ออกแบบฐานแผ่ ฐานรวม และฐานแพ
ฐานรากตื้นสำหรับดินที่รับน้ำหนักได้ดี คำนวณ Bearing Capacity และตรวจการทรุดตัวให้อยู่ในเกณฑ์
ฐานแผ่หรือเสาเข็ม? →เปลี่ยนข้อมูลเจาะสำรวจดินให้เป็นแบบก่อสร้างที่ทั้งปลอดภัยและประหยัด กำหนดขนาดฐานราก ระบบกันดิน และวิธีปรับปรุงดินจากพฤติกรรมดินจริงของพื้นที่ ไม่ใช่ค่าสมมติ พร้อมรายการคำนวณฉบับเต็มลงนามโดยวิศวกรผู้ออกแบบ สำหรับยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบวิศวกรรมธรณี (Geotechnical Design) คือการนำผลเจาะสำรวจดินมาคำนวณและกำหนดรายละเอียดฐานราก เสาเข็ม กำแพงกันดิน และการปรับปรุงดิน ให้โครงสร้างมั่นคงตลอดอายุการใช้งาน จุดแข็งของ SPN คือทีมเจาะสำรวจกับทีมออกแบบทำงานร่วมกัน ข้อมูลชั้นดินไม่ตกหล่นระหว่างทาง และปรับแบบตามสภาพหน้างานจริงได้เร็ว
ฐานรากตื้น เสาเข็มทุกชนิด ฐานรากรับแรงพิเศษ และการทรุดตัว — จากข้อมูลเจาะสำรวจดินจริงของพื้นที่
ฐานรากตื้นสำหรับดินที่รับน้ำหนักได้ดี คำนวณ Bearing Capacity และตรวจการทรุดตัวให้อยู่ในเกณฑ์
ฐานแผ่หรือเสาเข็ม? →เลือกชนิด ขนาด และความลึกเสาเข็มจากค่า SPT จริง พร้อมกำหนดการทดสอบยืนยันด้วย PDA หรือ Static Load Test
เสาเข็มมีกี่แบบ →กำลังรับน้ำหนักเสาเข็มเดี่ยวและกลุ่ม Group Efficiency, Block Failure และ Negative Skin Friction ในพื้นที่ดินทรุด
แรงเสียดทานลบ (NSF) →คำนวณ Immediate, Consolidation และ Secondary Settlement จากค่า Eu, Cc, Cv และ Cα ของดิน พยากรณ์ปริมาณและเวลาทรุดตัว
ฐานรากบนดินอ่อน →เสาเข็มโซลาร์ฟาร์ม เสาไฟฟ้า เสาป้าย และโครงสร้างรับลม ตรวจแรงถอน แรงด้านข้าง และเหล็กเสริมรับแรงดึง
Lateral Load Test →ฐานรากเครื่องจักรหมุนและเครื่องจักรกระแทก ตรวจความถี่ธรรมชาติไม่ให้เกิดการสั่นพ้อง และจำกัดการสั่นตามเกณฑ์ผู้ผลิต
ระบบกันดินชั่วคราวและถาวร ค้ำยัน ลดระดับน้ำ และป้องกันตลิ่ง — คุมการเสียรูปไม่ให้กระทบอาคารข้างเคียง
เข็มพืด U/Z และ H-Pile + Lagging สำหรับงานขุดชั่วคราวและถาวร คำนวณแรงดันดินและความลึกฝังที่ปลอดภัย
เปรียบเทียบกำแพงกันดิน 7 ประเภท →งานขุดลึกในเขตเมือง วิเคราะห์การเสียรูปของกำแพงด้วย FEM และตรวจผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง
กรณีศึกษา ขุดลึก 4 ม. →ตรวจ Sliding, Overturning, Bearing และ Global Stability ให้ผ่านค่าความปลอดภัยตามกฎกระทรวง
ค่า FS ตามกฎกระทรวง 2566 →ค้ำยัน (Strut) และสมอดิน (Tie-back) สำหรับงานขุดลึก กำหนดแรงดึงล่วงหน้า Free Length และ Bond Length
กรณีศึกษางานขุดลึกบางพลี →ระบบลดระดับน้ำสำหรับงานขุด ตรวจ Basal Heave / Piping และประเมินการทรุดตัวของอาคารข้างเคียง พร้อมแผนติดตั้งเครื่องมือวัด
น้ำใต้ดินกับฐานราก →วิเคราะห์เสถียรภาพกรณีน้ำลดเร็ว (Rapid Drawdown) และการกัดเซาะ เลือกระบบป้องกันตลิ่งที่เหมาะกับชั้นดิน
