田秋生
(黑龍江省煤田地質(zhì)物測隊(duì),黑龍江 哈爾濱 150008)
高密度電法具有小點(diǎn)距、數(shù)據(jù)采集密度大、施工效率高和分辨率高的特點(diǎn),在工程地質(zhì)、管線探測、物探找水、巖溶及地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查等工程地質(zhì)勘察中已逐漸成為常用的方法。
高密度電法是20世紀(jì)80年代在常規(guī)電法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型陣列勘探方法,它是基于靜電場理論,以探測巖土介質(zhì)的導(dǎo)電性差異為前提進(jìn)行的,通過觀測和研究人工建立的地下穩(wěn)定電流場的分布規(guī)律從而來解釋地下地質(zhì)問題。高密度電法進(jìn)行二維地電斷面測量,兼具剖面法與測深法的功能。能有效地進(jìn)行多種電極排列方式的掃描測量,因而可以獲得較豐富的關(guān)于地電斷面結(jié)構(gòu)特征的地質(zhì)信息。高密度設(shè)置了較高的測點(diǎn)密度,儀器利用多路電極轉(zhuǎn)換裝置,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)多種電極排列和多參數(shù)測量,一次可完成縱、橫二維的勘探過程,既能反映所探地質(zhì)體在某一深度上沿水平方向巖性變化,又能反映其在垂直方向不同深度上的巖性變化規(guī)律,獲取的地質(zhì)信息豐富,探測精度高。因此在工程地質(zhì)勘探中得到了越來越多的應(yīng)用。
高密度電法數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由主機(jī)、多路電極轉(zhuǎn)換器、電極系三部分組成。多路電極轉(zhuǎn)換器通過電纜控制電極系各電極的供電與測量狀態(tài);主機(jī)通過通訊電纜、供電電纜向多路電極轉(zhuǎn)換器發(fā)出工作指令,向電極供電并接收、存貯測量數(shù)據(jù)。其具體工作流程見圖1所示。
圖1 高密度電法工作流程圖
高密度電阻率法工作時(shí),其供電電極與測量電極是一次性布設(shè)完成的。通常情況下,經(jīng)由儀器的電極轉(zhuǎn)換開關(guān)控制,排列中的某兩根電極既作為供電電極AB,在下一組組合測量時(shí)又要作為測量電極MN。我們在工作時(shí),總希望探測深度要深(即AB要大),又不會(huì)漏掉小的異常體(即MN要小)。要提高橫向分辨率,就要犧牲它的探測深度,反之亦然。所以在設(shè)計(jì)極距時(shí),既要充分考慮探測深度,又要兼顧橫向分辨率。
高密度電法的數(shù)據(jù)處理主要包括兩大部分,即數(shù)據(jù)預(yù)處理和數(shù)據(jù)反演處理。數(shù)據(jù)預(yù)處理主要包括:編輯視電阻率值,對突變點(diǎn)和噪聲引起的畸變數(shù)據(jù)進(jìn)行剔除;對由多個(gè)測量斷面組成的剖面進(jìn)行拼接,把各電極所對應(yīng)的平面坐標(biāo)添加到數(shù)據(jù)文件中。對于地形起伏較大的剖面,把高程坐標(biāo)添加到數(shù)據(jù)文件中,以備反演處理時(shí)進(jìn)行地形校正處理;反演處理主要包括:根據(jù)地質(zhì)調(diào)查資料建立初始的二維地電模型,選擇反演參數(shù)等,然后采用最小二乘法進(jìn)行反演計(jì)算,查看反演結(jié)果,最后進(jìn)行地形校正,獲得最終的地下地電斷面,用于地質(zhì)解釋。
目前越來越多的工程建設(shè)項(xiàng)目遇到地下采空區(qū)的探查問題。地下采空區(qū)引起的地面沉陷,是工程建設(shè)的隱患,已成為一種較典型的地質(zhì)災(zāi)害問題,查明地下采空區(qū)的埋深及分布范圍,對地下采空區(qū)的處理就顯得十分重要。本勘查區(qū)內(nèi)主要巖層的電性特征為:上層第四系主要為黃土層,電阻率值較高,下層煤系地層呈相對低阻層。煤層被開采后,隨著時(shí)間的推移,采空區(qū)上方巖層在重力作用下發(fā)生塌陷,造成煤層上覆巖體失去原有的平衡狀態(tài),首先破壞了巖石的完整性和連續(xù)性,致使巖層破碎和出現(xiàn)大量的空隙和裂隙,故該處電阻率會(huì)偏高于完整巖石處的電阻率。對采空區(qū)進(jìn)行了灌漿處理后,則采空區(qū)部分的電阻率會(huì)明顯低于周圍完整巖石的電阻率,表現(xiàn)出一定的低電阻率特征,如圖2所示。由以上分析可知,測區(qū)內(nèi)各地層及巖層之間均有明顯的電性差異,標(biāo)示了注漿體的綠色及淡綠色部位即為勘察目的層位。
圖2 采空區(qū)灌漿檢測電阻率斷面圖
由于早期城市地下管錢網(wǎng)未進(jìn)行合理規(guī)劃,加之大多地下管線規(guī)劃圖紙遺失,等后期進(jìn)行城市地下管線網(wǎng)改造時(shí)就很難準(zhǔn)確知道地下管線的具體位置,施工時(shí)就會(huì)不可避免地發(fā)生事故,影響施工進(jìn)度。所以,在市內(nèi)進(jìn)行開挖工程前,能夠明確城市地下管線的情況是非常重要的。高密度電法對地下管線的探測具有較好的應(yīng)用效果。普查區(qū)內(nèi)埋有地下輸水管道,由于輸水管道為金屬,加之管道內(nèi)流體均為低阻良導(dǎo)體,故在電性上與周圍土層有明顯的電性差異,具備地球物理勘探的前提條件。垂直管線剖面進(jìn)行了三次高密度電法測量,對資料數(shù)據(jù)反演處理后得管線探測電阻率斷面圖,如圖3所示。通過對連續(xù)測量的三個(gè)電阻率剖面的分析,能明顯確定需要勘查的管線位置,在斷面圖上表現(xiàn)了圓形剖面并呈現(xiàn)出連續(xù)性。通過開挖,其測試結(jié)果得到證實(shí),開挖結(jié)果和解譯結(jié)果一致。
圖3 管線探測電阻率斷面圖
高密度電法在堤防隱患探測的應(yīng)用具有較好的效果。當(dāng)?shù)谭来嬖陔[患時(shí),如不能明確其存在位置,會(huì)給防洪防汛帶來巨大的壓力,甚至?xí){周圍人民群眾的生命安全。所以,能有效的探測并排除提防隱患是非常重要的。本次勘查黃河某處堤防隱患,電祖率斷面圖如圖4所示。通過對實(shí)測電阻率數(shù)據(jù)反演處理后,顯示出堤內(nèi)裂隙的位置及深度,對堤防隱患的治理指明了方向。
圖4 提防隱患探測電阻率斷面圖
本文介紹了高密度電法的原理及勘探特點(diǎn),該勘探方法具有測量信息豐富、對地下地質(zhì)體分辨能力高的優(yōu)點(diǎn)。在對地下空洞、地下管線及堤防隱患工程地質(zhì)勘察中的應(yīng)用是可行的,并能取得較好的應(yīng)用效果。同時(shí),由于某些勘查工程受地質(zhì)地形影響較大,在一定程度上影響勘探測量的精度,所以,結(jié)合勘察區(qū)域的地質(zhì)及其他資料,勘探的準(zhǔn)確度會(huì)更高。
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