本申请隧道施工技术领域,提供了一种基于底抽巷穿层钻孔进行煤层巷道超前钻探的方法和系统。该方法包括:从多个不同的探测方向对井下掘进巷道在超前探放水前进行物探探测,将井下掘进巷道划分为安全区域、受水威胁区域和异常区域;其中,安全区域为掘进工作面不存在水体威胁,且无顶板水或顶板水为弱富水性,底板带压系数<0.06的区域;受水威胁区域为掘进工作面受已知水体威胁的区域;异常区域为物探异常、存在对矿井水害有诱导作用的地质构造和钻探出水的区域;在安全区域内,实施底抽巷穿层钻孔;根据目标煤层掘进巷道松动圈范围、掘进工作面所受的水体威胁、以及底抽巷穿层钻孔的终孔位置,确定是否在受水威胁区域补充钻孔。
本发明属于地质勘探技术领域,具体涉及一种钠交代型铀矿床的地球物理勘查方法。本发明包括以下步骤:步骤一,确定研究区内/区域岩石的电性、磁性的物性参数;步骤二,通过系统综合研究构建典型钠交代型铀矿床的找矿地质模型;步骤三,根据所建立的典型钠交代型铀矿床找矿地质模型结合岩石的物性参数建立地球物理勘查找矿模型;步骤四,进行地球物理测量测量工作,开展地球物理勘查模型响应分析;通过综合分析圈定钠交代型铀矿床深部铀矿找矿有利地段。本发明能够加快找矿速度、大大减少钻探工作量、提高找矿命中率、缩短勘探周期、降低勘探成本。
本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及一种能够从复杂的地质现象中分解出关键的成矿要素(构造-岩浆)及其相互关系,从而快速确立白岗岩型铀矿找矿目标区域,对成矿潜力进行预测,指导具体的找矿工作,提高找矿效果的构建新元古代晚期构造-岩浆控矿模式的方法;包括以下步骤:步骤一,确定矿质来源;步骤二,确定成矿作用变量;步骤三,确定构造作用变量;步骤四,构建岩浆-构造控矿模式;本方法所构建的控矿模式明确指出了构造作用与岩浆作用对白岗岩型铀矿床形成的控制意义,揭示了铀矿分布规律;本方法指明了白岗岩型铀矿找矿目标区域,极大地提高找矿效果,实现铀矿找矿的技术突破;本方法涵盖面广、有效性好、适用性强。
本发明属于铀矿地质研究技术领域,具体涉及一种硬岩型铀矿资源大比例尺定位预测方法,包括:确定预测区的预测范围和比例尺;收集预测区地质信息、物探信息和化探信息,确定预测区铀矿控矿因素,建立预测区铀矿成矿模式,厘定铀矿预测要素;编制基础图件和信息图件;根据基础图件和信息图件提取预测要素;计算成矿有利度,圈定成矿有利区;结合成矿地质条件、已有矿化线索和物化探条件综合评价各成矿有利区,并筛选出可进行钻探查证的靶区。本发明方法能够利用已有基础地质和物化探资料,通过二次开发提取预测要素,综合预测硬岩型铀成矿有利区。
本实用新型公开了一种探水CT仪,包括接收发射一体线圈、外壳、电路板和锂电池;电路板和锂电池置于外壳内部,接收发射一体线圈从外壳的内部穿过,接收发射一体线圈内部装有一根发射导线和一根接收导线,外壳上设有电源开关按钮、探测按钮、电源输入接口、摄像头和LED触摸屏;电路板包括电源模块、发射模块、采集模块、MCU模块、光耦隔离模块、定向罗盘模块、WIFI模块和ARM模块;光耦隔离模块用于隔离发射模块和采集模块,发射模块和采集模块分别连接接收发射一体线圈内部的导线。本实用新型能方便、简单、准确的探测煤矿井下地质体构造及含水性,并具有携带方便、操作简单、测量准确、可单人作业和操作人员无专业技能要求等优点。
本发明公开了一种露天探槽内非竖直向法向应力的土体原位剪切试验方法,适用于水电、水利、交通、矿山等工程地质原位测量技术领域,尤其是岩土原位剪切试验,在露天探槽内土体原位剪切试验中,针对侧壁上的试件,先加工好顶面、上侧、左侧、右侧四面,在四个侧面浇筑铁丝混凝土保护壳,在顶面依次安装垫板、滚柱排、钢垫板、千斤顶、传力柱、钢垫板,并进行法向应力预加载,以固定试件,之后再加工试件下侧面,并浇筑铁丝混凝土。这种法向应力加载装置可有效防止试件垮塌和坠落,减少试件加工及安装过程中对试样的扰动,确保了试验过程的有效性和试验结果准确性。
