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    土壤氡氣測量技術(shù)在麻團斷裂南段隱伏構(gòu)造的應(yīng)用研究
    ——以鄂州岱家山地區(qū)為例

    2023-10-14 02:53:44但炳良張金朝
    科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2023年23期
    關(guān)鍵詞:核部本區(qū)剖面

    但炳良,胡 諜,張金朝,張 平

    (湖北省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊,湖北 鄂州)

    土壤氡氣測量是指用測氡儀測量土壤中氡濃度的過程,技術(shù)成熟,在探尋隱伏構(gòu)造的應(yīng)用和研究十分廣泛。利用土壤氡氣測量方法,陳召文[1]和曾敏[2]確認(rèn)了隱伏斷層的存在;孫東等[3]以此很好地控制了緬甸恩梅開江斷裂在覆蓋層之下的延伸展布方向;沈曉明等[4]以出現(xiàn)明顯的氡氣異常推斷出兩條大型隱伏斷裂及若干條隱伏的次級斷裂;張駿等[5]判別了隱伏斷裂(帶)的空間分布位置及其相對活動強弱與活動水平的問題;張博[6]確定了三條隱伏斷裂帶的空間分布位置及其相對活動強度;李強、肖友發(fā)等[7-8]利用氡氣異常在咸寧尋找隱伏斷裂取得了地?zé)崤c地下水找礦發(fā)現(xiàn)的系列成果。本次研究基于氡氣在本區(qū)測量值的有效性,繼而在麻團斷裂南段西緣和百鐮湖—廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜周邊開展隱伏構(gòu)造探測研究。

    1 研究區(qū)概況

    商城—麻城—團風(fēng)斷裂(簡稱“麻團斷裂”)是鄂東北—鄂東南一條重要的斷裂,北起河南商城,往南在湖北經(jīng)麻城、團風(fēng)跨過長江至鄂州和咸寧,長約240 km。晚中生代—新生代以來,麻團斷裂處于伸展構(gòu)造環(huán)境,第四紀(jì)以來則以張剪性為主[9]。根據(jù)斷裂幾何特征及活動性質(zhì)大致可以分為三段,北段為商城—麻城黃土咀,傾向SEE,具有逆沖性質(zhì);中段為黃土咀—團風(fēng),南段為團風(fēng)以南段,麻城以南傾向NWW,具有正斷性質(zhì),并兼有右旋走滑分量;斷裂總體走向NNE[10]。

    岱家山地區(qū)屬下?lián)P子陸塊之鄂東南褶沖帶,地處麻團斷裂南段西緣,隸屬鄂州市華容區(qū)紅蓮湖新區(qū)管委會管轄,區(qū)內(nèi)有百鐮湖—廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜近東西向橫穿。本區(qū)地勢西北高南東低,地表除了第四系全新統(tǒng)和更新統(tǒng)地層廣泛發(fā)育,零星出露有志留系中統(tǒng)墳頭組(S2f)、泥盆系上統(tǒng)云臺觀組(D3y)和二疊系中統(tǒng)孤峰組(P2g)地層。

    本區(qū)在三疊紀(jì)以前地層發(fā)生大規(guī)模的褶斷變形,形成了一系列近東西向的構(gòu)造形跡,以褶皺為主,斷裂為輔。規(guī)模較大、出露相對完整的褶皺為百鐮湖-廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜,斷裂主要有岱家山斷裂(F2),走向近東西,與背斜軸部近乎平行,斷裂內(nèi)破碎帶發(fā)育,其間地層缺失嚴(yán)重,為逆斷層。燕山期以斷裂變形為主,形成了規(guī)模宏大的北北東向隱伏斷裂,晚期形成大面積分布的斷(凹)陷紅盆,在露頭可見新灣斷裂(F1),與背斜軸部正交,為背斜橫斷裂,東西兩側(cè)地層順時針錯斷[11]。

    2 土壤氡氣測量

    2.1 測量儀器

    本次工作使用成都核盛科技有限公司生產(chǎn)的HS04 型測氡儀,采用土壤氡埋置法測量土壤中氡氣濃度,是一種新的累積型測量方法,氡氣測量值的記錄與導(dǎo)出采用測氡儀配套的HS04-V15 應(yīng)用軟件。

    2.2 測量原理及方法

    氡氣測量以222Rn 為示蹤元素,其主要來源于各種巖石中的238U 不斷衰變,廣泛分布于巖石、土壤、空氣和水中,既易溶于水又可吸附于固體表面。當(dāng)?shù)貙又写嬖趲r溶、節(jié)理裂隙、斷裂破碎帶等構(gòu)造時,使得放射性氣體更容易溢出,而構(gòu)造本身也是地下水和氣體良好的儲存場所和運移通道,較深部的氡氣亦將沿這些通道集中運移和擴散,從而其上覆土層孔隙氣體中氡含量出現(xiàn)異常,借此可推斷隱伏斷裂,了解主要斷層的基本規(guī)模、走向以及分布特征。

    正式測量前對儀器進行標(biāo)定,保證儀器性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)可靠。測點布設(shè)應(yīng)相對干燥,點距40 m。采用二沖程打孔機打孔,孔深50 cm,成孔后倒扣放置ɑ杯,塑料膠盤遮蓋密封洞口,保證靜置時間至少4 小時。之后,取出ɑ 杯,快速清除杯體上的泥土,將ɑ 杯裝到端蓋上,放入電離室,一鍵式啟動測量。

