TEORI DAN APLIKASI METODE DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Penulis

Dr. Ir. Mardiaman, S.T., M.T., IPM.,
Universitas Tama Jagakarsa

Kata Kunci:

teori dan aplikasi konstruksi, peralatan konstruksi

Sinopsis

Buku Teori dan Aplikasi Metode dan Peralatan Konstruksi membahas alat-alat konstruksi, mekanisme kerja, dan bagaimana menggunakannya pada berbagai tahapan proyek. Buku ini menjelaskan cara kerja, efisiensi, dan perhitungan produktivitas dari alat berat seperti excavator, motor grader, hingga pompa beton.

Setiap bab berfokus pada teori dan praktik, seperti cara memilih alat sesuai dengan jenis pekerjaan dan kondisi lapangan. Pembahasannya meliputi cara mengelola penggunaan alat dalam proyek jalan, struktur, dan pondasi. Selain itu, buku ini mencakup elemen penting seperti dewatering, pemadatan, dan pekerjaan bangunan bawah, serta penggunaan alat uji di lapangan.

Buku ini cocok untuk mahasiswa Teknik Sipil, dosen, konsultan, dan kontraktor karena pendekatan berbasis proyek dan penjelasan yang mudah dipahami.

Bab

  • KATA PENGANTAR
  • DAFTAR ISI
  • DAFTAR TABEL
  • DAFTAR GAMBAR
  • Bab 1 - Pengantar Peralatan Konstruksi Pada Proyek
  • Bab 2 - Pekerjaan Persiapan Dan Pemindahan Tanah Mekanis
  • Bab 3 - Pemindahan Tanah Mekanis
  • Bab 4 - Peralatan Dan Mekanisme Dozer
  • Bab 5 - Peralatan Dan Mekanisme Excavator
  • Bab 6 - Power Scrapper
  • Bab 7 - Pekerjaan Dewatering
  • Bab 8 - Pekerjaan Bangunan Bawah
  • Bab 9 - Bahan Peredam
  • Bab 10 - Pekerjaan Struktur
  • Bab 11 - Tower Crane
  • Bab 12 - Pekerjaan Jalan
  • Bab 13 - Concrete Paving Block (CBP)
  • PROFIL PENULIS

Downloads

Download data is not yet available.

Biografi Penulis

Dr. Ir. Mardiaman, S.T., M.T., IPM., , Universitas Tama Jagakarsa

Dr. Ir. Mardiaman, S.T., M.T., IPM., adalah tokoh penting dalam dunia teknik sipil dan manajemen konstruksi di Indonesia. Lahir di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara, beliau memulai perjalanan akademiknya di Universitas Sumatera Utara, meraih gelar Sarjana pada tahun 1995 dan melanjutkan studi di Universitas Indonesia untuk program Pascasarjana teknik sipil selesaitahun 2002 dalam wakti 1 tahun 10 bulan, lalu meraih gelar Doktor di bidang Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010 selesai dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Selanjutnya Tahun 2025 menyelesaikan profesi insinyur (PPI) dari institut teknologi indonesia

Karir akademisnya yang gemilang dimulai pada tahun 1995 lulus dari program studi teknik universtas sumatera utara, dan sekarang beliau menjabat sebagai Associate Prof, di Universitas Tama Jagakarsa. Dr. Mardiaman tidak hanya dikenal sebagai pendidik tapi juga praktisi yang ahli, dengan pengalaman yang luas sebagai konsultan manajemen konstruksi dan analisis dampak lingkungan.

