论文部分内容阅读
摘要:本文从综合物探技术在某水利枢纽工程坝址区勘探中的实际应用来论述,分析了经济、合理地应用综合物探,对提高物探成果的解释精度和取得最佳的经济效益和社会效益的作用。根据地质、地球物理特征选择合适的方法和工作参数,阐述了用高密度电阻率法、地震映像法等,有效的查明坝址区覆盖层厚度、基岩风化分带和断裂构造的位置和产状等工程地质情况,为选址提供科学依据。事实也证明了综合物探的有效性和优越性。
关键词:综合物探;地震勘探;电测深法;工程勘察。
中图分类号:P315 文献标识码:A 文章编号:
物探是地球物理勘探的简称。因为所要探测的地质对象与周围介质存在某种物性差异,而这种物性差异可影响被寻找地质体周围某种天然或人工物理场的分布特征,所以物探能够解决或查明有关地质和工程问题。物探技术通过利用先进的物探仪器来摄取这些物理场的分布并与均质条件下的物理场相比较,找出两者有差异的部分来研究与勘探对象之间的关系,从而达到解决地质问题的目的。
物探方法的门类众多,它们所依据的原理和使用的仪器设备也各有千秋,随着科学技术的日益进步,物探技术发展迅速,并且日趋成熟,新的方法技术不断涌现,几年前还被认为是无法解决的问题,几年后由于某种新技术、新方法、新仪器的出现迎刃而解,这种实例是很常见的。物探技术是地质科学中一门新兴的、充满活力并且发展迅速的学科,它是工程勘察的重要方法之一,从某种程度上来说,它的应用与发展已经成为衡量地质勘察现代化水平的重要标志。由于水利水电工程物探技术实际应用时是测量地质体或者探测对象与周围介质的某一物理特征参数(如弹性波速、电磁波速、密度、电阻率、放射性等),所以根据其测试参数的不同,可以将物探技术大致分为以下几种探测方法:①电法勘探;②地震勘探;③弹性波测试;④物探测井;⑤层析成像;⑥地质雷达技术;⑦放射性勘探;⑧水声勘探;⑨综合测井等。由于不同物探方法的应用都依据不同的物理前提,并且地质、地球物理条件和边界特征的差异对测试成果具有较大的影响,使得这些方法技术存在着一定的条件性和局限,加上大部分大中型重点工程都具有比较复杂的地质和工程问题,所以如果采用单一的物探方法一般是难以查明或解决有关地质和工程问题,那么此时就应考虑采取综合物探进行施测,从而提高物探成果的地质解释精度和成果分析质量,满足工程勘察的需要。
1工程概况
某水利枢纽工程是叶河干流山区下游河段的控制性水利枢纽工程,具有防洪、灌溉、改善生态和发电等综合效益。工程位于新疆阿克陶县库斯拉甫乡,坝址区河床部位有深厚覆盖层存在,并且覆盖层内有胶结与半胶结地层及砂层存在,地质情况比较复杂,为查明坝址区河床内覆盖层厚度和分层情况,并获取各地层动力学参数,同时查明覆盖层内胶结砂砾石层的埋藏深度、厚度和分布范围,物探开展了以电测深法、地震折射波法、地震反射波法、面波法、地震单孔测井和地震跨孔对穿测试法等多种方法的综合物探技术工作。
主河道在坝址区偏向河床右岸,河水面宽度60~100m,水深1~3m,河床主要为含漂石砂卵砾石层,坝址区右岸山体陡峻,坡度在700~800,左岸山体相对平缓,两岸山体基岩裸露,出露岩体以灰岩、白云质灰岩为主,岩石坚硬,岩性由石英砂岩、泥页岩和层状灰岩等构成。
根据测试结果,河床表层松散砂卵砾石层纵波速度600~1200m/s,横波速度小于400m/s,含水较密实砂卵砾石层纵波速度1900~2400m/s,横波速度600~1200m/s,胶结砂卵砾石层纵波速度2600~3800m/s,横波速度800~1200m/s,砂卵砾石层电阻率260~6000Ω•m,较完整岩体纵波速度4500~5200m/s,完整岩体纵波速度5200~6200m/s,电阻率400~900Ω•m。从岩土之间存在较明显的波速和电阻率差异来看,该区域具备地震和电法勘探的应用条件。
2工作方法选用与工作布置
2.1工作方法选用
为了排除和减少物探资料的多解性,提高勘探精度,在工作中选用了多种勘探方法进行综合勘探,具体工作布置及方法选用如下:
2.1.1電测深法
陆地采用对称四极装置,水上采用三极对称装置,MN/2:AB/2=1:10,最小AB/2为2m,最大AB/2以可充分反映目的层和曲线完整为原则,工作目的为结合地震反射波法查明河床内覆盖层厚度。
2.1.2地震反射波法
采用2m道间距,60Hz检测器12道接收,使用6次覆盖技术滚动采集,陆地使用锤击、水面采用爆炸的激发方式,工作目的为配合电测深法查明河床内覆盖层厚度。
2.1.3地震折射波法
采用追逐相遇观测系统,5m道间距,38Hz检波器24道接收,锤击震源,工作目的为查明河床覆盖层内胶结层的埋深和分布范围。
2.1.4面波法
