簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 曾致仁
Tseng, Zhi-Ren
論文名稱: 降雨引致邊坡地下水位變動及作為邊坡崩壞預警指標之研究
Investigating the Rainfall-Groundwater Relationship as an Early Warning Index of Slope Stability
指導教授: 李德河
Lee, Der-Her
共同指導教授: 吳建宏
Wu, Jian-Hong
林宏明
Lin, Hung-Ming
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工學院 - 土木工程學系
Department of Civil Engineering
論文出版年: 2017
畢業學年度: 105
語文別: 中文
論文頁數: 240
中文關鍵詞: 邊坡穩定筒狀模式降雨與地下水位變動邊坡預警
外文關鍵詞: Slope stability, Tank model, Rainfall and groundwater level fluctuation, Slope early warning
相關次數: 點閱:228下載:6
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 全球暖化帶來的氣候變遷,使得極端氣候頻繁發生,引發降雨型態異常並導致災害發生造成經濟上的損失。又由於臺灣的山區面積大約佔國土總面積的百分之七十以上,隨著經濟發展,人們對於山坡地的利用更甚以往,不僅改變了當地的環境生態,更對山區山坡地造成了莫大的影響。當異常降雨發生時,多處山區常發生邊坡崩塌、土石流、地滑等大規模的災害。因此,探討降雨造成山區邊坡地下水位變動對坡體的影響並建立起警戒系統是當前坡地防災必須面對的課題之一。
    本研究於阿里山公路、南橫公路以及藤枝林道選定試驗場址進行鑽探樣本的室內試驗求得邊坡材料之力學強度參數與現地監測取得地層變動資料。利用Tank model探討降雨量與地下水位變動之關係,再以數值軟體Geo-Studio中之seep/w模組以及slope/w模組進行模擬地下水位上升對邊坡安全性的影響。經由筒狀模式計算後,發現降雨量與地下水位變化量存在一關係式為∆h=α×β×(R-R_T),且根據模擬邊坡滑動臨界值(FS=1)所得之臨界地下水位上升量可逆推出臨界累積降雨量,在台18線試驗邊坡當累積降雨量達1149.73mm時,淺層滑動面達到臨界狀態;累積雨量達到1352.28mm時深層滑動面則有大規模崩壞的可能。在台20線試驗邊坡,當累積降雨量達到1169.15mm時,淺層地表下7m處滑動面有滑動的可能;累積雨量達到1363.19mm時,地表下20m之滑動面則可能達到臨界狀態。在藤枝林道12k試驗邊坡,當累積降雨量達到3501.50mm時,淺層滑動面可能產生滑動;當累積降雨量達到3816.10mm,則有大規模崩壞的可能。本研究成果初步針對三處不同地質之邊坡提出預警警戒值,未來將持續監測以建立更準確之預警指標。

    This study investigates three sites at Alishan Highway 86K+950, South Cross-Island Highway 52K+150, Tengchi Forest-road 12K to correlate the sliding mechanism and the groundwater fluctuation at the colluvium, sandstone and shale interlayer, and slate, respectively, in the mountainous areas in south Taiwan. Firstly, literature review, laboratory tests to obtain physical and mechanical properties of the local geological rocks/sands, and in-situ monitoring are conducted. Then, the relationship between rainfall and groundwater fluctuation is discussed using Tank Model. The impact of the groundwater level to the slope stability is simulated by commercial numerical software, Geo-Studio. The computational results of Tank Model show a linear relationship between rainfall and groundwater level as ∆h=α×β×(R-R_T). Critical cumulative rainfall can be derived by the critical groundwater level from slope simulation with FS=1. In the Alishan Highway site, a shallow slope failure occurs when the cumulative rainfall reaches 1149.73mm; while the deep sliding surface reaches to the critical state when the cumulative rainfall comes to 1352.28mm. In the South Cross-Island Highway site, the sliding surface at the depth of 7m moves when the cumulative rainfall reaches 1169.15mm. The sliding surface at 20m below the surface reaches the critical state when the cumulative rainfall reaches 1363.19mm. In the Tengzhi Forest-road slope, the shallow sliding surface may move when the cumulative rainfall reaches 3501.50mm. There will be the possibility of large-scale landslide when the cumulative rainfall reaches 3816.10mm. The results of this study are the preliminary early warning index to the slopes with three different geological conditions. The monitoring will continue to increase the accuracy of the warning indicators.

