HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR ABSTRAK DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR NOTASI DAFTAR LAMPIRAN

dokumen-dokumen yang mirip
DAFTAR ISI. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Umum Wilayah Gempa... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN L atar Belakang...

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA...

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL

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

DAFTAR ISI. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Umum Sistem Struktur... 6

PERANCANGAN STRUKTUR ATAS STUDENT PARK APARTMENT SETURAN YOGYAKARTA

PERANCANGAN STRUKTUR HOTEL DI JALAN LINGKAR UTARA YOGYAKARTA

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA UNIMUS

PEMODELAN DINDING GESER BIDANG SEBAGAI ELEMEN KOLOM EKIVALEN PADA MODEL GEDUNG TIDAK BERATURAN BERTINGKAT RENDAH

PERENCANAAN GEDUNG BETON BERTULANG BERATURAN BERDASARKAN SNI DAN FEMA 450

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERANCANGAN ULANG STRUKTUR ATAS GEDUNG PERKULIAHAN FMIPA UNIVERSITAS GADJAH MADA

TUGAS AKHIR PERENCANAAN GEDUNG DUAL SYSTEM 22 LANTAI DENGAN OPTIMASI KETINGGIAN SHEAR WALL

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

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

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YOGYAKARTA

PERANCANGAN GEDUNG APARTEMEN DI JALAN LAKSAMANA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

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

3.4.5 Beban Geser Dasar Nominal Statik Ekuivalen (V) Beban Geser Dasar Akibat Gempa Sepanjang Tinggi Gedung (F i )

DAFTAR ISI JUDUL LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR NOTASI

ANALISA KINERJA STRUKTUR BETON BERTULANG DENGAN KOLOM YANG DIPERKUAT DENGAN LAPIS CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)

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

Yogyakarta, Juni Penyusun

ANALISIS DAN DESAIN STRUKTUR TAHAN GEMPA DENGAN SISTEM BALOK ANAK DAN BALOK INDUK MENGGUNAKAN PELAT SEARAH

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

DAFTAR ISI. PENDAHULUAN... 1 Latar Belakang... 1 Maksud dan Tujuan... 1 Rumusan Masalah... 2 Ruang Lingkup... 2 Sistematika Penulisan...

STUDI MENENTUKAN PARAMETER DAKTILITAS STRUKTUR GEDUNG TIDAK BERATURAN DENGAN ANALISIS PUSHOVER

ANALISIS DAN DESAIN STRUKTUR BETON BERTULANG UNTUK GEDUNG TINGKAT TINGGI

PERANCANGAN STRUKTUR HOTEL PESONA TUGU YOGYAKARTA

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG KANTOR PERPAJAKAN PUSAT KOTA SEMARANG

BAB III LANDASAN TEORI. dasar ke permukaan tanah untuk suatu situs, maka situs tersebut harus

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

STUDI EVALUASI KINERJA STRUKTUR BAJA BERTINGKAT RENDAH DENGAN ANALISIS PUSHOVER ABSTRAK

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PERPUSTAKAAN PUSAT YSKI SEMARANG

DESAIN DINDING GESER TAHAN GEMPA UNTUK GEDUNG BERTINGKAT MENENGAH. Refly. Gusman NRP :

PERENCANAAN APARTEMEN ATLAS SKY GARDEN JALAN PEMUDA NO 33 & 34 SEMARANG

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

EVALUASI PERBANDINGAN KONSEP DESAIN DINDING GESER TAHAN GEMPA BERDASARKAN SNI BETON

BAB III LANDASAN TEORI. untuk bangunan gedung (SNI ) dan tata cara perencanaan gempa

KINERJA STRUKTUR RANGKA BETON BERTULANG DENGAN PERKUATAN BREISING BAJA TIPE X

ANALISIS PERILAKU STRUKTUR PELAT DATAR ( FLAT PLATE ) SEBAGAI STRUKTUR RANGKA TAHAN GEMPA TUGAS AKHIR

DAFTAR NOTASI BAB I β adalah faktor yang didefinisikan dalam SNI ps f c adalah kuat tekan beton yang diisyaratkan f y

