前言

1主题内容与适用范围

2引用标准

3名词术语

4应用范围和条件

5工作设计

6仪器设备及其性能检查

7野外工作

8资料的整理与处理

9提交成果与成果验收

附录A(标准的附录)全国放射性勘查计量站模型主要参数

附录B(标准的附录)换算系数计算方法

附录C(标准的附录)地面γ能谱测量野外记录表

附录D(标准的附录)地面γ能谱测量异常登记表

附录E(提示的附录)地面γ能谱测量应用依据

附录F(提示的附录)地面γ能谱测量成果报告编写提纲

附录G(提示的附录)成果报告质量评级标准

地面γ能谱测量技术规程造价信息

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《地面γ能谱测量技术规程(DZ/T 0205-1999)》由中国标准出版社出版。

版权页:

8.2.2数据处理

地面γ能谱测量结果受岩性及土壤湿度的影响。在野外测量中应对这些因素进行详细记录,高精度测量中应进行修正。

岩性校正可采用钍归一法。常用的数据处理方法较多,可根据实际需要选用。

8.3图件编制

地面γ能谱测量图件分为基础图件和成果图件两大类,尽可能采用计算机成图。

8.3.1基础图件编制

8.3.1.1剖面平面图

a)作图比例尺一般应与工作比例尺相同。

b)参数曲线的高度不宜超过两条测线距离,对超过部分可采用波折线并加注数值的方法表示。

c)对有意义的异常地段,可缩小或放大参数比例尺专门绘制,对其范围在图框中加框标明。

8.3.1.2平面等值线图

a)平面等值线图的异常下限由公式(10)求出,等值线间距视图面大小及异常幅值等情况而定,一般是等间距的。

b)若各地质单元的背景平均值差异很大时,用公式Xi-C0/S0将数据转化,然后编制等值线图。

c)平面等值线图一般用彩色图,其着色要求符合DZ/T 0069-1993。

8.3.2成果图件

针对不同的工作任务,综合分析地面γ能谱测量数据及其他物化探成果,结合地质资料反复推断解释,编制综合成果图。因工作对象和任务不同、研究程度不同,成果图无一固定模式,按项目任务要求而定。一般完成以下几类:

8.3.2.1地质-γ能谱剖面图

a)附地质剖面图;

b)水平比例尺与工作比例尺相同,垂直比例尺视参数大小而定,标明剖面方向;

c)标注岩石、土壤采样点位置及编号、元素含量等。

8.3.2.2多参数综合解释成果图

a)根据地质-地球物理-地球化学模式,选择合适的数据处理方法,对原始数据进行滤波、转换、计算,形成新的平面或立体图;

b)根据项目具体任务选择合适的成果表示方式,编制相应的综合解释图。

8.3.2.3有条件时,可用地面放射性测量工作站对测量结果进行人机交互解释,绘制各种图件和图像,其中包括曲面图、色块图、切割剖面图像、彩色相关图像和彩色合成图像。

8.3.2.4按项目要求提交的其他成果图件。

9提交成果与成果验收

9.1提交成果

9.1.1成果报告

9.1.1.1地面γ能谱测量工作结束后,应提交成果报告,由项目承担单位编写。成果报告编写提纲参见附录F。

9.1.1.2地面γ能谱测量成果报告可单独提交,也可作为该区地质工作报告的一部分提交。

9.1.1.3如工作中有专题研究内容,要单独编写报告,作为成果报告的附件一并提交。

9.1.2成果图件

9.1.2.1提交所有基础图件,它们包括:

a)铀、钍、钾元素含量及总道计数率实际材料图。

b)铀、钍、钾元素含量及总道计数率剖面平面图。

c)铀、钍、钾元素含量及总道计数率平面等值线图。

d)铀钍、铀钾和钍钾比值平面等值线图。

9.1.2.2提交的成果图件有:

a)地质-γ能谱测量剖面图。

b)按项目具体任务编制的综合解释成果图。

9.1.3资料

9.1.3.1找矿远景区(片、段)有关资料

根据找矿远景区(片、段)规模、成矿条件、异常明显程度分级。远景区资料包括:

a)主要异常登记表(参见附录D);

b)异常点(带)检查评价资料;

c)工程验证资料。

9.1.3.2原始资料

a)仪器检定合格证书。

b)岩石、土壤样品钾、铀、钍元素含量及其他目标元素含量分析结果。

c)仪器准确度、稳定性检查原始数据及散点图。

d)测区放射性本底实测数据。

e)野外记录本(附磁盘,数据用ASC I码表示)。

f)其他。

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《地面γ能谱测量技术规程(DZ/T 0205-1999)》由中国标准出版社出版。

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地面γ能谱测量技术规程图书目录文献

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裂变中子能谱测量原理和方法

经慢化后的裂变中子谱的测量方法有核反应法(包括

等)、飞行时间法、活化法和 反冲质子法等。 其中 应用较多的 是核反应法,其基本原理是基于n A→B C Q类型的核反应,中子与A核反应生成B和C核,反应能 为 Q, 尽管产物核 B 和 C 的 动能与出射角有 关, 但其总能量始终等于 Q与入射中子的能量之和。 因此,测量出 B 和 C 核的动能之和 再扣除Q就可获得入射中子的能量。

利用核反应法测量中子能谱的探测器通常是半导体夹心谱仪和计数管等。
夹心半导体 中子谱仪将两块面垒型半导体探测器面对面放 在一起,在它们之间涂覆一层
薄层。中子在 夹层中引起核反应产生的两个带电粒子α和T 由两个半导体探测器同时记录,将两个粒子引起 的脉冲幅度相加获得反应谱Y(E)。
夹心半导体中子谱仪是在两块面垒型半导体探测器 之间充以
气体,中子入射后与
反应 产生的质子和T在
气体中以及两个半导体探测器中沉积能量,3 路符合相加获得反应 谱Y(E)。计数管法是以
气体作为工作介质和中 子灵敏材料。根据测量的反应谱Y(E),在不考虑探测器的分辨展宽时, 其相 应 的ϕ
可由下式得到:

ϕ

=Y(E)/(σ(E)ε(E)) (1)

式中:σ(E)为

(N,α)T反应的截面;ε(E)为谱仪的探测效率。 实际上,考虑到能量分辨率,Y(E)应表示为:

Y(E)=

ϕ
σ
ε
(2)

式中,

为谱仪的分辨函数,表示能量为
的中子对反应谱E能量点的贡献。求解ϕ
就是根据测量的反应谱Y(E)、计算或实 测的
以及和σ(E)和ε(E),用数值计算 方法计算出式(2)的未知函数ϕ

地面控制测量,​分平面控制和高程控制两部分。

释文:重力测量可在陆地,海洋以及空中进行。其中在陆地上进行的重力测量称之为地面重力测量。它是重力测量应用范围最广、用途最多的一种重力测量形式。 2100433B

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