    摘要 I 誌謝 XI 目錄 XII 表目錄 XVII 圖目錄 XIX 照片目錄 XXIV 第一章 緒論 1 1-1 前言 1 1-2 研究動機與目的 2 1-3 研究方法 3 1-4 研究流程 3 第二章 文獻回顧 6 2-1 邊坡破壞 6 2-1-1 邊坡破壞之定義 6 2-1-2 邊坡破壞之分類 6 2-1-3 邊坡破壞因素 11 2-2 降雨對邊坡安全性之影響 16 2-3-1 一場雨之定義 18 2-3-2 不同降雨因子對邊坡的影響 22 2-3-3 降雨入滲對地下水位變化及未飽和邊坡之影響 24 2-3 邊坡致災警戒值之建立 27 2-3-1 臨界降雨指標之建立 27 2-3-2 邊坡穩定性之準則 30 2-4 邊坡穩定理論背景 33 2-4-1 極限平衡法 33 2-4-2 有限元素法 35 第三章 研究區域環境概述 36 3-1 嘉義縣-台18線阿里山公路 36 3-1-1 地理位置與公路路線 36 3-1-2 地形與地質構造 37 3-1-3 水文及降雨概述 39 3-2 台南市-台20線南橫公路 41 3-2-1 地理位置及公路路線 41 3-2-2 地形與地質構造 41 3-2-3 水文及降雨概述 43 3-3 高雄市-藤枝林道 46 3-3-1 地理位置與公路路線 46 3-3-2 地形與地質構造 47 3-3-3 水文及降雨概述 48 第四章 研究邊坡現地調查及監測與室內試驗 51 4-1 場址選定及鑽探結果 51 4-1-1 嘉義縣-台18線研究場址 51 4-1-2 台南市-台20線研究場址 52 4-1-3 高雄市-藤枝林道研究場址 54 4-1-4 研究場址綜合比較 56 4-2 地電阻施測之結果 58 4-2-1 儀器介紹與原理 58 4-2-2 嘉義縣-台18線研究場址 60 4-2-3 台南市-台20線研究場址 62 4-2-4 高雄市-藤枝林道研究場址 65 4-3 傾斜觀測管之判釋 67 4-3-1 儀器介紹與原理 67 4-3-2 嘉義縣-台18線研究場址 68 4-3-3 台南市-台20線研究場址 72 4-3-4 高雄市-藤枝林道1.8k研究場址 73 4-3-5 高雄市-藤枝林道12k研究場址 74 4-3-6 各研究場址可能滑動面整理 77 4-4降雨之於地下水位變化及地層滲透性 78 4-4-1 嘉義縣-台18線研究場址 78 4-4-2 台南市-台20線研究場址 80 4-4-3 高雄市-藤枝林道研究場址 82 4-4-4 水力傳導係數量測及不同岩性邊坡滲透性比較 85 4-5 降雨之於邊坡穩定性判定 90 4-5-1 嘉義縣-台18線研究場址 91 4-5-2 台南市-台20線研究場址 95 4-5-3 高雄市-藤枝林道1.8k研究場址 97 4-5-4 高雄市-藤枝林道12k研究場址 99 4-6室內試驗 104 4-6-1 一般物理性質試驗 104 4-6-2 直接剪力試驗 111 4-6-3 岩石單軸壓縮試驗 120 第五章 綜合討論與分析 123 5-1 數值模擬程式簡介 123 5-1-1 SLOPE/W邊坡穩定分析 124 5-1-2 SEEP/W 降雨滲流分析 124 5-2 台18線86k+950試驗邊坡 126 5-2-1 數值模型建立與邊界條件設定 126 5-2-2 材料參數設定 129 5-2-3雨場設定與滑動面選定 131 5-2-4 降雨入滲模擬結果 134 5-2-5 地下水位抬升與邊坡穩定性 138 5-3 台20線52k+150試驗邊坡 141 5-3-1 數值模型建立與邊界條件設定 141 5-3-2 材料參數設定 143 5-3-3 雨場設定與滑動面選定 145 5-3-4 降雨入滲模擬結果 