កម្មវិធីសម្រាប់ការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដីក្នុងការរចនារចនាសម្ព័ន្ធ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខ្សែក្រវាត់ភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសកម្មភាពតិចតូនិច។ ជាលទ្ធផល បន្ទុករញ្ជួយដីគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការរៀបចំផែនការ និងវាយតម្លៃអគារ។ នៅក្នុងការអនុវត្តវិស្វកម្មរចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ការអនុលោមតាមស្តង់ដារដូចជា SNI 1726 និងការធ្វើគំរូឥរិយាបថរចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែស្មុគស្មាញលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី។ កម្មវិធីនេះជួយវិស្វករឱ្យយល់អំពីការឆ្លើយតបរចនាសម្ព័ន្ធចំពោះការរញ្ជួយដី វាយតម្លៃដំណើរការនៃធាតុ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អត្ថបទនេះពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់កម្មវិធីក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី ប្រភេទនៃការវិភាគដែលប្រើជាទូទៅ និងកម្មវិធីកម្មវិធីពេញនិយមមួយចំនួន រួមជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិ និងដែនកំណត់របស់វា។
ហេតុអ្វីបានជាការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដីចាំបាច់?
ការរញ្ជួយដីបង្កើតជាសន្ទុះដីដែលប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលា។ បន្ទុកទាំងនេះមានលក្ខណៈឌីណាមិក ចៃដន្យ និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយស្ថានភាពដី ចម្ងាយទៅកាន់ប្រភពរញ្ជួយដី និងលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធ។ ការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដីគឺចាំបាច់ពីព្រោះ៖
១. ការប៉ាន់ប្រមាណប្រតិកម្មថាមវន្តនៃអគារ (ការផ្លាស់ទីលំនៅ ការរសាត់រវាងជាន់ កម្លាំងខាងក្នុង និងការបង្កើនល្បឿនជាន់)។
2. ពិនិត្យមើលដែនកំណត់នៃការអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ ការកាន់កាប់ភ្លាមៗ សុវត្ថិភាពជីវិត ការបង្ការការដួលរលំ) លើវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើការអនុវត្ត។
៣. កំណត់ចំណុចខ្សោយដូចជាសាច់រឿងទន់ ភាពមិនប្រក្រតីនៃការរមួល ឬការប្រមូលផ្តុំនៃការខូចខាតនៅក្នុងធាតុមួយចំនួន។
៤. ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការរចនាឱ្យមានសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែនៅតែសន្សំសំចៃ រួមទាំងការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធទប់ទល់នឹងការរញ្ជួយដី (SRPM ជញ្ជាំងកាត់ ដង្កៀប អ៊ីសូឡង់គ្រឹះ ឧបករណ៍ស្រូបយកសំណើម)។
ជាមួយនឹងកម្មវិធី ការគណនាស្មុគស្មាញអាចត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងស៊ីសង្វាក់គ្នា យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងអាចតាមដានបានតាមរយៈលទ្ធផលដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។
ប្រភេទនៃការវិភាគរញ្ជួយដីនៅក្នុងកម្មវិធីរចនាសម្ព័ន្ធ
មុននឹងជ្រើសរើសកម្មវិធី វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រវិភាគដែលមាន។ ជាទូទៅ ការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដីសម្រាប់ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធរួមមាន៖
