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

dokumen-dokumen yang mirip
Dimana : g = berat jenis kayu kering udara

PERHITUNGAN PANJANG BATANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

V. PENDIMENSIAN BATANG

PERENCANAAN BATANG MENAHAN TEGANGAN TEKAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

(trees). Terdapat perbedaan pengertian antara pohon dan tanam-tanaman

A. IDEALISASI STRUKTUR RANGKA ATAP (TRUSS)

A. IDEALISASI STRUKTUR RANGKA ATAP (TRUSS)

KAJIAN KOEFISIEN PASAK DAN TEGANGAN IZIN PADA PASAK CINCIN BERDASARKAN REVISI PKKI NI DENGAN CARA EXPERIMENTAL TUGAS AKHIR

Analisis Alternatif Rangka Atap..I Gusti Agung Ayu Istri Lestari 95

PERENCANAAN DIMENSI BATANG

KAJIAN SAMBUNGAN BALOK KAYU BANGKIRAI DENGAN CLAW NAIL PLATE

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

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

sehingga menjadi satu kesatuan stmktur yang memiliki sifat stabil terhadap maka komponen-komponennya akan menerima gaya aksial desak dan tarik, hal

STRUKTUR KAYU. Dosen Pengampu: Drs. DARMONO, M.T.

E(Pa) E(Pa) HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pengujian Tarik Material Kayu. Spesimen uji tarik pada kayu dilakukan pada dua spesimen uji.

Sambungan dan Hubungan Konstruksi Kayu

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 5.1. Proses perancangan

Oleh : As at Pujianto

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SIFAT MEKANIK KAYU. Angka rapat dan kekuatan tiap kayu tidak sama Kayu mempunyai 3 sumbu arah sumbu :

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 5

BAB IV ANALISIS A1=1.655 L2=10. Gambar 4.1 Struktur 1/2 rangka atap dengan 3 buah kuda-kuda

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

Perancangan Batang Desak Tampang Ganda Yang Ideal Pada Struktur Kayu

BAB III LANDASAN TEORI Klasifikasi Kayu Kayu Bangunan dibagi dalam 3 (tiga) golongan pemakaian yaitu :

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

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN ITSM BAHAN AJAR MEKANIKA REKAYASA 2

BAB IV KONSTRUKSI RANGKA BATANG. Konstruksi rangka batang adalah suatu konstruksi yg tersusun atas batangbatang

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

KAJIAN PEMANFAATAN KABEL PADA PERANCANGAN JEMBATAN RANGKA BATANG KAYU

BAB 1 PENDAHULUAN...1

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

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

4. Perhitungan dimensi Kuda-kuda

BAB I PENDAHULUAN. baja. Akan tetapi kayu yang juga merupakan salah satu bahan konstruksi

STATIKA I. Reaksi Perletakan Struktur Statis Tertentu : Balok Sederhana dan Balok Majemuk/Gerbe ACEP HIDAYAT,ST,MT. Modul ke: Fakultas FTPD

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

Pertemuan I, II I. Gaya dan Konstruksi

PENGENALAN ALAT SAMBUNG KAYU

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

BAB I PENDAHULUAN. di alam dan pertama kali digunakan dalam sejarah umat manusia. Kayu sampai saat

I. PENDAHULUAN. Pekerjaan struktur seringkali ditekankan pada aspek estetika dan kenyamanan

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

BAB III ANALISA PERENCANAAN STRUKTUR

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

4. Perhitungan dimensi Kuda-kuda

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN DENGAN RANGKA ATAP KAYU.

ANALISIS BALOK BERSUSUN DARI KAYU LAPIS DENGAN MENGGUNAKAN PAKU SEBAGAI SHEAR CONNECTOR (EKSPERIMENTAL) TUGAS AKHIR

PENELITIAN PENGARUH PENAMBAHAN BEBAN PADA RANGKA ATAP TERHADAP LENDUTAN

Nilai Rasio Antara Kekuatan Dan Berat Untuk Beberapa Jenis Konfigurasi Jembatan Rangka Kayu

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1 perbandingan bahan Sifat Beton Baja Kayu. Homogen / Heterogen Homogen Homogen Isotrop / Anisotrop Isotrop Isotrop Anisotrop

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA UNIMUS

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

6. EVALUASI KEKUATAN KOMPONEN

PERENCANAAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN BERDASARKAN SNI 7971 : 2013 IMMANIAR F. SINAGA. Ir. Sanci Barus, M.T.

