吳方杰
(福建省地質(zhì)調(diào)查研究院,福州,350013)
區(qū)域地殼穩(wěn)定性評(píng)價(jià)是隨著我國大型工程和規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)劃建設(shè)的區(qū)域地質(zhì)條件和地質(zhì)環(huán)境論證而逐漸發(fā)展起來的具有中國特色的工程地質(zhì)的分支學(xué)科(領(lǐng)域)[1]。主要應(yīng)用在重大工程場地選址、國土資源規(guī)劃、減災(zāi)防災(zāi)等地質(zhì)工作中,區(qū)域地殼穩(wěn)定性評(píng)價(jià)工作已經(jīng)成為一項(xiàng)基礎(chǔ)性、綜合性、區(qū)域性的地質(zhì)工作*福建省地質(zhì)調(diào)查研究院,福州城市區(qū)域地殼穩(wěn)定性調(diào)查評(píng)價(jià)成果報(bào)告,2014。。
查明隱伏構(gòu)造空間位置是地殼穩(wěn)定性評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。在近地表隱伏構(gòu)造探測中,高精度磁測、淺層地震勘探、高密度電法等方法已被證實(shí)在探測隱伏斷裂構(gòu)造是有效的[2]。
福州市長樂地區(qū)斷裂性質(zhì)不明,在1∶5萬福州市幅、琯頭鎮(zhèn)幅、馬尾鎮(zhèn)幅、長樂縣幅水文地質(zhì)工程地質(zhì)調(diào)查中提出該斷裂為長樂—詔安深斷裂的次級(jí)斷層,且有可能為活動(dòng)性斷層*福建省第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì),1∶5萬福州市幅、琯頭鎮(zhèn)幅、馬尾鎮(zhèn)幅、長樂縣幅區(qū)域水文地質(zhì)工程地質(zhì)調(diào)查報(bào)告,1989。收稿日期:2014-10-20作者簡介:吳方杰(1986-),男,物探工程師,勘查技術(shù)與工程專業(yè)。。針對(duì)該斷裂的存在性及空間分布特征,該項(xiàng)目在地表基巖地質(zhì)調(diào)查的基礎(chǔ)上,對(duì)該斷層隱伏于第四紀(jì)地層的部分采用高精度磁測、高密度電法、可控源音頻大地電磁測深(CSAMT)法、淺層地震反射法等綜合物探方法對(duì)其進(jìn)行判別,多種方法互相配合、異常相互佐證,查明了區(qū)內(nèi)隱伏斷裂構(gòu)造基本情況,取得了較滿意的效果。
圖1 福州市長樂地區(qū)地質(zhì)及物探推斷圖Fig.1 Geology and the inferred results figure of geophysical prospecting in the area of Changle county-level city, Fuzhou city1—第四紀(jì)全新世風(fēng)積層;2—第四紀(jì)全新世沖洪積層;3—第四紀(jì)全新世海積層;4—第四紀(jì)晚更新世沖洪積層;5—第四紀(jì)更新世殘積層;6—晚侏羅世南園組第三段;7—晚侏羅世南園組第二段;8—早白堊世正長花崗巖;9—早白堊世淺灰、灰色細(xì)粒石英閃長巖;10—基性巖脈;11—輝綠玢巖;12—斷層;13—地質(zhì)推測斷層位置及編號(hào);14—正斷層;15—物探剖面位置及編號(hào);16—物探推斷構(gòu)造位置及編號(hào)
區(qū)內(nèi)出露地層較簡單(圖1),主要為晚侏羅世南園組及第四紀(jì)地層,其中南園組為一套中酸性-酸性火山巖,區(qū)內(nèi)出露有南園組第二段、第三段;第四紀(jì)地層從老到新分為更新世(未分)殘坡積、更新世龍海組、中-晚全新世長樂組。
區(qū)內(nèi)侵入巖主要有早白堊世正長花崗巖和淺灰、灰色細(xì)粒石英閃長巖,多呈巖株、巖基產(chǎn)出,出露面積較大。
