Material Crushed Limestone Saat Pra Kompaksi Dan Pasca Kompaksi.

(1)

ix Universitas Kristen Maranatha

MATERIAL CRUSHED LIMESTONE

SAAT PRA KOMPAKSI DAN PASCA KOMPAKSI

Rafel Christopher Anggawan NRP: 1421911

Pembimbing: Andrias Suhendra Nugraha, S.T.,M.T.

ABSTRAK

Inovasi dalam hal material untuk konstruksi jalan terus berkembang. Salah satunya adalah material crushed limestone. Sebagai acuan untuk proses pemadatan (kompaksi) di lapangan, dilakukan uji analisis ukuran butir (sieve

analysis) untuk mendapatkan gradasi dan uji kompaksi di laboratorium.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi gradasi material crushed

limestone saat pra kompaksi dan pasca kompaksi. Evaluasi gradasi mengacu pada

hasil sieve analysis pra dan pasca kompaksi. Sieve analysis pasca kompaksi dilakukan untuk mengetahui perubahan nilai persentase material yang lolos saringan 0,075mm (% fines), coefficient of uniformity (Cu), dan coefficient of

gradation (Cc). Material limestone yang digunakan berasal dari Padalarang, Bandung Barat yang telah melalui proses crushing menjadi ukuran butir

equivalent 2mm sebagai sampel uji 1 (SU1) dan 3mm sebagai sampel uji 2 (SU2).

Hasil penelitian untuk evaluasi gradasi menunjukan bahwa jenis gradasi

SU1 saat pra kompaksi berdasarkan Unified Soil Clasification System adalah poorly graded (% fines = 2,142, Cu = 1,556 dan Cc = 0,915), untuk SU2 adalah

poorly graded (% fines = 1,895, Cu = 2,448 dan Cc = 0,842). Nilai % fines pra kompaksi terhadap pasca kompaksi mengalami kenaikan sebesar 152,768% - 786,432% untuk SU1 dan mengalami kenaikan sebesar 162,386% - 806,908% untuk SU2. Hal ini menunjukan semakin tinggi nilai kadar air (w) dalam suatu kurva kompaksi, semakin rusak atau hancur material crushed limestone SU1 dan

SU2 pasca kompaksi. Nilai Cu dan Cc untuk SU1 pasca kompaksi mengalami

kenaikan sebesar 1,590 - 4,139 untuk Cu dan 0,899 - 2,311 untuk Cc, seiring dengan kenaikan nilai kadar air pada kurva kompaksi hingga kadar air optimum (wopt). Nilai Cu dan Cc untuk SU2 pasca kompaksi mengalami kenaikan sebesar 2,230 – 10,392 untuk Cu dan 0,830 3,510 untuk Cc, seiring dengan kenaikan nilai kadar air pada kurva kompaksi. Jenis gradasi untuk SU1 dan SU2 pasca kompaksi tetap poorly graded.

Kata kunci: Crushed Limestone, Sieve Analysis, Coefficient of Uniformity,

Coefficient of Gradation, Pra Kompaksi, Pasca Kompaksi, % fines (persentase


(2)

Evaluation the Gradation

of Crushed Limestone Material

During Pre-Compaction and Post-Compaction

Rafel Christopher Anggawan NRP: 1421911

Supervisor: Andrias Suhendra Nugraha, S.T.,M.T.

ABSTRACT

Innovation in terms of material for road construction continues to evolve. One of them is crushed limestone material. As a reference to the compaction process (compacting) in the field, test of grain size analysis (sieve analysis) was done to obtain the gradation and compaction tests in the laboratory.

The purpose of this study was to evaluate the gradation of crushed limestone material during pre-compacting and post-compacting. Evaluation of gradation refers to the results of sieve analysis both pre and post-compaction. Sieve analysis on post-compaction is performed to determine the percentage value change of material sieve 0,075mm (% fines), coefficient of uniformity (Cu), and

the coefficient of gradation (Cc). Limestone material used comes from

Padalarang, West Bandung has been through the crushing process into the grain size equivalent 2mm as the test sample 1 (SU1) and 3mm as the test sample 2 (SU2).

