請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/44672完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 黃宏斌 | |
| dc.contributor.author | Yao-Hwei Huang | en |
| dc.contributor.author | 黃耀輝 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T03:52:39Z | - |
| dc.date.available | 2011-07-16 | |
| dc.date.copyright | 2010-07-16 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-07-07 | |
| dc.identifier.citation | 1、 王鑫(1985),「中橫公路道路邊坡的地貌分析」,行政院國家科學委員會防災科技研究報告74-48 號。
2、 池谷浩(1980),「土石流災害調查法」,國家科學委員會土石流研究群日文翻譯本。 3、 李德河、蔡錦松、翁俊德(1984),「泥岩吸水破壞過程及其穩定方法之研究」,國科會防災科技研究報告73-15號。 4、 李德河(1984),「邊坡破壞時間之預測」,地工技術雜誌第七期P7~P12。 5、 何春蓀(1990),「普通地質學」,五南出版社。 6、 江永哲、林啟源(1991),「土石流之發生雨量特性分析」,中華水土保持學報,22(2),第21-37頁。 7、 行政院農業委員會水土保持局臺北分局(2009),「石門水庫庫區─巴陵及榮華子集水區整體治理調查規劃」。 8、 行政院農業委員會水土保持局臺北分局(2010),「砂崙仔崩塌區崩塌潛勢調查分析及監測」。 9、 范正成(1998),「土石流防災與監測之研究-雨量分析、降雨預報應用於土石流預警(三)」行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告,NSC87-2621-P-002-039 號,第32頁。 10、 洪如江(1979),「地工技術在台灣山崩中應用」,邊坡穩定與坍方研討會,第147-172 頁。 11、 許中立(1997),「降雨滲透對邊坡穩定影響之研究」,國立中興大學,博士論文。 12、 詹錢登、陳晉琪、李明熹 (2002),「土石流發生降雨警戒值模式之研究」,九十一年度科技計畫:坡地災害警戒值訂定與土石流觀測示範站之研究,行政院農業委員會計畫研究成果報告,計畫編號:SWCB-91-63-08。 13、 徐鐵良(1992),「地質與工程」,科技圖書,臺北。 14、 陳信雄(1995),「崩塌地調查與分析」,渤海堂文化事業有限公司,臺北。 15、 陳明杰、曾俊偉、石豐銘、沈志軒、謝宜芸、黃襦慧(2003),全球變遷:福山森林生態系研究—試驗集水區飽和與不飽和土壤水分移動之研究(二),行政院國家科學委員會 16、 唐禎國(2007),「崩積層之的地形特徵與崩積層的行成-以梨山崩坍地為例」,國立交通大學,碩士論文。 17、 黃宏斌(1993),「非飽和堆積土石流發生之臨界角度與含水量之關係研究」,中華水土保持學報,24(1),第21-27頁。 18、 黃振全(2010),「台14線88K地滑區滑動機制與風險管理之研究」,國立中興大學,博士論文。 19、 萬鑫森(1991),「基礎土壤物理學」,國立編譯館,臺北。 20、 雲世傑(2008),「探討豪雨中邊坡破壞發展過程之模型試驗」,國立暨南國際大學,碩士稐文。 21、 董家鈞、楊賢德(2001),「崩積層之分類與工程特性研究」,水土保持研究,第八卷第1 期。 22、 劉和(1960),「土壤學」,,國立編譯館,臺北。 23、 謝正倫、陸源忠、游保杉、陳禮仁(1995),『土石流發生臨界降雨線設定方法之研究』,中華水土保持學報,第26卷,第3期,第167-172頁。 24、 小出 博(1953),「 日本の地すベリ」,東洋經濟新報社。 25、 川上浩(1982),「地すべり調查技術,土と基礎」,第30卷第8期,75頁。 26、 山口伊佐夫(1979),「治山設計」,農林出版,第75-78頁。 27、 山口伊佐夫(1985),「砂防工學」,現代林學講義4,地球社,東京。 28、 矢野義男(1975),「山地防災工學」,山海堂,pp.87-88,pp.206-207。 29、 谷口敏雄(1963),「地すベリ調查と對策」,山海堂,pp.10~42。 30、 高野秀夫(1960),「地すベりのすベり面について」,地すベり,Vol. 6, No.1, pp.19-21,地すベり學會。 31、 渡正亮(1971),「地すベりの型と對策」,地すベり,Vol. 8, No.1, pp.1-5,地すベり學會。 32、 渡正亮、小橋澄治 (1987),「地すべり斜面崩壞の予知と對策」,山海堂,第37-40頁。 33、 瀨尾克美、橫部辛育(1978),「土砂害降雨量之研究」,新砂防,vol.108, pp.14-18. 34、 Caine, N., 1980, “The rainfall intensity duration control of shallowlandslides and debris flow”, Geografiska Annaler, Vol.62, pp.23~27. 35、 Dai, F. C and C. F. Lee, 2001, Frequency-volume relation and prediction of rainfall-induced landslides, Engineering Geology, 59, 253-266。 36、 Eckersley, J.D., 1990.”Instrumented laboratory flow slides.”Geotechique 40, No. 3,pp.489-502. 37、 Fredlund, D.G. & H. Rahardjo, 1993. “Soil Mechanics for Unsaturated Soil.” New York. John Wiley and Sons. 38、 Fan, J. C., Liu, C. H. & Wu, M. F., 2003. “Determination of critical rainfall thresholds for debris-flow occurrence in center Taiwan and their revision after the 1999 Chi-Chi great earthquake.” Proceeding of 3rd International DFHM conference, Davos, Switzerland, pp.103-114. 