PERBANDINGAN ANTARA METODE NCSA. DAN METODE ANALISA KOMPONEN BINA MARGA DALAM MENENTUKAN TEBAL PERKERASAN

dokumen-dokumen yang mirip
Perbandingan Antara Metode NCSA Dan Metode Analisa Komponen Bina Marga Dalam Menentukan Tebal Perkerasan

PERBANDINGAN TEBAL LAPIS PERKERASAN DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN DAN ASPHALT INSTITUTE

BAB V VERIFIKASI PROGRAM

BAB IV PERHITUNGAN TEBAL PERKERASAN LENTUR. perumahan Puri Botanical Residence di jl. Joglo Jakarta barat. ditanah seluas 4058

BAB III METODOLOGI 3.1 Metode Pengumpulan Data

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian B. Rumusan Masalah

BAB III LANDASAN TEORI. jalan, diperlukan pelapisan ulang (overlay) pada daerah - daerah yang mengalami

ROSEHAN ANWAR. Abstract

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

STUDI PENGARUH PENGAMBILAN ANGKA EKIVALEN BEBAN KENDARAAN PADA PERHITUNGAN TEBAL PERKERASAN FLEKSIBEL DI JALAN MANADO BITUNG

BAB IV PERHITUNGAN TEBAL PERKERASAN LENTUR

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN PERKERASAN LENTUR KONSTRUKSI JALAN RAYA. 1. Nama Proyek : Pembangunan Jalan Spine Road III Bukit Sentul

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODA PERENCANAAN

PERANCANGAN PERKERASAN CONCRETE BLOCK DAN ESTIMASI BIAYA

STUDI KARAKTERISTIK PENENTUAN TINGKAT PEMBEBANAN KENDARAAN TERHADAP TEBAL LAPIS PERKERASAN JALAN

Jurnal J-ENSITEC, 01 (2014)

ANALISIS TEBAL LAPISAN PERKERASAN LENTUR JALAN LINGKAR MAJALAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KOMPONEN SNI

BAB IV STUDI KASUS BAB 4 STUDI KASUS

TUGAS AKHIR - RC

PENGARUH KELEBIHAN BEBAN TERHADAP UMUR RENCANA JALAN

ANALISA PERBANDINGAN PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA, ASPHALT INSTITUTE DAN AASHTO 1993

PROGRAM KOMPUTER UNTUK DESAIN PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA

BAB II DASAR TEORI 2.1 Tinjauan Umum 2.2 Dasar Teori Oglesby, C.H Hicks, R.G

Fitria Yuliati

Menetapkan Tebal Lapis Perkerasan

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Metode Analisa Komponen

ANALISIS TEBAL PERKERASAN LENTUR DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN SKBI 1987 BINA MARGA DAN METODE AASHTO

PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN TUBAN BULU KM KM JAWA TIMUR DENGAN PERKERASAN LENTUR

METODOLOGI. Kata Kunci--Perkerasan Lentur, CTB, Analisa dan Evaluasi Ekonomi. I. PENDAHULUAN

DR. EVA RITA UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

STUDI BANDING DESAIN TEBAL PERKERASAN LENTUR MENGGUNAKAN METODE SNI F DAN Pt T B

BAB III LANDASAN TEORI. A. Parameter Desain

Dalam perencanaan lapis perkerasan suatu jalan sangat perlu diperhatikan, bahwa bukan cuma karakteristik

BAB III LANDASAN TEORI

BAB V EVALUASI V-1 BAB V EVALUASI

EVALUASI UMUR SISA RUAS JALAN KARTASURA KLATEN. Tugas Akhir

ANALISIS SUSUNAN PERKERASAN JALAN PADA TIGA RUAS JALAN ARTERI DI SEMARANG

BAB IV METODE PENELITIAN. Mulai. Identifikasi Masalah. Studi Literatur. Pengumpulan Data Sekunder. Rekapitulasi Data. Pengolahan Data.

Volume 5 Nomor 1, Juni 2016 ISSN

BAB I PENDAHULUAN. Permukaan tanah pada umumnya tidak mampu menahan beban kendaraan

Perbandingan Konstruksi Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku serta Analisis Ekonominya pada Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Mojoagung

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Teknik Sipil Itenas No. x Vol. xx Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Agustus 2015

BAB III LANDASAN TEORI. Pada metode Bina Marga (BM) ini jenis kerusakan yang perlu diperhatikan

PERBANDINGAN KONSTRUKSI PERKERASAN LENTUR DAN PERKERASAN KAKU PADA PROYEK PEMBANGUNAN PASURUAN- PILANG KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

7.1. PERKERASAN JALAN (PAVEMENT)

B. Metode AASHTO 1993 LHR 2016

PROYEK AKHIR. PERENCANAAN ULANG PENINGKATAN JALAN PASURUAN-PILANG STA s/d STA PROVINSI JAWA TIMUR

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN JALAN BARU ANTARA RUAS JALAN TERMINAL INDIHIANG DENGANJALAN TASIKMALAYA BANDUNG (CISAYONG)

ANALISA TEBAL PERKERASAN LENTUR DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN BINA MARGA DAN AASHTO 1993 RUAS JALAN BY PASS KOTA PADANG STA s/d

PERKERASAN DAN PELEBARAN RUAS JALAN PADA PAKET HEPANG NITA DENGAN SYSTEM LATASTON

Perbandingan Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku serta Analisa Ekonominya pada Proyek Jalan Sindang Barang Cidaun, Cianjur.