Study result for evaluation of gradation indicates that the type of gradation SU1 during pre-compaction by the Unified Soil Classification System is poorly graded (% fines = 2.142, Cu = 1.556 and Cc = 0.915), for SU2 is poorly

graded (% fines = 1.895, Cu = 2.448 and Cc = 0.842). Value of % fines on

pre-compacting against post-compaction was increased by 152.768% - 786.432% for SU1, and increased by 162.386% - 806.908% for SU2. This shows more higher the value water content value (w) in a compaction curve, the material crushed limestone getting more damaged or destroyed for SU1 and SU2 on post-compaction. The value of Cu and Cc for SU1 on post-compacting increased by

1.590 - 4.139 for Cu and 0.899 - 2.311 for Cc, due to higher water content in the

compaction curve until the optimum water content (wopt). Value of Cu and Cc for

SU2 on post-compacting increased by 2.230 - 10.392 for Cu and 0.830 - 3.510 for

Cc, due to higher water content in the compaction curve. The Gradient type for

SU1 and SU2 on post-compacting is constantly poorly graded.

Keywords: Crushed Limestone, Sieve Analysis, Coefficient of Uniformity,

Coefficient of Gradation, Pre-Compaction, Post-Compaction, % fines (the percentage of material that passes the sieve 0,075mm)


(3)

xi Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN ... iii

PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN ... iv

SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR ... v

SURAT KETERANGAN SELESAI TUGAS AKHIR ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

ABSTRAK ... ix

ABSTRACT ... x

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR NOTASI ... xx

DAFTAR LAMPIRAN ... xxi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Ruang Lingkup Penelitian ... 2

1.4 Sistematika Penulisan ... 2

BAB II STUDI LITERATUR 2.1 Batu Gamping (kapur) ... 4

2.2 Analisis Mekanis Tanah ... 5

2.3 Analisis Ayakan ... 5

2.4 Kurva Distribusi Ukuran Butir ... 7

2.5 Klasifikasi Tanah ... 9

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Diagram Alir Penelitian ...12

3.2 Langkah-langkah Pekerjaan Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 dan SU2 Saat Pasca Kompaksi dengan Ke-5 Kadar Air Uji 1 dan Uji 2 ... 13

BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Indeks Properties SU1 dan SU2 Pra Kompaksi ... 20

4.2 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 dan SU2 Pra Kompaksi ... 20

4.2.1 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi ... 20

4.2.2 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi ... 22

4.2.3 Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 dan SU2 Pra Kompaksi ... 23


(4)

4.3 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi Uji 1 ... 24 4.3.1 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,26% Uji 1 ... 24 4.3.2 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,62% Uji 1 ... 26 4.3.3 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w3 = 3,05% Uji 1 ... 28 4.3.4 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,99% Uji 1 ... 30 4.3.5 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w5 = 15,14% Uji 1 ... 32

4.3.6 Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir dan Selisih

Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 34 4.3.7 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 35 4.3.8 Hasil Evaluasi Kurva Kompaksi (Sumber: Laowo, 2016)

terhadap Cu dan Cc Material Crushed Limestone

SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1... 36

4.4 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi Uji 2 ... 37 4.4.1 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,14% Uji 2 ... 37 4.4.2 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,21% Uji 2 ... 39 4.4.3 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w3 = 2,70% Uji 2 ... 41 4.4.4 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,50% Uji 2 ... 43 4.4.5 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w5 = 14,27% Uji 2 ... 45

4.4.6 Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir dan Selisih

Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 47 4.4.7 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 48 4.4.8 Hasil Evaluasi Kurva Kompaksi terhadap Cu dan Cc

Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan

Pasca Kompaksi Uji 2 ... 49 4.5 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi Uji 1 ... 50 4.5.1 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,18% Uji 1 ... 50 4.5.2 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,48% Uji 1 ... 52 4.5.3 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2


