R</mi><mi>max</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>R</mi><mrow><mi>m</mi><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow></msub></mrow></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>G</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>G</mi><mrow><mi>m</mi><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>G</mi><mi>max</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>G</mi><mrow><mi>m</mi><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow></msub></mrow></mfrac><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>3</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000819389120000012.GIF" wi="1318" he="143" /></maths>式(3)中R<sub>max</sub>和R<sub>min</sub>分别为工作区所有测点土壤氡气浓度最大值和最小值,G<sub>max</sub>和G<sub>min</sub>分别为所有测点土壤氡气浓度随深度变化梯度的最大值和最小值,R<sub>i</sub>是第i个测点处的土壤氡气浓度值;(6)采用浓度与频数分形方法来识别深部铀矿化有利地段,矿化信息指标与频数具有式(4)的关系:F(E&gt;p)∝E<sup>‑α</sup>            (4)式(4)中,E为矿化信息指标,F(E&gt;p)表示矿化信息指标E大于某一值p的测点个数,其与E<sup>‑α</sup>成正比关系,α为分维数;在测点指标值的最大值与最小值之间均匀设定n个不同的阈值,统计测点矿化信息指标值大于p<sub>n</sub>的所有测点的个数F<sub>n</sub>;在logF和logE的双对数坐标图上,采用最小二乘法拟合出两段直线,得到两段直线的交叉点所对应的测点指标值p<sub>m</sub>,作为识别铀矿化有利地段的划分依据;(7)根据步骤(6)中确定的铀矿化有利地段识别标志,将矿化信息指标E大于p<sub>m</sub>的地段,确定为铀矿化有利地段;圆形坑的深度是30~80cm,直径是15~30cm,圆形坑在地表上的圆心距离地表放置的活性炭探测器的平面距离L≤1m。
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