BAB IV PERHITUNGAN STRUKTUR

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 3 ANALISIS PERHITUNGAN

Perhitungan Struktur Bab IV

BAB VII PENUTUP 7.1 Kesimpulan

DESAIN PERMODELAN DINDING BETON RINGAN PRECAST RUMAH TAHAN GEMPA BERBASIS KNOCKDOWN SYSTEM

MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG RUMAH SAKIT ROYAL SURABAYA MENGGUNAKAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA-BETON

BAB V DESAIN TULANGAN STRUKTUR

Bab 6 DESAIN PENULANGAN

BAB III ESTIMASI DIMENSI ELEMEN STRUKTUR

3.6.4 Perhitungan Sambungan Balok dan Kolom

LAPORAN TUGAS AKHIR (KL-40Z0) Perancangan Dermaga dan Trestle Tipe Deck On Pile di Pelabuhan Garongkong, Propinsi Sulawesi Selatan. Bab 6.

BAB V PENULANGAN STRUKTUR

PRESENTASI TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI D III TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2010

1. Rencanakan Tulangan Lentur (D19) dan Geser (Ø =8 mm) balok dengan pembebanan sbb : A B C 6 m 6 m

BAB V PENULANGAN ELEMEN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

PERENCANAAN ULANG GEDUNG PERKULIAHAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS) DENGAN MENGGUNAKAN METODE PRACETAK

BAB XI PERENCANAAN PONDASI TIANG PANCANG

Modifikasi Struktur Jetty pada Dermaga PT. Petrokimia Gresik dengan Metode Beton Pracetak

n ,06 mm > 25 mm sehingga tulangan dipasang 1 lapis

MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG APARTEMEN TRILIUM DENGAN METODE PRACETAK (PRECAST) PADA BALOK DAN PELAT MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA GEDUNG (BUILDING

BAB V PERHITUNGAN STRUKTUR

BAB V PERBANDINGAN DEFORMASI DAN PENULANGAN DESAIN. Pada bab V ini akan membahas tentang perbandingan deformasi dan

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUMAH SUSUN SEDERHANA DAN SEWA ( RUSUNAWA ) MAUMERE DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN KHUSUS

BAB V ANALISA STRUKTUR PRIMER

LAMPIRAN 1 PRELIMINARY DESAIN

MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG GRAHA AMERTA RSU Dr. SOETOMO SURABAYA MENGGUNAKAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA BETON

BAB 2 DASAR TEORI Dasar Perencanaan Jenis Pembebanan

Kriswan Carlan Harefa NRP : Pembimbing : Ir. Maksum Tanubrata, MT FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG

MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG SEKOLAH TERANG BANGSA SEMARANG MENGGUNAKAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA BETON

5.2 Dasar Teori Perilaku pondasi dapat dilihat dari mekanisme keruntuhan yang terjadi seperti pada gambar :

Efisiensi Penggunaan Beton Precast pada Gedung Kantor Pelayanan Pajak Tebet Jakarta

BAB IV ESTIMASI DIMENSI KOMPONEN STRUKTUR

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG SYARIAH TOWER UNIVERSITAS AIRLANGGA MENGGUNAKAN BETON BERTULANG DAN BAJA-BETON KOMPOSIT

ANALISIS PONDASI PIER JEMBATAN

MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG ASRAMA MAHASISWA UGM KOMPLEKS KINANTI MENGGUNAKAN METODE PRACETAK (PRECAST) DENGAN SISTEM RANGKA GEDUNG (BUILDING FRAME

MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN MALO-KALITIDU DENGAN SYSTEM BUSUR BOX BAJA DI KABUPATEN BOJONEGORO M. ZAINUDDIN

PERHITUNGAN TUMPUAN (BEARING ) 1. DATA TUMPUAN. M u = Nmm BASE PLATE DAN ANGKUR ht a L J

BAB IV POKOK PEMBAHASAN DESAIN. Perhitungan prarencana bertujuan untuk menghitung dimensi-dimensi

BAB V ANALISIS PEMBEBANAN STRUKTUR. A. Spesifikasi Data Teknis Banguan

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG SANTIKA HOTEL BEKASI DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

BAB V ANALISIS PEMBEBANAN

BAB III METODOLOGI III-1 PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BPS PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN BETON PRACETAK

Lampiran 1 Permodelan Struktur Atas (3D)