ป้องกันตลิ่งพัง →เร่งการทรุดตัว เพิ่มกำลังดิน วิเคราะห์ลาดดิน คันดิน และพื้นบนดินถม — แก้ปัญหาดินอ่อนภาคกลางและพื้นที่ลาดชัน
กำหนดระยะห่าง ความลึก PVD และความสูงดินถม คำนวณเวลาอัดตัว พร้อมแผนติดตาม Settlement Plate / Piezometer
PVD + Preloading คืออะไร →กำหนดปริมาณซีเมนต์ ขนาดและระยะห่างเสาเข็มดินซีเมนต์ เพิ่มกำลังดินอ่อนใต้ฐานรากหรือทำกำแพงกันน้ำ
8 วิธีปรับปรุงดินอ่อน →เพิ่มกำลังรับน้ำหนักและลดการทรุดตัวของดินอ่อนใต้ถนน โรงงาน และถังเก็บของเหลว พร้อมช่วยระบายน้ำในดิน
หาค่า Factor of Safety ด้วย Bishop, Spencer, Morgenstern-Price ทั้ง Drained / Undrained และออกแบบมาตรการแก้ไข
ค่า FS ลาดดินที่ปลอดภัย →คันดินถนนบนดินอ่อน คันกั้นน้ำ และเขื่อนดิน วิเคราะห์ Seepage แรงดันน้ำ และเสถียรภาพทุกสภาวะใช้งาน
พื้นโรงงานรับ Rack รถยก และน้ำหนักแผ่บนดินถม/ดินอ่อน เลือกระหว่างพื้นวางบนดินกับพื้นบนเสาเข็มจากผลวิเคราะห์ทรุดตัว
ดินถมทรุด แก้อย่างไร →แก้ปัญหาเสาเข็มหน้างาน เสริมฐานรากเดิม ประเมินแผ่นดินไหว วิเคราะห์การตอก และตรวจทานแบบ — ตัดสินใจได้เร็วด้วยตัวเลข
เข็มเยื้องศูนย์ เข็มสั้นกว่าแบบ เข็มไม่ผ่าน Seismic Test คำนวณผลกระทบและออกแบบเข็มเสริม ขยายฐานราก หรือคานรับ
เสาเข็มเบี่ยงศูนย์ทำยังไง →เสริม Micro Pile ใต้ฐานรากเดิม ออกแบบฐานรากส่วนต่อเติมไม่ให้ทรุดต่างจากอาคารเดิมจนเกิดรอยร้าว
เสริมกำลังฐานรากอาคารเดิม →จำแนกประเภทชั้นดิน (Site Class) ตาม มยผ. 1301/1302-61 ประเมินศักยภาพการเกิด Liquefaction และผลต่อฐานราก
ดินแบบไหนเสี่ยง Liquefaction →เลือกขนาดตุ้ม ระยะยก ประเมินจำนวนครั้งตอกและแรงเค้นในเสาเข็มขณะตอก ก่อนเริ่มงานตอกจริง
Wave Equation คืออะไร →ประเมินแรงกดใต้ Outrigger และตีนตะขาบ กำหนดความหนาชั้นรองรับ และยืนยันกำลังดินด้วย Plate Bearing Test
Plate Bearing Test →ตรวจทานแบบฐานราก เสาเข็ม และระบบกันดิน เสนอทางเลือกที่ลดต้นทุนโดยยังผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย
ส่งแบบ ผลเจาะสำรวจดิน หรือรูปหน้างานทาง LINE — แจ้งแนวทางออกแบบและใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
ตัวอย่างงานจริงตั้งแต่ข้อมูลสำรวจ การวิเคราะห์ Slope/W และ FEM จนถึงแบบก่อสร้าง 3 มิติ — แตะรูปเพื่อดูขนาดเต็ม
ปรับระดับพื้นที่ลาดชันเป็น 2 โซน ออกแบบ Cut Slope แบบขั้นบันไดและกำแพงกันดิน Gabion จากภาพ Drone แผนที่ภูมิประเทศ และหลุมเจาะ 4 หลุม
ออกแบบกำแพงกันดินรั้ว 5 รูปแบบตามความสูงดินถม ใช้ระบบ King & Anchor Pile วิเคราะห์การเคลื่อนตัวด้วย PLAXIS 3D และถอดปริมาณจากแบบจำลอง BIM
ระบบกันดินเสาเข็มเจาะเรียงต่อเนื่องพร้อม Cap Beam สำหรับงานขุดลึก 4 ม. ตรวจเสถียรภาพลาดขุด การเคลื่อนตัวขั้นเปิดบ่อ และกำลังหน้าตัดเสาเข็ม
ทีมเจาะสำรวจและทีมออกแบบทำงานต่อเนื่องกัน ข้อมูลดินไม่ตกหล่น และปรับแบบตามหน้างานจริงได้เร็ว
แบบสถาปัตยกรรม น้ำหนักบรรทุก ผังบริเวณ และผลเจาะสำรวจดิน (ถ้ามี) ส่งทาง LINE หรืออีเมลได้ทันที