PERANCANGAN TEBAL PERKERASAN DAN ESTIMASI BIAYA JALAN RAYA LAWEAN SUKAPURA ( PROBOLINGGO )

Penggunaan Hot Rolled Asphalt Sebagai Alternatif Lapisan Tambahan Perkerasan pada Ruas Jalan Pacitan Glonggong di Pacitan. Sri Wiwoho M, ST, MT

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 3.1. Diagram Nilai PCI

PENGARUH BEBAN KENDARAAN TERHADAP KERUSAKAN JALAN (studi kasus ruas jalan K.H. Ahmad Sanusi Sukabumi)

PROYEK AKHIR. PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK SIPIL Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

PROYEK AKHIR PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN BANGKALAN Bts.KAB SAMPANG STA MADURA, JAWA TIMUR

Agus Surandono 1) Rivan Rinaldi 2)

BAB III LANDASAN TEORI. dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nilai Pavement

BAB 3 METODOLOGI PENULISAN. program sebagai alat bantu adalah sbb: a. Penyelesaian perhitungan menggunakan alat bantu software komputer untuk

ANALISA DAMPAK BEBAN KENDARAAN TERHADAP KERUSAKAN JALAN. (Studi Kasus : Ruas Jalan Pahlawah, Kec. Citeureup, Kab. Bogor) Oleh:

STUDI KORELASI DAYA DUKUNG TANAH DENGAN INDEK TEBAL PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. memenuhi syarat-syarat secara teknis maupun ekonomis. Syarat-Syarat umum jalan yang harus dipenuhi adalah:

DAFTAR ISI. Halaman Judul Pengesahan KATA PENGANTAR

PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN DAN TEBAL PERKERASAN LENTUR PADA RUAS JALAN GARENDONG-JANALA

ANALISA DESAIN OVERLAY DAN RAB RUAS JALAN PONCO - JATIROGO LINK 032, STA KM

ANALISIS TEBAL LAPIS PERKERASAN DENGAN METODE BINA MARGA 1987 DAN AASHTO Sri Nuryati

BAB III METODOLOGI. 3.1 Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian. Mulai. Studi Pustaka. Identifikasi Masalah. Pengamatan Pendahuluan

BAB IV PERENCANAAN. Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen SKBI

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN HRS/WC PADA RUAS JALAN TENDEKI-KUMERSOT PAVEMENT THICKNESS DESIGN HRS/WC ON THE STREETS TENDEKI-KUMERSOT

TINJAUAN ULANG PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA MENGGUNAKAN METODE BINA MARGA

3.2. Mekanisme Tegangan dan Regangan pada Struktur Perkeraan 11

BAB III METODOLOGI START PERSIAPAN SURVEI PENDAHULUAN PENGUMPULAN DATA ANALISA DATA

PENGGUNAAN METODE CAKAR AYAM MODIFIKASI SEBAGAI SOLUSI PEMBANGUNAN JALAN DI ATAS TANAH EKSPANSIF

TINJAUAN TEBAL PERKERASAN LENTUR JALAN SIMPANG BULOH LINE PIPA STA , PEMKOT LHOKSEUMAWE 1 Romaynoor Ismy dan 2 Hayatun Nufus 1

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR RUAS JALAN PARINGIN- MUARA PITAP KABUPATEN BALANGAN. Yasruddin¹)

PERENCANAAN PERKERASAN JALAN

FASILITAS PEJALAN KAKI

Perencanaan Geometrik dan Perkerasan Jalan Tol Pandaan-Malang dengan Jenis Perkerasan Lentur

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR AKIBAT MENINGKATNYA BEBAN LALU LINTAS PADA JALAN SINGKAWANG-SAGATANI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Benkelman Beam Pada Ruas Jalan Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Tinjauan Umum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dasar dan roda kendaraan, sehingga merupakan lapisan yang berhubungan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Provinsi Banten ini nantinya akan berubah status dari Jalan Kolektor

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS. kendaraan yang melanggar dan kendaraan tidak melanggar)

STUDI STUDI PERENCANAAN TEBAL LAPISAN PERKERASAN TAMBAHAN (OVERLAY) PADA RUAS JALAN MOTAHARE-RAILACO (STA STA ) TIMOR LESTE

ANALISA PENGUJIAN DYNAMIC CONE PENETROMETER

ANALISIS KEKUATAN PERKERASAN JALAN BATAS SKA BARAT BATAS KOTA BOYOLALI

Studi Pengaruh Pengurangan Tebal Perkerasan Kaku Terhadap Umur Rencana Menggunakan Metode AASHTO 1993

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi pada zaman sekarang,

DAFTAR ISI. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kajian Pustaka Ulasan Pustaka Terhadap Penelitian Ini Ringkasan Penelitian Lain...

