請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/41409完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 范正成 | |
| dc.contributor.author | Lun-Hsien Chang | en |
| dc.contributor.author | 張綸纖 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T00:18:29Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-16 | |
| dc.date.copyright | 2011-08-16 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011-08-15 | |
| dc.identifier.citation | 1.土石流方災資訊網:http://246.swcb.gov.tw/default-1.asp。
2.水土保持手冊(2005) 3.水土保持局網站:http://www.swcb.gov.tw。 4.王濟川、郭志剛(2008),Logistic迴歸模型-方法及應用,五南圖書出版公司。 5.江永哲與林啟源(1991),『土石流之發生雨量特性分析』,中華水土保持學報,第22卷,第2期,pp.21-37。 6.吳積善等人(1990),『雲南蔣家溝土石流之觀測研究』,中國大陸科學出版社。 7.李明熹(2006),土石流發生降雨警戒分析及其應用,國立成功大學水立即海洋工程研究所博士論文。 8.李金泉(2007),精通SPSS統計分析實務與應用,全華圖書股份有限公司。 9.林信亨、林美聆(2002),「地理資訊系統及類神經網路應用於土石流危險溪流危險度判定」,地工技術,第90期,pp.73-84。 10.林美聆、游繁結、林炳森、范正成、王國隆(2000),「集集震後土石流二次災害危險性之評估」,地工技術,81:97-104。 11.范正成、吳明峰(2001),『一級溪流土石流危險因子及其與臨界降雨線之關係』,中華水土保持學報,第32卷,第3期,pp.227-234。 12.范正成、吳明峰、彭光宗(1999),『豐丘土石流發生降雨臨界線之研究』,地工技術,第74期,pp.39-46。 13.范正成、姚正松(1997),『台灣東部地區土石流發生的水文及地文條件應用於土石流預警之初步研究』,中華民國第一屆土石流研討會,pp.125-139。 14.范正成、劉哲欣、吳明峰(2002),“南投地區土石流發生臨界降雨線之設定及其於集集大地震後之修正”,中華水土保持學報,第33卷第1期,pp.31-38。 15.張石角(1987),「山坡地潛在危險之預測及其在環境影響評估之應用」,中華水土保持學報,第18卷,第2期,pp.41-62。 16.張成璞(1995),「地理資訊系統應用於土石流潛在溪流之危險度判定」,國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。 17.陳俞旭(2008),地震對崩塌與土石流發生影響之研究,國立成功大學水利及海洋工程研究所博士論文。 18.陳秋份(1998),「土石流危險溪流危險度之區分」,國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。 19.陳晉琪(2000),「土石流發生條件及發生機率之研究」,國立成功大學水立即海洋工程研究所博士論文。 20.傅裕盛(2004),「模糊理論應用於土石流危險度分析之研究」,國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。 21.曾奕超(2004),「土石流發生降雨地文綜合警戒指標之研究」,國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。 22.游繁結、段錦浩、陳樹群、林昭遠、連惠邦、張曉康(1996),「南投縣陳有蘭溪沿岸賀伯颱風災害初步調查報告」,國立中興大學水土保持學系。 23.游繁結、陳重光(1987),豐丘土石流災害之探討,中華水土保持學報,18(1):76∼92。 24.詹錢登(1998),土石流的發生與運動,土木技術第一卷第一期,pp.132-144。 25.詹錢登(2000),土石流概論,科技圖書股份有限公司。 26.詹錢登(2002),土石流發生降雨警戒值模式之研究,行政院國家科學委員會。 27.詹錢登、黃俊耀、李明熹(2001),「土石流發生臨界降雨線之研究」,第十二屆水利工程研討會論文集,pp.J22-J29頁。 28.劉哲欣(2000),「土石流潛在勢能及預警之研究」,國立台灣大學農業工程研究所碩士論文。 29.劉哲欣(2009),「利用降雨及地下水水質資料進行土石流發生之監測及分析」,國立臺灣大學生物環境系統工程學研究所博士論文。 30.鄭瑞昌、江永哲(1986)土石流發生特性之初步研究,中華水土保持學報17(2):50-69。 31.謝正倫、江志浩、陳禮仁 (1992),花東兩縣土石流現場調查與分析,中華水土保持學報,第23卷第2期,pp.109-122頁。 32.謝正倫、陳禮仁(1993),「土石流潛在溪流之危險度的評估方法」,中華水土保持學報,24(1),pp.13∼19。 33.Caine, N. (1980) “The Rainfall Intensity Duration Control of Shallow Landslides and Debris Flows.” Geografiska Annaler Vol.62, pp.23-27. 34.Campbell, R.H. 1975, “Soil Slips, Debris Flows, and Rainstorms in the Santa Monica Mountains and Vicinity, Southern California”, U.S. Geological Survey Professional Paper 851. 