Beban Hidup Beban Angin Perhitungan profil batang tarik

commit to user 34 Tugas Akhir Perencanaan Struktur Gedung Restoran 2 Lantai Bab 3 Perencanaan Atap Tabel 3.3. Rekapitulasi Pembebanan Jurai Beban Beban Atap kg Beban gording kg Beban Kuda- kuda kg Beban Bracing kg Beban Plat Penyambung kg Beban Plafon kg Jumlah Beban kg Input SAP 2000 kg P1 611,95 64,776 68,950 6,895 20,685 83,376 856,632 857 P2 405,05 28,983 120,937 12,094 36,281 - 603,345 604 P3 202,1 41,25 146,963 15,696 47,089 - 453,098 454 P4 100,9 20,614 164,338 16,434 49,301 - 351,587 352 P5 25,3 - 89,925 8,992 26,977 - 151,194 152 P6 - - 139,687 13,969 41,906 7,578 203,14 204 P7 - - 149,412 14,941 44,824 60,714 269,891 270 P8 - - 144,887 14,487 43,466 60,732 263,572 264 P9 - - 79,837 7,984 23,951 121,32 233,092 234

b. Beban Hidup

Beban hidup yang bekerja pada P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = 100 kg commit to user 35 Tugas Akhir Perencanaan Struktur Gedung Restoran 2 Lantai Bab 3 Perencanaan Atap

c. Beban Angin

Perhitungan beban angin : Gambar 3.6. Pembebanan Jurai akibat Beban Angin Beban angin kondisi normal, minimum = 25 kgm 2 . § Koefisien angin tekan = 0,02a - 0,40 = 0,02 × 30 – 0,40 = 0,2 a W1 = luasan × koef. angin tekan × beban angin = 12,239 × 0,2 × 25 = 61,195 kg b W2 = luasan × koef. angin tekan × beban angin = 8,101 × 0,2 × 25 = 40,505 kg c W3 = luasan × koef. angin tekan × beban angin = 4,042 × 0,2 × 25 = 20,21 kg d W4 = luasan × koef. angin tekan × beban angin = 2,018 × 0,2 × 25 = 10,09 kg e W5 = luasan × koef. angin tekan × beban angin = 0,506 × 0,2 × 25 = 2,53 kg 8 1 2 3 4 15 13 12 11 10 9 5 6 7 14 W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 commit to user 36 Tugas Akhir Perencanaan Struktur Gedung Restoran 2 Lantai Bab 3 Perencanaan Atap Tabel 3.4. Perhitungan Beban Angin Jurai Beban Angin Beban kg Wx W.Cos a kg Untuk Input SAP2000 Wy W.Sin a kg Untuk Input SAP2000 W1 61,195 56,740 57 22,924 23 W2 40,505 37,555 38 15,173 16 W3 20,21 18,738 19 7,570 8 W4 10,09 9,355 10 3,780 4 W5 2,53 2,346 3 0,948 1 Dari perhitungan mekanika dengan menggunakan program SAP 2000 diperoleh gaya batang yang bekerja pada batang setengah kuda-kuda sebagai berikut : Tabel 3.5. Rekapitulasi Gaya Batang Jurai Batang kombinasi Tarik + kg Tekan - kg 1 880,17 2 885,01 3 285,02 4 285,02 5 1011,55 6 1100,38 7 473,93 8 949,39 9 357,51 10 2103,87 11 1578,15 12 757,54 13 28,90 14 749,34 15 50,39 commit to user 37 Tugas Akhir Perencanaan Struktur Gedung Restoran 2 Lantai Bab 3 Perencanaan Atap

3.3.4. Perencanaan Profil Jurai

a. Perhitungan profil batang tarik

P maks. = 1100,38 kg F y = 2400 kgcm 2 240 MPa F u = 3600 kgcm 2 360 MPa Ag perlu = Fy P mak = 2400 38 , 1100 = 0,46 cm 2 Dicoba, menggunakan baja profil ûë 50.50.5 Dari tabel baja didapat data-data = Ag = 4,80 cm 2 x = 1,51 cm An = 2.Ag-dt = 9600-14.5 = 9530 mm 2 L =Sambungan dengan Diameter = 3.12,7 =38,1 mm 1 , 15 = x mm L x U - = 1 = 1- 1 , 38 15,1 = 0,604 Ae = U.An = 0,604. 9530 = 5756,12 mm 2 Check kekuatan nominal Fu Ae Pn . . 75 , = f = 0,75. 5756,12 .360 = 1554152,4 N = 155415,24 kg 1100,38 kg……OK

b. Perhitungan profil batang tekan