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        綜合物探技術(shù)在斷裂勘察中的應(yīng)用與研究

        2021-10-25 09:52:10季凇達(dá)
        工程地球物理學(xué)報(bào) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:等值線電性測(cè)線

        季凇達(dá)

        (中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,天津 300251)

        1 引 言

        斷裂勘察是鐵路勘察工作中的一項(xiàng)專題工作[1],而針對(duì)一些地質(zhì)資料缺失的隱伏斷層,常規(guī)的地質(zhì)調(diào)查和鉆探工作難以較準(zhǔn)確地查明斷裂位置和破碎帶分布范圍,具有一定規(guī)模的斷裂則會(huì)嚴(yán)重影響鐵路的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)安全,甚至影響到線路選址,造成設(shè)計(jì)變更。因此,斷裂勘察一直是鐵路勘察工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)[2]。

        物探技術(shù)是斷裂勘察的主要手段,具有方法靈活、工作高效等特點(diǎn)[3]。結(jié)合斷裂的地質(zhì)地貌和地球物理前提,應(yīng)用多種物探方法進(jìn)行綜合勘察,可進(jìn)一步精確判斷斷裂的位置和走向,以較小的成本得到較精確的勘察成果,能夠減少地質(zhì)鉆探工作量,節(jié)約勘察成本[4]。

        物探技術(shù)中,天然源大地電磁法、電阻率測(cè)深法和電阻率聯(lián)合剖面法是有效的斷裂勘察手段[5]。天然源大地電磁法勘探深度較大,能反映斷裂深部的結(jié)構(gòu)形態(tài),可有效圈定斷裂的位置與范圍[6];電測(cè)深法則反映地質(zhì)體垂向電性變化[7],對(duì)斷層、巖性界面淺部形態(tài)具有較高的分辨率,可準(zhǔn)確追蹤斷裂的位置和走向;電阻率聯(lián)合剖面法反映地質(zhì)體橫向電性變化[8],可描述橫向構(gòu)造,劃分?jǐn)嗔哑扑閹У倪吔?。依?jù)以上三種方法在斷層勘察中的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),本次工作綜合應(yīng)用該三種方法,取長(zhǎng)補(bǔ)短,互相對(duì)比驗(yàn)證,可精確查明斷裂帶的位置和走向,并進(jìn)一步劃分?jǐn)嗔哑扑閹н吔纭?/p>

        2 方法原理

        2.1 天然源大地電磁法

        天然源大地電磁法是目前應(yīng)用比較廣泛的電磁類方法之一[9],其根據(jù)天然大地電磁場(chǎng)入射到地下時(shí),一部分被地下介質(zhì)吸收,而另一部分反射到地面[10],并攜帶有地下介質(zhì)的電磁場(chǎng)信息,通過(guò)采集這些不同頻率的電磁場(chǎng)信息,進(jìn)而達(dá)到探測(cè)地下不同深度地質(zhì)體結(jié)構(gòu)的目的[11]。大地電磁法的探測(cè)深度較深,可有效反映出斷層破碎帶的深部電性結(jié)構(gòu),是斷裂勘察的常用勘察手段,其計(jì)算公式如下:

        (1)

        (2)

        其中,ρa(bǔ)為視電阻率(Ω·m);Ex與Hy為互相垂直的水平電場(chǎng)(V/m)和水平磁場(chǎng)(A/m)[12];f為頻率(Hz)。式(1)中視電阻率ρa(bǔ)由水平電磁場(chǎng)Ex、Hy和勘察周期T決定。式(2)為探測(cè)深度的經(jīng)驗(yàn)公式,勘察深度h將隨視電阻率ρa(bǔ)與頻率f改變而變化[13]。

        2.2 直流電測(cè)深法

        直流電測(cè)深法是一種重要且應(yīng)用廣泛的地球物理方法[14],通過(guò)獲得斷層破碎帶的電性特征,進(jìn)而判斷斷層破碎帶范圍和斷層走向,也是斷裂勘察的常規(guī)手段。電測(cè)深法通常采用對(duì)稱四極測(cè)量裝置[15],如圖1所示。通過(guò)向供電電極AB提供電流I,測(cè)量電極MN之間產(chǎn)生電勢(shì)差ΔUMN,從而獲得測(cè)點(diǎn)O的視電阻率值ρ,計(jì)算公式如下:

