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EJ ICS 27.120.99 F 85 备案号:15838-2005 中华人民共和国核行业标准 EJ/T1032—2005 代替EJ/T1032-1996 航空伽玛能谱测量规范 Specification for airborne gamma-ray spectrometry 2005-04-11发布 2005-0701实施 国防科学技术工业委员会发布 060524000017 EJ/T1032-2005 目次 前言 1 范围 2# 规范性引用文件 32 术语和定义 总则 技术设计 仪器设备 6 7 仪器校准 野外测量及质量要求 6 数据处理和成图 14 10推断解释和成果报告以及验收与归档. 16 附录A(资料性附录) 航空伽玛能谱测量技术设计编写提纲 18 附录B(资料性附录) 航空伽玛能谱仪标准窗数据 19 附录C(规范性附录) 航空伽玛能谱测量校准设施 20 附录D(规范性附录) 航空伽玛能谱测量的各项参数的确定 21 附录E(资料性附录) 航空伽玛能谱测量记录表格式..... 26 附录F(资料性附录) 航空伽玛能谱测量成果报告编写提纲 34 EJ/T1032—2005 前言 本标准代替EJ/T1032-1996《航空伽玛能谱测量规范》。 本标准与EJ/T1032-1996相比主要有以下技术变化: a)增加了部分航空伽玛能谱测量的新方法、新技术; b)对全球卫星导航定位作了新的规定; c)对数据收录系统等内容作了适当调整。 本标准的附录C、附录D为规范性附录,附录A、附录B、附录E、附录F为资料性附录。 本标准由中国核工业集团公司提出。 本标准由核工业标准化研究所归口。 本标准起草单位:核工业地质局、核工业航测遥感中心。 本标准主要起草人:刘裕华、韩长青、蔡文良、倪卫冲、范云清。 本标准于1996年10月首次发布。 II EJ/T1032—2005 航空伽玛能谱测量规范 1范围 本标准规定了航空伽玛能谱测量的内容及技术要求, 本标准适用于放射性矿产地质勘查,也适用于非放射性矿产、区域地质、水文地质、工程地质、环 境地质调查,辐射环境监测及核事故灾害评价等。对于晶体体积小于3.3x10m并且不以放射性矿产地 质勘查为目的的航空伽玛能谱测量,也可参照使用。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T15481检测和校准实验室能力的通用要求 DZ/T0142航空磁测技术规范 EJ/T363地面伽玛能谱测量规范 EJ/T831地面伽玛总量测量规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3. 1 航空伽玛能谱测量airborne·gamma-rayspectrometricsurvey 根据天然或人工放射性核素的伽玛射线能量差异,利用航空伽玛能谱测量系统确定地表岩石、土壤 和大气中的钾、铀、针和其它放射性核素含量及其分布的一种方法。 3. 2 校准设施calibrationequipments 校准航空伽玛能谱测量系统和确定各种参数的基本设施,包括海上本底校准区、航空放射性测量模 型标准装置、动态校准带。 4总则 4.1自的任务 航空伽玛能谱测量通常与航空磁力测量或航空电磁法测量同步进行,对于航空磁力测量的要求,见 DZ/T0142。航空伽玛能谱测量目的任务是发现铀矿化异常,查明放射性核素分布规律,为铀矿勘查选择 靶区提供依据。 也可通过航空伽玛能谱数据资料中多种核素的地球化学环境信息,为其它矿产勘查及环境评价等提 供依据。 4.2仪器 航空伽玛能谱测量应使用高灵敏度装有下测及上测组合探测器的多道航空伽玛能谱测量系统。该测 量系统应具有自动收录数据、导航定位和计算机处理成图功能。 4.3校准 航空伽玛能谱测量系统在野外测量之前应进行校准。 4.4数据处理 航空伽玛能谱测量数据应进行各项参数修正处理、格式转换处理和成图。 1 EJ/T1032—2005 4.5推断解释 应充分利用航空伽玛能谱数据资料,结合区域地质、物化探、水文地质和遥感地质解译等资料,进 行综合推断解释。 5技术设计 5.1测区选择及布置 5.1.1测区选择 测区选择应遵循以下原则: a)放射性矿产地质勘查的测区,应选择成矿条件有利和工作程度较低的地区: b) 非放射性矿产地质调查的测区,应注意非放射性矿产的特殊性,重点选在与放射性核素有关成 矿条件有利的远景区; c) 区域地质调查任务的测区,应注意地层或岩性的差别、构造单元的完整性、地质体的规模等因 素; (P 水文地质、工程地质、环境地质调查和辐射环境监测及核事故灾害评价等测区,应根据具体任 务、工作性质和探测对象等具体情况选择。 