cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Teknik Sipil
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Arjuna Subject : -
Articles 185 Documents
PEMANFAATAN SUMUR RESAPAN UNTUK MEMINIMALISIR GENANGAN DI SEKITAR JALAN CAK DOKO Bunganaen, Wilhelmus; Sir, Tri M. W.; Penna, Chrestta
Jurnal Teknik Sipil Vol 5, No 1 (2016): JURNAL TEKNIK SIPIL
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.049 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari debit banjir setiap rumah dan debit yang akan ditampung oleh sumur resapan pada rumah-rumah di Kelurahan Oetete sekitar SMA N 1 Kupang, untuk meminimalisir genangan yang terjadi di jalan depan SMA N 1 Kupang. Dalam penelitian ini menggunakan data curah hujan 20 tahun terakhir dari stasiun curah hujan Lasiana, perhitungan debit banjir rencana mengunakan metode Log Perarson Tipe III dan Metode Gumble Tipe I. Sampel tanah pada lokasi studi diambil untuk uji permeabilitas di laboratorium. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh koefisien permeabilitas tanah (k) adalah 6,01x10-5 cm/detik. Sebagai contoh untuk rumah dengan tipe 8x10 memiliki diameter sumur resapan 1 meter dengan kedalaman sumur 3,3824 ≈ 3,5 m dan debit masukan 0,0007 m3/detik. Debit banjir yang terjadi pada rumah tipe 8x10 adalah 0,0014 m3/detik, setelah ada sumur resapan berkurang menjadi 0,0007 m3/detik, sehingga tereduksi banjir sebesar 50%. Hasil perhitungan diperoleh 25 buah sumur resapan dengan kedalaman bervariasi yaitu 1,5 m (4 buah); 2 m (3 buah); 2,5 m (4 buah); 3m (4 buah) untuk sumur resapan tunggal karena kedalaman sumur resapan ≤ 3 m dan kedalaman 3,5 m (2 buah); 4 m (2 buah); 6,5 m (1 buah); 9 m (1 buah); 9,5 m (3 buah) dan 21 m (1 buah) untuk sumur resapan paralel karena dari hasil perhitungan diperoleh kedalaman sumur resapan > 3m. Untuk sumur resapan paralel akan dibangun kedalaman mulai dari 1 m – 3 m sampai kedalaman sumur tepenuhi.
PENGARUH SUHU CURING BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON Mooy, Merzy; Simatupang, Partogi H.; Frans, John H.
Jurnal Teknik Sipil Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.685 KB)

Abstract

Concrete is mostly used in the world of construction due to cheap price and easy implementation. However extensive knowledge is required about the quality of basic materials, ways of making, curingto increase concrete function to be more leverage.The purpose of this study is to know about the effect of curing temperature to concrete compressive strengthand which one of curing temperature that produce the optimal compressive strength, compressive strength by elevated temperature curing time 28 days that projected by long cycle steam curing method and maturity method, also the compressive strength rate ratio by normal curing temperature, low and elevated curing temperature.Based on the calculation of the results obtainedthe effect of curing temperature to average concrete compressive strength by normal curing temperature 29 °C is 23,85 MPa, low curing temperature -10 °C is 26,29 MPa, and elevated curing temperature in the oven 87,5 °C is 31,80 MPa so that the most optimal concrete compressive strength is by elevated curing temperature. The concrete compressive strength that projected by long cycle steam curing method and maturity method is 27,06 MPa. The compressive strength rate ratio by normal, low and elevated curing temperature is 0,85 : 0,94 : 1,14
ANALISIS DAERAH TERDAMPAK GENGANGAN AIR MENGGUNAAN PENGELOLAAN DATA BERBASIS GIS Bunganaen, Wilhelmus; Utomo, Sudiyo; Ratu Edo, Gallant B.
Jurnal Teknik Sipil Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.366 KB)

