| 研究生: |
鍾友維 Zhong, You-Wei |
|---|---|
| 論文名稱: |
GeoStudio應用於降雨型態對崩塌發生之影響研究-以臺東縣達仁鄉D004大規模崩塌區為例 Using GeoStudio on the Relationship between Rainfall Patterns and Rainfall-induced Landslides Occurrence-Case of Large-scale Landslide of Taitung-Daren-D004 |
| 指導教授: |
謝正倫
Shieh, Chjeng-Lun |
| 學位類別: |
碩士 Master |
| 系所名稱: |
工學院 - 水利及海洋工程學系 Department of Hydraulic & Ocean Engineering |
| 論文出版年: | 2018 |
| 畢業學年度: | 106 |
| 語文別: | 中文 |
| 論文頁數: | 132 |
| 中文關鍵詞: | 大規模崩塌 、數值模擬 、降雨型態 、邊坡穩定 、降雨破壞門檻值 |
| 外文關鍵詞: | Large-scale landslide, GeoStudio, Rainfall patterns, Slope stability |
| 相關次數: | 點閱:114 下載:17 |
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台灣常年遭受颱風侵襲,如莫拉克風災造成南台灣重創,小林村事件中居民生命財產損失十分嚴重,事件後大規模崩塌此議題受到各界高度關注。本研究選定大規模崩塌編號臺東縣-達仁鄉-D004之大規模崩塌潛勢區作為研究對象,透過Geo-Studio模式中的SEEP/W以及SLOPE/W模組進行水文地質概念模型之建構,進行大規模崩塌潛勢區之降雨入滲與邊坡破壞模擬,藉由模擬結果探討不同的降雨型態對於崩塌發生之影響性。
研究成果顯示,降雨型態和潛在滑動面位置的不同,皆會對災害發生的時間點和門檻值造成不同程度之影響。其中在因降雨型態的改變所造成之影響中,最為顯著的影響為崩塌發生之時間點,若為降雨尖峰時間較早到達者,其邊坡發生破壞的時間點較降雨尖峰時間較晚到達者更為提前,使得防災應變的時間相應縮短;而降雨尖峰時間較晚到達者之安全係數下降百分比較降雨尖峰時間較早到達者為大,故在相同的累積雨量下降雨尖峰較晚到達者誘發崩塌的潛勢會較高。至於降雨破壞門檻值方面,雖然降雨型態的改變對其具有一定的影響性,但皆位於相同的值域中,不同降雨型態所造成之變動量並非十分顯著。
Large-scale landslide disasters have caused severe damages in Taiwan in the past few years. For example, Xiaolin Village landslide which was by typhoon Morakot. After this disaster, the issue of the large-scale landslide has become a significant research in the field of disaster prevention. This study collects the survey results on site and the monitoring data for establishing the hydrogeological concept model and numerical simulation. Use the GeoStudio to assess the relationship between rainfall patterns and the rainfall-induced large-scale landslide occurrences. It is expected to establish a rainfall-based slope damage warning system for the study area and provide a reference for disaster prevention and response in the futrue.
The research results show that both the rainfall pattern and the potential sliding surface position affect the failure time and critical rainfall threshold. The most significant influence which was caused by the rainfall patterns is the failure time. The failure time is earlier if the earlier peak of rainfall intensity. According to this result, the time for disaster prevention is shorter if the earlier peak of rainfall intensity. The safety factor reduction percentage is larger if the later peak of rainfall intensity. According to this result, the failure potential will be higher in the same accumulated rainfall if the later peak of rainfall intensity. The change of rainfall pattern has the influence on the critical rainfall threshold, but all the value in same potential sliding surface located in the same value range, and the difference is not very obvious.
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