Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

26
A. Tujuan Seltelah melakukan praktek uji sifat fisik batuan mahasiswa dapat : 1. Mengaplikasikan teori tentang sifat fisik dari batuan. 2. Bisa mempraktekkan teori dari uji sifat fisik batuan. 3. Dapat menghitung dan menganalisa sifat fisik batuan yang terdiri dari: Bobot isi asli (γn), Bobot isi kering (γo), Bobot isi jenuh (γw), Apparent Specific Gravity (GSA), True Specific Gravity (GST), Kadar air asli (ωn), Kadar asli jenuh (ωn), Derajat kejenuhan (S), Porositas (n), Void ratio (e). B. Dasar Teori Batuan adalah sekumpulan mineral-mineral yang menjadi satu. Bisa terdiri dari satu atau lebih mineral. Lapisan lithosphere di bumi terdiri dari batuan. Sedangkan mineral adalah substansi yang terbentuk karena kristalisasi dari proses geologi, yang memiliki komposisi fisik dan kimia. Pembentukan berbagai macam mineral di alam akan menghasilkan berbagai jenis batuan tertentu. Proses alamiah tersebut bisa berbeda-beda dan membentuk jenis batuan yang berbeda pula. Pembekuan magma akan membentuk berbagai jenis batuan beku. Batuan sedimen bisa terbentuk karena berbagai proses alamiah, seperti proses penghancuran atau disintegrasi batuan, pelapukan kimia, proses kimiawi dan organis serta proses penguapan/ evaporasi. Letusan gunung api sendiri dapat menghasilkan batuan piroklastik. Batuan metamorf terbentuk dari berbagai jenis batuan yang telah terbentuk lebih dahulu kemudian mengalami peningkatan temperature atau tekanan yang cukup tinggi, namun peningkatan temperature itu sendiri maksimal di bawah temperature magma.

Transcript of Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

Page 1: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

A. Tujuan

Seltelah melakukan praktek uji sifat fisik batuan mahasiswa dapat :

1. Mengaplikasikan teori tentang sifat fisik dari batuan.

2. Bisa mempraktekkan teori dari uji sifat fisik batuan.

3. Dapat menghitung dan menganalisa sifat fisik batuan yang terdiri dari: Bobot isi asli (γn),

Bobot isi kering (γo), Bobot isi jenuh (γw), Apparent Specific Gravity (GSA), True

Specific Gravity (GST), Kadar air asli (ωn), Kadar asli jenuh (ωn), Derajat kejenuhan (S),

Porositas (n), Void ratio (e).

B. Dasar Teori

Batuan adalah sekumpulan mineral-mineral yang menjadi satu. Bisa terdiri dari satu atau

lebih mineral. Lapisan lithosphere di bumi terdiri dari batuan. Sedangkan mineral adalah

substansi yang terbentuk karena kristalisasi dari proses geologi, yang memiliki komposisi fisik

dan kimia.

Pembentukan berbagai macam mineral di alam akan menghasilkan berbagai jenis batuan

tertentu. Proses alamiah tersebut bisa berbeda-beda dan membentuk jenis batuan yang berbeda

pula. Pembekuan magma akan membentuk berbagai jenis batuan beku. Batuan sedimen bisa

terbentuk karena berbagai proses alamiah, seperti proses penghancuran atau disintegrasi batuan,

pelapukan kimia, proses kimiawi dan organis serta proses penguapan/ evaporasi. Letusan gunung

api sendiri dapat menghasilkan batuan piroklastik. Batuan metamorf terbentuk dari berbagai jenis

batuan yang telah terbentuk lebih dahulu kemudian mengalami peningkatan temperature atau

tekanan yang cukup tinggi, namun peningkatan temperature itu sendiri maksimal di bawah

temperature magma.

Page 2: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

Batuan memiliki sifat fisik dan sifat mekanik. Adapun yang termasuk kedalam sifat fisik batuan

adalah sebagai berikut:

1. Bobot Isi Asli (γn)

Merupakan perbandingan antara berat batuan asli dengan volume total batuan.

2. Bobot Isi Kering (γo)

Merupakan perbandingan antara berat batuan kering dengan volume total batuan.

3. Bobot Isi Jenuh (γw)

Merupakan perbandingan antara berat batuan jenuh dengan volume total batuan.

4. Apparent Specific Gravity (GSA)

Merupakan perbandingan antara bobot isi kering batuan dengan bobot isi air.

5. True Specific Gravity (GST)

Merupakan perbandingan antara bobot isi jenuh batuan dengan bobot isi air.