5.1.2 测区布置 测区布置应遵循以下原则: a): 测区范围应大于地质任务所涉及的范围: (9 测区形状应尽量规则。在与相邻测区衔接时,应重复2~3条测线的宽度。测区范围较大时,也 可考虑分年度安排测区。 5.2测网及测量比例尺选择 5.2.1测网选择 应根据测量目的任务、探测对象大小及特征、飞行高度和技术装备等具体情况确定测网,并考虑其 合理性及其经济效益。 5.2.2测量比例尺选择 根据具体任务要求和地形、地质条件,在测区内可分区布设不同间距的测线。放射性矿产地质勘查 任务的测量比例尺见表1。非放射性矿产地质、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质调查,辐射环 境监测,核事故灾害评价等工作的测量比例尺见表1。 表1航空伽玛能谱测量比例尺选择 测线间距 测量任务 测量比例尺 m 1:25000 250 成矿远景区的放射性矿产地质勘查 1:50000 500 1:100000 区域远景评价 1000 1:250000 2500 5.3资料收集与踏勘 5.3.1资料收集 编写技术设计前,应收集下列与工作任务有关的资料: a)[ 区域地质、水文地质、物探、化探等资料; b) 测区的地形、地貌和气象资料: c)其它有关资料。 5.3.2踏勘 踏勘应包括以下内容: 2 EJ/T1032—2005 a)落实作业机场; b)了解生活保障条件和交通情况等。 5.4测线方向选择 测线方向选择原则如下: a)测线方向应尽量垂直于测区内主要地质构造走向或勘查对象的总体走向; (9 如测区选在山区,地形高差较大,而且测区内地质构造走向与山系走向一致时,或因日出等原 因,允许测线方向与地质构造走向斜交,交角应大于45°; c)非放射性矿产地质、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质调查,辐射环境监测及核事故 灾害评价等工作,应根据工作任务、性质和探测对象等具体情况选择测线方向。 5.5飞行高度 飞行高度确定原则如下: a)执行放射性矿产勘查和非放射性矿产地质调查任务时,在确保飞行安全的前提下,应尽量降低 离地飞行高度,沿地形起伏飞行。在高差不大于100m/km的地区,测线上的平均离地飞行高度 应不大于100m;在高差为100m/km~300m/km的地区,测线上的平均离地飞行高度应不大于120m; 在高差不小于300m/km的地区,测线上的平均离地飞行高度应不大于150m; b)执行区域地质调查任务时,应沿地形起伏飞行,平均离地飞行高度应不大于150m; c) 执行水文地质、工程地质、环境地质调查,辐射环境监测及核事故灾害评价等任务时,应根据 具体任务和特殊要求确定平均离地飞行高度: d) 使用直升机吊挂磁探头进行航空伽玛能谱和航空磁力综合测量时,直升机过山高度应不大于 100m; e)在技术设计书中应明确规定平均离地飞行高度和超高率。 5.6飞行速度与采样速率 5.6.1飞行速度 飞行速度的确定原则如下: a)航空伽玛能谱测量测线飞行中的速度应按所选用的探测器体积确定。执行放射性矿产地质勘查 任务,使用晶体探测器的体积为3.3×10"m的航空伽玛能谱仪进行测量时,飞行的速度应不大于 160km/h;使用晶体探测器的体积为5.0x10^m的航空伽玛能谱仪进行测量时,飞行的速度应不 大于240km/h; b)测线上飞行时应尽量保持匀速飞行。 5.6.2采样速率 测线上飞行时的采样速率一般应每秒采样一次。 5.7导航定位方法与偏航距 5.7.1导航定位方法 导航定位方法的选用原则如下: a)导航定位方法应满足测量比例尺对导航定位精度的要求: b)里 野外测量时,应采用全球卫星导航定位系统(GPS); c)如接收卫星数目不够或在山区低飞卫星信号受到干扰时,可采用照相或录像等其它定位设备。 5.7.2偏航距 对导航精度要求,应以每条测线测量的实际航迹偏离预定(设计)测线位置的距离(称偏航距)来 衡量,其最大偏航距为: a) 当比例尺不大于1:100000时,偏航距应不大于200m; b) 当比例尺为1:50000时,偏航距应不大于150m; 3 EJ/T1032—2005 c)当比例尺为1:25000时,偏航距应不大于100m。 5.8数据收录介质与内容 5.8.1数据收录介质 数据收录介质主要有以下几种: a)硬盘、光盘、电子盘或磁带等: b)模拟记录器记录纸带。 5.8.2数据收录内容 数据收录内容包括:上、下测品体的全谱数据,及从全谱数据中提取的总计数率、钾窗计数率、铀 窗计数率、针窗计数率或需要的其它窗数据,大气氢和宇宙射线计数率,雷达高度值,气压高度值,机 外温度值,GPS坐标值或经纬度,基点号,测线号,早晚基线号,日期、时间等。 模拟记录内容包括:总计数率,钾、铀、针

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