        圖1 對(duì)稱四極裝置Fig.1 Symmetrical quadrupole device

        (3)

        2.3 電阻率聯(lián)合剖面法

        3 應(yīng)用實(shí)例

        3.1 地質(zhì)概況和地球物理?xiàng)l件

        測(cè)區(qū)位于山西省五臺(tái)縣忻定盆地東南部,斷裂走向和位置基本繼承了燕山期擠壓斷褶帶的構(gòu)造,新的斷面是在老斷裂的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái),但活動(dòng)斷裂地表出露位置不是沿山前基巖老斷面,而是在老斷面以北,形成階梯狀正斷層,逐步向盆地方向發(fā)展,是新近紀(jì)以來(lái)形成的一條以張性傾滑為主的斷裂。

        該區(qū)域主要發(fā)育元古界白云巖、紫紅色砂巖,為硬質(zhì)巖,上覆第四系黃土和黏土,較松散,斷裂分布于基巖與黃土之間,在地貌上表現(xiàn)為斷錯(cuò)三角面和斷錯(cuò)陡坎,斷裂通過(guò)的紫紅色砂巖較破碎,破碎帶內(nèi)物質(zhì)松散。覆蓋層、斷層破碎帶、較完整基巖之間的物性區(qū)別較大,存在一定的電性差異,滿足開展地球物理勘探的前提條件。

        3.2 方案制定和測(cè)線布置

        針對(duì)該斷裂的成因和特點(diǎn),制定了先采用大地電磁法大范圍勘察,圈定斷裂破碎帶大致位置,縮小勘察范圍,再采用電阻率測(cè)深法和電阻率聯(lián)剖法進(jìn)一步精細(xì)化勘察,進(jìn)而確定斷裂破碎帶的中心位置和破碎帶邊界的綜合物探勘察方案。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地形特點(diǎn),在斷裂與線位相交的區(qū)域范圍內(nèi)布設(shè)3條大地電磁法測(cè)線,分別為距離線路右側(cè)200 m的測(cè)線AMT-Ⅰ、線位主測(cè)線AMT-Ⅱ和距離線路左側(cè)100 m的測(cè)線AMT-Ⅲ,每條測(cè)線長(zhǎng)800 m。結(jié)合大地電磁法的勘察成果,為進(jìn)一步確定斷裂破碎帶的中心位置和兩側(cè)邊界,在主線位上布設(shè)一條電阻率測(cè)深測(cè)線DS -Ⅰ,長(zhǎng)560 m。在3條大地電磁法測(cè)線的電性異常位置附近,分別布設(shè)了3條電阻率聯(lián)剖法測(cè)線,分別為DP-Ⅰ、DP-Ⅱ和DP-Ⅲ,測(cè)線長(zhǎng)度300~500 m。具體測(cè)線分布圖如圖3所示。

        圖3 測(cè)線分布Fig.3 Distribution map of survey line

        3.3 數(shù)據(jù)采集

        本次工作中天然源音頻大地電磁法采用加拿大Phoenix公司生產(chǎn)的V5-2000大地電磁儀器開展工作,工作最小頻率為11.2 Hz,最高頻率10 400 Hz,單點(diǎn)采集,點(diǎn)距為25 m,采集時(shí)間30 min;電阻率測(cè)深法和聯(lián)剖法采用國(guó)產(chǎn)電法儀WDJD-4,電阻率測(cè)深法工作方式為對(duì)稱四極,勘察點(diǎn)距20 m,加密點(diǎn)距10 m,最大供電極距為300 m,測(cè)量極距為5 m;聯(lián)剖法的供電極距為100 m,測(cè)量極距為5 m,測(cè)量點(diǎn)距為5 m。

