BAB 3 METODE PENELITIAN

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 4 DATA, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

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

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Semen yang digunakan pada penelitian ini ialah semen PCC merek

BAB III METODE PENELITIAN. Metodelogi penelitian dilakukan dengan cara membuat benda uji (sampel) di

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Semen yang digunakan pada penelitian ini ialah semen portland komposit

BAB IV METODE PENELITIAN

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

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB 4 HASIL DAN ANALISA

BAB IV METODE PENELITIAN. A. Bahan atau Material Penelitian

BAB V HASIL PEMBAHASAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini mengenai perbandingan hasil uji

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Fakultas Teknik Program Studi S-1 Teknik Sipil Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

BAB III LANDASAN TEORI

III. METODE PENELITIAN

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN A.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN A.

III. METODE PENELITIAN. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Semen yang digunakan pada penelitian ini ialah semen PCC (Portland

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN. A. Metode Penelitian

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Hasil Pemeriksaan Bahan

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

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

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV ANALISA PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

PEMERIKSAAN KANDUNGAN BAHAN ORGANIK PADA PASIR. Volume (cc) 1 Pasir Nomor 2. 2 Larutan NaOH 3% Secukupnya Orange

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN. A. Pelaksanaan Penelitian Proses pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini: Mulai

BAB IV ANALISIS DATA LABORATORIUM DAN DATA HASIL PENGUJIAN

BAB III METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN. Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Lampung. Benda uji dalam

material lokal kecuali semen dan baja tulangan. Pembuatan benda uji, pengujian

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELTIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN. A. Tempat dan Waktu Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

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

BAB III METODOLOGI DAN RANCANGAN PENELITIAN

DAFTAR ISI. BAB III LANDASAN TEORI Beton Serat Beton Biasa Material Penyusun Beton A. Semen Portland

BAB IV. Gambar 4.1 Pasir Merapi 2. Semen yang digunakan adalah semen portland tipe I merk Gresik, lihat Gambar 4.2.

BAB IV METODE ANALISIS

PEMANFAATAN LIMBAH ASPAL HASIL COLD MILLING SEBAGAI BAHAN TAMBAH PEMBUATAN PAVING. Naskah Publikasi

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Salah satunya adalah Metode UJI MATERIAL GEDUNG melalui suatu pelatihan khusus.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin besar nilai MHB, semakin menunjukan butir butir agregatnya. 2. Pengujian Zat Organik Agregat Halus. agregat halus dapat dilihat pada tabel 5.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Hasil Pemeriksaan Bahan

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III METODE PENELITIAN MULAI PERSIAPAN ALAT & BAHAN PENYUSUN BETON ANALISA BAHAN PENYUSUN BETON

MODUL PRAKTIKUM MATERIAL KONSTRUKSI

Transkripsi:

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Uraian Umum Metode penelitian merupakan langkah-langkah penelitian suatu masalah, kasus, gejala atau fenomena tertentu dengan jalan ilmiah untuk menghasilkan jawaban yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan suatu percobaan secara langsung untuk mendapatkan suatu data atau hasil yang menghubungkan antara variabel-variabel yang diselidiki. Penelitian eksperimen ini dilaksanakan di Laboratorium Bahan Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret. Tahap awal, dilakukan pengujian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat benda uji beton The British Mix Design. Setelah pengujian bahan yang dilakukan memenuhi standar persyaratan, maka dilanjutkan dengan membuat benda uji. Pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, dan modulus elastisitas menggunakan silinder 15 cm x 30 cm dengan variasi persentase serat 0%; 0,5%; 1%; 1,5%, dan 2%. berjumlah 3 buah per sampel, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1. Jumlah dan kode benda uji Kuat Tekan No. Kadar Serat Bendrat (%) Kode Benda Uji Kadar Abu sekam (%) Jumlah Benda Uji 1 0 % BN-0 0% 3 2 0 % BS-0 10% 3 3 0,5% BS-0,5 10% 3 4 1 % BS-1 10% 3 5 1,5% BS-1,5 10% 3 5 2 % BS-2 10% 3 27

