3.2 探测应用分析 通过上述试验工作,基本确定了一套与本地区地质情况相匹配的施工技术参数,并证明参数较为合理,且通过已知钻孔资料的验证解释,可以达到本次勘探的目的。参数选择为: 收发线框:20 m20 m 单匝 ;供电
3.2 探测应用分析
通过上述试验工作,基本确定了一套与本地区地质情况相匹配的施工技术参数,并证明参数较为合理,且通过已知钻孔资料的验证解释,可以达到本次勘探的目的。参数选择为: 收发线框:20 m×20 m 单匝 ;供电电流:13~26 A ;发射频率:64 Hz; 叠加次数:1 024。此次工作区域的测线长170 m,点距5 m(见图4)。涪江穿越剖面的瞬变电磁反演如图5所示。
从图5可以看出, 探测结果与地质钻探结果对应较好。表层分布了低阻异常层, 电阻率值为0~100 Ω·m,这正是由于表面水体的影响而引起的;剖面中部有明显的向下凹陷的较低阻异常,其电阻率为200~500 Ω·m,这是由河床表层卵石覆盖层富水引起的;剖面底部的电阻率值在800 Ω·m以上,由于一般情况下,灰岩电阻率值大于600 Ω·m,所以底部高阻异常是由于基岩引起, 且基岩面清晰可见。
4 结论
实践证明,瞬变电磁法与其他物探方法相比,该方法在水域进行工程地质勘探,其勘探深度大、分辨能力强、受地形影响小、工作效率高,在水域工程勘察中能够取得较好的效果。尤其在探测基岩面方面,瞬变电磁法能清晰的划分岩层,确定基岩面埋深及起伏形态。为西气东输工程中的工程物探施工提供了有效办法。
当然,由于瞬变电磁法本身的特殊性,在使用小线圈的重叠回线装置情况下,对地下低阻区域有扩大的现象。建议在进行水域工程地质勘探时将瞬变电磁法与其他物探方法、钻探资料和已知地质资料配合使用,从不同角度对低阻异常区域进行多种参数的综合解释分析,提高勘探的准确性。
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