- 129 -
ก
ข ค
รูปที่ 7.11(ก) เก็บตัวอยางบริเวณสวนปาลม สวนยาง บานทาคลอง ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ความลึก 250-280 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับหินโคลน
(ค) ลักษณะตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว สีแดง
- 130 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.12 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา สวนปาลม บานหวยโต ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี ่
ความลึก 270-300 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับกับ
หินโคลน (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย แทรกสลับกับหินโคลน ที่มีระดับการผุพัง
ของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียว สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
- 131 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.13 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา สวนยาง บานดินแดงนุย ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ความลึก 260-290 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินโคลน กลุมวิทยาหิน FS2
(ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินโคลน ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV)
(ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีเทาออน สีสม
- 132 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.14 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณสวนยางบานชองพลี ตำบลอาวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ความลึก 70-90 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 (ค) หนาตัดดิน
ของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปน
ดินทรายปนดินเหนียว สีเทาออน สีสม
- 133 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.15 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา ทางหลวงหมายเลข 4203 บานชองพลี ตำบลอาวนางอำเภอ
ิ
เมือง จังหวัดกระบี่ ความลึก 300–330 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวทยาหิน
SS2 แทรกสลับหินดินดานและหินโคลน (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย แทรกสลับ
หินดินดานและหินโคลน ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยาง เปนดินเหนียวปน
ทราย สีสม สีเทาออน
- 134 -
7.2.4 อำเภอเหนือคลอง
การสำรวจและเก็บตัวอยางดินแบบไมคงสภาพในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จำนวน 1
ั้
ตัวอยาง ครอบคลุมขอบเขตตำบลโคกยาง อยูหินฐานกลุมวิทยาหินทงหมด 1 หนวย ไดแก หนวยหิน SS2
มีรายละเอียดดังนี้
7.2.4.1 ตำบลโคกยาง
(1) บริเวณสวนปาเหนือคลอง ริมทางหลวงหมายเลข 4005 บานควนเกาะจันทร
่
ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี พิกัด 47P 511728 E 894392 N สูงจากระดับน้ำทะเล
64 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 190-230 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2
เปนหินทราย สีแดง เม็ดตะกอนขนาดปานกลางถึงละเอียด กึ่งกลมมน การคัดขนาดปานกลาง
ชั้นหินมีความหนาปานกลางถึงหนา ตัวอยางเปนดินทรายปนทรายแปง สีน้ำตาลออน (รูปที่ 7.16)
- 135 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.16 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณสวนปาเหนือคลอง ริมทางหลวงหมายเลข 4005 บานควนเกาะจันทร
ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ความลึก 190-230 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐาน
ั
เปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย ที่มีระดับการผุพง
ของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินทรายปนทรายแปง สีน้ำตาลออน
- 136 -
7.2.5 อำเภอคลองทอม
การสำรวจและเก็บตัวอยางดินแบบไมคงสภาพในพื้นที่อำเภอคลองทอม จำนวน 5
ตัวอยาง ครอบคลุมขอบเขตตำบลคลองทอมเหนือ ตำบลทรายขาว และตำบลพรุดินนา ตำบลหวยน้ำขาว
อยูหินฐานกลุมวิทยาหินทั้งหมด 2 หนวย ไดแก หนวยหิน SS2 และหนวยหิน FS2 มีรายละเอียดดังนี้
7.2.5.1 ตำบลคลองทอมเหนือ
(1) บริเวณบานบางเตียว ตำบลคลองทอมเหนือ อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
พิกัด 47N 526621 E 876358 N สูงจากระดับน้ำทะเล 24 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 560-590
เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล เม็ดตะกอน
ขนาดละเอียด ชั้นหินมีความหนาหนา อยูแทรกสลับชั้นหินบางของหินโคลน ตัวอยางเปนดินรวนปนทราย
ี่
สีมวง (รูปท 7.17)
7.2.5.2 ตำบลทรายขาว
(1) บริเวณบานหวยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี พิกัด 47N 527688
่
E 860175 N สูงจากระดับน้ำทะเล 47 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 100-130 เซนติเมตร จากผิวดิน
อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล มีเม็ดกรวดปนอยูในเนื้อหิน
ตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล (รูปที่ 7.18)
(2) บริเวณอางเก็บน้ำหวยทรายขาว บานหวยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ พิกัด 47N 531440 E 860206 N สูงจากระดับน้ำทะเล 78 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก
230-260 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีน้ำตาล เม็ดตะกอน
ขนาดละเอียด อยูแทรกสลับกับชั้นหินทรายแปงและหินโคลน ตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดง
(รูปที่ 7.19)
7.2.5.3 ตำบลพรุดินนา
(1) บริเวณทางหลวงหมายเลข 4038 บานทับไทร ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองทอม
่
จังหวัดกระบี พิกัด 47P 524447 E 886705 N สูงจากระดับน้ำทะเล 83 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก
320-350 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
เม็ดตะกอนขนาดละเอียด อยูแทรกสลับชั้นกับหินโคลนและหินทรายแปง ตัวอยางเปนดินเหนียวปนทรายแปง
สีเทาออน สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล (รูปที่ 7.20)
7.2.5.4 ตำบลหวยน้ำขาว
(1) บริเวณบานน้ำรอน ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี พิกัด 47N
่
511720 E 870874 N สูงจากระดับน้ำทะเล 26 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 330-360 เซนติเมตร
จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล เม็ดตะกอน
ขนาดละเอียด ตัวอยางเปนดินทรายปนดนเหนียว สีสมและสีเทาออน (รูปที่ 7.21)
ิ
- 137 -
ก
ข ค
รูปที่ 7.17 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขาบานบางเตียว ตำบลคลองทอมเหนือ อำเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ ที่ความลึก 560-590 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย
กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับหินโคลน (ค) ลักษณะตัวอยางเปนดินรวนปนทราย สีมวง
- 138 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.18 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณบานหวยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ที่ความลึก
100–130 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินโคลน กลุมวิทยาหิน FS2 (ค) หนาตัดดินของ
ชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินโคลน ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปน
ดินเหนียวปนทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
- 139 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.19 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณอางเก็บน้ำหวยทรายขาว บานหวยทรายขาว ตำบลทรายขาว
อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ที่ความลึก 230-260 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย
กลุมวิทยาหิน SS2 (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง
(Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดง
- 140 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.20 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณสวนปาลม ทางหลวงหมายเลข 4038 บานทับไทร ตำบลพรุดินนา
่
อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ที่ความลึก 320–350 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย
กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับกับชั้นหินทรายแปงและหินโคลน (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจาก
หินทราย แทรกสลับกับชั้นหินทรายแปงและหินโคลนที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV)
(ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาออน สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
- 141 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.21 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณสวนปาลม สวนยางพารา บานน้ำรอน ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ ที่ความลึก 330-360 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน
SS2 (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทรายที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV)
(ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว สีสมและสีเทาออน
- 142 -
7.2.6 อำเภอปลายพระยา
การสำรวจและเก็บตัวอยางดินแบบไมคงสภาพในพื้นที่อำเภอปลายพระยา
จำนวน 1 ตัวอยาง ครอบคลุมขอบเขตตำบลเขาตอ อยูหินฐานกลุมวิทยาหินทั้งหมด 1 หนวย ไดแก
หนวยหิน F-MET1 มีรายละเอียดดังนี้
7.2.6.1 ตำบลเขาตอ
ี
ั
(1) บริเวณบานบางเทาแม ตำบลเขาตอ อำเภอปลายพระยา จงหวดกระบ พิกัด 47P 469354 E 951126 N
่
ั
สูงจากระดับน้ำทะเล 105 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 660–700 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐาน
กลุมวิทยาหิน F-MET1 เปนหินไมกาชีสต สีน้ำตาลเขียว เนื้อหินแสดงริ้วขนานและสายแรควอตซ
ตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว สีน้ำตาล (รูปที่ 7.22)
- 143 -
ก
ข ค
ั
รูปที่ 7.22 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณศาลาพัก บานบางเทาแม ตำบลเขาตอ อำเภอปลายพระยา จังหวดกระบี่
ความลึก 660–700 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินชีสต กลุมวิทยาหิน F-MET1
(ค) ลักษณะตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว สีน้ำตาล
- 144 -
7.2.7 อำเภอลำทับ
การสำรวจและเก็บตัวอยางดินแบบไมคงสภาพในพื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 4 ตัวอยาง
ครอบคลุมขอบเขตตำบลดินแดง และตำบลลำทับ อยูหินฐานกลุมวิทยาหินทั้งหมด 3 หนวย ไดแก
หนวยหิน SS2 หนวยหิน FS2 และหนวยหิน CB1 มีรายละเอียดดังนี้
7.2.7.1 ตำบลดินแดง
ั
ั
(1) บริเวณบานควนยาว ตำบลดินแดง อำเภอลำทบ จงหวดกระบ่ พิกัด 47P 538194 E 888640 N
ี
ั
่
สูงจากระดับน้ำทะเล 84 เมตร เก็บตัวอยางทความลึก 150-180 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุม
ี
วิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีเทาออน เม็ดตะกอนขนาดละเอียด แทรกสลับกับชั้นหินโคลนและหินทรายแปง
ตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดง (รูปที่ 7.23)
ั
ิ
ี
ั
(2) บริเวณบานไรใน ตำบลดนแดง อำเภอลำทบ จังหวดกระบ่ พิกัด 47N 542514 E 879093 N
่
สูงจากระดับน้ำทะเล 98 เมตร เก็บตัวอยางทีความลึก 170-200 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐาน
กลุมวิทยาหิน FS2 เปนหินทรายแปง สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล แทรกสลับชั้นกับหินโคลน ตัวอยางเปน
ดินเหนียวปนทรายแปง สีสม สีขาว (รูปที่ 7.24)
ั
(3) บริเวณบานดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทบ จังหวัดกระบี่ พิกัด 47P 542978 E 885073 N
สูงจากระดับน้ำทะเล 138 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 460-490 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐาน
ิ
กลุมวิทยาหิน CB1 เปนหินโดโลไมต สีเทาออน ตัวอยางเปนดินรวนปนดนเหนียว สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
ดินแมรัง (รูปที่ 7.25)
7.2.7.2 ตำบลลำทับ
ั
ั
ี
(1) บริเวณบานไรคอก ตำบลลำทบ อำเภอลำทบ จังหวดกระบ่ พิกัด 47N 535670 E 880578 N
ั
สูงจากระดับน้ำทะเล 115 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 130-160 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐาน
กลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีน้ำตาล เม็ดตะกอนขนาดละเอียด แทรกสลับกับชั้นหินโคลน
ตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล (รูปที่ 7.26)
- 145 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.23 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา บานควนยาว ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ความลึก
150–180 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย SS2 แทรกสลับหินโคลนและ
หินทรายแปง (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทรายแทรกสลับหินโคลนและหินทรายแปง
ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดง
- 146 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.24 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา บานไรใน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ความลึก
170-200 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทรายแปงแทรกสลับหินโคลน กลุมวิทยาหิน FS2
(ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทรายแปงแทรกสลับหินโคลน ที่มีระดับการผุพังของมวลหิน
สูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีขาว สีสม
- 147 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.25 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา สวนยาง บานดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ความลึก 460–490 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินโดโลไมต กลุมวิทยาหิน CB1
(ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินโดโลไมต ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV)
(ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล และแมรัง
- 148 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.26 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณบานไรคอก ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ความลึก 130-160
ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับหินโคลน (ค) หนาตัดดิน
ของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย แทรกสลับหินโคลน ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV)
(ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
- 149 -
7.2.8 อำเภออาวลึก
การสำรวจและเก็บตัวอยางดินแบบไมคงสภาพในพื้นที่อำเภออาวลึก จำนวน 5 ตัวอยาง
ครอบคลุมขอบเขตตำบลแหลมสัก ตำบลคลองยา ตำบลคลองหิน และตำบลอาวลึกเหนือ อยูหินฐาน
กลุมวิทยาหินทั้งหมด 1 หนวย ไดแก หนวยหิน SS2 มีรายละเอียดดังนี้
7.2.8.1 ตำบลเขาใหญ
(1) บริเวณเขาใหญ บานเขาใหญ ตำบลเขาใหญ อำเภออาวลึก จังหวัดกระบ
่
ี
พิกัด 47P 470394 E 936905 N สูงจากระดับน้ำทะเล 54 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 270-300 เซนติเมตร
จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีน้ำตาลออน เม็ดตะกอนมีขนาดปานกลาง
ชั้นหินมีความหนาปานกลางถึงหนา อยูแทรกสลับกบชั้นหินทรายแปง ตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว
ั
สีน้ำตาล (รูปที่ 7.27)
7.2.8.2 ตำบลแหลมสัก
(1) บริเวณทางหลวงหมายเลข 4039 บานสมีหลัง ตำบลแหลมสัก อำเภออาวลึก
จังหวัดกระบี่ พิกัด 47P 462409 E 916663 N สูงจากระดับน้ำทะเล 15 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก
100-120 เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีแดงมวงเขมอมน้ำตาล
เม็ดตะกอนขนาดละเอียด ตัวอยางเปนดินรวนปนทราย สีสม (รูปที่ 7.28)
7.2.8.3 ตำบลคลองยา
(1) บริเวณบานปากชอง ตำบลคลองยา อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ พิกัด 47P 490906 E
926794 N สูงจากระดับน้ำทะเล 120 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 230-270 เซนติเมตร จากผิวดิน
อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินเชิรต สีเทาออน ชั้นหินบาง ตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว
สีน้ำตาลสม (รูปที่ 7.29)
7.2.8.4 ตำบลคลองหิน
(1) บริเวณบานคลองยาเหนือ ตำบลคลองหิน อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี พิกัด 47P
่
482915 E 919209 N สูงจากระดับน้ำทะเล 104 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 100-130 เซนติเมตร
จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีขาว เม็ดตะกอนขนาดละเอียด ชั้นหินม ี