១. ការវិភាគឋិតិវន្តសមមូល
វិធីសាស្ត្រនេះបម្លែងឥទ្ធិពលរញ្ជួយដីទៅជាកម្លាំងចំហៀងឋិតិវន្តដែលចែកចាយពាសពេញជាន់នីមួយៗ។ វាសមស្របសម្រាប់អគារធម្មតា និងអគារដែលមានកម្ពស់ជាក់លាក់មួយ ដូចដែលតម្រូវដោយស្តង់ដារ។ គុណសម្បត្តិរបស់វាគឺភាពសាមញ្ញ និងល្បឿន។ ដែនកំណត់របស់វារួមមានការមិនចាប់យកឥរិយាបថថាមវន្តលម្អិត ជាពិសេសសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ ឬមិនទៀងទាត់។
២. ការវិភាគវិសាលគមនៃការឆ្លើយតប
វិធីសាស្ត្រឌីណាមិកលីនេអ៊ែរដ៏ពេញនិយមបំផុតក្នុងការរចនាអគារ។ រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើគំរូដើម្បីទទួលបានរូបរាងរបៀបរំញ័រ និងរយៈពេលធម្មជាតិ បន្ទាប់មកការឆ្លើយតបអតិបរមាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយប្រើខ្សែកោងវិសាលគមឆ្លើយតប។ វាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់អគារកម្រិតមធ្យមទៅខ្ពស់ ហើយអាចពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃភាពមិនប្រក្រតី។ លទ្ធផលសំខាន់ៗរួមមាន ការចូលរួមម៉ាស់ កម្លាំងកាត់មូលដ្ឋាន ការរសាត់ និងកម្លាំងធាតុ។
៣. ការវិភាគប្រវត្តិពេលវេលា
វិធីសាស្ត្រថាមវន្តនេះធ្វើត្រាប់តាមស្ថានភាពរញ្ជួយដីក្នុងពិភពពិតបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុត ពីព្រោះវាប្រើការបង្កើនល្បឿនដីធៀបនឹងពេលវេលាដែលបានកត់ត្រា (រូបភាពល្បឿន) ឬទិន្នន័យសំយោគ។ វាអាចត្រូវបានអនុវត្តជាលីនេអ៊ែរ ឬមិនលីនេអ៊ែរ។ ប្រវត្តិពេលវេលាមានប្រយោជន៍សម្រាប់៖
– អគារសំខាន់ៗ (មន្ទីរពេទ្យ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ កន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រ)
– រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានប្រព័ន្ធសំណើម ឬប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់
– ការសិក្សាអំពីការកែលម្អ និងការរចនាដោយផ្អែកលើការអនុវត្ត
ដែនកំណត់គឺតម្រូវការសម្រាប់ទិន្នន័យបញ្ចូលត្រឹមត្រូវ ការក្រិតតាមខ្នាតប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងពេលវេលាគណនាកាន់តែច្រើន។
៤. ការវិភាគមិនមែនលីនេអ៊ែរ៖ ការវិភាគបែបរុញច្រាន និង ការវិភាគថាមវន្តមិនមែនលីនេអ៊ែរ
ដើម្បីវាយតម្លៃការដួលរលំជាលំដាប់ ការបង្កើតហ៊ីងប្លាស្ទិក និងសមត្ថភាពរចនាសម្ព័ន្ធ ការវិភាគមិនមែនលីនេអ៊ែរត្រូវបានទាមទារ។ ការវិភាគ Pushover ផ្តល់នូវខ្សែកោងសមត្ថភាព (កម្លាំងកាត់មូលដ្ឋានទល់នឹងការផ្លាស់ទីលំនៅ) ខណៈពេលដែលប្រវត្តិពេលវេលាមិនមែនលីនេអ៊ែរក្លែងធ្វើការអភិវឌ្ឍការខូចខាតតាមពេលវេលា។ វិធីសាស្ត្រនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគុណភាពនៃគំរូសម្ភារៈ ហ៊ីង និងការសន្មត់លម្អិត។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការជ្រើសរើសកម្មវិធីក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី
គ្មានកម្មវិធីណាមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ករណីទាំងអស់នោះទេ។ ការជ្រើសរើសជាធម្មតាត្រូវគិតគូរពី៖
– ការអនុលោមតាមស្តង់ដារ (SNI/ASCE/Eurocode) និងភាពបត់បែននៃការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។
