涂勇剛
(新疆地礦局第一水文工程地質(zhì)大隊,新疆 烏魯木齊 830091)
騎馬山上海紫園地面物探測量項目位于烏魯木齊騎馬山附近,北部位于穆斯林公墓邊緣,穿過上海紫園,南部穿過怡和山莊,在克西路西延段,交通十分便利??辈閰^(qū)范圍坐標(biāo)為:N 43°48'0.35"~N 43°48'50.30",E 87°31'2.44"~E 87°32'2.70"。
本次物探工作為可控源音頻大地電磁法(CSAMT),在指定剖面位置開展CSAMT方法。通過CSAMT方法探測地下2 000 m以內(nèi)電性分布特征,根據(jù)反演剖面初步劃分電阻率異常區(qū),為地質(zhì)工作勾畫斷層位置提供參考依據(jù)。采用可控源音頻大地電磁(CSAMT)方法,合同約定點數(shù)不少于75個物理點,剖面3條,點距40 m,剖面總長3 000 m。本次物探在《新疆烏魯木齊市騎馬山地區(qū)地下熱水資源地球物理勘探CSAMT勘查工作》基礎(chǔ)上,復(fù)合其中的L2、L3、L4三條剖面,剖面位置由業(yè)主提供工程測量進(jìn)行放點埋樁,并提供測點坐標(biāo)數(shù)據(jù)。剖面布設(shè)于市區(qū)內(nèi),分別穿過或鄰近麒馬山莊、康居苑、上海紫園、怡和山莊以及克拉瑪依西路西延,三條剖面平行,方向約150°。
圖1 GDP-32ⅡCSAMT野外數(shù)據(jù)采集裝置示意圖
本次物探勘查CSAMT工作采用GDP-32Ⅱ多功能電法工作站CSAMT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行野外數(shù)據(jù)采集(見圖1)。布極方式為赤道偶極裝置,采用CSAMT方法的標(biāo)量(TM)測量方式,測量電場分量的電極MN水平平行于供電極AB,水平磁場垂直于場源布設(shè)。6個電道共用1個磁道,磁道位于6個電道之間。收發(fā)距8~8.4 km,AB極距1.2 km,MN接收極距40 m,最大發(fā)射電流17.4 A,采樣頻率范圍0.125~8 192 Hz(見表1),采用加密頻點采集。
本次CSAMT工作資料處理原則是從多次采集數(shù)據(jù)中篩選合理有效數(shù)據(jù),圓滑卡尼亞電阻率曲線,通過二維反演剖面圖劃出電阻率異常區(qū),具體流程如下:
(1)從GDP設(shè)備中導(dǎo)出*.RAW數(shù)據(jù)文件,然后對*.RAW文件進(jìn)行整理,形成*.FLD文件。
(2)使用SDAvg-ForCSAMT軟件對*.FLD文件進(jìn)行編輯,剔除不用的測點,圓滑卡尼亞電阻率曲線,生成*.AVG文件。
(3)利用美國ZONE公司提供的CSAMT二維反演軟件SCS2D對每個測點的AVG文件進(jìn)行編輯,剔除跳點,最后進(jìn)行反演,形成電阻率-深度反演成果。
L2號剖面位于勘查區(qū)西部,共35個物理點,布設(shè)方向為西北至東南方向,方位角約149.5度,北部位于穆斯林公墓邊緣,西臨麒馬山莊,南部位于怡和山莊內(nèi)。圖2中可以看出,根據(jù)電性分布情況可以將剖面劃分為淺部(深度小于850 m)和深部(深度大于850 m),淺部電性分布較分散,低阻、高阻交錯分布,1160號點和1760號點處為兩處低阻異常,兩處異常埋深較小,推測可能為低阻電性層或斷層破碎帶等;深部電性層較集中,整體電阻率偏高,但并不完整,根據(jù)電阻率梯度變化,將1200號點和1800號點深部劃為深部異常,推測可能為巖性變化接觸帶或深部斷層,但由于低頻更易受電磁干擾影響,不排除這兩處異常是受干擾引起的可能。
表1 CSAMT采樣頻率列表
L3號剖面位于勘查區(qū)中部,共30個物理點,布設(shè)方向為西北至東南方向,方位角約148.5度,北部位于穆斯林公墓邊緣,中部穿過上海紫園,南部位于怡和山莊內(nèi)。圖3中可以看出,根據(jù)電性分布情況可以將剖面劃分為淺部(深度小于850米)和深部(深度大于850 m),淺部電性分布較分散,低阻、高阻交錯分布,1160號點和1660號點處有三處低阻異常,異常埋深較小,推測可能為低阻電性層或斷層破碎帶等;深部電性層較集中,整體電阻率偏高,但并不完整,根據(jù)電阻率梯度變化,將1240號點和1540號點深部劃為深部異常,推測可能為巖性變化接觸帶或深部斷層,但由于低頻更易受電磁干擾影響,不排除這兩處異常是受干擾引起的可能。
圖2 CSAMT工作L2線反演剖面圖
圖3 CSAMT工作L3線反演剖面圖
圖4 CSAMT工作L4線反演剖面圖
L4號剖面位于勘查區(qū)東部,共24個物理點,布設(shè)方向為西北至東南方向,方位角約150度,北部位于穆斯林公墓邊緣和康居苑小區(qū),南部穿過上海紫園。圖4中可以看出,根據(jù)電性分布情況可以將剖面劃分為淺
部(深度小于900 m)和深部(深度大于900 m),淺部電性分布較分散,低阻、高阻交錯分布,1420號點處有一處低阻異常,異常埋深較小,推測可能為低阻電性層或斷層破碎帶等;深部電性層較集中,整體電阻率偏高,但并不完整,根據(jù)電阻率梯度變化,將1420號點深部劃為深部異常,推測可能為巖性變化接觸帶或深部斷層,但由于低頻更易受電磁干擾影響,不排除此異常是受干擾引起的可能。
圖5 CSAMT工作實際材料圖
將三條剖面橫向?qū)Ρ?,不難發(fā)現(xiàn),L2、L3、L4整體電性特征比較吻合,淺部異常與深部異常均可相互對應(yīng),但是由于勘查區(qū)內(nèi)人文干擾太嚴(yán)重導(dǎo)致異常區(qū)形態(tài)、位置、深度等無法完全對應(yīng),需要搜集地質(zhì)資料后做進(jìn)一步分析,然后確定引起電性異常的原因。圖5為本次CSAMT工作的實際材料圖,標(biāo)注點位為接收電極位置,實際測點位置應(yīng)為兩點之間。
(1)本次地面物探以CSAMT工作開展,共完成了89個物探點,3條CSAMT剖面,剖面總長3 440 m。質(zhì)量檢查點的占總工作量的6.74%,計算所得均方相對誤差滿足規(guī)范要求的Ⅱ級精度。
(2)通過二維反演,CSAMT剖面反映電性特征明顯,淺部地電變化頻繁,深部電性層相對完整,通過電阻率梯度變化分別對淺部和深部進(jìn)行了異常區(qū)域劃分。
(3)勘查區(qū)電磁干擾嚴(yán)重,通過多次采集,利用預(yù)處理軟件可以進(jìn)行圓滑曲線,但是對數(shù)據(jù)反演成圖依然有較大影響,本次物探成果以定性參考為主,不建議做定量解釋使用。