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测井在地浸砂岩型铀矿勘查中的应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 选题依据及研究意义第10-11页
    1.2 国内铀矿类型及其分布第11页
    1.3 铀矿测井的国内与国外现状第11-12页
    1.4 主要研究的内容第12页
    1.5 论文的主要成果第12-13页
第二章 研究区地质概况及铀矿测井前提分析第13-27页
    2.1 区域地质情况第13-15页
        2.1.1 大地构造位置第13页
        2.1.2 盆地基底及周边蚀源区第13-14页
        2.1.3 区域构造条件第14-15页
        2.1.4 区域矿产第15页
    2.2 矿区地质第15-19页
        2.2.1 构造第15-17页
        2.2.2 地层第17-19页
    2.3 氧化带特征第19-23页
        2.3.1 氧化—还原作用和氧化—还原类型划分第19-21页
        2.3.2 氧化带特征第21-22页
        2.3.3 层间氧化带矿物地球化学分带第22-23页
    2.4 测井前提分析第23-27页
        2.4.1 铀矿化特征第23-24页
        2.4.2 地震试验情况第24-27页
第三章 测井数据采集与质量评价第27-46页
    3.1 测井设备与测井第27-31页
        3.1.1 综合数控测井系统第27-29页
        3.1.2 DJ1548电动绞车第29-30页
        3.1.3 FD-3019 伽玛测井仪第30页
        3.1.4 JMZ-2D型密度组合测井仪第30-31页
        3.1.5 JJX-3DA型高精度测斜仪第31页
    3.2 测井仪工作原理第31-32页
    3.3 测井采集软件第32-33页
    3.4 技术方法第33-37页
        3.4.1 伽玛测井第33-35页
        3.4.2 密度、三侧向、井径组合测井第35-37页
        3.4.3 井斜测井第37页
    3.5 参数的确定及修正方法第37-39页
        3.5.1 套管、井液吸收修正第37-38页
        3.5.2 铀镭放射性平衡系数的确定第38页
        3.5.3 矿层铀含量的修正第38页
        3.5.4 钍钾元素干扰的修正第38-39页
        3.5.5 镭氡放射性平衡系数的确定第39页
    3.6 物探参数样品的采集第39-41页
        3.6.1 测井电缆深度误差及其绝缘性能检查结果第40页
        3.6.2 放射性仪器“三性”检查结果第40-41页
    3.7 野外工作方法第41-43页
        3.7.1 测井前的准备工作第41页
        3.7.2 钻孔的准备及要求第41-42页
        3.7.3 井场的布置第42-43页
        3.7.4 测井第43页
    3.8 伽玛测井质量检查第43-46页
        3.8.1 重复测井第43-44页
        3.8.2 检查测井第44-45页
        3.8.3 综合测井质量第45页
        3.8.4 井斜测井第45页
        3.8.5 密度、湿度样品的测量第45-46页
第四章 测井资料处理及分析第46-68页
    4.1 伽玛测井资料处理第46-53页
        4.1.1 数据格式的转换第46页
        4.1.2 数据预处理第46-51页
        4.1.3 γ测井解释模块第51-53页
    4.2 岩性的划分第53-56页
        4.2.1 图例的建立第54-55页
        4.2.2 岩层的划分第55-56页
    4.3 井斜资料的处理第56-60页
        4.3.1 文件输入第56-59页
        4.3.2 坐标计算第59-60页
    4.4 岩心编录第60页
    4.5 测井资料分析第60-68页
        4.5.1 铀矿化情况第60-66页
        4.5.2 铀矿体特征第66-68页
第五章 结论与建议第68-69页
    5.1 主要结论第68页
    5.2 存在的问题及建议第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72页

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