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    瞬變電磁法在四川省鹽源縣某煤礦區(qū)三井田主平硐工程地質(zhì)勘察中的應(yīng)用

    2020-01-08 09:14:00
    智能城市 2019年24期
    關(guān)鍵詞:巖組等值線富水

    (四川煤田地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院,四川 成都 610072)

    某煤礦區(qū)三井田主平硐K0+820 m處發(fā)生規(guī)模較大的坍方和涌水突泥,導(dǎo)致主平硐K0+820~K0+700 m段被涌出物完全堵塞,并造成該段風水管道、電纜設(shè)施損毀。為查明工作區(qū)巖體破碎帶、裂隙發(fā)育情況及富水性及坍方區(qū)域破碎帶發(fā)育情況,在主平硐K0+700~K2+300 m段兩側(cè)各140 m區(qū)域開展了瞬變電磁法勘察工作。通過工程地質(zhì)鉆探驗證工作,查明主平硐通過區(qū)域的水文工程地質(zhì)條件及斷層的導(dǎo)水性等。

    1 區(qū)域地質(zhì)概況

    1.1 區(qū)域構(gòu)造

    井田所在區(qū)域主體構(gòu)造為一不對稱的干塘溝向斜(S1),該向斜軸線走向N50~60°E,長約17 km,向斜兩端揚起,軸線南段呈南西向弧形突出,北段向北東方向弧形突出展布,總體略似一反“S”型。礦區(qū)位于該向斜南西端,向斜在區(qū)內(nèi)走向長約4 km,北西翼陡,巖層傾角45~75°,南東翼較緩,層傾角10~30°,向斜核部為東瓜嶺組第八段,兩翼為東瓜嶺組七~一段。主平硐穿越主要構(gòu)造有干塘溝向斜、F6斷層、F9斷層等。

    1.2 含水層、隔水層特征

    區(qū)內(nèi)出露地層主要為三疊系上統(tǒng)東瓜嶺組(T3d)和第四系殘坡積及沖洪積層(Q4),含隔水特征自上至下敘述如下。

    1.2.1 第四系殘、坡積層及沖、洪積層(Q4)孔隙含水層

    殘、坡積層主要分布在基巖表面和斜坡的下部,厚0~15 m,以粉質(zhì)黏土為主,夾少量碎塊狀砂巖、泥巖;沖、洪積層主要分布在干塘溝河谷一帶,厚0~10 m,以卵石、礫石、中細砂為主,結(jié)構(gòu)松散,透水性強,富水性中等。

    1.2.2 三疊系上統(tǒng)東瓜嶺組(T3d)裂隙含水層

    該組地層大面積出露于向斜軸部及兩翼,總厚589.73 m,按巖性組合特征及富水性特征,可將其劃分為上下兩個含水巖組,其中本次工作區(qū)內(nèi)主平硐將穿越上含水巖組(T3d5~8)。

    上含水巖組(T3d5~8)巖性以灰~淺灰色砂巖為主,各層段間夾有薄層泥巖、砂質(zhì)泥巖和煤線,泥巖厚度小于3 m,不具隔水作用,因此,將東瓜嶺組五~八段地層劃為一個含水巖組。該含水巖組主要出露于向斜軸部及兩翼,出露面積約6.2 km2,本含水層組平均厚327.37 m,其中,砂巖平均厚311.66 m,占該層組總厚的95.2%;泥質(zhì)巖平均厚14.40 m,占4.4%;煤層總平均厚1.31 m,占該層0.4%。

    據(jù)地面調(diào)查,在該含水巖組共有泉點33個,多分布在順向坡溝谷中及向斜軸部槽谷地帶,標高一般在2 800~3 000 m,流量0.010 1~0.183 3 L/s,多為季節(jié)性泉水,旱季干枯,少量為長年性泉水,據(jù)長期觀測資料,動態(tài)變化都不大,雨后泉水流量有所增大,但流量均小于1 L/s。

    上含水巖組以裂隙含水為主,在向斜北西翼,巖石較完整,裂隙不發(fā)育,富水性較弱;在向斜南東翼,裂隙相對較發(fā)育,含水層富水性弱~中等,屬裂隙弱~中等含水層組。為HCO3·CO·Ca型水,水質(zhì)中HCO3-、Ca2+含量偏大,顯示地下水為淺層地表循環(huán)水。

    1.2.3 斷層富水性及導(dǎo)水性

    F6逆斷層:位于干塘溝向斜東段核部附近,斷層延伸方向NE~SW,傾向SE,傾角70°,斷距90 m,最大落差80 m,走向長度約1.85 km,切割了整個T3d地層,斷層破碎帶寬達30 m,破碎帶為泥質(zhì)膠結(jié),膠結(jié)程度中等,地表未見泉水出露,僅見少量滲水。雖然干塘溝溝水在流經(jīng)斷層時未發(fā)現(xiàn)漏失現(xiàn)象,但不排除采礦影響斷層帶充填情況,溝水順斷層進入礦井的可能性。

