Pengujian penetrasi kerucut: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi 'ka|jmpl|250px|Truk CPT yang dioperasikan oleh [[Survei Geologi Amerika Serikat|USGS.]] jmpl|100px|Simbol yang digunakan dalam gambar teknik. ka|jmpl|Versi penyederhanaan penetrometer kerucut. '''Pengujian penetrasi kerucut''' (dikenal juga sebagai '''pengujian penetrometer kerucut''', '''sondir''', atau '''CPT''') adalah metode yang digunakan untuk menentukan sifat re...'
 
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231010)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(6 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:cpttruck.jpg|ka|jmpl|250px|Truk CPT yang dioperasikan oleh [[Survei Geologi Amerika Serikat|USGS]].]]
[[Berkas:Cone penetration test.svg|jmpl|100px|Simbol yang digunakan dalam gambar teknik.]]
[[Berkas:Cone penetrometer id.svg|ka|jmpl|Versi penyederhanaan penetrometer kerucut.]]
'''Pengujian penetrasi kerucut''' (dikenal juga sebagai '''pengujian penetrometer kerucut''', '''sondir''', atau '''CPT''') adalah metode yang digunakan untuk menentukan sifat [[rekayasa geoteknik]] [[Mekanika tanah|tanah]] dan delineasi [[stratigrafi]] tanah. Pengujian ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an di Laboratorium Mekanika Tanah di [[Delft]], Belanda untuk menyelidiki tanah lunak. Berdasarkan sejarah ini, pengujian ini seringkali juga disebut sebagai "pengujian kerucut Belanda". Saat ini, CPT menjadi salah satu metode [[Penyelidikan geoteknik|penyelidikan tanah]] yang paling sering digunakan dan diterima di seluruh dunia.
 
Baris 8:
== Sejarah dan pengembangan ==
[[Berkas:sondeerstaat.jpg|ka|jmpl|250px|Hasil pengujian penetrasi kerucut: tahanan dan friksi di sebelah kiri, rasio friksi (%) di sebelah kanan.]]
Penggunaan awal CPT terutama digunakan untuk menentukan data sifat geoteknik tanah berupa [[daya dukung tanah]]. Penetrometer kerucut awal melibatkan pengukuran mekanis sederhana dari tahanan penetrasi total untuk menekan alat dengan ujung kerucut ke dalam tanah. Metode lain digunakan untuk memisahkan tahanan total terukur ke dalam beberapa komponen yang dibangkitkan oleh ujung kerucut ("friksi ujung") dan friksi dibangkitkan oleh rangkaian batang. Selimut [[gaya gesek|friksi]] ditambahkan untuk mengkuantifikasi komponen friksi ini dan membantu menentukan kekuatan kohesi tanah pada tahun 1960-an.<ref>{{Cite journal |last=Begemann |first=H. K. S |date=1965 |title=The Friction Jacket Cone as an Aid in Determining the Soil Profile |journal=6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering |location=Montreal, Quebec, Kanada |volume=I |pages=17-20 |url=https://www.issmge.org/uploads/publications/1/39/1965_01_0004.pdf}}</ref> Pengukuran elektronik dimulai pada 1948 dan disempurnakan lebih lanjut pada awal 1970-an.<ref>{{Cite journal |last=De Reister |first=Jacobus |date=1971 |title=Electric Penetrometer for Site Investigations |journal=Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division |publsiher=ASCE |volume=97 |issue=2 |pages=457-472 |doi=https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001552}}</ref> Kerucut elektronik CPT paling modern saat ini menggunakan [[Sensor tekanan|transduser tekanan]] dengan filter untuk mengumpulkan data [[tekanan air pori]]. Filter biasanya terletak di ujung kerucut (disebut posisi U1), tepat di belakang ujung kerucut (posisi U2, paling umum), atau di belakang selimut friksi (posisi U3). Data tekanan air pori membantu menentukan stratigrafi dan utamanya digunakan untuk mengoreksi nilai friksi ujung dari efek ini. Pengujian CPT yang juga mengumpulkan data [[piezometer]] disebut pengujian CPTU. Peralatan pengujian CPT dan CPTU secara umum memajukan kerucut menggunakan pompa hidrolik yang dipasang pada kendaraan sangat stabil atau menggunakan angkur sekrup sebagai tolakan gaya. Satu keuntungan CPT dibandingkan [[pengujian penetrasi standar]] (SPT) adalah memiliki profil parameter tanah yang lebih kontinu, dengan data dicatat pada interval tipikal 20&nbsp;cm, tetapi dapat dilakukan dengan interval sebesar 1&nbsp;cm.
Manufaktur peranti penyelidik penetrometer kerucut dan sistem perolehan data di antaranya Hogentogler (telah diakuisisi oleh Vertek Division, [[Applied Research Associates]]),<ref>{{cite web |archive-url=https://web.archive.org/web/20160304083334/http://www.hogentogler.com/cpt_equipment.asp |archive-date=March 4, 2016 |url=http://www.hogentogler.com/cpt_equipment.asp |title=CPT Equipment |publisher=Hogentogler & Co., Inc. |url-status=dead}}</ref><ref>
{{cite web |url=http://www.vertekcpt.com/cpt-cones-and-data-acquisition-systems |title=CPT Cones and Data Acquisition Systems - Vertek CPT |publisher=Applied Research Associates, Inc. |year=2016}}</ref> GeoPoint Systems BV,<ref>{{cite web |url=http://geopoint.nl/en/ |publisher=Geopoint Systems BV |year=2016 |title=Geopoint.nl}}</ref> dan Pagani Geotechnical Equipment.<ref>{{cite web |url=http://www.pagani-geotechnical.com/cpt-systems/ |title=CPT - Cones and Acquisition Systems |publisher=Pagani Geotechnical Equipment |year=2015 |access-date=2023-01-10 |archive-date=2021-06-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210622194433/https://www.pagani-geotechnical.com/cpt-systems/ |dead-url=yes }}</ref>
 
