Perhitungan Daya Dukung Ujung Pondasi Bored pile End Bearing A. Tanah Kohesif

4.1.1 Perhitungan Daya Dukung Ujung Pondasi Bored pile End Bearing A. Tanah Kohesif

Pada lapisan tanah dengan kedalaman 10 meter, didapat nilai tahanan ujung per satuan luas q p sebagai berikut: C u = N-SPT x 23 x 10 = 10 x 23 x 10 = 113,33 kNm 2 = 11,33 tonm 2 q p = 9 x C u = 9 x 11,33 = 101,97 tonm 2 Sehingga daya dukung ujung Pondasi Bored pile Q p untuk tanah kohesif dari persamaan 2.3, pada kedalaman 10 meter adalah: Q p = q p x A p = 101,97 x 0,79 = 80,56 ton

B. Tanah Non Kohesif

Sesuai Gambar 2.1, pada lapisan tanah dengan kedalaman 20 meter untuk N ≤ 60, maka q p = 7N ≤ 400 tonm 2 . Maka daya dukung ujung Universitas Sumatera Utara pondasi bored pile Q p untuk tanah non kohesif, pada kedalaman 20 meter adalah: Q p = q p x A p = 7N x 0,79 = 7 x 29 x 0,79 = 159,36 ton Sesuai dengan Gambar 2.1, pada lapisan tanah dengan kedalaman 26 meter, untuk N ≥ 60, maka q p = 400 tonm 2 maka daya dukung ujung pondasi bored pile Q p untuk tanah non kohesif, pada kedalaman 26 meter didapat: Q p = q p x A p = 400 x 0,79 = 400 x 0,79 = 314 ton

4.1.2 Perhitungan Daya Dukung Selimut Pondasi Bored pile Skin Friction A. Tanah Kohesif

Pada lapisan tanah dengan kedalaman 10 meter, didapat nilai gesekan selimut tiang per satuan luas f s adalah sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara C u = N-SPT x 23 x 10 = 17 x 23 x 10 = 113,33 kNm 2 = 11,33 tonm 2 α = 0,55 Bedasarkan Penelitian Reesee Wright 1977 f s = α x C u = 0,55 x 11.33 = 6,23 tonm 2 Sehingga daya dukung selimut Pondasi Bored pile Q s untuk tanah kohesif, pada kedalaman 10 meter adalah Q s = f s x L i x p = 6,23 x 2 x 3,14 = 39,12 ton.

B. Tanah Non Kohesif

Sesuai dengan Gambar 2.2 pada lapisan tanah dengan kedalaman 20 meter, untuk N 53 , maka f = 0,32 Tonm 2 , maka diperoleh daya dukung selimut pondasi bored pile Q s untuk tanah non kohesif pada kedalaman 20 meter adalah: Universitas Sumatera Utara f s = 0,32 x N-SPT = 0,32 x 29 = 9,28 tonm 2 Q s = f s x L i x p = 9,28 x 2 x 3,14 = 58,30 ton Sedangkan Untuk Lapisan Tanah Kedalaman 26 meter dimana Untuk 53 N-SPT 100 , maka f diperoleh langsung dari grafik korelasi f dengan N-SPT Reese Wright yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Maka didapat, untuk N = 65 , maka nilai f s sebesar 16,5, sehingga didapat Daya Dukung Selimut pondasi bored pile Q s untuk tanah non kohesif untuk kedalalaman 26 meter adalah: P = π D = π x 100 = 314,16 cm = 3,142 m Q s = f s x L i x p = 16,5 x 2 x 3,14 = 103,719 ton Untuk kedalaman selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.1dan Gambar 4.1: Universitas Sumatera Utara Tabel 4.1. Perhitungan Daya Dukung dari SPT1 Kedalaman m Jenis Tanah N-SPT Cu α Skin Friction ton End Bearing Qult Qijin kNm2 Local Cumm ton ton ton 0,00 Puing-puing material 0,000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Silty Clay 7 46,67 0,86 25,20 25,20 32,97 58,17 23,27 4,00 Clayey Silt 9 60,00 0,75 28,26 53,46 42,39 95,85 38,34 6,00 Clayey Silt 9 60,00 0,75 28,26 81,72 42,39 124,11 49,65 8,00 Clayey Silt 11 73,33 0,64 29,47 111,20 51,81 163,01 65,20 10,00 Clayey Silt 17 113,33 0,50 35,59 146,78 80,07 226,85 90,74 12,00 Clayey Silt 21 140,00 0,50 43,96 190,74 98,91 289,65 115,86 14,00 Clayey Silt 22 146,67 0,50 46,05 236,80 103,62 340,42 136,17 16,00 Clayey Silt 28 186,67 0,50 58,61 295,41 131,88 427,29 170,92 18,00 Silty Sand 23 - - 46,22 341,63 12,64 354,27 141,71 20,00 Silty Sand 29 - - 58,28 399,91 159,36 559,27 223,71 22,00 Silty Sand 31 - - 62,30 462,21 170,35 632,55 253,02 24,00 Silty Sand 22 - - 44,21 506,42 120,89 627,31 250,92 26,00 Sand 60 - - 120,58 627,00 314,00 941,00 376,40 28,00 Sand 60 - - 120,58 747,57 314,00 1061,57 424,63 30,00 Clayey Silt 29 193,33 0,50 36,42 784,00 136,59 920,59 368,23 32,00 Sandy Clayey Silt 38 253,33 0,50 47,73 831,72 178,98 1010,70 404,28 34,00 Sandy Clayey Silt 27 180,00 0,50 33,91 865,64 127,17 992,81 397,12 36,00 Clayey Silt 34 226,67 0,50 42,70 908,34 160,14 1068,48 427,39 38,00 Clayey Silt 25 166,67 0,50 31,40 939,74 117,75 1057,49 423,00 40,00 Clayey Silt 26 173,33 0,50 32,66 972,40 122,46 1094,86 437,94 Universitas Sumatera Utara Gambar 4.1. Grafik Daya Dukung Tiang Bor Data SPT 1 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 200 400 600 800 1000 1200 K e d al am an m Daya Dukung Tiang Bore Pile ton Qult Qijin Universitas Sumatera Utara Perhitungan pada titik DB-2 : Data tiang bored pile: Diameter Tiang D = 100 cm Luas Bored pile A p = ¼ π D 2 = ¼ x π x 100 2 = 7853,98 cm 2 = 0,785714 m 2

