博碩士論文 986204010 詳細資訊




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姓名 李浩瑋(Hao-wei Li)  查詢紙本館藏   畢業系所 應用地質研究所
論文名稱 結合TRIGRS與TOPMODEL預測淺層山崩
(Coupling TRIGRS and TOPMODEL in Shallow Landslide Prediction)
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摘要(中) 降雨入滲造成地下水位抬升,使土體的重量增加而抗剪強度降低,常成為淺層邊坡破壞之主要原因。以往常用之TRIGRS模式僅為一維入滲模式,未能考慮到地下水流的側向補注,TOPMODEL則能反應地形對集水區內各點水文反應之大小。本研究結合TRIGRS與TOPMODEL探討大漢溪流域之匹亞溪集水區於艾利颱風期間地下水位及安全係數之變化,評估可能發生滑動之地點。研究中將結合TRIGRS與TOPMODEL以及僅使用TRIGRS的模擬結果做比較,再將模擬結果以分類誤差矩陣及成功率曲線分析此兩個模式的適用性。結合TRIGRS與TOPMODEL的總體正確率為89.1%,成功率曲線下面積AUC為0.822,僅使用TRIGRS模式的總體正確率為87.4%,成功率曲線下面積AUC為0.787,顯示結合TRIGRS與TOPMODEL能更有效地解釋山崩分布。使用馬莎颱風雨量代入新模式預測馬莎風誘發山崩之結果顯示,預測率區曲線下面積AUC為0.813,成效尚佳,顯示此新模式具有降雨誘發淺層山崩之預測能力
摘要(英) Water infiltration can cause an increase in unit weight of soil and a decrease in strength of soil. In the past, the Transient Rainfall Infiltration and Grid-based Regional Slope-stability (TRIGRS) model uses an infinite-slope stability analysis with only one-dimensional vertical infiltration. The lateral flow, however, was not considered in the model, whereas the Topography-based hydrological MODEL (TOPMODEL) can describe the tendency of lateral water accumulation. This model has the merit of simplicity and the lateral flow processes using a limited amount of watershed topographic information. In the present study we use a conceptual framework of coupling TRIGRS and TOPMODEL to estimate groundwater table in a drainage basin, and conduct an infinite slope analysis to determine the instability of grid points. The study area was selected at Piya creek watershed of the Than River and the study aimed at predicting shallow landslides during the Typhoon Aere. The result indicates that the overall accuracy and the area under the success rate curve (AUC) of coupling TRIGRS and TOPMODEL are 89.1% and 0.822, respectively, whereas the overall accuracy and the AUC of TRIGRS only are 87.4% and 0.787, respectively. Therefore, considering lateral flow in the present proposed model does help increase accuracy for shallow landslide. The model is validated by the data set from the Matsa typhoon event. The result of validation shows that AUC of the prediction rate curves are 0.813, showing a good accuracy in predicting shallow landslides.
關鍵字(中) ★ 一維入滲
★ 淺層山崩
★ 地形指數模式
關鍵字(英) ★ Shallow Landslide
★ TOPMODEL
★ TRIGRS
論文目次 中文摘要 I
英文摘要 II
誌謝 III
目錄 IV
圖目 VII
表目 X
符號說明 XI
第一章 緒論 1
1.1 研究動機與目的 1
1.2 文獻回顧 1
1.2.1 使用一維入滲模式 2
1.2.2 使用三維入滲模式 4
1.2.3 使用地形指數模式 5
1.3 研究架構與流程 7
第二章 研究方法 8
2.1 降雨入滲模式 8
2.2 地形指數模式 12
2.3 水文模式接合方法 15
2.4 無限邊坡穩定分析 16
第三章 資料蒐集與處理 19
3.1 研究區概述 19
3.2 資料蒐集 20
3.2.1 山崩目錄 24
3.3 資料處理 26
3.3.1 坡度 26
3.3.2 地形指數 27
3.3.3 植生覆蓋指數 29
3.3.4 土壤凝聚力 29
3.3.5 土壤深度推估 30
第四章 崩塌地分析成果及評估 31
4.1 成果評估方法 31
4.1.1 分類誤差矩陣表 31
4.1.2 成功率曲線與預測率曲線 32
4.2 輸入參數說明 33
4.2.1 坡度 33
4.2.2 地形指數模式參數 34
4.2.3 土壤深度 36
4.2.4 地質材料參數 36
4.2.5 初始地下水位 38
4.3 結合TRIGRS與TOPMODEL分析結果 39
4.3.1 崩塌地潛勢分析 39
