基于大地电磁法高频数据静态位移校正应用
2021-06-03陕西铁道工程勘察有限公司武栋栋
内江科技 2021年5期
◇陕西铁道工程勘察有限公司 武栋栋
针对静位移对断层资料的解释,宽度较小的断层在通过反演软件反演后无法识别的问题,本文利用高频大地电磁数据进行静位移的识别,进而使用5点或7点滤波法对识别的静位移数据进行校正的方法。将该方法用于新建西安至安康铁路太兴山隧道,将物探成果与地质调绘、钻探结果进行了对比,取得了较好的勘探效果。
大地电磁法作为深大埋深隧道的主要勘探手段,该方法对断层、溶洞有较强的识别能力[1]。大地电磁法是一种体积勘探方法,在二、三维地质体中产生静态效应[2-4]。
在新建西安至安康高速铁路DK35~DK38+500段大地电磁勘探中,DK35+500~ Dk35+700段经地质调绘、钻探揭露存在构造带,DK36+700~DK36+980段经地质调绘、钻探揭露无构造带(图1),而物探解释成果恰恰相反(图2)。原始数据TM模式DK35+500~DK35+700段为低阻反应,推测低阻带宽度较窄,反演软件的静态校正将其作为静态效应进行了校正。静态效应的产生的主要原因是地表不均匀体或者地形切割较大的环境所引起[5],静态效应与断裂构造带所产生的异常有较强的相似性,为物探资料解译带来较大的干扰信息,宽度较小的断层极易被误认为静态效应影响,进而丢失了有效的断层信息。

图1 太兴山隧道DK35~DK38+500大地电磁反演成果图

图2 太兴山隧道DK35~DK38+500地质简图
1 正反演模拟
1.1 2-d静态效应正演模型
据前人研究表明,CSAMT静态效应的主要源自于地表不均匀体,设计图3的低阻不均匀体的正演模型。模型为均匀半空间,背景电阻率为1000 Ωm;……
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