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標題: 修正型USLE公式坡度因子於陡坡梯田之應用研究
Application of modified USLE slope factors on steep terraced field
作者: 王子豪
Wang, Tzu-Hao
關鍵字: terraced paddy field;水稻梯田;Soil Erosion;Universal Soil Loss Equation;土壤沖蝕量;通用土壤流失公式(USLE)
出版社: 土木工程學系所
引用: 1. 楊文仁、范正成、楊智翔、黃效禹,2007,CLIGEN氣候生成模式對台灣北部地區有效降雨模擬之適用性研究,農業工程學報53(3):88-97。 2. 楊文仁、范正成、張于漢,2007,氣候變遷對台灣北部地區土壤沖蝕有效降雨事件之影響,農業工程學報53(1):1-12。 3. 胡又仁,2008,梯田不同耕作型態下沖蝕量之推估,國立中興大學土木工程研究所碩士論文。 4. 陳世楷,2007,水稻梯田轉作綠肥對水土保持之影響評估,行政院農委會農業發展計畫。 5. 陳世楷,2005,「水稻梯田休耕轉作對水土保持之影響評估」,行政院農業委員會推廣水田生態環境保護及灌溉營運管理制度改進計畫成果報告, 14-1至14-20。 6. 陳世楷,2006,「水稻梯田休耕轉作對水土保持之影響評估」,行政院農業委員會推廣水田生態環境保護及灌溉營運管理制度改進計畫成果報告, 6-1-pp5-36。 7. 陳世楷,徐輝明,陳以容,趙紹錚,2008,山坡地水稻梯田防止土壤沖蝕功能量化之探討,台灣水利期刊56(1):85-97。 8. 行政院環境保護署,2006,水中總溶解固體及懸浮固體檢測方 法。 9. 張松源,2007,不同耕作型態下梯田之土壤沖蝕量推估,國立中 興大學土木工程研究所碩士論文。 10.陳俊傑,2006,水稻梯田於降雨事件土壤沖蝕量之統計分析,國立中興大學土木工程研究所碩士論文。 11.吳正雄,1992,台北市水土保持綜合發展規劃之研究,台北市七星農田水利研究發展基金會。 12. 吳嘉俊、林俐玲、盧光輝,1996,土壤流失量估算手冊。 13. 行政院農業委員會水土保持局,2000,水土保持技術規範。 14. 黃俊德,1979,台灣降雨沖蝕指數之研究,中華水土保持學報10(1): 127~144。 15. 黃俊德、徐森雄、陳慶雄、吳嘉俊、張賢明等,1994,土壤沖蝕 與保育之研究—陡坡果園土壤流失觀測(2),行政院農業委員會林業特刊46:12-25。 16. 萬鑫森、黃俊義,1989,台灣坡地土壤沖蝕指數之研究,中華水 土保持學報 20(2):17~45。19. 林俐玲、蔡義誌、杜怡德,2001,陡坡茶園水土流失控制之研究,水土保持學報33(1):15-24 17. 林俐玲、胡自健,1998,茶園不同水土保持處理下土壤流失量之 評估,中華水土保持學報29(3):249-260。 18. 林俐玲、林文英,2004,水田對防止土壤侵蝕與土沙崩塌功能量化之探討,水田灌溉多功能之判定研討會論文集:37-48。 19. 許秋玲、朱亮宇、廖洪鈞,2005,土壤沖蝕程度量化評估之研究-以台北市山坡地土地管理為例。 20. 行政院農委會,(山坡地)新竹縣山坡地土壤調查報告。 21. 王世溫,2008,梯田土壤沖蝕量推估之統計性分析,國立中興大 學土木工程研究所碩士論文。 22. 王永琦,2003,土壤先前含水量對沖蝕影響之研究,國立中興大學水土保持學系研究所碩士論文。 23. 謝佳玲,1999,不同土壤沖蝕模式推估土壤流失量之比較,國立中興大學水土保持學研究所碩士論文。 24. 范正成,1993,台灣地區沖蝕預測公式之回顧、研究與展望,中 華水土保持學報24(2):131~152。 25. 江清榮,2005,不同處理對陡坡地荔枝果園水土保持效益之研究,國立屏東科技大學森林系研究所碩士論文。 26. 胡自建,1996,修正版通用土壤流失公式(RUSLE)應用於中海拔地區茶園不同處理之土壤流失量評估與驗證,國立中興大學水土保持學研究所碩士論文。 27. 楊婉嘉,2005,土壤沖蝕指數模式之建置與應用,國立屏東科技大學水土保持系研究所論文。 28. 廖秀華,1990,應用地理資訊系統推估土壤沖蝕潛能,國立中興大學水土保持研究所碩士論文。 29. 劉冠廷,2004,古亭坑層泥岩土壤沖蝕性之研究,屏東科技大學 水土保持系研究所碩士論文。 30. 林俐玲、林文英,2004,水田對防止土壤侵蝕與土砂崩塌功能量化之探討,水田灌溉多功能之判定研討會論文集:37-48。 31. 吳藝昀,2003,台灣天然雨滴粒徑分佈及年等降雨沖蝕指數圖之修訂,國立中興大學土木工程研究所碩士論文。 32.Ahmad H. Abu Hammad , T. Børresen, L.E. Haugen,2006,Effects of rain characteristics and terracing on runoff and erosion under the Med- iterranean,Soil & Tillage Research(87)pp.39–47。 33. McCool,D.k.,and Georage ,G.O.1983.A second Generation Adaption of the Universal Soil Loss Equation for Pacific Northwest Drylands, Paper No.83-2066.American Society of Agri .Engins.,St. Joseph,Michingan,pp.20. 34.McCool,D.k.,L.C.Brown,G.R.Foster,C.k.Mutchler,andL.D.Meyer.1987.Revised slope steepness factor for the Universal Soil Loss Equation.Trans .ASAE.30(5):1387-1396. 35. M. Koulouri , Chr. Giourga,2007,Land abandonment and slope gradient as key factors of soil erosion in Mediterranean terraced l- ands,CATENA(69)pp.174-181。 