การทำนายแนวโน้มการสะสมตัวของตะกอนเมื่อฝนตกหนักบริเวณเขามะกอก โดยแบบจำลอง HEC-RAS

ผู้แต่ง

  • รณกร สร้อยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  • พินิศ รัตนปรมากุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  • อติชาต อึ๋งโฆษาชนะวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  • ปัณณรัศม์ ศิลปะรัตนวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำสำคัญ:

การเคลื่อนที่ของตะกอน, HEC-RAS, แบบจำลองความสูงเชิงเลข, ไหลบ่า, การจัดการน้ำ

บทคัดย่อ

การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณทางไหลของน้ำ ทำให้เกิดตะกอนสะสมขวางทางน้ำ เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อฝนตกหนักเกินปกติ งานวิจัยนี้ใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์ HEC-RAS จำลองสภาพการไหลของน้ำท่าเมื่อเกิดฝนตกความเข้ม 31.4 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นค่าความเข้มฝนที่สามารถทำให้เกิดน้ำหลากได้จากค่าสถิติฝนที่บันทึกไว้ในระยะ 20 ปี บริเวณเขามะกอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยจุดรับน้ำจากเขามะกอกห่างกัน 250–300 เมตร ผลการจำลองพบว่ามีตะกอนสะสมจากพื้นที่โดยรอบและมีความเสี่ยงต่ออุทกภัย แบบจำลองแสดงสถานการณ์น้ำท่าที่ไหลตามร่องน้ำธรรมชาติมีความเร็วสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ ไหลเข้าสู่เขตโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ด้วยความเร็วประมาณ 1 m/s โดยมีการพัดพาตะกอนมาตามทางน้ำธรรมชาติ บริเวณทางระบายน้ำทางทิศตะวันตกมีการเคลื่อนที่ผ่านของตะกอนและเกิดการสะสม ส่วนทางทิศใต้มีตะกอนสะสมบริเวณใกล้เคียงก่อนถึงทางระบายน้ำ การศึกษาสถานการณ์จำลองนี้เพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบระบายน้ำและบริหารจัดการตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัย การกัดเซาะพังทลาย และการสะสมดิน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการวางแผนรับน้ำและระบายน้ำให้มั่นคงและยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

มติชน, “ย้ายรร.นายเรืออากาศฯ ดอนเมืองไปมวกเหล็ก เปิดเรียนวันแรก 29 พ.ค,” มติชน ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ: 15 มี.ค. 2568. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้: https://www.matichon.co.th/region/news_3988818

G. W. Brunner, “HEC-RAS Release Notes.” U.S. Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jun. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/features.aspx

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, “2D Unsteady Flow Hydrodynamics.” USACE Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jun. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.6/theoretical-basis-for-one-dimensional-and-two-dimensional-hydrodynamic-calculations/2d-unsteady-flow-hydrodynamics

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, “Sediment Transport Functions.” USACE Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.0/stable-channel-design-functions/sediment-transport-capacity/sediment-transport-functions

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, “Fall Velocity.” USACE Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.1/stable-channel-design-functions/sediment-transport-capacity/fall-velocity

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, “Hiding and Exposure Corrections.” USACE Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/d2sd/ras2dsedtr/6.0/modeldescription/hiding-and-exposure-corrections

V. M. Quiroga, S. Kure, K. Udo, and A. Mano, “Application of 2D numerical simulation for the analysis of the February 2014 Bolivian Amazonia flood: Application of the new HEC-RAS version 5,” Ribagua, vol.3, no. 1, pp. 25–33, Feb. 2016, doi: 10.1016/j.riba.2015.12.001.

F. Y. Logah, A. B. Amisigo, E. Obuobie, and K. Kankam-Yeboah, “Floodplain hydrodynamic modelling of the Lower Volta River in Ghana,” Journal of Hydrology: Regional Studies, vol.14, pp. 1–9, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.ejrh.2017.09.002.

Esri Land Cover, “Esri Sentinel-2 Land Cover Explorer,” Esri. Accessed: Nov. 22, 2024. [Online]. Available: https://livingatlas.arcgis.com/landcover/

ปรัชญา บำรุงสงฆ์ และ นริสรา ยามันซาบีดีน, “ธรณีวิทยาระวางอำเภอมวกเหล็ก (5238 II) และระวางอำเภอบ้านนา (5237 IV)” ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี. เข้าถึงเมื่อ: 15 มิ.ย. 2568. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้: http://library.dmr.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=mmvw&db=Main&skin=s&mmid=6384&bid=22688

D. Rosca, A. Ursu, I. Chelaru, C. Mihai, and P. Patriche, "Using 1D HEC-RAS modeling and LiDAR data to improve flood hazard maps accuracy: A case study from Jijia floodplain (NE Romania)," Water, vol. 12, no. 6, Jun. 2020, Art. no. 1624, doi: 10.3390/w12061624.

นรภัธร เผือกเทศ และ ปภัสร์พงษ์ วนากมล, "การสำรวจพื้นที่ติดตั้งป้าย NKRAFA บริเวณยอดเขามะกอก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี," วศ.บ., สาขาวิศวกรรมโยธา, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, สระบุรี, ประเทศไทย, 2565. [Online]. เข้าถึงได้: https://drive.google.com/file/d/1as9KYIW3Je_PLpJkhjOdqGrjERAeveyz/view?usp=drive_link

กรมอุตุนิยมวิทยา, “บริการข้อมูลการตรวจวัดและสถิติอุตุนิยมวิทยา.” กรมอุตุนิยมวิทยา. เข้าถึงเมื่อ: 20 ธ.ค. 2567 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้: https://www.tmd.go.th/service/tmdData

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, “Infiltration Methods.” USACE Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/r2dum/6.5/developing-a-terrain-model-and-geospatial-layers/infiltration-methods

US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Center, “Creating Land Cover, Manning’s N Values, and % Impervious Layers.” USACE Hydrologic Engineering Center. Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/r2dum/6.5/developing-a-terrain-model-and-geospatial-layers/creating-land-cover-mannings-n-values-and-impervious-layers

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2026-03-17

รูปแบบการอ้างอิง

[1]
สร้อยศรี ร. ., รัตนปรมากุล พ. ., อึ๋งโฆษาชนะวานิช อ. ., และ ศิลปะรัตนวงศ์ ป. ., “การทำนายแนวโน้มการสะสมตัวของตะกอนเมื่อฝนตกหนักบริเวณเขามะกอก โดยแบบจำลอง HEC-RAS”, NKRAFA J.Sci Technol., ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 131–146, มี.ค. 2026.

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย

หมวดหมู่