Abstract

Genangan air ada sebagai akibat dari keadaan topografi dan tata guna lahan yang tidak mendukung air untuk terserap. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui daerah terdampak dari genangan air yang dianalisis menggunakan aplikasi pengolahan data berbasis GIS (Geographic Information System) terhadap jalan dan bangunan di Kota Kupang dan kondisi daerah genangan air tahun 2017.Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan berdasarkan data pekerjaan review desain master plan dan DEDtahun 2011 yang diketahui terdapat 19 daerah genangan air. Berdasarkan hasil analisis pengolahan data Quantum GIS-InaSAFE diketahui hasil daerah terdampak genangan air di Kota Kupang terhadap bangunan dan jalan dengan total jalan sepanjang 13.672 m dan bangunan berjumlah 245 bangunan. Kondisi daerah genangan air (G) tahun 2017 berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahuidaerah genangan air (G) yang tidak tergenang lagi berjumlah 5 daerah genangan air (G) karena sudah ditangani oleh pemerintah. Daerah yang masih tergenangan air berjumlah 9 daerah genangan air (G) karena belum ditangani oleh pemerintah. Daerah genangan air (G) yang sudah ditangani oleh pemerintah tetapi masih tergenangan sebagai akibat dari topografi yang landai berjumlah 5 daerah genangan air (G). Puddle exists as a result of the topography and land use that does not support the water to be absorbed. The purpose of this study to Know the affected areas of puddle were analyzed using data processing applications based on GIS (Geographic Information System) to roads and buildings in Kota Kupang and condition of puddle area of 2017.In this study, performed data analysis based on data from job data master plan and design review DED in 2011 known there are 19 flood areas. Based on the analysis of data processing Quantum GIS-InaSAFE known the results affected areas puddle in Kota Kupang to buildings and roads with a total road along 13672 m and total of buildings 245 buildings.The condition of the puddle area (G) of 2017 based on observations in field is known thatarea of puddle (G) that is not inundated again amounts to 5 puddle areas (G) as already handled by the government. There are 9 puddle areas (G) as they have not been handled by the government. The area of puddle (G) already handled by the government but still inundated as a result of the gentle topography amounted to 5 areas of puddle (G).
EVALUASI BAHAYA GEMPA (SEISMIC HAZARD) DENGAN MENGGUNAKAN METODE POINT SOURCE DAN PENENTUAN RESPONS SPEKTRA DESAIN KOTA KUPANG Sina, Dantje A. T.
Jurnal Teknik Sipil Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.51 KB)

Abstract

AbstrakGempa yang terjadi pada suatu lokasi diakibatkan oleh adanya pelepasan energi daripusat gempa, yang kemudian merambat hingga lokasi gempa. Besarnya energi yang sampaike lokasi akan mempengaruhi besarnya gempa yang terjadi. Seismic hazard analysismerupakan analisa pengaruh pelepasan energi dari pusat gempa terhadap lokasi tertentu,yang akan menghasilkan parameter-parameter gerakan tanah yang berguna bagi desainstruktur.Berdasarkan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur BangunanGedung (SNI – 1726 – 2002), kota Kupang berada dalam batas wilayah 4 dengan faktorrespons gempa 0.20 g dan wilayah 5 dengan faktor respons gempa 0.25g. Namun, dalamkurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi beberapa kali gempa dengan magnitude lebihdari 8 skala Richter. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang Bahaya Gempa(Seismic Hazard) dan Penentuan Respons Spektra Desain Kota Kupang dengan tujuanuntuk mengetahui nilai Peak Ground Acceleration (PGA) kota Kupang akibat gempa periodeulang 500 tahun dan respons spectra desain yang tepat untuk kota Kupang sesuai denganPGA di atas.Penelitian ini menghasilkan gempa rencana dengan periode ulang 500 tahun di kotaKupang mempunyai Peak Ground Acceleration (PGA) 0.2 g dan memiliki durasi antara 8detik dan respons spectra desain yang tepat untuk kota Kupang dengan menggunakanpercepatan adalah maksimum 1961.33 mm/s2.AbstractThe earthquake which occurred at a site is caused by the release of energy from theepicenter, which then propagate to the location of the earthquake. The amount of energy tothe location will affect the magnitude earthquake that occurred. Seismic hazard analysis is ananalysis of the influence of the release of energy from the epicenter of a particular location,which will result in ground motion parameters are useful for the design of the structure.Based on Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung(ISO - 1726 - 2002), the city of Kupang located within the boundary 4 with 0,20 g seismicresponse factor and region 5 with 0.25g earthquake response factor. However, within recentyears, occurred several times a quake with a magnitude of more than 8 on the Richter scale.Therefore, the need to do research on Seismic Hazard and determination of response spectradesign of the city of Kupang in order to know the value of Peak Ground Acceleration (PGA)*) Dosen Teknik Sipil FST Undana 42Kupang earthquake return period of 500 years and the response spectra for the city ofKupang.This research results an earthquake with return period of 500 years in Kupang city has aPeak Ground Acceleration (PGA), 0.2 g and has a duration of between 8 seconds and theresponse spectra for Kupang by using the maximum acceleration is 1961.33 mm/s2.
KOMPOSIT BETON-PROFIL LIP CHANNEL UNTUK MENCEGAH TEKUK LATERAL-TORSIONAL Loe, Ridwan Rinaldo; Pah, Jusuf J. S.; Wahyuningsih, Tri Mardiyati
Jurnal Teknik Sipil Vol 1, No 3 (2012)
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.808 KB)