sendi Gambar 5.1. Gambar konstruksi jembatan dalam Mekanika Teknik

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BABII TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang teori dari beberapa sumber buku seperti buku - buku

BAB I PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BATANG GANDA DENGAN KLOS

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

PENGARUH KADAR AIR DAN JARAK ANTAR PAKU TERHADAP KEKUATAN SAMBUNGAN KAYU KELAPA

RANGKA BATANG ( TRUSS)

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Pengertian rangka

batang tunggal yang dipisahkan pada ujung-ujungnya dan yang pada pertengahan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Torsi sekeliling A dari kedua sayap adalah sama dengan torsi yang ditimbulkan oleh beban Q y yang melalui shear centre, maka:

sejauh mungkin dari sumbu netral. Ini berarti bahwa momen inersianya

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

I. Perencanaan batang tarik

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

PENGUJIAN KUAT LENTUR KAYU PROFIL TERSUSUN BENTUK

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

STUDI PUSTAKA KINERJA KAYU SEBAGAI ELEMEN STRUKTUR

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

Struktur Rangka Batang (Truss)

BAB I PENDAHULUAN. memikul tekan pada semua beban bekerja distruktur tersebut.

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

PERENCANAAN JEMBATAN KALI TUNTANG DESA PILANGWETAN KABUPATEN GROBOGAN

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

ANALISIS BANGUNAN ATAS DARI RANGKA BAJA MENJADI BETON PRATEGANG PADA JEMBATAN AWANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I PENDAHULUAN. salah satu sifat kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable

BAB I PENDAHULUAN. pengkajian dan penelitian masalah bahan bangunan masih terus dilakukan. Oleh karena

Struktur Kayu. Christin Remayanti, ST., MT. & Dr. Eng. Indradi Wijatmiko

Pertemuan XI : SAMBUNGAN BAUT

D3 TEKNIK SIPIL FTSP ITS

PENGETAHUAN DASAR KAYU SEBAGAI BAHAN BANGUNAN

BAB I SIFAT DAN JENIS KAYU

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Profil C merupakan baja profil berbentuk kanal, bertepi bulat canai,

TUGAS AKHIR DESAIN JEMBATAN KAYU DENGAN MENGGUNAKAN KAYU MERBAU DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT. Disusun Oleh : Eric Kristianto Upessy

Transkripsi:

PENGGUNAAN KAWAT BAJA SEBAGAI PENGGANTI BATANG TARIK PADA KONSTRUKSI KUDA-KUDA KAYU Arifien Nursandah Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim 100 Sukolilo, Surabaya email : arifien_nursandah@yahoo.com ABSTRAKSI Bahan penyusun konstruksi kuda-kuda kayu umumnya terdiri dari kayu yang mutunya disesuaikan menurut kebutuhan dalam perencanaan. Penggunaan kombinasi bahan kayu dan batang baja, yang digunakan sebagai pengganti batang tarik, perlu ditelaah secara lebih mendalam baik dalam teori dan aplikasinya. Dalam tulisan ini konstruksi kuda-kuda kayu tipe Fink ditinjau di mana batang tariknya diganti dengan batang baja. Dalam hal ini dianggap bahwa kegagalan yang terjadi bukan pada sambungannya tetapi pada elemen strukturnya. Penggunaan kawat baja pada batang tarik pada konstruksi kuda kuda kayu tipe Fink dapat digunakan sebagai alternatif. Sedangkan penggunaan kawat baja sebagai pengganti batang tarik kayu sedapat mungkin lebih murah daripada batang yang diganti. Kata kunci : Kawat baja, Tipe Fink. ABSTRACT Timber truss structures are generally consist of timber material where the quality of the timber is chosen according to the design needs. A combination of timber and steel bars as a replacement of tension members is possible to be explored theoretically or to be used in real applications. In this paper the Fink type timber truss system is considered, where the tension member are replaced by steel bars. It is assumed that the failure occurs in the element and not at the joint. Usage of steel wire at at construction of tension members truss structures type Fink serve the purpose of alternative. While usage of steel wire as possible cheaper than bars changed. Key words : steel wire, Type Fink. 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemajuan teknologi dan industri dewasa ini, berkembang dengan pesat. Banyak halhal baru bermunculan dan telah diterapkan dalam bidang pembangunan. Salah satu bidang pembangunan tersebut adalah pembangunan perumahan. Kebutuhan perumahan di daerah perkotaan, dirasakan semakin meningkat akibat lajunya pertambahan jumlah penduduk. Perumahan adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Perumahan sebagai kawasan pemukiman penduduk harus bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang 152