本发明涉及一种基于GOCAD的三维成矿预测方法及系统。该方法包括:根据待预测区域,获取地质数据;基于GOCAD软件,根据地质数据构建待预测区域的地质表面模型;利用地质表面模型与原始栅格模型交切,得到待预测区域的地质SGrid栅格模型;获取待预测区域各个勘探线剖面数据;基于GOCAD软件,根据所有勘探线剖面数据构建待预测区域的矿体表面模型;利用矿体表面模型与原始栅格模型交切,得到待预测区域的矿体SGrid栅格模型;根据待预测区域的矿体SGrid栅格模型和地质SGrid栅格模型,基于证据权法,确定地质SGrid栅格模型中每个网格对应区域的成矿概率。本发明可以提高矿产预测的通用性。
本发明属于铀矿成矿预测与铀矿勘查技术领域,具体涉及一种热液铀成矿中心的识别方法,包括如下步骤:步骤1,热液铀成矿中心区域地质背景分析,热液铀成矿中心边界范围圈定;步骤2,热液铀成矿中心铀成矿有利区域遴选与定位;步骤3,铀成矿中心有利铀成矿区内重点地段筛选与定位;步骤4,铀成矿中心重点地段铀成矿环境分析;步骤5,铀成矿中心综合预测;步骤6,重点地段钻探查证。本发明集成地质、遥感、地球物理和地球化学等成矿信息,预测找矿远景区和钻探靶区,并通过钻探查证工作,进而确定热液铀成矿中心。该方法操作方法简便,准确度高,减少了铀矿勘查的盲目性,缩短了评价时间,减低了找矿成本。
本发明公开了一种煤矿瓦斯深孔区域化抽采的方法与装置。煤矿瓦斯深孔区域化抽采装置包括高压大流量集中供液装置、随钻雷达地质探测装置、深孔自适应定向钻机装置、电磁传输高压密封管柱、裸眼随钻分段压裂工具串。随钻雷达地质探测装置在钻进过程中实时连续探测地质构造与煤岩交界面。深孔自适应定向钻机装置基于探测结果自适应调节推进力、回转速度,以提高钻进效率,降低钻进过程卡钻和抱钻概率。本发明的装置及方法可有效指导大区域瓦斯治理尤其是松软煤层的抽采钻孔设计、随钻雷达地质探测、自适应钻进、主孔分段压裂和分支钻孔随钻压裂的实施,从而对以松软煤层为主的煤矿实现井下无巷化大区域瓦斯超前高效抽采。
本发明属于铀矿勘查和成矿规律研究领域,具体涉及一种热液型铀矿化体产状准确厘定的方法,包括:步骤1、研究工作区成矿地质背景和成矿条件,确定找矿靶区;步骤2、物探编录确定钻探揭露铀化体位置和矿化强度;步骤3、伽马测井确定铀矿化体规模和准确深度位置;步骤4、超声波成像测井确定矿化体深度、倾向和倾角;步骤5、岩心地质编录,获取铀矿化特征和成矿规律;步骤6、结合地质编录和成矿规律,确定铀矿化体产状。本发明方法能准确、高效、快速确定铀矿体原位产状,进而提高找矿效率、降低找矿成本,为铀矿勘查部署和调整提供依据,具有很好推广应用价值。
一种条带状铁矿评估方法和装置,涉及地质与地球物理领域,包括:对待评估矿区进行地质成矿分析,根据分析结果建立所述矿区的特征地质模型,并建立与所述特征的地质模型对应的地质-地球物理模型;通过对所述地质-地球物理模型的磁法正演模拟,实施磁法扫面测量,确定所述矿区在水平方向上的状态信息;通过对所述地质-地球物理模型的瞬变电磁正演模拟,实施瞬变电磁法探测,确定所述矿区在竖直方向上的状态信息。综合利用地质与地球物理的综合优势,相互约束,相互补充,在地质成矿理论的指导下,进行地质、浅层地球物理扫面、电磁测深,提高矿区预测效果。
本发明实施例提供一种煤炭数字矿山地勘资料管理系统,包括数据库子系统和应用服务子系统,应用服务子系统包括3D模型子系统、2D图形子系统、地质报表子系统和储量计算及管理子系统;数据库子系统用于采集数据、处理数据及为应用服务子系统提供数据支持和管理;3D模型子系统用于建立三维地质模型;2D图形子系统用于生成二维图件;地质报表子系统用于生成地质报表;储量计算及管理子系统用于储量计算及储量管理。本发明实施例所提供的煤炭数字矿山地勘资料管理系统,设计合理,可通过煤矿三维地质模型最大可能的挖掘地学信息,并且能够满足煤炭地质勘探部门、矿山企业日常工作需求,为煤炭信息化建设、现代化矿井建设提供了有效的管理工具。