Abstract

ABSTRACTLip channels profile usually failed before reaching its maximum loaddue to torsional. To avoid this problem, usually lateral support isprovided to the profile. One of the solution is by filling the profile withconcrete material (composite). The purpose of this research is to knowthe bending strength ratio of lip channels profile to lip channels-concretecomposite. The specimens in this research is lip channelsC85x40x8x0.90, C85x40x8x0.65, C75x40x10x0.75, C75x40x10x0.65and two pieces of composite beams of 85x40x1100 mm with two piecesof composite beams 75x40x1100 mm. Beside the bending strength testas the main test, additional test should be runned by concretecompression test using 12 pieces of 150x150x150 cube and 12 pieces oflip channels. Based on this research, it is found that the bending strengthof the lip channels (P-1) and composite beam (K-1) are 262.06 MPa and366.35 MPa each. The result means that there is 1.40 (39.80%)increasing in bending strength. For P-2 the bending strength is 268.64MPa while K-2 is 453.60 MPa or increased 1.69 (68.85%). For P-3bending strength is 180.90 MPa while K-3 is 364.75 MPa, increased 2.02(101.63%). For P-4 the bending strength is 207.59 MPa while K-4 is430.05 MPa, increased 2.07( 107.16%). ABSTRAKUmumnya profil lip channel mengalami kegagalan sebelum mencapaibeban maksimum karena lebih dahulu mengalami puntir. Untukmencegah hal tersebut, diberi sokongan lateral pada profil. Alternatifyang ingin diteliti yaitu dengan cara mengisi material beton (komposit).Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnyaperbandingan kapasitas lentur profil lip channel dengan komposit betonprofillip channel. Benda uji dalam penelitian ini berupa profil lipchannel C85x40x8x0,90, C85x40x8x0,65, C75x40x10x0,75,C75x40x10x0,65 dan balok komposit dengan ukuran 85x40x1100 mmsebanyak 2 buah, serta 75x40x1100 mm sebanyak 2 buah. Disampingpenelitian utama yaitu pengujian kapasitas lentur profil lip channel danbalok komposit, dilakukan pengujian tambahan, diantaranya untukmengetahui mutu beton maka dilakukan pengujian kuat tekan betondengan benda uji kubus berukuran 150x150x150 mm sebanyak 12 buahdan pengujian kuat tarik profil lip channel untuk mengetahui besar kuattarik profil sebanyak 12 sampel. Berdasarkan hasil penelitian diperolehkapasitas lentur pada baja profil yang tidak dicor beton (P-1) dan yangdicor beton (K-1) masing-masing sebesar 4000 N dan 12000 N. Dengandemikian terjadi peningkatan 3,00 kali atau 200,00%. Untuk P-2kapasitas lenturnya 3000 N sedangkan K-2 13000 N atau mengalamipeningkatan sebesar 4,33 kali (333,33%). Untuk P-3 kapasitas lenturnya2000 N sedangkan K-3 9000 N sehingga mengalami peningkatan 4,50kali (350,00%). Untuk P-4 nilai kapasitas lenturnya 2000 N sedangkanK-4 10000 N sehingga mengalami peningkatan 5,00 kali (400,00%).
PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SISTEM KOMUNAL PADA PERUMAHAN KODIM 1605 BELU Santo, Fabiola E.; Utomo, Sudiyo; Sir, Tri M. W.
Jurnal Teknik Sipil Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.169 KB)

