2. Desain Perkuatan dengan Analisa Elastis 2. 1. Kolom Existing 2. 2. Perencanaan Perkuatan Kolom

IV. 2. Desain Perkuatan dengan Analisa Elastis

Perkuatan dengan analisa elastis akan di lakukan terhadap kolom dan balok bangunan dimana untuk kolom diperkuat dengan metode jacketing dan balok diperkuat dengan menambahkan pelat baja pada daerah tekan dan daerah tarik. Dari hasil analisis dengan program SAP2000 didapat hasil : a. Balok Utama 25 x 40  Momen maksimum tumpuan, Mu tumpuan = 407822,321 Nm  Momen maksimum lapangan, Mu lapangan = 323155,464 Nm  Lintang maksimun tumpuan, Vu tumpuan = 181847,109 N  Lintang maksimum lapangan, Vu lapangan = 178749,509 N  Normal maksimum, Nu = 39440,672 N b. Balok Utama 25 x 50  Momen maksimum tumpuan, Mu tumpuan = 514898,602 Nm  Momen maksimum lapangan, Mu lapangan = 424417,4735 Nm  Lintang maksimun tumpuan, Vu tumpuan = 192828,716 N  Lintang maksimum lapangan, Vu lapangan = 189568,261 N  Normal maksimum, Nu = 47816,211 N c. Kolom  Momen maksimum tumpuan, Mu tumpuan = 470080,613 Nm  Momen maksimum lapangan, Mu lapangan = 67613,103 Nm  Lintang maksimum, Vu = 200943,812 N  Normal maksimum, Nu = 1109668,032 N

IV. 2. 1. Kolom Existing

Data eksisting kolom :  P u = 1109668,032 N  M u = 470080,613 Nm  H = 4160 mm  F’ c = 18,675 MPa  Fy tulangan = 300 MPa  Fy sengkang = 240 MPa  A g = 250 x 400 = 100000 mm 2  n tulangan = 8  A st = 8 . ¼ . π . 16 2 = 1607,68 mm 2  Φ tul. utama = 16 mm  Φ tul. sengkang = 8 mm  A s = A s ’ = 82 . ¼ . π . 16 2 = 803,84 mm 2  d = 350 mm a. Kondisi tekan aksial maksimum, Mn = 0 b. Kondisi tarik aksial maksimum, Pn = 0 c. Kondisi seimbang balanced, Mn balanced ; Pn balanced Karena nilai maka tulangan tekan dianggap sudah leleh, sehingga nilai

IV. 2. 2. Perencanaan Perkuatan Kolom

Dari analisis kolom didapat nilai : M u = 470080,613 Nm M r = 135459,407 Nm Berdasarkan nilai diatas dapat disimpulkan bahwa M u M r sehingga diperlukan perkuatan pada kolom. Perkuatan kolom akan dilakukan dengan memperbesar dimensi kolom Concrete Jacketing. Perkuatan dengan metode concrete jacketing dapat di perhitungan dengnan rumusan : dengan syarat : Data existing kolom :  F’ c = 18,675 MPa  Fy 1 = 300 MPa  h 1 = 400 mm  b 1 = 250 mm  d’ 1 = 50 mm  d 1 = 350 mm  Φ tul. utama = 16 mm  Φ tul. sengkang = 8 mm  A s1 = 4 D 16 = 803,84 mm 2  A’ s1 = 4 D 16 = 803,84 mm 2 Gambar 4. 3. Detail Kolom Existing { } { } Data perencanaan Concrete Jacketing :  F’c scc = 20,75 MPa  Fy 2 = 400 MPa  h 2 = h 1 + 300 = 700 mm  b 2 = b 1 + 450 = 700 mm  d’ 2 = 100 mm  d 2 = 500 mm  d s = 100 mm  Φ tul. utama = 16 mm  Φ tul. sengkang = 8 mm Karena nilai maka tulangan tekan dianggap sudah leleh, sehingga nilai Check : OKE Maka kolom diperbesar menjadi berukuran 700 mm x 700 mm dengan pertambahan 16 ϕ 19 mm. Perencanaan tulangan geser disesuaikan dengan peraturan SNI 03 – 2847 – 2002 : Dari data perhitungan diatas :  b = 700 mm  h = 700 mm  Ag = 700 x 700 = 490000 mm 2  Fy = 400 MPa  F’c = 20,75 MPa  Pu = 1109668,032 N  Vu = 200943,812 N  Φ tul. utama = 16 mm  Φ tul. sengkang = 8 mm [ ] √ [ ] √ Maka diketahui bahwa nilai V u berada pada kondisi : Sehingga besar jarak antar sengkang dapat dihitung dengan persamaan : √ √ √ diambil jarak s = 100 mm. Sehingga digunakan tulangan sengkang ϕ 8 – 100 mm. Gambar 4. 4. Detail Kolom Jacketing

IV. 2. 3. Balok Existing 25 x 40