PEMANFAATAN LIMBAH KERAMIK SEBAGAI AGREGAT KASAR DALAM ADUKAN BETON

dokumen-dokumen yang mirip
PERKUATAN KOLOM BETON BERTULANG DENGAN GLASS FIBER JACKET UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS BEBAN AKSIAL (034S)

Pengaruh Substitusi Sebagian Agregat Halus Dengan Serbuk Kaca Dan Silica Fume Terhadap Sifat Mekanik Beton

BAB III LANDASAN TEORI. (admixture). Penggunaan beton sebagai bahan bangunan sering dijumpai pada. diproduksi dan memiliki kuat tekan yang baik.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB III LANDASAN TEORI

PENGARUH PENGGUNAAN SERBUK KACA SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI AGREGAT HALUS TERHADAP SIFAT MEKANIK BETON

BAB III LANDASAN TEORI

STUDI KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETON DENGAN AGREGAT HALUS COPPER SLAG

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III LANDASAN TEORI

PERKUATAN KOLOM BETON BERTULANG DENGAN FIBER GLASS JACKET PADA KONDISI KERUNTUHAN TARIK

PERBAIKAN KOLOM BETON BERTULANG MENGGUNAKAN GLASS FIBER JACKET DENGAN VARIASI TINGKAT PEMBEBANAN

PENGARUH BAHAN TAMBAHAN PLASTICIZER TERHADAP SLUMP DAN KUAT TEKAN BETON Rika Sylviana

STUDI EKSPERIMENTAL SIFAT-SIFAT MEKANIK BETON NORMAL DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI AGREGAT KASAR

PEMANFAATAN LIMBAH PECAHAN KERAMIK DALAM PEMBUATAN BETON RINGAN NON PASIR RAMAH LINGKUNGAN

BAB III LANDASAN TEORI. untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lainnya baik sebagai komponen

PENGARUH PENGGUNAAN PASIR KUARSA SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN PADA SIFAT MEKANIK BETON RINGAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Berdasarkan hasil pengujian, analisis data, dan. pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMANFAATAN LUMPUR LAPINDO SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR BETON

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...

BAB I PENDAHULUAN. dipakai dalam pembangunan. Akibat besarnya penggunaan beton, sementara material

PERBAIKAN DAN PERKUATAN LENTUR BALOK BETON BERTULANG DENGAN GLASS FIBER TIPE WOVEN ROVING

BAB III METODE PENELITIAN. dengan abu terbang dan superplasticizer. Variasi abu terbang yang digunakan

Berat Tertahan (gram)

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB 4 DATA, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Semakin meningkatnya suatu proses produksi dapat berpengaruh juga akan

PENGARUH PENGGUNAAN SILICA FUME PADA BETON RINGAN DENGAN AGREGAT KASAR GERABAH

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

PEMANFAATAN SERBUK KACA SEBAGAI SUBSTITUSI PARSIAL SEMEN PADA CAMPURAN BETON DITINJAU DARI KEKUATAN TEKAN DAN KEKUATAN TARIK BELAH BETON

PENAMBAHAN LIMBAH PADAT PABRIK GULA (BLOTONG) SEBAGAI PENGGANTI SEMEN PADA CAMPURAN BETON

STUDI EKSPERIMEN KUAT TEKAN BETON BERDASARKAN URUTAN PENCAMPURAN MATERIAL PENYUSUN BETON DENGAN ADUKAN MANUAL. Abstract:

LAMPIRAN 1 DATA HASIL PEMERIKSAAN AGREGAT

PENGARUH ABU TERBANG SEBAGAI FILLER UNTUK KUAT TEKAN BETON

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. sebelumnya dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Vol.16 No.2. Agustus 2014 Jurnal Momentum ISSN : X

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

STUDI PENGARUH FAKTOR AIR SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN, KUAT TARIK BELAH DAN KUAT LENTUR BETON RINGAN DENGAN SERAT KAWAT

