謝小國(guó),李佳勝,李勇,何松健,羅兵,田銀川,胡驍,杜春陽(yáng)
昔格達(dá)斷裂結(jié)構(gòu)探測(cè)及活動(dòng)性分析
謝小國(guó)1,2,3,李佳勝4,李勇5,何松健4,羅兵1,2,3,田銀川1,2,3,胡驍1,2,3,杜春陽(yáng)1,2,3
(1.四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司,成都 610081;2.四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局成都水文地質(zhì)工程地質(zhì)中心,成都 610081;3. 四川省地質(zhì)災(zāi)害防治工程技術(shù)研究院,成都 610081;4. 攀枝花市地震監(jiān)測(cè)中心,四川 攀枝花 617000;5.成都理工大學(xué),成都 610059)
為更好地研究昔格達(dá)斷裂結(jié)構(gòu)特征及其活動(dòng)性,綜合利用音頻大地電磁法、遙感解譯、地質(zhì)調(diào)查、氡氣測(cè)試等多種方法技術(shù)組合,準(zhǔn)確定位昔格達(dá)斷裂及鄰近隱伏斷裂的空間位置及結(jié)構(gòu)特征,并分析其活動(dòng)性。結(jié)果表明,研究區(qū)昔格達(dá)斷裂的傾向?yàn)榻鼥|向,傾角為82°~85°,近于垂直,氡氣濃度最大峰背比為5.14~7.28倍,最大異常與最小值之差大于8998 Bq/m3,相對(duì)活動(dòng)性表現(xiàn)為中強(qiáng)-強(qiáng)。不同方法具有不同的適用性,綜合應(yīng)用多種方法技術(shù),有助于提升活斷層研究精度,為當(dāng)?shù)胤勒饻p災(zāi)及工程建設(shè)提供重要依據(jù)。
綜合方法;斷層結(jié)構(gòu);活動(dòng)性分析;昔格達(dá)斷裂
昔格達(dá)斷裂是歷史上多次破壞性地震的發(fā)震構(gòu)造(盧海峰和姬志杰,2011;張永久,牟雅元,2013),如攀西地區(qū)1955年6.7級(jí)地震、2008年6.1級(jí)地震。昔格達(dá)斷裂的結(jié)構(gòu)特征性質(zhì)多變,斷層傾向有的向東,有的向西,有的近于直立(李坪,1985)。區(qū)域地質(zhì)資料分析,攀枝花鹽邊縣普隆村以北,昔格達(dá)斷裂以?xún)A向西為主,普隆村以南以?xún)A向東為主,特別是在魚(yú)鲊一帶分布的系列北東向逆斷層,會(huì)理群地層與主斷裂形成“入”字形,顯示該斷裂傾向由西反扭為東(四川省地震局,1986)。野外調(diào)查表明,在昔格達(dá)一帶,斷層走向?yàn)?0°,傾向西,傾角約30°~40°;灣子北一帶,斷層走向?yàn)?40°,傾向西,傾角陡;姜驛西一帶,斷層走向330°,傾向東(盧海峰和姬志杰,2011)。昔格達(dá)斷裂的活動(dòng)性研究較多(盧海峰和姬志杰,2011;鄭兵等,2013;盧海峰,2017),但對(duì)其活動(dòng)性強(qiáng)弱研究較少。早更新世末逆沖構(gòu)造活動(dòng)和晚更新世以來(lái)左行走滑運(yùn)動(dòng)是其兩個(gè)明顯階段,灣子附近斷層錯(cuò)斷了兩處二級(jí)階地,測(cè)年結(jié)果表明,T2階地形成于18.87±1.60ka,垂向錯(cuò)距速率約0.1mm/a(盧海峰等,2008)。
物探方法具有綠色、高效、精度高等特點(diǎn),其在斷層結(jié)構(gòu)探測(cè)中發(fā)揮了重要的作用。曾金艷等(2016)采用淺層地震勘探方法對(duì)太原盆地田莊斷裂進(jìn)行勘探,查明了斷裂的空間位置(曾金艷等,2016);楊曉平等(2016)利用深、淺地震勘探與鉆孔地質(zhì)剖面結(jié)合,對(duì)太行山東緣石家莊南部的地殼結(jié)構(gòu)和隱伏斷裂的活動(dòng)性進(jìn)行探測(cè),揭示了近地表斷裂和地殼深部構(gòu)造之間的關(guān)系(楊曉平等,2016);李富等(2019)綜合利用高密度電阻率法、大地電磁測(cè)深法和氡氣測(cè)試方法,對(duì)安寧河?xùn)|支秧財(cái)溝隱伏活動(dòng)斷裂進(jìn)行定位,并有效確定隱伏活動(dòng)斷裂剖面位置、深度和產(chǎn)狀(李富等,2019);張磊等(2014)通過(guò)可控源音頻大地電磁測(cè)深、淺層地震、氡氣測(cè)量等多種方法,對(duì)北京南口-孫河斷裂白浮-百善段做出精準(zhǔn)定位,并查明斷層的位置(張磊等,2014)。氡氣測(cè)試方法具有快速、可靠、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn),是研究斷層活動(dòng)性的重要手段。文龍等(2013,2018)采用氡氣測(cè)試方法對(duì)成都平原、大涼山斷裂帶中的多個(gè)分支斷裂進(jìn)行測(cè)試,研究了各斷裂帶的氡氣特征、活動(dòng)性強(qiáng)弱以及與現(xiàn)代地震的相關(guān)關(guān)系(文龍等,2013;文龍等,2018)。
