• 沒有找到結果。

5-1 結論

1.在開始進行滲流試驗時電導度值會突然升高,隨著時間的經過,EC 值會緩慢下降,約略經過 300 分鐘的滲流後,EC 值會趨於穩定,

這個結果推測是因為剛開始試驗時,由於地下水滲流造成土體中 的未穩定細顆粒,受到水流的影響而流動,促使地下水中電導度,

也受到影響。然而隨著時間的增加此種現象逐漸減小,使得土體 內之地下水 EC 值趨於穩定。

2.在提高水位使土體發生崩塌,3 號電導度值會隨著水位的提升而增 大;隨後土體變位開始發生劇烈變化時,3 號電導度值會隨著變位 的增加而增大,在發生崩塌時達到最大值。

3.在實驗中,3 號及 4 號電導度計在實驗過程中會有較大幅度的變 化,其原因可能是由於電導度計孔內有細粒料堵塞,但隨著地下 水的流動,土壤顆粒又會被帶走,電導度計即可正確量測電導度 值。

4.由變位計分析結果可以看出,當土體變位開始產生劇烈變化後不 久,土體則會發生崩塌。

5.與崩塌時間及土體垂直水平變位量做比較,結果發現SO42-、Mg2+離 子濃度在土體崩塌前有明顯的上升,Na+離子會逐漸變小;因此換

言之在監測基隆八斗子崩塌、地滑或土石流時,SO42-、Mg2+離子與 Na+離子之濃度變化可能是重要之監測指標。

5-2 建議

1.本研究與楊晁晟(2003)所做之結果有相似之趨勢,亦即地下水電導 度值與SO42-濃度在發生崩塌時,有明顯的上升。但是對不同成份之 土壤,在發生崩塌時,地下水電導度值與離子濃度是否也有相似 之趨勢。這方面,則有待未來進一步研究。這些研究可能應包含 土壤化學試驗、現地岩石組成或現在地層年份等微觀之研究。

2.最近一、二年研究區域中並無發生崩塌及土石流,因而無法討論室 內滲流箱實驗與現地崩塌之結果做比較。建議繼續對崩塌及土石 流之地區進行現地監測,以便在未來崩塌,則可做一比對,進而 推導出模式。

3.發生崩塌時,地下水離子濃度及 EC 值改變之原因及機制,以及離 子濃度的改變是否有其門檻(亦即超過此門檻即會發生崩塌、地滑 及土石流),這些課題都建議在未來作進一步之研究與探討。

參 考 文 獻

[10] 周必凡、李德基、羅德富、呂儒仁、楊慶溪(1991),「泥石流防治 指南」,中國科學院水利部-成都山地災害與環境研究所。

[11] 林信安(1997),「高陡邊坡填土區之力學特性調查與穩定性分析研 究」,國立屏東技術學院土木工程技術研究所,碩士論文。

[12] 林炳森、馮賜陽、李俊明(1993),「礫石層土石流發生特性之研 究」,中華水土保持學報,第24 卷,第一期,第 55-64 頁。

[13] 林柏壽(2000),「河岸邊坡土體崩滑形成土石流之流出特性」,逢 甲大學土木及水利工程研究所,碩士論文。

[14] 林基源(1992),「花蓮銅門村土石流災區堆積材料之研究」,國立 台灣大學土木工程研究所,碩士論文。

[15] 林聖琪(2000),「灰渣與地工防水膜介面摩擦特性之探討」,國立 台灣大學土木工程研究所,碩士論文。

[16] 洪如江 (1992),「坡地災害防治(一) 重點科技叢書第六輯」,行政 院國科會編印,32 頁。

[17] 高至華(1999),「利用大型單剪儀量測卵礫石土剪力強度可行性之 評估」,朝陽科技大學營建工程研究所,碩士論文。

[18] 梁魁麟(2002),「滲流、電導度與管湧式土石流發生之關係」,國 立台灣大學生物環境系統工程研究所,碩士論文。

[19] 張石角 (1988-1992), 台灣過去二十年重大崩山災害及其對受影 響地區之自然和社會環境之影響(一~五),行政院國科會防災科技 報告 77-42、78-89、79-56、80-25、81-49。

[20] 張世勳(1993),「花蓮地區土石流物理模型初步研究及其材料之模 擬」,國立台灣大學土木工程研究所,碩士論文。

[21] 陳進發(1990),「洩降下土壩滲流縮小模型研究」,國立台灣大學 土木工程研究所,碩士論文。

[22] 黃漢誠(1999),「擋土牆排水砂箱試驗與數值模擬之研究」,國立 台灣大學農業工程研究所,碩士論文。

[23] 游繁結(1990),「崩落型土石流之機制研究(Ⅱ)-土石流衝擊力 之 探 討 」, 行 政 院 國 家 科 學 委 員 會 , 防 災 科 技 研 究 報 告 , NSC-79-0414-P005-04B。