วิศวกรตรวจความเพียงพอของข้อมูลดิน หากไม่พอจะเสนอแผนเจาะสำรวจดินเพิ่มเติม พร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
วิเคราะห์ด้วย Slope/W, PLAXIS หรือวิธีคำนวณมาตรฐาน เปรียบเทียบทางเลือกด้านความปลอดภัย ต้นทุน และเวลาก่อสร้าง
จัดทำรายการคำนวณ แบบก่อสร้าง แบบขยาย และข้อกำหนดวัสดุ/ลำดับการก่อสร้าง
ตรวจทานภายในและลงนามโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต (กว.) พร้อมใช้ยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการทดสอบเสาเข็มและเครื่องมือวัด ปรับแบบตามผลหน้างานจริง
ขอบเขตจริงขึ้นกับประเภทงาน วิศวกรจะแจ้งรายการที่ต้องใช้และสิ่งส่งมอบในใบเสนอราคา
การออกแบบวิศวกรรมธรณี (Geotechnical Engineering Design) คือการนำข้อมูลจากการเจาะสำรวจดิน เช่น ค่า SPT N-Value ผล Lab Test และระดับน้ำใต้ดิน มาคำนวณและออกแบบฐานราก เสาเข็ม กำแพงกันดิน งานปรับปรุงดินอ่อน และเสถียรภาพลาดดิน เพื่อให้โครงสร้างปลอดภัย ประหยัด และไม่ทรุดตัวเกินเกณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน
SPN Soil Engineering ให้บริการออกแบบงานวิศวกรรมธรณีและปฐพีกลศาสตร์ครบวงจร 24 รายการ ใน 4 กลุ่มงาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ข้อมูลจากการเจาะสำรวจดินโดยตรง ครอบคลุมตั้งแต่ฐานรากบ้านพักอาศัย กำแพงกันดิน ปรับปรุงดินอ่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินด้วย Slope/W และ PLAXIS จนถึงการตรวจสอบและออกแบบแก้ไขฐานรากหน้างาน ทุกแบบรับรองโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต (กว.) ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ออกแบบฐานรากที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพดิน น้ำหนักบรรทุก และงบประมาณโครงการ โดยใช้ข้อมูล SPT N-Value และ Lab Test จากการเจาะสำรวจ
ออกแบบโครงสร้างรับแรงดันดินทุกประเภท สำหรับงานขุดชั่วคราวและถาวร ในเขตเมืองและพื้นที่จำกัด — อ่านเพิ่มเติม เลือกกำแพงกันดินแบบไหนดี? เปรียบเทียบ 7 ประเภท และ กำแพงกันดินตามกฎกระทรวง 2566 ค่า FS 3 ด้านที่ต้องผ่าน
แก้ปัญหาดินอ่อนในพื้นที่ภาคกลางและชายฝั่ง พร้อมวิเคราะห์ความปลอดภัยของลาดดินด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานสากล — อ่านเพิ่มเติม Ground Improvement มีกี่วิธี? สรุป 8 วิธีปรับปรุงดินอ่อน
แก้ปัญหาเสาเข็มและฐานรากที่พบระหว่างก่อสร้างหรือหลังใช้งาน พร้อมงานวิเคราะห์เฉพาะทางก่อนเริ่มตอกเสาเข็มและยกของหนัก
← เลื่อนดูตารางทั้งหมด →
| บริการ | ซอฟต์แวร์/มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | ระยะเวลา | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|
| Shallow Foundation | Terzaghi, Meyerhof, ACI 318 | แบบฐานราก + รายงาน | 3–7 วัน | บ้าน, อาคารบนดินแข็ง |