針對(duì)昔格達(dá)上述問(wèn)題,結(jié)合攀西地區(qū)地質(zhì)、地形地貌特點(diǎn),利用地球物理勘探、遙感、氡氣測(cè)試以及地質(zhì)調(diào)查等方法組合,探測(cè)昔格達(dá)斷裂深部結(jié)構(gòu),分析其活動(dòng)性強(qiáng)弱。
研究區(qū)位于攀枝花仁和區(qū)拉鲊與涼山州會(huì)理縣河漂村、灣子地區(qū)交界處,金沙江左岸,近南北向的昔格達(dá)斷裂橫穿其中。作為川滇地區(qū)北向構(gòu)造帶中重要的斷裂之一,昔格達(dá)斷裂是川滇塊體內(nèi)部次級(jí)塊體的邊界活動(dòng)構(gòu)造帶(龍鋒和張永久,2010;傅鶯和龍鋒,2015;徐錫偉等,2003),表現(xiàn)為左行走滑運(yùn)動(dòng)特征(盧海峰,2021)。(晚)新生代以來(lái),昔格達(dá)斷裂帶拉鲊-新久段受到了早期NNE-SSW向構(gòu)造擠壓和晚期NWW-SEE向擠壓,從而形成了現(xiàn)代構(gòu)造與地貌特征,魚(yú)鲊-三龍?zhí)烈粠?,斷裂線(xiàn)沿河流、山脊呈S型或反Z型特征,表現(xiàn)為NW和近SN向張性裂隙(張偉松和盧海峰,2017)。從遙感影像圖看出,河漂村位于金沙江左岸,河流反Z型的轉(zhuǎn)角處,在地貌特征上具有典型的左行階式運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)(圖1)。
圖1 研究區(qū)斷裂構(gòu)造環(huán)境及遙感影像圖
區(qū)內(nèi)構(gòu)造主要為昔格達(dá)斷裂及其它斷層,出露地層包括前震旦系(Pt2、Pt2、Pt12)、第四系和巖漿巖。前震旦系康定群鳳山營(yíng)組(Pt2)主要巖性為薄板狀、葉片狀灰?guī)r及結(jié)晶灰?guī)r;前震旦系康定群大田組上段(Pt12)主要為黑色細(xì)至中粒斜長(zhǎng)角閃巖,角礫狀混合巖夾云母片巖,變粒巖;前震旦系會(huì)理群力馬河組(Pt2)為白、灰白色薄層至塊狀石英巖與深灰色韻律狀板巖,硅質(zhì)板巖,以及云母石英片巖的互層,頂部主要為石英巖;第四系全新統(tǒng)(Q4)為現(xiàn)代河流沖積形成的泥、砂、礫石;在研究區(qū)西北部出露晉寧期時(shí)代不明的花崗巖體(γ)。
結(jié)合區(qū)域地質(zhì)資料及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,采集音頻大地電磁法測(cè)線(xiàn)下伏地層巖樣進(jìn)行物性參數(shù)測(cè)試,包括第四系、大田組、力馬河組以及晉寧期花崗巖等,獲得各出露地層巖石的電阻率特征。第四系砂礫石土因含泥或富水性不同,其電阻率變化較大,但值總體較低,一般從5~150Ω·m不等,平均為100Ω·m;康定群大田組電阻率變化較大,從2000~100000Ω·m不等,平均大于10000Ω·m;會(huì)理群力馬河組電阻率總體比大田組小,一般為200~15000Ω·m,平均為1500Ω·m;晉寧期花崗巖電阻率變化較小,一般為400~1600Ω·m,平均為1000Ω·m。不同地層或巖性電阻率特征差異明顯,這為電磁法勘探提供了良好的物性基礎(chǔ)。
綜合考慮研究區(qū)地形地貌特點(diǎn),結(jié)合研究目的,選擇音頻大地電磁法、遙感解譯、氡氣測(cè)量和地質(zhì)調(diào)查等方法,探測(cè)昔格達(dá)斷裂地層結(jié)構(gòu),并分析其活動(dòng)性。