(5)

xiii Universitas Kristen Maranatha

4.5.4 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,84% Uji 1 ... 56

4.5.5 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi dengan w5 = 15,42% Uji 1 ... 58

4.5.6 Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir dan Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 60

4.5.7 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 61

4.5.8 Hasil Evaluasi Kurva Kompaksi terhadap Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 62

4.6 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi Uji 2 ... 63

4.6.1 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,11% Uji 2 ... 63

4.6.2 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,22% Uji 2 ... 65

4.6.3 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi dengan w3 = 2,83% Uji 2 ... 67

4.6.4 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,63% Uji 2 ... 69

4.6.5 Hasil Uji Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pasca Kompaksi dengan w5 = 12,92% Uji 2 ... 71

4.6.6 Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir dan Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 73

4.6.7 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 74

4.6.8 Hasil Evaluasi Kurva Kompaksi terhadap Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 75

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan ... 77

5.2 Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... 80


(6)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Crushed Limestone ... 5

Gambar 2.2 Satu Set Saringan ... 6

Gambar 2.3 Mesin Penggetar ... 7

Gambar 2.4 Macam-macam Tipe Kurva Distribusi Ukuran Butiran ... 8

Gambar 2.5 Flow Chart for Classifying Coarse-Grained Soils ... 11

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian . ...12

Gambar 4.1 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi ... 21

Gambar 4.2 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi ... 22

Gambar 4.3 Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 dan SU2 Pra Kompaksi ... 23

Gambar 4.4 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,26% Uji 1 ... 25

Gambar 4.5 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,62% Uji 1 ... 27

Gambar 4.6 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w3 = 3,05% Uji 1 ... 29

Gambar 4.7 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,99% Uji 1 ... 31

Gambar 4.8 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w5 = 15,14% Uji 1 ... 33

Gambar 4.9 Hasil Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 34

Gambar 4.10 Evaluasi Kurva Kompaksi SU1 Uji 1 terhadap Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 36

Gambar 4.11 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,14% Uji 2 ... 38

Gambar 4.12 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,21% Uji 2 ... 40

Gambar 4.13 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w3 = 2,70% Uji 2 ... 42


(7)

xv Universitas Kristen Maranatha

Gambar 4.14 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w4 = 5,50% Uji 2 ... 44 Gambar 4.15 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w5 = 14,27% Uji 2 ... 46 Gambar 4.16 Hasil Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir Material

Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan

Pasca Kompaksi uji 2 ... 47 Gambar 4.17 Evaluasi Kurva Kompaksi SU1 Uji 2 terhadap Cu dan Cc

Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan

Pasca Kompaksi Uji 2 ... 49 Gambar 4.18 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w1 = 0,18% Uji 1 ... 51 Gambar 4.19 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w2 = 1,48% Uji 1 ... 53 Gambar 4.20 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w3 = 3,03% Uji 1 ... 55 Gambar 4.21 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w4 = 5,84% Uji 1 ... 57 Gambar 4.22 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w5 = 15,42% Uji 1 ... 59 Gambar 4.23 Hasil Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir Material

Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan

Pasca Kompaksi Uji 1 ... 60 Gambar 4.24 Evaluasi Kurva Kompaksi SU2 Uji 1 terhadap Cu dan Cc

Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan

Pasca Kompaksi Uji 1 ... ... 62 Gambar 4.25 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w1 = 0,11% Uji 2 ... 64 Gambar 4.26 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w2 = 1,22% Uji 2 ... 66 Gambar 4.27 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w3 = 2,83% Uji 2 ... 68 Gambar 4.28 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi

dengan w4 = 5,63% Uji 2 ... 70 Gambar 4.29 Hasil Kurva Distribusi Ukuran Butir Material Crushed

Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi


(8)

Gambar 4.30 Hasil Kurva Gabungan Distribusi Ukuran Butir Material

Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan

Pasca Kompaksi Uji 2 ... 73 Gambar 4.31 Evaluasi Kurva Kompaksi SU2 Uji 2 terhadap Cu dan Cc

Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan


(9)

xvii Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ukuran-ukuran Ayakan Standard di Amerika Serikat ... 6 Tabel 2.2 Kelompok-kelompok Tanah Utama Sistem Klasifikasi Unified ... 10 Tabel 3.1 Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 dan SU2 Saat

Pasca Kompaksi dengan Kadar Air Natural ... 14 Tabel 4.1 Indeks Properties SU1 dan SU2 Pra Kompaksi ... 20 Tabel 4.2 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi ... 21

Tabel 4.3 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi ... 22

Tabel 4.4 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,26% Uji 1 ... 24 Tabel 4.5 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,26% Uji 1 ... 25 Tabel 4.6 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,62% Uji 1 ... 26 Tabel 4.7 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,62% Uji 1 ... 27 Tabel 4.8 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1 Pasca Kompaksi dengan w3 = 3,05% Uji 1 ... 28 Tabel 4.9 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w3 = 3,05% Uji 1 ... 29 Tabel 4.10 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,99% Uji 1 ... 30 Tabel 4.11 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,99% Uji 1 ... 31 Tabel 4.12 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w5 = 15,14% Uji 1 ... 32 Tabel 4.13 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w5 = 15,14% Uji 1 ... 33 Tabel 4.14 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 35 Tabel 4.15 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 35 Tabel 4.16 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,14% Uji 2 ... 37 Tabel 4.17 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,14% Uji 2 ... 38 Tabel 4.18 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,21% Uji 2 ... 39 Tabel 4.19 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,21% Uji 2 ... 40 Tabel 4.20 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1


(10)

Tabel 4.21 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w3 = 2,70% Uji 2 ... 42 Tabel 4.22 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,50% Uji 2 ... 43 Tabel 4.23 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,50% Uji 2 ... 44 Tabel 4.24 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU1

Pasca Kompaksi dengan w5 = 14,27% Uji 2 ... 45 Tabel 4.25 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w5 = 14,27% Uji 2 ... 46 Tabel 4.26 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 48 Tabel 4.27 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU1

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 48 Tabel 4.28 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,18% Uji 1 ... 50 Tabel 4.29 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,18% Uji 1 ... 51 Tabel 4.30 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w2 = 1,48% Uji 1 ... 52 Tabel 4.31 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,48% Uji 1 ... 53 Tabel 4.32 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w3 = 3,03% Uji 1 ... 54 Tabel 4.33 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w3 = 3,03% Uji 1 ... 55 Tabel 4.34 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w4 = 5,84% Uji 1 ... 56 Tabel 4.35 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,84% Uji 1 ... 57 Tabel 4.36 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w5 = 15,42% Uji 1 ... 58 Tabel 4.37 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w5 = 15,42% Uji 1 ... 59 Tabel 4.38 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 61 Tabel 4.39 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 1 ... 61 Tabel 4.40 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w1 = 0,11% Uji 2 ... 63 Tabel 4.41 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w1 = 0,11% Uji 2 ... 64 Tabel 4.42 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w2 = 1,22% Uji 2 ... 65 Tabel 4.43 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w2 = 1,22% Uji 2 ... 66 Tabel 4.44 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2


(11)

xix Universitas Kristen Maranatha

Tabel 4.45 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2 Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w3 = 2,83% Uji 2 ... 68 Tabel 4.46 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w4 = 5,63% Uji 2 ... 69 Tabel 4.47 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w4 = 5,63% Uji 2 ... 70 Tabel 4.48 Hasil Sieve Analysis Material Crushed Limestone SU2

Pasca Kompaksi w5 = 12,92% Uji 2 ... 71 Tabel 4.49 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi dengan w5 = 12,92% Uji 2 ... 72 Tabel 4.50 Hasil Selisih Percent Finer Material Crushed Limestone SU2