Abstract

Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal pada perumahan KODIM 1605 Belu dilakukan karena rendahnya sanitasi serta adanya pencemaran pada sumber air dilingkungan perumahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap jumlah penduduk, jenis rumah dan sarana sanitasinya serta produksi limbah yang dihasilkan untuk 200 sampel rumah. Sampel limbah diambil dari air limbah di sumur dan sungai pada perumahan KODIM 1605 Belu dan diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi NTT. Hasil pemeriksaan limbah menunjukkan hasil bahwa BOD (Biological Oxygen Demand) melebihi dari batas ketentuan kelayakan air limbah. Desain bangunan IPAL komunal direncanakan untuk pemakaian sampai dengan 10 tahun.Teknologi yang dipilih dalam pengolahan limbah adalah kombinasi anaerob dan aerob. Kapasitas desain IPAL yang digunakan adalah 150 m3/hari. Volume volume bak ekualisasi 32 m3, volume bak pengendapan awal 32 m3, volume bak biofilter anaerob 50 m3,volume bak biofilter aerob 45 m3 dan volume bak pengendap akhir 32 m3. Diameter untuk pipa persil, servisdanpipa lateral adalah 100 mm dengan total panjang pipa 5.040 meter. Diameter pipa induk adalah 200 mm dengan panjang pipa 33 meter.Wastewater Treatment Installation Plan in KODIM 1605 residential in Belu due to low sanitation and pollution on water sources around that cluster area. This research was done by using the observation method on the number of population, the kind of the house, and sanitation facilities and waste products that were produced from 200 house samples. The waste sample taken from the wastewater in some wells and rivers around the KODIM 1605 Belu Housing and checked in East Nusa Tenggara Health Department Laboratory. The result shows that BOD (Biological Oxygen Demand ) exceed than the limit of the certain value of wastewater properness. The structure design of Wastewater Treatment Installation Plan with Comunal System have been plan for the usage up to 10 years. The technology that was taken on this waste treatment is the combination of anaerob and aerob. The capacity of the design of Wastewater Treatment Installation Plan is 150 m3/day. The equalization basin volume is 32 m3, the first sedimentation basin volume is 32 m3, the anaerob biofilter basin volume is 50 m3, the aeorb biofilter basin volume is 45 m3 dan the last sedimentation basin volume is 32 m3. The diameter of bulge pipe or the house connection pipe, service pipa and lateral pipe is 100 mm with total lenght of the pipe is 5.040 meters. The diameter of the prime pipe is 200 mm with the lenght of the pipe is 33 meters.
PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN BERBASIS RUMAH TANGGA DI KOMPLEKS RSS. BAUMATA, KECAMATAN TAEBENU, KABUPATEN KUPANG Bella, Rosmiyati A.; Malaikosa, Kharson; Fanggidae, Linda W.
Jurnal Teknik Sipil Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.173 KB)