6. Kadar Air Asli (ωn)

Merupakan perbandingan antara berat air dalam batuan asli dengan berat butiran batuan

dan dinyatakan dalam %.

7. Kadar Air Jenuh (ωsat)

Merupakan perbandingan antara berat air dalam batuan jenuh dengan berat butiran batuan

dan dinyatakan dalam %.

8. Derajat kejenuhan (S)

Merupakan perbandingan antara kadar air asli dengan kadar air jenuh dan dinyatakan

dalam %.

9. Porositas (n)

Merupakan perbandingan antara volume rongga dalam batuan dengan volume total

batuan.

10. Void ratio (e)

Merupakan perbandingan antara volume rongga dalam batuan dengan volume butiran

batuan.

Page 3: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

C. Alat dan Bahan

1. Alat

a. Timbangan dengan ketelitian 0,01

b. Oven pengering

c. Ember

d. Paralon besar dan kecil

e. Benang atau tali

f. Sendok semen

g. Gerinda

h. Kertas pasir

2. Bahan

a. Pasir

b. Semen

c. Air

D. Prosedur Kerja

1. Membuat Sampel Batuan

a. Aduk semen dan pasir hingga tercampur rata dengan perbandingan 1:1.

b. Selanjutnya cetak dengan cara memasukkan campuran semen dan pasir kedalam pipa

paralon besar dan kecil masing masing sebanyak 10 paralon.

c. Kemudian disimpan selama satu minggu hingga benar benar kering.

d. Selanjutnya batuan yang telah dikeringkan selama satu minggu di potong

menggunakan gerinda dengan tinggi masing masing 2 cm.

e. Kemudian diberi penanda dengan menuliskan nama di masing masing sampel, jika

besar diberi penanda B dan yang kecil diberi penanda K.

f. Setelah itu alas dari batuan tersebut di ampelas hingga rata dengan kertas pasir.

Page 4: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

2. Menganalisa sampel batuan

a. Siapkan masing masing 10 sampel batuan besar dan kecil yang akan diuji.

b. Timbang seluruh sampel untuk mendapatkan berat asli atau berat natural = Wn

c. Langkah selanjutnya sampel tersebut direndam dalam ember yang berisi air selama

24 jam dan selanjutny diangkat dan ditimbang untuk mendapatkan berat jenuh air =

Ww

d. Selanjutnya sampel tadi di ikat dengan benang atau tali , lalu digantung di dalam air

lalu ditimbang berat batuan tersebut sehingga didapat berat batuan batuan digantung

di dalam air = Ws

e. Kemudian sampel tersebut dikeringkan di dalam oven selama 24 jam dan ditimbang

untuk mendapatkan berat kering oven = W0

f. Setelah semua nilai didapatkan maka analisa data dari hasil penimbangan yang

dilakukan tadi.