28 Tabel 3.2. Jumlah dan kode benda uji Kuat Tarik Belah No. Kadar Serat Bendrat (%) Kode Benda Uji Kadar Abu sekam (%) Jumlah Benda Uji 1 0 % BN-0 0% 3 2 0 % BS-0 10% 3 3 0,5% BS-0,5 10% 3 4 1 % BS-1 10% 3 5 1,5% BS-1,5 10% 3 5 2 % BS-2 10% 3 Tabel 3.3. Jumlah dan kode benda uji Modulus Elastisitas No. Kadar Serat Bendrat (%) Kode Benda Uji Kadar Abu sekam (%) Jumlah Benda Uji 1 0 % BN-0 0% 3 2 0 % BS-0 10% 3 3 0,5% BS-0,5 10% 3 4 1 % BS-1 10% 3 5 1,5% BS-1,5 10% 3 5 2 % BS-2 10% 3 3.2. Tahapan Penelitian Tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi : a. Tahap I Pada tahap pertama ini dilakukan persiapan berdasarkan data hasil studi, studi literatur. Persiapan meliputi bahan maupun peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan benda uji. b. Tahap II

29 Disebut tahapan uji bahan. Tahap ini dilakukan pengujian terhadap agregat halus yang meliputi uji kadar lumpur, uji kadar organik, uji specific gravity, dan uji gradasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik bahan tersebut. c. Tahap III Disebut tahapan pembuatan benda uji. Tahap ini dilakukan pekerjaan sebagai berikut : a. Perhitungan rencana campuran adukan beton metode British mix design. b. Pembuatan adukan beton metode British mix design. d. Pengecoran ke dalam cetakan d. Tahap IV Tahap ini dilakukan perawatan terhadap benda uji yang telah dibuat pada tahap III. Perawatan beton umur 28 hari dilakukan dengan cara merendam benda uji dalam air pada hari kedua selama 21 hari, kemudian beton dikeluarkan dari air dan dianginkan sampai benda uji berumur 28 hari, pengujian beton pada umur ke-28 hari untuk uji kuat tekan, uji kuat tarik belah, dan uji modulus elastisitas. e. Tahap V Tahap ini dilakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, dan modulus elastisitas. Pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, dan modulus elastisitas dilakukan pada benda uji silinder 15 cm x 30 cm dengan variasi persentase serat 0%; 0,5%; 1%; 1,5%, dan 2% setelah beton berumur 28 hari. f. Tahap VI Disebut tahapan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari hasil pengujian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan hubungan antara variable-variabel yang diteliti dalam penelitian. g. Tahap VII Disebut tahapan pengambilan keputusan. Tahap ini, data yang telah dianalisis dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

30 Tahapan penelitian ini dapat dilihat secara skematis dalam bentuk bagan alir pada Gambar 3.1. sebagai berikut : Persiapan Tahap I Semen + Abu sekam padi Serat Bendrat Air Agregat Halus Agregat Kasar Uji : Kadar lumpursnsn Kadar Organik Spesific Gravity Gradasi OK Uji : Abrasi Spesific Gravity Gradasi Tidak OK Hitungan Rancang Campur Tahap II Pembuatan Adukan Beton Tes Slump Pembuatan Benda Uji Tahap III Perawatan (Curing) Tahap IV Pengujian Tahap V Analisis Data Tahap VI Kesimpulan Tahap VII Gambar 3.1. Bagan Alir Tahap Penelitian

31 Tahapan analisis data ini dapat dilihat secara skematis dalam bentuk bagan alir pada Gambar 3.2. sebagai berikut : Analisis Data Tabel Pengujian Agregat Halus Tabel Pengujian Agregat Kasar Tabel Pengujian kuat tekan Tabel Pengujian kuat tarik belah Tabel Pengujian modulus elastisitas Diagram Hubungan antara Koefisien Kuat tekan Rata-rata dengan Kadar Abu Sekam Padi dan Serat Bendrat Diagram Hubungan antara Koefisien Kuat Tarik Belah Rata-rata dengan Kadar Abu Sekam Padi dan Serat Bendrat Diagram Hubungan antara Koefisien Modulus Elastisitas Ratarata dengan Kadar Abu Sekam Padi dan Serat Bendrat Kurva Regresi Hasil Pengujian Kuat Tekan Kurva Regresi Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Kurva Regresi Hasil Pengujian Modulus Elastisitas KESIMPULAN Gambar 3.2. Bagan Alir Tahap Analisis Data