音頻大地電磁法在地質(zhì)勘探中應(yīng)用廣泛,適用于地層結(jié)構(gòu)、構(gòu)造空間形態(tài)展布特征探測(cè),可為斷裂的構(gòu)造環(huán)境分析提供重要依據(jù)(張繼紅等,2019;李秋生等,2020)。研究區(qū)布設(shè)1條音頻大地電磁剖面,共2km,點(diǎn)距50m,測(cè)線(xiàn)方向與昔格達(dá)斷裂近于垂直,方位95°。儀器采用加拿大鳳凰地球物理公司生產(chǎn)的V8多功能電法儀,經(jīng)試驗(yàn)確定,采用“十”字形裝置測(cè)量,極距長(zhǎng)度為20m,采集時(shí)間為30min,數(shù)據(jù)處理軟件為SSMT2000、MTsoft2D。
圖2 研究區(qū)地質(zhì)及勘探線(xiàn)布置圖
1.華力西期輝長(zhǎng)巖;2.晉寧期花崗巖;3.奧陶系下統(tǒng)紅石崖組;4.前震旦系會(huì)理群力馬河組;5.前震旦系會(huì)理群鳳山營(yíng)組;6.前震旦系康定群大田組上段;7.第四系全新統(tǒng);8.斷層及編號(hào);9.地層界線(xiàn);10.上升泉;11.地質(zhì)調(diào)查點(diǎn);12.音頻大地電磁法測(cè)線(xiàn);13.氡氣測(cè)試測(cè)線(xiàn);14.金沙江
遙感解譯采用Landsat8、DEM數(shù)據(jù),在充分分析地質(zhì)資料基礎(chǔ)上,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行信息增強(qiáng)處理,綜合解譯研究區(qū)地質(zhì)構(gòu)造的宏觀(guān)特征及微地貌現(xiàn)象,為活動(dòng)斷層地質(zhì)調(diào)查與地球物理勘探提供靶區(qū)。研究區(qū)采用格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2018年2月20日03:40:32.30的Landsat8遙感數(shù)據(jù)源,共計(jì)11個(gè)波段,分辨率大于15m,經(jīng)輻射校正、正射校正、彩色合成、波段組合、圖像整合等手段處理,形成遙感影像圖,以解譯研究區(qū)構(gòu)造信息和巖性界線(xiàn)等。
基于區(qū)域地質(zhì)資料、遙感解譯成果,對(duì)研究區(qū)內(nèi)斷裂錯(cuò)斷第四紀(jì)不同時(shí)代地層和地貌進(jìn)行野外調(diào)查,鑒別出昔格達(dá)斷裂位置。采用天然或人工露頭調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)問(wèn)相結(jié)合的方式,對(duì)水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)特征,地形、地貌分布特征,地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造展布特征、巖土體類(lèi)型、接觸關(guān)系等進(jìn)行調(diào)查。
研究表明,斷裂帶上部的土壤中通常富集氡氣,因此可利用氡氣濃度及影響范圍判斷斷裂帶的空間分布位置和活動(dòng)性(孟曉捷等,2016)。氡氣測(cè)量測(cè)線(xiàn)與音頻大地電磁剖面重合,樁號(hào)起止點(diǎn)為500~1700,共1.2km,點(diǎn)距50m,異常區(qū)點(diǎn)距加密為25m,儀器為FD-3017a型RnA測(cè)氡儀,測(cè)試孔深0.6~1.0m。基于前人關(guān)于氡氣異常下限值計(jì)算方法,經(jīng)數(shù)據(jù)處理后,獲得研究區(qū)氡濃度背景值為1909 Bq/m3,異常下限值為5192Bq/m3。研究表明,氡濃度值超過(guò)異常下限值時(shí),則可能為活動(dòng)斷層的地球化學(xué)異常(中國(guó)地震局,2015)。
音頻大地電磁法視電阻率剖面可以看出(圖3(b)),測(cè)線(xiàn)電阻率差異較大,從10~100000Ω·m不等,主要集中在1000~50000Ω·m,總體為中高阻背景,與該地區(qū)巖性電阻率一致。在縱向上電阻率明顯的差異,隨著深度的增加,電阻率逐漸升高,反映地層壓實(shí)程度增大,巖性更致密;從橫向上看,電阻率變化隨著測(cè)線(xiàn)樁號(hào)的增加電阻率變化呈規(guī)律分析,說(shuō)明橫向上電阻率主要受巖性及構(gòu)造控制。