tutorial APRIL 1999 SANS FOR WINDOWS TUTORIAL Retno santoro I. Method : Static Equivalent Load A. Menjalankan SANS for Windows

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISIS STRUKTUR FRAME-SHEAR WALL

TUTORIAL PORTAL 3 DIMENSI

KONSTRUKSI RANGKA BATANG

LAMPIRAN. Universitas Kristen Maranatha

MODEL PORTAL 3 DIMENSI

TRANSFORMASI SUMBU KOORDINAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB V ANALISIS STRUKTUR

METODOLOGI PENELITIAN

Pertemuan 4 DEFINE, ASSIGN & ANALYZE

PERANCANGAN GEDUNG STRUKTUR BAJA GEDUNG 5 LANTAI MENGGUNAKAN PROGRAM SAP 2000

By SUGITO Call :

PENGANTAR SAP2000. Model Struktur. Menu. Toolbar. Window 2. Window 1. Satuan

Langkah-langkah pengerjaan analisis dengan menggunakan software etabs: 1. Membuka program dengan mengklik icon atau diambil dari start program

BAB IV PERENCANAAN STRUKTUR. lantai, balok, kolom dan alat penyambung antara lain sebagai berikut :

Pertemuan 5 INTERPRETASI REAKSI PELETAKAN DAN GAYA DALAM

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. 1. Rangka atap digunakan pipa baja diameter 114,3 mm dengan tebal pipa 4,5

TUTORIAL PERHITUNGAN STRUKTUR DENGAN SAP 2000 V.14

BAB III MODELISASI STRUKTUR

BAB III PETUNJUK PEMAKAIAN PROGRAM

Anton Susanto NRP : Pembimbing : Ir. Djoni Simanta, MT FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG ABSTRAK

Kita akan menyelesaikan permasalahan struktur kuda-kuda berikut, Panjang Bentang = 10 meter; Tinggi = 3m.

Jl. Banyumas Wonosobo

APLIKASI METODE ELEMEN HINGGA PADA RANGKA RUANG (SPACE TRUSS) DENGAN MEMBANDINGKAN CARA PERHITUNGAN MANUAL DENGAN PROGRAM SAP2000

MANUAL STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM SAP oleh: Fikri Alami, S.T., M.Sc. Siti Nurul Khotimah, S.T.,M.Sc

LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN. L.1 Denah Tampak Depan Struktur Dermaga 59 L.2 Denah Tampak Samping Struktur Dermaga 60 L.3 Denah Pembalokan Struktur Dermaga 61

Modul SAP2000 Ver.7.42

ANALISIS STRUKTUR GEDUNG BERTINGKAT RENDAH DENGAN SOFTWARE ETABS V.9.6.0

LAMPIRAN A. Perhitungan Beban Gempa Statik Ekivalen

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Tugas akhir ini berjudul PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG. PUBLIK WING RS. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKRTA dirancang dengan

STUDI ANALISIS PERTEMUAN BALOK KOLOM BERBENTUK T STRUKTUR RANGKA BETON BERTULANG DENGAN PEMODELAN STRUT-AND- TIE ABSTRAK

Analisis Dinamik Struktur dengan Respon Spektrum berdasarkan SNI 1726:2012 menggunakan SAP2000

LAMPIRAN I DIAGRAM ALIR PENELITIAN TUGAS AKHIR

MAIN COURSE. Chapter 1 : Something Always In Your Mind About SAP Inside : 10 Step of SAP2000 Calculation and Analysis, Axes, Grid, etc

STUDI KOMPARASI STRUKTUR BAJA MENGGUNAKAN PROFIL WF TERHADAP PROFIL HSS PADA KOLOM STRUKTUR

BAB IV PEMODELAN STRUKTUR

BAB IV METODE PENELITIAN

Menghitung Jembatan Baja dengan SAP 2000 V.14

MODEL STRUKTUR SLOPPED TRUSS

PEMODELAN DERMAGA DENGAN SAP 2000

Set Working Condition Dan Input Section/Material Properties

SANSPRO V.5.10 Tutorial

LAMPIRAN 1. Langkah Program PLAXIS V.8.2

ANALISIS PORTAL BETON BERTULANG PADA STRUKTUR GEDUNG BERTINGKAT BANYAK DENGAN TINGKAT DAKTILITAS PENUH DAN ELASTIK PENUH

OffPipe (Installation Analysis) Mata Kuliah pipa bawah laut

Pertemuan 8 KUBAH TRUSS BAJA

APLIKASI TEKLA STRUCTURES DAN SAP 2000 PADA PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BAJA TUGAS AKHIR A. A. NGURAH GITA MANTRA

Desain Struktur Rumah Tinggal dan Gedung Bertingkat dengan Split Level Menggunakan SANSPRO

Tutorial CATIA : Analisa Elemen Hingga (FEA) - seri 2 Analisa sebuah tuas dengan elemen solid

PERHITUNGAN STRUKTUR STRUKTUR BANGUNAN 2 LANTAI

Modul SAP2000 Ver.7.42

ANALISIS DAN DESAIN STRUKTUR BANGUNAN BETON BERTULANG 10 LANTAI TAHAN GEMPA PENAHAN MOMEN MENENGAH (SRPMM)

ANALISIS STRUKTUR GEDUNG DENGAN SOFTWARE ETABS V9.2.0

ABSTRAK. Kata Kunci: Tekla Structures, ETABS, Ekspor, Impor

Gambar III.1 Pemodelan pier dan pierhead jembatan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. dan balok perangkainya yang disesuaikan dengan SNI dan SNI 03-