39、 Gasmo, J. m., H. Rahardjo and E.C. Leong, 2000. ”Infiltration effects on stability of a residual soil slope”, Computers and Geotechnics, 26(2), pp.145-165. 40、 Jibson, R. W., and Keefer, D.K., 1989,.”Statistical analysis of factors affecting landslide distribution in the New Madrid seismic zone”, Tennessee and Kentucky: Engineering Geology, v. 27, p. 509-542. 41、 Keefer, D. K. (2000).” Statistical Analysis of an Earthquake-Induced Landslide Distribution - the 1989 Loma Prieta, California Event”, Engineering Geology, 58, p231-249. 42、 Lumb,P.,1975.”slope failures in Hong Kong” Quarterly Journal of Engineering Geology,Vol.8,pp.31-65. 43、 Muraishi, H. and K. Okada (1988), A method of rainfall depth estimation at slope failure point along railway, QR of RTRI, 29 (4),190-196. 44、 Nishigaki, M., Tohari, A. &Komatsu, M., 1999.”Predicting rainfall induced slope failures from moisture content measurement.”Slope stability Engineering, Yagi, Yamagami&Jiang, pp.465-469. 45、 Orense R. and Shimoma S. 2004 .Instrumented Model Slope Failure due to Water Seepage.Journal of national Disaster Science, Volume 26,Number 1,pp15-26. 46、 Varnes,D.J.1978,Slope movement types and processes ;in Landslides, analysis andcontrol(R.L Schuster and R.J. Krizek eds.):National Academy of Sciences,Special Report176,Washington,D.C.,11-33 47、 Wieczorek, G. F. (1987), Effect of rainfall intensity and duration on debris flows in central Santa Cruz Mountains, California, Geological Society of America, Reviews in Engineering Geology, 7, 93-104. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/44672 | - |
| dc.description.abstract | 豐沛的降雨量常造成邊坡發生崩塌或土石流,嚴重者常危害到人民之生命財產安全。為了配合加強硬體工程設施之有限性,故訂定雨量警戒值疏散避難,然而,過於保守估計時,民眾對其信賴度會較低;而警戒值過高時,則又會置人民生命財產安全於潛勢危險中。
本研究以石門水庫集水區內的砂崙仔集水區為研究對象,根據以往地質調查資料,得知本研究區為老崩積層,平均崩塌厚度約為20公尺,地層構造鬆散,滲透能發達。並且於研究區埋設12個地下水位觀測井,發現地下水易受降雨量而變化,而地下水位反應速率較快的孔位,多分布於武道能敢道路沿線,研判為道路排水不良所致。有4個觀測井仍未測讀到地下水位,其深度最深為50公尺,故研判其地下水位於較深處。 為訂定研究區的雨量警戒值,本研究將地質和土壤資料彙整分析,並考量坡度和土壤含水量之關係,進而推估肇災之臨界含水量。另外,將颱風雨量組體圖和當地滲透曲線比較,發現降雨量僅有小部分被土壤吸收,大部分則形成地表逕流造成土壤沖蝕或發生淺層崩塌。最後,以包絡線指標劃分雨量警戒線,並以降雨強度和平均降雨強度之累積降雨量修正之,縮小其降雨警戒範圍,與艾利颱風和馬莎颱風致災的累積雨量較為符合。因此,將修正後的雨量警戒值則分為低、中、高等潛勢,提供相關單位依照現地避難場所所需時間,訂定合理的雨量警戒值。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Abundant rainfall often causes landslides and debris flows on slopes, and even result in serious damage to lives and property of people. In order to strengthen the hardware with the limited facilities, we formulate the rainfall warning threshold value to warn and evacuate. However, if the estimate is conservative, it will lower the risk of people's lives and property will raise..
