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        大地電磁法在引水隧洞勘察中的應(yīng)用

        2022-01-19 09:00:46黃禮杰陳春陽
        居業(yè) 2021年12期
        關(guān)鍵詞:特征

        黃禮杰 陳春陽

        (華東勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司,福建 福州 350000)

        1 大地電磁法概述

        本項(xiàng)目磁法勘探采用大地電磁法,所采用的方法設(shè)備為儀器設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)采用美國Geometrics公司和EMI公司聯(lián)合研制的Stratagem EH4電導(dǎo)率成像系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集工作。能觀測(cè)到離地表幾米至地下1000米內(nèi)的地質(zhì)斷面的電性變化信息,基于對(duì)斷面電性信息的分析研究,進(jìn)行地質(zhì)勘察。該系統(tǒng)適用于各種不同的地質(zhì)條件和比較惡劣的野外環(huán)境。其方法原理與傳統(tǒng)的MT法一樣,利用宇宙中的太陽風(fēng)、雷電等入射到地球上的天然電磁場信號(hào)作為激發(fā)場源,又稱一次場,該一次場是平面電磁波,垂直入射到大地介質(zhì)中,由電磁場理論可知,大地介質(zhì)中將產(chǎn)生感應(yīng)電磁場,此感應(yīng)電磁場與一次場是同頻率的,引入波阻抗Z。在均勻大地和水平層狀大地情況下,波阻抗是電場E和磁場H的水平分量的比值

        (1)

        (2)

        (3)

        式中f是頻率,單位是Hz,ρ是電阻率(Ω·M),E是電場強(qiáng)度(mv/Km),H是磁場強(qiáng)度(nT),φE是電場相位,φH是磁場相位,單位是mrad。必須指出的是,此時(shí)的E與H,應(yīng)理解為一次場和感應(yīng)場的空間張量疊加后的綜合場,簡稱總場。在電磁理論中,把電磁場(E、H)在大地中傳播時(shí),其振幅衰減到初始值1/e時(shí)的深度,定義為趨膚深度(δ):

        (4)

        上述公式為理論上的趨膚深度,根據(jù)實(shí)踐,探測(cè)深度的經(jīng)驗(yàn)公式為:

        (5)

        由(5)式可知,探測(cè)深度(H)將隨電阻率(ρ)和頻率(f)的改變而改變,頻率較高的數(shù)據(jù)反映淺部的電性特征,頻率較低的數(shù)據(jù)反映較深的地層特征。因此,在一個(gè)寬頻帶上觀測(cè)電場和磁場信息,并由此計(jì)算出視電阻率和相位??纱_定出大地的地電特征和地下構(gòu)造。

        2 工程概況

        北線引水工程位于深圳市北部,全長約29.92km。起于東莞,途經(jīng)平湖、觀瀾、龍華、光明、公明,止于石巖。其主要任務(wù)是從東莞鳳崗鎮(zhèn)雁田村上埔泵站取東深原水到茜坑水庫、鵝頸水庫與石巖水庫,以解決寶安中西部地區(qū)的城市用水問題。

        2.1 地形地貌

        工區(qū)周圍屬低山丘陵地貌類型,主要山脊走向呈東北走向,工區(qū)位于公路邊上,工區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦,海拔標(biāo)高70m~80m。工區(qū)內(nèi)合福高鐵南西-北東向穿過,上廣公路自北西-南東向穿過。工區(qū)場地基本為水泥路面,周邊有植被覆蓋的山體及居民區(qū)。

        2.2 地層巖性

        本區(qū)域出露的地層?xùn)|部廣泛分布中生代白堊紀(jì)早世侵入的坪田凸單元中粗粒黑云母花崗巖,中部分布下侏羅紀(jì)系統(tǒng)金雞組地層,區(qū)域北西部分布有三疊紀(jì)地層計(jì)震旦系黃婆山地層,四者呈時(shí)代不整合接觸關(guān)系。場地分布地層由新到老描述如下:

        (1)坪田凸單元侵入巖。

        (2)早侏羅系金雞組(J1j)。

        (3)晚三疊系小坪組(T3x)。

        (4)震旦系黃婆山片巖(Zh)。

        2.3 水文地質(zhì)條件

        工區(qū)地表溪流較發(fā)育,地下水主要賦存石炭系藕塘底組溶洞中,主要由大氣降水和南部山坡地表徑流下滲補(bǔ)給。地下水流向由南向北。

        2.4 地質(zhì)構(gòu)造

        工程區(qū)域在大地構(gòu)造部位上隸屬于紫金—惠陽凹褶斷束的組成部分,是加里東褶皺基底上發(fā)育而成的晚古生代凹陷,其后被中、新生代構(gòu)造疊加、改造、發(fā)生過多期次的斷裂和巖漿活動(dòng)。

