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AMT和Ra?法測氡在埡都—紫云斷裂帶活斷層探測中的應(yīng)用

2021-12-24 13:23王家海羅丹芩
華南地震 2021年4期
關(guān)鍵詞:等值線紫云斷裂帶

邱 鵬,王家海,鄭 宇,羅丹芩

(貴州省工程防震研究院,貴陽 550001)

0 引言

活斷層是指現(xiàn)今正在活動,或近期曾活動過,不久的將來可能重新活動的斷層。一般活斷層是深大斷裂復(fù)活的產(chǎn)物,往往是地質(zhì)歷史時期產(chǎn)生的深大斷裂,在近晚期或者現(xiàn)代構(gòu)造應(yīng)力條件下重新活動而產(chǎn)生的[1-2]。活斷層的活動方式,一般為兩種,一種是間歇性地突然錯動,稱為黏滑型斷層;一種是沿斷層面兩側(cè)連續(xù)緩慢地滑動,稱糯滑型斷層。前者斷裂帶鎖固能力強,能不斷積累應(yīng)變能,能將應(yīng)變能積累到相當(dāng)大的量級,危害性較大[3]。

本文以斷層埡都—紫云斷裂帶中的晚更新世斷層埡都斷層為例,結(jié)合地質(zhì)情況選擇音頻大地電磁測深法(AMT)及Ra? 法測氡兩種方法在埡都—紫云斷裂帶活斷層探測進行應(yīng)用,其中Ra? 法測氡是首次對該斷裂帶進行應(yīng)用。

1 方法介紹

1.1 音頻大地電磁測深法(AMT)

AMT 以交變電磁場為基礎(chǔ),主要通過接收天然電磁場信號,來探測地下不同電性地質(zhì)體的分布結(jié)構(gòu),其原理和大地電磁測深法相同,頻率的測量范圍為1~20000 Hz。該方法在第四系覆蓋較厚的地區(qū)具有獨特的優(yōu)勢,在探測基底的埋深和起伏方面效果突出,且在探測隱伏構(gòu)造形態(tài)及規(guī)模方面也有較好的應(yīng)用[4]。

1.2 Ra?法測氡

氡通常稱射氣,是一種放射性惰性氣體,半衰期為3.82 d,一個月內(nèi)與其母體達(dá)到鈾鐳放射平衡,屬于天然鈾放射系列。氡為氣態(tài),在巖石、土壤中易于通過。氡的子體多呈現(xiàn)為固態(tài),在氡氣到達(dá)路徑上多存在沉淀的固態(tài)氡子體。裂隙在氡氣的運移過程中作為良好的通道,當(dāng)受外力以及擴散、對流等多種條件相互作用時,氡氣順通道運移至地表,氡氣的固態(tài)子體沉淀或附著在氡氣的運移通道,通過地面的氡及其子體測量,可推斷裂隙在地表的位置[4]。

2 埡都—紫云斷裂帶活斷層探測的應(yīng)用實例

2.1 地質(zhì)情況

埡都—紫云斷裂帶是揚子陸塊西南緣的一條重要的NW-SE 向控制性邊界斷裂帶,它控制著周圍地區(qū)的盆地沉積及構(gòu)造變形樣式,展布范圍分布于滇、黔、桂三省[5]。

埡都—紫云斷裂帶可分為三段,分別是威寧段、關(guān)嶺斷、紫云段(如圖1)[6]。威寧段主要由埡都斷層(F1)、小礦山斷層(F2)、掉水巖斷層(F3)、么站斷層(F7)組成。威寧段斷裂活動性較強,地震頻發(fā)。關(guān)嶺段主要由六盤水北斷層(F4)、威寧斷層(F5)和六盤水?dāng)鄬樱‵6)三條斷層組成,該段地震頻次和強度較威寧段弱。紫云段由紫云斷層(F8)、戛戛寨斷層(F9)構(gòu)成,該段地震頻次為三段中最低。

圖1 埡都—紫云斷裂帶區(qū)域地質(zhì)簡圖Fig.1 Regional geological map of Yadu-Ziyun fault zone

2.2 音頻大地電磁測深法、Ra?法測氡

本文在埡都—紫云斷裂帶赫章縣興發(fā)鄉(xiāng)附近,結(jié)合地質(zhì)情況采用音頻大地電磁測深法(AMT)及Ra?法測氡兩種方法進行勘探,通過對兩種勘探方法對該地區(qū)進行綜合物探解釋。下圖為兩種測線布置示意圖(圖2),Ra? 法測氡測線為1X,音頻大地電磁測深法(AMT)測線為1X和2X兩條。

圖2 音頻大地電磁法、Ra?法測氡測線布置示意圖Fig.2 Schematic diagram of radon measurement line arrangement by audio magnetotelluric method and Ra? method

2.2.1 音頻大地電磁測深推測解譯

(1)圖3 為1X 音頻大地電磁測深剖面成果圖,截取探測深度約為850 m,從圖中可以看出,該剖面中部存在明顯電阻率等值線密集梯度變化帶,且向深部延伸趨勢較明顯,即剖面南西側(cè)除淺部顯示為中低阻外,深部電阻率值整體表現(xiàn)為高阻特征[7-8],等值線較寬緩;剖面北東側(cè)總體表現(xiàn)為低阻、中低阻特征,局部為中高阻。根據(jù)收集的地質(zhì)資料,結(jié)合實地工作記錄及巖石地球物理特征綜合分析:剖面南西側(cè)高阻應(yīng)為棲霞—茅口組灰?guī)r所引起,剖面北東側(cè)低阻、中低阻應(yīng)為龍?zhí)丁L興組地層砂巖、粉砂巖引起,局部中高阻應(yīng)為夾燧石灰?guī)r導(dǎo)致。剖面中部7~8 號測點間等值線密集梯度變化特征符合斷裂構(gòu)造解譯一般規(guī)律[9-12]。故根據(jù)電阻率值及等值線形態(tài)特征,該剖面位置應(yīng)存在一條傾向為南西向的深大斷裂構(gòu)造F1,構(gòu)造傾角約為70°。這與地質(zhì)資料顯示埡都深大斷裂構(gòu)造吻合較好,即推測解譯斷裂構(gòu)造F1 應(yīng)為埡都斷裂。