STUDI EKSPERIMENTAL PENGGANTIAN SEBAGIAN AGREGAT KASAR MENGGUNAKAN PECAHAN KERAMIK PADA BETON

PEMERIKSAAN KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETON BERAGREGAT KASAR BATU RINGAN APE DARI KEPULAUAN TALAUD

PEMANFAATAN BETON DAUR ULANG SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT KASAR PADA BETON MUTU TINGGI

PENGARUH PENGGUNAAN SILICA FUME, FLY ASH DAN SUPERPLASTICIZER PADA BETON MUTU TINGGI MEMADAT MANDIRI

Pemeriksaan Gradasi Agregat Halus (Pasir) (SNI ) Berat Tertahan (gram)

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Berat Tertahan Komulatif (%) Berat Tertahan (Gram) (%)

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENGGUNAAN PASIR DARI BEBERAPA DAERAH TERHADAP KUAT TEKAN BETON. Abstrak

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Pada masa sekarang, dapat dikatakan penggunaan beton dapat kita jumpai

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Hasil Pemeriksaan Bahan

Analisis Pemakaian Abu Vulkanik Gunung Merapi untuk Mengurangi Pemakaian Semen pada Campuran Beton Mutu Kelas II

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. agregat kertas dengan perbandingan semen : agregat adalah 1 : 4, dengan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

STUDI KUAT TEKAN BETON BERAGREGAT RAMAH LINGKUNGAN

PENGARUH LIMBAH PECAHAN GENTENG SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR PADA CAMPURAN MUTU BETON 16,9 MPa (K.200)

4. Gelas ukur kapasitas maksimum 1000 ml dengan merk MC, untuk menakar volume air,

BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang

BAB I PENDAHULUAN. dilakukan agar berat bangunan dapat dikurangi yang berdampak pada efisiensi

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV METODE PENELITIAN

DEGRADASI MEKANIK BETON NORMAL PASCA BAKAR

PENGARUH PERSENTASE BATU PECAH TERHADAP HARGA SATUAN CAMPURAN BETON DAN WORKABILITAS (STUDI LABORATORIUM) ABSTRAK

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Hasil Pemeriksaan Bahan

LAMPIRAN I PEMERIKSAAN BAHAN. Universitas Sumatera Utara

STUDI PEMANFAATAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI PENGISI DALAM PEMBUATAN BETON

BAB 1 PENDAHULUAN. digunakan bahan tambah yang bersifat mineral (additive) yang lebih banyak bersifat

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN KUAT TEKAN BETON DENGAN SERBUK BATU GAMPING SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADA CAMPURAN BETON

PENGGUNAAN LIMBAH BAJA (KLELET) SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR PADA BETON. Hanif *) ABSTRAK

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Hasil Pemeriksaan Bahan Susun

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. serta bahan tambahan lain dengan perbandingan tertentu. Campuran bahan-bahan

TINJAUAN KUAT LENTUR BALOK BETON BERTULANG DENGAN PENAMBAHAN KAWAT YANG DIPASANG LONGITUDINAL DI BAGIAN TULANGAN TARIK.

BAB 3 LANDASAN TEORI

KAJIAN KUAT TEKAN BETON UMUR 90 HARI MENGGUNAKAN SEMEN PORTLAND DAN SEMEN PORTLAND POZOLAND. Oleh: F. Eddy Poerwodihardjo

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN. A. Bahan atau Material Penelitian

MODEL SAMBUNGAN DINDING PANEL DENGAN AGREGAT PECAHAN GENTENG

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil dari penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu hasil

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. UCAPAN TERIMAKASIH... ii. DAFTAR ISI... iv. DAFTAR TABEL... vii. DAFTAR GAMBAR... viii. DAFTAR GRAFIK...