EVALUASI KINERJA INELASTIK STRUKTUR RANGKA BETON BERTULANG TERHADAP GEMPA DUA ARAH TUGAS AKHIR PESSY JUWITA

PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG AWANA CONDOTEL YOGYAKARTA BERDASARKAN SNI DAN SNI Oleh : DEDDYMUS BIN STEFANUS NPM :

STUDI DESAIN STRUKTUR BETON BERTULANG TAHAN GEMPA UNTUK BENTANG PANJANG DENGAN PROGRAM KOMPUTER

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

DAFTAR ISI Annisa Candra Wulan, 2016 Studi Kinerja Struktur Beton Bertulang dengan Analisis Pushover

EVALUASI SENDI PLASTIS DENGAN ANALISIS PUSHOVER PADA GEDUNG TIDAK BERATURAN

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) JL. KOLONEL SUGIONO JEPARA

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PUSAT GROSIR BARANG SENI DI JALAN Dr. CIPTO SEMARANG

UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 2017

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Tata Cara

PERANCANGAN ULANG STRUKTUR GEDUNG BANK MODERN SOLO

STUDI KOMPARATIF PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG TAHAN GEMPA DENGAN SISTEM RANGKA GEDUNG BERDASARKAN TATA CARA ASCE 7-05 DAN SNI

TESIS EVALUASI KINERJA STRUKTUR GEDUNG BETON BERTULANG SISTEM GANDA DENGAN ANALISIS NONLINEAR STATIK DAN YIELD POINT SPECTRA O L E H

ANALISIS DAKTILITAS BALOK BETON BERTULANG

BAB III LANDASAN TEORI. dan pasal SNI 1726:2012 sebagai berikut: 1. U = 1,4 D (3-1) 2. U = 1,2 D + 1,6 L (3-2)

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

TUGAS AKHIR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG SEKOLAH BINA BANGSA JALAN JANGLI BOULEVARD SEMARANG

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ANALISIS PEMBEBANAN BESMEN TAHAN GEMPA

BAB IV EVALUASI KINERJA DINDING GESER

DAFTAR NOTASI. Luas penampang tiang pancang (mm²). Luas tulangan tarik non prategang (mm²). Luas tulangan tekan non prategang (mm²).

DAFTAR ISI. 1.1 Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah Manfaat... 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...

BAB III STUDI KASUS 3.1 UMUM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pembebanan yang berlaku untuk mendapatkan suatu struktur bangunan

PERANCANGAN STRUKTUR BANGUNAN RUMAH SUSUN DI SURAKARTA

ANALISIS DINAMIK BEBAN GEMPA RIWAYAT WAKTU PADA GEDUNG BETON BERTULANG TIDAK BERATURAN

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN. dilakukan setelah mendapat data dari perencanaan arsitek. Analisa dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. gedung dalam menahan beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Dalam. harus diperhitungkan adalah sebagai berikut :

1.6 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 4

ANALISIS PERILAKU DAN KINERJA RANGKA BETON BERTULANG DENGAN DAN TANPA BREISING KABEL CFC

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISA PERBANDINGAN PERILAKU STRUKTUR PADA GEDUNG DENGAN VARIASI BENTUK PENAMPANG KOLOM BETON BERTULANG

BAB 1 PENDAHULUAN. hingga tinggi, sehingga perencanaan struktur bangunan gedung tahan gempa

BAB IV ANALISIS STRUKTUR

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB IV ANALISIS & PEMBAHASAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV POKOK PEMBAHASAN DESAIN. Perhitungan prarencana bertujuan untuk menghitung dimensi-dimensi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. gawang apabila tanpa dinding (tanpa strut) dengan menggunakan dinding (dengan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pergesekan lempeng tektonik (plate tectonic) bumi yang terjadi di daerah patahan

