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        寧河斷裂偽隨機(jī)震源地震勘探

        2021-05-11 09:04:04任政委郭淑君謝興隆于蕾
        華北地質(zhì) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:寧河第四系壓制

        任政委,郭淑君,謝興隆,于蕾

        (中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心,河北保定071051)

        寧河-昌黎斷裂長(zhǎng)約170 km,為燕山隆起、山海關(guān)隆起與黃驊拗陷的分界斷裂。天津境內(nèi)稱(chēng)“寧河斷裂”,長(zhǎng)約26 km(圖1)[1]。寧河斷裂位于天津市寧河區(qū)北部,斷裂為正斷層,走向近東西,傾向南,為上陡下緩的鏟形地殼基底斷裂,控制了南側(cè)黃驊坳陷北段中、新生代沉積。西端在寧河區(qū)廉莊鄉(xiāng)花牛莊村附近交于嶺頭斷裂,往東延伸,過(guò)苗莊鎮(zhèn)苗棗莊村后出天津境。寧河斷裂是天津地區(qū)一條重要隱伏斷裂。現(xiàn)有資料認(rèn)為,寧河斷裂位于寧河6.9級(jí)地震極震區(qū)內(nèi),又處于唐山7.8級(jí)地震的震中區(qū),是引起唐山大地震的四條主要斷裂之一,具備一定的研究意義[2-4]。

        2017年以來(lái),中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查中心在天津市寧河區(qū)開(kāi)展了1/5萬(wàn)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)寧河斷裂在淺部存在隱伏斷裂帶,地表無(wú)斷裂出露的地形地貌特征[5-12]。有關(guān)寧河斷裂的研究較少,關(guān)于斷裂分布、斷裂產(chǎn)狀、斷裂組合等特征,傳統(tǒng)地質(zhì)學(xué)難以準(zhǔn)確識(shí)別。針對(duì)寧河斷裂上斷點(diǎn)埋深以及是否斷至第四系內(nèi)部,目前還沒(méi)有明確的文獻(xiàn)資料。區(qū)內(nèi)第四系內(nèi)部地層上更新統(tǒng)、中更新統(tǒng)、下更新統(tǒng)及第四系和第三系地質(zhì)界面存在明顯波阻抗差異。因此,具備開(kāi)展偽隨機(jī)震源地震勘探前提。偽隨機(jī)震源地震勘探可精確、快速、有效的探測(cè)淺部地層結(jié)構(gòu)、隱伏斷裂構(gòu)造空間展布特征等。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)地震波速測(cè)試,第四系松散沉積地層地震縱波波速在1 300~1 500 m/s,基巖波速超過(guò)2 000 m/s[13-16]。

        1 勘探區(qū)概況

        1.1 勘探區(qū)位置

        勘探區(qū)位于天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)農(nóng)場(chǎng)區(qū)域,區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦,地面標(biāo)高2~5 m。區(qū)內(nèi)交通便利、便于開(kāi)展偽隨機(jī)震源地震勘探工作(圖1)。

        1.2 地層巖性

        區(qū)內(nèi)第四系分布廣泛,從下至上依次為下更新統(tǒng)、中更新統(tǒng)、上更新統(tǒng)、全新統(tǒng)。

        下更新統(tǒng)(Q1):沉積厚度受基底形態(tài)和活動(dòng)斷裂控制。巖性以礫質(zhì)粘土、粉土為主,呈灰色、黃綠色,夾極薄粉細(xì)砂層為主。沉積厚度200~220 m。

        中更新統(tǒng)(Q2):巖性以紅黃、紅褐、棕紅色粘土、粉質(zhì)粘土及粉土為主,局部夾砂礫石、卵石透鏡體。沉積厚度60~80 m。

        上更新統(tǒng)(Q3):巖性為淺黃色、土黃色黃土狀土,局部夾碎石透鏡體和礫石層。沉積厚度40~60 m。

        全新統(tǒng)(Q4):巖性以細(xì)砂、中砂、粗砂、礫石互層為主,中間夾有層數(shù)不等的粉質(zhì)粘土、粉土,局部地段夾卵礫石層。沉積厚度一般小于20~30 m[17-21]。

