), 315-365. (in Chinese)) 3. 林俐玲、游韋菁、蔡義誌 (2004),「土壤中礫石含量對其飽和水力傳導度之影響」,水土保持學報,36(2),157-168 飽和水力傳導度與有效孔隙度 (effective porosity) 之關係式為nesBKϕ=;其中,Ks 為飽和水力傳導度(cm/s)、eϕ 為有效孔隙
隙度,經人工降雨模擬試驗結果,二種土樣之逕流量及沖蝕量均較無礫石時大為提高,其中又以紅壤高於黃壤 1.5~1.7 倍左右,再觀測其逕流發生時間也較無礫石時提早,且降雨滲透深度 言 台灣的土地面積有三分之二為山坡地地形,地質生成年代較年輕,土層厚度淺薄且表土夾雜礫石,加上位於亞熱帶地區多雨的特性,土壤本身即具有易沖蝕的缺點,尤其在全球氣候變遷異常的
., 1991)。其次,土壤在飽和與不飽和狀態下的水分流動,呈現出不同的水力傳導度,飽和狀態下,土壤中的孔隙被水分充滿而導水連續,由於不同位置之間的水力梯度力引起水分流動,水力傳導 ,為造成水力傳導度差異的主要原因之一。其次,取樣區域屬於崩積土型態,不同位置之土壤層次結構不均,取樣時偶而因地中出現石塊,而無法將取樣鋼管打入完成取樣,以及在不擾動試體內
試體供分析其物理性質,對照現地滲透試驗結果,以說明土壤物理性質對於水分滲透流動的影響。其次,於模式決定過程中,導入蔡彥邦(2013)使用雙環入滲計所測得之飽和水力傳導度,藉此 energy)之總和。其中,動能的大小與速度的平方成正比,而土壤孔隙中的水分移動緩慢,在探討土壤水的能量狀態時,動能可以忽略不計,則土壤水的能量狀態一般只對勢能做討論,即為土壤水勢能
為單位寬度),當水流處於穩定狀態下,則通過土層之流量需相同(Q = Q1 = Q2),因此根據達西定律,可寫成式 2.4。其中,總水頭損失(h)為各層水頭損失之和,故可得式 情形下,滲流力之大小與水力梯度及土體體積皆有關係。其中,水力梯度又可由滲流方向(λ)及邊坡坡度(β)表示,如圖 2-3(a)所示,故水力梯度可表示如式 2.9。同時,依據無限
黃國鋒、林俐玲:打樁編柵之樁材貫入深度研究 221LCpPp⋅⋅=γ 2)(1LBCaPa+⋅⋅=γ2其中 Pa 黃國鋒、林俐玲:打樁編柵之樁材貫入深度研究 築,若其中一處樁的傾倒滑落損壞容易產生股牌效應系列破壞;而上述的破壞分析,主要係因降雨流量在編柵處附近集中、停留,使土體含水
台灣中部崩塌地土壤水份滲透特性之研究:林俐玲、黃國鋒 39惟當其崩塌後(崩塌區內)所裸露出者為母質(甚至是屬於風化之軟岩)材料時,其滲透性與保和水力傳導度則依其節 抗沖蝕能力,較不容易沖蝕流失;又水力傳導度較大之粗顆粒土壤,其水份及溶質傳輸距離較大,水力傳導度小之細顆粒土壤,則較短(蔡清標、蔡志勇 1994)。例如本研究中崩塌區內的團粒
人菊、翼柄決明等種子直接撒播於下邊坡坡面,形成植生岐異度較大。 8.苗栗泰安鄉 此地點之地質為中新世的北寮砂岩,砂岩夾薄層頁岩,其岩性堅硬耐蝕。本區以鋼筋樁、PE網、不織 較粗,其餘均為中質地之土壤。各樣區之總體密度有明顯的差異,總體密度乃受土壤質地、地表植生和管理之影響。整體而言,林木覆蓋下之土壤總體密度較小,土壤較為鬆軟,部分樣區,由於植生
。 胡蘇澄(1993)【38】以 Philip 之一維度入滲模式模擬土壤入滲行為。由野外模擬降雨試驗,量測臺灣中部蓮華池與畢祿溪兩地不同覆蓋土壤最後入滲率,其實驗結果排列為天然 土壤孔隙中流動。當水分漸漸減少,會產生毛細管斷裂,稱作毛管斷裂濕度(capillarity broken point),當土壤水分自田間含水量下降時,其土壤內之水分以液態方
其顆粒密度、總體密度、土壤反應、電導度、有機質、水力傳導度,另以機械分析區別土壤中之砂粒、坋粒、粘粒的比率。至於上述三種組成之粒徑大小區分,則參照美國農部(USDA)的標 水流經土壤,同時供水槽持續供水,於土體中保持固定之水頭高度。出水口處置一量筒,並 於 水 流 低 下 時 開 始 記 錄 其 時 間 及 流量,而水力傳導度(K) (cm
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