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本發(fā)明具體為一種礦井采空積水區(qū)的直流電探測方法,解決了礦井下直流電法探測精度不高的問題。礦井采空積水區(qū)的直流電探測方法,包括以下步驟,布置供電電極和測量儀器;測量并記錄各個供電電極的供電電流、供電電極和測量儀器間的電位差、供電電極的坐標(biāo);改變各個供電電極的位置,多次測量;匯總數(shù)據(jù),對比處理;根據(jù)建立好的對應(yīng)礦區(qū)的典型電性地質(zhì)模型,結(jié)合匯總的信號,計(jì)算并判斷出電阻率值的變化和分布情況,得出結(jié)論,推測出存在采空區(qū)或采空積水區(qū)的位置。本發(fā)明適用范圍廣、使用靈活簡便、準(zhǔn)確度高。
本發(fā)明公開了一種礦巖界判定及探采對比方法,包括以下步驟:(1)數(shù)據(jù)來源;(2)采用條形碼取樣化驗(yàn)方式,實(shí)現(xiàn)自動化驗(yàn)流程,創(chuàng)建巖粉數(shù)據(jù)庫;(3)數(shù)據(jù)庫合并;(4)礦塊品位模型估值;(5)根據(jù)不同顏色圈定礦巖類型,形成礦巖多邊形數(shù)據(jù),線圈包含多種屬性值;(6)通過礦塊品位模型,提供各種功能。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)炮孔樣品的條形碼取樣化驗(yàn),自動提取化驗(yàn)各個工序后臺結(jié)果至統(tǒng)一計(jì)算機(jī),化驗(yàn)品位結(jié)果自動上傳至公司的MES,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,自動生成界限、礦量、品位,杜絕了數(shù)據(jù)錄入、礦量、品位圈定計(jì)算等人為因素干擾,利用地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)等估值方法,更加科學(xué)合理,探采對比計(jì)算方式更加便捷,大大提高了工作效率。
本發(fā)明涉及一種極化探測系統(tǒng)及精細(xì)成像方法,屬于電法勘探領(lǐng)域,具體是涉及一種礦井激發(fā)極化探測系統(tǒng)及精細(xì)成像方法。其中,系統(tǒng)包括:數(shù)據(jù)采集電極組,包括通過分機(jī)與主機(jī)相連的若干個電極組;信號調(diào)理裝置,調(diào)理數(shù)據(jù)采集電極組的輸入數(shù)據(jù)并送至處理器處理;電位補(bǔ)償裝置,用于電位補(bǔ)償處理器返回的不滿足探測要求的數(shù)據(jù)并將處理后的數(shù)據(jù)送至信號調(diào)理裝置。因此,本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了實(shí)時的礦井激發(fā)極化實(shí)時探查裝置與方法,極大的提高了探測效果;本發(fā)明提出的礦井激發(fā)極化探查方法,實(shí)現(xiàn)了對工作面前方不良地質(zhì)的精細(xì)化反演成像,可對工作面前方的不良地質(zhì)情況反演成像,具有很好的工程實(shí)用價值。