Abstract

Pergerakan masyarakat dalam suatu wilayah mememiliki beberapa karakteristik, yang umumnya dipengaruhi oleh aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bangkitan pergerakan rumah tangga dan memperoleh model bangkitan pergerakan di Perumahan RSS Baumata. Metode analisis yang digunakan adalah meto deregresi dengan menggunakan variabel penjela stujuan perjalanan (X1), moda transportasi (X2), kepemilikan kendaraan (X3), pendapatan rata-rata (X4), jumlah anggota keluarga(X5). Sedangkan jumlah perjalanan rumahtangga dalam seminggu merupakan variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil analisis menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions ) Versi 12.00 diperoleh model bangkitan perjalanan dengan bentuk matematis Ŷ = 2,609 + 1,252 X1 + 0,738X3 + 0,850 X4 + 0,685X5, Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tujuan perjalanan, faktor jumlah anggota keluarga, faktor kepemilikan kendaraan dan faktor pendapatan rata-rata merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bangkitan perjalanan di wilayah Perumahan RSS Baumata. Sedangkan faktor moda transportasi merupakan faktor yang tidak signifikan terhadap bangkitan perjalanan di wilayah ini
PENGGUNAAN BAN MOBIL BEKAS PADA BENDUNG KONSOLIDASI DALAM BELOKAN SUNGAI RINGAN (III) UNTUK KESEIMBANGAN DASAR SUNGAI Udiana, I Made
Jurnal Teknik Sipil Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.469 KB)

Abstract

Perubahan dasar sungai berlangsung terus menerus, sehingga mempengaruhi morfologi sungai dan berpengaruh pada kestabilan sistem.  Usaha sungai untuk mencapai kestabilan itu, menyebabkan timbulnya belokan pada sungai. Usaha pengaturan sungai dengan menempatkan bendung konsolidasi pada belokan ditujukan untuk mengatur dan mengurangi  penggerusan dan pengendapan, sehingga tercapai keseimbangan dasar sungai. Dengan melihat jenis-jenis material yang sudah ada untuk konstruksi bendung konsolidasi, timbullah gagasan penulis menggunakan ban mobil bekas ukuran 195/60 HR15 sebagai alternatif untuk konstruksi tersebut.  Penelitian ini bertujuan menganalisis kemiringan rata-rata yang terjadi tiap potongan dan kedalaman gerusan maksimum yang terjadi terhadap pengaruh penempatan bendung konsolidasi pada model sungai dengan belokan ringan (III) serta pada kondisi debit minimum, debit rata-rata dan debit maksimum agar konstruksi berfungsi mengatur arah aliran dengan baik, sehingga tercapai keseimbangan dasar sungai. Analisa data pada uji model fisik pada sungai dasar tidak tetap meliputi analisa model fisik sungai  dasar tidak tetap, analisa model sungai  sebelum dan sesudah ditempatkan bendung konsolidasi dengan rumus empiris dan perhitungan dengan Program Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan bendung konsolidasi yang sesuai pada potongan ½(4b-5) untuk belokan ringan (III) dengan Ir = 0,00111, Is =0,00008 dan Id = 0,01049, dimana Is < Ir < Id, sehingga memberikan keseimbangan dasar sungai yang baik.The changes in river beds continuously, changing the morphology of river and bringing about gradua change on the stability of the river system. The natural drive in a river to achieve stability will result in the formation of river bends. The effort to manage a river by putting consolidation weir on river bends is aimedat regulating and reducing the aggradation and degradation, in order achieve balance in the river flow. After considering various kinds of available material for constructing consolidation dam and groynes, the writer comes up with an idea to use alternative material for that purpose, that is secondary car tire with a dimention of 195/60 HR15.This research is aimed at analyzing the condition of topographic changes in a model of river bed, the slope of each section and the maximum depth of the degradation which result from the construction of consolidation weir on the model for the river that is using bends light (III), of minimum discharge , average discharge and maximum discharge, in order to determine the proper course of water flow, so as to achieve balance in river beds.The analysis on physical model test on movable beds includes : analysis of physical model of the movable beds, analysis of river model before and after putting consolidation weir with using empirical formulas which is calculated using the Excel Program.The results showed that the placement of consolidation weirs was appropriate for section ½ (4b-5) for river bend light (III) with Ir = 0,00111, Is =0,00008 and Id = 0,01049, where Is < Ir < Id, can achieve the balance for river bed.
KUAT GESER KOMPOSIT BAJA – BETON DENGAN VARIASI BENTUK PENGHUBUNG GESER DITINJAU DARI UJI GESER MURNI Lahamukang, Krisantus M.; Pah, Jusuf J. S.; Messah, Yunita A.
Jurnal Teknik Sipil Vol 3, No 1 (2014): JURNAL TEKNIK SIPIL
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.288 KB)

