BAB V KESIMPULAN. sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN. Dewasa ini dengan teknik konstruksi yang modern dan. ketidaknyaman pengguna bangunan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN. Secara keseluruhan, kesimpulan dari studi yang dilakukan adalah :

ANALISIS RESPONS GETARAN LANTAI FLEKSIBEL AKIBAT AKTIVITAS MANUSIA

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

PENGGUNAAN BRACED FRAMES ELEMENT SEBAGAI ELEMEN PENAHAN GEMPA PADA PORTAL BERTINGKAT BANYAK. Reky Stenly Windah ABSTRAK

Baja profil: WF (As = 101,3 cm 2 )

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. kedalaman balok kurang dari tujuh, terjadi interaksi geser-momen.

ANALISA PERBANDINGAN BERBAGAI PENAMPANG DINDING GESER KOMPOSIT AKIBAT BEBAN LATERAL

KAJIAN PEMBATASAN WAKTU GETAR ALAMI FUNDAMENTAL TERHADAP STRUKTUR BANGUNAN BERTINGKAT.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Perencanaan letak sendi plastis dengan menggunakan reduced beam

PENGARUH PASANGAN DINDING BATA PADA RESPON DINAMIK STRUKTUR GEDUNG AKIBAT BEBAN GEMPA

STUDI KELAKUAN DINAMIS STRUKTUR JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) BAJA AKIBAT BEBAN MANUSIA YANG BERGERAK

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Berdasarkan hasil analisis pelat buhul pada struktur baja dengan rangka

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Setelah melakukan analisis dan perancangan pada struktur gedung Apartemen

Oleh : Irsyad Septian B. ( ) Dosen Pembimbing II : Budi Suswanto ST., MT., Ph.D. Hidayat Soegihardjo., Ir., MS., Dr.

STUDI KOMPARASI SIMPANGAN BANGUNAN BAJA BERTINGKAT BANYAK YANG MENGGUNAKAN BRACING-X DAN BRACING-K AKIBAT BEBAN GEMPA

KAJIAN SAMBUNGAN ANTAR PELAT PRACETAK PADA SISTEM HALF SLAB YANG MENERIMA BEBAN LENTUR

DAFTAR PUSTAKA. Sinjaya ( ) Antonius Ireng G. ( )

KRITISI DESAIN PSEUDO ELASTIS PADA BANGUNAN BERATURAN 6- DAN 10-LANTAI DENGAN DENAH PERSEGI PANJANG DI WILAYAH 6 PETA GEMPA INDONESIA

Concentrically Braced Frame adalah pengembangan

PENDAHULUAN Perencanaan gedung tahan gempa telah menjadi perhatian khusus mengingat telah banyak terjadi gempa cukup besar akhir-akhir ini. Perencanaa

EVALUASI METODE FBD DAN DDBD PADA SRPM DI WILAYAH 2 DAN 6 PETA GEMPA INDONESIA

PERENCANAAN GEDUNG PERKANTORAN DENGAN STRUKTUR BAJA 4 LANTAI PADA DAERAH GEMPA RESIKO TINGGI DENGAN METODE LRFD (LOAD RESISTANCE AND FACTOR DESIGN)

PENGARUH GETARAN PADA STRUKTUR BANGUNAN SATU TINGKAT AKIBAT GERAKAN MANUSIA

Kajian Perilaku Dinamik Struktur Jembatan Penyeberangan Orang Dua Lantai Akibat Beban Manusia Yang Bergerak

STUDI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN TUNED MASS DAMPER UNTUK MENGURANGI PENGARUH BEBAN GEMPA PADA STRUKTUR BANGUNAN TINGGI DENGAN LAYOUT BANGUNAN BERBENTUK U

BAB II LANDASAN TEORITIS

SISTEM IDENTIFIKASI STRUKTUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE FREQUENCY DOMAIN DECOMPOSITION-NATURAL EXCITATION TECHNIQUE

PENANGGULANGAN GETARAN PADA PELAT LANTAI BETON BERTULANG Overcoming Vibration Problems In Reinforced Concrete Floor Slabs System

BAB V KESIMPULAN 5.1 Ringkasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

STUDI PERBANDINGAN SPECIAL TRUSS MOMENT FRAME

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

BAB V KESIMPULAN. jembatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : pondasi, masih dalam batas parameter yang diijinkan.

