1) mining geology survey
矿山地质测量
2) surface survey
[矿山]地面测量[测]
3) mining geology
矿山地质
1.
Application of AutoCAD in mining geology;
AutoCAD在矿山地质中的应用
2.
Reform and research on the course system of general mining geology;
矿山地质基础教学课程体系改革研究
3.
The paper mainly introduces the basic principle of RS technique and its application in mining geology.
介绍了遥感技术的基本原理及在矿山地质中的应用,并通过实例细致地介绍了应用遥感技术解译矿山地质构造;并指出遥感技术在矿山地质工作中的应用前景。
6) mine surveying
矿山测量
1.
Design and implementation of mine surveying information management system based on B/S structure
基于B/S结构的矿山测量信息管理系统的设计与实现
2.
This paper expounds the surveying principles of GPS (PPK),and probes into the application of GPS (PPK) surveying and positioning in the mine surveying.
简述了GPS(PPK)的测量原理,探讨了差分GPS(PPK)测量定位在矿山测量中的应用。
3.
The basic theory and constitution of GPS-RTK technology was introduced in this paper, generalized the application of GPS-RTK technology in mine surveying, analyzed the applied dominance and advantage of GPS-RTK technology, and gave some valuable opinions for the problems in practical application.
本文简要介绍了GPS-RTK技术基本原理及构成,阐述了GPS-RTK技术在矿山测量中的应用,分析了GPS-RTK技术具体应用中的优势和优点,并就RTK技术在实际应用中遇到的问题提出有益的见解。
补充资料:地质矿山核电子仪器
利用核辐射和核电子技术测定矿石或样品中钾、铀、钍等天然放射性核素含量的仪器。这类核电子学仪器主要用于地质勘探和矿山部门。
γ射线辐射仪 在区域或局部的普查勘探中用于测量天然放射性核素 γ 射线强度。过去采用脉冲数/秒(pps)或微仑/小时(μR/h)为单位对仪器进行标度。现代许多国家接受国际原子能机构(IAEA)的推荐,以放射性核素含量单位 Ur对仪器进行标度。1Ur相当于仪器对天然放射性铀系中238U与其子体(主要是226Ra)处于放射平衡时1ppm的铀含量的响应。
γ射线能谱仪 在区域或局部的普查勘探中,根据40K、214Bi和208Tl的γ射线能谱测量数据,分别确定钾、铀、钍含量。它由探测器和能谱测量电子电路构成。这类仪器分便携式、车载式和机载式三种。车载式和机载式仪器的探测器灵敏、体积大,仪器比较复杂,但具有多种功能。
取样γ射线辐射仪与取样γ射线能谱仪 用于地质勘探或矿山坑道中。它们与γ射线辐射仪和γ射线能谱仪一样,可分别测定放射性核素的总含量和钾、铀、钍的分含量。但是,这种仪器配备有准直装置的特殊探测器和相应的电子电路,因而能消除测点周围和背面矿石中放射性核素的辐射影响,能测量测点处的γ射线强度或能谱。