        圖1 寧河區(qū)斷裂構(gòu)造示意圖Fig.1 Schematic diagram of fault structure in Ninghe area

        圖2 單炮記錄(單震源60秒掃描記錄(a),雙震源30秒掃描記錄(b))Fig.2 The Seismic record(a wacker sweep of records in 60 s(a),two wackers sweep of records in 30 s(b))

        2 偽隨機(jī)震源

        開(kāi)展城鎮(zhèn)物探勘查,最大的挑戰(zhàn)是震源問(wèn)題。傳統(tǒng)的可控源抗干擾低、價(jià)格昂貴。炸藥震源危險(xiǎn),幾乎不可能得到批準(zhǔn)。偽隨機(jī)震源采用普通建筑工地夯機(jī)作為激發(fā)震源,運(yùn)輸方便,價(jià)格低,人工搬運(yùn)可上山,便于在城市和交通繁忙區(qū)勘探,是替代昂貴的可控震源和危險(xiǎn)的炸藥震源的理想震源。

        2.1 偽隨機(jī)震源原理

        偽隨機(jī)震源(簡(jiǎn)稱(chēng)“wacker”)向地下輸入一系列不規(guī)則的夯震,通過(guò)30~60 s完成300~600次震動(dòng)掃描,把能量輸送到地下。結(jié)合安置在偽隨機(jī)震源附近的特殊檢波器所接收的參考信號(hào),通過(guò)程控編碼,然后在相關(guān)器中跟接收到的地震記錄做相關(guān)處理和解碼處理,最后生成單炮地震記錄[7]。

        2.2 偽隨機(jī)震源優(yōu)勢(shì)

        偽隨機(jī)震源是開(kāi)展城市地震勘探的理想裝置。偽隨機(jī)震源輕便、經(jīng)濟(jì),用延長(zhǎng)時(shí)間的分散震動(dòng)代替破壞性爆炸;能壓制干擾,提高地震紀(jì)錄的信噪比;對(duì)環(huán)境的破壞和影響??;容易采購(gòu)和維護(hù),大大降低勘探成本,提高施工速度。

        3 數(shù)據(jù)采集與處理關(guān)鍵技術(shù)

        地震勘探除了采用常規(guī)采集與處理技術(shù),還采用了震源組合、實(shí)時(shí)噪聲壓制、F-K濾波3項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

        3.1 震源組合

        野外數(shù)據(jù)采集過(guò)程中,采用2 臺(tái)偽隨機(jī)震源組合。圖2(a)為單震源60秒震動(dòng)掃描記錄,圖2(b)為雙震源30秒震動(dòng)掃描記錄。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:雙震源組合壓制噪聲好,信噪比高,工作效率可提高一倍。

        3.2 實(shí)時(shí)噪聲壓制

        來(lái)往車(chē)輛震動(dòng)是野外數(shù)據(jù)采集時(shí)最大干擾,常規(guī)采集技術(shù)難以有效壓制車(chē)輛噪聲。實(shí)時(shí)噪聲壓制技術(shù)在記錄相關(guān)前,按照汽車(chē)噪聲的傳播規(guī)律,一道一道壓制噪聲。設(shè)置一個(gè)耐噪聲均方值的門(mén)檻,只要某通道噪聲水平高于門(mén)檻值,就設(shè)輸出為零。

        實(shí)時(shí)噪聲壓制技術(shù),可有效壓制車(chē)輛噪聲,提高了原始記錄信噪比(圖3)。實(shí)時(shí)噪聲壓制技術(shù)在高干擾城鎮(zhèn)地區(qū)應(yīng)用效果好,成功解決了地震勘探進(jìn)城的難題。

        3.3 F-K濾波

        圖3 實(shí)驗(yàn)記錄(無(wú)車(chē)輛通過(guò)(a)、有車(chē)輛通過(guò)常規(guī)采集(b)、有車(chē)輛通過(guò)采用實(shí)時(shí)噪聲壓制(c))Fig.3 The experimental records(passing without vehicles(a),conventional acquired while vehicles passed(b),noise suppression enabled while vehicles passed(c))