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN METODE LOAD RESISTANCE AND FACTOR DESIGN

TUGAS AKHIR RC

PERENCANAAN ULANG GEDUNG POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS) DENGAN MENGGUNAKAN BETON PRACETAK

EKO PRASETYO DARIYO NRP : Dosen Pembimbing : Ir. Djoko Irawan, MS

fc ' = 2, MPa 2. Baja Tulangan diameter < 12 mm menggunakan BJTP (polos) fy = 240 MPa diameter > 12 mm menggunakan BJTD (deform) fy = 400 Mpa

Arah X Tabel Analisa Δs akibat gempa arah x Lantai drift Δs drift Δs Syarat hx tiap tingkat antar tingkat Drift Ke (m) (cm) (cm) (cm)

BAB V PENULANGAN BAB V PENULANGAN. 5.1 Tulangan Pada Pelat. Desain penulangan pelat dihitung berdasarkan beban yang dipikul oleh

a home base to excellence Mata Kuliah : Struktur Beton Lanjutan Kode : TSP 407 Pondasi Pertemuan - 5

PERHITUNGAN STRUKTUR STRUKTUR BANGUNAN 2 LANTAI

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERENCANAAN GEDUNG RESEARCH CENTER-ITS SURABAYA DENGAN METODE PRACETAK

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Setelah melakukan analisis dan perancangan pada struktur gedung kampus

BAB IV ANALISA STRUKTUR

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN BANGILTAK DESA KEDUNG RINGIN KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN DENGAN BUSUR RANGKA BAJA

LAPORAN PERHITUNGAN STRUKTUR

MODIFIKASI PERENCANAAN MENGGUNAKAN METODE PRACETAK DENGAN SHERWALL PADA GEDUNG BANK BCA CABANG RUNGKUT SURABAYA

BAB IV ANALISA PERHITUNGAN STUKTUR

PERBANDINGAN STRUKTUR BETON BERTULANG DENGAN STRUKTUR BAJA DARI ELEMEN BALOK KOLOM DITINJAU DARI SEGI BIAYA PADA BANGUNAN RUMAH TOKO 3 LANTAI

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PUSAT GROSIR BARANG SENI DI JALAN Dr. CIPTO SEMARANG

BAB I. Perencanaan Atap

Gambar 5.1 Struktur Portal Balok dan Kolom

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

MODIFIKASI GEDUNG BANK CENTRAL ASIA CABANG KAYUN SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GANDA

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA UNIMUS

Andini Paramita 2, Bagus Soebandono 3, Restu Faizah 4 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

MAHASISWA ERNA WIDYASTUTI. DOSEN PEMBIMBING Ir. HEPPY KRISTIJANTO, MS.

Perencanaan Struktur Tangga

BAB 2 DASAR TEORI. Bab 2 Dasar Teori. TUGAS AKHIR Perencanaan Struktur Show Room 2 Lantai Dasar Perencanaan

BAB III LANDASAN TEORI. A. Pembebanan

PERHITUNGAN PLAT LANTAI (SLAB )

Gambar Gambar Perencanaan Tangga Tampak Samping. Ukuran antrede = 2 optrede + 1antrede = 65 A = 65-2(17,5)

ABSTRAK. Kata Kunci : Pracetak, Cor penuh, Beban gempa, Sambungan Balok-Kolom ABSTRACT

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PERHOTELAN DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN KHUSUS (SRPMK) DI KOTA PADANG

Modifikasi Perencanaan Gedung Office Block Pemerintahan Kota Batu Menggunakan Struktur Komposit Baja Beton

Perhitungan Penulangan Kolom Suatu kolom portal beton bertulang, yang juga berfungsi menahan beban lateral, dengan dimensi seperti gambar :

BAB V ANALISIS KAPASITAS DUKUNG FONDASI TIANG BOR

JURNAL TUGAS AKHIR PERHITUNGAN STRUKTUR BETON BERTULANG PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN FAPERTA UNIVERSITAS MULAWARMAN

MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG GRAHA PENA SURABAYA DENGAN METODE FLAT SLAB

BAB V PENULANGAN STRUKTUR

ANALISA PELAT LANTAI DUA ARAH METODE KOEFISIEN MOMEN TABEL PBI-1971

MODIFIKASI PERENCANAAN JEMBATAN JUANDA DENGAN METODE BUSUR RANGKA BAJA DI KOTA DEPOK

Modifikasi Struktur Gedung Graha Pena Extension di Wilayah Gempa Tinggi Menggunakan Sistem Ganda

PERANCANGAN MODIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN. Oleh : Sulistiyo NRP Dosen Pembimbing : Ir. Iman Wimbadi, MS