== Sifat pengujian lapangan tambahan ==
Selain kerucut mekanik dan elektornik, sejumlah peralatan yang tergabung CPT lainnya telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk menyediakan informasi bawah tanah tambahan. Salah satu alat canggih yang umum ditambahkan selama pengujian CPT adalah perangkat [[geofon]] untuk mengumpulkan kecepatan [[Gelombang S|gelombang geser]] dan [[Gelombang longitudinal|gelombang tekan]] seismik. Data ini membantu menentukan [[modulus geser]] dan [[rasio Poisson]] di setiap interval melalui kolom tanah untuk menganalisis [[Pencairan tanah|likuefaksi tanah]] dan kekuatan tanah saat regangan kecil. Rekayasawan menggunakan kecepatan gelombang geser dan modulus geser untuk menentukan perilaku tanah di bawah beban getaran dan regangan kecil. Peralatan tambahan seperti [[fluoresensi diinduksi laser]], [[fluoresensi sinar-X]],<ref>{{Cite web |title=Home {{!}} Chemistry Division |url=http://chemistry.nrl.navy.mil/6170/6175/researchareas.php |website=chemistry.nrl.navy.mil |access-date=20 April 2015 |archive-date=2007-08-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070821194250/http://chemistry.nrl.navy.mil/6170/6175/researchareas.php |dead-url=yes }}</ref> [[Konduktivitas listrik|konduktivitas]]/[[Resistivitas listrik|resistivitas]] tanah,<ref>{{Cite journal |last1=Strutynsky |first1=A.I. |first2=R. |last2=Sandiford |first3=D. |last3=Cavaliere |date=1991 |title=Use of Piezometric Cone Penetration Testing with Electrical Conductivity Measurements (CPTU-EC) for Detection of Hydrocarbon Contamination in Saturated Granular Soils |url=https://archive.org/details/currentpractices00niel |journal=Current Practices in Ground Water and Vadose Zone Investigations |pages=[https://archive.org/details/currentpractices00niel/page/169 169]–182 |publisher=[[American Standard Testing and Material|Standar Pengujian dan Material Amerika Serikat]] |doi=10.1520/STP19127S |isbn=978-0-8031-1462-3}}</ref> [[pH]], suhu, serta peralatan dan kamera membran antarmuka untuk merekam citra video juga semakin meningkat kecanggihannya yang digunakan bersama dengan peralatan CPT.
 
Peralatan tambahan bersama CPT yang digunakan di Britania Raya, Belanda, Jerman, Belgia, dan Prancis adalah kerucut piezometer yang digabungkan dengan [[magnetometer]] triaksial. Peralatan ini digunakan untuk melakukan percobaan yang memastikan pengujian, lubang bor, dan [[Fondasi dalam|tiang]], tidak mengenai [[persenjataan belum meledak]] (UXO) atau gagal meledak. Magnetometer di dalam kerucut mendeteksi material yang mengandung besi sebesar 50&nbsp;kg atau lebih di dalam radius hingga sekitar 2&nbsp;m dari alat bergantung pada material, orientasi, dan kondisi tanah.
 