36. U.C.Kothyari,A.K.Tiwari,and Ranvir Singh(1996)Temporal Variation of Sediment Yield Volume 1, Issue 4, pp. 169-176 37. V.H. Dura′n Zuazo, J. Aguilar Ruiz, A. Martı′nez Raya, D. Franco Tarifa(2005), Impact of erosion in the taluses of subtropical orchard terraces, Agriculture, Ecosystems and Environment 107,199-210 38.Wischmeier, W.H., Smith, D.D., and Uhland, R.E.1958.Evaluation of Factor in the Soil Loss Equation. Agriculture Engineering, 39:458-462,474. 39.Wischmeier, W.H., Smith, D.D.1978.Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Department of Agricultural, Washington, D.C.58pp. 40.Young, R.A., C.A. Onstad, D.D., and W.P. Anderson, 1989, AGNPS: A nonpoint-source pollution model for evaluating watersheds, Journal of Soil and Water conservation 44(2):168~173.
摘要: 
水稻梯田可蓄存水量於田面,延緩洪峰到達時間並減少地表逕流以防止土壤流失,具有土壤保育、水源涵養、水質淨化等功能。然而目前台灣多以平地水田或坡地旱田為研究對象,水稻梯田之相關研究甚少。有鑑於此,在既有之坡地水稻梯田試驗區,選定2005~2008年不同耕作型態下之降雨事件,透過分區之降雨量、逕流量、沖蝕量等量化數據的收集,探討坡地梯田在水稻耕作、休耕、轉作綠肥情況下,各降雨因子與土壤沖蝕量之關係。並且利用所收集的各降雨事件之逕流量、降雨量、降雨沖蝕指數、總降雨動能、最大30分鐘降雨強度之各量化數據,經乘冪迴歸說明其相關性後,得知各場逕流量與沖蝕量的相關性最佳。又進一步將通用土壤流失公式中的坡度因子進行修正後,利用其公式來推估本試驗田區之土壤沖蝕量。但由於其推估結果有高估之情形,所以本研究也將嘗試找尋不同耕作型態下各降雨事件之推估值與實測值關係,進而訂出水稻耕作、休耕與轉作綠肥時期之修正因子,其經修正過後之推估值更有其準確性。

The function of terraced paddy fields included conserving water in the farmland, deferring the formation of the flood peak and runoff and keeping soil from running off, all of which contributed to the soil and water conservation as well as water purification. However, most studies in Taiwan focused on paddy fields and upland field on the hillside, while only few studies researched on terraced paddy fields. Therefore, this project selected the rainfall events in experimental terraced paddy field during the year 2005 and 2008, and collected the quantitative data of rainfall, runoff and soil erosion under different cultivation types. This study aimed to explore the relationship between the rainfall factors and soil erosion of the terraced paddy fields on the hillside under the condition of cultivation, fallow and planting green manure. In this study, power regression was utilized to explain the correlation of runoff, rainfall erosivity, total rainfall kinetic energy and maximum rainfall intensity in 30 minutes. It was found that the individual runoff and soil erosion were most highly correlated. Furthermore, this study modified the slope factor of the Universal Soil Loss Equation and estimated the soil erosion of the experimental paddy field by this modified equation. However, since the outcome might be overestimated, this study tried to find out the relationship between the estimated and measured values in the rainfall events under different cultivation types. Finally, this study formulated the modified factors under cultivation, fallow and planting green manure, and the corrected estimates turned to more accurate.
URI: http://hdl.handle.net/11455/16152
其他識別: U0005-0107201016021200
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