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高密度電法在水文地質和工程地質中的應用

2016-12-03 05:59胡自遠
地球 2016年9期
關鍵詞:電法勘探電法測區

■胡自遠

(山東省第七地質礦產勘查院 山東 臨沂 276006)

高密度電法在水文地質和工程地質中的應用

■胡自遠

(山東省第七地質礦產勘查院山東臨沂276006)

伴隨中國經濟的飛速發展以及地質勘探技術的跨越式發展,高密度電法成為一種新的探測技術,將廣泛應用于將來的發展中。本文將論述高密度電法的概念、分析高密度電法的操作原理、技術和數據處理方法及具體實例,深入研究高密度電法在水文地質和工程地中中的應用。

高密度電法水文地質工程地質

0 引言

電法勘探迄今已有百年多的歷史。經過人類科學工作者不斷努力,電法勘探技術以經涉及多個領域,如礦產資源、內部構造、水文地質、工程地質、地質災害、考古等多個領域,其應用范圍極其廣泛并發揮著重要作用。高密度電法作為一種全新的電探方式,依據于水文地質和工程地質調查和建設而研究出的。該方法享有較高密度測點、龐大的信息量等優勢,并能夠幫助提升地質勘探的準確性與科學性。

1 高密度電法的概念

高密度電法的工作原理和普通電阻率法相似[1],其實際上是融合了電剖面法與電探測法,區別在于高密度電法在實際觀測中增加了高密度觀測點,即一種陣列探勘方法,通過靈活組合、搭配電極達到全面覆蓋進行測量的目的。并同時啟動程控電極與微機工程電測儀,進行完成測量數據的采集工作。

其與常規電阻率法相比較,其有以下幾個突出特點:

(1)高效率。高密度電法是一次性布置完成電極布置,這樣不僅節約工作時間,而且大大降低了設備工作時發生故障的概率,更加有效的提高了工作效率。

(2)選擇多樣化。因為高密度電法是能夠靈活排列電極組合方式[2],不同種類的測量方案能夠使用不同的電極排列方式,并能夠較快的獲取多方面的地電斷面數據。

(3)自動化水平高。當前,高密度電法能夠實現野外勘探作業半自動化或自動化,不僅節省人力資源,而且有效的提高工作效率。

另外,隨著全球地球物理反演技術的發展,高密度電法的電阻率成像水平從一維提升到了三維成像技術,提升了其解釋精度[3]。

2 高密度電法的方法

高密度電法從本質上來講是一種直流電阻率法,但其在實際應用中,所采用的則是低頻交流電供電,供電頻率一般在20~30HZ之間。其在實際測量時,其測點點聚縮小到1~2m,并同時有探測和剖面兩個功能[4]。因此,高密度電法所采集的信息量是常規電子率法采集信息量的百倍之多。

3 高密度電法在水文、工程地質中的具體應用方法

3.1高密度電法探尋異物

3.1.1實驗概況

已知地下異常體的走向和大概的深度,判斷異常體的具體位置,電阻性質。

3.1.2實驗方案

將56個電極垂直異常體走向布設,電極距為0.5米。另將一個電極接在儀器上作為接地電阻。先測量接地電阻,無異常后,進行視電阻率的測量,儀器工作完畢,測量結束。由于時間限制,未進行第二條測線的布設及測量。

測線排列的位置坐標(RTK測量):

起點 (第 1個電極的位置):X=4003159.244 Y=544036.212 H=64.806

中間點 (第28個電極的位置):X=4002171.428 Y=544041.923 H=64.587

終點 (第56個電極的位置):X=4003184.042 Y=544047.734 H=64.806

3.1.3實驗分析

實驗過程中,按垂直于異常體的走向方向布線。由于埋藏深度不超過10米。所以我們將電極距設置為0.5米,56個電極距可以測量18層。這樣可以測量出地下9米之內的視電阻率情況。首先,我們對起伏較大的壞點進行了剔除。

圖1 

圖2 迭代四次后所得的圖像

3.1.4實驗結論

從圖2中可看出,在距離原點16米到20米地區域,深度1到4米之間出現藍色低阻區域,所以推測在17米到18米范圍內,深度1.59米到2米之間,有低阻異常體的存在。推測可能是鋪設的供水或供暖管道,設計鋪設線路時應避開此處。

3.2高密度電法勘探地下水

(1)任務與目的:山東某市,由于受到廢水污染,致使當地村民不能正常飲水。為了解決百姓的飲水問題,需要在當地打一口深井,需要先對基巖縫隙中的水進行提取、檢驗分析。水質必須符合國家飲用水標準。

(2)測區主要概況:測區是屬于丘陵地帶,地質構造簡單。地層中有玲瓏花崗巖和第四系地層。在測區沒有斷裂構造,推測地下水位深于100米左右,從測區總體來看,具備地球物理前提條件。

(3)外業作業:選取較為平坦的作業范圍,采用溫奈爾裝置,布置兩條側向,長度均為500,兩電極的距離設置是6米,點距設置為6米,電極為100根,測試深度為1-33a。

圖3 

(4)解釋推斷:圖3是A電阻率垂直構造突出斷面圖,能夠得知320-350米之間存在電阻異常的情況,大約有30米的寬度,屬于垂直發育,較低的電阻率等級。B測試線中也存在類似情況。因此,推斷這條電阻異常地帶便是構造裂隙帶,在該處打深井,獲取地下水的可能性較大。

(5)應用效果分析:依據推斷結果,施工人員在A測線325米的地方鉆井取水,孔徑深達220米,經過對水質的抽檢,符合飲用水的標準,達成此次任務與目的。

4 結語

高密度電法具有數據采集量龐大、經濟效益高以及分辨率較高的特點,已經成為一種先進的電探方式,不斷需要依托先進的技術支持,在工作時能夠減少電磁干擾,以及降低故障發生率,提高工作效率。而且在實際作業時,能夠進行自動化采集數據,獲得龐大的數據信息,有效提高工作效率并減少工作失誤,已經普遍應用于水文地質和工程地質勘探作業中,其應用范圍也逐步推廣,增強企業經濟效益。

[1]蘇恒.高密度電法在水文地質和工程地質中的應用 [J].中國高新技術企業,2014,06: 126-127.

[2]陽少天.高密度電法在水文地質和工程地質中的應用 [J].環球人文地理,2014,22:32-33.

[3]王金修.高密度電法在水文地質和工程地質中的應用探討 [J].低碳世界,2014,17: 140-141.

[4]匡其江,張義平.貴州特殊地質地貌條件下高密度電法的應用研究 [J].價值工程, 2014,24:309-311.

[5]陽少天.電法勘探在水文和工程地質中的應用 [J].環球人文地理,2014,14:47-48.

P631[文獻碼]B

1000-405X(2016)-9-305-2

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