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      濟(jì)南市城區(qū)劉志遠(yuǎn)斷裂的高密度電法探測(cè)及活動(dòng)性探討

      2021-12-24 08:48:10李曉東劉海生
      西部探礦工程 2021年1期
      關(guān)鍵詞:石灰?guī)r志遠(yuǎn)電法

      李曉東,劉海生

      (1.山東建材勘察測(cè)繪研究院有限公司,山東濟(jì)南250100;2.山東同方防震技術(shù)有限公司,山東濟(jì)南250001)

      斷裂不僅是地震發(fā)生的根源,也是地震發(fā)生時(shí)建筑物破壞最嚴(yán)重的的區(qū)域,這一認(rèn)識(shí)越來越受到大家的關(guān)注,尤其是建筑行業(yè)和設(shè)計(jì)部門在遇到斷裂的工程時(shí),更加謹(jǐn)慎地對(duì)待斷裂的避讓和地基處理問題。從工程的角度去考慮,要解決這一問題,首先要準(zhǔn)確探明斷裂的位置、破碎帶影響范圍等,鑒定其活動(dòng)性,評(píng)價(jià)其對(duì)工程的影響,從而為規(guī)劃設(shè)計(jì)和工程建設(shè)提出合理的建議和應(yīng)對(duì)措施,減輕或避免地質(zhì)災(zāi)害帶來的損失,保護(hù)生命和財(cái)產(chǎn)安全[1]。

      劉志遠(yuǎn)斷裂,又稱東塢斷裂,北起烈士山附近,往南經(jīng)劉志遠(yuǎn)村,在小漢峪附近與郭店斷裂交匯,向南延伸至南部山區(qū),斷層通過的部位往往有泉水涌出[2],通常被認(rèn)為是濟(jì)南泉域的西邊界[3-4]。該斷裂可大致以郭店斷裂為界分為兩段,南段為低山區(qū),對(duì)城市影響相對(duì)較小,北段由低山區(qū)逐漸過渡到山前沖洪積平原區(qū),所在位置是目前濟(jì)南高速發(fā)展的區(qū)域,因此本次工作主要針對(duì)劉志遠(yuǎn)斷裂北段,探明其具體位置,并對(duì)其活動(dòng)性進(jìn)行鑒定,為該地區(qū)后期城市建設(shè)提供依據(jù)。

      目前用于城市斷層探測(cè)的方法很多,對(duì)于基巖埋深較淺的地區(qū),高密度電法是有效的方法之一[5-6],高密度電法兼容電測(cè)深法與剖面法,測(cè)點(diǎn)較密,對(duì)于橫向和縱向電阻率異常都有較好的分辨[7],在實(shí)際應(yīng)用過程中,能分辨出基巖起伏、地質(zhì)界線、斷裂構(gòu)造等諸多構(gòu)造現(xiàn)象。本文根據(jù)劉志遠(yuǎn)斷裂分布區(qū)的地質(zhì)情況,采用了高密度電法探測(cè),并進(jìn)行鉆孔聯(lián)合剖面驗(yàn)證。

      1 高密度電法探測(cè)原理簡(jiǎn)介

      高密度電法是20 世紀(jì)80 年代提出的一種電法勘探新技術(shù),其基本原理與傳統(tǒng)的電阻率法相同,所不同的是高密度電法在觀測(cè)中設(shè)置了較高密度的測(cè)點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí),只需將全部電極布置在一定間隔的測(cè)點(diǎn)上,然后進(jìn)行觀測(cè)。在設(shè)計(jì)和技術(shù)實(shí)施上,高密度電測(cè)系統(tǒng)采用先進(jìn)的自動(dòng)控制理論和大規(guī)模集成電路,使用電極數(shù)量多,而且電極之間可自由組合,這樣就可以提取更多的地電信息。因此,高密度電阻率法是一種成本低、效率高、信息豐富、解釋方便且勘探能力顯著提高的電法勘探新方法[8]。

      2 工作布置

      根據(jù)劉志遠(yuǎn)斷裂北段所處地質(zhì)條件,主要為山前沖洪積平原及丘陵區(qū),并向南延伸至低山區(qū)。本次工作布設(shè)4條高密度電法測(cè)線,測(cè)線間距大致為2~3km,基本控制了斷裂北段分布范圍。布設(shè)測(cè)線區(qū)域地形較為平坦,電極接地條件良好,測(cè)線布設(shè)如圖1所示。

      為保證探測(cè)深度、精度及數(shù)據(jù)的可靠性,本次工作采用溫納裝置(α排列裝置),它適用于固定斷面測(cè)量。該測(cè)量方法在測(cè)量時(shí)以剖面線為單位進(jìn)行測(cè)量,啟動(dòng)一次測(cè)量最少測(cè)一條剖面線,存儲(chǔ)與顯示時(shí)亦以剖面線為單位進(jìn)行。一個(gè)斷面由若干條剖面線組成,且每條剖面線有唯一編號(hào),簡(jiǎn)稱剖面號(hào)。即測(cè)量某一剖面N 時(shí),AMNB 相鄰電極保持極距a,每測(cè)量完一點(diǎn)向前移動(dòng)一個(gè)基本點(diǎn)距x,直至B 極為最后一個(gè)電極為止,剖面上的測(cè)點(diǎn)數(shù)隨剖面號(hào)增大而減少,其斷面上測(cè)點(diǎn)呈倒梯形分布。

