董晴DONG Qing;左嘯ZUO Xiao;劉帥LIU Shuai;余偉林YU Wei-lin;孟陳MENG Chen;陳琨CHEN Kun;彭慧PENG Hui
(①湖北省地質(zhì)環(huán)境總站,武漢 430022;②資源與生態(tài)環(huán)境地質(zhì)湖北省重點實驗室,武漢 430034;③武漢市測繪研究院,武漢 430022)
隨著經(jīng)濟條件的發(fā)展,人類與自然環(huán)境的接觸也日益密切,發(fā)生地質(zhì)災害的頻率也越來越高。地質(zhì)災害有著突發(fā)性強和破壞性大的特點,對人類造成的經(jīng)濟財產(chǎn)和生命安全損失巨大[1]。在災害隱患區(qū)和易發(fā)區(qū)進行調(diào)勘查任務,或?qū)⒈苊獾刭|(zhì)災害對人類經(jīng)濟財產(chǎn)和生命安全造成的損失,在災害的防護與治理,人民生命財產(chǎn)安全的保護有著重要的意義[2]。
地球物理勘探方法是當前廣泛應用于地質(zhì)災害調(diào)(勘)查工作中的一種現(xiàn)代化勘查技術(shù)[3]。它有著檢測速度快,勘察范圍廣,反演結(jié)果準確,經(jīng)濟省時等特點,在一些較敏感的區(qū)域,可以做到無損檢測[4]。充分發(fā)揮物探工作在地質(zhì)災害勘查與治理過程中的作用,是當今災害防治工作中的一項重要課題,近年來湖北省地質(zhì)環(huán)境總站關(guān)于地質(zhì)災害的項目基本上涵蓋了巖溶、地面塌陷、滑坡等,成果頗豐。為相關(guān)單位的防災減災救災工作提供了有重要的參考資料。根據(jù)不同的原理,應用于地質(zhì)災害調(diào)查的物探方法有很多,本文主要分析總結(jié)了高密度電法在湖北省地質(zhì)災害中的應用。
高密度電法實際上是集中揉合了電剖面法和電測深法,原理與普通電阻率法相同,都是利用電極(A,B)作為供電電極向地下傳送電流,使用另外兩個電極M,N 測量他們之間電位差△V 能夠求出M,N 點之間的視電阻率的值,用測得的視電阻率進行計算,從而可以得到地層電阻率的變化情況,進而反應出相關(guān)地質(zhì)災害存在與否[5]。不同的是,高密度電法是一種陣列排列方式[4]。
高密度電法的工作前提是被探目標與周圍巖體間存在電性差異,地質(zhì)災害發(fā)生處由于巖體的變形,其巖體的電阻率將產(chǎn)生明顯變化,介于其電性與圍巖電性的差異,高密度電法的應用完全可以辨識地質(zhì)災害的存在與否[2]。高度電法實現(xiàn)了自動化采集,測量電極切換由多路電極轉(zhuǎn)換器通過電纜控制,采集的大量數(shù)據(jù)自動存入主機,然后由專門軟件進行處理解釋,整個過程快速高效[6]。
二級裝置,(溫納裝置)α 排列、(偶極裝置)β 排列、(微分裝置)γ 排列是高密度電法常用的排列方式[7]。每種排列都有其優(yōu)缺點:在有效最大探測深度上來講,二級裝置更有優(yōu)勢,但是二級裝置分辨率很低;從分辨率角度上分析,α 排列縱向分辨率高,β 排列橫向分辨率高[5]。不同裝置對不同類型的地質(zhì)問題探測適應性是不同的[5]。針對不同的地質(zhì)災害勘察環(huán)境,最優(yōu)化選擇電極排列方式,從而最大化的達到勘查目的[6]。
本文分析的地質(zhì)災害調(diào)勘查的事例中,均采用高密電法的溫納(α)裝置進行測量。高密度電法儀器為重慶奔騰數(shù)控儀器廠生產(chǎn)的WGMD-9 超級電阻率測量系統(tǒng),通過選配WDZJ-120 多路電極轉(zhuǎn)換器、集中式高密度電纜、電極,實現(xiàn)集中式二維高密度電阻率測量。數(shù)據(jù)的處理采用瑞典的Res2Dinv 高密度電法處理軟件進行處理。
