陸益?zhèn)文
巖溶是建筑、公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重大地質(zhì)隱患,利用地球物理方法對(duì)巖溶進(jìn)行探測(cè)是巖溶地質(zhì)調(diào)查的重要手段。本文論述了綜合應(yīng)用地質(zhì)雷達(dá)法、高密度電阻率法和地震映像法的物探方法對(duì)安徽池州某建筑工地進(jìn)行巖溶地質(zhì)調(diào)查的工程實(shí)例。結(jié)果表明,綜合應(yīng)用多種物探方法,能有效查明灰?guī)r地區(qū)巖溶的分布范圍、埋藏深度和發(fā)育情況。
巖溶是灰?guī)r地區(qū)較為典型的不良地質(zhì)結(jié)構(gòu),它往往給基礎(chǔ)工程的勘察和施工安全帶來(lái)極大的隱患,甚至危及上部建筑的工程安全。由于巖溶構(gòu)造本身的特殊性,以往常用的勘察手段很難查明巖溶存在的空洞形態(tài)及分布范圍。一般說(shuō)來(lái),巖溶洞穴與其圍巖之間存在較明顯的密度、速度和導(dǎo)電性等物理性質(zhì)的差異。因此,可利用綜合物探方法從不同的地球物理特征場(chǎng)對(duì)地下介質(zhì)體提供可靠的有效信息,從而調(diào)查出巖溶的分布范圍、埋藏深度和發(fā)育情況等。
1.地質(zhì)雷達(dá)法
地質(zhì)雷達(dá)是利用廣譜電磁波技術(shù)確定地下介質(zhì)分布情況。在雷達(dá)主機(jī)控制下,脈沖源產(chǎn)生周期性的毫微秒信號(hào),由地質(zhì)雷達(dá)系統(tǒng)中的窄脈沖發(fā)射源通過(guò)發(fā)射天線向地下發(fā)射高頻寬頻域單脈沖,該地下脈沖在向探測(cè)物體內(nèi)部傳播過(guò)程中,遇到不同電性介質(zhì)界面產(chǎn)生不同強(qiáng)度的反射,產(chǎn)生反射信號(hào)。位于地面上的接收天線在接收到地下回波后,直接傳輸?shù)浇邮諜C(jī),信號(hào)在接收機(jī)經(jīng)過(guò)整形和放大等處理后,經(jīng)電纜傳輸?shù)嚼走_(dá)主機(jī),經(jīng)處理后,傳輸?shù)轿C(jī)。在微機(jī)中對(duì)信號(hào)依照幅度大小進(jìn)行編碼,并以偽彩色電平圖、灰色電平圖或波形堆積圖的方式顯示出來(lái),再經(jīng)數(shù)據(jù)處理,用來(lái)判斷地下目標(biāo)的深度、大小和方位等特性參數(shù)。
2.高密度電阻率法
高密度電阻率法的理論基礎(chǔ)是靜電場(chǎng)理論。它是基于在地面下供垂向電測(cè)深點(diǎn)與電測(cè)剖面兩個(gè)基本原理的基礎(chǔ)上,在同一條多芯電纜上布置了64個(gè)電極,通過(guò)計(jì)算機(jī)硬軟件的有機(jī)控制供電極和測(cè)量電極,自動(dòng)組成多個(gè)垂向測(cè)深點(diǎn),通過(guò)不同電極排列裝置的控制程序?qū)崿F(xiàn)了自動(dòng)布點(diǎn)、自動(dòng)跑極、自動(dòng)供電、自動(dòng)觀測(cè)、自動(dòng)記錄、自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)成圖成像的全過(guò)程。
圖1 L2測(cè)線地質(zhì)雷達(dá)法探測(cè)成果剖面圖(截圖)
圖2 L2測(cè)線高密度電阻率法探測(cè)成果剖面圖
圖3 L2測(cè)線地震映像法探測(cè)成果剖面圖(截圖)
