预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

第5期李运肖地震勘探对滑动构造的解释109 地震勘探对滑动构造的解释 李运肖 (河南省煤田地质局物探测量队,河南郑州450009) 摘要:通过对河南某矿区三维地震资料的解释,说明对于滑动构造比较发育的复杂地区,高分辨 率三维地震勘探是一种行之有效的揭示方法。 关键词:滑动构造;断层;地震勘探;解释 中图分类号:P631.41BP542.1文献标识码:B文章编号:1671-749X(2009)05-0109-02 根据成因环境的不同,学者李万程把滑动构造 0引言 分4种类型:掀斜断块型(伸展环境)、褶皱逆冲型 滑动构造又称重力滑脱构造,是20世纪80年(挤压环境)、穹隆型(底辟)、块体隆升型(剪切)。 代我国煤田地质领域所取得的最重要地质成果。1.2利用地震资料解释滑动构造的方法 1966年在嵩山北麓荥巩矿区勘探过程中,一些地质从地震勘探角度来讲,滑动构造的翘起端可看 工作者就发现了构造滑脱现象,缓倾角正断层使三作地层在横向上的不连续段,表现为地震反射波的 叠系直接与山西组二1煤层接触,断失地层近千米,突然中断或消失。滑动构造除了造成煤层横向上的 当时学术界称之为/表皮构造0。1978年又在登封不连续,还表现为纵向上的发育特征,由于滑动的原 矿区发现了芦店滑动构造,三叠系红层直接与山西因造成地层间距、产状的变化,从而体现到反射波 组二1煤层接触(红层压煤),形成构造破碎带近百上。这就为利用地震勘探技术解释滑动构造提供了 米。随后,许多知名学者对其构造特征、成因机制和物质前提。 控煤意义进行了研究,并将该地质现象称为滑动构滑动构造在时间剖面上的主要特征如下:¹煤 造。滑动构造包括上部的滑动系统和下部基底。层反射波突然中断或消失,在中断或消失处重新出 现与之斜交(交角很小)的连续性较差的反射波(滑 1滑动构造成因及解释方法 面反射波);º煤层反射波组之间出现明显的不协 1.1滑动构造的成因调现象,比如喇叭口现象;»煤层反射波在小范围内 滑动构造的产生是由于岩石块体受正断层切割明显缺损变弱,代之出现弧形零碎反射波;¼出现异 和错移,使原先水平或近水平的岩层发生倾斜,从而常波,异常波主要有绕射波、侧面波等。 破坏了块体内重力的均衡状态,产生了位势差和重 2滑动构造在三维地震勘探中的应用 力不稳,在翘起端和降落端之间,沿块体内部软弱地 质界面或软弱岩层产生顺层重力滑动。其形成条件河南某矿区滑动构造比较发育,为了揭示滑动 包括存在位势差和重力不稳,地层中相对软弱的地构造对主要煤层的影响范围,对该区进行了高分辨 质界面和软弱的岩层;高角度切层断裂是滑动发生率三维地震勘探。 的边界条件和引导条件,地层持续的颤动是重力滑从三维地震资料及已有钻孔揭露的情况看,测 动产生的诱发因素。区内滑面至少存在三个以上。将控制可靠的三个滑 动构造分别编号为HF1、HF2和HF3。而这些滑动 收稿日期:2009-02-23构造有的存在于二和七煤层之间,有的滑面贴近二 作者简介:李运肖(1978-),男,河北邢台人,2004年毕业于河北工 程大学,助理工程师,主要从事地震勘探的数据采集和报告编制工或七煤层,造成煤层滑失。有的滑动构造滑面则横 作。穿煤系地层甚至滑到寒武系灰岩。 110陕西煤炭2009年 2.1HF1 该滑动构造的滑面几乎分布全区,且滑面是横 穿煤系地层直到寒武系灰岩,兼有平移断层的性质。 其滑面在时间剖面上特征明显(见图1)。且有8个 孔穿见。滑动系统与基底之间的滑动距离至少900 m以上(见图2)。 图3HF2在时间剖面上的显示 2.3HF3 该滑动构造位于测区东部,滑面在山西组二煤 层附近,二煤层及山西组地层遭受破坏,滑动系统与 基底之间的滑动距离1000m左右(见图4)。 图1HF1在时间剖面上的显示 图4HF3滑动前后的立体示意图 a-滑动前;b-滑动后 图滑动前后的立体示意图3结语 2HF1 a-滑动前;b-滑动后 经过本次三维地震地震勘探,查明了该矿区的 2.2HF2 滑动构造发育范围,后续钻孔验证情况跟本次勘探 该滑动构造的滑面分布在测区中部偏东,滑面 的解释成果完全相符,从而说明了高分辨率三维地 位于二和七煤层之间,其滑面在时间剖面特征显示 震勘探是一种十分有效的揭示滑动构造的方法,可 清楚(见图3),且有5个孔穿见滑面。滑动系统与 以更好地指导煤矿的生产,对提高煤矿生产的安全 基底之间的滑动距离至少以上。 800m性具有重要意义。 (下接)的介质损失称为管理损失。管理损失比较直观,主 º脱介筛喷水。产品带走介质的多少与脱介筛喷水要是计量上的误差;储运时的损失;重介质系统管道 的水压、水量、喷水方式有关。实践表明,喷水压力的跑冒漏滴;磁选机的堵塞;介质泵的事故等。 一般以0.3~0.4为宜,一段最好