Analisa Damping Equivalent Benda Uji 2

Pada load step 7 benda uji mengalami keruntuhan sehingga besaran luas kurva histeretik mengalami penyusutan. Hubungan beban dengan perpindahan pada load step 7 dapat dilihat pada Gambar 4.60, dari kurva tersebut dapat dihitung besaran viscous damping pada load step 7 ζeq7 sebesar 0.377261 atau sekitar 37 viscous damping pada load step 7 lebih kecil dari load step 6.

4.20.2 Analisa Damping Equivalent Benda Uji 2

Setelah menganalisa damping equivalent benda uji 1 maka dilakukan analisa damping equivalent untuk benda uji 2 sehingga dapat diperbandingkan antara keduanya. Dari Gambar 4.61 dapat dilihat kurva histeretik dari load step 1 di mana dapat kita lihat pula kurva normalisasi yang menunjukkan bahwa pada load step 1 benda uji -300 -200 -100 100 200 300 -40 -20 20 40 B e ba n K N Perpindahan mm Kurva Histeretik Pada Load Step 7 -4 -2 2 4 -20 -10 10 20 B e ba n K N Perpindahan mm Kurva Normalisasi Histeretik Pada Load Step 7 -150 -100 -50 50 100 150 -4 -2 2 4 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 1 -1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5 -2 -1 1 2 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 1 Gambar 4.60 Kurvahisteretik pada load step 7 =± 20 mm Gambar 4.61. Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 1 = ±2.5 mm Universitas Sumatera Utara 2 masih dalam konsisi elastik. Dari kurva di atas kita dapat memperoleh besaran damping equivalent pada load step 1 ζeq1sebesar 0.012422 atau sekitar 1,2. Untuk load step 2 ζeq2 dari kurva pada Gambar 4.62 diperoleh sebesar 0.007251atau sekitar 0,7 . Untukload Step 4 atau dengan beban perpindahan sebesar = ±4.5 mm, maka diperoleh kurva seperti pada Gambar 4.63. Untuk besarnya daktilitas pada load step 2 dapat dilihat pada kurva normalisasi yang besarnya hamper 2 kali. Dari kurva diatas -150 -100 -50 50 100 150 -5 5 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 2 -1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5 -2 -1 1 2 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 2 -200 -100 100 200 -5 5 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 3 -3 -2 -1 1 2 -2 2 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASIHISTERETIK PADA LOAD STEP 3 Gambar 4.62 Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 2 = ±3 mm Gambar 4.63 Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 3 =±4.5 mm Universitas Sumatera Utara pula dapat ditentukan besaran damping equivalent pada load step 3 ζeq3 sebesar 3.661977atau sekitar 3 . Dari kurva histeretik pada gambar 4.64 kita dapat melihat kemiringan yang dihasilkan lebih besar dari akibat pembebanan sebelumnya. Pada pembebanan perpindahan sebesar ± 6 mm besaran damping equivalent pada load step 4 ζeq4 sebesar 0.101399 atau sekitar 10. Untuk Load Step 5 atau dengan beban perpindahan sebesar =±4.5 mm, maka diperoleh kurva seperti pada Gambar 4.65. Untuk besaran damping equivalent pada load step 5 ζeq5 sebesar 0.236189atau sekitar 24 . -300 -200 -100 100 200 -12 -6 6 12 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 4 -3 -2 -1 1 2 -6 6 B e ba n K N Perpindahan mm KYRVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 4 -300 -200 -100 100 200 300 -12 -6 6 12 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 5 -3 -2 -1 1 2 3 -4 -2 2 4 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 5 Gambar 4.64 Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 4 = ± 6 mm Gambar 4.65 Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 5 = ± 9 mm Universitas Sumatera Utara Untuk Load Step 6 atau dengan beban perpindahan sebesar = ±12 mm, maka diperoleh kurva seperti pada Gambar 4.66. Dari Gambar 4.66 pula dapat ditentukan besaran damping equivalent pada load step 6 ζeq6 sebesar 0.284153 atau sekitar 28 lebih besar dari sebelumnya. Untukload step 7 atau dengan beban perpindahan sebesar = ±18 mm, maka diperoleh kurva seperti pada Gambar 4.67. Dari kurva tesebut pula dapat ditentukan besaran damping equivalent pada load step 7 ζeq7 sebesar 0.368298 atau sekitar 36. -300 -200 -100 100 200 300 -18 -12 -6 6 12 18 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 -10 -5 5 10 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 6 -400 -300 -200 -100 100 200 300 -24 -12 12 24 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 7 -4 -2 2 4 -12 12 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 7 Gambar 4.66. Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 6 = ± 12 mm Gambar 4.67 Kurva histeretik pada load step 7 = ± 18 mm Universitas Sumatera Utara Untuk l oad step 8 atau dengan beban perpindahan sebesar = ±24 mm, maka diperoleh kurva seperti pada Gambar 4.68. Dari kurva histeretik pada Gambar 4.68 dapat ditentukan besaran damping equivalent pada load step 8 ζeq8 sebesar 0.421532 atau sekitar 42. Untuk Load Step 8 atau dengan beban perpindahan sebesar = ±24 mm, maka diperoleh kurva seperti Gambar 4.69 dengan besaran damping equivalent pada load step 9 ζeq9 sebesar 0.513437 atau sekitar 51 . -400 -200 200 400 -36 -24 -12 12 24 36 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 8 -4 -2 2 4 -20 -10 10 20 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALISASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 8 -400 -200 200 400 -40 -20 20 40 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA HISTERETIK PADA LOAD STEP 9 -4 -2 2 4 -20 -10 10 20 B e ba n K N Perpindahan mm KURVA NORMALSASI HISTERETIK PADA LOAD STEP 9 Gambar 4.68 Kurvahisteretik benda uji 2 pada load step 8 = ± 24 mm Gambar 4.69 Kurva histeretik benda uji 2 pada load step 9 = ± 30 mm Universitas Sumatera Utara Hubungan antara energi dissipasi dengan damping equivalent kedua benda uji dapat dilihat pada Gambar 4.66. Di mana terlihat benda uji 2 memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda uji 1.

4.21 Analisa Kurva Backbone