Skip navigation

DSpace

機構典藏 DSpace 系統致力於保存各式數位資料(如:文字、圖片、PDF)並使其易於取用。

點此認識 DSpace
DSpace logo
English
中文
  • 瀏覽論文
    • 校院系所
    • 出版年
    • 作者
    • 標題
    • 關鍵字
  • 搜尋 TDR
  • 授權 Q&A
    • 我的頁面
    • 接受 E-mail 通知
    • 編輯個人資料
  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 理學院
  3. 地質科學系
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/29075
完整後設資料紀錄
DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor胡植慶(Jyr-Ching Hu)
dc.contributor.authorChun-Ying Chiuen
dc.contributor.author邱俊穎zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-13T00:38:31Z-
dc.date.available2007-07-29
dc.date.copyright2007-07-29
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007-07-24
dc.identifier.citation中文及日文參考文獻
丹桂之助 (1939) 台北盆地之地質學考察,矢部教授還歷紀念論文集,1:371-380。
王執明、鄭穎敏、王源 (1978) 台北盆地之地質及沉積之研究,礦業技術,30:350-380。
石瑞銓、詹益湘、劉桓吉 (2004) 山腳斷層於關渡平原之淺層震測調查,經濟部中央地質調查所特刊,15:1-11。
李錫堤 (1993) 金山-新莊斷層的活動性評估。工程地質技術應用研討會,工業技術研究院能源與資源研究所。
李錦發 (1999) 台北盆地成因之探討,經濟部中央地質調查所特刊,11:207-226。
何春蓀 (1983) 台灣基隆沿海區至桃園縣大溪間煤田地質及構造,經濟部中央地質調查所彙刊,2:17-70。
余水倍、陳宏宇、郭隆晨、侯進雄、李錦發 (1999) 台北盆地斷層活動之觀測研究,經濟部中央地質調查所特刊,11:227-251。
松田 (1975) 地震2,28:269-284。
林泗濱、陳正宏 (1998) 八十七年度台北盆地地下地質與工程環境綜合調查研究:沉積物質研究,經濟部中央地質調查所研究報告,第87-002號。
林朝宗 (2001) 台北都會區地質環境,台北都會區地質災害研討會論文集,1.1-1.19。
林朝宗 (2005) 山腳斷層與台北盆地西緣的地質構造,大台北地區火山活動與山腳斷層研討會論文集,191-197。
林朝棨 (1957) 地形(土地志•地理篇•第一冊),臺灣省通志稿卷一,臺灣文獻委員會,共424頁。
林朝棨 (1953) 『松山層』-台北盆地沉積層,台北文獻,3:443-49。
侯進雄 (2007) 台灣活動斷層構造相關地殼變形監測研究,國立臺灣大學地質科學研究所博士論文,共209頁。
徐景祥 (2005) 淺談岩石基礎之承載能力,台灣公路工程,31:2-12。
陳肇夏、吳永助 (1971) 台灣北部大屯地熱區之火山地質,中國地質學會會刊,14:5-20。
曾美惠、劉平妹 (1999),台北盆地二萬年以來孢粉組合與古環境初探,經濟部中央地質調查所特刊,11:159-179。
詹瑜璋、李建成、鄭鼎耀、劉進金、陳文山、胡植慶、陳柔妃、徐偉成 (2006) 大台北地區特殊地質災害調查與監測-高精度空載雷射掃描(LIDAR)地形測製與構造地形分析(2/3),經濟部中央地質調查所95年研究計畫報告,共123頁。
劉桓吉、蘇泰維、李錦發、紀宗吉、林朝宗 (2000) 山腳斷層之活動性及其對工程安全之影響,經濟部89年度研究發展報告,共30頁。
劉桓吉、蘇泰維、邱禎龍、曾俊傑、紀宗吉、林文哲、李錦發、費立沅、賴典章、林朝宗、黃健政 (2002) 台北盆地地下地質與工程地質研究,經濟部中央地質調查所90年年報,59-64。
鄧屬予 (1999) 滄海桑田話臺北,台灣博物,18:4-17。
鄧屬予 (2002) 板塊間看台灣地震,科學發展,350:12-19。
鄧屬予、李錫堤、劉平妹、宋聖榮、曹恕中、劉桓吉、彭志雄 (2004)台北堰塞湖考證,地理學報,36:77-100。
盧詩丁、劉彥求、衣德成、鍾令和、劉桓吉 (2004) 山腳斷層調查報告,經濟部中央地質調查所,未出版報告。
謝英宗 (2000) 康熙台北湖古地理環境之探討,台灣大學地理學系地理學報,27:85-95。
謝昭輝、楊健超、孫若琥 (1990) 台北盆地西緣(五股、泰山)地區地下構造之震測研究,國科會防災科技研究報告79-32號。
蕭力元 (1996) 臺灣東北外海的新生代地質構造,國立臺灣大學地質科學研究所碩士論文,共62頁。
蕭力元、鄧屬予、林國安、黃旭燦 (1998) 台灣東北部的海陸構造關係,中國地質學會八十七年年會暨學術研討會論文摘要,第113頁。
賴進松、李豐佐、張向寬、潘宗毅、譚義績 (2007) 數值地形精度影響淹水潛勢模擬之研究,工程環境會刊,18:29-45。