- សមត្ថភាពវិភាគ៖ ឋិតិវន្ត, ការឆ្លើយតបវិសាលគម, ប្រវត្តិពេលវេលា, រុញច្រាន, មិនលីនេអ៊ែរ។
– ភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើគំរូ៖ ធាតុស៊ុម, សំបក, រឹង, ដ្យាក្រាមរឹង, ការរឹតបន្តឹង, តំណភ្ជាប់។
– លក្ខណៈពិសេសលម្អិត៖ បេតុងពង្រឹង ដែកថែប ការរចនាសមាសធាតុ និងរបាយការណ៍ពង្រឹង។
– ការរួមបញ្ចូល BIM៖ នាំចូល/នាំចេញជាមួយ Revit/IFC ឬលំហូរការងារឆ្លងវេទិកា។
– ល្បឿន និងស្ថេរភាពរបស់ឧបករណ៍ដោះស្រាយ រួមទាំងម៉ូដែលធំៗផងដែរ។
– អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការគាំទ្រ៖ តម្លៃ ភាពអាចរកបាននៃការបណ្តុះបណ្តាល សហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងព័ត៌មានថ្មីៗ។
កម្មវិធីពេញនិយមសម្រាប់ការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី
ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងវិស័យសិក្សា។
១. តារាងហិរញ្ញវត្ថុសកល (ETAB)
ETABS ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធី "អ្នកឯកទេសសំណង់" ដែលមានចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ធ្វើគំរូកម្រាលឥដ្ឋ ដ្យាក្រាម និងធាតុបញ្ឈរដូចជាសសរ និងជញ្ជាំងកាត់។ សម្រាប់ការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី ETABS ផ្តល់ជូន៖
– ការវិភាគឋិតិវន្តសមមូល និងការឆ្លើយតបវិសាលគម
- ប្រវត្តិពេលវេលា (ការគាំទ្រលីនេអ៊ែរ និងមិនមែនលីនេអ៊ែរមួយចំនួនអាស្រ័យលើកំណែ)
- រុញច្រានសម្រាប់ការវាយតម្លៃសមត្ថភាព
– ការរចនា និងការត្រួតពិនិត្យធាតុផ្សំបេតុង/ដែកថែប ដោយផ្អែកលើលេខកូដផ្សេងៗ
គុណសម្បត្តិ៖ លំហូរការងាររហ័សសម្រាប់អគារច្រើនជាន់ ការរសាត់នៃទិន្នផល និងរចនាប័ទ្មជាន់គឺច្បាស់លាស់ណាស់។
ដែនកំណត់៖ សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនសំណង់ស្មុគស្មាញ (ឧទាហរណ៍ ស្ពាន ឬរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មដែលមានធរណីមាត្រស្មុគស្មាញ) ជួនកាលវាសមស្របជាងក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូទៅដូចជា SAP2000 ឬ ABAQUS។
២. SAP2000
SAP2000 មានគោលបំណងទូទៅជាង ETABS។ វាអាចប្រើសម្រាប់អគារ ស្ពាន ប៉ម និងសូម្បីតែរចនាសម្ព័ន្ធឯកទេស។ នៅក្នុងបរិបទនៃការក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី៖
– ការឆ្លើយតបរបស់ Spectrum និងប្រវត្តិពេលវេលាមានភាពបត់បែនខ្ពស់
- គាំទ្រធាតុផ្សេងៗ (ស៊ុម សែល រឹង) និងឧបករណ៍ភ្ជាប់/មិនមែនលីនេអ៊ែរ
– ស័ក្តិសមសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនៃធរណីមាត្រ ឬការផ្ទុកស្មុគស្មាញ
គុណសម្បត្តិ៖ អាចបត់បែនបាន សមរម្យសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនប្រភេទ។
ដែនកំណត់៖ ការធ្វើគំរូអគារខ្ពស់ៗអាចយឺតជាង/តិចជាង "ស្វ័យប្រវត្តិ" ជាង ETABS បន្តិច។
៣. CSI Perform-3D
Perform-3D ផ្តោតលើការវិភាគមិនមែនលីនេអ៊ែរដែលមានមូលដ្ឋានលើការអនុវត្ត ជាពិសេសការវិភាគមិនមែនលីនេអ៊ែរឋិតិវន្ត (រុញច្រាន) និងថាមវន្ត (ប្រវត្តិពេលវេលា)។ វាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់៖
– ការសិក្សាអំពីការរចនាផ្អែកលើការអនុវត្ត (PBD)
