Technology Material in Civil Engineering.pptx

AmaliaRizkaSugiarto 3 views 51 slides Sep 10, 2025
Slide 1
Slide 1 of 51
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51

About This Presentation

This presentation is a comprehensive 50-slide deck that explores the concept, classification, applications, and future directions of advanced building materials in civil engineering and construction. It has been carefully structured for both academic and professional audiences—suitable for classro...


Slide Content

Technology Materials

Profil Penyaji Nama: Amalia Rizka Sugiarto Universitas Indonesia Bidang: Teknik Sipil & Manajemen Konstruksi

Tujuan Presentasi Memahami jenis material bangunan maju Mengetahui aplikasi praktis Mengidentifikasi peluang riset di Indonesia

Definisi Advanced Building Materials Material dengan kinerja lebih baik dibanding konvensional Mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi

Pentingnya Material Maju Meningkatkan kekuatan dan durabilitas struktur Mengurangi dampak lingkungan Mendukung pembangunan berkelanjutan

Green Building & Society 5.0 Material maju mendukung efisiensi energi Integrasi dengan digital twin & IoT Konsep ramah lingkungan

Perkembangan Global Teknologi Material Lonjakan riset sejak 2015 Penerapan di proyek besar dunia Dukungan regulasi internasional

Tren Riset Terbaru Nanomaterials untuk beton Self-healing concrete Geopolymer concrete

Klasifikasi Material Modern Komposit Nanomaterials Smart materials Eco-friendly Bio-materials Recycled

Material Komposit FRP (Fiber Reinforced Polymer) UHPC (Ultra High Performance Concrete)

Material Nanoteknologi Nano-silica Nano-titanium dioxide

Smart Materials Self-healing concrete Shape memory alloys Self-sensing materials

Material Ramah Lingkungan Beton dengan fly ash & slag Geopolymer concrete

Bio-materials Bio-concrete dengan bakteri Natural fibers (hemp, jute, bamboo)

Recycled Materials Plastic bricks Recycled aggregates

Perbandingan Material Komposit: kuat tapi mahal Nano: inovatif, butuh riset Eco-friendly: rendah emisi Recycled: murah, terbatas kualitas

Prinsip Dasar Komposit Gabungan dua material menghasilkan sifat unggul Contoh: FRP (fiber + resin)

Fiber Reinforced Polymer (FRP) Ringan & tahan korosi Aplikasi: jembatan, perkuatan struktur

Ultra High Performance Concrete (UHPC) Kuat >150 MPa Durabilitas tinggi Aplikasi: jembatan & high-rise buildings

Aplikasi Komposit Jembatan ringan & kuat Perkuatan kolom & balok Panel fasad bangunan

Studi Kasus Komposit Millau Viaduct (Prancis) Gedung tinggi dengan UHPC

Definisi Nanomaterials Material dengan partikel <100 nm Memiliki sifat unik & reaktif

Nano-silica untuk Beton Mengisi pori mikro beton Meningkatkan kekuatan tekan

Nano-titanium Dioxide Self-cleaning surface Anti-bakteri & ramah lingkungan

Durabilitas Beton Berbasis Nano Mengurangi retak Meningkatkan ketahanan kimia

Tantangan Nanomaterials Biaya tinggi Kurangnya standar aplikasi Risiko kesehatan pekerja

Definisi Smart Materials Material yang merespon stimulus eksternal Contoh: panas, kelembaban, tegangan

Self-healing Concrete Mengandung bakteri/agen kimia Retak menutup sendiri saat terkena air

Shape Memory Alloys Logam kembali ke bentuk awal setelah deformasi Aplikasi: perkuatan struktur tahan gempa

Self-sensing Materials Mampu mendeteksi perubahan beban Integrasi dengan sensor IoT

Studi Kasus Smart Materials Jembatan dengan sensor cerdas di Jepang Bangunan tahan gempa di UE

Fly Ash & Slag Concrete Mengurangi penggunaan semen Mengurangi emisi CO2

Geopolymer Concrete Low-carbon alternative Durabilitas tinggi

Bio-concrete Bakteri mengisi retakan Meningkatkan umur struktur

Plastic Bricks & Aggregates Mengurangi sampah plastik Ramah lingkungan

Bamboo Composites Kuat, murah, lokal Potensi material tropis

Life Cycle Assessment Analisis emisi karbon Analisis biaya daur hidup

Precast Concrete Lebih efisien Kualitas lebih terkontrol Integrasi nanomaterials

Modular Construction Hemat waktu Ramah lingkungan

Green Building Sertifikasi LEED, EDGE, Greenship Efisiensi energi & air

Smart Infrastructure Jalan dengan sensor Jembatan pintar

Digital Twin Pemodelan real-time Integrasi IoT untuk monitoring material

Proyek Transportasi Jalan tol dengan UHPC Rel kereta dengan FRP sleepers

Efisiensi Proyek Biaya jangka panjang lebih rendah Durabilitas tinggi → perawatan lebih sedikit

Tantangan Biaya Investasi awal tinggi Butuh analisis biaya-manfaat jangka panjang

Regulasi & Standar Belum ada standar global Butuh regulasi nasional

Kesiapan SDM Perlu pelatihan pekerja konstruksi Kolaborasi akademisi & industri

Tren Riset 2020–2025 Lonjakan publikasi ilmiah Fokus pada beton hijau & smart materials

Peluang di Indonesia Pemanfaatan limbah industri Bambu & biomaterial tropis Inovasi untuk green building nasional

Kesimpulan Utama Material maju mendukung konstruksi berkelanjutan Penerapan masih butuh riset & regulasi

Rekomendasi & Arah Penelitian Fokus pada green concrete & smart materials Kolaborasi internasional Integrasi Society 5.0 & AI dalam konstruksi