SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pembangunan jembatan, bendungan atau struktur lain di mana dasar bagian dari struktur berada di bawah air, digunakan konstruksi bawah air. Namun konstruksi dalam air menimbulkan banyak kesulitan terutama di tempat-tempat di mana ada kedalaman yang cukup besar. Penggunaan beton sebagai material dalam konstruksi bangunan air menjadi sangat penting, sehingga sebagai praktisi pendidikan teknik sipil, kita harus mengetahui metode pelaksanaannya dan mengingat bahwa konstruksi beton yang dapat digunakan untuk kedalaman yang cukup besar terutama dalam aplikasinya di sungai dan laut. 
Metode Pelaksanaan Konstruksi Beton terutama konstruksi bawah air bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kering dan bebas air untuk bekerja dengan cara sedemikian rupa sehingga stabilitas struktural dari struktur tidak terganggu. Saat ini telah ditemukan berbagai teknik konstruksi dan metode pengecoran untuk kondisi di lokasi bawah air. Konstruksi bawah air meliputi teknik konstruksi yaitu Caissons dan Cofferdams, dan metode pengecorannya yaitu metode Tremie, metode Pump, Toggle Bags, dan Bag Works. 
Saat ini, metode Tremie adalah cara standar untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi. Metode lain tidak dapat dipercaya untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi untuk struktur utama, meskipun para ahli mungkin menemukan aplikasi dalam kasus khusus, sehingga dalam laporan ini akan membahas mengenai metode Tremie.
2 
1.2.Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah metode untuk menuangkan beton berkualitas tinggi di bawah air? 
2. Bagaimana Proporsi Beton Campuran yang digunakan dalam metode Tremie? 
3. Bagaimana spesifikasi peralatan Tremie? 
4. Bagaimana prosedur penempatkan beton dengan sebuah Tremie? 
1.3. Tujuan 
Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui metode pelaksanaan konstruksi beton khususnya pelaksanaan pengecoran di bawah air 
2. Mengetahui metode untuk menuangkan beton berkualitas tinggi di bawah air 
3. Untuk mengetahui bagaimana proporsi beton campuran yang digunakan dalam metode Tremie 
4. Untuk mengetahui bagaimana spesifikasi peralatan Tremie 
5. Serta untuk mengetahui bagaimana prosedur penempatkan beton dengan sebuah Tremie
3 
1.4. Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari adanya laporan ini, diantaranya: 
1. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan antara pengecoran beton 
2. Mahasiswa dapat mengetahui Metode untuk Menuangkan Beton Berkualitas Tinggi di Bawah Air 
3. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menempatkan beton dengan sebuah tremie 
4. Serta dapat mengetahui cara mencegah penyumbatan ketika pengecoran di bawah air
4 
BAB II 
PEMBAHASAN 
2.1 Metode untuk Menuangkan Beton Berkualitas Tinggi di Bawah Air 
Penempatan sukses beton di bawah air memerlukan perencanaan yang matang dan perhatian terhadap detail. Beton harus mengalir dengan mudah ke tempat dan mengkonsolidasikan di bawah beratnya sendiri karena getaran dapat menyebabkan air di sekitarnya untuk mencampur dengan beton di tempat dan membersihkan semen. Semua metode menempatkan beton di bawah air yang dirancang untuk mencegah washout semen dan pembentukan akibatnya lemah disemen pasir dan kerikil kantong. 
Dalam proses tremie, beton ditempatkan melalui pipa baja vertikal dengan terbuka, berbentuk corong ujung atas. Ujung bawah tremie yang terus tenggelam dalam beton plastik sehingga beton segar ditempatkan tidak bersentuhan dengan air. Inspeksi visual langsung dari beton disimpan biasanya tidak mungkin selama operasi menempatkan, sehingga kemajuan tuangkan harus dipantau dengan hati- hati mengamati volume beton ditempatkan dan laju kenaikan. 
Gambar 1. Pengecoran Beton Metode Tremie
5 
2.2 Proporsi Beton Campuran 
Beton untuk ditempatkan oleh proses tremie harus mengalir dengan mudah dan belum cukup kohesif untuk tidak memisahkan. Campuran yang relatif kaya digunakan (setidaknya 600 pon bahan semen per meter kubik). Pozzolans meningkatkan karakteristik aliran dan umumnya digunakan dalam jumlah sampai sekitar 15 persen bahan berat semen. Rasio maksimum yang disarankan air semen ditambah pozzolan adalah 0,45. 
Ukuran maksimum agregat untuk penempatan diperkuat harus 3/4 inci, sedangkan penggunaan 11/2 inci agregat direkomendasikan untuk penempatan non diperkuat. Bulat agregat lebih disukai. Agregat halus dari 45 sampai 55 persen volume total agregat dan entrained konten udara sampai sekitar 5 persen umumnya diinginkan. 