表1 分析了高密度電法測量過程中,點距與最大勘查深度,最短測線長度的關(guān)系。實際工作中應該根據(jù)具體項目要求,合理選擇點距的大小,點距過大,會造成橫向分辨率降低,不適合較小目標體的勘查,點距過小,會造成最大勘探深度降低,不適合較深目標體的勘查。
表1 點距與勘探深度測線長度的關(guān)系
高密度電法在野外實際操作中,勘探區(qū)域范圍較大,測線不能一次布設完成較長區(qū)域的測量時,可以采取分段測量的方法,同時要保證勘探的精度即可。后期處理過行匯總解釋,便可以得到地下巖體的電阻率分布特征。這樣就會避免數(shù)據(jù)多次處理出現(xiàn)的誤差,從而能夠使得反演圖色調(diào)一致,具有更好的可解釋性,把控整個數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量。
數(shù)據(jù)處理第一步是將所測得的原始數(shù)據(jù)中的奇異點刪除。地表不均勻或電極接觸不良等因素,會造成原始數(shù)據(jù)中出現(xiàn)奇異點。如果原始數(shù)據(jù)中的奇異點不被刪除直接反演,反演圖中會出現(xiàn)假象[8]。
物探野外工作大多數(shù)是在山區(qū)等一些有地形起伏的地區(qū)中進行,當測線跨越這些地表起伏的地區(qū)時,需要通過GPS 定位獲得各測點位置坐標,把坐標文件導入后期數(shù)據(jù)處理軟件,達到消除起伏地形對探測結(jié)果影響的目的。人工電流場在經(jīng)過凸地形時,電流由于相互排斥作用變得稀疏,測得電阻率偏大;同理,凹地形會使得測量電阻率值偏小。甚至會造成采集數(shù)據(jù)信息異常,因此有必要對地形進行校正[8]。
電阻率反演就是通過我們采集到的人工電場在地層中分布的數(shù)據(jù),去推測地下巖體的結(jié)構(gòu)和分布特征。高密度電法的反演結(jié)果一般用色譜來表示,反演成果圖中以冷暖來表示低高阻,從而可以反應巖體電阻率的分布特征。此外,反演過程中,可以通過迭代誤差來把控整個反演的質(zhì)量,通常迭代誤差與反演的質(zhì)量成反比。高密度電法反演最常用的反演方法有:最小二乘法、平滑約束小最小二乘反演法。
滑坡是指在特殊地貌條件下,巖土體由于地下水、自然降水、人為切坡、河流沖刷等原因,在重力作用下沿著一定的軟弱面整體或分散地向下滑移的自然現(xiàn)象。
圖1 為某地質(zhì)災害調(diào)勘查項目中高密度電法測量剖面圖。
圖1 HP4 線剖面解釋成果圖
剖面地表淺部0-5m 左右電阻率相對較低且有起伏,推測為第四系覆蓋層,成分主要為粉質(zhì)粘土和碎石土;覆蓋層與基巖接觸面明顯,覆蓋層下方基巖電阻率呈高阻反應,推測為灰?guī)r。從剖面上看覆蓋層較薄且厚度均勻,沒有明顯滑落現(xiàn)象,整個斜坡目前較穩(wěn)定。
此外HP4 測線距離ZK1 號和ZK2 號鉆孔較近,ZK1鉆孔巖性為:0-0.8m,碎石土,主要為泥質(zhì)灰?guī)r碎塊;0.8-8m,灰?guī)r,強風化;8-15.26m,泥質(zhì)灰?guī)r,中風化。
ZK2 鉆孔巖性為:0-2.1m,坡積土粉質(zhì)粘土夾碎石;2.1-28.4m,泥質(zhì)灰?guī)r,強風化;28.4-30m,炭質(zhì)頁巖,中風化。物探成果與鉆探巖性分層整體相吻合,鉆探28.4-30m處的炭質(zhì)頁巖在物探剖面上無法劃分。