PERHITUNGAN TUMPUAN (BEARING )

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG KULIAH 4 LANTAI DENGAN SISTEM DAKTAIL TERBATAS

PERENCANAAN JEMBATAN MALANGSARI MENGGUNAKAN STRUKTUR JEMBATAN BUSUR RANGKA TIPE THROUGH - ARCH. : Faizal Oky Setyawan

5.4 Perencanaan Plat untuk Bentang 6m

BAB V DESAIN TULANGAN ELEMEN GEDUNG. Berdasarkan hasil analisis struktur dual system didapat nilai gaya geser setiap

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN A. Langkah Langkah Perancangan. Langkah langkah yang akan dilakasanakan dapat dilihat pada bagan alir di bawah ini :

BAB III LANDASAN TEORI. untuk bangunan gedung (SNI ) dan tata cara perencanaan gempa

PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA SUNGAI AMPEL KABUPATEN PEKALONGAN

BAB I PENDAHULUAN. Permasalahan Dalam perancangan struktur gedung perkantoran dengan Sistem Rangka Gedung (Building Frame System)

MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH I JAWA TIMUR MENGGUNAKAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA BETON

PERANCANGAN MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG BPK RI SURABAYA MENGGUNAKAN BETON PRACETAK DENGAN SISTEM RANGKA GEDUNG

MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR BAJA KOMPOSIT PADA GEDUNG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG WISMA SEHATI MANOKWARI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GANDA

LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR

Transkripsi:

BAB IV PERHITUNGAN STRUKTUR 4.1 SPESIFIKASI BEBAN DAN BAHAN Spesifikasi beban dan bahan yang dipergunakan pada perhitungan struktur Rumah Susun Sederhana Sewa Karanganyar dengan system JHS Column Beam Slab adalah : 4.1.1 Beben yang dipakai adalah : a. Beban hidup :,5 kn/m² b. Beban SDL : 1, kn/m² c. Beton : 4 kn/m³ d. Beban dinding ½ bata :,5 kn/m³ e. Beban hidup Atap : 1 kn/m² f. Beban Roof Tank : 3 kn/m² g. Beban Gempa zone II Tanah Lunak 4.1. Material yang digunakan adalah : 1 Beton untuk Kolom, Balok, Pelat Precast Mutu beton : K450 (fc 37,35 MPa) Ec 4700 fc 874 Mpa Es 00000 MPa Beton untuk Poer dan Sloof Mutu beton : K300 (fc 4,90 MPa) Ec 4700 fc 533,084 Mpa Es 00000 MPa 3 Baja Tulangan : U39 untuk tulangan Ulir : U4 untuk tulangan polos 4 Pelat dan Balok Konvensional Mutu beton : K300 (fc 4,90 MPa) Mutu Tulangan : U39 untuk tulangan Ulir : U4 untuk tulangan polos 31

Ec 4700 fc 533,084 Mpa Es 00000 MPa 5 Material yang digunakan pada sambungan (Grouting Material) Conbextra GP 4. PERHITUNGAN PELAT PRACETAK Perhitungan elemen pelat pracetak dianalisis terhadap dua kondisi, yaitu pada saat proses ereksi yang meliputi pengangkatan dan pemasangan atau penuangan beton baru di atas elemen pracetak. Pembuatan elemen pracetak adalah di lokasi proyek, sehingga tidak perlu alat transport mobil selain crane yang dipakai selama proses ereksi. Tebal Total Pelat 10 mm Tebal HalfSlab 70 mm Tebal Topping 50 mm L 3 m 4..1 Penulangan Arah Memanjang ( Tulangan Utama) Perhitungan Momen / m Q LL 50 kg/m Q DL 10 kg/m Q PLAT t * γ 0,1*400 88 kg/m Q ULT 1,(10+88) + 1,6(50) 890 kg/m MULT 1 QULT (L²) 1 1 * 890 * (3²) 1 667 kgm 6.67.000 Nmm Perhitungan Momen / m (dengan PC WIRE M4-00) b 1000 mm d 110 mm fc 37,35 MPa (K450) fy 136 MPa (U13) n 5 3