本實(shí)用新型涉及一種金屬礦體探測儀,其中該儀器包括:傳感器、電磁信號處理電路、激光傳感器和上位機(jī)。本實(shí)用新型通過利用激光數(shù)據(jù)初步判斷地質(zhì)體附近是否含有金屬,然后使用傳感器來感知待檢測地質(zhì)體反射的天然電磁波信號,并對天然電磁波信號進(jìn)行放大和篩選處理后得到選頻信號,可以對地質(zhì)體的特性進(jìn)行分析從而得出該地質(zhì)體附近金屬礦體的種類、埋藏深度、厚度和產(chǎn)狀,大大提高了金屬礦體的勘測效率,且基本不受常規(guī)電氣設(shè)備、輪船鐵質(zhì)材料或者海浪沖擊的影響,具有探測深度大,探測精度高的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種土壤地球化學(xué)在深部礦體勘探方法,包括以下步驟:第一步:先結(jié)合測區(qū)所具備的成礦地質(zhì)條件建立土壤地球化學(xué)異常模式,分析該測區(qū)地質(zhì)空間成礦作用、控礦因素,把握深部礦體同土壤地球化學(xué)異常特征之間的關(guān)系;再結(jié)合景觀地球化學(xué)條件包括氣候、地形、人文活動等,分析土壤地球化學(xué)異常強(qiáng)度、規(guī)模等的影響,最終建立起一個附合測區(qū)特點(diǎn)的土壤地球化學(xué)異常模式;第二步:確定采樣類型和深度。本發(fā)明的土壤地球化學(xué)在深部礦體勘探方法,根據(jù)勘探需要和具體情況確定合適的采樣類型,采樣深度方面,由于部分元素形成異常涉及土壤厚度較大,部分元素形成異常涉及土壤元素較小,根據(jù)檢測元素采取合理的采樣深度,以降低檢測噪音的影響。
本發(fā)明公開了一種礦井瞬變電磁三分量探測裝置,屬于瞬變電磁探測技術(shù)領(lǐng)域,包括連接部和三個分量探測部,連接部包括相互垂直的X向連接桿、Y向連接桿和Z向連接桿,X向連接桿、Y向連接桿和Z向連接桿的頂端互相連接、底端分別與三個分量探測部連接;本發(fā)明裝置一次探測可以得到礦井巷道周圍地質(zhì)體電導(dǎo)率的9個分量,大大的提高了井下的施工效率;能夠充分利用礦井巷道周圍地質(zhì)體的各個分量方向上的地質(zhì)信息,結(jié)合各個分量上的數(shù)據(jù)相互對比驗(yàn)證,能夠有效的去識別地質(zhì)體的各向異性特征,提高了探測的精度。
本實(shí)用新型公開一種煤礦井下鉆探用撈屑器,涉及鉆探領(lǐng)域。該煤礦井下鉆探用撈屑器包括鉆機(jī)主體,鉆機(jī)主體的正面設(shè)置有鉆桿,鉆桿的正面設(shè)備有巖芯管,巖芯管的外表面設(shè)置有殘屑收集管,殘屑收集管的正面設(shè)置有地質(zhì)鉆頭,殘屑收集管的外表面固定連接有多個固定塊。該煤礦井下鉆探用撈屑器,殘屑隨著地質(zhì)鉆頭的深入,從而對多個遮擋塊進(jìn)行一個擠壓,從而推動了遮擋塊進(jìn)行滑動,同時對彈簧進(jìn)行壓縮,當(dāng)通過推動遮擋塊使得收集槽與存儲槽相連通時,此時殘屑即可進(jìn)入存儲槽中進(jìn)行搜集,避免了殘屑在地質(zhì)鉆頭處堆積,從而避免了埋鉆的發(fā)生。
本發(fā)明公開了一種礦用探測儀,包括礦用探測儀結(jié)構(gòu)和探測控制系統(tǒng);探測控制系統(tǒng)包括用于插入井下巷道的地面以發(fā)出電脈沖信號的輸出端子、用于采集經(jīng)大地傳輸?shù)碾娒}沖信號的采集板、用于對采集板接收的電脈沖信號進(jìn)行信號調(diào)理的信號調(diào)理電路,以及工控機(jī),工控機(jī)輸出端與顯示屏相接,工控機(jī)的輸入端接有操控面板,工控機(jī)接有報(bào)警電路;礦用探測儀結(jié)構(gòu)包括用于盛裝工控機(jī)的殼體,殼體內(nèi)設(shè)置膠封電池組,殼體固定連接支撐板,顯示屏嵌在支撐板的內(nèi)部,支撐板上設(shè)置有透視窗,支撐板上且位于透視窗的上方貼有面膜開關(guān),支撐板上設(shè)置有航空插頭。該礦用探測儀其結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、生產(chǎn)成本低,能夠準(zhǔn)確的反應(yīng)地質(zhì)構(gòu)造情況,便于推廣使用。