英文參考文獻
Brace, W.F. and Byerlee, J.D. (1966) Stick slip as a mechanism ofr earthquakes. Science,153, 990-992.
Buck, W.R. (1988) Flexural rotation of normal faults. Tectonics, 7, 959-973.
Chen, C.T., Hu, J.C., Lu, C.Y., Lee, J.C. and Chang Y.C. (2007) Land elevation change from subsidence to uplift in recent 30 years and their implications in the metropolitan Taipei Basin, northern Taiwan. Eng. Geol. (in revison).
Chen, W.F. and Teng, L.S. (1990) Depositional environment of Quaternary deposits of the Linkou Tableland, northwestern Taiwan. Proc. Geol. Soc. China, 33, 39-63.
Comninou, M.A. and Dunders, J. (1975) The angular dislocation in a half-space. J. Elasticity, 5, 203-216.
Davis, G.H., Reynolds S.J. (1996) Structural geology of rocks and regions. New York: John Wiley & Sons., 1-492
Dawers, N.H., Anders, M.H. and Scholz, C.H. (1993) Growth of normal faults-displacement-length scaling. Geology, 21, 1107-1110.
Eshelby, J.D. (1957) The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion and related problems. Proc. Roy. Soc. Lond., A241, 376-396.
Hanks, T.C. and Kanamori, H. (1979) A moment-magnitude scale. J. Geophys. Res., 84, 2348-2350.
Hu, J.C. and Angelier, J. (1996) Modelling of stress-deformation relationship in a collision belt. Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 7, 447-465.
Hu, J.C., Yu, S.B., Chu, H.T. and Angelier, J. (2002) Transition tectonics of northern Taiwan induced by convergence and trench retreat. Geol. Soc. Am., Special Paper, 358, 149-162.
Huang, S.Y., Rubin, C.M., Chen, Y.G. and Liu, H.C. (2007) Prehistoric earthquakes along the Shanchiao fault, Taipei Basin, northern Taiwan. J. Asian Earth Sci., doi:10.1016/j.jseaes.2006.07.025
Huang, T.C. (1962) The Sungshan formation in the Taipei Basin. Mem. Geol. Soc. China, 1, 133-151.
Kim, Y.S. and Sanderson, D.J. (2005) The relationship between displacement and length of faults: a review. Earth Sci. Rev., 68, 317-334.
Maerten, F., Resor, P., Pollard, D.D. and Maerten, L. (2004) Inverting for slip on three-dimensional fault surface using angular dislocations. Bull. Seism. Soc. Am., 95(5), 1654-1665.
Okada, Y. (1985) Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space, Bull. Seism. Soc. Am., 75, 1135-1154.
Peacock, D.C.P. (2002) Propagation, interaction and linkage in normal fault systems. Earth Sci. Rev., 58, 121-142.
Pollard, D.D., Segall, P. (1987) Theoretical displacements and stresses near fractures in rock: with applications to faults, joints, veins, dikes, and solution surfaces. In: Atkinson, B.K. (Ed.), Fracture Mechanics of Rock. Academic Press, London, 277-349.
Scholz, C.H. (1990) The Mechanics of Earthquakes and Faulting. Cambridge Univ. Press., 439.
Seno, T., Stein, S. and Gripp, A.E. (1993) A mode for the motion of the Philippine Sea plate consistent with NUVEL-1 and geological data. J. Geophys. Res., 98, 17941-17948.
Shaw, J., Hook, S.C., Sitohang, E.P. (1997) Extensional fault-bend folding and synrift deposition: an example from the central Sumatra basin, Indonesia. AAPG Bulletin, 88, 367-379.
