一种井中三分量磁测系统的制作方法

文档序号:6005396阅读:206来源:国知局
专利名称:一种井中三分量磁测系统的制作方法
技术领域
本发明涉及一种井中三分量磁测系统,属井中三分量磁测技术领域。
背景技术
井中三分量磁测技术是指利用岩(矿)体的磁性差异在钻孔中进行不同深度点磁场的探测,根据磁场的异常分布特征对异常做出分析解释,从而达到找矿和解决各种地质问题的目的。该技术广泛应用于强磁性矿体的勘查,同时也适用于寻找磁性较弱或与弱磁性矿体共生的其他矿体。现有的井中三分量磁测系统转换均方误差多数比较大,一般都在士500nT,美国的 Μ-850的转换均方误差也有士 150ηΤ,目前国内精度最高的仪器将误差控制在彡25ηΤ,但对于弱磁性矿产勘查工作而言,仪器的探测精度还需要进一步提升。国内外已有的三分量磁测软件通用性较差(仅针对某种仪器配套开发),一般只提供简单的数据成图功能,数据处理能力较弱。

发明内容
本发明的目的在于提供一种探测深度大,系统稳定性及探测精度高,操作简单快捷的井中三分量磁测系统。本发明通过购买的现有仪器设备进行组合,并经过系统调试提升仪器的探测精度,结合系统开发的配套软件实现井中三分量磁测。本发明的井中三分量磁测系统包括硬件和软件具体如下硬件由采集控制系统,深度控制系统,及通过连线分别与采集控制系统的地面主机和深度控制系统的绞车连线的探头系统组成。其中采集控制系统包括笔记本电脑和地面主机,深度控制系统包括绞车控制器及绞车,探头系统包括探管、尾锥、转换接头及电缆。本发明的探头系统及地面主机部分采用北京中色地科研制的JSZ-05-03型井中三分量磁测仪。深度控制系统采用重庆地质仪器厂生产的JCH-3型(2000米)绞车系统。软件由以Visual Basic 6. 0为开发平台编制的数据读取、数据计算、数据成图、导出结果及图像模块组成。井中三分量磁测系统实现步骤如下A.系统精度提升通过测定硬件系统中仪器各传感器在不同特定状态下的读数,用常规的数学计算得出各传感器之间的角差,再按通用的偏角校正补偿方法来解决安装偏差问题,利用校正软件使仪器精度提升,校正后的系统精度< 17nT。;B.野外数据的获取①掌握工作区地质情况,特别是磁铁矿及基性、超基性岩体等磁性体的分布情况;②确定采样点间隔参数,一般为1 10m,收集或实测如下参数剖面方位角A、工区地磁场正常场总场Ttl、垂直分量&和水平分量Htl ;③收集其他物化探资料,如地面磁异常图、化探异常图;④检查组装好系统的电源及各种部件;⑤打开地面主机电源,此时计算机能正常接收并显示数据,即下井工作;⑥首先校正深度零点,然后通过绞车控制器操作绞车将探管下放到指定深度;⑦当探管稳定后,在笔记本电脑中的采集软件中点击采集按钮进行该点的数据采集工作;⑧按确定的点距操作绞车按上或下、放线或回线到下一测点;⑨当探管转到下一测点并稳定后,在采集软件中点击采集按钮进行该点的数据采集工作;⑩重复⑧ ⑨直到完成所有测点;C.配套软件的使用①打开软件;②点击文件-导入,导入原始数据;③点击计算并输入剖面方位角,软件会自动计算并成图;④点击保存,将生成的图像以bmp文件格式存储;⑤点击文件-清空,清除数据信息;⑥重复② ⑤完成其他钻孔数据的成图;⑦点击文件-退出,退出系统并进行分析。本发明与现有技术相比具有以下优点1.探测深度大,系统稳定性高;2.探测精度高;3.拥有与该仪器配套的软件,能够实时处理,操作简单快捷。4、该系统既适用于寻找强磁性矿体,也适用于寻找磁性较弱或与弱磁性矿体共生的其他矿体。


