Integrity, Professionalism, & Entrepreneurship. Mata Kuliah : Statika & Mekanika Bahan Kode : CIV 102. Garis Pengaruh.

dokumen-dokumen yang mirip
Garis Pengaruh Pada Balok

Konsep Keseimbangan & Pemodelan Struktur

Struktur Statis Tertentu : Rangka Batang

Struktur Statis Tertentu : Balok

Struktur Rangka Batang Statis Tertentu

Deformasi Elastis Rangka Batang

Deformasi Elastis Rangka Batang

Prinsip Dasar Metode Energi

Ilmu Dasar Sains. Kalkulus. Statika & Mek Bhn. Analisis Struktur. Peranc.Str. Beton. Peranc.Str. Baja. Peranc.Str. Bangunan Sipil.

Integrity, Professionalism, & Entrepreneurship. Mata Kuliah : Statika & Mekanika Bahan Kode : CIV 102. Sistem Gaya. Pertemuan - 1

Analisis Struktur Statis Tak Tentu dengan Force Method

BAB II KESETIMBANGAN BENDA TEGAR

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL

Struktur Rangka Batang

Analisis Struktur Statis Tak Tentu dengan Force Method

LEMBAR KERJA MATA KULIAH STATIKA STRUKTUR SEMESTER GENAP 2013/2014 TUGAS/TAKE HOME TEST KE : BATAS AKHIR PENGUMPULAN TUGAS/TAKE HOME TEST

ANALISIS STRUKTUR FRAME-SHEAR WALL

SIMULASI STRUKTUR JEMBATAN RANGKA BAJA KERETA API TERHADAP VARIASI KONFIGURASI RANGKA BATANG, MUTU MATERIAL, DAN BEBAN SUHU

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

Port or al ( Fr F am es) b) Rangka batang(trusses) c) Machines 6-3

TRANSFORMASI SUMBU KOORDINAT

II. GAYA GESER DAN MOMEN LENTUR

PERILAKU BALOK BETON SANDWICH DALAM MENERIMA BEBAN LENTUR TESIS MAGISTER OLEH FIRDAUS

Golongan struktur Balok ( beam Kerangka kaku ( rigid frame Rangka batang ( truss

Keseimbangan Torsi Coulomb

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP) Rincian Kegiatan Metode Media dan Alat Durasi Output. SAP-Statika (TSP-106) Versi/Revisi : 01/00 1 dari 28

METODA CONSISTENT DEFORMATION

MODUL PERKULIAHAN. Gaya Dalam Struktur Statis Tertentu Pada Portal Sederhana

Samuel Layang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya Kampus Unpar Tunjung Nyaho Jl. H. Timang, 73111A

sendi Gambar 5.1. Gambar konstruksi jembatan dalam Mekanika Teknik

FAKULTAS DESAIN dan TEKNIK PERENCANAAN

BAB III ANALISIS STRUKTUR

BAB IV DIAGRAM GAYA GESER (SHEAR FORCE DIAGRAM SFD) DAN DIAGRAM MOMEN LENTUR (BENDING MOMENT DIAGRAM BMD)

ANALISIS DAN DESAIN END BLOCK BALOK BETON PRATEGANG DENGAN MODEL PENUNJANG DAN PENGIKAT (STRUT AND TIE MODEL) ABSTRAK

Mesin atau peralatan serta komponenkomponenya pasti menerima beban operasional dan beban lingkungan dalam melakukan fungsinya.

Pertemuan I,II I. Struktur Statis Tertentu dan Struktur Statis Tak Tentu

ANALISIS KEKUATAN GIRDER AKIBAT KEMIRINGAN MEMANJANG JEMBATAN. Suyadi 1)

METODE SLOPE DEFLECTION

Ahmad Tusi ( 1

Analisis Struktur Statis Tak Tentu dengan Metode Distribusi Momen

BAB IV BEBAN BERGERAK DAN GARIS PENGARUH

KONSTRUKSI RANGKA BATANG

PADA BALOK BETON BERTULANG TUGAS AKHIR SEBAGAI SALAR SATU SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SARJANA TEKNIK DI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Tension, Compression and Shear

Ir. H. Achmad Bakri Muhiddin, MSc, Ph.D Dr. Eng. A. Arwin Amiruddin, ST, MT Pembimbing 1 Pembimbing 2. Abstrak

Persamaan Tiga Momen

14/12/2012. Metoda penyelesaian :

Electric Field. Wenny Maulina

KONSTRUKSI BALOK DENGAN BEBAN TERPUSAT DAN MERATA

PERANCANGAN GEDUNG STRUKTUR BAJA GEDUNG 5 LANTAI MENGGUNAKAN PROGRAM SAP 2000

LOADS OF STRUCTURES. Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya. SNI

ANALISIS KOLOM BETON BERTULANG DENGAN CORBEL TUNGGAL MENGGUNAKAN PEMODELAN PENUNJANG DAN PENGIKAT. Nama : Jefry Christian Assikin NRP :