ความหนาหนาสลับชั้นกับชั้นหินบางของหินดินดาน ตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาล และแมรัง
(รูปที่ 7.30)
7.2.8.5 ตำบลอาวลึกเหนือ
(1) บริเวณบานหนองหวายพน ตำบลอาวลึกเหนือ อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี
่
พิกัด 47P 482218 E 929872 N สูงจากระดับน้ำทะเล 117 เมตร เก็บตัวอยางที่ความลึก 400-430
เซนติเมตร จากผิวดิน อยูในหินฐานกลุมวิทยาหิน SS2 เปนหินทราย สีน้ำตาลออน เม็ดตะกอนม ี
ั
ขนาดละเอียด การคัดขนาดดี ชั้นหินหนาปานกลางถึงหนา และชั้นหินทรายบางอยูแทรกสลับชั้นกบ
หินดินดาน หินโคลนและหินทรายแปง ตัวอยางเปนทรายปนดนเหนียว สีน้ำตาลแดง สีเทา (รูปที่ 7.31)
ิ
- 150 -
ก
ข ค
ึ
ี
ั
ั
รูปที่ 7.27 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณบานเขาใหญ ตำบลเขาใหญ อำเภออาวลก จงหวดกระบ่ ความลึก 270-300 ซม.
จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับหินทรายแปง
(ค) ลักษณะตัวอยางเปนดินทรายปนดินเหนียว สีน้ำตาล
- 151 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.28 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณเนินเขา บริเวณทางหลวงหมายเลข 4039 บานสมีหลัง ตำบลแหลมสัก
่
อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี ความลึก 100-120 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย
กลุมวิทยาหิน SS2 (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง
(Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนดินรวนปนทราย สีสม
- 152 -
ก
ข ค
่
รูปที่ 7.29 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณบานปากชอง ตำบลคลองยา อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี
ความลึก 230-270 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินเชิรต กลุมวิทยาหิน SS2
(ค) ลักษณะตัวอยางเปนทรายปนดินเหนียว สีน้ำตาลสม
- 153 -
ก
ข ค
่
รูปที่ 7.30 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณบานคลองยาเหนือ ตำบลคลองหิน อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี
ความลึก 100-130 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2 แทรกสลับหิน
ทรายแปง (ค) ลักษณะตัวอยางเปนดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาล และแมรัง
- 154 -
ก
ข ค
ง
รูปที่ 7.31 (ก) เก็บตัวอยางบริเวณสวนยาง บานหนองหวายพน ตำบลอาวลึกเหนือ อำเภออาวลึก
จังหวัดกระบี่ ความลึก 400-430 ซม. จากผิวดิน (ข) ลักษณะของหินฐานเปนหินทราย กลุมวิทยาหิน SS2
แทรกสลับหินดินดาน หินโคลนและหินทรายแปง (ค) หนาตัดดินของชั้นดินและหินผุที่เกิดจากหินทราย
ที่มีระดับการผุพังของมวลหินสูง (Zone IV) (ง) ลักษณะตัวอยางเปนทรายปนดินเหนียว สีน้ำตาลแดง สีเทา
- 155 -
ิ
ิ
ั
ุ
7.3 วธีการวเคราะหคณสมบติทางกายภาพของดิน
การจำแนกกลุมดิน ดังแสดงในตารางที่ 7.3 โดยใชระบบมาตรฐานของ Unified Soil
Classification (รูปที่ 7.32 และรูปที่ 7.33) เปนระบบการจําแนกดินที่ใชกันอยางกวางขวางใน
งานวิศวกรรมโยธา โดยทำการจําแนก 3 วิธีการ คือ (1) การหาคาพิกัดอัตตะเบิรก (Atterberg’s Limits)
ิ
(2) การทดสอบหาคาความถวงจำเพาะเม็ดดิน (Specific Gravity of Soil) และ (3) การหาขนาดเม็ดดน
(Grain Size Analysis) และมีขั้นตอนในการจำแนกดังนี้
(1) แบงตามลักษณะขนาดเม็ดดิน คือ ดินเม็ดหยาบ ไดแก กรวด (Gravel) และทราย (Sand)
ดินเม็ดละเอียด ไดแก ดินเหนียว (Clay) และดนทรายแปง (Silt)
ิ
(2) แบงยอยตามลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดิน แบงเปน 2 จําพวกใหญๆ คือ (1) ดินที่มี
ึ
การคละขนาดตะกอนดี (Well Graded Soil) คือดินที่มีขนาดเม็ดตะกอนตั้งแตขนาดละเอียดจนถง
ี
ี
ขนาดหยาบปะปนกันและ (2) ดินที่มการคละขนาดตะกอนไมด (Poorly Graded Soil) คือดินที่มีขนาด
เม็ดตะกอนขาดชวงหรือขาดตะกอนขนาดใดขนาดหนึ่งไป และดินที่มีเม็ดขนาดเทา ๆ กันทั้งหมด
(3) แบงยอยตามคา Atterberg’s Limits คือ จุดการเปลี่ยนสถานภาพของมวลดิน โดยอาศัย
คาความชื้นในสถานภาพพลาสติกของดิน (Plasticity Index, P.I.) ซึ่งไดจากผลตางของพิกัดเหลว
(Liquid Limit, L.L.) และพิกัดพลาสติก (Plastic Limit, P.L.) โดยคาดัชนีพลาสติกเปนตัวแสดงถึง
ความเหนียวของดินและความไวของการเปลี่ยนสถานะตอความชื้นของมวลดิน เชน ดินเม็ดละเอียดที่ม ี
คาดัชนีพลาสติกสูง เรียกวา High Liquid Limit และดินเม็ดละเอียดที่มีคาดัชนีพลาสติกตำ เรียกวา
่
ั
Low Liquid Limit สําหรับดินเม็ดหยาบนั้น เปนชนิดดินที่มีคาดัชนีพลาสติกต่ำ หรือไมมีคาดชนีพลาสติก
(Non Plastic)
โดยการจําแนกกลุมดินนั้น ใชอักษรยอ 2 ตัว ทําใหจดจํางาย และมีความหมายในตัวเอง
(รูปที่ 7.32 และรูปที่ 7.33) เชน G = Gravel (กรวด)‚ S = Sand (ทราย)‚ M = Silt (ดินทรายแปง)‚
C = Clay (ดินเหนียว)‚ W = Well Graded (เม็ดคละ)‚ P = Poorly Grade (เม็ดไมคละ)‚
H = High Liquid Limit (L.L. มีคาสูง)‚ L = Low Liquid Limit (L.L. มีคาต่ำ) หรือ O = Organic
่
(ดินมีอินทรียสารปนมาก) เมื่อถึงขั้นสุดทายจะมอกษรยอแทน 2 ตว (ในกรณีกำกงใช 4 ตัว) เชน CH, GW,
ึ
ั
ั
ี
้
SP หรือ GM-CG, ML-CL
ตารางที่ 7.3 แสดงรายละเอียดตำแหน่ง ระดับความลึก จำนวน และประเภทงานทดสอบของตัวอย่างแบบไม่คงสภาพ
Sample Specific
Sieve
ลำดับ Station วิทยาหิน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ Zone UTM E UTM N Depth Atterberg’s Analysis Hydrometer
Limits
(cm.) Gravity
1 KBI002-25112563 SS2 นาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา 47N 503489 860341 100-130 1 1 1 1
2 KBI003-25112563 SS2 คลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา 47N 508763 858123 150-180 1 1 1 1
3 KBI097-13022564 SS2 คลองหมาก เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 47N 509173 848228 240-270 1 1 1 1
4 KBI055-05022564 FS2 ทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา 47N 506380 841154 150-180 1 1 1 1
5 KBI071-07022564 CT เทพพนม กระบี่น้อย เขาพนม 47P 495775 911152 120-150 1 1 1 1
6 KBI035-08122563 SS2 หน้าเขา เขาพนม เขาพนม 47P 495423 917389 320-350 1 1 1 1 - 156 -
7 KBI020-05122563 SS2 ท่าคลอง ทับปริก เมือง 47P 490197 898039 250-280 1 1 1 1
8 KBI021-05122563 SS2 ห้วยโต้ ทับปริก เมือง 47P 487504 910020 270-300 1 1 1 1
9 KBI011-28112563 FS2 ดินแดงนุ้ย หนองทะเล เมือง 47P 474204 896974 260-290 1 1 1 1
10 KBI008-27112563 SS2 ช่องพลี อ่าวนาง เมือง 47P 482011 890573 70-90 1 1 1 1
11 KBI009-27112563 SS2 ช่องพลี อ่าวนาง เมือง 47P 480813 891509 300-330 1 1 1 1
ควนเกาะ
12 KBI101-14022564 SS2 โคกยาง เหนือคลอง 47P 511728 894392 190-230 1 1 1 1
จันทร์
ตารางที่ 7.3 แสดงรายละเอียดตำแหน่ง ระดับความลึก จำนวน และประเภทงานทดสอบของตัวอย่างแบบไม่คงสภาพ (ต่อ)
Sample Atterberg’s Specific Sieve
ลำดับ Station วิทยาหิน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ Zone UTM E UTM N Depth Limits Analysis Hydrometer
(cm.) Gravity
13 KBI017-01122563 SS2 บางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม 47N 526621 876358 560-590 1 1 1 1
14 KBI004-26112563 FS2 ห้วยลึก ทรายขาว คลองท่อม 47N 527688 860175 100-130 1 1 1 1
ห้วย
15 KBI005-26112563 SS2 ทรายขาว คลองท่อม 47N 531440 860206 230-260 1 1 1 1
ทรายขาว
16 KBI030-07122563 SS2 ทับไทร พรุดินนา คลองท่อม 47P 524447 886705 320-350 1 1 1 1
17 KBI001-25112563 SS2 น้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม 47N 511720 870874 330-360 1 1 1 1
18 KBI093-12022564 F-MET1 บางเท่าแม่ เขาต่อ ปลายพระยา 47P 469354 951126 660-700 1 1 1 1 - 157 -
19 KBI024-06122563 SS2 ควนยาว ดินแดง ลำทับ 47P 538194 888640 150-180 1 1 1 1
20 KBI029-06122563 FS2 ไร่ใน ดินแดง ลำทับ 47N 542514 879093 170-200 1 1 1 1
21 KBI038-01022564 CB1 ดินแดง ดินแดง ลำทับ 47P 542978 885073 460-490 1 1 1 1
22 KBI028-06122563 SS2 ไร่คอก ลำทับ ลำทับ 47N 535670 880578 130-160 1 1 1 1
23 KBI048-03022564 SS2 เขาใหญ่ เขาใหญ่ อ่าวลึก 47P 470394 936905 270-300 1 1 1 1
24 KBI016-30112563 SS2 สมีหลัง แหลมสัก อ่าวลึก 47P 462409 916663 100-120 1 1 1 1
ตารางที่ 7.3 แสดงรายละเอียดตำแหน่ง ระดับความลึก จำนวน และประเภทงานทดสอบของตัวอย่างแบบไม่คงสภาพ (ต่อ)
Sample Atterberg’s Specific Sieve
