电阻率参数解译地层结构
2018-08-21王清玉王志豪
水利水电工程设计 2018年2期
王清玉 王志豪 王 睿
1 问题的提出
利用波速和电阻率等参数划分建筑物基础的地层结构,通常条件适宜、方法得当均可得到比较满意的解译效果。但有时也会遇到按照一般的认知难以解释清楚的情况。现举一例,共同分析。
2 工程实例
2.1 工程地质条件
某坝址枢纽区为低山丘陵、河流侵蚀地貌,地表多被水系和冲沟切割。坝址河谷较窄,呈U形谷,河谷宽度50~100 m。覆盖层主要是坡残积碎石土、腐殖质和大块石,基岩主要为砂岩。
2.2 技术方法
联合利用高密度电法、折射波法探测某水利项目坝址区覆盖层厚度并结合声波测井综合划分其基岩风化带等。
2.3 工作布置
根据现场情况,测区共布置9条高密度电法测线,总长2 510 m;在相应的测线还布置了折射波相遇观测系统,并完成240 m、4个钻孔的声波测井。
2.4 电、震特征和常规解译
2.4.1 高密度电法
测区高密度电法反演电阻率断面图其共性是纵向电性结构多概分为3层,电阻率从上到下呈现高→低→高的特点。
图1为典型剖面(图中水平距离60~200 m段,测试时正值雨季,zk1处地下水位高程约176 m,深度约8 m)。
第1电性综合层厚度2~12 m,电阻率为1 400~7 910 Ω·m;第2电性层厚度5~25 m,电阻率为600~1 700 Ω ·m;第3电性层电阻率为1 700~5 050 Ω · m。

图1 L8测线的高密度电法反演断面图
第1电性层比较好解释,主要是坡残积碎石土、腐殖质和大块石、全强风化、弱风化砂岩的综合反映。第2、3电性层电阻率差别显著,按照一般的认识,岩层结构特征应有较大的差别,通常会赋予第2电性层岩体裂隙发育、破碎、完整性差、孔隙率高、含水率高等类似认识,第3电性层赋予岩体完整等类似解释。……
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