PENGARUH PENINGKATAN KAPASITAS AIR TERHADAP KEKUATAN STRUKTUR BAK SEDIMENTASI PADA INSTALASI PENGOLAHAN AIR

Analisis Perilaku Struktur Pelat Datar ( Flat Plate ) Sebagai Struktur Rangka Tahan Gempa BAB III STUDI KASUS

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Analisis Statik Ekivalen

BAB II DASAR-DASAR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG BERTINGKAT

BAB IV PEMODELAN STRUKTUR

PERENCANAAN GEDUNG HOTEL 4 LANTAI & 1 BASEMENT DENGAN SISTEM DAKTAIL PARSIAL DI WILAYAH GEMPA 4

PERANCANGAN HOTEL 7 LANTAI DAN 1 BASEMENT YOGYAKARTA (SNI 1726:2012 & SNI 2847:2013)

BAB III PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR

T I N J A U A N P U S T A K A

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

Transkripsi:

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PENGESAHAN... ii MOTTO DAN PERSEMBAHAN... iii KATA PENGANTAR... vi ABSTRAK... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR GAMBAR... xiv DAFTAR TABEL... xvii DAFTAR NOTASI... xviii DAFTAR LAMPIRAN... xxii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Rumusan Masalah... 2 1.3 Tujuan... 2 1.4 Batasan Masalah... 3 1.5 Sistematika Penulisan... 3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 5 2.1 Struktur Bangunan Bertingkat... 5 2.2 Beban-Beban Pada Struktur Bangunan Bertingkat... 6 2.2.1 Beban Mati... 6 2.2.2 Beban Hidup... 7 2.2.3 Beban Angin... 8 2.2.4 Beban Gempa... 9 2.2.5 Kombinasi Pembebanan Yang Ditinjau... 9 2.3 Gempa Bumi... 10 2.3.1 Peta Gempa Menurut SNI 1726 2012... 10 2.4 Spektrum Respons Desain... 12 x

2.5 Dinding Geser... 13 2.5.1 Stabilitas Dinding Geser... 14 2.5.2 Pola Keruntuhan Dinding Geser... 16 2.5.3 Distribusi Regangan Dinding Geser... 18 2.5.4 Jenis-Jenis Dinding Geser... 20 2.6 Sistem Ganda Struktur Dinding Geser dan Portal Beton Bertulang... 21 2.7 Simpangan dan Torsi... 24 2.8 Desain Kapasitas (Strong Colomn Weak Beam)... 25 2.8.1 Prinsip SPRMK... 26 2.8.2 Strong Colomn Weak Beam... 27 2.8.3 Menghindari Keruntuhan Geser... 27 2.8.4 Pendetailan Untuk Perilaku Daktail... 28 2.8.5 Metode Analisis... 28 2.8.6 Reduksi Kekakuan Elemen Struktur... 28 2.8.7 Prosedur Perencanaan SPRMK... 29 2.9 Pushover Analisis... 37 2.10 Kriteria Struktur Tahan Gempa... 38 2.11 Sendi Plastis... 39 BAB III METODOLOGI... 41 3.1 Peraturan... 41 3.2 Langkah Umum Perencanaan Struktur... 41 3.2.1 Pengumpulan Data... 41 3.2.2 Pemodelan Struktur... 42 3.2.3 Perhitungan Pembebanan... 42 3.2.4 Perhitungan Analisa Struktur... 43 3.2.5 Perhitungan Dimensi... 43 3.2.6 Analisa Statik Ekivalen... 45 3.3 Analisa Struktur dengan Program ETABS... 46 3.3.1 Pendahuluan... 46 xi