diameter 4 mm As * (²) * 5 6,80 mm² 7 a As * fy 0,85* fc'* b 6,8*136 0,85*37,35*1000,6 mm MULT 0,8 * As * fy (d - a ) 0,8 * 6,8 * 136 (110 -,6 ) 7.40.638 Nmm > MULT beban luar OK 4.. Penulangan Arah Melintang ( Tulangan Bagi) (dengan PC WIRE M4-00) 4..3 Cek Stage Handling (pada saat Handling) Perhitungan Momen / m Q LL 100 kg/m (beban orang pekerja) Q HalfSlab t * γ 0,07*400 168 kg/m Q ULT 1,(168) + 1,6(100) 361,6 kg/m MULT 1 QULT (L²) 8 1 * 361,6 * (3²) 406,8 kgm 8 4.068.000 Nmm Perhitungan Momen / m (dengan PC WIRE M4-150) b 1000 mm d 50 mm (selimut beton 0mm) fc 37,35 MPa (K450) fy 136 MPa (U13) n 6,67 diameter 4 mm As * (²) * 6,67 83,73 mm² 7 33

a As * fy 0,85* fc'* b 83,73*136 0,85*37,35*1000 3,50 mm MULT 0,8 * As * fy (d - a ) 0,8 * 83,73 * 136 (50-3,5 ) 4.85.894 Nmm > MULT beban saat Handling OK 4..4 Cek Stage Erection ( saat Kontruksi) Perhitungan Momen / m Q LL 100 kg/m (beban orang pekerja) Q HalfSlab t * γ 0,07*400 168 kg/m Q Topping t * γ 0,06*400 144 kg/m Q ULT 1,(168+144) + 1,6(100) 534,4 kg/m MULT 1 QULT (L²) 8 (L½ panjang awal) 1 * 534,4 * (1,5²) 8 150,3 kgm 1.503.000 Nmm Perhitungan Momen / m (dengan PC WIRE M4-150) MULT 0,8 * As * fy (d - a ) 0,8 * 83,73 * 136 (50-3,5 ) 4.85.894 Nmm > MULT beban saat Erection OK 4..5 Cek Tulangan Tumpuan (-) (beban service) Perhitungan Momen / m Q LL 50 kg/m Q DL 10 kg/m Q PLAT Q ULT MULT 336 kg/m 1,(10+336) + 1,6(50) 947 kg/m 1 QULT (L²) (kondisi jepit-jepit, tumpuan sudah digrouting) 10 34

1 * 947 * (3²) 10 85 kgm 8.54.800Nmm Perhitungan Momen / m (dengan PC WIRE M4-70) b 1000 mm d 50 mm fc 37,35 MPa (K450) fy 136 MPa (U13) n 14,9 diameter 4 mm As * (²) * 14,9 7 179,43 mm² a As * fy 179,43*136 0,85* fc'* b 0,85*37,35*1000 7,49 mm MULT 0,8 * As * fy (d - a ) 0,8 * 179,43 * 136 (110-7,49 ) 8.803.676 Nmm > MULT beban luar OK 4..6 Analisa Kekuatan Angkur Pengangkatan Direncanakan angkur dengan Bajaa Polos U4 (40 Mpa) Untuk angkur digunakan tulangan baja polos yang dibengkokkan bagian ujungnya seperti yang terlihat pada sketsa gambar dibawah ini. N 1.5h ef 1.5h ef h ef hpra p Gambar IV-1 Pengangkuran Pelat Beton Pracetak 35

Gaya tarik nominal yang bekerja pada angkur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : - Kekuatan baja angkur (N sa ) N n N sa N n. A. f f 1. 9 sa se uta, dan uta ya f uta 860MPa Dimana: N n gaya tarik pada angkur (N) N sa kekuatan baja angkur (N) n jumlah angkur yang ditanam A se luas tulangan angkur (mm ) f uta kekuatan tarik angkur baja (MPa) f ya kekuatan leleh tarik angkur baja (MPa) - Kekuatan pecah beton dari angkur tunggal terhadap gaya tarik (N b ) N n N b N k b c f ' h c 1,5 ef h Dimana : N n gaya tarik pada angkur (N) N b kekuatan pecah beton dari angkur tunggal (N) k c 10 (cast-in anchor) f c kuat tekan beton (MPa) h ef tinggi efektif atau kedalaman angkur (mm) Jika N n N b diketahui, maka dapat dicari kedalaman angkur minimal, dengan rumus sebagai berikut: N k f ' 1,5 n ef 3 ef c c h N kc n ' f c Contoh perhitungan tebal minimum pada H HalfSlab 70 mm Berat HalfSlab : w 3*1,5*0.07*.4 0,756 ton 3000 Berat pelat pracetak terfaktor (1.) wd 1,*0,756 0,907 ton Gaya angkat (4 titik angkat) N n : 1500 36

