基于高密度电阻率法的浅覆盖型溶洞物探应用研究

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高密度电阻率法在浅覆盖型溶洞物探实践中,剖面分辨率受覆盖层的厚度、电性、电法装置选择的影响。在城市工程或者其他小场地物探活动中,高密度电阻率法装置排列受场地尺寸限制,大大降低了温纳(α、β、γ)装置的可选性,目前对三种大测深装置(偶极、三极、二极装置)浅覆盖型溶洞物探分辨率的系统性研究相对较少。基于以上问题,本文在前人研究的基础上,通过文献调研研究高密度电阻率法的基本原理,主要对四种装置(温纳、偶极、三极、二极装置)的工作原理和二维剖面灵敏度特征进行研究。利用正反演软件,建立9组数值模型,研究四种装置在不同溶洞模型下反演剖面特征,分辨率受覆盖层影响程度,为浅覆盖型溶洞物探装置选择和有效圈定溶洞位置提供模型参考。最后进行工程应用验证,在两处已知钻孔上设立两组对照实验,研究四种装置的工程应用效果,并进行溶洞探边应用,证明数值模拟结论的可靠性。本文主要得到了以下结论:溶洞与围岩电性差异、溶洞埋深、单位电极间距对温纳、偶极、三极、二极装置的分辨率影响趋势一致,溶洞埋深和单位电极间距对电法装置的分辨率影响最严重,单位电极间距小于溶洞尺寸时,缩小电极间距对提高分辨率作用不大。温纳装置横向分辨率高,偶极装置对纵向异常的分辨效果最好,低阻异常响应最灵敏,三极装置对横向不均匀排列分辨率高,高阻异常响应灵敏,二极装置能提供更多的地电信息,分辨率较差。在浅覆盖型溶洞物探中,四种装置分辨率受低阻覆盖层的厚度及电性影响严重,与温纳、二极装置相比,偶极装置和三极装置受到的影响较小。四种装置在浅覆盖型溶洞物探实践中都能有效反映覆盖层和基岩界面。低阻覆盖层较薄的工况下,能有效反应溶洞异常,温纳装置横向分辨率高,对溶洞的位置形态反应好;偶极装置纵向分辨率高,对溶洞纵向尺寸反映与钻探揭露接近,适合解决纵向变化不均匀的地质问题;三极装置能解决场地边缘盲区的问题,溶洞分辨率低于温纳、偶极装置;二极装置信息量最丰富,但对溶洞的位置判断有差异,分辨率差。在低阻覆盖层厚度大于10m的工况下,温纳、二极装置无法有效反映基岩下溶洞异常;偶极装置虽能有效反应溶洞,但是装置信号受深度影响;三极装置能兼顾分辨率、探测信号和深度,是低阻覆盖层大于10m工况下,溶洞物探的理想装置。此研究能为高密度电阻率法浅覆盖型溶洞物探的装置选择和成果解译提供理论基础和模型基础,具有很好的应用价值。
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