h 2 h 1 PERHITUNGAN KOLOM LENTUR DUA ARAH (BIAXIAL ) A. DATA BAHAN B. DATA PROFIL BAJA C. DATA KOLOM KOLOM PADA PORTAL BANGUNAN

dokumen-dokumen yang mirip
PERHITUNGAN BALOK DENGAN PENGAKU BADAN

PERHITUNGAN GORDING DAN SAGROD

PERHITUNGAN IKATAN ANGIN (TIE ROD BRACING )

H 2 H 1 PERHITUNGAN KOLOM LENTUR DUA ARAH (BIAXIAL ) A. DATA BAHAN B. DATA PROFIL BAJA C. DATA KOLOM KOLOM PADA PORTAL BANGUNAN

PERHITUNGAN KOLOM DARI ELEMEN TERSUSUN PRISMATIS

ANALISIS KOLOM BAJA WF MENURUT TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG ( SNI ) MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL 2002

PENGGAMBARAN DIAGRAM INTERAKSI KOLOM BAJA BERDASARKAN TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG (SNI ) MENGGUNAKAN MATLAB

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

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

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. 1. Perhitungan Balok Existing WI = WF-400x200x8x13 (tabel baja) mm mm

PERHITUNGAN TUMPUAN (BEARING )

MODUL STRUKTUR BAJA II 4 BATANG TEKAN METODE ASD

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

Integrity, Professionalism, & Entrepreneurship. Mata Kuliah : Perancangan Struktur Baja Kode : CIV 303. Balok Lentur.

PERENCANAAN STRUKTUR RANGKA BAJA BRESING TAHAN GEMPA

BAB II STUDI PUSTAKA

Oleh : MUHAMMAD AMITABH PATTISIA ( )

Struktur Baja 2 KOMPONEN STRUKTUR LENTUR

Soal 2. b) Beban hidup : beban merata, w L = 45 kn/m beban terpusat, P L3 = 135 kn P1 P2 P3. B C D 3,8 m 3,8 m 3,8 m 3,8 m

Henny Uliani NRP : Pembimbing Utama : Daud R. Wiyono, Ir., M.Sc Pembimbing Pendamping : Noek Sulandari, Ir., M.Sc

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

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

Denley Martin Sudewo NRP : Pembimbing : Djoni Simanta., Ir.,MT FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG

DESAIN BALOK SILANG STRUKTUR GEDUNG BAJA BERTINGKAT ENAM

PERENCANAAN PORTAL BAJA 4 LANTAI DENGAN METODE PLASTISITAS DAN DIBANDINGKAN DENGAN METODE LRFD

Kata kunci: Balok, bentang panjang, beton bertulang, baja berlubang, komposit, kombinasi, alternatif, efektif

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

BAB 5 ANALISIS. Laporan Tugas Akhir Semester II 2006/ UMUM

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

MODUL 4 STRUKTUR BAJA 1. S e s i 1 Batang Tekan (Compression Member) Dosen Pengasuh : Ir. Thamrin Nasution

PERENCANAAN STRUKTUR RANGKA BAJA BERATURAN TAHAN GEMPA BERDASARKAN SNI DAN FEMA 450

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

PERBANDINGAN PERILAKU ANTARA STRUKTUR RANGKA PEMIKUL MOMEN (SRPM) DAN STRUKTUR RANGKA BRESING KONSENTRIK (SRBK) TIPE X-2 LANTAI

3.1 Tegangan pada penampang gelagar pelat 10

BAB III METODE PENELITIAN

a home base to excellence Mata Kuliah : Perancangan Struktur Baja Kode : TSP 306 Batang Tekan Pertemuan - 4

PEMASANGAN STRUKTUR RANGKA ATAP YANG EFISIEN

d b = Diameter nominal batang tulangan, kawat atau strand prategang D = Beban mati atau momen dan gaya dalam yang berhubungan dengan beban mati e = Ek

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. nyata baik dalam tegangan maupun dalam kompresi sebelum terjadi kegagalan

a home base to excellence Mata Kuliah : Perancangan Struktur Baja Kode : TSP 306 Balok Lentur Pertemuan - 6

BAB I PENDAHULUAN. Pada konstruksi baja permasalahan stabilitas merupakan hal yang

DAFTAR NOTASI. = Luas efektif bidang geser dalam hubungan balok-kolom (mm²) = Luas penampang tiang pancang (mm²)

