Pembebanan Pada Portal Melintang

96 q ek = 3 . . . 6 1 2 ly lx lx Wu 

VI.4.2 Pembebanan Pada Portal Melintang

A. Beban-Beban Yang Bekerja Pada Portal As – 2 Arah Melintang Gambar 6.2 Gambar Portal As – 2 Arah Melintang 97 Gambar 6.3 Gambar Pembebanan Metode Amplop Portal As – 2 Arah Melintang 1. Beban Terbagi Merata Ring Balok I q RB1  Dimensi rencana = 2540 Berat sendiri balok = 0,25 x 0,40 x 24 = 2,40 kNm Total Beban merata q RB1 = 2,40 kNm 2. Beban Terbagi Balok Induk II q B2  Dimensi rencana = 3050 Berat sendiri balok = 0,30 x 0,50 x 24 = 3,60 kNm  Beban terbagi Plat B + Plat C trapesium Wu = 8,752 kNm q ekuivalen = 3 . . . 6 1 2 ly lx lx Wu  = 3. 50 , 5 90 , 2 3 . 90 , 2 . 752 , 8 . 6 1 2  + 3. 50 , 5 75 , 2 3 . 75 , 2 . 752 , 8 . 6 1 2  98 = 67,61 kNm  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10,0 kNm  Total beban merata = 3,60 + 67,61 + 10,0 = 81,21 kNm 3. Beban Terbagi Merata Sloof I q S1  Dimensi rencana = 2540 Berat sendiri balok = 0,25 x 0,40 x 24 = 2,40 kNm Total beban merata q S1 = 2,40 kNm B. Beban Terpusat Yang Bekerja Pada Portal Melintang 1. Beban P1 = P1’ Beban yang bekerja pada P1  Beban Atap = 19,678 kN  Berat sendiri ring balok II = 0,25 × 0,40 × 24 = 2,40 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx =                     2 5 , 5 . 4 , 2 2 5 , 5 . 4 , 2 2 8 , 5 . 4 , 2 . 2 = 40,32 kN Total beban P1 = 19,678 + 40,32 = 59,998 kN 2. Beban P2 = Pβ’ Beban yang bekerja pada P2  Beban Atap = 19,678 kN  Berat sendiri ring balok II = 0,25 × 0,40 × 24 = 2,40 kNm 99 V =                            2 2 2 2 . 2 qly qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . 4 , 2 2 8 , 5 . 4 , 2 2 5 , 5 . 4 , 2 2 5 , 5 . 4 , 2 . 2 = 53,52 kN Total beban P2 = 19,678 + 53,52 = 73,198 kN 3. Beban P3 = P3’ Beban yang bekerja pada P3  Beban P1 = 59,998 kN  Beban sendiri kolom I = 0,40 × 0,40 × 4 × 24 = 15,36 kN  Berat sendiri balok induk II = 0,30 × 0,50 × 24 = 3,60 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx =                     2 5 , 5 . 6 , 3 2 5 , 5 . 6 , 3 2 8 , 5 . 6 , 3 . 2 = 60,48 kN  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx =                     2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 8 , 5 . , 10 . 2 = 168 kN Total beban P3 = 59,998 + 15,36 + 60,48 + 168 = 303,838 kN 100 4. Beban P4 = P4’ Beban yang bekerja pada P4  Beban P2 = 73,198 kN  Beban sendiri kolom II = 0,40 × 0,60 × 4 × 24 = 23,04 kN  Berat sendiri balok induk II = 0,30 × 0,50 × 24 = 3,60 kNm V =                            2 2 2 2 . 2 qly qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . 6 , 3 2 5 , 5 . 6 , 3 2 5 , 5 . 6 , 3 2 8 , 5 . 6 , 3 . 2 = 80,28 kN  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10 kNm V =                            2 2 2 2 . 2 qlx qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 8 , 5 . , 10 . 2 = 223 kN Total beban P4 = 73,198 + 23,04 + 80,28 + 223 = 399,518 kN 5. Beban P5 = P5’ Beban yang bekerja pada P5  Beban P3 = 303,838 kN  Beban sendiri kolom I = 0,40 × 0,40 × 4 × 24 = 15,36 kN  Beban sendiri balok induk II = 0,30 x 0,50 x 24 = 3,60 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx 101 =                     2 5 , 5 . 6 , 3 2 5 , 5 . 6 , 3 2 8 , 5 . 6 , 3 . 2 = 60,48 kN  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx =                     2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 8 , 5 . , 10 . 2 = 168 kN Total beban P5 = 303,838 + 15,36 + 60,48 + 168 = 547,678 kN 6. Beban P6 = P6’ Beban yang bekerja pada P6  Beban P4 = 399,518 kN  Beban sendiri kolom I = 0,40 × 0,60 × 4 × 24 = 23,04 kN  Beban sendiri balok induk II = 0,30 x 0,50 x 24 = 3,60 kNm V =                            2 2 2 2 . 2 qly qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . 6 , 3 2 5 , 5 . 6 , 3 2 5 , 5 . 6 , 3 2 8 , 5 . 6 , 3 . 2 = 80,28 kN  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10 kNm V =                            2 2 2 2 . 2 qly qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 8 , 5 . , 10 . 2 102 = 223 kN Total beban P6 = 399,518 + 23,04 + 80,28 + 223 = 725,838 kN 7. Beban P7 = P7’ Beban yang bekerja pada P7  Beban P5 = 547,678 kN  Beban sendiri kolom I = 0,40 × 0,40 × 4 × 24 = 15,36 kN  Beban sendiri sloof I = 0,25 x 0,40 x 24 = 2,40 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx =                     2 5 , 5 . 4 , 2 2 5 , 5 . 4 , 2 2 8 , 5 . 4 , 2 . 2 = 40,32 kN  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10 kNm V =                     2 2 2 . 2 qlx qly qlx =                     2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 8 , 5 . , 10 . 2 = 168 kN Total beban P7 = 547,678 + 15,36 + 40,32 + 168 = 771,358 kN 8. Beban P8 = P8’ Beban yang bekerja pada P8  Beban P6 = 725,838 kN  Beban sendiri kolom I = 0,40 × 0,60 × 4 × 24 = 23,04 kN  Beban sendiri sloof I = 0,25 x 0,40 x 24 = 2,40 kNm 103 V =                            2 2 2 2 . 2 qly qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . 4 , 2 2 5 , 5 . 4 , 2 2 5 , 5 . 4 , 2 2 8 , 5 . 4 , 2 . 2 = 53,52 kN  Beban dinding batu bata = 2,50 × 4,0 = 10 kNm V =                            2 2 2 2 . 2 qly qlx qly qlx =                            2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 5 , 5 . , 10 2 8 , 5 . , 10 . 2 = 223 kN Total beban P8 = 725,838 + 23,04 + 53,52 + 223 = 1025,398 Kn

VI.4.3 Perhitungan Cross Pada Portal Melintang