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反射地震 浅海反射地震 造山带地区反射地震CT成像 隧道超前预报TST反射地震成像 TST隧道超前预报掌子面前方围岩速度扫描结果 反射地震CT深度偏移图像 隧道与地表间的地震CT 福建核电站跨孔地震CT 地面地震CT 福建核电站海域地面地震CT观测系统的射线正交性 福建核电站海域地面地震CT勘测结果 第1层波速分布(8m深) 福建核电站海域地面地震CT勘测结果 第2层波速(15m深) 加拿大TEM 美国GEM5 高速公路隧道含水性预报 明珠隧道电阻率剖面 路基岩溶电阻率与雷达联合探测 * 工程地球物理技术的必威体育精装版发展 一 研究内容的新进展 1 工程地球物理勘查 场地 2 工程检测 隧道 桥梁 3 工程与地质病害诊治 隧道 边坡 水库 技术方法新进展 1 地震方法进展 反射地震成像 隧道中的TST(赵永贵 2003)、TRT(NSA 2000)、TSP(瑞士 1998) 折射地震成像 GEOCT(美国2000) 跨孔地震CT、地面地震CT(赵永贵。1995-2006) 2 高密度电法进展 深度, 地形与电阻率校正,电阻率反演 3 地质雷达进展 硬件改进,软件3D成像,应用桥梁检测 4 其它电磁方法 GEM2-5 TEM 5 超生相控阵成像 造山带地区构造复杂,地形起伏大,岩层断续,产状陡峻。反射地震CDP方法应用时叠加困难,效果不好,难于应用。 反射地震CT是在地面或隧道内观测条件下,进行反射地震偏移成像的地震处理技术。该软件系统是由赵永贵博士开发的,专为解决山区地震勘探和隧道超前预报而开发的。地面勘探中定名为反射地震CT成像系统,隧道地质超前预报中定名为TST技术(Tunnel seismic Tomography)。 观测方式类似于CDP的剖面方法,但是资料处理上采用速度扫描、深度偏移成像技术和走时反演成像技术。具有较高的速度分析精度和反射面定位精度。图像直观,便于复杂构造的组合分析。避免了CDP方法在山区叠加困难的缺点,克服了TSP方法不能准确确定掌子面前方为岩波速的缺陷缺点。 反射地震CT技术 隧道内观测系统可按2D和3D空间布 置,隧道两侧壁接收,每侧6道,共12道; 2 侧壁上检波器间距4-6m,埋入1.5-2.0m; 3 激发点2- 4个,在掌子面或侧壁,埋深2-3m; 接收点和激发点可根据需要任意改变位置,增减数量; 观测系统也可布置在地表,构成地表反射CT成像系统。 激发和接收点位置 平视图 俯视图 隧道内TST的2D-3D观测方式 造山带地区地质构造复杂, 产状陡峭,一般反射地震方法CDP难于叠加。 地表反射地震CT(TST)技术可在地表进行观测,实现山区的反射地震 成像,展现地下结构与构造的形态分布。避免了CDP叠加的困难,对观测系统的密集程度要求不高,特别适合山区应用。 隧道地震CT(TST)技术在隧道内进行观测,实现隧道内的超前预报。下图是反射界面深度偏移成像。红黄色代表由软变硬的岩石的界面,兰色、深兰色代表由硬变软的界面。蓝红组合表示断裂位置。 应用TST技术可对隧道掌子面前方围岩的波速进行扫描分析。在可靠的波速分析的基础上实现岩体工程类别划分和不良地质体定位,这与TSP相比有重大改进。TSP技术不能提供掌子面前方的波速分析,因而岩体类别划分和反射界面定位不准确。 在明珠隧道地表沿隧道轴线布置反射地震观测,进行深度偏移成,反映地质构造组合特征。 地震反射CT走时反演成像 利用反射波相拾取,自动进行逆波震面追踪,完成反射面成像。图像直观,客观反映复杂地质构造特征。 透射地震CT技术与应用 地震CT或称地震层析成像,指的都是透射CT。其基本思想是将地质体 看成是由力学形状各不相同的地质单元体组成的。当地震波通过各单元体时所耗时间不同,能量衰减不同。通过地震波走时和能量的观测,可确定各单元体的力学性质。为此目的赵永贵(1995年)开发了地震CT系统软件,文中所列实例均为该软件计算结果。 地震CT可进行地震波速成像和衰减系数成像。完整坚硬岩体波速高、衰减小,破碎松散岩体波速低、衰减强烈。因而地震CT对于岩性和构造分布具有很好的分辨能力。 地震CT分辨率高、可靠性好、图像直观,很受工程界欢迎。目前多被用于重大、疑难工程的勘察、工程与地质病害诊断等项目。 地震CT因观测方式不同,可分为很多种类。常见的是利用钻孔的跨孔CT,利用隧道的有隧道CT。利用山地沟谷也可以进行地震CT观测,在没有这些条件时,利用地表也可以进行CT观测,这就是地面地震CT。

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