Mata kuliah yang pernah diampu mulai dari manajemen konstruksi, perencanaan dan penjadwalan konstruksi, perkiraan biaya konstruksi, rekayasa nilai konstruksi, metode dan manajemen peralatan konstruksim statistika untuk  teknik teknik dan teknik lingkungan. Selain itu dengan sertifikasi kompetensi yang beragam—mulai dari Sertifikasi Dosen, Tenaga Ahli Utama Manajemen Konstruksi dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTII), hingga sertifikasi dalam metodologi pelatihan perancangan dan kerja dari BNSP—Dr. Mardiaman terus berkontribusi pada pengembangan teknik sipil melalui karya tulisnya yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan keikutsertaannya dalam seminar-seminar di berbagai forum ilmiah. Selain itu beliau aktip sebagai Asesor untuk uji kompetensi bidang teknik sipil dan manajemen pelaksana dari BNSP.

Dedikasinya yang tak tergoyahkan dalam mengedukasi dan memajukan sektor konstruksi di Indonesia menjadikan Dr. Mardiaman sumber inspirasi bagi banyak profesional dan akademisi muda.

Referensi

Fitriyana, R., Mulyadi, E., & Hartanto, R. (2022). Effectiveness analysis of excavator performance on earthmoving activities in road construction. International Journal of Engineering Research and Technology, 11(3), 45–51.

Firmansyah, D., & Nugroho, R. (2019). Analysis of productivity and time efficiency of excavator use in construction projects. Journal of Infrastructure and Construction Engineering, 6(2), 112–120.

Fitriyanto, A., Lestari, D., & Haryanto, A. (2021). Evaluating the operational efficiency of dump trucks in road construction projects. Journal of Civil Engineering and Planning, 13(2), 101–110.

Wibowo, A. P., & Prasetyo, R. A. (2020). Performance analysis of dump trucks in infrastructure development projects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 930(1), 012034.

Mustofa, A., Rahman, H., & Putri, E. (2019). Pengaruh kelembaban tanah terhadap daya dukung dan efisiensi pemadatan pada proyek jalan. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, 21(1), 55–63.

Setiawan, D., & Amalia, R. (2021). Water tank operational planning to support soil compaction in road construction projects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 890(1), 012034. Susanto, A., & Wardana, I. M. (2020). Efektivitas penggunaan alat pemadat vibratory roller dalam pekerjaan timbunan. Jurnal Konstruksi Indonesia, 9(2), 88–96.

Handoko, R., Siregar, M. A., & Lestari, F. (2022). Evaluation of soil compaction using vibratory roller on granular base layers. Journal of Infrastructure and Transportation, 5(1), 31–39.

Yuliana, D., & Nasution, M. (2021). Analisis efektivitas penggunaan motor grader pada proyek jalan perkotaan. Jurnal Konstruksi dan Infrastruktur, 7(1), 23–30.

Rahmawati, I., & Yudhanto, R. (2020). Kinerja motor grader dalam pekerjaan perataan dan pembentukan badan jalan. Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur, 11(2), 109–115. Rizaldi, M., & Lestari, R. (2021). Stud

i kinerja alat berat pneumatic roller pada pekerjaan jalan aspal. Jurnal Konstruksi dan Transportasi, 3(1), 15–22.

Prasetya, A., & Sihombing, M. (2020). Analisis efektivitas pneumatic tire roller dalam pekerjaan pemadatan lapisan aspal. Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain, 5(2), 47–55.

Yulianto, S., & Rahayu, R. (2020). Perbandingan kinerja tandem roller dan pneumatic roller pada pekerjaan jalan lapis tipis. Jurnal Teknik Sipil dan Perkerasan, 9(2), 68–75.

Wulandari, M. R., & Saputra, B. (2021). Studi efisiensi pemadatan lapisan hotmix menggunakan tandem roller. Jurnal Infrastruktur dan Teknologi Sipil, 10(1), 33–41. Santosa, R., & Pertiwi, N. (2021). A

nalisis efektivitas penggunaan asphalt finisher pada pekerjaan perkerasan jalan. Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur, 12(1), 45–52.

Ramadhani, A. R., Wulandari, M., & Putra, D. A. (2023). Influence of temperature control on asphalt pavement quality during finisher operation. Journal of Infrastructure and Pavement Engineering, 8(2), 91–99.