結(jié)合地質(zhì)戴帽技術(shù),樁號(hào)0~600m之間出露前震旦系康定群大田組,電阻率大于2000Ω·m,厚度埋深達(dá)2000m以上;樁號(hào)600~750m之間花崗巖出露,電阻率在400~1600Ω·m之間,平均為1000Ω·m,電阻率為中值,厚度平均為300m,隨著埋藏深度增加,花崗巖向北西側(cè)延伸,深度達(dá)1550m以后,花崗巖消失于測(cè)線(xiàn)范圍外,推斷巖漿巖在侵入過(guò)程中突破大田組地層,噴發(fā)而形成。樁號(hào)750~2000m之間,淺部為第四系全新統(tǒng)(Q4)河流相沉積物,因富水性較好,電阻率整體表現(xiàn)為低值,一般為5~150Ω·m,平均為100Ω·m,埋藏厚度平均為70m;第四系以下,為前震旦系會(huì)理群力馬河組,電阻率一般在200~15000Ω·m之間,平均為1500Ω·m,物性變化整體較大,電阻率為中值,埋藏厚度大于2000m。
3.2.1 昔格達(dá)斷裂結(jié)構(gòu)特征
從區(qū)域地質(zhì)圖及現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)調(diào)查結(jié)果可以看出,昔格達(dá)主斷裂線(xiàn)基本明確。同時(shí)在河漂村以北1.2km中高山陡坡處發(fā)育一上升泉(N26°26′02.45″、E101°56′03.89″),泉點(diǎn)基本位于與昔格達(dá)斷裂上(圖2,圖4(a))。
由于構(gòu)造空隙常充填泥、水,因此構(gòu)造帶或裂隙破碎帶常表現(xiàn)為明顯的低阻異常區(qū)(郝紅兵等,2019)。從區(qū)域地質(zhì)及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料可知,音頻大地電磁測(cè)深測(cè)線(xiàn)樁號(hào)700處為昔格達(dá)斷裂點(diǎn),電阻率剖面處于高低阻明顯過(guò)渡帶,電性特征明顯。隨著深度增加,因斷層破碎,在音頻大地電磁測(cè)深電阻率剖面上整體表現(xiàn)為低阻,且電阻率曲線(xiàn)被整體錯(cuò)斷,與兩側(cè)地層的電阻率差異較大,因此F1斷層即為昔格達(dá)斷裂,該斷層傾向?yàn)榻鼥|向,傾角達(dá)85°,近于垂直。
根據(jù)氡氣測(cè)試結(jié)果,樁號(hào)675~725m位置,氡深度異常明顯,一般為8998~13906Bq/m3。根據(jù)實(shí)驗(yàn)研究,異常曲線(xiàn)較緩一側(cè)為斷層的傾向(余傳濤等,2010),該異常帶對(duì)昔格達(dá)斷裂指示性好,劃定了該斷層的范圍,與音頻大地電磁法推斷的昔格達(dá)斷層位置基本吻合(圖3)。
圖3 (a)氡氣測(cè)試成果圖;(b)音頻大地電磁測(cè)深反演剖面;(c)綜合推斷成果圖
3.2.2 隱伏斷層結(jié)構(gòu)特征
圖3(a)顯示,在氡氣測(cè)試線(xiàn)樁號(hào)1275~1325m位置,氡氣顯示異常,值為9816 Bq/m3,推斷為斷層存在。圖3(b)顯示,在音頻大地電磁測(cè)深樁號(hào)1250位置第四系以下,存在一低阻層切斷兩側(cè)高阻地層,推斷為F2斷層,傾向?yàn)榻鼥|向,傾角為82°,該斷層的物性、氡氣異常和地層結(jié)構(gòu)與F1斷層(昔格達(dá)斷裂)類(lèi)似。同時(shí)在河漂村北出露一斷面(N26°25′23.64″、E101°56′32.01″)(圖4(b)(c)),斷層走向近南北向,傾向西,傾角約40°,上部為第四系黃褐色殘破積層,下部為黃棕色-黃灰色前震旦系會(huì)理群力馬河組板巖,產(chǎn)狀為150°∠60°~75°。由于該斷層未在區(qū)域地質(zhì)資料顯示,綜合推斷該斷層可能為昔格達(dá)伴生的隱伏斷層。該斷層傾角、傾向與前述研究結(jié)果有差異,結(jié)合構(gòu)造-地層接觸關(guān)系以及巖性特征分析,推斷可能由于斷層?xùn)|西向伸展發(fā)生逆向旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致(盧海峰,2014)。
目前昔格達(dá)斷裂傾向存在認(rèn)識(shí)差異。魏嘉曦(2019)認(rèn)為昔格達(dá)斷裂具有左旋走滑斷層及擠壓逆沖的運(yùn)動(dòng)特性,斷層面總體東傾,東盤(pán)抬升,西盤(pán)相對(duì)沉降(魏嘉曦,2019)。盧海峰(2011,2014)認(rèn)為昔格達(dá)斷裂傾向總體西傾(盧海峰和姬志杰,2011;盧海峰,2014)。采用音頻大地電磁法分析,研究區(qū)昔格達(dá)斷裂錯(cuò)斷康定群大田組與會(huì)理群力馬河組,F(xiàn)2斷層錯(cuò)斷會(huì)理群力馬河組,推斷F2斷層可能與昔格達(dá)斷裂伴生或晚于昔格達(dá)斷裂的構(gòu)造活動(dòng)結(jié)果,物探推斷的斷層傾向總體為近東向,傾角大于80°。