N n 0,907/4 0,68 ton 68 N - Penentuan diameter angkur berdasarkan analisa kekuatan baja angkur : Dengan f ya 40 MPa f uta 1.9*40 456 MPa (< 860 MPa) N sa N n π. d 68..456 4 68* d π.456 d 3.165 1,78mm Digunakan diameter tulangan angkur polos untuk pengangkatan pelat adalah Ф 8 - Penentuan kedalaman angkur berdasarkan analisa kekuatan pecah beton dari angkur terhadap gaya tarik. N b N n minimal (h ef ): 68 N, dimana f c 37,35 MPa, maka kedalaman angkur efektif h h h ef ef ef 3 68 10 37,35 37,11 3 11,16mm Berdasarkan analisa kekuatan baja angkur dan kekuatan pecah beton terhadap angkur, maka ditentukan : - diameter baja polos angkur Ф 8 - kedalaman efektif minimal baja angkur pada pelat pracetak h ef 11,16 mm 4.3 PERHITUNGAN PELAT TOPPING 4.3.1 Cek Tulangan Lapangan (+) (Beban Service) Perhitungan Momen / m Q LL 50 kg/m Q DL 10 kg/m Q PLAT t * γ 0,1*400 88 kg/m Q ULT 1,(10+88) + 1,6(50) 890 kg/m 37

MULT 1 QULT (L²) (kondisi jepit-jepit, tulangan sudah digrouting) 14 1 * 890 * (3²) 57 kgm 14 5.718.857 Nmm Perhitungan Momen / m (dengan PC WIRE M4-5) b 1000 mm d 100 mm fc 37,35 MPa (K450) fy 136 MPa (U13) n 4,44 diameter 4 mm As * (²) * 4,44 55,8 mm² 7 a As * fy 0,85* fc'* b 55,8 *136 0,85*37,35*1000,33 mm MULT 0,8 * As * fy (d - a ) 0,8 * 55,8 * 136 (100 -,33 ) 5.85.589 Nmm > MULT beban luar OK 4.3. Cek Tulangan Tumpuan (-) (Beban Service) Perhitungan Momen / m Q LL 50 kg/m Q DL 10 kg/m Q PLAT Q ULT MULT t * γ 0,1*400 88 kg/m 1,(10+88) + 1,6(50) 890 kg/m 1 QULT (L²) (kondisi jepit-jepit, tulangan sudah digrouting) 10 1 * 890 * (3²) 801 kgm 10 8.006,400 Nmm 38

Perhitungan Momen / m (dengan PC WIRE M4-150) b 1000 mm d 100 mm fc 37,35 MPa (K450) fy 136 MPa (U13) n 6,67 diameter 4 mm As * (²) * 6,67 7 83,73 mm² a As * fy 83,73*136 0,85* fc'* b 0,85*37,35*1000 3,5 mm MULT 0,8 * As * fy (d - a ) 0,8 * 83,73 * 136 (100-3,5 ) 8.77.110 Nmm > MULT beban luar OK 4.4 CEK TULANGAN BALOK PRACETAK Tabel IV-1 Tulangan terpasang balok lantai 1-3 BALOK LT. 1-3 TULANGAN TERPASANG TYPE DIMENSI PANJANG SELIMUT TUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN (mm) (mm) (mm) TOP BOTTOM TOP BOTTOM TOP BOTTOM BX1 300x600 6300 5 4D19 3D19 D19 4D19 4D19 3D19 BX1A 300x600 6300 5 4D19 3D19 D19 4D19 4D19 3D19 BX1B 150x600 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BX1C 300x600 550 5 4D19 3D19 D19 4D19 4D19 3D19 BX1D 150x600 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BX1E 150x600 6300 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BX1F 00x300 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BX1G 50x500 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BX1H 300x600 550 5 3D19 D19 D19 D19 3D19 D19 BX1I 00x400 1650 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BX1J 300x600 550 5 3D19 3D19 3D19 3D19 3D19 3D19 BY1 300x600 6600 5 4D16 D16 D D 4D16 D16 BY1A 300x600 6600 5 4D D D 4D 4D D BY1A-1 300x600 6600 5 4D D D 3D 4D D BY1A- 300x600 6600 5 4D D D 3D 4D D BY1B 300x600 6600 5 3D19 3D19 D19 3D19 3D19 3D19 39