ลำดับ Station วิทยาหิน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ Zone UTM E UTM N Depth Limits Analysis Hydrometer
(cm.) Gravity
25 KBI065-06022564 SS2 ปากช่อง คลองยา อ่าวลึก 47P 490906 926794 230-270 1 1 1 1
26 KBI043-02022564 SS2 คลองยาเหนือ คลองหิน อ่าวลึก 47P 482915 919209 100-130 1 1 1 1
27 KBI041-01022564 SS2 หนองหวายพน อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก 47P 482218 929872 400-430 1 1 1 1
- 158 -
- 159 -
รูปที่ 7.32 แสดงระบบจําแนกดินโดยระบบ Unified Soil Classification
- 160 -
รูปที่ 7.33 แสดงระบบจําแนกดินโดยระบบ Unified Soil Classification
- 161 -
ั
7.3.1 การหาคาพกัดของอตตะเบิรก (Atterberg’s Limit)
ิ
ใชมาตรฐานการทดสอบอางอิงจาก ASTM D 427 และ ASTM D 4318 ทําการหาคาพิกัดเหลว
(Liquid Limit) พิกัดพลาสติก (Plastic Limit) ซึ่งเปนดัชนี (Index) สําคัญที่ใชในการบอกลักษณะและ
จําแนกประเภทของดิน (Soil Classification)
ื่
1) คาพิกัดเหลว (Liquid Limit) ของดินคือคาความชื้นของดินเมอนํามาผสมและบรรจุใน
กระทะมาตรฐาน แลวปาดดวยมีดปาดรองมาตรฐาน จึงทําการทดลองคาเคาะระหวาง 10-40 ครัง
้
(รองดินชนปด 13 มิลลิเมตร) แลวนําผล (จํานวนครั้งในการเคาะตอคาความชื้น) มาเขียนกราฟ
ความสัมพันธระหวางคาความชื้นตอจํานวนครั้งในการเคาะ พิจารณาอานคาความชื้นที่คาเคาะ 25 ครั้ง
2) คาพิกัดพลาสติก (Plastic Limit) ของดินคือ คาความชื้นของดินเมื่อสามารถ
ู
่
้
ปนเสนดินขนาดเสนผานศนยกลาง 1/8 นิว แลวเริมปรากฏรอยแตกบนเสนดินนั้น
7.3.2 การวิเคราะหหาขนาดของเม็ดดิน (Graine Size Analysis)
ใชมาตรฐานการทดสอบอางอิงจาก ASTM D422-63 เพื่อหาคาขนาดของเม็ดดินและ
การกระจายตัวของเม็ดดิน เพื่อใชประโยชนในการจําแนกและเปนคุณสมบัติพื้นฐานของดน
ิ
การทดสอบแบงเปน 2 วิธี ขึ้นอยูกับขนาดของเม็ดดิน โดยมีรายละเอียดของการทดสอบดังนี้
1) วิธีรอนผานตะแกรง (Sieve Analysis) ใชวิธีการรอนเปยก (Wet Sieve) ใชทดสอบ
ดินประเภทที่มีเม็ดละเอียด ครั้งแรกทําการลางดินผานตะแกรงเบอร 200 จนน้ำใส (แสดงวาดินเม็ด
ละเอียดผานตะแกรงหมดแลว) สวนที่คางนําไปอบแหง แลวนํามารอนผานชุดตะแกรงที่มีขนาดมาตรฐาน
(ซึ่งใชกับตัวอยางที่มีขนาดเม็ดใหญกวา 0.075 มิลลิเมตร) ชั่งหาน้ำหนักของตัวอยางที่คางใน
แตละตะแกรง แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตของเม็ดตัวอยางที่ผานตะแกรงรอนแตละขนาดโดยน้ำหนัก
จากนั้นนําคาที่ไดมาเขียนเสนความสัมพันธในกราฟ Semi-log
2) วิธีไฮโดรมิเตอร (Hydrometer Test) ใชวิธีการทดสอบจากน้ำดินเหนียวที่ลางผาน
ตะแกรงเบอร 200 โดยผสมน้ำดินเหนียวใหเขากัน เทน้ำดินเหนียวใสกระปองปนดิน (Dispersion Cup)
เติมน้ำยาที่เตรียมไว นําเขาเครื่องปนผสมดินประมาณ 10 นาที นําตัวอยางที่ปนแลวใสกระบอกเติมน้ำ
จนถึงขีด 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร เขยาใหเขากันแลวจุมไฮโดรมิเตอรและอานคาเมื่อชวงเวลาผานไป
ตามเวลาที่กําหนด และอานคาอุณหภูมิของตัวอยาง จนกระทั่งคาทีอานเปลี่ยนแปลงเล็กนอยหรือคงท่จึง
่
ี
หยุดการทดสอบ เขยากระบอกเทน้ำดินเหนียวออกจากกระบอกใสภาชนะลางเศษดินที่กนกระบอกให
หมดนําไปอบใหแหง
7.3.3 การทดสอบหาความถวงจําเพาะของดิน (Specific Gravity of Soil)
กลาวถึงการทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน (Specific Gravity of Soil)
ใชมาตรฐานการทดสอบอางอิงจาก ASTM D854-83 ทําการทดสอบโดยนําดินตัวอยางที่แหงประมาณ 50 กรัม
มาทดสอบโดยนํามาผสมน้ำกลั่นแลวกวนใหเขากันโดยใชเครื่องปน เทสวนผสมน้ำดินลงในขวดหาคา
ความถวงจําเพาะขนาด 500 เซนติเมตร ทําการตมไลฟองอากาศประมาณ 10 นาที จนฟองอากาศ
หมดแลวปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปชั่งน้ำหนักและวัดอณหภูมิของน้ำดินในขวด เทสวนผสม
ุ
ในขวดคาความถวงจําเพาะลงในถาดนําไปอบใหแหงเพื่อชั่งน้ำหนักดินแหงทแนนอนอกครัง
ี
่
้
ี
- 162 -
ั
ุ
ั
7.4 คณสมบติทางกายภาพของดินของจังหวดกระบี ่
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินขั้นพื้นฐานของจังหวัดกระบี่ จำนวน 27 ตัวอยาง
ดังแสดงในตารางที่ 7.4 และตารางที่ 7.5 สามารถจําแนกประเภทของดินตามระบบมาตรฐานของ
้
Unified Soil Classification (UCS) ออกเปนทังหมด 6 กลุมดิน ดังนี้
7.4.1 กลุม SM (Silty sands)
ดินในกลุมทรายมีตะกอนปน ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน ผานตะแกรงเบอร 200 มากกวา
ี
ี
12% มคาดัชนีพลาสติก (Plasticity Index, P.I.) นอยกวา 4% และมคาความถวงจําเพาะของดิน 2.64
จำนวน 1 ตัวอยาง ไดแก
1) KBI038-01022564 บริเวณบานดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ หินฐานเปน
หินโดโลไมตในกลุมวิทยาหิน CB1 *ในตารางมีคา P.I. 10.81*
7.4.2 กลุม SC (Silty sands)
ี
ดินในกลุมทรายมเศษดินเหนียวปนทราย-ดินเหนียวผสมกัน ผานตะแกรงเบอร 200
มากกวา 12% มคาดัชนีพลาสติก (Plasticity Index, P.I.) มากกวา 7% และมคาความถวงจําเพาะของดิน
ี
ี
ประมาณ 2.65 จำนวน 3 ตัวอยาง ไดแก
1) KBI003-25112563 บริเวณบานคลองยาหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา
หินฐานเปนหินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2
2) KBI101-14022564 บริเวณบานควนเกาะจันทร ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง
หินฐานเปนหินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2 *ในตารางมีคา P.I. 6.39*
3) KBI065-06022564 บริเวณบานปากชอง ตำบลคลองยา อำเภออาวลึก หินฐานเปน
หินเชิรต ในกลุมวิทยาหิน SS2
7.4.3 กลุม MH (Inorganic silts)
ดินในกลุมตะกอนทรายอนินทรียและทรายละเอียดหรือตะกอนทรายปนไมกาหรือ
ดินเบา ตะกอนทรายที่ยืดหยุน ผานตะแกรงเบอร 200 มากกวา 50% มีคาขีดเหลว (Liquid Limit, L.L.)
มากกวา 50% และมีคาความถวงจําเพาะของดินประมาณ 2.65-2.70 จำนวน 3 ตัวอยาง ไดแก
1) KBI055-05022564 บริเวณบานทุงหยีเพ็ง ตำบลศาลาดาน อำเภอเกาะลันตา
หินฐานเปนหินโคลนแทรกสลับหินดินดาน ในกลุมวิทยาหิน FS2
2) KBI035-08122563 บริเวณบานหนาเขา ตำบลหนาเขา อำเภอเขาพนม หินฐานเปน
หินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2
3) KBI028-06122563 บริเวณบานไรคอก ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ หินฐานเปนหินทราย
แทรกสลับหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน SS2
- 163 -
7.4.4 กลุม ML (Inorganic silts and very fine sand)
ดินในกลุมตะกอนทรายอนินทรียและทรายละเอียดมาก หินฝุน ทรายละเอียดปนตะกอน
ี
ทรายหรือดินเหนียวมีความเหนียวเล็กนอย ผานตะแกรงเบอร 200 มากกวา 50% มีคาขดเหลว (Liquid
ี
Limit, L.L.) นอยกวาหรือเทากับ 50% ซึ่งมคา Plasticity ระหวาง 0-18% และมคา
ี
ความถวงจําเพาะของดินประมาณ 2.66-2.69 จำนวน 8 ตัวอยาง ไดแก
1) KBI071-07022564 บริเวณบานเทพพนม ตำบลกระบี่นอย อำเภอเขาพนม หินฐานเปน
หินควอรตไซต ในกลุมวิทยาหิน CT
2) KBI020-05122563 บริเวณบานทาคลอง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี หินฐานเปน
่
หินทรายแทรกสลับหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน SS2
3) KBI008-27112563 บริเวณบานชองพลี ตำบลอาวนาง อำเภอเมืองกระบี หินฐานเปน
่
หินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2
4) KBI004-26112563 บริเวณบานหวยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองทอม หินฐานเปน
หินโคลน ในกลุมวิทยาหิน ในกลุมวิทยาหิน FS2
5) KBI093-12022564 บริเวณบานบางเทาแม ตำบลเขาตอ อำเภอปลายพระยา หินฐาน
เปนหินซีสต ในกลุมวิทยาหิน F-MET1
6) KBI048-03022564 บริเวณบานบานเขาใหญ ตำบลเขาใหญ อำเภออาวลึก หินฐานเปน
หินทรายแทรกสลับหินทรายแปง ในกลุมวิทยาหิน SS2
7) KBI016-30112563 บริเวณบานสมีหลัง ตำบลแหลมสัก อำเภออาวลึก หินฐานเปน
หินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2
8) KBI043-02022564 บริเวณบานคลองยาเหนือ ตำบลคลองหิน อำเภออาวลึก
หินฐานเปนหินทรายแทรกสลับหินทรายแปง ในกลุมวิทยาหิน SS2
7.4.5 กลุม CH (Clay of high plastic)
ดินในกลุมดินเหนียวอนินทรียมีความเหนียวสูง ดินเหนียวมีความหนืดสูง ทีผานตะแกรง
่
เบอร 200 มากกวา 50% มีคาขีดเหลว (Liquid Limit, L.L.) มากกวา 50% คาความถวงจําเพาะของดน
ิ
ประมาณ 2.70-2.72 จำนวน 2 ตัวอยาง ไดแก
1) KBI001-25112563 บริเวณบานน้ำรอน ตำบลหวยน้ำขาว อำเภอคลองทอม หินฐานเปน
หินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2
2) KBI029-06122563 บริเวณบานไรใน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ หินฐานเปน
หินทรายแปงแทรกสลับหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน FS2
- 164 -
7.4.6 กลุม CL (Clay of low to medium plasticity)
ี
ดินในกลุมดินเหนียวอนินทรียมความเหนียวต่ำ ปานกลาง ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปน
ทราย ดินเหนียวปนตะกอนทราย ดินเหนียวลวน ทีผานตะแกรงเบอร 200 มากกวา 50% มีคาขีดเหลว
่
(Liquid Limit, L.L.) นอยกวา 50% คาความถวงจําเพาะของดินประมาณ 2.68-2.72 จำนวน 10 ตัวอยาง
ไดแก
1) KBI002-25112563 บริเวณบานนาทุงหลวง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา
หินฐานเปนหินทรายแทรกสลับหินทรายแปง ในกลุมวิทยาหิน SS2
2) KBI097-13022564 บริเวณบานคลองหมาก ตำบลเกาะลันตานอย อำเภอเกาะลันตา
หินฐานเปนหินทรายแทรกสลับหินโคลนและหินทรายแปง ในกลุมวิทยาหิน SS2
่
3) KBI021-05122563 บริเวณบานหวยโต ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี หินฐานเปน
หินทรายแทรกสลับหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน SS2
4) KBI011-28112563 บริเวณบานดินแดงนุย ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี หินฐานเปนหินโคลน
่
ในกลุมวิทยาหิน FS2
5) KBI009-27112563 บริเวณบานชองพลี ตำบลอาวนาง อำเภอเมืองกระบี หินฐานเปน
่
หินทรายแทรกสลับหินดินดานและหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน FS2
6) KBI017-01122563 บริเวณบานบางเตียว ตำบลคลองทอมเหนือ อำเภอคลองทอม
หินฐานเปนหินทรายแทรกสลับหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน SS2
7) KBI005-26112563 บริเวณบานหวยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองทอม
หินฐานเปนหินทราย ในกลุมวิทยาหิน SS2
8) KBI030-07122563 บริเวณบานทับไทร ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองทอม หินฐานเปน
หินทรายแทรกสลับหินทรายแปงและหินโคลน ในกลุมวิทยาหิน SS2
9) KBI024-06122563 บริเวณบานควนยาว ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ หินฐานเปน
หินทรายแทรกสลับหินโคลนและหินทรายแปง ในกลุมวิทยาหิน SS2
10) KBI041-01022564 บริเวณบานหนองหวายพน ตำบลอาวลึกเหนือ อำเภออาวลึก
หินฐานเปนหินทรายแทรกสลับหินดนดาน หินโคลนและหินทรายแปง ในกลุมวิทยาหิน SS2
ิ
ตารางที่ 7.4 แสดงผลการทดสอบดินขั้นพื้นฐาน (ค่าพิกัดอัตตะเบิร์ก ความถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน)
Sample Soil Atterberg’sLimits
ลำดับ Station Zone UTM E UTM N Depth Group Specific Gravity คำอธิบาย
(cm.) (USCS) LL ( %) PL ( %) PI ( %)
1 KBI002-25112563 47N 503489 860341 100-130 CL 38.81 22.37 16.44 2.70 Pale gray orange clayey sand
2 KBI003-25112563 47N 508763 858123 150-180 SC 37.28 18.01 19.27 2.65 Light brown clayey sand
3 KBI097-13022564 47N 509173 848228 240-270 CL 47.25 26.65 20.60 2.68 Light brown sandy clay
4 KBI055-05022564 47N 506380 841154 150-180 MH 56.86 36.55 20.31 2.67 Brown silty clay
5 KBI071-07022564 47P 495775 911152 120-150 ML 42.16 32.34 9.82 2.66 Brown clayey sand
6 KBI035-08122563 47P 495423 917389 320-350 MH 57.18 42.48 14.70 2.70 Sandy clay - 165 -
7 KBI020-05122563 47P 490197 898039 250-280 ML 41.84 32.35 9.49 2.66 Red clayey sand
8 KBI021-05122563 47P 487504 910020 270-300 CL 31.67 20.50 11.17 2.70 Maroon clay
9 KBI011-28112563 47P 474204 896974 260-290 CL 44.44 24.48 19.96 2.70 Pale gray orange clayey clay
10 KBI008-27112563 47P 482011 890573 70-90 ML 43.42 32.87 10.55 2.68 Pale gray orange clayey sand
11 KBI009-27112563 47P 480813 891509 300-330 CL 40.37 23.80 16.57 2.72 Pale gray orange clayey clay
12 KBI101-14022564 47P 511728 894392 190-230 SC 26.79 20.40 6.39 2.65 Pale brown silty sand
ตารางที่ 7.4 แสดงผลการทดสอบดินขั้นพื้นฐาน (ค่าพิกัดอัตตะเบิร์ก ความถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน) (ต่อ)
Sample Soil Atterberg’sLimits
ลำดับ Station Zone UTM E UTM N Depth Group Specific Gravity คำอธิบาย
(cm.) (USCS) LL ( %) PL ( %) PI ( %)
13 KBI017-01122563 47N 526621 876358 560-590 CL 34.59 19.34 15.25 2.71 Purple sandy loam
14 KBI004-26112563 47N 527688 860175 100-130 ML 39.16 26.95 12.21 2.66 Maroon sandy clay
15 KBI005-26112563 47N 531440 860206 230-260 CL 43.16 24.51 18.65 2.70 Red sandy clay
16 KBI030-07122563 47P 524447 886705 320-350 CL 42.35 24.40 17.95 2.68 Pale gray maroon silty clay
17 KBI001-25112563 47N 511720 870874 330-360 CH 55.68 28.70 26.98 2.72 Pale gray orange clayey sand
18 KBI093-12022564 47P 469354 951126 660-700 ML 0.00 0.00 0.00 2.67 Brown clayey sand - 166 -
19 KBI024-06122563 47P 538194 888640 150-180 CL 49.37 25.53 23.84 2.70 Maroon sandy clay
20 KBI029-06122563 47N 542514 879093 170-200 CH 51.63 26.87 24.76 2.70 White orange silty clay
21 KBI038-01022564 47P 542978 885073 460-490 SM 57.30 46.49 10.81 2.64 Maroon clayey loam, lateratic soil
22 KBI028-06122563 47N 535670 880578 130-160 MH 54.86 33.08 21.78 2.65 Maroon sandy clay
23 KBI048-03022564 47P 470394 936905 270-300 ML 41.63 28.73 12.90 2.66 Brown clayey sand
24 KBI016-30112563 47P 462409 916663 100-120 ML 42.49 26.73 15.76 2.68 Orange sandy loam
ตารางที่ 7.4 แสดงผลการทดสอบดินขั้นพื้นฐาน (ค่าพิกัดอัตตะเบิร์ก ความถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน) (ต่อ)
Sample Soil Atterberg’sLimits
ลำดับ Station Zone UTM E UTM N Depth Group Specific Gravity คำอธิบาย
(cm.) (USCS) LL ( %) PL ( %) PI ( %)
25 KBI065-06022564 47P 490906 926794 230-270 SC 30.27 16.39 13.88 2.64 Brick brown clayey sand
26 KBI043-02022564 47P 482915 919209 100-130 ML 48.11 29.70 18.41 2.69 Brown sandy clay, lateritic soil
27 KBI041-01022564 47P 482218 929872 400-430 CL 40.66 23.49 17.17 2.68 Clayey sand
- 167 -
ตารางที่ 7.5 แสดงผลการทดสอบดินขั้นพื้นฐาน (การหาขนาดเม็ดดิน วิธีร่อนผ่านตะแกรงและวิธีไฮโดรมิเตอร์)
Sample Soil Grain Size Analysis, mm
ลำดับ Station Zone UTM E UTM N Depth Group
(cm.) (USCS) 9.53 4.76 2.00 0.42 0.15 0.07 0.037 0.019 0.009 0.005 0.002 0.001
1 KBI002-25112563 47N 503489 860341 100-130 CL 95.12 92.30 89.85 86.78 85.18 81.52 77.72 71.29 61.18 55.34 42.44 36.46
2 KBI003-25112563 47N 508763 858123 150-180 SC 100.00 99.54 97.91 96.42 83.91 49.63 41.45 35.69 30.87 25.11 16.06 13.65
3 KBI097-13022564 47N 509173 848228 240-270 CL 98.69 97.54 96.69 95.96 95.15 92.61 88.83 78.83 64.05 54.14 44.91 42.64
4 KBI055-05022564 47N 506380 841154 150-180 MH 90.74 84.59 78.80 75.14 72.16 68.29 65.85 65.85 54.21 46.18 33.39 28.67
5 KBI071-07022564 47P 495775 911152 120-150 ML 100.00 99.47 98.67 98.01 96.94 93.28 84.23 72.58 57.92 47.04 23.86 22.56
6 KBI035-08122563 47P 495423 917389 320-350 MH 97.88 97.01 95.72 93.46 91.87 90.77 87.21 83.17 72.21 61.57 48.77 44.65 - 168 -
7 KBI020-05122563 47P 490197 898039 250-280 ML 98.78 95.99 92.30 88.55 84.51 80.57 76.74 69.30 63.00 58.37 41.17 37.75
8 KBI021-05122563 47P 487504 910020 270-300 CL 100.00 99.80 99.57 99.27 89.77 72.31 57.37 49.02 42.19 37.18 31.49 28.19
9 KBI011-28112563 47P 474204 896974 260-290 CL 100.00 99.61 97.46 94.86 93.44 90.82 81.51 70.32 57.75 52.68 42.52 38.44
10 KBI008-27112563 47P 482011 890573 70-90 ML 100.00 96.08 91.04 88.30 86.00 81.35 78.31 74.68 70.59 60.77 35.72 32.00
11 KBI009-27112563 47P 482011 890573 300-330 CL 100.00 98.81 97.47 96.58 94.92 91.80 82.49 71.16 59.90 53.31 43.04 38.33
12 KBI101-14022564 47P 511728 894392 190-230 SC 99.37 99.13 98.41 97.46 74.04 43.93 35.06 31.12 25.76 22.75 18.45 17.68
ตารางที่ 7.5 แสดงผลการทดสอบดินขั้นพื้นฐาน (การหาขนาดเม็ดดิน วิธีร่อนผ่านตะแกรงและวิธีไฮโดรมิเตอร์) (ต่อ)
Sample Soil Grain Size Analysis, mm
ลำดับ Station Zone UTM E UTM N Depth Group
(cm.) (USCS) 9.53 4.76 2.00 0.42 0.15 0.07 0.037 0.019 0.009 0.005 0.002 0.001
