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公开(公告)号:CN117631060B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202311665885.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 中南大学 , 湖南五维地质科技有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超低电阻率的无接触式测量计算方法,包括确定已知电阻率的测试材料;采用测试材料制备标准规格形状的测试标本;在环境电磁干扰小于设定阈值的条件下测量并记录环境和测量仪器噪声;测量制备的测试标本的涡流二次垂直磁场响应;选定信号窗口;计算测试标本的涡流二次垂直磁场响应曲线在信号窗口内的面积值;拟合面积值与测试材料的电阻率之间的数学表达式并得到电阻率计算式;采用电阻率计算式直接计算得到待测试目标材料的电阻率,完成超低电阻率的无接触式测量计算。本发明还公开了一种实现所述超低电阻率的无接触式测量计算方法的系统。本发明克服了常规标本电阻率由于接触式测量所带来的缺点,可靠性更高,精确性更好。
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公开(公告)号:CN118363079A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410427450.2
申请日:2024-04-10
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地下矿体电性空间展布确定方法,包括对目标矿体进行电磁勘探并获取勘探信号;确定导电参数的取值;对勘探信号去噪、进行功率谱密度估计得到各单测点勘探信号频率域的实分量和虚分量;对实分量和虚分量分别进行插值计算得到实分量参数和虚分量参数;对勘探信号去噪并进行各单测点时间域的视电阻率求解;对视电阻率求解结果进行插值得到视电阻率参数;对实分量、虚分量和视电阻率归一化,计算得到地下矿体的电性空间展布。本发明还公开了一种实现所述地下矿体电性空间展布确定方法的系统。本发明通过创新的数据处理算法和计算方案,不仅实现了地下矿体电性空间展布的确定,而且可靠性更高,精确性更好。
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公开(公告)号:CN114859424B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210402934.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于单极距的激电测深方法,包括确定待测深区域;对待测深区域进行测深观测得到测深观测数据;计算得到充电率衰减曲线;得到所有测点的充电率衰减曲线并计算得到背景充电率衰减曲线;计算各个测点的充电率衰减曲线与背景充电率衰减曲线的比值曲线;计算各个测点的相对比值曲线;计算得到不同时间对应不同深度的充电率相对比值,完成最终的单极距激电测深。本发明通过一个长的供电极距观测就能够获得不同深度的激电信息,相比于传统的几何测深采用多个长度不同的供电极距实现测深的方法,本发明方法极大提升了激电测深的外业工作效率。
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公开(公告)号:CN114200529B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202111509967.9
申请日:2021-12-10
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明提供一种水上大地电磁测量方式及对应的数据处理方法,包括公开了包括磁传感器的布置方式和电传感器的布置方式,通过拟合测量船的运动轨迹来计算水平电场实时方向,并根据水平电场实时方向来建立实时等参坐标系,求解出与实时水平电场方向垂直的磁场;再运用时间序列复用机制在测线方向内加密测量点,而且加密测点能得到更加精确的反应地下介质的电性参数。因此,本发明能够为水上大地电磁勘探提供更准确、更可靠的测量方式,以及应用效果好、实用性好的数据处理方法。
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公开(公告)号:CN114185100B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202111509998.4
申请日:2021-12-10
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司 , 广东科诺勘测工程有限公司
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明提供一种瞬变电磁数据提取精细目标体的方法,对瞬变电磁数据进行梯度计算,得到各时间窗梯度结果;进行光线投射算法采样,获取累加梯度变化值和累加投射系数;确定出衰减时间段及对应的平面位置;对该衰减时间段及对应平面位置进行反演,计算出对应的反演结果;基于反演结果进行等值面提取,将满足预设目标值的所有点组成一个等值面;提取出的等值面作为目标体的影响范围;进行三角化网格剖分,计算出最外层闭合等值面的表面积;对等值面进行离散化,生成点云,以及采用切片法估算点云的体积,得到目标体的影响范围的体积。本发明不仅能够自动提取瞬变电磁数据的异常体,而且本发明还能够较准确的计算目标体的表面积和体积。
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公开(公告)号:CN110488365B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201910859457.0
申请日:2019-09-11