本发明属于铀矿地质勘查领域,具体涉及一种侵入岩型铀钍铌钽矿隐伏资源预测评价方法,包括:步骤(1)、开展地质调查,阐明控岩控矿构造体系;步骤(2)、开展地表放射性面积测量或采用网格化采集岩石样品,评价含矿均一性;步骤(3)、开展地面高精度磁法面积测量,获得岩体深部平面形态;步骤(4)、开展音频大地电磁剖面测量,圈定岩体深部剖面形态;步骤(5)、多元信息叠合,预测评价深部铀钍铌钽资源。本发明方法能够实现侵入岩型铀矿床深部隐伏资源有效、快速的探测,提高找矿效率,降低勘探成本。
本发明属于一种于矿产勘探技术领域,具体公开一种适用于近地表矿产资源量估算的取样方法:在重点区域开展系统的地质调查,确定有利的找矿靶区;确定取样间距;对浅井进行系统的地质和物探编录,将其分成几个采样段,并在井壁上用进行标记;用水平规整的板作为刻槽取样的位置间隔,在板上覆盖一层塑料片用于接收样品;沿上述标记自上而下刻凿,并切割出恒定的平行管体积;将塑料片上的样品地装入袋中,写上样品编号;在不同采样段重复上述步骤S4、步骤S5和步骤S6,进行取样,用于该地区的铀资源量估算。本发明的方法能够最大程度的降低近地表矿产勘查成本,提高取样的准确性和资源量估算的可靠性。
本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体涉及一种在热点作用区快速、有效定位铀矿床的方法。该方法包括如下步骤:步骤1,确定热点作用区范围和地质背景;步骤2,热点作用区内铀成矿有利区域筛选与定位;步骤3,有利成矿区内重点地段筛选与定位;步骤4,重点地段铀成矿环境判别;步骤5,成矿信息集成与成矿预测;步骤6,重点地段钻探查证,本发明铀矿床、矿体的定位技术基于最新的热点铀成矿理论和预测方法,在充分挖掘前人资料基础上,结合地质、地球物理和地球化学特征,开展区域成矿预测和定位,操作方法简便,准确度高,减少了预测的盲目性,缩短了评价时间。
本发明涉及一种基于化工副产物制备钻井用矿物复合固体润滑剂技术。所述固体润滑剂以保险粉蒸馏副产残渣(或残液)为主要成分,采用石墨和/或膨胀石墨类矿物为负载材料,动物油或植物油或其衍生的油基表面活性剂为润滑性能调节剂,并加入一定量的由钻井液专用降滤失剂、防塌剂和乳化剂按特定比例配合而成的钻井液综合性能调节剂,通过搅拌、挤出、捏合等工艺制得。制备方法包括共混法、捏合法、双螺杆挤出法、单螺杆挤出法等。与已有技术相比,本发明同时提高了钻井液润滑剂的粘附系数降低率和摩阻系数降低率两项润滑性能及防塌性。具有价格低廉、生产工艺简单、便于石油钻井和地质勘探钻探野外运输与储存等的特点。
本发明属于铀矿地质勘探领域,具体公开一种用于评价砂岩型铀矿中含氧含铀水流动能力的方法,包括:步骤S101、在构造变形特征分析基础上,对铀储层所在构造层的构造演化进行恢复;步骤S102、基于每个构造变形的时期对应的平面构造图,获取铀储层在各地质历史时期古埋深、古倾角和含氧含铀水古运移距离参数;步骤S103、基于铀储层粒径分析,获取特拉斯克分选系数;步骤S104、计算铀储层中含氧含铀水的流动能力系数,确定各地质历史时期含氧含铀水的流动能力。本发明能够定量地评价铀成矿历史时期的含氧含铀水的流动能力,以便为评价砂岩型铀矿的铀成矿潜力和有利区预测提供重要参数。
