CN107632137A - 一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于铀资源勘查技术领域,具体涉及一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法;本发明具体包括:步骤一,工区多测点间土壤氡气同步测量;步骤二,计算测量数据相关系数;步骤三,确定划分测量单元的横向和纵向区间;步骤四,测量单元的划分;步骤五,确定测量单元观测点并记录观测点氡气浓度值;步骤六,测量单元面积性测量;步骤七,划分时间段、计算校正系数;步骤八,确定测量单元校正值,数据校正。本发明能够有效降低同一工区不同测点间由于测量时间的不同所引起的误差,将同一工区不同测点的测量时间“统一”至同一时刻,更真实地体现出同一时间点工区内土壤氡气场分布特征;还可以解决不同年度不同工区间的数据拼接问题。
Description
技术领域
本发明属于铀资源勘查技术领域,具体涉及一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法。
背景技术
放射性勘查方法在铀资源的勘查中应用广泛。土壤氡气测量是常规的放射性勘查方法之一,其方法原理是通过测量土壤中的氡气浓度,依据不同地区土壤中氡气浓度的高低及分布特征对其成矿潜力进行评价。土壤氡气测量可分为累积测量和瞬时测量;土壤氡气瞬时测量具有经济成本低、工作效率高、现场获取数据等特点,在铀矿的勘查中发挥着重要作用。
实践研究表明,在土壤氡气瞬时测量的方法应用中,同一测量点的氡气浓度会随着时间的变化而变化,且每天的变化趋势不尽相同,这就造成了不同测点间由于测量时间的不同而引起的误差;大量的实际观测发现,同一测点不同时间的测量误差可以达到100%以上。在此,借鉴其他学科中的相关概念,将同一测点氡气浓度随时间变化的现象称为“日变”。这种由于“日变”所引起的误差会造成一个时间段内某些测量点的瞬时氡气测量数据被同步“放大”或“缩小”,而无法真实地体现出某一时间点工区内的土壤氡气场分布特征。如何消除或减小这种误差,对于该方法的发展应用具有重要的理论和实际意义。
同时研究发现,在一定范围内,不同测点的氡气浓度随时间的变化趋势保持一致,这使得对不同测点不同时间的测量数据进行校正成为可能。综合分析认为,对不同测点不同时间的测量数据进行校正需解决2个关键问题:(1)一定范围内(一定范围是指氡气浓度随时间变化趋势一致的区域范围,下文中将此区域范围称为一个测量单元),不同测点不同时间的测量数据校正。(2)不同测量单元间测量数据的衔接。
发明内容
本发明的目的在于提供一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,用以有效降低同一工区不同测点间由于测量时间不同而引起的误差。
本发明的技术方案是:
一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于,包括:
步骤一,多测点间土壤氡气同步测量;
步骤二,计算测量数据相关系数;
步骤三,确定划分测量单元的横向和纵向区间;
步骤四,测量单元的划分;
步骤五,确定测量单元观测点并记录观测点氡气浓度值;
步骤六,测量单元面积性测量;
步骤七,划分时间段、计算校正系数;
步骤八,确定测量单元校正值,数据校正。
如上所述步骤一,工区多测点间土壤氡气同步测量:
在工区土壤氡气瞬时测量工作开展前,在大于或等于工区横向距离的范围内,用n台仪器以相同的距离直线排列(横穿工区),所有仪器同步测量,每30min测量一次,连续测量次数≥20(次)。
如上所述步骤二,计算测量数据相关系数:
将每台仪器的测量数据按时间先后顺序排列,获得n组数据,计算n组数据间的相关系数r;
若两组数据间的相关系数r≥0.95,则认为其相应的横向距离内氡气浓度随时间变化趋势一致。
如上所述步骤三,确定划分测量单元的横向和纵向区间:
以相关系数r≥0.95为标准,确定划分测量单元的横向区间,保证每个横向区间两个端点的氡气浓度随时间变化趋势一致(相关系数≥0.95);
同理,参照步骤一、二、三,确定划分测量单元的纵向区间。
如上所述步骤四,测量单元的划分:
依据步骤三的结果确定划分测量单元的网格节点,将工作区划分为N个测量单元,分别编号为A、B、C、D……。
如上所述步骤五,确定测量单元观测点并记录观测点氡气浓度值:
在N个测量单元内各选择一个观测点,分别编号为a、b、c、d……,用N台仪器在同一时间t1,同时测量各观测点的氡气浓度值,分别记录为a1,b1,c1,d1……。
如上所述步骤六,测量单元面积性测量:
在A测量单元每日面积性测量工作开展时,同步在观测点a开始测量,观测点a每30min测量一次,记录观测点a每次测量的时间为at2、at3、at4、at5……,其测值以时间先后顺序分别记录为a2、a3、a4、a5……;
在进行面积性测量时需记录每个测量点的测量时间,且观测点及测量点的测量时间以抽气时间为准;
如上所述步骤七,划分时间段、计算校正系数:
A测量单元工作结束后,将A测量单元的测点依据测量时间以30min的时间间隔分为不同的时间段:at2~at3,at3~at4,at4~at5……;
