• Tidak ada hasil yang ditemukan

Experimental Analisis Penggunaan CFRP (Carbon Fiber Reinforcement Polymer) dan GFRP (Glass Fiber Reinforcement Polymer) pada Perkuatan Beton

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Experimental Analisis Penggunaan CFRP (Carbon Fiber Reinforcement Polymer) dan GFRP (Glass Fiber Reinforcement Polymer) pada Perkuatan Beton"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN I

(2)

ANALISA AYAKAN PASIR UNTUK

BeratFraksi (gr) Berat Total

Klasifikasipasir yang baik:

Halus : 2,2 < FM< 2,6

Sedang : 2,6 <FM< 2,9

Kasar : 2,9 <FM< 3,2

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(3)

BERAT JENIS DAN ABSORBSI

AGREGAT HALUS UNTUK MATERIAL BETON

(ASTM C 128 – 88)

Nama : Randi Meka

NIM : 130404025

Material : Pasir

Tanggal : 22 Maret 2017

KETERANGAN : Sampel I Sampel II Rata-rata

Berat Kondisi Kering Permukaan/SSD (gr) 500,0 500,0 500,0

Berat Piknometer (gr) 172 172 172

Berat Piknometer + Pasir + Air (gr) 958 959 958.5

Berat Piknometer + Air (gr) 669 669 669

Berat Pasir Kering (gr) 477 475 476

BeratJenis Sampel I Sampel II Rata-rata

BJ KERING 2.26 2.262 2.261

BJ SSD 2.369 2.381 2.375

BJ SEMU 2.537 2.568 2.552

ABSORPSI (%) 4.822 5.263 5.042

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(4)

PEMERIKSAAN KADAR LUMPUR DAN KADAR LIAT AGREGAT HALUS UNTUK MATERIAL BETON

(ASTM C 117 – 90)

Berat Kering Setelah Penyucian (gr) 480 477 478,5

Kandungan Lumpur (gr) 20 23 21,5

Persentase Kandungan Lumpur (%) 4 4,6 4,3

Berat Kering (gr) 480 477 478,5

Berat Kering Setelah Penyucian(gr) 472 473 472,5

Kandungan Liat (gr) 8 4 6

Persentase Kandungan Liat (%) 1,7 0,8 1,3

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(5)

BERAT ISI PASIR

Pasir Cara Merojok Cara Menyiram

BeratBejana (gr) 500 500

Pasir + Bejana (gr) 3705 3572.5

Bejana + Air (gr) 2350 2350

BeratPasir (gr) 3205 3072.5

Berat Air (gr) 1850 1850

Keterangan Cara Merojok Cara Menyiram

Berat Isi Air 996 996

Berat Isi Pasir 1725,503 1654,168

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(6)

ANALISA AYAKAN AGREGAT KASAR UNTUK MATERIAL BETON

(ASTM C 136 – 84a & ASTM D 448 – 86)

BeratFraksi (gr) Berat Total

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(7)

BERAT JENIS DAN ABSORBSI

AGREGAT KASAR UNTUK MATERIAL BETON

(ASTM C 127 – 88)

Nama : Randi Meka

NIM : 130404025

Material : Batu pecah

Tanggal : 22 Maret 2017

KETERANGAN : Sampel I Sampel II Rata-rata

Berat Kerikil SSD 1250 1250 1250

Berat Kerkil Dalam Air 800 780 790

Berat Kerikil Kering 1230 1240 1235

BeratJenis Sampel I Sampel II Rata-rata

BJ KERING 2.733 2.638 2.686

BJ SSD 2.778 2.66 2.719

BJ SEMU 2.860 2.696 2.778

ABSORPSI (%) 1.626 0.806 1.216

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(8)

BERAT ISI AGREGAT KASAR UNTUK MATERIAL BETON

(ASTM C.29/C.29M-90)

Nama : Randi Meka

NIM : 130404025

Material : Batu pecah

Tanggal : 22 Maret 2017

BatuPecah Cara Merojok Cara Menyiram Sampel I (gr) Sampel I (gr)

Berat Bejana 4790 4790

Batu Pecah + Bejana 24543 23775.5

Bejana + Air 16932 16932

Berat Batu Pecah 19753 18985.5

Berat Air 12142 12142

Keterangan

Cara Merojok Cara Menyiram

Sampel I (Kg/m3) Sampel II (Kg/m3)

Berat Isi Air 996 996

Berat Isi BatuPecah 1620,325 1557,368

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(9)

PEMERIKSAAN KADAR LUMPUR

AGREGAT KASAR UNTUK MATERIAL BETON

(ASTM C 1864-89)

Nama : Randi Meka

NIM : 130404025

Material : Batu pecah

Tanggal : 22 Maret 2017

BatuPecah Sampel I Sampel II Rata-rata

BeratMula-mula (gr) 1000 1000 1000

BeratKering (gr) 985 988 987

Kandungan Lumpur (gr) 15 12 14

PersentaseKandungan Lumpur (%) 1,5 1,2 1,35

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(10)

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT KASAR (LOS ANGELES)