32 3.3. Alat Uji Penelitian Penelitian ini menggunakan alat-alat yang tersedia dilaboratorium bahan, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Alat alat yang digunakan antara lain : a. Ayakan dan mesin penggetar ayakan Ayakan baja dan penggetar yang digunakan adalah merk Controls Italy, bentuk lubang ayakan bujur sangkar dengan ukuran lubang ayakan yang tersedia adalah 75 mm; 50 mm; 38,1 mm; 25 mm; 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,85 mm; 0,30 mm; 0,15 mm; dan pan. b. Timbangan dengan kapasitas 2 kg dan 50 kg yang digunakan untuk menimbang berat bahan campuran beton. c. Timbangan digital d. Oven Keperluan pengeringan agregat maupun benda uji digunakan oven merk memmert, West Germany dengan temperatur maksimum 220 o C dan daya listrik 1500 W. e. Mesin los Angeles Mesin los Angeles yang digunakan adalah merk Controls Italy serta 11 buah baja, digunakan untuk menguji katahanan aus (abrasi) agregat kasar. f. Conical Mould Conical mould dengan ukuran sisi atas 3,8 cm, sisi bawah 8,9 cn dan tinggi 7,6 cm lengkap dengan penumbuknya. Digunakan untuk mengukur keadaan SSD (Saturated Surface Dry) dari agregat halus (pasir). g. Kerucut Abraham Kerucut Abraham terbuat dari baja dengan diameter atas 10 cm, diameter bawah 20 cm, dan tinggi 30 cm, digunakan untuk mengukur nilai Slump adukan beton. h. Cetakan benda uji Digunakan untuk mencetak benda uji. Bentuk cetakan ini adalah silinder bekesting dengan diameter 30 cm dan tinggi 15 cm.

33 Alat-alat bantu : Kelancaran dan kemudahan dalam penelitian digunakan beberapa alatbantu yaitu : 1) Gelas ukur 2000 ml untuk menakar air. 2) Gelas ukur 250 ml untuk meneliti kandungan lumpur dan kandungan zat organik agregat halus. 3) Cetok semen digunakan untuk mengambil material, mengaduk dan untuk memasukkan campuran adukan beton ke dalam cetakan beton. 4) Besi penusuk berfungsi untuk pemadatan. 5) Vibrator untuk pemadatan campuran beton agar homogen. 6) Alat pencatat waktu. 8) Cangkul dan sekop untuk mengaduk bahan-bahan campuran beton agar merata. i. Compression Testing Machine untuk pengujian kuat tekan beton j. Alat bantu lain: 1) Gelas ukur 250 ml untuk pengujian kadar lumpur dan kandungan zat organic dalam pasir 2) Gelas ukur 1000 ml untuk menakar air 3) Cetok semen 4) Alat tulis 5) Sekop, dll. 3.4. Bahan Uji Penelitian Bahan yang digunakan dalam pembuatan beton ini meliputi : a. Pasir b. Agregat c. Semen (PC) d. Abu sekam padi e. Serat Bendrat f. Air

34 3.5. Standar Penelitian dan Spesifikasi Bahan Dasar Pengujian bahan dasar untuk pembuatan beton digunakan untuk mengetahui kelayakan karakteristik bahan penyusun beton yang nantinya dipakai dalam mix design. Pengujian ini dilakukan terhadap agregat halus. Pengujian dilakukan dengan standar ASTM & SK SNI, sedangkan air yang digunakan dalam adukan beton sesuai dengan standar air dalam PBI 1971 pasal 3.6. 3.5.1. Standar Pengujian Agregat Halus Pengujian agregat halus dilakukan berdasarkan ASTM dan disesuaikan dengan spesifikasi bahan menurut ASTM. Standar pengujian agregat halus adalah sebgai berikut : a. ASTM C-23 :Standar penelitian pengujian berat isi agregat halus. b. ASTM C-40 :Standar penelitian untuk tes kotoran organik dalam agregat halus. c. ASTM C-117 :Standar penelitian untuk agregat lolos saringan no. 200 dengan pencucian. d. ASTM C-128 :Standar penelitian untuk menentukan spesific gravity agregat halus. e. ASTM C-136 :Standar penelitian untuk analisis saringan agregat halus. 3.5.2. Standar Pengujian Agregat Kasar a. ASTM C-29 :Standar penelitian pengujian berat isi agregat kasar. b. ASTM C-127 :Standar penelitian untuk menentukan spesific gravity agregat kasar c. ASTM C-131 :Standar penelitian untuk pengujian abrasi agregat kasar. d. ASTM C-136 :Standar penelitian untuk analisis ayakan agregat kasar.