== Standar dan penggunaan ==
CPT untuk penggunaan geoteknik distandardisasi pada 1986 di dalam Standar [[American Standard Testing and Material|ASTM]] D3441 (versi terbaru diterbitkan pada 2016). ISSMGE menyediakan standar internasional untuk CPT dan CPTU. Kemudian, ASTM membahas penggunaan CPT pada berbagai karakterisasi [[Lingkungan alam|lingkungan]] tapak dan aktivitas pemantauan [[air tanah]].<ref>{{Cite book |date=2017 |title=ASTM D606-17 - Standard Practice for Using the Electronic Piezocone Penetrometer Tests for Environmental Site Characterization and Estimation of Hydraulic Conductivity |publisher=[[American Standard Testing and Material|Standar Pengujian dan Material Amerika Serikat]] |location=West Conshohocken, PA |doi=10.1520/D6067_D6067M-17}}</ref><ref>{{Cite book |date=2020 |title=ASTM D6001-20 - Standard Guide for Direct-Push Groundwater Sampling for Environmental Site Characterization |publisher=[[American Standard Testing and Material|Standar Pengujian dan Material Amerika Serikat]] |location=West Conshohocken, PA |doi=10.1520/D6001_D6001M-20}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Strutynsky |first1=A.I. |first2=T. |last2=Sainey |date=1992 |title=Use of the Piezometric Cone Penetration Test and Penetrometer Groundwater Sampling for Volatile Organic Contaminant Plume Detection |url=https://archive.org/details/currentpractices00niel |journal=Current Practices in Ground Water and Vadose Zone Investigations |pages=[https://archive.org/details/currentpractices00niel/page/199 199]–214 |publisher=[[American Standard Testing and Material|Standar Pengujian dan Material Amerika Serikat]] |doi=10.1520/STP19129S |isbn=978-0-8031-1462-3}}</ref> Untuk penyelidikan tanah geoteknik, CPT lebih populer dibandingkan dengan SPT sebagai metode penyelidikan tanah karena peningkatan akurasi, kecepatan pengujian, profil tanah yang lebih kontinu, dan mengurangi biaya dibanding metode pengujian tanah lainnya. Kemampuan untuk mempercanggih peralatan pengujian lapangan tambahan menggunakan [[anjungan pengeboran]] CPT tekan langsung, seperti peralatan seismik yang telah dijelaskan sebelumnya, mempercepat proses pengambilan data.
 
== Referensi ==
Baris 17 ⟶ 25:
 
== Bibliografi ==
* {{Cite book |title=Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice |first1=T. |last1=Lunne |first2=P.K. |last2=Robertson |first3=J.J.M. |last3=Powell |year=1997 |edition=1 |publisher=CRC Press |doi=https://doi.org/10.1201/9781482295047}}
* {{Cite book |last=Meigh |first=A.C. |date=1987 |title=Cone Penetration Testing - Methods and Interpretation |publisher=Butterworth-Heinemann |location=Oxford |edition=Revised |isbn=978-1483108605}}
* {{Cite book |date=2016 |title=ASTM, 2004,D3441-16 - "Standard Test Method offor Deep Quasi-StaticMechanical Cone and Friction-Cone Penetration TestsTesting of Soil";Soils ASTM|publisher=[[American Standard DTesting 3441,and ASTMMaterial|Standar International,Pengujian dan Material Amerika Serikat]] |location=West Conshohocken, PA, 7 pp|doi=10.1520/D3441-16}}
* {{Cite book |date=2020 |title=ASTM DD5778-20 -5778 "Standard Test Method for Performing Electronic Friction Cone and Piezocone Penetration Testing of Soils" |publisher=[[American Standard Testing and Material|Standar Pengujian dan Material Amerika Serikat]] |location=West Conshohocken, PA |doi=10.1520/D5778-20}}
* {{Cite journal |title=International Reference Test Procedure for CPT and CPTU -|date=1999 |journal=Twelfth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering {Proceedings) |location=Amsterdam |publisher=International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) |volume=3 |isbn=9058090477}}
* {{Cite conference
| first1 = Paul | last1 = Mayne