Beban Hidup Beban Angin Perhitungan profil batang tarik Perhitungan profil batang tekan

commit to user P2 405,05 28,983 120,937 12,094 36,281 - 603,345 603 P3 202,1 41,25 146,963 15,696 47,089 - 453,098 453 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 7,578 203,14 203 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

c. Beban Angin

Perhitungan beban angin : Gambar 3.6. Pembebanan Jurai akibat Beban Angin Beban angin kondisi normal, minimum = 25 kgm 2 . ƒ Koefisien angin tekan = 0,02 α − 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 Tabel 3.4. Perhitungan Beban Angin Jurai Beban Angin Beban kg Wx W.Cos α kg Untuk Input SAP2000 Wy W.Sin α 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 1 746,24 2 724,90 3 260,05 4 260,05 5 866,19 6 931,92 7 358,64 8 849,26 9 360,28 10 1795,09 11 1514,32 12 693,36 13 70,29 14 789,80 15 50,39

3.4.4. Perencanaan Profil Jurai

commit to user

a. Perhitungan profil batang tarik

P maks. = 931,92 kg F y = 2400 kgcm 2 240 MPa F u = 3600 kgcm 2 360 MPa Ag perlu = Fy P mak = 2400 92 , 931 = 0,38 cm 2 Dicoba, menggunakan baja profil ⎦⎣ 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 , = φ = 0,75. 5756,12 .360 = 1554152,4 N = 155415,24 kg 931,92 kg……OK

b. Perhitungan profil batang tekan

P maks. = 1795,09 kg commit to user lk = 2,864 m = 286,4 cm Ag perlu = Fy P mak = 2400 09 , 1795 = 0,75 cm 2 Dicoba, menggunakan baja profil ⎦⎣ 50.50.5 Ag = 4,80 cm 2 Periksa kelangsingan penampang : Fy t b 200 = 240 200 5 50 = 10 12,9 r L K . = λ = 51 , 1 4 , 286 . 1 = 189,66 E Fy c π λ λ = = 200000 240 14 , 3 189,66 = 2,09 …… λc ≥ 1,2 ω 2 c 1,25. λ = ω 2 c 1,25. λ = = 1,25. 2,09 2 = 5,46 ω Fy Fcr = = 5,46 2400 = 439,56 Fcr Ag Pn . . 2 = = 2.4,80.439,56 = 4219,776 776 , 4219 . 85 , 1795,09 = Pn P φ = 0,50 1……………OK

3.3.5. Perhitungan Alat Sambung a. Batang Tekan

Digunakan alat sambung baut-mur. commit to user Diameter baut ∅ = 12,7 mm ½ inches Diameter lubang = 14 mm. Tebal pelat sambung δ = 0,625 . d b = 0,625 . 12,7 = 7,94 mm. Menggunakan tebal plat 8 mm ¾ Tahanan geser baut P n = m.0,4.f ub .An = 2.0,4.825 .¼ . π . 12,7 2 = 8356,43 kgbaut ¾ Tahanan tarik penyambung P n = 0,75.f ub .An =7833,9 kgbaut ¾ Tahanan Tumpu baut : P n = 0,75 2,4.fu.d b. t = 0,75 2,4.360.12,7.9 = 7406,64 kgbaut P yang menentukan adalah P tumpu = 7406,64 kg. Perhitungan jumlah baut-mur, 242 , 7406,64 1795,09 P P n tumpu maks. = = = ~ 2 buah baut Digunakan : 2 buah baut Perhitungan jarak antar baut : a 1,5d ≤ S 1 ≤ 3d Diambil, S 1 = 2,5 d b = 3. 12,7 = 3,175 mm = 30 mm b 2,5 d ≤ S 2 ≤ 7d Diambil, S 2 = 5 d b = 1,5 . 12,7 = 6,35 mm commit to user = 6 mm

b. Batang tarik