memadai. Adanya fasilitas-fasilitas tersebut harus dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tentram. Perkembangan perumahan yang sangat pesat membutuhkan sarana pendukung konstruksi. Salah satu pendukung tersebut adalah penggunaan material kayu pada pembangunan perumahan. Penggunaan kayu ini dapat ditemui dalam pembuatan konstruksi kuda-kuda kayu, pintu, jendela dan lain sebagainya. Sementara itu dengan semakin berkembangnya teknologi penggunaan kayu maka dapat dibuat bentuk-bentuk konstruksi kuda-kuda kayu dengan bentang lebar, kuat, efektif dan efisien. Teknologi penggunaan kayu diantaranya sebagai berikut : 1) Diketahuinya sifat dan jenis kayu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2) Teknik penyambungan dan jenis alat sambung. 3) Teknik pengawetan kayu yang semakin baik. Pemilihan atas suatu bahan bangunan kayu tergantung dari sifat-sifat teknis, ekonomis dan keindahan. Jikalau dipilih kayu sebagai bahan bangunan maka perlulah diketahui sifatsifat kayu sepenuhnya. Kayu mempunyai sifat-sifat spesifik yang tidak bisa ditiru oleh bahanbahan lain. Kayu sebagai satu bahan mempunyai beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain yang dibuat manusia. Misalnya kayu mempunyai sifat elastis, ulet, mempunyai ketahanan terhadap pembebanan yang tegak lurus dengan seratnya atau sejajar seratnya dan masih ada sifat-sifat lain lagi. Sifat-sifat seperti ini tidak dipunyai oleh bahan-bahan baja, beton, atau bahan-bahan lain yang bisa dibuat oleh manusia. Kayu sampai saat ini masih banyak dicari dan dibutuhkan orang. Diperkirakan pada abad-abad yang akan datang kayu akan masih tetap selalu dibutuhkan manusia. Dari segi manfaatnya bagi kehidupan manusia, kayu dinilai mempunyai sifat-sifat utama, yaitu sifatsifat yang menyebabkan kayu tetap selalu dibutuhkan manusia. Kayu merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang lain. Dengan kemajuan teknologi, kayu sebagai bahan mentah sudah diproses menjadi barang lain. Barang-barang seperti kertas, bahan sintetik, tekstil, bahkan sampai dengan daging tiruan dibauat dari kayu. Kayu adalah material anisotrop dan mempunyai sifat-sifat mekanik kayu ke berbagai arah tidak sama. Kayu dalam menerima gaya yang ke berbagai arah tidak sama. Kayu dalam menerima gaya yang bekerja padanya tergantung dari arah seratnya. Adapun gaya-gaya yang dapat diterima kayu adalah sebagai berikut : 1) Kayu lebih kuat mendukung gaya tarik sejajar arah serat dari pada menurut gaya tarik tegak lurus arah serat. 2) Kayu lebih kuat mendukung tarikan dari pada desakan, namun kayu juga mempunyai keuntungan dan kerugian, diantaranya : - Kayu mempnyai kemampuan mudah dikerjakan dan relatif murah. - Kerugiannya kayu mempunyai sifat yang kurang homogen dengan adanya cacat alam seperti arah serat yang berbentuk spiral dan diagonal serta adanya mata kayu. Dari uraian diatas dengan adanya cacat alam, kayu kurang kuat menerima gaya tarik, untuk itu dapat digunakan kawat baja sebagai pengganti batang tarik untuk menerima gaya tarik. 1.2. Identifikasi Masalah Dalam karya ilmiah ini dilakukan pemilihan bentuk konstruksi kuda-kuda kayu kayu tipe Fink (paruh) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : a. Bentuk konstruksi kuda-kuda kayu yang mempunyai kemampuan maksimum saat menerima beban di titik buhul. Penggunaan Kawat Baja Sebagai Pengganti Batang Tarik Pada Konstruksi Kuda-Kuda Kayu 153 (Arifien Nursandah)