PENGARUH SERAT BENDRAT TERHADAP KUAT TEKAN, KUAT TARIK BELAH, DAN KUAT LENTUR BETON RINGAN

PENGARUH PENAMBAHAN GLENIUM ACE 8590 DAN FLY ASH TERHADAP SIFAT MEKANIK BETON RINGAN DENGAN AGREGAT KASAR BATU APUNG

BAB III METODE PENELITIAN

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN SUPERPLASTICIZER TERHADAP KUAT LENTUR BETON RINGAN ALWA MUTU RENCANA f c = 35 MPa

BAB 1 PENDAHULUAN. Beton merupakan salah satu material yang banyak digunakan sebagai material

BAB III PERENCANAAN PENELITIAN

PEMANFAATAN LIMBAH PECAHAN KERAMIK TERHADAP BERAT JENIS DAN KUAT TEKAN PADA BETON RINGAN RAMAH LINGKUNGAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Viscocrete Kadar 0 %

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

III. METODE PENELITIAN. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yang padat. Pada penelitian ini menggunakan semen Holcim yang

Transkripsi:

PEMANFAATAN LIMBAH KERAMIK SEBAGAI AGREGAT KASAR DALAM ADUKAN BETON Kurniawan Dwi Wicaksono 1 dan Johanes Januar Sudjati 2 1 Alumni Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari 44 Yogyakarta Email: januar@staff.uajy.ac.id ABSTRAK Dalam setiap proses produksi atau proses pekerjaan konstruksi, selalu dijumpai hasil produk atau sisa bahan bangunan yang tidak digunakan lagi dan dibuang sebagai limbah. Jika limbah ini dibuang secara sembarangan tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Maka perlu upaya untuk memanfaatkan limbah yang ada sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah keramik lantai adalah salah satu contoh limbah yang dihasilkan dari pabrik keramik atau hasil pekerjaan renovasi bangunan. Dalam penelitian ini, limbah keramik lantai akan digunakan sebagai pengganti agregat kasar dalam campuran beton. Rencana campuran beton dibuat sesuai dengan peraturan SNI T-15-199-3 dengan faktor air semen,53. Persentase limbah keramik dibuat bervariasi sebesar %, 15%, 3%, 45%, 6%, 75% dan 1% dari volume agregat kasar. Digunakan benda uji silinder tinggi 3 mm dan diameter 15 mm untuk uji kuat tekan, modulus elastisitas dan kuat tarik belah. Sedangkan untuk uji serapan air digunakan benda uji silinder tinggi 14 mm dan diameter 7 mm. Semua pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari. Dari hasil penelitian diperoleh penurunan nilai slump pada adukan beton yang menggunakan limbah keramik. Beton dengan agregat kasar limbah keramik memiliki berat volume yang lebih kecil dan serapan air yang lebih besar dibanding beton normal. Beton dengan persentase limbah keramik 3% memperlihatkan hasil uji yang terbaik yaitu kuat tekan 3,82 MPa, modulus elastisitas 2.82,35 MPa dan kuat tarik belah 15,6 MPa. Kata kunci : limbah keramik, kuat tekan, kuat tarik belah, modulus elastisitas, serapan air 1. PENDAHULUAN Dalam setiap proses produksi atau proses pekerjaan konstruksi, selalu dijumpai hasil produk atau sisa bahan bangunan yang tidak digunakan lagi dan dibuang sebagai limbah. Jika limbah ini dibuang secara sembarangan tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Maka perlu upaya untuk memanfaatkan limbah yang ada sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah keramik adalah salah satu contoh limbah yang dihasilkan dari pabrik keramik atau hasil pekerjaan renovasi bangunan. Keramik terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami proses pengerasan dengan pembakaran pada temperatur tinggi. Khoirul Sodik (29) menggunakan limbah pecahan keramik sebagai alternatif agregat kasar dalam campuran beton. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kuat tekan beton yang menggunakan pecahan keramik tidak berbeda jauh dengan kuat tekan beton yang menggunakan agregat konvensional. Dalam penelitian ini, limbah pecahan lantai keramik akan digunakan sebagai pengganti agregat kasar dalam campuran beton. KoNTekS 6 MB-43