        針對(duì)地基較軟區(qū)域,震源震動(dòng)隨機(jī)性差。參考道(偽隨機(jī)震源附近的特殊檢波器所接收的參考信號(hào))除了零延遲的中心脈沖,在其兩側(cè)還出現(xiàn)了其它脈沖。這是由于非隨機(jī)參考道周期性特征導(dǎo)致的。隨機(jī)性差的記錄會(huì)產(chǎn)生一系列干擾“鬼波”,如果不采用特殊處理技術(shù)切除“鬼波”,將會(huì)給疊加剖面帶來(lái)干擾信息,進(jìn)而影響到對(duì)地層層位、斷層的判斷。圖4為F-K濾波前后對(duì)比圖,采用F-K濾波技術(shù)消除了“鬼波”干擾,提高了原始數(shù)據(jù)的信噪比。

        圖4 F-K二維濾波(濾波前(a)、濾波后(b))Fig.4 F-K two-dimensional filtering(Before filtering(a),After filtering(b))

        4 勘探效果分析

        4.1 解釋依據(jù)

        地震反射疊加剖面反射波組反映了地下界面形態(tài)和地下地層介質(zhì)的物性差異,根據(jù)剖面反射波組特征,結(jié)合地質(zhì)或鉆孔資料確定地層結(jié)構(gòu)和構(gòu)造特征。

        4.2 地層結(jié)構(gòu)

        工區(qū)第四系內(nèi)部可劃分5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)反射層(圖5、圖6)。T1標(biāo)準(zhǔn)反射層對(duì)應(yīng)全新統(tǒng)(Q4)+上更新統(tǒng)(Q3)底界,底板埋深65~75 m,地層厚度65~75 m;T2標(biāo)準(zhǔn)反射層對(duì)應(yīng)中更新統(tǒng)(Q2)底界,底板埋深約135~145 m,地層厚度70~75 m;T3、T4標(biāo)準(zhǔn)反射層對(duì)應(yīng)下更新統(tǒng)(Q1)內(nèi)部界面;T5標(biāo)準(zhǔn)反射層對(duì)應(yīng)下更新統(tǒng)(Q1)底界,底板埋深340~360 m,地層厚度205~215 m。

        4.3 寧河斷裂

        寧河斷裂由5條正斷層組成(圖5、圖6),從北往南依次命名F1-1、F1、F1-2、F1-3、F1-4正斷層。斷裂帶近東西向平行展布,傾角70~75o。其中F1為寧河斷裂的主斷裂,傾向南,其余4條為次生斷裂。

        4.4 鉆孔驗(yàn)證

        在寧河主斷裂(F1),上下盤(pán)各布置1個(gè)鉆孔(圖5)。鉆孔揭示,至全新統(tǒng)底板埋深約20 m處,巖心對(duì)比無(wú)明顯差異;至上更新統(tǒng)底板埋深66.9 m處,巖性明顯出現(xiàn)錯(cuò)位。證明寧河斷裂上斷點(diǎn)已經(jīng)斷至上更新統(tǒng)內(nèi)部。

        5 結(jié)論與建議

        圖5 TNHDZ02線地震解譯剖面Fig.5 Seismic interpretation profile of line TNHDZ02

        圖6 TNHDZ03線地震解譯剖面Fig.6 Seismic interpretation profile of line TNHDZ03

        偽隨機(jī)震源抗干擾能力強(qiáng)、輕便、經(jīng)濟(jì)、對(duì)環(huán)境破壞小。可以精確、快速、有效的探測(cè)淺部地層結(jié)構(gòu)、隱伏斷裂構(gòu)造空間展布特征等。引進(jìn)了偽隨機(jī)震源組合、實(shí)時(shí)噪聲壓制、二維F-K濾波3項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),成功解決了高干擾環(huán)境下地震勘探難題。寧河斷裂由5 條正斷層組成,斷裂帶近東西向平行展布(圖1)。鉆探揭示寧河斷裂上斷點(diǎn)已經(jīng)斷至上更新統(tǒng)內(nèi)部,距地表66.9 m。建議增加相應(yīng)的地震勘探工作,查清寧河斷裂的活動(dòng)性。

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