3.3.2 Joint dan Element... 47 3.3.3 Koordinat Global dan Koordinat Lokal... 47 3.3.4 Langkah Analisa Dinamik Stuktur... 48 3.4 Perbandingan 3 Konfigurasi Dinding Geser... 50 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... 53 4.1 Pemodelan... 53 4.1.1 Kriteria Bangunan... 53 4.1.2 Pemodelan Gedung Perkuliahan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada ETABS v 9.7.2... 53 4.1.3 Konfigurasi Gedung... 54 4.1.4 Sistem Konfigurasi Dinding Geser... 54 4.1.5 Dimensi dan Penampang... 56 4.1.6 Mutu Bahan... 57 4.1.7 Data Gempa Rencana... 57 4.2 Pembebanan... 59 4.2.1 Beban pada Plat Lantai T = 15 cm... 59 4.2.2 Beban pada Plat Lantai T = 12 cm... 59 4.2.3 Beban Merata Pada Dinding ½ Bata... 60 4.2.4 Kombinasi Pembebanan... 60 4.3 Kontrol dan Analisis... 61 4.3.1 Partisipasi Massa... 61 4.3.2 Gaya Geser Dasar Nominal, V (Base Shear)... 62 4.3.3 Perbandingan Gaya Geser Antar Tingkat (Story Shear)... 63 4.3.4 Kontrol Kinerja Batas Layan Struktur... 63 4.3.5 Kontrol Kinerja Batas Ultimate Struktur Gedung... 64 4.3.6 Variasi Konfigurasi Dinding Geser... 65 4.3.7 Perbandingan 3 Konfigurasi Dinding Geser... 71 4.4 Desain Kapasitas... 72 4.4.1 Perhitungan Penulangan Balok... 72 4.4.2 Perencanaan Kolom... 83 xii