PENGARUH KINERJA JEMBATAN TIMBANG KATONSARI TERHADAP KONDISI RUAS JALAN DEMAK KUDUS (Km 29 Km 36)

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Transkripsi:

INFO TEKNIK Volume 7 No. 1, Juli 2006 (19 28) PERBANDINGAN ANTARA METODE NCSA. DAN METODE ANALISA KOMPONEN BINA MARGA DALAM MENENTUKAN TEBAL PERKERASAN Yuslan Irianie 1) There are some method to design flexible pavement, two of them are Bina Marga Component Analysis and NCSA method. Both of these methods really have difference. Thus, writer was interested to have a research. The aim of this research is compare both of them on the depth of pavement design. On this paper both of this method used to design Trisakti Liang Anggang trip by A. Yani higway. On this study, NCSA method resulted D1 = 5 cm, D2 = 10 cm, D3 = 17,5 cm and Bina Marga Component Analysis method resulted D1 = 5 cm, D2 = 10 cm, D3 = 27 cm. Keywords - desig flexible pavement, Bina Marga Component Analysis, NCSA PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan jaringan jalan baru maupun peningkatan jaringan jalan yang lama yang sudah tidak memadai lagi dengan adanya pertumbuhan arus lalu lintas yang semakin padat, dengan adanya jalan sebagai prasarana perhubungan darat akan menunjukan perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan dan bidang kehidupan lainnya. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan suatu sarana yang lazim disebut transportasi, berfungsi sebagai sarana perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain seiring dengan aktivitas hidup manusia semakin berkembang pesatnya perkembangan transportasi telah melahirkan tuntunan-tuntunan baru sarana dan prasarana transportasi harus selalu mengikuti perkembangan transportasi tersebut, sehingga tercapai kesesuaian untuk itu. Saat ini salah satu bidang pembangunan yang sedang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur termasuk sektor transportasi. Dilihat dari pertumbuhan lalu lintas khususnya di daerah Kalimantan Selatan, selalu menunjukan angka yang selalu meningkat, ini disebabkan oleh : Laju pertumbuhan penduduk Perkembangan daerah Peningkatan standar hidup masyarakat Sehubungan dengan hal tersebut diatas, secara teknis dampaknya jalur yang menghubungkan daerah-daerah tersebut menjadi sangat penting, dan pada umumnya peningkatan jaringan jalan bertujuan untuk : Penambahan kapasitas jalan, untuk kenaikan produksi suatu daerah 1 ) Staf pengajar Teknik Sipil Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin

20 INFO TEKNIK, Volume 7 No. 1, Juli 2006 Memperbaiki kondisi jalan, untuk menekan biaya produksi. Untuk mendapatkan efisiensi dalam bidang transportasi angkutan jalan, maka peningkatan jalan yang sudah ada perlu direalisasikan. Bertitik tolak dari hal itu maka mencoba menganalisa salah satu peningkatan jalan yang diprakasai oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga pada Proyek Jalan. Dalam menganalisis tebal perkerasan ada beberapa metode misalnya metode Analisa Komponen Bina Marga dan metode NCSA. Yang caranya berbeda apakah akan mendapatkan hasil yang sama atau hasil yang berbeda. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adalah membandingkan antara metode NCSA. dan metode Analisa Komponen Bina Marga. Pembatasan Masalah Pada penulisan ini yang dibahas khususnya mengenal perhitungan tebal perkerasan lentur pada proyek ruas jalan Trisakti Lianganggang. Metode yang digunakan pada penelitian disini adalah Metode NCSA dan Metode Analisa Komponen Bina Marga. Data yang digunakan semuanya data sekunder yaitu data dari perencana. KAJIAN TEORITIK Konstruksi perkerasan jalan adalah suatu konstruksi plat elastis yang berlapis lapis dan terletak pada suatu landasan yang elastis,berupa tanah desa atau lapis perkerasan jalan lain. Adapun fungsinya adalah untuk menerima, memikul dan menyalurkan bebanbeban yang ada diatasnya akibat aktivitas lalu lintas serta pengaruh lainnya. Adapun 2 jenis konstruksi perkerasan yang dikenal, yaitu : a. Perkerasan Lentur (Flexible pavement) Perkerasan lentur yaitu perkerasan yang terdiri dari lapisan pondasi yang berfungsi untuk menyalurkan dan menyebarkan gaya akibat pembebanan sehigga tegangan Pada tanah dapat diperkecil dan lapisan aus juga berfungsi kedap air. b. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Perkerasan kaku ini merupakan kebalikan dari perkerasan lentur yang prinsipnya menyalurkan gaya akibat beban, maka perkerasan kaku justru menimbulkan reaksi akibat pembebanan. Jadi akibat adanya pembebanan akan menimbulkan tegangan yang harus dipikul oleh konstruksi perkerasan itu sendiri. Pada proyek ini hanya menggunakan perkerasan lentur yang akan direncanakan dengan lapisan perkerasan Aspal Beton (Hot Mix). Jadi dengan demikian untuk selanjutnya hanya akan dibahas mengenai perkerasan lentur, yang mana tebal perkerasan tergantung hal-hal berikut : Arus lalu lintas yang lewat, komposisi arus lalu lintas. Sifat/mutu bahan yang digunakan serta desain strukturnya Daya dukung tanah dasar yang memikul beban di atasnya Faktor lingkungan (kelandaian, curah hujan, prosentase Kendaraan berat) a. Tanah Dasar (Sub Grade) Lapisan dasar ini sebenarnya pondasi (base) dari perkerasan lama sedangkan untuk perkerasan baru dipandang sebagian lapisan dasar (sub grade), lapisan ini terdiri dari campuran batu pecah yang sudah menyatu dengan tanah dasar. b. Lapis Pondasi Bawah Jalan Lama(Sub Base) Lapisan ini merupakan wearing surface dari perkerasan lama yang berupa campuran aspal dengan batu pecah. Dalam proyek ini sebagai lapis pondasi bawah adalah lapisan perkerasan lama yang dianggap cukup kuat, sedangkan perkerasan lama yang rusak diganti