本发明涉及一种数字矿山中巷道开掘搜索预测方法,主要是利用来自矿山的巷道数据、矿体数据、数据库等工程地质数据,通过输入设备导入处理器的缓存区中,并利用接口工具完成矿体巷道数据集成。依赖于交互式工具构建三维巷道结构,进行巷道开掘和巷道属性建立,对复杂矿区进行巷道网络拓扑结构的构建。本发明可实现实际工程的巷道开掘或进行巷道模拟开采。根据巷道长度、巷道地质结构变化、地质构造特性、围岩稳定性、突水性、瓦斯涌出等因素搜索巷道的最佳路径,实现风险预测,降低风险。本发明方法易于推广到地下隧道、地下管道、排污巷道、地下河等应用,为地下工程提供更为直观的数字化信息,提高地质勘探数据的准确性和可靠性。
本发明公开了一种改变钙钛矿晶胞参数提高钙钛矿性能的方法,离子、原子或分子掺杂到钙钛矿材料晶格结构中,改变钙钛矿晶胞参数,进而改善钙钛矿材料能带结构、载流子迁移率、载流子寿命、协调发光特性、材料微结构形貌以及材料稳定性等,进而改善钙钛矿材料性能;包括:合成具有化学式ABX3、A2C1D1X6或A2BxC1‑xDX6(0<x<1)的钙钛矿材料,再将电子、离子、原子、分子等掺杂进入钙钛矿结构中来改善其性能以及稳定性。本发明成本低廉、效果显著,适用于制备高质量高稳定性钙钛矿材料并具备工业化生产潜质,所得到的钙钛矿材料可以应用于钙钛矿太阳能电池、发光二极管、微传感器件、激光器、光电探测器、光敏二极管、薄膜晶体管等光电、铁电、压电功能器件领域。
本发明属于遥感信息科学技术和物探技术技术领域,具体涉及一种基于多源数据融合的硬岩型铀矿控矿构造快速寻找方法。本发明的方法包括以下步骤:航磁、航放数据处理;高分遥感数据预处理;数据融合;铀矿控矿构造的确认。本发明通过与铀矿勘查相关的航磁、航放、高分遥感数据等多种数据进行融合,将与铀矿相关的信息进行综合和空间上的叠加,对硬岩型铀矿控矿构造识别,具有快速、有效的特点。
本发明公开了一种矿床矿化固碳潜力评估的方法,所述方法包括:对选定矿山进行勘探得到多个矿物样品,记录所述代表性样品方位信息、元素组成;随机从中选取8‑32个代表性样品,试验测定所述代表性样品的元素组成、氧化物组成、矿物组成和加速碳酸化后的固碳量,确定各参数之间的相互转换关系。本发明的方法能够从样品元素组成预测其氧化物组成、矿物组成和固碳潜力,从而能够根据钻孔数据建模估算矿床的固碳潜力,大大减少了实验的人力、物力、财力。本发明适用于矿产资源利用领域。
本发明公开了一种底板灰岩岩溶布点探测方法,包括信号源、探测仪、信号处理单元,信号源通过生物或其它的机械装置等能在水中游动的物体带动,随机游动到底板灰岩岩溶各处;探测仪布置在矿井井下巷道中,用于检测所述信号源发出的信号,并将该信号输入给信号处理单元;信号处理单元对接收到的信号进行处理,得出信号源的位置,还可以根据多个信号源的位置,并结合现场水文地质资料和现场经验,统计得出底板灰岩岩溶发育的区域及分布规律。结构简单、成本低、对施工技术人员要求较低,能够在现场推广,受地质条件影响较小。
本发明提供了一种促进脱矿牙本质再矿化的方法,属于牙本质再矿化技术领域。该方法包括以下步骤:制备牙本质试件;对所得牙本质试件进行矿化处理;在进行矿化处理前,还包括加入化学交联剂进行避光交联的步骤。该方法探讨了天然交联剂和人工交联剂对于提高牙本质基质的稳定性及其对后续仿生再矿化的协同促进作用,以及因此带来的脱矿牙本质性能各项理化性能的增强作用,以期可以进一步缩短脱矿牙本质再矿化的时间,提高脱矿牙本质再矿化的质量,为其后在临床常见的牙本质过敏症、牙本质粘接等应用领域提供理论基础。
本申请涉及借助岩体的物理、化学性质来分析岩体的方法,具体涉及一种判断热液型铀矿成矿流体还原性的方法,包括:采集含铀矿石中与铀矿的共生的脉石矿物;将脉石矿物制备成流体包裹体样品和粉末状脉石样品;利用激光拉曼光谱对流体包裹体样品进行组分分析;利用气相色谱对粉末状脉石样品进行组分分析;基于组分分析结果判断成矿流体的还原性,当流体包裹体样品和粉末状脉石样品中任一个的组分分析结果包括至少一种还原性特征组分时,确定铀矿的成矿流体具有还原性。根据本申请实施例的用于判断热液型铀矿成矿流体的还原性的方法能够较为准确、高效的判断铀矿成矿流体的还原性,从而指导铀矿的勘探。