Course: Strength of MaterialKuliah: Kekuatan Bahan

PELATIHAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN HANDLING OLEH : JUNI DOLOKSARIBU

Program Studi Teknik Mesin S1

Menghitung Jembatan Baja dengan SAP 2000 V.14

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

TUGAS MAHASISWA TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Analisis Struktur. 1.2 Derajat Ketidaktentuan Statis (Degree of Statically Indeterminancy)

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

PERILAKU STATIS DAN DINAMIS STRUKTUR BETON PRACETAK DENGAN SISTEM SAMBUNGAN

Dependent VS independent variable

Metode Defleksi Kemiringan (The Slope Deflection Method)

PEMODELAN DERMAGA DENGAN SAP 2000

TEGANGAN SEKUNDER PADA STRUKTUR RANGKA BATANG. Parhimpunan Purba *) Abstract

Electrostatics. Wenny Maulina

MODEL STRUKTUR SLOPPED TRUSS

PERANCANCANGAN STRUKTUR BALOK TINGGI DENGAN METODE STRUT AND TIE

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

TINJAUAN PENERAPAN METODE STRUT-TIE PADA PERECANAAN STRUKTUR BALOK TINGGI BETON BERTULANG SKRIPSI. disusun oleh :

Kajian Perilaku Lentur Perbaikan Balok Beton Bertulang dengan Metode External Prestressing

Oleh I Gusti Ngurah Putu Dharmayasa, ST, MT Jurusan Teknik Sipil - Undiknas

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PERANCANGAN KERANGKA OVERHEAD CRANE DOUBLE GIRDER KAPASITAS 5 TON

Pengaruh Rasio Tinggi Busur terhadap Bentang Jembatan Busur pada Gaya Dalam dan Dimensi Jembatan

STABILITAS PORTAL BIDANG

JURNAL TEKNIK SIPIL USU

Pertemuan 5 INTERPRETASI REAKSI PELETAKAN DAN GAYA DALAM

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PILAH KAYU DENGAN TIGA TITIK BEBAN TESIS MAGISTER. Oleh: IRWAN KURNIAWAN NIM:

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

PERENCANAAN STRUKTUR RANGKA BAJA JEMBATAN LINGKAR UNAND,PADANG

Program Studi Teknik Mesin S1

ANALISIS STRUKTUR BALOK NON PRISMATIS MENGGUNAKAN METODE PERSAMAAN SLOPE DEFLECTION

Kajian Pengaruh Panjang Back Span pada Jembatan Busur Tiga Bentang

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

BAB VI PEMBAHASAN. A. Balok

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

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

Statika Struktur selasa, 18:20 s/d 20:30, S01 oleh hadi saputra

a home base to excellence Mata Kuliah : Struktur Beton Lanjutan Kode : TSP 407 Pondasi Pertemuan - 5

3.3. BATASAN MASALAH 3.4. TAHAPAN PELAKSANAAN Tahap Permodelan Komputer

TINJAUAN KOEFISIEN GEMPA DASAR DAN PERENCANAAN GESER BALOK PADA BANGUNAN BERDAKTILITAS PENUH DI INDONESIA TESIS. oleh

ANALISIS LENDUTAN SEKETIKA dan LENDUTAN JANGKA PANJANG PADA STRUKTUR BALOK. William Trisina NRP : Pembimbing : Daud Rahmat Wiyono, Ir.,M.Sc.

Modul SAP2000 Ver.7.42

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PERENCANAAN STRUKTUR PORTAL DENGAN BALOK PRATEGANG

ABSTRAK. Kata kunci: analisa struktur, matriks, simple beam, truss, frame. vii

TESIS ANALISA STRUKTUR SABO DAM YANG BERFUNGSI SEBAGAI JEMBATAN

STUDI STABILITAS DINDING PENAHAN TANAH BERDASARKAN PENGARUH TINGGI DINDING RENCANA RETAINING WALL DESA MARGOMULYO KECAMATAN LOA JANAN

Ir. Muhamad Ryanto, MT.

Transkripsi:

Mata Kuliah : Statika & Mekanika Bahan Kode : CIV 02 SKS : 4 SKS Garis Pengaruh Pertemuan 0&

Kemampuan akhir yang diharapkan Mahasiswa dapat menjelaskan konsep garis pengaruh Bahan Kajian (Materi Ajar) Garis pengaruh Balok Garis pengaruh Rangka batang

Definisi Garis pengaruh merupakan variasi dari reaksi, momen ataupun lintang akibat gaya terpusat yang bekerja pada titik tertentu dalam sebuah struktur. Garis pengaruh merepresentasikan efek dari beban bergerak pada titik tertentu dalam struktur sedangkan diagram gaya dalam (Momen, Lintang dan Normal) merupakan representasi efek dari beban tersebut terhadap keseluruhan bagian struktur. Pada Balok, perhitungan persamaan Garis Pengaruh dapat dilakukan terhadap reaksi Perletakan (R), momen (M), ataupun gaya Lintang (D), dengan menempatkan gaya satuan pada balok tersebut.

Garis Pengaruh Reaksi Tumpuan Sebuah struktur balok sederhana A 0 m B Tempatkan gaya satuan (unit load) dengan jarak x = 2,5 m. Hitung Reaksi di A x = 2,5 m 0 m SM B = 0 A v (0) (7,5) = 0 A v = 0,75 A v B v

Garis Pengaruh Reaksi Tumpuan Tempatkan gaya satuan dengan jarak x = 5 m x = 5 m 0 m SM B = 0 A v (0) (5) = 0 A v = 0,5 A v B v Tempatkan gaya satuan dengan jarak x = 7,5 m x = 7,5 m 0 m SM B = 0 A v (0) (5) = 0 A v = 0,5 A v B v

Dengan cara yang sama, untuk x = 0 (P = berada di A), maka A v =, Dan untuk x = 0 m (P = berada di B), diperoleh A v = 0 Tabelkan hasil perhitungan dengan variasi jarak

Secara lebih umum, Garis pengaruh reaksi tumpuan dapat dituliskan dalam suatu persamaan, yaitu dengan menempatkan beban satuan pada jarak x dari tumpuan A. x A v 0 m B v SM B = 0 A v (0) (0 x) = 0 A v = (x/0) GP B v GP A v SM A = 0 B v (0) + (x) = 0 B v = x/0

Garis Pengaruh Gaya Lintang A 2,5 m C 0 m B Pada saat P berjalan di antara titik A (x = 0) dan titik C (x = 2,5), maka besarnya gaya geser di titik C adalah : V C = A v P = ( x 0 ) = x 0 Atau V C = B V Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik A dan titik C.

Garis Pengaruh Gaya Lintang A 2,5 m C 0 m B Pada saat P berjalan antara titik C (x = 2,5) hingga titik B (x = 0), maka besarnya gaya geser di titik C adalah : V C = A v = x 0 Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik C dan titik B.

A 2,5 m C 0 m B GP A v GP B v A v +0,75 (+) GP V C 0,25 B v

Garis Pengaruh Momen Lentur x C A 2,5 m 0 m B Pada saat P berjalan di antara titik A (x = 0) dan titik C (x = 2,5), maka besarnya momen lentur di titik C adalah : M C = A v (2) (2,5 x) = A v (2,5) 2,5 + x = ( x 7,5 )(2,5) 2,5 + x = x 0 0 Atau M C = 7,5 B v Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik A dan titik C.

Garis Pengaruh Momen Lentur x A 2,5 m C 0 m B Pada saat P berjalan di antara titik C (x = 2,5) dan titik B (x = 0), maka besarnya momen lentur di titik C adalah : M C = A v (2,5) Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik C dan titik B.

A x C B 2,5 m 0 m GP A v GP B v 2,5 2,5A v GP M C (+) +,875 7,5B v 7,5

Example Construct the influence line for the vertical reaction at B of the beam

Example 2 Construct the influence line for the shear and moment at point C of the beam in Figure

Example 3 Determine the maximum positive shear that can be developed at point C in the beam shown in Figure due to a concentrated moving load of 4 kn and a uniform moving load of 2 kn/m.

Series of Concentrated Moving Loads In some cases, several concentrated forces must be placed on the structure. An example would be the wheel loadings of a truck or train. The maximum effect caused by a series of concentrated force is determined by multiplying the peak ordinate of the influence line by the corresponding magnitude of force

Example 4 Determine the maximum positive shear created at point B in the beam shown in Figure due to the wheel loads of the moving truck.

Example 5 Determine the maximum positive moment created at point B in the beam shown in Figure due to the wheel loads of the crane.

Garis Pengaruh Rangka Batang the loading on the bridge deck is transmitted to stringers, which in turn transmit the loading to floor beams and then to the joints along the bottom cord of the truss.

Since the truss members are affected only by the joint loading, we can therefore obtain the ordinate values of the influence line for a member by loading each joint along the deck with a unit load and then use the method of joints or the method of sections to calculate the force in the member. The data can be arranged in tabular form, listing unit load at joint versus force in member.

As a convention, if the member force is tensile it is considered a positive value; if it is compressive it is negative. The influence line for the member is constructed by plotting the data and drawing straight lines between the points

Example Draw the influence line for the force in member GB and CG of the bridge truss shown in Figure

Example 2 Determine the maximum compressive force developed in member BG of the side truss in Figure due to the right side wheel loads of the car and trailer. Assume the loads are applied directly to the truss and move only to the right.