13 KBI017-01122563 47N 526621 876358 560-590 CL 100.00 99.79 99.53 99.01 88.57 68.47 61.81 57.80 51.68 44.29 33.42 28.81
14 KBI004-26112563 47N 527688 860175 100-130 ML 100.00 99.26 97.41 76.51 65.82 62.96 60.68 57.84 52.20 45.27 35.19 30.94
15 KBI005-26112563 47N 531440 860206 230-260 CL 100.00 99.40 98.27 97.81 95.71 84.91 73.50 62.99 52.61 46.61 37.10 33.27
16 KBI030-07122563 47P 524447 886705 320-350 CL 100.00 100.00 99.43 98.89 97.60 92.71 80.27 72.05 60.65 53.98 42.99 40.03
17 KBI001-25112563 47N 511720 870874 330-360 CH 100.00 99.00 97.96 97.39 96.34 95.18 90.71 89.35 85.61 80.29 59.18 52.91
18 KBI093-12022564 47P 469354 951126 660-700 ML 100.00 98.27 94.10 85.85 67.28 51.10 41.91 31.22 19.46 14.60 9.72 9.06
19 KBI024-06122563 47P 538194 888640 150-180 CL 100.00 99.09 98.51 98.20 97.91 97.23 79.95 63.49 51.97 46.68 39.01 34.37 - 169 -
20 KBI029-06122563 47N 542514 879093 170-200 CH 100.00 99.13 98.22 97.99 97.87 97.17 83.73 71.77 61.73 56.31 46.70 44.31
21 KBI038-01022564 47P 542978 885073 460-490 SM 90.84 66.81 41.32 39.82 39.61 39.37 38.07 36.29 33.27 31.05 26.95 26.07
22 KBI028-06122563 47N 535670 880578 130-160 MH 100.00 99.13 95.17 91.49 89.74 88.80 85.77 84.42 76.77 66.39 49.57 43.50
23 KBI048-03022564 47P 470394 936905 270-300 ML 100.00 100.00 99.24 98.71 92.20 87.27 82.85 74.70 66.67 57.15 47.20 43.23
24 KBI016-30112563 47P 462409 916663 100-120 ML 93.61 88.82 85.18 83.69 74.56 56.84 49.22 44.41 42.02 38.87 34.93 33.71
ตารางที่ 7.5 แสดงผลการทดสอบดินขั้นพื้นฐาน (การหาขนาดเม็ดดิน วิธีร่อนผ่านตะแกรงและวิธีไฮโดรมิเตอร์) (ต่อ)
Sample Soil Grain Size Analysis, mm
ลำดับ Station Zone UTM E UTM N Depth Group
(cm.) (USCS) 9.53 4.76 2.00 0.42 0.15 0.07 0.037 0.019 0.009 0.005 0.002 0.001
25 KBI065-06022564 47P 490906 926794 230-270 SC 96.96 89.80 73.81 44.48 35.62 32.67 31.64 30.18 28.61 24.75 15.86 12.97
26 KBI043-02022564 47P 482915 919209 100-130 ML 100.00 99.83 99.00 98.53 97.56 92.51 79.85 68.89 61.93 56.77 47.52 45.19
27 KBI041-01022564 47P 482218 929872 400-430 CL 100.00 99.39 97.96 96.78 95.09 87.24 72.34 62.29 58.63 53.86 46.88 42.92
- 170 -
บทที่ 8
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1 บทสรุป
ื้
ื้
การศึกษาพนที่ออนไหวตอการเกิดดินถล่มในพนที่จังหวัดกระบี่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยแบบจําลองทางสถิติ Bivariate probability และการใหคาน้ำหนัก
(Weighting) พจารณาจาก 7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเกิดดินถล่ม ได้แก่ วิทยาหิน หน้ารับน้ำฝน
ิ
ทิศทางน้ำไหล ระยะห่างจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา ระดับความสูง ความลาดชัน และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน สามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ได้ดังนี้
ั
1. ปัจจัยที่มีความสัมพนธ์กับการเกิดดินถล่มในพนที่จังหวัดกระบี่ เรียงลำดับตาม
ื้
ความสำคัญมากไปน้อย คือ (1) วิทยาหิน (2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (3) ความลาดชัน (4) ระดับความสูง
(5) ระยะห่างจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา (6) หน้ารับน้ำฝน และ (7) ทิศทางการไหลของน้ำ ตามลำดับ
2. การกระจายตัวของร่องรอยดินถล่มที่พบการกระจายตัวของร่องรอยดินถล่มมากที่สุด
ในกลุ่มวิทยาหิน GR หินแกรนิต และกลุ่มวิทยาหิน SS2 หินทรายอาร์โคส หินทรายเนื้อควอตซ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพนที่ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ ความลาดชันตั้งแต่ 10-60 องศา มีความสูงตั้งแต่
ื้
400-1,600 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และยังพบความสัมพนธ์ของการกระจายตัวของร่องรอยดินกับ
ั
ระยะห่างจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา อยู่ในช่วงระหว่าง 0-800 เมตร นอกจากนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือยังเป็นทิศทางหน้ารับน้ำฝนใน
ช่วงมรสุมที่มีความสำคัญ
่
3. พื้นที่ความออนไหวต่อการเกิดดินถล่มจำแนกออกเป็น 5 ระดับ
ื้
1) ระดับต่ำมาก (Very low) มีพนที่ครอบคลุมประมาณ 148.97 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 10.52
2) ระดับต่ำ (Low) มีพนที่ครอบคลุมประมาณ 306.01 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
ื้
21.61
3) ระดับกลาง (Moderate) มีพนที่ครอบคลุมประมาณ 520.31 ตารางกิโลเมตร
ื้
คิดเป็นร้อยละ 36.75
ื้
4) ระดับสูง (High) มีพนที่ครอบคลุมประมาณ 176.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
12.45
ื้
5) ระดับสูงมาก (Very high) มีพนที่ครอบคลุมประมาณ 264.34 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 18.67
- 172 -
4. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินขั้นพนฐาน สามารถจําแนกประเภทของ
ื้
ดินออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้
1) ดินกลุ่ม SM (Silty sands) เป็นดินในกลุ่มทรายมีตะกอนปน ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน
พบกระจายตัวในหินฐานเป็นหินโดโลไมต์ในกลุ่มวิทยาหิน CB1
2) ดินกลุ่ม SC (Silty sands) เป็นดินในกลุ่มทรายมีเศษดินเหนียวปนทราย ดินเหนียว
ผสมกัน พบกระจายตัวในหินฐานเป็นหินทราย และหินเชิร์ต ในกลุ่มวิทยาหิน SS2
ี
3) ดินกลุ่ม MH (Inorganic silts) เป็นดินในกลุ่มตะกอนทรายอนินทรีย์และทรายละเอยด
หรือตะกอนทรายปนไมก้าหรือดินเบา ตะกอนทรายที่ยืดหยุ่น พบกระจายตัวในหินฐานเป็นหินโคลนแทรก
สลับหินดินดาน ในกลุ่มวิทยาหิน FS2 และหินฐานเป็นหินทราย ในกลุ่มวิทยาหิน SS2
4) ดินกลุ่ม ML (Inorganic silts and very fine sand) เป็นดินในกลุ่มตะกอนทราย
อนินทรีย์และทรายละเอยดมาก หินฝุ่น ทรายละเอยดปนตะกอนทรายหรือดินเหนียวมีความเหนียว
ี
ี
เล็กน้อย พบกระจายตัวในหินฐานเป็นหินควอร์ตไซต์ ในกลุ่มวิทยาหิน CT หินฐานเป็นหินทรายแทรกสลับ
หินโคลน หินทรายแทรกสลับหินทรายแป้งและหินทรายในกลุ่มวิทยาหิน SS2 หินฐานเป็นหินโคลน
ในกลุ่มวิทยาหิน FS2 หินฐานเป็นหินซีสต์ ในกลุ่มวิทยาหิน F-MET1
5) ดินกลุ่ม CH (Clay of high plastic) เป็นดินในกลุ่มดินเหนียวอนินทรีย์มีความเหนียวสูง
ดินเหนียวมีความหนืดสูงพบกระจายตัวในหินฐานเป็นหินทราย ในกลุ่มวิทยาหิน SS2 และหินฐานเป็น
หินทรายแป้งแทรกสลับหินโคลน ในกลุ่มวิทยาหิน FS2
6) ดินกลุ่ม CL (Clay of low to medium plasticity) เป็นดินในกลุ่มดินเหนียวอนินทรีย์
มีความเหนียวต่ำ ปานกลาง ดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนตะกอนทราย
ดินเหนียวล้วน พบกระจายตัวในหินฐานเป็นหินทรายแทรกสลับหินทรายแป้ง หินทรายแทรกสลับ
หินโคลน และหินทราย ในกลุ่มวิทยาหิน SS2 หินฐานเป็นหินโคลน หินทรายแทรกสลับหินดินดาน และ
หินโคลน ในกลุ่มวิทยาหิน FS2
8.2 ข้อเสนอแนะ
ื้
1) การศึกษาหาแนวทางเพอวิเคราะห์พนที่ออนไหวต่อการเกิดดินถล่มให้ทันสมัย และเป็น
่
ื่
ปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ จึงจะเกิดความถูกต้องของแบบจำลองมากทสุด
ี่
2) ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ต้องที่มีความถูกต้อง ควรมีการจัดเก็บฐานข้อมูลให้อยู่ใน
ื่
รูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพอให้ง่ายต่อการใช้งานและการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด
ี
ื่
3) การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอยดสูง และการออกภาคสนามเพอเก็บข้อมูล
ทั้งข้อมูลด้านธรณีวิทยาและข้อมูลร่องรอยดินถล่มควบคู่กัน จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และทำให้การทำ
่
ู
แผนที่ร่องรอยดินถล่มและแผนที่พื้นที่ออนไหวต่อการเกดดินถล่มมีความถกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น
ิ
4) การทำรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ของพนที่อาจจะช่วยในการอธิบาย
ื้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดดินถล่มได้
เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพยากรธรณี, 2556, การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดกระบี่:
กรุงเทพฯ, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 8 หน้า.