STRATEGI PEMBELAJARAN

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

Ivan Julianto Binus University, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia,

ANALISIS PENGARUH BEBAN GEMPA STATIK EKIVALEN DAN ANGIN PADA STRUKTUR GEDUNG DENGAN VARIASI RASIO KELANGSINGAN BANGUNAN

E-Journal Graduate Unpar Part C Civil Engineering

ANALISIS KARAKTERISTIK DINAMIK RAGAM FUNDAMENTAL STRUKTUR TOWER KEMBAR BERPODIUM TERHADAP GEMPA

PENGARUH SENSITIFITAS DIMENSI DAN PENULANGAN KOLOM PADA KURVA KAPASITAS GEDUNG 7 LANTAI TIDAK BERATURAN

KINERJA PORTAL BAJA DENGAN SISTEM BRACING EKSENTRIS AKIBAT BEBAN LATERAL GEMPA TUGAS AKHIR

ANALISIS GETARAN PADA STRUKTUR BANGUNAN BERTINGKAT AKIBAT GERAKAN MANUSIA. Dwi Catra Rimaza NRP : Pembimbing : Ir. Daud Rahmat Wiyono, M.

ANALISA PERBANDINGAN BERBAGAI PENAMPANG DINDING GESER KOMPOSIT AKIBAT BEBAN LATERAL

PERBANDINGAN KEHILANGAN GAYA PRATEKAN JANGKA PANJANG PADA STRUKTUR BALOK DI GEDUNG*

KERUNTUHAN LENTUR BALOK PADA STRUKTUR JOINT BALOK-KOLOM BETON BERTULANG EKSTERIOR AKIBAT BEBAN SIKLIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

STUDI ANALISIS PELAT BETON BERTULANG MENGGUNAKAN PROGRAM SAFE DAN ETABS

Ika Bali 1,2* dan Sadikin 1. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen. S. Parman No.1, Jakarta 11440

Kata kunci : struktur, peredam dinamik, TLCD, TMD, eksperimen. Berbagai macam teknik telah dikembangkan untuk mengurangi respon

Studi Perbandingan Dinding Geser dan Bracing Tunggal Konsentris sebagai Pengaku pada Gedung Bertingkat Tinggi

ANALISIS PENGARUH VARIASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA KECEPATAN ANGIN PADA STRUKTUR GEDUNG

BAB I PENDAHULUAN. struktur bangunan tinggi terutama untuk gedung adalah keselamatan (strength and

PEMODELAN DINDING GESER PADA GEDUNG SIMETRI

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

Deser Christian Wijaya 1, Daniel Rumbi Teruna 2

ASESMEN DAN PERKUATAN STRUKTUR GEDUNG TERHADAP GEMPA PADA BANGUNAN RUSUNAWA I UNIVERSITAS SEBELAS MARET MAKALAH TESIS

PERKUATAN KOLOM YANG MIRING AKIBAT GEMPA BUMI

PERENCANAAN STRUKTUR BAJA BERDASARKAN KEKAKUAN DAN KEKUATAN SISTEM GANDA SRPMK DAN SRBE BENTUK DIAGONAL MENURUT SNI 1726:2012 PASAL

Analisis Dinamis Bangunan Bertingkat Banyak Dengan Variasi Persentase Coakan Pada Denah Struktur Bangunan

Analisis Kapasitas Struktur dengan Incremental Dynamic Analysis (IDA) & Pendekatan Modal Pushover Analysis (MPA) Struktur Beton Bertulang

ANALISIS PENGARUH BENTUK SHEAR WALL TERHADAP PERILAKU GEDUNG BERTINGKAT TINGGI ABSTRAK

LAMPIRAN LAMPIRAN A METODA KONSTRUKSI LAMPIRAN B DRAWING. xiv

PENGEMBANGAN PROGRAM BERBASIS OPEN SOURCE REALIN UNTUK ANALISIS STRUKTUR (046S)

BAB 1 PENDAHULUAN. yaitu di kepulauan Alor (11 Nov, skala 7.5), gempa Papua (26 Nov, skala 7.1),

PERATURAN. (Regulation)* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

Studi Perbandingan Perilaku Profil Baja WF dan HSS Sebagai Bresing pada SCBF Akibat Beban Lateral dengan Program Bantu Finite Element Analysis

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. kesimpulan yang terangkum di bawah ini:

ANALISIS PENGARUH BEBAN GEMPA DAN BEBAN ANGIN PADA BANGUNAN DENGAN VARIASI GEOMETRIS BANGUNAN YANG TIDAK BERATURAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS RESPONS STRUKTUR PORTAL BAJA BERTINGKAT AKIBAT KANDUNGAN FREKUENSI GEMPA YANG BERBEDA

KESIMPULAN DAN SARAN

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH SERAT BAMBU TERHADAP SIFAT-SIFAT MEKANIS CAMPURAN BETON

Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.1, Januari 2015 (1-7) ISSN:

PENGARUH PENGGUNAAN WIRE ROPE SEBAGAI PERKUATAN LENTUR TERHADAP KEKUATAN DAN DAKTILITAS BALOK BETON BERTULANG TAMPANG T (040S)

ANALISA DINAMIS PADA JEMBATAN PCI GIRDER

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

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

Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe

ASESMEN DAN PERKUATAN STRUKTUR GEDUNG TERHADAP GEMPA PADA BANGUNAN RUSUNAWA I UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Konferensi Nasional Teknik Sipil 4 (KoNTekS 4) Sanur-Bali, 2-3 Juni 2010

PERENCANAAN JEMBATAN TUKAD YEH POH DENGAN BALOK PELENGKUNG BETON BERTULANG.

