關(guān)鍵詞:瑞利面波,地震勘探,瞬態(tài)法,頻散曲線
地震勘探始于19世紀(jì)中葉。1845年,R.馬利特曾用人工激發(fā)的地震波來測量彈性波在地殼中的傳播速度。這可以說是地震勘探方法的萌芽。在第一次世界大戰(zhàn)期間,交戰(zhàn)雙方都曾利用重炮后坐力產(chǎn)生的地震波來確定對方的炮位。
1 前言
面波勘探,也稱彈性波頻率測深,是國內(nèi)外近幾年發(fā)展起來的一種新的淺層地震勘探方法。面波分為瑞利波(R波)和拉夫波(L波),而R波在振動波組中能量最強(qiáng)、振幅最大、頻率最低,容易識別也易于測量,所以面波勘探一般是指瑞利面波勘探。
人們根據(jù)激振震源的不同,又把面波勘探分為①穩(wěn)態(tài)法、②瞬態(tài)法、③無源法。它們的測試原理是相同的,只是產(chǎn)生面波的震源不同罷了。
1938年德國土力學(xué)協(xié)會首次嘗試用穩(wěn)態(tài)振動來檢測巖土的各種彈性力學(xué)參數(shù)。1960年美國密西西比陸軍工程隊(duì)水陸試驗(yàn)所開始開發(fā)類似的技術(shù)方法,但由于當(dāng)時技術(shù)條件的限制,均未獲得成功。70年代初美國F·K·Chang等人利用瞬態(tài)激振產(chǎn)生的瑞利波來研究淺部地質(zhì)問題,并于1973年在第42屆國際地球物理勘探年會上發(fā)表了“Rayleigh Wave Dispersion Technique for Rapid Subsurface Exploration”(瞬態(tài)面波在淺層勘探中的應(yīng)用)論文,報道了有關(guān)的研究成果。在穩(wěn)態(tài)方面,直到80年代初,日本的VIC株式會社經(jīng)過多年的研究試制,推出了GR-810佐藤式全自動地下勘探機(jī),才使該項(xiàng)物探技術(shù)在淺層工程勘察工作中得以應(yīng)用。通過幾年的實(shí)踐和初步研究,R波在巖土工程勘察中的應(yīng)用大致分為以下幾個方面:
?、?查明工程區(qū)地下介質(zhì)速度結(jié)構(gòu)并進(jìn)行地層劃分;
?、?對巖土體的物理力學(xué)參數(shù)進(jìn)行原位測試;
⑶ 工業(yè)與民用建筑的地基基礎(chǔ)勘察;
2 勘探原理
面波是一種特殊的地震波,它與地震勘探中常用的縱波(P波)和橫波(S波)不同,它是一種地滾波。彈性波理論分析表明,在層狀介質(zhì)中,拉夫波是由SH波與P波干涉而形成,而瑞利波是由SV波與P波干涉而形成,且R波的能量主要集中在介質(zhì)自由表面附近,其能量的衰減與r-1/2成正比,因此比體波(P、S波∝r-1)的衰減要慢得多。在傳播過程中,介質(zhì)的質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動軌跡呈現(xiàn)一橢圓極化,長軸垂直于地面,旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r針方向,傳播時以波前面約為一個高度為λR(R波長)的圓柱體向外擴(kuò)散。
在各向均勻半無限空間彈性介質(zhì)表面上,當(dāng)一個圓形基礎(chǔ)上下運(yùn)動時,由它產(chǎn)生的彈性波入射能量的分配率已由Miller(1955年)計算出來,即 P波占7%、S波占26%、R波占67%,亦就是說,R波的能量占全部激振能量的2/3,因此利用R波作為勘探方法,其信噪比會大大提高。
綜合分析表明R波具有如下特點(diǎn):
?、?在地震波形記錄中振幅和波組周期最大,頻率最小,能量最強(qiáng);
?、?在不均勻介質(zhì)中R波相速度(VR)具有頻散特性,此點(diǎn)是面波勘探的理論基礎(chǔ);
3 野外工作方法
應(yīng)用瞬態(tài)法進(jìn)行現(xiàn)場測試時一般采用多道檢波器接收,以利于面波的對比和分析。當(dāng)錘子或落重在地表產(chǎn)生一瞬態(tài)激振力時,就可以產(chǎn)生一個寬頻帶的R波,這些不同頻率的R波相互迭加,以脈沖信號的形式向外傳播。當(dāng)多道低頻檢波器接收到脈沖形振動信號后,經(jīng)數(shù)據(jù)采集,頻譜分析后,把各個頻率的R波分離出來,并求得相應(yīng)的VR值,進(jìn)而繪制面波頻散曲線。
當(dāng)選取兩道檢波數(shù)據(jù)進(jìn)行反演處理時,應(yīng)使兩檢波器接收到的信號具有足夠的相位差,其間距△x應(yīng)滿足(λR/3)~λR,即在一個波長內(nèi)采樣點(diǎn)數(shù)要小于在間距△x內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)的3倍,而大于在間距△x內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)的1倍,該采集濾波原則對于不同的勘探深度及儀器分辨率和場地地層特性可作適當(dāng)調(diào)整。
