Analisis Potensi Likuefaksi pada Lapisan Pasir dengan Metode Standard Penetration Test (SPT)

Penulis

  • Rafly Hendriyansyah Politeknik Negeri Jakarta
  • Andikanoza Pradiptiya Politeknik Negeri Jakarta
  • Putera Agung Maha Agung Politeknik Negeri Jakarta
  • Muhammad Fathur Rouf Hasan Politeknik Negeri Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.58466/0sqpw749

Kata Kunci:

likuefaksi, SPT, faktor keamanan, tanah pasir

Abstrak

Likuefaksi merupakan salah satu fenomena geoteknik yang berbahaya dan sering terjadi akibat gempa, khususnya pada tanah pasir jenuh yang tidak berkohesi. Meskipun wilayah Kota Langsa, Aceh tergolong memiliki aktivitas seismik yang relatif rendah, kondisi tanah yang jenuh air tetap menjadikannya rentan terhadap fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi likuefaksi di lokasi Proyek Depo Langsa dengan menggunakan metode Standard Penetration Test (SPT). Metode yang digunakan melibatkan koreksi nilai N-SPT menjadi N1(60), kemudian dilakukan perhitungan Cyclic Stress Ratio (CSR), Cyclic Resistance Ratio (CRR), dan Faktor Keamanan (FS) berdasarkan pendekatan. Data SPT diperoleh dari satu titik bor dengan kedalaman 50,5 meter dan dikombinasikan dengan data seismik wilayah (magnitudo 5,1 SR dan percepatan gempa 0,2 g). Hasil penelitian menunjukkan tiga lapisan silty sand yang menjadi fokus analisis, yaitu pada kedalaman 6–8 m, 28–35 m, dan 48–49 m. Lapisan pertama memiliki nilai FS > 1 (1,083 – 1,168) yang menandakan lapisan ini tidak berpotensi likuefaksi, untuk lapisan kedua memiliki nilai FS > 1 (1,817 – 1,899), sehingga dinayatakan tidak berpotensi likuefaksi dan dikategorikan aman, dan pada lapisan ketiga nilai FS > 1 yaitu (2,012) dinyatakan aman juga dari potensi likuefaksi.  Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi likuefaksi untuk desain geoteknik yang aman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lokasi proyek memiliki dua zona yang rentan terhadap likuefaksi dan memerlukan mitigasi.

Referensi

S. L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 1996.

K. Terzaghi, R. B. Peck, and G. Mesri, Soil Mechanics In Engineering Practice, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1943. doi: 10158-0012.

I. M. Idriss and R. . Boulanger, Soil Liquefacion During Earthquakes, MNO-12. United States: Earthquake Engineering Research Institute, 2008.

I. M. Idriss and B. H. Seed, “Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential,” J. Soil Mech. Found. Div., vol. 70, no. 9, pp. 1249–1273, 1970.

P. A. M. Agung, M. F. R. Hasan, A. P. Dwiyasa, A. Susilo, and E. A. Suryo, “Slope Failure Lines Analysis to Determine Landslide Potential Based on Standard Penetration Test Method,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 1351, no. 012029, 2024, doi: 10.1088/1755-1315/1351/1/012029.

P. Pradana, F. Priyulida, and N. E. Lidya, “Analisas Ketahanan Jenis - Jenis Tanah Terhadap Likuifaksi Berbasis Arduino,” J. TEKESNOS, vol. 3, no. 2, pp. 166–172, 2021.

P. A. M. Agung, M. A. Ahmad, and M. F. R. Hasan, “Probability Liquefaction On Silty Sand Layer On Central Jakarta,” Int. J. Integr. Eng., vol. 14, no. 9, pp. 48–55, 2022, doi: 10.30880/ijie.2022.14.09.007.

P. A. M. Agung, R. Sultan, M. Idris, A. T. Sudjianto, M. A. Ahmad, and M. F. R. Hasan, “Probabilistic of in Situ Seismic Soil Liquefaction Potential Based on CPT-Data in Central Jakarta , Indonesia,” Int. J. Sustain. Constr. Eng. Technol., vol. 14, no. 1, pp. 241–248, 2023, doi: 10.30880/ijscet.2023.14.01.021.

T. L. Youd, I. M. Idriss, and R. D. Andrus, “Liquefaction Resistance of Soils : Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER / NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils,” vol. 0241, no. June 2016, 2001, doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2001)127.

Standar Nasional Indonesia, “Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung,” 2019.

P. K. Robertson and C. E. F. Wride, “Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone penetration test,” Can. Geotech. J., vol. 35, pp. 442–457, 1998.

B. S. S. C. Liao, A. M. Asce, R. V Whitman, and F. Asce, “Overburden Correction Factors For Spt In Sand, 2 F. ASCE,” J. Geotech. Eng., vol. 112, no. 3, pp. 373–377, 1986.

J. D. Bray and R. B. Sancio, “Assessment of the Liquefaction Susceptibility of Fine-Grained Soils,” J. Geotech. Geoenvironmental Eng., vol. 132, no. 9, pp. 1165–1177, 2006, doi: 10.1061/ASCE1090-02412006132:91165.

B. M. Das, Principles of Geotechnical Engineering, 7th ed. Stamford: Cengage Learning, 2010.

K. O. Cetin et al., “Standard Penetration Test-Based Probabilistic and Deterministic Assessment of Seismic Soil Liquefaction Potential,” J. Geotech. Geoenvironmental Eng., vol. 130, no. 12, pp. 1314–1340, 2004, doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2004)130:12(1314).

Unduhan

Diterbitkan

2026-01-31

Terbitan

Bagian

Artikel

Cara Mengutip

Analisis Potensi Likuefaksi pada Lapisan Pasir dengan Metode Standard Penetration Test (SPT) . (2026). Journal of Research and Inovation in Civil Engineering As Applied Science (RIGID), 5(1), 9-16. https://doi.org/10.58466/0sqpw749

Artikel Serupa

1-10 dari 21

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.