    2.3 測線布置

    本次氡氣測量以剖面的形式進行,測線布置盡可能垂直構(gòu)造線的走向。圖1 為本次共布設(shè)6 條氡氣剖面,測量點數(shù)為363 個點。其中1 線和2 線控制區(qū)域大斷裂—麻團斷裂,3、4、5 線控制百鐮湖—廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜及區(qū)域隱伏小斷裂,6 線用來驗證縱向上貫穿岱家山的新灣斷裂。

    圖1 氡氣測線布置

    2.4 數(shù)據(jù)處理

    在室內(nèi)對本區(qū)測得的363 個氡氣(Rn)數(shù)據(jù)進行處理,參照野外記錄對干擾點進行處理,剔除干擾異常值后所有數(shù)據(jù)的計算平均值X0=18.925 kBq/m3,標(biāo)準(zhǔn)離差σ0=43.029 kBq/m3,舍棄(X0-3σ,X0+3σ)范圍以外的測量數(shù)據(jù),認(rèn)定剩余測量數(shù)據(jù)在合理變化范圍,并再次計算平均值X1=14.45 kBq/m3,標(biāo)準(zhǔn)離差σ1=25.750 kBq/m3,定義X1為本區(qū)域背景值RnB,閾值RnF(53.075 kBq/m3)=X1+1.5σ1,詳見表1。在此基礎(chǔ)上繪制氡氣測量異常區(qū),超出異常閾值部分定義為高異常區(qū)。

    表1 調(diào)查區(qū)氡氣值分布統(tǒng)計

    3 氡異常解釋

    3.1 有效性驗證

    本次選擇地表已知的新灣斷裂F1和岱家山斷裂F2來驗證氡氣值的有效性。根據(jù)圖2 氡氣測量剖面6線,異常值23.55 kBq/m3所在測點位置與F1 斷層比較吻合,屬于區(qū)域小斷層;根據(jù)圖3 氡氣測量剖面3、4、5 線,異常值較多,將4、5 線北側(cè)的系列異常區(qū)連線,與F2斷層位置和走向基本吻合。因此判斷本次土壤氡氣測量的結(jié)果有效。

    圖2 氡氣6 線剖面

    圖3 調(diào)查區(qū)地表氡氣異常分析

    3.2 異常圈定及推斷

    根據(jù)前期的數(shù)據(jù)處理可知,調(diào)查區(qū)元素氡(Rn)的背景值為14.45 kBq/m3,閾值為53.075 kBq/m3,相較于周邊咸寧嘉魚地區(qū)[7-8]的氡氣測量,本區(qū)氡氣背景值異常偏高且變化相對更大。一方面,可能與嘉魚采用的瞬時測量法,而本區(qū)采用的是累積測量法有關(guān);另一方面,可能與本區(qū)地處麻團斷裂與百鐮湖-廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜交匯地區(qū),受多期構(gòu)造運動影響,在背斜軸部及周邊產(chǎn)生眾多張性小斷層及裂隙,形成分布不均的構(gòu)造破碎帶,才使得本區(qū)氡氣背景值偏高,具體到各點值差異較大。

    從圖3 分析氡氣測量剖面3、4、5 線中部和南側(cè),將綠色異常區(qū)連線,連成了多條平行的近東西向推斷斷層,與F2斷層和推斷的背斜核部走向近乎一致,初步推斷此處極有可能發(fā)育多條區(qū)域小斷層或形成背斜核部構(gòu)造破碎帶,其形成可能受倒轉(zhuǎn)背斜核部張性應(yīng)力的影響,形成局部構(gòu)造破碎帶。

    綜合圖3 和圖4,在5 線中部紅圈區(qū)域880 米測線范圍內(nèi)高異常值出現(xiàn)了16 次(總共23 個點),且平均值高達87.91 kBq/m3,說明此處斷裂構(gòu)造異常發(fā)育,推斷是因為多條斷裂在此處交匯,巖石破碎程度大,孔隙增多,氡氣逸出量大。根據(jù)高異常點氡氣值變化趨勢分析,主要斷層走向為近東西向。

    圖4 氡氣5 線剖面

    根據(jù)圖3 氡氣測量剖面1、2 線,異常區(qū)域在麻團斷裂兩側(cè)廣泛分布,可以圈定多條斷層,基本平行于麻團斷裂走向,說明麻團斷裂可能存在極寬的斷裂破碎帶。其中1 線西側(cè)氡氣異常值普遍偏高,可能極大地受麻團斷裂和百鐮湖-廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜核部共同作用,導(dǎo)致該區(qū)域斷裂異常發(fā)育,異常值比較集中。

    4 結(jié)論

    本區(qū)氡異常區(qū)位置與斷裂位置具有較好的一致性。調(diào)查區(qū)土壤氡背景值和閾值普遍偏大,受麻團斷裂和百鐮湖-廟嶺倒轉(zhuǎn)背斜核部共同作用影響,本區(qū)斷裂異常發(fā)育,背斜軸部及周邊產(chǎn)生眾多張性小斷層及裂隙,形成分布不均的構(gòu)造破碎帶。5 線中段可能存在多條斷裂交匯,巖石破碎程度大,主要斷層走向近東西。麻團斷裂存在極寬的斷裂破碎帶,而1 線西側(cè)集中存在的氡氣異常區(qū)極有可能受背斜和麻團斷裂交匯作用影響。

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