蔡 璐
(山東省菏澤市地震監(jiān)測中心,山東 菏澤 274000)
大地電場是地球表面存在著的天然變化電場,是由電離層E層(高約100 km)中的電流體系在地下感應產(chǎn)生的電場[1]。地電場受控于地球外部各種電流體系和地球內(nèi)部的介質(zhì)電性性質(zhì),蘊涵了豐富的電性結(jié)構(gòu)及電流源信息,積累了大量震例資料,也受到國內(nèi)外越來越多的關注[2-5]。菏澤臺地處聊考斷裂帶中南段東側(cè)約25 km處,在山東省菏澤市定陶區(qū)張灣鎮(zhèn)境內(nèi)。地理位置較偏僻,測區(qū)場地空曠,附近無干擾源,觀測環(huán)境極為優(yōu)越。隨著菏澤地電臺的建立,對提取震前電場異常積累經(jīng)驗和改善分析方法,避免資源浪費,是很有意義的。
但由于臺站電極在使用達到一定年限后易出現(xiàn)老化,影響觀測數(shù)據(jù)精確度。本文通過前后兩次電極改造,盡可能找到影響地電場觀測數(shù)據(jù)變化的干擾源,對資料的進一步分析和研究具有重大意義,從而為地震分析預報提供更加連續(xù)可靠的第一手觀測資料。
菏澤臺地處聊考斷裂帶中南段東側(cè)約25 km處,在山東省定陶縣張灣鎮(zhèn)境內(nèi)。地理位置較偏僻,離最近鄉(xiāng)鎮(zhèn)約4 km,離最近村莊約1 km,離最近河流約3 km,離最近鄉(xiāng)鎮(zhèn)變電所約4 km。測區(qū)場地空曠,附近無干擾源,觀測環(huán)境良好。
圖1 地電、大地電場布極示意圖
ZD9A-Ⅱ地電場儀是用于測量地電場的智能化、數(shù)字化的專用儀器。該地電場儀具有靈敏度高,大動態(tài)范圍和較高的可靠性等特點[6]。
菏澤臺大地電場以O點為中心點,布設了NS、EW、N45°E六條測線,地電場獨立布設電極和線路,采用地電場常用的L型觀測裝置布設,具體為:在場地中心點向北和向西布設測線,每個方向均有兩個測道,選取不同極距埋設電極,室內(nèi)分線組合成6個輸入端進入儀器,形成6個測道,它們分別是:南北向長極距0.350 km、南北向短極距0.200 km、東西向長極距0.350 km、東西向短極距0.200 km、北西向長極距0.495 km、北西向短極距0.283 km。
自2008年儀器投入運行觀測至今,選取自2010年10月-2015年12月兩次更換電極前后具有代表性的觀測數(shù)據(jù)以及曲線變化形態(tài)進行對比分析、研究。
根據(jù)地電場具有區(qū)域性的特點,在同一臺站同一方向長短極距所記錄的地電場數(shù)據(jù)應該具有相似的形態(tài)。因此,應用相關系數(shù)來驗證觀測數(shù)據(jù)的可靠性,檢驗觀測結(jié)果的質(zhì)量,若在同一方向上的長短極距變化趨勢相同,即相關系數(shù)較好,數(shù)據(jù)可信度較高。若長短極距變化趨勢不一樣測需要考慮是否存在干擾。相關系數(shù)的計算公式如下:
(1)
式中:x、y表示為不同測道數(shù)據(jù),n表征相關分析的數(shù)據(jù)長度。利用每小時對應的60個觀測數(shù)據(jù)計算小時相關系數(shù),每天得到24個數(shù)據(jù);在剔除其中的最大值和最小值,計算剩余數(shù)據(jù)的算數(shù)平均值,得到每天觀測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計平均相關系數(shù)數(shù)據(jù)。
根據(jù)式1,分別對2010年、2015年兩次更換電極和2016年地電場外線路升級改造前后數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計。從統(tǒng)計結(jié)果來看,在2010年11月首次進行鉛電極改造前,地電場日相關系數(shù)都偏低,一半以上的日相關系數(shù)都低于0.6的規(guī)范要求。