KAJIAN KOMPONEN GANDAMARU SEBAGAI PENGHUBUNG GESER BALOK PENDAPA

dokumen-dokumen yang mirip
KAJIAN STRUKTUR PENDOPO AKIBAT PENAMBAHAN BEBAN PENUTUP ATAP STUDI KASUS BANGSAL KEPATIHAN YOGYAKARTA ABSTRACT

BASE ISOLATOR TRADISIONAL PADA FONDASI SOKO GURU

BAB I PENDAHULUAN. Dalam pembangunan prasarana fisik di Indonesia saat ini banyak pekerjaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Jembatan Komposit dan Penghubung Geser (Composite Bridge and Shear Connector)

BAB III PEMODELAN STRUKTUR

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Pengertian rangka

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BANK MANDIRI JL. NGESREP TIMUR V / 98 SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi terus - menerus

BAB 1 PENDAHULUAN...1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. gedung dalam menahan beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Dalam. harus diperhitungkan adalah sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TINJAUAN KEKUATAN DAN ANALISIS TEORITIS MODEL SAMBUNGAN UNTUK MOMEN DAN GESER PADA BALOK BETON BERTULANG TESIS

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III ANALISA PERENCANAAN STRUKTUR

TUGAS AKHIR MODIFIKASI STRUKTUR RANGKA GEDUNG PERKANTORAN PETROSIDA GRESIK DENGAN MENGGUNAKAN HEXAGONAL CASTELLATED BEAM NON- KOMPOSIT

GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN ( GBPP )

Struktur Baja 2. Kolom

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

Meliputi pertimbangan secara detail terhadap alternatif struktur yang

BAB I PENDAHULUAN. struktur baja yang digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan

) DAN ANALISIS PERKUATAN KAYU GLULAM BANGKIRAI DENGAN PELAT BAJA

Kuliah ke-6. UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI FAKULTAS TEKNIK Jalan Sudirman No. 629 Palembang Telp: , Fax:

BAB I PENDAHULUAN Umum. Pada dasarnya dalam suatu struktur, batang akan mengalami gaya lateral

LANDASAN TEORI. Katungau Kalimantan Barat, seorang perencana merasa yakin bahwa dengan

Jurnal Teknika Atw 1

PERENCANAAN PETRA SQUARE APARTEMENT AND SHOPPING ARCADE SURABAYA MENGGUNAKAN HEXAGONAL CASTELLATED BEAM NON-KOMPOSIT

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pembebanan yang berlaku untuk mendapatkan suatu struktur bangunan

V. PENDIMENSIAN BATANG

STUDI PEMBUATAN BEKISTING DITINJAU DARI SEGI KEKUATAN, KEKAKUAN DAN KESTABILAN PADA SUATU PROYEK KONSTRUKSI

BAB 4 STUDI KASUS. Sandi Nurjaman ( ) 4-1 Delta R Putra ( )

KAJI NUMERIK DAN EKSPERIMENTAL LENDUTAN BALOK BAJA KARBON ST 60 DENGAN TUMPUAN ENGSEL - ROL

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERNYATAAN KATA PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMBANG, NOTASI, DAN SINGKATAN

PENGARUH VARIASI MODEL TERHADAP RESPONS BEBAN DAN LENDUTAN PADA RANGKA KUDA-KUDA BETON KOMPOSIT TULANGAN BAMBU

BAB III LANDASAN TEORI. Kayu memiliki berat jenis yang berbeda-beda berkisar antara

JEMBATAN RANGKA BAJA. bentang jembatan 30m. Gambar 7.1. Struktur Rangka Utama Jembatan

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

03. Semua komponen struktur diproporsikan untuk mendapatkan kekuatan yang. seimbang yang menggunakan unsur faktor beban dan faktor reduksi.