4.1.3 Perhitungan Daya Dukung Ujung Pondasi Bored pile End Bearing A. Tanah Kohesif

Pada lapisan tanah dengan kedalaman 2 meter, diperoleh nilai tahanan ujung per satuan luas q p sebagai berikut: C u = N-SPT x 23 x 10 = 6 x 23 x 10 = 40 kNm 2 = 4 tonm 2 q p = 9 x C u = 9 x 4 = 36 tonm 2 Sehingga daya dukung ujung Pondasi Bored pile Q p untuk tanah kohesif pada kedalaman 2 meter adalah: Universitas Sumatera Utara Q p = q p x A p = 42 x 0,79 = 28,26 ton

B. Tanah Non Kohesif

Sesuai dengan Gambar 2.1 pada lapisan tanah dengan kedalaman 20 meter untuk N ≤ 60, maka q p = 7N ≤ 400 tonm 2 . Sehingga daya dukung ujung pondasi bored pile Q p untuk tanah non kohesif pada kedalaman 20 meter adalah: Q p = q p x A p = 7N x 0,79 = 7 x 35 x 0,79 = 192,33 ton Sedangkan sesuai dengan Gambar 2.1 pada lapisan tanah dengan kedalaman 26 meter, untuk N ≥ 60, maka q p = 400 tonm 2 . Sehingga untuk daya dukung ujung pondasi bored pile Q p untuk tanah non kohesif pada kedalaman 26 meter diperoleh: Q p = q p x A p = 400 x 0,79 = 400 x 0,79 = 314 ton Universitas Sumatera Utara

4.1.4 Perhitungan Daya Dukung Selimut Pondasi Bored pile Skin Friction A. Tanah Kohesif

Pada lapisan tanah dengan kedalaman 2 meter diperoleh nilai gesekan selimut tiang per satuan luas f s adalah sebagai berikut: C u = N-SPT x 23 x 10 = 6 x 23 x 10 = 40 kNm 2 = 4 tonm 2 f s = α x C u = 0,55 x 4 = 2,20 tonm 2 Sehingga daya dukung selimut Pondasi Bored pile Q s untuk tanah kohesif pada kedalaman 2 meter adalah: Q s = f s x L i x p = 2,20 x 2 x 3,14 = 13,82 ton.