149 5-3-5 地下水位抬升與邊坡穩定性 153 5-4 藤枝林道1k+800試驗邊坡 156 5-4-1 數值模型建立與邊界條件設定 156 5-4-2 材料參數設定 158 5-4-3滑動面選定 158 5-4-4 地下水位抬升與邊坡穩定性 160 5-5 藤枝林道12k試驗邊坡 162 5-5-1 數值模型建立與參數設定 162 5-5-2 材料參數設定 164 5-5-3 雨場設定與滑動面選定 167 5-5-4 降雨入滲模擬結果 170 5-5-5 地下水位抬升與邊坡穩定性 174 5-6 降雨與地下水位變動之關係 177 5-6-1 Tank model與地下水位變化 177 5-6-2 地下水位與土壤雨量指數 179 5-7 邊坡安全警戒指標之建立 183 5-7-1 降雨與地下水位變動 183 5-7-2 地下水位變動與邊坡安全性 186 5-7-3 邊坡安全指標 188 第六章 結論與建議 190 6-1 結論 190 6-2 建議 193 參考文獻 194 附錄A 試驗場址鑽探報告 203 附錄B 試驗場址岩心箱照片 227 附錄C 口試委員建議 237

    1. 中央氣象局,「豪(大)雨雨量分級定義修正對照表」,中央氣象局,2015,http://www.cwb.gov.tw/V7/observe/rainfall/define.htm。
    2. 王金山,鍾明劍,冀樹勇,「降雨誘發崩塌地滑動之監測回饋分析與預警應用探討」,中興工程季刊,第110期,第27-40頁,2011。
    3. 王金山、鍾明劍、冀樹勇,「降雨誘發崩塌地滑動之監測回饋分析與預警應用探討」,中興工程季刊,第110期,第27-40頁,2011。
    4. 王智仁,「以現場調查方式分析影響公路岩石邊坡穩定性之工程地質因子-以南橫公路梅山至埡口段為例」,國立成功大學資源工程學系碩士論文,台南市,台灣,2001。
    5. 田永銘,「山坡地災害緊急減災措施之研究」,內政部建築研究所研究計畫成果報告,內政部建築研究所,台北市,台灣,2000。
    6. 交通部公路總局,「防災先預警,人車平安行-公路防災預警機制」,交通部公路總局,2014,http://www.motc.gov.tw/ch/index.jsp。
    7. 行政院農業委員會水土保持局,「水土保持技術規範」,行政院農委會水土保持局,2014。
    8. 行政院農業委會水土保持局,「水土保持手冊」,行政院農委會水土保持局,2005。
    9. 何春蓀,「台南竹頭崎油田之中新世地層」,台灣省地質調查所彙刊,第八號,台北市,台灣,第7-38頁,1956。
    10. 何春蓀,「臺灣地質概論第二版」。經濟部中央地質調查所,台北市,台灣,第164頁,1986。
    11. 吳久雄、蔡銖華、胡錦地,「台灣省山坡地崩坍調查報告」,水土保持局,台北市,台灣,1989。
    12. 宋國城、林慶偉、林偉雄、林文正,「台灣地質圖說明書-甲仙圖幅」,經濟部中央地質調查所,新北市,台灣,圖幅第51號,2000。
    13. 李德河,「邊坡破壞時間的預測」,地工技術雜誌,第7期,第7-12頁,1988。
    14. 李德河、林宏明,「邊坡之滑動與崩壞」,山崩與土石流專題,2008,http://email.ncku.edu.tw/~em50190/ncku/196/b/b1.htm。
    15. 林朝棨,「台灣地形」,台灣省文獻委員會,南投市,台灣,1957。
    16. 林德貴、林永欣、吳正義、游繁結,「降雨誘發坡地土砂災害之危險度評估模式」,中華水土保持學報,第43卷,第2期,第139-157頁,2012。