4.5 Pushover Analisis... 103 4.5.1 Kurva Kapasitas... 105 4.5.2 Kurva Kapasitas Spektrum... 106 4.5.3 Daktilitas Aktual Struktur... 109 4.5.4 Skema Distribusi Sendi Plastis... 110 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 115 5.2 Saran... 116 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xiii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Berat Sendiri Bangunan dan Komponen Gedung... 7 Tabel 2.2 Beban Hidup... 7 Tabel 2.3 Batasan Rasio Drift Atap... 39 Tabel 4.1 Konfigurasi Gedung... 54 Tabel 4.2 Dimensi dan Penampang... 56 Tabel 4.3 Mutu Bahan... 57 Tabel 4.4 Beban pada Plat Lantai t = 15 cm... 59 Tabel 4.5 Beban pada Plat Lantai t = 12 cm... 59 Tabel 4.6 Beban Merata pada Dinding ½ Bata... 60 Tabel 4.7 Gaya Geser dari Hasil Output ETABS... 62 Tabel 4.8 Gaya Geser Dasar dari Hasil Faktor Skala... 62 Tabel 4.9 Perbandingan Gaya Geser Antar Tingkat... 63 Tabel 4.10 Kinerja Batas Layan Akibat Gempa Arah X... 64 Tabel 4.11 Kinerja Batas Layan Akibat Gempa Arah Y... 64 Tabel 4.12 Kontrol Kinerja Batas Ultimate Arah X dan Y... 65 Tabel 4.13 Hasil Gaya Geser Arah X Tiap Lantai Tipe 1... 66 Tabel 4.14 Hasil Gaya Geser Arah Y Tiap Lantai Tipe 1... 66 Tabel 4.15 Hasil Gaya Geser Arah X Tiap Lantai Tipe 2... 67 Tabel 4.16 Hasil Gaya Geser Arah Y Tiap Lantai Tipe 2... 68 Tabel 4.17 Hasil Gaya Geser Arah X Tiap Lantai Tipe 3... 69 Tabel 4.18 Hasil Gaya Geser Arah X Tiap Lantai Tipe 3... 69 Tabel 4.19 Perbandingan 3 Konfigurasi Dinding Geser Arah X... 71 Tabel 4.20 Perbandingan 3 Konfigurasi Dinding Geser Arah Y... 71 Tabel 4.21 Cek Struktur Rangka Portal... 85 Tabel 4.22 Momen Primer Balok Induk Portal Arah X As 2A-2... 101 Tabel 4.23 Nilai Performance Point Arah X... 108 Tabel 4.24 Nilai Performance Point Arah Y... 109 Tabel 4.25 Tingkat Kerusakan Struktur Akibat Terbentuknya Sendi Plastis... 114 xvii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Peta Gempa Indonesia... 11 Gambar 2.2 Perbandingan Respon Spektrum SNI 2002 dan 2012 untuk Wilayah Jakarta... 13 Gambar 2.3 Stabilitas Dinding Geser... 16 Gambar 2.4 Pola Keruntuhan Dinding Geser... 17 Gambar 2.5 Diagram Distribusi Regangan Untuk Dinding Persegi Panjang... 18 Gambar 2.6 Diagram Distribusi Rrgangan Untuk Dinding Bentuk Kanal... 19 Gambar 2.7 a) Bearing Walls b) Frame Walls c) Core Walls... 20 Gambar 2.8 Deformasi Struktur terhadap Beban Lateral Terbagi Rata (a) Dinding Geser; (b) Rangka Pemikul Momen; (c) Sistem Ganda. 22 Gambar 2.9 Perbandingan Respon Sistem Struktur Terhadap Beban Lateral (a) Deformasi Lateral; (b) Diagram Momen; (c) Diagram Gaya Geser Tingkat... 23 Gambar 2.10 Desain SPRMK mencegah terjadinya mekanisme soft story (a) dengan membuat kolom kuat sehingga drift tersebar erata sepanjang lantai (c) atau sebagian besar lantai (b)... 27 Gambar 2.11 Ketentuan Tulangan Longitudinal Balok... 30 Gambar 2.12 Lokasi Sendi Plastis... 31 Gambar 2.13 Lokasi Kelelehan (Yielding)... 32 Gambar 2.14 Free Body pada (a) Kolom dan (b) Join... 32 Gambar 2.15 Luasan Joint Efektif Aj... 33 Gambar 2.16 Perhitungan Kuat Geser Balok Dengan Mempertimbangkan Mpr 34 Gambar 2.17 Ketentuan Tulangan Geser pada Balok... 35 Gambar 2.18 Ketentuan Kuat Kolom... 35 Gambar 2.19 Mpr pada Kolom dipengaruhi Gaya Aksial yang dipikulnya... 36 Gambar 2.20 Tulangan Geser pada Kolom... 37 Gambar 2.21 Kurva Kriteria Kinerja... 38 Gambar 2.22 Ilustrasi Keruntuhan Gedung... 39 xiv

Gambar 3.1 Diagram Alir Perencanaan... 44 Gambar 3.2 Beban Statik... 49 Gambar 3.3 Konfigurasi Dinding Geser Tipe 1... 50 Gambar 3.4 Konfigurasi Dinding Geser Tipe 2... 51 Gambar 3.5 Konfigurasi Dinding Geser Tipe 3... 51 Gambar 3.6 Input Diafragma... 52 Gambar 3.7 Pendefinisian Case Pembebanan... 52 Gambar 3.8 Pendefinisian Case Nonlinier... 53 Gambar 3.9 Input Static Nonlinier Arah X... 53 Gambar 3.10 Input Static Nonlinier Arah Y... 54 Gambar 3.11 Input Hinge Property... 54 Gambar 4.1 Bentuk 3D Gedung Perkuliahan UNS... 53 Gambar 4.2 Konfigurasi Dinding Geser Tipe 1... 54 Gambar 4.3 Konfigurasi Dinding Geser Tipe 2... 55 Gambar 4.4 Konfigurasi Dinding Geser Tipe 3... 55 Gambar 4.5 Grafik Respons Spektra Puskim... 57 Gambar 4.6 Input Respon Spektra SNI 03 1726 2012 pada ETABS... 59 Gambar 4.7 Hasil Output Partisipasi Massa Gedung... 61 Gambar 4.8 Perbandingan Gaya Geser Antar Lantai... 63 Gambar 4.9 Grafik Gaya Geser Arah X (a) dan Y (b) yang Masuk ke Portal dan Shear Wall Tipe 1... 67 Gambar 4.10 Grafik Gaya Geser Arah X (a) dan Y (b) yang Masuk ke Portal dan Shear Wall Tipe 2... 69 Gambar 4.11 Grafik Gaya Geser Arah X (a) dan Y (b) yang Masuk ke Portal dan Shear Wall Tipe 3... 70 Gambar 4.12 Grafik Perbandingan Gaya Geser Arah X (a) dan Y (b) dari 3 Konfigurasi Dinding Geser... 72 Gambar 4.13 Diagram Regangan dan Gaya Dalam Kondisi 1... 80 Gambar 4.14 Diagram Regangan dan Gaya Dalam Kondisi 2... 81 Gambar 4.15 Sketsa Penulangan Balok G3... 83 xv

