确定待勘测的地层的电阻率的方法

    公开(公告)号:CN118131345A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410390151.6

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明的实施例涉及地层勘测技术领域,具体涉及一种确定待勘测的地层的电阻率的方法,包括:S10,获得待勘测的地层的地表的视电阻率和阻抗相位;S20,将待勘测地层划分为单元块;S30,对每个单元块赋予初始电阻率值;S40,根据初始电阻率值确定待勘测的地表的地层的模拟视电阻率值以及模拟阻抗相位;S50,确定S10步骤中的视电阻率和阻抗相位、与S40步骤中的模拟视电阻率值和模拟的阻抗相位之间的差异;S60,改变初始电阻率值使S50中两者之间的差异小于预设值,确定此时的电阻率值,该电阻率为地表的视电阻率以及阻抗相位对应的待勘测的地层的电阻率。本发明实施例提供的方法,能够提高确定的待勘测地层的电阻率值的准确性。

    一种音频大地电磁数据噪声干扰的滤波方法及系统

    公开(公告)号:CN110989020B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201911276599.0

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开一种音频大地电磁数据噪声干扰的滤波方法及系统,涉及地球物理勘探技术领域。该音频大地电磁数据噪声干扰的滤波方法采用广义形态滤波方法对存在低频噪声干扰的数据进行滤波,采用小波变换方法对存在尖峰脉冲噪声干扰的数据进行滤波,既可以滤除低频噪声干扰,也可以滤除尖峰脉冲噪声干扰,可以同时滤除多种噪声干扰,获取了高质量的原始数据,提高了工作效率,减少了野外工作量,可以更好地为地质勘探工作服务。

    一种快速精确布设大地地磁探测器的装置

    公开(公告)号:CN105700027A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410705463.8

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体涉及一种快速精确布设大地地磁探测器的装置。本发明包括套筒、三角支架和工作台,套筒内部安放地磁探测器,工作台位于水平面;套筒垂直贯穿工作台;三角支架安装于工作台下方;工作台包括近乎平行设置的上层平台和下层平台,二者之间设有微调旋钮,上层平台上内嵌相互垂直的两个水平气泡;套筒上端露出工作台的部分设有松紧旋钮。本发明解决了现有技术难以快速布设地磁探测器的技术问题,无需埋藏大地地磁探测器,实现了快速施工的目的,能够满足野外测量需要,大幅提高野外工作效率。

    一种滑动小子域增强型均衡滤波方法

    公开(公告)号:CN119939104A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411913858.7

    申请日:2024-12-24

    Inventor: 高玲举 张濡亮

    Abstract: 本发明属于重磁数据处理领域,具体涉及一种滑动小子域增强型均衡滤波方法,包括:步骤1、网格化重磁数据,计算重磁异常的总水平导数异常;步骤2、选取滑动大窗口及小子域窗口的大小;步骤3、滑动小子域窗口进行滤波,输出总水平导数的均方差最小的小子域对应的平均值;步骤4、滑动大窗口至下一点,重复步骤3,直至完成全区的计算,得到滑动小子域滤波的结果;步骤5、利用不同阶导数比值的余弦函数求取滑动小子域滤波结果的增强型均衡滤波器值;步骤6、根据滑动小子域滤波结果的增强型均衡滤波器值,进行异常体的边界识别。本发明方法用于重磁位场边界识别,能够突出埋深较大异常体的边界,快速有效地识别深部异常地质体的边界。

    一种针对大地电磁观测数据的激电参数提取方法及系统

    公开(公告)号:CN114755732B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210264608.X

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种针对大地电磁观测数据的激电参数提取方法,包括:对零频电阻率、极化率、时间常数和频率相关系数分别赋初值得到初始地电模型;根据电磁观测数据和电磁理论数据之间的标准误差项以及地电模型的聚焦约束条件建立目标函数;根据电磁观测数据和电磁理论数据之间的拟合差计算最佳阻尼因子;根据电磁理论数据中的视电阻率和阻抗相位计算海森矩阵;根据目标函数、最佳阻尼因子和海森矩阵计算修正量;根据修正量对地电模型进行修正,得到更新地电模型;判断更新地电模型是否满足预设迭代条件;若不满足,则继续进行地电模型的更新;若满足,则得到基于电磁观测数据提取的激电参数。直接基于观测数据提取激电参数,使参数更真实,更可靠性。

    一种砂岩型铀矿砂体有利区确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114609683B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210250568.3