    17. 林德貴、黃伯舜、蘇苗彬,「以數值分析方法再論林肯大郡坡地破壞」,中華水土保持學報,第36卷,第3期,第215-232頁,2005。
    18. 林德貴、黃伯舜、蘇苗彬,「以數值分析方法再論林肯大郡坡地破壞」,中華水土保持學報,第36卷,第3期,第215-232頁,2005。
    19. 青山工程顧問有限公司,「台20線52k+150路基保護工程委託地滑調查、測量及設計服務工作建議書」,交通部公路總局第五區養護工程處,2014。
    20. 青山工程顧問有限公司,「台20線52k+150路基保護工程委託地滑調查、測量及設計服務第二期監測成果報告」,交通部公路總局第五區養護工程處,2015。
    21. 勇霖工程顧問有限公司,「藤枝聯外道路監測委託技術服務(成果報告書)」,行政院農業委員會林務局屏東林區管理處,2014。
    22. 勇霖工程顧問有限公司,「藤枝聯外道路監測委託技術服務(期中報告書)」,行政院農業委員會林務局屏東林區管理處,2016。
    23. 拱祥生,「不飽和紅土基質吸力行為及其在工程上之應用」,博士論文,國立台灣科技大學營建工程系,台北市,台灣,2011。
    24. 張石角,「特殊地質區與土石災害問題」,坡地防災創新研究成果研討會論文集,台北市,台灣,第85-92頁,2004。
    25. 張志新、吳亭燁、李香潔、傅鏸漩、陳宏宇「2014廣島土砂災害紀要」,國家災害防治科技中心災害防救電子報,2014。
    26. 張勝堤、陳威翔、洪勝雄、林德貴,「九份地滑地在降雨條件下之穩定性評估」,中華水土保持協會年會,台中市,台灣,2013。
    27. 張錫齡、鍾振東,「台南縣竹頭崎構造之地質」,臺灣石油地質討論會論文專輯,中國石油公司,第231-249頁,1957。
    28. 張蘇能,「花東縱谷東側集水區邊坡崩塌特性之探討」,國立屏東科技大學森林研究所碩士論文,屏東縣,台灣,2006。
    29. 陳水龍「利用有限元素法與極限平衡法進行九份國小邊坡穩定分析」,技術學刊,第二十一卷,第四期,第383-393頁,2006。
    30. 陳弘倫,「無框架工法於阿里山公路邊坡整治之應用研究」,國立成功大學土木工程研究所碩士論文,台南市,台灣,2015。
    31. 陳本康、吳仁明,「地下水文及降雨與邊坡穩定的關係」,第六屆水利工程研討會論文集,台南市,台灣,第517-524頁,1992。
    32. 陳宏宇,「山崩」,地球科學園地,第6期,第12-21頁,1998。
    33. 陳尚奕,「粒徑分布狀況對不飽和崩積土壤吸力之研究」,國立台灣科技大學營建工程系碩士論文,台北市,台灣,2009。
    34. 陳亮全、林李耀、陳永明、張志新、陳韻如、江申、于宜強、周仲島、游保杉,「氣候變遷與災害衝擊」,台灣氣候變遷科學報告,國家災害防救科技中心,第六章,第311-355頁,2011。
    35. 陳培源,「台灣地質」,科技圖書,台北市,台灣,2006。
    36. 陳樹群,「土砂災害與深層崩塌機制探討」,行政院中央災害防救會報,2010。
    37. 陳樹群、吳俊鋐、王雁平,「地震或降雨誘發崩塌之崩塌特性探討」,中華水土保持學報,第41卷,第2期,第147-158頁,2010。
    38. 陳樹群、蔡喬文、陳振宇、陳美珍,「筒狀模式之土壤雨量指數應用於土石流防災警戒」,中華水土保持學報,第44卷,第2期,第131-143頁,2013。
    39. 曾國鈞,「降雨引至地下水位變動對邊坡穩定影響之研究」,國立成功大學土木工程研究所碩士論文,台南市,台灣,2015。