35.Cannon, S.H. and S.D. Ellen (1985), “Rainfall Conditions for Abundant Debris Avalanches in San Francisco Bay Region California,” California Geology, Vol .38, No.12, pp.267-272. 36.Chang, T. C. & Chien, Y. H., (2007) “The application of genetic algorithm in debris flows prediction.” Environmental Geology, 53:339-347. 37.Ellen, S.D. (1988), Description and mechanics of soil slip/debris flows in the storm, Landslides, floods, and marine effects of the storm of January 3-5, 1982, in the San Francisco Bay region, California, U.S. Geological Survey Professional Paper 1434. 38.Fan, J. C., Liu, C. H. & Wu, M. F. (2003), “Determination of critical rainfall thresholds for debris-flow occurrence in central Taiwan and their revision after the 1999 Chi-Chi great earthquake.” Proceeding of 3rd International DFHM Conference, Davos, Switzerland, 103-114. 39.Kang-tsung Chang, Shou-Hao Chiang and Feng Lei (2007), “Analysing the Relationship Between Typhoon-Triggered Landslides and Critical Rainfall Conditions”, Earth Surface Processes and Landforms , Volume 33, Issue 8, pages 1261–1271, July 2008. 40.Kang-Tsung Chang, Shou-Hao Chiang, Geomorphology 105 (2009) 366–373. 41.Keefer, D. K. et al. (1987), “Real-Time Landslides Warming During Heavy Rainfall”, Science, Vol .238, pp.921-925. 42.Takahashi, T. (1981) “Debris Flow. Disaster Prevention Research institute.” Kyoto University, Kyoto, Japan. 43.Wieczorek, G.F. (1987), “Effect of Rainfall Intensity and Duration on Debris Flows in Central Santa Cruz Mountains”, California, Flows/Avalanches : Process, Recognition and Mitigation, Geological Society of America, Reviews in Engineering Geology, Vol.7, pp.93-104. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/41409 | - |
| dc.description.abstract | 本研究主要為探討崩塌及其他地文因子,對土石流降雨警戒基準值(rainfall threshold value for debris flow warning)之影響,並進而推估之。土石流降雨警戒基準值為現今臺灣地區發布土石流警戒參考之依據,以供為預警指標,並於每年或遇重大土砂災害事件後檢討修訂。
本研究之研究區域位於南投縣信義鄉神木村,蒐集研究區域內土石流發生之事件,利用羅吉斯迴歸法分析。並統計前人研究中最常被使用作為探討土石流事件發生與否之地文因子,利用溪床平均坡度、崩塌地面積及有效集水區面積等地文因子推估土石流降雨警戒基準值。根據分析結果得知,資料比例以發生土石流:未發生土石流為1:1時,有較高之敏感度,高達87%。顯示當土石流發生事件與不發生之土石流事件資料比例較相近時,有較佳之預測結果。 另外本研究中利用羅吉斯迴歸法分析推估得到土石流降雨基準之公式。推估公式所用之參數為溪床平均坡度、崩塌地面積、有效集水區面積及有效累積雨量。並以賀伯颱風之事件作驗證,研究顯示當地文條件類似賀伯颱風時,有效累積雨量只要達到713.5mm即有可能會發生土石流。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | The main purpose of this study is to investigate the effects of landslides and other physiographic factors on the rainfall threshold value for debris flow warning and then to evaluate it. In Taiwan, the rainfall threshold value for debris flow warning has been used for years as a basis to announce debris flow warning and it is amended annually or after the event of great mass movement disasters.
