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    CSAMT法供電場(chǎng)源選擇試驗(yàn)分析

    2016-12-03 05:59:52莫亞軍
    地球 2016年9期
    關(guān)鍵詞:場(chǎng)源對(duì)數(shù)電阻率

    ■莫亞軍

    (廣西地球物理勘察院 廣西 柳州 545005)

    CSAMT法供電場(chǎng)源選擇試驗(yàn)分析

    ■莫亞軍

    (廣西地球物理勘察院廣西柳州545005)

    本文通過(guò)改變CSAMT法供電收發(fā)距的大小和方向進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)在不同場(chǎng)源條件下接受到的信號(hào)進(jìn)行綜合分析,為后續(xù)CSAMT勘查確立了最佳的工作模式,同時(shí)也為今后的CSAMT法在地質(zhì)情況比較復(fù)雜和干擾較多的情況下提供了一種可行的思路。

    CSAMT供電場(chǎng)源試驗(yàn)分析

    收發(fā)距與場(chǎng)源的正確選擇是CSAMT應(yīng)用效果好壞的關(guān)鍵。因發(fā)射與接收的距離受到進(jìn)入近區(qū)帶與最小探測(cè)信號(hào)的限制,場(chǎng)源有附加效應(yīng)和陰影效應(yīng),而場(chǎng)源的附加效應(yīng)和陰影效應(yīng)在后期的數(shù)據(jù)處理中難以校正,所以如何正確選擇場(chǎng)源和收發(fā)距,確保采集的數(shù)據(jù)高質(zhì)量,是野外測(cè)量不可輕視的重要環(huán)節(jié)。

    1 試驗(yàn)區(qū)地質(zhì)概況

    測(cè)區(qū)地理位置位于廣西來(lái)賓市武宣縣桐嶺鎮(zhèn)附近。工作區(qū)內(nèi)地形為緩坡丘陵,最高海拔為120.4m,最低55m,水系較發(fā)育。測(cè)區(qū)位于廣西山字型構(gòu)造前弧東翼,大瑤山背斜的西翼、南華準(zhǔn)地臺(tái)桂中~桂東臺(tái)陷之桂中凹陷來(lái)賓斷褶帶與大瑤山凸起的交接部位。主要地層有寒武系、泥盆系、石炭系、二疊系、第四系;構(gòu)造以單斜構(gòu)造為主,傾向北西(部分地段傾向逆轉(zhuǎn)、傾向南東),傾角一般為50~85°,向西地層自老至新依次分布。本區(qū)主要斷裂有:通挽~東鄉(xiāng)深大斷裂(F1)呈北東~南西走向,逆斷層,向西傾斜,是本區(qū)域主要的成礦和貯礦構(gòu)造。F2斷裂:位于大團(tuán)村之南,呈北北東走向,平推斷裂。F3斷裂:位于司律測(cè)區(qū)之東部,呈北東走向,斷裂性質(zhì)不明。

    廣西物勘院和廣西第七地質(zhì)隊(duì)曾在盤龍一帶進(jìn)行激電法試驗(yàn),在已知礦點(diǎn)上獲得較好的激電異常,效果明顯。此次在礦區(qū)外圍開(kāi)展電磁法的工作重點(diǎn)之一是首先對(duì)測(cè)區(qū)中部的24號(hào)線進(jìn)行CSAMT法的試驗(yàn)工作,以確定在該測(cè)區(qū)進(jìn)行CSAMT法的工作模式。第24號(hào)線的地理位置如圖1所示。

    圖1 廣西盤龍礦外圍測(cè)區(qū)CSAMT法工作布置圖

    2 CSAMT法測(cè)量裝置及工作設(shè)計(jì)

    此次測(cè)量裝置采用標(biāo)量CSAMT裝置(赤道偶極裝置)。投入的儀器為:GDP-32Ⅱ接收機(jī),ANT6磁探頭,GGT-30發(fā)射機(jī),XMT-32S發(fā)射機(jī)控制器,ZMG-30發(fā)電機(jī),ZPB-600升壓器。

