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伽瑪能譜低能譜段地質(zhì)填圖方法研究

發(fā)布時(shí)間:2017-05-18 06:09

  本文關(guān)鍵詞:伽瑪能譜低能譜段地質(zhì)填圖方法研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:相對(duì)于傳統(tǒng)的地質(zhì)填圖方法,伽瑪能譜地質(zhì)填圖方法具有便捷、經(jīng)濟(jì)、快速的特點(diǎn),但一直以來對(duì)伽瑪能譜低能譜段的地質(zhì)填圖方法研究甚少。由于低能譜段計(jì)數(shù)大、受統(tǒng)計(jì)漲落影響小,且隨地層巖性規(guī)律變化,研究其地質(zhì)填圖方法將大大提高伽瑪全譜數(shù)據(jù)的利用率,對(duì)擴(kuò)展伽瑪能譜測量方法的應(yīng)用范圍,豐富地質(zhì)填圖方法具有重要意義與實(shí)用價(jià)值。本文采用理論分析、模擬仿真和實(shí)測驗(yàn)證相結(jié)合的方法,分別對(duì)地面伽瑪能譜與航空伽瑪能譜低能譜地質(zhì)填圖方法進(jìn)行研究。先理論分析伽瑪?shù)湍茏V的成形機(jī)理,明確低能譜段的譜線特征與地層巖性的關(guān)聯(lián)規(guī)律,然后借助蒙特卡羅模擬在地面環(huán)境下建立并驗(yàn)證低能譜段的地層巖性反演方法,并在野外實(shí)測驗(yàn)證反演方案的可行性,評(píng)價(jià)地質(zhì)填圖效果。最后借鑒地面伽瑪?shù)湍茏V的地質(zhì)填圖方法來研究航空伽瑪能譜低能譜的地質(zhì)填圖方法的可行性。在地面伽瑪?shù)湍茏V的地質(zhì)填圖研究中,根據(jù)理論研究與蒙卡模擬的結(jié)果,用康普頓散射能區(qū)的390Kev-550Kev來反演地層密度,分別用低能峰峰位能區(qū)60Kev-160Kev、低能峰能區(qū)0-260Kev及各自峰位后翼能區(qū)與康普頓散射能區(qū)的390Kev-550Kev計(jì)數(shù)比反演地層等效原子序數(shù),模擬驗(yàn)證的相對(duì)誤差在8%以內(nèi)。地面實(shí)測驗(yàn)證結(jié)果表明用低能峰峰位能區(qū)60Kev-160Kev反演地層等效原子序數(shù)能很好識(shí)別測量面北緯41.82度的粉砂巖及以下的黑云閃長巖和鉀質(zhì)花崗巖,能夠區(qū)分測量面左上角和左下角的鐵質(zhì)石英巖及某些巖石的位置。在航空伽瑪?shù)湍茏V的地質(zhì)填圖研究介紹中,用同樣方法反演了地層巖性,高度校正過后,模擬驗(yàn)證的相對(duì)誤差基本在6%以內(nèi),得到了可靠的反演結(jié)果。本文研究表明,無論是在地面伽瑪測量或是航空伽瑪測量中,用低能譜段的390Kev-550Kev能區(qū)和60Kev-160Kev能區(qū)能有效實(shí)現(xiàn)低能譜的地質(zhì)填圖,為加大地面伽瑪能譜與航空伽瑪能譜全譜的應(yīng)用奠定研究基礎(chǔ)。
【關(guān)鍵詞】:伽瑪?shù)湍茏V 地質(zhì)填圖 等效原子序數(shù) 等值圖
【學(xué)位授予單位】:東華理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:P631.6
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第一章 引言9-15
  • 1.1 選題意義9-10
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-12
  • 1.2.1 伽瑪能譜測量研究現(xiàn)狀10-11
  • 1.2.2 伽瑪能譜地質(zhì)填圖研究現(xiàn)狀11-12
  • 1.3 主要研究內(nèi)容與特色12-15
  • 第二章 伽瑪能譜測量15-37
  • 2.1 天然放射性核素產(chǎn)生的 γ 射線15-19
  • 2.2γ 射線與物質(zhì)的相互作用19-21
  • 2.3 伽瑪能譜測量原理21-26
  • 2.3.1 天然放射性元素的垂向遷移21-22
  • 2.3.2 γ 射線與物質(zhì)相互作用引起譜成份的變化22-23