35 3.5.3. Pengujian Agregat Halus 3.5.3.1. Pengujian Kadar Lumpur dalam Agregat Halus Pasir adalah salah satu bahan dasar beton yaitu sebagai agregat halus. Pasir yang digunakan dalam pembuatan beton harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah pasir harus bersih. Pasir bersih yaitu pasir yang tidak mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat keringnya. Lumpur adalah bagian dari pasir yang lolos dari ayakan 0,063 mm. Apabila kadar lumpur lebih dari 5% maka pasir harus dicuci terlebih dahulu. Syarat-syarat agregat halus harus sesuai dengan PBI NI-2, 1971. Kadar lumpur pasir dihitung dengan Persamaan 3.1. G0 G1 Kadar lumpur = x100% G 1 (3.1) dengan : G0 G1 = berat pasir awal (100 gram) = berat pasir akhir (gram) 3.5.3.2. Pemeriksaan Kadar Zat Organik dalam Agregat Halus Pasir biasanya diambil dari sungai maka kemungkinan kotor sangat besar, misalnya bercampur dengan lumpur maupun zat organik lainnya. Pasir sebagai agregat halus dalam adukan beton tidak boleh mengandung zat organik terlalu banyak karena akan mengakibatkan penurunan kekuatan beton yang dihasilkan. Kandungan zat organik ini dapat dilihat dari percobaan warna dari Abrams Harder dengan menggunakan larutan NaOH 3% sesuai dengan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI NI-2, 1971). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kadar zat organik dalam pasir, adapun kadar zat organik dalam pasir ditunjukkan oleh perubahan warna setelah pasir diberi NaOH 3%. Penurunan kekuatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

36 Tabel 3.4. Pengaruh Kadar Zat Organik terhadap Presentase Penurunan Kekuatan Beton Warna Penurunan Kekuatan (%) Jernih 0 Kuning Muda 0 10 Kuning Tua 10 20 Kuning Kemerahan 20 30 Coklat Kemerahan 30 50 Coklat Tua 50-100 (Sumber: Tabel Roosseno, 1995) 3.5.3.3. Pengujian Specific Gravity Agregat Halus Mengetahui sifat-sifat bahan bangunan yang dipakai dalam suatu pekerjaan struktur adalah sangat penting, karena dari sifat-sifat tersebut dapat ditentukan langkahlangkah yang tepat untuk mengerjakan bangunan tersebut. Berat jenis merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam merencanakan campuran adukan beton, karena dengan mengetahui variabel tersebut dapat dihitung volume pasir yang diperlukan. Tujuan dari pengujian ini untuk mendapatkan : a. Bulk specific gravity, yaitu perbandingan antara berat pasir dalam kondisi kering dengan volume pasir total. b. Bulk specific gravity SSD, yaitu perbandingan antara berat pasir jenuh dalam kondisi kering permukaan dengan volume pasir total. c. Apparent specific gravity, yaitu perbandingan antara berat pasir kering dengan volume butir pasir. d. Absorbtion, yaitu perbandingan antara berat air yang diserap dengan berat pasir kering. Nilai-nilai yang ingin diketahui di atas dihitung dengan Persamaan 3.2 3.5. A Bulk spesific gravity = (3.2) B 500 C Bulk spesific gravity SSD = 500 B 500 C (3.3)

37 Apparent spesific gravity A = B A C (3.4) Absorption 500 A = x100% A (3.5) dengan : A = berat pasir kering oven (gram) B = berat Volumetric Flask berisi air (gram) C = berat Volumetric Flask berisi pasir dan air (gram) 500 = berat pasir dalam keadaan kering permukaan jenuh (gram) 3.5.3.4. Pengujian Gradasi Agregat Halus Gradasi dan keseragaman diameter pasir sebagai agregat halus lebih diperhitungkan daripada agregat kasar, karena sangat menentukan sifat pengerjaan dan sifat kohesi campuran adukan beton. Pasir sangat menentukan pemakaian semen dalam pembuatan beton. Menurut ASTM agregat halus yang baik adalah mempunyai gradasi butiran sesuai Tabel 3.5. Tabel 3.5. Syarat Persentase Berat Lolos Standar ASTM Diameter Ayakan Berat Lolos Sesuai Standar (mm) ASTM (%) 9,5 100 4,75 90-100 2,36 75-100 1,18 55-90 0,60 35-59 0,30 8-30 0,15 0-10 0 0 Modulus kehalusan pasir dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.6. d Modulus kehalusan pasir = (3.6) e

