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    EH-4電磁測(cè)深法與高密度電法在超長(zhǎng)隧洞隱伏斷層調(diào)查中的綜合應(yīng)用

    2016-08-17 02:05:22張峰新疆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院物探隊(duì)新疆昌吉831100
    陜西水利 2016年4期
    關(guān)鍵詞:電法高密度物探

    張峰(新疆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院物探隊(duì)新疆昌吉831100)

    EH-4電磁測(cè)深法與高密度電法在超長(zhǎng)隧洞隱伏斷層調(diào)查中的綜合應(yīng)用

    張峰
    (新疆水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院物探隊(duì)新疆昌吉831100)

    本文主要介紹了在某超長(zhǎng)隧洞工程隱伏斷層構(gòu)造調(diào)查中,以利用EH-4電磁測(cè)深法與高密度電法兩種方法的優(yōu)勢(shì)相互配合、補(bǔ)充、印證,從而精確推斷出隱伏斷層的空間分布特征,并取得較好的效果。

    EH-4大地電磁測(cè)深系統(tǒng);高密度電法;視電阻率;隱伏斷層

    1 引言

    工程物探中,對(duì)于淺埋斷層構(gòu)造的勘察主要以高密度電法、淺層地震、電剖面法、大地電磁測(cè)深等方法開(kāi)展,對(duì)于深埋斷層構(gòu)造的勘察一般采用大地電磁測(cè)深。在地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單的小區(qū)域內(nèi)進(jìn)行勘察,往往使用單一方法就能取得較為滿意的效果,對(duì)于大區(qū)域或者需要得到完整資料要求的隱伏斷層調(diào)查中,就需要多種方法相互配合。EH-4大地電磁測(cè)深系統(tǒng)(后簡(jiǎn)稱EH-4)對(duì)于地層深部地層結(jié)構(gòu)反映效果較好,垂直探測(cè)深度可達(dá)千米以上,確定深部宏觀的構(gòu)造,精確度高,而對(duì)于淺部地層結(jié)構(gòu)反映較差。高密度電法對(duì)于淺部地層具有效率高,其分辨率則更為細(xì)致的特點(diǎn)。高密度電法與EH-4是目前先進(jìn)的高分辨率地球物理探測(cè)技術(shù),兩種方法具有互補(bǔ)性和相互驗(yàn)證性。

    2 基本原理

    EH-4是人工可控源與天然源相結(jié)合的一種高頻大地電磁測(cè)深系統(tǒng)。其天然源為10Hz~100kHz,人工可控源為1kHz~100kHz,以補(bǔ)償天然源訊號(hào)的不足,從而更好的獲得高分辨率的成像。不同地層深度的電阻率變化是通過(guò)改變不同的頻率得到的,頻率較高的數(shù)據(jù)反映淺部的電性特征,頻率較低的數(shù)據(jù)反映較深的地層特征。通過(guò)測(cè)量相互正交的電場(chǎng)和磁場(chǎng)分量Ex,Hy,Hx,Ey,可確定介質(zhì)的視電阻率值。其計(jì)算公式為:

    式中,f為頻率,單位Hz;ρ為視電阻率,單位Ω·m。

    由于電磁波的能量會(huì)隨傳播深度的增大而逐漸被吸收,理論上探測(cè)深度是一個(gè)趨膚深度,其計(jì)算公式為:

    式中,δ為趨膚深度。

    由上式可得出,電阻率和頻率的大小會(huì)影響電磁波的透入深度。

    圖1 f69號(hào)斷層高密度電法測(cè)試剖面演圖

    圖2 f69號(hào)斷層EH4視電阻率斷面圖

    高密度電法的基本原理與常規(guī)電法基本一樣,是以地下被探測(cè)目標(biāo)體與周?chē)橘|(zhì)之間的電性差異為基礎(chǔ),只是它綜合了垂向電測(cè)深及電測(cè)深剖面的特點(diǎn),是陣列式勘探方法的一種,它在野外采集過(guò)程中只需一次性將幾十或上百根電極沿測(cè)線布設(shè)完成,可組合成多種裝置形式,如溫納а裝置、溫納β裝置等,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速采集,由于采集點(diǎn)距小,獲得的數(shù)據(jù)量密度大,因而大大增加了信息量,有效的提高了解釋精度。

    3 工程實(shí)例

    某輸水隧洞設(shè)計(jì)洞線長(zhǎng)約300km,設(shè)計(jì)洞身最大埋深大于700m,平均埋深約430m,通過(guò)地質(zhì)遙感解譯洞線存在的隱伏斷層有近百條。由于無(wú)法對(duì)隱伏斷層的具體位置準(zhǔn)確定位,因此采用物探方法對(duì)存在的隱伏斷層進(jìn)行調(diào)查測(cè)試,以查明隱伏斷層的具體位置、延伸情況及影響范圍,由此判定斷層對(duì)隧洞工程的影響。