Gambar 4.16 Kolom yang Ditinjau Lantai 2 As 2A... 84 Gambar 4.17 Skema Kolom Lantai 2 pada As X-2A... 86 Gambar 4.18 Cek Kapasitas Kolom Menggunakan PCA Colomn... 94 Gambar 4.19 Diagram Interaksi P-M Kolom K 80x80... 97 Gambar 4.20 Pengecekan Kolom As 2A lt. 1 lt. 3 dengan Diagram Interaksi PCA Colomn... 98 Gambar 4.21 Diagram Interakasi Kuat Desain Kolom Dengan Fs = 1,25 Fy dan Ø = 1... 100 Gambar 4.22 Arah Gaya Momen Primer pada Kolom... 101 Gambar 4.23 Sketsa Penulangan Kolom K1 80x80... 102 Gambar 4.24 Kurva Kapasitas Arah X... 105 Gambar 4.25 Kurva Kapasitas Arah Y... 106 Gambar 4.26 Kapasitas Spektrum X... 106 Gambar 4.27 Kapasitas Spektrum Y... 106 Gambar 4.28 Gambar Portal AS-2A Sendi Plastis Step 0 Arah X... 110 Gambar 4.29 Gambar Portal AS-2A Sendi Plastis Step 1 Arah X... 110 Gambar 4.30 Gambar Portal AS-2A Sendi Plastis Step 2 Arah X... 111 Gambar 4.31 Gambar Portal AS-2A Sendi Plastis Step 4 Arah X... 111 Gambar 4.32 Gambar Portal AS-E Sendi Plastis Step 0 Arah Y... 112 Gambar 4.33 Gambar Portal AS-E Sendi Plastis Step 1 Arah Y... 112 Gambar 4.34 Gambar Portal AS-E Sendi Plastis Step 2 Arah Y... 113 Gambar 4.35 Gambar Portal AS-E Sendi Plastis Step 8 Arah Y... 113 xvi

DAFTAR NOTASI A s A sh = luas tulangan tarik (mm²) = luas penampang inti beton, diukur dari serat terluar hoop ke serat terluar hoop di sisi lainnya. A v = luas tulangan sengkang ikat dalam daerah sejarak s(mm 2 ) A s = luas tulangan tekan (mm²) b = lebar penampang balok (mm) b w C a C d CP = lebar badan (mm) = koefisien akselerasi = faktor pembesaran defleksi = Collapse Pervention C s = koefisien respons seismik; kohesi undrained (ton/m 2 ) C t C u C v DF DL D t D 1 = koefisien rangka beton pemikiul momen = koefisien untuk batas atas pada perioda yang dihitung = koefisien respon gempa vertikal = faktor distribusi momen di bagian atas dan bawah kolom yang didesain = dead load (beban mati) = displacement total = displacement pertama d = tinggi efektif pelat; jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm); diameter tiang (cm) E = pengaruh beban gempa E c E h E s E v F F a F v = modulus elastisitas beton (MPa) = pengaruh beban gempa horisontal = modulus elastisitas tulangan (MPa) = pengaruh beban gempa vertikal = gaya lateral ekivalen = koefisien situs untuk perioda pendek (pada perioda 0,2 detik) = koefisien situs untuk perioda panjang (pada perioda 1 detik) xviii