[24] 游繁結(2000),「國立台中圖書館2000 年春季大眾科學講座報告」

[25] 游叡研(1999),「飽和孔隙水壓激發行為之模擬」,國立台灣大學

[26] 楊晁晟(2003),「地下水電導度與土石流發生關係之研究」,國立 台灣大學生物環境系統工程研究所,碩士論文。

[27] 詹錢登(1997),「土石流理論教材大綱」,行政院教育部顧問室,

No-86-土木-教材-C011。

[28] 鄭乃元(2000),「土石流材料破壞之研究」,國立台灣大學土木工 程研究所,碩士論文。

[29] 劉啟鋒(1990),「中橫公路崩積土坡地穩定性之研究」,國立中興 大學土木工程研究所,碩士論文。

[30] 謝正倫、施邦築(1998),「土石流特定水土保持區之判識」,土木 技術─水利工程專輯(創刊號),第 200-211 頁。

[31] 趙國華、洪如江、王中村、林永德(1974),「土壤力學」,中國 土木工程學會。

[32] 陳信雄(1995),「崩塌地調查與分析」,渤海堂。

[33] 臺灣坡地社區工程地質調查與探勘報告(1981),經濟部中央地質 調查所。

[34] 地質震害報告調查報告(2002),921 集集大地震,國家地震研究中 心。

[35] 青木 滋(1998) “地すべり地の地質,地下水調查”,地層滑動之規 劃與整治工法研討會論文集。

[36] Cedergren, H. R. (1997),“Seepage, Drainage, and Flow Nets,” John Wiley and Sone, 2nd Edition, pp.39-138.

[37] Chi-Yu King, N. Koizumi and Y. Kitagawa (1995),

“Hydrogeochemical Anomalies and the Kobe Earthquake” Science Vol.269 No.5220 pp.38-39

[38] George, E. B. (1963), “Field Tests for Compected Rockfill,

“Proceedings of the 2nd Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering”, Vol. . (Indirectly cited)Ⅰ

[39] Igarashi, G., S. Saeki, N. Takahata, K. Sumikawa, S. Tasaka, K.

Sasaki, M. Takahashi and Y. Sano(1995), “Ground-Water Radon Anomaly Before the Kobe Earthquake in Japan” Science Vol.269 No.5220 pp.60-61

[40] Ibe, K. M. Sr. and A. M. Ebe (2000), “Impacts of debris-flow deposits on hydrogeochemical processes and the development of dryland salinity in the cross-river catchment, SE, Nigeria”

Environmental Monitoring and Assessment, v 64,pp.449~456.

[41] Li, G., F. Jiang, J. Wang and P. Zhang (1985), “Preliminary result of seismo-geochemical research in China.” Pure and Applied Geophysics, v 122, pp.218-230.

[42] Jain, S. C., F. M. Holly and T. H. Lee (1988), “Head Loss Through Porous Dikes,” Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 15, No. 5, October, pp. 766-775.

[43] Johnson, A. M. and Rodine J. R. Rodine (1984), “Debris Flow,”

Slope Instability, John Wiley & Sons Ltd., pp. 257-361.

[44] Jumikis, A. R. (1962), “Soil Mechanics,” New Brunswich, New Jersey, pp.305-349.

[45] Kerr, A. D. (1959), “A Study of The Effect of the Capillary Zone on The Flow Through Homogeneous Earth Dams,” Geotechnique Vol. 9, No. 2, The International Journal of Soil Mechanics, pp.59-61.

[46] Lowe, J. (1964), “Shear Strength of Coarse Embankment Dam Materials,” Proceedings of the 8th Congress on Large Dams.

pp.745-761. (Indirectly cited)

[47] Polubarinova-kochina, P. Y. (1962), “Theory of Groundwater Movement translated by R. J. M. Dewies from the 1952 Russian edition,” Princeton University Press, Princeton, N. J.

[48] Sidle, R., C. H. Kitahara, T. Terajima and Y. Nakai (1995),

“Experimental studies on the effect of pipeflow on through partitioning,” Journal of Hydrology Vol.165 pp.207-219.

[49] Sugisaki, R., T. Ito, L. Nagamine and I. Kawabe(1996), “Gas

geochemical changes at mineral springs associated with the 1995 southern Hyogo earthquake (M = 7.2), Japan” EPSL Vol.139 pp.239-249

[50] Sugisaki, R. and T. Sugiura (1985), “Geochemical Indicator of Tectonic Stress Resulting in an Earthquake in Central Japan, 1984”

Science Vol.229 No.4719 pp.1261-1262

[51] Singh Alam (1975),“Soil Engineering in Theory and Practices,”

ASIA Publishing House, pp.153-160.

[52] Takahashi, T. (1991), “Debris Flow,” International Association for Hydraulic Research, Published by A. Balkema, Rotterdam and Brookfield. U.S. A, pp.63-75.

[53] Tschebotarioff, G. P. (1973), “Soil Mechanics, Foundations, and Earth Structures,” Princeton University 1st, Edition, pp.79-82.

[54] Tsunogai, U. and H. Wakita (1996), “Precursory Chemical Changes in Ground Water Kobe Earthquake.” Science Vol.269 No.5220 pp.61-69

[55] Zeller, J. and R. Wullimann (1957), “The Shear Strength of Shell Materials for the Goschenenalp Dam, Switzerland,” Proceedings, 4th Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.2, pp.399-404.

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