Page 5: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

E. Data Pengamatan

Sampel D L Wn W0 Ww Ws

B

1 2 105,5 101,79 107,56 18,77

2 2 92,46 85,08 95,82 16,66

3 2 93,05 85,35 95,03 15,21

4 2 91,69 84,43 94,86 18,27

5 2 93,26 85,51 96,09 15,54

6 2 118,96 110,22 121,42 19,23

7 2 101,73 94,61 106,22 23,43

8 2 108,59 98,07 111,36 25,87

9 2 98,96 91,69 102,31 25,93

10 2 102,94 94,76 105,37 24,37

K

1 2 47,59 40,78 49,12 15,43

2 2 58,79 54,27 60,13 15,98

3 2 52,73 48,37 54,13 16,62

4 2 55,45 50,88 56,89 15,19

5 2 61,21 56,06 63,21 15,38

6 2 67,67 62,16 69,83 17,31

7 2 61,66 54,37 63,77 14,76

8 2 48,67 44,7 50,03 15,12

9 2 60,42 55,81 62,64 16,34

10 2 57,69 53,54 58,86 14,32

Page 6: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

F. Pembahasan

1. Menghitung Bobot Isi Asli = γn =Wn

Ww −Ws

a. Sampel berdiameter besar

1). γn =105,5

107,56−18,77 = 1,188197 gr / cm

3

2). γn =92,46

95,82−16,66 = 1,168014 gr / cm

3

3). γn =93,05

95,03−15,21 = 1,165748 gr / cm

3

4). γn =91,69

94,86−18,27 = 1,197154 gr / cm

3

5). γn =93,26

96,09−15,54 = 1,15779 gr / cm

3

6). γn =118 ,96

121 ,42−19,23 = 1,164106 gr / cm

3

7). γn =101 ,73

106 ,22−23,43 = 1,228772 gr / cm

3

8). γn =108 ,59

111 ,36−25,87 = 1,270207 gr / cm

3

9). γn =98,96

102 ,31−25,93 = 1,295627 gr / cm

3

10). γn =102 ,94

105 ,37−24,37 = 1,270864 gr / cm

3

γn rata − rata = γn1 + γn2 + γn3 + γn4 + γn5 + γn6 + γn7 + γn8 + γn9 + γn10

γn rata − rata = 1,188197 + 1,168014 + 1,165748 + 1,197154 + 1,15779 +1,164106 +

1,228772 + 1,270207 + 1,295627 + 1,270864

γn rata − rata = 1,22877159 gr / cm3

Page 7: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1). γn =47,59

49,12−15,43 = 1,412585 gr / cm

3

2). γn =58,79

60,13−15,98 = 1,331597 gr / cm

3

3). γn =52,73

54,13−16,62 = 1,405758 gr / cm

3

4). γn =55,45

56,89−15,19 = 1,329736 gr / cm

3

5). γn =61,21

63,21−15,38 = 1,279741 gr / cm

3

6). γn =67,67

69,83−17,31 = 1,288462 gr / cm

3

7). γn =61,66

63,77−14,76 = 1,258111 gr / cm

3

8). γn =48,67

50,03−15,12 = 1,394156 gr / cm

3

9). γn =60,42

62,64−16,34 = 1,304968 gr / cm

3

10). γn =57,69

58,86−14,32 = 1,29524 gr / cm

3

γn rata − rata = γn1 + γn2 + γn3 + γn4 + γn5 + γn6 + γn7 + γn8 + γn9 + γn10

γn rata − rata = 1,412585 + 1,331597 + 1,405758 + 1,329736 +1,279741+1,288462

+1,258111 + 1,394156 + 1,304968 + 1,29524

γn rata − rata = 1,27974075 gr / cm3

Page 8: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

2. Menghitung Bobot Isi Kering = γ0 =W0

Ww −Ws

a. Sampel berdiameter besar

1). γ0 =101 ,79

107,56−18,7 = 1,146413 gr / cm

3

2). γ0 =85,08

95,82−16,66 = 1,074785 gr / cm

3

3). γ0 =85,35

95,03−15,21 = 1,069281 gr / cm

3

4). γ0 =84,43

94,86−18,27 = 1,102363 gr / cm

3

5). γ0 =85,51

96,09−15,54 = 1,061577 gr / cm

3

6). γ0 =110 ,22

121 ,42−19,23 = 1,078579 gr / cm

3

7). γ0 =94,61

106 ,22−23,43 = 1,142771 gr / cm

3

8). γ0 =98,07

111 ,36−25,87 = 1,147152 gr / cm

3

9). γ0 =91,69

102 ,31−25,93 = 1,200445 gr / cm

3

10). γ0 =94,76

105 ,37−24,37 = 1,169877 gr / cm

3

γn rata − rata = γn1 + γn2 + γn3 + γn4 + γn5 + γn6 + γn7 + γn8 + γn9 + γn10

γn rata − rata = 1,14641 + 1,07479 + 1,06928 + 1,10236 +1,06158+1,07858 +

1,14277 + 1,14715 + 1,20045 + 1,16988

γn rata − rata = 1,14277 gr / cm3

Page 9: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1). γ0 =40,78

49,12−15,43 = 1,21045 gr / cm

3

2). γ0 =54,27

60,13−15,98 = 1,22922 gr / cm

3

3). γ0 =48,37

54,13−16,62 = 1, 28952 gr / cm

3

4). γ0 =50,88

56,89−15,19 = 1,22014 gr / cm

3

5). γ0 =56,06

63,21−15,38 = 1,17207 gr / cm

3

6). γ0 =62,16

69,83−17,31 = 1, 18355 gr / cm

3

7). γ0 =54,37

63,77−14,76 = 1, 10937 gr / cm

3

8). γ0 =44,7

50,03−15,12 = 1,28044 gr / cm

3

9). γ0 =55,81

62,64−16,34 = 1,2054 gr / cm

3

10). γ0 =53,54

58,86−14,32 = 1,20207 gr / cm

3

γo rata− rata = γo1 + γo2 + γo3 + γo4 + γo5 + γo6 + γo7 + γo8 + γo9 + γo10

γorata− rata = 1,21045 + 1,22922 + 1,28952 + 1,22014 + 1,17207 +1,18355 +1,10937 +