如圖3(a),氡氣特征曲線(xiàn)存在兩個(gè)明顯的異常,分別對(duì)應(yīng)F1斷層、F2斷層。F1斷層氡氣異常帶寬度約90m,最高峰值濃度為13906Bq/m3,最大峰背比(最大異常值與背景值之比)為7.28倍,異常平均值與背景值比為5.44倍,異常平均值與異常下限值比為2.68倍,最大異常與最小異常之差為13088 Bq/m3,該氡氣異常對(duì)昔格達(dá)斷裂指示性好。F2斷層氡氣異常帶寬度約40m,最高峰值濃度為9816Bq/m3,最大峰背比(最大異常值與背景值之比)為5.14倍,最大異常與最小異常之差為8998 Bq/m3,該氡氣異常指示F2隱伏斷層。
氡氣濃度判別斷裂活動(dòng)性尚未形成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),文龍等(2018)在大涼山斷裂帶研究中,以氡濃度異常值與背景值的比值大小進(jìn)行相對(duì)活動(dòng)性判別(文龍等,2018);張駿等(2000)在霍州礦區(qū)利用比擬法,提出了地區(qū)性的斷裂活動(dòng)性判別標(biāo)準(zhǔn)(張駿等,2000)。
昔格達(dá)斷裂新九至江邊段以及灣子村附近T2階地砂礫石樣品測(cè)試(TL)年齡大概為18.40±1.40~18.87±1.60ka,垂向錯(cuò)距速率約0.1~0.3mm/a,斷層最新活動(dòng)時(shí)間為全新世,斷裂活動(dòng)復(fù)發(fā)周期約10~12ka(盧海峰和姬志杰,2011;魏嘉曦,2019)?;谇叭搜芯浚瑓⒄昭芯繀^(qū)周邊安寧河斷裂、大涼山斷裂活動(dòng)性研究結(jié)果分析(李富等,2019;文龍等,2018),昔格達(dá)斷裂最大峰背比為5.14~7.28倍,最大異常與最小值差大于8998 Bq/m3,相對(duì)活動(dòng)性表現(xiàn)為中強(qiáng)-強(qiáng),與前人研究結(jié)果一致。
圖4 (a)河漂村以北出露上升泉;(b)D1斷層露頭;(c)D1地層剖面
1.板巖;2.斷層角礫巖;3.坡積物;4.斷層;5.力馬河組;6.第四系
活斷層研究充分應(yīng)用多種方法手段,有助于提高活斷層的定量認(rèn)識(shí),以及為研究活斷層空間位置、活動(dòng)方式、強(qiáng)震分布與趨勢(shì)研究具有重要的支撐作用(荊旭,2019)。不同方法具有不同的適用性,綜合前人研究結(jié)果,地球物理勘探方法中淺層地震勘探應(yīng)用廣泛,但是受地形條件限制較大;高密度電阻率法勘探深度較淺,探測(cè)深部結(jié)構(gòu)能力有限;(音頻)大地電磁法適用于復(fù)雜地形地質(zhì)結(jié)構(gòu)探測(cè),但受電磁干擾影響較大(戚幫申等,2020;戚幫申等,2019;郝明等,2014)。遙感解譯利可精細(xì)識(shí)別活動(dòng)斷層在溝谷、斜坡、基巖、堆積體等不同地貌上的表現(xiàn)特征,控制斷層的宏觀(guān)走向,但同樣存在多解性,需要現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證(謝小平等,2019)。氡氣測(cè)量具有高效、快捷的優(yōu)點(diǎn),但對(duì)淺表環(huán)境要求較高(文龍等,2013;文龍等,2018;孟曉捷等,2016)。開(kāi)展地質(zhì)調(diào)查,對(duì)地層錯(cuò)動(dòng)、泉點(diǎn)水文、地貌異變、地震遺跡以及地質(zhì)災(zāi)害活動(dòng)進(jìn)行綜合分析,有助于確定斷層空間分布,厘定斷層性質(zhì),但是需要地質(zhì)工作者擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn),以減少人為誤差??傮w來(lái)看,活斷層判識(shí)可采用遙感定展布、物探定結(jié)構(gòu)、化探定屬性、地質(zhì)定結(jié)論,并結(jié)合鉆孔、測(cè)試等手段進(jìn)行綜合研究。
表1 斷裂活動(dòng)性判別相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)(據(jù)張駿等,2000)