本發(fā)明公開了一種協(xié)同SAR影像相位、強(qiáng)度和相干性信息的礦區(qū)探測方法,包括:對獲取的初始SAR數(shù)據(jù)結(jié)合外部DEM進(jìn)行聚焦處理、主副SAR影像配準(zhǔn)和重采樣的預(yù)處理;對配準(zhǔn)后SAR影像分別利用SAR影像相位、強(qiáng)度和相干性信息進(jìn)行礦區(qū)探測,獲得礦區(qū)形變結(jié)果、礦區(qū)SAR強(qiáng)度變化探測結(jié)果以及礦區(qū)SAR相干性探測結(jié)果,結(jié)合三種處理結(jié)果,精準(zhǔn)識別研究區(qū)域內(nèi)煤炭開采區(qū)域。本發(fā)明利用SAR影像提供的相位、強(qiáng)度與相干性信息,可對礦區(qū)實(shí)現(xiàn)大范圍探測準(zhǔn)確識別。該方法適用于對不同開采方式的煤礦進(jìn)行探測,為礦區(qū)大范圍探測識別、生態(tài)保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防提供了技術(shù)保障。
本發(fā)明屬于綜合地球物理勘探方法領(lǐng)域,具體涉及一種砂巖型鈾礦綜合地球物理勘探方法。包括以下步驟:步驟一、確定盆地坳陷與隆起區(qū);步驟二、劃分巖體邊界從而確定有利鈾成礦地段;步驟三、開展電磁測深,了解地下地電結(jié)構(gòu)特征,確定對鈾成礦有利砂體空間展布與形態(tài)。利用本發(fā)明技術(shù)方案后,為盆地砂巖型鈾成礦勘察區(qū)提供了經(jīng)濟(jì)、高效的綜合地球物理勘探手段,有效地評價了地下目的層砂體的埋深和展布規(guī)律,對地質(zhì)找礦工作具有重要的實(shí)際意義。
本申請涉及微震探頭安裝技術(shù)領(lǐng)域,提供一種煤礦井下深孔微震探頭安裝裝置及方法。煤礦井下深孔微震探頭安裝裝置,包括微震探頭、推送桿、至少兩個柔性封孔件和排氣組件,兩個柔性封孔件與推送桿的一端連接;微震探頭固定安裝在推送桿上,微震探頭位于兩個柔性封孔件之間;排氣組件的一端與兩個柔性封孔件之間的空間連通,排氣組件的另一端與外界連通。根據(jù)本申請實(shí)施例的煤礦井下深孔微震探頭安裝裝置,通過推送桿和兩個柔性封孔件對微震探頭起到固定作用,改變了微震探頭通過與鉆孔孔壁接觸的臨時固定方式,提高了深孔微震探頭安裝精度,防止微震探頭在水泥漿液凝固前發(fā)生晃動移位,避免了微震探頭產(chǎn)生移動,提高了微震探頭的地質(zhì)條件適用范圍。
本公開涉及礦井探測技術(shù)領(lǐng)域,提供一種用于探測鉆孔的礦用鉆孔無纜探測系統(tǒng)。具體技術(shù)方案是,本公開的礦用鉆孔無纜探測系統(tǒng)包括通訊連接的上位機(jī)和主機(jī),該主機(jī)分別與探測管和測深器連接,該探測管包括分別與參數(shù)采集控制電路板連接的視頻信號處理控制電路板、方位角測量集成電路板、信號處理電路板,該參數(shù)采集控制電路板連接有電池組,該電池組連接有穩(wěn)壓保護(hù)電路板,該視頻信號處理控制電路板連接有攝像頭,該方位角測量集成電路板連接有三軸傾角傳感器和三軸方位角傳感器,該信號處理電路板連接有自然伽馬探頭。本公開的礦用鉆孔無纜探測系統(tǒng)可以同時探測鉆孔深度、地質(zhì)構(gòu)造和鉆孔軌跡,并且操作方便。