Tutorial CATIA : Analisa Elemen Hingga (FEA) - seri 1

*Koresponndensi penulis: Abstract

BAB III PERANCANGAN ANTENA HORN DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE WIPL-D

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

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. struktur atas Hotel Ibis Styles Yogyakarta, terdapat beberapa kesimpulan yang

Manual SACS - Analysis Inplace

Spesifikasi: Ukuran: 14x21 cm Tebal: 68 hlm Harga: Rp Terbit pertama: Februari 2005 Sinopsis singkat:

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

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

ANALISIS DAN DESAIN STRUKTUR FLAT PLATE BETON BERTULANG UNTUK GEDUNG EMPAT LANTAI TAHAN GEMPA

PERANGKAT DESAIN, SELEKSI, DAN PERANGKAT BANTU GAMBAR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.5.3 Dasar Teori Perhitungan Tulangan Torsi Balok... II Perhitungan Panjang Penyaluran... II Analisis dan Desain Kolom...

STUDI PENEMPATAN DINDING GESER PADA BANGUNAN BETON BERTULANG TAHAN GEMPA BERLANTAI 10

BAB IV PEMODELAN STRUKTUR

BAB 6 LAYAR WINDOW 6.1. WINDOW VIEW

Pertemuan 13 ANALISIS P- DELTA

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN. dilakukan setelah mendapat data dari perencanaan arsitek. Analisa dan

Penugasan ini akan membahas tentang desain struktural dari Toll Gate Koja yang memiliki dimensi sebagai berikut:

TABEL DATABASE TABEL - KODE BARANG TOKO INFOMART BARANG - NAMA BARANG - HARGA

Modul SAP2000 Ver.7.42

VISUAL PARADIGM. Tugas Mata Kuliah IF-4061 Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek Tanggal Pengumpulan : 20 Oktober 2004

ANALISIS DAN DESAIN PADA STRUKTUR BAJA DENGAN SISTEM RANGKA BRESING KONSENTRIK BIASA (SRBKB) DAN SISTEM RANGKA BRESING KONSENTRIK KHUSUS (SRBKK)

ANALISA STRUKTUR GEDUNG DAN KAPASITAS KOLOM AKIBAT BEBAN STATIK EQUIVALEN BERDASARKAN PERATURAN GEMPA 2012

BAB III MODELISASI DAN ANALISIS STRUKTUR

Perbandingan Perancangan Gedung SRPMK di Atas Tanah dengan Kategori Tanah Lunak dan Tanah Baik

3.3. BATASAN MASALAH 3.4. TAHAPAN PELAKSANAAN Tahap Permodelan Komputer

LEMBAR PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS ke 03 TOWER THAMRIN NINE DEVELOPMENT

BAB IV ANALISA STRUKTUR

DESAIN STRUKTUR BETON BANGUNAN RUKO TIPIKAL UNTUK DAERAH SULAWESI SELATAN SESUAI SNI DAN SNI

Bab 15 Menggunakan Menu Navigasi Berupa Switchboard dan Form

Manual SACS - Properti

KSI B ~ M.S. WULANDARI

KATA PENGANTAR. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.

Perancangan Balok Beton Bertulang dengan SAP2000 1

GRAFIK (CHART) Aplikasi Manajemen Perkantoran B 1

BAB III PEMODELAN STRUKTUR

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. untuk mencari ketinggian shear wall yang optimal untuk gedung perkantoran 22

Analisis Perilaku Struktur Pelat Datar ( Flat Plate ) Sebagai Struktur Rangka Tahan Gempa BAB III STUDI KASUS

BAB VIII MEMBUAT MENU DENGAN SWITCHBOARD MANAGER DAN PEMBUATAN STARTUP

Mukhamad Murdiono FISE-UNY

ANALISIS DAN DESAIN STRUKTUR PELAT SLAB BETON BERTULANG UNTUK GEDUNG EMPAT LANTAI TAHAN GEMPA

ANALISIS DAN DESAIN BALOK TRANSFER BETON PRATEGANG PADA BANGUNAN 9 LANTAI TAHAN GEMPA. Dani Firmansyah NRP :

Transkripsi:

Retno santoro tutorial APRIL 1999 SANS FOR WINDOWS TUTORIAL I. Method : Static Equivalent Load A. Menjalankan SANS for Windows Klik icon SANSPRO B. Masuk ke Interactive Modeler Pilih Modeler Pilih Interactive Modeler C. Pembuatan Model 1. Menentukan batas area (working range)

1 Icon Range Klik icon Range atau pilih View / View Option (akan tampil dialog box Model View Option) Klik View Range Pada Building Floor Coordinate Range Ketik pada : X = -200 to 2000 Ketik pada : Y = -200 to 1800 Ketik pada : Grid Spacing DX = 100 DY = 100 2. Menetapkan Parameter Icon Parameter a. Title dan Note Pilih Parameter / Title and Note (tampil dialog box Model Name) Ketik pada Title-1 = Perencanaan Struktur Gedung 4 Lantai Ketik pada Title-2 = (Beton Bertulang) Ketik pada Note for Engineer = Ukuran kolom 40/40; balok 30/50, balok pendek 25/40 b. Unit System Pilih Parameter / Unit System (tampil dialog box Unit System) Pilih pada Unit System = MKS (Cm, Kg, Second) c. Parameter Struktur dan Disain Pilih Parameter / Structure (tampil dialog box Structure and Design Parameter) Klik pada Structure Model = Building 3D Standard Klik pada Material = Concrete Klik pada Structure Type = Non-Ductile Frame Klik pada Design Method = Non-Capacity Klik pada Design Code = CONCRETE PBI-91 Ketik pada Important Factor, I = 1 Ketik pada Ductility Factor, K = 1 d. Metoda Analisis

