Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма- опробования руд и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к области ядерно-физических методов опробования и может быть использовано для опробования горных выработок, руд на конвейере и в транспортных емкостях. Целью изобретения является повышение точности опробования за счет компенсации влияния изменений расстояния между детектором и поверхностью опробуемой руды. Способ рентгенорадиометрического или гамма - гамма-опробования руд заключается в одновременном облучении руды излучением нескольких источников, регистрации интенсивностей характеристических рентгеновских излучений определяемых элементов или рассеянного рудой излучения и определении содержаний элементов по зарегистрированным интенсивностям. Устройство содержит экранированный подвижным плоским экраном детектор вторичного излучения и несколько источников, из которых ближайший к детектору облучает руду в широком телесном угле, а остальные экранированы от детектора плоскими подвижными экранами. Предварительно устройство настраивают следующим образом. Сначала размещают в нем только первый источник, на модели руды снимают зависимость интенсивности регистрируемого излучения от расстояния H от зонда до поверхности модели и, задавшись погрешностью ±δ измерения, вызванной изменением расстояния H в требуемых пределах от H<SB POS="POST">мин</SB> до H<SB POS="POST">макс</SB>, выделяют инверсионную зону (от H<SB POS="POST">мин</SB> до H<SB POS="POST">1</SB>) расстояний H, в пределах которой изменение интенсивности регистрируемого излучения не превышает заданную погрешность ±δ. Затем в зонде размещают второй источник и, регулируя угол φ<SB POS="POST">1</SB> наклона экрана и расстояние от него до детектора, добиваются чтобы изменение суммарной интенсивности регистрируемого излучения не превышало заданную погрешность ±δ в более протяженной (до H<SB POS="POST">2</SB>) инверсионной зоне. Затем в зону помещают следующий источник и повторяют операции, пока инверсионная зона не расширится до требуемого (H<SB POS="POST">макс</SB>) значения. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ COBETCKVlX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

L е

2 (21) 4488913/25 (22) 03.10.88 (46) 30.08.91. Бюл. М 32 (71) Среднеазиатский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии (72) П.Я.Шледевец. Е.fl.Ëåìàí и Н.А,Тараэинский (53) 539.1.06 (088,8) (56) Леман Е.П. Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов, Л,: Недра, 1973, с. 27-37.

Авторское свидетельство СССР

Ря 2088839, кл. G 01 V 5/02, 1968.

Авторское свидетельство СССР

N. 396657, кл, G 01 Ч 5/00. 1976. (54) СПОСОБ РЕ НТГЕ НОРАДИОМЕТРИЧ ЕСКОГО ИЛИ ГАММА-ГАММА-ОПРОБОВАНИЯ РУД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к области ядерно-физических методов опробования и может быть использовано для опробования горных выработок. руд на конвейере и в транспортных емкостях. Целью изобретения является повышение точности опробования эа счет компенсации влияния изменений расстояния между детектором и поверхностью опробуемой руды. Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма-опробования руд заключается в одновременном облучении руды излучением нескольких источников, регистрации интенсивностей характеристических рентгеновских излучений определяемых элементов

Изобретение относится к ядерно-геофизическим методам опробования и может быть исполь. ЯЛ 1673936 А1

is»s С 01 и 23/223. G 01 Ч 5/00 или рассеянного рудой излучения и определении содержаний элементов по зарегистрированным интенсивностям, Устройство содержит экранированный подвижным плоским экраном детектор вторичного излучения и несколько источников, из которых ближайший к детектору облучает руду в широком телесном угле, а остальные экранированы от детектора плоскими подвижными экранами. Предварительно устройство настраивают следующим образом. Сначала размещают в нем только первый источник, на модели руды снимают зависимость интенсивности регистрируемого излучения от расстояния Н от зонда до поверхности мо- а дели и, задавшись погрешностью +д измерения. вызванной изменением расстояния Н в требуемых пределах oT H H до Нас, выделяют инверсионную зону (от

