본 시행규칙은 지리물리 구멍 탐사 작업의 기술 및 방법에 대한 규정을 정하고, 이전의 기술 규범을 폐기하며, 2011년 3월 15일부터 효력이 발생한다.
적용 범위
본 시행규칙은 지리물리 구멍 탐사를 사용하는 프로젝트를 수행하는 모든 조직과 개인에게 적용된다.
핵심 사항
- 지리물리 구멍 탐사 작업의 기술 및 방법에 대한 규정
- 지리물리 구멍 탐사를 수행하기 전의 준비 요구 사항
- 원시 문서 기록 및 보관에 대한 안내
- 데이터 분석 처리 및 연구 결과 보고서 작성에 대한 규정
- 2004년에 발행된 지리물리 구멍 탐사 방법 기술 규범 폐기
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 광물 자원 기본 조사의 품질 향상
- 지리물리 구멍 탐사 연구 결과의 정확성 및 신뢰성을 보장
- 지리물리 구멍 탐사 방법을 사용하는 프로젝트 수행을 위한 법적 근거 제공
❓ 자주 묻는 질문
본 시행규칙은 언제부터 효력이 발생하나요?
본 시행규칙은 2011년 3월 15일부터 효력이 발생한다.
본 시행규칙은 어떤 기술 규범을 대체하나요?
본 시행규칙은 베트남 지질 및 광물 자원국 국장이 2004년 12월 23일에 발행한 결정 제 661/QĐ/ĐCKS-KHTC 호 지리물리 구멍 탐사 방법 기술 규범을 대체하고 폐기한다.
전문
시행규칙
지질물리학 구멍 측량 기술 규정
환경부 장관
광물자원법 및 광물자원법 일부 조항 개정 법률에 근거함
정부가 2008년 3월 4일 제정한 제25/2008/NĐ-CP 호 정부 결정 "환경자원부의 기능, 임무, 권한 및 조직구성에 관한 규정"에 근거함
정부가 2010년 9월 18일 제정한 제89/2010/NĐ-CP 호 정부 결정 "정부가 2008년 3월 4일 제정한 제25/2008/NĐ-CP 호 정부 결정 '환경자원부의 기능, 임무, 권한 및 조직구성에 관한 규정' 일부 개정, 보완"에 근거함
환경자원부 지질광물국 국장과 법제국 국장의 건의를 검토함
로 구성된다.
장 1
총칙
조 1. 적용범위
본 통칙은 지질물리학 구멍 측량 작업의 절차, 내용 및 요구사항을 규정하며, 광물자원 지질 기본조사, 광물자원 탐사, 공학 지질 조사, 수문 지질 조사, 지질 재해 조사 등 관련 분야에서 지질물리학 구멍 측량 작업을 수행하는 데 적용됨
조 2. 적용대상
본 통칙은 광물자원 지질 기본조사, 광물자원 탐사, 공학 지질 조사, 수문 지질 조사, 지질 재해 조사 등 관련 분야(이하 '전문 프로젝트'라 함)에서 지질물리학 구멍 측량 작업을 수행하는 단체, 기관, 개인에게 적용됨
조 3. 용어 해석
지질물리학 구멍 측량(Borehole geophysics, Logging, Karotaz)은 지질물리학 전용 장비를 구멍 내에 삽입하여 지층 주변 공간의 토석 및 광물 물리 특성을 측정, 처리, 해석하는 활동임
조 제4항. 적용 및 적용 시 요구사항
1. 지질물리학 구멍 측량 방법은 광물자원 지질 기본조사, 수문 지질 조사, 공학 지질 조사, 광물자원 평가 및 탐사, 환경 연구 등에 적용됨. 지질물리학 구멍 측량은 구멍 상태를 기술적으로 확인하고 샘플링, 채굴, 구멍 관리를 위한 물리적 변화를 모니터링함
2. 지질물리학 구멍 측량 적용 시 요구사항:
가) 지질물리학 구멍 측량 작업은 관련 권한 부여기관의 승인 또는 다른 법적 문서의 허가를 받은 후에만 진행될 수 있음
나) 지질물리학 구멍 측량 계획의 내용은 위임된 임무의 요구사항 및 특성에 따라 작성되며:
- 독립적인 계획의 경우, 연구 지역에 대한 지질, 수문 지질, 지질물리 자료를 완전히 수집해야 함. 자료가 부족한 경우에는 하나 또는 두 개의 구멍에서 실험 측정을 실시하여 지질물리학 구멍 측량 방법의 조합 및 각 방법의 지표를 설정해야 함. 계획은 광물자원 지질 기본조사 보고서 작성 규정에 따라 작성됨
- 광물자원 지질 기본조사 계획 내에서 지질물리학 구멍 측량 작업을 수행하는 경우, 공동 계획에 기술 설계를 포함시켜야 함. 임무 해결을 위한 요구사항, 지질 특성, 작업 지역에 대한 기존 지질물리 자료를 고려하여 방법의 조합, 기술 지표, 각 방법의 양을 선택해야 함
다) 광물자원 지질 기본조사, 고체 광물자원 평가, 지하수, 온수, 미네랄수의 깊이가 100미터 이상인 구멍은 계획의 특정 요구사항에 따라 측량 중 또는 측량 사이 10미터 간격으로 구멍의 경사와 방향을 측정할 수 있음. 깊이가 100미터 이하인 구멍은 경사를 측정해야 하는 경우 계획에 구체적으로 설계되어야 함
라) 지질물리학 구멍 측량을 수행하기 위해서는 본 통칙 제33조에서 규정된 구멍 준비 요구사항 및 조건이 충족되어야 함
마) 지질물리학 구멍 측량 작업을 수행할 때는 방사선 안전 규정 및 현행 노동 안전 규정을 준수해야 함
조 5. 지물학적 굴착 구멍 조직
1. 지물학적 굴착 구멍 작업은 각 지물학 단위가 담당한다. 작업량과 활동 지역에 따라 지질 단위는 지물학적 굴착 구멍 팀, 소조 또는 대대를 설립할 수 있다.
2. 지물학적 굴착 구멍은 각 기지단위로 조직된다. 각 기지 인력은 최소 05명 이상으로 구성되며, 다음을 포함한다:
가) 지물학적 지물학 전문 조사원 이상의 기지장이 일반적인 책임을 맡고 현장 작업에 참여하며 사무실 자료 분석 및 처리를 수행한다.
나) 지물학적 지물학 전문 조사원 한 명이 현장 측정 및 사무실 자료 분석 및 처리를 수행한다.
다) 지물학적 지물학 전문 조사원 또는 기술 보수 기계 조사원 한 명.
라) 중급 조사원 한 명이 크레인을 제어하고 운전기사 한 명이 포함된다.
3. 두 개 이상의 기지가 있는 경우 지물학적 굴착 구멍 팀은 지물학적 지물학 전문 조사원 이상이 팀장을 맡아 일반적인 지휘를 수행한다.
장 II
지물학적 굴착 구멍 방법 및 방법 조합
파견, 조정, 임기 연장, 철수 절차
지물학적 굴착 구멍 방법 유형
조 6. 지물학적 굴착 구멍 방법
1. 지물학적 굴착 구멍 측정 작업은 저항, 전자기, 자기, 방사선, 지진, 초음파 및 굴착 구멍 상태 방법을 포함한다.