采用1~2m道间距,4Hz检波器接收,24道采集,偏移距为5m和10m等距离,锤击震源,工作目的为配合地震折射波法查明河床覆盖层内胶结层的埋深、厚度、分布范围及获取地层横波速度。
2.1.5地震单孔竖井波速测试
单孔测试采用地面锤击,孔中接收,浅部地层测试偏移距1~2m,较深部地层测试偏移距3~5m,测试点距1~2m,采用三分量检波器接收,竖井测试采用地面扣板法激发,在竖井内接收的方式,测试点距1.0m,工作目的为获取河床内覆盖层纵波速度。
2.1.6跨孔对穿CT测试
钻孔间地震跨孔对穿CT测试采用一个孔内爆炸激发,另一个孔内使用12道检波器串接收的方式,自孔底向上呈扇形连续测试,激发点距1.0~2.0m,接收点距2.0m,工作目的为获取河床覆盖层内纵波速度及胶结层的埋深、厚度和分布范围。
2.2工作布置
为了能够全面查明坝址区河床内覆盖层厚度,胶结层埋深、厚度分布情况,以及获取覆盖层内纵波速度等,物探工作布置如下:
2.2.1地面工作布置
在坝址区河床内上游围堰至下游辅助剖面共布置了6条跨河剖面,即I一I趾板线剖面,长度300m;Ⅱ一Ⅱ心墙坝轴线剖面,长度256m;Ⅲ一Ⅲ面板坝轴线剖面,长度347m;Ⅳ一Ⅳ下游辅助剖面,长度347m;V一V下游辅助剖面,剖面长度397m,剖面方向1660;Ⅷ一Ⅷ上游围堰剖面,长度445m。两条近平行河流方向剖面,即顺河Ⅵ一Ⅵ剖面,长度775m;顺河Ⅶ一Ⅶ剖面,长度593m。
2.2.2钻孔波速测试
对河床内所有的钻孔中进行了覆盖层波速测试,并对ZK29与ZK29—1,ZK25与ZK26两对孔间覆盖层内进行了跨孔对穿CT测试。
3 测试成果
3.1坝址区河床内地面工作成果
3.1.1 I—I址板线剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~12m,地震纵波速度620~2300m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~12m,地震纵波速度2700~3800m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2600m/s,横波速度400~650m/s。左岸基岩埋深相对较浅,基岩埋深20~50m,右岸基岩埋深60~96m,基岩纵波速度4000~6000m/s。
3.1.2 Ⅱ一Ⅱ心墙坝轴线剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~16m,地震纵波速度450~1600m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~16m,地震纵波速度2900~3300m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度2100~2800m/s,横波速度400~550m/s。左岸基岩埋深15~60m,右岸基岩埋深70~97m,基岩纵波速度4000~6000m/s。
3.1.3 Ⅲ一Ⅲ面板坝轴线剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度5~12m,地震纵波速度620~2400m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度5~12m,地震纵波速度3000~3800m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2800m/s,横波速度400~600m/s。左、右岸基岩埋深30~60m,中部基岩埋深70~98m,基岩纵波速度5000~6000m/s。·
3.1.4Ⅳ一Ⅳ下游辅助剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度一般8m,地震纵波速度1060~1800m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度一般8m,地震纵波速度2500~3700m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2800m/s,横波速度600~760m/s。左、右岸基岩埋深20~58m,中部基岩埋深70~100m,基岩纵波速度5000m/s以上。
