Concrete & Compression Members
📅 อัปเดตล่าสุด: 2026-09-03⏱ 6 นาที
คอนกรีตและแรงอัด (Concrete & Compression)
คอนกรีต เป็นวัสดุหลักในงานวิศวกรรมโยธา มีความแข็งแกร่งในการรับแรงอัดสูง แต่รับแรงดึงได้น้อย จึงมักใช้ร่วมกับเหล็กเสริม (Reinforced Concrete - RC)
กำลังอัดคอนกรีต (Compressive Strength)
กำลังอัดมาตรฐานของคอนกรีตวัดจากการทดสอบแท่งคอนกรีตทรงกระบอกขนาด 150×300 mm ที่อายุ 28 วัน
| เกรดคอนกรีต | f'c (MPa) | การใช้งาน | |------------|----------|-----------| | C20 | 20 | งานทั่วไป | | C25 | 25 | เสาและคาน | | C30 | 30 | โครงสร้างสำคัญ | | C35 | 35 | สะพาน | | C40 | 40 | งานพิเศษ |
ความเค้นและหน่วยรับแรง (Stress & Capacity)
ความเค้นอัดในคอนกรีต
- σ_c = ความเค้นอัด (MPa)
- P = แรงอัดที่กระทำ (N หรือ kN)
- A = พื้นที่หน้าตัด (mm² หรือ m²)
กำลังรับแรงอัดของเสา RC (RC Column Capacity)
สูตรคร่าวสำหรับเสาสั้น (Short Column) รับแรงอัดศูนย์กลาง
กำลังรับแรงอัดของเสา RC (ACI)
- P_n = กำลังรับแรงอัดนาม (N)
- f'_c = กำลังอัดคอนกรีต (MPa)
- A_g = พื้นที่หน้าตัดรวม (mm²)
- A_st = พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม (mm²)
- f_y = กำลังครากเหล็ก (MPa), ปกติ 390 หรือ 400 MPa
โปรแกรมคำนวณ
คำนวณความเค้นอัดในคอนกรีต
🔢 Concrete Compressive Stress Calculator
คำนวณความเค้นอัดในหน้าตัดคอนกรีต
kN
mm
mm
ประเมินกำลังรับแรงอัดเสา RC (Short Column)
🔢 RC Column Axial Load Capacity
ประเมินกำลังรับแรงอัดนาม Pn ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น (ACI simplified)
MPa
MPa
mm²
mm²
หมายเหตุ: อัตราส่วนเหล็กเสริม (ρ) ควรอยู่ในช่วง 1%–8% ตามมาตรฐาน ACI 318