    F9逆斷層:位于干塘溝向斜北西翼東段8~9號勘查線一帶,延伸方向NW~SW,傾向SW~SE,傾角75°,落差大于100 m,走向長度約1.8 km,切割了T3d5~T3d4+3等含、隔水層,破碎帶寬約8 m,多為泥質(zhì)膠結(jié),地表未見泉水出露,該斷層富水性和導(dǎo)水性弱~中等,不均一。

    2 瞬變電磁法原理

    瞬變電磁法(簡稱TEM)是一種重要的電法勘探方法,其原理是利用發(fā)射的一次脈沖電磁場激勵地質(zhì)體產(chǎn)生二次渦流場,通過只研究純二次渦流場隨時間的變化規(guī)律來探測地下介質(zhì)的電性。瞬變電磁法測深原理可由M.N.Nabighian(1979)采用的“煙圈理論”形象化地描述:感應(yīng)二次渦流場瞬變響應(yīng)以等效電流環(huán)隨著時間的推移向外、向下擴散,形如發(fā)射回線吹出的“煙圈”,早期接收的瞬變電磁場反映淺部地質(zhì)體電性,晚期接收的瞬變電磁場反應(yīng)深部地質(zhì)體電性[1-3]。在均勻介質(zhì)半空間條件下,中心回線瞬變響應(yīng)的解析式為:

    根據(jù)不同延時瞬變響應(yīng)的電阻率特性中心回線解釋,可推斷出破碎斷裂帶、低阻富水巖體、巖溶空腔等地質(zhì)體的發(fā)育位置。

    3 應(yīng)用效果

    3.1 視電阻率斷面圖分析

    圖1是1018線視電阻率剖面圖,圖中橫坐標為測點距離測線起點的水平距離,縱坐標為標高。剖面顏色從藍色~綠色~黃色~橙色~紅色的漸變,代表了視電阻率由低~較高~高的漸變過程。當巖層富水性強時,視電阻率參數(shù)曲線的相應(yīng)段均有局部低電阻體反映,在視電阻率剖面圖上,視電阻率值相對較低,部分表現(xiàn)為低阻封閉圈。

    圖1 1018線視電阻率剖面圖

    從剖面圖上看,樁號300~1200視電阻率等值線較均勻平緩,構(gòu)造不發(fā)育。樁號200~300之間存在低阻異常,同時視電阻率等值線發(fā)生密集條帶狀畸變,結(jié)合現(xiàn)場情況分析,為正在施工的風井的反應(yīng);樁號1200~1700段出現(xiàn)視電阻率等值線扭曲現(xiàn)象,推斷存在破碎帶。剖面淺部存在的高阻條帶為盲區(qū)假異常,剖面小樁號深部存在的中高阻條帶為冬瓜嶺組第八段(T3d8)的地層反應(yīng)。

    3.2 視電阻率水平切片圖分析

    2 500 m水平標高視電阻率等值線切片圖如圖2所示。

    在圖中可見地層巖性均一穩(wěn)定無破碎帶區(qū)域,視電阻率值分布較穩(wěn)定,等值線形態(tài)平緩、均勻,無明顯差異顯示;反之,若斷裂構(gòu)造區(qū)域或者富水低阻區(qū)域,電性分布不均勻,等值線劇烈變化,形態(tài)呈條帶狀密集圈閉。

    圖2 2500m水平標高視電阻率等值線切片圖

    切片中大部分區(qū)域視電阻率變化平緩,樁號100~300出現(xiàn)的低阻條帶為風井引起的異常,在樁號1200~1400間存在低阻條帶異常,推測為巖體較破碎,樁號1400~1700間存在等值線劇烈變化的區(qū)域,該區(qū)域推斷有一條斷裂構(gòu)造通過,引起附近地層電性發(fā)生不均勻變化。

    3.3 過井斷面分析

    ZK2號鉆孔位于測區(qū)中部,在瞬變電磁法區(qū)域中位于1020線樁號1 000處,鉆探揭露井深190 m附近出現(xiàn)斷層角礫巖,相應(yīng)的位置出現(xiàn)低阻條帶異常,與鉆探揭露情況吻合。結(jié)合平切圖分析,ZK2號鉆孔揭露的斷層走向基本與測線方向小角度相交,方位約66°,傾向156°,傾角約27°。

    4 結(jié)語

    (1)相比于接地電法,瞬變電磁法可以不接地測量,適用于接地條件較差的工區(qū)。

    (2)采用瞬變電磁法勘察煤礦水害,有效地反映了巷道穿越地段基巖裂隙破碎帶發(fā)育情況,發(fā)現(xiàn)了破碎帶1處,經(jīng)鉆孔驗證有較高的吻合性,較好地解決了地質(zhì)問題。

    (3)瞬變電磁法具有淺部盲區(qū),如果探測深度較淺,則不宜采用該法。

    (4)瞬變電磁法理論復(fù)雜,國內(nèi)的主要資料處理反演解釋軟件仍值得改進。

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