Kemerosotan 6 sampai 9 inci yang umum digunakan, tetapi berbagai sedikit lebih tinggi mungkin diperlukan saat memperkuat kandang membatasi aliran atau ketika aliran horizontal jarak jauh diperlukan. Air mengurangi atau air mengurangi / menghambat pencampuran sangat bermanfaat dalam mengurangi kadar air untuk memberikan belum tinggi beton kemerosotan kohesif. Penggunaan superplasticizer tidak dianjurkan untuk penempatan besar kecuali pengujian rugi kemerosotan telah menunjukkan tidak ada efek merugikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga setinggi kemerosotan mungkin untuk selama mungkin sehingga penyumbatan tidak berkembang di trem- yaitu sehingga beton terus mengalir bebas setelah keluar pipa. 
2.3 Peralatan Tremie 
Diameter pipa tremie biasanya berkisar dari 8 sampai 12 inci. Diameter yang lebih kecil dapat menyebabkan penyumbatan pipa. Untuk penuangan dalam, bagian pipa dengan bergelang, gasketed sendi digunakan sehingga bagian atas dapat dihapus sebagai perkerasan berlangsung.
6 
Gambar 2. Untuk memulai tuangkan, bagian bawah pipa tremie ditutup dengan pelat gasketed terpasang atau dengan plug kayu. 
Plate end atau colokan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 digunakan ketika teknik pipa kering digunakan untuk memulai tremie tuangkan. Seperti pipa diturunkan untuk beristirahat di bagian bawah, segel tekanan air gasket dan pipa tetap kering. 
2.4 Memulai Penempatan Tremie 
Tremies mulai menggunakan pelat ujung, teknik pipa kering diisi dengan beton di kering. Untuk meminimalkan pemisahan disebabkan oleh menjatuhkan konkret dalam penempatan dalam, kedalaman 2 atau 3 kaki campuran adukan semen-pasir dapat ditempatkan di tremie pertama. Kemudian bahkan jika gerbang campuran tremie biasa segre- selama gratis jatuh itu akan remix di mortar di bagian bawah. Setelah pipa tremie penuh yang dibangkitkan tidak lebih dari 6 inci dari bagian bawah untuk membuka segel akhir. Beton mengalir keluar dan gundukan di sekitar mulut pipa, membangun segel. Mengangkat awal dari tremie
7 
tersebut harus dilakukan secara perlahan untuk meminimalkan Bance-gangguan dari bahan sekitar mulut tremie tersebut. 
Bila menggunakan go-devil dan teknik pipa basah untuk memulai menuangkan, tremie diangkat maksimal 6 inci untuk memungkinkan air untuk melarikan diri. Beton kemudian ditambahkan perlahan-lahan untuk memaksa pergi-setan ke bawah. Setelah go-setan mencapai mulut tremie tersebut, tremie diangkat untuk memungkinkan pergi-setan untuk melarikan diri. Tremie tidak harus diangkat lagi sampai gundukan terbentuk dan segel didirikan. 
Setelah memulai, tremies tidak boleh diangkat lagi sampai mereka tertanam 3 sampai 5 meter. Semua gerakan vertikal pipa tremie harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati untuk mencegah hilangnya segel. Jika kehilangan segel terjadi, tremie harus dibawa kembali ke permukaan, ujung pelat harus diganti, dan aliran diulangi. Sebuah go-devil tidak boleh digunakan saat pengulangan tremie setelah kehilangan segel. Air didorong keluar oleh go-devil akan mencuci semen dari beton ditempatkan sebelumnya. 
Dalam penempatan yang sangat dalam, daya apung mungkin suatu masalah ketika ujung pelat yang digunakan untuk menutup pipa sebelum ditempatkan di dalam air. Penggunaan pipa dengan dinding tebal atau pipa tertimbang dapat mengatasi masalah daya apung. Atau, pipa terbuka dapat diatur dan setan pergi-atau bepergian steker dimasukkan untuk menjaga air dari menembus beton pertama ditempatkan dalam pipa. Steker harus cukup ketat untuk mengecualikan air dari konkrit tapi cukup longgar untuk bergerak di bawah berat beton. Sebuah meningkat bola karet h sebagai telah digunakan sebagai plug, tetapi pada kedalaman lebih besar dari sekitar 25 kaki bola bisa runtuh dan menjadi tidak efektif sebagai segel. Karena akan kembali bentuknya ketika muncul kembali ke permukaan, segel hilang mungkin tidak diperhatikan dan kualitas buruk beton mungkin terjadi.
8 
Gambar 3.. Pipa tremie diberi jarak sehingga beton tidak mengalir terlalu jauh. Jaraknya adalah 2 sampai 3 kali kedalaman beton ditempatkan. 
2.5 Menempatkan Beton dengan Sebuah Tremie 
Penempatan beton harus sama terus menerus sebagai pos- jawab melalui setiap tremie. Penundaan yang lama dalam penempatan memungkinkan beton kaku dan menahan aliran sekali resume pemerintah tempat-. Sementara interupsi hingga kira-kira 30 menit memungkinkan restart tanpa prosedur khusus, penundaan lagi harus diperlakukan dengan menghapus, resealing dan restart tremie tersebut. 
