Pengujian struktur: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Tugas Akhir WikiLatih Daring |
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan. Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala |
||
(12 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Pengujian
[[Berkas:StructuralTesting 006.jpg|al=Pengujian Struktur|jmpl|Pengujian struktur]]
== Pengujian nondestruktif ==
Teknologi dan produk berkembang pesat di banyak industri. [[Teknologi informasi|Teknologi Informasi]] (TI) dan industri otomotif adalah
== Radar penetrasi tanah ==
[[Berkas:Using ground-penetrating radar equipment (15871113196).jpg|jmpl|Radar penetrasi tanah atau ''Ground Penetrating Radar'' (GPR)]]
Dari akhir 1980-an hingga awal 1990-an,
Keadaan paling akurat diperoleh bila dikombinasikan dengan teknik pengujian lain seperti potensial setengah sel, resistansi polarisasi linier (LPR), [[higrometer]], termografi inframerah, dan [[ultrasonik]]. Tidak ada teknologi yang dapat memberikan semua jawaban, terutama jika masalahnya adalah korosi pada [[beton bertulang]].<ref>{{Cite journal|last=Goldspink|first=Christopher R.|date=2005-06|title=SALMON AT THE EDGE. Edited by D. Mills. xi 307 pp. Published by Blackwell Science Ltd, Oxford, 2003. Price f85.00: ISBN 0-632-06457-9.|url=http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.0751c.x|journal=Journal of Fish Biology|volume=66|issue=6|pages=1755–1756|doi=10.1111/j.0022-1112.2005.0751c.x|issn=0022-1112}}</ref>
=== Cara
Nadi elektromagnetik energi dikirim ke dalam struktur yang sedang diselidiki. Ketika nadi berubah dari satu jenis material ke material lainnya, kecepatan gelombang nadi berubah. Pergeseran kecepatan gelombang pada batas antara jenis material ini memantulkan energi kembali ke penerima dan memberikan rekaman antarmuka. Sistem ini menggunakan prinsip bahwa gelombang radio merambat pada kecepatan yang berbeda melalui bahan yang berbeda. Karena kecepatan bergantung pada karakteristik bahan listrik itu, perubahan perbedaan listrik ini dapat direkam oleh radar.<ref>{{Cite book|date=2004|url=https://www.worldcat.org/oclc/64573418|title=Ground penetrating radar|location=London|publisher=Institution of Electrical Engineers|isbn=1-59124-893-0|edition=2nd ed|others=D. J. Daniels, Institution of Electrical Engineers|oclc=64573418}}</ref>
Baris 20:
Struktur yang diperkuat sebenarnya sangat stabil dan dapat memikul beban yang berat, seperti jembatan dan aula besar harus memiliki daya tahan yang tinggi. Namun, ada implikasi tertentu yang mengganggu stabilitas ini. Seperti truk dan pabrik harus menanggung beban mesin besar, lantai ruang dansa harus menahan ratusan atau ribuan orang yang melompat berirama pada saat yang bersamaan, dan cuaca juga yang dapat merusak bangunan.<ref name=":0">{{Cite web|last=Welle (www.dw.com)|first=Deutsche|title=This is how engineers test concrete structures for strength {{!}} DW {{!}} 16.08.2018|url=https://www.dw.com/en/this-is-how-engineers-test-concrete-structures-for-strength/a-45109174|website=DW.COM|language=en-GB|access-date=2021-11-24}}</ref>
===
Ketika air menembus struktur dan menyerang baja yang memberikan kekuatan pada beton
Tekanan fisik yang ekstrim yang menyebabkan struktur beton runtuh juga merupakan bahaya besar. Ini bisa berupa getaran, bongkahan besar yang disebabkan salju di atap, [[gunung es]], atau getaran berulang dari truk di jembatan.▼
▲Tekanan fisik yang ekstrim yang menyebabkan struktur beton runtuh juga merupakan bahaya besar. Ini bisa berupa getaran, bongkahan besar yang disebabkan salju di atap, gunung es, atau getaran berulang dari truk di jembatan.
Selama inspeksi,
▲=== '''Inspeksi visual''' ===
▲Selama inspeksi, Insinyur pertama memeriksa bangunan dari luar: Apakah ada tanda air yang jelas? Memiliki stalaktit yang terbentuk di bawah gedung? Itu artinya air sudah lama menembus beton dan menghanyutkan kapur. Apakah ada pengelupasan beton? Apakah ada baja yang terlihat berkarat? Apakah permukaan ditutupi dengan [[alga]] atau lumut?