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿砂体有利区确定方法及系统。该方法包括:计算成矿远景区内采集到的电磁数据的电磁属性特征值;将所述电磁属性特征值按照电磁测点的点号顺序进行排布,得到结果剖面,并根据所述结果剖面确定多层次属性特征值;将所述多层次属性特征值赋予不同的颜色,得到多个色彩图,并将多个所述色彩图进行叠加,得到叠加图;根据所述叠加图确定氧化还原过渡带的位置;根据所述电阻率属性特征值的颜色在所述氧化还原过渡带内确定砂岩型铀矿砂体有利区。本发明利用多层次属性特征值确定氧化还原过渡带,然后进一步定位砂岩型铀矿有利区,具有施工成本低、操作简便、适用性好、定位砂体有利区成功率高的特点。

    一种解决电磁干扰的野外探测工作方法

    公开(公告)号:CN103809203B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201210438937.8

    申请日:2012-11-06

    Abstract: 一种解决电磁干扰的野外探测工作方法,本发明属于地球物理勘探领域的野外工作方法,具体涉及一种为音频大地电磁法在野外实际工作中克服高压输电线引起的电磁干扰,从而增强信噪比,提高获取的原始数据质量的工作方法。包括以下步骤:(1)在距离测点约10km处设置一个参考站,放置1台仪器用来测量天然电磁场的原始磁场信号和电场信号;(2)在高压线附近的测点上放置N-2(N≥3)台电道采集站采集该点处的电场信号;(3)在垂直距离高压输电线约300m测点处放置一台磁道采集站,采集磁场信号和电场信号;(4)打开步骤(2)和步骤(3)中的N-1个测点上的仪器设备进行测量;(5)记录并保存获取的时间序列数据;(6)处理得到视电阻率及阻抗相位数据。

    一种解决电磁干扰的野外探测工作方法

    公开(公告)号:CN103809203A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210438937.8

    申请日:2012-11-06

    Abstract: 一种解决电磁干扰的野外探测工作方法,本发明属于地球物理勘探领域的野外工作方法,具体涉及一种为音频大地电磁法在野外实际工作中克服高压输电线引起的电磁干扰,从而增强信噪比,提高获取的原始数据质量的工作方法。包括以下步骤:(1)在距离测点约10km处设置一个参考站,放置1台仪器用来测量天然电磁场的的原始磁场信号和电场信号;(2)在高压线附近的测点上放置N-2(N≥3)台电道采集站采集该点处的电场信号;(3)在垂直距离高压输电线约300m测点处放置一台磁道采集站,采集磁场信号和电场信号;(4)打开步骤(2)和步骤(3)中的N-1个测点上的仪器设备进行测量;(5)记录并保存获取的时间序列数据;(6)处理得到视电阻率及阻抗相位数据。

    一种适用于活性炭测氡的自动化铅室

    公开(公告)号:CN215212977U

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202023301551.1

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本实用新型属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种适用于活性炭测氡的自动化铅室,能够自动打开和关闭舱门且满足高效、智能化测氡仪的使用需求的活性炭样品测氡铅室;本装置包括:铅室底座(1)、铅屏蔽室(2)、铅室舱门(3)、舱门连接杆(4)、横向齿轮(5)、横向齿轮轴(6)、横向齿轮轴左支架(7)、横向齿轮轴右支架(8)、垂向齿轮(9)、垂向齿轮轴(10)、垂向齿轮轴支架(11)、锁定连接套管(12)、垂向齿轮轴活动头(13)、电机连接轴(14)、电机外盖(15)、电机底座(16)及无刷直流电机(17)。

    野外信号传输电缆与插头连接的防拉脱紧固卡

    公开(公告)号:CN205282764U

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201520999416.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本实用新型属于地球物理勘探技术领域,具体公开一种野外信号传输电缆与插头连接的防拉脱紧固卡,该防拉脱紧固卡由紧固卡头部、紧固卡本体和紧固卡尾部组成,紧固卡本体的一端连接紧固卡头部,紧固卡本体的另一端连接紧固卡尾部;所述的紧固卡本体为长条形,所述的紧固卡头部的外侧中心开有矩形开口,紧固卡头部外侧的开有航空插头连接螺孔,紧固卡头部内侧开有紧固锢螺栓连接螺孔,所述的紧固卡尾部的上下两侧边处分别开有电缆夹紧螺杆连接螺孔。该防拉脱紧固卡能够减少信号传输线和航空插头的松动,增加磁场信号传输的可靠性,减少磁场信号传输线维修的频次,提高数据的有效性和野外工作效率。

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