图1为本发明系统连接示意图。图2为本发明软件流程框图。
具体实施例方式本实施例选择KJJ-2000型井进行井中三分量磁测,通过获取野外数据、利用软件成图及资料分析解释工作,从而达到找矿和解决各种地质问题的目的。本发明的KJJ-2000型井中三分量磁测系统包括硬件和软件具体如下硬件由采集控制系统,深度控制系统,及通过连线分别与采集控制系统的地面主机和深度控制系统的绞车连线的探头系统组成。其中采集控制系统包括笔记本电脑和地面主机,深度控制系统包括绞车控制器及绞车,探头系统包括探管、尾锥、转换接头及电缆。本发明的探头系统及地面主机部分采用北京中色地科研制的JSZ-05-03型井中三分量磁测仪。绞车系统采用重庆地质仪器厂生产的JCH-3型(2000米)绞车系统。
软件由以Visual Basic 6. 0为开发平台编制的数据读取、数据计算、数据成图、导出结果及图像模块组成。KJJ-2000型井中三分量磁测系统实现步骤如下A.系统精度提升通过测定硬件系统中仪器各传感器在不同特定状态下的读数,用常规的数学计算得出各传感器之间的角差,再按通用的偏角校正补偿方法来解决安装偏差问题,利用校正软件使仪器精度提升,校正后的系统精度< 17nT。;B.野外数据的获取①掌握工作区地质情况,特别是磁铁矿及基性、超基性岩体等磁性体的分布情况;②确定采样点间隔参数,一般为1 10m,收集或实测如下参数剖面方位角A、工区地磁场正常场总场Ttl、垂直分量A和水平分量Htl ;③收集其他物化探资料,如地面磁异常图、化探异常图;④检查组装好系统的电源及各种部件;⑤打开地面主机电源,此时计算机能正常接收并显示数据,即下井工作;⑥首先校正深度零点,然后通过绞车控制器操作绞车将探管下放到指定深度;⑦当探管稳定后,在笔记本电脑中的采集软件中点击采集按钮进行该点的数据采集工作;⑧按确定的点距操作绞车按上或下、放线或回线到下一测点;⑨当探管转到下一测点并稳定后,在采集软件中点击采集按钮进行该点的数据采集工作;⑩重复⑧ ⑨直到完成所有测点;C.配套软件的使用①打开软件;②点击文件-导入,导入原始数据;③点击计算并输入剖面方位角,软件会自动计算并成图;④点击保存,将生成的图像以bmp文件格式存储;⑤点击文件-清空,清除数据信息;⑥重复② ⑤完成其他钻孔数据的成图;⑦点击文件-退出,退出系统⑦点击文件-退出,退出系统。D.按常规的方法进行资料解释①根据上述步骤得到的曲线特征,结合钻孔资料,做出初步的定性分析。②根据收集到的各种物化探资料、物性资料和区域地质资料等,再对曲线做定性解释,或作定量或半定量解释,然后做出解释剖面图。
权利要求
1. 一种井中三分量磁测系统,包括硬件和软件,其特征在于硬件包括采集控制系统, 深度控制系统,及通过连线分别与采集控制系统的地面主机和深度控制系统的绞车连线的探头系统;软件由以Visual Basic 6. 0为开发平台编制的数据读取、数据计算、数据成图、 导出结果及图像模块组成;KJJ-2000型井中三分量磁测系统实现步骤如下A.系统精度提升通过测定硬件系统中仪器各传感器在不同特定状态下的读数,用常规的数学计算得出各传感器之间的角差,再按通用的偏角校正补偿方法来解决安装偏差问题,利用校正软件使仪器精度提升,校正后的系统精度< 17nT ;B.野外数据的获取①掌握工作区地质情况,特别是磁铁矿及基性、超基性岩体等磁性体的分布情况;②确定采样点间隔参数,一般为1 10m,收集或实测如下参数剖面方位角A、工区地磁场正常场总场Ttl、垂直分量&和水平分量Htl ;③收集其他物化探资料,如地面磁异常图、化探异常图;④检查组装好系统的电源及各种部件;⑤打开地面主机电源,此时计算机能正常接收并显示数据,即下井工作;⑥首先校正深度零点,然后通过绞车控制器操作绞车将探管下放到指定深度;⑦当探管稳定后,在笔记本电脑中的采集软件中点击采集按钮进行该点的数据采集工作;⑧按确定的点距操作绞车按上或下、放线或回线到下一测点;⑨当探管转到下一测点并稳定后,在采集软件中点击采集按钮进行该点的数据采集工作;⑩重复⑧ ⑨直到完成所有测点;C.配套软件的使用①打开软件;②点击文件-导入,导入原始数据;③点击计算并输入剖面方位角,软件会自动计算并成图;④点击保存,将生成的图像以bmp文件格式存储;⑤点击文件-清空,清除数据信息;⑥重复② ⑤完成其他钻孔数据的成图;⑦点击文件-退出,退出系统并进行分析。
全文摘要
本发明涉及一种井中三分量磁测系统,属井中三分量磁测领域的技术产品。本发明的硬件系统由购置的设备组合而成,并经过系统调试使其性能有所提升。软件由以Visual Basic 6.0为开发平台编制的数据读取、数据计算、数据成图、导出结果及图像模块组成。该系统通过对在钻孔中采集的数据进行数据处理、成图、分析及解释等工作,达到找矿和解决各种地质问题的目的,能够提高钻孔见矿率、减少钻探工程成本。该系统具有稳定性高、探测深度大、探测精度高及数据处理实时快捷高效等优点,既适用于寻找强磁性矿体,也适用于寻找磁性较弱或与弱磁性矿体共生的其他矿体。
文档编号G01V3/26GK102183794SQ20111004813
公开日2011年9月14日 申请日期2011年3月1日 优先权日2011年3月1日
发明者刘慧鹏, 刘文连, 吴万红, 夏清阳, 张晓玲, 李志文, 李福 , 林松, 王文科, 王芳, 罗书斌, 罗辉才, 羊劲松, 邹国富 申请人:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院
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