董双林 宫传梅
随着国家和社会各界对建筑项目的抗震、防震关注度加大,勘察在工程地质中也相应做的更为详细、更为全面。高密度电法结合地质调查对浅部的地质构造、水文地质、断裂性质及不良地质现象(滑坡、地下暗河、岩溶发育带)的分布范围、形态、规模进行详细勘察,获得了良好的地质效果。
拟建安徽德邦化工有限公司60万t/年联碱技改项目位于淮南市建设路,场地平坦开阔,局部有积水,地貌单元为淮河南岸一级阶地类型区。
高密度电阻率法的物理前提是地下介质间的导电性差异。它通过 A,B电极向地下供电流I,然后在 M,N极间测量电位差ΔV,从而求得该记录点的视电阻率值 ρ S=K ΔV/I。根据实测的视电阻率剖面,进行计算、处理、分析,便可获得地层中电阻率的分布情况,从而可以划分地层、圈闭异常等。现场测量使用的仪器是DZD-6A多功能直流电法仪,使用的方法是a—排列(温纳),该装置适用于固定断面扫描测量,电极排列示意图如图1所示。
测试前先将电极打入地下15 cm~25 cm,再布设测线,测量时,AM=MN=NB为一个电极间距,A,B,M,N 逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着 AM,MN,NB增大一个电极间距,A,B,M,N 逐点同时向右移动,得到另一条剖面线,这样不断扫描测量下去,得到倒梯形断面。现场测试严格按DZ/T 0072-1993电阻率剖面法技术规程进行探测。
在场地内共布设4条高密度电法测线,测得剖面5条;根据勘探深度和密度选取点距均为5 m,具体布设方位及测线勘察测试长度等见表1,经过实测反演并绘制相对应的视电阻率等值线图及反演成果图见图2~图 6。
表1 高密度电法测线指标一览表
由DD1~DD4五条测线的视电阻率等值线图及其反演结果可见,相应探测断面内电性变化具有一定的规律性,主要电性层分层特征明显,分层轮廓较清晰,电性层界面起伏较缓,展布连续,表层阻值较低,电性分布少许不均,对应土层分布不均;结合钻孔资料推测下部高阻层对应为基岩,有一定起伏。综合分析认为断面范围内电性层分布稳定、无明显异常,表明测线探测范围内无断裂破碎带、滑坡、地下暗河和岩溶发育带。
高密度电法与其他勘察方法相比较,具有以下优点:
1)自动化程度高。具有一次性布点,可完成多种探测装置的自动跑极,自动观测,自动记录,自动计算,自动成图成像的全过程;2)降低了人为误差。消除了点位、观测、记录、计算、绘图等误差,大大提高了勘察成果的准确性;3)提高工程勘察工作效率,降低了劳动强度;4)成像技术使得勘察结果形象直观,使地质技术人员易于解读及利用勘察成果资料;5)在地形及物性条件有利地区,高密度电阻率法能真实、直观反映出工程地质、水文地质等问题,可快速、科学合理地对场地作出地质评价。
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