Pipa Tremie harus diberi jarak sehingga beton tidak mengalir terlalu jauh. Jika tidak, akan terjadi pemisahan dan terlalu banyak area pada wajah miring dari beton ing flow- akan terkena air. Ini yang terakhir hasil lem prob di lapisan lemah tinggi pasta air-semen-rasio dalam struktur. Sebuah jarak pipa 2 atau 3 kali kedalaman beton yang dituangkan ideal (Gambar 2). Biasanya jarak tersebut akan berada di antara 15 dan 35 meter tapi beton tremie telah mengalir hingga 70 meter menuangkan sangat tebal. 
Pipa tremie harus tetap tetap horizontal sedangkan beton mengalir. Gerakan horisontal dari pipa akan merusak permukaan beton di tempat, membuat laitance tambahan dan mungkin menyebabkan hilangnya segel. Distribusi
9 
horizontal beton dilakukan dengan aliran beton setelah keluar pipa atau dengan menghentikan penempatan, bergerak pipa, membangun kembali segel dan melanjutkan penempatan. 
Dalam penempatan besar, dua metode telah digunakan untuk mendistribusikan beton horizontal. Dalam metode lapisan, seluruh area penempatan konkrit secara bersamaan kita-ing sejumlah tremies. Tingkat beton disimpan kira-kira horisontal seperti naik. Dengan metode lereng maju, salah satu bagian dari beton dibawa ke jari kelas nan dan kemudian tremies digerakkan untuk membawa jacent ad- daerah rendah ke kelas. Pekerjaan biasanya berlangsung dari satu ujung penempatan besar. 
2.6 Mengontrol Elevasi Debit Pipa Tremie 
Setelah perkerasan sedang berlangsung, mulut pipa harus terus dikubur dan sekitar 3 sampai 5 meter di bawah permukaan beton. Jika ketinggian hopper tremie dikendalikan oleh derek, operator crane yang baik dapat merasakan hilangnya ketegangan pada kabel dan segera menurunkan pipa tremie ketika ada bahaya kehilangan segel. Semua gerakan vertikal pipa tremie harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati untuk mencegah hilangnya segel. 
Salah satu cara untuk mendeteksi kerugian dalam segel untuk memantau volume beton di tempat seluruh penempatan. Underruns menunjukkan hilangnya segel karena dicuci dan dipisahkan agregat akan menempati volume yang lebih besar. Juga, jika segel hilang laju alir beton dalam pipa akan meningkat terasa. 
Garis dapat ditandai pada pipa tremie pada interval yang nyaman untuk membantu operator crane menentukan kapan pipa perlu dibangkitkan. Berkala berat pada Dropline dapat diturunkan hingga menyentuh pada permukaan beton baru ditempatkan. Dengan mengamati posisi tanda pada pipa dan mengukur jarak ke puncak beton, operator bisa menilai ketika mulut pipa dimakamkan dengan kedalaman yang kembali quires untuk dinaikkan.
10 
Jika pipa tremie dibiarkan terlalu rendah untuk terlalu lama, beton segar dapat disuntikkan di bawah massa sudah ditetapkan beton. Hal ini mungkin meningkatkan massa dan menyebabkan retak. 
2.7 Berurusan dengan Penyumbatan 
Tremie penyumbatan yang terjadi selama penempatan harus dibersihkan dengan sangat hati-hati untuk mencegah hilangnya segel. Tremie harus cepat mengangkat 6 sampai 24 inci dan kemudian diturunkan dalam upaya untuk mengusir penyumbatan. Kedalaman pipa harus diawasi dengan ketat selama semua upaya tersebut. Jika penyumbatan tidak dapat tersentak longgar, tremie harus dihapus, dibersihkan, dan disegel kembali restart. 
Cara terbaik untuk mencegah penyumbatan dari terjadi adalah untuk memastikan pasokan terganggu tinggi kemerosotan, beton mengalir dan urutan menempatkan terus menerus.
11 
BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
3.1 Kesimpulan 
Saat ini, metode Tremie adalah cara standar untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi karena metode lain tidak dapat dipercaya untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi untuk struktur utama, meskipun mereka (ahli) mungkin menemukan aplikasi dalam kasus khusus. 
3.2 Saran 
Pengunaan metode Tremie harus diketahui dan selalu dikembangkan begitu juga metode lainnya. 
Publikasi mengenai pengecoran di bawah air terutama yang berbahasa Indonesia harus mampu terdistribusi dengan baik sehingga para mahasiswa dan praktisi teknik sipil di Indonesia dapat mengetahui dan mengaplikasikannya serta mengembangkan, karena luas lautan yang terbentang luas di Indonesia memungkinkan diperlukan banyak bangunan air dengan harapan kapasitas kita yang akan membangun negeri ini.
12 
DAFTAR PUSTAKA 
Yao, S.X., Berner, D.E., Gerwick, B.C.,. (1999). Assessment of Underwater Concrete Technologies for In-the-Wet Construction of Navigation Structures. U.S.: Army Corps of Engineers Publication 
Yao, S.X., Berner, D.E., Gerwick, B.C.,. (2004). Underwater Concrete Part II: Proper Mixture Proportioning” and “Underwater Concrete Part III: Construction Issues. Concrete International” U.S.: Army Corps of Engineers Publication

