REHABILITASI SEISMIK BALOK BETON BERTULANG YANG MENGALAMI RETAK LENTUR MENGGUNAKAN NATURAL FIBER-REINFORCED POLYMER | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

REHABILITASI SEISMIK BALOK BETON BERTULANG YANG MENGALAMI RETAK LENTUR MENGGUNAKAN NATURAL FIBER-REINFORCED POLYMER


Pengarang

NOERA FAIRUZA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Yulia Hayati - 197107091997022002 - Dosen Pembimbing I
Cut Nella Asyifa - 199607042022032023 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2204101010031

Fakultas & Prodi

Fakultas Teknik / Teknik Sipil (S1) / PDDIKTI : 22201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Teknik Sipil.,

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Retak lentur pada balok beton bertulang akibat pembebanan berulang dapat menurunkan kapasitas, kekakuan, dan kemampuan disipasi energi struktur. Penelitian ini bertujuan untukk mengevaluasi kinerja rehabilitasi balok beton bertulang menggunakan injeksi pasta semen komposit dan laminating Natural Fiber Reinforced Polymer berbasis serat abaka terhadap kapasitas lentur, daktilitas, kekakuan dan energi disipasi akibat pembebanan siklik. Benda uji terdiri dari tiga balok beton bertulang berukuran 2250 × 300 × 150 mm, yaitu balok kontrol (FB-01), balok retak tanpa perkuatan (FB-02), dan balok retak dengan perkuatan NFRP (FB-03). Retak awal diberikan melalui pembebanan siklik hingga siklus ke-10 dengan defleksi mencapai 9,30 mm sebelum dilakukan proses rehabilitasi. Pengujian dilakukan dengan metode pembebanan siklik untuk memperoleh kurva hysteresis dan kurva envelope. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balok kontrol (FB-01), memiliki kapasitas maksimum sebesar 108,60 kN dengan defleksi 9,30 mm pada arah tekan dan 141,06 kN dengan defleksi 35,70 mm, energi disipasi sebesar 1475,26 kN/mm. Balok retak tanpa perkuatan (FB-02) mengalami penurunan kapasitas dengan beban maksimum sebesar 102,32 kN pada arah tekan dan 134,30 kN pada arah tarik , serta energi disipasi sebesar 1302,35 kN.mm. Sementara balok yang direhabilittasi menggunakan injeksi dan laminating NFRP (FB-03) menunjukkan peningkatan kinerja signifikan dengan kapasitas maksimum sebesar 110,06 kN pada arah tekan dan 147,93 kN pada arah tarik, serta energi disipasi sebesar 1578,78 kN/mm. Dari segi daktilitas, FB-03 menunjukkan nilai tertinggi pada arah tekan sebesar 5,38, diikuti FB-02 sebesar 3,30 dan FB-01 sebesar 1,97 pada arah tarik nilai daktilitas lebih rendah. Perkuatan NFRP terbukti meningkatkan kapasitas, daktilitas, dan disipasi energi serta menghasilkan respon pasca-puncak yang lebih stabil. Metode ini efektif dalam meningkatkan kinerja seismik balok beton bertulang terhadap pembebanan siklik.
Kata kunci: Rehabilitasi Seismik, Beton Bertulang, Retak Lentur, NF

Flexural cracking in reinforced concrete beams due to cyclic loading can reduce structural capacity, stiffness, and energy dissipation capability. This study aims to evaluate the performance of rehabilitated reinforced concrete beams using a combination of composite cement paste injection and Natural Fiber Reinforced Polymer (NFRP) laminating based on abaca fibers in terms of flexural capacity, ductility, stiffness, and energy dissipation under cyclic loading. The specimens consisted of three reinforced concrete beams with dimensions of 2250 × 300 × 150 mm: a control beam (FB-01), a cracked beam without strengthening (FB-02), and a cracked beam strengthened with NFRP (FB-03). Initial cracks were induced through cyclic loading up to the 10th cycle with a deformation of 9.30 mm prior to rehabilitation. The tests were conducted using cyclic loading to obtain hysteresis and envelope curves. The results show that the control beam (FB-01) achieved a maximum load of 108.60 kN at a deformation of 9.30 mm in the compressive direction and 141.06 kN at a deformation of 35.70 mm in the tensile direction, with an energy dissipation of 1475.26 kN/mm. The cracked beam without strengthening (FB-02) exhibited reduced performance, with maximum loads of 102.32 kN in compression and 134.30 kN in tension, and energy dissipation of 1302.35 kN.mm. Meanwhile, the rehabilitated beam (FB-03) showed the most significant improvement, achieving maximum loads of 110.06 kN in compression and 147.93 kN in tension, with energy dissipation of 1578.78 kN/mm. In terms of ductility, FB-03 showed the highest value in compression at 5.38, followed by FB-02 at 3.30 and FB-01 at 1.97, while ductility in tension was lower. The results indicate that NFRP strengthening effectively enhances capacity, ductility, and energy dissipation, and produces a more stable post-peak response. This method is effective in improving the seismic performance of reinforced concrete beams under cyclic loading. Keywords: Seismic Rehabilitation, Reinforced Concrete, Flexural Cracks, NFRP.

Citation



    SERVICES DESK