當(dāng)采用多道檢波數(shù)據(jù)進(jìn)行反演處理時,雖然不受道間距公式的約束,但野外數(shù)據(jù)采集時也應(yīng)考慮勘探深度和場地條件的影響。一般來說,當(dāng)探測較淺部的地層介質(zhì)特性時,易采用小的△x值并用小錘作震源以產(chǎn)生較強(qiáng)的高頻信號,即可獲得較好的結(jié)果;當(dāng)探測較深部的地層介質(zhì)特性時,易采用較大的△x值,并用重錘沖擊地面,以產(chǎn)生較低頻率的信號,使其能反映地下更深處的介質(zhì)信息,達(dá)到巖土工程勘察之目的。
震源點(diǎn)的偏移距從理論上講越大越好,且易采用兩端對稱激發(fā),有利于R波的對比、分辨和識別,但偏移距增大就要求震源能量加大和儀器性能的改善。一般來說,偏移距應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果選取。就目前的儀器設(shè)備條件和反演技術(shù)水平,選用偏移距20~40m即可獲得較好的測試結(jié)果。
由多道檢波數(shù)據(jù)反演處理后可得一條頻散曲線,一般把它作為接收段中點(diǎn)的解釋結(jié)果。實(shí)際上該曲線所反映的地層特性為接收段內(nèi)地層性質(zhì)的平均結(jié)果,故當(dāng)探測場地地下介質(zhì)水平方向變化較大時,只要能滿足勘探深度的要求,盡量使反演所用的接收段減小,以使解釋結(jié)果更具客觀實(shí)際。
4 工程應(yīng)用
西部大開發(fā)十大項(xiàng)目之一的黃河沙坡頭水利樞紐位于黃河上游干流上,上距待建的大柳樹壩址12.1km,下距青銅峽水電站122km,行政隸屬寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)縣。主要建筑物由主壩和副壩兩部分組成,其中主壩擬選壩型為混凝土閘壩,最大壩高39.93m,壩長358.5m;副壩布置在黃河左岸Ⅰ級階地,擬建壩型為土石壩,壩高5m左右,壩長約1.5km。
測區(qū)地層巖性由上至下依次為:①覆蓋層由全新統(tǒng)風(fēng)積砂壤土、粉細(xì)紗和全新統(tǒng)沖洪積砂卵礫石組成;②下伏基巖由棕紅色、紫紅色砂質(zhì)粘土巖組成,局部夾有礫巖。
為探測覆蓋層厚度并進(jìn)行地層劃分,采用瞬態(tài)面波進(jìn)行勘探。實(shí)測使用美國R24工程地震儀和4Hz低頻檢波器。室內(nèi)數(shù)據(jù)處理使用SFKSWS軟件,其流程為:輸入面波記錄文件→顯示和檢查實(shí)測曲線數(shù)據(jù)→圈定面波數(shù)據(jù)窗口→在F—K域搜索確定基階面波頻譜峰脊并拾取頻散數(shù)據(jù)→按搜索確定的基階面波頻譜峰脊圈定出基階面波頻譜范圍→生成面波頻散曲線→地質(zhì)分層(人工或自動)→繪制反演擬合曲線→打印輸出結(jié)果。
R波在非均勻介質(zhì)中傳播具有頻散特性,所以不同頻率(波長)的R波具有不同的傳播速度。模型試驗(yàn)和實(shí)測結(jié)果表明,當(dāng)探測的巖土層介質(zhì)較為均一時,R波的相速度隨深度的加大而按線性增加,只有出現(xiàn)不同介質(zhì)的分界面時,頻散曲線會出現(xiàn)一個所謂“Z”字型變化,該變化特征是由于地表接收到的波從上一層漏能型波轉(zhuǎn)入下一層漏能型面波,且此轉(zhuǎn)折點(diǎn)與兩介質(zhì)間的界面埋深有密切的關(guān)系,由此可依據(jù)實(shí)測頻散曲線的“Z”字型變化點(diǎn)來劃分地下巖性變化的分界面。
5 存在問題
雖然面波探測技術(shù)在工程中的應(yīng)用已很廣泛,但實(shí)際工作中還存在以下問題:
?、?關(guān)于實(shí)測面波頻散曲線的“Z”字型現(xiàn)象,從理論模型的解析中還不能精確地解釋此現(xiàn)象。因?yàn)槔碚摰念l散曲線,在介質(zhì)分界面處只出現(xiàn)折點(diǎn),對此還需深入研究和數(shù)值模擬計算;
?、?對于面波勘探深度的確定,目前國內(nèi)外大多采用半波長作為R波的勘探深度,此關(guān)系是一經(jīng)驗(yàn)公式,但在實(shí)際工作中,應(yīng)根據(jù)場地地質(zhì)條件、探測對象以及孔旁測試對比結(jié)果等作適當(dāng)調(diào)整;
面波勘探作為一種新的淺層地球物理勘探方法,具有簡便、快速、經(jīng)濟(jì)、分辨率高、適用場地小、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),但對面波勘探理論的研究以及實(shí)際應(yīng)用等有待進(jìn)一步的深入和開拓,使之在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷總結(jié)、完善和提高。
參考文獻(xiàn)
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⑶ 劉康和 《面波探測技術(shù)綜述》《電力勘測》1997年 No.2