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton
06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton
06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton
IoKusuma
 

La actualidad más candente (16)

Pengertian Beton Dan Jenis-Jenisnya
Pengertian Beton Dan Jenis-JenisnyaPengertian Beton Dan Jenis-Jenisnya
Pengertian Beton Dan Jenis-Jenisnya
 
06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton
06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton
06 ho pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan beton
 
Analisa Perbandingan Beberapa Metode Perkerasan Beton Semen untuk Jalan Akses...
Analisa Perbandingan Beberapa Metode Perkerasan Beton Semen untuk Jalan Akses...Analisa Perbandingan Beberapa Metode Perkerasan Beton Semen untuk Jalan Akses...
Analisa Perbandingan Beberapa Metode Perkerasan Beton Semen untuk Jalan Akses...
 
Rekayasa pelaksaan konstruksi
Rekayasa pelaksaan konstruksiRekayasa pelaksaan konstruksi
Rekayasa pelaksaan konstruksi
 
Kegagalan konstruksi
Kegagalan konstruksiKegagalan konstruksi
Kegagalan konstruksi
 
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
 
Methode Ground Anchor
Methode Ground AnchorMethode Ground Anchor
Methode Ground Anchor
 
Metode bore pile
Metode bore pileMetode bore pile
Metode bore pile
 
METODE
METODEMETODE
METODE
 
Alat dan bahan bab3
Alat dan bahan bab3Alat dan bahan bab3
Alat dan bahan bab3
 
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar KalorShell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
Shell and Tube Exchanger - Perancangan Alat Penukar Kalor
 
7. perbaikan stuktur
7. perbaikan stuktur7. perbaikan stuktur
7. perbaikan stuktur
 
Kesimpulan cor
Kesimpulan corKesimpulan cor
Kesimpulan cor
 
Tugas pemeliharaan dan perbaikan bangunan
Tugas  pemeliharaan dan perbaikan bangunanTugas  pemeliharaan dan perbaikan bangunan
Tugas pemeliharaan dan perbaikan bangunan
 
Pondasi sumuran
Pondasi sumuranPondasi sumuran
Pondasi sumuran
 
Metode bab ii e pagar depan
Metode bab ii e pagar depanMetode bab ii e pagar depan
Metode bab ii e pagar depan
 

Destacado

тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 атести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
larysaperesunko
 
CV 4 Globalization [web]
CV 4 Globalization [web]CV 4 Globalization [web]
CV 4 Globalization [web]
Jeff Lee
 
ShoreTel vs Avaya
ShoreTel vs AvayaShoreTel vs Avaya
ShoreTel vs Avaya
Jeff Thorp
 
2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor
2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor
2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor
Anjum Hussain, CFA, CAIA
 
2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії
2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії
2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії
larysaperesunko
 

Destacado (18)

стилі сімейного виховання,
стилі  сімейного  виховання,стилі  сімейного  виховання,
стилі сімейного виховання,
 
Our chosen institutions
Our chosen institutionsOur chosen institutions
Our chosen institutions
 
Limites
LimitesLimites
Limites
 
використання комп'ютернихп
використання комп'ютернихпвикористання комп'ютернихп
використання комп'ютернихп
 
нагороди та відзнаки
нагороди та відзнакинагороди та відзнаки
нагороди та відзнаки
 
NAST 2014 Issues Conference
NAST 2014 Issues ConferenceNAST 2014 Issues Conference
NAST 2014 Issues Conference
 
тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 атести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
 
використання комп'ютерних
використання комп'ютернихвикористання комп'ютерних
використання комп'ютерних
 
як не стати жертвою злочину
як не стати жертвою злочинуяк не стати жертвою злочину
як не стати жертвою злочину
 
oil agreements & Ipc model
oil agreements & Ipc modeloil agreements & Ipc model
oil agreements & Ipc model
 
олімпіади з правознавства
олімпіади з правознавстваолімпіади з правознавства
олімпіади з правознавства
 
CV 4 Globalization [web]
CV 4 Globalization [web]CV 4 Globalization [web]
CV 4 Globalization [web]
 
Aceleración Uniforme
Aceleración UniformeAceleración Uniforme
Aceleración Uniforme
 
Computational Photochemistry
Computational PhotochemistryComputational Photochemistry
Computational Photochemistry
 
ShoreTel vs Avaya
ShoreTel vs AvayaShoreTel vs Avaya
ShoreTel vs Avaya
 
2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor
2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor
2016 Winners - US Investment Management Awards - Institutional Investor
 
Packets, Routers and IP Addresses
Packets, Routers and IP Addresses Packets, Routers and IP Addresses
Packets, Routers and IP Addresses
 