      測(cè)線1 位于義和莊村北,由東向西布設(shè),測(cè)線長(zhǎng)度237m,電極間距3m,測(cè)試層數(shù)11層,電極數(shù)80個(gè),供電時(shí)間2s,供電電壓100V。測(cè)線2位于劉志遠(yuǎn)村北,由東向西布設(shè),測(cè)線長(zhǎng)度206m,電極間距2m,測(cè)試層數(shù)15層,電極數(shù)104 個(gè),供電時(shí)間2s,供電電壓100V。測(cè)線3 位于南湖村東,由西向東布設(shè),測(cè)線長(zhǎng)度190m,電極間距2m,測(cè)試層數(shù)15層,電極數(shù)96個(gè),供電時(shí)間2s,供電電壓100V。測(cè)線4位于小漢峪村東,由東向西布設(shè),測(cè)線長(zhǎng)度237m,電極間距3m,測(cè)試層數(shù)15 層,電極數(shù)80 個(gè),供電時(shí)間2s,供電電壓100V。各測(cè)線設(shè)置參數(shù)見表1。

      3 資料解釋分析

      通常情況下,高密度電法剖面中的視電阻率值在橫向上幾乎沒有變化,或者變化緩慢、連續(xù);在縱向上,視電阻率值遞增或遞減。如果有地層斷錯(cuò)并且兩盤電阻率值有較大變化,視電阻率等值線擬斷面圖上會(huì)有明顯的帶狀或“U”、“V”型高阻或低阻異常,結(jié)合地質(zhì)資料可判斷構(gòu)造異常。

      表1 高密度電法測(cè)試參數(shù)設(shè)置

      測(cè)線1 位于義和莊村北,由于地表耕土影響,電阻率在縱向上,表現(xiàn)為高—低—高特征;剖面橫向上,在距離剖面起點(diǎn)90m處被錯(cuò)斷,表現(xiàn)為明顯低阻異常帶;測(cè)線2西部人工填土較厚,道路硬化,原始電阻率偏高,地表電阻率分布稍不均,橫向電阻率在距離起點(diǎn)約70m處出現(xiàn)一個(gè)低阻異常;測(cè)線3橫向上在距離剖面起點(diǎn)90m處被錯(cuò)斷,斷層上下盤電阻率躍變;揭示出劉志遠(yuǎn)斷裂位置。由于篇幅所限,本文僅給出測(cè)線4電阻率剖面圖。

      測(cè)線4位于小漢峪村東,視電阻率資料采集環(huán)境一般,電阻率背景噪聲中等,反演時(shí)采用中等阻尼參數(shù),結(jié)合電阻率值和相關(guān)地質(zhì)信息,調(diào)整計(jì)算后給出正演模型,最后用基于圓滑約束最小二乘法反演。距離測(cè)線起點(diǎn)120m處電阻率值明顯躍變,為斷裂的地球物理響應(yīng)。斷裂西側(cè)為發(fā)育溶洞且呈現(xiàn)高阻的石灰?guī)r,斷裂東側(cè)上部為發(fā)育溶洞且呈現(xiàn)高阻的石灰?guī)r、下部為燕山期閃長(zhǎng)巖,結(jié)合1∶5萬地質(zhì)圖、鉆探資料以及劉志遠(yuǎn)斷裂規(guī)模、性質(zhì)特征,該處揭示出劉志遠(yuǎn)斷裂位置。

      4 鉆孔聯(lián)合剖面驗(yàn)證

      為驗(yàn)證高密度電法探測(cè)結(jié)果并進(jìn)一步判定斷裂最新活動(dòng)性,在測(cè)線4、測(cè)線2 附近分別開展了鉆探工作P1、P2。

      其中P1 處布設(shè)4 個(gè)鉆孔,編號(hào)自西向東依次為Z1-Z4,間距分別為15m、8m、10m,孔深28.3~32.0m,均揭示至中風(fēng)化石灰?guī)r或閃長(zhǎng)巖。根據(jù)鉆探結(jié)果,場(chǎng)地上覆第四系填土、粉質(zhì)粘土、碎石層,下伏奧陶系石灰?guī)r、白堊系閃長(zhǎng)巖:

      全新統(tǒng)(Qh):主要為松散的填土,底界埋深1.0~3.0m。

      上更新統(tǒng)(QP3):以褐紅色粉質(zhì)粘土為主,含網(wǎng)狀鈣質(zhì)條紋及姜石,底界埋深3.0~3.3m,對(duì)比良好,無錯(cuò)斷跡象。