5ton 5ton 5ton 4m 4m 4m. Contoh Detail Sambungan Batang Pelat Buhul

BAB 1 PENDAHULUAN. metoda desain elastis. Perencana menghitung beban kerja atau beban yang akan

PERBANDINGAN PERENCANAAN SAMBUNGAN KAYU DENGAN BAUT DAN PAKU BERDASARKAN PKKI 1961 NI-5 DAN SNI 7973:2013

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Isi Laporan

ANALISIS KAPASITAS BALOK BETON BERTULANG DENGAN LUBANG PADA BADAN BALOK

PERILAKU BALOK KOMPOSIT KAYU PANGGOH BETON DENGAN DIISI KAYU PANGGOH DI DALAM BALOK BETON

BAB I PENDAHULUAN. membutuhkan penanganan yang serius, terutama pada konstruksi yang terbuat

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA UNIMUS

PENGANTAR KONSTRUKSI BANGUNAN BENTANG LEBAR

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang. Perkembangan pembangunan yang sangat pesat, juga diikuti munculnya

KAJIAN PEMANFAATAN KABEL PADA PERANCANGAN JEMBATAN RANGKA BATANG KAYU

MODUL PERKULIAHAN. Struktur Baja 1. Batang Tarik #1

ANALISIS METODE ELEMEN HINGGA DAN EKSPERIMENTAL PERHITUNGAN KURVA BEBAN-LENDUTAN BALOK BAJA ABSTRAK

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Pembahasan hasil penelitian ini secara umum dibagi menjadi lima bagian yaitu

Pertemuan V,VI III. Gaya Geser dan Momen Lentur

Struktur dan Konstruksi II

BAB I PENDAHULUAN. Suatu konstruksi tersusun atas bagian-bagian tunggal yang digabung membentuk

BAB I PENDAHULUAN. Berbagai inovasi yang ditemukan oleh para ahli membawa proses pembangunan

V. BATANG TEKAN. I. Gaya tekan kritis. column), maka serat-serat kayu pada penampang kolom akan gagal

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. yang berlaku untuk mendapatkan suatu struktur bangunan yang aman

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KEKAKUAN KOLOM BAJA TERSUSUN EMPAT PROFIL SIKU DENGAN VARIASI PELAT KOPEL

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut PBI 1983, pengertian dari beban-beban tersebut adalah seperti yang. yang tak terpisahkan dari gedung,

ANALISIS PENGHUBUNG GESER (SHEAR CONNECTOR) PADA BALOK BAJA DAN PELAT BETON

PENGARUH PERBANDINGAN PANJANG BENTANG GESER DAN TINGGI EFEKTIF PADA BALOK BETON BERTULANG

Sambungan dan Hubungan Konstruksi Kayu

Struktur Beton. Ir. H. Armeyn, MT. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil dan Geodesi Institut Teknologi Padang

ELEMEN-ELEMEN STRUKTUR BANGUNAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KUAT LENTUR PROFIL LIPPED CHANNEL BERPENGAKU DENGAN PENGISI BETON RINGAN BERAGREGAT KASAR AUTOCLAVED AERATED CONCRETE HEBEL

TUGAS MAHASISWA TENTANG

1 HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TRI TUNGGAL SEMARANG

BAB 1 PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Rangka kuda-kuda baja ringan

PERBANDINGAN BERAT KUDA-KUDA (RANGKA) BAJA JENIS RANGKA HOWE DENGAN RANGKA PRATT

GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN ( GBPP )

MODUL 6. S e s i 5 Struktur Jembatan Komposit STRUKTUR BAJA II. Dosen Pengasuh : Ir. Thamrin Nasution

BAHAN KULIAH Struktur Beton I (TC214) BAB IV BALOK BETON

sendi Gambar 5.1. Gambar konstruksi jembatan dalam Mekanika Teknik

Kajian Pengaruh Panjang Back Span pada Jembatan Busur Tiga Bentang

Nama : Mohammad Zahid Alim Al Hasyimi NRP : Dosen Konsultasi : Ir. Djoko Irawan, MS. Dr. Ir. Djoko Untung. Tugas Akhir

sejauh mungkin dari sumbu netral. Ini berarti bahwa momen inersianya

Dimana : g = berat jenis kayu kering udara

A. IDEALISASI STRUKTUR RANGKA ATAP (TRUSS)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGGUNAAN KAWAT BAJA SEBAGAI PENGGANTI BATANG TARIK PADA KONSTRUKSI KUDA-KUDA KAYU

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. untuk mendapatkan struktur yang kuat, aman dan murah. Baja adalah salah satu

STUDI PERILAKU TEKUK TORSI LATERAL PADA BALOK BAJA BANGUNAN GEDUNG DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM ABAQUS 6.7. Oleh : RACHMAWATY ASRI ( )

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

KONSEP PERENCANAAN STRUKTUR BAJA WEEK 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Transkripsi:

KAJIAN KOMPONEN GANDAMARU SEBAGAI PENGHUBUNG GESER BALOK PENDAPA Prasetya Adi Staf Pengaajar, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra, Jl. Tentara Rakyat Mataram 57 Yogyakarta Telp/Fax : (0274) 543676 : pras_atiek@yahoo.com ABSTRACT Pendopo was one of Javanese traditional building. One of structural component was timber beam, in Javanese it called blandar. Blandar cross section generally attached in horizontal position, it less favorable because small moment of inertia developed. Blandar generally consist three beams are called blandar utama, blandar lar-laran and blandar tumpang. In Javanese traditional structure, blandar lar-laran and blandar utama connected by shear connector called gandamaru. Bangsal Kepatihan Yogyakarta was used for this research. Total rehabilitation and strengthening of this building show that several beams not use gandamaru as shear connector. Gandamaru not attached or not optimally work because it damage. Several beam had large deflection because of age factor, loading, large span and gandamaru not optimally work. Gandamaru can used for shear connector so blandar fully connected and has completely composite behavior. Large moment of inertia developed by composite behavior can increase beam strength and reduce Keyword : blandar, gandamaru, shear connector PENDAHULUAN Pendopo adalah salah satu jenis bangunan tradisional Jawa. Struktur bangunan pendopo seluruhnya terbuat dari kayu kecuali bagian umpak atau fondasi yang menggunakan batu kali sejenis yang dipergunakan untuk candi. Sistem sambungan kayu menggunakan lubang, purus, takikan serta pasak. Rangka atap pendopo tidak menggunakan kuda-kuda melainkan dengan balok (blandar) sebagai komponen horisontal dan ander sebagai komponen vertikal. Banyak bangunan pendopo yang sudah tua sehingga harus dipelihara dengan baik karena merupakan benda cagar budaya (BCB). Bangsal Kepatihan yang dibangun pada masa Hamengku Buwono I masuk dalam BCB. Bangsal Kepatihan mengalami pemugaran besar pada tahun 2012. Pemugaran diutamakan mengatasi balokbalok yang melengkung. Balok (blandar) pada pendopo umumnya dipasang dalam posisi mendatar (lebar balok dipasang arah vertikal, tinggi balok dipasang horisontal). Pemasangan dengan cara seperti ini tidak menguntungkan dari sisi struktur karena inersia balok yang kecil. Kondisi ini selain mengurangi kekuatan balok juga kekakuan balok. Kekakuan balok yang kecil dapat meningkatkan kelengkungan balok akibat beban. Blandar yang terdapat pada bangunan pendopo tidak hanya terdiri dari satu balok melainkan terdiri dari blandar utama dan blandar tumpang (blandar larlaran). Antara blandar utama dan blandar lar-laran seharusnya disatukan dengan menggunakan komponen yang disebut gandamaru. Pembongkaran Bangsal Kepatihan menunjukkan beberapa balok tidak dipasang gandamaru atau gandamaru tidak berfungsi dengan baik karena keropos. Mengingat permasalahan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan

JANATEKNIKA masalah yaitu seberapa jauh efektifitas gandamaru sebagai penghubung geser untuk menyatukan blandar utama dan blandar tumpang sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuan balok. Agar penelitian dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan, maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut : a. Lokasi penelitian adalah di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. b. Kajian didasarkan pada kondisi struktur di lapangan c. Kondisi material diasumsikan baik Secara umum komponen struktur bangunan terdiri dari elemen dengan dominasi beban aksial dan dominasi beban lentur. Beban aksial adalah beban yang bekerja searah dengan sumbu batang, sedangkan beban lentur adalah beban yang menyebabkan terjadinya momen. Beban lentur umumnya terjadi akibat beban yang arahnya tegak lurus sumbu batang. Balok adalah komponen struktur yang memberikan gaya perlawanan secara lateral dan arah transversal terhadap sumbunya (Popov, 1984). Rumah merupakan manifestasi dari kesatuan makrokosmos dan mikrokosmos serta pandangan hidup masyarakat Jawa. Pembagian ruangan pada bangunan Jawa didasarkan atas klasifikasi simbolik yang diantaranya berdasarkan dua dua kategori yang berlawanan atau saling melengkapi yang oleh Tjahjono dalam Bisatya (2008) disebut sebagai dualitas (duality). Selain itu ada pemusatan (centralitas) dalam tata ruang bangunan. Bangunan Tradisional Jawa menurut Dakung dalam Bisatya (2008) dibedakan menjadi lima klasifikasi menurut bentuk atapnya, yaitu: atap Panggang Pe, atap Kampung, atap Limasan,. Atap Joglo dan atap Tajug. Dari klasifikasi tersebut terdapat hirarki kesempurnaan atau keutamaan dilihat dari kompleksitas strukturnya, teknik pengerjaannya, jumlah material bangunan, biaya serta tenaga yang digunakan. Menurut Tjahjono dalam Agung (1996) perbedaan bentuk pada rumah Jawa menunjukkan status sosial, sedangkan persamaan dalam susunan ruang menandakan adanya pandangan hidup yang diwujudkan melalui aturan-aturan dalam kehidupan rumah tangga. Balok komposit adalah balok yang disusun lebih dari satu bahan. Analisis balok dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan balok tunggal karena adanya anggapan bahwa bentuk penampang sebelum dan sesudah terjadi lenturan tetap sama (Gere, 1984). Menurut Segui, 1994, balok menjadi komposit jika terjadi koneksi antar balok penyusun sehingga keduanya menjadi satu kesatuan. Perilaku komposit terjadi bila geser arah horisontal dicegah dengan memasang suatu komponen yang disebut dengan penghubung geser (shear connector). Gambar 1. Bentuk kelengkungan balok non komposit Gambar 1. menunjukkan bentuk kelengkungan balok non komposit, terlihat terjadi pergeseran antara balok penyusunnya. Hal itu ditunjukkan dengan adanya perubahan bentuk penampang pada ujung balok. Gambar 2. Bentuk kelengkungan balok komposit Gambar 2 menunjukkan bentuk kelengkungan balok komposit, terlihat tidak terjadi pergeseran antara balok penyusunnya. Ujung balok memiliki bentuk penampang yang sama sebelum dan sesudah terjadi kelengkungan. Perilaku tersebut terjadi jika antar balok penyusun dihubungkan dengan penghubung geser yang mencukupi. Gandamaru sebagai suatu komponen yang diletakkan diantara balok-balok penyusun diharapkan mampu berperilaku sebagai penghubung geser yang mampu menyatukan balok penyusun menjadi satu kesatuan. Gambar 3 menunjukkan balok penyusun yang disatukan dengan komponen gandamaru.

Gambar 3. Balok komposit dibentuk dengan gandamaru Gandamaru adalah balok kayu berukuran sekitar 6 cm x 10 cm yang dipasang diantara balok penyusun dengan menggunakan lubang takikan. Bentuk detil komponen gandamaru dapat dilihat di gambar 4. Gambar 6. Gandamaru yang tidak terpasang pada balok tumpangsari Gambar 4. Detail gandamaru Gambar 5. Gandamaru yang terpasang pada balok tumpangsari Gambar 7. Gandamaru yang tidak berfungsi dengan baik (dimensi kecil) Banyak bangunan Jawa mengandalkan kekuatan lentur kayu sebagai penahan beban. Bangunan tradisional Jawa tidak mengenal sistem struktur rangka batang. Akibatnya sering terjadi lenturan yang berlebihan akibat bentang yang panjang maupun beban yang berat. Balok yang digunakan berukuran besar namun diletakkan dalam posisi mendatar, atau tersusun tetapi tanpa komponen penyatu, akibatnya balok tidak berfungsi optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penggunaan gandamaru sebagai penghubung geser yang berfungsi sebagai penyatu balok. Posisi balok yang dipasang dalam posisi mendatar yang tidak menguntungkan dari sisi inersia penampang diatasi dengan cara menyatukan dengan balok lar-laran. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang manfaat gandamaru sebagai