    40. 黃博寅,「降雨量與地下水位變動對南部地區邊坡穩定性影響之研究」,國立成功大學土木工程學系碩士論文,台南市,台灣,2016。
    41. 黃漢淨,「德基水庫集水區崩塌地潛感分布與林地使用衝突之研究」,國立屏東科技大學森林研究所碩士論文,屏東縣,台灣,2006。
    42. 楊宏慶,「降雨強度與邊坡特性對邊坡穩定分析影響之研究」,國立成功大學資源工程學系碩士論文,台南市,台灣,2012。
    43. 楊樹榮、林忠志、鄭錦桐、潘國樑、蔡如君、李正利,「台灣常用山崩分類系統」,大地工程研討會,桃園,台灣,2011。
    44. 詹新甫,「台灣南部楠梓仙溪流域之地質」,台灣省地質調查所彙刊,第15號,第57-64頁,台北市,台灣,1964。
    45. 詹錢登、李明熹、郭峰豪,「以降雨因子進行土石流警戒值訂定」,水土保持局,2003。
    46. 廖洪鈞、廖瑞堂,「坡地社區開發安全監測手冊」,內政部營建署自動化專案計畫報告,1999。
    47. 廖洪鈞、廖瑞堂,「坡地社區開發安全監測手冊」,營建自動化專案計畫報告,內政部營建署,台北市,台灣,1999。
    48. 劉桓吉、方中權、莊德永,「台灣新中橫公路嘉義觸口至塔塔加鞍部沿線地質」,經濟部中央地質調查所彙刊,第5號,第19-29頁,1989。
    49. 劉桓吉、李錦發,「五萬分之一台灣地質圖說明書-雲林圖幅」,經濟部中央地質調查所,第62-72頁,1998。
    50. 蔡光榮,「台灣南部橫貫公路邊坡崩塌災害潛在風險評估模式之建置」,臺灣公路工程,第31卷,第12期,第2-17頁,2005。
    51. 蔡勳雄、郭博堯,「全球氣候變遷加劇的現象」,國政研究報告,財團法人國家政策研究基金會,台北市,台灣,2001。
    52. 鄭元振「地理資訊系統在區域邊坡穩定分析之應用-中橫公路天祥至太魯閣段」,國立成功大學礦冶及材料科學研究所碩士論文,台南市,台灣,1992。
    53. 鄭順隆,「崩塌地降雨-入滲-滲流機制之數值模擬及穩定性分析」,國立中興大學水土保持學系研究所碩士論文,台中市,台灣,2006。
    54. 謝正倫、陳俞旭,「應用集水區侵蝕與堆積調查評估成果於莫拉克災區重建空間與時間尺度之訂定」,流域地質與坡地災害研討會,台北,台灣,2010。
    55. 鍾明劍、王金山、譚志豪,「測傾管量測數據釋疑暨地滑機制研判應用」,中興工程季刊,第123期,第43-54頁,2014。
    56. 鍾明劍、譚志豪、陳勉銘、蘇泰維,「以定率法評估邊坡山崩臨界雨量-以南勢坑為例」,中華水土保持學報,第44卷,第1期,第66-77頁,2013。
    57. 羅紅明、劉曉、唐輝明、陳守義,「对滑坡防治工程相关规范中渗流问题的研究」,中国科学院武汉岩土力学研究所,武漢,中國,2009。
    58. 羅鴻傑、許世孟、顧承宇、蘇泰維、李錦發,「降雨特性對坡地穩定性影響之關聯性研究-以義興崩塌地為例」,中興工程季刊,第106期,第17-25頁,2010。
    59. 藤田正浩,「Muti-model sediment disasters due to extreme heavy rainfall and the countermeasure」,第30屆台日工程技術研討會,台南市,台灣,2013。
    60. Abramson, L W, Lee, T S, Sharma, S, and Boyce, G M, “Slope stability and stabilization methods.”, John Wiley & Sons, New York, U.S.A, 1996.