1,28044 + 1,2054 + 1,20207

γn rata − rata = 1,22014gr / cm3

Page 10: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

3. Menghitung bobot Isi Jenuh = γw =Ww

Ww −Ws

a. Sampel berdiameter besar

1). γw =107,56

107,56−18,7 = 1,211398 gr / cm

3

2). γw =95,82

95,82−16,66 = 1,21046 gr / cm

3

3). γw =95,03

95,03−15,21 = 1,190554 gr / cm

3

4). γw =94,86

94,86−18,27 = 1,238543 gr / cm

3

5). γw =96,09

96,09−15,54 = 1,192924 gr / cm

3

6). γw =121 ,42

121 ,42−19,23 = 1,188179 gr / cm

3

7). γw =106 ,22

106 ,22−23,43 = 1,283005 gr / cm

3

8). γw =111 ,36

111 ,36−25,87 = 1,302608 gr / cm

3

9). γw =102 ,31

102 ,31−25,93 = 1,339487 gr / cm

3

10). γw =105 ,37

105 ,37−24,37 = 1,300864 gr / cm

3

γw rata − rata = γw1 + γw2 + γw3 + γw4 + γw5 + γw6 + γw7 + γw8 + γw9 + γw10

γw rata − rata = 1,2114 + 1,21046 + 1,19055 + 1,23854 +1,19292 +1,18818 + 1,28301 +

1,30261 + 1,33949 + 1,130086

γn rata − rata = 1,28301 gr / cm3

Page 11: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1). γw =49,12

49,12−15,43 = 1,457999 gr / cm

3

2). γw =60,13

60,13−15,98 = 1,361948 gr / cm

3

3). γw =54,13

54,13−16,62 = 1,443082 gr / cm

3

4). γw =56,89

56,89−15,19 = 1,364269 gr / cm

3

5). γw =63,21

63,21−15,38 = 1,321556 gr / cm

3

6). γw =69,83

69,83−17,31 = 1,329589 gr / cm

3

7). γw =63,77

63,77−14,76 = 1,301163 gr / cm

3

8). γw =50,03

50,03−15,12 = 1,433114 gr / cm

3

9). γw =62,64

62,64−16,34 = 1,352916 gr / cm

3

10). γw =58,86

58,86−14,32 = 1,321509 gr / cm

3

γw rata − rata = γw1 + γw2 + γw3 + γw4 + γw5 + γw6 + γw7 + γw8 + γw9 + γw10

γorata − rata = 1,458 + 1,36195 + 1,44308 + 1,36427 + 1, 32156 +1,32959 +1,30116 +

1,43311 + 1,35292 + 1,32151

γn rata− rata = 1,44308gr / cm3

Page 12: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

4. Apparent Specific Gravity (GSA) atau Berat Jenis Semu

𝐺𝑆𝐴 =

W0

Ww−Ws

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟

a. Sampel berdiameter besar

1). GSA =1,146413 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,146413

2). GSA =1,074785 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,074785

3). GSA =1,069281 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,069281

4). GSA =1,102363 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,102363

5). GSA =1,061577 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,061577

6). GSA =1,078579 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,078579

7). GSA =1,142771 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,142771

8). GSA =1,147152 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,147152

9). GSA = 1,200445 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,200445

10). GSA =1,169877 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,169877

GSA rata− rata = GSA 1 + GSA 2 + GSA 3 + GSA 4 + GSA 5 + GSA 6 + GSA 7 + GSA 8 +

GSA 9 + GSA 10

GSA rata− rata = 1,14641 + 1,07479 + 1,06928 + 1,10236 + 1,06158 +1,07858 + 1,14277 +

1,14715 + 1,20045 + 1,16988

GSA rata− rata = 1,14277

Page 13: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1). GSA =1,21045 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,21045

2). GSA =1,22922 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,22922

3). GSA =1,28952 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1, 28952

4). GSA =1,22014 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,22014

5). GSA =1,17207 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,17207

6). GSA =1,18355 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1, 18355

7). GSA =1,10937 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1, 10937

8). GSA =1,28044 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,28044

9). GSA =1,2054 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,2054

10). GSA =1,20207 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,20207

GSA rata− rata = GSA 1 + GSA 2 + GSA 3 + GSA 4 + GSA 5 + GSA 6 + GSA 7 + GSA 8 +

GSA 9 + GSA 10

γorata− rata = 1,21045 + 1,22922 + 1,28952 + 1,22014 + 1, 17207 +1,18355 +1,10937 +