Pilih Parameter / Analysis Option (tampil dialog box Analysis Option) Klik General Klik pada Analysis Method = Static Analysis Klik pada Condensation = 3 DOF/Floor Condensation Klik Use Rigid Floor Model dan Include Slab in Floor Weight/Mass Calculation (tanda check list - on ) Tekan tombol OK e. Load Combination Pilih Parameter / Load Combination (tampil dialog box Load Parameter) Klik pada Load Comb Type = Self + Dead + Live + EQX, EQZ Load Klik Apply 2 3. Menetapkan Building Parameter Pilih Building / Parameter (tampil dialog box Building Parameter) Ketik pada No. of Storey/Floor = 4 Ketik pada No. of Column Layout = 1 Ketik pada No. of Beam Layout = 2 Ketik pada No. of Shear Wall Layout = 0 Ketik pada No. of Slab Data = 2 4. Menentukan data properties a. Material Pilih Parameter / Material (tampil dialog box Material Data) Pilih Add Klik pada Material = ISOTROPIC Ketik pada Name = K-225 Ketik pada Thermal Coef. = 0 Ketik pada Unit Weight = 0.0024 [γ = 2400 kg/m3] Ketik pada Elastic Modulus = 2.1e5 Ketik pada Shear Modulus = 8.75e4 Ketik pada Poisson Ratio = 0.2 jika sudah selesai

3 b. Section Pilih Parameter / Section (tampil dialog box Section Properties Data) Pilih Add [Section No. 1] Pilih Type = RECT Ketik pada Name = K-40/40 Ketik pada b = 40 ht = 40 Pilih Add [Section No. 2] Pilih Type = RECT [atau sama dengan klik tombol kanan mouse di atas section No. 2, kemudian pilih Rect (Solid)] Ketik pada Name = K-30/50 Ketik pada b = 30 ht = 50 bf = 30 tf = 0 [Balok persegi] Pilih Add [Section No. 3] Pilih Type = RECT Ketik pada Name = K-25/40 Ketik pada b = 25 ht = 40 bf = 25 tf = 0 [Balok persegi] Pilih Add [Section No. 4, pelat lantai t =12 cm] Pilih Type = THICKNESS Ketik pada Name = t=12 cm Ketik pada tp = 12 Pilih Add [Section No. 5, pelat atap t =10 cm] Pilih Type = THICKNESS Ketik pada Name = t=10 cm Ketik pada tp = 10 c. Design Pilih Parameter / Design (tampil dialog box Design Properties Data) Pilih menu General (terlihat beberapa parameter umum untuk disain). Pilih Add Klik/pilih Concrete Biaxial Column Klik pada Structure Type = Nonductile Klik pada Design Method/Code = Concrete, PBI-91 Pilih Reinforced Concrete Ketik pada Section Properties : B = 40 H = 40 cv = 5 [Lebar penampang Tinggi penampang cover] Ketik pada Concrete Material : Ec = 2.1e5 fc1 = 187 [Modulus Elastisitas K-225

Ketik pada Main Rebar Data : Fy = 3200 db = 1.9 [U-32 Main rebar] Klik pada Stirrup Type = Rectangle Klik pada Stirrup Rebar : Fyv = 2400 dv = 1 [U- 24 Dia. sengkang] Pilih Add Klik/pilih Concrete Girder Ketik pada Section Properties : Bw = 30 Ht = 50 Bf = 30 Tf = 0 [atau memilih tombol Section yang dengan sendirinya menampilkan tabel Section Properties Data lalu sorot section No. 2, klik OK maka B, H, Bf, Tf akan didefinisi secara otomatis] Ketik pada cv = 4 delta = 0.5 Pilih Add Klik Concrete Girder Ketik pada Section Properties : B = 25 H = 40 Bf = 25 Tf = 0 [atau memilih tombol Section yang dengan sendirinya menampilkan tabel Section Properties Data lalu sorot section No. 3, klik OK maka B, H, Bf, Tf akan didefinisi secara otomatis] Pilih Add Klik Concrete Slab Ketik pada Section Properties : B = 12 [atau memilih tombol Section yang dengan sendirinya menampilkan tabel Section Properties Data lalu sorot section No. 4, klik OK maka B akan didefinisi secara otomatis, parameter lainnya dapat diabaikan] Ketik pada cv = 2.5 Fy = 2400 db = 1 Pilih Add Klik Concrete Slab Ketik pada Section Properties : B = 10 Ketik pada cv = 2.5 Fy = 2400 db = 1 4 d. Elset Icon Elset Pilih Parameter / Elset (tampil dialog box Element Data Set)