2. 지물학적 전기 굴착 구멍 방법은 지층 주변의 자연 및 인공 전기장 파라미터를 연구하기 위해 사용되며 다음과 같이 구성된다:
가) 저항 방법에는 저항율 측정, 미계극 측정, 경사면 측정 및 용액 저항율 측정이 포함된다.
나) 자연 전위 방법은 그라디언트 및 전위 측정 두 가지 방법을 포함한다.
다) 전류 강도 방법.
라) 자극 극화 방법.
마) 전자기 방법에는 감응 측정 및 전자기파 속도 측정(디폴트 상수 방법)이 포함된다.
3. 지물학적 방사선 굴착 구멍 방법은 굴착 구멍 주변 환경의 자연 및 인공 방사선 필드 파라미터를 연구하기 위해 사용되며 다음을 포함한다: 자연 감마 측정, 인공 감마 측정, 감마 스펙트럼 측정, 중성자 측정, 감마-중성자 측정.
4. 굴착 구멍 상태 결정 방법에는 온도, 직경, 굴곡, 방위, 굴착 구멍 내 방지관 후 시멘트 칼럼 높이, 층 기울기 및 굴착 구멍 내부의 세부 이미지가 포함된다.
조 7. 비율 기록
1. 기록 비율은 다음 원칙에 따라 선택된다:
가) 수평 비율은 지물학적 필드 값이 명확하게 차이가 나는 곡선 측정 값을 나타내며 연구 대상에 반영되도록 선택되며 기록 범위 또는 그림 종이를 초과하지 않아야 한다.
나) 수직 비율은 굴착 구멍 깊이를 여러 비율(1:500; 1:200; 1:50; 1:20)으로 표시하며 전체 절단 연구 또는 얇은 층의 세부 연구 요구 사항에 따라 다르다.
다) 디지털 기록 장치의 경우 기록 비율은 위의 원칙과 함께 전문 소프트웨어의 결과 처리 및 분석 요구 사항에 따라 선택된다.
2. 지질도, 지하수 지질도, 공학 지질도 작성 및 지하수 평가 연구 작업을 해결하는 경우 기록 비율은 다음과 같이 규정된다:
가) 1:500에서 1:200의 비율은 전체 지층 열차 굴착 구멍 절단의 초기 연구에 사용된다.
나) 1:50에서 1:20의 비율은 굴착 구멍 지층 열차의 세부 연구에 사용된다.
다) 굴착 구멍 깊이에 따라 기록 비율은 다음과 같이 선택된다:
- 100m 이하 깊이의 굴착 구멍에 대해 1:200 비율이 사용된다.
- 100m 이상 깊이의 굴착 구멍에 대해 1:500 비율이 사용된다.
3. 광물 탐사 및 평가 작업에서는 기록 비율은 다음과 같이 규정된다:
가) 전체 지층 열차 굴착 구멍의 세로 절단 연구를 수행할 때 기록 비율은 1:200이다.
나) 각 광맥 또는 광층의 세부 연구를 수행할 때 기록 비율은 1:50에서 1:20 사이이다.
조 8. 측정 검사 비율 및 허용 오차
1. 지물리 굴착 방법에 대한 측정 검사 비율은 총 굴착 길이 중 지물리 측정을 수행한 굴착 길이의 최소 10%를 보장해야 한다. 측정 검사는 지물리 굴착 측정이 완료되기 전에 이루어져야 한다.
2. 지물리 굴착 측정 자료의 품질은 일부 굴착 단면의 측정 검사 결과와 측정 결과를 비교하여 평가된다. 두 차례의 측정 곡선 형태는 동일하고, 평균 상대 오차는 다음 조건을 충족해야 한다.
a) 방사 방법의 경우 10% 이하 또는 그에 해당함;
b) 저항율 방법의 경우 15% 이하 또는 그에 해당함;
c) 자연 전위 방법의 경우 15% 이하 또는 그에 해당함.
3. 굴착 깊이 측정 오차는 다음과 같이 규정된다.
+ 0에서 50m 사이, 허용 오차는 ± 0,2m;
+ 51에서 100m 사이, 허용 오차는 ± 0,5m;
+ 101에서 200m 사이, 허용 오차는 ± 0,7m;
+ 201에서 300m 사이, 허용 오차는 ± 1m;
+ 301에서 500m 사이, 허용 오차는 ± 1,2m;
+ 501에서 1000m 사이, 허용 오차는 ± 1,5m;
+ 1000m 초과, 허용 오차는 ± 2,5m.
절 2
굴착 전기 방법
조 9. 자연 전위 방법
1. 자연 전위 방법(자전방법)은 물이 유출되지 않는 굴착 구간과 금속 관이 없는 구간에서 수행된다. 전위 측정은 케이블을 위로 당기는 방법으로 진행되며, 두 수신극은 순수 납으로 제작된다. 측정 시 하나의 수신극은 굴착 구멍의 입구에 설치되고, 다른 수신극은 굴착 구멍 내에서 이동한다.
2. 간격 측정 방법은 큰 잡음이 있는 경우 두 수신극 M, N 모두 굴착 구멍 내에서 이동하며, 수신극 간의 거리는 1~2m로 유지된다.
3. 자연 전위 방법의 케이블 당김 속도는 300~600m/h 범위 내에서 선택되며(측정 장치의 속도 표시 범위는 0~1800m/h이다).
4. 기록 비율 n은 밀리볼트(mV)당 센티미터(cm)의 전위 차를 나타내며, 다음 식으로 계산된다.
(1)
ΔU - 측정된 전위 차(mV);
L0 - 기록 펜의 이동 거리(cm).
숫자 기록 장치에서는 기록 비율 n은 지물리 굴착 도표의 수평축에 표시되는 밀리볼트(mV/cm) 값을 나타낸다.
조 10. 저항율 방법
1. 저항율 표면 저항(저저방법)은 전용 장비인 전극 시스템을 사용하여 측정된다. 전극 시스템은 전류 발생 전극 A, B와 수신 전극 M, N을 포함하며, 전극 B는 굴착 구멍 입구 근처의 지표에 고정되어 있고, 나머지 전극은 굴착 구멍 내에서 배치된다. 이 시스템을 사용할 때, 표면 저항값은 다음 식으로 결정된다.
(2)
(3)
K - 전극 계수;
ΔU - 수신 전극 MN 간의 전위 차(mV);
I - 전류 발생 회로 AB의 전류 강도(mA).
2. 굴착 구멍 내에서 사용되는 전극 시스템은 두 가지 유형이 있다.
a) 전위 시스템, 즉 AM << MN;
b) 간격 시스템, 즉 AM>>MN;
c) 전위 시스템과 간격 시스템은 다음과 같이 분류된다.
- 순방향 시스템은 수신-발생 전극 쌍이 같은 쌍보다 위에 위치한다;
- 역방향 시스템은 수신-발생 전극 쌍이 같은 쌍보다 아래에 위치한다.
d) 각 시스템의 길이는 다음과 같이 정의된다.
- 전위 시스템의 길이 L:
L = AM (m)
- 간격 시스템의 길이 L:
L = AO (m)
O는 MN의 중점이다.
3. 저항율 측정은 물이 유출되지 않는 굴착 구간과 금속 관이 없는 구간에서 케이블을 위로 당기는 방법으로 수행된다.
기록 비율 n은 올레姆/센티미터(Ωm/cm)로 저항율 값을 나타내며, 다음 식으로 계산된다.
(4)
L0 - 기록 펜의 이동 거리(cm);
g/s0 - 표준 저항(Ω);
K - 전극 계수.