BY1C 300x600 1500 5 D D16 4D D16 D D16 BY1D 00x400 3000 5 3D16 D16 D16 3D16 3D16 D16 BY1D-1 00x400 3000 5 3D16 D16 D16 D16 3D16 D16 BY1E 00x400 3000 5 3D16 D16 D16 D16 3D16 D16 BY1F 00x300 3800 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BY1G 00x300 3800 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 BY1H 50x400 6600 5 4D19 3D19 D19 3D19 4D19 3D19 BY1I 00x400 800 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 Konv. 150x600 50 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 TYPE Tabel IV- As Terpasang balok lantai 1-3 DIMENSI (mm) BALOK LT. 1-3 As TERPASANG TUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN TOP BOTTOM TOP BOTTOM TOP BOTTOM As trpsng > As (OUTPUT ETABS) BX1 300x600 1134.5714 850.986 567.857 1134.5714 1134.5714 850.986 OK! BX1A 300x600 1134.5714 850.986 567.857 1134.5714 1134.5714 850.986 OK! BX1B 150x600 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BX1C 300x600 1134.5714 850.986 567.857 1134.5714 1134.5714 850.986 OK! BX1D 150x600 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BX1E 150x600 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BX1F 00x300 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BX1G 50x500 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BX1H 300x600 850.986 567.857 567.857 567.857 850.986 567.857 OK! BX1I 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BX1J 300x600 850.986 850.986 850.986 850.986 850.986 850.986 OK! BY1 300x600 804.5714 40.857 760.5714 760.5714 804.5714 40.857 OK! BY1A 300x600 151.149 760.5714 760.5714 151.149 151.149 760.5714 OK! BY1A-1 300x600 151.149 760.5714 760.5714 1140.8571 151.149 760.5714 OK! BY1A- 300x600 151.149 760.5714 760.5714 1140.8571 151.149 760.5714 OK! BY1B 300x600 850.986 850.986 567.857 850.986 850.986 850.986 OK! BY1C 300x600 760.5714 40.857 151.149 40.857 760.5714 40.857 OK! BY1D 00x400 603.486 40.857 40.857 603.486 603.486 40.857 OK! BY1D-1 00x400 603.486 40.857 40.857 40.857 603.486 40.857 OK! BY1E 00x400 603.486 40.857 40.857 40.857 603.486 40.857 OK! BY1F 00x300 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BY1G 00x300 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! BY1H 50x400 1134.5714 850.986 567.857 850.986 1134.5714 850.986 OK! BY1I 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! Konv. 150x600 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! 40

Tabel IV-3 Tulangan terpasang ring balok TYPE DIMENSI (mm) PANJANG (mm) SELIMUT (mm) RING BALOK TULANGAN TERPASANG TUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN TOP BOTTOM TOP BOTTOM TOP BOTTOM RBX1 00x400 6300 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBX1A 150x400 6300 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBX1B 00x400 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBX1C 00x400 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBX1D 150x400 550 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBX1E 00x400 550 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBX1F 150x400 550 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBX1G 00x400 1650 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBX1H 50x400 6300 5 3D16 D16 D16 D16 3D16 D16 RBX1F-1 150x400 3600 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBX1A-1 150x400 6300 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBX1D-1 00x300 550 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 Konv. 00x00 3150 5 3D13 3D13 D13 D13 3D13 3D13 RBY1 00x400 6600 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBY1A 50x400 6600 5 D16 D16 D16 3D16 D16 D16 RBY1B 00x400 1500 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBY1C 00x400 900 5 D13 D13 D13 D13 D13 D13 RBY1D 00x400 3000 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBY1E 00x400 3000 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBY1F 150x400 3000 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBY1G 50x400 6600 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 RBY1H 50x400 6600 5 D16 D16 D16 3D16 D16 D16 RBY1G-1 50x400 6600 5 D16 D16 D16 D16 D16 D16 TYPE Tabel IV-4 As terpasang ring balok DIMENSI (mm) RING BALOK As TERPASANG TUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN TOP BOTTOM TOP BOTTOM TOP BOTTOM 41 As trpsng > As (OUTPUT ETABS) RBX1 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBX1A 150x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBX1B 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBX1C 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBX1D 150x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBX1E 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBX1F 150x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBX1G 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBX1H 50x400 603.486 40.857 40.857 40.857 603.486 40.857 OK! RBX1F-1 150x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBX1A-1 150x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBX1D-1 00x300 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! Konv. 00x00 398.3571 398.3571 65.5714 65.5714 398.3571 398.3571 OK! RBY1 00x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBY1A 50x400 40.857 40.857 40.857 603.486 40.857 40.857 OK!