_______________, 2550ข, ธรณีวิทยาประเทศไทย (พิมพครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง): กรุงเทพฯ กรม
์
ทรัพยากรธรณี, 628 หน้า.
_______________, 2556, แผนที่ธรณีวิทยา ฉบับพกพา มาตราส่วน 1:1,000,000 (Geological map of
Thailand, scale 1:1,000,000): กรุงเทพฯ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.
กรมอตุนิยมวิทยา, 2564, สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ [Online]: แหล่งที่มา:
ุ
https://www.tmd.go.th/index.php [2563, กุมภาพันธ์ 22]
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540, การจัดการสาธารณภัยในภาคใต้ของ
ประเทศไทย (สงขลา): คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชูศักดิ์ คีรีรัตน์, 2554, ปฐพีกลศาสตร์: กรุงเทพฯ, ท้อป, 813 หน้า.
นิพนธ์ ตั้งธรรม และปรีชา คูรัตน์, 2516, ดินเลื่อนไหลในป่าดิบเขาดอยปุย เชียงใหม่ การวิจัยลุ่มน้ำห้วย
คอกม้า 16 ตุลาคม 2516: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา.
นิวัติ เรืองพานิช, 2513, ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนและลักษณะการไหลของน้ำในลำธาร ลุ่มน้ำห้วย
คอกม้า ดอยปุย
จังหวัดเชียงใหม่: กรุงเทพฯ, การวิจัยลุ่มน้ำคอกม้า เล่มที่ 6 วิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน), 2560, ข้อมูลการเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี, บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน)
[Online]: แหล่งที่มา: http://www.sawadee.co.th/thai/chantaburi/transportation.html [2563,
กุมภาพันธ์ 22]
ปริญญา นุตาลัย และวันชัย โสภณสกุลรัตน์, 2532, การป้องกันอุทกภัยภาคใต้: เอกสารประกอบการ
สัมมนา เล่มที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2532 โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สงขลา, 34 หน้า.
พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ สุรินทร์ ไวยเจริญ สถิระ อุดมศรี อนุวัตร โพธิมาน และสุพร บุญประคับ, 2533,
รายงานการศึกษาสาเหตุและการประเมินความเสียหายบริเวณพื้นที่อุทกภัยของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะดินและธรณีวิทยา: กรุงเทพฯ, กอง
สำรวจดินและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินและสหกรณ์.
ั
ั
มณเฑียร กังศศิเทียม, 2543, กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม: กรุงเทพฯ, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พบ
ลิชชิ่ง จำกัด, 371 หน้า.
เมธา ศรีทองคำ, 2561, การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัด
อุทัยธานี: กรุงเทพฯ, กลุ่มสำรวจจำแนกดิน กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรง
เกษตรและสหกรณ์, 151 หน้า.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 384 หน้า.
- 174 -
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), 2559, คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ:
กรุงเทพฯ, สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย.
ุ
ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2537, รายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอทกภัยและภัย
ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้: กรุงเทพฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศศิวิมล นววิธไพสิฐ, 2551, รายงานการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จังหวัดพังงา: รายงานวิชาการ,
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรธรณี, ฉบับที่ กธส 7/2551, 76 หน้า.
วรวุฒิ ตันติวานิช, 2535, ธรณีวิทยาภัยพิบัติ เนื่องจากแผ่นดินถล่มที่บ้านกระทูนเหนือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช: รายงานวิชาการ, กองธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณี, ฉบับที่ 1, 30 หน้า.
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน), 2561, [Online]: แหล่งที่มา:
http://www.thaiwater.net/current/YearlyReport2018/rain.html [2563, กุมภาพนธ์ 22]
ั
Akgün, A., and Bulut, F., 2007, "GIS-based landslide susceptibility for Arsin-Yomra
(Trabzon, North Turkey) region: Environmental geology, v. 51, no. 8, p.1377-1387.
Anbalagan, R., 1992, Landslide hazard evaluation and zonation mapping in mountainous
terrain: Engineering. Geology, v. 32, p.269-277.
Anonymous, (n.d). Retrieved January 6, 2021, from
http://nfile.snru.ac.th/download.aspx?cv=1&NFILE=TEACHER_157_1208201522005284
8.pdf
Aleotti, P., and Chowdhury, R., 1999, Landslide hazard assessment: summary review and
new perspectives: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, v. 58, no. 1,
p.21-44.
Ayalew, L., and Yamagishi, H., 2005, The application of GIS-based logistic regression for
landslide susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains: Central Japan, v.
65, no. 1-2, p.15-31.
ASTM, 2000, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of
Soils - D4318-84: West Conshohocken, Pennsylvania, USA, ASTM International, p.14.
______________, 2000, Standard Test Method for Particle Size Analysis of Soils-D422-63:
West Conshohocken, Pennsylvania, USA, ASTM International, p.8.
______________, 2000, Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water
Pycnometer - D854-02: West Conshohocken, Pennsylvania, USA, ASTM International,
p.7.
Bunopas, S., 1981, Paleogeographic history of western Thailand and adjacent parts of
Southeast Asia–A plate tectonics interpretation: Victoria University of Willington,
unpublished Ph.D. thesis, 810 p.; reprinted 1982 as Geological Survey Paper no.5,
Geological Survey Division, Department of Mineral Resources, Thailand.
Carrara, A., and R., Pike, 2008, GIS technology and models for assessing landslide hazard
and risk: Geomorphology (Amsterdam), v. 94. p.3-4.
Cardinali, M., Reichenbach, P., Guzzetti, F., Ardizzone, F., Antonini, G., and Galli, M., 2002,
A geomorphological approach to the estimation of landslide hazards and risks in
- 175 -
Umbria, Central Italy: Natural Hazards and Earth System Sciences, v. 2, no 1/2, p.57-
72.
Cevik, E., and T., Topal, 2003, GIS-based landslide susceptibility mapping for a
problematic segment of the natural gas pipeline, Hendek (Turkey): Environmental
geology, v. 44, no. 8, p.949-962.
Chung, C. F., and Fabbri, A. G., 2003, Validation of spatial prediction models for landslide
hazard mapping: Natural Hazards, v. 30, no. 3, p.451-472.
Craig, R. F., 2004, Craig's soil mechanics (7 ed.): Taylor & Francis, 464 p.
th
Cruden, D., and Varnes, D., 1996, ‘Landslide Types and Processes’, In S. R. Turner (ed)
Landslides Investigation and Mitigation: Transportation research board national
research council, Special Report, v. 247, p.36-75.
Dahal, R., Hasegawa, S., Nonomura, A., Yamanaka, M., Dhakal, S., and Paudyal, P., 2008,
Predictive modelling of rainfall-induced landslide hazard in the Lesser Himalaya of
Nepal based on weights-of-evidence: Geomorphology, v. 102, no. 3-4, p.496-510.
_______________, Hasegawa, S., Nonomura, A., Yamanaka, M., Masuda, T., and Nishino, K.,
2008, GIS-based weights-of-evidence modelling of rainfall-induced landslides in small
catchments for landslide susceptibility mapping: Environmental Geology, v. 54, no. 2,
p.311-324.
_______________, Hasegawa, S., Nonomura, A., Yamanaka, M., Masuda, T., and Nishino, K.,
2008, GIS-based weights-of-evidence modelling of rainfall-induced landslides in small
catchments for landslide susceptibility mapping: Environmental Geology, v. 54, no. 2,
p.311-324.
Dai, F. C., and Lee, C. F., 2001, Terrain-based mapping of landslide susceptibility using a
geographical information system: a case study: Canadian Geotechnical Journal, v. 38,
no.5, p.911-923.
_______________, 2002, Landslide characteristics and slope instability modelling using GIS,
Lantau Island Hong Kong: Geomorphology, v. 42, no. 3–4, p.213-228.
Dearman, W.R., 1974, Weathering classification in the characterisation of rock for
engineering purposes in British practice: Bulletin of the International Association of
Engineering Geology, v. 9, p.33-42.