Ketik pada baris-1 : Material =1 Section =1 Design=1 Texture =0 Ketik pada baris-2 : Material =1 Section =2 Design=2 Texture =0 Ketik pada baris-3 : Material =1 Section =3 Design=3 Texture =0 Ketik pada baris-4 : Material =1 Section =4 Design=4 Texture =0 Ketik pada baris-5 : Material =1 Section =5 Design=5 Texture =0 Bila sudah selesai tekan OK < Jangan lupa simpan data file : Pilih File Save Ketik TUTOR-1 Save 5 5. Menentukan koordinat titik Icon Coordinate Icon Add Mode Klik icon Coordinate Lanjutkan klik icon Add Mode Klik posisi titik-1 (500,0)- tidak perlu tepat (tampil dialog box Add/Edit Floor Layout Node) Klik pada Node Visibility = All Floor Ketik pada Top View Local x,y : X = 500 Y = 0 Tekan OK Lanjutkan titik-2 (1100,0) dengan cara seperti di atas Lanjutkan titik-titik : 3(0,100) 4(500,100) 5(1100,100) 6(1600,100) 7(0,600) 8(100,600) 9(500,600) 10(1100,600) 11(1500,600) 12(1600,600) 13(0,1000) 14(100,1000) 15(500,1000) 16(1100,100) 17(1500,1000) 18(1600,1000) 19(0,1500) 20(500,1500) 21(1100,1500) 22(1600,1500) 23(500,1600) 24(1100,1600) 6. Mendefinisikan Storey Data Icon Storey Data Pilih Building / Storey Data (tampil dialog box Storey Data)

Atau klik icon Storey Data (tampil dialog box Storey Data) Ketik storey data seperti pada tabel berikut ini : Storey Name Column Layout Beam Layout Shrwall Layout Rigid Floor Storey Height Lt-0 0 0 0 No 0 Lt-1 1 1 0 Yes 300 Lt-2 1 1 0 Yes 600 Lt-3 1 1 0 Yes 900 Lt-4 1 2 0 Yes 1200 6 Bila sudah selesai tekan OK < Jangan lupa simpan data : Tekan F2 7. Mendefinisikan Column Layout Icon Column Layout Icon Add Mode Ø (Mulai Layout kolom pada Floor 1, dengan mengklik tanda Panah) Klik icon Column Layout Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target kolom (tampil dialog box Column Dialog) Ketik pada Elset = 1 [atau klik 2x untuk menampilkan tabel ELSET, lalu pilih elset No. 1, tekan OK] Ulangi untuk kolom lainnya dengan cara yang sama 8. Mendefinisikan Beam Layout Icon Beam Layout Icon Add Mode Klik icon Column Layout Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target beam (hubungkan titik-1 dengan titik-2) - (tampil dialog box Beam Dialog)

Masukkan nomor Id elset yang sesuai pada option Elset (atau klik 2x untuk menampilkan tabel Element Data Set yang sudah didefinisikan sebelumnya). Ulangi untuk balok lainnya seperti cara di atas 7 9. Mendefinisikan Jumlah dan Jenis Pelat Lantai Icon Floor Slab Table Klik icon Floor Slab Table atau pilih Building / Floor Slab (tampil dialog box Floor Slab Data) Ketik data pelat seperti pada tabel berikut : Slab Name Slab Type Elset s Thickness Tp Load q_dl Load q_ll Pelat t=12 Concrete 4 12-0.015-0.025 Pelat t=10 Concrete 5 10-0.01-0.01 Bila sudah selesai tekan OK 10. Mendefinisikan Floor Slab Region Icon Floor Slab Region Icon Add Mode Klik icon Floor Slab Region Lanjutkan dengan mengklik icon Add Mode Klik target pelat dengan cara klik titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 dengan arah 4 3 berlawanan jarum jam (akan tampil dialog box 1 2 Floor Slab Region Dialog) Ketik pada Slab No = 1 (atau klik 2x sehingga tampil tabel Floor Slab Data yang sudah ada, seperti tabel pelat di atas / OK). Klik pada Option = 2-Way Ulangi untuk pelat lainnya dengan cara di atas < Jangan lupa simpan data : Tekan F2

8 11. Mendefinisikan Beban Balok a. Mendaftarkan Beban Balok Icon Member Load Table Klik icon Member Load Table (tampil dialog box Frame Load Data Set). Klik Add Pilih pada Type = qy Ketik q = -7.5 s1 = 0 s2 = 1 [Beban tembok q = 750 kg/m] Pilih tombol OK b. Memasukkan Beban Balok Icon Floor Beam Load Icon Add Mode Klik icon Floor Beam Load Klik Add Mode Klik target beam atau balok yang akan dibebani (tampil dialog box Frame Load Data Set). Klik beban No. 1 Ulangi untuk balok lainnya dengan cara di atas Ø (Lanjutkan Layout Balok dan pembebanannya pada Floor 4, dengan mengklik tanda Panah) Perhatikan bahwa Layout Balok belum terdefinisi, karena mempunyai No. of Beam Layout yang berbeda (Lt 1-3 = No.1, Lt 4 = No.2). Untuk mendefinisikan Layout Balok dapat dilakukan seperti pada langkah 8 11 yang telah dijelaskan di atas. atau dengan cara modifikasi di bawah ini : a. Pilih Modify (tampil dialog box Model Building Modification) b. Pilih Copy Floor Ketik pada FROM FLOOR = 1 TO = 4 Klik Copy Beam Layout dan Copy Slab Region Tekan tombol Execute Tekan tombol Yes c. Edit Floor Slab Region dengan langkah seperti berikut :