Yuslan Irianie, Analisis Tingkat Pengaruh Motivasi 21 dengan batu pecah/kerikil yang mempunyai persyaratan tertentu. Bahan untuk lapis pondasi atas mempunyai syarat-syarat yang lebih ketat dari lapis pondasi bawah (sub-base course), bahan yang digunakan harus cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan bebanbeban roda. Sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan sebagai bahan pondasi atas, hendaknya dilakukan penyelidikan dan pertimbangan sebaikbaiknya sesuai dengan persyaratan teknis. c. Lapis Permukaan (Surface Course) Lapis permukaan adalah bagian perkerasan yang paling atas, dan berfungsi: Sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda Sebagai Lapis kedap air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca Sebagai lapis aus (wearing surface) Bahan lapis permukaan umumnya adalah sama dengan bahan untuk lapis pondasi atas dengan komposisi bahan yang lebih baik. Penggunaan bahan aspal dapat diperlukan agar lapis bersifat kedap air, disamping itu bahan aspal sendiri memberikan bantuan tegangan tarik yang berarti mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. Pada penyusunan penelitian ini lapis permukaan akan dirancang memakai lapis Asphalt Treated Base (ATB) dan lapis paling atas memakai Hot Rolled Sheet (HRS). Metode Perencanaan untuk Flexible Pavement Dalam perencanaan perkerasan lentur ada beberapa cara untuk menentukan tebal perkerasan, antara lain adalah Metode NCSA dan metode Analisa Komponen Bina Marga. 1. Metode National Crushed Stone Association (NCSA) Desain NCSA berdasarkan desain metode perkerasan CBR Persatuan Insinyur Amerika Serikat. Dasar dari metode ini adalah untuk menetapkan ketebalan dan kualitas material yang cukup memadai untuk mencegah perubahan bentuk dalam lapisan manapun. Seperti halnya dengan metode-metode lain, kekuatan sub grade dan material diutamakan. Pengaruh pembekuan dan kecukupan pemadatan diperlukan untuk memperkecil perubahan bentuk (deformasi) permanen yang disebabkan pengaruh dari lalu lintas. Analisa lalu lintas Parameter lalu lintas dikelompokkan berdasarkan kategori lalu lintas yang disebut Desain Indek (DI). Nilai Equivalent Axle Loads (EAL) berdasarkan pada jangkauan equivalen rata-rata beban 18 kips gandar tunggal perlajur perhari. Hal ini terlihat pada tabel 1. Penggunaan equivalent American Association of State Highway Officials (AASHO) disarankan jika detail survei lalu lintas tersedia, jika data tersebut tidak ada pengelompokan umum kendaraan diperoleh dari titik-titik pengamatan lalu lintas dan ditempatkan dalam suatu dari 3(tiga) katagori sebagai berikut : Group 1 adalah mobil penumpang, truck kecil dan pick up Group 2 adalah truck muatan gandar dua, atau kendaraan sejenis yang lebih besar dalam keadaan kosong atau membawa muatan ringan Group 3 adalah termasuk semua kendaraan yang mempunyai lebih dari 3 gandar. Pengelompokan berdasarkan katagori lalu lintas yang sesuai disebut Desain Index. Untuk menentukan tebal minimum surface digunakan Tabel 2.