Sutrisno, R., & Handayani, L. (2021). Efektivitas pengeboran batuan menggunakan crawler drill pada proyek bendungan. Jurnal Rekayasa Sipil Indonesia, 9(1), 55–63.

Herlambang, M. A., & Rizky, D. A. (2020). Optimasi penggunaan crawler drill pada proyek infrastruktur lereng batuan keras. Jurnal Teknologi dan Konstruksi, 14(2), 101–108.

Putra, A. R., & Suryanegara, R. (2020). Analisis produktivitas dan efisiensi penggunaan jaw crusher pada proyek pemecahan batu. Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur, 11(2), 83–91. https://doi.org/10.32734/jtsi.v11i2.2020.83

Gunawan, R. A., & Farid, M. (2022). Studi efektivitas jaw crusher sebagai alat pemecah batu di industri tambang. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, 18(1), 29–36.

Saragih, M. A., & Wibowo, F. (2021). Evaluasi ergonomi dan keselamatan kerja operator jack hammer pada proyek pembangunan jalan. Jurnal Teknik Konstruksi, 9(2), 64–72. Rohmana, S., & Saputra, D. R. (2020). Penggunaan jack hammer pada pekerjaan penghancuran beton: studi produktivitas dan risiko kerja. Jurnal Teknologi Konstruksi, 5(1), 29–36. https://doi.org/10.24843/ jtekon.v5i1.29

Prasetya, Y. R., & Hidayat, T. (2020). Analisis efisiensi penggunaan concrete pump pada proyek gedung bertingkat. Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur, 9(2), 74–82.

Fadillah, R., & Arifianto, R. (2021). Studi kelancaran pemompaan beton menggunakan concrete pump pada proyek gedung bertingkat. Jurnal Riset Konstruksi, 9(1), 25–33.

Setiawan, H., & Kurniawan, D. (2021). Peran alat konvensional dalam mendukung efisiensi proyek konstruksi skala kecil-menengah. Jurnal Teknik Bangunan, 12(2), 47–55.

Fitriani, R., & Nugroho, S. (2020). Efektivitas penggunaan alat bantu manual pada pekerjaan struktur dan finishing proyek gedung. Jurnal Teknologi dan Rekayasa Konstruksi, 5(1), 23–30

González, L., Ramirez, T., & Suryanto, D. (2025). Digital terrain modeling in cut and fill projects using BIM. Journal of Construction Technology, 32(1), 112–124.

Lee, J., & Chen, W. (2026). Smart IoT solutions for earthmoving equipment efficiency. Automation in Construction, 145, 104620. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2026.104620

Okazaki, Y., Nakamura, H., & Prasetyo, R. (2024). Real-time monitoring systems in earthwork compaction. Journal of Civil Engineering and Management, 30(2), 89–98.

Ramadhani, A., Sutanto, P., & Widodo, M. (2027). Match factor optimization in heavy equipment deployment. Indonesian Journal of Construction Engineering, 15(3), 145–159.

Wang, L., Zhang, Y., & Triana, D. (2024). Enhancing topographic accuracy using GNSS in land surveys. Geospatial Information Science, 27(4), 221–235.

Zhang, W., & Idris, M. (2028). Soil stabilization using eco-friendly geopolymer mixtures. International Journal of Geotechnical Engineering, 42(1), 65–78.

Feng, L., Mulyadi, H., & Rahman, R. (2024). Heavy equipment operation strategies in urban construction. International Journal of Construction Machinery, 38(2), 112–127.

Lee, J., & Kim, S. (2025). Productivity analysis of hauling units in mining projects. Journal of Earth Moving Equipment, 19(1), 45–60

Nguyen, T., Prasetya, A., & Han, Y. (2025). Comparative fuel efficiency in mechanical earth-moving. Journal of Transportation and Construction Innovation, 17(4), 203–218.

