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dc.contributor陳財輝zh_TW
dc.contributor林德貴zh_TW
dc.contributor許中立zh_TW
dc.contributor汪大雄zh_TW
dc.contributor.advisor林信輝zh_TW
dc.contributor.author陳燿榮zh_TW
dc.contributor.authorChen, Yao-Jungen_US
dc.contributor.other中興大學zh_TW
dc.date2008zh_TW
dc.date.accessioned2014-06-06T07:47:44Z-
dc.date.available2014-06-06T07:47:44Z-
dc.identifierU0005-2607200613251200zh_TW
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11455/34451-
dc.description.abstractABSTRACT On July 2 and August 25 in 2004, the central part of Taiwan was invaded by Typhoon MINGDOLEE and AERE. Due to the very heavy rainfall occurred in typhoon, it caused a serious landslide and debris flow in the central mountain area. Among them, some parts of landslide were found on the bamboo forest lands, therefore, it led to the public suspicions on bamboo''s capability in soil and water conservation. In this study, a total of 12 plot survey stations were set up on the bamboo landslide area around Tai-An town in Miao­Li County,Ho-Ping town, and Dong-Shi town in Taichung County. The maximum rainfall intensity observed during the typhoon attacking in this surrounding area was 108.5 mm/hr in neighboring Xiang-bi station, 125 mm/hr in Shuang-chi station, and 124.5 mm/hr in Dong-shi station. The elevation of bamboo forest investigated was in range of 501~758 m, with the slope between 29~50°. The soil was loam soil. Ten surveys were carried out in each plot from November 2004 to December 2005 to investigate the continuous pattern after landslide. Regression analysis showed a high positive correlation with the determination coefficient 0.919 between avalanche, rainfall intensity and slope. A continuous collapse occurred if the rainfall intensity was greater than 31.5 mm/hr. Among the sample sizes of total 120 observations in all plots, only 10 continuous collapse with 219.5 m2 in avalanche, approximately 0.67% of 3.28 ha in the initial landslide acreage. The rhizome survey showed that, because of the widespread of rhizome underground, bamboo forest forms a strong web underground, just like the steel bar web in the building. thus, it provides a good way for the soil protection. On rhizome strength test run using 100 T test machine showed the average of tensile strength was 176.5 kgf/cm2 for living rhizome, 264.8 kgf/cm2 for dead rhizome, shearing stress was 92.8 kgf/cm2 in average, approximately 10% of steel bar strength. Even for dead rhizome, the tensile strength is still high, therefore, to be considered to be valid for soil protection purpose.en_US