22 INFO TEKNIK, Volume 7 No. 1, Juli 2006 DI Tabel 1 Katagori DI untuk lalu lintas Karakter/sifat umum DI-1 Lalu lintas ringan (beberapa kendaraan yang lebih dari mobil penumpang, jarang digunakan oleh kendaraan group 2 dan 3) DI-2 Lalu lintas ringan menengah (serupa DI-1, Max. 1000 vpd, tidak lebih dari 5% dilalui kendaraan group 2 dan jarang dilewati oleh group 3) DI-3 Lalu lintas menengah (max 3000 vpd tidak lebih dari 5% dilalui oleh group 2 dan jarang dilewati oleh kendaraan group 3) DI-4 Lalu lintas menengah (max 6000 vpd. tidak lebih dari 10% group 2 dan 3. 1% kendaran group 3) DI-5 Lalu lintas berat (Max 6000 vpd, 25% group 2 dan 3, 10% kend. group 3) DI-6 Lalu lintas sangat berat (lebih dari 600vpd. Lebih dari 25% group 2 dan3) Keterangan : EAL (Equievalen Axle Load),Equivalen beban gandar 18 klp dalam desain jalur, rata-rata penggunaan sehari-hari lebih dari umur rencana 20 tahun dengan pemeliharaan manual Vpd (Vehicle per day),kendraan per hari (Sumber:Yoder dan Witczax, 1975) EAL. Harian < 5 6-10 21-75 75-250 Tabel 2 : Surface minimum Katagori lalu lintas Surface minimum( Inch) DI-1 1 DI-2 2 DI-3 2,5 DI-4 3 DI-5 3,5 DI-6 4 Sumber : Yoder dan Witczax, 1975 Dari data lalu lintas (data lalu lintas umur rencana) didapatkan a. Lalu lintas harian rata-rata b. Prosentasi masing masing kendaraan c. ADT. awal umur rencana d. ADT. akhir umur rencana e. ADT. rata rata f. ADT. rata rata 1 Jurusan Kalau 2 arah g. EAL ( Equivalent 18-kip Axle loads ) 251-900 901-3000 h. EAL umur rencana 5 tahun konversi dengan umur rencana 20 tahun i. Dengan EAL didapat nilai katagori DI ( Desain Index ) pada Tabel 2.1. j. Dengan menggunakan Grafik dari nilai CBR dan nilai DI Didapatkan tebal lapisan diatasnya.h1 (tebal total) = D1 + D2 + D3 k. Dengan menggunakan Nilai katagori lalu lintas (DI) akan didapat kan nilai Lapisan minimal dari lapisan permukaann l. Dengan menggunakan nilai CBR pondasi bawah dan DI pada grafik akan didapatkan tebal lapisan total diatasnya (H2). m. Dengan demikian akan didapatkan tebal D1, D2, D3. 2. Metode Analisa Komponen Bina Marga Pada metode ini perhitungan tergantung antara lain sebagai berikut : Arus lalu lintas, komposisi arus lalu lintas yang sudah ada, kondisi tanah dasar, jenis lapisan perkeraasan yang digunakan, Kondisi lingkungan jalan tersebut. Pada awalnya yang dihitung adalah LHR. (Lalu Lintas Harian Rata-rata) Dari LHR. Didapatkan LEP. (Lintas Ekivalen Permulaan), yaitu: LEP LEP C E LEA LEA LEP LEA LET 2 = LHR x C x E = Lintas Ekivalen Permulaan = Koefisien dirtribusi beban = ekivalen beban Standar. = LHRo ( 1 + I ) n = Lintas Ekivalen Akhir LET = Lintas Ekivalen Tengah LER = LET x FP/10 LER = Lintas Ekivalen Rencana DDT = 4,3 Log CBR. + 1,7 DDT = Daya dukung Tanah FR = Faktor Regional tergantung : curah hujan, kelandaian, % kendaraan berat.