9 Icon Floor Slab Region Icon Edit Mode Pilih icon Floor Slab Region Lanjutkan dengan mengklik icon Edit Mode Klik Region atau pelat (tampil dialog box Floor Slab Region Dialog) Ketik pada Slab No = 2 [Pelat No. 2, t=10 cm] Tekan tombol OK (warna pelat berbeda) d. Ulangi untuk pelat lainnya. 12. Mendefinisikan Beban Lateral Ekivalen a. Menghitung Berat Struktur Pilih Building / Floor Weight Pilih All Floors (tampil dialog box Storey Data) Pilih tombol Compute Floor Weight (terlihat berat tiap lantai pada kolom Floor Weight) b. Menghitung Beban Ekivalen Pilih Load / Earthquake Load (tampil dialog box Earthquake Equivalent Load Generator) Pilih Data Ketik pada Maximum Floor Number Included = 4 Ketik pada Basic Coefficient : Cx = 0.05 Cz = 0.05 Ketik pada Width,X = 18 Width,Z = 16 Periksa kembali faktor I = 1, dan K = 1 Tekan tombol Compute Floor Weight Lanjutkan Generate OK Lihat nilai Equivalent Load (beban ekivalen) pada tombol Result Bila sudah selesai tekan tombol OK 13. Mendefinisikan Restraint Icon Restraint Icon Add Mode Œ Turun ke lantai 0 (nol) Klik icon Restraint

10 Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target restraint (klik titik perletakan) -- (tampil dialog box Nodal Support Dialog) Pilih tombol Fixed Lanjutkan untuk titik lainnya < Jangan lupa simpan data : Tekan F2 14. Exporting Data SANS Pilih File Lanjutkan Export to SANS atau F4 (tampil dialog box Export SANS Data) Klik/aktifkan option Model Integrity Checking Klik/aktifkan option Export Equivalent Load Pilih Export D. Analisis Struktur Keluar dari Modeler Pilih File Exit Pilih Analysis Pilih Menu File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-1.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Analysis E. Disain Struktur Keluar dari SANS Analysis Module Pilih File Quit Pilih Design Pilih File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-1.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Design F. Output Checking Keluar dari SANS Design Module Pilih File Quit Pilih Report Pilih Text File Editor atau Document Editor

11 Ketik atau sorot nama file (Tutor-1.OUT atau file lainnya ) Open atau Klik 2x $ Visual Report atau pemeriksaan secara visual dapat dilihat pada tutorial selanjutnya II. Method : Dynamic Spectrum Response Struktur yang dianalisis sama dengan model file TUTOR1.MDL (Model struktur yang sama). A. Masuk ke Modeler Pilih Modeler Interactive Modeler Loading file TUTOR-1.MDL Ubah nama file : < Pilih File Save As Ketik TUTOR-2 Save B. Mengubah parameter analisis

U U U 12 Pilih Parameter Analysis Option (tampil dialog box Analysis Option) Pilih General F Klik pada Analysis Method = Dynamic Spectrum Response Pilih Dynamic F Ketik pada No. of Eigen = 6 F Ketik pada Damping Ratio = 0.05 F Klik pada Earthquake Direction Combination= Linear Comb. 2 Directions F Pada tabel sudut gempa ketik sebagai berikut : No Angle (Degree) 1 90 2 0 U Tekan tombol OK C. Mendefinisikan Data Spektrum U U Pilih Load Spectrum Response (tampil dialog box Spectrum Response Data) F Ketik pada Zone = Zone 3 F Klik pada Soil Type = Stiff Soil Tekan tombol OK < Jangan lupa simpan data file Pilih File Save As Ketik TUTOR-2 Save D. Exporting Data SANS Pilih File Lanjutkan Export to SANS atau F4 (tampil dialog box Export SANS Data) Klik/aktifkan option Model Integrity Checking Klik/aktifkan option Export Equivalent Load Pilih Export E. Analisis Struktur Keluar dari Modeler Pilih File Exit Pilih Analysis

13 Pilih Menu File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-2.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Analysis F. Disain Struktur Keluar dari SANS Analysis Module Pilih File Quit Pilih Design Pilih File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-2.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Design G. Output Checking 1. Text File Editor Report Keluar dari SANS Design Module Pilih File Quit Pilih Report Pilih Text File Editor atau Document Editor Ketik atau sorot nama file (Tutor-2.OUT atau file lainnya ) Open atau Klik 2x 2. Visual Report atau Pemeriksaan secara Visual Pilih Modeler / Interactive Modeler Pilih File / Open / ketik file (misal TUTOR-2) Pilih View / View Option (tampil dialog box Model View Option) Pilih Design Pada Select Design Output klik/aktifkan Beam Element (balok) Pada Select Design Output klik/aktifkan Column Element (kolom) Pada Concrete Design klik/aktifkan Main Rebar (tulangan utama) atau Stirrup Rebar (sengkang) Pilih Element (untuk menampilkan ataupun tidak beberapa elemen) Pada Select Element to Display (matikan) Show Floor Slab Region (agar jelas tampilan tulangan) Pada Load Combination No. klik Max (maksimum dari seluruh kombinasi) atau Select untuk kombinasi tertentu. Tekan OK, jika sudah selesai

Catatan : 14 q Untuk pemeriksaan lainnya dapat dicoba dengan menggunakan perintah View / View Option (tampil dialog box Model View Option)

