黃陽(yáng) 許定倫 唐侃 鄧海明 黃志剛 孔令偉 柴建勛
(昭通市昭瀘高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 云南昭通 657000)
我國(guó)礦山采空區(qū)分布廣,礦山隱伏空區(qū)不利于邊坡穩(wěn)定,成為影響礦山安全的重大危險(xiǎn)源之一[1]。在云南省昭瀘高速公路牛場(chǎng)互通K29+380~+700 段左右兩側(cè)斜坡,分布有較多規(guī)模小的老礦道。老礦開(kāi)采時(shí)間多較長(zhǎng),解放前后均有開(kāi)采,多采用巷道式開(kāi)采,長(zhǎng)度幾十米,深度一般小于20m,為淺部采煤;因煤層厚度不大,且煤厚不穩(wěn)定,開(kāi)采技術(shù)條件差,無(wú)大規(guī)模成片采空區(qū)分布。然而未知采空區(qū)對(duì)于道路及邊坡穩(wěn)定性存在不良影響[2],因此,有必要對(duì)這一區(qū)域進(jìn)行勘察。目前,所有煤窯由于停采時(shí)間較長(zhǎng),均已坍陷,無(wú)法準(zhǔn)確勘察。鉆孔方法不僅費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、費(fèi)錢,且在不清楚采空區(qū)分布的情況下,容易造成安全事故[3]。
高密度電法作為地球物理勘察手段之一,被廣泛運(yùn)用于滑坡群地質(zhì)災(zāi)害[4]、隧道[5]、地基[6]及采空區(qū)的勘測(cè)上。李路明等將高密度電法與瞬變電磁法結(jié)合,成功劃分出了異常區(qū)[7];劉國(guó)勇等的研究證明了高密度電法是探測(cè)積水采空區(qū)的有效方法[8]。本次項(xiàng)目選用觀測(cè)精度高且效率高的高密度電法[9]對(duì)選定的路線進(jìn)行工程物探,通過(guò)工程物探的手段,排查昭瀘高速牛場(chǎng)互通附近的采空區(qū),包括范圍、深度及采空區(qū)的頂板厚度等;采空區(qū)的巖性組合情況及地下水位情況,包括覆蓋土、基巖強(qiáng)風(fēng)化層、破碎帶等情況,為勘察提供物探資料。
昭瀘高速公路彝良—鎮(zhèn)雄段SJ-2 標(biāo)段牛場(chǎng)互通位于昭通市鎮(zhèn)雄縣牛場(chǎng)鎮(zhèn),其主線范圍為K29+285~K30+701。本互通位于牛場(chǎng)河的右岸斜坡地帶,地面高程1410~1460m,屬于構(gòu)造剝蝕峽谷中山地貌。河谷深切,地勢(shì)險(xiǎn)峻,斜坡陡緩相間,自然坡度12°~45°。斜坡緩坡帶為旱地,陡坡帶植被較發(fā)育,部分測(cè)區(qū)地段由于現(xiàn)場(chǎng)施工開(kāi)挖,原地形已發(fā)生改變。測(cè)區(qū)范圍內(nèi)有鄉(xiāng)村便道通過(guò),交通方便。
待勘察區(qū)表層第四系堆積物覆蓋厚度不均,地層巖性受風(fēng)化、剝蝕作用,淺部基巖可分為強(qiáng)至弱風(fēng)化的不同物性差異層面,可形成電阻率差異界面。受構(gòu)造影響,富水帶、裂隙帶、破碎帶的存在及降水與地下水的影響,亦可形成巖體的電性差異。根據(jù)已知的地質(zhì)及踏勘結(jié)果,本工區(qū)大部分區(qū)域基本滿足高密度電法勘探的物理基礎(chǔ)。
本次高密度電法物探工作主要沿線路已變形的開(kāi)挖邊坡方向布置,測(cè)線的具體布設(shè)情況見(jiàn)圖1。
圖1 高密度電法測(cè)線具體地理位置
高密度電阻率法最早于20 世紀(jì)80年代在日本實(shí)現(xiàn)[10],其理論基礎(chǔ)與傳統(tǒng)電阻率完全相同,是一種依賴于巖土體導(dǎo)電性差異的物探方法。具體來(lái)說(shuō),首先是通過(guò)兩極施加外在電場(chǎng),然后測(cè)量另外兩極電位差,從而求得對(duì)應(yīng)記錄點(diǎn)的視電阻率值[11-12]。不同巖土體導(dǎo)電性能不一致,于是通過(guò)獲取的視電阻率剖面圖可以獲取地層分布,為后續(xù)的工程建設(shè)提供設(shè)計(jì)依據(jù)。與普通電法不同的是,高密度電法通過(guò)布設(shè)多個(gè)電極(幾十個(gè),甚至上百個(gè))快速完成測(cè)量工作,獲得倒梯形的電阻率圖。由于本項(xiàng)目的主要目的是排查煤礦巷道及采空區(qū),排查范圍較大,所以采用高密度電法可以提高工作效率。
本次野外勘探工作采用的儀器是WDJD-3多功能數(shù)字直流激電高密度電法儀。該儀器的測(cè)量電極轉(zhuǎn)換器最多可接60 路,最大供電電壓可達(dá)900V,最大供電電流可達(dá)5A,無(wú)需人工轉(zhuǎn)換電極。