本发明涉及一种基于伽马能谱的泥页岩储层及铀矿矿点现场识别方法,该方法通过连续地对钻井液中的相应深度的岩屑进行采样,或者对钻井取心获得的岩心按照相应的深度进行采样;将岩屑或岩心样品放入配套的铅罐内,利用伽马能谱探头对铅罐内岩屑或岩心样品进行测量;然后根据测量结果,得出U(Ra)、Th、K计数率和活度以及总伽玛值,计算出实测岩石中U(Ra)、Th和K的含量;最后根据计算结果绘制成U(Ra)、Th和K含量的变化曲线,利用该曲线的变化特征来识别泥页岩储层和铀矿矿点。本发明将随钻捞取的岩屑或岩心直接进行伽马能谱测量分析,快速地识别评价泥页岩储层和铀矿矿点,是一种经济有效的方法,在钻井现场进行伽马能谱测量,避免了岩石样品受到外界环境的影响,保证了测量结果的准确性。
本发明属于铀成矿预测技术领域,具体涉及一种玄武岩覆盖区砂岩型铀矿成矿有利砂体识别定位方法,包括如下步骤:步骤1:查明地表玄武岩覆盖区范围;步骤2:计算玄武岩覆盖区基底埋深;步骤3:查明玄武岩覆盖区基底岩性,确定有利砂岩型铀成矿区段;步骤3.1:航磁数据基底岩性解释;步骤3.2:确定有利砂岩型铀成矿区段;步骤4:查明玄武岩覆盖下沉积地层中砂体特征;步骤4.1:开展宽频大地电磁剖面测量;步骤4.2:查明玄武岩覆盖下沉积地层中砂体特征;步骤5:识别定位砂岩型铀矿成矿有利砂体;步骤5.1:盆地区识别定位成矿有利砂体;步骤5.2:隆起区有利河道发育区识别定位成矿有利砂体;步骤6:钻探查证成矿有利砂体。
本发明公开了一种飞秒激光刀与金刚石刀复合的采矿钻头及其采矿方法。本发明在传统金刚石钻头的刚性机械破岩手段上,辅助激光破岩手段,将飞秒激光聚焦于钻头前方,既不会降低钻头原有的机械强度,又在矿石与钻头接触之前先行利用激光辅助切割破岩,大大降低了矿石强度,减少金刚石钻头的损耗并提高了采矿效率,进一步降低开采成本;并且配备激光探头和电动调节架,并受控制系统统一控制,焦距可变、协同聚焦、共轴聚焦,很大程度上适应多种场合的采矿需求;同时采用飞秒激光,相对于普通连续飞秒激光峰值功率高出数十个数量级,同功率下破岩效果更好,无需采用高功率激光器,即降低了开采成本,也提高了激光破岩的效率。
本发明公布了一种基于单线激光雷达与测距仪的仓储矿堆扫描装备,包括一个主体支架、两套传感器固定云台、一台测距仪、两台单线激光雷达、一台控制终端、一块光学反射板、两条平行滑轨。激光雷达沿垂直于滑轨方向的视场范围主动发射电磁波脉冲,同时记录脉冲探测目标后的回传时间和扫描角度,继而依据脉冲的回传时间计算目标与激光雷达的直线距离,并通过三角测量计算扫描视场范围内任意点在垂直滑轨方向的轮廓坐标;测距仪沿滑轨运动方向发射脉冲,通过记录回波信号,获取滑轨的滑动距离;最后对多个传感器获取的数据进行坐标转换、配对和拼接等操作,实现点云数据与距离数据的一一对应,获取仓储矿堆的表面三维点云。该发明无需多站扫描和点云配准,可解决数据遮挡和配准误差等问题,数据采集精度高、时间效率快。
本发明提供了一种陆地勘探数据的测量装置以及勘探数据的处理方法,包括:重力仪和位于重力仪底部的平衡装置,平衡装置用于稳定重力仪;重力仪具有壳体结构,壳体内部安装有:三分量重力传感器、三分量姿态传感器和三分量磁力传感器;三分量重力传感器、三分量姿态传感器和三分量磁力传感器的位置不共线且至少三分量重力传感器、三分量姿态传感器和三分量磁力传感器中的两个传感器在同一水平面上;三分量重力传感器、三分量姿态传感器和三分量磁力传感器均与9通道32位模数转换、数据存储电路电性连接。本申请实施方式提供的一种陆地勘探数据的测量装置以及勘探数据的处理方法,能够对储层或矿物的密度与磁性参数进行定性或定量研究。
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