探測(cè)目標(biāo)體和周圍介質(zhì)存在明顯的電阻率差異是高密度電法的物理前提。通過(guò)分析地層中的土洞、巖溶的地球物理特征,不難發(fā)現(xiàn),地層中的土洞、巖溶與圍巖在電性上普遍存在差異:相對(duì)背景而言,或?yàn)槊黠@的高阻異常(如被空氣充填的空洞灰?guī)r體)或?yàn)槊黠@的低阻(被低阻物所填充,如水和淤泥充填的巖溶洞),如果采空區(qū)大小相對(duì)埋深具有一定的規(guī)模,就容易被發(fā)現(xiàn)。但由于其平均效應(yīng)大,在確定異常體邊界方面精度不高,且受表層低阻干擾嚴(yán)重,在工程勘察中,一般需要其他高精度物探方法的輔助。
3.地震映像法
地震映像法,又稱地震共偏移距法,是以相同的小偏移距逐步移動(dòng)測(cè)點(diǎn)接收地震信號(hào),在地面或水面對(duì)地下地層或地下目的物進(jìn)行連續(xù)掃描,利用多種地震波信息來(lái)探測(cè)地下介質(zhì)變化的淺層地震勘探方法,其前提是地下介質(zhì)密度、速度、泊松比具有差異。
在地震映像測(cè)量過(guò)程中,激發(fā)后在接收點(diǎn)用單個(gè)檢波器接收。儀器記錄后,激發(fā)點(diǎn)和接收點(diǎn)同時(shí)向前移動(dòng)一定的距離 (稱為點(diǎn)距),重復(fù)上述過(guò)程可獲得一條地震映像時(shí)間剖面。對(duì)采集數(shù)據(jù)作各種處理后,通過(guò)分析反射波,折射波、面波變化信息進(jìn)行綜合地質(zhì)解釋。
1.工區(qū)地質(zhì)及地球物理?xiàng)l件
安徽池州某建筑工地,擬在場(chǎng)地內(nèi)興建多幢居民住宅樓,其地層基本分為:①雜填土;②-1粉質(zhì)粘土;②-2粉質(zhì)粘土混礫石;③全風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖;④粉質(zhì)粘土混碎石;⑤強(qiáng)風(fēng)化礫巖;⑥中風(fēng)化灰質(zhì)礫巖。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)采用鉆孔灌注樁,采用⑥號(hào)層中風(fēng)化灰質(zhì)礫巖為樁端持力層。由于在地質(zhì)勘查時(shí)個(gè)別鉆孔發(fā)現(xiàn)有灰?guī)r溶蝕裂隙或溶洞(坑、溝)中的粘性土及碎塊石充填物,需查明場(chǎng)區(qū)內(nèi)有無(wú)土洞及開(kāi)口溶洞等不良地質(zhì)條件及巖溶分布的空間形態(tài),為樁基設(shè)計(jì)及施工采用科學(xué)的方案作出合理的決策。
根據(jù)前人資料和本次工作的實(shí)際測(cè)試成果,地下溶洞(含充填物)若為松散堆積物則呈現(xiàn)低電阻率、低縱波傳播速度特征,而當(dāng)?shù)叵氯芏礊楦煽斩磩t會(huì)呈現(xiàn)高電阻率、強(qiáng)縱波吸收特征。因此本次地球物理勘探需探測(cè)目標(biāo)體——地下巖溶區(qū)與圍巖間存在的明顯介電特性和地震動(dòng)力特性差異,為開(kāi)展地質(zhì)雷達(dá)法、高密度電阻率法、地震映像法工作提供了地球物理前提條件。
2.測(cè)線布置及參數(shù)設(shè)置
根據(jù)本次工作場(chǎng)地條件及勘探深度,對(duì)所測(cè)區(qū)域由北往南平行布置3條東西向長(zhǎng)測(cè)線剖面,依次為L(zhǎng)1,L2和L3。每條測(cè)線分別采用地質(zhì)雷達(dá)法、高密度電阻率法和地震映像法進(jìn)行測(cè)試,以保證測(cè)試成果的有效性和準(zhǔn)確性。工作參數(shù)上,地質(zhì)雷達(dá)法采用連續(xù)測(cè)量,使用50MHz非屏蔽天線,時(shí)窗600ns,采用點(diǎn)數(shù)480個(gè),疊加次數(shù)為自動(dòng);高密度電阻率法采用溫施/泛裝置,電極距為3m;地震映像法采用單點(diǎn)測(cè)量,測(cè)點(diǎn)距1m,偏移距15m,采樣間隔0.1ms,記錄長(zhǎng)度2048點(diǎn)/道,激震源為16磅重錘。
