Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kepadatan beton Bangunan Pasar Kosambi yang terletak di Bandung, Indonesia setelah mengalami kebakaran hampir 40 jam di lantai semi basement pada tanggal 18 mei 2019. Metode uji yang digunakan adalah Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) untuk menguji struktur beton bangunan Gedung. Kajian ini dilakukan berdasarkan standar dan persyaratan yang berlaku di Indonesia. Pengujian UPV untuk mengetahui kepadatan beton diambil pada bangunan Pasar Kosambi Bandung dengan total lokasi uji sebanyak 25 Titik. Pengujian kepadatan beton dilakukan pada Kolom, Balok dan Pelat Lantai dengan metoda Direct dan Semi-Direct. Hasil pengujian integritas kepadatan beton (Ultrasonic Pulse Velocity) menunjukan tingkat kepadatan beton yang masuk kedalam kategori buruk dengan nilai rambatan 2.4 km/sec ( 20,4 Mpa atau 240,9 kg/cm2) hingga kategori sangat baik dengan nilai rambatan 4.6 km/sec ( 45,2 Mpa atau 533,7 kg/cm2). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tingkat kelayakan operasi Bangunan Pasar Kosambi Bandung, Indonesia.

Keywords

Ultrasonic Pulse Velocity Struktur Bangunan Kepadatan beton Kajian engineering

Article Details

How to Cite
Dody Kusmana, D. K. (2021). Penggunaan ultrasonic pulse velocity untuk kajian engineering struktur bangunan gedung Pasar Kosambi Bandung Indonesia. Jurnal TESLINK : Teknik Sipil Dan Lingkungan, 3(1), 23-30. https://doi.org/10.52005/teslink.v2i1.74

References

  1. R. Ghosh, S. P. Sagar, A. Kumar, S. K. Gupta, and S. Kumar, “Estimation of geopolymer concrete strength from ultrasonic pulse velocity (UPV) using high power pulser,” J. Build. Eng., vol. 16, pp. 39–44, 2018. doi:
  2. A. Ashrafian, M. J. T. Amiri, M. Rezaie-Balf, T. Ozbakkaloglu, and O. Lotfi-Omran, “Prediction of compressive strength and ultrasonic pulse velocity of fiber reinforced concrete incorporating nano silica using heuristic regression methods,” Constr. Build. Mater., vol. 190, pp. 479–494, 2018. doi:
  3. H. Aldeeky and O. Al Hattamleh, “Prediction of engineering properties of basalt rock in Jordan using ultrasonic pulse velocity test,” Geotech. Geol. Eng., vol. 36, no. 6, pp. 3511–3525, 2018. doi: 10.1007/s10706-018-0551-6
  4. N. N. Kencanawati, B. Anshari, A. G. Paedullah, and M. Shigeishi, “The study of ultrasonic pulse velocity on plain and reinforced damaged concrete,” in MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 195, p. 2026. doi: 10.1051/matecconf/201819502026
  5. M. Gomez-Heras, D. Benavente, C. Pla, J. Martinez-Martinez, R. Fort, and V. Brotons, “Ultrasonic pulse velocity as a way of improving uniaxial compressive strength estimations from Leeb hardness measurements,” Constr. Build. Mater., vol. 261, p. 119996, 2020. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119996
  6. D. Kusmana, “Study detail engineering design (ded) bangunan gedung hotel sheo di Bandung,” Ensains J., vol. 2, no. 2, pp. 120–127, 2019. doi: 10.31848/ensains.v2i2.244
  7. L. A. Dwisyahputra, I. Wijatmiko, and C. R. Nainggolan, “Pengaruh Variasi Mutu Beton Bertulang terhadap Cepat Rambat Gelombang dengan Menggunakan Metode Non Destructive Test,” Rekayasa Sipil, vol. 14, no. 1, pp. 60-69, 2020. doi: 10.21776/ub.rekayasasipil.2020.014.01.8
  8. A. Prasetyo, “Analisis Perencanaan Gedung Tahan Gempa Dengan Menggunakan Struktur Beton Bertulang Berdasarkan Peraturan SNI 2847: 2013, SNI 1727: 2013 dan SNI 1726: 2012,” Log. J. Ilm. Lemlit Unswagati Cirebon, vol. 22, no. 3, pp. 34–50, 2018. Available at: Google Scholar.
  9. K. Soudki and T. Alkhrdaji, “Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures (ACI 440.2 R-02),” in Structures Congress 2005: Metropolis and Beyond, 2005, pp. 1–8. doi: 10.1061/40753(171)159
  10. A. K. H. Kwan and P. L. Ng, “Building diagnostic techniques and building diagnosis: the way forward,” in Engineering Asset Management-Systems, Professional Practices and Certification, Springer, 2015, pp. 849–862. doi: 10.1007/978-3-319-09507-3_74
  11. A. Jain, A. Kathuria, A. Kumar, Y. Verma, and K. Murari, “Combined use of non-destructive tests for assessment of strength of concrete in structure,” Procedia Eng., vol. 54, pp. 241–251, 2013. doi: 10.1016/j.proeng.2013.03.022
  12. V. G. Haach and M. A. do C. Paiva, “Application of the rebound test for the technological control of concrete hollowcore slabs,” Rev. IBRACON Estruturas e Mater., vol. 13, 2020. doi: 10.1590/s1983-41952020000400006
  13. M. N. Balakrishna, F. Mohammad, R. Evans, and M. M. Rahman, “Interpretation of concrete mix designs by surface hardness method,” Malaysian J. Civ. Eng., vol. 29, no. 2, 2017. doi: 10.11113/mjce.v29.15600
  14. C. Astm, “597, Standard test method for pulse velocity through concrete,” ASTM Int. West Conshohocken, PA, 2009. Available at: Google Scholar.
  15. B. Standard, “Testing concrete-Part 203: Recommendations for measurement of velocity of ultrasonic pulses in concrete,” BS, vol. 203, no. 1986, p. 24, 1881. Available at: Google Scholar.
  16. A. M. Neville, Properties of concrete, vol. 4. Longman London, 1995. Available at: Google Scholar.
  17. C. Astm, “876-91 Standard test method for half-cell potentials of uncoated reinforcing steel in concrete,” ASTM Annu. B. ASTM Stand., vol. 4, 1991. Available at: Google Scholar.
  18. B. S. Nasional, “Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton Tipe N dan NR,” SNI 03-4430-1997. BSN, Jakarta, 1997. Availabel at: Google Scholar.
  19. R. S. N. Indonesia, “Metode uji angka pantul beton keras (ASTM C 805-02).” Available at: Google Scholar.
  20. B. S. Bsi, “Testing Concrete: Part 204-Recommendations on the use of electromagnetic covermeters,” Br. Stand. Institution, London, 1988. Available at: Google Scholar.
  21. A. Amin, “Monitoring water level control berbasis arduino uno menggunakan lcd lm016L,” EEICT (Electric, Electron. Instrumentation, Control. Telecommun., vol. 1, no. 1, 2018. doi: 10.31602/eeict.v1i1.1421