3.1.5V一V下游辅助剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~15m,地震纵波速度670~1700m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~15m,地震纵波速度3000~3600m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2600m/s,横波速度600~900m/s。左、右岸基岩埋深20~56m,中部基岩埋深70~95m,基岩纵波速度5500m/s以上。
3.1.6Ⅷ一Ⅷ上游围堰剖面测试成果左岸基岩埋深20~36m,右岸基岩埋深70~94m,砂卵砾石层纵波速度900~1200m/s,基岩纵波速度4900~6000m/s。
3.1.7 Ⅵ一Ⅵ顺河剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度8~12m,地震纵波速度690~1100m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度8~12m,地震纵波速度2400~3400m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2300m/s,横波速度460~860m/s。基岩埋深56~68m,基岩纵波速度5600~6000m/s。
3.1.8 Ⅶ一Ⅶ顺河剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~11m,地震纵波速度900~1200m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~11m,地震纵波速度2400~3700m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2300m/s,横波速度500~990m/s。基岩埋深72~80m,基岩纵波速度4600~6000m/s。
3.2跨孔对穿CT测试成果
3.2.1ZK25~ZK26CT对穿测试成果
孔深0~6m为松散砂卵砾石层,地震纵波速度1860~2140m/s,6~19m反映为胶结层,地震纵波速度2900~3800m/s,由ZK26向ZK25方向逐渐变深,深度19~50m为较密实、均一砂卵砾石地层,地震纵波速度2150~2450rn/s。
3.2.2ZK29~ZK29—1CT对穿测试成果
孔深0~6m为松散砂卵砾石层,地震纵波速度760~2300m/s,6~17m为胶结層,地震纵波速度3000m/s左右。胶结层中夹有一连续低速地层,厚度1m左右地震纵波速度1100~1900m/s,胶结层以下砂卵砾石层为均一砂卵砾石层,地震纵波速度1600~2700m/s。
4结论与分析
坝址区河床内松散砂卵砾石层厚度6~12m,局部厚度达16m,地层纵波速度600~1200m/s,横波速度小于400m/s,胶结层在河床砂卵砾石层内均有分布且比较连续,胶结层顶板埋藏深度6~12m,厚度3~8m,地震纵波速度速度2700~3400m/s,胶结层以下砂卵砾石层密度均一,地震纵波速度速度1900~2600m/s。坝址区左右岸基岩埋深相对较浅,坝址区上游偏右岸至下游中部有一深槽贯通,最深处可达100m。
5结束语
随着电子和数据处理技术的发展,水利水电工程物探技术也随之提高和拓宽,许多新技术、新方法在生产实践中显示出强大的生命力而不断的发展完善,应用范围也不断拓宽;如地质雷达技术、面波勘探技术、电阻率层析成像和地震(声波)CT技术等都在工程实践中取得了良好地应用效果,发挥着愈来愈重要的作用;其中由于遥感技术不仅能克服地面点、线调查的局限性及视野的阻隔,使人们能从整体上宏观地进行地质研究,而且还能提供各种电磁波的地质信息,其中微波能穿透植被和第四纪地层,提供一定深度范围的地质信息。此外,还可以对一个地区反复成像,以取得最新的精确的地质动态资料的原因,最近应用很多。
然而就某种物探技术方法的作用而言,应视其解决具体地质或工程问题的适宜性和效果进行评判,无论哪一种先进的物探技术方法,由于它们所测试的物性特征参数各异,往往也只是其它方法的补充和印证,而不是对常规物探方法的取代或覆盖。许多常规的物探方法,如电测深法、联合剖面法、地震折射法等,其作用和效果仍不可忽视和低估,事实表明,采用综合物探技术和综合分析解释,使各方法成果相互佐证,取长补短是提高物探资料解释精度和可靠性的必由之路。综合物探决不是多种方法和手段的任意罗列,也不是投入的方法和手段越多越好,而应是最佳方法或手段的优化组合,使其达到“技术可靠、经济合理”,达不到这一要求的物理勘探,决不能说是真正的综合物探。