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR KONSTRUKSI BAJA GEDUNG DENGAN PERBESARAN KOLOM

PERENCANAAN STRUKTUR RANGKA BAJA BRESING KONSENTRIK BIASA DAN STRUKTUR RANGKA BAJA BRESING KONSENTRIK KHUSUS TIPE-X TUGAS AKHIR

L p. L r. L x L y L n. M c. M p. M g. M pr. M n M nc. M nx M ny M lx M ly M tx. xxi

PENGARUH BRACING PADA PORTAL STRUKTUR BAJA

BAB II STUDI PUSTAKA

DAFTAR ISI. Halaman LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT. iii KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL. xii DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 1-1

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

Struktur Baja 2. Kolom

STUDI KEKUATAN RANGKA ATAP MONOFRAME MENGGUNAKAN PROFIL C GANDA DENGAN SAMBUNGAN LAS

PERENCANAAN ELEMEN STRUKTUR BAJA BERDASARKAN SNI 1729:2015

5- STRUKTUR LENTUR (BALOK)

PERHITUNGAN VOIDED SLAB JOMBOR FLY OVER YOGYAKARTA Oleh : Ir. M. Noer Ilham, MT. [C]2008 :MNI-EC

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

2.2 Pembahasan Penelitian Terdahulu 7

STRUKTUR BAJA 2 TKS 1514 / 3 SKS

APLIKASI SAP2000 UNTUK PEMBEBANAN GEMPA STATIS DAN DINAMIS DALAM PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BAJA

TAMPAK DEPAN RANGKA ATAP MODEL 3

BAB IV ANALISIS DESAIN BAJA RINGAN

PEMODELAN STRUKTUR RANGKA BAJA DENGAN BALOK BERLUBANG


BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

BAB I PENDAHULUAN. dengan banyaknya dilakukan penelitian untuk menemukan bahan-bahan baru atau

PERBANDINGAN BIAYA STRUKTUR BAJA NON-PRISMATIS, CASTELLATED BEAM, DAN RANGKA BATANG

BAB IV ANALISA & HASIL PERANCANGAN. Bab ini menjelaskan mengenai Perancangan dan Perhitungan struktur atas

CARA PRAKTIS ANALISIS DAN PERANCANGAN BALOK DAN BALOK - KOLOM STRUKTUR BAJA TIPE WF DENGAN TABEL PROFIL YANG DIPERBAIKI BERDASARKAN SNI

PERHITUNGAN PLAT LANTAI (SLAB )

ANALISIS CELLULAR BEAM DENGAN METODE PENDEKATAN DIBANDINGKAN DENGAN PROGRAM ANSYS TUGAS AKHIR. Anton Wijaya

ABSTRAK. Kata Kunci : Gedung Parkir, Struktur Baja, Dek Baja Gelombang

2.1.1 Penelitian Sugeng Siswali dan Nurhayanto Penelitian Akbar Han Susanto dan Dezy Patwoko 8

D = Beban mati atau momen dan gaya dalam yang berhubungan dengan beban mati e = Eksentrisitas dari pembebanan tekan pada kolom atau telapak pondasi

2- ELEMEN STRUKTUR KOMPOSIT

MODIFIKASI PERENCANAAN MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA BRESING KONSENTRIS KHUSUS PADA GEDUNG APARTEMEN METROPOLIS

BAB IV ANALISIS PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG

ANALISIS PENGARUH WILAYAH GEMPA DI INDONESIA TERHADAP BANGUNAN BAJA

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

sejauh mungkin dari sumbu netral. Ini berarti bahwa momen inersianya

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Dalam bidang konstruksi, beton dan baja saling bekerja sama dan saling

Pertemuan XI : SAMBUNGAN BAUT

KATA PENGANTAR. telah melimpahkan nikmat dan karunia-nya kepada penulis, karena dengan seizin-

Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.9, Agustus 2013 ( ) ISSN:

PERANCANGAN STRUKTUR BANGUNAN RUMAH SUSUN DI SURAKARTA

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG SEKOLAH SMP SMU MARINA SEMARANG

Agar orang lain membantu kita mencapai tujuan maka kita harus terlebih dahulu membantunya mencapai tujuan (Deepak Chopra)

NOTASI DAFTAR. Luas bagian penampang antara muka serat lentur tarik dan titik berat. penampang bruto