III. Plane Frame Struktur yang dianalisis merupakan sebuah portal baja, dengan pemodelan sebagai berikut : A. Masuk ke Interactive Modeler Pilih Modeler Pilih Interactive Modeler B. Pembuatan Model 1. Menentukan batas area (working range) Icon Range Klik icon Range atau pilih View / View Option (akan tampil dialog box Model View Option) Klik View Range Pada Building Floor Coordinate Range Ketik pada : X = -200 to 2000 Ketik pada : Y = -200 to 1000 Ketik pada : Grid Spacing DX = 100 DY = 100 2. Menetapkan Parameter Icon Parameter a. Title dan Note Pilih Parameter / Title and Note (tampil dialog box Model Name) Ketik pada Title-1 = Perencanaan Struktur Portal Atap Ketik pada Title-2 = (Struktur Baja) b. Unit System Pilih Parameter / Unit System (tampil dialog box Unit System) Pilih pada Unit System = MKS (Cm, Kg, Second) c. Parameter Struktur dan Disain Pilih Parameter / Structure (tampil dialog box Structure and Design Parameter)

Klik pada Structure Model = Plane Frame Klik pada Material = Steel Klik pada Structure Type = Non-Ductile Frame Klik pada Design Method = Non-Capacity Klik pada Design Code = STEEL ASD-89 Ketik pada Important Factor, I = 1 Ketik pada Ductility Factor, K = 1 d. Metoda Analisis Pilih Parameter / Analysis Option (tampil dialog box Analysis Option) Klik General Klik pada Analysis Method = Static Analysis Klik pada Condensation = No Condensation Tekan tombol OK e. Load Combination Pilih Parameter / Load Combination (tampil dialog box Load Parameter) Klik pada Load Comb Type = Self + Dead + Live + EQX, Load Klik Apply 3. Menentukan data properties a. Material Pilih Parameter / Material (tampil dialog box Material Data) Pilih Add Klik pada Material = ISOTROPIC Ketik pada Name = Bj-37 Ketik pada Thermal Coef. = 0 Ketik pada Unit Weight = 0.00875[γ = 8750 kg/m3] Ketik pada Elastic Modulus = 2.1e6 Ketik pada Shear Modulus = 8.1e5 Ketik pada Poisson Ratio = 0.25 jika sudah selesai b. Section Pilih Parameter / Section (tampil dialog box Section Properties Data) Pilih Add [Section No. 1] Pilih Type = USER Pada Steel Section Option klik Normal

Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih WF300X150 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis (bila tidak diaktifkan WEAK) Pada Composite Design = Normal Pilih Add [Section No. 2] Pilih Type = USER [atau sama dengan klik tombol kanan mouse di atas section No. 2, kemudian pilih USER (Steel Table)] Pada Steel Section Option klik Normal Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih WF350X250 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis (bila tidak diaktifkan WEAK) Pada Composite Design = Normal c. Design Pilih Parameter / Design (tampil dialog box Design Properties Data) Pilih menu General (terlihat beberapa parameter umum untuk disain). Pilih Add Klik/pilih Steel Frame Klik pada Structure Type = Nonductile Klik pada Design Method/Code = Steel ASD-89 Pilih Steel Section Pada Steel Section Option klik Normal Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih WF300X150 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis Pada Composite = Normal

d. Elset Pada Material Strength : Es=2.1e6 Fu=3700 Fy=2400 Pada Section Properties : An/Ag = 0.85 Pilih Add Klik/pilih Steel Frame Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih WF350X250 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis Pada Composite = Normal Pada Material Strength : Es=2.1e6 Fu=3700 Fy=2400 Pada Section Properties : An/Ag = 0.85 Icon Elset Pilih Parameter / Elset atau klik icon Elset (tampil dialog box Element Data Set) Ketik pada baris-1 : Material =1 Section =1 Design =1 Texture =0 Ketik pada baris-2 : Material =1 Section =2 Design =2 Texture =0 Bila sudah selesai tekan OK < Jangan lupa simpan data file : Pilih File Save Ketik TUTOR-3 Save 4. Menentukan koordinat titik Icon Coordinate Icon Add Mode Klik icon Coordinate Lanjutkan klik icon Add Mode Klik posisi titik-1 (0,0)-- tidak perlu tepat (tampil dialog box Node 2D Dialog) Ketik pada : X = 0 Y = 0 Tekan OK

Lanjutkan titik-2 (0,400) -- dengan cara seperti di atas Lanjutkan titik-titik : 3(600,500) 4(1200,400) 5(1200,300) 6(1200,0) 7(1700,250) 8(1700,0) 5. Mendefinisikan Frame Element Icon Frame Element Icon Add Mode Klik icon Frame Element Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target frame element (hubungkan titik-1 dengan titik- 2) -- (tampil dialog box Frame Dialog) Masukkan nomor Id elset yang sesuai pada option Elset (atau klik 2x untuk menampilkan tabel Element Data Set yang sudah didefinisikan sebelumnya). Ulangi untuk frame element lainnya seperti cara di atas < Jangan lupa simpan data : Tekan F2 6. Mendefinisikan Restraint Icon Restraint Icon Add Mode Klik icon Restraint Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target restraint (klik titik perletakan) -- (tampil dialog box Nodal Support Dialog) Pilih tombol Fixed Klik titik selanjutnya Pilih tombol Fixed Lanjutkan untuk titik lainnya