巖溶塌陷是巖溶洞穴、上覆沉積物及地下水,構(gòu)成固體、液體及氣體三相力學平衡體系,地下水位變動達到一定幅度,平衡破壞,上覆松散沉積物突然塌落,形成上大下小的圓錐形塌陷坑。
圖2 為某地質(zhì)災害調(diào)(勘)查項目高密度測量剖面圖。
圖2 HF5 線剖面解釋成果圖
HF5 線呈南東向布置,方位角158°,測線點距為5m,線長為595m,有效勘探深度為50m,地形起伏不大,從剖面中可以看出,剖面上第四系覆蓋層厚度發(fā)生了變化,測線里程0-265m 處覆蓋層厚度較薄,推測平均厚度在8m左右,測線里程265m-595m,覆蓋層厚度在16m 左右。推測該覆蓋層厚度的變化是因為HF5 線首端靠近山體,導致其覆蓋層厚度變薄。
結(jié)合地面調(diào)查,測線處曾發(fā)生過塌陷,該塌陷坑位于HF5 線測線里程255-265m、從剖面上來看,塌陷坑正處于HF5 線覆蓋層厚度突變處,塌陷坑所處位置淺部基巖電阻率也相對較低,推測該處巖溶發(fā)育,其發(fā)育范圍為HF5 線里程245-356m,深度在22m 左右。在HF5 線里程155-160m 處同樣發(fā)生塌陷,從剖面來看,此處有異常反應現(xiàn)象,但異常規(guī)模較小,推測該處巖溶較發(fā)育。
根據(jù)剖面資料,在HF5 線測線里程255m 處布設了ZK6 孔,其巖性情況如下:0-1.43m 為粉質(zhì)粘土;1.43-5.8m為碎石土;5.8-16.9m 為白云巖,中風化;16.9-21.54m 為溶洞;21.54-36.22m 為白云巖,中風化。物探剖面資料與鉆探資料基本吻合。
圖3 為某地質(zhì)災害調(diào)(勘)查項目高密度測量成果圖。
圖3 JH12 線剖面解釋成果圖
剖面上部電阻率整體相對較低,結(jié)合地質(zhì)及鉆探資料推測為第四系覆蓋層,巖性成分主要為粉質(zhì)粘土、碎石,在測線里程80-210m、270-330m 左右2 處地表附近電阻率呈高阻,推測覆蓋層較薄或有基巖出露;覆蓋層下方電阻率整體呈高阻,結(jié)合地質(zhì)及鉆探資料推測為灰?guī)r,基巖中局部的低阻異常區(qū),推測為溶洞中填充粘土、地下水所引起。在測線里程120-230m、250-350m、410-620m、980-1040m 左右4 處基巖電阻率有降低,結(jié)合地質(zhì)資料推測為巖溶發(fā)育區(qū)。
JH10 測線距離ZK2、ZK3、ZK4 號三個鉆孔較近,ZK2鉆孔巖性為:0-9.8m 為粉質(zhì)粘土,夾少量礫石;9.8-40.1m為灰?guī)r,中風化,巖溶發(fā)育,孔內(nèi)有溶洞;ZK3 鉆孔巖性為:0-14.75m 為粉質(zhì)粘土,夾少量碎石;14.75-40.4m 為灰?guī)r,中風化,巖溶發(fā)育,孔內(nèi)溶洞較多;ZK4 鉆孔巖性為:0-15.5m 為粘土,夾少量碎石;15.5-46m 為灰?guī)r,中風化,巖溶發(fā)育,孔內(nèi)溶洞較多。物探成果與鉆探巖性分層基本吻合。
本文分析了環(huán)境總站近年來使用高密度電法在湖北省地質(zhì)災害調(diào)勘查中的實際案例,通過對比實際鉆孔資料,明確了高密度電法在地質(zhì)災害調(diào)查中對巖性的劃分、巖溶探測,滑坡監(jiān)測等方面的有效性。在地質(zhì)災害防止與治理過程中,我們通過對高密度電法探測到的異常點進行監(jiān)測,可以有效地預防地災災害的發(fā)生,減少地質(zhì)災害對人類生命財產(chǎn)造成的損失。