以a1为基准,分别用a3/a1,a4/a1,a5/a1……作为a2~a3,a3~a4,a4~a5……时间段内测点测量值的校正系数。
如上所述步骤八,确定测量单元校正值,数据校正;
A测量单元内,用每个测点的测值除以该测点所属时间段的校正系数得到校正值。经过校正后,A测量单元内的所有测点数据相当于“同时”在t1时刻测得。
如上所述依据步骤六至步骤八的方法路线,完成N个测量单元内的土壤氡气瞬时测量及数据校正工作。经过校正后,N个测量单元内的所有测点数据相当于“同时”在t1时刻测得。
本发明的有益效果是:
能够有效降低同一工区不同测点间由于测量时间的不同所引起的误差,将同一工区不同测点的测量时间“统一”至同一时刻,更真实地体现出同一时间点工区内土壤氡气场分布特征;且参照本发明的技术思路及方案可以较好地解决不同年度不同工区间的数据拼接问题。
附图说明
图1为本发明所述的一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法的方法流程图。
具体实施方式
下面对本发明技术进行进一步描述:
一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,具体包括以下步骤:
步骤一,工区多测点间土壤氡气同步测量;
在工区土壤氡气瞬时测量工作开展前,在大于或等于工区横向距离的范围内,用n台仪器以相同的距离直线排列(横穿工区),所有仪器同步测量,每30min测量一次,连续测量次数≥20(次)。
步骤二,计算测量数据相关系数;
将每台仪器的测量数据按时间先后顺序排列,获得n组数据,计算n组数据间的相关系数r;
若两组数据间的相关系数r≥0.95,则认为其相应的横向距离内氡气浓度随时间变化趋势一致。
步骤三,确定划分测量单元的横向和纵向区间;
以相关系数r≥0.95为标准,确定划分测量单元的横向区间,保证每个横向区间两个端点的氡气浓度随时间变化趋势一致(相关系数≥0.95);
同理,参照步骤一、二、三,确定划分测量单元的纵向区间。
步骤四,测量单元的划分;
依据步骤三的结果确定划分测量单元的网格节点,将工作区划分为N个测量单元,分别编号为A、B、C、D……。
步骤五,确定测量单元观测点并记录观测点氡气浓度值;
在N个测量单元内各选择一个观测点,分别编号为a、b、c、d……,用N台仪器在同一时间t1,同时测量各观测点的氡气浓度值,分别记录为a1,b1,c1,d1……。
步骤六,测量单元面积性测量;
在A测量单元每日面积性测量工作开展时,同步在观测点a开始测量,观测点a每30min测量一次,记录观测点a每次测量的时间为at2、at3、at4、at5……,其测值以时间先后顺序分别记录为a2、a3、a4、a5……;
在进行面积性测量时需记录每个测量点的测量时间,且观测点及测量点的测量时间以抽气时间为准;
步骤七,划分时间段、计算校正系数;
A测量单元工作结束后,将A测量单元的测点依据测量时间以30min的时间间隔分为不同的时间段:at2~at3,at3~at4,at4~at5……;
以a1为基准,分别用a3/a1,a4/a1,a5/a1……作为a2~a3,a3~a4,a4~a5……时间段内测点测量值的校正系数。
步骤八,确定测量单元校正值,数据校正;
A测量单元内,用每个测点的测值除以该测点所属时间段的校正系数得到校正值。经过校正后,A测量单元内的所有测点数据相当于“同时”在t1时刻测得;
依据步骤六至步骤八的方法路线,完成N个测量单元内的土壤氡气瞬时测量及数据校正工作。经过校正后,N个测量单元内的所有测点数据相当于“同时”在t1时刻测得。
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明:
以某砂岩型铀矿床为例,土壤氡气瞬时测量的工区范围为4km×2km的矩形。在面积性测量工作开展之前,在工作区横向的直线方向上(横穿工区),分别放置5台仪器,每台仪器间的间隔为1km,5台仪器同步测量,每隔30min测量一次,连续测量20次。
(1)将每台仪器的测量数据按时间先后顺序排列,获得5组数据,计算5组数据间的相关系数r;如两组数据间的相关系数r≥0.95,认为其相应的横向距离内氡气浓度随时间变化趋势一致。
(2)根据步骤(1)计算结果,以相关系数r≥0.95为标准,发现在距离≤3Km的观测点间的氡气浓度随时间变化趋势一致,距离为4Km的两个观测点氡气浓度随时间变化趋势不一致(r<0.95);因此,划分测量单元时其横向上的分割距离应≤3Km,既可以划分为[0,1]、[1,4]两个区间,也可以划分为[0,2]、[2,4]两个区间,在此,选择后者作为划分测量单元的横向区间。
(3)同理,参照(1)、(2)方法步骤,确定划分测量单元的纵向区间为[0,2]。
(4)依据(2)、(3)结果确定划分测量单元的网格节点,将工作区划分为2Km×2km的A、B两个测量单元。
(5)在两个测量单元内各选择一个观测点,分别编号为a、b,用两台仪器在同一时间(t1)同时测量两个观测点的氡气浓度值,分别记录为a1,b1。