1,28044 + 1,2054 + 1,20207

GSA rata− rata = 1,22014

Page 14: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

5. True Specific Gravity (GST) atau Berat Jenis Sejati

𝐺𝑆𝑇 =

W0

W0−Ws

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟

a. Sampel berdiameter besar

1). 𝐺𝑆𝑇 =101,79

101,79−18,77 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,22609

2). 𝐺𝑆𝑇 =85,08

85,08−16,66 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,2435

3). 𝐺𝑆𝑇 =85,35

85,35−15,21 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,21685

4). 𝐺𝑆𝑇 =91,69

91,69−18,27 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,27615

5). 𝐺𝑆𝑇 =93,26

93,26−15,54 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,2221

6). 𝐺𝑆𝑇 =118 ,96

18,96−19,23 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,21134

7). 𝐺𝑆𝑇 =101,73

101,73−23,43 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,32917

8). 𝐺𝑆𝑇 =108,59

108,59−25,87 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,35831

9). 𝐺𝑆𝑇 =98,96

98,96−25,93 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,39431

10). 𝐺𝑆𝑇 =102,94

102,94−24,37 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,34621

Page 15: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

𝐺𝑆𝑇 rata− rata = 𝐺𝑆𝑇1 + 𝐺𝑆𝑇2 + 𝐺𝑆𝑇3 + 𝐺𝑆𝑇4 + 𝐺𝑆𝑇5 + 𝐺𝑆𝑇6 + 𝐺𝑆𝑇7 + 𝐺𝑆𝑇8 + 𝐺𝑆𝑇9 +

𝐺𝑆𝑇10

𝐺𝑆𝑇 rata− rata = 1,22609 + 1,2435 + 1,21685 + 1,27615 + 1,2221 +1,21134 + 1,32917 +

1,35831 + 1,39431 + 1,34621

𝐺𝑆𝑇 rata− rata = 1,21134

b. Sampel berdiameter kecil

1). 𝐺𝑆𝑇 =40,78

40,78−15,43 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,60868

2). 𝐺𝑆𝑇 =54,27

54,27−15,98 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,41734

3). 𝐺𝑆𝑇 =48,37

48,37−16,62 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,52346

4). 𝐺𝑆𝑇 =50,88

50,88−15,19 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,42561

5). 𝐺𝑆𝑇 =56,06

56,06−15,38 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,37807

6). 𝐺𝑆𝑇 =62,16

62,16−17,31 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,38595

7). 𝐺𝑆𝑇 =54,37

54,37−14,76 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,37263

8). 𝐺𝑆𝑇 =44,7

44,7−15,22 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,51116

9). 𝐺𝑆𝑇 =55,81

55,81−16,34 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,41399

10). 𝐺𝑆𝑇 =53,54

53,54−14,32 gr / cm3

1 gr / cm3 = 1,36512

Page 16: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

𝐺𝑆𝑇 rata− rata = 𝐺𝑆𝑇1 + 𝐺𝑆𝑇2 + 𝐺𝑆𝑇3 + 𝐺𝑆𝑇4 + 𝐺𝑆𝑇5 + 𝐺𝑆𝑇6 + 𝐺𝑆𝑇7 + 𝐺𝑆𝑇8 + 𝐺𝑆𝑇9 +

𝐺𝑆𝑇10

𝐺𝑆𝑇rata− rata = 1,60868 + 1,41734 + 1,52346 + 1,42561 + 1, 37807 +1,38595 +1,37263 +

