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引调水工程隐伏残丘的地球物理勘探

发布时间:2021-04-08 05:14
  以某大型穿河输水隧洞为例,讨论隐伏凸起地貌的物性分布和地球物理响应特征及其影响因素。通过对工程区域地层电性、弹性参数的分析,探讨水流侵蚀作用、覆盖层厚度变化与隐伏残丘区岩土体物性分布的关系。河水和覆盖层压覆前期,古地层物性也受边坡卸荷、岩体不均匀风化、构造及岩溶发育等因素影响。水流冲刷改造了地表地形,沉积作用加大了异常埋深,蚀变与充填作用使地层物性结构更加复杂,增加了地球物理勘探难度,同时隐伏凸起地貌的存在对一些基于近水平层状地层模型的反演计算存在一定影响。 

【文章来源】:水利水电工程设计. 2020,39(03)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

引调水工程隐伏残丘的地球物理勘探


工程区域地层界面展示图

基岩,崮山组,地层,界面相


图2 工程区域地层界面展示图从图2、3可知,两岸覆盖层下分别有一凸起残丘,河流从两残丘中间穿过。若以张夏组为底界,残丘高度35~38 m,坡度总体为10°~25°,主要为崮山组地层,岩体风化和完整性差异大。张夏组顶底界面相对平缓,迎水面和河边坡附近略有起伏。1

结构图,覆盖层,测点,结构图


覆盖层电阻率随埋深的变化规律如图4所示。工程区域覆盖层主要表现ρ1>ρ2<ρ3的“H”型电性结构,地表以下3~4 m主要为地下水位以上比较松散的砂壤土或冲积粉细砂,表现为高阻;水位以下,随着埋深增加,覆盖层电阻率先减小后增大,在埋深15 m附近达到最小值;随着埋深进一步加大,覆盖层密实度和胶结程度变大,孔隙率及含水率降低,电阻率在埋深大于28 m后急剧增大。部分浅滩或地表潮湿区域,表层较薄的高阻层缺失,表现为ρ1<ρ2<ρ3的“A”型电性结构,如图4中L4线桩号150 m位置的电性曲线。基岩面附近岩土体电阻率随埋深变化规律如图5所示,随着埋深增大,基岩面附近岩土体电阻率先减小后增大,埋深10~30 m内变化幅度有限,部分测段受风化槽和溶蚀坑影响,埋深很大电阻率却很小。图5 典型测线基岩面电阻率随埋深变化曲线

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]济阳坳陷古潜山油气勘探目标区选择及相应物探对策[D]. 王登胜.中南大学 2007



本文编号:3124919

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