总之,随着国民经济建设的飞速发展,工程建设场地(尤其是水利水电工程)的选址和开发也向纵深处发展,其场地的各种自然条件(包括地质、交通、环境等)大多较为复杂,给前期勘察工作带来诸多困难,此时均要求采用物探技术解决或了解地质和工程中遇到的难题。而作为物探技术人员应在详细分析已有勘察资料(区域性和地区性)的基础上,经过实地踏勘和现场方法试验来选择多种物探方法投入施测,以达到最佳的测试成果,多快好省地进行工程建设,发挥物探技术的先进作用。
关键词:综合物探;地震勘探;电测深法;工程勘察。
中图分类号:P315 文献标识码:A 文章编号:
物探是地球物理勘探的简称。因为所要探测的地质对象与周围介质存在某种物性差异,而这种物性差异可影响被寻找地质体周围某种天然或人工物理场的分布特征,所以物探能够解决或查明有关地质和工程问题。物探技术通过利用先进的物探仪器来摄取这些物理场的分布并与均质条件下的物理场相比较,找出两者有差异的部分来研究与勘探对象之间的关系,从而达到解决地质问题的目的。
物探方法的门类众多,它们所依据的原理和使用的仪器设备也各有千秋,随着科学技术的日益进步,物探技术发展迅速,并且日趋成熟,新的方法技术不断涌现,几年前还被认为是无法解决的问题,几年后由于某种新技术、新方法、新仪器的出现迎刃而解,这种实例是很常见的。物探技术是地质科学中一门新兴的、充满活力并且发展迅速的学科,它是工程勘察的重要方法之一,从某种程度上来说,它的应用与发展已经成为衡量地质勘察现代化水平的重要标志。由于水利水电工程物探技术实际应用时是测量地质体或者探测对象与周围介质的某一物理特征参数(如弹性波速、电磁波速、密度、电阻率、放射性等),所以根据其测试参数的不同,可以将物探技术大致分为以下几种探测方法:①电法勘探;②地震勘探;③弹性波测试;④物探测井;⑤层析成像;⑥地质雷达技术;⑦放射性勘探;⑧水声勘探;⑨综合测井等。由于不同物探方法的应用都依据不同的物理前提,并且地质、地球物理条件和边界特征的差异对测试成果具有较大的影响,使得这些方法技术存在着一定的条件性和局限,加上大部分大中型重点工程都具有比较复杂的地质和工程问题,所以如果采用单一的物探方法一般是难以查明或解决有关地质和工程问题,那么此时就应考虑采取综合物探进行施测,从而提高物探成果的地质解释精度和成果分析质量,满足工程勘察的需要。
1工程概况
某水利枢纽工程是叶河干流山区下游河段的控制性水利枢纽工程,具有防洪、灌溉、改善生态和发电等综合效益。工程位于新疆阿克陶县库斯拉甫乡,坝址区河床部位有深厚覆盖层存在,并且覆盖层内有胶结与半胶结地层及砂层存在,地质情况比较复杂,为查明坝址区河床内覆盖层厚度和分层情况,并获取各地层动力学参数,同时查明覆盖层内胶结砂砾石层的埋藏深度、厚度和分布范围,物探开展了以电测深法、地震折射波法、地震反射波法、面波法、地震单孔测井和地震跨孔对穿测试法等多种方法的综合物探技术工作。
主河道在坝址区偏向河床右岸,河水面宽度60~100m,水深1~3m,河床主要为含漂石砂卵砾石层,坝址区右岸山体陡峻,坡度在700~800,左岸山体相对平缓,两岸山体基岩裸露,出露岩体以灰岩、白云质灰岩为主,岩石坚硬,岩性由石英砂岩、泥页岩和层状灰岩等构成。
根据测试结果,河床表层松散砂卵砾石层纵波速度600~1200m/s,横波速度小于400m/s,含水较密实砂卵砾石层纵波速度1900~2400m/s,横波速度600~1200m/s,胶结砂卵砾石层纵波速度2600~3800m/s,横波速度800~1200m/s,砂卵砾石层电阻率260~6000Ω•m,较完整岩体纵波速度4500~5200m/s,完整岩体纵波速度5200~6200m/s,电阻率400~900Ω•m。从岩土之间存在较明显的波速和电阻率差异来看,该区域具备地震和电法勘探的应用条件。
2工作方法选用与工作布置
2.1工作方法选用
为了排除和减少物探资料的多解性,提高勘探精度,在工作中选用了多种勘探方法进行综合勘探,具体工作布置及方法选用如下:
2.1.1電测深法
陆地采用对称四极装置,水上采用三极对称装置,MN/2:AB/2=1:10,最小AB/2为2m,最大AB/2以可充分反映目的层和曲线完整为原则,工作目的为结合地震反射波法查明河床内覆盖层厚度。
2.1.2地震反射波法
采用2m道间距,60Hz检测器12道接收,使用6次覆盖技术滚动采集,陆地使用锤击、水面采用爆炸的激发方式,工作目的为配合电测深法查明河床内覆盖层厚度。
2.1.3地震折射波法
采用追逐相遇观测系统,5m道间距,38Hz检波器24道接收,锤击震源,工作目的为查明河床覆盖层内胶结层的埋深和分布范围。
2.1.4面波法
采用1~2m道间距,4Hz检波器接收,24道采集,偏移距为5m和10m等距离,锤击震源,工作目的为配合地震折射波法查明河床覆盖层内胶结层的埋深、厚度、分布范围及获取地层横波速度。
