大庙山及范水洼地区二维地震

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1、大庙山地区二维地震勘探设计王家齐,张景林第一章地质任务第二章勘探范围第三章地质概况第四章地球物理特征第五章试验工作第六章数据采集方法及采集参数第七章地震工程量附图:安徽省物化探院全椒县大庙山二维地震勘探施工布置图(1:10000)按照物化探院要求及有关规范标准,拟定本次二维地震勘查地质任务如下:一、初步了解(1km以浅)地层的起伏状态二、初步了解工作地区构造轮廓。第一章地质任务第二章勘探范围勘探区面积勘查区勘探范围由物化探院提供的技术图纸上的几个拐点来确定,大庙山勘查区勘探面积约4.97km2,范水洼勘查区勘探面积约3.53km2。勘探区位置及交通勘探区

2、地处安徽省全椒县东北部及滁州市南部。全椒县介于北纬31°51’~32°15’,东经117°49’~118°25’之间。东距南京市48km,北邻滁州市18km,西距合肥市98km,南距马鞍山市70km。境内沪陕高速(合宁高速)公路、宁西铁路(合宁铁路)及京沪高铁均贯穿全境。大庙山勘查区位于全椒县三合乡东南3.3km,范水洼勘查区位于全椒县黄栗树水库东北约15km。勘查区范围示意图第三章地质概况一、地层本区出露的地层主要为震旦系上统灯影组(Zdn)和上统皮园村组(Z∈p)、寒武系下统黄栗树组(∈1h)、中统的杨柳岗组(∈2y)和上统琅琊山组(∈3Ol)震旦系

3、上统灯影组(Zdn)分布于勘查区的西北唐家洼地区。地层倾角3°~7°不等二、岩浆岩勘查区内岩浆岩不发育,地表未见规模较大的侵入岩体,仅局部发育有煌斑岩脉,岩脉规模较小,受层间断层控制。第四系掩盖,风化较强。虽然矿区内地表岩浆岩不发育,但据航磁资料分析,其深部有可能有规模较大的隐伏岩体存在。稀土元素和微量元素特征研究也表明金矿的形成与岩浆热液活动有关。因此,探测深部是否存在隐伏岩体和可能的金矿化富集部位,是矿区进一步找矿工作的重要方向。第四章地球物理特征一、表浅层地震地质条件整个勘探区以山地为主,地形起伏不平,大庙山勘查区最大高差达200m以上,范水洼勘查

4、区最大高差达100m以上,地表植被茂密,局部有房屋建筑、采石场等,另有少部分农田区,局部有高压线通过。表层岩性极不稳定,大部分为风化基岩出露区,少部分为第四系粘土覆盖区,浮土中大理岩、灰岩碎石广布,潜水面变化很大,个别山沟中可见地表水,勘探区内道路较少,基本没有通往山上的小路,施工设备(钻具、检波设备)等需人力搬运才能到位。勘查区表层高差大、树林密集等给地震测线的布置和成孔工作均带来很大困难。勘探区潜水面变化很大,基岩面以上有松散砂土层及砾石层,初步确定将采用第四系内成孔和基岩中成孔两种成孔方式进行施工。总之,勘探区表浅层地震地质条件复杂。二、中深层地震

5、地质条件1、经分析本区已知钻孔和7线及28线剖面图资料(见图2-2-2、图2-2-3),在现场踏勘的基础上,初步得出勘探区中深层地震地质条件有如下特点:(1)推覆面构造埋藏较深,预测达1000多米,反射波能量衰减大。(2)地层岩性密度差异近似,围岩层间波阻抗差异较小,预计获得有效反射波能量较弱。(3)浅层矿体地层倾角大,局部地段地层倒转,断层较多,岩性横向变化较大,不利于获得反射波,深层推覆面矿体可能趋于平缓,有利于获得反射波;总之,本区中深部地震地质条件也相对复杂。2、预计本次勘探可能获得的反射波组有:(1)反射波组1:有可能来自侏罗系和奥陶系界面的反

6、射波。侏罗系底界为砂岩,奥陶系顶界为灰岩,两者波阻抗差异较大,有可能形成一组反射波。(2)反射波组2:有可能来自寒武系和震旦系界面的反射波,震旦系顶界面有薄层粉砂质泥岩、千枚凝灰质板岩、泥质粉砂岩,但两者波阻抗差异不是很大,有可能形成一组弱反射波。第五章试验工作点试验大庙山勘查区拟布设2个点试验,试验点位置位于ZK1605孔和ZK6543孔附件。(1)井深试验:基岩区域:1口×(2,3,4,5,6)m×(2.0-2.5)kg;粘土层区域:1口×(6,8,10,12,14,16……)m×3.0kg(2)药量试验:基岩区域:1口×3m×(1.5,2,2.5,

7、3,3.5)kg。粘土层区域:1口×10m×(1.5,2,2.5,3,3.5)kg试验因素要针对现场和资料实际情况及时进行合理的调整和完善,保证每个试验点均能代表不同岩性区和构造区。第六章数据采集方法及采集参数观测系统参数:24次覆盖,观测系统为中点不对称激发(96+48道),144道接收,道距10m,炮距20m,偏移距5m,道间距数为3。仪器参数:采样间隔1.0ms,记录长度2.0s,60Hz检波器,组合形式为检波器2串2并组合接收。第七章地震工程量大庙山区共布设地震测线3条,其中主测线2条,联络测线1条,检波线总长度14.29km,炮线总长度10.0

8、0km。合计物理点526个,其中生产物理点503个,试验物理点19个,低速带调查

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