숫자 기록 장치에서는 기록 비율 n은 지물리 굴착 도표의 수평축에 표시되는 저항율 값 1cm를 나타낸다.
저항율 방법의 케이블 당김 속도는 300~600m/h이다.
4. 저항 측정 시 일반적으로 발생하는 잡음은 다음과 같은 특징을 가진다.
a) 곡선이 반복되는 형태를 띤다;
b) 곡선이 무규칙하게 진동하며, 케이블을 움직이거나 멈추는 순간에 갑작스러운 값 변화가 발생한다;
c) 저항 곡선의 "0"선이 이동한다;
d) 전극 시스템이 관이 있는 구간에 있을 때 명확한 진동이 발생한다;
đ) 두 발생 전극 A와 B 사이의 전류가 변한다.
5. 잡음의 영향을 최소화하기 위한 대책은 다음과 같다.
a) 케이블의 양이 케이블의 깊이보다 많지 않은 톨을 사용한다;
b) 동일한 이름의 케이블 코어(수신, 발생)의 출력 저항이 같고, 동일한 이름의 케이블 코어 간의 저항 차이가 1Ω 이상이 되지 않도록 한다;
c) 적절한 주파수의 발생 전류를 사용한다;
d) 모든 전기 회로는 우수한 절연성을 가져야 한다;
đ) 가장 적합한 병렬 연결 방법을 선택한다.
조 11. 용액 저항률 방법
1. 구멍 굴착 내 용액 저항률 측정(용액저항률구멍측정, 이하 "TSDD")은 다음 사항을 준수해야 한다.
가. TSDD는 장비를 구멍에 내리는 과정에서 수행되어야 한다.
나. 전극 형태와 기기 겉모양은 측정 중 변경될 수 없다.
다. 전극 내부에서 액체는 쉽게 흐르도록 해야 한다.
라. 기기의 절연 저항은 구멍 내에서 작동 시 2메가옴(MΩ) 이상이어야 한다.
2. 용액 저항률 측정 전극 시스템은 매우 작은 크기(L 몇 센티미터)의 특별한 전극 시스템이다.
용액 저항률 값은 다음 식으로 결정된다:
(5)
K- 전극 계수로, 제작 시 실험을 통해 결정되고 미리 기록되어 있다.
ΔU 및 I - 측정된 전압과 전류 강도.
현장 작업 기간 동안, 계수 K는 최소 3개월마다 한 번씩 검사되어야 하며, 작업 시작 전 또는 수리를 마친 후에는 다시 계수 K를 결정해야 한다. 계수 K는 본 통지에 부속된 부록 2 목 I에 규정된 방법으로 결정된다.
3. 용액 저항률 측정 자료를 사용하여 지하수의 총 광물화도와 투과계수를 결정할 때 측정값을 동일한 온도로 보정해야 한다.
4. TSDD 방법에서 케이블 내리기 속도는 300~500m/시간 범위로 선택한다.
5. 기록 비율 n은 Ωm/cm 단위의 저항률 값을 나타내며, 다음 공식으로 계산된다:
(6)
L0- 기록 펜의 이동 거리(cm);
g/s0- 표준 저항(Ω);
K - 전극 계수.
기록 장치에서는 n 비율이 지질 물리 도면에서 1cm 당 용액 저항률 값을 종이에 인쇄하거나 화면에 표시하는 비율이다.
조 12. 전류 강도 방법
1. 전류 강도 방법(CCD)은 석탄 및 광석 구멍에서 전기 저항 방법과 함께 사용되며, 석탄 층과 광석 체의 경계 및 구조를 결정하는데 사용된다.
2. CCD 방법의 기록 비율 n은 mili암페어/cm 단위로 다음 식으로 계산된다:
(7)
g/s0 - 전극 A(구멍 내부에 내려가는 전극)까지의 케이블 내부에 직렬로 연결된 표준 저항;
ΔU - 측정된 전압 값(mV 단위);
L - 기록 펜의 이동 거리(cm 단위).
기록 장치에서는 n 비율이 지질 물리 도면에서 1cm 당 전류 강도 값을 종이에 인쇄하거나 화면에 표시하는 비율이다.
3. CCD 방법에서 케이블을 당기는 속도는 300~600m/시간 범위로 선택한다.
4. 물이 없는 구멍(건조 구멍)에서는 일반적으로 슬라이딩 접촉 방법을 사용하여 광석 층 경계를 결정한다. 슬라이딩 접촉 방법은 작은 크기의 전극 시스템을 사용하며, 구멍 내벽에 밀착하게 움직인다. 슬라이딩 접촉 방법에서는 한 번에 여러 방향으로 전극 시스템(단극, 이극, 삼극)을 사용하여 구멍 내벽의 정확성을 증가시킬 수 있다.
조 13. 미세 전극 방법
1. 미세 전극 방법(VHC)은 작은 크기의 전극 시스템을 사용하여 구멍 내벽 근처의 표면 저항률을 세밀하게 연구하기 위해 사용된다.
2. 미세 전극 유형:
가. 고전 미세 전극(Micro-Log): N 0,025 M 0,025 A 형식의 3개 전극으로 구성된 시스템으로, 전극 위치와 그라디언트를 통해 두 개의 저항률 곡선을 측정한다.
나. 집중 미세 전극(Micro-Laterlog): 전극 A, M, N은 원형이며, 원의 중심에 추가 전극 A를 설치하여 채권액의 영향을 피하고 수직 방향으로의 누설 전류를 제한한다. 미세 전극 측정에서 구멍 내벽의 깊이는 7cm에서 10cm 사이이다.0 다. 구형 집중 미세 전극(Micro-Spherically focused): 이 시스템에서는 중심에 A 외에도 전극 M N은 추가 전극 A1을 사용하여 가장자리 전류를 제어한다. 전극 A와 B는 무한대로 설정되어 구형 등위면을 생성한다.
3. 미세 전극 방법에서 저항률 값의 기록 비율은 채권액 저항률 값으로 선택되며, 일반적으로 Ωm/cm 단위의 채권액 저항률 값과 같게 한다.0 4. 미세 전극 방법에서 케이블 당기는 속도는 300~500m/시간 범위로 선택한다.0, A1 5. 현장 작업 전과 각 수리 후에는 미세 전극 계수를 재확인해야 한다.
현장 작업 기간이 길 경우 매 달 미세 전극 계수를 확인해야 한다. 계수 확인 방법은 본 통지에 부속된 부록 2 목 II에 규정된 방법으로 한다.
6. 미세 전극의 절연 저항은 2메가옴(MΩ) 이상이어야 한다(전극 사이의 절연).
5. 공사 현장 작업 및 각 수리 작업 후에는 미극계의 계수를 다시 확인해야 한다.
공사 현장 작업 기간이 길어질 경우 매월 미극계 계수를 한 번씩 재확인해야 한다. 이 계수 확인 방법은 부록 2 제II 목에서 정한 바에 따른다.
6. 미극계의 절연 저항은 2MΩ보다 작아서는 안 되며(절연 전극을 담고 있는 기저 전극 간의 절연 저항),
조 14. 케이블 및 시스템 절연도
1. 다중 핵심 케이블에 대한 허용 최소 절연도는 굴착 구멍 내에서 2MΩ이고 지상에서 5MΩ이다.
2. 단일 핵심 케이블에 대한 최소 절연도는 굴착 구멍 내에서 1MΩ이고 지상에서 3MΩ이다.
3. 시스템 절연도는 다음 수준 이상이어야 한다.