Pra Kompaksi dan Pasca Kompaksi Uji 2 ... 74 Tabel 4.51 Hasil Cu dan Cc Material Crushed Limestone SU2


(12)

DAFTAR NOTASI

Cu Koefisien keseragaman (coefficient of uniformity)

Cc Koefisien gradasi (coefficient of gradation)

D60 Diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan yang ditentukan dari kurva distribusi ukuran butiran

D30 Diameter yang bersesuaian dengan 30% lolos ayakan

D10 Diameter dalam kurva distribusi ukuran butiran yang bersesuaian dengan 10% yang lebih halus (lolos ayakan) di definisikan sebagai ukuran efektif

Gs Berat jenis tanah (gr/cm3)

wopt Kadar air optimum (%)


(13)

xxi Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Uji Initial Water Content SU1 ... 81

Lampiran II Hasil Uji Initial Water Content SU2 ... 82

Lampiran III Hasil Uji Specific Grafity SU1 ... 83


(14)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pembangunan dibidang Teknik Sipil selalu berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Untuk itu kebutuhan suatu konsep dan mekanisme memegang peranan penting dalam mendorong terjadinya inovasi-inovasi di bidang konstruksi Teknik Sipil, khususnya pemilihan material. Inovasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik dari segi peningkatan kualitas maupun kuantitas.

Sebagai material yang akan dipakai untuk timbunan pada pekerjaan konstruksi jalan harus melalui analisis ukuran butir (sieve analysis), salah satunya dengan material limestone. Analisis ayakan adalah mengayak dengan menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan dimana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan. Hasil dari analisis ayakan bertujuan untuk mendapatkan gradasi dan dapat membandingkan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda.

Material limestone atau batu kapur adalah batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat (CaCO3) dalam bentuk mineral kalsit. Material ini diambil dari di daerah Padalarang kawasan karst Citatah Rajamandala, Bandung Barat. Material ini akan melalui proses crushing menjadi ukuran butir equivalent 2mm (SU1) dan 3mm (SU2) kemudian akan dilakukan uji sieve analysis pra kompaksi dan sieve analysis lagi pasca kompaksi. Sieve analysis pasca kompaksi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pada nilai persentase material yang lolos saringan 0,075mm (% fines), coefficient of uniformity (Cu) dan

coefficient of gradation (Cc) setelah material crushed limestone mengalami kompaksi. Pada penelitian ini akan dievaluasi gradasi pada material crushed


(15)

2 Universitas Kristen Maranatha 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi gradasi material crushed

limestone saat pra kompaksi dan pasca kompaksi.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis material crushed limestone, ukuran butir equivalent 2mm (SU1) dan 3mm (SU2) yang berasal dari Padalarang, Jawa Barat.

2. Jenis gradasi untuk SU1 dan SU2 pada saat pra kompaksi adalah poorly

graded (gradasi buruk).

3. Energi kompaksi (E = 600kN-m/m3), jumlah lapisan (3 lapis) dan rasio

diameter hammer (0,5 x diameter mold) mengacu pada uji standard Proctor (ASTM D-698).

4. Cetakan (mold) dan hammer kompaksi yang digunakan adalah cetakan non-standar dengan dimensi:

a. Diameter mold = 8cm. b. Tinggi mold = 12,9cm.

c. Diameter hammer = 0,5 x diameter mold = 4cm.

5. Pengujian sieve analysis mengacu pada standar ASTM D 2487, ASTM D 422, ASTM C136, dan BS 1337.

6. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Studi Literatur, membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir, yaitu batu gamping (kapur), analisis mekanis tanah, analisis ayakan di Laboratorium, kurva distribusi ukuran butir, dan klasifikasi tanah.


(16)

BAB III, Metode Penelitian, berisi diagram alir penelitian dan langkah-langkah pengerjaan sieve analysis pasca kompaksi.

BAB IV, Analisis data, berisi analisis data hasil pengujian, berupa indeks

properties, data hasil uji sieve analysis pra kompaksi, hasil uji sieve analysis

pasca kompaksi, dan evaluasi gradasi ukuran butir pra dan pasca kompaksi.