2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії
2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії
2222інтернет ресурси на допомогу вчителю історії
 

Similar a 3. bab isi dan daftar pustaka

Makalah bahan bangunan part.2
Makalah bahan bangunan part.2Makalah bahan bangunan part.2
Makalah bahan bangunan part.2
Mufid Rahmadi
 
IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)
IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)
IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)
Ressy Octaviani
 
249785088 metode-pelaksanaan-dermaga
249785088 metode-pelaksanaan-dermaga249785088 metode-pelaksanaan-dermaga
249785088 metode-pelaksanaan-dermaga
Tito Mizteriuz
 

Similar a 3. bab isi dan daftar pustaka (20)

Dewatering pada pekerjaan sipil
Dewatering pada pekerjaan sipilDewatering pada pekerjaan sipil
Dewatering pada pekerjaan sipil
 
3. (OJT).pptx
3. (OJT).pptx3. (OJT).pptx
3. (OJT).pptx
 
Pelatihan Metode Jacking Box Tunnel - alfin septya nugroho - 162109911.pptx
Pelatihan Metode Jacking Box Tunnel - alfin septya nugroho - 162109911.pptxPelatihan Metode Jacking Box Tunnel - alfin septya nugroho - 162109911.pptx
Pelatihan Metode Jacking Box Tunnel - alfin septya nugroho - 162109911.pptx
 
6.2. Metode Pemeliharaan dan Perawatan Gedung (Struktur).pptx
6.2. Metode Pemeliharaan dan Perawatan Gedung (Struktur).pptx6.2. Metode Pemeliharaan dan Perawatan Gedung (Struktur).pptx
6.2. Metode Pemeliharaan dan Perawatan Gedung (Struktur).pptx
 
Makalah bahan bangunan part.2
Makalah bahan bangunan part.2Makalah bahan bangunan part.2
Makalah bahan bangunan part.2
 
Tugas Akhir (UAS)
Tugas Akhir (UAS)Tugas Akhir (UAS)
Tugas Akhir (UAS)
 
No - Fines Concrete
No - Fines ConcreteNo - Fines Concrete
No - Fines Concrete
 
IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)
IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)
IPTEK (Sumur resapan, Kompos cair, dan Recycle sampah kertas)
 
KONSTRUKSI PONDASI
KONSTRUKSI PONDASIKONSTRUKSI PONDASI
KONSTRUKSI PONDASI
 
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JEMBATAN
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JEMBATANPEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JEMBATAN
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JEMBATAN
 
Metode pelaksanaan pekerjaan
Metode pelaksanaan pekerjaanMetode pelaksanaan pekerjaan
Metode pelaksanaan pekerjaan
 
Kbb_UII_Arsi 14_ a bata_kiki cs_okky
Kbb_UII_Arsi 14_ a bata_kiki cs_okkyKbb_UII_Arsi 14_ a bata_kiki cs_okky
Kbb_UII_Arsi 14_ a bata_kiki cs_okky
 
STRUKTUR BETON BERTULANG 1.pptx
STRUKTUR BETON BERTULANG 1.pptxSTRUKTUR BETON BERTULANG 1.pptx
STRUKTUR BETON BERTULANG 1.pptx
 
Pekerjaan_Konstruksi_Sipil_Transmisi_SUT.pdf
Pekerjaan_Konstruksi_Sipil_Transmisi_SUT.pdfPekerjaan_Konstruksi_Sipil_Transmisi_SUT.pdf
Pekerjaan_Konstruksi_Sipil_Transmisi_SUT.pdf
 
Metode pelaksanaan pondasi_tiang_pancang
Metode pelaksanaan pondasi_tiang_pancangMetode pelaksanaan pondasi_tiang_pancang
Metode pelaksanaan pondasi_tiang_pancang
 
ppt uas beton.pptx
ppt uas beton.pptxppt uas beton.pptx
ppt uas beton.pptx
 
RIGIS PAVEMENT Gupita Diah Kusuma
RIGIS PAVEMENT Gupita Diah KusumaRIGIS PAVEMENT Gupita Diah Kusuma
RIGIS PAVEMENT Gupita Diah Kusuma
 
Konstruksi iii pondasi
Konstruksi iii pondasiKonstruksi iii pondasi
Konstruksi iii pondasi
 