ANALISIS KAPASITAS TEKAN PROFIL-C BAJA CANAI DINGIN MENGGUNAKAN SNI 7971:2013 DAN AISI 2002

PENGEMBANGAN TABEL BAJA UNTUK PROFIL GANDA SEBAGAI ALAT BANTU DESAIN KOMPONEN STRUKTUR BAJA

STUDI PERBANDINGAN ANTARA GABLE FRAME METODE BAJA TAPER DENGAN METODE BAJA KONVENSIONAL DITINJAU DARI SEGI KEKUATAN DAN BIAYA TUGAS AKHIR

1.2. Tujuan Penelitian 2

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN. 3.1 Diagram Alir Perancangan Struktur Atas Bangunan. Skematik struktur

TUGASAKHffi PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG KANTOR Y.KP.P. DENGAN SISTEM PRACETAK. Luas bagian penampang antara muka serat lentur tarik dan titik berat

TUGAS AKHIR PERANCANGAN BANGUNAN KUBAH (DOME) MENGGUNAKAN SISTEM STRUKTUR RANGKA BATANG BAJA (TRUSS STRUCTURE)

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG KANTOR PERPAJAKAN PUSAT KOTA SEMARANG

PEMBUATAN ALAT BANTU DESAIN (KURVA) PADA STRUKTUR KOLOM BAJA MENURUT SNI

DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN...

Daftar Tabel. Rasio tegangan lentur versus tegangan Leleh (F/F y ) profil-i Momen kritis Versus Momen Plastis Profil Castella Hasil

DAFTAR NOTASI. xxvii. A cp

ANALISIS PELAT BUHUL STRUKTUR RANGKA BAJA BERPENGAKU EKSENTRIK

BAB II DASAR TEORI. baja yang dipakai adalah Baja Karbon (Carbon Steel) dengan sebutan Baja ASTM

Transkripsi:

PERHITUNGAN KOLOM LENTUR DUA ARAH (BIAXIAL ) KOLOM PADA PORTAL BANGUNAN A. DATA BAHAN [C]2011 : M. Noer Ilham Tegangan leleh baja (yield stress ), f y = 240 MPa Tegangan sisa (residual stress ), f r = 70 MPa Modulus elastik baja (modulus of elasticity ), E = 200000 MPa Angka Poisson (Poisson's ratio ), u = 0,3 B. DATA PROFIL BAJA h h 2 h 1 C. DATA KOLOM b f t f t w r h t Profil : WF 400.200.8.13 h t = 400 mm b f = 200 mm t w = 8 mm t f = 13 mm r = 16 mm A = 8410 mm 2 I x = 237000000 mm 4 I y = 17400000 mm 4 r x = 168 mm r y = 45,4 mm S x = 1190000 mm 3 S y = 174000 mm 3 Panjang elemen thd.sb. x, L x = 4500 mm Panjang elemen thd.sb. y, L y = 4500 mm Gaya aksial akibat beban terfaktor, N u = 305000 N Momen akibat beban terfaktor thd.sb. x, M ux = 94500000 Nmm Momen akibat beban terfaktor thd.sb. y, M uy = 15100000 Nmm Gaya geser akibat beban terfaktor, V u = 207000 N Faktor reduksi kekuatan untuk aksial tekan, f n = 0,85 Faktor reduksi kekuatan untuk lentur, f b = 0,90 [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 1

Faktor reduksi kekuatan untuk geser, f f = 0,75 D. SECTION PROPERTIES G = E / [2*(1 + u)] = 76923,0769 MPa h 1 = t f + r = 29,00 mm h 2 = h t - 2 * h 1 = 342,00 mm h = h t - t f = 387,00 mm J = S [ b * t 3 /3 ] = 2 * 1/3 * b f * t 3 f + 1/3 * (h t - 2 * t f ) * t 3 w = 356762,7 mm 4 I w = I y * h 2 / 4 = 6,515E+11 mm 6 X 1 = p / S x * [ E * G * J * A / 2 ] = 12682,9 MPa X 2 = 4 * [ S x / (G * J) ] 2 * I w / I y = 0,0002816 mm 2 /N 2 2 Z x = t w * h t / 4 + ( b f - t w ) * ( h t - t f ) * t f = 1285952,0 mm 3 Z y = t f * b f 2 / 2 + ( h t - 2 * t f ) * t w 2 / 4 = 265984,0 mm 3 G = modulus geser, Z x = modulus penampang plastis thd. sb. x, J = Konstanta puntir torsi, Z y = modulus penampang plastis thd. sb. y, I w = konstanta putir lengkung, X 1 = koefisien momen tekuk torsi lateral, h = tinggi bersih badan, X 2 = koefisien momen tekuk torsi lateral, [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 2