        3.4 數(shù)據(jù)處理

        大地電磁法數(shù)據(jù)處理首先要進(jìn)行預(yù)處理,包括編輯道頭、傅里葉變換——將時(shí)間序列數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成頻率域數(shù)據(jù)、互功率譜計(jì)算等[19];然后進(jìn)行數(shù)據(jù)去噪和靜校正;最后進(jìn)行反演計(jì)算和成圖。直流電測(cè)深法則要確定經(jīng)驗(yàn)系數(shù),先結(jié)合量板法進(jìn)行解譯,再結(jié)合鉆孔資料對(duì)解譯成果進(jìn)行層位標(biāo)定,最后計(jì)算成圖。電阻率聯(lián)合剖面法需要進(jìn)行剔除壞點(diǎn)和曲線分析[20],分析曲線類型,根據(jù)曲線的交點(diǎn)和變化趨勢(shì)判斷斷層的位置和走向。該工區(qū)地形平坦,物探成果可忽略地形影響。3種方法的詳細(xì)處理流程如圖4所示。

        圖4 數(shù)據(jù)處理流程Fig.4 Data processing flow chart

        3.5 解釋原則

        大地電磁法資料解釋原則:推斷斷層位置主要以視電阻率值差異及等值線疏密進(jìn)行判斷,斷層構(gòu)造區(qū)域,巖石往往破碎,風(fēng)化強(qiáng)度較高,多為含水,電阻率等值線發(fā)生突變、扭曲、呈現(xiàn)低阻凹陷或高低阻界面。

        電測(cè)深法資料解釋原則:以電阻率剖面進(jìn)行分析,重點(diǎn)分析電阻率等值線形態(tài)劇烈變化、陡立、高低阻分界的位置。

        電聯(lián)剖法資料解釋原則:同一地質(zhì)體的聯(lián)剖曲線出現(xiàn)交點(diǎn)、變化劇烈,發(fā)生突變,或根據(jù)曲線斜率最大的位置進(jìn)行判斷。

        4 成果分析

        4.1 主測(cè)線綜合物探成果分析

        4.1.1 天然源大地電磁法成果分析

        天然源大地電磁AMT-Ⅱ?yàn)橹骶€位測(cè)線,成果如圖5所示。在測(cè)線里程540處存在明顯的電性界限,電阻率等值線下凹,其左側(cè)小號(hào)點(diǎn)以中高阻為主,中深部電阻率變化較大,自上而下的中高阻條帶多次分布,且在測(cè)線里程50附近存在巖性界限。右側(cè)以低阻為主,電阻率變化不大,橫向變化較小,推斷斷層位置在測(cè)線540附近。

        圖5 AMT-Ⅱ天然源大地電磁法剖面成果Fig.5 Results of AMT-Ⅱnatural source magnetotelluric method section

        4.1.2 電測(cè)深法成果分析

        電測(cè)深DS-Ⅰ為主線位測(cè)線,在測(cè)線里程470~620電阻率等值線橫向變化較大,等值線陡立,由小里程到大里程向下傾斜。其左側(cè)小號(hào)點(diǎn)以中高阻為主;右側(cè)以中低阻為主,電阻率相對(duì)較低,電阻率等值線有起伏,橫向變化略大,往大里程方向電阻率曲線逐漸平順。推斷470~620處為斷層破碎影響帶范圍,該斷層為正斷層。根據(jù)電阻率曲線的變化形態(tài),結(jié)合地質(zhì)資料,推斷地層的土石界線(藍(lán)線)與巖石強(qiáng)弱風(fēng)化界線(黃線),如圖6所示。

        圖6 電測(cè)深法剖面成果Fig.6 Results of electrical sounding profile

        4.1.3 電聯(lián)剖法成果分析

        圖7 DP-Ⅱ電聯(lián)剖曲線成果Fig.7 Results of DP-Ⅱelectrical cross section curve

        4.1.4 主測(cè)線綜合分析

        結(jié)合天然源大地電磁法、電測(cè)深法、電聯(lián)剖法的綜合物探成果推斷:斷層破碎帶中心在線路中測(cè)線的540位置,兩側(cè)破碎帶邊界分別在475和620位置,三種方法的成果異常位置對(duì)應(yīng)一致,相互對(duì)比驗(yàn)證,成果準(zhǔn)確、可靠。