249785088 metode-pelaksanaan-dermaga
249785088 metode-pelaksanaan-dermaga249785088 metode-pelaksanaan-dermaga
249785088 metode-pelaksanaan-dermaga
 
semen
semensemen
semen
 

3. bab isi dan daftar pustaka

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan jembatan, bendungan atau struktur lain di mana dasar bagian dari struktur berada di bawah air, digunakan konstruksi bawah air. Namun konstruksi dalam air menimbulkan banyak kesulitan terutama di tempat-tempat di mana ada kedalaman yang cukup besar. Penggunaan beton sebagai material dalam konstruksi bangunan air menjadi sangat penting, sehingga sebagai praktisi pendidikan teknik sipil, kita harus mengetahui metode pelaksanaannya dan mengingat bahwa konstruksi beton yang dapat digunakan untuk kedalaman yang cukup besar terutama dalam aplikasinya di sungai dan laut. Metode Pelaksanaan Konstruksi Beton terutama konstruksi bawah air bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kering dan bebas air untuk bekerja dengan cara sedemikian rupa sehingga stabilitas struktural dari struktur tidak terganggu. Saat ini telah ditemukan berbagai teknik konstruksi dan metode pengecoran untuk kondisi di lokasi bawah air. Konstruksi bawah air meliputi teknik konstruksi yaitu Caissons dan Cofferdams, dan metode pengecorannya yaitu metode Tremie, metode Pump, Toggle Bags, dan Bag Works. Saat ini, metode Tremie adalah cara standar untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi. Metode lain tidak dapat dipercaya untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi untuk struktur utama, meskipun para ahli mungkin menemukan aplikasi dalam kasus khusus, sehingga dalam laporan ini akan membahas mengenai metode Tremie.
  • 2. 2 1.2.Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah metode untuk menuangkan beton berkualitas tinggi di bawah air? 2. Bagaimana Proporsi Beton Campuran yang digunakan dalam metode Tremie? 3. Bagaimana spesifikasi peralatan Tremie? 4. Bagaimana prosedur penempatkan beton dengan sebuah Tremie? 1.3. Tujuan Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah: 1. Untuk mengetahui metode pelaksanaan konstruksi beton khususnya pelaksanaan pengecoran di bawah air 2. Mengetahui metode untuk menuangkan beton berkualitas tinggi di bawah air 3. Untuk mengetahui bagaimana proporsi beton campuran yang digunakan dalam metode Tremie 4. Untuk mengetahui bagaimana spesifikasi peralatan Tremie 5. Serta untuk mengetahui bagaimana prosedur penempatkan beton dengan sebuah Tremie
  • 3. 3 1.4. Manfaat Adapun manfaat yang dapat diambil dari adanya laporan ini, diantaranya: 1. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan antara pengecoran beton 2. Mahasiswa dapat mengetahui Metode untuk Menuangkan Beton Berkualitas Tinggi di Bawah Air 3. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menempatkan beton dengan sebuah tremie 4. Serta dapat mengetahui cara mencegah penyumbatan ketika pengecoran di bawah air
  • 4. 4 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Metode untuk Menuangkan Beton Berkualitas Tinggi di Bawah Air Penempatan sukses beton di bawah air memerlukan perencanaan yang matang dan perhatian terhadap detail. Beton harus mengalir dengan mudah ke tempat dan mengkonsolidasikan di bawah beratnya sendiri karena getaran dapat menyebabkan air di sekitarnya untuk mencampur dengan beton di tempat dan membersihkan semen. Semua metode menempatkan beton di bawah air yang dirancang untuk mencegah washout semen dan pembentukan akibatnya lemah disemen pasir dan kerikil kantong. Dalam proses tremie, beton ditempatkan melalui pipa baja vertikal dengan terbuka, berbentuk corong ujung atas. Ujung bawah tremie yang terus tenggelam dalam beton plastik sehingga beton segar ditempatkan tidak bersentuhan dengan air. Inspeksi visual langsung dari beton disimpan biasanya tidak mungkin selama operasi menempatkan, sehingga kemajuan tuangkan harus dipantau dengan hati- hati mengamati volume beton ditempatkan dan laju kenaikan. Gambar 1. Pengecoran Beton Metode Tremie