3.巖溶探測(cè)成果及解釋
對(duì)所采集的物探資料進(jìn)行一系列的數(shù)據(jù)處理和反演計(jì)算后,得到各測(cè)線成果解釋圖。結(jié)合已知工程地質(zhì)勘察成果,推斷解釋場(chǎng)區(qū)內(nèi)巖溶的存在分布情況。
圖1為L(zhǎng)2測(cè)線地質(zhì)雷達(dá)法探測(cè)成果剖面圖。在樁號(hào)z60至z62段間,出現(xiàn)一段弧狀強(qiáng)反射信號(hào)(圖1中虛線所圈處),懷疑為巖溶上頂面反射電磁波所致。但由于所使用的雷達(dá)天線為50MHz非屏蔽天線,無(wú)法屏蔽無(wú)效干擾信號(hào),此反射信號(hào)也有可能是淺部干擾引起,因此暫時(shí)還無(wú)法下定結(jié)論。
再來(lái)看L2測(cè)線的高密度電阻率法探測(cè)成果剖面圖(如圖2所示),發(fā)現(xiàn)同樣在z60至z62段,埋深約20~25m處(圖2中虛線所圈處),有一明顯帶狀高電阻率異常,結(jié)合地質(zhì)雷達(dá)所測(cè)成果,推測(cè)此處為一干溶洞。由于異常所在位置正好位于解釋成果圖的邊界,所探測(cè)到巖溶發(fā)育的部分可能并不完整,加上高密度電阻率法本身的平均效應(yīng),巖溶的邊界尚不能精確劃定。
在圖3所示的L2測(cè)線地震映像法探測(cè)成果剖面圖中,可以看到樁號(hào)z61至z62段(測(cè)線28~43m)虛線所圈處,反射波同相軸相位缺失,而頂板和底板的同相軸能量相對(duì)較強(qiáng),推測(cè)此處為巖溶發(fā)育,根據(jù)地震波反射時(shí)間和波速計(jì)算得出,埋深在16~21m。這與之前兩種物探方法探測(cè)到的異常大小和位置非常吻合。另外在樁號(hào)z60至z61間(測(cè)線15~22m)虛線所圈處,埋深18~21m的位置弧形同相軸“眼球形”特征明顯,頂板和底板能量也較強(qiáng),推測(cè)為巖溶發(fā)育。
至此,三種物探方法綜合解釋得出:L2測(cè)線存在兩處巖溶發(fā)育,分別位于測(cè)線15~22m處和28~43m處,埋深為18~21m和16~21m,可能屬串珠狀小溶洞,距基巖面的深度為5.0~7.0m,巖溶上部基巖基本完整,部分有向下溶蝕跡象。L1和L3測(cè)線基巖較完整 ,未發(fā)現(xiàn)溶洞和斷裂破碎帶等不良地質(zhì)跡象。
通過(guò)安徽池州某建筑工地的場(chǎng)地巖溶構(gòu)造的探測(cè)實(shí)例,說(shuō)明了綜合應(yīng)用地質(zhì)雷達(dá)法、高密度電阻率法和地震映像法等多種物探方法,能夠能有效查明灰?guī)r地區(qū)巖溶的分布范圍、埋藏深度和發(fā)育情況,并且具有無(wú)損、高效、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。由于物探資料的多解性,異常的辨認(rèn)和解釋有時(shí)是一件非常困難的事情,采用單一的物探手段很難達(dá)到較好的探測(cè)效果。因此,多種物探方法相互配合,不同解釋成果反復(fù)比較,取長(zhǎng)補(bǔ)短,去偽存真,才能有效地提高異常解釋精度,在巖溶調(diào)查中取得良好的探測(cè)效果。