        4.2 右偏200 m測(cè)線綜合物探成果分析

        天然源大地電磁測(cè)線AMT-Ⅰ成果如圖8所示。在測(cè)線里程275處存在明顯的電性界限,等值線下凹、陡立,其左側(cè)小號(hào)點(diǎn)以中高阻為主;右側(cè)以低阻為主,電阻率變化不大,根據(jù)電阻率曲線變化形態(tài)和趨勢(shì),結(jié)合地質(zhì)資料,推斷出土石界線(藍(lán)線),在里程50處,電阻率等值線下凹,推斷為巖性分界線B1。聯(lián)合剖面法測(cè)線DP-Ⅰ成果如圖9所示,在測(cè)線里程185、275、400處分別存在電剖面曲線交叉或同步急劇下降等現(xiàn)象;結(jié)合兩種物探方法綜合推斷275為斷層破碎帶中心,185和400為斷層破碎帶邊界。該斷層的形態(tài)與主測(cè)線斷層形態(tài)一致,推斷為同一條斷層。

        圖8 AMT-Ⅰ天然源大地電磁法剖面成果Fig.8 Results of AMT-Ⅰnatural source magnetotelluric method section

        圖9 DP-Ⅰ電聯(lián)剖曲線成果Fig.9 Results of DP-Ⅰelectrical cross section curve

        4.3 左偏100 m測(cè)線綜合物探成果分析

        天然源大地電磁測(cè)線AMT-Ⅲ成果如圖10所示,在測(cè)線里程600處存在明顯的電性界限,其左側(cè)小號(hào)點(diǎn)以中高阻為主;右側(cè)以低阻為主,在里程75處,電阻率等值線下凹,推斷為巖性分界線B1,根據(jù)電阻率曲線變化形態(tài),結(jié)合地質(zhì)資料,推斷土石界線(藍(lán)線)。聯(lián)合剖面法測(cè)線DP-Ⅲ如圖11所示,在測(cè)線里程540、600、680處存在同步急劇下降現(xiàn)象;結(jié)合兩種物探方法綜合推斷600為斷層破碎帶中心,540和680為斷層破碎帶邊界,其電性特征與主測(cè)線和右偏200 m測(cè)線斷層形態(tài)一致,推測(cè)為同一條斷層。

        圖10 AMT-Ⅲ天然源大地電磁法剖面成果Fig.10 Results of AMT-Ⅲnatural source magnetotelluric method section

        圖11 DP-Ⅲ電聯(lián)剖曲線成果Fig.11 Results of DP-Ⅲelectrical cross section curve

        4.4 綜合推斷

        結(jié)合3種物探方法得到綜合推斷:活動(dòng)斷裂自東北向西南,傾角為60°的正斷層,斷層中心自上至下在測(cè)線上的位置依次為275、540、600;斷層左側(cè)邊界自上至下在測(cè)線上的位置依次為400、620、680;斷層右側(cè)邊界自上至下在測(cè)線上的位置依次為185、475、540;斷層中心與線位在540位置相交,且破碎帶影響范圍為475~620。其綜合平面成果如圖12所示。

        圖12 綜合平面成果Fig.12 Comprehensive plane results

        4.5 鉆孔驗(yàn)證

        為進(jìn)一步驗(yàn)證斷裂位置和破碎帶范圍,沿線布設(shè)驗(yàn)證鉆孔,其多個(gè)鉆孔取芯中含有斷層角礫和斷層泥,如圖12中的鉆孔標(biāo)識(shí)所示,與圈定的斷裂位置和斷裂破碎帶范圍吻合,驗(yàn)證了綜合物探技術(shù)推斷斷裂位置、劃分破碎帶范圍的準(zhǔn)確性和高效性。

        5 結(jié) 論

        1)針對(duì)地質(zhì)資料較少、出露不明顯的斷裂勘察,本文采用了天然源大地電磁、電測(cè)深和電聯(lián)剖相結(jié)合的綜合物探技術(shù),準(zhǔn)確判斷出了斷層位置和走向,精確圈定了破碎帶范圍,為鐵路的線路規(guī)劃,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供了準(zhǔn)確、豐富的地質(zhì)依據(jù)。

        2)斷裂勘察應(yīng)充分結(jié)合地球物理前提和地質(zhì)條件,選擇適宜的綜合物探技術(shù),可有效劃分地質(zhì)單元,圈定斷裂破碎帶中心和范圍,其多元化的物探成果,取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互驗(yàn)證,可進(jìn)一步提高勘探精度和勘探效率。本次綜合物探技術(shù)在活動(dòng)斷裂勘察中的成功應(yīng)用,對(duì)類似的鐵路勘察工作具有一定的指導(dǎo)作用和借鑒意義。

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