  • 5. 5 2.2 Proporsi Beton Campuran Beton untuk ditempatkan oleh proses tremie harus mengalir dengan mudah dan belum cukup kohesif untuk tidak memisahkan. Campuran yang relatif kaya digunakan (setidaknya 600 pon bahan semen per meter kubik). Pozzolans meningkatkan karakteristik aliran dan umumnya digunakan dalam jumlah sampai sekitar 15 persen bahan berat semen. Rasio maksimum yang disarankan air semen ditambah pozzolan adalah 0,45. Ukuran maksimum agregat untuk penempatan diperkuat harus 3/4 inci, sedangkan penggunaan 11/2 inci agregat direkomendasikan untuk penempatan non diperkuat. Bulat agregat lebih disukai. Agregat halus dari 45 sampai 55 persen volume total agregat dan entrained konten udara sampai sekitar 5 persen umumnya diinginkan. Kemerosotan 6 sampai 9 inci yang umum digunakan, tetapi berbagai sedikit lebih tinggi mungkin diperlukan saat memperkuat kandang membatasi aliran atau ketika aliran horizontal jarak jauh diperlukan. Air mengurangi atau air mengurangi / menghambat pencampuran sangat bermanfaat dalam mengurangi kadar air untuk memberikan belum tinggi beton kemerosotan kohesif. Penggunaan superplasticizer tidak dianjurkan untuk penempatan besar kecuali pengujian rugi kemerosotan telah menunjukkan tidak ada efek merugikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga setinggi kemerosotan mungkin untuk selama mungkin sehingga penyumbatan tidak berkembang di trem- yaitu sehingga beton terus mengalir bebas setelah keluar pipa. 2.3 Peralatan Tremie Diameter pipa tremie biasanya berkisar dari 8 sampai 12 inci. Diameter yang lebih kecil dapat menyebabkan penyumbatan pipa. Untuk penuangan dalam, bagian pipa dengan bergelang, gasketed sendi digunakan sehingga bagian atas dapat dihapus sebagai perkerasan berlangsung.
  • 6. 6 Gambar 2. Untuk memulai tuangkan, bagian bawah pipa tremie ditutup dengan pelat gasketed terpasang atau dengan plug kayu. Plate end atau colokan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 digunakan ketika teknik pipa kering digunakan untuk memulai tremie tuangkan. Seperti pipa diturunkan untuk beristirahat di bagian bawah, segel tekanan air gasket dan pipa tetap kering. 2.4 Memulai Penempatan Tremie Tremies mulai menggunakan pelat ujung, teknik pipa kering diisi dengan beton di kering. Untuk meminimalkan pemisahan disebabkan oleh menjatuhkan konkret dalam penempatan dalam, kedalaman 2 atau 3 kaki campuran adukan semen-pasir dapat ditempatkan di tremie pertama. Kemudian bahkan jika gerbang campuran tremie biasa segre- selama gratis jatuh itu akan remix di mortar di bagian bawah. Setelah pipa tremie penuh yang dibangkitkan tidak lebih dari 6 inci dari bagian bawah untuk membuka segel akhir. Beton mengalir keluar dan gundukan di sekitar mulut pipa, membangun segel. Mengangkat awal dari tremie
  • 7. 7 tersebut harus dilakukan secara perlahan untuk meminimalkan Bance-gangguan dari bahan sekitar mulut tremie tersebut. Bila menggunakan go-devil dan teknik pipa basah untuk memulai menuangkan, tremie diangkat maksimal 6 inci untuk memungkinkan air untuk melarikan diri. Beton kemudian ditambahkan perlahan-lahan untuk memaksa pergi-setan ke bawah. Setelah go-setan mencapai mulut tremie tersebut, tremie diangkat untuk memungkinkan pergi-setan untuk melarikan diri. Tremie tidak harus diangkat lagi sampai gundukan terbentuk dan segel didirikan. Setelah memulai, tremies tidak boleh diangkat lagi sampai mereka tertanam 3 sampai 5 meter. Semua gerakan vertikal pipa tremie harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati untuk mencegah hilangnya segel. Jika kehilangan segel terjadi, tremie harus dibawa kembali ke permukaan, ujung pelat harus diganti, dan aliran diulangi. Sebuah go-devil tidak boleh digunakan saat pengulangan tremie setelah kehilangan segel. Air didorong keluar oleh go-devil akan mencuci semen dari beton ditempatkan sebelumnya. Dalam penempatan yang sangat dalam, daya apung mungkin suatu masalah ketika ujung pelat yang digunakan untuk menutup pipa sebelum ditempatkan di dalam air. Penggunaan pipa dengan dinding tebal atau pipa tertimbang dapat mengatasi masalah daya apung. Atau, pipa terbuka dapat diatur dan setan pergi-atau bepergian steker dimasukkan untuk menjaga air dari menembus beton pertama ditempatkan dalam pipa. Steker harus cukup ketat untuk mengecualikan air dari konkrit tapi cukup longgar untuk bergerak di bawah berat beton. Sebuah meningkat bola karet h sebagai telah digunakan sebagai plug, tetapi pada kedalaman lebih besar dari sekitar 25 kaki bola bisa runtuh dan menjadi tidak efektif sebagai segel. Karena akan kembali bentuknya ketika muncul kembali ke permukaan, segel hilang mungkin tidak diperhatikan dan kualitas buruk beton mungkin terjadi.
