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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 徐年盛 | |
dc.contributor.author | Yu-Xuan Dai | en |
dc.contributor.author | 戴瑜萱 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T16:20:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20 | |
dc.date.copyright | 2015-08-20 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-08-16 | |
dc.identifier.citation | 1. Bear, J., Hydraulics of groundwater, New York, McGraw-Hill International Book CO., 1979.
2. Feng, Q.Y., Liu, G.J., Meng, L., Fu, E.J., Zhang, H.R.and Zhang, K.F., “Land subsidence induced by groundwater extraction and building damage level assessment — a case study of Datun, China, ” Journal of China University of Mining and Technology, 18(4), P.556-560, 2008. 3. Jambrik, R., “Analysis of water level and land subsidence data from Thorez Open-Pit Mine, Hungary,” Mine Water and the Environment, 14, P.13-22, 2006. 4. 施國欽,大地工程學(一)土壤力學篇,文笙書局,1996。 5. 中央地質調查所,台灣地區地下水觀測網第一期計畫濁水溪沖積扇水文地質調查研究總報告,1999。 6. 柳志錫,複雜含水地層之抽水沉陷行為,交通大學土木工程研究所博士論文,2004。 7. 楊秀隆、柳志錫、劉智超、廖志中、潘以文,「深層含水地層的壓縮行為」,岩盤工程研討會論文集,P.189-198,2006。 8. 許惠珍,地層下陷與地下水位變化特性分析之研究-以北港GPS追蹤站為例,中興大學水土保持研究所碩士論文,2006。 9. 陳文福、曹鎮、林志憲,「頻譜與濾波分析應用於地下水位變動研究」,中興工程季刊,第九十五期,P.79-85,2007。 10. 郭隆晨,建立GPS自動處理分析系統與支援地球科學研究之網路服務,中央研究院地球科學研究所研究技術報告,2008。 11. 楊秀隆,「濁水溪沖積扇土壤力學特性探討」,2008工程地質探勘資料庫系統成果發表暨研討會成果,2008。 12. 楊超麟,GPS高程變化與地下水位高程之間關係-以屏東平原為例,成功大學地球科學研究所在職專班碩士論文,2011。 13. 江崇榮、林燕初、陳建良,「地下水位與地表高程互動模式之研究」,經濟部中央地質調查所彙刊,第二十四號,P.1-35,2011。 14. 經濟部水利署,雲林內陸地層下陷地區地下水抽水機制之探討與評估,2011。 15. 廖玲琬、洪銘堅、王逸民、徐年盛、游雅淳、劉宏仁,「以頻譜分析法評量地下水位時空變動」,工程環境會刊,第二十八期,P.1-14,2012。 16. 林銘軒,台北盆地水文地質架構及地層下陷之探討,台灣大學地質科學研究所碩士論文,2012。 17. 李鳳梅、許世孟、王逸民,「GPS、雨量與地下水位之關聯性研究」,第八屆地下水資源及水質保護研討會暨2014兩岸地下水與水文地質應用研討會,2014。 18. 經濟部水利署,「經濟部水利署地下水觀測網」網站, http://pc183.hy.ntu.edu.tw/index.php 19. 經濟部水利署國立,「成功大學地層下陷防治服務團」網站,http://www.lsprc.ncku.edu.tw/index.aspx 20. 中央研究院地球科學研究所,「GPS LAB」網站, http://gps.earth.sinica.edu.tw/ 21. 逸奇科技,「Visual Signal 1.5 Reference Guide」網站,http://www.ancad.com/VisualSignal/1.5/doc/VsOnlineRef/index.html | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/52626 | - |
dc.description.abstract | 本研究利用濾波分析及頻譜分析等工具建立一套完整的分析方法,以探討地下水位變化對於地表高程可回復變動影響之相關性與延遲性,並可計算代表不同區域地下水位變化影響地表高程可回復變動強度的效率係數與其之間的延遲時間,而後將所建立之方法應用於濁水溪沖積扇,以彰顯所建立方法之可用性。
為瞭解沖積扇中不同區域的變化關聯性,本研究使用訊號分析方法拆解地表高程與地下水位的時間訊號,考量乾濕季降雨影響,選用一年一次的週期性訊號進行分析,將兩訊號進行正規化與疊合後,再輔以交叉相關分析以判斷其相關性及瞭解訊號間的延遲時間,最後以頻譜分析得到兩者一年一次的頻率振幅,計算將高程變動振幅除以水位變化振幅得到之比值特稱為水位效率係數,此係數較大之區域地下水位變化對地表高程可回復變動的影響強度大於此係數較小之區域。 由本研究所分析之案例結果得知,濁水溪沖積扇因乾濕季降雨補注形成的一年一次週期性地下水位變化與地表可回復變動皆呈現正相關,推斷地下水位變化引起之地下水層架構有效應力變化主控了地層的縮脹反應。扇頂區域地下水位變化與地表高程可回復變動的平均延遲時間較扇央及扇尾來得長,且地下水位變化並非瞬間引起地表高程之變動,應為地層中的壓力變化有擴散傳播的現象,影響地表高程變動需要壓力之傳遞時間,且受壓含水層中壓力傳遞速度大於非受壓含水層,影響地表高程變動所需時間較短;若比較同一站點不同深度含水層水位變化與地表高程可回復變動的延遲時間,越深層地下含水層之地下水位變化與地表高程可回復變動間的延遲時間越短,其同樣受壓力關係所影響。各區域之水位效率係數於扇頂為最小,扇尾其次,扇央最大,可知扇頂為地表高程可回復變動受地下水位變化影響最小之區域,適合規劃為地下水取用區域。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to establish an analytical method which includes filter and spectral analysis for investigating correlation between variation of groundwater level and recoverable ground fluctuation. With this analytical method we can compute efficiency coefficient and delay time of effect on recoverable ground fluctuation caused by change of groundwater level at different area.