  • 2.3.3 伽瑪能譜測量天然放射性的基本原理23-26
  • 2.4 伽瑪能譜低能譜段機(jī)理研究26-37
  • 2.4.1 譜成份變化27-29
  • 2.4.2 光子在無限均勻放射性介質(zhì)中的遷移29-31
  • 2.4.3 光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng)測定地層巖性的原理方法31-33
  • 2.4.4 低能譜段與地層巖性參數(shù)理論聯(lián)系33-37
  • 第三章 伽瑪?shù)湍茏V的蒙特卡羅模擬37-45
  • 3.1 不同能量組成的 γ 射線低能譜模擬分析37-40
  • 3.1.1 模擬單能伽瑪源經(jīng)過單一吸收介質(zhì)后的伽瑪?shù)湍茏V38-39
  • 3.1.2 模擬不同能量組成伽瑪源經(jīng)過地層吸收介質(zhì)后的伽瑪?shù)湍茏V39-40
  • 3.2 不同吸收介質(zhì)的伽瑪?shù)湍茏V模擬分析40-42
  • 3.2.1 模擬不同密度吸收介質(zhì)的伽瑪?shù)湍茏V40-41
  • 3.2.2 模擬不同原子序數(shù)吸收介質(zhì)的伽瑪?shù)湍茏V41-42
  • 3.3 模擬實(shí)際吸收介質(zhì)下的伽瑪能譜42-45
  • 第四章 地面伽瑪能譜低能譜段地質(zhì)反演方法研究45-53
  • 4.1 低能譜段與地層密度關(guān)系的蒙卡模擬45-47
  • 4.2 低能譜段與地層等效原子序數(shù)關(guān)系的蒙卡模擬47-50
  • 4.2.1 峰位能區(qū)比與地層等效原子序數(shù)關(guān)系的建立47-48
  • 4.2.2 低能峰峰位及低能峰計(jì)數(shù)與地層等效原子序數(shù)關(guān)系的建立48-49
  • 4.2.3 峰翼計(jì)數(shù)比與地層等效原子序數(shù)關(guān)系的建立49-50
  • 4.3 低能譜段反演地層巖性的初步驗(yàn)證50-53
  • 4.3.1 密度反演模擬驗(yàn)證50-51
  • 4.3.2 等效原子序數(shù)反演模擬驗(yàn)證51-53
  • 第五章 地面伽瑪能譜低能譜段地質(zhì)填圖實(shí)測驗(yàn)證53-63
  • 5.1 測量區(qū)地質(zhì)概況53-54
  • 5.2 測量工作54-56
  • 5.2.1 地面伽瑪能譜測量54-55
  • 5.2.2 本底測量55-56
  • 5.2.3 能譜漂移校正56
  • 5.3 地層密度反演實(shí)測驗(yàn)證56-57
  • 5.4 地層等效原子序數(shù)反演實(shí)測驗(yàn)證57-61
  • 5.4.1 峰位能區(qū)計(jì)數(shù)比的地層等效原子序數(shù)地質(zhì)響應(yīng)實(shí)測驗(yàn)證58
  • 5.4.2 低能峰計(jì)數(shù)比的地層等效原子序數(shù)地質(zhì)響應(yīng)實(shí)測驗(yàn)證58-59
  • 5.4.3 低能峰后翼計(jì)數(shù)比的地層等效原子序數(shù)地質(zhì)響應(yīng)實(shí)測驗(yàn)證59-61
  • 5.5 低能譜段等效原子序數(shù)地質(zhì)響應(yīng)的鈾含量驗(yàn)證61-63
  • 第六章 航空伽瑪能譜低能譜段地質(zhì)填圖方法研究63-69
  • 6.1 巖性反演方法模擬63-65
  • 6.1.1 地層密度反演方法63-64
  • 6.1.2 地層等效原子序數(shù)反演方法64-65
  • 6.2 高度校正模型65-67
  • 6.3 巖性反演模擬驗(yàn)證67-68
  • 6.4 實(shí)測地質(zhì)填圖驗(yàn)證方法介紹68-69
  • 6.4.1 地質(zhì)圖對(duì)比驗(yàn)證68
  • 6.4.2 鈾釷鉀含量對(duì)比驗(yàn)證68-69
  • 結(jié)論與建議69-71
  • 致謝71-73
  • 參考文獻(xiàn)73-75

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本文編號(hào):375250

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