7. Mendefinisikan Beban a. Mendaftarkan Beban Portal Icon Member Load Table Pilih Load / Frame Load Table atau klik icon Member Load Table (tampil dialog box Frame Load Data Set). Klik Add Pilih pada Type = qy-global Ketik q = -2.5 s1 = 0 s2 = 1 Klik Add Pilih pada Type = qy-global Ketik q = -3.0 s1 = 0 s2 = 1 Pilih tombol OK b. Memasukkan Beban Portal Icon Frame Load Icon Add Mode Icon Load Case Klik icon Load Case (untuk mendefinisikan Load Case No.) tampil dialog box Change Active Load Case No. Ketik Load Case = 1 Klik icon Frame Load Klik Add Mode Klik target element atau batang yang akan dibebani (tampil dialog box Frame Load Data Set). Klik beban No. 1 Ulangi untuk batang lainnya dengan cara di atas Klik icon Load Case (untuk mendefinisikan Load Case No. lainnya) Ketik Load Case = 2 Klik icon Frame Load Klik Add Mode Klik target element atau batang yang akan dibebani Klik beban No. 2 Ulangi untuk batang lainnya dengan cara di atas

c. Memasukkan Beban Titik Icon Joint Load Icon Add Mode Klik icon Load Case (untuk mendefinisikan beban H 1 =1000 kg, H 2 =500 kg) Ketik Load Case = 3 Klik icon Joint Load atau pilih Load / Joint Load Klik Add Mode Klik target joint yang akan dibebani (tampil dialog box Joint Load Dialog). Ketik pada Fx = -1000 [Untuk H 1 =1000 kg] Klik target joint yang lainnya Ketik pada Fx = -500 [Untuk H 2 =500 kg ] < Jangan lupa simpan data : Tekan F2 C. Exporting Data SANS Pilih File Lanjutkan Export to SANS atau F4 (tampil dialog box Export SANS Data) Klik/aktifkan option Model Integrity Checking Pilih Export D. Analisis Struktur Keluar dari Modeler Pilih File Exit Pilih Analysis Pilih Menu File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-3.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Analysis

E. Disain Struktur Keluar dari SANS Analysis Module Pilih File Quit Pilih Design Pilih File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-3.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Design F. Output Checking 1. Text File Editor Report Keluar dari SANS Design Module Pilih File Quit Pilih Report Pilih Text File Editor atau Document Editor Ketik atau sorot nama file (Tutor-2.OUT atau file lainnya ) Open atau Klik 2x 2. Visual Report atau Pemeriksaan secara Visual Pilih Modeler / Interactive Modeler Pilih File / Open / ketik file (misal TUTOR-3) Pilih View / View Option (tampil dialog box Model View Option) Pilih Design Pada Select Design Output klik/aktifkan Frame Element Pada Steel Design klik/aktifkan Flexure Stress (fr) atau Shear Stress (frv) Pada Load Combination No. klik Max (maksimum dari seluruh kombinasi) atau Select untuk kombinasi tertentu. Tekan OK, jika sudah selesai

IV. Roof Truss Struktur yang dianalisis merupakan sebuah rangka atap, dengan pemodelan sebagai berikut : A. Masuk ke Interactive Modeler Pilih Modeler Pilih Interactive Modeler B. Pembuatan Model 1. Menentukan batas area (working range) Icon Range Klik icon Range atau pilih View / View Option (akan tampil dialog box Model View Option) Klik View Range Pada Building Floor Coordinate Range Ketik pada : X = -200 to 1400 Ketik pada : Y = -200 to 1000 Ketik pada : Grid Spacing DX = 100 DY = 100 2. Menetapkan Parameter Icon Parameter a. Title dan Note Pilih Parameter / Title and Note (tampil dialog box Model Name) Ketik pada Title-1 = Perencanaan Struktur Rangka Atap Ketik pada Title-2 = (Struktur Baja) b. Unit System Pilih Parameter / Unit System (tampil dialog box Unit System) Pilih pada Unit System = MKS (Cm, Kg, Second) c. Parameter Struktur dan Disain Pilih Parameter / Structure (tampil dialog box Structure and Design Parameter)

Klik pada Structure Model = Plane Truss Klik pada Material = Steel Klik pada Structure Type = Non-Ductile Frame Klik pada Design Method = Non-Capacity Klik pada Design Code = STEEL ASD-89 Ketik pada Important Factor, I = 1 Ketik pada Ductility Factor, K = 1 d. Metoda Analisis Pilih Parameter / Analysis Option (tampil dialog box Analysis Option) Klik General Klik pada Analysis Method = Static Analysis Klik pada Condensation = No Condensation Tekan tombol OK e. Load Combination Pilih Parameter / Load Combination (tampil dialog box Load Parameter) Klik pada Load Comb Type = User Defined Pada STATIC LOAD CASE : No of. Load Comb. = 2 No of Load Case = 2 Pada tabel ketik angka (faktor beban) berikut : COMB Self Weight P H 1 1 1 0 2 1 1 1 Bila sudah selesai tekan tombol OK 3. Menentukan data properties a. Material Pilih Parameter / Material (tampil dialog box Material Data) Pilih Add Klik pada Material = ISOTROPIC Ketik pada Name = Bj-37 Ketik pada Thermal Coef. = 0 Ketik pada Unit Weight = 0.00875 [γ = 8750 kg/m3] Ketik pada Elastic Modulus = 2.1e6 Ketik pada Shear Modulus = 8.1e5 Ketik pada Poisson Ratio = 0.25 jika sudah selesai

b. Section Pilih Parameter / Section (tampil dialog box Section Properties Data) Pilih Add [Section No. 1] Pilih Type = USER Pada Steel Section Option klik Normal Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih L80.80.8 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis (bila tidak diaktifkan WEAK) Pada Composite Design = Normal Pilih Add [Section No. 2] Pilih Type = USER [atau sama dengan klik tombol kanan mouse di atas section No. 2, kemudian pilih USER (Steel Table)] Pada Steel Section Option klik Normal Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih L60.60.60 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis (bila tidak diaktifkan WEAK) Pada Composite Design = Normal c. Design Pilih Parameter / Design (tampil dialog box Design Properties Data) Pilih menu General (terlihat beberapa parameter umum untuk disain). Pilih Add Klik/pilih Steel Truss Klik pada Structure Type = Nonductile Klik pada Design Method/Code = Steel ASD-89 Pilih Steel Section Pada Steel Section Option klik Normal Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database)