가) 물에 담갔을 때 3MΩ 이상;
나) 용액에 담갔을 때 1MΩ 이상;
다) 지상에서 10MΩ 이상.
목 3
굴착 구멍 방사선 측정 방법들
조 15. 굴착 구멍 방사선 측정 방법의 임무
1. 지층 열람의 각 지질층 경계를 구분한다.
2. 지층 열람의 광물층과 광맥 경계를 구분하고 두께를 결정한다.
3. 일부 광물(우라늄 광석, 석탄의 재 함량, 침적암의 점도)의 부유도를 결정한다.
조 16. 굴착 구멍 방사선 측정 기술
1. 굴착 구멍 방사선 측정 방법은 케이블을 굴착 구멍 바닥에서 위로 당기는 동안 수행된다.
2. 기록 비율 n은 표기식으로 표시되는 표준 충격 발생기의 분당 충격수(cm당)이며 다음과 같이 표현된다.
(8)
L - 기록부의 오차(cm);
v - 표준 충격 발생기의 충격수;
조 17. 케이블 당김 속도
1. 케이블 당김 속도는 당김 속도(m/h)와 상수 시간(s)의 곱이 350 이하가 되도록 선택된다.
2. 현재 굴착 구멍 내에 있는 자연 방사선 측정 장치의 상수 시간 t는 1초에서 5초 사이이다.
3. 굴착 구멍 방사선 측정 중 케이블 당김 속도는 다음과 같이 규정된다.
가. 총 방사선 측정 방법(자연 감마, 인공 감마)에서는 측정 당김 속도가 300m/h 미만;
나. 감마 스펙트럼 측정 방법에서는 측정 당김 속도가 150m/h 미만;
다. 새로운 세대 기록 방사선 측정 장치에서는 케이블 당김 속도는 해당 장치의 기술 사양에 따라 선택될 수 있다.
조 18. 자연 감마 방법
자연 감마(G) 방법은 굴착 구멍의 단면을 구분하고, 굴착 구멍 내의 지층 경계를 확인하며, 침적암의 점도를 평가하고, 굴착 구멍 단면의 칼리 염층과 방사성 광물층을 구분하는 데 사용된다.
조 19. 감마 산란 방법
1. 감마 산란 밀도 방법은 콤튼 효과를 기반으로 한 방사선 측정 기술로 지층의 밀도를 굴착 구멍 내벽을 따라 측정한다.
가) 감마 산란 강도는 Q, L 및 s에 의존하며 다음과 같이 표현된다.
(9)
여기서:
Q - 방사선 원자의 방사성 강도(g);
L - 원자 중심에서 측정관 중심까지의 길이(cm);
σ - 지층의 밀도(g/cm3);
K: 실험을 통해 결정된 상관 계수;
나) 지층의 밀도는 다음과 같이 결정된다.
(10)
지층 물리 측정 기록 장치는 Igg 곡선을 기록하며, 디지털 기록 장치는 Igg 곡선과 밀도 모두를 사용할 수 있다.
2. 선택적 감마 산란 방법은 세슘(Cs 137) 방사선 원자를 사용하고 저 에너지 방사선을 측정하도록 설계된 장비를 사용하여 선택적 감마 산란 방법이라고 한다.
조 20. 자연 감마 스펙트럼 방법
1. 자연 감마 스펙트럼(GG) 측정 방법은 자연 감마 측정 후 우라늄(U), 토륨(Th) 및 칼리(K)의 함량을 결정하기 위해 수행되며, 케이블을 굴착 구멍 바닥에서 위로 당기는 동안 이루어진다.
2. 기록 비율 n은 아날로그 장비의 분당 충격수 또는 초당 충격수(cm당)로 표시되거나, 디지털 기록 장비의 경우 직접 K, U, Th의 함량 값을 표시한다.
절 4
굴착 구멍 기술 상태 연구 방법들
조 21. 굴착구 구열도 측정 방법
1. 토석의 열 특성은 열 전도율 l, 열용량 C 및 지질 온도 경사로 특징화된다.
2. 굴착구 구열도 측정(ND)은 열 제도가 완전히 설정되지 않은 상태(굴착 중인 굴착구)와 굴착구가 정상화된 후에 이루어진다. (굴착구가 정상화되는 시간은 굴착구 내 어느 지점의 온도가 해당 지점의 토석 온도와 1C를 초과하지 않는 시간이다). 굴착구가 정상화되는 평균 시간은 굴착구를 세척한 후 각 프로젝트에서 구체적으로 규정된다.o3. 자연 온도를 확인하기 위한 굴착구는 물을 포함하고, 점토 용액을 포함하며, 기포, 분수, 관 방향에서 흐르는 물 등의 현상을 포함하지 않는 굴착구들이다.
4. 수직 기록 비율은 굴착구의 깊이에 따라 결정되며: 500m 미만의 굴착구는 1:200, 500m 이상의 굴착구는 1:500이다.
5. 기록 비율 n0 (도/cm)는 다음 식으로 결정된다:
C - 저항계 상수;
(11)
여기서:
- 기록 펜의 이동 거리(cm);
L0- 표준 저항(Ω).
g/s06. 열도 측정 시 케이블의 하강 속도는 장치의 시간 상수에 따라 선택된다. 시간 상수가 0.5초, 1초 이하, 2초 이하, 4초 이하, 4초 초과일 경우, 허용되는 케이블 하강 속도(m/h)는 각각 1000, 800, 600, 400, 300이다.
7. 굴착구 내 온도 측정 허용 오차는 ± 0.5도이다.
8. 열도 측정기의 표준은 본 통지 부록 2 목 III에 따라 부속된 것으로 규정된다.oC.
조 22. 굴착구 직경 측정 방법
1. 굴착구 직경 측정 전에는 알려진 직경을 가진 표준 원형을 사용하여 검사한다.
2. 허용 속도는 케이블 당 속도가 최소 케이블 당 속도로 측정된 각 지층의 굴착구 직경 표시와 지층의 굴착구 직경 표시 사이의 차이가 5%를 초과하지 않을 때의 속도이다. 케이블 당 속도 ≤ 1,000m/h.
3. 굴착구 직경 변화와 세부 연구 수준을 고려하여 기록 비율 n = 10, n = 5, n = 2cm/1cm의 비례 기록 표를 선택한다.
굴착구 직경 측정 곡선의 깊이 비율은 다른 굴착구 지물리 측정 방법의 측정 깊이 비율과 동일하게 기록된다.
카로타 기록 스테이션을 사용할 때, 기록 비율 n은 다음 식으로 결정된다:
C - 직경 측정기 상수;
(12)
여기서:
- 기록 펜의 이동 거리(cm);
Lo- 표준 저항(Ω).
g/so숫자 기록 스테이션에서는 기록 비율 n은 기계의 표준 원형에 따라 수행된다.
직경 측정기의 표준은 본 통지 부록 2 목 IV에 따라 부속된 것으로 규정된다.
4. 굴착구 직경 측정 오차는 1cm 이하이다.
조 23. 굴착구 기울기 및 방위각 측정 방법
1. 기울기(기울어짐) φ는 수직축 Z와 굴착구 축 사이의 각도이다. 방위각 α는 굴착구 축의 지표면 투영과 북쪽 지자적 경도 사이의 각도이다.
