PESAN JURNAL KLIK SINI
....................................................................................................................................
Tampilkan postingan dengan label Penulis : Henry Apriyatno. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Penulis : Henry Apriyatno. Tampilkan semua postingan

Selasa, 23 September 2014

EKSPERIMEN RASIO TEBAL DAN TINGGI BALOK BAJA BERLUBANG TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS LENTUR


Abstrak: Meningkatkan kapasitas lentur balok profil IWF tanpa merubah nomor profil dapat dilakukan dengan membuat lubang zig-zag pada badan balok profil IWF dan nenyatukannya kembali sehingga diperoleh rasio tebal dan tinggi badan balok berlubang lebih besar dari benda aslinya yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lentur. Eksperimen dilakukan berdasarkan beban lentur murni yang diperlakukan pada enam benda uji panjang 3000 mm dari profil IWF 150x75x5x7 berlubang dengan variasi kelangsingan web balok (dg/tw) 39.2; 45.2; 51.2; 57.2; 63.2 dan 69.2. Hasil penelitian dari pengaruh rasio tebal badan dan tinggi balok (dg/tw) bahwa kapasitas lentur rata-rata sebesar 315%, kapasitas lentur riil balok berlubang dapat mencapai tekuk plastis (plastic bukcling), berdasarkan tegangan ijin 167 MPa kapasitas lentur pada lubang lebih besar dari pada kapasitas lentur pada flens,dengan demikian tidak terjadi tegangan kritis pada lubang. Analisis defleksi diperoleh kesimpulan bahwa kapasitas lentur balok berlubang berada diatas kapasitas lentur menurut tegangan ijin pada sayap (167 MPa), dengan demikian kapasitas lentur balok berlubang ditentukan berdasarkan tegangan ijin pada sayap, ada pengaruh signifikan antara kenaikan rasio tinggi dan tebal (dg/tw) balok berlubang pada kapasitas lentur dan peningkatan rasio tinggi dan tebal balok berlubang sebesaar 91,27 %.

Kata kunci: Balok lentur berlubang

Abstract: Increasinge the capacity of the bending beam profile IWF without changing the profile number can be done by making the holes zig-zag on the beam profile of the IWF and nenyatukannya back so thick ratio obtained and the hollow beam height is greater than the original objects are expected to increase the capacity of the floppy. Experiments in pure bending loads upon doing which is treated in the six test objects length 3000 mm of perforated 150x75x5x7 IWF profile with the variation of beam web slimness (dg/tw) 39.2; 45.2; 51.2; 57.2; 63.2 and 69.2. Research results from the influence of the ratio of (dg/tw) that the average bending capacity of 315%, capacity of real perforated beam bending can reach buckling plastis (plastic bukcling), based on the voltage capacity of 167 permit MPa bending on a hole larger than the capacity of the floppy on the flange, thus critical voltage does not occur on the hole. Analysis of the deflection obtained conclusions that are perforated beam bending capacity above the capacity of supple voltage according to the permissions on the wings (167 MPa), thus the capacity of perforated beam bending stresses are determined based on the permissions on the wing, there was significant influence between the increase in the ratio of high and thick (dg/tw) perforated beams on elastic capacity, an increase in the ratio of high and thick hollow beams will increase the torque  91,27%.

Key words: Berforated elastic beam

Penulis:
Henry Apriyatno. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES),
Kampus Unnes Gd E4, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Jumat, 29 November 2013

KAPASITAS LENTUR BALOK BETON BERTULANG DENGAN SERAT SABUT KELAPA


Abstrak: Beton memiliki kelemahan pada kuat tarik dan sifat getasnya rendah (mudah putus) sehingga dalam perencanaan kapasitas tampang beton daerah tarik tidak diperhitungkan. Kelemahan beton dapat diperbaiki dengan menambah serat yang memiliki tujuan menulangi beton dengan serat secara uniform. Serat yang dipakai adalah serat sabut kelapa panjang 8 cm pada komposisi 0%,1%,1.33%,2% dan 4% dari volume beton. Perubahan mekanis beton diperoleh dari uji silinder beton dan balok beton lentur murni berukuran 15 cm x 20 cm x 110 cm pada komposisi optimum serat terhadap beton. Hasil penelitian menunjukkan dengan penambahan serat menyebabkan kapasitas tekan silinder beton secara signifikan naik sebesar 5,583% demikian juga kuat tarik beton naik rata-rata sebesar 5,225%. Sifat daktailitas beton meningkat secara signifikan sedangkan modulus elastisitas beton secara signifikan menurun, kapasitas lentur balok lentur murni dipakai komposisi optimum 1% serat terhadap volume beton dengan penyebaran 0.25 h dan 0.5 h diperoleh hasil yang paling baik dengan peningkatan rata-rata sebesar 6,65%..