本發(fā)明屬于地質(zhì)、水文地質(zhì)、異常導(dǎo)水構(gòu)造、采煤活動和水文地球化學(xué)綜合應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,尤其是基于常規(guī)水化學(xué)礦井異常導(dǎo)水構(gòu)造探測方法,現(xiàn)提出如下方案,包括以下步驟:收集整理礦井突水含水層的水化學(xué)數(shù)據(jù)、含水層礦物成分資料、礦井?dāng)鄬臃植紙D和水樣位置資料;結(jié)合含水層礦物成分和水文地球化學(xué)理論,確定地下水化學(xué)成分形成作用類型;選取常規(guī)水化學(xué)離子,并對水樣的常規(guī)水化學(xué)離子進(jìn)行主成分分析。本發(fā)明常規(guī)水化學(xué)方法聯(lián)合主成分分析、水文地球化學(xué)理論、克里金插值和地質(zhì)背景對礦井空間上的水化學(xué)成分形成作用特點(diǎn)進(jìn)行研究,根據(jù)水化學(xué)異常確定導(dǎo)水構(gòu)造異常,從而實(shí)現(xiàn)對礦井異常導(dǎo)水構(gòu)造的探測。
本發(fā)明公開了一種巖漿型銅鎳礦的找礦方法,該方法包括以下步驟:A分析巖漿型銅鎳礦床的成礦地質(zhì)背景、總結(jié)其成礦規(guī)律;B以觀測巖體上部的地球化學(xué)暈為目的,開展1:5萬水系沉積物測量,圈出Cu、Ni異常;C針對Cu、Ni異常區(qū)進(jìn)行1:1萬土壤測量;D對發(fā)現(xiàn)的異常和礦化線索進(jìn)行探槽揭露或者先通過1:2千地質(zhì)、高精度磁測激電、巖石綜合剖面測量,然后通過探槽工程揭露;E圈定礦體、礦化體和基性超基性巖體;F利用鉆探對圈定的礦體或礦化體進(jìn)行驗(yàn)證;G確定礦體或礦床。采用該種方法,能夠提高找礦成功率,有效縮短巖漿型銅鎳礦區(qū)的找礦工期,同時也可以尋找多種金屬礦體。
本發(fā)明實(shí)施例公開了一種礦產(chǎn)探測方法,其特征在于,包括如下步驟:分析待探測區(qū)域的礦床類型,獲得所述區(qū)域的成礦模型;將地質(zhì)信息、遙感信息及地球化學(xué)信息輸入至所述成礦模型,得到特征信息;采用插值算法、因子分析算法對所述特征信息進(jìn)行優(yōu)化,得到證據(jù)圖層。采用預(yù)先訓(xùn)練的支持向量機(jī)模型,對所述特征信息進(jìn)行分類預(yù)測,得到成礦探測圖。本發(fā)明采用證據(jù)圖層的計(jì)算,使得預(yù)測所需樣本少,符合成礦預(yù)測時已知礦點(diǎn)少的實(shí)際地質(zhì)情況;結(jié)合核函數(shù),可進(jìn)行數(shù)據(jù)維度轉(zhuǎn)換,簡化高維空間問題的求解難度以及加快計(jì)算速率;基于結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化原則,避免了過學(xué)習(xí)問題,泛化能力強(qiáng)。