2. LANDASAN TEORI Kuat tekan beton Kuat tekan beton adalah beban per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur saat diberikan beban tekan. Nilai kuat tekan beton diperoleh melalui pengujian standar menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan secara bertahap dengan kecepatan peningkatan beban tertentu sampai terjadi kehancuran benda uji (SK SNI 3-1974-199). Benda uji untuk uji kuat tekan berbentuk silinder dengan tinggi 3 mm dan diameter 15 mm dan diuji pada umur 28 hari setelah pencoran beton. Nilai kuat tekan beton diperoleh dengan persamaan (1). ' P f c = (1) A keterangan: f c = kuat tekan beton (MPa), P = beban tekan maksimum (N) A = luas penampang benda uji silinder (mm 2 ). Modulus elastisitas beton Modulus elastisitas beton adalah kemiringan kurva tegangan regangan beton pada kondisi linier atau mendekati linier. Umumnya peningkatan nilai kuat tekan beton akan sebanding dengan peningkatan nilai modulus elastisitas beton tersebut. Nilai modulus elastisitas beton tergantung dari nilai kuat tekan beton tersebut. Umumnya nilai modulus elastisitas beton sekitar 25 5% dari kuat tekan f c (Wang dan Salmon, 1986). Bila modulus elastisitas diambil sebesar 4% dari kuat tekan f c maka, nilai modulus elastisitas dapat dihitung dengan persamaan (2) ',4 f c E = (2) ε keterangan: E = modulus elastisitas (MPa) ε = regangan terkoreksi saat tegangan tekan,4 f c Kuat tarik belah beton Kuat tarik belah adalah nilai kuat tarik tidak langsung yang diperoleh dari pembebanan benda uji beton berbentuk silinder yang diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan meja penekan mesin uji tekan (SK SNI S-6-199-3). Benda uji untuk uji kuat tarik belah berbentuk silinder dengan tinggi 3 mm dan diameter 15 mm dan diberikan pembebanan dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai 1 kn per menit. Nilai kuat tarik belah beton dihitung dengan persamaan (3). 2P f ct = (3) π L D Keterangan: f ct = kuat tarik belah (MPa), L = panjang benda uji (mm) D = diameter benda uji (mm) Kekedapan beton Beton memiliki kecendrungan untuk mengandung rongga akibat adanya gelembung udara yang terbentuk selama proses pembuatan dan pencoran beton (Murdock dan Brook, 1986),. Semakin banyak rongga udara yang terjadi dalam beton maka beton akan lebih mudah menyerap air sehingga kekedapan beton menjadi berkurang. Menurut Murdock dan Brook (1986), sifat kekedapan beton dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: mutu dan porositas agregat, umur beton, gradasi agregat dan perawatan beton. Menurut peraturan SNI-3-2914-199 beton kedap air bila diuji dengan cara perendaman dalam air harus memenuhi syarat resapan air maksimum 2,5% terhadap berat beton kering oven bila direndam selama 1 menit dan resapan air maksimum 6,5% terhadap berat beton kering oven bila direndam selama 24 jam. MB-44 KoNTekS 6