2. 검사 측정점은 측정 주요 구간과 다음 경우에 배치되어야 한다:
a) 측정 전체 구간에 걸쳐 5부터 10개의 점마다;
b) 굴착구 방향이 갑작스럽게 변할 때;
c) 기계의 표시가 의심스러울 때;
d) 연속 측정 시 이미 측정된 구간에서 2부터 3개의 점을 측정해야 한다.
3. 기울기 j에 대한 허용 오차는 ± 0.5 이하이고, 방위각 a에 대한 허용 오차는 ± 5 이하이다.
4. 측정점의 깊이 위치는 깊이 표시기를 사용하여 계산되고 케이블의 미터 표시로 확인된다.o5. 기울기 측정기의 표준은 본 통지 부록 2 목 V에 따라 부속된 것으로 규정된다.o.
4. 측정 지점의 깊이는 깊이 표시기와 케이블의 미터 표시를 통해 확인한다.
5. 측정기의 표준화는 본 통지 부록 2 제V 목에서 정한 바에 따라 이루어진다.
조 24. 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 높이 결정 방법
1. 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 높이는 열 측정 결과 또는 방사성 동위 측정 결과 및 감마-감마 측정 데이터에 따라 결정된다.
2. 시멘트 칼럼 높이를 결정하기 위해 챔버를 제거한 직후 챔버 구멍 온도 측정을 실시한다. 열 측정 전에는 챔버 구멍 내에서 어떠한 작업도 수행하지 않아야 하며, 용액 혼란을 피하고 온도 패턴을 유지해야 한다. 온도 곡선에서 갑작스러운 지표 증가 위치가 시멘트 칼럼 높이를 나타낸다.
3. 열 측정 결과를 이용하여 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 높이를 결정할 때 다음 사항을 고려해야 한다.
가) 시멘트가 굳어질 때 발생하는 열로 인해 온도가 갑작스럽게 상승(품질에 따라 다름)
나) 챔버 구멍 깊이가 증가함에 따라 열 측정을 이용한 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 경계 분석 정확도가 낮아짐
다) 깊은 깊이에서 시멘트 높이를 결정하려면 열 측정 곡선과 전기 챔버 측정 곡선, 챔버 구멍 직경 측정 곡선을 비교하여 시멘트 칼럼 높이 위치를 확인해야 함
4. 방사성 동위를 이용한 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 높이 결정
가) 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 높이를 결정하기 위해 시멘트 용액에 방사성 동위를 첨가하여 1m당 0.5부터 1mCi까지 활성화시키고, 그 변화를 모니터링한다. 유리한 경우 방사성 동위는 초기 시멘트 용액에만 첨가하면 충분하다.3 나) 시멘트 주입 전 챔버 구멍의 자연 감마 측정을 실시한다.
다) 시멘트 주입 장비를 모두 제거한 후 자연 감마 측정을 실시한다. 시멘트 주입 전후의 자연 감마 측정 곡선을 비교하여 시멘트 칼럼 높이를 결정한다.
라) 방사성 동위를 이용한 시멘트 칼럼 후 콘크리트관 높이 검증은 열 측정 및 다른 방법들이 효과적이지 않은 경우나 시멘트 칼럼이 매우 깊거나 시멘트 양이 적은 경우에만 수행한다.
조 25. 압력 수층 위치 및 챔버 구멍 내 물 움직임 확인
1. 압력 수층 위치 및 챔버 구멍 내 물 움직임 확인은 열 측정, 방사성 동위 측정, 챔버 구멍 용액 저항 측정 방법을 사용한다.
2. 열 측정을 이용한 압력 수층 위치 확인은 물 퍼내기와 압력 주입 후 열계를 이용한 측정을 포함한다.60가) 물 퍼내기 방법은 챔버 구멍을 초기 세척한 후(열 패턴이 아직 설정되지 않았음) 물을 퍼내어 챔버 구멍 내 수위를 낮추고, 그 결과로 발생하는 물 흐름을 측정하여 압력 수층 위치를 확인한다.
나) 압력 주입 방법은 챔버 구멍 내 열 패턴이 거의 설정된 상태에서 진행되며, 압력 주입 전후의 열 측정을 실시한다.
다) 압력 수층 위치는 압력 주입 전후의 온도 차이를 기반으로 결정된다.
3. 방사성 동위를 이용한 압력 수층 위치 확인은 방사성 동위를 용액 형태로 챔버 구멍에 주입하고, 그 변화를 모니터링한다. 단기 반감기를 가진 방사성 동위(반감기 ≤ 60일)를 0.25부터 2mCi까지 주입한다.
4. 챔버 구멍 용액 저항 측정을 이용한 압력 수층 위치 확인은 챔버 구멍 내 용액의 저항을 여러 번 측정하여(8~10회) 진행된다. 일반적으로 1~2시간마다 한 번씩 측정하며, 여러 회의 측정 결과를 바탕으로 챔버 구멍 내 물 흐름 위치를 확인한다.
가) 챔버 구멍 내 용액의 저항 측정을 통해 압력 수층 위치를 확인한다. 일반적으로 1~2시간마다 한 번씩 측정하며, 여러 회의 측정 결과를 바탕으로 챔버 구멍 내 물 흐름 위치를 확인한다.
나) 물 흐름 속도(침투 속도)는 챔버 구멍 내 염수의 희석 정도를 관찰하여 결정되며, 염수의 염분 농도는 챔버 구멍 내 염수의 저항 측정 곡선을 통해 확인된다. 침투 속도는 다음과 같은 공식으로 계산된다.
d - 챔버 구멍 직경;
- 지하수의 염분 농도;
; C
- 시간 t
및 t
m - 챔버 구멍 내부를 통과하는 물의 침투 계수, 이 값은 지하수를 통과하는 물의 침투 계수와 다름
(13)
여기서:
챔버 구멍 내부 상태에 따라 m은 1에서 4 사이의 값을 가지며, 물을 잘 통과시키는 챔버 구멍에서는 m = 2이다.
공화국om은 주변 챔버 구멍의 기존 데이터를 바탕으로 실험을 통해 적절한 값을 결정한다.
공화국15. 방사성 동위를 이용한 챔버 구멍 내 용액 손실 위치 확인: 챔버 구멍 내 용액 손실 위치를 확인하기 위해 챔버 구멍 용액에 방사성 동위를 첨가하고, 저항 측정 및 자연 방사선 측정을 통해 그 위치를 확인한다. 이를 바탕으로 챔버 구멍 내 용액 손실 위치를 결정한다.2챔버 구멍 지질물리학 방법의 종합 적용1및 텀spb2;
m - 관구 벽을 통과하는 물의 침투 계수로서, 이 계수는 지반 내 물의 여과 침투 계수와는 다름.
관구 벽 상태에 따라 m 계수는 1에서 4 사이로 변동되며, 물을 잘 유도할 수 있는 관구에서는 m = 2가 된다.
m 값은 주변 관구의 기존 자료를 참조하여 결정하고 적절한 m 값을 선택하기 위해 실험을 실시해야 한다.
5. 방사성 동위원소를 사용하여 토공 손실 위치를 파악한다: 토공 손실 위치를 파악하기 위해서는 토공 용액에 방사성 동위원소를 첨가하고, 이를 토공 내에서의 전기 저항률 측정 및 자연 방사선 측정을 통해 추적한다. 얻은 결과를 바탕으로 토공 손실 위치를 파악한다.