______________, 1976, Weathering classification in the characterisation of rock - A
revision: Bulletin of the International Association of Engineering Geology, v. 13, p.123-
127.
______________, 1991, Engineering geological mapping. Butterworth-Heinemann, 396 p.
Ercanoglu, M., and Gokceoglu, C., 2004, Use of fuzzy relations to produce landslide
susceptibility map of a landslide prone area (West Black Sea Region, Turkey):
Engineering Geology, v. 75, no. 3-4, p.229-250.
- 176 -
Ermini, L., Catani, F., and Casagli, N., 2005, Artificial Neural Networks applied to landslide
susceptibility assessment: Geomorphology, v. 66, no. 1-4, p.327-343.
Garson, MS., Mitchell AHG., and Trit AR., 1975, The Geology of the Phuket-Phangnga Area
in Peninsula, Thailand: London, HMSO.
Guzzetti, F., Carrara, A., Cardinali, M., and Reichenbach, P., 1999, Landslide hazard
evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale
study: Central Italy, Geomorphology, v. 31, no. 1-4, p.181-216.
Hasanat, M. H. A., Ramachandram, Dhanesh and Rajeswari, 2010, Bayesian belief network
learning algorithms for modeling contextual relationships in natural imagery: a
comparative study: Artificial Intelligence Review, v. 34, no. 4, p.291-308.
He, Y., and Beighley, R. E., 2008, GIS-based regional landslide susceptibility mapping: a
case study in southern California: Earth Surface Process and Landforms, v. 33, p.380–
393.
Hewlett, J. D., and Hibbert, A. R., 1967, Factors affecting the response of small
watersheds to precipitation in humid areas: Forest hydrology, v. 1, p.275-290.
Hearn, G. J., 2016, A3 Slope materials, landslide cause and landslide mechanisms. Engineering
Geology Special Publications, v.24, p.15-57.
Hillel, D., 2008, Soil in the Environment, Academic Press, p.15-26.
Hoover, M. D., and Hursh, 1943, Influence of topography and soil-depth on runoff from
forest land: Eos. Transactions American Geophysical Union, v. 24, no. 2, p.693-698.
_______________, 1950, Hydrologic characteristics of South Carolina piedmont forest soil:
Soil Science Society of America Proceedings, v. 14, p.353-358.
Hornbeck, J. W., and K.G. Reinhart, 1964, Water Quality and Soil Erosion as Affected in
Steep Terrain: Journal of Soil and Water Conservation, v. 19, no. 1, p.23-27.
Khampilang, N., 2015, Landslide assessment in a remote mountain region: a case study
from the Toktogul region of Kyrgyzstan: Central Asia, Ph.D. Thesis, University of
Portsmouth.
Kingbury, A.P., Hastie, J.W., and Harrington, A.J., 1991, Reginal landslip hazard assessment
using a Geographic Information System, In D., H., Bell, ed., Landslides Glissements De
Terrain. Edited: Geology Department, University of Canterbury, Christchurch New
Zealand: Balkerma, Rotterdam: Rotterdam, p.995–1,000.
Lessing, P., Messenia, C. P., and Fonner, R. F., 1983, Landslides risk assessment:
Environmental Geology, v. 5, no. 2, p.93-99.
Malamud, B. D., Turcotte, D. L., Guzzetti, F., and Reichenbach, P., 2004, Landslide
inventories and their statistical properties: Earth Surface Processes and Landforms, v.
29, no. 6, p.687-711.
Matsukura, Y., and Tanaka, Y., 1983, Stability analysis for soil slips of two gruss-slopes in
Southern Abukuma Mountains: Japan. Trans. Japan. Chikei, v. 4, no. 2, p.229-239.
- 177 -
Mehrotra, G. S., Sarkar, S., and Dhamaraju, R., 1991, Landslide hazard assessment in
Rishikeshtehri Area, Garhwal Himalaya, India, In D. H. Bell, ed., Landslides Glissements
De Terrain: Geology Department, University of Canterbury, Christchurch, New
Zealand.
Miller, S., 2007, Geographical Information Systems (GIS) applied to Landslide Hazard
Mapping and Evaluation in North-East Wales: Liverpool, University of Liverpool.
Miller, S.A., 2007. Geographical Information Systems (GIS) applied to landslide hazard
mapping and evaluation in North-East Wales (Doctoral dissertation, University of
Liverpool).
Nakapadungrat, S., Beckinsale, R.D., and Suensilpong, S., 1984, Geochronology and
geology of Thai granites: Conference on Application of Geology and the National
Development, Chulalongkorn University, Bangkok, November, v. 19–22, p.75–93.
Nandi, A., and Shakoor, A., 2010, A GIS-based landslide susceptibility evaluation using
bivariate and multivariate statistical analyses: Engineering Geology, v. 110, no. 1-2,
p.11-20.
Nawawitphisit, S., 2010, Using GIS and remote sensing techniques to predict landslides in
Southwest Guatemala: M.Sc. Dissertation, University of Bristol.
Neuhäuser, B., and Terhorst, B., 2007, Landslide susceptibility assessment using “weights-
of-evidence” applied to a study area at the Jurassic escarpment (SW-Germany):
Geomorphology v. 86, no. 1-2, p.12-24.
Okagbue, C. O., 1989, Predicting landslips caused by rainstorms in residual/colluvial soil
of Nigerian hillside slopes: Natural Hazards, v. 2, p.133–141.
Ohlmacher, G. C., and Davis, J. C., 2003, Using multiple logistic regression and GIS
technology to predict landslide hazard in northeast Kansas USA: Engineering Geology,
v. 69, no. 3–4, p.331-343.
Park, N. W. and Chi K. H., 2008, Quantitative assessment of landslide susceptibility using
high-resolution remote sensing data and a generalized additive model: International
Journal of Remote Sensing, v. 29, no. 1, p.247-264.
Pradhan, B., and Lee, S., 2010, Delineation of landslide hazard areas on Penang Island,
Malaysia, by using frequency ratio, logistic regression, and artificial neural network
models: Environmental Earth Sciences, v. 60, no. 5, p.1037-1054.
Putthapiban, P., 1984, Geochemistry, Geochronology and tin mineralization of Phuket
granites, Phuket, Thailand: unpublished Ph.D. thesis, La Trobe University Victoria,
Australia, 421 p.
Nianxueo, Z., and S., Zhupingo, 1992, Probability analysis of rain-related occurrence and
revival of landslides in Yunyang-Fengjie area in East Sichuan. International symposium
on landslides.
- 178 -
Nwajide, C. S., Okagbue, C. O., and Umeji, A. C., 1988, Slump-debris flows in the
Akovolwo mountains area of Benue State, Nigeria: Natural Hazards, v. 1, p.145–154.
Regmi, K.., Naidoo, J., and Pilkinng, P., 2010, Understanding the processes of translation
and transliteration in qualitative research: International Journal of Qualitative
Methods, v., 9, no. 1, p.16-26.
Rice, R. M., and Foggin, G. T., 1971, Effects of high intensity storms in soil slippage on
mountainous water-sheds in southern California: Water Resource Research, v., 7, no.
6, p.1485–1496.
Selby, M.E., 1993, Hillslope materials and processes. Oxford University Press, Oxford.
Serizawa, M., 1981, On runoff phenomena during a storm in a small basin of uppermost
reach of River Yamaguchi. Hydrology, v. 11, p.8-15.
Soeters, R., and van Westen, C. J., 1996, Slope instability recognition, analysis, and
zonation: Washington, DC, Transportation Research Board.
Soeters, R. and Van Westen, C.J., 1996. Slope instability recognition, analysis and
zonation. Landslides: investigation and mitigation, v 247, p.129-177.
Suzen, M., and Doyuran, V., 2004, Data driven bivariate landslide susceptibility
assessment using geographical information systems: a method and application to
Asarsuyu catchment; Turkey: Engineering Geology, v. 71, p.303-321.
Tangtham, N., 1999, Observed and hypothetical effect over time of the terraced forest
plantation on soil and water losses at Doi Angkhang highland project: Chiang Mai.
Tangtham, N., 1999. Observed and hypothetical effect over time of the terraced forest
plantation on soil and water losses at Doi Angkhang highland project, Chiang Mai.
Warasan Wanasat.
Teerarungsigul, S., 2006, Landslide prediction model using remote sensing, GIS and field
geology: a case study of Wang Chin district, Phrae province, Northern Thailand:
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 190 p.
Thiery, Y., Malet, J. P., Sterlacchini, S., Puissant, A., and Maquaire, O., 2007, Landslide
susceptibility assessment by bivariate methods at large scales: Application to a
complex mountainous environment: Geomorphology, v. 92, no. 1-2, p.38-59.
Trimble, G. R., Hale C. E., and Potter, H. S., 1951, Effect of Soil Cover Condition on Soil-
Water Relationhips: Station Paper NE-39. Upper Darby, PA: U.S. Department of
Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station, 44 p.
Tsukamoto, Y., 1966, Raindrops under forest canopies and splash erosion: Bull Tokyo
Univ Agri Tech For, v. 5, p.65-74.
UNISDR., 2004, Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives Neneva:
United Nations, v. 1.
Van Den Eeckhaut, Vanwalleghem, M., Peosen, T., Govers, J., Verstraeten, G.,
Vandekerckhove, G., and Liesbeth, 2006, Prediction of landslide susceptibility using