Kata kunci: Balok lentur, Beton serat sabut kelapa

Abstract: Concrete has a weakness in its tensile strength and easily broken so that the concrete cross-sectional area of ​​capacity planning appeal is not taken into account. The weakness of concrete can be improved by increasing the fiber that has a purpose as concrete reinforcement fibers uniformly. The fiber used is coco fiber length of 8 cm in the composition of 0%, 1%, 1:33%, 2% and 4% of the volume of concrete. Mechanical changes of concrete obtained from concrete test cylinders and pure bending concrete beams measuring 15 cm x 20 cm x 110 cm at the optimum composition of the fiber to the concrete. The results showed the addition of fiber causes the concrete cylinder press capacity was significantly increased by 5.583% as well as the tensile strength of concrete rose by an average of 5.225%. Ductility properties of concrete increased significantly while the modulus of elasticity of concrete is significantly decreased, the bending capacity of the beam used pure bending optimum composition of 1% of the volume of concrete with fiber deployment 12:25 h and 0.5 h obtained the best results with an average increase of 6.65%.

Key words: Beam bending, concrete coir fiber

Penulis:
Henry Apriyatno
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Gedung E4, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Telp. (024) 8508102

Rabu, 18 Juli 2012

KAPASITAS GESER BALOK BETON BERTULANG DENGAN POLYPROPYLENE FIBER SEBESAR 4% DARI VOLUME BETON


Oleh : Henry Apriyatno
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) Gedung E4, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Telp. (024) 8508102 email: henryapriyatno@gmail.com

Abstrak : Polypropylene fiber merupakan salah satu serat plastik yang memiliki kuat tarik tinggi, mudah didapat, harganya relatif murah, tahan terhadap serangan bahan kimia, dan memiliki permukaan yang kering sehingga tidak terjadi penggumpalan serat dalam proses pengadukan beton. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan polypropylene fiber sebesar 4% dari volum beton terhadap kuat geser balok beton bertulang. Penambahan polypropylene fiber dari kadar 0% sampai 4% dari volume beton menyebabkan penurunan nilai modulus elastisitas dari 13.966,33 MPa menjadi 11.709 MPa. Hasil pengujian geser balok beton bertulang penambahan kadar serat dari 0% sampai 4% diperoleh kenaikan kapasitas geser nominal balok dari 4,08 ton menjadi 4,56 ton. Balok beton fiber akan mengalami kenaikan kapasitas gesernya sebesar 11,76 % dari kapasitas geser balok normal.

Kata kunci: polypropylene fiber, modulus elastis, kapasitas geser

Abstract : Polypropylene fiber is one of the plastic fiber that has high tensile strength, easily available, relatively cheap, resistant to chemical attack, and has a dry surface so that no clumping of fiber in the concrete mixing process.The study aims to determine the effect of polypropylene fiber by 4% of the volume of concrete to shear strength of reinforced concrete beams. The addition of polypropylene fiber in the levels of 0% to 4% of the volume of concrete causes a decrease in modulus of elasticity of 13966.33 MPa to 11,709 MPa. Shear test results reinforced concrete beam fiber content increase from 0% to 4% increase in capacity obtained by the nominal shear beam from 4.08 tons to 4.56 tons. Fiber concrete beams will increase the shear capacity of 11.76% of the normal beam shear capacity.

