skip to main content

Penentuan Konstanta Massa Batuan Utuh (mi) Andesit Pada Pertambangan Rakyat Bawah Tanah Emas Plampang II, Kulon Progo, Yogyakarta

Diana Azizah Suryani1 orcid Singgih Saptono2, 3, 4, 5Barlian Dwinagara2, 3, 4, 5Bagus Wiyono6, 3, 4, 5Peter Eka Rosadi2, 3, 4, 5Indun Titisariwati2, 3, 4, 5

1Departement of Mining Engineering, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jl. Padjajaran Jl. Ring Road Utara No. 104, Ngropoh, Condongcautr, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55283, Indonesia

2UPN ”Veteran” Yogyakarta Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral dan, Indonesia

3Energi, UPN ”Veteran” Yogyakarta, Jl. Padjajaran Jl. Ring Road Utara No. 104, Ngropoh,, Indonesia

4 Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia

5 Indonesia, Indonesia

6 1UPN ”Veteran” Yogyakarta Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral dan, Indonesia

View all affiliations
Received: 29 Jun 2025; Revised: 10 Sep 2025; Accepted: 18 Sep 2025; Published: 15 Dec 2025.
Open Access Copyright (c) 2025 Jurnal Geosains dan Teknologi under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract

Penambangan bawah tanah memiliki tantangan utama dalam menjaga kestabilan lubang bukaan, yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan massa batuan. Di daerah penambangan emas rakyat Plampang II, batuan andesit sebagai batuan induk memerlukan penentuan nilai konstanta massa batuan utuh (mi) sebagai parameter dalam generalized Hoek-Brown failure criterion untuk memperkirakan kekuatan batuan di bawah kondisi tegangan tiga arah. Penelitian ini menggunakan uji triaksial terhadap lima belas conto batuan andesit dengan variasi tegangan utama minimum (σ3). Data diolah menggunakan pendekatan statistik dan numerik untuk menentukan nilai mi, lalu dianalisis kesesuaiannya dengan referensi dari Hoek (2006). Nilai mi yang diperoleh, yakni 29,46 (statistik) dan 27,14 (numerik), berada dalam rentang literatur (25 ± 5) menurut Hoek (2006). Nilai mi hasil penelitian digunakan dalam simulasi kestabilan lubang bukaan dan vertical shaft menggunakan perangkat lunak elemen hingga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa lubang bukaan dan vertical shaft menunjukkan kondisi tidak stabil. Nilai Strength Factor (SF) pada keduanya kurang dari 1,00, menandakan kondisi batuan sudah berada di fase plastis. Oleh karena itu, diperlukan penyangga tambahan untuk meningkatkan kestabilan dan keamanan tambang bawah tanah.

Fulltext View|Download
Keywords: andesit; nilai mi; generalized Hoek-Brown failure criterion
Funding: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta under contract 650/UN62.21/PG.00.00/2025

Article Metrics:

  1. Arif, I. (2016). Geoteknik tambang. Jakarta: PT Gramedia
  2. Bieniawski, Z. T. (1984). Rock mechanics design in mining and tunneling. Rotterdam: A.A. Balkema
  3. Bieniawski, Z. T. (1989). Engineering rock mass classifications. New York: Wiley
  4. Brown, E. T. (1981). Rock characterization testing and monitoring (ISRM suggested methods). Oxford: Pergamon Press
  5. Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, M. E., & Witt, R. J. (2001). Concepts and Applications of Finite Element Analysis (4th ed.). Wiley
  6. Goyal, M. (2007). Computer-based numerical and statistical techniques. Massachusetts: Infinity Science Press
  7. Hoek E. (1994). Strength of Rock and Rock Masses. ISRM News Journal, 4-16
  8. Hoek, E. & Brown, E.T. (2006). Practical Estimates of Rock Mass Strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8), 1165–1186
  9. Hoek, E. (2000). Practical Rock Engineering. Rocscience
  10. Hoek, E. (2006). Practical rock engineering – Chapter 11: Rock mass properties. Rocscience
  11. Hoek, E., & Brown, E. T. (1980). Empirical strength criterion for rock masses. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 106(9), 1013–1035
  12. Hoek, E., & Brown, E. T. (1980). Underground excavation in rock. London: CRC Press
  13. Hoek, E., & Brown, E. T. (2002). Failure criterion. In Proceedings of the NARMS-TAC Conference (Vol. 1, pp. 267–273). Toronto, Canada
  14. Hoek, E., & Brown, E.T. (1997): Practical Estimates of Rock Mass Strength, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8), 1165–1186
  15. Hoek, E., & Martin, C. D. (2014). Fracture initiation and propagation in intact rock – A review. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6(4), 287–300
  16. Hoek, E., Kaiser PK, Bawden WF. (1995). Supprot of Underground Excavation in Hard Rock. Rotterdam: A.A. Balkema
  17. Hoek, E., Marinos, P., & Benissi, M. (2019). The Hoek–Brown failure criterion – 2018 edition. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 11(3), 445–463
  18. Made, A. R., Kramadibrata, S., & Wattimena, R. K. (2014). Mekanika batuan. Bandung: Institut Teknologi Bandung
  19. Munir, R. (2003). Metode numerik. Bandung: Informatika
  20. Pringgoprawiro, H., & Riyanto, A. (1987). Geologi lembar Yogyakarta dan sekitarnya, Jawa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung
  21. Rocscience Inc. (2022). RS2 – User manual. Rocscience
  22. Rocscience Inc. (2023). RSData – Rock and Soil Strength Analysis Software – User Manual. Toronto: Rocscience
  23. Saptono, S. (2021). Penentuan Kekuatan Jangka Panjang Massa Batuan. LPPM LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta. ISBN 978-623-7840-06-0
  24. Saptono, S. (2021). Sistem klasifikasi massa batuan untuk tambang terbuka. LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta. ISBN 978-623-7594-11-6
  25. Saptono, Singgih, M. Rahman Yulianto, Vega Vergiagara, dan Herry Sofyan. (2019). Rock Mass Classification for Sedimentary Rock Masses in Indonesia Coal Mining Areas. 2nd International Conference on Earth Science, Mineral, and Energy Volume 2245
  26. Shen, B., & Karakus, M. (2014). A simplified method for estimating the Hoek–Brown constant for intact rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 70, 269–272
  27. SNI 2825:2008. Cara Uji Kuat Tekan Batu. Badan Standardisasi Nasional
  28. Ulusay, R., & Hudson, J. A. (Eds.). (2007). The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974–2006. ISRM Turkish National Group
  29. Walton, S., Hassan, O., Brown, M. R., & Morgan, K. (2011). Modified cuckoo search: A new gradient free optimisation algorithm. Chaos, Solitons & Fractals, 44(9), 710–718
  30. Wang, G.-G., Deb, S., & Cui, Z. (2015). Cuckoo search algorithm with orthogonal learning method. Neural Computing and Applications, 27(4), 893–903
  31. Wiyono, B., Verigagara, V., & Yulianto, M. R. (2024). Buku panduan praktikum laboratorium mekanika batuan. Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
  32. Yadav, S. K., & Singh, T. N. (2011). Determination of strength parameters for Jointed rocks using a modified numerical technique. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48(1), 67–76
  33. Yang, X.-S., & Deb, S. (2009, December). Cuckoo search via Lévy flights. In Proceedings of the World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing (NaBIC) (pp. 210–214)
  34. Zuo, J., Shen, J. (2020). The Hoek-Brown Failure Criterion From Theory to Application. Springer

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.