Perhitungan Kekakuan lentur komponen Kolom Panjang Tekuk Kolom Cek Persyaratan “Strong Column Weak Beam”

Q = Lc Vu o Pu . .  0,05 kolom bergoyang Q = 1200 4000 75 , 12 23 , 1 69 , 19482  x x = 0,67 0,05 kolom bergoyang

4.11.1. Perhitungan Kekakuan lentur komponen Kolom

A. Tinjuan Kolom : b = 1200 mm h = 1200 mm Lu = 4000 – 1200 = 2800 mm Ec = 4700 fc = 4700 x 30 = 25742,96 d  = 6 , 1 2 , 1 2 , 1 L D D  = 5 , 2 6 , 1 38 , 13 2 , 1 38 , 13 2 , 1 x x x  = 0,80 Ig = 12 . 7 , 3 h b = 12 1200 1200 7 , 3 x = 1,21 x 10 11 mm 4 102 EI = d Ig Ec   1 . . 4 , ...........................SNI 03-2847–2002,pasal 12.12.3 EI kolom Atas = 80 , 1 10 21 , 1 25742,96 4 , 11  x x x = 6,92 x 10 14 Mpa B. Tinjuan Balok Kanan b = 400 mm h = 800 mm L = 10200 mm Ig1 = 12 . 35 , 3 h b = 12 800 400 35 , 3 x = 5,9 x 10 9 mm 4 EI balok = d Ig Ec   1 . . 4 , = 80 , 1 10 9 , 5 96 , 25742 4 , 9  x x x = 3,37 x 10 13 Mpa C. Tinjuan Balok Kiri b = 400 mm h = 800 mm L = 10200 mm 103 Ig2 = 12 . 35 , 3 h b = 12 800 400 35 , 3 x = 5,9 x 10 9 mm 4 EI balok = d Ig Ec   1 . . 4 , = 80 , 1 10 9 , 5 96 , 25742 4 , 9  x x x = 3,37 x 10 13 Mpa

4.11.2. Panjang Tekuk Kolom

Ψ ΨA =   balok balok c kolom L EI L EI =              10200 10 37 , 3 10200 10 37 , 3 2800 10 92 , 6 13 13 14 x x x = 37,4 ΨB = jepit Untuk mendapatkan K menggunakan diagram nomogram, SNI 03- 2847-2002, pasal 12.11.6 dan didapat K = 1,9 104

4.11.3. Cek Persyaratan “Strong Column Weak Beam”

     Mg Me 5 6 ..................................SNI 2847-02,pasal 23.4.2 400 800 300 12 6D22= 2281m m 2 4D22= 1521m m 2 dp 12 20 40 dp 12 - Balok 4080 sebelah kiri kolom. Gambar 4.17. Detail Balok Yang Menyatu pada Kolom As atas = 2281 + 2 x 3 x  4 1 x 12 2 = 2959,24 mm 2 24 , 2959 2 12 40 300 12 4 1 6 2 12 20 12 4 1 4 2 22 12 22 2281 2 2                                                y 87 , 96  y d atas = 800 – 96,87= 703,13 mm d bawah = 800 - 22 - 12 - 2 22 = 755 mm Besar Mg + adalah : 72 , 47 400 30 85 , 320 1521 85 ,          b c f fy As a mm Mg + =          2 a d fy As = 6 10 2 72 , 47 755 320 1521                105 = 355,86 kNm Besar adalah :  Mg 84 , 92 400 30 85 , 320 24 , 2959 85 ,          b c f fy As a mm =  Mg          2 a d fy As = 6 10 2 84 , 92 13 , 703 320 24 , 2959                  = 621,87 kNm         87 , 621 86 , 355 Mg Mg Mg kNm = 977,73 kNm - Balok 4080 sebelah kanan kolom. 400 800 300 12 5D22= 1901m m 2 4D22= 1521m m 2 dp 12 20 40 dp 12 Gambar 4.18. Detail Balok Yang Menyatu pada Kolom As atas = 1901 + 2 x 3 x  4 1 x 12 2 = 2579,24 mm 2 106 24 , 2579 2 12 40 300 12 4 1 6 2 12 20 12 4 1 4 2 22 12 22 1901 2 2                                                y 51 , 104  y d atas = 800 – 104,51 = 695,49 mm d bawah = 800 - 22 - 12 - 2 22 = 755 mm Besar Mg + adalah : 72 , 47 400 30 85 , 320 1521 85 ,          b c f fy As a mm Mg + =          2 a d fy As = 6 10 2 72 , 47 755 320 1521                = 355,86 kNm Besar adalah :  Mg 92 , 80 400 30 85 , 320 24 , 2579 85 ,          b c f fy As a mm =  Mg          2 a d fy As = 6 10 2 92 , 80 49 , 695 320 2579                = 540.63 kNm         63 , 540 86 , 355 Mg Mg Mg  = kNm = 896,49 kNm      Mg Me 5 6   83 , 977 5 6  kNm = 1173,40 kNm Mu = 442,52kNm 107    Maka yang dipakai Mg = 1173

4.11.4. an Kolom

Dokumen yang terkait

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

10 133 101

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

MODIFIKASI PERENCANAAN UPPER STRUKTUR SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH PADA GEDUNG PERKANTORAN DAN PERDAGANGAN JL. KERTAJAYA INDAH TIMUR SURABAYA TUGAS AKHIR - MODIFIKASI PERENCANAAN UPPER STRUKTUR SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH PADA GEDUNG PERK

0 0 18

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

0 0 557

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

0 2 483

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN DI SURABAYA DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

0 1 384

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG APARTEMEN “B” SURABAYA DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

0 0 433

Modifikasi Struktur Gedung Perkantoran MNC Surabaya dengan Menggunakan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) dan Metode pelaksanaan Basement - ITS Repository

1 2 229