Desain Plastis dengan Metode LRFD

Cinto Talenta Siregar : Analisis Tekuk Flens Dan Web Profil IWF Pada Struktur Gable Frame Dengan Metode Plastis, 2008. USU Repository © 2009 Mekanisme IX Kerja Dalam : Mp ϕ2 + Mp ϕ5 + Mp ϕ6 + Mp ϕ7 = Mp h a h 3 4 8 + Kerja Luar : Pembebanan 1 : q λ 8 2 L Pembebanan 2 : 0,133 h a P a B λ +     + α α cos 24 sin 6 2 2 L a P a B λ 0,02α - 0,4 -     + α α cos 12 sin 3 2 2 2 L a 0,4 P a B λ Mp h a h 3 4 8 + = q λ 8 2 L + 0,133 h a P a B λ+     + α α cos 24 sin 6 2 2 L a P a B λ0,02α -0,4 -     + α α cos 12 sin 3 2 2 2 L a 0,4 P a B λ ......................................................... 3-6.3i

3.7. Desain Plastis dengan Metode LRFD

Pada desain plastis beban-beban pada struktur baja harus mampu memikul kombinasi pembebanan terfaktor dibawah ini: 1. 1,4 D LRFD 6.2-1 2. 1,2D + 1,6L + La atau H LRFD 6.2-2 Cinto Talenta Siregar : Analisis Tekuk Flens Dan Web Profil IWF Pada Struktur Gable Frame Dengan Metode Plastis, 2008. USU Repository © 2009 3. 1,2D + 1,6 La atau H + γL atau 0,8W LRFD 6.2-3 4. 1,2D + 1,3 W + γL + 0,5 La atau H LRFD 6.2-4 5. 1,2D + 1,0 E + γL LRFD 6.2-5 6. 0,9D – 1,3 W atau 1,0E LRFD 6.2-6 Keterangan: D = Beban mati yang diakibatkan oleh berat kontruksi permanen L = Beban hidup yang ditimbulkanoleh pengguna tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan dan lain-lain La = Beban hujan di atap selama perawatan H = Beban hujan tidak termasuk akibat genangan air W = Beban angin E = Beban gempa Kombinasi yang digunakan untuk perhitungan metode LRFD pada tugas akhir ini adalah: 1. Kombinsi beban gravitasi LRFD 6-2.1 qu = 1,4 D 2. Kombinasi beban gravitasi + beban angin LRFD 6-2.4 qu = 1,2 D + 1,3 Wvertical quh = 1,3 W horizontal 3. Beban gravitasi + beban angin LRFD 6-2.6 Cinto Talenta Siregar : Analisis Tekuk Flens Dan Web Profil IWF Pada Struktur Gable Frame Dengan Metode Plastis, 2008. USU Repository © 2009 qu = 0,9 D + 1,3W vertical qu = 0,9 D – 1,3W vertical quh = 1,3 W horizontal Pengaruh Gaya-Dalam pada seluruh struktur yang menggunakan analisis plastis ditetapkan dengan keseimbangan dalam memenuhi syarat bahwa tegangan leleh baja yang digunakan tidak melebihi 450 Mpa. Selain itu pada daerah sendi plastis tekuk setempat harus dapat dihindari dengan mensyaratkan perbandingan lebar dan tebal bt f λ p nilai λ p dari tabel 4.14 . Hal tersebut adalah untuk mengkontrol tekuk sayapflens sedangkan untuk tekuk badanweb harus memenuhi syarat y w f p t h 665 ≥ ≤ λ . Dalam mendapatkan nilai λ p memenuhi dua ketentuan yaitu untuk Py Pu b φ ≤ 0,125 digunakan rumus p =       − Py Pu f b y φ 75 , 2 1 68 , 1 , sedangkan untuk Py Pu b φ 0,125 menggunakan rumus p = y b y f Py Pu f 665 33 , 2 500 ≥       − φ . Untuk selengkapnya dapat dilihat di lampiran yaitu pada tabel 7.5-1 Buku Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung Menggunakan Metoda LRFD. Cinto Talenta Siregar : Analisis Tekuk Flens Dan Web Profil IWF Pada Struktur Gable Frame Dengan Metode Plastis, 2008. USU Repository © 2009

BAB IV A P L I K A S I

4.1 Data Perhitungan

Dari pembahasan sebelumnya untuk portal Gable Frame dengan ini data-data sebagai berikut:  Lebar bentang = 30 m Tinggi = 10 m Atap seng = 10 kgm 2 Gording C 125 x 50 x 20 x 3,2 = 6,13 kgm Berat sendiri gelagar taksir = 100 kgm Jarak gording = 1,2 m Jarak kap = 6 m Ikatan = 10 Tekanan angin = 45 kgm 2 Lebar bentang = 30 m Sudut kemiringan = 30