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

VISUALISASI PEMBELAJARAN DESAIN PENULANGAN DINDING GESER DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN DELPHI

yang optimal sehingga dapat menekan biaya konstruksi namun tetap memenuhi persyaratan. Jenis jembatan rangka yang digunakan penulis dalam penelitian i

ANALISIS DAN DESAIN STRUKTUR RANGKA GEDUNG 20 TINGKAT SIMETRIS DENGAN SISTEM GANDA ABSTRAK

ANALISIS STRUKTUR RANGKA BAJA MENGGUNAKAN BASE ISOLATION DENGAN TIME HISTORY ANALYSIS

DISTRIBUSI BEBAN LATERAL PADA STRUKTUR AKIBAT BEBAN GEMPA

Perilaku Struktur Terhadap Beban Impak

PENGUJIAN KAPASITAS LENTUR DAN KAPASITAS TUMPU KONSTRUKSI DINDING ALTERNATIF BERBAHAN DASAR EPOXY POLYSTYRENE (EPS)

ANALISIS DAN DESAIN DINDING GESER GEDUNG 20 TINGKAT SIMETRIS DENGAN SISTEM GANDA ABSTRAK

DAKTILITAS KURVATUR PENAMPANG KOLOM BETON BERTULANG TERKEKANG CINCIN BAJA

ANALISIS STRUKTUR GEDUNG BERTINGKAT RENDAH DENGAN SOFTWARE ETABS V.9.6.0

BAB III METODOLOGI PERANGANGAN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...

RESPON DINAMIS STRUKTUR BANGUNAN BETON BERTULANG BERTINGKAT BANYAK DENGAN VARIASI ORIENTASI SUMBU KOLOM

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. dituliskan beberapa kesimpulan dari penelitian kuat lentur balok komposit profil C

ANALISA GAYA TARIK PADA JEMBATAN KABEL BERDASARKAN NILAI FREKUENSI ALAMIAH KABEL*

ANALISIS HUBUNGAN BALOK KOLOM BETON BERTULANG PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD-BALAI KOTA DKI JAKARTA

Transkripsi:

58 BAB V KESIMPULAN Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dengan menggunakan metode elemen hingga 3 dimensi, respon getaran pada lantai fleksibel dapat dianalisis. 2. Menurut prosedur panduan desain yang dikembangkan oleh Murray et al. (1997), perhitungan frekuensi alami lantai tanpa pengaku = 0,45 Hz sedangkan nilai frekuensi lantai dengan menggunakan pengaku sebesar 5,44 Hz. 3. Dengan teknik pemodelan elemen hingga menggunakan program ETABS versi 8.3 1, nilai frekuensi alami lantai tanpa pengaku adalah 0,49 Hz sedangkan frekuensi alami lantai dengan pengaku sebesar 5,26 Hz. 4. Besarnya perpindahan yang terjadi pada tengah bentang lantai yang ditinjau sebelum dipasang pengaku sebesar sebesar 1,18 cm sedangkan untuk lantai dengan pengaku lendutan terbesar terjadi pada titik 32 yang berada di tengah bentang dengan perpindahan maksimal sebesar 0,36 cm. 5. Dimensi pengaku dalam analisa dapat digunakan karena mengurangi tingkat getaran yang terjadi pada lantai, dimana frekuensi yang terjadi telah berada pada nilai sebagai dasar kriteria yang dikembangkan oleh ISO 2361 1 dan 2. Sebagai perbandingan dengan menggunakan dimensi pengaku 2L30x30x3 diperoleh frekuensi alami lantai 4,91 Hz.