本發(fā)明公開了一種用于熱液型鈾成礦環(huán)境探測的重磁三維反演方法及系統(tǒng),涉及熱液型鈾礦找礦技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括首先基于熱液型鈾礦區(qū)各地質(zhì)單元的巖石密度統(tǒng)計(jì)信息和磁化率統(tǒng)計(jì)信息繪制交會圖;其次基于生成的各個地層頂界面平面網(wǎng)格以及各地質(zhì)單元的巖石密度統(tǒng)計(jì)信息和磁化率統(tǒng)計(jì)信息,生成約束信息模型和權(quán)重信息模型;接著基于獲取的重力剩余異常數(shù)據(jù)、磁力剩余異常數(shù)據(jù)、約束信息模型和權(quán)重信息模型進(jìn)行三維反演計(jì)算,生成重磁三維反演結(jié)果;最后將該重磁三維反演結(jié)果與交會圖對比分析,推斷熱液型鈾成礦環(huán)境三維結(jié)構(gòu)。本發(fā)明能夠準(zhǔn)確獲得地下密度和磁化率三維空間結(jié)構(gòu),可靠反映探測區(qū)域的鈾成礦環(huán)境特點(diǎn),達(dá)到熱液型鈾礦找礦的目的。
本申請實(shí)施例提供了一種鈾礦勘探有利遠(yuǎn)景區(qū)的確定方法和裝置,其中,該方法包括:獲取目標(biāo)區(qū)域中的遙感數(shù)據(jù)和參考資料;根據(jù)參考資料,從遙感數(shù)據(jù)中提取目標(biāo)區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造信息和水系信息;根據(jù)地質(zhì)構(gòu)造信息和水系信息,確定采集區(qū),并獲取采集區(qū)的特征數(shù)據(jù);根據(jù)采集區(qū)的特征數(shù)據(jù),確定采集區(qū)是否為鈾礦勘探有利遠(yuǎn)景區(qū)。由于該方案通過充分利用遙感數(shù)據(jù)以提取目標(biāo)區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造信息,并根據(jù)目標(biāo)區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造信息篩選出具體的采集區(qū);再根據(jù)采集區(qū)的特征數(shù)據(jù),從采集區(qū)中確定出鈾礦勘探有利遠(yuǎn)景區(qū),從而解決了現(xiàn)有方法中存在的確定鈾礦勘探有利遠(yuǎn)景區(qū)效率低、準(zhǔn)確度差的技術(shù)問題,達(dá)到了高效、準(zhǔn)確地確定鈾礦勘探有利遠(yuǎn)景區(qū)的技術(shù)效果。
本發(fā)明屬于鈾礦地質(zhì)勘查領(lǐng)域,具體公開一種快速繪制鈾礦勘探線剖面圖的方法,包括:步驟1:數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及錄入;步驟2:勘探線地表地形地質(zhì)屬性添加及坐標(biāo)網(wǎng)格繪制;步驟3:鉆孔軌跡投影;步驟4:巖心樣品和巖性分層信息投影;步驟5:放射性測井曲線投影;步驟6:其他要素整飾,完成繪制。本發(fā)明方法能夠?qū)崿F(xiàn)各種地質(zhì)要素精確投影,快速繪制鈾礦勘探線剖面圖。
本發(fā)明公開了一種煤礦采掘過程中的全方位槽波地震探測方法,包括以下步驟:硬件連接與系統(tǒng)布置;數(shù)據(jù)采集;地震數(shù)據(jù)預(yù)處理;數(shù)據(jù)處理分析和偏移成像;綜合地質(zhì)解釋五個步驟,本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)有:1、全方位槽波探測方法能及時預(yù)測左右側(cè)工作面和掘進(jìn)面前方的煤層賦存、地質(zhì)構(gòu)造和應(yīng)力壓力等情況,為掘進(jìn)和回采提供地質(zhì)參數(shù)和建議,可以有效的控制煤礦地質(zhì)災(zāi)害,減少因地質(zhì)原因引起的人員傷亡,為煤礦安全保駕護(hù)航。2、采用本發(fā)明方法,每次可以在巷道左右側(cè)幫探測距離可達(dá)100?300米,掘進(jìn)面前方可達(dá)100米,在掘進(jìn)過程中可大量節(jié)省探測次數(shù),提高探測效率。
