Perancangan tangga beton bertulang Vaidasi analisa mekanika SAP

9 Gambar 3. Penulangan plat atap tipe A.

3.2 Perancangan tangga beton bertulang

Tangga beton bertulang dengan tebal 120 mm dengan optrade T= 180 mm dan antrade I = 280 mm. Digunakan tulangan pokok D10 dan tulangan bagi D8. Hasl hitungan tulangan tangga dan bordes disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Kebutuhan tulangan plat tangga dan bordes Pokok Bagi Pokok Bagi Kiri D10 - 125 D8 - 200 D10 - 200 D8 - 200 Lapangan D10 - 200 D8 - 200 D10 - 200 D8 - 200 Kanan D12 - 80 D8 - 185 D10 - 125 D8 - 200 Batang Bordes Posisi perletakan Tangga Tulangan terpasang Tulangan terpasang D10-350 D10-175 1 4Lx=750mm Ly= 3000 mm D8 -20 D10-350 D8-200 D8 -20 A Lx = 3000 mm 100 D8-200 D8-200 D8 -20 A D8-200 D10-350 1 4Lx=750mm 1 4Lx=750mm D10-350 D10-350 D1 -35 D1 -35 D1 -35 D1 -35 D10-350 10 Gambar 4. Penulangan tangga dan bordes.

3.3 Vaidasi analisa mekanika SAP

1. Validasi analisa beban gempa statis ekuivalen a. Wilayah Sukoharjo Pabelan, diperoleh S S = 0,749 dan S 1 = 0,314. b. Dengan �̅ = 43,75 50, termasuk kelas situs tanah sedang SD, sehingga diperoleh : F a = 1,2008. F v = 1,772. S MS = F a .S S = 1,2008.0,749 = 0,8993. S M1 = F v .S 1 = 1,772.0,314 = 0,556. S DS = 23.S MS = 23.0,8993 = 0,5995. S D1 = 23.S M1 = 23.0,556 = 0,371. C u = 1,4. Lihat Tabel 1 T s = S D1 S DS = 0,3710,5995 = 0,618 detik. T a = 0,0466.H 0,9 = 0,0466.16,5 0,9 = 0,581 detik. C u .T a = 0,813 detik. c. Dari analisa SAP diperoleh T c = 1,331 detik. d. Syarat T a  T c C u .T a, dipakai T = 0,813 detik. e. Sehingga C = S DI T = 0,3710,813= 0,456. f. Dengan nilai faktor keutamaan bangunan I e =1,5 dan faktor modifikasi respons untuk SRPMM R = 5, dengan berat total bangunan W t = 35872,944 kN , maka : V = R C.I e . W t = 5 5 , 1 . 456 , .35872,944 = 4908,411 kN. g. Dari output base reaction pada SAP diperoleh gaya geser dasar V = 4993,545 kN. h. Validasi = 4993,545-4908,411 = 85,134 kN 1,70. 4500 mm 1200 3300 2250 34° 280 180 D10-125 D12-80 D8-200 D12-200 D12-200 D8-200 D10-200 D8-185 D8-200 D8-200 D10-125 D10-125 11 2. Validasi momen akibat beban mati pada balok B.1.1.1 Gambar 5. Pembebanan dan momen akibat beban mati pada balok B.1.1.1 a. Momen maksimum hasil SAP M maks = Momen ujung kanan + kiri 2 + Momen lapangan. M maks = 47,671+43,178 2 + 31,852 = 77,276 kNm. b. Momen maksimum akibat beban merata dan beban titik M maks = 18.q.l 2 = 18.7,80+7,86.6 2 = 70,47 kNm. M maks = 14.p.l 2 = 14.5,4.6 2 = 8,1 kNm. M maks = 70,47+8,1 = 78,57 kNm. c. Validasi = 77,276-78,570 = 1,249 kNm 1,67. 3. Validasi momen akibat beban hidup pada balok B.1.1.1 B.1.1.1 6000 q segitiga = 5 kNm 12,366 kNm 13,745 kNm 10,296 kNm Gambar 6. Pembebanan dan momen akibat beban hidup pada balok B.1.1.1 a. Momen maksimum hasil SAP M maks = 13,754+12,366 2 + 10,296 = 23,356 kNm. b. Momen maksimum akibat beban hidup merata M maks = 18.5.6 2 = 22,500 kNm. c. Validasi = 23,356-22,500 = 0,856 kNm 3,67.

3.4 Perancangan Balok

Dokumen yang terkait

Perencanaan Struktur Gedung Beton Bertulang Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) Dan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM)

10 133 101

PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG PERKULIAHAN 4 LANTAI DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL Perancangan Struktur Gedung Perkuliahan 4 Lantai Dengan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) di Wilayah Sukoharjo.

0 4 24

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PERKANTORAN 4 LANTAI DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH Perencanaan Struktur Gedung Perkantoran 4 Lantai Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Di Wilayah Sukoharjo.

0 3 23

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PERKANTORAN 4 LANTAI DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM) Perencanaan Struktur Gedung Perkantoran 4 Lantai Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Di Wilayah Sukoharjo.

3 10 18

PENDAHULUAN Perencanaan Struktur Gedung Perkantoran 4 Lantai Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Di Wilayah Sukoharjo.

0 2 4

PERENCANAAN STRUKTUR APARTEMEN 5 LANTAI +1 BASEMENT DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH Perencanaan Struktur Apartemen 5 Lantai +1 Basement Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Di Sukoharjo.

3 10 13

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG 6 LANTAI DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

0 0 557

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RUSUNAWA 5 LANTAI DI SURABAYA DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

0 0 485

GEDUNG PERKULIAHAN DI SURABAYA DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

0 2 483

Perhitungan Struktur Gedung Perkuliahan Universitas Trunojoyo Dengan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) - ITS Repository

0 0 416