      中更新統(tǒng)(QP2):上部為棕紅色粉質(zhì)粘土,下部為石灰?guī)r碎石層標(biāo)志層,多呈次棱角狀,磨圓度差,厚度與埋深基本一致。

      基巖:主要為奧陶系石灰?guī)r,在Z2、Z3孔底部揭示有白堊系閃長(zhǎng)巖侵入,有碎裂巖發(fā)育(圖2),主要成分為石灰?guī)r和閃長(zhǎng)巖碎塊,泥質(zhì)和鈣質(zhì)膠結(jié),碎裂巖中可見擦痕(圖3)。基巖揭露厚度2~2.5m,該層有明顯錯(cuò)位,垂直位移量約3m,上盤下降,下盤上升,顯示正斷性質(zhì),傾角較大。

      圖2 跨劉志遠(yuǎn)斷裂鉆孔聯(lián)合剖面圖

      圖3 碎裂巖照片

      P2布設(shè)4個(gè)鉆孔,編號(hào)自西向東依次為Z5-Z8,間距分別為20m、6m、3m。鉆探結(jié)果顯示,場(chǎng)地上覆第四系填土、粉質(zhì)粘土、碎石層,底界埋深為3.5~4.3m,土層連續(xù)性較好,下伏奧陶系石灰?guī)r,鉆探深度Z5 為20m,Z6-Z8為30m,其中Z5揭示的石灰?guī)r相對(duì)較為完整,局部溶蝕,未見明顯碎裂巖,Z6-Z8 揭示的石灰?guī)r風(fēng)化溶蝕較為嚴(yán)重,發(fā)育蜂窩狀溶孔,大部分貫通,可見強(qiáng)風(fēng)化角礫巖,鈣質(zhì)膠結(jié),強(qiáng)度較低。根據(jù)鉆探結(jié)果判定,Z6-Z8鉆孔應(yīng)該都位于斷裂破碎帶內(nèi),顯示斷裂位置與高密度電法測(cè)試結(jié)果一致,Z5 鉆孔位于斷裂西側(cè),斷裂破碎帶范圍應(yīng)大于9m。

      5 斷裂活動(dòng)性探討

      為對(duì)斷裂活動(dòng)時(shí)代進(jìn)行分析,在南胡村東、測(cè)線3附近沿?cái)嗔堰M(jìn)行人工探槽開挖(圖4)。探槽長(zhǎng)約20m,深度約3~5m,剖面揭示斷層發(fā)育在泥灰質(zhì)頁(yè)巖、奧陶系石灰?guī)r之間,斷層上覆第四系雜填土、殘坡積土,斷層破碎帶寬約12m。斷層主滑動(dòng)面不明顯,斷層帶內(nèi)主要為膠結(jié)碎裂巖,呈透鏡體狀。由該點(diǎn)沿?cái)鄬幼呦蛳虮奔s300m,經(jīng)人工開挖剝落上盤,斷層面及下盤清晰可見,斷層走向155°,南西傾向,傾角70°,斷層帶內(nèi)碎裂巖已鈣質(zhì)膠結(jié),對(duì)上覆第四系地層無影響。

      結(jié)合高密度電法測(cè)試結(jié)果、鉆探結(jié)果和地質(zhì)考察結(jié)果來看,劉志遠(yuǎn)斷裂未錯(cuò)斷中更新世地層,斷層兩側(cè)基巖為奧陶系石灰?guī)r,斷層附近伴有燕山期閃長(zhǎng)巖侵入,斷裂對(duì)地貌基本無影響,破碎帶寬度范圍約8~12m,沿?cái)嗔盐窗l(fā)生過破壞性地震,1970年以來斷裂兩側(cè)10km范圍內(nèi)僅在2017年1月11日發(fā)生過1次西營(yíng)2.0級(jí)地震。綜合分析認(rèn)為該斷裂中更新世以來不活動(dòng)。

      6 結(jié)論及工程意義

      (1)對(duì)劉志遠(yuǎn)斷裂北段開展高密度電法測(cè)試及鉆探驗(yàn)證、地質(zhì)考察,結(jié)果有較好的一致性,確定了大比例尺下斷裂分布位置,斷裂走向北北西,傾向南西。

      (2)根據(jù)地層錯(cuò)斷特征、地質(zhì)地貌情況綜合分析認(rèn)為劉志遠(yuǎn)斷裂主要發(fā)育在基巖中,對(duì)地貌無影響,活動(dòng)性較弱。小漢峪村附近斷裂垂直位移量約3m。

      (3)根據(jù)本次工作結(jié)果,在該斷裂及其附近進(jìn)行工程建設(shè)時(shí),根據(jù)GB50011-2010《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(2016 年版)相關(guān)規(guī)定,劉志遠(yuǎn)斷裂屬非全新世活動(dòng)斷裂,可不避讓該斷裂,考慮斷裂破碎帶內(nèi)基巖承載力相對(duì)較低,存在地基不均一性問題,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行地基處理。

      (4)具體工程建設(shè)中,應(yīng)進(jìn)一步研究確定工程所在地?cái)嗔训钠扑閹Х植技捌溆绊懛秶?,并尋找斷裂最新活?dòng)證據(jù)。

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