ANALISA KESTABILAN LERENG UNTUK MENENTUKAN GEOMETRI OPTIMAL PADA LERENG ANISOTROPIK DI PIT MTH PT KALTIM PRIMA COAL

Zidni Ilman Munthaha, Channia Princessca

Abstract


Pada lereng yang terdiri dari batuan sedimen dengan struktur laminasi, pembentukan lereng yang sejajar dengan kemiringan lapisan batuan membentuk lereng anisotropik. Ketidakstabilan lerengnya dipengaruhi oleh kekuatan geser pada bidang lemah yang muncul, bukan hanya dari kekuatan geser batuan itu sendiri. Penelitian ini difokuskan pada analisa kestabilan lereng di low-wall Pit MTH dengan menggunakan model anisotropik yang terdapat bidang lemah dan diinterpretasikan oleh bidang perlapisan. Anisotropik dimasukkan dalam model 2D menggunakan model material Generalized Anisotropic di Slide2, sedangkan kedudukan batuan didasarkan pada pengukuran langsung di lapangan. Untuk mendapatkan geometri optimal lereng, dilakukan beberapa simulasi perhitungan faktor keamanan terhadap variasi ketinggian lereng tunggal yang kemudian menjadi parameter awal dalam penentuan lebar jenjang minimum. Kombinasi lereng tunggal dan lebar jenjang optimal yang membentuk lereng keseluruhan selanjutnya dilakukan perhitungan faktor keamanannya kembali guna memvalidasi setiap bagian lereng memenuhi kriteria geoteknik yang telah ditentukan. Dari hasil perhitungan, didapatkan geometri lereng low-wall Pit MTH optimal dapat dibentuk dengan lereng tunggal setinggi 15m dan lebar jenjang minimal 15m dengan bidang lemah yang dimodelkan berupa kontak perlapisan.

 


Keywords


Low-Wall, Lereng Anisotropic, Kontak Perlapisan, Mekanika Batuan

Full Text:

PDF

References


Al-Harthi AA. 1998. Effect of planar structures on the anisotropy of Ranyah sandstone, Saudi Arabia.

Eng Geol 50:49–57

Arif, I. 2016. Geoteknik Tambang Mewujudkan Produksi Tambang yang Berkelanjutan dengan Menjaga Kestabilan Lereng. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Hoek, E., Carter, T.G. and Diederichs, M.S. 2013. Quantification of the Geological Strength Index Chart.

th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium 2013, Vol. 3, 1757-1764.

Khanlari, G. & Rafiei, Behrouz & Abdi, Yasin. 2014. Evaluation of strength anisotropy and failure modes of laminated sandstones. The Arab journal of the geosciences.

Marinos, P. and Hock, E. 2001. Estimating the Geotechnical Properties of Heterogeneous Rock Masses Such as Flysck. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 60, 85-92

Martin, D. and Stacey, P. 2018 Guidelines for Open pit Slope Design in Weak Rocks. CSIRO PUBLISHING.

McQuillan, Alison & Bar, N. & Yacoub, Thamer. 2021. On the comparison of 2D and 3D stability analyses of an anisotropic slope. 10.1201/9781003188339-38.

Mercer, K. 2012. The history and development of the anisotropic linear model: part 1. Australian Centre for Geomechanics, Perth. Western Australia.

Mercer, K. 2013. The history and development of the anisotropic linear model: part 2. Australian Centre for Geomechanics, Perth. Western Australia.

Read, J., and Stacey, P.F. 2009. Guidelines for Open pit Design, CSIRO Publishing.

Sukardi, N. Sikumbang, I. Umar. Sunaryo, R. 1995. Peta Geologi Lembar Sangatta, Kalimantan Timur, Skala 1:250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.

Supandi, Supandi. 2021. Engineering geology consideration for low-wall stability analysis in open-pit coal mine. Geotechnical and Geological Engineering. 39. 10.1007/s10706-021-01729-8.

Wentworth, Chester K.1922. A Scale of Grade and Class Terms for Clastic Sediments. The Journal of Geology, Vol. 30, No. 5 (Jul. - Aug., 1922), pp. 377-392.


Article Metrics

Abstract view : 28 times
PDF - 15 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.