    具體工作布置為:24線位于盤古村北東約400m,穿越水稻田、緩坡丘;研究深度為1000m內(nèi),測(cè)線長(zhǎng)900m;測(cè)點(diǎn)記數(shù)為241325~242175,計(jì)數(shù)間隔50,共18個(gè)測(cè)點(diǎn);測(cè)點(diǎn)距50m;極矩MN為50m;發(fā)射頻率采用加密頻點(diǎn)共23個(gè)頻點(diǎn)(4~8192Hz);供電極距AB長(zhǎng)度為1200m;最大供電電流為10A;每一測(cè)點(diǎn)連續(xù)測(cè)量2~3次;低頻段(4~1441HZ)疊加128~2048次,高頻段(1441~8192HZ)疊加2048~16384次;試驗(yàn)中分別在測(cè)線東西兩側(cè)平行布設(shè)AB供電極以及分別取收發(fā)距約為4000m和6000m。通過(guò)試驗(yàn),確定該區(qū)場(chǎng)源的布設(shè)等最佳的工作模式。

    3 數(shù)據(jù)處理及解釋

    試驗(yàn)測(cè)量工作分兩部分進(jìn)行:第一次測(cè)量在測(cè)線西側(cè)桐嶺鎮(zhèn)一帶布設(shè)AB極,收發(fā)距為5400m,最大電流9.5A,從241325~242175共18個(gè)測(cè)點(diǎn),數(shù)據(jù)中信號(hào)較弱,離差較大;第二次測(cè)量于不同時(shí)間在測(cè)線西側(cè)離盤龍礦區(qū)1500m一帶布設(shè)AB極,收發(fā)距3800m,最大電流10A,由于天氣原因,從241625~242175共12個(gè)測(cè)點(diǎn),數(shù)據(jù)中信號(hào)較強(qiáng),離差較小。經(jīng)過(guò)室內(nèi)數(shù)據(jù)處理,從二維反演圖片看,二者相似性較小,如圖2所示。

    圖2 D24線不同場(chǎng)源CSAMT二維反演斷面圖

    圖3 Cagniard視電阻率與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(ρω-f)

    對(duì)每一個(gè)測(cè)點(diǎn)分別畫出了Cagniard視電阻率與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(ρω-f)、電場(chǎng)與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖(Ema-f)、磁場(chǎng)與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖(Hma-f)、阻抗相位與頻率單對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖ph-f),后又用近場(chǎng)校正程序?qū)λ鼈冞M(jìn)行了近場(chǎng)校正,并做了對(duì)比分析??v觀兩次測(cè)量數(shù)據(jù),從曲線形態(tài)上觀察,都反應(yīng)出地層類型為A形,高頻段相似性較好,每一個(gè)測(cè)點(diǎn)第二次測(cè)量比第一次測(cè)量進(jìn)入近場(chǎng)區(qū)要早(從高頻到低頻),但數(shù)據(jù)較穩(wěn)定?,F(xiàn)以241625號(hào)測(cè)點(diǎn)為例加以分析,敘述中以1次代表第一次測(cè)量結(jié)果,以2次代表第二次測(cè)量結(jié)果,圖形中黑色(-·-)表示第一次測(cè)量結(jié)果,紅色(-。-)表示第二次測(cè)量結(jié)果。

    Cagniard視電阻率與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(ρω-f):如圖3所示。

    從曲線形態(tài)上看,由于收發(fā)距不一樣,所以2次比1次的視電阻率偏低,都反應(yīng)出地層類型為A形,2次從90Hz進(jìn)入近區(qū)(曲線以上升),1次低于10Hz進(jìn)入近區(qū)。由于在高頻段(遠(yuǎn)區(qū))沒(méi)有點(diǎn)重合現(xiàn)象,所以可以排除陰影效應(yīng)和場(chǎng)源復(fù)印效應(yīng)的可能。

    電場(chǎng)與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(Ema-f):如圖4所示。

    圖4 電場(chǎng)與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(Ema-f)

    圖5 磁場(chǎng)與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(Hma-f)

    圖6 阻抗相位與頻率的單對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖(pha-f)