圖3 1X音頻大地電磁測深斷面異常推測解釋圖Fig.3 Speculated interpretation diagram of section anomaly by 1X Audio Magnetotelluric sounding

(2)圖4 為2X 音頻大地電磁測深剖面成果圖,截取探測深度約為850 m 左右,從圖中可以看出,該剖面除淺表表現(xiàn)為低阻、中低阻異常外,總體表現(xiàn)為電阻率中高阻、高阻異常區(qū)。

圖4 2X音頻大地電磁測深斷面異常推測解釋圖Fig.4 Speculated interpretation diagram of section anomaly by 2X Audio Magnetotelluric sounding

在該剖面中部7~8 號測點位置深部存在有串珠狀為中低阻弱異?;蛉鯒l帶狀異常特征。等值線呈梯度變化趨勢且向深部延伸趨勢明顯。根據(jù)收集的地質(zhì)資料,結(jié)合實地工作記錄及巖石地球物理特征綜合分析:剖面淺部低阻、中低阻應(yīng)為第四系覆土所引起;南西側(cè)高阻應(yīng)為棲霞—茅口組灰?guī)r所引起,剖面北東側(cè)低阻、中低阻應(yīng)為龍?zhí)丁L興組地層砂巖、粉砂巖引起,中高阻應(yīng)為夾燧石灰?guī)r導(dǎo)致。剖面中部7~8 號測點間等值線密集梯度變化特征符合斷裂構(gòu)造解譯一般規(guī)律。故根據(jù)電阻率值及等值線形態(tài)特征,該剖面位置應(yīng)存在一條傾向為南西向的深大斷裂構(gòu)造F1,構(gòu)造傾角約為70°。這與1X 剖面音頻大地電磁測深成果相對應(yīng),且與地質(zhì)資料顯示埡都斷裂構(gòu)造吻合較好,即推測解譯斷裂構(gòu)造F1應(yīng)為埡都斷裂。

2.2.2 Ra?法測氡推測解譯

Ra? 法測氡測線,測線長度600 m,測點間距20 m,測點總數(shù)30 個。依照相關(guān)規(guī)范,計算本次氡濃度背景值為2.5 Bq/L,標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.5 Bq/l。根據(jù)異常劃分標(biāo)準(zhǔn),用背景值乘以三倍標(biāo)準(zhǔn)偏差得到異常下限為11.25 Bq/l;用背景值乘以五倍標(biāo)準(zhǔn)偏差得到異常暈下限為18.75 Bq/l。通過發(fā)現(xiàn)的異常和異常暈來推斷巖體接觸帶和斷裂在近地表的位置[4]。測線氡氣統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 氡氣濃度測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Table 1 Statistical table of measurement data of radon concentration

在氡濃度異常分布圖上(如圖5),剖面中部280 m 處為片巖和巖體接觸帶地表位置,氡及其子體濃度在剖面圖上反映為醒目的異常[4],峰值達(dá)68.6 Bq/l。根據(jù)氡濃度在斷裂處出現(xiàn)高值或異常值的特點,結(jié)合實地工作記錄及巖石地球物理特征綜合分析,剖面中部280 m 處氡濃度異常值符合斷裂構(gòu)造解譯一般規(guī)律。

圖5 氡濃度異常分布與1X剖面物探剖面對比圖Fig.5 Comparison between the abnormal distribution of radon concentration and the geophysical prospecting profile of 1X profile

3 結(jié)語

(1)在該音頻大地電磁測深剖面中部7~8 號測點位置深部存在有串珠狀中低阻弱異?;蛉鯒l帶狀異常特征;在氡濃度異常分布圖上,剖面中部280 m 處為片巖和巖體接觸帶地表位置,氡及其子體濃度在剖面圖上反映為醒目的異常。這兩種物探方法指示的斷層位置一致,確定埡都斷裂由此處經(jīng)過,且基本可以判定埡都斷層為晚更新世斷層。

(2)分析已知地質(zhì)資料,認(rèn)為AMT 與Ra? 法測氡在對埡都—紫云斷裂帶活斷層探測有較好的效果,今后將采用該探測手段進一步對埡都—紫云斷裂帶的其他斷裂的活動性進行調(diào)查。Ra?法測氡首次在埡都—紫云斷裂帶進行試驗,調(diào)查結(jié)果與音頻大地電磁測深法調(diào)查結(jié)果一致,說明Ra?法測氡對埡都—紫云斷裂帶斷裂的勘探結(jié)果較為可靠。

(3)貴州省的近幾年發(fā)生的地震多半與埡都—紫云斷裂帶有關(guān),但到目前為止對該斷裂帶的地球物理探測手段還略顯不足,本次采用AMT 與Ra?法測氡兩種物探手段對其進行探測,補足其物探手段,對今后結(jié)合物探資料對其該條斷裂帶進行綜合分析提供了資料支撐。

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