| Pile Foundation | Static Formula, AASHTO | แบบเสาเข็ม + รายงาน | 5–14 วัน | อาคาร, โรงงาน, สะพาน |
| Settlement Analysis | Consolidation Theory | กราฟทรุดตัว + รายงาน | 3–7 วัน | ดินอ่อน, คันดิน |
| Sheet Pile / Anchor | Rankine, FHWA, BS 8081 | แบบ + รายงาน | 5–10 วัน | งานขุดลึก |
| Diaphragm Wall | PLAXIS FEM, ACI | แบบ + FEM Report | 10–21 วัน | ขุดลึกในเมือง |
| PVD + Preloading | Barron's Solution | แบบ PVD + Timeline | 5–14 วัน | ดินอ่อนภาคกลาง |
| Stone Column | Priebe Method | แบบ + รายงาน | 5–10 วัน | ดินอ่อนรับน้ำหนักสูง |
| Slope Stability | Slope/W (GeoStudio) | FS Report + แบบแก้ไข | 3–10 วัน | คันดิน, Cut Slope |
| Lateral / Uplift Pile | Broms, p-y Curve | แบบเสาเข็ม + รายการคำนวณ | ตามขอบเขตงาน | Solar Farm, เสาไฟฟ้า, เสาป้าย |
| Machine Foundation | ACI 351.3R | แบบฐานราก + Dynamic Check | ตามขอบเขตงาน | โรงงาน, เครื่องจักรหนัก |
| Dewatering + Impact | Seepage Analysis | แบบระบบลดน้ำ + แผนติดตาม | ตามขอบเขตงาน | งานขุดลึกติดอาคาร |
| Riverbank Protection | Slope/W (Rapid Drawdown) | แบบ + รายงาน | ตามขอบเขตงาน | ตลิ่ง, ท่าเรือ |
| Embankment / Earth Dam | SEEP/W, Slope/W | Seepage + FS Report | ตามขอบเขตงาน | คันดิน, อ่างเก็บน้ำ |
| Slab-on-Grade | ACI 360R, Plate Bearing | แบบพื้น + รายการคำนวณ | ตามขอบเขตงาน | โรงงาน, คลังสินค้า |
| Pile Remedial | Eccentricity Check | รายการคำนวณ + แบบแก้ไข | ตามขอบเขตงาน | เข็มเยื้อง, เข็มสั้น |
| Underpinning | Micro Pile, FHWA | แบบเสริมฐานราก | ตามขอบเขตงาน | อาคารทรุด, ต่อเติม |
| Seismic / Liquefaction | มยผ. 1301/1302-61 | Site Class + รายงาน | ตามขอบเขตงาน | พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว |
| Wave Equation | GRLWEAP | ตุ้ม/ระยะยก + Blow Count | ตามขอบเขตงาน | ก่อนเริ่มตอกเสาเข็ม |
| Crane Pad | Bearing Check, Plate Bearing | ความหนาชั้นรองรับ + รายงาน | ตามขอบเขตงาน | งานยกเครน, รถเจาะเข็ม |
| Design Review / VE | ตรวจทานแบบ | รายงานตรวจทาน + ทางเลือก | ตามขอบเขตงาน | เจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา |
ต้องการ Boring Log พร้อม SPT N-Value ทุกชั้นดิน ผล Lab Test ได้แก่ Atterberg Limits, Consolidation Test, Triaxial หรือ Direct Shear และระดับน้ำใต้ดิน SPN สามารถให้บริการเจาะสำรวจดินควบคู่กับงานออกแบบในโปรเจกต์เดียวกันได้
คือการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินและคันดิน คำนวณ Factor of Safety (FS) ด้วย Slope/W หรือ PLAXIS FS ≥ 1.5 ถือว่าปลอดภัยสำหรับลาดดินถาวร ควรทำก่อนก่อสร้างคันดิน ถนนบนดินอ่อน Cut Slope และงานขุดลึกทุกประเภท