在鉛電極升級改造完成后,所有測向相關系數(shù)均在0.9以上,觀測質(zhì)量取得明顯改善(見表1);在2015年11月-12月更換不及化電極期間所有的相關系數(shù)都偏低,基本都為負數(shù),已不滿足大于0.6的規(guī)范要求,數(shù)據(jù)可信度很低(見表2),由此可見此次地電場電極升級改造后觀測質(zhì)量并未有所提高,日相關系數(shù)在電極改造前后無明顯變化;但在2016年4月對外線路更新改造完成后大多數(shù)NS測向相關系數(shù)都在0.95以上,個別天的相關系數(shù)在0.9左右,數(shù)據(jù)質(zhì)量較高;NW測向相關系數(shù)2016年4月-5月基本都在0.9以上,數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。相關系數(shù)系數(shù)大于0.6,可以判定地電場觀測系統(tǒng)工作較為穩(wěn)定,運轉(zhuǎn)基本正常,在同一方向上的長短極距變化趨勢相同,數(shù)據(jù)可信度較高(見表3),由此可知此次地電場觀測數(shù)據(jù)的改善主要與地電場外線路升級改造有關。
表1 2010年電極改造前后長短極距相關系數(shù)統(tǒng)計
表2 2015年電極改造前后長短極距相關系數(shù)統(tǒng)計
表3 2016年外線路改造后地電場長短極距相關系數(shù)統(tǒng)計
圖2 2010年8-10月菏澤臺地電場更換電極前
圖3 2010年11月-2011年2月菏澤臺地電場更換電極后
2009年以來電極出現(xiàn)老化現(xiàn)象,一遇陰雨天容易出現(xiàn)漂移,相關系數(shù)偏低(如圖2)。2010年11月3日更換為Φ5 cm、高25 cm的鉛柱電極,埋深7.5~8.0 m,測量數(shù)據(jù)全部合格。更換電極后相關系數(shù)明顯提高,大大改善了觀測精度(如圖3)。
菏澤臺自2010年11月更換鉛柱電極以來相對于2006年7月安裝的不極化電極在觀測資料的質(zhì)量有很大提高,但是隨著應用時間久等原因,鉛電極不穩(wěn)定,尤其是受降雨影響很大。
表4 菏澤地電臺觀測數(shù)據(jù)與降雨關系
圖4 菏澤臺地電場受降雨影響圖
圖5 兩次更換電極前后數(shù)據(jù)變化圖
從表4可以看出,菏澤臺地電場觀測數(shù)據(jù)在2015年7月14日-7月17日期間相關系數(shù)及差值受降雨影響較大,并且在降雨停止后地電場觀測數(shù)據(jù)受到的影響還會持續(xù)數(shù)天(如圖4)。由此也可以看出隨著電極的老化,引起地電觀測數(shù)據(jù)非正常變化,導致觀測數(shù)據(jù)精度降低,有必要對電極進行重新更換。
圖6 2015年12月-2016年1月更換不極化電極
為了提高地電場觀測質(zhì)量,在2015年11月對電極進行第二次升級改造。在此次升級改造中用不極化電極替換了之前的鉛電極,更換不極化電極按照預定方案進行電極安裝。但因更換電極期間連續(xù)降雨,空氣濕度大,11月26日更換不極化電極觀測2 d數(shù)據(jù)質(zhì)量較差,28日重新更換回原來的鉛電極觀測5 d,觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量也不理想(如圖5)。
12月2日重新把鉛電極更換回不極化電極,但通過對更換電極前后觀測數(shù)據(jù)進行對比研究,發(fā)現(xiàn)更換電極后觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量變化不明顯。在確認電極安裝準確無誤后,通過不斷實驗,查找原因,最后發(fā)現(xiàn)有可能是外線路漏電造成更換電極后效果不明顯(如圖6)。在2016年4月對地電場外線路進行更換后,發(fā)現(xiàn)地電場觀測數(shù)據(jù)明顯改善(如圖7)。
圖7 2016年4月更換外線路后
菏澤地電臺在觀測系統(tǒng)及測區(qū)環(huán)境相對穩(wěn)定的情況下,觀測數(shù)據(jù)齊全,精度較高,觀測數(shù)據(jù)能夠比較真實的反應地電場強度的變化。但是由于臺站電極在使用達到一定年限后易出現(xiàn)老化現(xiàn)象,影響觀測數(shù)據(jù)精確度。
(1)在2010年對電極進行鉛電極改造后相關系數(shù)明顯提高,觀測精度有所改善。
(2)在2015年的不極化電極改造中,改造前后觀測數(shù)據(jù)無明顯變化。通過不斷實驗,查找原因,發(fā)現(xiàn)有可能是外線路漏電,影響了此次電極改造后的效果。
(3)在2016年4月對外線路進行改造后,地電場觀測數(shù)據(jù)得到明顯改善。