3. CARA PENELITIAN Pertama kali dilakukan pengujian bahan atas agregat halus yaitu pasir meliputi pemeriksaan gradasi, berat jenis, serapan agregat, kadar lumpur dan kandungan zat organik. Untuk agregat kasar yaitu batu pecah dilakukan pemeriksaan gradasi, berat jenis, serapan air dan uji Los Angeles Abration Test. Setelah itu dilakukan pembuatan rencana adukan beton dengan kuat tekan beton rencana 25 MPa dengan mengacu pada peraturan SNI T-15-199-3. Untuk pengujian kuat tekan, modulus elastisitas dan kuat tarik belah beton digunakan benda uji berbentuk silinder dengan tinggi 3 mm dan diameter 15 mm. Untuk pengujian serapan air digunakan benda uji silinder dengan tinggi 14 mm dan tinggi 7 mm. Agregat kasar yang digunakan dalam adukan beton dibuat variasi yaitu mengganti batu pecah dengan pecahan keramik lantai. Persentase limbah keramik dibuat bervariasi sebesar %, 15%, 3%, 45%, 6%, 75% dan 1% dari volume agregat kasar. Variasi dan jumlah benda dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. Semua pengujian dilakukan saat benda uji silinder beton telah berumur 28 hari setelah pencoran. Tabel 1 Variasi benda uji untuk uji kuat tekan dan modulus elastisitas Persentase keramik Jumlah benda uji 3 3 3 3 3 3 3 Tabel 2 Variasi benda uji untuk uji kuat tarik belah Persentase keramik Jumlah benda uji 3 3 3 3 3 3 3 Tabel 3 Variasi benda uji untuk uji serapan air Persentase keramik Jumlah benda uji 3 3 3 3 3 3 3 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Nilai slump Nilai slump dari semua adukan beton dapat dilihat pada gambar 1. nilai slump (cm) 12 1 8 6 4 1.5 1.3 1 9.3 8.7 8.5 7.7 2 Gambar 1 Perbandingan nilai slump Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa adukan beton yang menggunakan pecahan keramik lantai memiliki nilai slump yang lebih kecil dibanding beton normal (agregat kasar hanya menggunakan batu pecah). Semakin tinggi persentase pecahan keramik lantai maka nilai slump menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan sifat pecahan keramik yang cenderung menyerap air dalam adukan beton sehingga adukan menjadi lebih kental. Dari hasil pemeriksaan serapan air diperoleh keramik memiliki serapan air sebesar 12,83%, nilai ini jauh lebih besar dibanding serapan air batu pecah yaitu 3,63%. Menurunnya nilai slump tentunya berpengaruh pada penurunan tingkat kemudahan pengerjaan adukan beton. Hal ini memperlihatkan bahwa adukan beton KoNTekS 6 MB-45

yang menggunakan agregat kasar pecahan keramik lantai memerlukan nilai faktor air semen yang lebih tinggi atau penggunaan bahan tambah untuk memperbaiki tingkat kemudahan pengerjaan beton. Berat volume beton Gambar 2 memperlihatkan nilai berat volume beton dari semua benda uji. Beton yang menggunakan pecahan keramik lantai sebagai agregat kasar memiliki berat volume yang lebih kecil dibanding beton yang tidak menggunakan pecahan keramik. Hal ini disebabkan oleh berat jenis pecahan keramik yang lebih kecil dibanding batu pecah. Keramik lantai memiliki berat jenis 2,22 sedangkan batu pecah memiliki berat jenis 2,58. Berat volume beton yang lebih kecil tentunya memberi keuntungan karena akan diperoleh komponen struktur yang memiliki berat sendiri yang lebih ringan. Kuat tekan beton Nilai kuat tekan beton dari semua benda uji dapat dilihat pada gambar 3. Kuat tekan beton yang menggunakan pecahan keramik lantai sedikit memperlihatkan kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada persentase 3%. Pada persentase 45% dan 6% terjadi penurunan kuat tekan akibat kurang sempurnanya pembuatan benda uji. Kuat tekan beton pada persentase 75% dan 1% memperlihatkan hasil yang kurang lebih sama dengan beton yang tidak menggunakan pecahan keramik lantai. Hasil ini menunjukkan bahwa pecahan keramik lantai dapat digunakan sebagai agregat kasar tanpa mengurangi nilai kuat tekan beton. berat volume (t/m3) 2.4 2.3 2.2 2.1 2 2.32 2.31 2.3 2.28 2.2 2.17 2.12 1.9 Gambar 2 Perbandingan berat volume kuat tekan (MPa) 35 3 25 2 15 1 5 27.78 28.6 3.82 22.7 21.1 26.42 27.21 Modulus elastisitas Gambar 3 Perbandingan kuat tekan beton Nilai modulus elastisitas dapat dilihat pada gambar 4. Perbandingan nilai modulus elastisitas beton sebanding dengan nilai kuat tekan yang memperlihatkan nilai maksimum pada persentase 3%. Nilai modulus elastisitas pada beton dengan persentase 75% dan 1% tidak berbeda jauh dengan beton tanpa pecahan keramik lantai. Penurunan nilai modulus elastisitas pada persentase 45% dan 6% akibat pembuatan benda uji yang kurang sempurna. MB-46 KoNTekS 6

