STUDI NUMERIKAL METODE ELEMEN HINGGA SAMBUNGAN BALOK KOLOM BAJA TIPE CLIP ANGLE CONNECTIONS ABSTRAK

dokumen-dokumen yang mirip
STUDI PENDAHULUAN SIMULASI NUMERIKAL METODE ELEMEN HINGGA SAMBUNGAN BALOK-KOLOM BAJA TIPE CLIP-ANGLE

PERENCANAAN STRUKTUR RANGKA BAJA BRESING TAHAN GEMPA

BAB I PENDAHULUAN. 1 Universitas Kristen Maranatha

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

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

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

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

DESAIN BALOK SILANG STRUKTUR GEDUNG BAJA BERTINGKAT ENAM

PEMODELAN NUMERIK METODE ELEMEN HINGGA NONLINIER STRUKTUR BALOK TINGGI BETON BERTULANG ABSTRAK

PEMASANGAN STRUKTUR RANGKA ATAP YANG EFISIEN

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

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

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR KONSTRUKSI BAJA GEDUNG DENGAN PERBESARAN KOLOM

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

BAB 1 PENDAHULUAN...1

ANALISIS PENENTUAN TEGANGAN REGANGAN LENTUR BALOK BAJA AKIBAT BEBAN TERPUSAT DENGAN METODE ELEMEN HINGGA

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

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

BAB II STUDI PUSTAKA

PENINJAUAN STABILITAS PROFIL PADA ELEMEN PEMIKUL LENTUR BERDASARKAN METODA LRFD

ANALISIS SAMBUNGAN PORTAL BAJA ANTARA BALOK DAN KOLOM DENGAN MENGGUNAKAN SAMBUNGAN BAUT MUTU TINGGI (HTB) (Studi Literatur) TUGAS AKHIR

DESAIN STRUKTUR JEMBATAN RANGKA BAJA BENTANG 80 METER BERDASARKAN RSNI T ABSTRAK

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

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

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

PERBANDINGAN STRUKTUR BETON BERTULANG DENGAN STRUKTUR BAJA DARI ELEMEN BALOK KOLOM DITINJAU DARI SEGI BIAYA PADA BANGUNAN RUMAH TOKO 3 LANTAI

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

TUGAS AKHIR DESAIN ALTERNATIF PENGGUNAAN HONEYCOMB DAN SISTEM RANGKA BATANG PADA STRUKTUR BAJA BENTANG PANJANG PROYEK WAREHOUSE

PERENCANAAN GEDUNG BETON BERTULANG BERATURAN BERDASARKAN SNI DAN FEMA 450

ANALISIS SAMBUNGAN ANTARA RIGID CONNECTION DAN SEMI-RIGID CONNECTION PADA SAMBUNGAN BALOK DAN KOLOM PORTAL BAJA

PERHITUNGAN BALOK DENGAN PENGAKU BADAN

PEMODELAN NUMERIK DAN EKSPERIMENTAL SAMBUNGAN KAYU BATANG TEKAN ABSTRAK

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

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

STUDI PERBANDINGAN ANALISIS PELAT KONVENSIONAL DAN PELAT PRACETAK ABSTRAK

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

Oleh : MUHAMMAD AMITABH PATTISIA ( )

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

PERENCANAAN JEMBATAN KALI TUNTANG DESA PILANGWETAN KABUPATEN GROBOGAN

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

PERENCANAAN STRUKTUR PORTAL DENGAN BALOK PRATEGANG

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

viii DAFTAR GAMBAR viii

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

1.6 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 4

PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA SUNGAI AMPEL KABUPATEN PEKALONGAN

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

PERANCANGAN STRUKTUR ATAS GEDUNG CONDOTEL MATARAM CITY YOGYAKARTA. Oleh : KEVIN IMMANUEL KUSUMA NPM. :

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA UNIMUS

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

DESAIN GEDUNG BAJA DENGAN PERENCANAAN BERBASIS PERPINDAHAN ABSTRAK

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

ANALISIS LENDUTAN SEKETIKA DAN JANGKA PANJANG PADA STRUKTUR PELAT DUA ARAH. Trinov Aryanto NRP : Pembimbing : Daud Rahmat Wiyono, Ir., M.Sc.

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

PERANCANGAN ULANG STRUKTUR ATAS GEDUNG PERKULIAHAN FMIPA UNIVERSITAS GADJAH MADA

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

PERBANDINGAN PERKUATAN STRUKTUR PELAT DENGAN METODE ELEMEN HINGGA ABSTRAK

LEMBAR PENGESAHAN Tugas Akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

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

PERANCANGAN ULANG STRUKTUR GEDUNG BANK MODERN SOLO

PEMODELAN STRUKTUR RANGKA BAJA DENGAN BALOK BERLUBANG

PERHITUNGAN KOLOM DARI ELEMEN TERSUSUN PRISMATIS

STUDI KUAT LENTUR BALOK PROFIL C GANDA DENGAN PERANGKAI TULANGAN DIAGONAL. Oleh : JONATHAN ALFARADO NPM :

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN. Untuk mempermudah perancangan Tugas Akhir, maka dibuat suatu alur

PERANCANGAN STRUKTUR ATAS GEDUNG TRANS NATIONAL CRIME CENTER MABES POLRI JAKARTA. Oleh : LEONARDO TRI PUTRA SIRAIT NPM.

DESAIN PENULANGAN SHEAR WALL, PELAT DAN BALOK DENGAN PEMROGRAMAN DELPHI

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

2- ELEMEN STRUKTUR KOMPOSIT

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

PENGARUH BRACING PADA PORTAL STRUKTUR BAJA

STUDI PERBANDINGAN STRUKTUR RANGKA ATAP BAJA UNTK BERBAGAI TYPE TUGAS AKHIR M. FAUZAN AZIMA LUBIS

BAB I PENDAHULUAN. fisik menuntut perkembangan model struktur yang variatif, ekonomis, dan aman. Hal

BAB III LANDASAN TEORI. Bangunan Gedung SNI pasal

ANALISIS DAKTILITAS BALOK BETON BERTULANG

ABSTRAK. Kata Kunci : LRFD, beban, lentur, alat bantu, visual basic.

DAFTAR ISI. Halaman Judul Pengesahan Persetujuan Surat Pernyataan Kata Pengantar DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR NOTASI DAFTAR LAMPIRAN

PERANCANGAN STRUKTUR KUBAH GEODESIK BAJA SEBAGAI HUNIAN SEMI PERMANEN KORBAN BENCANA ALAM. Oleh : CHRISTIANTO CHANDRA KUSUMA NPM :

DESAIN TAHAN GEMPA BETON BERTULANG PENAHAN MOMEN MENENGAH BERDASARKAN SNI BETON DAN SNI GEMPA

PENGARUH BENTUK, KEDALAMAN, DAN RASIO KELANGSINGAN TERHADAP KAPASITAS DUKUNG LATERAL DAN DEFLEKSI PADA TIANG PANCANG BAJA ABSTRAK

STUDI EKSPERIMENTAL DAN ANALITIS KAPASITAS SAMBUNGAN BAJA BATANG TARIK DENGAN TIPE KEGAGALAN GESER BAUT

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

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian...2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pendahuluan Permasalahan Yang Akan Diteliti 7

PERENCANAAN ELEMEN STRUKTUR BAJA BERDASARKAN SNI 1729:2015

PENGARUH BENTUK, KEDALAMAN, DAN RASIO KELANGSINGAN TERHADAP KAPASITAS BEBAN LATERAL TIANG PANCANG BETON ABSTRAK

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

BAB III LANDASAN TEORI. A. Pembebanan Pada Pelat Lantai

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

PERANCANGAN STRUKTUR BANGUNAN RUMAH SUSUN DI SURAKARTA

3.1 Tegangan pada penampang gelagar pelat 10

DAFTAR ISTILAH. Al = Luas total tulangan longitudinal yang memikul puntir

SKRIPSI EVALUASI PENAMPANG WHITMORE PADA SAMBUNGAN BAUT DENGAN ANALISIS KERUNTUHAN MENGGUNAKAN PROGRAM ADINA

PERHITUNGAN DAN PENGGAMBARAN DIAGRAM INTERAKSI KOLOM BETON BERTULANG DENGAN PENAMPANG PERSEGI. Oleh : Ratna Eviantika. : Winarni Hadipratomo, Ir.

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

PERANGKAT LUNAK UNTUK PERENCANAAN SAMBUNGAN BAJA

PERHITUNGAN IKATAN ANGIN (TIE ROD BRACING )

PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA 5 LANTAI DI WILAYAH GEMPA 3

PENGARUH DIMENSI, KEDALAMAN, DAN RASIO KELANGSINGAN TERHADAP KAPASITAS DUKUNG LATERAL DAN DEFLEKSI PADA TIANG PANCANG SPUN PILE ABSTRAK

Transkripsi:

STUDI NUMERIKAL METODE ELEMEN HINGGA SAMBUNGAN BALOK KOLOM BAJA TIPE CLIP ANGLE CONNECTIONS YONATHAN ADITYA SANTOSO NRP: 0821002 Pembimbing : Dr. YOSAFAT AJI PRANATA, S.T., M.T. Pembimbing Pendamping : NOEK SULANDARI, Ir., M.Sc ABSTRAK Penggunaan struktur baja yang dapat di terapkan dalam lapangan adalah untuk pembangunan baja, gudang atap suatu gedung atau sekolah, sebagai rangka konstruksi suatu jembatan dan konstruksi pengeboran lepas pantai. Sambungan balok ke kolom dapat di klasifikasikan menjadi sambungan kaku, sambungan geser sederhana, sambungan semi kaku. Metode Elemen Hingga ( Finite Element Method, FEM ) adalah suatu metode numerik dengan tujuan memperoleh pemecahan pendekatan dari suatu persamaan diferensial parsial (Partial Differential Equation, PDE). Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari simulasi numerik metode elemen hingga dengan perangkat lunak komputer untuk studi kasus sambungan balok ke kolom, Membandingkan hasil simulasi numerik metode elemen hingga dengan hasil eksperimental dari Jong-Wan Hu1, Roberto T. Leon2, and Eunsoo Choi3, March 2011. Dari hasil simulasi numerikal dapat diperoleh informasi mengenai slip pada baut, yaitu 0,0411 mm (untuk beban 200000 N). Mengingat toleransi lubang baut adalah 2 mm maka slip ini terjadi masih dalam rentang celah antara lubang baut dengan permukaan baut. Kesimpulannya sambungannya kaku. Pada beban 200000 N ( beban batas Proposional), lendutan pada balok yang terjadi adalah sebesar 1,056 mm. Berdasarkan ketentuan ijin batasan yang diijinkan adalah 3 PL sebesar atau 1,99 mm. Artinya pada rentang beban elastik, lendutan yang 192EI terjadi masih memenuhi batasan ijin. Artinya pada rentang beban elastik, lendutan yang terjadi masih memenuhi batasan ijin. Simulasi numerikal dengan perangkat lunak ADINA mempunyai manfaat yaitu, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya slip pada sambungan. Kata Kunci: sambungan balok-kolom, clip-angle, metode elemen hingga, elastik. ix

NUMERICAL ELEMENT METHOD TO STUDY STEEL BEAM-COLUMN CONNECTION ANGLE CLIP-TYPE CONNECTIONS YONATHAN ADITYA SANTOSO NRP: 0821002 Supervisor : Dr. YOSAFAT AJI PRANATA, S.T., M.T. Co-Supervisor : NOEK SULANDARI, Ir., M.Sc ABSTRACT The Use of steel structure that can be of steel shed roof of a building or a school, a frame construction of a bridge and construction of offshore drilling. Bean to coloum cinnections can be classified into rigid connections, the connection is simple shear, semi-rigid connections. Finite Element Method (Finite Element Method, FEM) is a numerical method in order to obtain an approximation of the solution of partial differensial equations Partial Differential Equation, PDE). The purpose of this research to study the finite element method numerical simulations with thw computer sofware, comparing the results of nimerical simulations of the finite element method with experimental result from Jong-Wan Hu1, Roberto T. Leon2, and Eunsoo Choi3, March 2011. From the numerical simulation results can be obtrained information about the slip on the bolt, which is 0,0411 mm ( to 200000 N load). The tolerance of the bolt holes are 2 mm then the slip is occorring is in the range of the gap between the screw holes with surface of the bolt. To sum up stiff joint. At 200000 N load ( proportional limid load), the bean deflections that occurs is 0f 1,056 mm Permit 3 PL under the provisions of the allowable limit is equal to or 1,99 mm. This 192EI means that the range of elastic load, deflection could still meet the permit limits. Numerical simulation with ADINA software has benefits that can be used to determine the amount of slip on connection Keywords : Beam-coloum connections, clip-angle, finite element method, elastic. x

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN... iii PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN... iv SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR... v SURAT KETERANGAN SELESAI TUGAS AKHIR... vi KATA PENGANTAR... vii ABSTRAK... ix ABSTRACT... x DAFTAR ISI... xi DAFTAR GAMBAR... xiii DAFTAR TABEL... xv DAFTAR NOTASI... xvi DAFTAR LAMPIRAN... xix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Tujuan Penelitian... 2 1.3 Ruang Lingkup Penelitian... 3 1.4 Sistematika Penulisan... 3 1.5 Metodologi Penelitian... 3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Baja... 6 2.1.1. Perilaku Tegangan dan Regangan... 8 2.1.2. Sifat Mekanis Baja... 9 2.1.3. Jenis Profil Baja Struktur... 9 2.1.4. Struktur Balok Baja WF... 10 2.2 Sambungan Baja... 19 2.2.1 Tipe Sambungan Baja... 20 2.2.2 Sambungan Baut... 25 2.3 Metode Elemen Hingga... 27 2.3.1 Perangkat Lunak Adina... 28 2.3.2 Material Elastis Nonlinier... 28 2.3.3 Elemen 3-D Solid... 29 2.3.4 Material... 30 2.3.5 Merge... 31 2.3.6 Substract... 31 2.3.7 Constraint... 31 2.3.8 Contact... 31 2.3.9 Meshing... 31 2.3.10 Time Function... 32 xi

2.3.11 Time Step... 32 2.3.12 Solution Process... 32 2.3.13 Metode ADINA... 33 BAB III STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 3.1 Data Sambungan Baja dan Data Material... 36 3.2 Analisis Sambungan Baja... 37 3.3 Analisis Metode Elemen Hingga... 42 3.3.1 Pemodelan Kolom dan Pemodelan Balok... 43 3.3.2 Pemodelan Clip-Angle... 46 3.3.3 Pemodelan Baut... 47 3.3.4 Pemodelan Tumpuan... 48 3.3.5 Pemodelan Material... 49 3.3.6 Pemodelan Pembebanan... 50 3.3.7 Pemodelan Merge... 51 3.3.8 Pemodelan Constraint... 52 3.3.9 Pemodelan Contact... 52 3.3.10 Pemodelan Meshing... 55 3.3.11 Control... 56 3.4 Pembahasan... 58 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan... 68 4.2 Saran... 68 DAFTAR PUSTAKA... 69 LAMPIRAN... 70 xii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Model 3D Sambungan Baja Dengan Baut... 2 Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir... 4 Gambar 2.1 Diagram Tegangan-Regangan Baja... 8 Gambar 2.2 Profil-profil Standar Hot Rolled... 10 Gambar 2.3 Elemen Tarik dan Tekan, Kondisi Elastis... 11 Gambar 2.4 Diagram Distribusi Tegangan Lentur... 11 Gambar 2.5 Balok yang Ditumpu Lateral... 14 Gambar 2.6 Perilaku Balok... 15 Gambar 2.7 ( 1 ) Rigid Connections, ( 2 ) Simple Shear Connections, ( 3 ) Semi-Rigid Connections.... 20 Gambar 2.8 Double-Angle Connections... 22 Gambar 2.9 Shear End-Plate Connections... 22 Gambar 2.10 Single-Plate Connections... 23 Gambar 2.11 Single-Angle Framing Connections... 23 Gambar 2.12 Unstiffened Seated Connections... 24 Gambar 2.13 Stiffened Seated Connections... 24 Gambar 2.14 Perilaku tegangan-regangan dari model material nonlinier elastis... 29 Gambar 2.15 Tipe-tipe elemen 3-D solid... 30 Gambar 3.1 Sambungan Clip-Angle... 36 Gambar 3.2 Profil IWF... 37 Gambar 3.3 Data Hasil Penelitian [Jong-Wan Hu 1, Roberto T. Leon 2, and Eunsoo Choi 3, March, 2011, International Journal of Steel Structures ]... 39 Gambar 3.4 Baut yang Ditinjau... 41 Gambar 3.5 Tampilan New Model ADINA... 42 Gambar 3.6 Tampilan Define body... 43 Gambar 3.7 Input data balok dan kolom... 44 Gambar 3.8 Tampilan Body Number 1... 44 Gambar 3.9 Tampilan Kolom... 44 Gambar 3.10 Tampilan Body Number 8... 45 Gambar 3.11 Tampilan Balok-Kolom... 45 Gambar 3.12 Tampilan Body Number 15... 46 Gambar 3.13 Tampilan Balok-Kolom-Pelat... 46 Gambar 3.14 Tampilan Body Number 23... 47 Gambar 3.15 Tampilan Tumpuan Roll_X... 48 Gambar 3.16 Tampilan Tumpuan Roll_Z... 48 Gambar 3.17 Tampilan Hasil Pemasangan Tumpuan pada Point.... 49 Gambar 3.18 Tampilan Hasil Pemasangan Tumpuan pada Edges... 49 Gambar 3.19 Tampilan Material... 50 Gambar 3.20 Tampilan Define Isotropic... 50 Gambar 3.21 Input Beban 100000 N... 50 xiii

Gambar 3.22 Input Beban 200000 N... 51 Gambar 3.23 Input Posisi Pembebanan... 51 Gambar 3.24 Input Merge... 52 Gambar 3.25 Constraint... 52 Gambar 3.26 Input Contact... 53 Gambar 3.27 Input Contact Face Baut... 53 Gambar 3.28 Input Contact Face Lubang pada Pelat... 54 Gambar 3.29 Input Contact Face Pelat... 54 Gambar 3.30 Input Contact Face Body... 55 Gambar 3.31 Input Element Group... 55 Gambar 3.32 Input Mesh Density... 56 Gambar 3.33 Input Create Mesh... 56 Gambar 3.34 Input Time Function... 57 Gambar 3.35 Input Time Step... 57 Gambar 3.36 Input Solution Process... 58 Gambar 3.37 Input Miscellaneous Option... 58 Gambar 3.38 Tampilan Elemen yang Ditinjau... 59 Gambar 3.39 Kurva Hubungan Beban vs Lendutan pada Titik Nodal 2... 59 Gambar 3.40 Output displacement pada Beban 100000 N... 60 Gambar 3.41 Tampilan Clip-Angle Atas... 60 Gambar 3.42 Tampilan Clip-Angle Bawah... 61 Gambar 3.43 Tampilan Clip-Angle pada Sisi Kanan... 62 Gambar 3.44 Tampilan Clip-Angle pada Sisi Kiri... 63 Gambar 3.45 Tampilan Slip Displacement Hasil Eksperimental... 65 Gambar 3.46 Skematik Tampak Samping Model Sambungan Balok-Kolom.66 Gambar 3.47 Output Tegangan Baut pada Beban 200000 N... 66 Gambar 3.48 Output Tegangan Maksimum pada Beban 100000 N... 67 Gambar L1.1 Output M u dan V u... 71 Gambar L2.1 Tampilan New Model ADINA... 74 Gambar L2.2 Tampilan Input Point ADINA... 74 Gambar L2.3 Tampilan Input Titik ADINA... 75 Gambar L2.4 Tampilan Input Garis... 75 Gambar L2.5 Tampilan Input Tumpuan... 75 Gambar L2.6 Tampilan Input Beban... 76 Gambar L2.7 Tampilan Input Point Pembebanan... 76 Gambar L2.8 Tampilan Penampang... 76 Gambar L2.9 Tampilan Input Material... 77 Gambar L2.10 Tampilan Input Young Modulus... 77 Gambar L2.11 Tampilan Input Element Group... 77 Gambar L2.12 Tampilan Input Mesh Density... 78 Gambar L2.13 Tampilan Input Mesh Lines... 78 Gambar L2.14 Tampilan Pemodelan... 78 Gambar L2.15 Tampilan Input Momen Reaction... 79 Gambar L2.16 Tampilan Input Hasil Momen... 79 Gambar L2.17 Tampilan Input Reaction... 80 Gambar L2.18 Tampilan Input Hasil Reaction... 80 Gambar L2.19 Tampilan Balok dengan Beban Merata... 80 Gambar L2.20 Tampilan Reaksi pada Balok... 81 xiv

Gambar L2.21 Tampilan Hasil Lendutan pada Balok... 82 Gambar L3.1 Tampilan Profil IWF... 83 Gambar L3.2 Tampilan Reaksi Balok serta Diagram Gaya Geser dan Momen Lentur... 84 Gambar L3.3 Tampilan Reaksi pada Balok dengan Perletakan Jepit - Jepit... 86 Gambar L3.4 Tampilan Balok dengan Perletakan Jepit -Jepit... 88 Gambar L4.1 Portal Perletakan Jepit - Jepit... 89 Gambar L4.2 Struktur DOF... 90 Gambar L4.3 Reaksi Perletakan Etabs... 97 xv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sifat Mekanis Baja [SNI 03-1729-2002]... 9 Tabel 2.2 Tipe tipe Baut [SNI 03-1729-2002]... 25 Tabel 3.1 Koordinat Body Kolom... 44 Tabel 3.2 Koordinat Body Balok... 45 Tabel 3.3 Koordinat Body Pelat... 46 Tabel 3.4 Koordinat Body Baut... 47 Tabel 3.5 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Atas Untuk Beban 100000 N... 61 Tabel 3.6 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Atas Untuk Beban 200000 N... 61 Tabel 3.7 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Bawah Untuk Beban 100000 N... 62 Tabel 3.8 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Bawah Untuk Beban 200000 N... 62 Tabel 3.9 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Sisi Kanan Untuk Beban 100000 N... 63 Tabel 3.10 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Sisi Kanan Untuk Beban 100000 N... 63 Tabel 3.11 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Sisi Kiri Untuk Beban 100000 N... 64 Tabel 3.12 Hasil Bacaan Slip ( satuan mm ) pada Pelat Bagian Sisi Kiri Untuk Beban 200000 N... 64 Tabel 3.13 Hasil Simulasi ADINA dengan Hasil Eksperimental [Jong-Wan Hu 1, Roberto T. Leon 2, and Eunsoo Choi 3 ] Untuk Beban 100000 N... 64 Tabel 3.14 Hasil Simulasi ADINA dengan Hasil Eksperimental [Jong-Wan Hu 1, Roberto T. Leon 2, and Eunsoo Choi 3 ] Untuk Beban 200000 N... 65 xvi

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN A Luas penampang profil melintang, mm 2 A g Luas penampang bruto, mm 2 A n Luas penampang netto, mm 2 b Lebar profil penampang I, mm b f C b C r C x d d b E f u f y f cr b f u f r G h c Tebal sayap penampang I, mm Faktor untuk menghitung gradien momen kekuatan balok Corner radius Jarak antara ujung sayap ke titik berat Tinggi profil penampang I, mm Diameter baut nominal pada daerah tak berulir, mm Modulus elastisitas baja, Mpa Tegangan putus minimum, MPa Tegangan leleh minimum, MPa Tegangan tekan kritis, MPa Tegangan tarik putus baut, Mpa Tegangan sisa Modulus geser baja Tinggi bagian badan WF yang lurus I x Momen inersia sumbu-x, mm 4 I y Momen inersia sumbu-y, mm 4 I W konstanta lengkung puntir J Konstanta puntir torsi, mm 4 k c L L b L p L k M nx Faktor panjang tekuk Panjang bentang, mm jarak antara penampang lateral, mm Panjang Momen ujung terkecil, N-mm Panjang efektif batang tekan Momen lentur nominal penampang komponen struktur terhadap sumbu x xvii

M ny m M p M n M u M r n P u R d R n R u r y r x R ut R uv Momen lentur nominal penampang komponen struktur terhadap sumbu y Jumlah bidang geser Momen lentur yang menyebabkan seluruh penampang mengalami tegangan leleh, N-mm Kuat lentur nominal Momen akibat beban terfaktor. Momen batas tekuk Jumlah baut Beban aksial terfaktor, N Kuat rencana, N Kuat nominal, N Beban terfaktor atau kuat perlu, N Jari-jari girasi terhadap sumbu lemah, mm Jari-jari girasi terhadap sumbu kuat, mm Beban tarik terfaktor pada baut Beban geser terfaktor pada baut S Modulus penampang ( Momen perlawanan elastis ) S x S y T d t w t f V d V n V u Z x μ α Modulus elastis penampang pada sumbu-x, mm3 Modulus elastis penampang pada sumbu-y, mm3 Kuat tarik rencana, N Tebal badan penampang I, mm Tebal sayap penampang I, mm Kuat geser rencana baut penampang primer, mm Kuat geser nominal baut, N Kuat geser perlu Modulus plastis sumbu-x. Rasio Poisson Koefisien Pemuaian Φ b Faktor ketahanan lentur 0,9. λ c λ p λ r Parameter Kelangsingan Batas perbandingan lebar terhadap tebal untuk penampang kompak Batas maksimum untuk penampang tak kompak xviii

Φ Φb ΦR n Faktor reduksi Faktor reduksi kuat lentur Kuat rencana R nt Tahanan rencana pada baut dalam tarik R nv Tahanan rencana pada baut dalam geser xix

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.1 Perencanaan Sambungan Kolom-Balok... 70 Lampiran 1.2 Analisis Lendutan pada Balok... 74 Lampiran 1.3 Penurunan Rumus... 83 Lampiran 1.4 Verifikasi Software... 89 xx