RBY1B 00x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBY1C 00x400 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 65.5714 OK! RBY1D 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBY1E 00x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBY1F 150x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBY1G 50x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! RBY1H 50x400 40.857 40.857 40.857 603.486 40.857 40.857 OK! RBY1G-1 50x400 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 40.857 OK! 4.5 CEK TULANGAN KOLOM PRACETAK Tabel IV-5 As terpasang kolom lantai dasar TYPE DIMENSI (mm) PANJAN G (mm) SELIMUT (mm) KOLOM LT. DASAR TUL As terpasang As dibutuhkan (OUTPUT ETABS) As trpsng > As (OUTPUT ETABS) K1 400 X 400 3700 30 1D19 3403.71486 3375.035 OK! K1A 30 X 30 3700 30 8D16 1609.14857 1604 OK! K1B 400 X 400 3700 30 16D19 4538.85714 445.13 OK! K1C 30 X 30 3700 30 8D16 1609.14857 1604 OK! K1D 30 X 30 3700 30 8D16 1609.14857 1604 OK! K1E 400 X 400 3700 30 1D19 3403.71486 3375.035 OK! K1F 400 X 400 3700 30 1D19 3403.71486 3375.035 OK! K1G 400 X 400 3700 30 16D19 4538.85714 433.715 OK! Tabel IV-6 As terpasang kolom lantai 1 KOLOM LT. 1 TYPE DIMENSI PANJAN SELIMUT As As dibutuhkan As trpsng > TUL (mm) G (mm) (mm) terpasang (OUTPUT ETABS) As (OUTPUT ETABS) K 400 X 400 3000 30 8D19 69.14857 1600 OK! KA 30 X 30 3000 30 8D16 1609.14857 1496.459 OK! KB 400 X 400 3000 30 8D19 69.14857 1600 OK! KC 30 X 30 3000 30 8D16 1609.14857 104 OK! KD 30 X 30 3000 30 8D16 1609.14857 193.76 OK! KE 400 X 400 3000 30 8D19 69.14857 1816.763 OK! TYPE Tabel IV-7 As terpasang kolom lantai DIMENSI (mm) PANJAN G (mm) SELIMUT (mm) KOLOM LT. TUL As terpasang As dibutuhkan (OUTPUT ETABS) As trpsng > As (OUTPUT ETABS) K3 400 X 400 3000 30 8D16 1609.14857 1600 OK! K3A 30 X 30 3000 30 8D16 1609.14857 104 OK! K3B 400 X 400 3000 30 8D16 1609.14857 1600 OK! K3C 30 X 30 3000 30 8D16 1609.14857 104 OK! K3D 30 X 30 3000 30 8D16 1609.14857 1113.018 OK! K3E 400 X 400 3000 30 8D16 1609.14857 1600 OK! 4

Tabel IV-8 As terpasang kolom lantai 3 KOLOM LT. 3 TYPE DIMENSI PANJAN SELIMUT As As dibutuhkan As trpsng > TUL (mm) G (mm) (mm) terpasang (OUTPUT ETABS) As (OUTPUT ETABS) K4 30 X 30 3000 30 8D13 106.85714 104 OK! K4A 30 X 30 3000 30 8D13 106.85714 104 OK! K4B 30 X 30 3000 30 8D13 106.85714 104 OK! 4.6 PERKUATAN TANGGA L 4,08 m Volume 0,3 m³ A penampang 0,8m² fc (K450) 37,35 MPa Lebar tangga (b) 1,15 m BJ Beton 4 kn/ m³ Beban : 1. BS Tangga 6,75 kn/m (q DL). SDL 1,35 kn/m (q DL) 3. LL 3,38 kn/m (q LL) q ult 1,(q DL) + 1,6(q LL) 15,1 kn/m Mmax 1 ql² 8 31,46 knm Tebal Plat Penampang Tangga 150 mm Selimut Beton 5 mm d 15 mm Ra Rb 1 ql 30,84 kn 150 d 115 Dicoba Tulangan Diameter 13mm : As 13,73 mm² fy 400 MPa 43