        近場區(qū)的主要斷裂是北西向斷裂束和北東向斷裂帶,此外還有個(gè)別規(guī)模小的東西向斷裂。

        3 工作技術(shù)方法及質(zhì)量評(píng)述

        3.1 測(cè)網(wǎng)布設(shè)

        本次物探工作依據(jù)設(shè)計(jì)要求開展了大地電磁法測(cè)試。物探測(cè)線按要求在隧道縱線采用大地電磁測(cè)深法進(jìn)行勘查。大地電磁法測(cè)點(diǎn)按設(shè)計(jì)點(diǎn)位使用RTK進(jìn)行定位放樣,物探測(cè)線具體位置詳見圖1。

        圖1 物探勘查平面布置圖

        本次GM1線完成大地電磁法測(cè)點(diǎn)299個(gè)(含15個(gè)檢測(cè)點(diǎn)),測(cè)線長度4 035m。

        3.2 儀器設(shè)備

        本次工作共投入大電磁法儀器2套,如表1。

        表1

        3.3 工作原理

        大地電磁法勘探是利用巖土體電阻率的差異,通過大地電磁測(cè)量,取得測(cè)線剖面上的巖土體視電阻率變化特征,根據(jù)所測(cè)的巖土體視電阻率變化特征和當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件,分析、判斷地層巖性和構(gòu)造的分布。

        3.4 資料處理

        采用EH4數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)對(duì)大地電磁法資料進(jìn)行處理,在處理過程中,首先對(duì)野外數(shù)據(jù)進(jìn)行剔野值、去噪、靜態(tài)校正及近場校正等處理,然后進(jìn)行一維及二維反演成像,得到視電阻率剖面圖。

        4 物探成果資料解釋

        4.1 物性特征分析及地球物理推斷解釋標(biāo)志

        隧道場區(qū)地勢(shì)陡峭,坡度較大,坡度大于20°,局部坡度超過35°,隧址區(qū)地層表層分布松散覆蓋層,其中粉質(zhì)黏土層含少量碎石、下伏基巖風(fēng)化程度差異較大,在縱向上巖土層物性變化明顯,具備開展地球物理勘探工作的條件。

        隧道場區(qū)內(nèi)主要巖土體物性參數(shù)見表2。

        表2 場區(qū)巖土體物性參數(shù)表

        4.2 地質(zhì)解釋

        綜合上述定性分析成果,對(duì)本次大地地磁成果進(jìn)行了詳細(xì)的綜合研究,并按照異常類型、編號(hào)、平面位置、特征、解釋等五個(gè)方面做了具體的描述、推斷解釋,如圖2所示。

        圖2 GM1線音頻大地電磁法視電阻率剖面圖

        根據(jù)物探工作反演成果,我們得到如下地質(zhì)解釋:

        GM1測(cè)線里程0~255m段為隧洞進(jìn)口端,地形較平緩。地表為含細(xì)粒土礫,洞身基巖主要為花崗巖。

        由電阻率斷面圖知,洞身附近電阻率呈中阻特征,電阻率在600~900Ω·M,推測(cè)洞身段巖體破碎。施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        GM1測(cè)線里程255~730m:地表為含細(xì)粒土礫,洞身基巖主要為花崗巖。由電阻率斷面圖知,洞身附近電阻率呈低阻特征,電阻率在450~700Ω·M,推測(cè)洞身段巖體破碎, 里程255~735m段電阻率呈下凹趨勢(shì),推測(cè)該段為破碎帶,在破碎帶以下里程415~690m段推測(cè)該段為裂隙發(fā)育帶。施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        GM1測(cè)線里程730~920 m段:地表為含細(xì)粒土礫,洞身基巖主要為花崗巖。由電阻率斷面圖知,洞身附近電阻率呈中高阻特征,電阻率在900~1500Ω·M,推測(cè)洞身段巖體較破碎和較完整。

