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電法勘探
通過對人工或天然電場(或電磁場)的廣州研究,獲得巖石不同電學特性的石碁資料,以判斷有關(guān)水文地質(zhì)及工程地質(zhì)問題。鎮(zhèn)工造更值常用的程物持久是直流電法勘探,主要研究巖石的探創(chuàng)態(tài)電阻率和電化學活動性,可分為電阻率法、濟收自然電場法和激發(fā)極化法等。益生
電阻率法
自然界中各種巖石的廣州導電性能不同。一般情況下,石碁巖漿巖、鎮(zhèn)工造更值變質(zhì)巖和沉積巖中的程物持久致密灰?guī)r的電阻率都很高,超過10~歐姆·米,探創(chuàng)態(tài)只有當它受風化,濟收構(gòu)造破碎時,益生由于含泥量增多,廣州水分增加時,其電阻率值才降到102)歐姆·米級或更小。含泥質(zhì)沉積物或含高礦化度地下水的砂礫石層,其電阻率較低(10~102)歐姆·米級)。電阻率法常用于探測風化殼的厚度,覆蓋層下新鮮基巖面的起伏、盆地結(jié)構(gòu)形態(tài)、儲水構(gòu)造,追索古河道,圈定巖溶發(fā)育帶,確定斷層位置等。
自然電場法
當?shù)叵滤诳紫兜貙又辛鲃訒r,毛細孔壁產(chǎn)生選擇性吸附負離子的作用,使正離子相對向水流下游移動,形成過濾電位。因此作面積性的自然電位測量,可判斷潛水的流向。在水庫的漏水地段可出現(xiàn)自然電位的負異常,而在隱伏上升泉處則可獲得自然電位的正異常。
井中無線電波透視法
無線電波是指頻率在幾十萬赫至幾十兆赫電磁波。當它在地下介質(zhì)中傳播遇到低阻的地質(zhì)體時常被強烈吸收而大大衰減。在巖溶地區(qū),用它探測溶洞效果甚好。工作時,將發(fā)射機和接收機分別置于相隔一定距離的兩個鉆孔內(nèi),若兩孔之間都是均質(zhì)的高阻灰?guī)r時,沿井軸各點接收到的無線電波信號較強,如果在透視剖面上有低阻的充水溶洞等存在時,則在低阻體的背面形成一個無線電波信號被強烈衰減的陰影。運用“交會法”即可圈定被測異常體的位置和輪廓。
磁法勘探
根據(jù)巖石的磁性差異所形成的局部磁性異常來判斷地質(zhì)構(gòu)造的方法。在工程勘察中,主要用于圈定巖漿巖體,特別是磁性較強的基性巖漿巖體,尋找有巖漿巖活動的斷裂接觸帶,追索第四紀沉積物覆蓋下的巖性界線等。大面積航空磁測資料可提供有關(guān)區(qū)域性的斷裂構(gòu)造、結(jié)晶基底的起伏等,為評價區(qū)域穩(wěn)定性及尋找有利的儲水構(gòu)造提供依據(jù)。
重力勘探
根據(jù)巖體密度差異所形成的局部重力異常來判斷地質(zhì)構(gòu)造的方法。常用以探測盆地基底的起伏和斷層構(gòu)造等。采用高精度重力探測儀有可能探測一些埋深不大并且具有一定體積的地下空洞。
放射性勘探
不同巖石所含放射性元素的含量不同。因此通過探測由放射性元素在蛻變過程中產(chǎn)生的 у射線強度,可以區(qū)分巖性。近年來利用天然放射性測量探測基巖裂隙地下水(如用測量у強度、能譜、α徑跡法等找水)獲得成功。此外,放射性同位素常用作研究地下水及其溶質(zhì)運動的示蹤劑。
地震勘探 由人工激發(fā)的地震波,在往地下傳播時碰到密度、彈性不同的兩種介質(zhì)的分界面就要發(fā)生波的反射、透射和折射。其中反射波直接返回地面,透射波即透過界面進入下部地層。唯有入射角θ1(射向界面時與界面法線的夾角)等于臨界角i(其值由上、下地層的地震波傳播速度υ1與υ2之比決定)的那部分地震波,在抵達分界面后將沿入射角平面產(chǎn)生折射,以界面速度(即下部地層的波速υ2)在界面上向前滑行,并在所到之處隨即形成一種新波,此新波以與界面法線呈臨界角i射向地面,稱其為折射波。反射波和折射波返回地面被預置的檢波器接收,并由地震勘探儀記錄從震源出發(fā)到達檢波點的傳播時間和振動特性。震源周圍有接收不到折射波的區(qū)域稱為盲區(qū),傳播時間是由這些波的行程和沿途介質(zhì)的地震波速度決定的。在震源與檢波點間的距離選定后,波的行程就取決于界面深度,故可借此進行地質(zhì)勘探。利用反射波的稱為反射波法,利用折射波的稱為折射波法。
由于工程勘察的勘探深度較淺,折射波法比反射波法干擾少,容易識別,且能測定界面速度,從而了解下層的巖性和探查斷層等,因此應用比較普遍。但折射波法要求震源強度大,又有盲區(qū)和下層波速必須高于上層的限制。為了避免這些缺點,近年來工程勘察部門對淺層反射波法也在加強研究和實驗。地震勘探在水利工程勘察中主要用來測定地質(zhì)界面的深度和形態(tài),如覆蓋層、風化層、滑坡體的厚度和地下水位,以及探查斷層、破碎帶等(見彩圖)。反射波法還可探查巖溶洞穴。
(作者:產(chǎn)品中心)