    61. Aleotti, Pietro., “A warning system for rainfall-induced shallow failures.” Engineering Geology, Vol.73, pp.247-265., 2004.
    62. Aubertin, M., Mbonimpa, M., Bussière, B. and Chapuis, R.P. “A model to predict the water retention curve from basic geotechnical properties”, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 40(6), pp.1104-1122., 2003.
    63. Brand E. W., “Geotechnical Engineering in Tropical Residual Soils”, Special Lecture, Proceeding 1st International Conference on Geomechanics in Tropical Lateritic and saprolitic Soils, Brasilia, Brasil, Vol. 3, pp. 23-91, 1985.
    64. Brand, E. W., “Some thoughts on rain-induced slope failures”, Proceedings of the 10th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Stockholm, Sweden, 3, pp.373-376, 1981.
    65. Brenner, R.P., Tam, H.K., and Brand E.W., “Field stress path simulation of rainfall-induced slope failures”, Proceedning of the 11th International Conference on Soil Mechanics Foundation Engineering, San Francisco, U.S.A, pp. 991-996, 1985.
    66. Brown, E. T., “Rock characterization testing and monitoring”, ISRM suggested methods, Pergamon, Oxford, U.S.A, 1981.
    67. Caine, N. “The Rainfall Intensity-Duration Control of Shallow Landslides and Debris Flows”, Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 62(1), pp. 23-27., 1980.
    68. Chang, X., Hu, C., Zhou, W., Ma, G., Zhang, C., “A combined continuous discontinuous approach for failure process of quasi-brittle materials.” Science China Technological Science. Vol.57 (3), pp.550–559, 2014.
    69. Dunnicliff, J., “Geotechnical instrumentation for monitoring field performance.” Wiley-Interscience, New York, U.S.A, 1988.
    70. Edwards, L.S., “A modified pseudosection for resistivity and ip”, Geophysics, Vol. 42, No.5, pp.1020-1036, 1977.
    71. Gasmo, J.M., Rahardjo, H. and Leong, E.C. “Infiltration effects on stability of a residual soil slope”, Computers and Geotechnics, Vol. 26, Issue. 2, pp. 145-165., 2000.
    72. Geo-SLOPE International Ltd., “Stability Moedlong wuth SEEP/W, May 2014 Edition. Users manual”, Alerta, Canada, 2014a.
    73. Geo-SLOPE International Ltd., “Stability Moedlong wuth SLOPE/W, May 2014 Edition. Users manual”, Alerta, Canada, 2014b.
    74. Guzzetti, F., Peruccacci, S., Rossi, M., and Stark, C. P., “The Rainfall Intensity-Duration Control of Shallow Landslides and Debris Flows: an update,” Landslides, 5(1), pp. 3-17., 2008.
    75. Hoek, E. and Bray, J.D., “Rock Slope Engineering”, Revised Third Edition, E & FN Spon, London, England, 1981.
    76. Ishihara, Y. and Kobatake, S, “Runoff Model for Flood Forecasting.”, Bull. Disaster. Prevention. Research. Institute., Kyoto Univ., Vol. 29, Part 1. No.260., 1979.
    77. Kovács, G., “Seepage Hydraulics”, Developments in Water Science 10., Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Netherlands, 1981.
    78. Loke, M. H., “Tuorial:2-D and 3-D electrical imaging surveys.”, Geomoto Software, Penang, Malaysia, 2004.
    79. Rahardjo, H., Li, X.W., Toll, D. G. and Leong, E. C. “The effect of antecedent rainfall on slope stability”, Geotechnical and Geological Engineering, Vol.19, pp.371-399., 2001.
    80. Sudha, K., Israil, M. Mittal, S. and Rai R. “Soil characterization using electrical resistivity tomography and geotechnical investigations.” Journal of Applied Geophysics, Vol.67, pp.74-79, 2009.