KOLOM BIAXIAL BENDING FAKTOR PANJANG TEKUK UNTUK PORTAL BERGOYANG (SMITH, 1996) thd.sb. X : I c3 = 237000000 L c3 = 4500 I b3 = 34800000 I b4 = 34800000 L b3 = 7000 B L b4 = 7000 Joint B : S ( I c / L c ) = 105333 I c2 = 237000000 S ( I b / L b ) = 9943 L c2 = 4500 G Bx = S ( I c / L c ) / S ( I b / L b ) = 10,6 I b1 = 34800000 I b2 = 34800000 L b1 = 7000 A L b2 = 7000 Joint A : S ( I c / L c ) = 105333 I c1 = 237000000 S ( I b / L b ) = 9943 L c1 = 4500 G Ax = S ( I c / L c ) / S ( I b / L b ) = 10,6 thd.sb. Y : Faktor panjang tekuk efektif thd.sb. x, k x = [ 3*G Ax *G Bx + 1.4*(G Ax + G Bx ) + 0.64 ] / [ 3*G Ax *G Bx + 2.0*(G Ax + G Bx ) + 1.28 ] k x = 0,96489 I c3 = 17400000 L c3 = 4500 I b3 = 12500000 I b4 = 12500000 L b3 = 5000 B L b4 = 5000 Joint B : S ( I c / L c ) = 7733 I c2 = 17400000 S ( I b / L b ) = 5000 L c2 = 4500 G By = S ( I c / L c ) / S ( I b / L b ) = 1,5 I b1 = 1250000 I b2 = 12500000 L b1 = 5000 A L b2 = 5000 Joint A : S ( I c / L c ) = 7733 I c1 = 17400000 S ( I b / L b ) = 2750 L c1 = 4500 G Ay = S ( I c / L c ) / S ( I b / L b ) = 2,8 [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 3

Faktor panjang tekuk efektif thd.sb. y, k y = [ 3*G Ay *G By + 1.4*(G Ay + G By ) + 0.64 ] / [ 3*G Ay *G By + 2.0*(G Ay + G By ) + 1.28 ] k Y = 0,85875 E. PERHITUNGAN KEKUATAN 1. TAHANAN AKSIAL TEKAN Faktor tekuk kolom dihitung dengan rumus sebagai berikut : a. Untuk nilai l c 0.25 maka termasuk kolom pendek : w = 1 b. Untuk nilai 0.25 < l c 1.20 maka termasuk kolom sedang : w = 1.43 / ( 1.6-0.67 * l c ) c. Untuk nilai l c > 1.20 maka termasuk kolom langsing : w = 1.25 * l c 2 Menentukan parameter kelangsingan : Faktor panjang tekuk efektif terhadap sumbu x, k x = 0,96 Faktor panjang tekuk efektif terhadap sumbu y, k y = 0,86 Panjang kolom terhadap sumbu x : L x = 4500 mm Panjang tekuk efektif terhadap sumbu x, L kx = k x * L x = 4342 mm Panjang kolom terhadap sumbu y : L y = 4500 mm Panjang tekuk efektif terhadap sumbu y, L ky = k y * L y = 3864 mm Parameter kelangsingan terhadap sumbu x, l cx = 1 / p * L kx / r x * ( f y / E ) = 0,2850 Parameter kelangsingan terhadap sumbu Y, l cy = 1 / p * L ky / r y * ( f y / E ) = 0,9386 Menentukan nilai faktor tekuk terhadap sumbu x : Untuk parameter kelangsingan terhadap sumbu x, l cx = 0,2850 a. Kolom pendek : w = - b. Kolom sedang : w = 1.43 / ( 1.6-0.67 * l c ) = 1,0149 c. Kolom langsing : w = 1.25 * l c 2 = - Faktor tekuk terhadap sumbu x, w x = 1,0149 Menentukan nilai faktor tekuk terhadap sumbu y : Untuk parameter kelangsingan terhadap sumbu y, l cy = 0,9386 a. Kolom pendek : w = - [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 4