采用的電極布置方法是α 排列,采用新型直流電源供電,最大供電電壓可達(dá)500v。電極距取3m和5m,即對(duì)應(yīng)排列長(zhǎng)度最大可達(dá)177m和295m。為了排除野外因素的干擾,野外勘測(cè)中需要確保每個(gè)電極最少2/3進(jìn)入地表以下。
室內(nèi)資料處理時(shí)采用RES2DINV自動(dòng)迭代反演程序,在已知地層電阻率范圍的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)地形校正,數(shù)據(jù)平滑處理和異常突出處理[13]。通過(guò)3~5 次的迭代,滿足均方根小于10 的條件后,導(dǎo)出最后的電阻率等值線圖。在等值線圖上,根據(jù)視電阻率值的變化特征,輔以前期調(diào)查地質(zhì)資料,以Auto-CAD 繪制出物探成果解釋圖。
本次數(shù)據(jù)處理專用軟件2dRes是以平滑約束最小二乘法(smoothness-constrained least-squares)為基礎(chǔ),以擬牛頓(quasi-Newton)最佳技術(shù)為準(zhǔn)則的最小二乘法來(lái)實(shí)現(xiàn)的[14]。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)處理后,繪制成視電阻率彩色圖及電學(xué)地質(zhì)斷面圖。
通過(guò)對(duì)測(cè)試的高密度電法資料解釋成果圖進(jìn)行綜合分析,發(fā)現(xiàn)視電阻率變化較大,結(jié)合地表及鉆孔資料,對(duì)高密度電法反演視電阻率彩色圖分析統(tǒng)計(jì)如下。
(1)視電阻率小于100Ω·m的地層:主要為地表耕作土、碎(塊)石類土,且土體中空穴水較富集。
(2)視電阻率在100~600Ω·m之間的地層:主要為破碎碎石土、富水帶及泥巖、頁(yè)巖、煤線破碎帶。
(3)視電阻率在600Ω·m以上的地層:主要為較破碎泥巖、頁(yè)巖、煤線。
(4)視電阻率大于2000Ω·m,且距地面約5~15m深閉合高阻:推測(cè)為煤礦巷道。
物探成果解釋如圖2 所示,測(cè)線視電阻率結(jié)果如圖3所示。從整體上看,視電阻率偏低,整體視電阻率主要在600Ω·m以下;表層呈現(xiàn)大片低阻帶,視電阻率主要在100Ω·m 以下。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及施工情況,測(cè)線136~160m從地表向深部延伸的低阻帶推測(cè)為富水破碎帶;視電阻率主要在100~600Ω·m 之間的,推測(cè)為中風(fēng)化泥巖;在240~245m、470~540m 之間距地面約5~10m 深有閉合高阻,視電阻率大于2000Ω·m,推測(cè)有空洞(或煤礦巷道)。
圖2 高密度電法物探解釋圖
圖3 測(cè)線0~750m 視電阻率勘察結(jié)果
需要說(shuō)明的是,測(cè)線部分位于房屋中,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試采取繞避,且工區(qū)地形較陡、現(xiàn)場(chǎng)雨水較多、拆遷房屋遺留建渣和測(cè)區(qū)表層由于邊坡開(kāi)挖堆積的碎石和基巖碎塊對(duì)數(shù)據(jù)采集質(zhì)量有一定影響,對(duì)物探成果解釋造成一些不確定性,應(yīng)結(jié)合地表地質(zhì)調(diào)查和鉆探等資料進(jìn)行分析。
本次物探勘察按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了野外勘察,根據(jù)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行了資料處理,能夠保證物探結(jié)果客觀反映了所測(cè)地段的地質(zhì)地球物理情況。
結(jié)合本區(qū)地質(zhì)調(diào)查資料、鉆探資料及物探成果,測(cè)線240~245m、470~540m 之間距地面約5~15m 深有閉合高阻,視電阻率大于2000Ω·m,推測(cè)有空洞或煤礦巷道。其他測(cè)線尚未發(fā)現(xiàn)大型采空區(qū),整體推測(cè)可能存在巖體破碎、富水的結(jié)果。
高密度電法成果資料中,由于其異常成果為地下各種地質(zhì)體異常的綜合反映,對(duì)異常區(qū)進(jìn)行鉆孔比對(duì)后,驗(yàn)證了高密度電法適用于采空區(qū)的勘測(cè)。