本實(shí)用新型涉及地質(zhì)勘測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種探礦安全帽。該探礦安全帽包括帽體、帽襯、麥克風(fēng)、耳機(jī)和LED礦燈,帽體上設(shè)有微處理器、wifi通信模塊、警報(bào)器、數(shù)字脈搏傳感器、瓦斯?jié)舛葌鞲衅骱脱鹾總鞲衅?;?shù)字脈搏傳感器、瓦斯?jié)舛葌鞲衅?、氧含量傳感器和警?bào)器的信號輸出端分別與微處理器的輸入端連接,微處理器的發(fā)射信號輸出端與wifi通信模塊的發(fā)射信號輸入端連接;wifi通信模塊連接有wifi天線,wifi天線與現(xiàn)場的wifi基站通信連接。本實(shí)用新型提供的探礦安全帽性能可靠,解決了現(xiàn)有安全帽在礦井深處無法進(jìn)行毒氣體探測預(yù)警和無法通信的問題,滿足地質(zhì)考察過程中的需求,且方便實(shí)用,可靠保障了地質(zhì)人員的生命安全。
本發(fā)明公開了一種基于CO2炮的礦井地震超前探測方法,采用CO2炮作為礦井地震超前探測的震源;在巷道迎頭中間位置打設(shè)鉆孔,然后將CO2炮放置到預(yù)定位置進(jìn)行定向安裝;在巷道一側(cè)幫依次并排布設(shè)多個六分量檢波器;開啟采集主機(jī),使CO2炮向預(yù)采掘方向發(fā)射一次震動信號,此時多個六分量檢波器將檢測的震動信號傳遞給采集主機(jī),采集主機(jī)進(jìn)行記錄;采集主機(jī)將采集到的各個震動信號傳遞給計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)資料進(jìn)行綜合分析,最終對煤巷前方的地質(zhì)異常構(gòu)造進(jìn)行預(yù)測。本發(fā)明具有低壓起爆、震源定向、能量可控和可重復(fù)利用的優(yōu)點(diǎn),可在CO2炮進(jìn)行煤體壓裂作業(yè)的過程中進(jìn)行礦井地震超前探測,從而實(shí)現(xiàn)在不影響工作面施工的情況下進(jìn)行礦井地震超前探測。
本發(fā)明的目的是公開一種沉積變質(zhì)型鐵?石墨礦勘探方法,包括以下步驟:A厘定成礦系統(tǒng);B劃分成礦遠(yuǎn)景區(qū);C圈定成礦靶區(qū);D縮小靶區(qū)并圈定成礦有利地段;E定位磁性體和極化體的空間位置;F鉆探驗(yàn)證,確定礦床和礦體。本發(fā)明鐵?石墨礦勘查技術(shù)組合方法,在成礦理論和找礦模型指導(dǎo)下,通過該組合方法的實(shí)施能有效規(guī)避鐵?石墨礦不能利用化探異常選擇靶區(qū)的限制,利用地質(zhì)、物探資料劃分成礦遠(yuǎn)景區(qū),快速了解磁異常的性質(zhì),減小磁異常的多解性,達(dá)到尋找鐵、石墨礦的目的,利用物探方法實(shí)現(xiàn)隱伏礦的空間定位,縮短勘查周期,提高找礦成功率;具有勘查周期短、效率高、勘查成本低的優(yōu)點(diǎn),適用于磁鐵礦和石墨礦的尋找。