Н до Hi) расстоянии Н, в пределах которой изменение интенсивности регистрируемого излучения не превышает заданную погрешность д. Затем в зонде размещают второй источник и, регулируя угол р на- 0с клона экрана и расстояние от него до 4 детектора, добиваются чтобы изменение (р суммарной интенсивности регистрируемого излучения не превышало заданную погрешность «й д в более протяженной (до Н2) инверсионной зоне, Затем в зону помещают следующий источник и повторяют операции, пока инверсионная зона не расширится до требуемого (Нм® <) значения. 2 с. и 1 в з.п, ф-лы. 3 ил. зовано для опробования горных выработок, руд на конвейере и в транспортных емкостях.

1673936

Целью изобретения является повышение точности опробования за счет компенсации влияния изменений расстояний между детектором и поверхностью опробуемой руды.

На фиг.1 схематически изображено устройство для осуществления способа, на фиг.2 — зависимости интенсивностей вторичного излучения от расстояния между зондом и поверхностью руды при использовании разного числа источников; на фиг,3— зависимости интенсивности характеристического рентгеновского излучения молибдена и рассеянного пустой породой излучения от расстояния между зондом и поверхностью руды.

Устройство для осуществления предложенного способа включает детектор 1 излучения с коллиматором 2, несколькко источников 3 — 8 гамма- или рентгеновского излучения, расположенные на разных расстояниях от детектора. Первые ближайшие к детектору источники 3 и 4 не экранированы и облучают опробуемую руду в широком телесном угле. Более удаленные источники (вторая пара источников 5, 6, третья — 7, 8 и т.д,) экранированы от детектора плоскими или изогнутыми направленными выпуклостью к детектору экранами 9 и 10, 11 и 12 соответственно под углами р1, р2 и т.д. к перпендикуляру к поверхности руды. Площадь поверхности руды, с которой вторичное излучение попадает в детектор, задается углом 0 коллиматора детектора: его задают исходя из требуемой контрастности аналитического параметра и представительности единичных измерений.

Способ осуществляют следующим образом, B зонде сначала размещают только первую пару ближайших к детектору источников 3 и 4, не имеющих экрана, и на модели руды снимают зависимости интенсивности вторичного излучения (или величины аналитического параметра) от изменения расстояния Н между зондом и поверхностью руды (кривая 13 на фиг.2), Активность этого источника, его расстояние до детектора (длина зонда), а также положение экрана детектора подбирают так, чтобы обеспечить необходимую концентрационную чувствительность измерений к содержанию определяемого элемента (контрастность аналитической линии) и минимальную границу Наин зоны компенсации изменения расстояния Н между зондом и поверхностью руды.

На полученной зависимости (кривая 13 на фиг.2) выделяют инверсионную зону (ин25

55 тервал от Н1 до Н2), в которой изменения интенсивности вторичного излучения не выходят за пределы предварительно заданной погрешности измерений +д. Затем в зонде размещают вторую пару источников 5 и

6. Активность их может быть любая. Угол наклона р1 экрана этого источника подбирают таким, чтобы. начиная с расстояния Hz между зондом и поверхностью руды, детектор регистрировал вторичное излучение от

-этого источника, При этом длину зонда регулируют таким образом, чтобы суммарная интенсивность вторичного излучения не выходила эа верхнюю допустимую границу, ограниченную полученной при использовании первого источника интенсивностью и заданной погрешностью

+ д . Если суммарная интенсивность вторичного излучения превышает этот предел, длину зонда увеличивают; в этом случае угол наклона >pi экрана источника также следует увеличить, выполняя условие регистрации детектором вторичного излучения от второй пары источников только с расстояния Н2.