1,51116 + 1,41399 + 1,36512

𝐺𝑆𝑇 rata− rata = 1,42561

6. Kadar Air Asli ( Natural Water Content ) = 𝑊𝑛−𝑊0

𝑊0𝑥 100%

a. Sampel berdiameter besar

1).ω𝑛 = 105,5−101,79

101,79𝑥 100% =3,6447595%

2). ω𝑛 = 92,46−85,08

85,08𝑥 100% =8,674189%

3).ω𝑛 = 93,05−85,35

85,35𝑥 100% =9,021675%

4). ω𝑛 = 91,69−84,43

84,43𝑥 100% =8,598839%

5).ω𝑛 = 93,26−85,51

85,51𝑥 100% =9,063267%

6). ω𝑛 = 118,96−110,22

110,22𝑥 100% =7,929595%

7).ω𝑛 = 101,73−94,61

94,61𝑥 100% =7,525632%

8). ω𝑛 = 108,59−98,07

98,07𝑥 100% =10,72703%

9).ω𝑛 = 98,96−91,69

91,69𝑥 100% =7,928891%

10). ω𝑛 = 102,94−94,76

94,76𝑥 100% =8,632334%

ω𝑛 =ω𝑛1 + ω𝑛2 + ω𝑛3 + ω𝑛4 + ω𝑛5 + ω𝑛6 + ω𝑛7 + ω𝑛8 + ω𝑛9 + ω𝑛10

10

ω𝑛 rata − rata = (3,6447595 + 8,674189 + 9,021675 + 8,598839 +

9,063267+7,929595 + 7,525632 + 10,72703 + 7,928891 + 8,632334)/10

ω𝑛 rata − rata =8,174621%

Page 17: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1).ω𝑛 = 47,59−40,78

40,78𝑥 100% =16,69936%

2). ω𝑛 = 58,79−54,27

54,27𝑥 100% =8,328727%

3).ω𝑛 = 52,73−48,37

48,37𝑥 100% =9,013852%

4). ω𝑛 = 55,45−50,88

50,88𝑥 100% =8,981918%

5).ω𝑛 = 61,21−56,06

56,06𝑥 100% =9,186586%

6). ω𝑛 = 67,67−62,16

62,16𝑥 100% =8,864221%

7).ω𝑛 = 61,66−54,37

54,37𝑥 100% =13,40813%

8). ω𝑛 = 48,67−44,7

44,7𝑥 100% =8,881432%

9).ω𝑛 = 60,42−55,81

55,81𝑥 100% =8,260168%

10). ω𝑛 = 57,69−53,54

53,54𝑥 100% =7,751214%

ω𝑛 =ω𝑛1 + ω𝑛2 + ω𝑛3 + ω𝑛4 + ω𝑛5 + ω𝑛6 + ω𝑛7 + ω𝑛8 + ω𝑛9 + ω𝑛10

10

ω𝑛 = (16,69936 + 8,328727 + 9,013852 + 8,981918 + 9,186586 + 8,864221 +

13,40813 + 8,881432 + 8,260168 + 7,751214)/10

ω𝑛 rata − rata =8,86422%

Page 18: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

7. Kadar Air Jenuh ( Saturated Water Content ) = 𝑊𝑤−𝑊0

𝑊0𝑥 100%

a. Sampel berdiameter besar

1).ω𝑠𝑎𝑡 = 107,56−101,79

101,79𝑥 100% =5,668533%

2). ω𝑠𝑎𝑡 = 95,82−85,08

85,08𝑥 100% =12,62341%

3).ω𝑠𝑎𝑡 = 95,03−85,35

85,35𝑥 100% =11,34153%

4). ω𝑠𝑎𝑡 = 94,86−84,43

84,43𝑥 100% =12,35343%

5).ω𝑠𝑎𝑡 = 96,09−85,51

85,51𝑥 100% =12,37282%

6). ω𝑠𝑎𝑡 = 121,42−110,22

110,22𝑥 100% =10,1615%

7).ω𝑠𝑎𝑡 = 106,22−94,61

94,61𝑥 100% =12,27143%

8). ω𝑠𝑎𝑡 = 111,36−98,07

98,07𝑥 100% =13,55154%

9).ω𝑠𝑎𝑡 = 102,31−91,69

91,69𝑥 100% =11,58251%

10). ω𝑠𝑎𝑡 = 105,37−94,76

94,76𝑥 100% =11,19671%

ω𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =ω𝑠𝑎𝑡1+ω𝑠𝑎𝑡2+ω𝑠𝑎𝑡3+ω𝑠𝑎𝑡4+ω𝑠𝑎𝑡5+ω𝑠𝑎𝑡6+ω𝑠𝑎𝑡7+ω𝑠𝑎𝑡8+ω𝑠𝑎𝑡9+ω𝑠𝑎𝑡10

10

ω𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = (5,668533 + 12,62341 + 11,34153 + 12,35343 + 12,37282 +

10,1615 + 12,27143 + 13,55154 + 11,58251)/10

ω𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =12,3534%

Page 19: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b.Sampel berdiameter kecil