b. Kolom sedang : w = 1.43 / ( 1.6-0.67 * l c ) = 1,4725 c. Kolom langsing : w = 1.25 * l c 2 = - Faktor tekuk terhadap sumbu y, w y = 1,4725 Tegangan tekuk : Tegangan tekuk terhadap sumbu x, f crx = f y / w x = 236,486 MPa Tegangan tekuk terhadap sumbu y, f cry = f y / w y = 162,992 MPa Tahanan aksial tekan : Tahanan aksial tekan nominal thd.sb. x, N nx = A * f crx = 1988843 N Tahanan aksial tekan nominal thd.sb. y, N ny = A * f cry = 1370767 N Tahanan aksial tekan nominal terkecil, N n = 1370767 N Tahanan aksial tekan, f n * N n = 1165152 N 2. MOMEN NOMINAL PENGARUH LOCAL BUCKLING PADA SAYAP Momen nominal penampang akibat pengaruh local buckling pada sayap untuk : a. Penampang compact : l l p M n = M p b. Penampang non-compact : l p < l l r M n = M p - (M p - M r ) * ( l - l p ) / ( l r - l p ) c. Penampang langsing : l > l r M n = M r * ( l r / l ) 2 Momen plastis thd.sb. x, Momen batas tekuk thd.sb. x, M px = f y * Z x = 308628480 Nmm M rx = S x * ( f y - f r ) = 202300000 Nmm Momen plastis thd.sb. y, M py = f y * Z y = 63836160 Nmm Momen batas tekuk thd.sb. y, M ry = S y * ( f y - f r ) = 29580000 Nmm Kelangsingan penampang sayap, l = b f / t f = 15,385 Batas kelangsingan maksimum untuk penampang compact, l p = 170 / f y = 10,973 Batas kelangsingan maksimum untuk penampang non-compact, l r = 370 / ( f y - f r ) = 28,378 l > l p dan l < l r Berdasarkan nilai kelangsingan sayap, maka termasuk penampang non-compact [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 5

Momen nominal thd.sb. x : compact : M nx = M px = - Nmm non-compact : M nx = M px - (M px - M rx ) * ( l - l p ) / ( l r - l p ) = 281679191 Nmm langsing : M nx = M rx * ( l r / l ) 2 = - Nmm Momen nominal untuk penampang : non-compact M nx = 281679191 Nmm Momen nominal thd.sb. y : compact : M ny = M py = - Nmm non-compact : M ny = M py - (M py - M ry ) * ( l - l p ) / ( l r - l p ) = 55153828 Nmm langsing : M ny = M ry * ( l r / l ) 2 = - Nmm Momen nominal untuk penampang : non-compact M ny = 55153828 Nmm 3. MOMEN NOMINAL PENGARUH LOCAL BUKLING PADA BADAN Kelangsingan penampang badan, l = h / t w = 48,375 Gaya aksial leleh, N y = A * f y = 2018400 N a. Batas kelangsingan maksimum untuk penampang compact : Untuk nilai, N u / ( f b * N y ) 0.125 l p = 1680 / f y * [ ( 1-2.75 * N u / ( f b * N y ) ] Untuk nilai, N u / ( f b * N y ) > 0.125 N u / ( f b * N y ) = 0,168 N l p = 500 / f y * [ ( 2.33 - N u / ( f b * N y ) ] 665 / f y b. Batas kelangsingan maksimum untuk penampang non-compact : l r = 2550 / f y * [ ( 1-0.74 * N u / ( f b * N y ) ] Untuk nilai : N u / ( f b * N y ) > 0,125 l p = 1680 / f y * [ ( 1-2.75 * N u / ( f b * N y ) ] = - l p = 500 / f y * [ ( 2.33 - N u / ( f b * N y ) ] = 69,781 l p = 665 / f y = 42,926 Batas kelangsingan maksimum penampang compact, l p = 69,781 Batas kelangsingan maksimum penampang non-compact, l r = 2550 / f y * [ ( 1-0.74 * N u / ( f b * N y ) ] = 144,151 l < l p dan l < l r Berdasarkan nilai kelangsingan badan, maka termasuk penampang compact Momen nominal thd.sb. x : [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 6