區(qū)內(nèi)以隱伏斷裂為主,主要為北北東向。通過地表調(diào)查,在128線300點(diǎn)附近人工開挖剖面見斷裂構(gòu)造F1發(fā)育在晚侏羅世火山凝灰?guī)r中,發(fā)育有一系列平行傾滑斷層面及次級(jí)的節(jié)理構(gòu)造,斷裂走向?yàn)?5°~30°,傾向南東120°,傾角45°~60°,斷裂帶寬度30~40 m。斷層面上發(fā)育明顯的擦痕、階步,并見硅質(zhì)、黃鐵礦薄膜,次級(jí)節(jié)理與斷層面的夾角呈銳夾角,經(jīng)判斷為左旋兼正斷層性質(zhì)。地表發(fā)育有厚4~6 m的更新世磚紅色殘積砂質(zhì)粘性土,未被斷層擾動(dòng)*福建省地質(zhì)調(diào)查研究院,福州城市區(qū)域地殼穩(wěn)定性調(diào)查評(píng)價(jià)成果報(bào)告,2014。,初步推斷該斷裂應(yīng)為前第四紀(jì)或第四紀(jì)早期斷裂。
區(qū)內(nèi)破碎、風(fēng)化晶屑熔結(jié)凝灰?guī)r磁化率明顯比完整、新鮮的基巖低,表現(xiàn)為弱磁或無磁的特征(表1)。完整、新鮮基巖經(jīng)構(gòu)造破碎后,其磁性會(huì)相應(yīng)減弱,因此該區(qū)具備開展磁法工作的地球物理前提。
表1 巖石磁性參數(shù)統(tǒng)計(jì)
區(qū)內(nèi)南園組晶屑熔結(jié)凝灰?guī)r電阻率表現(xiàn)為中-高阻,破碎、風(fēng)化的晶屑熔結(jié)凝灰?guī)r其電阻率明顯降低,呈相對(duì)低阻特征(表2)。由此可見破碎帶及風(fēng)化程度較強(qiáng)的巖石具良好的導(dǎo)電性,電阻率值低一個(gè)數(shù)量級(jí),該區(qū)具備開展電法測量工作的地球物理前提。
在地震學(xué)中把密度和波速的乘積叫做波阻抗(Z),區(qū)內(nèi)各巖土層介質(zhì)之間存在波阻抗變化[3,4](表3),因此,該區(qū)具有開展淺層地震反射工作的地球物理前提。
該區(qū)斷裂構(gòu)造在物探綜合異常中的具體表現(xiàn)為高精度磁測(△T)正負(fù)伴生異常帶;高密度電法反演斷面中電性不連續(xù),存在中低阻異常區(qū);可控源音頻大地電磁測深反演斷面中電性不連續(xù),存在中低阻異常區(qū)。淺層地震反射法時(shí)間剖面上同相軸平穩(wěn)、連續(xù),表明反射界面較完整,下伏斷裂構(gòu)造未錯(cuò)動(dòng)至反射界面;若同相軸發(fā)生錯(cuò)動(dòng),則表明存在構(gòu)造跡象,構(gòu)造經(jīng)過同相軸錯(cuò)動(dòng)部位。
表2 巖石電性參數(shù)統(tǒng)計(jì)
表3 部分巖土介質(zhì)的波阻抗參數(shù)
高精度磁測使用GSM-19T V6.0質(zhì)子磁力儀,探頭高度選用1.8 m。觀測磁場總量,經(jīng)基點(diǎn)、日變、高度改正后計(jì)算各觀測點(diǎn)磁異常(△T)。觀測點(diǎn)距為10 m。
高密度電法工作選用WDJD-3高密度電法儀,采用溫納裝置,單排列電極數(shù)60根,電極距為5 m。
CSAMT測量選用GDP-32Ⅱ電法儀系統(tǒng),采用扇形裝置進(jìn)行標(biāo)量觀測,收發(fā)距(r)為6 000 m,發(fā)射偶極距AB為1 000 m,測量偶極距MN為40 m,每個(gè)排列均采用5個(gè)電分量電極和1個(gè)磁分量電極的4個(gè)物理點(diǎn)方式測量。
淺層地震工作選用WZG-24A工程地震儀。經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn)選擇橫波反射法,采用地表挖坑、橫向重錘錘擊激發(fā),28Hz水平橫波檢波器接收。觀測系統(tǒng)為單邊激發(fā),道距2 m,24道接收,最小偏移距4 m,每次錘擊后移動(dòng)4道,3次覆蓋。
通過對(duì)122線物探綜合剖面圖(圖2)分析可知。
圖2 122線物探綜合剖面圖Fig.2 No.122 line of geophysical composite profile1—推斷強(qiáng)風(fēng)化花崗巖頂界面;2—推斷中風(fēng)化花崗巖頂界面;3—物探推斷斷層及編號(hào)
(1)高精度磁測△T異常曲線圖較直觀地反映出了286點(diǎn)和327點(diǎn)附近各有一正負(fù)伴生異常,表明此2處有斷裂構(gòu)造存在的可能性。
(2)高密度電法二維反演圖顯示,286點(diǎn)和327點(diǎn)在地表往下10~40 m深度段電阻率曲線連續(xù)性較好,高低阻界面基本完整,當(dāng)埋深大于40 m時(shí),此2處各存在一條低阻異常帶,推測可能為隱伏斷裂構(gòu)造的上部反映。