Yuslan Irianie, Analisis Tingkat Pengaruh Motivasi 23 Dengan menggunakan Nomogram dari LER, FR, DDT didapat ITP ITP = Index Tebal Perkerasan ITP = a1 D1 + a2 D2 + a3 D3 Dimana a1 adalah jenis bahan lapisan permukaan yang digunakan, a2 adalah jenis bahan lapisan pondasi Atas yang digunakan dan a3 merupakan jenis bahan lapisan pondasi bawah yang digunakan. Tahapan Penelitian METODOLOGI Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, maka perlu dibuat rancangan penelitian secermat mungkin. Dalam hal ini tahapan-tahapan yang ada merupakan proses yang saling terkait satu sama lain, dimana tahapan penelitian ini secara garis besar bagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu : 1) Tahap identifikasi 2) Tahap perencanaan dan pengambilan data 3) Tahap analisa dan penutup (kesimpulan dan saran) Tahap Identifikasi Pada tahap ini dilakukan telah kembali terhadap latar belakang dan permasalahannya agar strategi yang kita jalankan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan. Untuk itu perlu studi terhadap beberapa literatur dan berbagai penelitian yang telah dilakukan guna membuka wacana dan memperdalam teori yang relevan.yaitu sudah sudah ada selengkapnya pada Bab I dan Bab II. Tahap Perencanaan Data dan Pengambilan Pengambilan Data Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder yang diperlukan meliputi : 1. Data lalu lintas dari DLLAJR./Proyek 2. Data CBR dari Proyek 3. Data curah hujan pada lokasi proyek 4. Kelandaian jalan (lokasi) 5. Data jenis bahan/ lapisan yang digunakan Tahap Analisa, Pembahasan dan Kesimpulan 1. Tahap Analisa Metode NCSA Setelah memperoleh data-data primer dan sekunder kemudian dilakukan perngolahan data dengan metode NCSA. Sebagai berikut: 1. Dari data lalu lintas dapat ditentukan DI (Desain Indek) 2. Menggunakan nilai DI dapat ditentukan surface minimal (D1 minimum). 3. Menggunakan data CBR.Tanah dasar dan DI. dapat ditentukan tebal total (H total= D1 + D2 + D3). Dari Grafik. 4. Menggunakan data CBR.subgrade dan DI data ditentukan tebal H total diatas subgrade. (H total = D1 + D2) 5. Sehingga didapat tebal D2 = H total D1. 6. Maka tebal D3 = Htotal D1 D2. 2. Tahap analisa Metode Analisa Komponen Bina Marga 1. Menghitung Lintas Harian Rata rata awal Umur Rencana 2. Menghitung Lintas Harian rata rata Akhir Umur Rencana 3. Menghitung Lintas Ekivalen Permulaan 4. Menghitung Lintas Ekivalen Akhir 5. Menghitung Lintas Ekivalen Tengah 6. Menghitung Lintas Ekivalen Rencana 7. Menghitung nilai Daya Dukung Tanah 8. Mencari nilai ITP. Dari, LER, DDT, dan FR 9. Dengan menggunakan rumus ITP = a1d1 + a2 d2 + a3 d3 10. didapatkan Nilai D1, D2, D3

24 INFO TEKNIK, Volume 7 No. 1, Juli 2006 Tahap pembahasan Merupakan tahap membahas perbedaan hasil atau sama dan beda cara. Tahap Kesimpulan Merupakan tahap akhir dari metode penelitian. Tahap ini berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan analisa yang telah dilakukan HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan Flexible Pavement Metode Analisa Komponen Bina Marga Data LHR. Berdasarkan hasil survey Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan tahun 1997. (Trisakti Liang Anggang lewat Jalan A. Yani) seperti Tabel 3 dibuat menjadi LHR yang terjadi dapat dilihat pada dan tabel 4. Diprediksi LHR yang akan melewati Jalan Trisakti- Liang Anggang (jalan Lingkar Selatan) 50%. Tabel 3. Hasil Survey 1997. (Trisakti Liang Anggang lewat Jalan A. Yani) 1. Sepeda motor, skuter, sepeda kumbang, dan kend. Roda 3 429.372 kend./ hari/2arah 2. Sedan, Jeep st.wagon, 226.916 kend/hari/2 arah 3. Oplet pickup, suberben 8.846 kend/hari/ combi & mini bus 2arah 4. Pickup, micro, Truck & 10.320 kend/hari/ mobil 2arah 5. Bus 8 ton 138 kend/hari/ 2arah 6. Truck 2 sumbu (2as) 16 kend/hari/ 2arah 7. Truck 3 sumbu (3as) gandeng trailer 38 kend/ hari/ 2arah Tabel 4. Data LHR 1997. (Trisakti Liang Anggang lewat Jalan A. Yani) 1. Kendaraan ringan 123.041 kend/hari/2 arah 2. Bus 8ton (3+5) 69 kend/hari/2arah 3. Truck 2 as (5+8) 8 kend/hari/2arah 4. Truck 3 as (6+7.2) 9 kend/hari/2arah LHR 1999 (LHR awal umur rencana). I = 8%, Umur rencana = 5 tahun. Kendaraan ringan = 123.041 (1 + 0,008) 5 = 143.515 kend/hari/2 arah. Bus 8 ton (3+5) = 69 (1 + 0,08) 5 = 80 kend/hari/2 arah Truk 2 as (5+8) = 8 (1 + 0,08) 5 = 9 kend/hari/2 arah Truk 3as (6+ 7.2) = 19(1+ 0,08) 5 = 22 kend/hari/2 arah LHR Akhir Umur Rencana Tahun 2004 LHR 2004 = LHR 1999 1 i) 5 Kendaraan ringan = 143.515 (1+ 0,08) 5 = 210870 kend/hari/2 arah Bus 8 ton (3+5) = 80 ( 1+0,08) 5 = 117 Kend/Hari/2 arah Truck 2 As 13 ton ( 5 +8) = 9 (1 + 0,08) 5 = 13 Kend/Hari/2 arah Truck 3 As 20 ton ( 6+7.2) = 22 (1+ 0,08) 5 = 32 kend/hari/2 arah Lintas Ekivalen Permulaan : ( LEP) = LHR 1999 x E x C Kendaraan ringan 2 ton = 143.515 x 0,0004 x 0,5 = 29 Bus 8 ton (3+5) = 80 x 0,1593 x 0,5 = 6 Truck 2 As 13 ton ( 5 +8) = 9 x 1,0648 x 0,5 = 5