B. Tanah Non Kohesif

Sesuai dengan Gambar 2.2 pada lapisan tanah dengan kedalaman 20 meter, untuk N 53 , maka f = 0,32 Tonm 2 , maka diperoleh daya Universitas Sumatera Utara dukung selimut pondasi bored pile Q s untuk tanah non kohesif pada kedalaman 20 meter adalah: f s = 0,32 x N-SPT = 0,32 x 35 = 11,2 tonm 2 Q s = f s x L i x p = 11,2 x 2 x 3,14 = 70,34 ton Sedangkan sesuai dengan Gambar 2.2 pada lapisan tanah dengan kedalaman 26 meter dimana untuk 53 N-SPT 100 , maka f diperoleh langsung dari grafik korelasi f dengan N-SPT Reese Wright. Sehingga diperoleh, untuk N = 60 , maka nilai f s sebesar 16, sehingga diperoleh daya dukung selimut pondasi bored pile Q s untuk tanah non kohesif untuk kedalalaman 26 meter adalah: P = π D = π x 100 = 314,16 cm = 3,142 m Q s = f s x L i x p = 16 x 2 x 3,14 = 100,48 ton Untuk kedalaman selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2: Universitas Sumatera Utara Tabel 4.2. Perhitungan Daya Dukung Dari SPT 2 Kedalaman m Jenis Tanah N-SPT Cu α Skin Friction ton End Bearing Qult Qijin kNm2 Local Cumm ton ton ton 0,00 Puing-puing material 0,000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Silty Clay 6 40,00 0,92 23,11 23,11 28,26 51,37 20,55 4,00 Silty Clay 9 60,00 0,75 28,26 51,37 42,39 93,76 37,50 6,00 Clayey Silt 17 113,33 1,00 71,17 122,54 80,07 202,61 81,05 8,00 Clayey Silt 10 66,67 0,70 29,31 151,85 47,10 198,95 79,58 10,00 Clayey Silt 18 120,00 0,50 37,68 189,53 84,78 274,31 109,72 12,00 Clayey Silt 25 166,67 0,50 52,33 241,86 117,75 359,61 143,85 14,00 Clayey Silt 24 160,00 0,50 50,24 292,10 113,04 405,14 162,06 16,00 Silty Sand 30 - - 60,29 352,39 65,94 418,33 167,33 18,00 Silty Sand 25 - - 50,24 402,63 13,74 416,37 166,55 20,00 Silty Sand 35 - - 70,34 472,97 192,33 665,29 266,12 22,00 Silty Sand 28 - - 56,27 529,24 153,86 683,10 273,24 24,00 Silty Sand 22 - - 44,21 573,45 120,89 694,34 277,74 26,00 Sand 60 - - 100,48 673,93 314,00 987,93 395,17 28,00 Sand 60 - - 100,48 774,41 314,00 1088,41 435,36 30,00 Sandy Clayey Silt 35 233,33 0,50 43,96 818,37 164,85 983,22 393,29 32,00 Sandy Silty Clay 38 253,33 0,50 47,73 866,10 178,98 1045,08 418,03 34,00 Clayey Silt 25 166,67 0,50 31,40 897,50 117,75 1015,25 406,10 36,00 Clayey Silt 24 160,00 0,50 30,14 927,64 113,04 1040,68 416,27 38,00 Clayey Silt 26 173,33 0,50 32,66 960,30 122,46 1082,76 433,10 40,00 Clayey Silt 26 173,33 0,50 32,66 992,95 122,46 1115,41 446,16 Universitas Sumatera Utara Gambar 4.2. Grafik Daya Dukung Tiang Bor Data SPT 2 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 200 400 600 800 1000 1200 K e d al am an m Daya Dukung Tiang Bore Pile ton Qult Qijin Universitas Sumatera Utara Dari Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya daya dukung yang mampu dipikul tiang lebih besar dari daya dukung yang telah direncanakan, dimana daya dukung ultimit tiang rencana adalah 700 ton. 4.2. Daya Dukung Berdasarkan Data Uji Pembebanan Loading test 4.2.1 Metode Davisson 1973

Dokumen yang terkait

Analisis Daya Dukung Pondasi Bored Pile Diameter 0,8 Meter Menggunakan Metode Analitis dan Metode Elemen Hingga pada Proyek Pembangunan Hotel Sapadia Medan

17 153 144

Analisis Daya Dukung Dan Penurunan Borepile Tunggal Dengan Menggunakan Model Tanah Mohr Coulomb Pada Proyek City Hall Town Square Medan

7 87 199

Analisis Daya Dukung Dan Penurunan Tiang Bor Tunggal Diameter 0,80 M Dengan Menggunakan Model Tanah Soft Soil Dan Mohr-Coulomb Pada Proyek Hotel Sapadia Medan

0 1 30

Analisis Daya Dukung Dan Penurunan Tiang Bor Tunggal Diameter 0,80 M Dengan Menggunakan Model Tanah Soft Soil Dan Mohr-Coulomb Pada Proyek Hotel Sapadia Medan

0 0 2

Analisis Daya Dukung Dan Penurunan Tiang Bor Tunggal Diameter 0,80 M Dengan Menggunakan Model Tanah Soft Soil Dan Mohr-Coulomb Pada Proyek Hotel Sapadia Medan

0 0 6

Analisis Daya Dukung Dan Penurunan Tiang Bor Tunggal Diameter 0,80 M Dengan Menggunakan Model Tanah Soft Soil Dan Mohr-Coulomb Pada Proyek Hotel Sapadia Medan

0 6 86

Analisis Daya Dukung Dan Penurunan Tiang Bor Tunggal Diameter 0,80 M Dengan Menggunakan Model Tanah Soft Soil Dan Mohr-Coulomb Pada Proyek Hotel Sapadia Medan

0 0 2

ANALISIS DAYA DUKUNG PONDASI BORED PILE DIAMETER 0.8 METER MENGGUNAKAN METODE ANALITIS DAN METODE ELEMEN HINGGA PADA PROYEK

0 4 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - Analisis Daya Dukung Bored Pile Diameter Satu Meter Dengan Menggunakan Uji Beban Statik dan Menggunakan Model Tanah Mohr Coulomb Pada Proyek Paragon Square Tangerang, Banten

0 5 55

ANALISIS DAYA DUKUNG BORED PILE DIAMETER SATU METER DENGAN MENGGUNAKAN UJI BEBAN STATIK DAN MENGGUNAKAN MODEL TANAH MOHR COULOMB PADA PROYEK PARAGON SQUARE TANGERANG, BANTEN TESIS

0 0 21