Singh, V., & Wang, J. (2028). Hydraulic innovations in wheel loader systems. Proceedings of the International Symposium on Civil Equipment, 25(3), 88–101.

Zhang, Q., Lestari, M., & Zhao, X. (2024). Evaluating efficiency in earth-moving equipment. Journal of Civil Engineering Equipment Review, 30(1), 77–93.

Huang, J., Liew, R. J., & Ong, D. S. (2026). Advanced Heavy Equipment Engineering: Efficiency and Control. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98756-1

Li, Y., & Nakamura, T. (2025). Productivity assessment of crawler dozers under different soil conditions. Construction Equipment Journal, 47(1), 12–28. Yamada, K., Hashimoto, A., & Saito, T. (2024). Autonomous Grading in Bulldozers using GNSS Systems. Journal of Automation in Construction, 34(2), 89–105. OSHA. (2025). Construction Equipment Safety Statistics Annual Report. Occupational Safety and Health Administration. https://www.osha.gov/ construction- equipment-safety-2025

Tanaka, H. (2028). Smart Machinery and Robotics in Earthworks. Wiley.

Zhou, Y., et al. (2021). "Real-time productivity assessment of excavator using sensor-integrated models." Automation in Construction, 124, 103572.

Gheisari, M., & Esmaeili, B. (2019). Construction Equipment Management Practices. Journal of Construction Engineering and Management, 145(7).

Peurifoy, R.L., et al. (2019). Construction Planning, Equipment, and Methods (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Lu, M., et al. (2020). “Simulation-based optimization for earthmoving operations.” Advanced Engineering Informatics, 44, 101086.

Ghosh, S., & Vanajakshi, L. (2023). “IoT-enabled Excavator Utilization.” Automation in Construction, 146, 104694.

Zhou, Y., et al. (2021). "Real-time productivity assessment of excavator using sensor-integrated models." Automation in Construction, 124, 103572.

Ding, L., et al. (2020). "Digital Twin-based Equipment Management." Journal of Cleaner Production, 254, 120078.

Alaloul, W. S., et al. (2019). "A Framework for Excavator Selection." International Journal of Construction Management, 19(2), 159–170.

Sunindijo, R. Y., et al. (2022). “Improving Earthwork Equipment Efficiency.” Journal of Construction Engineering, 148(4).

Hassan, M. M., & Suharto, A. (2023). Sistem Manajemen Alat Berat. Penerbit Andi.

Widodo, S. (2020). Manajemen Proyek dan Peralatan Konstruksi. Graha Ilmu.

Peurifoy, R. L., Schexnayder, C., Shapira, A., & Schmitt, R. (2022). Construction Planning, Equipment, and Methods (9th Ed.). McGraw Hill.

Nunnally, S. W. (2020). Construction Methods and Management (8th Ed.). Pearson.

Florez, L. A., Castro-Lacouture, D., & Medaglia, A. L. (2019).

Optimization model for construction equipment fleet management using BIM and GIS. Journal of Construction Engineering and Management, 145(4), 04019019.

Das, B. M., & Sobhan, K. (2021). Principles of Geotechnical Engineering (9th Ed.). Cengage Learning.

Kim, H., & Russell, J. S. (2019). Modeling of construction equipment productivity: empirical approach. Journal of Construction Engineering and Management, 145(5), 04019029.

Marzouk, M., & Moselhi, O. (2018). Delay analysis of earthmoving operations using simulation. Automation in Construction, 94, 29–41.https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.06.009

Day, R. W., & Benjamin, D. (2018). Foundation Engineering Handbook. McGraw Hill Education.

El-Rayes, K., & Moselhi, O. (2020). Impact of Operator Skill on Earthmoving Equipment Productivity. Automation in Construction, 130, 103847.

Popescu, C. M., & Pérez-Peña, R. (2021). Fleet Management and Scheduling in Heavy Civil Construction Projects. Journal of Computing in Civil Engineering, 35(3), 04021018.

https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000991

Singh, R., & Pathak, P. (2023). Equipment Selection and Management in Infrastructure Projects: Integrating Simulation and Optimization. Automation in Construction, 153, 104983.