Yuslan Irianie, Analisis Tingkat Pengaruh Motivasi 25 Truck 3 As 20 ton ( 6+7.2) = 22 x 1,083 x 0,5 = 12 Total LEP = 52 Lintas Ekivalen Akhir : ( LEA) LHR 2004 x E x C Kend. Ringan = 210870 x 0,004 x 0,5 = 42 Bus 8 ton (3+5) = 117 x 0,1593 x 0,5 = 9 Truck 2 As 13 ton ( 5 +8) = 13 x 1,0648 x 0,5 = 7 Lapisan permukaan = a1 ( Laston MS 340) = 0,30 Lapis Pondasi Atas = a2 ( Batu pecah CBR 60%) = 0,12 Lapisan Pondasi Bawah = a3 (Sirtu CBR 30 %) = 0,11 D1 Minimal 340) = 5 cm (ITP = 6,4, Laston MS D2 Minimal = 10 cm (ITP =6,4, Batu pecah CBR 60 %) 5,6 = 0,30.5 +0,12.10+ 0,11.D3 D3= 26,36 = 27cm Truck 3 AS 20 ton ( 6 + 7.2) = 32 x 1,083 x 0,5 = 17 Total LEA 42 + 9+ 7 +17 = 75 Lintas Ekivalen Tengah : ( LET) LEP LEA 52 75 LET = 63, 5 2 2 A1=0,30 A2=0,12 Laston MS 340 Batu Pecah CBR 60% CBR 30% Lintas Ekivalen Rencana : ( LER) LER = LET x FR VR 5 = LET x 63,5x 31, 75 10 10 Menentukan Nilai ITP LER = 60 x 31,75 DDT = 4,3 log CBR + 1,7 = 4,3 Log.5,6% + 1,7 = 4,92 IPt = 2. (Lampiran 2, Tabel L.3) FR = 1,5 (Lampiran 2 Tabel L.4) Ipo = 3,9 3,5 LER, DDT, Ipt, Ipo dan FR Didapat pada Nomogram ITP = 5,6 Kondisi Perkerasan Lama Dianggap kondisi 0 % ITP = a1d1 + a2d2 + a3d3 Bahan perkerasan yang direncanakan CBR 5,6 % Gambar 1. Tebal Perkerasan Metode Analisa Komponen Bina Marga Perhitungan Tebal Perkerasan Flexible Pavement dengan Metode N.C.S.A. : ADT 1999 = ADT 0 Kendaraan Ringan = 143.515 kend/hari/2 arah ( 56%) Bus atau ( 3+5) = 80 kend/hari/2arah ( 56%) Truk 2 As ( 5+8) = 9 kend/hari/2arah ( 31%)

26 INFO TEKNIK, Volume 7 No. 1, Juli 2006 Truk 3 AS ( 6+7.2) = 22 kend/hari/2arah (3,5%) Total = ADT O = 254,515 kend/hari/2arah ADT 2004 = ADTUR Kend. Ringan = 2 10.870 kend/hari/2 Arah Bus (3+5) = 117 kend/hari/2 Arah Truk 3 AS ( 6+ 7.2) = 32 kend/hari/2 Arah Total. ADT UR = 372,87 ADT rata-rata = (254,515+ 372,87)/2 = 313,6925. kend/hari/2 arah 313,6925 ADT rata-rata 1 jurusan = 2 = 156,846 kendaraan/hari/1 arah Terdiri dari : Kendaraan ringan = 156,846 x 56 % = 87,83376 kend/hari/arah Bus ( 3 +5) = 156,846 x 31 % = 48,62226 kend/hari/arah Truk 2 Ag ( 5 + 8) = 156,846 x 35 % = 5,48961 kend/hari/arah Untuk umur rencana 5 tahun 5 EAL = x 33,3237 8, 3309 20 Menurut Tabel 1, EAL = 8,3309 termasuk katagori DI-2 ( Desain Index 2 ) Menentukan tebal total ( H1) = D1 + D2 + D3 CBR tanah dasar = 5,6%, DI-2 dengan grafik didapat H1 = 12 inci. ------------------------- -------------------------- CBR. 5,6% H1 = 13 inci CBR. Pondasi bawah = 30% Gambar 2. Tebal H1(total) berdasarkan CBR.& DI. Tebal Minimal Lapisan permukaan : Dengan menggunakan Tabel 1, dari DI-2, didapat D1 min. = 2,0 inci Maka didapat D2 = 3,6 2 ( D2 minimal = 4 inci) = 1,6 inci Truk 3 Ag (5 + 7,2) = 156,846 x 9,5 % = 14,900275 kend/hari/arah 5 cm A1=0,30 Laston MS 340 EAL : Kendaraan Ringan = 87,83376 x 0,0006 = 0,0527 10 cm A2=0,12 Batu Pecah CBR 60% Bus 8 T = 48,62226 x 0,21 = 10,2107 17,5 cm a3=0,11 Sirtu CBR 30% Truk 2 AS = 5,4861 x 1,08 = 5,9250 Truk 3 AS = 14,900275 x 1,15 = 17,1353 EAL = 33,3237 CBR 5,6 % Gambar 3. Tebal Perkerasan metode NCSA

