大地电磁测深法在水利水电地质勘察中的应用.pdf
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1、1962023年5 月规划设计与勘察江西建材大地电磁测深法在水利水电地质勘察中的应用戴宝忠甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院,甘肃张掖734000摘要:鉴于常规槽探、探、井探、钻探技术在现代工程地质勘察应用中周期长、耗费大、精度低等问题,文中以大地电磁测深法为论述对象,以水利水电工程为依托,通过滑坡勘探、深厚覆盖层勘探和隐伏断层勘探工程实例的应用证明,该技术实施效果良好,与有限的槽探、碉探等技术资料形成互补,获取的地质信息更加丰富和精准。关键词:水利水电工程;地质勘察;大地电磁测深中图分类号:P631文献标识码:B文章编号:10 0 6-2 8 9 0(2 0 2 3)0 5-0 19 6-0
2、 3Application of Magnetotelluric Sounding Method in GeologicalExploration of Water Conservancy and HydropowerDai BaozhongGanlan Water Conservancy and Hydropower Architecture Design Institute in Zhangye City,Gansu Province,Zhangye,Gansu 734000Abstract:In view of the problems such as long period,high
3、cost and low accuracy of conventional trenching,adit exploration,well explorationand drilling technology in the application of modern engineering geological exploration,this paper takes magnetotelluric sounding as the objectof discussion,and takes water conservancy and hydropower projects as the bas
4、is,and through the application of landslide exploration,deepoverburden exploration and hidden fault exploration engineering examples,it is proved that the implementation effect of this technology isgood,and with limited trenching The technical data such as adit exploration are complementary,making t
5、he geological information obtainedmore abundant and accurate.Key words:Water conservancy and hydropower engineering;Geological survey;Magnetotelluric sounding0引言我国水域资源丰富但地形复杂,水利水电工程在建设和运行过程中常遇滑坡、深厚覆盖层和隐伏断层等地质难题。利用常规槽探、碉探、井探、钻探勘察手段,往往在投人大量人力、物力和财力且实施较长周期后,难以得到高精度的勘察成果,而大地电磁测深法(MT)作为一种简便、经济的勘探技术,具有仪器轻
6、便(无供电设备)、频谱丰富、勘探深度大、穿透能力强、勘察精度高、等值作用范围小以及理论相对简单(场源为平面波)等应用优势,可在地形复杂区域进行高效率、高质量勘探,能够有效弥补常规勘察技术的不足,现已得到广泛应用。1基本原理大地电磁测深法是一种利用天然场源(如太阳风、雷电等所产生的交变电磁场)的频率域电磁勘探方法,主要研究地球深部电性结构与构造1 。基于电磁波在地下介质传播时能量衰减的原理,低频电磁波向地下穿透深度大,高频电磁波向地下穿透深度小,不同深度地层的电阻率分布特征可用不同频率的电磁波信号进行探测。大地电磁测深法以高空垂直人射、频率为10-3 10 Hz的天然交变电磁波为激励场源,在进入
7、大地介质与电磁感应作用所产生的感应电磁场交汇后,通过观测地面电磁场变化,获取阻抗并经数据处理和分析,便可获取该点不同深度电阻率曲线,从而对测点地质作出解释 2 。为研究大地介作者简介:戴宝忠(19 9 2-)男,甘肃张掖人,本科,工程师,主要研究方向为水利水电工程地质勘察。质电场强度(mV/km)和磁场强度(nT)的关系,在此引人波阻抗()概念,在各向同性且均匀大地情况下,Z可表示为:EEZ=(1)HH波阻抗Z与电阻率p(m)之间的关系可表示为:P(2)式中,为角频率,取值2 元f;u 为磁导率,一般取值4元 10 7 H/m。介质的电阻率反映其电性特征,本文实测及收集了部分岩石的电阻率参数,
8、具体见表1。表1岩石电阻率参数统Qm序号岩性电阻率范围电阻率均值1花岗闪长岩790643890161622花岗质片麻岩532462541292473硅化碎裂岩723324117164黑云二长花岗岩342330353166755黑云斜长片麻岩463176112174026条带状混合岩553017872116757角闪斜长片麻岩41823987814132电磁场在大地介质传播中,其振幅衰减至初始值时,对应深度在电磁理论中定义为趋肤深度,即探测深度(m)可表示为:1972023年5 月规划设计与勘察江西建材8=503(3)V式中,f为频率(Hz)。通常情况下,介质深度越大,对应频率数据越低,反之则越
9、高。基于此,在同一宽频带下,通过观测和读取电磁场信息,并经数据处理和分析后,便可计算出对应视电阻率和相位,进而推算出大地的地电特征和地下构造 3。大地电磁测深法分辨率高、穿透力强,探测深度可达数千米,在水利水电工程地质勘察中应用十分广泛。尽管大地电磁测深法在水利水电工程地质勘察中应用优势明显,但在工程实践中仍然存在以下三点不足。(1)信号不稳定、不规则,容易受到工业噪音等外界因素干扰。(2)随着探测深度的增加,纵向分辨能力呈迅速减弱之势。(3)受体积效应影响,反演结果有时存在一定的非唯一性。2数据处理数据质量决定了成果质量,在原始数据采集后,通过技术手段将其转换为介质深度电阻率数据,经数据分析
10、后,形成反映地下介质电性构造的电阻率断面图,具体流程见图1。原始时间序列V人工选图V去噪声、加时窗函数V各道信号的谱分析V估算谱矩阵相关估算法Robust(MF)估算法Robust(Q+W)估算法结果图形显示否结果是否合理是分析停止、存储数据、打印结果图1大地电磁数据处理流程示意图大地电磁测深法数据处理分为外业处理和内业处理两种形式,野外处理具有一定的实时性,借助傅立叶分析和变换,将原始时间序列转换为电磁场分量(分为虚实两种)和相位数据,显示单点电阻率、振幅和相干度曲线后,作业人员便可在现场及时发现不可靠数据并采取措施进行调整,以提升数据质量 4。内业处理借助专用软件完成,在编辑测点数据并删除
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