PVD (Prefabricated Vertical Drain) คือแถบระบายน้ำแนวดิ่งที่ติดตั้งลงในดินอ่อนด้วยแกนเหล็กนำ (Mandrel) ร่วมกับการถม Surcharge ชั่วคราว เพื่อเร่งการอัดตัวของดิน ลดเวลารอจากหลายปีเหลือ 3–12 เดือน เหมาะสำหรับถนน สนามบิน และโครงการบนดินอ่อนในภาคกลางของไทย
Sheet Pile เหล็กใช้สำหรับงานขุดชั่วคราวหรือถาวร ติดตั้งรวดเร็ว ต้นทุนต่ำกว่า แต่น้ำอาจรั่วซึมผ่านรอยต่อ (Interlock) ได้ Diaphragm Wall เป็นกำแพงคอนกรีตหล่อในร่องดิน แข็งแกร่ง กันน้ำดีกว่า เสียรูปน้อย เหมาะงานขุดลึกมากในเขตเมือง
เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงทั่วไป: FS ≥ 1.5 สำหรับลาดดินถาวรในสภาวะระยะยาว (Long-term, Drained) และ FS ≈ 1.2–1.3 สำหรับลาดชั่วคราวหรือช่วงระหว่างก่อสร้าง (Short-term, Undrained) ส่วนกรณีน้ำลดเร็ว (Rapid Drawdown) หรือแผ่นดินไหวใช้เกณฑ์เฉพาะตามมาตรฐานที่อ้างอิง ค่าที่ใช้จริงขึ้นกับความสำคัญของโครงสร้าง ความเสี่ยง และข้อกำหนดของโครงการ
การออกแบบโดยใช้ข้อมูลดินจริงช่วยเลือกเสาเข็มที่เหมาะสมที่สุด กำหนดความลึกและระยะห่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการออกแบบ Conservative เกินไป และป้องกันปัญหาทรุดตัวในภายหลังที่ค่าซ่อมแซมมักสูงกว่าค่าออกแบบหลายเท่า
ได้ครับ รายงานออกแบบและแบบก่อสร้างรับรองโดยวิศวกรโยธา (กว.) ใช้ยื่นต่อ อบต., เทศบาล, กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บ้านพักอาศัยทั่วไป 3–7 วันทำการหลังได้รับข้อมูลดินครบ อาคารพาณิชย์ 1–2 สัปดาห์ โรงงานอุตสาหกรรม 2–4 สัปดาห์ SPN สามารถดำเนินการเจาะสำรวจดินและออกแบบควบคู่กันเพื่อลดระยะเวลาโดยรวม
นอกจากแรงกด ต้องตรวจแรงถอน (Uplift) จากแรงลม และแรงด้านข้างกับโมเมนต์ที่หัวเสาเข็ม ด้วยวิธี Broms หรือ p-y Curve จากข้อมูลดินจริง รวมถึงเหล็กเสริมรับแรงดึง และควรยืนยันด้วยการทดสอบ Uplift และ Lateral Load Test ในสนาม อ่านเพิ่ม: Uplift Test · Lateral Load Test
วิศวกรต้องคำนวณโมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นจากการเยื้องศูนย์และกำลังเสาเข็มที่เหลือจริงก่อน แล้วจึงเลือกวิธีแก้ เช่น ขยายฐานราก เพิ่มเสาเข็ม หรือเพิ่มคานยึด SPN รับตรวจสอบและออกแบบแก้ไขพร้อมรายการคำนวณ อ่านเพิ่ม: เสาเข็มเบี่ยงศูนย์ · เข็มสั้นกว่าแบบ
ต้องออกแบบระบบกันดิน (เช่น Sheet Pile, Contiguous Pile Wall หรือ Diaphragm Wall) ระบบค้ำยัน และระบบลดระดับน้ำ ตรวจการยกตัวของก้นหลุม (Basal Heave) และประเมินการทรุดตัวของอาคารข้างเคียง พร้อมแผนติดตั้งเครื่องมือวัด เช่น Inclinometer และ Settlement Point ระหว่างก่อสร้าง อ่านเพิ่ม: ตรวจวัดงานขุดดินลึก
การออกแบบฐานรากและระบบกันดินต้องใช้ข้อมูลดินของพื้นที่จริง หากยังไม่มี SPN วางแผนจำนวนหลุมและความลึกให้เหมาะกับงานออกแบบ แล้วเจาะสำรวจและออกแบบต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน ช่วยลดเวลารวมและไม่ต้องประสานหลายผู้รับจ้าง อ่านเพิ่ม: บริการเจาะสำรวจดิน