Shyu, J.B.H., Sieh, K., Chen, Y.G. and Liu, C.S. (2005) Neotectonic architecture of Taiwan and its implications for future large earthquakes. J. Geophys. Res., 110, B08402, doi:10.1029/2004JB003251.
Smith, R.B. and Bruhn, R.L. (1984) Intraplate extensional tectonics of the eastern Basin-Range: Inferences on structural style from seismic reflection data, regional tectonics, and thermo-mechanical models of brittle-ductile transition. J. Geophys. Res., 89, 5733-5762.
Teng, L.S. (1996) Extensional collapse of the northern Taiwan mountain belt. Geology, 24, 949-952.
Teng, L.S., Yuan, P.B., Yu, N.T. and Peng, C.H. (2000) Sequences stratigraphy of the Taipei Basin deposites: A preliminary study. J. Geol. Soc. China, 43, 497-520.
Teng, L.S., Lee, C.T., Peng, C.H., Chan, W. F. and Chu, C.J. (2001) Origin and geological evolution of the Taipei Basin, northern Taiwan. West. Pac. Earth Sci., 1, 115-142.
Thomas, A.L. (1993) Ploy3D: A three-dimensional, polygonal element, displacement discontinuity boundary element computer program with application to fractures, faults and cavities in the Earth’s crust. M.S. Thesis, Stanford University, Stanford, CA, 97.
Wang, K.L., Chung, S.L., Chen, C.H., Shinjo, R., Yang, T.Y. and Chen, C.H. (1999) Post-collision magmatism around northern Taiwan and its relation with opening of the Okinawa Trough. Tectonophysics, 308, 363-376.
Wang, C.Y., Hsiao, W.C. and Sun, C.T. (1994) Reflection seismic straitigraphy in Taipei Basin(I)-northwestern Taipei Basin. J. Geol. Soc. China, 37, 69-95.
Wells, D.L. and Coppersmith, K.J. (1994) New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacements. Bull. Seism. Soc. Am., 84, 974-1002.
Yen, T.P., Tzou, Y.H. and Lin, W.H. (1984) Subsurface geology of the Tatun Volcano Group. Petrol. Geol. Taiwan, 20, 143-154.
Yu, S.B., Chen, H.Y., and Kuo, L.C. (1997) Velocity field of GPS stations in the Taiwan area. Tectonophysics, 274, 41-59.
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/29075-
dc.description.abstract山腳斷層位於台北盆地西側,是一條活動性高且具左向滑移分量的正斷層,斷層長度超過40公里。過去四十萬年來由於山腳斷層的活動,使盆地內第三紀沉積岩的基盤持續下陷,導致盆地西北緣第四紀沉積物最厚可達700公尺以上,然而在台灣北部橫移伸張的應力環境下,山腳斷層仍有再次活動的機會。本研究嘗試建構山腳斷層於地下的三維形貌,並以錯位模擬(dislocation model)的概念模擬山腳斷層的活動,目的在了解山腳斷層發生不同規模之地震時,可能造成的地表同震變形大小與範圍。模擬的結果,隨著模擬的地震規模越大地表下陷範圍與下陷量越大:當山腳斷層發生規模6.5以上的地震時,台北盆地內地形會下陷超過1公尺,當規模達到7時,下陷量超過1公尺的面積達115平方公里,地表下陷最深可超過2.1公尺。另外,我們將模擬的結果與古地震的錯位記錄和台北盆地第三紀沉積岩的基盤深度分佈相比較,結果顯示過去以來山腳斷層的活動在台北盆地西北側或更北方的斷層面上有較大的滑移量,且具有左向滑移的分量。最後我們以河川潰堤與降雨兩者探討地形變化對台北盆地淹水的影響,發現當發生規模7的地震時,可能導致新莊、五股、蘆洲與關渡一帶面積約達40平方公里的區域有被潰堤河水淹沒的危險。我們也以一日降雨450 mm之十年頻率雨型來進行三重與蘆洲區域,於山腳斷層錯動前後地形變動的淹水模擬,當模擬山腳斷層發生規模7.0之地震、最大滑移量存在於關渡一帶地下約9公里之斷層面所造成的地形變動後,結果顯示蘆洲西側之淹水範圍會加大,而三重南側之淹水範圍反而減小,我們認為這是因地震前後區域性低窪地的改變,而改變雨水在地表匯集的區域。zh_TW
