Perhitungan pada titik 1 AS B-11 ; nomor titik pancang 113: Perhitungan pada titik 2 AS B-11 ; nomor titik pancang 114:

Boycke Marbun : Analisa Penurunan Elastis Pondasi Tiang Pancang Proyek Pembangunan Rusunawa Medan Area, 2009. USU Repository © 2009 22 33 14.64 22.00 0.0625 82.50 64.42 146.92 48.97 24 13 14.50 24.00 0.0625 32.50 69.60 102.10 34.03 26 43 16.69 26.00 0.0625 107.50 86.79 194.29 64.76 28 47 18.86 28.00 0.0625 117.50 105.62 223.12 74.37 30 50 20.93 30.00 0.0625 125.00 125.58 250.58 83.53 32 50 22.75 32.00 0.0625 125.00 145.60 270.60 90.20 34 50 24.35 34.00 0.0625 125.00 165.58 290.58 96.86 36 54 26.00 36.00 0.0625 135.00 187.20 322.20 107.40 38 18 25.58 38.00 0.0625 45.00 194.41 239.41 79.80 40 18 25.20 40.00 0.0625 45.00 201.60 246.60 82.20

3.3.1.2 Menghitung Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang dari Data

Kalendering Dengan menggunakan Danish Formula, dilakukan pada dua titik pondasi, yaitu pondasi tiang pancang pada titik 1 As B-11 ; nomor titik pancang 113 dan pondasi tiang pancang pada titik 2 As B-11 ; nomor titik pancang 114.

3.3.1.2.1 Perhitungan pada titik 1 AS B-11 ; nomor titik pancang 113:

Effisiensi alat pancang η = 85 diambil dari Tabel 2.8 Energi alat pancang E = 701760 kgcm Panjang tiang pancang L = 14 m = 1400 cm Modulus Elastisitas tiangEp = 4700 . c f = 4700 . 50 = 33234,019 Mpa = 332340,19 kgcm 2 a. Perhitungan kapasitas daya dukung ultimate tiang pancang Kapasitas daya dukung ultimate tiang P u : P u = 5 . 2     + Ep x A x L x E x S E x η η Boycke Marbun : Analisa Penurunan Elastis Pondasi Tiang Pancang Proyek Pembangunan Rusunawa Medan Area, 2009. USU Repository © 2009 = 5 . 19 , 332340 625 2 1400 701760 85 , 1 , 1 701760 85 ,     + x x x x x = 236909,6311 kg = 236,909 ton b. Perhitungan kapasitas daya dukung ijin tiang pancang P a = SF Pu = 3 909 , 236 = 78,969 ton

3.3.1.2.2 Perhitungan pada titik 2 AS B-11 ; nomor titik pancang 114:

Effisiensi alat pancang η = 85 diambil dari Tabel 2.8 Energi alat pancang E = 701760 kgcm Panjang tiang pancang L = 21 m = 2100 cm Modulus Elastisitas tiangEp = 4700 . c f = 4700 . 50 = 33234,019 Mpa = 332340,19 kgcm 2 a. Perhitungan kapasitas daya dukung ultimate tiang pancang Kapasitas daya dukung ultimate tiang P u : P u = 5 . 2     + Ep x A x L x E x S E x η η = 5 . 332340,19 625 2 2100 701760 85 , 9 , 701760 85 ,     + x x x x x = 226248,0812 kg = 226,248 ton b. Perhitungan kapasitas daya dukung ijin tiang pancang P a = SF Pu = 3 248 , 226 = 75,416 ton Boycke Marbun : Analisa Penurunan Elastis Pondasi Tiang Pancang Proyek Pembangunan Rusunawa Medan Area, 2009. USU Repository © 2009

4.3.2. Menghitung Penurunan Tiang Tunggal dan Penurunan Ijin

4.3.2.1 Penurunan tiang tunggal single pile dengan Rumus Poulus-Davis

Gambar 4.7 Nilai q c side pada titik sondir 1 S-01 Dari persamaan 2.30a, Modulus elastisitas tanah disekitar tiang E s : E s = 3 . q c = 3 . 43,846 kgcm 2 = 131,538 kgcm 2 = 13,1538 Mpa Menentukan modulus elastisitas tanah didasar tiang: E b = 10 . E s = 10 . 13,538 Mpa = 131,538 Mpa Menentukan modulus elastisitas dari bahan tiang: E p = 4700 . c f = 4700 . 50 = 33234,019 Mpa R A = 2 . 4 1 d A p π 20, 8 M et er Pasir SW q c side = 43,846 kgcm 2 - 21,40 m 20cm 20cm 20cm 20cm - 21,20 m - 21,00 m - 21,80 m - 21,60 m 0,00 Meter Limerock