38 dengan : d = persentase kumulatif berat pasir yang tertinggal selain dalam pan e = persentase berat pasir yang tertinggal 3.5.4. Pengujian Agregat Kasar 3.5.4.1. Pengujiaan Specific Gravity Agregat kasar yang digunakan dalam penelitian adalah kerikil atau batu pecah dengan diameter maksimum 20 mm. Standar pengujian yang digunakan pada pengujian specific gravity agregat kasar adalah ASTM C 127. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui : a. Bulk specific gravity, yaitu perbandingan antara berat kerikil dalam kondisi kering dengan volume kerikil total b. Bulk specific gravity SSD, yaitu perbandingan antara berat kerikil jenuh dalam kondisi kering permukaan dengan volume kerikil total c. Apparent specific gravity, yaitu perbandingan antara berat kerikil dalam kondisi kering dengan volume butir kerikil d. Absorbtion, yaitu perbandingan antara berat air yang diserap dengan berat kerikil kering Menganalisis hasil pengujian dengan persamaan 3.7 s/d 3.10 sebagai berikut: Bulk specific gravity = A B C Bulk specific gravity SSD = Appearent Spesific Gravity = Absorbtion = B A dengan : A... (3.7) B A C A A C... (3.8)... (3.9) 100%... (3.10) A = berat agregat kasar (3000 gram) B = berat agregat kasar setelah direndam 24 jam dan dilap (gram) C = berat agregat kasar jenuh (gram) 3.5.4.2. Pengujian Gradasi

39 Gradasi pada kerikil sebagai agregat kasar menentukan sifat pengerjaan dan sifat kohesi dari campuran beton, sehingga gradasi pada agregat kasar sangatlah diperhatikan. Pengujian gradasi agregat kasar menggunakan standar pengujian ASTM C 136. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui gradasi atau variasi diameter butiran kerikil, persentase dan modulus kehalusannya. Modulus kehalusan adalah angka yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kehalusan kerikil. Modulus kehalusan kerikil dihitung menggunakan Persamaan 3.11 sebagai berikut Modulus Halusan (MH) = % kumulatif berat tertinggal 100. (3.11) %berat tertinggal 3.5.4.3. Pengujiaan Abrasi Agregat kasar harus memiliki ketahanan terhadap keausan akibat gesekan. Standar pengujian abrasi pada agregat kasar menggunakan ASTM C 131, dengan menggunakan mesin Los Angeles. Bagian yang hilang akibat gesekan tidak boleh lebih dari 50%. Persentase berat yang hilang dihitung dengan menggunakan persamaan 3.12 sebagai berikut : Keausan = Berat Kerikil Sebelum Putaran Berat Kerikil Setelah Putaran x 100% Berat Kerikil Sebelum Putaran 3.6. Pembuatan Benda Uji Langkah-langkah pembuatan benda uji dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Menyiapkan material (semen PC, serat bendrat, agregat halus, agregat kasar, air, abu sekam padi) dan peralatan yang akan digunakan. b. Menimbang masing-masing material berdasarkan hitungan mix design beton. c. Membuat adukan beton dengan cara manual, mengaduk material yang telah ditimbang menggunakan cangkul dan cetok semen dan serat bendrat disebar secara random. d. Memeriksa nilai Slump dari adukan beton tersebut.

40 e. Selanjutnya dilakukan pengecoran dengan menuangkan adukan beton kedalam cetakan dan memberi tanda untuk masing-masing sampel. f. Kemudian dilakukan pemadatan, setelah cetakan terisi penuh maka permukaan diratakan dan dibiarkan selama 24 jam. g. Melepas beton dari cetakan dan melakukan perawatan pada beton dengan cara merendam ke dalam air sampai waktu pengujian. 3.7. Pengujian Nilai Slump Slump beton adalah besaran kekentalan (Viscocity) atau plastisitas dan kohesif beton segar. Menurut SK SNI M-12-1989-F, cara pengujian nilai slump adalah sebagai berikut : a. Membasahi cetakan dan pelat dengan air. b. Meletakan cetakan diatas pelat dengan kokoh. c. Mengisi cetakan sampai penuh dalam 3 lapisan dimana tiap lapisan berisi kirakira 1/3 isi cetakan, kemudian setiap lapis ditusuk dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali tusukan. d. Segera setelah selesai penusukan, ratakan permukaan benda uji dengan tongkat dan semua sisa benda uji yang ada di sekitar cetakan harus disingkirkan. e. Mengangkat cetakan perlahan-lahan tegak lurus keatas. f. Mengukur nilai Slump yang terjadi. 3.8. Perawatan Benda Uji Perawatan dilakukan dengan cara merendam benda uji ke dalam air dengan tujuan agar air yang terdapat di dalam beton tidak menguap dengan cepat, sehingga beton mengalami proses hidrasi yang baik. Hal tersebut dilakukan agar mutu beton dapat tercapai sesuai dengan mutu yang direncanakan. Benda uji direndam dalam air selama 21 hari kemudian dianginkan supaya kering dan dilakukan pengujian pada umur beton 28 hari.