表2 活斷層探測(cè)方法適用性分析
(1)采用地球物理勘探、遙感解譯、氡氣測(cè)量、地質(zhì)調(diào)查,探測(cè)了研究區(qū)昔格達(dá)斷裂的結(jié)構(gòu),斷層傾向?yàn)榻鼥|向,傾角大于80°,并新發(fā)現(xiàn)一隱伏斷裂,斷層性質(zhì)與昔格達(dá)斷裂基本一致。
表3 活斷層研究?jī)?nèi)容及對(duì)應(yīng)方法
(2)氡氣測(cè)量結(jié)果表明,昔格達(dá)斷裂峰背比達(dá)5.14~7.28倍,相對(duì)活動(dòng)性為中強(qiáng)-強(qiáng)。
(3)不同方法具不同的適用性,開(kāi)展活斷層結(jié)構(gòu)探測(cè)與活動(dòng)性分析,可為當(dāng)?shù)胤勒饻p災(zāi)規(guī)劃、重大工程選址以及地震監(jiān)測(cè)預(yù)警提供重要的依據(jù)。
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Texture Exploration and Activity Analysis of the Xigeda Fault
XIE Xiao-guo1,2,3LI Jia-sheng4LI Yong5HE Song-jian4LUO Bing1,2,3TIAN Yin-chuan1,2,3HU Xiao1,2,3DU Chun-yang1,2,3
(1-Sichuan Huadi Construction Engineering Co. Ltd, Chengdu, Sichuan 610081; 2-Chengdu Center of Hydrogeology and Engineering Geology, SBGEEMR, Chengdu 61008; 3-Sichuan Institute of Geological Disaster Prevention and control engineering technology, Chengdu 610081; 4-Panzhihua Earthquake Monitoring Center, Panzhihua, Sichuan 617000; 5-Chengdu University of Technology, Chengdu 610059)
Exact spatial location and texture features of the Xigeda fault is determined by use of audio-frequency magnetotelluric method, remote sensing interpretation, geological survey and radon survey. The results indicate that the direction of dip of the Xigeda fault is nearly latitudinal with a dip angle of 82°-85°. The maximum peak-to-background ratios of radon concentration are 5.14-7.28 and the difference between maximum and minimum anomalous values is 8998 Bq/m3which indicates that the fault is moderate to strong and strong active.
comprehensive method; fault texture; activity analysis; Xigeda fault
P316,P65
A
1006-0995(2021)04-0555-07
10.3969/j.issn.1006-0995.2021.04.005
2021-01-21
甘孜州1∶25萬(wàn)活動(dòng)斷層普查項(xiàng)目、攀枝花市指導(dǎo)性科技計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2019ZD-S-29)聯(lián)合資助
謝小國(guó)(1992— ),四川金堂縣人,工程碩士,高級(jí)工程師,主要從事地球物理勘探與地質(zhì)相關(guān)研究
李佳勝(1989— ),四川大邑縣人,碩士研究生,工程師,主要從事地震地質(zhì)、震害防御相關(guān)研究