f y = tegangan leleh profil baja (MPa) f c = kuat tekan karakteristik beton (MPa) h c h n h x I IO J LL LS l n l o MCE R M n M nb M pr M u M x M y n P u R R x R y S a S DS = lebar penampang inti beton (yang terkekang) (mm) = ketinggian struktur (m) = spasi horisontal maksimum untuk kaki sengkang tertutup atau sengkang ikat pada muka kolom = faktor keutamaaan struktur = Immediate Occupancy = koefisien lengan momen = live load (beban hidup) = Life Safety = panjang sisi terpanjang = panjang minimum = spektrum respons gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget = kuat momen nominal pada penampang (kn-m) = momen terfaktor dalam keadaan balanced = momen lentur dari suatu komponen struktur dengan atau tanpa beban aksial, yag ditentukan menggunakan sifat-sifat komponen struktur pada joint dengan menganggap kuat tarik pada tulangan longitudinal sebesar minimum = momen yang terjadi pada penampang = momen arah x (ton.m) = momen arah y (ton.m) = jumlah lantai gedung = kuat beban aksial terfaktor pada eksentrisitas tertentu (N) = faktor reduksi gempa; ragius girrasi = reultan gaya arah x = resultan gaya arah y = spektrum respons percepatan disain = parameter respons spektral percepatan disain pada perioda pendek xix

S D1 S MS S M1 S s = parameter respons spektral percepatan disain pada perioda 1 detik = parameter spektrum respons percepatan pada perioda pendek = parameter spektrum respons percepatan pada perioda 1 detik = percepatan batuan dasar pada perioda pendek s x = spasi longitudinal tulangan transvesal dalam panjang l 0 S 1 T a T eff V V t V e V n V s V sway V u V x V y W W t x y B eff 1 c e (delta e) p δ m xe = percepatan batuan dasar pada perioda 1 detik = perioda getar fundamental struktur = waktu getar gedung efektif (dt) = gaya lateral (kg) = beban gempa dasar nominal = gaya geser rencana = kuat geser nominal penampang (N) = kecepatan rambat gelombang geser melalui lapisan tanah ke-i; kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser (N) = gaya geser rencana berdasarkan momen kapasitas pada balok = gaya geser terfaktor penampang (N) = beban gempa arah x = beban gempa arah y = berat lantai = berat total struktur = absis tiang ke pusat koordinat penampang (m) = ordinat tiang ke pusat koordinat penampang (m) = indeks kepercayaan efektif = 0,85 untuk f c < 30 Mpa = sisi panjang kolom/sisi pendek kolom = deformasi elastis = deformasi plastis = simpangan maksimum = defleksi pada lokasi yang disyaratkn dan ditentukan seuai dengan analisis elastis xx

δ y ρ(rho) ρ b ρ g min maks = pelelehan pertama = rasio tulangan, faktor redundasi untuk desin seismik = rasio tulangan yang memberikan kondisi regangan seimbang = rasio penulangan total terhadap luas penampang kolom = rasio penulangan minimum = rasio penulangan maksimum σ b (sigma b) = tegangan ijin beton (MPa) Ø (phi) = faktor reduksi lentur = angka kelangsingan Ψ (psi) = koefisien pengali dari percepatan puncak muka tanah (termasuk faktor keutamaannya) untuk mendapatkan faktor respons gempa vertikal, bergantung pada Wilayah Gempa. ƩM c = jumlah Mn kolom yang bertemu di joint balok kolom. ƩM g = jumlah Mn balok yang bertermu di joint balok kolom. ΣP v = jumlah beban vertikal (ton) xxi