41 Gambar 3.3. Curing Beton 3.9. Pengujian Kuat Tekan Pengujian kuat tekan beton pada penelitian ini menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm yang telah berumur 28 hari dengan memberikan tekanan pada benda uji hingga runtuh. Prosedur pengujian dilakukan sebagai berikut: a. Mengukur dimensi benda uji. b. Menimbang benda uji dan memberi tanda/label. c. Meletakkan benda uji pada ruang penekan Compression Testing Machine d. Memutar jarum penunjuk tepat pada posisi nol, kemudian menghidupkan mesin tekan. e. Mengamati setiap perubahan/pergerakan pada jarum pengukurnya. f. Bila jarum sudah tidak bergerak lagi maka mesin dimatikan, dengan kata lain beton sudah hancur. g. Selanjutnya membaca dan mencatat angka pada jarum ukur yang merupakan besarnya beban tekan beton.

42 P 300 150 Gambar 3.4. mm Benda Uji Kuat Tekan Beton h. Menghitung besarnya kuat tekan benda uji dengan rumus: f c = (2.1.) Dengan : f c = kuat tekan beton yang didapat dari benda uji (MPa) P = beban tekan maksimum (N) A = Luas permukaan benda uji (mm 2 ) 3.10. Pengujian Kuat Tarik Belah Alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah Compression Testing Machine (CTM) yang berkapasitas 200 ton. Perekaman data yang didapat adalah data beban. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder 15 cm x 30 cm. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui daktilitas pada beton. Benda uji diletakkan pada posisi horizontal diantara dua plat landasan mesin uji tekan. Apabila beban diberikan sepanjang sumbu, maka elemen pada diameter vertikal

43 akan mengalami tegangan tekan vertikal dan tegangan tarik horizontal. Kuat tarik belah dianalisis mengikuti Persamaan 2.2.... (2.2.) Dengan, T = Kuat tarik belah (MPa) P = Beban maksimum yang terjadi (N) l = Panjang benda uji (mm) d = Diameter benda uji (mm) Gambar 3.5. Pengujian Kuat Tarik Belah Beton 3.11. Pengujian Modulus Elastisitas Pengujian dilakukan setelah benda uji mencapai umur 28 hari. Adapun langkahlangkah pengujiannya : a. Benda uji yang telah mencapai umur 28 hari dipersiapkan. b. Ditimbang untuk mendapatkan data berat silinder beton dalam keadaan kering. c. Mengukur dimensi benda uji menggunakan kaliper. d. Meletakkan benda uji pada mesin uji modulus elastisitas yang diletakkan secara vertikal untuk uji elastisitas dengan cara peletakan secara simetris. e. Memasang dan mengatur jarum compressometer dan extensometer pada posisi nol arah longitudinal pada mesin uji tekan. f. Pengujian dilakukan dengan beban pada kecepatan yang konstan, yaitu setiap penambahan 20 kn.

44 g. Pengambilan data dengan cara mencatat besarnya perubahan panjang (Δl) untuk setiap penambahan tekanan sebesar 20 kn yang dapat dibaca dari jarum compressometer dan extensometer. P Ring Dial Gauge Aksial Dial Gauge Lateral L Gambar 3.6. Alat Uji Modulus Elastisitas h. Menghitung regangan (ε) yang terjadi. Regangan ( ) yang terjadi L = 0. 01... (2.6) L Dengan : L = penurunan arah longitudinal L = tinggi beton relatif jarak antara dua strain gauge (mm) 0.01 = konversi satuan dial ( mm). Modulus elastisitas chord ( E C ) S 2 S1 E = C 0,00005 2 Dengan : S2 = tegangan sebesar 0,4...(2.5) f c' S1 = tegangan yang bersesuaian dengan regangan arah longitudinal sebesar 0, 00005 2 = regangan longitudinal akibat tegangan S2

45 3.12. Analisis Hasil analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses ini digunakan uji statistik yang merupakan salah satu fungsi untuk menyederhanakan data menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan seragam dalam tiap kondisi pencampurannya yang mewakili suatu karakter tertentu.