절 5
토공 지물리 방법의 복합 적용
조 26. 지물리 파라미터 표준 굴착孑
1. 각 광물 자원 평가 또는 광물 탐사 활동 구역은 대략 30개의 지물리 측정 굴착 중에서 특징적인 1개 또는 2개의 굴착을 선택하여 표준 굴착으로 사용하여 굴착 지물리 방법의 합리적인 조합을 결정하고, 이를 위해 지물리 측정 정확도 및 일치를 위한 표준화 작업을 수행하며, 이러한 표준 굴착은 권한 있는 기관이 승인한 프로젝트 계획에 명시되어야 한다.
2. 표준 굴착은 다음 요구 사항을 충족해야 한다.
가) 작업 지역의 주요 지층과 광맥을 통과하는 깊이가 큰 굴착
나) 작업 지역 내에서 지형적 특징과 교통 편의성이 좋은 위치
다) 다양한 방법을 사용하여 지물리 측정을 수행하고, 자료의 신뢰성을 확보하며, 지질층과 광맥층을 동일하게 연결한다.
라) 지질 샘플링 비율이 높고, 암석 이름과 광물학적 구성 요소를 정확히 확인할 수 있다.
조 27. 굴착 지물리 방법 조합 선정 원칙
1. 전문 프로젝트의 일반적인 임무와 지물리 굴착 작업의 특정 임무
2. 굴착 단면 연구의 수준 요구사항
3. 지역의 지질학적 특성
4. 지표 및 굴착 내부의 지물리 필드의 특성
5. 지층과 광맥의 물리적 특성
6. 공사 지역의 지리적 조건
7. 현재 지물리 굴착 정거장의 능력
조 28. 석탄 평가 및 탐사 시 굴착 지물리 방법 조합
1. 지물리 굴착 방법 조합은 다음과 같이 구성된다.
가) 자연 감마 측정
나) 밀도 산란 감마 측정
다) 저항률 측정
라) 직경 측정
마) 전류 강도 측정
바) 굴착 카메라 회전
사) 굴착 벽면 샘플링 폭발
2. 석탄 평가 및 탐사 시 지물리 굴착 작업은 다음 단계로 수행된다.
가) 굴착 깊이별로 조합된 지물리 방법을 1:200의 비율로 측정한다.
나) 석탄 층이 있는 단면에서는 1:50 또는 1:20의 비율로 세부 측정을 수행하여 석탄 층의 두께와 구조를 확인한다.
3. 지물리 굴착 자료는 부록 4에 따라 이 시행규칙에 첨부된 요구 사항을 충족하면 석탄 매장량 계산에 사용될 수 있다.
조 29. 금속 광물 평가 및 탐사 시 굴착 지물리 방법 조합
1. 지물리 굴착 방법 조합은 다음과 같이 구성된다.
가) 저항률 측정
나) 자연 전위 측정
다) 자연 감마 측정
라) 굴착 카메라 회전
마) 직경 측정
2. 금속 광물 평가 및 탐사 시 지물리 굴착 작업은 다음 단계로 수행된다.
가) 굴착 깊이별로 조합된 지물리 방법을 1:200의 비율로 측정한다.
나) 석탄 층이 있는 단면에서는 1:50 또는 1:20의 비율로 세부 측정을 수행하여 광맥의 두께와 구조를 확인한다.
조 30. 비금속 광물 평가 및 탐사 시 굴착 지물리 방법 조합
1. 지물리 굴착 방법 조합은 다음과 같이 구성된다.
가) 저항률 측정
나) 자연 전위 측정
다) 자연 감마 측정
다) 굴착 카메라 회전
라) 직경 측정
2. 비금속 광물 평가 및 탐사 시 지물리 굴착 작업은 다음 단계로 수행된다.
가) 굴착 깊이별로 조합된 지물리 방법을 1:200의 비율로 측정한다.
나) 석탄 층이 있는 단면에서는 1:50 또는 1:20의 비율로 세부 측정을 수행하여 광맥의 두께와 구조를 확인한다.
조 31. 방사성 광물 평가 및 탐사 시 굴착 지물리 방법 조합
1. 지물리 굴착 방법 조합은 다음과 같이 구성된다.
가) 자연 감마 측정
나) 감마 광범위 측정
다) 저항률 측정
다) 자연 전위 측정
라) 직경 측정
2. 방사성 광물 평가 및 탐사 시 지물리 굴착 작업은 다음 단계로 수행된다.
가) 굴착 깊이별로 조합된 지물리 방법을 1:200의 비율로 측정한다.
나) 석탄 층이 있는 단면에서는 1:50 또는 1:20의 비율로 세부 측정을 수행하여 광맥의 두께, 구조 및 K, U, Th 원자종의 함량을 확인한다.
3. 모든 방사성 광물 조사, 평가 및 탐사 굴착은 지물리 굴착 측정을 수행해야 한다.
4. 조사 및 탐사 지역에서 방사성 균형 계수가 확인되면 감마 광범위 측정 결과를 사용하여 예상 자원 및 광물 매장량을 계산할 수 있다.
조 32. 지물리 구심 시추 조사 지질 수문 및 공학 지질 통합 방법
1. 지물리 구심 시추를 통한 지질 수문 및 공학 지질 조사의 임무는 다음과 같다:
가) 기초 암반 위의 침적층 두께 결정, 암반 구성 및 특성 연구, 균열 및 단층 벨트 확인;
나) 건설 및 기타 경제, 국방 분야에서의 공학 지질 연구;
다) 토석의 일부 기계적 물리적 성질, 예를 들어 빈도 계수, 습도, 밀도 및 토석의 탄성 파라미터 등을 결정한다.
2. 지물리 구심 시추 통합 방법은 다음을 포함한다:
가) 다양한 길이의 전극을 사용하는 저항력 방법;
나) 자연 전위 방법;
다) 자연 감마 방법;
라) 시추 구멍 직경 측정 방법;
마) 산란 감마 방법;
바) 유속 강도 방법;
사) 구심 시추 음파 방법;
아) 구심 시추 진동 방법;
자) 구심 시추 카메라 방법.
3. 통합 방법의 측정 비율은 연구 대상 크기에 따라 1:50 또는 1:20 중 선택할 수 있다.
장 III
현장 작업 기술 요구사항
조 33. 시추 준비
1. 지질 기술원이나 시추조장은 지물리 구심 시추 센터장에게 시추 구멍의 지층 열람표(비율 1:200)와 측정 비율이 1:50인 경우 지층 열람표(비율 1:50)를 제공해야 한다.
2. 시추 구멍은 전극 시스템과 지물리 구심 시추 장비가 구멍 입구부터 바닥까지 원활하게 작동하도록 준비되어야 한다. 시추 구멍은 막힘 없이, 시추 구멍 내부 장비의 명시된 직경보다 작은 직경이 되어서는 안 된다.
3. 시추 용액은 전체 시추 구멍 내에서 일관되게 유지되어야 한다. 지물리 측정 전에는 시추 구멍을 용액으로 세척해야 한다. 방사선 방법의 경우, 깨끗한 물로 시추 구멍을 세척하는 시간은 2시간 이상이어야 한다.
4. 지물리 구심 시추 측정 중 다음 작업은 절대적으로 수행해서는 안 된다:
가) 시추 장비 수리;
나) 지물리 구심 시추 센터장의 동의 없이 시추 장비 작동;
다) 400m 이내 반경에서 전기 용접;
5. 다음 상황에서는 지물리 구심 시추 측정을 수행해서는 안 된다:
가) 시추 구멍 내 용액의 점도가 90초를 초과할 때;
나) 시추 용액에 골재 및 암석 부스러기가 5%를 초과할 때;
다) 시추 구멍에서 물 분출 또는 기포 발생, 시추 구멍에서 물 빠짐 속도가 시간당 15미터를 초과할 때.