BAB V, Simpulan dan Saran, berisi simpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.


(17)

77 Universitas Kristen Maranatha

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan penelitian Tugas Akhir ini berdasarkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU1 uji 1 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU1 saat pra kompaksi adalah 2,142% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi

SU1 uji 1, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi

(w1 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 5,415 - 10,858% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU1 saat pra kompaksi berturut-turut adalah 1,556 dan 0,915, sementara untuk pasca kompaksi SU1 uji 1, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1 hingga w3 (wopt), nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 1,596 - 2,401 dan nilai Cc mengalami kenaikan sebesar 0,911 - 1,350. Untuk nilai kadar air lebih besar dari wopt, nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak diperoleh nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai %

fines, Cu dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut klasifikasi USCS untuk material crushed limestone SU1 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 1 adalah tetap

poorly graded.

2. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU1 uji 2 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU1 saat pra kompaksi adalah 2,142% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi

SU1 uji 2, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi

(w1 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 6,644 - 10,310% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU1 saat pra kompaksi berturut-turut adalah 1,556 dan 0,915, sementara untuk pasca kompaksi SU1 uji 2, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1


(18)

hingga w3 (wopt), nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 1,590 – 4,139, dan nilai Cc mengalami kenaikan sebesar 0,899 – 2,311. Untuk nilai kadar air lebih besar dari wopt , nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak diperoleh nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai %

fines, Cu dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut klasifikasi USCS untuk material crushed limestone SU1 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 2 adalah tetap

poorly graded.

3. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU2 uji 1 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU2 saat pra kompaksi adalah 1,895% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi

SU2 uji 1, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi

(w1 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 5,464 – 9,557% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU2 saat pra kompaksi berturut-turut adalah 2,448 dan 0,842, sementara untuk pasca kompaksi SU2 uji 1, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1 hingga w4, nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 2,355 – 10,392 dan nilai

Cc mengalami kenaikan sebesar 0,838 – 3,510. Untuk nilai kadar air lebih besar dari w4, nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak diperoleh

nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai % fines, Cu dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut klasifikasi

USCS untuk material crushed limestone SU2 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 1 adalah tetap poorly graded.

4. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU2 uji 2 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU2 saat pra kompaksi adalah 1,895% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi

SU2 uji 2, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi

(w2 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 5,415 – 9,250% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU2 saat pra kompaksi berturut-turut adalah 2,448 dan 0,842 sementara untuk pasca kompaksi SU2 uji 1, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1


(19)

79 Universitas Kristen Maranatha

hingga w4, nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 2,230 4,634 dan nilai Cc mengalami kenaikan sebesar 0,852 - 1,536. Untuk nilai kadar air lebih besar dari w4, nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak diperoleh

nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai % fines, Cu dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut klasifikasi

USCS untuk material crushed limestone SU2 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 2 adalah tetap poorly graded.

5. Semakin tinggi nilai kadar air dalam suatu kurva kompaksi, semakin rusak atau hancur material crushed limestone SU1 dan SU2 pasca kompaksi. Hal ini dinyatakan pada nilai % fines pra kompaksi terhadap pasca kompaksi mengalami kenaikan sebesar 152,768% - 786,432% untuk SU1, dan kenaikan sebesar 162,386% - 806,908% untuk SU2.

5.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya melakukan uji sieve analysis pra dan pasca kompaksi material crushed limestone untuk gradasi baik (well graded). 2. Melakukan uji sieve analisis untuk ukuran butir lebih kecil dari 2mm dan

lebih besar dari 3mm.


(20)

DAFTAR PUSTAKA

1. ASTM C 136, 1995, “Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates”, US.

2. ASTM D 2487, 2000, “Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)”,US.

3. ASTM D-698 International, 2000, “Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3(600

kN-m/m3))”, US.