– អគារខ្ពស់ៗដែលមានប្រព័ន្ធពិសេស (ឧបករណ៍ទប់លំនឹង ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេង)
– ការវាយតម្លៃការកែលម្អ និងពង្រឹង
គុណសម្បត្តិ៖ មានអានុភាពខ្លាំងសម្រាប់ការក្លែងធ្វើមិនមែនលីនេអ៊ែរ និងការវាយតម្លៃការអនុវត្ត។
ដែនកំណត់៖ ខ្សែកោងការរៀនសូត្រដែលពិបាកជាង; ការបញ្ចូលមិនមែនលីនេអ៊ែរត្រូវតែពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន (លក្ខណៈសម្បត្តិហ៊ីង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទទួលយក ការសម្ងួត)។
៤. បើកមើល
OpenSees (ប្រព័ន្ធបើកចំហសម្រាប់ការក្លែងធ្វើវិស្វកម្មរញ្ជួយដី) គឺជាវេទិកាប្រភពបើកចំហដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីការរញ្ជួយដី។ OpenSees ពូកែខាង៖
– ការធ្វើគំរូមិនមែនលីនេអ៊ែរកម្រិតខ្ពស់ (សម្ភារៈ ធាតុ ទំនាក់ទំនង ការរិចរិល)
- ការក្លែងធ្វើប្រវត្តិពេលវេលាមិនមែនលីនេអ៊ែរលម្អិត
- ការប្ដូរតាមបំណងតាមរយៈការសរសេរស្គ្រីប (Tcl ឬ Python លើវ៉ារ្យ៉ង់ជាក់លាក់)
គុណសម្បត្តិ៖ អាចបត់បែនបាន មានអានុភាព ឥតគិតថ្លៃ និងសមរម្យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ/ការធ្វើគំរូកម្រិតខ្ពស់។
ដែនកំណត់៖ មិនមែនផ្អែកលើ GUI "ចុច-អូស" ដូច ETABS ទេ; ទាមទារជំនាញសរសេរស្គ្រីបខ្លាំង និងការយល់ដឹងអំពីលេខ។
៥. អាបាគូស / អានស៊ីស
ទាំងពីរនេះគឺជាកម្មវិធីធាតុកំណត់ (FEM) កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធលម្អិត រួមទាំងភាពមិនមែនលីនេអ៊ែរនៃសម្ភារៈ និងអន្តរកម្មស្មុគស្មាញ។ ចំពោះការរញ្ជួយដី ទាំងពីរអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់៖
– សមាសធាតុសំខាន់ៗ (សន្លាក់ ការតភ្ជាប់ដែក ធាតុដែកដែលផលិតរួចជាស្រេច)
– រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានឥរិយាបថសម្ភារៈមិនលីនេអ៊ែរខ្ពស់
– ការវិភាគនៃការប៉ះកម្រិតសមាសធាតុ ការប្រេះ ឬការខូចខាតជាលំដាប់
គុណសម្បត្តិ៖ ភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការសិក្សាលម្អិត និងសមាសធាតុ។
ដែនកំណត់៖ តម្រូវឱ្យមានពេលវេលាធ្វើគំរូយូរ មានការគណនាច្រើន ហើយជាធម្មតាមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរចនាអគារប្រចាំថ្ងៃពេញលេញនោះទេ។
៦. រចនាសម្ព័ន្ធរញ្ជួយដី
SeismoStruct ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារការវិភាគមិនមែនលីនេអ៊ែរនៃធាតុផ្សំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសដោយផ្តោតលើការធ្វើគំរូស៊ុម និងជញ្ជាំងកាត់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រធាតុសរសៃ។ វាសមរម្យសម្រាប់៖
- ប្រវត្តិពេលវេលារុញច្រាន និងមិនមែនលីនេអ៊ែរ
– ការសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានលម្អិត និងកម្លាំងសម្ភារៈ
- ការវាយតម្លៃការជួសជុលឡើងវិញ
គុណសម្បត្តិ៖ ខ្លាំងសម្រាប់ភាពមិនមែនលីនេអ៊ែរ មានទិសដៅច្រើនជាងសម្រាប់វិស្វកម្មរញ្ជួយដី។
ដែនកំណត់៖ មិនសូវមាននៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួនជាង ETABS/SAP2000 ទេ ដូច្នេះការគាំទ្រពីសហគមន៍អាចមានកម្រិតជាង។
ការអនុវត្តល្អក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្លែងធ្វើរញ្ជួយដី