Pada Section = klik tanda panah untuk memilih L80.80.8 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis Pada Composite = Normal Aktifkan Steel Connection Design Pilih Steel Connection Pada Steel Connection Type = Truss (Axial Only) Ketik pada Connection Plate : Fup=3700 Fy=400 tp = 1 Ketik pada Welded : Fuw=3700 Fyw=2400 tw=1 Ketik pada Bolt Properties : Fub=3700 Fyb=2400 Fvb=2400 db=1 An/Ag=0.8 Aktifkan pada Limit State Cheking = Tension, Yelding Pada Material Strength : Es=2.1e6 Fu=3700 Fy=2400 Pada Section Properties : An/Ag=0.85 Pilih Add Klik/pilih Steel Truss Pada SteelSct = klik 2x (tampil dialog box SANS Steel Database) Pada Section = klik tanda panah untuk memilih L60.60.6 Pilih tombol OK (kembali ke dialog box Section Properties Data) Pada Direction = Strong Axis Pada Composite = Normal Aktifkan Steel Connection Design Pilih Steel Connection Pada Steel Connection Type = Truss (Axial Only) Ketik pada Connection Plate : Fup=3700 Fyp=2400 tp=1 Ketik pada Welded : Fuw=3700 Fyw=2400 tw=1 Ketik pada Bolt Properties : Fub=3700 Fyb=2400 Fvb=2400 db=1 An/Ag=0.8 Aktifkan pada Limit State Cheking = Tension, Yelding Pada Material Strength : Es=2.1e6 Fu=3700 Fy=2400 Pada Section Properties : An/Ag=0.85

d. Elset Icon Elset Pilih Parameter / Elset atau klik icon Elset (tampil dialog box Element Data Set) Ketik pada baris-1 : Material = 1 Section = 1 Design = 1 Texture = 0 Ketik pada baris-2 : Material = 1 Section = 2 Design = 2 Texture = 0 Bila sudah selesai tekan OK < Jangan lupa simpan data file : Pilih File Save Ketik TUTOR-4 Save 4. Menentukan koordinat titik Icon Coordinate Icon Add Mode Klik icon Coordinate Lanjutkan klik icon Add Mode Klik posisi titik-1 (0,0)-- tidak perlu tepat (tampil dialog box Node 2D Dialog) Ketik pada : X = 0 Y = 0 Tekan OK Lanjutkan titik-2 (200,0) -- dengan cara seperti di atas Lanjutkan titik-titik : 3(400,0) 4(600,0) 5(800,0) 6(1000,0) 7(1200,0) 8(200,150) 9(400,300) 10(600,450) 11(800,300) 12(1000,150) 5. Mendefinisikan Truss Element Icon Truss Element Icon Add Mode Klik icon Truss Element Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target truss element (hubungkan titik-1 dengan titik- 2) -- (tampil dialog box Truss Dialog)

Masukkan nomor Id elset yang sesuai pada option Elset (atau klik 2x untuk menampilkan tabel Element Data Set yang sudah didefinisikan sebelumnya). Ulangi untuk frame element lainnya seperti cara di atas < Jangan lupa simpan data : Tekan F2 6. Mendefinisikan Restraint Icon Restraint Icon Add Mode Klik icon Restraint Lanjutkan klik icon Add Mode Klik target restraint (klik titik perletakan) -- (tampil dialog box Nodal Support Dialog) Pilih tombol Hinged Klik titik lainnya Pilih tombol Rolled 7. Mendefinisikan Beban a. Memasukkan Beban Titik Icon Joint Load Icon Add Mode Icon Load Case Klik icon Load Case (untuk mendefinisikan Load Case No.) tampil dialog box Change Active Load Case No. Ketik Load Case = 1 Klik icon Joint Load atau pilih Load / Joint Load Klik Add Mode Klik target joint yang akan dibebani (tampil dialog box Joint Load Dialog). Ketik pada Fy = -1000 Ulangi untuk beban lainnya

Klik icon Load Case (untuk mendefinisikan Load Case No. lainnya) Ketik Load Case = 2 Klik icon Joint Load Klik Add Mode Klik target joint yang akan dibebani Ketik pada Fx = -500 Ulangi untuk beban lainnya < Jangan lupa simpan data : Tekan F2 C. Exporting Data SANS Pilih File Lanjutkan Export to SANS atau F4 (tampil dialog box Export SANS Data) Klik/aktifkan option Model Integrity Checking Pilih Export D. Analisis Struktur Keluar dari Modeler Pilih File Exit Pilih Analysis Pilih Menu File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-4.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Analysis E. Disain struktur Keluar dari SANS Analysis Module Pilih File Quit Pilih Design Pilih File Open Ketik atau sorot nama file (Tutor-4.DAT) Open atau Klik 2x Pilih Design F. Output Checking Lakukan seperti pada cara sebelumnya.