Abstract

Composite plan assumes that steel and concrete collaborating in bearing the working burden; this will result in a more economical profile design. Besides, the composite structure also has several advantages, such as stronger and more rigid than the non-composite structure. To ensure coherency between the concrete and steel beams, it must be installed a shear connector device on the steel that connected with concrete. The purpose of this study was to determine which shear connector’s strength is stronger; especially the Stud type shear connector with steel quality of 305,17 MPa and the L type shear connector with steel quality of 406,10 MPa. Specimens used were steel-concrete composite with a length of 200 mm, width 164 mm and height of 280 mm with the quality of two types of concrete quality which are 17 MPa and 20 MPa, the composite specimens using two types of shear connector, which are Stud type shear connector and L type shear connector. Concrete mixture planning refers to SK SNI T-15-1990-03. Result of this study shows that stud type shear connector form strongly resists the shear of a steel composite as much as 26,50 KN for concrete quality of 17 MPa and 33,83 KN for concrete quality of 20 MPa.
PENGGUNAAN BLOK PERSEGI TERMODIFIKASI DAN TRAPESIUM DALAM PERENCANAAN BETON MUTU TINGGI DAN SANGAT TINGGI Pah, Jusuf J.S.; Ratu Edo, Carysa R.; Sir, Tri M. W.
Jurnal Teknik Sipil Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Teknik Sipil
Publisher : Jurnal Teknik Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.996 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tatacara perencanaan beton mutu tinggi dan sangat tinggi dengan menggunakan blok pendekatan persegi yang termodifikasi dan blok trapesium. Penelitian dimulai dengan studi literatur dan perhitungan luasan diagram interaksi tegangan regangan beton. Setelah itu dilakukan ekuivalensi antara luasan diagram interaksi tegangan regangan dan luasan blok pendekatan, kemudian diperoleh koefisien-koefisien penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah menurunkan rumus yang mengandung koefisien penyesuaian untuk mendapatkan rasio tulangan perlu dan langkah yang terakhir adalah menyusun tata cara perencanaan beton bertulang mutu tinggi dan sangat tinggi. Mutu beton yang ditinjau dalam penelitian ini adalah beton dengan mutu 15 – 120 MPa. Untuk pendekatan persegi termodifikasi diperoleh koefisien penyesuaian β1 berkisar antara 0.68 sampai 0.98, dengan 0.68 merupakan nilai β1 untuk beton 120 MPa sedangkan 0.98 untuk beton 15 MPa. Nilai β1 tersebut adalah nilai yang aman karena telah sesuai dengan syarat nilai β1 menurut SNI 03-2847-2002 yaitu β1 ≥ 0.65.Untuk pendekatan trapesium diperoleh nilai koefisien α untuk penyesuaian luasan berkisar antara 0.16 sampai 0.63, sedangkan untuk koefisien penyesuaian titik berat (γ) berkisar antara 0.0061 sampai 0.0222. The purpose of the research is to obtained a design procedure for flexure design of high strength and ultra high strength concrete; using modified rectangular block and trapezoidal block approaches. Analytical and design equations were formulated for each of the approaches, then by equating area of the block with that of actual stress-strain diagram, and internal moment of the force of the block to that of the actual stress-strain diagram, characeristic coefficients of each aproach were determined and adjusted. The procedure was done on high and ultra-high strength concrete (fc’ in the range of 15 to 120 MPa. The value of β1 ¬–coefficient for modified rectangular block approach was found to be in the range of 0.68 to 0.98, where 0.68 is β1 for 120 MPa and 0.98 for 15 MPa. These values are safe as it complies with the value required for it by SNI 03-2847-2002 namely that β1 ¬¬must be greater than 0.65. For the trapezoidal block approach there are two coefficients. They are α, coefficient for the area adjustment and γ, coefficient for the adjustment of center of mass. The research yielded that α is in the range of 0.16 to 0.63 and γ is in the range of 0.0061 to 0.0222. Design procedure was then prepared using each of the approach based on their respective characteristic coefficients.

Page 8 of 19 | Total Record : 185