2.1.5地震单孔竖井波速测试
单孔测试采用地面锤击,孔中接收,浅部地层测试偏移距1~2m,较深部地层测试偏移距3~5m,测试点距1~2m,采用三分量检波器接收,竖井测试采用地面扣板法激发,在竖井内接收的方式,测试点距1.0m,工作目的为获取河床内覆盖层纵波速度。
2.1.6跨孔对穿CT测试
钻孔间地震跨孔对穿CT测试采用一个孔内爆炸激发,另一个孔内使用12道检波器串接收的方式,自孔底向上呈扇形连续测试,激发点距1.0~2.0m,接收点距2.0m,工作目的为获取河床覆盖层内纵波速度及胶结层的埋深、厚度和分布范围。
2.2工作布置
为了能够全面查明坝址区河床内覆盖层厚度,胶结层埋深、厚度分布情况,以及获取覆盖层内纵波速度等,物探工作布置如下:
2.2.1地面工作布置
在坝址区河床内上游围堰至下游辅助剖面共布置了6条跨河剖面,即I一I趾板线剖面,长度300m;Ⅱ一Ⅱ心墙坝轴线剖面,长度256m;Ⅲ一Ⅲ面板坝轴线剖面,长度347m;Ⅳ一Ⅳ下游辅助剖面,长度347m;V一V下游辅助剖面,剖面长度397m,剖面方向1660;Ⅷ一Ⅷ上游围堰剖面,长度445m。两条近平行河流方向剖面,即顺河Ⅵ一Ⅵ剖面,长度775m;顺河Ⅶ一Ⅶ剖面,长度593m。
2.2.2钻孔波速测试
对河床内所有的钻孔中进行了覆盖层波速测试,并对ZK29与ZK29—1,ZK25与ZK26两对孔间覆盖层内进行了跨孔对穿CT测试。
3 测试成果
3.1坝址区河床内地面工作成果
3.1.1 I—I址板线剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~12m,地震纵波速度620~2300m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~12m,地震纵波速度2700~3800m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2600m/s,横波速度400~650m/s。左岸基岩埋深相对较浅,基岩埋深20~50m,右岸基岩埋深60~96m,基岩纵波速度4000~6000m/s。
3.1.2 Ⅱ一Ⅱ心墙坝轴线剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~16m,地震纵波速度450~1600m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~16m,地震纵波速度2900~3300m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度2100~2800m/s,横波速度400~550m/s。左岸基岩埋深15~60m,右岸基岩埋深70~97m,基岩纵波速度4000~6000m/s。
3.1.3 Ⅲ一Ⅲ面板坝轴线剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度5~12m,地震纵波速度620~2400m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度5~12m,地震纵波速度3000~3800m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2800m/s,横波速度400~600m/s。左、右岸基岩埋深30~60m,中部基岩埋深70~98m,基岩纵波速度5000~6000m/s。·
3.1.4Ⅳ一Ⅳ下游辅助剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度一般8m,地震纵波速度1060~1800m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度一般8m,地震纵波速度2500~3700m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2800m/s,横波速度600~760m/s。左、右岸基岩埋深20~58m,中部基岩埋深70~100m,基岩纵波速度5000m/s以上。
3.1.5V一V下游辅助剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~15m,地震纵波速度670~1700m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~15m,地震纵波速度3000~3600m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2600m/s,横波速度600~900m/s。左、右岸基岩埋深20~56m,中部基岩埋深70~95m,基岩纵波速度5500m/s以上。
