PENGARUH LUAS BAJA TULANGAN TERHADAP PERILAKU BALOK BETON BERTULANG YANG DIPERKUAT FIBER REINFORCED POLYMER (FRP)

William Putera Suryanto(1*), Ricky Ivan Wiyanto(2), Daniel - Tjandra(3), Gunawan Budi Wijaya(4),


(1) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra
(2) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra
(3) Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra
(4) Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra
(*) Corresponding Author

Abstract


Beton memiliki kekurangan seperti kuat tarik yang lebih kecil dibandingkan struktur baja, daktilitas rendah, dan rentan terhadap retak. Salah satu solusi untuk masalah tersebut adalah menambahkan perkuatan FRP pada struktur karena FRP tidak dapat korosi, berat per volumenya lebih rendah dari baja, dan mudah pengaplikasiannya. Spesimen beton bertulang dibuat dengan mutu rencana fc’20 MPa berdimensi 150 mm x 150 mm x 1200 mm dengan variasi tulangan 10 mm, 12 mm, dan 16 mm. Setelah itu FRP ditempelkan pada spesimen beton bertulang menggunakan epoxy. Dalam pelaksanaan, pembebanan dilakukan dengan metode two point load dan analisa data menggunakan metode Digital Image Correlation dan program MATLAB 2016 dilengkapi dengan Ncorr Version 1.2.2. Variasi tulangan mempunyai pengaruh pada daktilitas dimana semakin besar dimensi tulangan baja pada spesimen yang diperkuat oleh FRP sifat daktilitasnya semakin menyerupai spesimen yang tidak diperkuat, pada pola retak dimana spesimen dengan luas baja tulangan lentur terkecil yang diperkuat oleh FRP menghasilkan pola retak awal yang lebih besar dan lebih sedikit daripada spesimen dengan luas baja tulangan lentur yang lebih besar, dan pada perilaku lentur dimana peningkatan kekuatan lentur signifikan terjadi pada balok yang memiliki diameter tulangan 10 mm sebanyak 31%.

Keywords


FRP, tulangan, two point load, digital image correlation, daktilitas, pola retak, perilaku lentur

Full Text:

PDF

References


Fayyad, T. M., & Lees, J. M. (2014). Application of Digital Image Correlation to Reinforced Concrete Fracture. Procedia Materials Science, 3, 1585–1590. https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.06.256

Gao, B., Leung, C. K. Y., & Kim, J. K. (2005). Prediction of Concrete Cover Separation Failure for RC Beams Strengthened with CFRP Strips. Engineering Structures, 27(2), 177–189. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2004.09.007

Jumaat, M. Z., Rahman, M. A., Alam, M. A., & Rahman, M. M. (2011). Premature Failures in Plate Bonded Strengthened RC Beams with An Emphasis On Premature Shear: A Review. International Journal of Physical Sciences, 6(2), 156–168. https://doi.org/10.5897/IJPS10.369

Park, R., & Ruitong, D. (1988). Ductility of Doubly Reinforced Concrete Beam Sections. Structural Journal, 85(2), 217–225.

Shrestha, R., & Smith, S. T. (2011). The Effectiveness of FRP Strips in Repairing Moderately and Severely Damaged RC Beam – Column Connections. 63(9). https://doi.org/10.1680/macr.2011.63.9.629

Smith, S. T., & Teng, J. G. (2002). FRP-Strengthened RC Beams. II: Assessment of Debonding Strength Models. Engineering Structures, 24(4), 397–417. https://doi.org/10.1016/S0141-0296(01)00106-7

Tumialan, G., Serra, P., Nanni, A., & Belarbi, A. (1999). Concrete Cover Delamination in Reinforced Concrete Beams Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer Sheets. 4th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Reinforced Concrete Structures, (ACI SP-188), 188, 725–732


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal telah terindeks oleh :