Измеряют зависимость суммарной интенсивности вторичного излучения (или величины аналитического . параметра) от изменения расстояния Н между зондом и поверхностью руды и определяют расстояние Нз, при котором эта интенсивность падает до величины, определяемой заданной точностью д и интенсивностью, полученной при использовании только первых источников (зависимость 14 фиг.2). В зонд вставляют третью пару источников 7 и 8, с помощью которых аналогичным образом добиваются постоянства суммарной интенсивности вторичного излучения с точностью

+д в интервале изменений расстояния от

Нз до Н4 (зависимость 15, фиг,2). Повторяют эти операции до тех пор, пока не будет обеспечен весь требуемый диапазон изменения расстояний между зондом и поверхностью опробуемой руды, т,е. до максимально требуемой границы эоны инверсии — Нмакс (зависимость 16, фиг.2), После выполнения описанных операций зонд считается настроенным и можно вести опробование руд, в процессе которого изменение расстояния между зондом и поверхностью опробуемой руды в интервале от Нмин до Нмакс не будет влиять на результаты измерений в пределах заданной погрешности + д .

В качестве примера практической реализации предложенного способа и описания работы устройства рассматривается опробование молибденовой руды в вагонетках и самосвалах.

1673936

Зонд рудоконтролирующей станции содержит три радиоизотопных источника кадмий-109 активностью 0,15; 0,66 и 2,37 ГБК (по мере удаления от детектора) и пропорциональный ксеноновый счетчик СРПО-304 в качестве детектора. Угол Одля экрана детектора составил 20", Первая пара источников не экранирована, для второй и третьей пары источников углы наклона экранов р1 и pz соответственно были равны 35 и 45 . Длина зондов (расстояние между детектором и источниками) соответственно равнялась 80, 160 и 250 мм.

Измерения проведены на моделях, имитирующих молибденовую руду и пустую породу.

На фиг,3 приведена зави имосгь 17 интенсивности характеристического рентгеновского излучения молибдена (17,3 кэВ) от расстояния между поверхностью исследуемой среды и зондом и зависимость 18 рассеянного пустой породой излучения кадмия-109.

Как видно из фиг.3, суммарная интенсивность характеристического рентгеновского излучения молибдена (кривая 17) в данном случае остается постоянной с заданной точностью + 10 относительно среднего уровня при изменении расстояния между зондом и поверхностью модельной среды от 20 до 60 см, т.е, в пределах 40 см.

Зона инверсии для рассеянного гамма-излучения в области аналитической линии молибдена (кривая 18) еще шире.

Таким образом, способ и устройство по сравнению с известными обладают возможностью устранения влияния изменения расстояния между зондом и поверхностью опробуемой руды в широких пределах с предварительно заданной точностью, имеют простой алгоритм настройки зонда устройства и дают возможность использования в двойных и более высокого порядка зондах любых источников с имеющейся активностью.

Формула изобретения

1. Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма-опробования руд. заключающийся в одновременном облучении опробуемой руды рентгеновским или гамма-излучением двух источников, первый из которых удален от детектора на расстояние, равное или меньшее минимально возможному расстоянию Н и от детектора до поверхности руды, регистрации интенсивно тей характеристических рентгеновских излучений определяемых элементов или