3.1.6Ⅷ一Ⅷ上游围堰剖面测试成果左岸基岩埋深20~36m,右岸基岩埋深70~94m,砂卵砾石层纵波速度900~1200m/s,基岩纵波速度4900~6000m/s。
3.1.7 Ⅵ一Ⅵ顺河剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度8~12m,地震纵波速度690~1100m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度8~12m,地震纵波速度2400~3400m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2300m/s,横波速度460~860m/s。基岩埋深56~68m,基岩纵波速度5600~6000m/s。
3.1.8 Ⅶ一Ⅶ顺河剖面测试成果
表层松散砂卵砾石层厚度6~11m,地震纵波速度900~1200m/s,横波速度小于400m/s,胶结层顶板埋藏深度6~11m,地震纵波速度2400~3700m/s,胶结层以下砂卵砾石层纵波速度1900~2300m/s,横波速度500~990m/s。基岩埋深72~80m,基岩纵波速度4600~6000m/s。
3.2跨孔对穿CT测试成果
3.2.1ZK25~ZK26CT对穿测试成果
孔深0~6m为松散砂卵砾石层,地震纵波速度1860~2140m/s,6~19m反映为胶结层,地震纵波速度2900~3800m/s,由ZK26向ZK25方向逐渐变深,深度19~50m为较密实、均一砂卵砾石地层,地震纵波速度2150~2450rn/s。
3.2.2ZK29~ZK29—1CT对穿测试成果
孔深0~6m为松散砂卵砾石层,地震纵波速度760~2300m/s,6~17m为胶结層,地震纵波速度3000m/s左右。胶结层中夹有一连续低速地层,厚度1m左右地震纵波速度1100~1900m/s,胶结层以下砂卵砾石层为均一砂卵砾石层,地震纵波速度1600~2700m/s。
4结论与分析
坝址区河床内松散砂卵砾石层厚度6~12m,局部厚度达16m,地层纵波速度600~1200m/s,横波速度小于400m/s,胶结层在河床砂卵砾石层内均有分布且比较连续,胶结层顶板埋藏深度6~12m,厚度3~8m,地震纵波速度速度2700~3400m/s,胶结层以下砂卵砾石层密度均一,地震纵波速度速度1900~2600m/s。坝址区左右岸基岩埋深相对较浅,坝址区上游偏右岸至下游中部有一深槽贯通,最深处可达100m。
5结束语
随着电子和数据处理技术的发展,水利水电工程物探技术也随之提高和拓宽,许多新技术、新方法在生产实践中显示出强大的生命力而不断的发展完善,应用范围也不断拓宽;如地质雷达技术、面波勘探技术、电阻率层析成像和地震(声波)CT技术等都在工程实践中取得了良好地应用效果,发挥着愈来愈重要的作用;其中由于遥感技术不仅能克服地面点、线调查的局限性及视野的阻隔,使人们能从整体上宏观地进行地质研究,而且还能提供各种电磁波的地质信息,其中微波能穿透植被和第四纪地层,提供一定深度范围的地质信息。此外,还可以对一个地区反复成像,以取得最新的精确的地质动态资料的原因,最近应用很多。
然而就某种物探技术方法的作用而言,应视其解决具体地质或工程问题的适宜性和效果进行评判,无论哪一种先进的物探技术方法,由于它们所测试的物性特征参数各异,往往也只是其它方法的补充和印证,而不是对常规物探方法的取代或覆盖。许多常规的物探方法,如电测深法、联合剖面法、地震折射法等,其作用和效果仍不可忽视和低估,事实表明,采用综合物探技术和综合分析解释,使各方法成果相互佐证,取长补短是提高物探资料解释精度和可靠性的必由之路。综合物探决不是多种方法和手段的任意罗列,也不是投入的方法和手段越多越好,而应是最佳方法或手段的优化组合,使其达到“技术可靠、经济合理”,达不到这一要求的物理勘探,决不能说是真正的综合物探。
总之,随着国民经济建设的飞速发展,工程建设场地(尤其是水利水电工程)的选址和开发也向纵深处发展,其场地的各种自然条件(包括地质、交通、环境等)大多较为复杂,给前期勘察工作带来诸多困难,此时均要求采用物探技术解决或了解地质和工程中遇到的难题。而作为物探技术人员应在详细分析已有勘察资料(区域性和地区性)的基础上,经过实地踏勘和现场方法试验来选择多种物探方法投入施测,以达到最佳的测试成果,多快好省地进行工程建设,发挥物探技术的先进作用。