1.3. Batasan masalah b. Bentuk konstruksi kuda-kuda kayu yang sering dipakai. Agar penulisan makalah tidak menyimpang dari permasalahan diperlukan batasanbatasan masalah sebagai berikut : a. Alat sambung yang sering dipakai pada konstruksi kuda-kuda kayu. b. Bentang konstruksi kuda-kuda kayu 8 (delapan) meter. c. Kayu yang dipakai kayu kamper dengan kelas kuat II serta kelas awet III. 1.4. Rumusan masalah 1.5. Tujuan Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu : a. Adakah perbedaan gaya normal tarik yang bekerja pada rangka batang tarik konstruksi kuda-kuda yang menggunakan kayu dengan konstruksi kudakuda kayu dan kawat baja? b. Bagamanakah interaksi antara kayu dengan kawat baja di dalam mempengaruhi gaya tarik? Konstruksi kuda-kuda kayu yang berfungsi selain sebagai atap, juga berfungsi menahan gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi kuda-kuda kayu itu sendiri. Gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi kuda-kuda kayu tersebut adalah beban angin, berat sendiri, dan beban sementara. Tujuan dari penulisan makalah adalah : a. Membandingkan perbedaan gaya normal tarik yang bekerja pada rangka batang tarik konstruksi kuda-kuda yang menggunakan kayu dengan konstruksi kuda-kuda kayu dan kawat baja. b. Mencari interaksi antara kayu dengan kawat baja di dalam mempengaruhi gaya tarik. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Karakteristik bahan kayu Kayu sangat peka terhadap kelembaban udara. Perubahan kadar lengas kayu menyebabkan mengembang dan menyusutnya kayu. Sel-sel kayu mengandung air, sebagian disebut air bebas (free water) yang mengisi ruangan sel dan sebagian lagi disebut air ikat (imbitet water) yang menembus dinding-dinding sel dan kemudian ditahan pori-pori dinding sel seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1 berikut : 154 Gambar 1. Dinding sel kayu

dimana : a. Kadar air dari pohon hidup. b. Kadar air dengan kadar air bebas dan air yang terikat. c. Kadar air yang mencapai titik jenuh serat (30%). d. Kayu yang kering udara kadar air mencapai antara 0% dan 30%. e. Kayu yang kering tanur kadar air mencapai 0%. Kayu dari pohon hidup dapat mengandung air 30 % sampai dengan 300 % daripada berat kayu kering tanur. Penyusutan kayu terjadi apabila kadar air berkurang sampai di bawah titik jenuh serat. (gambar 1d.), dan besarnya penyusutan sebanding dengan banyaknya air yang dilepas di bawah titik jenuh serat tersebut. Kayu yang dikeringkan sampai kadar air 15 % akan menyusut sampai dengan kira-kira setengah penyusutan maksimum. Apabila kayu mengering, air bebas akan keluar terlebih dahulu kemudian barulah air ikat meninggalkan dinding-dinding sel jika terus mengering. Pada saat air bebas telah habis, keadaan itu disebut titik jenuh serat (fiber saturation point) dengan kadar lengas antara 25% sampai dengan 30%. Apabila kayu mengering dibawah titik jenuh serat, dinding-dinding sel akan menjadi semakin padat yang mengakibatkan serat-serat kayu menjadi kuat dan kokoh. 2.2. Konstruksi kuda-kuda kayu Konstruksi kuda-kuda kayu umumnya merupakan suatu konstruksi penyanggah atau pendukung utama dari atap, seperti tampak pada gambar 2. Konstruksi kuda-kuda kayu mempunyai syarat tidak boleh berubah bentuk, terutama jika sudah berfungsi. Beban-beban atap yang harus diterima konstruksi kuda-kuda kayu melalui gording-gording yang sedapat mungkin disalurkan / diterima tepat pada titik buhul. Dengan demikian rangka batang dapat bekerja sesuai dengan perhitungan besarnya gaya batang dan juga batang tersebut tidak terjadi tegangan lentur melainkan hanya terdapat tegangan normal tekan dan tarik. Dalam praktek biasanya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ketentuanketentuan diatas namun penyimpangan-penyimpangan tersebut supaya diupayakan sekecil mungkin sehingga secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pada konstruksi kuda-kuda kayu yang harus diperhatikan adalah daerah-daerah sambungan, karena pada daerah tersebut merupakan titik terlemah pada konstruksi kuda-kuda kayu. Untuk mempermudah sistem sambungan dapat dibuat sambungan bentuk gigi yang syaratnya tidak memerlukan tempat yang luas, sedangkan batang tarik akan memerlukan alat sambung yang cukup banyak, sehingga pengaturan tata letak sambung yang memenuhi syarat akan memerlukan tempat yang luas dan akan menyulitkan sambungan. Dimensi konstruksi kuda-kuda kayu umumnya tidak ditentukan oleh perhitungan yang disebabkan oleh beban saja, melainkan banyak juga yang ditentukan oleh persyaratanpersyaratan cara tata letak alat sambung. Untuk itu sebaiknya harus diselidiki apakah tegangan yang timbul pada tiap-tiap batang telah memenuhi syarat, artinya tegangan yang timbul harus lebh kecil dari tegangan yang diijinkan. Penggunaan Kawat Baja Sebagai Pengganti Batang Tarik Pada Konstruksi Kuda-Kuda Kayu (Arifien Nursandah) 155