    圖7 不同場(chǎng)源視電阻率近場(chǎng)校正后對(duì)比圖

    從曲線上看,2次測(cè)量的電場(chǎng)信號(hào)明顯強(qiáng)于1次,高頻段信號(hào)也較穩(wěn)定;根據(jù)電場(chǎng)在近區(qū)與頻率無(wú)關(guān)的特點(diǎn),可以看出2次從90Hz進(jìn)入近區(qū),一次則小于10Hz進(jìn)入近區(qū);磁場(chǎng)與頻率的雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)關(guān)系圖(Hma-f):如圖5所示。

    從曲線上看,2次測(cè)量的磁場(chǎng)信號(hào)明顯強(qiáng)于1次,高頻段信號(hào)也較穩(wěn)定;根據(jù)磁場(chǎng)在近區(qū)與頻率無(wú)關(guān)的特點(diǎn),可以看出2次從90Hz進(jìn)入近區(qū),一次則小于10Hz進(jìn)入近區(qū);阻抗相位與頻率的單對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖(pha-f):如圖6所示。

    從曲線上看,兩次的阻抗相位曲線起伏形態(tài)相似,都反應(yīng)出三層A型地層的阻抗相位變化規(guī)律,但2次的低頻段明顯逐漸趨向于0,這一點(diǎn)是與近區(qū)理論相符合的。說(shuō)明2次的阻抗相位數(shù)據(jù)比1次較穩(wěn)定。

    兩次的視電阻率近場(chǎng)校正后的比較:如圖7所示。

    通過(guò)對(duì)兩次測(cè)量的近場(chǎng)校正后,從曲線上看,2次的近區(qū)更好的反映出了低層介質(zhì)的真電阻率情況,且中間區(qū)的曲線形態(tài)也比1次較好,說(shuō)明2次的近區(qū)數(shù)據(jù)比1次的近區(qū)數(shù)據(jù)穩(wěn)定。

    4 結(jié)論

    由于本次試驗(yàn)的測(cè)區(qū)有3個(gè)大的斷裂存在(如圖1所示F1,F(xiàn)2,F(xiàn)3),使測(cè)區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造情況較為復(fù)雜,斷裂對(duì)CSAMT測(cè)量工作影響較大。通過(guò)兩次分別改變收發(fā)距的大小和方向的試驗(yàn)結(jié)果表明,供電極AB布設(shè)在測(cè)線東側(cè)收發(fā)距3500m與布設(shè)在西側(cè)收發(fā)距5400m相比較,接受信號(hào)較強(qiáng),離差較小,地下介質(zhì)對(duì)電磁場(chǎng)的響應(yīng)也比較穩(wěn)定;盡管CSAMT收發(fā)距較近時(shí),使較多的頻點(diǎn)工作在近區(qū)和過(guò)渡區(qū),但通過(guò)近場(chǎng)校正以后,在資料解釋上更能很好的反應(yīng)出地層類型情況。而收發(fā)距較遠(yuǎn)時(shí),雖然能使較多頻點(diǎn)工作在遠(yuǎn)區(qū),但電磁信號(hào)較弱,且易受收發(fā)距范圍內(nèi)的構(gòu)造、地形、民用電流、工業(yè)電流等干擾,從而容易造成數(shù)據(jù)的不穩(wěn)定。因此,本次試驗(yàn)工作為后續(xù)CSAMT勘查確立了最佳的工作模式,同時(shí)也為今后的CSAMT法提供了一種可行的思路,即在地質(zhì)情況比較復(fù)雜和干擾較多的情況下,由于發(fā)射功率是有限的,只要能夠滿足3~5倍的研究深度,收發(fā)距不要太大,因?yàn)樾盘?hào)的強(qiáng)弱問(wèn)題直接關(guān)系到測(cè)量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。

    [1]樸化榮.電磁測(cè)深法原理 [M].地質(zhì).

    [2]湯井田,何繼善.可控源音頻大地電磁法及其應(yīng)用 [M].地質(zhì).

    [3]溫永輝等.可控源音頻大地電磁法中收發(fā)距與場(chǎng)源選擇 [M].廣東:地質(zhì)(2012).

    P631[文獻(xiàn)碼]B

    1000-405X(2016)-9-359-2

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