หน้าแรก / แบบฟอร์มคำนวณ / ฐานรากแผ่

คำนวณออกแบบฐานรากแผ่เดี่ยว (Isolated Footing)

● ใช้งานได้แล้ว

ตรวจสอบหน่วยแรงแบกทานดิน โมเมนต์ดัด เหล็กเสริม แรงเฉือนคาน (Beam shear) และแรงเฉือนเจาะทะลุ (Punching shear) ของฐานรากแผ่เดี่ยว — ปรับปรุงสูตรทั้งหมดให้ตรงกับไฟล์ Excel ต้นฉบับที่ผู้ใช้ส่งมาโดยเฉพาะ (ตรวจสอบตรงกับตัวอย่าง F80 / F150 / F200 ในไฟล์ทุกค่า)

โหลดตัวอย่างจากไฟล์ต้นฉบับ (ตรวจสอบผลลัพธ์):
— ชื่อฐานรากตามไฟล์ต้นฉบับ (F80/F150/F200 = ขนาดฐานราก 0.8m / 1.5m / 1.8m ตามลำดับ)
คุณสมบัติวัสดุ / ตัวคูณลดกำลัง / เรขาคณิต
หน่วย: kg, m, cm, ksc (kgf/cm²) — ค่าตัวคูณลดกำลัง φ และ β1 fix ตามไฟล์ต้นฉบับ ไม่สามารถแก้ไขได้
φ (bending)
0.90
φ (shear)
0.85
β1
0.85
ความลึกประสิทธิผล d = t − cover
{{dOut}} cm
ksc
ksc
cm
kg/m²
kg
kg·m
kg·m
cm
cm
ขนาดฐานรากที่ทดลอง (Trial size) — เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือ "ตรวจสอบ" ขนาดที่กรอกเอง ไม่ใช่ออกแบบอัตโนมัติ ตรงตามไฟล์ต้นฉบับ
m
m
m
m — เพิ่มใหม่ 2026-09-18 (ใช้วาดผัง SECTION เท่านั้น ไม่มีในไฟล์ต้นฉบับ)
มม. (DB)
มม. (DB)
ค่านำเข้าสำหรับตรวจสอบเสถียรภาพ (เพิ่มใหม่ 2026-09-03 — ไม่มีในไฟล์ต้นฉบับ)
kg
kg
ทั่วไป 0.3-0.5
ทั่วไป ≥1.5
ทั่วไป ≥1.5
รายการคำนวณ
ผลลัพธ์
1
น้ำหนักฐานราก และตรวจสอบหน่วยแรงแบกทานดิน
น้ำหนักฐานราก w = B×L×t×2400
{{wFootingOut}} kg
หน่วยแรงกดที่ฐาน Pnet = (Pu+w) / (B×L)
{{pnetOut}} kg/m²
Pnet / 1.5 (เทียบเป็นระดับใช้งานโดยประมาณ)
{{pnetServiceOut}} kg/m²
ตรวจสอบ: Pnet/1.5 < qa
{{bearingOut}}
2
หน่วยแรงกดที่ขอบฐานราก (Biaxial pressure)
Pxmax = Pnet + 6·Muy / (B·L²)
{{pxmaxOut}} kg/m²
Pxmin = Pnet − 6·Muy / (B·L²)
{{pxminOut}} kg/m²
Pymax = Pnet + 6·Mux / (L·B²)
{{pymaxOut}} kg/m²
Pymin = Pnet − 6·Mux / (L·B²)
{{pyminOut}} kg/m²
3
โมเมนต์ดัดที่ออกแบบ (Design moment)
Design Mx = 1.5·Pymax·L·(B/2)²/2
{{designMxOut}} kg·m
Design My = 1.5·Pxmax·B·(L/2)²/2
{{designMyOut}} kg·m
4
ออกแบบเหล็กเสริม (Reinforcement design)
Ru = MAX(Mx,My)×100 / (φ·MIN(B,L)×100·d²)
{{ruOut}} kg/cm²
ρb = β1·(0.85fc'/fy)·(6120/(6120+fy))
{{rhoBOut}}
0.75ρb
{{rhoMax75Out}}
ρ คำนวณได้ = (0.85fc'/fy)·[1−√(1−2Ru/0.85fc')]
{{rhoCalcOut}}
ρ ที่ใช้ = IF(ρ<0.0018, 0.0018, IF(ρ>0.75ρb, "ต้องใช้ B×L ใหม่", ρ))
{{rhoFinalOut}}
As สำหรับทิศทาง B = ρ×B(m)×d(cm)×100
{{asBOut}} cm²