Gambar 2. Bentuk-bentuk konstruksi kuda-kuda Begel-begel (alat bantu sambungan) yang dipasang pada sambungan konstruksi kudakuda kayu sangat berguna umtuk membuat sambungan pada titik buhul agar menjadi mantap kedudukannya. Dengan demikian diharapkan tidak terdapat perubahan akibat pergeseran kedudukan rangka batang pada sambungan. Pada konstruksi kuda-kuda kayu untuk statikanya dianggap sebagai konstruksi statis tertentu yaitu ditumpu pada tumpuan sendi dan rol. Apabila tidak atau dengan kata lain pada konstruksi statis tak tentu akan selalu menjadi pertanyaan berapa besarnya pergeseran sambungan-sambungan maupun keseragaman akan harga modulus kenyal kayu. Pada PKKI (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) pergeseran-pergeseran tersebut diabaikan. Pada konstruksi kuda-kuda kayu rangka batang juga akan timbul tegangan-tegangan sekunder yang sebab-sebabnya dapat dibedakan sebagai berikut : 156

a. Titik-titik buhul bukan merupakan sendi-sendi yang sempurna seperti anggapan dalam perhitungan, karena batang-batang tepi merupakan batang menerus dan batang-batang diagonal maupun vertikal dihubungkan secara jepit maka tegangan sekunder yang timbul dapat diabaikan kecuali menggunakan sambungan perekat / lem. b. Sering terjadi pada titik-titik buhul yang komplek, tidak mungkin semua batang dihubungkan secara sentris karena akan timbul momen tambahan yang besarnya tergantung dari gaya batang dan eksentrisitas yang terjadi. c. Pada gelagar rangka batang, kayu mempunyai bentuk segitiga dengan sudut antara batang tepi atas dan tepi bawah yang sangat kecil dan penggunaan sambungan gigi akan timbul tegangan-tegangan lentur tambahan karena bidang desakan diatas batang tepi bawah lebih panjang daripada di tumpuan. Tegangan ini sangat berbahaya apalagi batang bawah sudah dilemahkan oleh sambungan gigi. Solusinya dengan menambahkan balok-balok samping atau diantara balok tepi bawah / menambahkan kayu pelana. 2.3. Macam-macam alat sambung Alat-alat sambung yang sering digunakan adalah : baut, paku, pasak kayu, perekat dan pasak-pasak moderen (modern timber connection) seperti pada gambar 3 gambar 7. Gambar 3. Alat sambung kokot (spike grid connector) Penggunaan Kawat Baja Sebagai Pengganti Batang Tarik Pada Konstruksi Kuda-Kuda Kayu (Arifien Nursandah) 157

Gambar 4. Alat sambung kokot cakar (claw plate connector) Gambar 5. Alat sambung kokot anjing (bulldog connector) Gambar 6. Alat sambung pasak cincin Krugers 158

Gambar 7. Alat sambung kokot pemisah (split ring connector) 2.4. Jenis-jenis sambungan kayu Sambungan kayu yang umumnya digunakan pada konstruksi kuda-kuda adalah sambungan gigi pada titik buhul dan sambungan kait lurus pada batang tarik bawah seperti pada gambar 8 dan gambar 9. Gambar 8. Sambungan gigi Gambar 9. Jenis sambungan pada titik buhul Sambungan diasumsikan sangat kuat dan sempurna, sehingga kerusakan kuda kuda hanya pada rangka batangnya saja. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan secara teoritis seberapa besar pengaruh batang tarik jika kayu diganti dengan kawat baja pada saat Penggunaan Kawat Baja Sebagai Pengganti Batang Tarik Pada Konstruksi Kuda-Kuda Kayu (Arifien Nursandah) 159