第五章 模式驗證與討論 45
5.1 模式驗證 45
5.2 不同模式分析之結果比較 47
5.2.1 匹亞溪集水區地下水位分析 47
5.2.2 匹亞溪集水區崩塌地分析 55
5.3 模式分析細部比較 57
第六章 結論與建議 63
6.1 結論 63
6.2 建議 64
參考文獻 65
附錄一 地形指數計算 71
參考文獻 王姵兮 (2007) 應用trigrs模式評估降雨及入滲誘發池上山棕寮地滑,國立中正大學地震研究所暨應用地球物理研究所,共108頁。
朱聖心 (2001) 應用地理資訊系統製作地震及降雨所引致之山崩危險圖,國立臺灣大學土木工程學研究所,共169頁。
何瑞益 (2007) 坡地災害潛勢發生時間與位置之研究-以大粗坑集水區為例,國立臺灣海洋大學河海工程學系,共68頁。
吳佳郡 (2006) 降雨誘發山崩之潛感分析初探,暨南國際大學土木工程學系,共160頁。
李光敦 (2010) 高等水文學講義, 國立海洋大學。
李馨慈(2004)應用累積位移法於地震引起之山崩潛勢分析,國立成功大學資源工程學系碩士論文,共103頁。
林衍丞 (2009) 廣域山崩潛感分析模型力學-水力參數逆分析,國立中央大學應用地質研究所,共120頁。
林繼立 (2005) 坡地裂縫位置對邊坡穩定之影響,中原大學土木工程研究所,共122頁。
邱仁猷 (2010) 地形指數模式於崩塌潛勢分析之應用,國立交通大學土木工程學系,共55頁。
張進鑫 (2005) 應用部分集水面積觀念建立集水區降雨逕流模式,國立臺灣海洋大學河海工程學系,共85頁。
徐美玲 (1995) 預測潛在岩屑滑崩的網格數值地形模式,地理學報,19:1-15。
莊永忠、廖學誠、詹進發、黃正良 (2007) 不同網格解析度與流向演算法對蓮華池集水區地形指標之影響,地理學報,50:73-100。
莊永忠 (2008) 分布型水文-力學連結模式於山地集水區崩塌潛勢動態分析之應用,國立臺灣師範大學地理學系,共173頁。
許淑貞 (2007) 集水區地表逕流與地表下逕流演算模式適用性之探討,國立臺灣海洋大學河海工程學系,共160頁。
郭怡君 (2005) 筏子溪流域減洪策略評估,逢甲大學水利工程所,共108頁。
徐美玲 (1995) 預測潛在岩屑滑崩的網格數值地形模式,地理學報,19:1-15。
陳弘恩 (2005) 降雨引發坡地淺崩塌模式之建立與探討,國立交通大學土木工程系所,共56頁。
陳信雄、廖學誠、詹進發 (1997) 網格大小及水流方向對福山集水區地形指標之影響,國立臺灣大學農學院實驗林研究報告,11(2):1-14。
陳本康 (2004) 石門水庫集水區崩塌特性及潛勢評估研究石門水庫集水區崩塌特性及潛勢評估研究石門水庫集水區崩塌特性及潛勢評估研究,國立中興大學水土保持學系,共193頁。
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鄭正隆 (2004) 滲流現象對坡地穩定之影響,中原大學土木工程研究所,共74頁。
鄭傑銘 (2003) 應用gis進行豪雨及地震引致山崩之潛感性分析,國立臺灣大學土木工程學研究所,共136頁。
廖學誠、黃瓊滮、黃正良、林照松 (2000) 應用地文及水文特性評估集水區相似性之研究,中華林學季刊,33(3):341-353。
鍾欣翰 (2008) 考慮水文模式的地形穩定分析-以匹亞溪集水區為例,國立中央大學應用地質研究所,共104頁。
鐘意晴 (2009) 區域性山崩潛感分析方法探討-以石門水庫集水區為例,國立中央大學地球物理研究所,共172頁。
Baum, R. L., Coe, J. A., Godt, J. W., Harp, E. L., Reid, M. E., Savage, W. Z., Schulz, W. H., Brien, D. L., Chleborad, A. F. and McKenna, J. P. (2005) Regional landslide-hazard assessment for Seattle, Washington, USA Landslides, 2(4), 266-279.
Baum, R. L., Savage, W. Z. and Godt, J. W. (2002) TRIGRS: A FORTRAN program for transient rainfall infiltration and grid-based regional slope-stability analysis, United States Geological Survey.
Betson, R. P. (1964) What is watershed runoff Journal of Geophysical research, 69(8), 1541-1552.
Beven, K. J. and Kirkby, M. J. (1979) A physically based, variable contributing area model of basin hydrology/Un modele a base physique de zone d'appel variable de l'hydrologie du bassin versant Hydrological Sciences Journal, 24(1), 43-69.
Brasington, J. and Richard, K. (1998) Interactions between model predictions, parameters and DTM scales for TOPMODEL, Computers & Geosciences, 24(4), 299-314.
Buckingham, E. (1907) Studies on movement of soil moisture, USGPO.
Casadei, M., Dietrich, W. E. and Miller, N. L. (2003) Testing a model for predicting the timing and location of shallow landslide initiation in soil mantled landscapes, Earth Surface Processes and Landforms, 28(9), 925-950.
Chien-Yuan, C., Tien-Chien, C., Fan-Chieh, Y. and Sheng-Chi, L. (2005) Analysis of time-varying rainfall infiltration induced landslide, Environmental Geology, 48(4), 466-479.