(3)可控源單頻大地電磁測深二維反演斷面進(jìn)一步表明,286點(diǎn)附近存在斷裂構(gòu)造F1。推斷最大延伸約為200 m,總體往南東傾,傾角約55°。與128線300點(diǎn)地表揭露的斷裂構(gòu)造F1產(chǎn)狀基本一致;327點(diǎn)附近存在F2斷裂構(gòu)造,最大延伸約300 m,總體傾向南東,傾角約80°。
(4)地震反射時(shí)間剖面圖中T0、T1界面反射回聲時(shí)間變化為50~200 ms,換算出反射界面深為4~14 m,T0、T1波組形態(tài)總體上較平穩(wěn)、連續(xù),表明F1和F22條斷裂構(gòu)造均未錯(cuò)動(dòng)至第四紀(jì)蓋層。
通過多種物探方法相互配合、異?;ハ嘧糇C,較完整地解譯出了該剖面的隱伏斷裂構(gòu)造情況,判斷其為前第四紀(jì)或第四紀(jì)早期斷裂。
通過135線物探綜合剖面圖(圖3)分析可知。
圖3 135線物探綜合剖面圖Fig.3 No.135 line of geophysical composite profile1—地形線;2—推斷中風(fēng)化花崗巖頂界面;3—物探推斷斷層及編號(hào)
(1)高精度磁測△T異常曲線圖較直觀地反映出了330點(diǎn)和400點(diǎn)附近各有一幅值較大的正負(fù)伴生異常,表明此2處有斷裂構(gòu)造存在的可能性。
(2)高密度電法二維反演圖顯示,330點(diǎn)和400點(diǎn)附近從地表往下約40 m內(nèi)高低阻界面基本完整,表明此深度段內(nèi)存在斷裂構(gòu)造可能性不大。
(3)可控源音頻大地電磁測深二維反演斷面進(jìn)一步表明,330點(diǎn)附近存在F1斷裂構(gòu)造,為122線F1斷裂構(gòu)造的北東向延伸,埋深較大,最大延伸約450 m,總體傾向南東,傾角約為70°;400點(diǎn)附近存在F2斷裂構(gòu)造,為122線F2斷裂構(gòu)造的北向延伸,埋深也較大,最大延伸在450 m左右,產(chǎn)狀近直立。
(1)在工程勘察前,應(yīng)綜合考慮不同的地質(zhì)背景及勘察要求等因素,在不同地段選擇適合的物探方法開展工作,可達(dá)到滿意效果。
(2)利用高精度磁測法判別斷裂構(gòu)造存在性最為直觀,但對(duì)構(gòu)造產(chǎn)狀的反映不夠細(xì)致;高密度電法分辨力強(qiáng),在尋找隱伏構(gòu)造方面是一種有效的輔助勘查手段,但其探測深度受裝置參數(shù)等影響較大;CSAMT探測深度雖較大,由于本身的物理特性導(dǎo)致靜態(tài)效應(yīng)、靜場效應(yīng)等影響甚大,反演時(shí)難以細(xì)致地反映地下地質(zhì)體信息;淺層地震探測精度高,但地形起伏和環(huán)境噪聲會(huì)給資料采集帶來干擾。
(3)物探方法各有優(yōu)勢,也都存在不足之處。在工程勘察中,要根據(jù)勘探對(duì)象及目的,選擇合適的物探方法,任何單一一種物探方法均受到多種因素的制約。如果使用單一物探方法對(duì)于判斷異常源、異常形態(tài)和空間展布上具有一定局限性。采用多種物探方法進(jìn)行勘探,綜合分析解釋,相輔相成,同時(shí)還應(yīng)結(jié)合區(qū)域地質(zhì)資料及鉆探勘查資料。這對(duì)于尋找隱伏斷裂構(gòu)造,評(píng)價(jià)區(qū)域地殼穩(wěn)定性能起到更好的應(yīng)用效果。
該文是筆者從事福州城市區(qū)域地殼穩(wěn)定性評(píng)價(jià)專題物探勘查的成果,在成文過程中承蒙余根鋅高級(jí)工程師悉心指導(dǎo),在此深表謝意!
1 吳樹人,韓金良,石菊松,等.區(qū)域地殼穩(wěn)定性研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢.工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2004.
2 杜良,葛寶,朱麗麗,等.綜合物探技術(shù)在隱伏斷層探測中的研究與應(yīng)用.工程勘察,2012,(1).
3 陸基孟.地震勘探原理.山東:中國石油大學(xué)出版社,2006.
4 熊章強(qiáng),方根顯.淺層地震勘探.北京:地震出版社,2002.