55 рассеянного рудой излучения и определении содержаний элементов по значениям зарегистрированных интенсивностей; о тличаю щийся тем,ч о, с цельюповышения точносги опробования за счет компенсации влияния изменений расстояния между детектором и поверхностью опробуемой руды, дополнительно облучают руду излучением дополнительных источников, расположенных между первым и вторым источниками и экранированных от детектора подвижными защитными экранами, перед проведением опробования снимают на модели руды зависимость интенсивности регистр, руемого излучения. обусловленного только первым источником, от расстояния ст детектора до повепхности модели, осуществляя облучение в широком телесном угле, задают значение погрешности (+h) измерения интенсивности регистрируемого излучения, вызванной изменением расстояния Н от детектора до поверхности руды в требуемых пределах от HM»i до макСИМаЛЬНО ВОЗМожНОГО РаССтОЯНИЯ Н, кс ДО поверхности руды и выделяют на снятой зависимости инверсионную зону OT Нмин до Н; в пределах которой изменение зарегистрированной интенсивности не превышает заданную пш решность - д, затем, регулируя угол наклона экрана, ближайшего к первому дополнительному источнику, и изменяя расстояние от него до детектора, Снимают зависимость суммарной интенсивности регистриоуемого излучения, обусловленного этим и первым источниками, от расстояния от детектора до поверхности модели, начиная с расстояния Hi, выделяют зону От расстояния Н1до расстояния Н2, где изменение суммарнои интенсивности не превышает заданную погрешность «д, осуществляют описанные операции со следующими дополнительными и первым и вторым источниками до тех пор, пока ширина зоны, где изменение суммарной интенсивности регистрируемого излучения, обусловленного всеми источниками, не превышает заданной погрешности, не достигнет максимально возможного расстояния Нмакс От де тектора до поверхности модели; после чего проводят опробование с использованием всех источников.

2. Устройство для рентгенорадиометрического или гамма-гамма-опробования руд, содержащее измерительный пульт, детектор и источники излучения с подвижными экранами, О т л и ч а ю щ е е с я тем, что. с целью повышения точности, детектор дополнительно снабжен плоским экраном, расположенным со стороны источников и

1673936 выполненным с возможностью углового перемещения относительно оси, перпендикулярной к плоскости, проходящей через оси источников, а защитные подвижные экраны всех источников, кроме ближайшего к детектору, выполнены плоскими и направлены под углом, меньшим 90О, к направлению защитного экрана детектора.

3, Устройство по п.2, от л и ч а ю ще ес я тем, что экраны детектора и источников

5 выполнены изогнутыми и обращены выпуклостями друг к другу.

1673936

Луню./С

200

Редактор Н.Горват

Заказ 2913 Тираж 395 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям.и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Ю ФО

ЯиЗ

Составитель М,Викторов

Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма- опробования руд и устройство для его осуществления Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма- опробования руд и устройство для его осуществления Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма- опробования руд и устройство для его осуществления Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма- опробования руд и устройство для его осуществления Способ рентгенорадиометрического или гамма-гамма- опробования руд и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике промыслово-геофизических исследований скважин и может быть применено в скважинных приборах плотностного гамма-гамма-каротажа

Изобретение относится к способам определения частоты следования статистически распределенных импульсов при передаче их по каналам телеметрии, обладающим мертвым временем непродлевающегося типа

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при поисках месторождений различных полезных ископаемых , прогнозировании перспективных площадей и геологическом картировании

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно к способам прогнозирования землетрясений, основанным на регистрации предвестников с использованием искусственных спутников Земли

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при гамма-гамма каротаже, в частности при гамма-гамма опробования карьерных взрывных скважин

Изобретение относится к области ядерно-физических методов исследования веществ и может быть использовано при поисках и разведке полезных ископаемых

Изобретение относится к геофизике и момет быть использовано в аппаратуре , реализующей различные методы импульсного нейтронного каротажа, в том числе каротажа по методу мгновенных , нейтронов деления

Изобретение относится к техническим средствам и устройствам метрологического обеспечения скважинных измерений и может быть использовано для количественной оценки индивидуальных метрологических характеристик геофизической каротажной аппаратуры

Изобретение относится к гидрогеологии и инженерной геологии и предназначено для определения скорости растворения массивов карбонатных пород под действием метеогенных вод

Изобретение относится к способам исследования химического состава веществ

Изобретение относится к области рентгеноспектральных методов анализа и может быть использовано для определения элементного состава вещества

Изобретение относится к конструкции приборов для осуществления рентгеновского анализа

Изобретение относится к области техники, связанной с исследованием материалов и веществ радиационными методами

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам рентгеноспектрального анализа для определения концентрации элементов в пробах сложного состава

Изобретение относится к рентгеноспектральным аппаратам качественного и количественного состава вещества
Наверх