modulus elastisitas (MPa) 25 2 15 1 5 19648.46 282.35 18714.4 13694.13 13172.9 18763.72 18835.7 Gambar 4 Perbandingan modulus elastisitas Kuat tarik belah beton Hasil pengujian kuat tarik belah beton dari semua benda uji dapat dilihat pada gambar 5. Sama halnya dengan hasil uji kuat tekan beton, nilai kuat tarik belah pada beton dengan lantai 3% memperlihatkan hasil tertinggi. Benda uji dengan persentase lainnya juga menunjukkan hasil kuat tarik belah yang tidak berselisih jauh dengan benda uji tanpa pecahan keramik lantai. kuat tarik belah (MPa) 18 15 12 9 6 3 15.6 11.22 12.1 11.53 11.1 11.9 9.58 Gambar 5 Perbandingan kuat tarik belah Serapan air Gambar 6 memperlihatkan nilai serapan air dari semua benda uji setelah dilakukan perendaman selama 1 menit dan 24 jam. Semakin tinggi persentase pecahan keramik yang digunakan terlihat nilai serapan air juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan sifat keramik yang menyerap air dalam adukan beton sehingga adukan beton menjadi lebih kental dan lebih sulit untuk dipadatkan. Ini mengakibatkan bertambahnya rongga udara dalam benda uji beton dengan pecahan keramik lantai. Beton dengan pecahan keramik sebagai agregat kasar tidak dapat digunakan untuk beton kedap air karena nilai serapan air yang melebihi batas 2,5% untuk rendaman 1 menit dan batas 6,5% untuk rendaman 24 jam. KoNTekS 6 MB-47

serapan air (%) 14 12 1 8 6 4 2 1 menit 24 jam 1.15 1.42 1.68 1.98 7.31 8.11 8.61 2.88 3.4 3.34 3.37 3.42 3.84 4.8 Gambar 6 Perbandingan serapan air 5. KESIMPULAN Beton dengan persentase limbah keramik 3% memperlihatkan hasil uji yang terbaik yaitu kuat tekan 3,82 MPa, modulus elastisitas 2.82,35 MPa dan kuat tarik belah 15,6 MPa. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pecahan keramik lantai dapat digunakan sebagai agregat kasar dalam adukan beton. Dari hasil penelitian diperoleh penurunan nilai slump pada adukan beton yang menggunakan pecahan keramik. Beton dengan agregat kasar pecahan keramik memiliki berat volume yang lebih kecil tetapi memiliki serapan air yang lebih besar dibanding beton normal. 6. DAFTAR PUSTAKA Murdock, L.J. dan Brook, K.M., (1986). Bahan dan praktek beton. Penerbit Erlangga. Jakarta Sodik, Khoirul. (29). Pemanfaatan limbah pecahan keramik sebagai alternatif agregat kasar pada beton ditinjau dari kuat tekan beton. http: www.perpustakaan stt-pln.htm SK SNI T-15-199-3. Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Yayasan LPMB, Bandung SK SNI 3-1974-199. Metode pengujian kuat tekan beton. Balitbang PU, Bandung SK SNI 3-2914-199. Spesifikasi beton bertulang kedap air. Balitbang PU, Bandung SK SNI S-6-199-3. Metode pengujian kuat tarik belah beton. Balibang PU, Bandung Wang, C.K dan Salmon, C.G. (199). Disain beton bertulang. Penerbit Erlangga. Jakarta MB-48 KoNTekS 6