6. 위에서 언급된 기술 요구사항에 따른 시추 구멍 준비는 시추조장과 지질 관찰원이 보장하고, 지물리 구심 시추 센터장에게 문서로 통보해야 한다.
7. 지물리 측정 중 지질 관찰원과 시추조장(시추반장)이 반드시 참석해야 한다. 지물리 구심 시추 측정 종료 후, 참석자들은 기록부에 서명해야 한다.
조 34. 지물리 구심 시추 측정 장비 및 설비
1. 지물리 구심 시추 측정 장비 및 설비는 현재 규정에 따라 검정을 받아야 하며, 프로젝트 요구사항을 충족하는 기술 지표를 갖추어야 한다.
2. 측정 중 장비의 안정성을 기술 지표를 통해 검토해야 한다. 특히, 작업 시간이 길어지고 온도, 압력이 변하거나 측정 데이터가 일반적인 규칙과 일치하지 않을 때, 이러한 사항은 지물리 구심 시추 센터의 일지에 기록되어야 한다.
3. 지물리 구심 시추 장비 및 설비의 보관은 제조사의 규정에 따라 이루어져야 한다.
장 IV
사무업무 및 보고서 작성
파견, 조정, 임기 연장, 철수 절차
총칙
조 35. 지층물리학 굴착 구孔曲线指示的完善及质量评估
1. 지층물리학 굴착 구孔曲线指示的完善包括以下内容:
a) 구孔曲线标签按照规定模板精确化,记录曲线比例和整米深度值。确定地层物理曲线和钻孔地层柱的“0”基准点,并标记任何位移(如有);
b) 在磁带上直接记录曲线符号和参数值(包括模拟记录和数字记录);
c) 对每个地层物理曲线和钻孔地层柱进行米标同步;
d) 根据研究要求复制(如果曲线记录在磁带上)或打印(如果曲线为数字记录)多份副本;
đ) 对于模拟记录或绝对数字记录的内容,不得擦除或修改。
2. 资料质量检查包括:
a) 检查初始米标值和图表上的深度米标,比较钻杆和钻孔底部的深度,根据地质物理图表和钻探资料;
b) 检查测量数据如:强度值、补偿值、量程、零线位置,并确认其准确性;
c) 检查电缆芯、极性系统、接收和发射电路以及钻孔内设备的绝缘电阻必须大于允许值;
d) 检查机器的工作状态、记录速度、测量范围、时间常数的选择;
đ) 比较不同测量和校验测量结果或不同测量次数的数据;
e) 使用不同的电极系统通过各层土壤岩石测量得到的视电阻率值进行比较。对于放射曲线,需要将不同时间测量的曲线上的平均指数与已知特性的标准层厚度的平均指数进行比较;
조 36. 오차 평가
지층물리학 굴착 측정 자료의 정확성은 재측정 및 검증 측정 결과에 따라 평가된다. 각 위치별 정확성은 상대 오차 (%)로 결정되며 다음 식으로 계산된다:
(14)
여기서:
σcất, hạ cánh - 상대 오차;
Xi1및 Xi2 -점 i에서 측정 및 검증 측정 값。
전체 굴착 절단의 평균 상대 오차 stb는 n회 관찰 위치에서의 상대 오차의 산술 평균값이며 다음 식으로 계산된다:
(15)
이 평균 상대 오차는 본 통지 제8조에서 규정한 허용 오차 규정과 일치해야 한다.
조 37. 지질 자료 지층물리학 굴착 자료 처리 및 분석 작업
1. 곡선 간의 보정 및 연결;
2. 굴착 절단 내의 지층 및 광물 경계를 확인;
3. 각 지층 및 광물 베드의 물리 매개변수 계산;
4. 지층 학적 굴착 열람을 기반으로 지층 및 광물의 전기 및 물리 매개변수를 사용하여 작성。
절 2
경계 확인
조 38. 지층 경계 확인 원칙
지층 경계 확인은 각 방법의 저항율, 자연 전위, 방사능 특성 등 여러 표시의 조합을 기반으로 수행되며 동시에 획득된 표시를 종합, 비교, 대조하여 적절한 결과를 선택한다.
조 39. 전기 저항 곡선을 이용한 극 그라디언트 시스템으로 층 경계 결정
1. 고전기 저항과 중간에서 큰 두께를 가진 층 (h > Lv)
Hk = Hρkmin+ Lv/2
Hn = Hρkmax + Lv/2
층 두께:
h(m) = Hn - Hk = Hρkmax - Hρkmin (16)
여기서:
Hk와 Hn은 층의 상부 및 하부 깊이이며;
Hρkmax 는 전기 저항 값이 최대인 지점의 깊이입니다;
Hρkmin 는 전기 저항 값이 최소인 지점의 깊이입니다;
Lv는 극 그라디언트 시스템의 크기입니다.
2. 고전기 저항과 작은 두께를 가진 층 (h < Lv)
Hk = Hρkmax (NMA) + Lv (극 그라디언트 시스템 NMA)
Hn = Hρkmax (AMN) - Lv (극 그라디언트 시스템 AMN)
층 두께:
h(m) = Hn - Hk = Hρkmax (AMN) - Hρkmax (NMA) (17)
3. 저전기 저항과 작은 두께를 가진 층의 경우, 층 두께는 상부 및 하부의 고전기 저항 층의 상부 및 하부 깊이에 의해 결정되며, 위의 표현에 따릅니다.
조 40. 전압 극 시스템을 사용하여 층 경계 결정
큰 두께를 가진 층의 상부(Hk)는 곡선이 완만한 경사를 직립 경사로 바뀌는 점에서 Lv/2만큼 높은 지점이며, 층의 하부(Hn)는 이 점에서 Lv/2만큼 낮은 지점에서 결정됩니다.
조 41. 자연 전위 곡선을 사용하여 층 경계 결정
1. 자연 전위 곡선을 측정하는 방법으로 측정된 두꺼운 층의 경계는 곡선에서 갑작스러운 변화가 있는 지점에서 결정됩니다. 이 지점은 주변 암석층과 중간층의 자연 전위 평균값과 일치합니다.
2. 자연 전위 그라디언트 곡선에서 층의 경계는 곡선에서 최대 및 최소 값을 가진 지점에서 결정됩니다.
조 42. 전류 강도 및 접촉 슬라이드 곡선을 사용하여 층 경계 결정
전류 강도 및 접촉 슬라이드 곡선에서 층의 경계는 곡선에서 갑작스러운 변화가 있는 지점에서 결정됩니다. 이러한 지점은 곡선의 극값과 일치하며, 저저항 층의 경우 경계는 극값 지점이고, 고저항 층의 경우 주변 저저항 암석층 쪽으로 이동합니다.
조 43. 방사선 곡선을 사용하여 층 경계 결정
1. 층의 상부는 곡선이 오르막(내리막)으로 시작되는 지점에서 결정되고, 층의 하부는 곡선이 내리막(오르막)으로 시작되는 지점에서 결정됩니다.
2. 두께가 큰 층(h > 5L)의 경우, 층 경계는 분석 처리 구간의 한 층에서 최대 진폭의 절반에 해당하는 위치에서 결정됩니다.