    81. Sugiyama, T., Okada, K., Muraishi, H., Noguchi, T., and Samizo, M., “Statistical Rainfall Risk Estimating Method for a Deep Collapse of a Cut Slope,” Soils and Foundations, Vol.35(4), pp. 37-48., 1995.
    82. Terzaghi, K., and Peck, R. B., Soil Mechanics in Engineering Practice, 2nd Edition, Wiley, New York, U.S.A, 1967.
    83. The World Bank, “Natural Disaster Hotspots”, Disaster Risk Management Series, No.5, 2005.
    84. Tsaparas, I., Rahardjo, H., Toll, D., and Leong, E.C. “Controlling parameters for rainfall-induced landslides.” Computers and Geotechnics, Vol. 29(1), pp.1-27. , 2002.
    85. USGS, “Landslides Type and Processes”, US Geological Survey, 2004,https://www.usgs.gov/.
    86. Varnes, D. J., “Slope movements and types and processes”, Transportation Research Board, Washington, U.S.A, pp.11-13., 1978.
    87. Westen, C.J., Asch, T.W.J., Soeters, R., “Landslide hazard and risk zonation—why is it still so difficult?”, Engineering Geology and the Enviroment, Vol. 65 (2), pp.167–184, 2006.
    88. Yeh, H. F., Lee C. C., and Lee, C. H. “A rainfall-Infiltration model for unsaturated soil slope stability,” Journal of EnvironmentalEngineering and Management, Vol.18, No.4, pp. 261-268., 2008.
    89. Zienkiewicz, O. C., Humpheson, C., and Lewis, R.W., “Associated and Non-Associated Visco-Plasticity and Plasticity in Soil Mechanics”, Geotechnique, Vol. 25, No. 4, pp. 671-689., 1975.
    90. 日本土木研究所,「地滑り防止技術指針及び同解説(提案)」,獨立行政法人土木研究所,第4077號,2008。
    91. 日本氣象廳,「雨の強さと降り方」,日本氣象廳,2017,http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html。
    92. 申潤植,「地すべリ工學-理論と實踐-」,山海堂,東京,日本,1989
    93. 石川芳治,「降雨量を用いた土石流の警戒·避難基準」,新砂防,第43卷,第2期,第40-47頁,1990。
    94. 地滑對策技術協會,「地すべリ對策技術設計實施要領」,第1卷,第二期,地すべリ對策技術協會,東京,日本,1978。
    95. 岡田憲治,「土壤雨量指數」,測候時報,第69卷,第5期,第67-100頁,2002。
    96. 渡正亮,「すベリやすい地すベリ防止技術」,地すべり技術,8(1),1976。
    97. 渡正亮、小橋澄治,「地すべリ,斜面崩壞の予知と對策」,山海堂,東京,日本,1987。
    98. 藤原明敏,「地すべリ調查と解析」,理工圖書株式會社,東京,日本1970。
    參考網站:
    1. 內政部國土測繪中心,http://maps.nlsc.gov.tw,2017
    2. 日本氣象廳網站,http://www.ima.go.jp/jam/index.html,2017
    3. 交通部中央氣象局網站,http://www.cwb.gov.tw,2017
    4. 交通部公路總局第五區養護工程處網站,http://thbu5.thb.gov.tw,2017
    5. 阿里山國家風景區網站,http://www.ali-nsa.net/,2017
    6. 阿里山鄉公所網頁,http://www.alishan.gov.tw,2017
    7. 美國地質調查局網站,https://www.usgs.gov,2017
    8. 國家災害防救科技中心網站,http://www.ncdr.nat.gov.tw,2017
    9. 經濟部中央地質調查所網站,http://www.moeacgs.gov.tw,2017
    10. 經濟部水利署網站,http://www.wra.gov.tw,2017

    無法下載圖示 校內:2022-08-31公開
    校外:不公開
    電子論文尚未授權公開,紙本請查館藏目錄
    QR CODE