59 DAFTAR PUSTAKA Aalami, B. O., 2010, Vibration Design of Concrete Floors for Serviceability, ADAPT, Technical Note, Your Partner in Structural Concrete Design. Allen, D. E., Rainer, J. H. dan Pernica, G., 1997, Vibration Criteria for Long- Span Concrete Floors, NRC Publication Archive, National Research Council of Canada. Allen, D. E. dan Pernica, G., 1998, Control of Floor Vibration, Construction Technology, Canada Arfiadi, Y., 2012, Vibration Control of Flexible Floor Systems, Paper ID: 77, Department of Civil Engineering, Atma Jaya Yogyakarta University, Yogyakarta. Carson, R. G., Waldrom, P., dan Williams, M. S., 1994, Review of Vibration Guidelines for Suspended Concrete Slabs, Canadian Journal of Civil Engineering. Chopra. A. K., 1995, Dynamics of Structures : Theory and Applications to Earthquake Engineering, University of California at Berkeley, New Jersey. Clough R. W. dan Penzien J., 1993, Dynamics of Structures, International Student Edition, McGraw Hill Inc, New York. Elnimeiri, M. dan Iyengar, H., 1989, Composite Floor Vibration: Predicted and Measured, Steel Structure, ASCE, San Francisco, USA. Da Silva, J. G. S., 2008, Vibration Analysis of Long Span Joist Floors Submitted to Human Rhythmic Activities, www.intechopen.com Ellingwood, A. dan Tallin A., 1984, Structural Serviceability : Floor Vibration, Journal of Structural Engineering 110 (1) : 401 418. Gunawan, R., 1990, Tabel Profil Konstruksi Baja, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Gunung Garuda, P. T., 1999, Products Catalogue, Engineering Service Center, Cibitung, Bekasi.

60 Hanagan, L. dan Murray, T., 1994, Experimental Result From The Active Control of Floor Motion, First World Conference on Structural Control, Los Angeles, California. Hanagan, L. dan Murray, T., 1995, Active Control of Floor Vibration : Implementation Case Studies, Proceedings of the 1995 American Control Conference. ISO 2361.1., 1997, Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration : General Requirements, Geneva : International Standards Organization. ISO 2361.2., 2003, Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration Continuous and Shock Induced Vibration in Buildings (1-80 Hz), Geneva: International Standards Organization. Krauss, C. A., 1997, Floor Vibration Design Criterion For Colm-Formed C- Shaped Supported Residental Floor Systems, M. S. Thesis, Virginia Polytechnich Institute and State University, Blacksburg, Virginia Ljunggren, F. dan Agren, A., 2004, Perception from Simulated Multiple Frequency Floor Vibration, To be submitted for publication in Journal of Sound and Vibration. Maurenbrecher, P. M., 1997, Induced Vibration from Buildings: from People to earthquakes, Delf University of Technology. Murray, T. M., Allen, D. E., dan Ungar, E. E., 1997, Floor Vibration Due to Human Activity, Steel Design Guide Series No. 1, American Institute of Steel Construction, Chicago. Naeim, F., 1991, Design Practive to Prevent Floor Vibration, Struktural Steel Education Council, Steel Tips, California Pan, T. C., 2008, Evaluation of Floor Vibration in a Biotechnology Laboratory Caused by Human Walking, Journal of Performance of Constructed Facilities ASCE Saidi, I., Haritos, N., Gad, E.F., Wilson, J.L., 2006, Floor Vibrations Due to Human Excitation Damping Perspective, Earthquake Engineering in Australia, Cambera. Sladki, M. J., 1999, Prediction of Floor Vibration Response Using the Finite Elemen Method, M. S. Thesis, Virginia Polytechnich Institute and State University, Blacksburg, Virginia

61 Supriyadi, B., 2008, Pengaruh Beban Sejumlah Orang Bernyanyi dan Berjoget Bersama Pada Struktur Lantai Gedung Berbentang Panjang (Studi Kasus Gedung Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada), Media Teknik, Vol. III/2, pp. 121-124. ---------------------------, 2002, Integrated Building Design Software An Introduction to ETABS, Computer and Structures, Inc., Berkeley, California, 2002. ---------------------------, 2002, Integrated Building Design Software Composite Floor Frame Design Manual, Computer and Structures, Inc., Berkeley, California, 2002. ---------------------------, 2002, Integrated Building Design Software Steel Frame Design Manual, Computer and Structures, Inc., Berkeley, California, 2002. ---------------------------, 2002, Integrated Building Design Software Steel Joist Design Manual, Computer and Structures, Inc., Berkeley, California, 2002.

62 Lampiran : Langkah-langkah merencanakan model struktur : 1. Membuat sistem koordinat : 2. Menentukan material Gambar 41. Menentukan data grid Gambar 42. Menentukan properti material beton bertulang

63 Gambar 43. Menentukan properti material baja 3. Menentukan elemen batang Gambar 44. Menentukan properti batang

64 4. Mendefenisikan elemen pelat lantai Gambar 45. Menentukan properti pelat lantai 5. Menentukan beban Gambar 46. Menentukan load cases

65 6. Menentukan fungsi analisa riwayat waktu Gambar 47. Menentukan fungsi beban dinamik 7. Menentukan beban riwayat waktu Gambar 48. Menentukan beban dinamik

66 8. Menggambar elemen batang Gambar 49. Menggambar properti batang 9. Menggambar pelat lantai Gambar 50. Pelat lantai

67 10. Pembebanan 11. Analisis Gambar 51. Menentukan beban pelat lantai Gambar 52. Pilihan analisis