Chapuis, R. P., & Aubertin, M. (2020). Groundwater Dewatering in Geotechnical Projects. Canadian Geotechnical Journal, 57(9), 1291–1306. https://doi.org/10.1139/cgj-2020-0123

Fang, Y., & Daniels, J. L. (2019). Construction Dewatering and Groundwater Control: New Methods and Techniques. ASCE Press.

Holtz, R. D., Kovacs, W. D., & Sheahan, T. C. (2022). An Introduction to Geotechnical Engineering (3rd ed.). Pearson Education.

Zhou, Y., & Zhang, L. (2021). Smart Dewatering Systems: Integrating IoT in Construction Dewatering. Automation in Construction, 124, 103570.

Nguyen, T. D., & Tran, V. H. (2020). Best Practices in Abandoning Dewatering Wells in Urban Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 146(12), 04020159. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001931

Jiang, W., & Huang, M. (2019). Numerical Simulation of Groundwater Flow for Construction Dewatering Projects. Computers and Geotechnics, 113, 103090.

Fell, R., MacGregor, P., Stapledon, D., & Bell, G. (2018). Geotechnical Engineering of Dams. CRC Press.

Mays, L. W. (2018). Ground and Surface Water Hydrology. Wiley.

Powrie, W. (2021). Soil Mechanics: Concepts and Applications (4th ed.). CRC Press.

Kim, Y. C., & Lee, D. H. (2023). Application of Real-Time Dewatering Monitoring Using Sensor-Integrated Systems. Journal of Civil Engineering Research, 17(3), 99–109.

Bowles, J. E. (2020). Foundation Analysis and Design (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Budhu, M. (2021). Soil Mechanics and Foundations (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Chen, W. F., & Kulhawy, F. H. (2019). Foundation Engineering Handbook (2nd ed.). Springer.

Craig, R. F. (2019). Soil Mechanics (9th ed.). CRC Press.

Das, B. M., & Sivakugan, N. (2018). Principles of Foundation Engineering (9th ed.). Cengage Learning.

Poulos, H. G., & Davis, E. H. (2020). Pile Foundation Analysis and Design (2nd ed.). Wiley.

Tomlinson, M. J., & Woodward, J. (2019). Pile Design and Construction Practice (6th ed.). CRC Press.

American Concrete Institute (ACI). (2019). ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete. Farmington Hills, MI: ACI.

ASTM International. (2020). Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations (ASTM D4945-20). West Conshohocken, PA: ASTM.

Meyerhof, G. G. (2020). Bearing Capacity and Settlement of Pile Foundations. Reprinted from Canadian Geotechnical Journal by NRC Research Press.

AISC. (2023). Seismic Design Manual (4th ed.). American Institute of Steel Construction.

Huang, Y., Wang, X., & Zhao, B. (2022). Performance evaluation of Lock-Up Devices for bridge seismic isolation. Engineering Structures, 262, 114305.

Kashani, M. M., Lam, D., & Alexander, N. A. (2018). Seismic behaviour of laminated rubber bearings. Structures, 15, 210–223.

Lu, Y., Han, Q., & Xu, Y. L. (2020). Seismic performance of base-isolated structures with multiple isolators. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 133, 106096.

Nishitani, A., & Inoue, N. (2019). Dynamic performance of HiDAM systems under repeated seismic loads. Journal of Structural Engineering (ASCE), 145(3), 04019006.

Sun, L., Xue, W., & Zhang, Y. (2021). Nonlinear behavior and optimization of Fluid Viscous Dampers for tall buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 50(2), 367–384. Sugimoto, K., Yamazaki, T., & Fujita, K. (2020). Seismic isolation retrofit using Lock-Up Devices. Structural Control and Health Monitoring, 27(6), e2542. Takeuchi, T., Suzuki, A., & Morita, M. (2019). Rubber bearing enhancement with steel reinforcements. Earthquake Spectra, 35(1), 141–162.

