Cтраница 1
Радиометрические методы применяются для изучения структурных изменений жидкостей в поле твердой поверхности. К ним относятся прямые структурные методы дифракции рентгеновских лучей, радиационные методы и ИКС -, ЯМР-методы. Пока эти методы применимы для исследования структуры простых однородных жидкостей. [1]
Радиометрические методы применяются при полевых поисках радиоактивных руд, нефтяных и газовых залежей, радиоактивных вод. При этом используются специальные приборы - радиометры. [2]
Радиометрические методы используются на всех стадиях геологоразведочных работ, начиная от рекогносцировочных исследований и кончая эксплуатацией месторождений радиоактивных элементов. Из полевых методов при поисках и разведке месторождений радиоактивных руд в настоящее время широко применяются гамма - и эманационные методы. [3]
Радиометрические методы наряду с поисками и разведкой месторождений радиоактивных элементов применяют также для решения некоторых других задач геологоразведки, в частности для геологического картирования и поисков и разведки нерадиоактивных полезных ископаемых, имеющих парагенетическую или пространственную связь с U, Th и К. Можно примерно оценить глубину эрозионного среза, изучив распределение радиоактивных элементов в различных частях интрузивных тел. [4]
Радиометрические методы используют также для прослеживания рудоносных пластов, содержащих V, Мо, фосфориты, угли и др. Для таких месторождений не отмечается постоянная связь с радиоактивными элементами. Поэтому применение радиометрических методов может оказаться эффективным, когда установлена связь главных компонентов этих месторождений с U и Th. В этом случае в зависимости от мощности перекрывающих рыхлых отложений применяют наземную, шпуровую или глубинную гамма-съемки. Положительные результаты получены при применении радиометрических методов, в частности гамма-спектральной ( аэро-и наземной) съемки, при поисках бокситов. Отмечено, что концентрации U и Th в бокситах выше кларковых, а К - ниже. [5]
Радиометрические методы применяют для выделения площадей, перспективных на поиски нефти и газа. Наиболее эффективны аэрогамма - и автогамма-съемки. Установлено, что нефтегазоносные структуры приурочены, как правило, к участкам пониженных значений у-поля. На границах залежи с вмещающими породами часто наблюдается повышенная у-активность, что обусловлено обогащением крыльев нефтегазоносной структуры глинистым материалом, с более высокой, чем у окружающих пород, концентрацией радиоактивных элементов. [6]
Радиометрические методы, получившие распространение в связи с развитием новой техники, используют для измерения излучений, испускаемых радиоактивными элементами. [7]
Радиометрические методы основаны на использовании радиоактивных изотопов и измерении радиоактивного излучения. [8]
![]() |
Структурная схема толщиномера, работающего по методу сравнения двух потоков излучения.| Структурная схема измерителя профиля ОК в виде полосы. [9] |
Радиометрические методы позволяют определить две координаты дефекта: протяженность и его лучевой размер. [10]
Радиометрические методы основаны на фотометрии потоков оптического излучения от природных источников, включая тепловое и рассеянное атмосферой излучение. В радиометрических методах выделяют методы ультрафиолетовой радиометрии ( УФ-радиомет-рии), инфракрасной радиометрии ( ИК-радиометрии), актинометрические методы и методы поляризационной радиометрии. [11]
![]() |
Схема образования томографического изображения. [12] |
Радиометрические методы позволяют определить две координаты дефекта: протяженность и его лучевой размер. Разнообразие типов дефектов, их случайное группирование и расположение не позволяют сделать однозначное заключение о характере дефекта, так как различные дефекты могут приводить к одинаковому возмущению электрического сигнала на выходе детектора. Длину дефекта / деф определяют по следующей формуле: / деф / HVQ / ( VI-а), где / и - протяженность импульса на диаграммной ленте; VQ - скорость контроля; YI - скорость записи; а - размер окна коллиматора в направлении контролируемого изделия. [13]
Радиометрические методы основаны на измерении излучений, испускаемых радиоактивными элементами и регистрируемых при помощи специальной радиотехнической аппаратуры. [14]
Радиометрические методы занимают особое положение среди методов, используемых для аналитического контроля окружающей природной среды. Их использование в лабораториях контроля загрязнений окружающей среды ограничено, так как эти методы требуют специального оборудования и соблюдения множества требований безопасности. Однако в тех случаях, когда другие методы анализа не могут быть использованы, в основном из-за очень высоких требований к пределам обнаружения, то применяют радиометрические. Например, для определения следов элементов в биологических материалах используют методы изотопного стехиомет-рического анализа или нейтронно-активационного метода. [15]