dc.description.abstract摘要 民國93年72敏督莉及825艾利颱風挾帶超大豪雨,引發中部地區山坡地嚴重崩塌,致國土遭受重創及流失,更造成桂竹林地前所未有的破壞,引起各界議論和撻伐,民眾對林業政策及國土保安之存疑,政府機關亦無法適時解惑因應。 本調查經選取苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉及東勢鎮等,桂竹林地崩塌之區域計設12樣區監測點,原崩塌破壞最大降雨強度分別為108.5㎜/hr(臨近之象鼻雨量站)、 125㎜/hr(臨近之雙崎雨量站)及 124.5㎜/hr(臨近之東勢雨量站),該林地坡度介於29~50∘,地質為壤質砂土及砂質壤土,海拔高介於501~758 m間。 本研究直接調查崩塌後續動態行為,自民國93年11月至94年12月監測期間,計調查10次,依後續動態10筆崩塌面積與降雨強度、雨量、坡度、土質、密度,運用迴歸分析,結果R2為91.9%,表示與降雨強度、坡度對於後續崩塌有正面影響,降雨強度達31.5㎜/hr以上,即有發生後續崩塌行為。惟樣區數量及調查次數計120筆次中,僅10筆次有後續崩塌行為,總計崩塌面積219.5 m2,僅為原樣區崩塌面積3.28 ha之0.67%,比率極低。 另調查桂竹地下根莖分布結構,根莖盤根錯節,似建物基礎鋼筋網;根莖強度試驗,使用100T萬能材料試驗機測試,結果:一般組抗拉強度平均值為176.5 kgf/㎝2,枯死組抗拉強度平均值為264.8 kgf/㎝2、剪力強度平均值為92.8 kgf/㎝2,枯死組約為一般鋼筋強度之10%,其抗拉剪強度仍強。綜上調查研判分析,桂竹林地下莖具有良好的水土保持及國土保安功能特徵。zh_TW
dc.description.tableofcontents目錄 摘要 Ⅰ 目錄 Ⅲ 第一章 前言 01 第二章 文獻回顧 02 一、 竹林生理生態特性、分布及生長 02 二、 木本植物形態與崩塌之相關性研究 13 三、 崩塌地調查與安定機制之分析研究 19 第三章 材料與方法 26 一、 桂竹材料 26 二、 區域概況 27 三、 樣區基本資料建置 29 四、 大事記與流程 32 五、 調查儀器及工具 33 六、 桂竹林林分調查方法 33 七、 崩塌監測調查方法 33 八、 桂竹林根莖調查方法 34 第四章 結果與討論 35 一、 環境特性調查分析 35 二、 桂竹林林分調查分析 50 三、 崩塌監測調查分析 54 四、 桂竹林崩塌機制之探討 63 第五章 結論 71 參考文獻 72 附錄 74 【表目次】 表1 台灣地區各縣市之竹林面積及蓄積表 06 表2 台灣各主要竹種之面積及其百分比表 07 表3 台灣之竹林面積(ha)表 07 表4 桂竹1至6年生稈部比重之變化 10 表5 極限平衡分析法之綜合比較表 23 表6 桂竹林地崩塌樣區監測點基本資料表 31 表7 樣區雨量站基本資料表 35 表8 樣區雨量站1996~2005年月平均統計表 37 表9 樣區雨量站1996~2005年間之暴雨量表 38 表10 樣區桂竹分佈現況表 50 表11 調查樣區桂竹林木生長現況表 51 表12 調查樣木重量與胸徑之直線迴歸式 52 表13 調查樣區桂竹林木地上部單位面積之生物量鮮重 53 表14 歷次監測崩塌面積與降雨強度雨量調查統計分析表 62 表15 桂竹根莖一般組抗拉強度試驗結果資料表 66 表16 桂竹根莖枯死組抗拉強度試驗結果資料表 67 表17 桂竹根莖一般組剪力強度試驗結果資料表 67 表18 樣區崩塌面積與降雨強度雨量土質密度坡度資料表 69 【圖目次】 圖1 竹類的地下莖型態 4 圖2 不同地區桂竹生長曲線之比較 09 圖3 不同竹齡之桂竹地上部乾重與胸徑之相對生長式 12 圖4 桂竹林新竹生成株數與母竹林分密度之關係 13 圖5 植物根系加勁土壤剪力強度關係圖 18 圖6 根量對加勁土壤抗剪力之影響 19 圖7 樣區監測點地理位置圖 28 圖8 樣區雨量站1996~2005年站月平均統計圖 36 圖9 雙崎雨量站2004年7月3~4日時雨量圖 39 圖10 雙崎雨量站2004年8月24~25日時雨量圖 39 圖11 雙崎雨量站2005年5月12~13日時雨量圖 40 圖12 雙崎雨量站2005年6月15~16日時雨量圖 40 圖13 雙崎雨量站2005年7月18~19日時雨量圖 41 圖14 雙崎雨量站2005年8月4~5日時雨量圖 41 圖15 東勢雨量站2004年7月3~4日時雨量圖 42 圖16 東勢雨量站2004年8月24~25日時雨量圖 42 圖17 東勢雨量站2005年5月12~13日時雨量圖 43 圖18 東勢雨量站2005年6月14~15日時雨量圖 43 圖19 東勢雨量站2005年7月18~19日時雨量圖 44 圖20 東勢雨量站2005年8月4~5日時雨量圖 44 圖21 象鼻雨量站2004年7月2~3日時雨量圖 45 圖22 象鼻雨量站2004年8月24~25日時雨量圖 45 圖23 象鼻雨量站2005年5月12~13日時雨量圖 46 圖24 象鼻雨量站2005年6月23~24日時雨量圖 46 圖25 象鼻雨量站2005年7月18~19日時雨量圖 47 圖26 象鼻雨量站2005年8月4~5日時雨量圖 47 圖27 樣區監測點1平面示意圖 56 圖28 樣區監測點1剖面示意圖 56 圖29 樣區監測點2-1平面示意圖 56 圖30 樣區監測點2-1剖面示意圖 56 圖31 樣區監測點2-2平面示意圖 57 圖32 樣區監測點3平面示意圖 57 圖33 樣區監測點3剖面示意圖 57 圖34 樣區監測點4平面示意圖 58 圖35 樣區監測點4剖面示意圖 58 圖36 樣區監測點5平面示意圖 58 圖37 樣區監測點5剖面示意圖 58 圖38 樣區監測點6平面示意圖 59 圖39 樣區監測點6剖面示意圖 59 圖40 樣區監測點7平面示意圖 59 圖41 樣區監測點7剖面示意圖 59 圖42 樣區監測點8平面示意圖 60 圖43 樣區監測點8剖面示意圖 60 圖44 樣區監測點9-1平面示意圖 60 圖45 樣區監測點9-1剖面示意圖 60 圖46 樣區監測點9-2平面示意圖 61 圖47 樣區監測點10平面示意圖 61 圖48 樣區監測點10剖面示意圖 61 圖49 桂竹林地下莖平面分布示意圖 65 圖50 降雨強度與崩塌面積之關係圖 70 圖51 坡度與崩塌面積之關係圖 70zh_TW
dc.language.isoen_USzh_TW
dc.publisher水土保持學系所zh_TW
dc.subjectBamboo forest collapseen_US
dc.subject桂竹林地崩塌zh_TW
dc.subjectrhizomeen_US
dc.subjectsoil and water conservationen_US
dc.subjectrainfall intensityen_US
dc.subject地下莖zh_TW
dc.subject水土保持zh_TW
dc.subject降雨強度zh_TW
dc.titleThe Investigation of Landslide Pattern on Bamboo Forestsen_US
dc.title桂竹林地崩塌機制動態之調查研究zh_TW
dc.typeThesis and Dissertationzh_TW
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