สมรรถนะการป้องกันการกัดเซาะหน้าดินด้วยตาข่ายคลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่
Main Article Content
บทคัดย่อ
ปัญหาการกัดเซาะดินบนพื้นที่ลาดชันที่เกิดจากฝนตก เนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลดเสถียรภาพของพื้นที่ลาดชันและอาจนำไปสู่การพังทลายของพื้นที่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการป้องกันการกัดเซาะดินบนพื้นที่ลาดชันโดยการใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินในรูปแบบการติดตั้งที่แตกต่างกัน และการผสานการใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่ ภายใต้เงื่อนไขความลาดชันและความเข้มฝนที่แตกต่างกัน การทดลองดำเนินการในห้องปฏิบัติการโดยใช้ดินจากพื้นที่เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ทำการทดสอบในรางทดลองที่จำลองความลาดชัน 3 ระดับ ได้แก่ 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ร่วมกับการจำลองฝนที่ความเข้มฝน 100, 130 และ 170 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินถูกติดตั้งในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 10 รูปแบบ เพื่อประเมินผลต่อการไหลบ่าของน้ำผิวดิน การสูญเสียดิน และความเข้มข้นของตะกอน นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาการใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่โดยพิจารณาระยะการเจริญเติบโตของหญ้ารูซี่ที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า การใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินสามารถลดการไหลบ่าของน้ำผิวดินและการสูญเสียดินได้ โดยสามารถลดการไหลบ่าของน้ำผิวดินได้สูงสุดประมาณร้อยละ 65.8 และลดการสูญเสียดินได้ประมาณร้อยละ 89.2 เมื่อเปรียบเทียบกับรางที่ไม่มีติดตั้งตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดิน ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดเซาะดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่ติดตั้งตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดิน และลดลงเมื่อความลาดชันและความเข้มฝนเพิ่มสูงขึ้น การใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการป้องกันการกัดเซาะดินได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระยะที่หญ้ารูซี่มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ การผสานการใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์คลุมดินร่วมกับหญ้ารูซี่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการออกแบบระบบป้องกันการกัดเซาะดินบนพื้นที่ลาดชันภายใต้สภาพฝนที่มีความรุนแรง
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกสารอ้างอิง
Leknoi, U. and Likitlersuang, S. Good practice and lesson learned in promoting vetiver as solution for slope stabilisation and erosion control in Thailand. Land Use Policy, 2020, 99, 105008. Available from: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105008
Li, M., Zhang, X., Yang, Z., Yang, T. and Pei, X. The rainfall erosion mechanism of high and steep slopes in loess tablelands based on experimental methods and optimized control measures. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2020, 79, pp. 4671–4681. Available from: https://doi.org/10.1007/s10064-020-01854-3
Li, J., Luo, B., Wei, X., Ci, E., Ni, J. and Wei, C. Transportation of fine particles controlled by particles flocculation is a key feature of soil erosion on gentle slope land. Catena, 2023, 232, 107382. Available from: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107382
Chauhan, C., Singh, M., Vinayak, A.B. and Uday, K.V. Quantification of the effectiveness of mitigation measures on erosion potential of soil with image analysis. Journal of Soils and Sediments, 2024, 24, pp. 98–110. Available from: https://doi.org/10.1007/s11368-023-03598-5
Hao, H., Wang, X., Guang, J., Guo, Z. and Hua, L. Water erosion processes and dynamic changes of sediment size distribution under the combined effects of rainfall and overland flow. Catena, 2019, 173, pp. 494–504. Available from: https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.10.029
Pradhan, S., Toll, D.G., Rosser, N.J. and Brain, M.J. An investigation of the combined effect of rainfall and road cut on landsliding. Engineering Geology, 2022, 307, 106787. Available from: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2022.106787
Ma, S., Ma, M., Huang, Z., He, B. and Hu, Y. Model test study on the protection of expansive soil slope with polymer waterproof coating. Geotextiles and Geomembranes, 2023, 51, pp. 125–136. Available from: https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2023.03.003
Liu, W., Ouyang, G., Luo, X., Luo, J., Hu, L. and Fu, M. Moisture content, pore-water pressure and wetting front in granite residual soil during collapsing erosion with varying slope angle. Geomorphology, 2020, 362, 107210. Available from: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107210
Beczek, M., Mazur, R., Ryzak, M., Sochan, A., Polakowski, C., Beczek, T. and Bieganowski, A. How much raindrop energy is used for transportation of the two-phase splashed material? Geoderma, 2022, 425, 116034. Available from: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116034
Zhang, Y.G., Wang, P., Cheng, J.H., Wang, W.J., Zeng, L. and Wang, B. Drag coefficient of emergent flexible vegetation in steady nonuniform flow. Water Resources Research, 2020, 56(8), e2020WR027613. Available from: https://doi.org/10.1029/2020WR027613
Inti, S. and Tandon, V. Design of geocell reinforced roads through fragility modeling. Geotextiles and Geomembranes, 2021, 49, pp. 1085–1094. Available from: https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2021.03.003
Garcia, R.S. and Neto, J.O.A. Stress-dependent method for calculating the modulus improvement factor in geocell-reinforced soil layers. Geotextiles and Geomembranes, 2021, 49, pp. 146–158. Available from: https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2020.09.009
Song, X., Huang, M., He, S., Song, G., Shen, R., Huang, P. and Zhang, G. Erosion control treatment using geocell and wheat straw for slope protection. Advances in Civil Engineering, 2021, 2021, Article ID 5553221. Available from: https://doi.org/10.1155/2021/5553221
Gowthaman, S., Nakashima, K. and Kawasaki, S. A state-of-the-art review on soil reinforcement technology using natural plant fiber materials: past findings, present trends and future directions. Materials, 2018, 11, 553. Available from: https://doi.org/10.3390/ma11040553
Ammar, A., Najjar, S. and Sadek, S. Mechanics of the interface interaction between hemp fibers and compacted clay. International Journal of Geomechanics, 2019, 19(4), 04019015. Available from: https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001368
Yin, C., He, J., Gowi, A.A.K., Li, Z. and Zhou, C. Effective stiffness matrix calculation of geocell layer and reinforcement mechanism analysis of geocell reinforced embankment. Geotextiles and Geomembranes, 2024, 52, pp. 704–724. Available from: https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2024.03.010
Artidteang, S., Bergado, D., Chaiyaput, S., Tanchaisawut, T. and Lam, L.G. Performance of Ruzi grass combined with woven limited life geotextiles (LLGS) for soil erosion control. Lowland Technology International, 2016, 18(1), pp. 1–8. Available from: https://doi.org/10.14247/lti.18.1_1
Song, G., Song, X., He, S., Kong, D. and Zhang, S. Soil reinforcement with geocells and vegetation for ecological mitigation of shallow slope failure. Sustainability, 2022, 14, 11911. Available from: https://doi.org/10.3390/su141911911
Teerawattanasuk, C., Maneecharoen, J., Bergado, D.T., Voottipruex, P. and Lam, L.G. Root strength measurements of vetiver and ruzi grasses. Lowland Technology International, 2014, 16(2), pp. 71–80. Available from: https://doi.org/10.14247/lti.16.2_71
Chuenjaidee, S., Voottipruex, P., Jongpradist, P., Kalayasri, P. and Jamsawang, P. Integrated performance of geocells and Ruzi grass for slope erosion control under variable rainfall and slope conditions. Journal of Soils and Sediments, 2025, 25(3), pp. 732–750. Available from: https://doi.org/10.1007/s11368-025-03966-3