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多极化大地电磁测深方法,包括在每个测点上以测点为中心,沿测线方向和垂直测线方法设置若干对电极并观测x和y方向电场;沿测线x方向和垂直测线y方向上设置磁棒并观测x和y方向磁场;同时进行多极距电场和磁场的观测并得到磁场实测时间序列和电场实测时间序列;对磁场实测时间序列和电场实测时间序列进行数据处理完成共点同频多极化大地电磁测深。本发明提供的这种多极化大地电磁测深方法,能够进行共点同频多电极距探测,而且能够通过数据处理能够削弱地表不均匀体引起的静态效应,提高复杂不规则三维地质体探测精度,而且本发明方法可靠性高,简单方便。
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公开(公告)号:CN108227012A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711446329.0
申请日:2017-12-27
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司 , 深圳市远东海洋矿产资源开发研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种取得目标区域内设定深度的地底数据的装置,包括用于向目标区域发送电磁波的发射导线,所述发射导线由两个分别绕制在具有相同的形状和尺寸的导线保持单元上的线圈并联或串联而形成;两个所述导线保持单元的一个侧边分别相邻放置形成两个导线保持单元的中心线,每个导线保持单元对所述中心线的垂线形成一个设定角度,所述设定角度的大小决定所述发射导线对目标区域的在该状态下发送的电磁波的探测深度。本发明还涉及一种取得目标区域内设定深度的地底数据的方法。实施本发明的一种取得目标区域内设定深度的地底数据的装置及方法,具有以下有益效果:其能够消除传统瞬变电磁固定装置单条曲线多解性、提高瞬变电磁探测效率和准确度。
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公开(公告)号:CN106646666A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710029301.0
申请日:2017-01-16
Applicant: 中南大学 , 湖南五维地质科技有限公司
Inventor: 席振铢 , 李国瑞 , 龙霞 , 黄龙 , 周胜 , 侯海涛 , 宋刚 , 陈兴朋 , 薛军平 , 亓庆新 , 王亮 , 肖炜 , 韦洪兰 , 王鹤 , 边祥会 , 董志强 , 潘继敏 , 范福来 , 席贝格 , 董轩铭
IPC: G01V13/00
CPC classification number: G01V13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于平面波电磁测深的静态效应校正方法,包括在电磁测深点测量电极两侧延长线上供以直流电且供电极距不小于三倍的测量极距;记录电压稳定时的测量点A的电压值U;停止直流供电并记录断电后积累电荷产生的电压U2;计算静态校正系数k;对静态效应进行校正。本发明提供的这种基于平面波电磁测深的静态效应校正方法,通过在测量电极两侧延长线上供以直流电的方式,采用直接测量总电场和积累电场的方式对平面波大地电磁测深中的静态效应进行直接修正,因此校正精度高,而且测量直接,方法简单可靠。
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公开(公告)号:CN105785459A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610350292.0
申请日:2016-05-24
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司
Inventor: 席振铢 , 蒋欢 , 刘愿愿 , 李瑞雪 , 龙霞 , 黄龙 , 宋刚 , 周胜 , 侯海涛 , 陈兴朋 , 薛军平 , 亓庆新 , 王亮 , 肖伟 , 邓华 , 韦洪兰 , 王鹤 , 边祥会 , 董志强 , 潘继敏 , 范福来
IPC: G01V3/28
CPC classification number: G01V3/28
Abstract: 本发明涉及一种跨孔瞬变电磁法直接定位异常体的方法,将发射装置和接收装置分别置于并排的两个钻井中,以定位位于两个钻井之间的异常体,在两个钻井中开展发射、接收位置等高的瞬变电磁平测,获得随孔深变化的不同衰减时间的瞬变二次场感应电压剖面响应,并分析确定其极值点;在两个钻井中开展瞬变电磁斜测,获得随孔深变化的不同衰减时间的瞬变二次场感应电压剖面响应,并分析确定其极值点;根据平测和斜测确定的极值点点位所对应的收发连线的相交点,得到异常体的中心位置。本发明方法能够直接、快捷、实时、有效的利用跨孔瞬变电磁法直接定位异常体,可避免大量反演数值计算,且避免反演的多解性。
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公开(公告)号:CN113985326B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202111243559.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 湖南五维地质科技有限公司
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明公开了一种感应式磁传感器优化设计方法,首先提出设计要求的质量、长度与目标噪声水平,然后对感应式磁传感器噪声进行系统分析,根据质量因子分配磁芯与绕线的质量,然后根据磁芯长径比m和磁芯材料初始磁导率μr,对磁芯进行设计优化,最后对绕线进行优化设计,得到最佳导线直径#imgabs0#和最佳线圈绕组匝数nopt,最终得到理论情况下感应式磁传感器的最优化设计方案。该方法通过对感应式磁传感器的噪声进行深入系统性分析,从传感器磁芯设计和线圈设计两个角度出发,建立数学模型,对设计所需各项参数进行数值计算,使用计算结果制作感应式磁传感器。该优化设计方法的计算过程简单,极大的缩短了研制时间,降低了研发成本,具有良好的实用性。
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