γ射线测井仪 用以测量钻孔中不同深度处放射性核素的γ射线强度或能谱。它由可移动的探测器、地面电子电路、连接电缆和绞车架等构成。γ射线辐射测井仪通过测量γ射线的强度确定矿层的深度、厚度和放射性核素的含量;γ射线能谱测井仪测量40K、214Bi和208Tl的γ射线能谱,从而确定矿层的深度、厚度和钾、铀、钍的含量。
β-γ铀含量仪 用以测量样品或矿石中β和γ辐射。在天然放射性铀系中,238U及其子体226Ra的放射平衡被自然条件破坏的情况下仍能确定其铀含量。
中子测井仪 由能在钻孔中移动的探管、地面电子电路、连接电缆和绞车架等构成。探管部分包括中子发生器(或中子源)、中子探测器和附属的电子电路。中子发生器(或中子源)放射的中子与铀的核反应产生缓发中子和瞬发中子。根据对两者的探测的不同而构成缓发中子测井仪或瞬发中子测井仪。这类仪器能测量矿层的深度、厚度和铀含量,其结果与矿层中238U 及其子体226Ra的放射平衡状态无关。
测氡仪 由气体取样器、辐射探测器和电子电路构成。取样器从被测土壤中采集气体样品,测量其中222Rn子体的α或β、γ辐射,即可确定测点处222Rn的浓度,从而发现地下深部的铀矿。常用的测氡仪有闪烁测氡仪、α卡仪和活性炭吸附测氡仪。闪烁测氡仪采用ZnS(Ag)闪烁室作为α辐射的探测器;α卡仪用塑料薄膜卡片吸附气体样品;活性炭吸附测氡仪通过222Rn子体的β、γ辐射的测量数据确定222Rn的浓度。
γ射线辐射仪 在区域或局部的普查勘探中用于测量天然放射性核素 γ 射线强度。过去采用脉冲数/秒(pps)或微仑/小时(μR/h)为单位对仪器进行标度。现代许多国家接受国际原子能机构(IAEA)的推荐,以放射性核素含量单位 Ur对仪器进行标度。1Ur相当于仪器对天然放射性铀系中238U与其子体(主要是226Ra)处于放射平衡时1ppm的铀含量的响应。
γ射线能谱仪 在区域或局部的普查勘探中,根据40K、214Bi和208Tl的γ射线能谱测量数据,分别确定钾、铀、钍含量。它由探测器和能谱测量电子电路构成。这类仪器分便携式、车载式和机载式三种。车载式和机载式仪器的探测器灵敏、体积大,仪器比较复杂,但具有多种功能。
取样γ射线辐射仪与取样γ射线能谱仪 用于地质勘探或矿山坑道中。它们与γ射线辐射仪和γ射线能谱仪一样,可分别测定放射性核素的总含量和钾、铀、钍的分含量。但是,这种仪器配备有准直装置的特殊探测器和相应的电子电路,因而能消除测点周围和背面矿石中放射性核素的辐射影响,能测量测点处的γ射线强度或能谱。
γ射线测井仪 用以测量钻孔中不同深度处放射性核素的γ射线强度或能谱。它由可移动的探测器、地面电子电路、连接电缆和绞车架等构成。γ射线辐射测井仪通过测量γ射线的强度确定矿层的深度、厚度和放射性核素的含量;γ射线能谱测井仪测量40K、214Bi和208Tl的γ射线能谱,从而确定矿层的深度、厚度和钾、铀、钍的含量。
β-γ铀含量仪 用以测量样品或矿石中β和γ辐射。在天然放射性铀系中,238U及其子体226Ra的放射平衡被自然条件破坏的情况下仍能确定其铀含量。
中子测井仪 由能在钻孔中移动的探管、地面电子电路、连接电缆和绞车架等构成。探管部分包括中子发生器(或中子源)、中子探测器和附属的电子电路。中子发生器(或中子源)放射的中子与铀的核反应产生缓发中子和瞬发中子。根据对两者的探测的不同而构成缓发中子测井仪或瞬发中子测井仪。这类仪器能测量矿层的深度、厚度和铀含量,其结果与矿层中238U 及其子体226Ra的放射平衡状态无关。
测氡仪 由气体取样器、辐射探测器和电子电路构成。取样器从被测土壤中采集气体样品,测量其中222Rn子体的α或β、γ辐射,即可确定测点处222Rn的浓度,从而发现地下深部的铀矿。常用的测氡仪有闪烁测氡仪、α卡仪和活性炭吸附测氡仪。闪烁测氡仪采用ZnS(Ag)闪烁室作为α辐射的探测器;α卡仪用塑料薄膜卡片吸附气体样品;活性炭吸附测氡仪通过222Rn子体的β、γ辐射的测量数据确定222Rn的浓度。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条