▲Selanjutnya, Insinyur perlu tahu di mana penguatannya berada. Selanjutnya, alat pengukur induksi magnetik digunakan. Mirip dengan detektor logam yang digunakan oleh penggemar swakarya untuk mencari kabel dan pipa di dinding dan detektor logam yang digunakan pemburu harta karun untuk menemukan koin lama. Alat ini dapat mendeteksi logam sedalam 10 sentimeter di dalam beton. Baja yang lebih dalam juga dapat ditemukan dengan unit radar dan juga dapat mendeteksi akumulasi air.
▲=== '''Sampel dari gedung''' ===
▲Insinyur perlu tahu di mana penguatannya berada sebelum mengebor inti sebagai sampel. Mereka tidak ingin memukul baja selama pengeboran. Inti bor nantinya dapat diuji patah dan kuat tekannya di laboratorium.
Keadaan korosi baja dalam sebuah bangunan dapat diperkirakan tidak secara non-destruktif. Untuk tujuan ini, metode pengukuran bidang potensial digunakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kawat baja lapis baja berperilaku seperti baterai jika menimbulkan korosi, misalnya dengan menembus air garam.
Salah satu bagian penguat secara otomatis menjadi anoda dan bagian lainnya menjadi katoda. Seorang
[[Berkas:Ironbender fixing a retaining wall reinforcement.jpg|jmpl|Beton harus melindungi tulangan besi dari air dan udara. Permukaannya bisa halus atau kasar.]]
Untuk tujuan ini, mereka juga dapat membuka beton dan memeriksa baja secara percobaan atau melepasnya. Namun, ini hanya mungkin jika
=== Tegangan listrik ===
Bahan baja tulangan memempunyai peran yang sangat penting dalam struktur [[beton prategang]]. Kabel tegangan memastikan bahwa bagian jembatan yang panjang tetap stabil. Para
===
Metode yang paling universal dengan mengukur tekanan beton dengan menggunakan [[palu pantul]]. Baut
▲Bahan baja tulangan memempunyai peran yang sangat penting dalam struktur [[beton prategang]]. Kabel tegangan memastikan bahwa bagian jembatan yang panjang tetap stabil. Para Insinyur menggunakan prosedur serupa untuk mengetahui apakah kabel tegangan tersebut rusak. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa setiap kawat bertindak seperti magnet batangan, medan magnet diukur dengan perangkat yang bergerak di permukaan. Ketika medan magnet berakhir dan medan magnet baru dengan arah yang berlawanan baja akan pecah.
===
Selain kekuatan fisik, beton yang baik juga harus cukup stabil secara kimiawi untuk melindungi baja yang terkandung di dalamnya. Ketika beton bersentuhan dengan air, ia bereaksi dengan karbon dioksida di udara. Reaksi ini disebut karbonisasi beton. Derajat karbonasi ditentukan dengan menyemprotkan larutan indikator yang terbuat dari ''[[fenolftalein]]'' (pewarna yang berperan sebagai
▲Metode yang paling universal dengan mengukur tekanan beton dengan menggunakan palu pantul. Baut yang digerakkan oleh pegas di permukaan dengan kecepatan yang ditentukan. Kekuatan pantulan menunjukkan berapa banyak energi yang diserap beton oleh dampak benturan tersebut.
== Referensi ==
▲Selain kekuatan fisik, beton yang baik juga harus cukup stabil secara kimiawi untuk melindungi baja yang terkandung di dalamnya. Ketika beton bersentuhan dengan air, ia bereaksi dengan karbon dioksida di udara. Reaksi ini disebut karbonisasi beton. Derajat karbonasi ditentukan dengan menyemprotkan larutan indikator yang terbuat dari ''fenolftalein'' (pewarna yang berperan sebagai indikatorpH). Hal ini tidak menjadi masalah untuk betonnya sendiri karena membuatnya semakin kuat dari sebelumnya. Tetapi dampaknya besi pelindung akan berkarat lebih cepat.<blockquote>
<references />
<blockquote></blockquote>
[[Kategori:Rekayasa struktur]]
Baris 56:
[[Kategori:Pengujian produk]]
[[Kategori:Pengujian non-destruktif]]
[[Kategori:Teknik
[[Kategori:
|