Chung, C. J. F. and Fabbri, A. G. (1999) Probabilistic prediction models for landslide hazard mapping Photogrammetric engineering and remote sensing, 65(12), 1389-1399.
Chung, C. J. F. and Fabbri, A. G. (2003) Validation of spatial prediction models for landslide hazard mapping Natural Hazards, 30(3), 451-472.
Darcy, H. (1856) Les fontaines publiques de la ville de Dijon.
Dietrich, W.E., Montgomery, D.R.(1994) A Physically Based Model for The Topographic Control on Shallow Landsliding, Water Resources Research, 30, 1153-1171.
Dietrich, W.E., Hus, M.L., Montgomery, D.R.(1995) A process-based model for colluvial soil depth and shallow landsliding using digital elevation data, Hydrological Process, 9, 383-400.
Dunne, T. (1983) Relation of field studies and modeling in the prediction of storm runoff Journal of Hydrology, 65(1-3), 25-48.
Dunne, T. and Black, R. D. (1970) Partial area contributions to storm runoff in a small New England watershed Water Resources Research, 6(5), 1296-1311.
Horton, R. E. (1933) The role of infiltration in the hydrologic cycle Am. Geophys. Union, 14, 446-314.
Huang, J.C., Kao1, S.J., Hsu, M.L., Lin. J.C.,(2006) Stochastic procedure to extract and to integrate landslide susceptibility maps: an example of mountainous watershed in Taiwan, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 6, 803–815
Huang, J. C., Lee, T. Y. and Kao, S. J. (2009) Simulating typhoon-induced storm hydrographs in subtropical mountainous watershed: an integrated 3-layer TOPMODEL Hydrology and Earth System Sciences, 13(1), 27-40.
Hurley, D. G. and Pantelis, G. (1985) Unsaturated and saturated flow through a thin porous layer on a hillslope Water Resources Research, 21(6), 821-824.
Iverson, R. M. (2000) Landslide triggering by rain infiltration Water Resources Research, 36, 1897-1910.
Kirkby, M. J. (1975) Hydrograph modelling strategies, Dept. of Geography, University of Leeds.
Lee, K. T. and Ho, J. Y. (2009) Prediction of landslide occurrence based on slope-instability analysis and hydrological model simulation Journal of Hydrology, 375(3-4), 489-497.
Liaw, S., Smith, F. M., Hsia, Y., King, H. and Hwong, J. (1999) TOPMODEL Simulation of Fushan Watershed No. 2 Discharge, 14(3), 323-330.
Montgomery, D. R. and Dietrich, W. E. (1994) A physically based model for the topographic control on shallow landsliding Water Resources Research, 30(4), 1153-1171.
Montgomery, D.R., Sullivan, K., Greenbery, H.M.(1998) Reginal Test of A Model for Shallow Landsliding, Hydrological Processes 12, 943-955.
Musgrave, G. W. and Holtan, H. N. (1964). Infiltration, McGraw-Hill. V. T. Chow(ed), Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill, New York.
Ng, C. W., Wang, B. and Tung, Y. (2001) Three-dimensional numerical investigations of groundwater responses in an unsaturated slope subjected to various rainfall patterns Canadian Geotechnical Journal, 38(5), 1049-1062.
Pack, R.T., Tarboton, D.G., Goodwin, C.N.(1998) The SINMAP Approach to Terrain Stability Mapping. Congress of the International Association of Engineering Geology, Vancouver, British Columbia, Canada, 21-25 September 1998.
Quinn, P., Beven, K., Chevallier, P. and Planchon, O. (1991) The prediction of hillslope flow paths for distributed hydrological modelling using digital terrain models Hydrological processes, 5(1), 59-79.
Richard, L. A. (1931) Capillary conduction of liquids through porous mediums Physics, 1, 318 - 333.
Salciarini, D., Godt, J. W., Savage, W. Z., Conversini, P., Baum, R. L. and Michael, J. A. (2006) Modeling regional initiation of rainfall-induced shallow landslides in the eastern Umbria Region of central Italy Landslides, 3(3), 181-194.
Sidle, R.C. (1992) A theoretical model of the effects of timber harvesting on slope stability, Water Resources Research, 28, 1897-1910.
Skemptom, A. W. and Delory, F. A. (1957) Stability of natural slopes in London clay ASCE Journal, 2, 378-381.
Vanacker, V., Vanderschaeghe, M., Govers, G., Willems, E., Poesen, J., Decker, J., and De Bievre, B. (2003) Linking hydrological, infinite slope stability and land-use change models through GIS for assessing the impact of deforestation on slope stability in high Andean watersheds, Geomorphology, 52(3-4): 299-315.
Yeh, G. T. (1987) 3DFEMWATER: A three-dimensional finite element model of water flow through saturated-unsaturated media, Oak Ridge National Lab., TN (USA).
指導教授 李錫堤(Chyi-Tyi Lee) 審核日期 2011-8-8
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