Perhitungan Kapasitas Dukung Pondasi Perhitungan Tulangan Lentur Perhitungan Tulangan Geser

commit to user T ugas A khir Perencanaan Struktur dan Rencana Anggaran Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai BA B 8 Per enc anaan Pondasi 260 B = L = A = 2 , 1 = 1,1 m ~ 1,5 m Direncanakan pondasi telapak dengan kedalaman b 2,5 m ukuran 1,5 m × 1,5 m Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh gaya aksial terbesar : Pu = 30048,64 kg = 300486,4 N Mu = 3930,28 kgm = 3,93.10 7 Nmm f’c = 25 Mpa fy = 320 Mpa b = 300 mm h = 300 mm Ø tulangan = 19 mm Ø sengkang = 10 mm s tebal selimut = 40 mm σ tanah = 2,5 kgcm 2 = 25000 kgm 2  tanah = 1,7 tm 3 = 1700 kgm 3 γ beton = 2,4 tm 2 = 2400 kgm 2 d = h – s – ½ tul.utama = 400 – 70 – 9,5 = 320,5 mm Cek ketebalan d   b fc Pu . . 6 1 .  2100 25 × 6 1 × 6 , 30048,64  = 28,56 mm ~ 30 mm

8.3.1 Perencanaan Kapasitas Dukung Pondasi

a. Perhitungan Kapasitas Dukung Pondasi

Pembebanan pondasi Berat telapak pondasi = 1,5 × 1,5 × 0,40 × 2400 = 2160 kg Berat tanah = 2 × { 2 2,50 + 2,10 × 0,6} × 1700 = 4692 kg commit to user T ugas A khir Perencanaan Struktur dan Rencana Anggaran Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai BA B 8 Per enc anaan Pondasi 261 Berat kolom = 0,3 × 0,3 × 2,10 × 2400 = 453,6 kg Pu = 30048,64 kg + P total = 37354,24 kg e =    total P Mu 37354,24 3930,28 = 0,105 kg 16. B = 0,251  yang terjadi = 2 .B.L 6 1 Mtot A Ptot  σ maks yang terjadi =   5 , 1 5 , 1 37354,24   2 5 , 1 5 , 1 . 6 1 28 , 3930 = 23575,1 kgm 2 σ min yang terjadi =   5 , 1 5 , 1 37354,24   2 5 , 1 5 , 1 . 6 1 28 , 3930 = 9628,66 kgm 2 σ maks tanah terjadi  ijin tanah …...............Ok 23575,1 kgm 2 25000 kgm 2

b. Perhitungan Tulangan Lentur

Mu = ½ . qu . t 2 = ½ . 23575,1 . 0,6 2 = 4243,52 kgm = 4,24.10 7 Nmm Mn = 8 , 10 . 24 , 4 7 = 5,3.10 7 Nmm m = 0,85.25 320 0,85.fc fy  = 15,05 b =      fy fy fc 600 600 . . . 85 ,  =        320 600 600 . 85 , . 320 25 . 85 , = 0,036 commit to user T ugas A khir Perencanaan Struktur dan Rencana Anggaran Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai BA B 8 Per enc anaan Pondasi 262  max = 0,75 . b = 0,027  min = 0043 , 320 4 , 1 4 , 1   fy Rn =  2 d . b Mn   2 7 320,5 1500 5,3.10 = 0,344  =       fy 2.m.Rn 1 1 m 1 =       320 0,344 . 05 , 15 . 2 1 1 05 , 15 1 = 0,0011   min   max  dipakai tulangan tunggal Digunakan  min = 0,0043 As perlu =  . b . d = 0,0043 × 1500 × 320,5 = 2067,23 mm 2 Digunakan tul D 19 = ¼ .  . D 2 = ¼ . 3,14 . 19 2 = 283,385 mm 2 Jumlah tulangan n = 385 , 283 23 , 2067 = 7,29  8 buah As yang timbul = 8 × 283,385 = 2267,08 mm 2 As perlu………..Ok Jarak tulangan per 1 meter = 8 1000 = 125 mm Jadi dipakai tulangan D 19 - 125 mm commit to user T ugas A khir Perencanaan Struktur dan Rencana Anggaran Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai BA B 8 Per enc anaan Pondasi 263

c. Perhitungan Tulangan Geser

1. Aksi Geser Satu Arah  yang terjadi = 23575,1 kgm 2 = 0,24 Nmm 2 Vu =  yang terjadi × ½ . B – b – 2d × L = 0,24 Nmm 2 × ½ . 1500 - 300 - 2 . 320,5 × 1500 = 100620 N Vc = 16 × B × d × c f = 16 × 1500 × 320,5 × 25 = 401426,25 N  Vc = 0,6 . Vc = 0,6 × 401426,25 = 240855,75 N Dengan asumsi  Vc ≥ Vu, maka : d ≥ L c f Vu   10 320,5 ≥ 1500 25 100620 10   320,5 mm 134,16 mm tidak membutuhkan tulangan geser 2. Aksi Geser Dua Arah  yang terjadi = 23575,1 kgm 2 = 0,24 Nmm 2 Vu =  yang terjadi × B – b – d × L – h – d = 0,24 Nmm 2 × 1500 - 300 – 320,5 × 1500 – 300 – 320,5 = 185644,86 N b = 2 × b + h + 2d = 2 × 300 + 300 + 2 . 320,5 = 2482 mm β c = 1 commit to user T ugas A khir Perencanaan Struktur dan Rencana Anggaran Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai BA B 8 Per enc anaan Pondasi 264 Vc = d b c f c          6 1 2 1  = 5 , 320 2482 25 6 1 1 2 1            = 1992679,91 N Vc max = 13 c f × b × d = 13 25 × 2482 × 320,5 = 1516583,57 N  Vc max = 0,6 . Vc max = 0,6 × 1516583,57 = 909950,14 N Dengan asumsi  Vc max ≥ Vu, maka : d ≥ L c f Vu   10 320,5 ≥ 1500 25 185644,86 10   320,5 mm 247,53 mm tidak membutuhkan tulangan geser commit to user T ugas A khir Perencanaan Struktur dan Rencana Anggaran Biay a Rumah Tinggal 2 Lantai BA B 9 Renc ana A nggar an Biaya 265

BAB 9 RENCANA ANGGARAN BIAYA

9.1. Rencana Anggaran Biaya RAB

Rencana Anggaran Biaya RAB adalah tolok ukur dalam perencanaan pembangunan, baik rumah tinggal, ruko, rukan, maupun gedung lainnya. Dengan RAB kita dapat mengukur kemampuan materi dan mengetahui jenis-jenis material dalam pembangunan, sehingga biaya yang kita keluarkan lebih terarah dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

9.2. Cara Perhitungan

Secara umum cara yang digunakan untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya RAB adalah sebagai berikut : a. Melihat gambar rencana b. Menghitung volume dari gambar c. Analisa harga upah bahan DPU Kabupaten Surakarta d. Mengalikan volume dengan harga satuan e. Harga satuan terlampir

9.3. Perhitungan Volume

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

a. Pekerjaan Pembersihan Lokasi Volume pekerjaan pembersihan lahan = panjang x lebar = 18,7 m x 11,5 m = 215,05 m 2 b. Pembuatan Pagar Sementara dari Seng 2 m Panjang Total = Keliling Bangunan + 16 = 60,4 + 16 m = 76,4 m