Keywords: polypropylene fiber, modulus elasticity, shear capacity

Selasa, 17 Juli 2012

KAPASITAS LENTUR BALOK BETON BERTULANG DENGAN POLYPROPYLENE FIBER SEBESAR 6% DARI BERAT SEMEN


Oleh : Henry Apriyatno
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) Gedung E4, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Telp. (024) 8508102 email: henryapriyatno@gmail.com


Abstrak : Penambahan serat (fiber) pada adukan beton adalah menulangi beton dimana fiber disebarkan secara merata kedalam adukan beton dengan orientasi acak, sehingga dapat mencegah terjadinya retakan mikro. Penambahan polypropylene fiber dimaksudkan dapat mendukung tegangan-tegangan internal (aksial, lentur dan geser) yang lebih besar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kapasitas lentur balok beton bertulang dengan polypropylene fiber sebesar 6% dari berat semen. Kuat tarik belah beton akan meningkat sekitar 36,78 %, sedang nilai modulus elastisitas terjadi penurunan, penurunan sekitar 5,4 % dari beton konvensional. Peningkatan kuat batas balok secara optimal akan diperoleh bila beton fiber hanya ditempatkan secara parsial pada bagian tarik, proporsi 75 % dari luas tampang balok.. Peningkatan kelenturan balok polypropylene fiber sebesar 22,6 % untuk BPF-100, BPF-75, BPF-50, dan meningkat 9,7 %untuk BPF-25 dibandingkan beton normal.

Kata kunci: polypropylene fiber, kuat tarik, kuat batas, kapasitas lentur


Abstract : The addition of fiber (fiber) in the concrete mixture is to debone the concrete where the fiber is spread evenly into the concrete mixture with random orientation, so as to prevent the occurrence of micro cracks. The addition of polypropylene fiber is intended to support the internal stresses (axial, bending and shear) is greater. The study aims to determine the flexural capacity of concrete beams reinforced with polypropylene fiber at 6% of cement weight. Split tensile strength of concrete will increase by approximately 36.78%, while the modulus of elasticity of a decline, a decline of about 5.4% of conventional concrete. Strong increase in the beam line optimally will be obtained when the fiber concrete is placed only partially in the appeal, the proportion of 75% of the total look of the block .. Increased flexibility of polypropylene fiber beam 22.6% for the BPF-100, BPF-75, BPF-50, and increased 9.7% for BPF-25 than normal concrete.

Keyword: polypropylene fiber, tensile strength, strong boundaries, flexible capacity

Senin, 16 Juli 2012

PENGARUH PENAMBAHAN SERAT ROVING TERHADAP KAPASITAS LENTUR BALOK BETON BERTULANG


Oleh : Henry Apriyatno
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Telp. 024-70282159

Abstrak: Beton memiliki kelemahan pada kuat tarik dan sifat getasnya rendah (mudah putus) sehingga dalam perencanaan kapasitas tampang beton daerah tarik tidak diperhitungkan. Kelemahan beton dapat diperbaiki dengan menambah serat yang memiliki tujuan menulangi beton dengan serat secara uniform. Serat yang dipakai adalah serat roving pada komposisi 1,9; 3,8; 5,7; dan 7,6% dari volume beton. Perubahan mekanis beton diperoleh dari uji silinder beton dan balok beton berukuran 15 cm x 20 cm x 120 cm masing-masing 15 benda uji. Pengujian kapasitas lentur diperoleh dari balok lentur murni. Hasil penelitian menunjukkan dengan penambahan serat menyebabkan kapasitas tekan silinder beton secara signifikan turun, sedangkan kuat tarik beton naik. Sifat daktilitas beton meningkat secara signifikan sedangkan modulus elastisitas beton secara signifikan turun, kapasitas lentur balok pada komposisi serat 1.9 % dan 3.8 % dengan penyebaran 0.25 h dan 0.5 h diperoleh hasil yang paling baik.

Kata Kunci: beton serat roving

Abstract: Concrete is enervating the strength of pull and it is brittle in nature (it is tragile) that in a construction design the capacity of longitudinal concrete tension area is not computered. The enervating concrete can be fixed by adding some fibres with the purpose to erect the concrete frame uniformly. Roving fibers are used at the composition of 1.9; 3.8; 5.7; and 7. 6% of the concrete volume. The concrete mechanical change is determined by a concrete cylinder and concrete block measuring 15cm x 20cm x 120cm put to experiment with their respective 15 experimental objects. Refracted capacity experiment is gained from a chaste refracted block. The research result shows that the fibre accretion to concrete causes the pressure capacity of concrete cylinder to decrease significantly, whereas the strong pull of concrete increases. The concrete ductility significantly increases, whereas the modular concrete elasticity significantly decreases, the capacity of refracted block at the fibre compositions of 1.9 and 3.8% with the spread of 0.25h and 0.5h gains a very good result.

Keywords: roving fibre concrete