In this study, we did the research in Shalunzi watershed in Shihmen Reservoir catchment. Based on past geological survey data, that the study area for the old colluviums, with an average thickness of about 20 meters. The characteristics of geological structure loosely and high permeability. In the study area, placed the 12 groundwater observation wells. Rainfall is likely to influence change in groundwater level. Reaction rate faster groundwater observation wells are distributed in the road. The study judged the road due to poor drainage. There are four observation wells have not read the data, the depth of the deepest underground 50 meters. Therefore, we judged that the ground water in deeper. For the purpose of rainfall warning value, the study compiled information on geology and soil analysis, and considering the relationship between slope and soil moisture, and then estimate the hazard of the critical water content. In addition, comparison of typhoon rainfall and infiltration curve. Analysis results indicated that only a small part of the rainfall infiltration to the soil. Most of the rainfall became runoff causing soil erosion or the occurrence of shallow landslides. Finally, we divide the envelope index warning level of rainfall. This study modified the envelope index, with the cumulative rainfall by maximum and average rainfall intensity. It can narrow the scope of its rainfall warning, with Avery and Martha Typhoons are more consistent with the accumulated rainfall. Therefore, the modified rainfall warning value is divided potential into low, medium and high. Provide information for government to announce the reasonable rainfall warning threshold valueand the needed time for evacuation. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T03:52:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-99-R97622020-1.pdf: 11039146 bytes, checksum: 7075633c9f41cfa46ea63f18fb491d1d (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
| dc.description.tableofcontents | 中文摘要……………………………………………………………………………….I
Abstract………………………………………………………………………………..II 目錄…………………………………………………………………………………..IV 圖目錄………………………………………………………………………………..VI 表目錄……………………………………………………………….......................VIII 一、前言………………………………………………………………………………..1 1.1研究動機……………………………………………………………………..1 1.2研究目的……………………………………………………………………..1 1.3研究方法……………………………………………………………………..1 二、文獻回顧…………………………………………………………………………..2 2.1崩塌發生誘因………………………………………………………………..2 2.1.1潛在因素……………………………………………………………...2 2.1.2外發因素……………………………………………………………...3 2.2崩塌的分類…………………………………………………………………..5 2.2.1崩塌與地滑…………………………………………………………...9 2.2.2崩積層特性………………………………………………………….10 2.3降雨與邊坡穩定……………………………………………………………11 2.3.1降雨和地下水位之關係…………………………………………….11 2.3.2降雨和土壤含水量之關係………………………………………….12 2.4雨量警戒值…………………………………………………………………14 三、研究區域介紹……………………………………………………………………17 3.1區域概述……………………………………………………………………17 3.2地文與水文…………………………………………………………………18 3.2.1環境地質和基地地質……………………………………………….18 3.2.2氣象與水文………………………………………………………….31 3.2.3地下水位…………………………………………………………….33 四、研究方法…………………………………………………………………………40 4.1迴歸分析……………………………………………………………………40 4.2土壤物理試驗………………………………………………………………40 4.2.1土壤孔隙率………………………………………………………….41 4.2.2崩積土體積………………………………………………………….41 4.2.3臨界含水量………………………………………………………….44 4.2.4土壤入滲率………………………………………………………….45 4.2.5雨量警戒值………………………………………………………….46 五、結果與討論………………………………………………………………………48 5.1雨量和地下水位之關係……………………………………………………48 5.1.1地下水位反應速率………………………………………………….52 5.2降雨因子和邊坡穩定之關係………………………………………………61 5.2.1崩積土物理性質…………………………………………………….61 5.2.2不考慮滲透之情形………………………………………………….68 5.2.3考慮滲透之情形…………………………………………………….68 5.3訂定雨量警戒值……………………………………………………………76 5.3.1修正包絡線指標…………………………………………………….76 5.3.2驗證修正包絡線指標……………………………………………….77 六、結論與建議………………………………………………………………………79 6.1結論…………………………………………………………………………79 6.2建議…………………………………………………………………………80 七、參考文獻…………………………………………………………………………81 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 邊坡穩定 | zh_TW |
| dc.subject | 雨量警戒值 | zh_TW |
| dc.subject | 地下水位監測 | zh_TW |
| dc.subject | 滲透 | zh_TW |
| dc.subject | rainfall warning value | en |
| dc.subject | slope stability | en |
| dc.subject | infiltration | en |
| dc.subject | groundwater monitoring | en |
| dc.title | 砂崙仔崩塌之臨界降雨探討 | zh_TW |
| dc.title | Critical Rainfall on the Landslide at Shaluntz | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 98-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 陳信雄,游繁結,段錦浩,吳輝龍 | |
| dc.subject.keyword | 雨量警戒值,地下水位監測,滲透,邊坡穩定, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | rainfall warning value,groundwater monitoring,infiltration,slope stability, | en |
| dc.relation.page | 84 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2010-07-07 | |
| 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-99-1.pdf 未授權公開取用 | 10.78 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。
