Evaluasi Kabel Backstays Evaluasi Lendutan Yang Terjadi

Akibat beban hidup tidak simetris 12 bentang q as = 280 x 60 2 8 � 2.3 = 54782.61 kg = beban hidup asimetris x � 2 8d Akibat beban mati q d = 63.593 x 60 2 8 � 2.3 = 12442.21 kg = beban mati x � 2 8d Gaya H = maximum antara q s + q d , q as + q d = diambil = q s + q d = 109565.2+ 12442.21 = 122007.4 kg Sudut kabel utama α = arc tan 4dL = arc tan 4 � 2.3 60 = 0.152148 rad = 8.717457 Gaya kabel utama T = � ��� � = 122007 .4 ��� 8.717457 = 123433.4 kg Untuk 1 kabel T 1 Daya dukung kabel utama = tegangan izin kabel x luasan tampang = T2 = 123433.42 = 62716.68 kg = 0.67 x 15000 x ¼ x 3.14 x 0.03 = 71003.25 kg 2 Faktor keamanan = daya dukung kabel uatama beban diterima = 71003.2562716.68 = 1.150 NOT OK

4.7 Evaluasi Kabel Backstays

Universitas Sumatera Utara Kabel backstay merupakan kabel lanjutan dari kabel utama jembatan yang terikat pada angkur jembatan. Diameter kabel backstay sama dengan kabel utama yaitu 3 cm dan juga dalam pengevaluasian kekuatannya dianggap kabel backstay menahan gaya yang ditumpu oleh kabel utama sesuai sudut kabel masing-masing. Gambar pembebanan pada kabel backstay : Sudut kabel backstays ϕ = arc tan ������ ������ ������� ������� ���� = arc tan 3 3 = 0.785398 rad = 45 Gaya H = 122007.4 kg Gaya kabel backstays T = � ��� � = 122007 .4 ��� 45 = 172544.6 kg Untuk 1 kabel T 1 = ½ x 172544.6 = 87272.28 kg = ½ x T Daya dukung backstay = tegangan izin kabel x luasan tampang Gambar 4.8 Penerimaan Beban Kabel Backstay Universitas Sumatera Utara = 0.67 x 15000 x ¼ x 3.14 x 0.03 = 71003.25 kg 2 Faktor keamanan = daya dukung backstay beban yang diterima = 71003.25 87272.28 = 0.8091 NOT OK

4.8 Evaluasi Lendutan Yang Terjadi

Dalam mengevaluasi lendutan pada jembatan gantung gelagar penahan lateral jembatan diasumsikan sebagai gelagar pengaku. Momen Inersia Gelagar Pengaku =112 bh 3 x 4 cm 4 = 112 x 5 x 6 3 = 360 cm x 4 Modulus Elastisitas E : 125.000 kgcm 4 Panjang bentang jembatan L = 6000 cm 2 Beban hidup merata q = 5.6 kgcm Beban sendiri struktur w = 0.636 kgcm Lendutan gelagar pengaku pada ¼ bentang ≡ lendutan kabel pada ¼ bentang 51 −��� 4 12288 �� ≡ �� � 8 �� �+ �� � 2 �  51 −0.99935.6 � 6000 4 12288 � 125000 � 360 = 45.938 �� Gambar 4.9 Pembebanan Pada Gelagar Pengaku Universitas Sumatera Utara Lendutan Pada ¼ Bentang : ∆` = �� � 8 �� �+ � � 2 = 0.9993 x � 5.6 8 � � 230 0.636 + 0,9993 x 5.6 2 = 45.940 cm Syarat lendut am maksimum yang terjadi ialah ∆ max “Karena lendutan yang terjadi ialah sebesar 45.940 cm 60 cm, maka masih memenuhi syarat lendutan maksimum jembatan gantung”. = �.�������� 100 = 6000 100 = 60 cm Momen Gelagar Pengaku M MAX Tegangan pada gelagar pengaku σ = 1 −��� 2 64 = 1 −0,9993 � 5.6 � 6000 2 64 = 2205 kgcm max = � �� = 2205 30 = 73.5 kgcm 2  OK

4.9 Evaluasi Menara Jembatan