JANATEKNIKA komponen struktur. Gandamaru walaupun hanya berukuran kecil tetap harus disertakan dalam struktur balok sebagai penghubung geser. Penghubung geser selain menggunakan gandamaru juga dapat dilakukan dengan profil baja L, namun ditinjau dari sisi filosofi bangunan tradisional Jawa hal itu menjadi kurang sesuai. Bangunan Jawa sedikit atau bahkan tidak menggunakan komponen logam untuk menyatukan komponen struktur, semua dilakukan dengan sistem takikan dan pasak. METODA PENELITIAN Penelitian dilakukan pada blandar Pendopo Bangsal Kepatihan Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro. Blandar yang diteliti adalah blandar yang menghubungkan antar soko penanggap, karena memiliki bentang besar dan menerima beban langsung dari atap, yaitu menyangga usuk. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati blandar eksisting. Pengukuran langsung pada bangunan eksisting meliputi pengukuran dimensi bangunan, serta dimensi komponen struktur. Pemodelan dilakukan dengan membandingkan antara balok berdiri sendiri dan balok yang disatukan dengan gandamaru membentuk satu kesatuan. Analisis juga dilakukan pada penampang dan jarak antar gandamaru untuk memastikan kekuatan geser yang dapat disediakan. HASIL DAN PEMBAHASAN Menurut hasil pengamatan, sistem struktur balok Pendopo Bangsal Kepatihan menggunakan 4 balok yaitu blandar utama, blandar lar-laran dan blandar tumpang. Sebagian balok sudah menggunakan gandamaru namun ada beberapa balok yang tanpa gandamaru atau gandamaru sudah tidak berfungsi dengan baik karena keropos. Gandamaru berfungsi menyatukan blandar utama dan blandar lar-laran, sedangkan balok tumpang tidak disatukan. Hal ini terjadi karena kesulitan pemasangan komponen gandamaru. Jika akan disatukan masih memungkinkan untuk menggunakan alat sambung moderen seperti profil baja siku (L) yang dihubungkan menggunakan baut. Bentang yang dianalisis adalah bentang antar blandar penanggap sepanjang 5,5 m. Blandar ini terdiri dari 3 komponen struktural yaitu blandar utama dengan ukuran lebar 21 cm dan tinggi 15 cm. Di atas blandar utama terletak blandar lar-laran sejumlah 2 buah dengan lebar 15 cm dan tinggi 6 cm. Blandar lar-laran terletak di atas blandar utama dengan tumpuan selebar 2 cm. Blandar tersebut disangga oleh 2 saka penaggap dengan sistem tumpuan sendi dan rol. Di atas ketiga blandar menumpu balok tumpang dengan lebar 20 cm dan tinggi 15 cm, namun terkadang balok tersebut tidak utuh sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai penyangga dan lebih berfungsi sebaga perata beban yang berasal dari usuk. Struktur Pendopo Bangsal Kepatihan terbuat dari kayu jati. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 menyebutkan bahwa kayu Jati termasuk kayu kelas kuat II dan kelas awet I. Menurut Lembaga Penelitian Hasil Hutan Indonesia, kelas awet kayu digolongkan menjadi 5 yaitu : Gambar 8. Bagan alir penelitian

Tabel 1. Kondisi keawetan kayu Kelas Awet I II III IV V Selalu berhubungan dengan tanah lembab Hanya terbuka terhadap angin dan iklim tetapi dilindungi thd pemasukan air dan kelemasan Dibawah atap tidak berhubungan dengan tanah lembab dan dilindungi terhadap kelengasan Seperti di atas tetapi dipelihara dengan baik, dicat dan sebagainya 8 thn 5 thn 3 thn 20 thn 15 thn 10 thn Serangan oleh rayap tidak jarang Serangan oleh bubuk kayu kering tidak tidak lama Agak Hampir tidak Beberapa tahun Beberapa tahun 20 thn 20 thn seberapa Struktur kayu Bangunan Bangsal Kepatihan termasuk kategori di bawah atap tidak berhubungan dengan tanah lembab dan dilindungi terhadap kelengasan, dipelihara dengan baik dan di cat sehingga secara teori bangunan memiliki umur tak. Gambar 9. Potongan melintang blandar utama dan blandar lar-laran Jika tidak disatukan maka penampang tersebut mempunyai properti sebagai berikut : Luas penampang = 2x15x6+15x21 = 495 cm 2 Inersia = 1 3 1 3 x21x15 2x x15x6 = 12 12 6,446x10 3 cm 4 Jika penampang disatukan menjadi satu kesatuan dan tidak terjadi pergeseran diantara kedua penampang maka properti penampang akan berubah menjadi : Luas penampang = 2x15x6+15x21 = 495 cm 2 (tetap) Perhitungan pusat berat dan inersia penampang gabungan dijabarkan dalam tabel 2. Tabel 2. Perhitungan inersia penampang Penampang Lebar Tinggi Luas Io Y A x y h I (cm) (cm) (cm 2 ) (cm 4 ) (cm) (cm 3 ) (cm) (cm) Lar-laran 15 6 90 270.00 22.50 2025.00 7.64 5518.26 Lar-laran 15 6 90 270.00 22.50 2025.00 7.64 5518.26 Utama 21 15 315 5906.25 10.50 3307.50-4.36 11904.27 495 7357.50 22940.80 Pusat berat balok gabungan diukur dari sisi bawah balok : 7357,50 y b = 14,864 cm 495 Jika diukur dari sisi atas balok : y a 15 6 14.864 = 6,136 cm Inersia balok gabungan sebesar 22,94 x10 3 cm 4. Jika dibandingkan antara

