EFEK KONDISI INISIAL KADAR AIR TERHADAP KADAR AIR OPTIMUM DAN KEPADATAN KERING MAKSIMUM PADA TANAH BUTIR HALUS TERKOMPAKSI

Andrias Suhendra Nugraha(1*)

(1) Prodi. Teknik Sipil - U.K. Maranatha
(*) Corresponding Author

Sari


Kompaksi adalah proses pemadatan tanah dengan menggunakan energi mekanik yang dipengaruhi oleh modifikasi kadar air untuk meningkatkan kekuatan (strength) dari suatu tanah yang digunakan sebagai pavement subgrade. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh kondisi inisial dari kadar air terhadap kadar air optimum (OMC) dan kepadatan kering maksimum (MDD) dari tanah berbutir halus terkompaksi di laboratorium. Tanah uji yang digunakan pada penelitian ini berasal dari dua lokasi di Jawa Barat yaitu: area Lembang – Bandung dan area Gn. Salak – Bogor. Uji kompaksi menggunakan energi kompaksi standard Proctor yang mengacu pada standar ASTM D 698. Terdapat dua kondisi inisial untuk kadar air dari tanah uji yaitu; kondisi air dried dan kondisi natural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah Lembang maupun tanah Gn. Salak diklasifikasikan sebagai tanah berbutir halus dengan kadar air natural tinggi. Pada kondisi inisial kadar air air dried, walaupun memiliki perbedaan nilai OMC sebesar 15% (54% untuk tanah Lembang dan 39% untuk tanah Gn. Salak), tetapi nilai MDD untuk kedua tanah hampir sama yaitu 1.00 t/m3 untuk tanah Lembang dan 1.07 t/m3 untuk tanah Gn. Salak. Pada kondisi inisial kadar air natural, OMC dan MDD untuk tanah Lembang dan tanah Gn. Salak sulit untuk ditentukan karena tidak diperolehnya titik puncak dari kurva kompaksi.


Kata Kunci


kadar air optimum, kepadatan tanah kering maksimum, kondisi inisial kadar air, tanah butir halus terkompaksi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


ASTM D 2216-98. Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture Content) of Soil and Rock by Mass. Annual Book of ASTM Standards.

ASTM D 2487-00. Standard Practice for Classification of soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System). Annual Book of ASTM Standards.

ASTM D 422-02. Standard Test Methods for Particle Size Analysis of Soils. Annual Book of ASTM Standards.

ASTM D 4318-10. Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils. Annual Book of ASTM Standards.

ASTM D 698-00. Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort. Annual Book of ASTM Standards.

Das, B.M. 2010. Principles of Geotechnical Engineering, 7th Ed., Cengage Learning, Stamford, USA.

Farooq, K., Khalid, U. dan Mujtaba, H. 2015. Prediction of Compaction Characteristics of Fine-Grained Soils Using Consistency Limits. Arabian Journal for Science and Engineering. doi:10.1007/s13369-015-1918-0

Hendry. 2012. Perilaku Pemadatan Tanah Wayang Windu Pangalengan. Industrial Research Workshop and National Seminar.

Holtz, R.D. dan Kovacs, W.D. 1981. An Introduction to Geotechnical Engineering. Prentice Hall. New Jersey. USA.

Hussain, A. dan Atalar, C. 2020. Estimation of Compaction Characteristics of Soils Using Atterberg Limits. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 800. 5th International Conference on New Advances in Civil Engineering (ICNACE). doi:10.1088/1757-899X/800/1/012024.

Khalid, U. dan Zia ur Rehman. 2018. Evaluation of Compaction Parameters of Fine Grained Soils using Standard and Modified Efforts. International Journal of Geo-Engineering. https://doi.org/10.1186/s40703-018-0083-1.

Nugraha, A.S. dan Saputra, J.G.D. 2020. Pengaruh Energi Pemadatan di Laboratorium terhadap Parameter Kompaksi Material Crushed Limestone Padalarang. Jurnal Teknik Sipil. Universitas Kristen Marantaha. Vol. 16 No. 1. https://doi.org/10.28932/jts.v16i1.2496.

Nugraha, A.S., Fahlevi, J.D., dan Soentpiet, W.H. 2017. Studi Pengaruh Ukuran Butir terhadap Parameter Kompaksi dan Nilai CBR Material Crushed Limestone Padalarang. Jurnal Teknik Sipil. Universitas Kristen Marantaha. Vol. 13 No. 2. https://doi.org/10.28932/jts.v13i2.1442.

Saimuri, F.I. 2020. Pengaruh Proses Preparasi pada Tanah Kohesif Terhadap Parameter Kompaksi. Universitas Kristen Maranatha. Bandung.

Wesley, L.D. 1973. Some Basic Engineering Properties of Halloysite and Allophane Clays in Java, Indonesia. Geotehnique 23. No. 4.

Wesley, L.D. 2009. Behaviour and Geotechnical Properties of Residual Soils and Allophane Clays. Obras y Proyectos 6.

Wesley, L.D. 2010. Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils. John Wiley & Sons. New Jersey.

XP CEN ISO/TS 17892-3. 2005. Laboratory Testing of Soil-Part 3: Determination of Particle Density – Pycnometer Method. French Standardization. Geotechnical Investigation and Testing.

https://www.google.com/maps diakses tanggal 22 April 2023.




DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jk.v6i1.11660

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.