    3.1工區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)況及地球物理特征

    隧洞范圍內(nèi)地表為戈壁礫石或荒漠,地層巖性主要為花崗巖、安山玢巖、凝灰?guī)r、凝灰質(zhì)砂巖、砂巖等。根據(jù)工區(qū)地球物理反演結(jié)果分析和統(tǒng)計(jì),得到了不同巖體的視電阻率值范圍,花崗巖視電阻率800Ω.m~2000Ω.m,安山玢巖視電阻率600Ω.m~1000Ω.m,凝灰?guī)r視電阻率500Ω.m~800Ω.m,凝灰質(zhì)砂巖視電阻率400Ω.m~600Ω.m,泥巖、砂巖互層視電阻率80Ω.m~200Ω.m。斷層處視電阻率較完整基巖相對(duì)偏低。

    3.2數(shù)據(jù)采集及資料解釋

    首先在地質(zhì)遙感解譯的推測(cè)斷層處利用高密度電法對(duì)100m以內(nèi)的地層進(jìn)行測(cè)試,對(duì)斷層的位置及寬度進(jìn)行定位。高密度電法的數(shù)據(jù)采集采用溫納裝置,電極距10m,每根電纜8個(gè)電極,排列總電極數(shù)及滾動(dòng)層數(shù)視剖面長(zhǎng)短和測(cè)試深度而定。測(cè)線布置方向與洞線方向基本一致。

    然后在已定位的斷層位置布置EH-4剖面,用以對(duì)100m以下的地層進(jìn)行測(cè)試,來(lái)確定斷層的延伸情況。EH-4的數(shù)據(jù)采集是采用天然場(chǎng)和人工場(chǎng)相結(jié)合的方法。人工場(chǎng)可控源是由發(fā)射系統(tǒng)構(gòu)成,主要有發(fā)射天線、發(fā)射機(jī)和控制開(kāi)關(guān)組成;發(fā)射天線采用正南正北方向布置,發(fā)射機(jī)一般距離測(cè)點(diǎn)150m~400m。測(cè)線布置方向與洞線方向基本一致,測(cè)試點(diǎn)距視地層條件而定,發(fā)現(xiàn)有電阻率變化較大時(shí)加密測(cè)點(diǎn)一般為20m,地層電阻無(wú)明顯變化時(shí)加大測(cè)試點(diǎn)距為50m,電極距(20m,20m)。平行試驗(yàn)記錄清晰,無(wú)畸變點(diǎn),相位25°~75°之間,相干度大于0.5。

    EH4數(shù)據(jù)處理采用EH4專業(yè)反演軟件進(jìn)行二維反演,利用UltraEdit數(shù)據(jù)傳數(shù)與轉(zhuǎn)換軟件對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行@文件的編輯。對(duì)@文件中出現(xiàn)壞點(diǎn)、不合格點(diǎn)進(jìn)行剔除,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,分析造成的原因,對(duì)視電阻率值超大或超小不符合規(guī)律時(shí)僅作參考或刪除,反復(fù)試驗(yàn)選擇合適的圓滑系數(shù),處理后輸出DAT文件。使用SURFER反演軟件對(duì)輸出的DAT文件進(jìn)行成圖處理,并對(duì)最終結(jié)果進(jìn)行完善。

    高密度電法數(shù)據(jù)處理采用RES2高密度視電阻率反演軟件進(jìn)行二維反演,

    利用Res2高密度電法數(shù)據(jù)反演軟件對(duì)野外觀測(cè)時(shí)如出現(xiàn)壞點(diǎn)參考剔除,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,視電阻率出現(xiàn)負(fù)值時(shí),參考電壓和電流值分析原因,對(duì)應(yīng)視電阻率作為參考修正或刪除,視電阻率值超大或超小不符合規(guī)律時(shí)僅作參考或刪除。再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行反演成圖。

    在EH-4與高密度電法獲取的二維成果圖件中,利用圖件中視電阻率的分布變化規(guī)律,進(jìn)行地質(zhì)構(gòu)造的對(duì)比、分析判斷。對(duì)于同一種巖性內(nèi)視電阻率等值線圖出現(xiàn)的相對(duì)較低阻段推測(cè)為斷層及影響帶;對(duì)于不同巖性視電阻率等值線圖在水平方向上挫斷,且挫斷處視電阻率值在同深度與兩側(cè)視電阻率值相差較大段推測(cè)為斷層及影響帶,視電阻率值水平方向變化較大的界面推測(cè)為斷層界面。