3. 두께가 작은 층의 경우, 진폭의 절반에 해당하는 지점은 층의 중심으로 이동하며, 층의 두께가 줄어들수록 더 많이 이동합니다. 일반적으로 층의 두께가 줄어들면 Imax 값이 감소하고 Vt 값이 증가하며, Vt 값이 증가할수록 측정 장비의 이동 방향으로 Imax 위치가 더 많이 이동합니다.
4. 지질물리학적 측정을 위한 굴착 구멍의 기술 데이터를 기록하는 지질물리학적 측정 장비를 사용할 때는 분석 처리 프로그램에 내장된 자동 해석 결과를 사용하여 층 경계를 결정할 수 있습니다.
목 3
굴착 구멍 지질물리학적 측정 결과 분석
조 44. 굴착 구멍 지질물리학적 측정 자료의 분석 및 해석 내용
1. 굴착 구멍 지질물리학적 측정 자료의 분석 및 해석은 굴착 구멍의 단면에서 발견된 지층을 확인하고, 각 구멍 사이의 자료를 연결하며, 지질-지질물리학적 단면을 작성하는 것을 포함합니다.
2. 굴착 구멍 단면에서의 지층 확인:
a) 지질물리학적 측정 결과를 기반으로 지질 단면을 분류하는 것은 각 구멍의 지층 물리적 특성과 구성에 따라 다른 지질체를 구분하는 것입니다.
b) 주요 방법의 곡선을 기반으로 구멍을 분류한 후 보조 방법을 사용하여 전체 구멍을 분류합니다. 명확하게 구분되는 지층은 먼저 분류되고, 그 다음으로 전체 구멍이 분류됩니다.
c) 지층 분류를 위해 표준 구멍의 지질물리학적 측정 곡선 결과, 지층 및 광물의 특징적인 물리적 매개변수 및 구성, 특징을 참조해야 합니다.
d) 지질물리학적 측정 곡선에서 지층의 물리적 매개변수 값에 따라 다양한 구성의 지층 및 관련 자료를 기반으로 지층을 확인합니다.
3. 각 구멍 사이의 자료 연결:
a) 구멍 연결은 세 가지 그룹으로 이루어져 있습니다:
- 대규모 지질 구역에서 구멍 연결은 지질 구조 연구, 지각 상승 및 침하 구조 연구를 목적으로 합니다.
- 특정 지역 또는 지질 구역, 광산 구역 내에서 구멍 연결.
- 구멍의 세부 연결은 광맥, 얇은 층, 공사 구조 지질 구조를 제어하기 위해 좁은 범위 내에서 수행됩니다.
b) 구역 간 연결의 내용은 특정 영역에서 암석 구성 및 지층 두께의 변화를 추적하는 것입니다. 이를 위해서는 1:200 또는 1:500의 깊이 비율로 기록된 지질물리학적 측정 방법의 최적 조합을 사용해야 합니다.
c) 구역 내부 연결의 내용은 다음과 같습니다:
- 1:200 비율로 기록된 지질물리학적 측정 방법의 조합 사용;
- 각 지층의 구성 및 두께 변화 추적;
- 단층 탐지;
- 광맥 탐지;
- 광맥 및 층의 경계 및 두께를 확인하여 광산 구역의 지질-지질물리학적 단면을 작성합니다;
- 광산의 구조 요소 확인.
d) 세부 연결의 내용은 다음과 같습니다:
- 1:50 또는 1:20 비율로 기록된 지질물리학적 측정 방법의 조합 사용;
- 광맥, 층, 광맥 체크를 모니터링;
- 연구 중인 전기적 범위 내에서 지질 객체의 두께 및 구성 변화를 탐지;
- 광맥 및 광맥 체크의 구조 확인.
3. 지질-지질물리학적 단면 작성
a) 표준 굴착 구멍의 지질-지질물리학적 단면은 해당 작업 지역의 표준 굴착 구멍에서 합리적인 지질물리학적 측정 방법 조합의 자료를 기반으로 작성됩니다.
b) 지질-지물리 핵심 구심 층단면은 다음 자료를 근거로 작성되어야 한다: 핵심 샘플링 층단, 토석 구성 설명, 표준 전기 지물리 곡선(표준 전극 시스템을 사용한 저항 곡선 및 자연 전위 곡선), 연구 대상에 적합한 방사선 곡선, 핵심 구심 직경 측정 곡선, 작업 지역의 표준 지물리 측정 조건.
c) 지물리 핵심 구심 층단면의 지물리 곡선은 작업 지역의 측정 조건과 측정 장비에 대한 주요 정보를 포함해야 한다.
d) 지질-지물리 핵심 구심 층단면의 곡선에서 표준 층을 구분하고 이를 연결하며, 표준 층 이름을 부여해야 한다.
절 4
결과 표현 및 보고서 작성
제45조 지물리 핵심 구심 작업 제품
1. 지물리 핵심 구심 작업 제품은 원자료, 지물리 핵심 구심 측정 도면 및 중간 자료를 포함해야 한다.
2. 원자료는 지물리 곡선 기록 테이프, 수치 기록 디스크, 측정 데이터 또는 이들 중 하나의 형태, 표준화된 데이터를 포함한다.
3. 지물리 핵심 구심 측정 도면: 모든 지물리 핵심 구심 측정 곡선과 측정 결과에 따른 층단을 포함하는 종합 도면으로, 부록 3에 명시된 모형 3에 따라 작성된다.
4. 중간 자료는 광물층과 둘러싼 암석에 대한 물리 매개변수 계산 결과, 지물리 핵심 구심 자료 처리 분석 결과(컴퓨터 자동 처리 분석 기술을 사용하여 식별, 분류, 연계 수행)를 포함한다.
5. 위 세 가지 필수 제품 외에도 지물리 핵심 구심 측정 도면을 다른 형식과 비율로 작성하여 연구 결과를 가장 명확하게 표현할 수 있다.
제46조 보고서 작성
1. 모든 지물리 핵심 구심 측정 프로젝트와 임무는 종합 보고서를 작성해야 한다.
2. 독립 프로젝트에 대해서는:
a) 지물리 핵심 구심 연구 결과 보고서는 지질 자원 조사 기본 보고서 작성 규정에 따라 작성되어야 한다.
b) 보고서 작성 조직의 구성원은 지물리 전문 조사관 이상의 주저필, 지물리 및 지질 자료 분석 전문 조사관 2명, 중급 조사관 2명, 연구 대상과 규모에 따라 지하수 또는 공학 지질 전문 조사관, 경제 전문 조사관을 추가로 포함할 수 있다.
c) 보고서 내용은 설정된 목표와 임무, 수행된 작업량, 적용된 방법 및 장비, 각 방법의 효과 평가, 해결된 지물리 지질 결과, 부록, 지도, 도면, 생산 조직 및 비용, 결론 및 건의사항, 참고 문헌을 포함한다.
장 V
시행규정
제47조 효력 발생
1. 본 고시는 2011년 3월 15일부터 효력이 발생한다.
2004년 12월 23일에 베트남 지질 및 광물 자원국 국장이 발부한 결정 제661/QĐ/ĐCKS-KHTC 호 지물리 핵심 구심 방법 기술 규범을 폐지한다.
2. 베트남 지질 및 광물 자원국 국장, 환경부 산하 단위, 지물리 핵심 구심 방법을 적용하는 프로젝트를 수행하는 단체 및 개인은 본 고시를 준수해야 한다./.
|
결재. 장관 (인) NGUYỄN LINH NGỌC |
원본 문서(PDF)
관계도
문서를 클릭하면 열립니다. 빨간 테두리=효력을 변경하는 관계.