(6)在A测量单元每日面积性测量工作开展时,同步在观测点a开始测量,观测点a每30min测量一次,记录观测点a每次测量的时间为at2、at3、at4、at5……,其测值以时间先后顺序分别记录为a2、a3、a4、a5……。在进行面积性测量时需记录每个测量点的测量时间。
(7)A测量单元工作结束后,将A测量单元的测点依据测量时间以30min的时间间隔分为不同的时间段:at2~at3,at3~at4,at4~at5……。
(8)以a1为基准,分别用a3/a1,a4/a1,a5/a1……作为a2~a3,a3~a4,a4~a5……时间段内测点测量值的校正系数。
(9)A测量单元内,用每个测点的测值除以该测点所属时间段的校正系数得到校正值。
(10)同理,依据(6)~(9)的方法路线,完成B测量单元内的土壤氡气瞬时测量及数据校正工作。
上面结合实施例对本发明作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。本发明中未作详细描述的内容均可以采用现有技术。
Claims (10)
1.一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于,包括:
步骤一,工区多测点间土壤氡气同步测量;
步骤二,计算测量数据相关系数;
步骤三,确定划分测量单元的横向和纵向区间;
步骤四,测量单元的划分;
步骤五,确定测量单元观测点并记录观测点氡气浓度值;
步骤六,测量单元面积性测量;
步骤七,划分时间段、计算校正系数;
步骤八,确定测量单元校正值,数据校正。
2.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤一,工区多测点间土壤氡气同步测量;
在工区土壤氡气瞬时测量工作开展前,在大于或等于工区横向距离的范围内,用n台仪器以相同的距离直线排列(横穿工区),所有仪器同步测量,每30min测量一次,连续测量次数≥20(次)。
3.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤二,计算测量数据相关系数;
将每台仪器的测量数据按时间先后顺序排列,获得n组数据,计算n组数据间的相关系数r;
若两组数据间的相关系数r≥0.95,则认为其相应的横向距离内氡气浓度随时间变化趋势一致。
4.根据权利要求3所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤三,确定划分测量单元的横向和纵向区间;
以相关系数r≥0.95为标准,确定划分测量单元的横向区间,保证每个横向区间两个端点的氡气浓度随时间变化趋势一致(相关系数≥0.95);
同理,参照步骤一、二、三,确定划分测量单元的纵向区间。
5.根据权利要求4所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤四,测量单元的划分;
依据步骤三的结果确定划分测量单元的网格节点,将工作区划分为N个测量单元,分别编号为A、B、C、D……。
6.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤五,确定测量单元观测点并记录观测点氡气浓度值;
在N个测量单元内各选择一个观测点,分别编号为a、b、c、d……,用N台仪器在同一时间t1,同时测量各观测点的氡气浓度值,分别记录为a1,b1,c1,d1……。
7.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤六,测量单元面积性测量;
在A测量单元每日面积性测量工作开展时,同步在观测点a开始测量,观测点a每30min测量一次,记录观测点a每次测量的时间为at2、at3、at4、at5……,其测值以时间先后顺序分别记录为a2、a3、a4、a5……;
在进行面积性测量时需记录每个测量点的测量时间,且观测点及测量点的测量时间以抽气时间为准。
8.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤七,划分时间段、计算校正系数;
A测量单元工作结束后,将A测量单元的测点依据测量时间以30min的时间间隔分为不同的时间段:at2~at3,at3~at4,at4~at5……;
以a1为基准,分别用a3/a1,a4/a1,a5/a1……作为a2~a3,a3~a4,a4~a5……时间段内测点测量值的校正系数。
9.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
步骤八,确定测量单元校正值,数据校正;
A测量单元内,用每个测点的测值除以该测点所属时间段的校正系数得到校正值,经过校正后,A测量单元内的所有测点数据相当于“同时”在t1时刻测得。
10.根据权利要求1所述一种铀矿勘查中土壤氡气瞬时测量数据校正方法,其特征在于:
依据步骤六至步骤八的方法路线,完成N个测量单元内的土壤氡气瞬时测量及数据校正工作,经过校正后,N个测量单元内的所有测点数据相当于“同时”在t1时刻测得。
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