diberi beban P kg pada titik buhul konstruksi kuda kuda kayu tipe Fink. Namun semuanya harus memperhatikan distribusi nilai gaya normal pada masing-masing rangka batang, tentunya kontrol tegangan normal yang dipakai adalah tegangan normal yang terbesar seperti tegangan tekan ataupun tegangan tarik. Tegangan normal yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan yang diijinkan oleh material kayu yang digunakan. 3. PEMBAHASAN 3.1. Pendekatan perhitungan Dalam perencanaan Konstruksi kuda-kuda kayu dapat digunakan beberapa macam metode perhitungan statika seperti : Cremona, Cullman, Hennenberg, Ritter dan keseimbangan titik buhul. Pada Lomba Karya Tulis Mahasiswa dipakai pendekatan statika Cremona, karena lebih praktis dan sering dipakai dalam perencanaan konstruksi kuda-kuda kayu. Adapun langkah-langkah perhitungan Cremona sebagai berikut : a. Susunlah semua gaya-gaya luar, dimulai dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Berilah anak panah yang menyatakan arah gaya dan dengan skala tertentu. b. Peninjauan dimulai dari yang mempunyai maksimum 2 (dua) buah gaya yang belum diketahui. c. Lukiskan garis sejajar terhadap batang-batang yang ditinjau dan susunannya sesuai dengan arah sumbu. d. Panjang garis-garis yang didapatkan dari lukisan menyatakan besar gaya batang menurut skala yang ditentukan. e. Jika gaya batang menuju titik simpul dikatakan batang tekan. f. Jika gaya batang meninggalkan titik simpul dikatakan batang tarik. 3.2. Konstruksi kuda kuda kayu tipe Fink Data-data perhitungan : - Bentang konstruksi kuda kuda (L) = 8 meter - Kemiringan atap (α) = 30 0 - Fungsi atap pada perumahan Konstruksi kuda kuda kayu dianggap sebagai konstruksi yang berada diatas tumpuan sendi dan rol, sehingga secara statika dikatakan konstruksi tersebut termasuk struktur statis tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara sebagai berikut : Gambar 10. Konstruksi kuda kuda tipe Fink 160

S = 2 K R ( 1 ) dimana S = jumlah batang K = jumlah titik buhul R = jumlah reaksi tumpuan S = 11, R = 3, K = 7 S = 2 K R 11 = 2 x 7 3 11 = 11, sehingga dikatakan statis tertentu. 3.3. Hitungan panjang batang konstruksi kuda kuda Untuk memudahkan pemberian nama batang dan panjang masimg-masing batang maka diberi notasi sebagai berikut : - batang atas ( A ) - batang horisontal ( H ) - batang vertikal ( V ) - batang diagonal ( D ) C A B Gambar 11. Notasi batang kuda kuda Untuk mengetahui panjang sebenarnya dari batang batang konstruksi kuda kuda dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : Batang A α = 30 derajad, L = H1 + H2 + H3 = 8 meter. AC = CB = 0,5 L x Cos 30 0 = 4 x Cos 30 0 = 4,618 meter. A1 = A2 = A3 = A4 = 0,5 AC = 0,5 x 4,618 = 2,309 meter. Batang V V1 = A1 x Sin 30 0 = 2,309 x Sin 30 0 = 1,155 meter. X = V1 x Tan 30 0 = 1,155 x 30 0 = 0,667 meter. Batang D D1 = D4 = [ V1 2 + X 2 ] ½ = [ 1,155 2 + 0,667 2 ] ½ = 1,134 meter. D2 = D3 = [ D1 2 + A2 2 ] ½ = [ 1,134 2 + 2,309 2 ] ½ = 2,667 meter. Penggunaan Kawat Baja Sebagai Pengganti Batang Tarik Pada Konstruksi Kuda-Kuda Kayu (Arifien Nursandah) 161

Batang V Y = A1 x Cos 30 0 = 2,309 x Cos 30 0 = 2 meter. H1 = H3 = X + Y = 0,667 + 2 = 2,667 meter. H2 = L H1 H3 = 8 2,667 2,667 = 2,667 meter. Untuk lebih mudah dapat dilihat pada tabel 1 berikut : Tabel 1. Panjang batang Nama Batang Panjang batang (meter) Nama Batang Panjang batang (meter) A1 2,309 H3 2,667 A2 2,309 D1 1,134 A3 2,309 D2 2,667 A4 2,309 D3 2,667 H1 2,667 D4 1,134 H2 2,667 3.4. Perhitungan gaya batang konstruksi kuda-kuda Pada perhitungan nilai gaya batang, digunakan dengan metode Cremona. Untuk beban-beban yang membebani titik buhul menggunakan beban satuan P kg. Model pembebanan struktur kuda kuda dapat dilihat pada gambar 12. Gambar 12. Pembebanan struktur kuda kuda Dari gambar 12 diatas akan dicari nilai gaya masing-masing batang dengan metode Cremona seperti pada gambar 13 berikut : Skala jarak 1 : 100 ; skala gaya 1 : P 162

Gambar 13. Gaya batang Cremona Untuk lebih mudah melihat nilai gaya dari Cremona ditabelkan pada tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2. Nilai gaya normal Nama Nama Nilai gaya (P) Batang Batang Nilai gaya (P) 1-2,90 7 + 0,80 2 + 2,50 8-2,50 3-0,80 9-0,80 4-2,50 10 + 2,50 5 + 0,80 11-2,90 6 + 1,70 3.5. Perhitungan beban P secara teoritis Berdasarkan hasil dari tabel 2 Cremona di atas, didapatkan besar tegangan yang terjadi pada tiap-tiap rangka batang. Untuk perhitungan besarnya gaya P secara teoritis dilakukan dengan mengambil beban P terbesar dari tabel 2 yaitu beban P = -2,90 (batang tekan nomor 1). Adapun perhitungan mencari besar beban P sebagai berikut : - Kayu yang dipakai ukuran 8/12 cm - Mutu kayu kelas II ( σ tk // = 85 kg/cm 2 ) - Panjang tekuk = L = 2,309 meter = 230,9 cm. - Momen inersia = I = 1/12 b h 3 = 1/12 x 8 x 12 3 = 1162 cm 4. - Luas kotor = Fbr = 8 x 12 = 96 cm 2. - i min = [ I : Fbr ] ½ = [ 1162 : 96 ] ½ = 3,479 cm. - λ = L : i min = 230,9 : 3,479 = 66,364. - Dari tabel didapat ω = 1,79. - σ tk // = [ Gaya x Fbr ] : ω. - Gaya = 2,9 P = [σ tk // x Fbr ] : ω = [ 85 x 96 ] : 1,79 = 4559 kg. - Gaya P = 4559 : 2,9 = 1572 kg. Dari perhitungan diatas tampak bahwa gaya yang dominan pada konstruksi kuda kuda kayu tipe Fink ini adalah gaya tekan, sedangkan pada batang tarik nomor 5 hanya sebesar + 0,8 P satuan kg. Dikarenakan yang dominan gaya tekan maka penggantian batang tarik dengan kawat baja sangat memungkinkan. Pada karya ilmiah ini batang tarik yang memakai kawat baja pada batang nomor 5 (lima) dan 7 (tujuh). 4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. Penggunaan kawat baja pada batang tarik pada konstruksi kuda kuda kayu tipe Fink dapat digunakan sebagai alternatif. Penggunaan Kawat Baja Sebagai Pengganti Batang Tarik Pada Konstruksi Kuda-Kuda Kayu (Arifien Nursandah) 163

b. Penggunaan kawat baja sebagai pengganti batang tarik kayu sedapat mungkin lebih murah daripada batang yang diganti. 4.2. Saran Dari uraian sebelumnya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan kajian perhitungan konstruksi kuda-kuda kayu dengan penampang profil dengan bermacam variasi seperti profil I, U dan lain sebagainya. b. Penggunaan konstruksi kuda-kuda kayu dengan variasi kadar lengas seperti kadar lengas kering tanur 0 %, jenuh serat 30 % dan kayu basah 300 %. DAFTAR PUSTAKA Departemen Pekerjaan Umum. (1961), Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI-5 PKKI, Bandung : Yayasan Dana Normalisasi Indonesia. Frick. Heinz. (1978), Mekanika Teknik I, Statika dan Kegunaannya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta. Frick. Heinz. (1982), Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu, Semarang : Yayasan Kanisius, Yogyakarta. Wiryomartono, Suwarno. (1976), Konstruksi Kayu Jilid I, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Yap, Felix KH. (1964), Konstruksi Kayu, Bina Cipta, Bandung.. 164