1).ω𝑠𝑎𝑡 = 49,12−40,78

40,78𝑥 100% =20,4512%

2). ω𝑠𝑎𝑡 = 60,13−54,27

54,27𝑥 100% =10,79786%

3).ω𝑠𝑎𝑡 = 54,13−48,37

48,37𝑥 100% =11,90821%

4). ω𝑠𝑎𝑡 = 56,89−50,88

50,88𝑥 100% =11,81211%

5).ω𝑠𝑎𝑡 = 63,21−56,06

56,06𝑥 100% =12,75419%

6). ω𝑠𝑎𝑡 = 69,83−62,16

62,16𝑥 100% =12,33912%

7).ω𝑠𝑎𝑡 = 63,77−54,37

54,37𝑥 100% =17,28895%

8). ω𝑠𝑎𝑡 = 50,03−44,7

44,7𝑥 100% =11,92394%

9).ω𝑠𝑎𝑡 = 62,64−55,81

55,81𝑥 100% =12,23795%

10). ω𝑠𝑎𝑡 = 58,86−53,54

53,54𝑥 100% =9,936496%

ω𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =ω𝑠𝑎𝑡1+ω𝑠𝑎𝑡2+ω𝑠𝑎𝑡3+ω𝑠𝑎𝑡4+ω𝑠𝑎𝑡5+ω𝑠𝑎𝑡6+ω𝑠𝑎𝑡7+ω𝑠𝑎𝑡8+ω𝑠𝑎𝑡9+ω𝑠𝑎𝑡10

10

ω𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = (20,4512 + 10,79786 + 11,90821 + 11,81211 + 12,75419 +