本發(fā)明公開了一種簡易探礦設(shè)備,該探礦設(shè)備主要包括鏟頭、連接件、鉆桿,所述鏟頭為兩端均不封閉的圓筒形,所述鏟頭底端設(shè)有一圈筒形刀片,所述筒形刀片管徑比鏟頭管徑大,所述鏟頭頂端通過連接件與鉆桿連接。該設(shè)備具備結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、操作簡單、便于攜帶、搬遷容易、鉆孔施工價格低等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛用于全風(fēng)化巖體的地質(zhì)探礦、土質(zhì)層工程地質(zhì)鉆探等。
本實(shí)用新型涉及一種礦井下探測水防突控制裝置,特別是用于礦井下探測水鉆進(jìn)中水量水壓突然增大時調(diào)向防噴發(fā)防涌水控制裝置設(shè)備。它是由地質(zhì)鉆桿的一端裝置地質(zhì)鉆頭,排水球閥與防涌水套管連通,止水套管上套置固定支架,止水球閥上設(shè)置球閥操作手柄,套管法蘭與球閥法蘭由螺栓和螺母連接固定,調(diào)向牙槽的法蘭與止水球閥另一端的法蘭由螺栓和螺母連接固定,調(diào)向牙槽與防涌水套管之間裝置鉆桿調(diào)向器,防涌水套管的側(cè)壁上連接排水球閥,防噴水套管止水器套置在地質(zhì)鉆桿上。效果是結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,調(diào)節(jié)鉆桿的偏心方向角度,控制調(diào)節(jié)礦井下的水壓水量,防止淹沒工作面或者淹井事故發(fā)生,廣泛用于礦井下探測水壓水量的防突控制設(shè)備。
本發(fā)明公開了一種盆地區(qū)深層鹵水鉀鹽或鋰鹽礦勘探方法,包括以下步驟:A、將成礦系統(tǒng)厘定為柴達(dá)木盆地新生代陸相鹽類成礦系統(tǒng);B、在勘查區(qū)開展中比例尺立體填圖,確定成礦環(huán)境,找礦類型;C、地震解譯,初步圈定成礦有利區(qū);D、進(jìn)行高精度電磁頻譜、大地電測深等電法勘探方法進(jìn)行測量,確定鹵水的分布范圍及空間位置;E、利用水文地質(zhì)鉆探進(jìn)行驗(yàn)證;F、確定礦體或礦床。利用該方法能克服受覆蓋巨厚的沉積物的盆地深部地質(zhì)觀察、化探測量的困難,快速了深層儲鹵層介質(zhì),減小物探解譯的多解性,達(dá)到快速尋找深層鹵水鉀鹽或鋰鹽礦的目的,縮短深層鹵水鉀鹽或鋰鹽礦的勘查周期。
本發(fā)明公開了一種超基性巖紅土風(fēng)化殼的快速找礦勘探方法,包括以下步驟:第一步:獲取工作區(qū)內(nèi)地質(zhì)、構(gòu)造、巖漿巖等方而的重要信息;第二步:基本了解工作區(qū)內(nèi)的地形、地貌、地層及地質(zhì)構(gòu)造特征,合理布置并規(guī)劃好野外工作路線;第三步:對紅土風(fēng)化殼的垂向分帶特征和含礦性進(jìn)行研究;第四步:對成礦有利地段采用淺井或淺鉆工程在風(fēng)化殼主軸線上進(jìn)行骨干性解剖和控制;第五步:對確定的成礦區(qū)域開展實(shí)用而有效的詳查與勘探,求獲資源儲量。本發(fā)明的超基性巖紅土風(fēng)化殼的快速找礦勘探方法,對其成礦地質(zhì)條件進(jìn)行科學(xué)分析,根據(jù)野外實(shí)際地理、地質(zhì)條件,合理選擇和應(yīng)用有效性高、針對性強(qiáng)的找礦方法。