  • 8. 8 Gambar 3.. Pipa tremie diberi jarak sehingga beton tidak mengalir terlalu jauh. Jaraknya adalah 2 sampai 3 kali kedalaman beton ditempatkan. 2.5 Menempatkan Beton dengan Sebuah Tremie Penempatan beton harus sama terus menerus sebagai pos- jawab melalui setiap tremie. Penundaan yang lama dalam penempatan memungkinkan beton kaku dan menahan aliran sekali resume pemerintah tempat-. Sementara interupsi hingga kira-kira 30 menit memungkinkan restart tanpa prosedur khusus, penundaan lagi harus diperlakukan dengan menghapus, resealing dan restart tremie tersebut. Pipa Tremie harus diberi jarak sehingga beton tidak mengalir terlalu jauh. Jika tidak, akan terjadi pemisahan dan terlalu banyak area pada wajah miring dari beton ing flow- akan terkena air. Ini yang terakhir hasil lem prob di lapisan lemah tinggi pasta air-semen-rasio dalam struktur. Sebuah jarak pipa 2 atau 3 kali kedalaman beton yang dituangkan ideal (Gambar 2). Biasanya jarak tersebut akan berada di antara 15 dan 35 meter tapi beton tremie telah mengalir hingga 70 meter menuangkan sangat tebal. Pipa tremie harus tetap tetap horizontal sedangkan beton mengalir. Gerakan horisontal dari pipa akan merusak permukaan beton di tempat, membuat laitance tambahan dan mungkin menyebabkan hilangnya segel. Distribusi
  • 9. 9 horizontal beton dilakukan dengan aliran beton setelah keluar pipa atau dengan menghentikan penempatan, bergerak pipa, membangun kembali segel dan melanjutkan penempatan. Dalam penempatan besar, dua metode telah digunakan untuk mendistribusikan beton horizontal. Dalam metode lapisan, seluruh area penempatan konkrit secara bersamaan kita-ing sejumlah tremies. Tingkat beton disimpan kira-kira horisontal seperti naik. Dengan metode lereng maju, salah satu bagian dari beton dibawa ke jari kelas nan dan kemudian tremies digerakkan untuk membawa jacent ad- daerah rendah ke kelas. Pekerjaan biasanya berlangsung dari satu ujung penempatan besar. 2.6 Mengontrol Elevasi Debit Pipa Tremie Setelah perkerasan sedang berlangsung, mulut pipa harus terus dikubur dan sekitar 3 sampai 5 meter di bawah permukaan beton. Jika ketinggian hopper tremie dikendalikan oleh derek, operator crane yang baik dapat merasakan hilangnya ketegangan pada kabel dan segera menurunkan pipa tremie ketika ada bahaya kehilangan segel. Semua gerakan vertikal pipa tremie harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati untuk mencegah hilangnya segel. Salah satu cara untuk mendeteksi kerugian dalam segel untuk memantau volume beton di tempat seluruh penempatan. Underruns menunjukkan hilangnya segel karena dicuci dan dipisahkan agregat akan menempati volume yang lebih besar. Juga, jika segel hilang laju alir beton dalam pipa akan meningkat terasa. Garis dapat ditandai pada pipa tremie pada interval yang nyaman untuk membantu operator crane menentukan kapan pipa perlu dibangkitkan. Berkala berat pada Dropline dapat diturunkan hingga menyentuh pada permukaan beton baru ditempatkan. Dengan mengamati posisi tanda pada pipa dan mengukur jarak ke puncak beton, operator bisa menilai ketika mulut pipa dimakamkan dengan kedalaman yang kembali quires untuk dinaikkan.
  • 10. 10 Jika pipa tremie dibiarkan terlalu rendah untuk terlalu lama, beton segar dapat disuntikkan di bawah massa sudah ditetapkan beton. Hal ini mungkin meningkatkan massa dan menyebabkan retak. 2.7 Berurusan dengan Penyumbatan Tremie penyumbatan yang terjadi selama penempatan harus dibersihkan dengan sangat hati-hati untuk mencegah hilangnya segel. Tremie harus cepat mengangkat 6 sampai 24 inci dan kemudian diturunkan dalam upaya untuk mengusir penyumbatan. Kedalaman pipa harus diawasi dengan ketat selama semua upaya tersebut. Jika penyumbatan tidak dapat tersentak longgar, tremie harus dihapus, dibersihkan, dan disegel kembali restart. Cara terbaik untuk mencegah penyumbatan dari terjadi adalah untuk memastikan pasokan terganggu tinggi kemerosotan, beton mengalir dan urutan menempatkan terus menerus.
  • 11. 11 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan Saat ini, metode Tremie adalah cara standar untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi karena metode lain tidak dapat dipercaya untuk menuangkan beton bawah air berkualitas tinggi untuk struktur utama, meskipun mereka (ahli) mungkin menemukan aplikasi dalam kasus khusus. 3.2 Saran Pengunaan metode Tremie harus diketahui dan selalu dikembangkan begitu juga metode lainnya. Publikasi mengenai pengecoran di bawah air terutama yang berbahasa Indonesia harus mampu terdistribusi dengan baik sehingga para mahasiswa dan praktisi teknik sipil di Indonesia dapat mengetahui dan mengaplikasikannya serta mengembangkan, karena luas lautan yang terbentang luas di Indonesia memungkinkan diperlukan banyak bangunan air dengan harapan kapasitas kita yang akan membangun negeri ini.
  • 12. 12 DAFTAR PUSTAKA Yao, S.X., Berner, D.E., Gerwick, B.C.,. (1999). Assessment of Underwater Concrete Technologies for In-the-Wet Construction of Navigation Structures. U.S.: Army Corps of Engineers Publication Yao, S.X., Berner, D.E., Gerwick, B.C.,. (2004). Underwater Concrete Part II: Proper Mixture Proportioning” and “Underwater Concrete Part III: Construction Issues. Concrete International” U.S.: Army Corps of Engineers Publication