កម្មវិធីមិនធានាដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវការរចនាដែលមានសុវត្ថិភាពនោះទេ។ គុណភាពនៃលទ្ធផលត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយការបញ្ចូល និងការបកស្រាយរបស់វា។ ការអនុវត្តល្អសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖
១. គំរូឧត្តមគតិសមស្រប៖ ការជ្រើសរើសដ្យាក្រាមរឹងទល់នឹងដ្យាក្រាមពាក់កណ្តាលរឹង លក្ខខណ្ឌព្រំដែន និងការតំណាងនៃជញ្ជាំងកាត់ ឬធាតុមិនមែនរចនាសម្ព័ន្ធ។
2. ម៉ាស់ និងបន្ទុក៖ ត្រូវប្រាកដថាប្រភពម៉ាស់ (បន្ទុកស្លាប់ បន្ទុករស់ដោយផ្នែក បន្ទុកស្លាប់ដាក់លើ) អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ SNI។
៣. ការផ្ទៀងផ្ទាត់រយៈពេល៖ ប្រៀបធៀបរយៈពេលលទ្ធផលរបស់គំរូជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែង។ រកឃើញថាតើគំរូនេះរឹងពេកឬអាចបត់បែនបានពេក។
៤. ការគ្រប់គ្រងការរសាត់ និង P-Delta៖ អាចឱ្យដំណើរការ និងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លំដាប់ទីពីរ ប្រសិនបើចាំបាច់។
៥. ការជ្រើសរើសការថតសំឡេងរញ្ជួយដី (សម្រាប់ប្រវត្តិពេលវេលា)៖ យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទីតាំង មាត្រដ្ឋានគោលដៅ និងវិសាលគម និងចំនួនការថតសំឡេងគ្រប់គ្រាន់។
៦. លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគុណភាព៖ ពិនិត្យមើលតុល្យភាពនៃកម្លាំង កម្លាំងកាត់មូលដ្ឋាន រូបរាងម៉ូដ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃទិសដៅរញ្ជួយដី និងកម្លាំងរមួល។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
កម្មវិធីក្លែងធ្វើរញ្ជួយដីបានក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់មួយក្នុងការរចនារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ចាប់ពីការវិភាគឋិតិវន្តសមមូលរហូតដល់ការវិភាគប្រវត្តិពេលវេលាមិនមែនលីនេអ៊ែរដែលផ្អែកលើការអនុវត្ត។ ETABS និង SAP2000 ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការរចនាជាក់ស្តែង ខណៈពេលដែល Perform-3D, OpenSees, SeismoStruct និង ABAQUS/ANSYS មានភាពលេចធ្លោជាងសម្រាប់ការសិក្សាមិនមែនលីនេអ៊ែរ និងការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយមិនគិតពីកម្មវិធីដែលប្រើនោះទេ គន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនៅតែជាការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍វិស្វកម្មរញ្ជួយដី ការធ្វើគំរូយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងការបកស្រាយលទ្ធផលដ៏សំខាន់។ ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាត្រឹមត្រូវនៃវិធីសាស្ត្រវិភាគ និងកម្មវិធីសមស្រប វិស្វករអាចរចនារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន អាចទុកចិត្តបានជាងមុន និងធន់នឹងការរញ្ជួយដីជាងមុននៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។
ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន ខ្ញុំអាចកែសម្រួលអត្ថបទនេះឱ្យកាន់តែជាក់លាក់ — ឧទាហរណ៍ ផ្តោតលើអគារបេតុងពង្រឹង អគារដែកថែប ឬបន្ថែមឧទាហរណ៍នៃលំហូរការងារក្លែងធ្វើរញ្ជួយដីដោយប្រើ ETABS (ពីការបញ្ចូល SNI 1726 ទៅការបកស្រាយរសាត់ និងកម្លាំងកាត់មូលដ្ឋាន)។