4. ASTM D 422, 1998, “Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils”, US.

5. Bowles, J.E., 1989, Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

6. Das, B.M., 1998, Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis). Jilid 1. Penerbit Erlanga, Jakarta.

7. Fahlevi, J.D., 2016, Studi Pengaruh Ukuran Butir Terhadap Parameter Kompaksi Material Crushed Limestone, Skripsi Strata 1 pada PSTS UKM Bandung, tidak diterbitkan.

8. Hardiyatmo, H.C., 2002, Mekanika Tanah I. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

9. http://serambigeologi.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html

10. http://www.eng.utoledo.edu/civil/heydinger/soil%20mechanics/labs/SMSieveAnal. pdf.


(1)

2 Universitas Kristen Maranatha 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi gradasi material crushed limestone saat pra kompaksi dan pasca kompaksi.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis material crushed limestone, ukuran butir equivalent 2mm (SU1) dan 3mm (SU2) yang berasal dari Padalarang, Jawa Barat.

2. Jenis gradasi untuk SU1 dan SU2 pada saat pra kompaksi adalah poorly graded (gradasi buruk).

3. Energi kompaksi (E = 600kN-m/m3), jumlah lapisan (3 lapis) dan rasio

diameter hammer (0,5 x diameter mold) mengacu pada uji standard Proctor (ASTM D-698).

4. Cetakan (mold) dan hammer kompaksi yang digunakan adalah cetakan non-standar dengan dimensi:

a. Diameter mold = 8cm. b. Tinggi mold = 12,9cm.

c. Diameter hammer = 0,5 x diameter mold = 4cm.

5. Pengujian sieve analysis mengacu pada standar ASTM D 2487, ASTM D 422, ASTM C136, dan BS 1337.

6. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Studi Literatur, membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir, yaitu batu gamping (kapur), analisis mekanis tanah, analisis ayakan di Laboratorium, kurva distribusi ukuran butir, dan klasifikasi tanah.


(2)

3 Universitas Kristen Maranatha BAB III, Metode Penelitian, berisi diagram alir penelitian dan langkah-langkah pengerjaan sieve analysis pasca kompaksi.

BAB IV, Analisis data, berisi analisis data hasil pengujian, berupa indeks properties, data hasil uji sieve analysis pra kompaksi, hasil uji sieve analysis pasca kompaksi, dan evaluasi gradasi ukuran butir pra dan pasca kompaksi.

BAB V, Simpulan dan Saran, berisi simpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.


(3)

77 Universitas Kristen Maranatha

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan penelitian Tugas Akhir ini berdasarkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU1 uji 1 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU1 saat pra kompaksi adalah 2,142% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi SU1 uji 1, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi (w1 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 5,415 - 10,858% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU1 saat pra kompaksi

berturut-turut adalah 1,556 dan 0,915, sementara untuk pasca kompaksi SU1 uji 1, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1 hingga w3 (wopt), nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 1,596 - 2,401 dan

nilai Cc mengalami kenaikan sebesar 0,911 - 1,350. Untuk nilai kadar air

lebih besar dari wopt, nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak

diperoleh nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai %

fines, Cu dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut

klasifikasi USCS untuk material crushed limestone SU1 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 1 adalah tetap poorly graded.

2. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU1 uji 2 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU1 saat pra kompaksi adalah 2,142% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi SU1 uji 2, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi (w1 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 6,644 - 10,310% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU1 saat pra kompaksi

berturut-turut adalah 1,556 dan 0,915, sementara untuk pasca kompaksi SU1 uji 2, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1


(4)

78 Universitas Kristen Maranatha

hingga w3 (wopt), nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 1,590 – 4,139, dan

nilai Cc mengalami kenaikan sebesar 0,899 – 2,311. Untuk nilai kadar air

lebih besar dari wopt , nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak

diperoleh nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai %

fines, Cu dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut

klasifikasi USCS untuk material crushed limestone SU1 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 2 adalah tetap poorly graded.

3. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU2 uji 1 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU2 saat pra kompaksi adalah 1,895% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi SU2 uji 1, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi (w1 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 5,464 – 9,557% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU2 saat pra kompaksi

berturut-turut adalah 2,448 dan 0,842, sementara untuk pasca kompaksi SU2 uji 1, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1 hingga w4, nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 2,355 – 10,392 dan nilai

Cc mengalami kenaikan sebesar 0,838 – 3,510. Untuk nilai kadar air lebih

besar dari w4, nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak diperoleh

nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai % fines, Cu

dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut klasifikasi

USCS untuk material crushed limestone SU2 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 1 adalah tetap poorly graded.

4. Ukuran butir untuk seluruh sampel SU2 uji 2 baik pada kondisi pra kompaksi dan pasca kompaksi adalah Sand. Nilai % fines SU2 saat pra kompaksi adalah 1,895% (<5% fines), sementara untuk pasca kompaksi SU2 uji 2, seiring dengan kenaikan nilai kadar air (w) pada kurva kompaksi (w2 hingga w4) nilai % fines mengalami kenaikan sebesar 5,415 – 9,250% (5 - 12%). Nilai Cu dan Cc untuk sampel SU2 saat pra kompaksi

berturut-turut adalah 2,448 dan 0,842 sementara untuk pasca kompaksi SU2 uji 1, seiring dengan kenaikan kadar air pada kurva kompaksi dari kondisi w1


(5)

79 Universitas Kristen Maranatha

hingga w4, nilai Cu mengalami kenaikan sebesar 2,230 – 4,634 dan nilai Cc

mengalami kenaikan sebesar 0,852 - 1,536. Untuk nilai kadar air lebih besar dari w4, nilai Cu dan Cc tidak dapat ditentukan, karena tidak diperoleh

nilai D10 pada kurva distribusi ukuran butir. Berdasarkan nilai % fines, Cu

dan Cc seperti pada penjelasan di atas, jenis gradasi menurut klasifikasi

USCS untuk material crushed limestone SU2 saat pra kompaksi adalah poorly graded dan untuk kondisi pasca kompaksi uji 2 adalah tetap poorly graded.

5. Semakin tinggi nilai kadar air dalam suatu kurva kompaksi, semakin rusak atau hancur material crushed limestone SU1 dan SU2 pasca kompaksi. Hal ini dinyatakan pada nilai % fines pra kompaksi terhadap pasca kompaksi mengalami kenaikan sebesar 152,768% - 786,432% untuk SU1, dan kenaikan sebesar 162,386% - 806,908% untuk SU2.

5.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya melakukan uji sieve analysis pra dan pasca kompaksi material crushed limestone untuk gradasi baik (well graded). 2. Melakukan uji sieve analisis untuk ukuran butir lebih kecil dari 2mm dan

lebih besar dari 3mm.


(6)

80 Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR PUSTAKA

1. ASTM C 136, 1995, “Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse

Aggregates”, US.

2. ASTM D 2487, 2000, “Standard Practice for Classification of Soils for

Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)”,US.

3. ASTM D-698 International, 2000, “Standard Test Method for Laboratory

Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3(600

kN-m/m3))”, US.

4. ASTM D 422, 1998, “Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils”,

US.

5. Bowles, J.E., 1989, Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah, Edisi Kedua, Erlangga,

Jakarta.

6. Das, B.M., 1998, Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis). Jilid 1.

Penerbit Erlanga, Jakarta.

7. Fahlevi, J.D., 2016, Studi Pengaruh Ukuran Butir Terhadap Parameter Kompaksi

Material Crushed Limestone, Skripsi Strata 1 pada PSTS UKM Bandung, tidak diterbitkan.

8. Hardiyatmo, H.C., 2002, Mekanika Tanah I. Gadjah Mada University

Press, Yogyakarta.

9.

http://serambigeologi.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html

10. http://www.eng.utoledo.edu/civil/heydinger/soil%20mechanics/labs/SMSieveAnal.