JANATEKNIKA inersia balok gabungan dan balok tanpa digabung : 22940,80 = 3,559 6446 Berarti inersia penampang balok gabungan lebih besar 3,559 kali lebih besar, sehingga secara umum balok tersebut memiliki kekakuan sebesar 3,559 kali. Besarnya inersia penampang tersebut dapat dicapai bila balok dihubungkan sempurna atau gandamaru memiliki kekuatan yang mencukupi untuk menggabungkan balok. Untuk memastikan perilaku tersebut dapat dicapai, maka harus di desain kekuatan geser melebihi kekuatan lentur kayu atau dengan kata lain gandamaru tidak boleh gagal sebelum kekuatan lentur kayu terlampaui. Perhitungan kekuatan lentur kayu didasarkan pada tegangan lentur ijin kayu jati sebesar 100 kg/cm 2. 100x22940,80 M kap = = 1,543 x10 5 kgcm 14,864 atau 1543 kgm Dengan kapasitas momen lentur 1543 kgm dan bentang balok 5,5 m maka gaya geser yang terjadi akibat kapasitas momen sebesar : M 1543 V = 280,621 kg L 5.5 Gambar 10. Penampang untuk perhitungan geser Gaya geser antara balok lar-laran dan balok utama dihitung dengan persamaan gaya geser yaitu : V. Q f I Dengan f = gaya geser per meter panjang V = gaya geser (280,621 kg) Q = statis momen terhadap garis netral (564,545 cm 4 ) I = inersia penampang (22940,80cm 4 ) V. Q 280,621x564,545 f = I 22940,80 690,576 kg/m Gaya geser yang terjadi tiap meter tersebut ditahan oleh 2 buah gandamaru dengan menggunakan kayu berukuran lebar 5 cm dan tinggi 7 cm. Tegangan geser yang terjadi pada gandamaru sebesar : 690,576 = 9,865 kg/cm 2 2x5x7 Jika digunakan kayu jati dengan tegangan geser ijin 20 kg/cm 2, maka gandamaru tersebut telah memenuhi kekuatan untuk membentuk blandar menjadi satu kesatuan. Tegangan geser yang dimaksud adalah tegangan geser searah serat, padahal gandamaru memiliki arah tegak lurus serat sehingga kuat geser yang dimiliki lebih besar. KESIMPULAN 1. Pemasangan blandar dengan posisi mendatar tidak menguntungkan akibat inersia yang kecil. 2. Keberadaan blandar lar-laran tidak efektif jika tidak disatukan dengan blandar utama. 3. Gandamaru mempunyai kekuatan geser yang memadai untuk menjadikan balok utama dan balok lar-laran menjadi satu kesatuan. 4. Inersia yang diperoleh dengan menyatukan ketiga blandar tersebut lebih besar dibanding anggapan ketiga balok berdiri sendiri, yaitu sebesar 3,559 kali. Daftar Pustaka 1. Bisatya W. Maer, (2008), Respon Pendopo Joglo Yogyakarta Terhadap Getaran Gempa Bumi, Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 36, No. 1, Juli 2008: 1-9 2. Departemen Pekerjaan Umum, (1961), Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, Yayasan Lembaga Pendidikan Masalah Bangunan, Bandung. 3. Departemen Pekerjaan Umum, (1987), Pedoman Perencanaan

Pembebanan Untuk Rumah Dan Gedung SKBI-1.3.53.1987, Yayasan Lembaga Pendidikan Masalah Bangunan, Bandung. 4. Frick, H., (1994), Ilmu Konstruksi Bangunan, Kanisius, Yogyakarta 5. Gere, J.M., Timoshenko, S.P., (1984), Mekanika Bahan, Erlangga, Jakarta. 6. Popov, E.P., (1984), Mekanika Teknik, Erlangga, Jakarta. 7. Segui, W.T., (1994), LRFD Steel Design, PWS Publishing Company, USA. 8. Sardjono, Agung B, 1996, Rumah-rumah di Kota Lama Kudus, Tesis Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.