dc.description.abstractThe Shanchiao fault, located in west of the Taipei basin, is a highly active normal fault with minor left-slip component. The fault length is over 40 km. Due to the movement of Shanchiao fault, the depth of Tertiary basement in the Taipei Basin is at least 700 m. We suggest that the Shanchiao fault still has the ability to induce subsidence in the Taipei Basin under present extensional regime of northern Taiwan. In order to discuss the co-seismic ground deformation, we model the behavior of earthquakes along the Shanchiao fault with the dislocation model. In this study, we also construct the three dimensional fault plane of the Shanchiao fault and we suggest that the fault has the larger slip around the Kuandu area. When seismic moment-magnitude reaches 6.5, the footwall of Shanchiao fault could subside over 1 m and when seismic moment-magnitude reaches 7.0, the area that subsides over 1 m could reaches 115 Km2. After comparing the model result with the record of prehistoric earthquakes along the Shanchiao fault and the depth of Tertiary basement, we suppose that the seismism of Shanchiao fault should have left-lateral slip portion and it was more active in the north fault section in the Taipei basin. Finally, we discuss the influences of inundation with the variant landforms in two situation : The break of embankment and heavy rainfall. The predicted area subsides below sea level is about 40 Km2 when a moment-magnitude 7 earthquake occurs along the Shanchiao fault. The region, spreads around Sinjhuang, Wugu, Lujhou and Guandu could be submerged by flood. However, the pattern of inundation that results from heavy rainfall may change because the relatively low region changes after earthquake.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-13T00:38:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ntu-96-R94224103-1.pdf: 16721104 bytes, checksum: 431b1f04dfc30fe5c30890a946e35f23 (MD5)
Previous issue date: 2007
en
dc.description.tableofcontents口試委員會審定書 I
誌謝 II
摘要 III
Abstract IV
目錄 V
圖表錄 VII
第一章 序論 1
1-1 研究動機與目的 1
1-2 地體架構與地質背景 6
第二章 研究方法 11
2-1 斷層面幾何形態的建立 13
2-2 斷層活動時的滑移型態 15
2-3 斷層錯動對於地表變形之模擬 20
第三章 結果 24
3-1 山腳斷層幾何形貌 24
3-2 地震規模與斷層活動分佈 24
3-3 最大剪動深度與斷層活動分佈 27
3-4 地表同震變形 29
第四章 討論 33
4-1 地震規模與地表破裂長度 33
4-2 地震規模與地表最大位移量 33
4-3 地震規模產生地表破裂之機率 35
4-4 古地震記錄與模擬 35
4-5 山腳斷層活動可能造成的水患 39
第五章 結論 43
中文及日文參考文獻 45
英文參考文獻 47
附錄A 50
附錄B 51
附錄C 56
dc.language.isozh-TW
dc.title山腳斷層再活動對於台北盆地內地形變化之探討zh_TW
dc.titleReactivation of the Shanchiao Fault and its Implication to the Variation of Landforms in Taipei Basinen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear95-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee劉桓吉(Huan-Chi Liu),詹瑜璋(Yu-Chang Chan),賴進松(Jin-Song Lai)
dc.subject.keyword山腳斷層,台北盆地,錯位模擬,地表同震變形,淹水模式分析,zh_TW
dc.subject.keywordShanchiao Fault,Taipei Basin,dislocation model,coseismic deformation,inundation model,en
dc.relation.page55
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2007-07-25
dc.contributor.author-college理學院zh_TW
dc.contributor.author-dept地質科學研究所zh_TW
顯示於系所單位:地質科學系

文件中的檔案:
檔案 大小格式 
ntu-96-1.pdf
  目前未授權公開取用
16.33 MBAdobe PDF
顯示文件簡單紀錄


系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。

社群連結
聯絡資訊
10617臺北市大安區羅斯福路四段1號
No.1 Sec.4, Roosevelt Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. 106
Tel: (02)33662353
Email: ntuetds@ntu.edu.tw
意見箱
相關連結
館藏目錄
國內圖書館整合查詢 MetaCat
臺大學術典藏 NTU Scholars
臺大圖書館數位典藏館
本站聲明
© NTU Library All Rights Reserved