    圖3 f85號(hào)斷層高密度電法測(cè)試剖面演圖

    圖4 f85號(hào)斷層EH4視電阻率斷面圖

    3.3斷層異常解釋實(shí)例

    圖1、圖2分別為f69號(hào)斷層處的高密度電法測(cè)試成果圖與EH4測(cè)試成果圖。剖面樁號(hào)位置、方向一致,設(shè)計(jì)洞身埋深700m左右。高密度電法測(cè)試剖面(圖1)中在剖面樁號(hào)240m~440m段,自淺表部向下存在上下貫通的條帶狀相對(duì)低阻體,其視電阻率在20Ω.m~224Ω.m,兩側(cè)相對(duì)較高度視電阻率在320Ω.m~620Ω.m左右,該低阻體地表寬度約為210m,地表下約100m處寬度在150m左右,其傾向南東方向,視傾角為60°~80°;EH4測(cè)試剖面(圖2)在剖面樁號(hào)250~380段90m往下有一相對(duì)低視電阻率槽異常,視電阻率在60Ω.m~280Ω.m左右,兩側(cè)相對(duì)較高度視電阻率在400Ω.m~600Ω.m左右,頂部寬度在150m左右,其傾向南東方向,過(guò)洞線段視傾角80°~85°。根據(jù)對(duì)兩種方法的解釋成果進(jìn)行比對(duì)、分析,推測(cè)剖面低視電阻率異常段為斷層及影響帶的反映,因此可推斷f69號(hào)斷層在剖面樁號(hào)240m~440m段通過(guò),地表寬度在200m左右,其傾向南東方向,視傾角為60°~85°,斷層通過(guò)洞身處的影響帶寬度約為50m左右。

    圖3、圖4分別為f85號(hào)斷層處高密度電法測(cè)試成果圖與EH4測(cè)試成果圖,剖面樁號(hào)位置、方向一致,設(shè)計(jì)洞身埋深380m左右。在高密度電法測(cè)試剖面(圖3)中在剖面樁號(hào)200m左右,自淺表部向下存在一個(gè)高視電阻率與低視電阻率的接觸界面,于接觸界面以東方向視電阻率相對(duì)較低,在5Ω.m~221Ω.m之間,于接觸界面以西方向視電阻率相對(duì)較高,基本在220Ω.m~ 650Ω.m之間,其傾向東方向,視傾角為60°~70°;EH4測(cè)試剖面(圖4)剖面樁號(hào)200m左右,自淺表部往下有一視電阻率相對(duì)高、低的接觸面異常,接觸界面以東方向視電阻率相對(duì)較低,在40Ω.m~100Ω.m之間,于接觸界面以西方向視電阻率相對(duì)較高,在200Ω.m~560Ω.m,視傾角為60°~80°。根據(jù)對(duì)兩種方法的解釋成果進(jìn)行比對(duì)、分析,推測(cè)該剖面在樁號(hào)200m左右處巖性發(fā)生變化,剖面以東低視電阻率地層為砂巖,以西高視電阻率地層為凝灰質(zhì)砂巖,因此推斷f85號(hào)斷層為接觸性斷層,在剖面樁號(hào)200m左右通過(guò),其傾向東方向,視傾角為60°~80°,斷層通過(guò)洞身處的影響帶寬度約為80m左右。

    4 結(jié)語(yǔ)

    在后期勘探過(guò)程中,多處斷層位置及延伸情況被鉆孔或被開(kāi)挖驗(yàn)證與物探測(cè)試結(jié)果基本一致。采用高密度電法測(cè)試能較好的反映地層分布規(guī)律,其高分辨率對(duì)于地質(zhì)構(gòu)造的查找更為細(xì)致,但勘探深度有限;EH4測(cè)試對(duì)于對(duì)淺表部存在一定盲區(qū),但對(duì)于中深部構(gòu)造的確定比較直觀。因此以兩種測(cè)試方法結(jié)合展開(kāi)工作,通過(guò)兩種方法的相互補(bǔ)充和相互驗(yàn)證,具有較好的對(duì)應(yīng)性,取得的測(cè)試成果精度較高,結(jié)合地質(zhì)資料,更能有效、準(zhǔn)確的推測(cè)地質(zhì)構(gòu)造,為后續(xù)工程提供可靠的依據(jù)。陜西水利

    [1]SL326-2005,水利水電工程物探規(guī)程[S].

    [2]周琛杰、吳文賢等.EH 4電磁成像系統(tǒng)在鐵路隧道與橋梁勘查中的應(yīng)用[J],工程地球物理學(xué)報(bào),2012.1.

    [3]中國(guó)水利電力物探科技信息網(wǎng).工程物探手冊(cè)(第一版)[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2011,3.

    (責(zé)任編輯:暢妮)

    P631.3

    B

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