综合物探在水电站勘查中的应用

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1、水利技术监督2012年第3期综金蚴探在水电站勘查中的应用刘成怀’刘康和(1.江苏省水文地质工程地质勘察院,江苏淮安223001;2.中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津300222)【摘要】应用综合物探技术对某水电站进行勘查,取得了翔实的技术资料,为工程设计提供了可靠的科学依据。【关键词】综合物探;水电站;声波测井;电视录像;高密度电法[DOI编码】10.3969/j.issn.1008—1305.2012.03.017【中图分类号】P631【文献标识码】B【文章编号】1008—1305(2012)03-0052-04某水电站拟建混凝土面板堆石坝,最大坝高1~2m,偏

2、移距1m。检波器与硐壁岩体以石膏耦合。180m,正常蓄水位892m,总库容4.776×10¨m。坝锤击震源。址所处区段河道曲折,谷底狭窄,岸坡高陡,河谷(2)中心孔声波测井:采用一发双收干孔换能呈“V”字形。谷底宽度约15~30m,890m高程处器,点距0.2m,由孔底向孔口逐点测试。宽度约180~360m:两岸坡度大于40。~60。,部(3)钻孔电视录像:采用连续观测方式,自上分为陡壁,岸高一般为200~280m,最高可达300m。而下匀速(不大于2m/min)下放探头,并连续录像,坝区断续分布有II、III、Ⅳ级侵蚀基座型阶地,沉同时计算机存盘,以供后期回放进行地质

3、解译。积有冲洪积砂卵砾石,其上多被厚度不大的风积黄(4)高密度电法:采用温纳尔装置,单一排列土覆盖。为60根分布式电极,基本电极距3m,排列长度受构造作用影响,地层走向多变,倾向各异。177m,电极隔离系数16。两岸岩体卸荷作用强烈,尤以近坝地段为甚,山体2成果分析上部可见有大量卸荷松动岩体,加上构造作用影响,不利结构面相互组合,边坡稳定性不佳。2.1探硐地震波测试测试区内的基岩岩性以中厚层灰岩为主,节探硐岩体地震波随硐深的变化具有以下规律:理、裂隙密集带、构造破碎带及边坡卸荷带发育,所测探硐硐口处岩体受物理风化卸荷作用,裂隙大造成地震波速度及声波速度的差异。部分张开,

4、其地震纵波速度较低,一般为1000~针对上述探测任务,根据前期物探成果和工程2000m/s左右,岩体完整性系数0.03~0.11,动弹经验并结合现场地质、场地条件。经试验选用探硐性模量为1.34~6.40GPa。随硐深的增加,动弹性地震波法、声波测井、钻孔电视录像、高密度电法参数有逐渐变大的趋势,一般以硐深30m为界线,等方法探测。小于30m时,地震纵波速度小于3000m/s,岩体完整性系数小于0。25,动弹性模量小于16.22GPa;硐深1工作方法大于30m时,地震纵波速度一般为3000~5900m/s,(1)探硐地震波测试:现场施测为小相遇时距曲线观测系统,单一排列

5、长度12~24m,检波点距作者简介:刘成怀(1963年一),男,江苏淮安人,工程师。·52·水利技术监督2012年第3期MOde}resistMtywithtopographyIa“0n[1eration4RMSelfof=461●●J婚●J●J蛳●J●●嗽1●1●J,jJ●1●哪●●1●{●J1一_一-l—一圆圈圃_圜口—一圜一-一■一28010438314152219712826332ResistiVityinohmmHodzontslsealeis790pixelsperunitspacingVerticalexaggerationinmodeIsectiorld

6、isplay=114FirstelectrodeIsIocatedat00mLasteIectrode{slocated鲁t177Om图3测线2高密度电法断面图2.4高密度电法(5)图中标明右侧裂缝位于该剖面桩号的80m对野外实测的高密度电阻率数据,应用高密度处,直立,延伸深度大于30m,分布高程推测95O~电法处理软件进行编辑、圆滑、调整等处理后,再993m。利用最小二乘法进行反演处理,最终获得高密度电经钻探验证:该处裂缝深度31m。由此证明物阻率断面图(典型断面图见图3)。结合前期勘探成探成果具有很高的探测精度。果,本测区高密度电法探测深度可按公式(1)进行3基本结

7、论估算。//=(1/5~1/6)·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)(1)平硐内岩体地震波纵波速度一般为式中:h一一深度(m);lO00~5900m/s。硐口段岩体波速较低,受风化卸AB一一供电极距(m)。荷影响较大,其岩体地震纵波速度较低,一般为由图3可知:本次测试反演所获的电阻率断面lO00~2000m/s左右,完整性系数0.O3~0.11,动图均客观地反映了测试剖面地表面以下垂直和水弹性模量为1.34~6.40GPa。随硐深的增加,动弹平方向的岩层结构的变化特征,但地形条件(山顶)性参数有逐渐变大的趋势,一般以硐深30m为界线,和表层不均匀介质(

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