Wang, J., & Li, G. (2021). Long-term mechanical properties of natural rubber bearings. Materials and Structures, 54(3), 56.

Neville, A. M., & Brooks, J. J. (2019). Concrete Technology. Pearson Education.

Mindess, S., Young, J. F., & Darwin, D. (2018). Concrete. Prentice Hall.

ACI Committee 318. (2019). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19) and Commentary. American Concrete Institute.

Mosley, W. H., Bungey, J. H., & Hulse, R. (2019). Reinforced Concrete Design. Macmillan International Higher Education.

Chopra, A. K. (2020). Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering. Prentice Hall.

Kim, J., & Park, M. (2019). Optimization of tower crane location using construction operation simulation. Automation in Construction, 98, 227–239.

Zhou, Y., Zhang, X., & Luo, X. (2020). Foundation design strategies for high-rise construction cranes: Safety and performance factors. Journal of Construction Engineering and Management, 146(3), 04020012.

Zhao, D., Li, N., & Wu, P. (2022). BIM-based analysis for efficient crane planning in complex construction environments. Journal of Building Engineering, 45, 103495.

Nunnally, S. W. (2018). Construction Methods and Management (8th ed.). Pearson.

Day, R. D. (2020). Heavy Equipment Operations and Economics. McGraw-Hill Education.

Dewanto, F., & Ardiansyah, Y. (2024). Optimalisasi Alat Berat untuk Pemadatan Jalan. Jurnal Teknologi Konstruksi, 19(1), 45–52

Nugraha, A., Harjito, D., & Zainal, F. (2025). Studi Umur Rencana Jalan Aspal Berbasis Beban Lalu Lintas. Jurnal Infrastruktur Jalan, 22(3), 88–95. Rahardjo, H., & Triwibowo, S. (2024). Pemahaman CBR pada Berbagai Jenis Tanah di Indonesia. Prosiding Simposium Geoteknik Nasional, 30(2), 101–110.

Sari, M., & Putra, I. (2027). Green Pavement Design: Studi Kinerja Konstruksi Interblok. Journal of Eco-Civil Engineering, 11(2), 33–41.

Shackel, B. (2026). Concrete Block Pavements: Performance and Design Guidelines. International Journal of Pavement

Sutrisno, T., & Wahyuni, M. (2026). Perbandingan Ekonomis Perkerasan Lentur dan Kaku di Proyek Jalan Nasional. Jurnal Rancang Bangun Sipil, 18(4), 74–83.

Yunus, R., & Hakim, D. (2024). Analisis Daya Dukung Tanah Lempung dan Solusinya pada Pekerjaan Jalan. Jurnal Rekayasa Tanah dan Fondasi, 20(1), 51–59.

Akram, M., Ahmad, S., & Khan, R. (2019). Performance of Concrete Paving Blocks incorporating Supplementary Cementitious Materials. Construction and Building Materials, 211, 222–229.

Al-Bared, M., & El-Chabib, H. (2021). Interlocking Concrete Block Pavement in Urban Areas: Performance and Sustainability. Journal of Materials in Civil Engineering, 33(5). Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2020). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Suleiman, M. T., Zaman, M., & Abu-Farsakh, M. (2020). Evaluating Modular Pavement Systems for Sustainable Urban Roadways. Transportation Research Record, 2674(9), 10–19.

Widodo, R., & Ramdani, I. (2022). Studi Eksperimen Pemasangan Paving Block terhadap Ketidakteraturan Joint. Jurnal Teknik Sipil Indonesia, 9(2), 100–110

TEORI DAN APLIKASI METODE DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Unduhan

Diterbitkan

25 April 2025

Detail monograf ini

ISBN-13 (15)

978 - 634-202-332-7

Dimensi Fisik