        GM1測(cè)線里程920~1620 m段:地表為含礫粉質(zhì)黏土,洞身基巖主要為砂巖和花崗巖。由電阻率斷面圖知,洞身附近電阻率呈中阻特征,電阻率在500~1500Ω·M,推測(cè)洞身段巖體較較完整和破碎;其中在洞身里程930~1620m段電阻率低且呈下凹現(xiàn)象,推測(cè)上部區(qū)域?yàn)槠扑閹?,下部區(qū)域?yàn)榱严栋l(fā)育帶。施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        GM1測(cè)線里程1620~2310 m段:地表為含礫粉質(zhì)黏土,洞身基巖主要為砂巖。由電阻率斷面圖2知,洞身附近電阻率呈低阻特征,電阻率在650~1500Ω·M,推測(cè)洞身段巖體較破碎、破碎和較完整。其中在洞身里程1620~2075m段電阻率呈下凹現(xiàn)象,推測(cè)上部區(qū)域?yàn)槠扑閹?,下部區(qū)域?yàn)榱严栋l(fā)育帶;洞身里程1920~1980m段電阻率呈下凹且向下延伸400m左右,推測(cè)該段為斷裂構(gòu)造帶,傾角60°左右。施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        GM1測(cè)線里程2310~2910m段:地表為含礫粉質(zhì)黏土,洞身基巖主要為砂巖。由電阻率斷面圖知,洞身附近電阻率呈低阻特征,電阻率在300~450Ω·M,推測(cè)洞身段巖體較破碎、破碎和極破碎,該段為破碎帶。其中在洞身里程2315~2910m段電阻率呈下凹現(xiàn)象,推測(cè)上部區(qū)域?yàn)槠扑閹?,下部區(qū)域?yàn)榱严栋l(fā)育帶;在里程2650~2700m段電阻率有向大里程方向下凹現(xiàn)象,推測(cè)該段為斷裂構(gòu)造帶,斷層附近為破碎帶和裂隙發(fā)育帶,傾向北西,傾角80°左右。施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        GM1測(cè)線里程2910~3540m段:地表為含礫粉質(zhì)黏土,洞身基巖主要為砂巖。由電阻率斷面圖知,洞身附近電阻率呈低阻特征,電阻率在450~700Ω·M,推測(cè)洞身段巖體破碎、較破碎和極破碎。其中在洞身里程2910~3540m段電阻率呈半封閉狀的低阻下凹條狀區(qū)域;推測(cè)上部區(qū)域?yàn)槠扑閹В?910~3175m段下部區(qū)域?yàn)榱严栋l(fā)育帶。施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        GM1測(cè)線里程3540~4035m段為隧洞出口端,地形較平緩。地表為含礫粉質(zhì)黏土,洞身基巖主要為片麻巖。該段受多條高壓線的影響,對(duì)數(shù)據(jù)采集有一定干擾,后期數(shù)據(jù)分析造成一定偏差。由電阻率斷面圖2知,洞身附近電阻率呈低阻特征,電阻率在80~250Ω·M,推測(cè)洞身段巖體極破碎。整段電阻率很低,推測(cè)為破碎帶和富水洞段含水層,施工時(shí)須采取必要措施,加強(qiáng)支護(hù)。

        5 結(jié)論與建議

        5.1 結(jié)論

        通過本次大地電磁物探工作,探測(cè)了工作區(qū)附近破碎帶、斷層等構(gòu)造帶分布情況,得出結(jié)論如下。

        (1)本次物探工作大地電磁測(cè)深測(cè)線共299個(gè)EH4大地電磁測(cè)深測(cè)點(diǎn),200m的設(shè)計(jì)點(diǎn)距,15m加密點(diǎn)距,共計(jì)剖面長度4035m,勘探深度300m。圓滿完成了設(shè)計(jì)工作量,工作效果較好。

        (2)根據(jù)大地電磁測(cè)深剖面測(cè)量成果,結(jié)合地質(zhì)工作成果,在勘查區(qū)內(nèi)推測(cè)了2條斷裂帶,探明了測(cè)區(qū)地段基覆界線,劃分了裂隙發(fā)育帶、破碎帶、斷層等構(gòu)造帶,富水洞段含水層、匯水構(gòu)造的分布等。其中測(cè)線1970~2000m段斷層斷面南傾,傾角在60°,斷裂呈現(xiàn)較陡的形態(tài),由南東向北西逆沖; 里程2650~2700m段傾向北西,傾角80°左右。

        5.2 建議

        本次工作了解了調(diào)查區(qū)內(nèi)地質(zhì)體的電性特征,推測(cè)了2條斷層,并大致推測(cè)了地下地層分界線,劃分了裂隙發(fā)育帶、破碎帶、斷層等構(gòu)造帶,富水洞段含水層、匯水構(gòu)造的分布等。雖然以物探測(cè)量方法為主做出的推斷解釋評(píng)價(jià)較為單一,但仍然為調(diào)查區(qū)下一步工作奠定了基礎(chǔ),后期建議在鉆探的成果基礎(chǔ)上再次解譯,加強(qiáng)綜合研究才能更好完善成果。

        由于物探的多解性及異常成果為地下各種地質(zhì)體異常的綜合反映,結(jié)合鉆孔驗(yàn)證的成果,建議在設(shè)計(jì)和施工中,結(jié)合鉆探和物探資料的基礎(chǔ)上,及時(shí)調(diào)整具體實(shí)施的整治方案。

        在裂隙發(fā)育帶、斷裂構(gòu)造帶區(qū)域范圍內(nèi),設(shè)計(jì)和施工中要注意加強(qiáng)支護(hù)措施,預(yù)防塌方和涌水,確保隧道施工安全順利推進(jìn)。

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