Construction Stake Out ด้วย Auto Level: ขั้นตอนถ่ายระดับสำหรับงานบ้านใน 9 ขั้น

อัพเดทล่าสุด: 26 พ.ค. 2026
4 ผู้เข้าชม

งาน Construction Stake Out คือการถ่ายค่าระดับและตำแหน่งจากแบบ (drawing) ลงสู่หน้างานจริง เช่น ระดับฐานราก (Foundation Level), ระดับคาน-พื้น, ระดับ Top Slab หรือระดับท่อระบายน้ำ การใช้ Auto Level (กล้องระดับอัตโนมัติ) ที่มี Compensator ทำงานปกติและสอบเทียบล่าสุด คือเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยและอาคารต่ำกว่า 5 ชั้น คู่มือ 9 ขั้นตอนนี้สรุปลำดับการทำงาน ตั้งแต่ตรวจกล้องก่อนใช้งานจนถึงการบันทึกข้อมูลคืน BM (Benchmark) อ้างอิงตาม ISO 17123-2 สำหรับ Field Procedure ของ Levels และแนวปฏิบัติ USACE EM 1110-1-1005

 

  1. ตรวจสอบ Auto Level ก่อนเริ่มงาน (5 นาที) — ทำ Two-Peg Test แบบเร็วเพื่อเช็ค Collimation Error ตั้งกล้องระหว่างหมุด A และ B ระยะเท่ากัน 30-50 ม. อ่านค่า hA1, hB1 ย้ายกล้องไปใกล้ B ระยะ 2-5 ม. อ่าน hA2, hB2 คำนวณ ΔH = (hA1 − hB1) − (hA2 − hB2) เกณฑ์ทั่วไป |ΔH| ≤ 2-3 มม. ต่อ 30 ม. หากเกิน ต้องส่งสอบเทียบก่อนใช้งานสำคัญ ตรวจฟองอากาศวงกลม (Circular Bubble) และ Compensator ว่าทำงานปกติ

2. ตั้งกล้องและไม้สต๊าฟใกล้ BM อ้างอิง (5 นาที) — เลือก Benchmark ที่ใกล้พื้นที่งานและตรวจสอบความถูกต้องล่าสุด ตั้ง Tripod พื้นมั่นคง กางขามุม 60-75 องศา ตรวจฟองอากาศวงกลมให้อยู่กลาง ทดลองส่องเข้าไม้สต๊าฟที่วางตรง BM อ่านค่า BS (Backsight) บันทึกใน Field Book พร้อมวันที่ เวลา และผู้ปฏิบัติงาน

 

3. คำนวณ HI (Height of Instrument) — สูตร HI = Elevation(BM) + BS เช่น BM = 105.000 ม. RTK, BS = 1.235 ม. ดังนั้น HI = 106.235 ม. ค่า HI นี้คือระดับที่กล้องส่องตรงเส้นใยกลาง (cross-hair) ของกล้อง จะใช้คำนวณค่าระดับจุด Stake Out ต่อไปทุกจุด

 

4. คำนวณค่า FS (Foresight) ที่ต้องการสำหรับจุด Stake Out — สมการ FS_target = HI − Elevation_design เช่นต้องการ Stake Out หัวเสาเข็มที่ระดับ 104.500 ม. → FS_target = 106.235 − 104.500 = 1.735 ม. ผู้ถือไม้สต๊าฟต้องอ่านได้ 1.735 ม. พอดี ที่จุดหัวเสาเข็มนั้น

 

5. กำหนดตำแหน่งและ Stake Out จริง (10-20 นาทีต่อจุด) — ผู้ถือไม้สต๊าฟยืนตรงตำแหน่งที่ต้องการในแนวราบ (ใช้ Total Station หรือเทปวัดระยะตามเหมาะสม) ขยับขึ้น-ลงจนกระทั่งกล้องอ่านค่าได้ใกล้ FS_target มากที่สุด ใช้ตะปูตอกหรือทำเครื่องหมายบนเสาเข็ม/แบบหล่อ ในงานปกติยอมรับ tolerance ±3-5 มม. สำหรับงานบ้านพักอาศัย และ ±1-2 มม. สำหรับงานควบคุมระดับพื้น (Slab Level)

 

6. ตรวจสอบ Closure กลับมายัง BM (5 นาที) — หลังเสร็จงาน Stake Out ของรอบนั้น ส่องกลับมาที่ BM อ่านค่า BS ใหม่ คำนวณ ΔClosure = HI_เริ่ม − (Elev_BM + BS_ปิด) เกณฑ์ทั่วไปสำหรับงานก่อสร้างบ้าน |ΔClosure| ≤ 5 มม. หรือคำนวณตามสูตร C ≤ k√K มม. โดย K = ระยะรวมเป็นกิโลเมตร และ k = 6-10 มม. ตามคลาสงาน

 

7. บันทึก Field Book ครบทุกค่า — บันทึก BS, FS, HI, Elev_design, Elev_actual, Date, Time, Sky Condition, Equipment Serial No., Operator คอลัมน์ Remarks ระบุจุด Stake Out, เลขแบบ (Drawing No.) และ Tolerance ที่ใช้ การบันทึกครบช่วยให้ Traceability และเป็นหลักฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐาน FIG Guidelines

 

 

8. ระวัง Systematic Errors ในงานสนาม — สาเหตุที่พบบ่อย: (1) ระยะ BS ≠ FS ทำให้ Collimation Error สะสม → แนะนำ Balanced Backsight-Foresight ความต่างไม่เกิน 5-10 ม. (2) ไม้สต๊าฟเอียง → ติด Bubble Level บนไม้และตรวจทุกครั้ง (3) Curvature & Refraction → ที่ระยะ >50 ม. แก้ด้วยสูตร C = 0.0675 × D² (เมื่อ D = ระยะ กม.) (4) อุณหภูมิทำให้ไม้สต๊าฟยืดหด → งานละเอียดใช้ไม้ Invar

 

9. สรุปงานและส่งข้อมูล — ตรวจทาน Field Book พิมพ์ Report พร้อมแนบใบสอบเทียบกล้อง (Calibration Certificate) ที่ออกตาม ISO/IEC 17025 ส่งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Engineer) ลงนามรับรอง เก็บสำเนาไว้อย่างน้อย 2 ปีตามแนวปฏิบัติ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการใช้ลูกดิ่งตั้งกล้องระดับ แม่นยำ ดั่งมือโปร
การใช้ ลูกดิ่ง (Plumb Bob) ประกอบกับการตั้งกล้องระดับ เป็นเทคนิคสำคัญในงานสำรวจ เมื่อต้องตั้งกล้องให้ตรงกับ "จุดหมุด" (Station หรือ Benchmark)
24 ก.พ. 2026
ความแตกต่างระหว่างกล้องระดับ (Level), กล้องวัดมุม (Theodolite) และกล้องประมวลผลรวม (Total Station)
ความแตกต่างระหว่างกล้องระดับ (Level), กล้องวัดมุม (Theodolite) และกล้องประมวลผลรวม (Total Station)ทั้งสามประเภทนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญในงานสำรวจและก่อสร้าง แต่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านการใช้งานและความสามารถ ดังนี้:
17 ม.ค. 2025
จานองศาในกล้องสำรวจมีหน้าที่หลักทำอะไร
จานองศาในกล้องสำรวจมีหน้าที่หลักในการวัดมุมทั้งในแนวราบ (มุมราบ) และแนวดิ่ง (มุมดิ่ง) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการสำรวจและทำแผนที่ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองประเภทหลัก
6 ก.พ. 2025
icon-messenger
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy