BAB III METODE DESAIN DAN PERENCANAAN KUDA KUDA BAJA 3.1 Diagram Alir Perencanaan Kuda kuda. Mulai. Data perencanaan & gambar rencana

dokumen-dokumen yang mirip
BAB III METODE DESAIN DAN PERENCANAAN KUDA KUDA BAJA BENTANG PANJANG

BAB III METODE DESAIN DAN PERENCANAAN RANGKA BALOK BAJA

BAB IV ANALISA PERHITUNGAN

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN. Permasalahan utama yang dihadapi dalam perencanaan gedung bertingkat tinggi

BAB 2 DASAR TEORI Dasar Perencanaan Jenis Pembebanan

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

TAMPAK DEPAN RANGKA ATAP MODEL 3

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

Tugas Besar Struktur Bangunan Baja 1. PERENCANAAN ATAP. 1.1 Perhitungan Dimensi Gording

BAB IV ANALISA DAN HASIL PERANCANGAN. TPA Rawa Kucing Kota Tangerang dengan menggunakan profil baja.

STRUKTUR BAJA 2 TKS 1514 / 3 SKS

BAB I. Perencanaan Atap

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

BAB II DASAR TEORI. BJ 55. Besarnya tegangan leleh (fy) dan tegangan ultimit (fu) berbagai

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG KULIAH 4 LANTAI DENGAN SISTEM DAKTAIL TERBATAS

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


DESAIN BALOK SILANG STRUKTUR GEDUNG BAJA BERTINGKAT ENAM

DESAIN BATANG TEKAN PROFIL C GANDA BERPELAT KOPEL

TUGAS BESAR STRUKTUR BAJA II TYPE KUDA - KUDA VAULTED PARALLEL CHORD

V. PENDIMENSIAN BATANG

A. IDEALISASI STRUKTUR RANGKA ATAP (TRUSS)

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB 2 DASAR TEORI Dasar Perencanaan Jenis Pembebanan

A. IDEALISASI STRUKTUR RANGKA ATAP (TRUSS)

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

PRESENTASI TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI D III TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2010

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

BAB III METODE PERANCANGAN JEMBATAN RANGKA BAJA KERETA API. melakukan penelitian berdasarkan pemikiran:

BAB IV ANALISIS PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG

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

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

LAMPIRAN 1 PRELIMINARY DESAIN

PERHITUNGAN PANJANG BATANG

ANALISIS KUDA-KUDA BAJA DENGAN SAP (Structure Analysis Program) 2000 V.11. Ninik Paryati

Perencanaan Struktur Tangga

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PUSAT KEGIATAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI MALANG DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

PLATE GIRDER A. Pengertian Pelat Girder

STUDI PERBANDINGAN PERENCANAAN STRUKTUR BAJA MENGGUNAKAN PROFIL BIASA DAN PROFIL KASTELA PADA PROYEK GEDUNG PGN DI SURABAYA.

BAB III METODE PENELITIAN

MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG GRAHA AMERTA RSU Dr. SOETOMO SURABAYA MENGGUNAKAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA BETON

BAB IV ANALISA STRUKTUR GEDUNG. Berat sendiri pelat = 156 kg/m 2. Berat plafond = 18 kg/m 2. Berat genangan = 0.05 x 1000 = 50 kg/m 2

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

3.1 Tegangan pada penampang gelagar pelat 10

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA RUMAH TINGGAL 2 LANTAI

Penyelesaian : Penentuan beban kerja (Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983) : Penutup atap (genteng) = 50 kg/m2

ANALISA DIMENSI DAN STRUKTUR ATAP MENGGUNAKAN METODE DAKTILITAS TERBATAS

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG SEKOLAH DUA LANTAI

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

Modifikasi Perencanaan Gedung Office Block Pemerintahan Kota Batu Menggunakan Struktur Komposit Baja Beton

BAB V ANALISA STRUKTUR PRIMER

TUGAS AKHIR RC

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

E. PERENCANAAN STRUKTUR SEKUNDER 3. PERENCANAAN TRAP TRIBUN DIMENSI

4.3.5 Perencanaan Sambungan Titik Buhul Rangka Baja Dasar Perencanaan Struktur Beton Bertulang 15

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) GEDUNG PERPUSTAKAAN 2 LANTAI

KAJIAN KEKUATAN ELEMEN STRUKTUR PELENGKUNG RANGKA BAJA MENERUS PADA JEMBATAN UTAMA TAYAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB IV ANALISIS STRUKTUR ATAS. Data-data yang digunakan dalam perancangan ini :

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

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PERPUSTAKAAN 2 LANTAI

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM 2 LANTAI TUGAS AKHIR

PERENCANAAN BATANG MENAHAN TEGANGAN TEKAN

BAB IV ANALISIS STRUKTUR. Berat sendri pelat = 0.12 x 2400 kg/m 3 = 288 kg/m 2. Berat Spesi = 3 x 21 kg/m 2 /cm = 63 kg/m 2

BAB 1 LATAR BELAKANG.FIX.pdf BAB 2 DASAR TEORI.FIX.pdf

PERENCANAAN PETRA SQUARE APARTEMENT AND SHOPPING ARCADE SURABAYA MENGGUNAKAN HEXAGONAL CASTELLATED BEAM NON-KOMPOSIT

PERENCANAAN STRUKTUR PUSKESMAS PEMBANTU DUA LANTAI

MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG SEKOLAH TERANG BANGSA SEMARANG MENGGUNAKAN STRUKTUR KOMPOSIT BAJA BETON

PERHITUNGAN IKATAN ANGIN (TIE ROD BRACING )

REVIEW DESAIN STRUKTUR GEDUNG CENTER FOR DEVELOPMENT OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CDAST) UNIVERSITAS JEMBER DENGAN KONSTRUKSI BAJA TAHAN GEMPA

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

BAB III LANDASAN TEORI. A. Pembebanan

CAHYA PUTRI KHINANTI Page 3

BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN STRUKTUR

BAB V PERHITUNGAN KONSTRUKSI

Oleh : Hissyam I

Tugas Akhir Perencanaan Struktur Salon, fitness & Spa 2 lantai TUGAS AKHIR. Disusun Oleh : Enny Nurul Fitriyati I

BAB I PENDAHULUAN. Pada era maju dan berkembang seperti sekarang ini hampir semua. dari perenovasian dan mendirikan bangunan-bangunan yang baru antara

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA ASRAMA MAHASISWA 2 LANTAI

Analisis Profil Baja Kastilasi. Ni Kadek Astariani

LAMPIRAN I (Preliminary Gording)

28 NEUTRON, VOL.10, NO.1, PEBRUARI 2010: 28-42

BAB III LANDASAN TEORI. Bangunan Gedung SNI pasal

ANALISA SAMBUNGAN BATANG TARIK STRUKTUR BAJA DENGAN METODE ASD DAN METODE LRFD

BAB 1 PERHITUNGAN PANJANG BATANG

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMOLONG 2 LANTAI

BAB II STUDI LITERATUR

HASIL DAN PEMBAHASAN

STUDIO PERANCANGAN II PERENCANAAN GELAGAR INDUK

PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN BANGILTAK DESA KEDUNG RINGIN KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN DENGAN BUSUR RANGKA BAJA

PEMASANGAN STRUKTUR RANGKA ATAP YANG EFISIEN

BAB IV ANALISIS DAN DESAIN

BAB IV PERHITUNGAN STRUKTUR REDESAIN

PERENCANAAN STRUKTUR BOARDING HOUSE

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBEBANAN. 1. Peraturan pembebanan untuk Tower. (EIA Standard Structural

PERENCANAAN GORDING, TREKSTANG, DAN IKATAN ANGIN A. PERENCANAAN GORDING. 1. Beban Mati a. Penutup Atap. 2. Beban Angin Koefisien Angin Hisap

xxiv r min Rmax Rnv Rnt

Transkripsi:

BAB III METODE DESAIN DAN PERENCANAAN KUDA KUDA BAJA 3.1 Diagram Alir Perencanaan Kuda kuda Mulai Data perencanaan & gambar rencana Pre/Desain gording Pembebanan gording No Cek kekakuan Cek kestabilan Pre/Desain kuda kuda Pembebanan kuda kuda Running SAP(analisa struktur) Cek batang tarik & tekan Cek kekakuan Cek kestabilan No Sambungan baut & kapasitas baut Gambar 3.2 Keterangan diagram Alir Prencanaan Selesai III- 1

3.2.1 Data perencanaan Jenis baja = BJ 41 Jenis atap = genteng Beban Atap = 60 kg/m 2 Beban Hujan = 20 kg/m 2 Beban hidup = 100 kg/m 2 Beban angin = 25 kg/m 2 Tegangan ultimate = 4100 kg/cm 2 Tegangan leleh = 2500 kg/cm 2 Panjang bentang Kemiringan sudut Jarak antar kuda = 55 m = 23,6 24 o = 6 m Jarak antar gording = 1,5 m Jenis sambungan = Baut Gambar tampak depan 12m 24 o 55m Gambar 3.1 Tampak Depan Kuda Kuda 3.2.2 Disain Gording A. Pembebanan pada gording III- 2

Beban tetap Beban sementara Beban mati Beban atap& berat sendiri Beban hidup Beban pekerja/hujan q.angin (0.02-0.04) Bangin P angin Gambar 3.2 Aliran Pembebanan Gording Pengaruh kemiringan atap M(Dl) x, M(LL) x M(DL) y, M(LL) y Analisa pembebanan pada gording terdiri dari beban tetap dan beban sementara Beban tetap Beban tetap tediri dari beban hidup dan beban mati yaitu: a. Berat genteng, berat sendiri gording b. Beban pekerja c. Beban hujan Beban sementara Terdiri dari beban angina rah kiri dan kanan Koefisien tekan angin = 0,02α 0,4 (3.1) Koefisien hisap angin = 0,4 B. Predisan pada Gording Untuk menentukan besar nya profil yang akan dipakai,maka sebelum nya dicek dahulu kapsitas penampang yang dibutuhkan yaitu III- 3

1. Untuk Asd 2. Untuk LRFD σp = M <σijin Zx Zx = M Σijin Mn = Φ* Zx * fy Zx = Mu / Φ* fy C. Cek profil gording Cek terhadap tegangan lentur & geser dan tegangan ideal Cek kestabilan, cek terhadap lendutan ijin profil 3.2.3 Disain Kuda kuda A. Analisa Pembebanan pada Kuda kuda Beban tetap Beban sementara Berat sendiri Berat gording Berat atap Beban angin kanan Gambar 3.3 Pembebanan Kuda-Kuda Beban angin kiri 1. Beban tetap Beban tetap tediri dari beban hidup dan beban mati yaitu: d. Beban atap e. Beban gording III- 4

f. Berat sendiri kuda kuda g. Beban pekerja h. Beban hujan 2. Beban sementara B. Predesain profil Terdiri dari beban angina rah kiri dan kanan Koefisien tekan angin = 0,02α 0,4 Koefisien hisap angin = 0,4 a. metode ASD tentukan A kira kira = σijin > P x w (3.3) 2 x A b. metode LRFD A > (P x w) / 2 σijin. hitung luas bruto yang diperlukan (Ag) Ag > Pu / (Φc x Fcr) (3.4) C. Desain profil Kuda kuda Perhitungan desain kuda kuda menggunakan aplikasi SAP 2000, dengan langkah langkah sebagai berikut a. Desain/gambar rangka b. Input profil c. Cek mutu baja,frame section d. Input beban(tetap,sementara,angin) Kombinasi pembebanan Beban mati + beban hidup Beban mati + beban hidup + angin kiri III- 5

Beban mati + beban hidup + angin kanan e. Running Sap f. Output data SAP 3.2.4 Cek Batang tarik dan tekan Cek tegangan ijin terhadap tarik dan tekan Periksa kestabilan, lendutan yang terjadi terhadap batang tarik dan tekan 3.2.5 Sambungan Cek jumlah baut dan kapasitas baut yang digunakan berdasarkan gaya yang bekerja pada profil batang. Sambungan dihitung berdasarkan kapsitas desain dari gaya terbesar yang bekerja. mulai Prelimery profil gording Pembebanan Kombinasi Pembebanan DL+LL III- 6

Not ok not ok Gambar 3.4 Diagram Alir Desain Gording Metode ASD III- 7

mulai Prelimery profil gording Pembebanan Kombinasi Pembebanan 1.2 DL+1.6 LL 1.2DL+1.6 LL+0.8W Not ok Cek momen ultumiate Mu <ΦMn, Not ok Periksa kelangsingan penampang λf= b/2tf < λp, λp= 170 / fy λw = h/tw < λp, λp= 1680 / fy Cek kuat lentur Mu < MnΦ(periksa tekuk lateral). Lb Lp, Mn=Mp. Lp Lb Lr, Mn= Cb(Mr+(Mp-Mr)(Lr-Lb/Lr-Lp) Mp. L r Lb, Mn= Mcr=Cb x (π/lb) x EIyGj + Iw Iy (πe/lb) Mp Cek kuat geser Vu < VnΦ. h/tw < 1.10 kn Vn = 0.6 fy x Aw. 1,10 kne/fy h/tw 1.37 kne Vn = 0.6fy.Aw (1.10 kne/fy) < h/tw. 1.37 kne/fy h/tw. Vn = 0.9 x kn x E (h/tw) 2 Mu/ΦMn + 0.625 Vu/ΦVn 1.375 Cek lendutan < δijin = L/240 Dimensi ok Gambar 3.5 Desain Gording Metode LRFD III- 8

Desain Awal Pembebanan LL + DL LL + DL + Wki LL + DL + Wka Pakai kombinasi beban terbesar Analisa struktur (SAP 2000 v9) Not ok ok Input SAP (gaya terbesar Tekan/Tarik) Desain batang tarik Desain Batang tekan Cek Kestabilan Periksa kelangsingan Cek Kestabilan Periksa kelangsingan λtarik < 240 (btg primer) λtarik < 300 (btg primer) λtarik = Lk/ i min i min = I min/a σ< σijin P < fy An Fk = 1,5 An = 0,85 A λtekan < 200 λtekan = Lk/ i min i min = I min/a σ< σijin P ω < fy A Fk = 1,5 λg = π E. 0,7 σyield λs = λ/ λg Untuk λg < 0,183 ω=1 0,183<λg<1 ω=1,41/1,593- λs Gambar 3.6 Diagram Alir Metode ASD λg >1 ω=2,381 λ 2 s Dimensi aman/ok III- 9

Desain Awal Pembebanan 1.2 LL +1.6 DL 1.2LL + 1.6DL +0.8 Wki 1.2LL + 1.6DL +0.8 Wka Pakai kombinasi beban terbesar Analisa struktur (SAP 2000 v9) Input SAP (gaya terbesar Tekan/Tarik) Desain batang tarik Desain Batang tekan Cek Kestabilan Periksa kelangsingan Rn iqi ttn Tu Cek Kestabilan Periksa kelangsingan Pn = Ag.Fcr cpn Pu λtarik < 240 (btg primer) λtarik < 300 (btg sekunder) λtarik = Lk/ i min i min = I min/a σ< σijin P < fy An Fk = 1,5 An segaris = A-n.d.t An seling =A-n.t Σsi 2 -t A.g.i λtekan < 200 λtarik = Lk/ i min i min = I min/a σ< σijin Pn=Ag.Fcr < fy Fk = 1,5 λc =( KL/r). Fy/π 2 E. c λc < 1.5 Fcr 0.658 2 Fy λc >1.5 Fcr 0.887 Fy c 2 Not OK ok Dimensi aman/ok Gambar 3.7 Diagram Alir Metode LRFD III- 10