As สำหรับทิศทาง L = ρ×L(m)×d(cm)×100
{{asLOut}} cm²
เหล็กเสริมทิศทาง B (ปัดขึ้นจากพื้นที่หน้าตัดเหล็กที่เลือก)
{{barBOut}}
เหล็กเสริมทิศทาง L (ปัดขึ้นจากพื้นที่หน้าตัดเหล็กที่เลือก)
{{barLOut}}
5
ตรวจสอบแรงเฉือนคาน (One-way / Beam shear)
Vu = MAX(P ทุกมุม)·MIN(B,L)·((MAX(B,L)−0.01·Lเสา)/2)
{{vuBeamOut}} kg
φVc = 0.53·φ·√fc'·(MIN(B,L)×100)·d
{{phiVcBeamOut}} kg
ตรวจสอบ: φVc > Vu
{{beamShearOut}}
6
ตรวจสอบแรงเฉือนเจาะทะลุ (Two-way / Punching shear)
b0 = 2×(Bเสา+d) + 2×(Lเสา+d)
{{b0Out}} cm
Vu = Pnet × (B×L − พื้นที่หน้าตัดวิกฤต)
{{vuPunchOut}} kg
φVc = 1.06·φ·√fc'·b0·d
{{phiVcPunchOut}} kg
ตรวจสอบ: φVc > Vu
{{punchShearOut}}
7
สรุปขนาดฐานราก (Summary)
ขนาด B × L × t
{{sizeOut}}
เหล็กเสริมทิศทาง B
{{barBOut2}}
เหล็กเสริมทิศทาง L
{{barLOut2}}
8
ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักเทียบพื้นที่ (Supplementary — เสริมจากไฟล์ต้นฉบับ)
น้ำหนักบรรทุกปลอดภัยรวมของฐานราก (กรอกเอง — พบเฉพาะในตัวอย่าง F150/F200 ของไฟล์ ไม่มีในตัวอย่าง F80)
kg
พื้นที่ฐานราก A = B×L
{{aAreaOut}} m²
Qa = น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย / A
{{qaCheckOut}} kg/m²
9
ตรวจสอบการเยื้องศูนย์ (Eccentricity Check) — เพิ่มใหม่
N (service ≈ (Pu+w)/1.5)
{{nServiceOut}} kg
ex = Mux(service)/N เทียบกับ B/6
{{eccXOut}}
ey = Muy(service)/N เทียบกับ L/6
{{eccYOut}}
10
ตรวจสอบการพลิกคว่ำ (Overturning Check) — เพิ่มใหม่
FSot(x) = N·(B/2) / Mux(service)
{{fsOtXOut}}
FSot(y) = N·(L/2) / Muy(service)
{{fsOtYOut}}
11
ตรวจสอบการเลื่อนไถล (Sliding Check) — เพิ่มใหม่
FSslide(x) = μ·N / Vx(service)
{{fsSlideXOut}}
FSslide(y) = μ·N / Vy(service)
{{fsSlideYOut}}
12
ผัง PLAN + SECTION ฐานราก (เพิ่มใหม่ 2026-09-18) — ไม่มีในไฟล์ต้นฉบับ
ความลึกฐานรากจาก GL ที่ใช้วาด
{{footDepthGLOut}} m
{{footingPlanSketch}}
{{footingSectionSketch}}
โมดูลคำนวณอื่นๆ ใช้งานได้แล้วทั้งหมด
การวิเคราะห์โครงสร้าง, คอนกรีตเสริมเหล็ก, เหล็กโครงสร้าง, แผ่นฐานเสา, จุดต่อโครงสร้าง, ระบบค้ำยันด้านข้าง, หูช้าง, พื้นทางเดียว, พื้นสองทาง, พื้นไร้คาน (Flat Slab), ถังเก็บน้ำ, พื้นวางบนดิน, ฐานรากเสาเข็ม, เสาสั้น, เสายาว, แรงลม-ป้ายโฆษณา/กำแพง, แรงลม-อาคารเตี้ย, แรงลม-อาคารสูง, แรงแผ่นดินไหว-นอกแอ่งกรุงเทพฯ, แรงแผ่นดินไหว-ในแอ่งกรุงเทพฯ, รอยเชื่อม
ติดตาม 90'S ENGINEER ในทุกช่องทาง
FacebookYouTube