Yuslan Irianie, Analisis Tingkat Pengaruh Motivasi 27 Sehingga didapat D3 = 13 2 4 = 7 inci. D1 = 2 inci = 5 cm. D2 = 4 inci = 10 cm, D3 = 7 inci = 17,5 cm. Pembahasan Dari hasil perhitungan ternyata metode analisa komponan Bina marga lebih tebal dari metode NCSA, terutama pada lapisan pondasi bawah. D3, hal ini disebabkan adalah pada metode NCSA, menghitung EAL. untuk umur rencana 5 tahun dikonversikan dengan umur rencana 20 tahun, yaitu EAL dikali dengan 5/20 sehingga EAL jadi kecil. Pada metode analisa komponen Bina marga tebal perkerasan tergantung: data lalu lintas, komposisi arus lalu lintas, CBR tanah dasar, kondisi lingkungan, jenis bahan yang digunakan. Pada metode NCSA. tebal perkerasan tergantung dari data lalu lintas, komposisi arus lalu lintas, CBR. tanah dasar, CBR. lapisan podasi bawah, CBR. Lapisan pondasi atas. Kesimpulan KESIMPULAN Tebal perkerasan yang didapatkan dari metode Analisa Komponen Bina Marga adalah: D1 = 5 cm. D2 = 10 cm. D3 = 27 cm. Tebal perkerasan yang didapatkan dari metode NCSA adalah : D1 = 5 cm. D2 = 10 cm, D3 = 17,5 cm. Perbedaan dari kedua metode tersebut disebabkan, pada metode NCSA. Untuk umur rencana 5 tahun dikonversikan menjadi umur rencana 20 tahun sehingga nilai EAL dikalikan dengan 5/20 sehingga nilai EAL jadi kecil. Saran Metode analisa komponen Bina Marga dan metode NCSA. membandingkan sebaiknya dengan umur rencana 20 tahun, dan dengan menggunakan data lain yang sama. Banyak metode lain untuk menghitung tebal perkerasan, untuk penelitian lebih lanjut agar untuk membandingkan menggunakan misalnya metode Asphalt Institut, metode ASHHO, metode Benkelmen Beam, dan lain lain. Membandingkan dengan metode-metode lain agar menggunakan data yang sama. DAFTAR PUSTAKA Biro Pusat Statistik (BPS, 2001), Pemerintah Kota Banjarmasin. Dajan Anto, 1991, Pengantar Metode Statistik Jilid II, Penerbit LP3ES. Jakarta. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1999, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data Lalu Lintas, Jakarta. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Jakarta. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km 66, 1993, Tentang Fasilitas parkir Untuk Umum. Dinas Tata Kota DKI Jakarta, 1996, Pengolahan Tertib Berparkiran Ditinjau Dari Aspek Tata Ruang Perkotaan. Mahkamah, S. 1994, Dampak Suatu Pusat Kegiatan Terhadap Lalu Lintas, Jurnal Media Teknik, UGM, Tahun XVI Edisi April 1994, Nomor 1. Morlok Edward K, 1991, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, (Terjemahan) Erlangga, Jakarta. O Flaherty. C.A, 1974, Highway And traffic Volume 1, 2 Edition, Institute for Transport Studies, Leeds. Pranoto, 2002, Analisis Kebutuhan Parkir Gedung Perkantoran Bank di Kota Malang, Tesis Megister Manajemen Rekayasa Transportasi, ITS. Tamin, O.Z, 2000, Perencanaan dan Permodalan Transportasi, Edisi Ke 2, Jurusan Teknik Sipil ITB.

47 28 INFO TEKNIK, Volume 7 No. 1, Juli 2006 Walpole, R.E & Myers, R.H. 1995. Ilmu Peluang dan Statistik Untuk Insinyur dan Ilmuwan. Edisi Ke 4. Institut Teknologi Bandung. Habibullah Rois & Bambang Widyanto, 2001, Model Kebutuhan Parkir Untuk Rumah Sakit di Bandung. Simposium ke 4 FSTPT, Udayana Bali.