compact : M nx = M px = 308628480 Nmm non-compact : M nx = M px - (M px - M rx ) * ( l - l p ) / ( l r - l p ) = - Nmm langsing : M nx = M rx * ( l r / l ) 2 = - Nmm Momen nominal thd.sb. x : penampang compact M nx = 308628480 Nmm Momen nominal thd.sb. y : compact : M ny = M py = 63836160 Nmm non-compact : M ny = M py - (M py - M ry ) * ( l - l p ) / ( l r - l p ) = - Nmm langsing : M ny = M ry * ( l r / l ) 2 = - Nmm Momen nominal thd.sb. y : penampang compact M ny = 63836160 Nmm 4. TAHANAN MOMEN LENTUR Momen nominal berdasarkan pengaruh local buckling pada sayap, Momen nominal thd.sb. x, M nx = 281679191 Nmm Momen nominal thd.sb. y, M ny = 55153828 Nmm Momen nominal berdasarkan pengaruh local buckling pada badan, Momen nominal thd.sb. x, M nx = 308628480 Nmm Momen nominal thd.sb. y, M ny = 63836160 Nmm Momen nominal (terkecil) yang menentukan, Momen nominal thd.sb. x, M nx = 281679191 Nmm Momen nominal thd.sb. y, M ny = 55153828 Nmm Tahanan momen lentur thd.sb. x, f b * M nx = 253511272 Nmm Tahanan momen lentur thd.sb. y, f b * M ny = 49638445 Nmm 5. INTERAKSI AKSIAL TEKAN DAN MOMEN LENTUR Gaya aksial akibat beban terfaktor, N u = 305000 N Momen akibat beban terfaktor thd.sb. x, M ux = 94500000 Nmm Momen akibat beban terfaktor thd.sb. y, M uy = 15100000 Nmm Tahanan aksial tekan, f n * N n = 1165152 N Tahanan momen lentur thd.sb. x, f b * M nx = 253511272 Nmm Tahanan momen lentur thd.sb. y, f b * M ny = 49638445 Nmm [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 7

Kolom yang menahan gaya aksial tekan dan momen lentur harus memenuhi persamaan interaksi aksial tekan dan momen lentur sbb : Untuk nilai, N u / ( f n * N n ) > 0.20 N u / ( f n * N n ) + 8 / 9 * [ M ux / ( f b * M nx ) + M uy / ( f b * M ny ) ] 1.0 Untuk nilai, N u / ( f * N n ) 0.20 N u / ( 2 * f n * N n ) + [ M ux / ( f b * M nx ) + M uy / ( f b * M ny ) ] 1.0 Untuk nilai : N u / ( f n * N n ) = 0,2618 > 0,20 N u / ( f n * N n ) + 8/9*[ M ux / ( f b * M nx ) + M uy / ( f b * M ny ) ] = 0,8635 N u / ( 2 * f n * N n ) + [ M ux / ( f b * M nx ) + M uy / ( f b * M ny ) ] = - Nilai interaksi aksial tekan dan momen lentur = 0,8635 0,8635 < 1,0 AMAN (OK) 6. TAHANAN GESER Ketebalan plat badan tanpa pengaku harus memenuhi syarat, h 2 / t w 6.36 * ( E / f y ) 42,75 < 183,60 Plat badan memenuhi syarat (OK) Kontrol tahanan geser nominal plat badan tanpa pengaku : Gaya geser akibat beban terfaktor, V u = 207000 N Luas penampang badan, A w = t w * h t = 3200 mm 2 Tahanan gaya geser nominal, V n = 0.60 * f y * A w = 460800 N Tahanan gaya geser, f f * V n = 345600 N Syarat yg harus dipenuhi : V u f f * V n 207000 < 345600 AMAN (OK) V u / ( f f * V n ) = 0,5990 < 1.0 (OK) 7. INTERAKSI GESER DAN LENTUR Elemen yang memikul kombinasi geser dan lentur harus dilakukan kontrol sbb. : Sayarat yang harus dipenuhi untuk interakasi geser dan lentur : M ux / ( f b * M nx ) + M uy / ( f b * M ny ) + 0.625 * V u / ( f f * V n ) 1,375 [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 8

M ux / ( f b * M nx ) = 0,3728 M uy / ( f b * M ny ) = 0,3042 V u / ( f f * V n ) = 0,5990 M ux / ( f b * M nx ) + M uy / ( f b * M ny ) + 0.625* V u / ( f f * V n ) = 1,0513 1,0513 < 1.375 AMAN (OK) [C]:2011 : MNI Kolom Lentur Dua Arah (Biaxial) 9