本實(shí)用新型涉及地質(zhì)勘測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種井下探礦燈。該探礦燈包括LED燈組和提手,內(nèi)部設(shè)置有蓄電池,外殼一側(cè)分別設(shè)有瓦斯?jié)舛葌鞲衅?、氧含量傳感器和警?bào)器,另一側(cè)設(shè)置有太陽能電池板;外殼內(nèi)部設(shè)有控制板和充放電控制器。瓦斯?jié)舛葌鞲衅?、氧含量傳感器和警?bào)器分別與控制板電連接;充放電控制器分別與太陽能電池板、蓄電池和LED燈組電連接。該井下探礦燈性能可靠,通過瓦斯?jié)舛葌鞲衅骱脱鹾總鞲衅?,如果超過預(yù)設(shè)值時,則啟動聲光警報(bào)器,可靠保障了地質(zhì)人員的生命安全。在沒電的偏遠(yuǎn)地區(qū),白天利用太陽能電池板將吸收的太陽光能轉(zhuǎn)換成電能貯存在蓄電池中,利用光轉(zhuǎn)換成電能,保證在偏遠(yuǎn)地區(qū)探礦燈的電能供給。
本發(fā)明涉及非破壞性的金礦化作用探測方法,其包括:第一步驟,通過廣域地質(zhì)勘探獲取熱液蝕變帶分布資料;第二步驟,在廣域地質(zhì)根據(jù)上述熱液蝕變帶分布資料劃分熱液蝕變帶;第三步驟,在劃分的上述熱液蝕變帶選擇熱液蝕變礦物;第四步驟,采取地質(zhì)試樣,利用光譜儀來積累熱液蝕變礦物的短波紅外線光譜分析資料;第五步驟,在上述短波紅外線光譜分析資料中,對吸收波長位置以及梯度變化進(jìn)行圖形化,并確定蝕變礦物相判斷標(biāo)準(zhǔn);以及第六步驟,再次采取地質(zhì)試樣,利用便攜式光譜儀比較熱液蝕變礦物的短波紅外線光譜分析結(jié)果和上述蝕變礦物相判斷標(biāo)準(zhǔn),來確定金礦化作用地區(qū)。
本發(fā)明公開了一種煤礦井下超前探放水的施工方法,所述方法包括以下步驟:S1、確認(rèn)煤礦井掘井范圍,確定樣點(diǎn);S2、對樣點(diǎn)進(jìn)行地質(zhì)層勘測;S3、依據(jù)樣點(diǎn)地質(zhì)層的數(shù)據(jù),獲得樣點(diǎn)的探水線位置和警戒線位置;S4、先放水后掘井;S5、對井道進(jìn)行安全支護(hù);本發(fā)明通過先等距間隔獲取樣點(diǎn),在對樣點(diǎn)的地質(zhì)層進(jìn)行勘測,已獲得每個樣點(diǎn)地質(zhì)層的數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)對煤礦井每個間隔區(qū)域內(nèi)進(jìn)行不同深度需求的探放水,從而達(dá)到先放水在掘井的超前探放水,解決現(xiàn)有煤礦井掘井時井道容易受地質(zhì)層的高壓水滲水出現(xiàn)塌陷的問題,保證了煤礦井的正常掘井和工人的生命安全。
本發(fā)明的實(shí)施例提供了一種鈾礦勘查的鉆探施工方法,鈾礦勘查在工作區(qū)內(nèi)進(jìn)行,包括:分析與工作區(qū)相關(guān)的現(xiàn)有資料,確定找礦目標(biāo)層;根據(jù)找礦目標(biāo)層的分布特征,開展野外路線地質(zhì)和放射性調(diào)查,根據(jù)調(diào)查的結(jié)果,圈定找礦靶區(qū);確定找礦靶區(qū)內(nèi)的礦床地質(zhì)條件;根據(jù)找礦靶區(qū)內(nèi)的礦床地質(zhì)條件確定勘查類型;根據(jù)勘查類型和勘查階段確定鉆孔間距;根據(jù)鉆孔間距,在找礦靶區(qū)內(nèi)部署多個鉆孔;其中,鉆孔包括巖芯鉆鉆孔和沖擊鉆鉆孔,并且?guī)r芯鉆鉆孔的數(shù)量小于沖擊鉆鉆孔的數(shù)量。根據(jù)本申請的實(shí)施例提供一種鈾礦勘查的鉆探施工方法能夠提高鈾礦勘查的鉆探施工效率并降低成本。
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