The site of this study was selected at Shen-mu, Nan-tou. The debris flow events occurred in the site were collected and the method of logistic regression was used for analysis. Statistical analysis was made on the physiographic factors which were mostly commonly used in the previous studies to investigate the occurrence of debris flow. In this study, average riverbed slope steepness, landslide area and effective watershed area were used to estimate the rainfall threshold value for debris flow warning. From the results, it was found that when the ratio of the data in proportion to the occurrence of debris flow and non occurrence of debris flow was 1 to 1,the sensitivity was higher and up to 87%. This indicated that when the debris flow events of occurrence and non occurrence were similar, there would be a better prediction. In addition, the equation for evaluating rainfall threshold value for debris flow using the logistic regression analysis was obtained. The parameters used for evaluation were average riverbed slope steepness, landslide area, effective watershed area and effective cumulative rainfall. The event occurred during Herb typhoon was used as an example for validation. If the physiographic factors are similar to that during Herb typhoon, debris flow may occur while the effective cumulative rainfall reach 713.5mm . | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T00:18:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-100-R98622010-1.pdf: 1392018 bytes, checksum: 587bc2319f376aa401946a2612815d4d (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.description.tableofcontents | 謝誌 I
摘要 II ABSTRACT III 圖目錄 VI 表目錄 VIII 壹、前言 1 1.1研究緣起 1 1.2研究目的 2 貳、文獻回顧 3 2.1土石流特性及台灣地區分布情形 3 2.1.1土石流發生之基本條件 3 2.1.2土石流之特性 6 2.1.3台灣地區土石流分布情形 10 2.2 影響土石流發生之相關地文因子探討 10 2.3 國內外各類型之土石流警戒模式 14 2.4 崩塌對土石流之影響 21 2.5羅吉斯迴歸 23 參、研究方法 24 3.1研究流程 24 3.2研究區域概述 24 3.2.1雨量資料 28 3.2.2災例資料 28 3.2.3相關地文因子 28 3.3 現有土石流警戒基準模式分析 36 3.3.1雨量資料分析方法 36 3.3.1.1目前水保局使用之雨場劃分 36 3.3.1.2 Fan et al. (2003)所使用之雨場劃分 37 3.3.2 模式說明 38 3.3.2.1水土保持局目前使用之模式 38 3.3.2.2 Fan et al. (2003)使用之模式 40 3.4 新土石流警戒基準模式之建立 41 3.4.1 羅吉斯迴歸分析 42 3.4.2 羅吉斯迴歸模型估計的假設條件 47 3.4.3 模型優劣檢驗 48 肆、結果與討論 51 4.1雨場數化及分析樣本 51 4.1.1水土保持局目前使用之模式 51 4.1.2 Fan et al. (2003)使用之模式 54 4.2現有土石流警戒模式分析結果 59 4.3以羅吉斯迴歸建立土石流警戒基準模式 60 4.4 崩塌對土石流警戒值之影響 71 伍、結論與建議 73 5.1結論 73 5.2建議 74 參考文獻 75 附錄一 土石流潛勢溪流明細表 79 附錄二 各次取樣比例為1:1之事件表 81 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 崩塌 | zh_TW |
| dc.subject | 土石流警戒基準 | zh_TW |
| dc.subject | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.subject | 土石流 | zh_TW |
| dc.subject | logistic regression | en |
| dc.subject | rainfall threshold value for debris flow warning | en |
| dc.subject | debris flow | en |
| dc.subject | landslide | en |
| dc.title | 利用羅吉斯迴歸法分析崩塌對土石流降雨警戒基準值之影響-以南投神木村為例 | zh_TW |
| dc.title | Applying Logistic Regression Method to Analyze the Effect of Landslide on Rainfall Threshold Value for Debris Flow Warning –Using the Site of Shenmu, Nantou as An Example | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 99-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 林炳森,陳榮河,鄭克聲,劉哲欣 | |
| dc.subject.keyword | 土石流警戒基準,羅吉斯迴歸,崩塌,土石流, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | rainfall threshold value for debris flow warning,logistic regression,landslide,debris flow, | en |
| dc.relation.page | 83 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2011-08-15 | |
| dc.contributor.author-college | 生物資源暨農學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 生物環境系統工程學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 生物環境系統工程學系 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-100-1.pdf 未授權公開取用 | 1.36 MB | Adobe PDF |
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。