(ASTM C 535 – 96)

Nama : Randi Meka

NIM : 130404025

Material : Batu pecah

Tanggal : 22 Maret 2017

1. KERIKIL

BERAT (gr) Beratmula-mula 5000 TertahanФ 1,68 3585 Lolos Ф 1,68 1415

Persentasekeausan (%) 28,3

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(11)

LAMPIRAN II

PERENCANAAN CAMPURAN BETON

(12)

MIX DESIGN BETON NORMAL

(f’c =

25 MPa)

Nama : Randi Meka NIM : 130404025 1. Data Material

Semen : Semen Padang Type I Ag. Halus : Pasir

Ag. Kasar : Batu Pecah

Air : PDAM

2. Data Rencana

Mutu : f’c 30 MPa atau K-361.45

Standar Deviasi : 55

Rencana Pelaksanaan di Lokasi (kg/cm2) : 361.45 + 1,64 (55) = 451.646

3. Perencanaan Faktor Air Semen

Faktor Air Semen Standard = 0,5

Berdasarkan grafik WCF untuk trial mix = 0,48

Koefisien koreksi laboratorium (0,95) = 0,46

Faktor Air Semen Maksimum = 0,6

Faktor Air Semen = 0,46

4. Perencanaan Air Bebas untuk Campuran Beton ( ltr/m3 beton)

Agregat Slump

(13)

Slump yang direncanakan = 6-18 cm

Perencanaan pemakaian air sebanyak = 7 + = 185 ltr/m3

Perencanaan memakai semen sebanyak = 185 / 0,46 = 405,7 ltr/m3

Persyaratan memakai semen sebanyak = 275 kg/m3

5. Klasifikasi Agregat Halus

Diameter Ayakan

(mm)

Persentase Bahan Lolos Ayakan Bahan Uji (APP)

I II III IV Maka zona agregat halus yang dipakai zona II

6. Klasifikasi Daerah Perbutiran

Ø Agregat

Maka pasir yang dipakai 35% sampai dengan 42%

7. Komposisi Agregat Campuran

Koreksi Penggunaan Semen = 1 kg/m3

(14)

8. Proporsi Campuran

Proporsi Campuran Semen

(kg) Air(kg) Pasir (kg)

Kerikil (kg) Untuk 1m3 beton segar 406.70 185.46 649.98 1116.60 Untuk campuran normal 16

benda uji silinder (d=150, t=300)

7.76 3.54 12.40 21.30 Untuk campuran normal 18

benda uji silinder (d=150, t=300)

38.79 17.69 61.99 106.50 Dimana FS = 1,2

9. Perbandingan Campuran

SEMEN AIR PASIR KERIKIL

1 0.46 1.60 2.75

Asisten Laboratorium Beton FT USU

(15)

LAMPIRAN III

(16)

LEMBAR DATA

PENGUJIAN NILAI SLUMP CAMPURAN BETON

(ASTM C 143-90A)

Nama : Randi Meka

NIM : 13 0404 025

Tanggal Pengujian : 25 Maret 2017

Nilai Slump Campuran Beton 9 cm

Mengetahui

Asisten Lab. BetonTeknikSipil USU

(17)

LEMBAR DATA

PENGUJIAN KUAT TEKAN

Nama : Randi Meka

NIM : 13 0404 025

Benda Uji : Beton Konvensional

Waktu Pengujian : Berdasarkan Umur Beton

(18)

LEMBAR DATA

PENGUJIAN KUAT TEKAN

Nama : Randi Meka

NIM : 13 0404 025

Benda Uji : Beton dengan CFRP

WaktuPengujian : Berdasarkan Umur Beton

(19)

LEMBAR DATA

PENGUJIAN KUAT TEKAN

Nama : Randi Meka

NIM : 13 0404 025

Benda Uji : Beton dengan GFRP

WaktuPengujian : Berdasarkan Umur Beton

(20)

LAMPIRAN IV

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini membahas tentang perkuatan lentur balok beton bertulang menggunakan GFRP (glass fiber reinforced polymer) dan Wiremesh. Balok yang digunakan mempunyai dimensi

Metode ACI memberikan hasil yang lebih besar untuk balok yang diperkuat dengan GFRP dibandingkan hasil eksperimen hal ini dikarenakan metode ACI 440 mengasumsikan

Bagaimana perbandingan kuat lentur balok beton tanpa dan dengan perkuatan Pelat Baja,. CFRP,

Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 3 benda uji silinder dengan ukuran diameter 15 cm dam tinggi 30 cm untuk pengujian kuat tekan beton, dan 3 benda uji balok

Haloho,Manna G.D., Johannes Tarigan, 2015, “ Perbandingan Kekuatan Balok Beton tanpa Perkuatan dengan Balok Beton Menggunakan Pelat Baja yang Diangkur ”, Medan.. ACI

Proses Pengujian Penurunan Balok Normal

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudiasa (2002) penambahan lapis GFRP dapat meningkatkan kekuatan lentur balok beton bertulang sebesar 10,8%

Analisis perkuatan struktur beton menggunakan CFRP dan GFRP terhadap