a As*fy / (0,85). fc.b 1,49 mm Momen yang ditahan oleh Tulangan dia. 13mm : M 0,8 * As * fy (d - a ) 577734, 11 Nmm 5,8 knm Jumlah Tulangan 31,46 / 5,8 5,96 6 buah (minimum) Dipakai Tulangan 4 D 13 (tulangan tarik) Jarak antar tulangan (1000/6) 166 mm Jadi dipakai Tulangan Tarik D13-150 mm (memanjang) 4.7 PERHITUNGAN PONDASI BORE PILE Spesifikasi teknik Jenis tiang pancang : Bore Pile Ukuran : D 400 mm Panjang tiang : 3 m Mutu bahan : K300 (fc 4.9 Mpa) Vu : 148,7 T Karena diameter yang digunkan 600 mm maka termasuk jenis Normal Bore Pile, sehingga perhitungan beban ultimate yang didasarkan pada daya dukung tanahnya menggunakan rumus : Pu 9*Cb*Ab + 0,5*π*d*Cs*Ls Shaft Resistance Base Resistance Ket : Cb Ab D : kohesi tanah pada base : luas base : diameter pile 44

Cs Ls : kohesi pada shaft (selubung) : panjang shaft (selubung) Untuk mendapatkan beban yang aman, diperkenankan : P 9 *Cb * Ab + 0,5* π d Cs Ls Fs - berat sendiri pile Fs,5 4 tergantung kondisi tanah Dikarenakan kondisi tanah cukup baik maka diambil Fs 3. Diketahui : Cs 18,5 T/m Cb 8,5T/m 1. Oleh Base Resistance P 1 9*Cb*Ab 9*8,5* 1 *3,14*0,4 4 93,58 T. Oleh Shaft Resistance P 0,5*π*d*Cs*Ls 0,5*π*0,4*18,5*3 34,383 T P 9 *Cb * Ab + 0,5* π d Cs Ls Fs - berat sendiri pile 93,58 + 34,383-0,5*3,14*0,4 *3*3,5 3 4,547 T Penentuan jumlah Bore Pile P 148,7 T Jumlah Bore Pile, n 3,49 Pult 4, 547 Direncanakan menggunakan 4 BORE PILE Jarak antar Bore Pile S >,5 3 D Jarak minimal antar Bore Pile,5 D 1,0 m Jarak maksimal antar Bore Pile 6 D,4 m Diambil 45

jarak antar Bore Pile 1,1 m Jarak Bore Pile ketepi 0,4 m Gambar IV- Denah penempatan Bore Pile Vu 148,7 T Mu 1,94 Tm (Momen terhadap CL) V My * x Mx * y Pmaks ± ± n ny * Sx nx * Sy Dimana : Pmax beban maksimal yang diterima Bore Pile V jumlah beban vertikal nx ny ΣM jumlah momen yang bekerja pada Bore Pile X max jarak terjauh Bore Pile ke pusat berat kelompok Bore Pile 1,7 m 148,7 1,94*0,55 0 Pmax ± ± 4 *1,1 *1,1 37,665 Ton Kontrol jumlah Bore Pile: n*pmax > ΣV 4*37,665 T > 148,7 T 150,66 T > 148,7 T... aman 46

Penulangan Pilar Dari perhitungan sebelumnya didapat : Vu 148,7 T Mu 1,94 Tm Dipakai Dtul 16 mm Fy 390 Mpa, Fc 4,9 Mpa Fc 0,83*fc 0,67 Mpa B 1000 mm d 400-75-0.5*16 317 mm b1*0,85* fc' 600 ρ b ( ) fy 600 + fy 0,85* 0,85* 4,9 600 ( ) 0,08 390 600 + 390 Ρ max 0,75* ρ b 0,75*0,8 0,01 1, 4 Ρ min fy 1, 4 390 0,0036 Mu k*b*d 1,94 * 10 7 k*1000*317 K 0,193 K 0,9*p*fy 0,193 0,9*p*390 P 0,0005 < p min 0,0036 Diambil p p min Sehingga : As min p min *b*d 0,0036*1000*317 1141,mm Dipakai 8 D 16; As 0.5*16 *3,14 1607,68 mm > As min 47

Vu Vc φvc Vu > φvc 148,7 T Vn Vu 47,87T ϕ 1 1 f' c * b * d 4,9 * 400 * 317 105450,07 kg 105,45 T 6 6 0.6 *105,45 63,7T perlu tulangan geser Akan digunakan Ø 1 mm Av * 1 * 3,14 *1 6,08 mm 4 Av * d * fy 6,08*317 *390 S 196 ( Vn Vc) (47,87 105,45) *1000 Syarat s < ½d 158,5 Jadi digunakan Tulangan Geser Ø 1-100 48