12,33912 + 17,28895 + 11,92394 + 12,23795 + 9,936496)/10

ω𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =11,8092%

Page 20: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

8. Derajat Kejenuhan ( Saturated) = 𝑊𝑛−𝑊0

𝑊𝑤−𝑊0𝑥 100%

a. Sampel berdiameter besar

1).S = 105,5−101,79

107,56−101,79𝑥 100% =64,29809%

2).S = 92,46−85,08

95,82−85,08𝑥 100% =68,71508%

3).S = 93,05−85,35

95,03−85,35𝑥 100% =79,54545%

4).S = 91,69−84,43

94,86−84,43𝑥 100% =69,6069%

5).S = 93,26−85,51

96,09−85,51𝑥 100% =73,25142%

6).S = 118,96−110,22

121,42−110,22𝑥 100% =78,03571%

7).S = 101,73−94,61

106,22−94,61𝑥 100% =61,32644%

8).S = 108,59−98,07

111,36−98,07𝑥 100% =79,15726%

9).S = 98,96−91,69

102,31−91,69𝑥 100% =68,45574%

10).S = 102,94−94,76

105,37−94,76𝑥 100% =77,09708%

S rata rata = (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10)/10

=(64,29809+68,71508+79,54545+69,6069+73,25142+78,03571

+61,32644+79,15726+68,45574+77,09708)/10

= 73,25%

Page 21: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1). S = 47,59−40,78

49,12−40,78𝑥 100% =81,65468%

2). S = 58,79−54,27

60,13−54,27𝑥 100% =77,13311%

3). S = 52,73−48,37

54,13−48,37𝑥 100% =75,69444%

4). S = 55,45−50,88

56,89−50,88𝑥 100% =76,03993%

5). S = 61,21−56,06

63,21−56,06𝑥 100% =72,02797%

6). S = 67,67−62,16

69,83−62,16𝑥 100% =71,83833%

7). S = 61,66−54,37

63,77−54,37𝑥 100% =77,55319%

8). S = 48,67−44,7

50,03−44,7𝑥 100% =74,48405%

9). S = 60,42−55,81

62,64−55,81𝑥 100% =67,49634%

10). S = 57,69−53,54

58,86−53,54𝑥 100% =78,00752%

S rata rata = (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10)/10

=(81,65468+77,13311+75,69444+76,03993+72,02797+71,83833

+77,55319+74,48405+67,49634+78,00752)/10

= 75,69444%

Page 22: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

9. Porositas n = 𝑊𝑤−𝑊0

𝑊𝑤−𝑊𝑠𝑥100%

a. Sampel berdiameter besar

1).n = 107,56−101,79

107,56−18,7𝑥 100% =6,49848%

2).n = 95,82−85,08

95,82−16,66𝑥 100% =13,56746%

3).n = 95,03−85,35

95,03−15,21𝑥 100% =12,12729%

4).n = 94,86−84,43

94,86−18,27𝑥 100% =13,61797%

5).n = 96,09−85,51

96,09−15,54𝑥 100% =13,1347%

6).n = 121,42−110,22

121,42−19,23𝑥 100% =10,95998%

7).n = 106,22−94,61

106,22−23,43𝑥 100% =14,02343%

8).n = 111,36−98,07

111,36−25,87𝑥 100% =15,54568%

9).n = 102,31−91,69

102,31−25,93𝑥 100% =13,90416%

10).n = 105,37−94,76

105,37−24,37𝑥 100% =13,09877%

n rata rata = (n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9+n10)/10

=(6,49848+13,56746+12,12729+13,61797+13,1347+10,95998

+14,02343+15,54568+13,90416+13,09877)/10

= 12,64779 %

Page 23: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1). n = 49,12−40,78

49,12−15,43𝑥 100% =24,75512%

2). n = 60,13−54,27

60,13−15,98𝑥 100% =13,27293%

3). n = 54,13−48,37

54,13−16,62𝑥 100% =15,35591%

4). n = 56,89−50,88

56,89−15,19𝑥 100% =14,41247%

5). n = 63,21−56,06

63,21−15,38𝑥 100% =14,94878%

6). n = 69,83−62,16

69,83−17,31𝑥 100% =14,60396%

7). n = 63,77−54,37

63,77−14,76𝑥 100% =19,17976%

8). n = 50,03−44,7

50,03−15,12𝑥 100% =15,26783%

9). n = 62,64−55,81

62,64−16,34𝑥 100% =14,75162%

10). n = 58,86−53,54

58,86−14,32𝑥 100% =11,94432%

n rata rata = (n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9+n10)/10

=(24,75512+13,27293+15,35591+14,41247+14,94878+14,60396

+19,17976+15,26783+14,75162+11,94432)/10

= 15,8963%

Page 24: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

10. Void Ratio = e = 𝑛

1−𝑛

a. Sampel berdiameter besar

1).e = 0,064985

1− 0,064985 = 0,069501

2).n = 0,135675

1− 0,135675 = 0,156972

3).n = 0,121273

1 − 0,121273 =0,13801

4).n = 0,13618

1− 0,13618 =0,157648

5).n = 0,131347

1− 0,131347 =0,151208

6).n = 0,1096

1− 0,1096 =0,12309

7).n = 0,140234

1− 0,140234 =0,163108

8).n = 0,155457

1− 0,155457 =0,184072

9).n = 0,139042

1−0,139042 =0,161496

10).n = 0,130988

1− 0,130988 =0,150732

n rata rata = (e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e10)/10

=(0,069501+0,156972+0,13801+0,157648+0,151208+0,12309

+0,163108+0,184072+0,161496+0,150732)/10

= 0,1455837

Page 25: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

b. Sampel berdiameter kecil

1).e = 0,247551

1− 0,247551 = 0,32899

2).e = 0,135675

1− 0,135675 = 0,15304

3).e = 0,153559

1 − 0,153559 =0,18142

4).e = 0,144125

1− 0,144125 =0,16839

5).e = 0,149488

1−0,149488 =0,17576

6).e = 0,14604

1− 0,14604 =0,17101

7).e = 0,191798

1− 0,191798 =0,23731

8).e = 0,152678

1−0,152678 =0,18019

9).e = 0,147516

1−0,147516 =0,17304

10).e = 0,119443

1−0,119443 =0,13565

e rata rata = (e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e10)/10

=(0,32899+0,15304+0,18142+0,16839+0,17576+0,17101

+0,23731+0,18019+0,17304+0,13565)/10

= 0,1904816

Page 26: Laporan Uji Sifat Fisik Batuan - Mekanika Batuan.pdf

G. Kesimpulan

Dari hasil pratikum dapat disimpulkan bahwa :

1. γn rata-rata sampel berukuran besar adalah 1,21 gr/cm3

γn rata-rata sampel berukuran kecil adalah 1,33 gr/cm3

2. γd rata-rata sampel berukuran besar adalah 1,12 gr/cm3

γd rata-rata sampel berukuran kecil adalah 1,21 gr/cm3

3. γw rata-rata sampel berukuran besar adalah 1,25 gr/cm3

γw rata-rata sampel berukuran kecil adalah 1,37 gr/cm3

4. GSA rata-rata sampel berukuran besar adalah 1,12

GSA rata-rata sampel berukuran kecil adalah 1,21

5. GST rata-rata sampel berukuran besar adalah 1,28

GST rata-rata sampel berukuran kecil adalah 1,44

6. ωnrata-rata sampel berukuran besar adalah 8,17 %

ωn rata-rata sampel berukuran kecil adalah 9,94 %

7. ωsat rata-rata sampel berukuran besar adalah 11,31 %

ωsat rata-rata sampel berukuran kecil adalah 13,15 %

8. S rata-rata sampel berukuran besar adalah 71,95 %

S rata-rata sampel berukuran kecil adalah 75,19 %

9. n rata-rata sampel berukuran besar adalah 12,65 %

n rata-rata sampel berukuran kecil adalah 15,85 %

10. e rata-rata sampel berukuran besar adalah 0,15

e rata-rata sampel berukuran kecil adalah 0,19