Chou-Shui River Alluvial Fan is chosen as an actual case for this analytical method. First, we use signal analysis method to separate annual periodic signal from original signal of groundwater level as well as ground elevation. And then we apply cross correlation analysis on two periodic signals for finding the correlation and delay time between these signals. At last, we can use the spectral analysis to find amplitudes of the two periodic signals and compute ratio of the two. We define this ratio as efficiency coefficient of water-level variation and with this coefficient we can understand how intensively variation of groundwater level affects recoverable ground fluctuation. From the analysis results on Chou-Shui River Alluvial Fan, the conclusion can be inferred as follows: (a) the correlation between the annual periodic variation of groundwater level and recoverable ground fluctuation is positive; (b) the average delay time is longer around Fan-top area than other areas; (c) the delay time of deeper aquifer is shorter than shallow aquifer at same station; (d) variation of groundwater level affects less to the recoverable ground fluctuation at head area where the efficiency coefficient of water-level variation is the smallest. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T16:20:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-104-R02521305-1.pdf: 14102365 bytes, checksum: dfd1359a99f74e355e3d3c7f96c45582 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書 i
誌謝 ii 摘要 iii Abstract iv 目錄 v 圖目錄 vii 表目錄 xi 第一章 緒論 1 1.1 研究動機 1 1.2 研究目的 2 1.3 研究流程 2 1.4 論文架構 3 第二章 文獻回顧 4 2.1 地下水位與地表高程變化關係 4 2.2 訊號分析應用 7 第三章 地表高程可回復變動機制探討 9 3.1 地層縮脹影響因素討論 9 3.2 沖積扇地表高程可回復變動與地下水位關聯性判釋 10 3.2.1 定性判釋 10 3.2.2 定量判釋 12 第四章 關聯性分析方法建立 13 4.1 一年一次週期性訊號取出分析 13 4.1.1 疊代式高斯濾波器 15 4.1.2 實際案例說明 16 4.2 交叉相關分析 18 4.2.1 理論背景 18 4.2.2 延遲時間計算 19 4.2.3 延遲時間與正負相關性確認 20 4.3 頻譜分析 21 4.3.1 理論背景 21 4.3.2 水位效率係數 22 第五章 研究分析方法應用 25 5.1 研究區域概述 25 5.1.1 河川水文 25 5.1.2 水文地質 27 5.1.3 含水層分層 28 5.2 研究材料 31 5.2.1 觀測資料蒐集 31 5.2.2 觀測資料處理 35 5.2.3 應用案例設定 35 5.3 分析結果 38 5.3.1 訊號分析結果 38 5.3.2 不同深度含水層 63 5.3.3 分析結果討論 65 第六章 結論與建議 67 6.1 結論 67 6.2 建議 68 參考文獻 69 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 地下水位變化與地表高程變動之關聯性分析-以濁水溪沖積扇為例 | zh_TW |
dc.title | Correlation Analysis between Variations of Groundwater Level and Ground Elevation-A Case Study of Chou-Shui River Alluvial Fan | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 103-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 江崇榮,劉振宇,張良正,王逸民 | |
dc.subject.keyword | 濁水溪沖積扇,濾波分析,頻譜分析,地下水位,地表高程, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Chou-Shui River Alluvial Fan,filter analysis,spectral analysis,groundwater level,ground elevation, | en |
dc.relation.page | 70 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2015-08-17 | |
dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 土木工程學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 土木工程學系 |
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