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时间:2018-11-18
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1、城市地质灾害勘察中地球物理方法的应用城市地质灾害勘察中地球物理方法的应用一、常用地球物理方法概述 (一)浅层地震勘探方法。在地质环境勘察中浅层地震勘探方法是非常重要的,其分辨能力强敌并且其空间定位比较准确。对于探测的深度通常要求不超过200m,探测规模小以及形态和岩性纵、横向变化大,对分辨率的要求比较高,因此也被称为浅层高分辨率地震勘探。其主要原理技术利用人工的方式来激发地震波,对地层传播规律进行有效的研究,从而提取地下地质信息,实现对地下地质的了解。当前用于地质环境评价以及灾害调查的浅层地震勘探方法主要有反射波法以及折射波法、瑞雷面波法和地震层析技术。 (二)瞬变电磁法。瞬变电磁
2、法是以地壳中岩石和矿石的导电性差异为主要物理基础,将不接地回线或接地线源通以脉冲电流为场源,以激励探测目的感应二次电流,在脉冲间隙测量二次场随时间变化的响应,从而了解地下介质的电性变化情况。瞬变电磁法野外工作中,广泛采用剖面测量方法,由于剖面测量中采用了多道观测,实际上也完成了测深测量,可以得到多种剖面曲线及测深图,得到丰富的信息。 (三)核磁共振技术。核磁共振技术是目前唯一可用于直接找水的地球物理技术,地面核磁共振找水技术利用了不同原子核弛豫性质差异产生的核磁共振效应。在地质环境评价中,核磁共振技术可应用于确定探查深度范围内各含水层的情况和特征,含水层岩石结构及其分布;定量评价含水
3、层的渗透性参数、厚度、埋深、含水量及上述参数在平面和断面上变化情况;评价不同的含水层之间、地表水和地下水之间的水平和垂向的水交换情况,进行水均衡计算;对预测的水源地进行评价;确定水井位置;监测江河堤坝渗漏范围以及滑坡监测等。 (四)探地雷达。探地雷达是利用探测目标体与周围介质的导电性、介电性的差异,通过高频脉冲电磁波(主频为数十兆赫至上千兆赫)在电性界面上的反射来探测有关的目标体。其基本原理方法是用发射天线和接收天线紧靠地面,高频脉冲电磁波经发射机发射后在地层中传播。在传播过程中,其传播路径、电磁场强度、波形特征本文由.L.收集整理将随所通过介质的电学性质、几何形状而变化。当电磁波遇
4、到电性不均匀体的分界面时,会出现反射、折射、和透射现象。利用放置在相应位置上的接收机接收,经放大、数字化处理和显示,为解释提供必要的数据和图像。 二、城市地质灾害中地球物理方法的应用 (一)崩、滑、流灾害 (1)滑坡。往往城市地质灾害都会给城市建设、交通运输、河道运输以及水利水电造成严重的危害,滑坡灾害就是其中一类。目前我国应用于滑坡灾害勘察常见的地球物理方法有:探地雷达、激发极化法、电测探法、充电法、微重力法、地面甚低频电磁法以及高密度电阻率法等等。这些方法主要是对滑坡体的空间分布界线进行圈定,探测滑坡区域含水情况以及结构面和滑动面的数量、形态和深度等,以此对滑坡体地层的结构、
5、隐伏边界以及隐伏地质体情况深入了解与掌握。比如地震勘察在滑坡勘察中用于确定滑坡深度和形状以及滑坡地区的地质情况。遇到滑坡含水微弱、干燥状态时,可以采用浅层高分辨率反射地震勘探方法,能取得比其他方法相对较好的应用效果,有利于维护城市和人类生存环境的稳定与安全。 (2)泥石流。据相关数据表明,我国大多数省市都存在泥石流活动,尤其是云南、甘肃、四川、北京、陕西等省市泥石流危害最严重。目前我国针对泥石流灾害勘察中采用的地球物理方法有电阻率法、浅层地震法、声波探测法等。对泥石流灾害勘察可以分两个方面进行:第一是在泥石流场地勘察工作中,需要对岩土的分布、厚度及层次、起伏形态、节理发育程度、基岩风
6、化带以及岩和土的物理、力学性质进行深入、全面的考察,为泥石流防治工程场地勘察工程的有序进行奠定基础。第二是对泥石流形成区的地质构造、基岩埋深、风化厚度等进行充分了解,另外还应该掌握泥石流堆积区中泥石流堆积物的分布、厚度及性质。 (3)崩塌。在崩塌灾害勘察中,常用的地球物理法主要有层析成像法、重力法、磁法、电法、弹性波法、综合测井法等。地球物理法在崩塌灾害勘察中主要用于对第四系覆盖层厚度的探测,并划分与下伏基岩界面;对崩塌体边界条件、软夹层、底部界面,以及测水层埋深、厚度和分布进行探测;当覆盖层较薄时,往往需要对基岩风化厚度、下伏地层中的岩脉、断层位置进行探查;对崩塌堆积体厚度、堆积床
7、形态、崩塌体内地下水进行探测。 (二)地面变形灾害 (1)岩溶塌陷。岩溶强烈到中等发育的覆盖型碳酸盐岩地区通常都会发生岩溶地面塌陷事故,严重影响了国家发展和人们生活的稳定。据相关调查表明我国是世界上岩溶塌陷面积最广、危害最大的国家之一,其塌陷总面积为332.28km2,主要分布在上海、新疆、甘肃、北京、四川、云南、贵州以及湖北等地区。岩溶地面塌陷灾害一旦发生,其破坏性极大,不仅会对工业、民用建筑、城镇基础设施、矿山水利水电设施等造成严重破坏
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