Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang Dari Hasil Kalendering

dimana : f s = Tahanan satuan skin friction, kNm 2 . N 60 = Nilai SPT N 60 . A s = Luas selimut tiang. P us = Kapasitas daya dukung gesekan skin friction, kN. Untuk tahanan geser selimut tiang pancang pada tanah non-kohesif : Qs = 2 . N-SPT . p . Li ................................................................... 2.16 dimana : Li = Panjang lapisan tanah, m. p = Keliling tiang, m.

2.10. Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang Dari Hasil Kalendering

Untuk perencanaan daya dukung tiang pancang dari hasil calendering ada tiga metode yang digunakan, yaitu metode Danish Formula, metode HilleyFormula dan metode modified New ENR. Formula Danish banyak digunakan untuk menentukan apakah suatu tiang pancang tunggal telah mencapai daya dukung yang cukup pada kedalaman tertentu, walaupun pada prakteknya kedalaman dan daya dukung tiang telah ditentukan sebelumnya. Kapasitas daya dukung tiang berdasarkan metode Danish Formula adalah: P u = 5 . 2        Ep x A x L x E x S E x   ............................................................. 2.17 dimana : P u = Kapasitas daya dukung ultimate tiang. Universitas Sumatera Utara = Effisiensi alat pancang. E = Energi alat pancang yang digunakan. S = Banyaknya penetrasi pukulan diambil dari kalendering dilapangan. A = Luas penampang tiang pancang. Ep = Modulus elastis tiang Tabel 2.7 Effisiensi jenis alat pancang Teknik Pondasi 2, Hardiyatmo, Hary Christady, 2003 Jenis Alat Pancang Effisiensi Pemukul jatuh drop hammer 0.75 - 1.00 Pemukul aksi tunggal single acting hammer 0.75 - 0.85 Pemukul aksi double double acting hammer 0.85 Pemukul diesel diesel hammer 0.85 - 1.00 Tabel 2.8 Karakteristik alat pancang diesel hammer Buku Katalog KOBE Diesel Hammer Type Tenaga Hammer Jlh. Pukulan Permenit Berat Balok Besi Panjang kN-m Kip-ft Kg-cm kN Kips Kg K 150 379.9 280 3872940 45 - 60 147.2 33.11 15014.4 K 60 143.2 105.6 1460640 42 - 60 58.7 13.2 5987.4 K 45 123.5 91.1 1259700 39 - 60 44 9.9 4480 K 35 96 70.8 979200 39 - 60 34.3 7.7 3498.6 K 25 68.8 50.7 701760 39 - 60 24.5 5.5 2499 Universitas Sumatera Utara Tabel 2.9 Nilai-nilai k 1 Chellis, 1961 Bahan Tiang Nilai k 1 mm, untuk tegangan akibat pukulan pemancangan di kepala tiang 3.5 MPa 7Mpa 10.5MPa 14Mpa Tiang baja atau pipa langsung pada kepala tiang 0 0 0 0 Tiang langsung pada kepala tiang 1.3 2.5 3.8 5 Tiang beton pracetak dengan 75 – 110 mm bantalan didalam cap 3 6 9 12.5 Baja tertutup cap yang berisi bantalan kayu untukl tiang baja H atau tiang pipa 1 2 3 4 Piringan fiber 5 mm diantara dua pelat baja 10 mm 0.5 1 1.5 2 Tabel 2.10 Nilai Efisiensi e h Bowles, 1991 Type Efisiensi e h Pemukul Jatuh Drop Hammer 0.75 – 1.0 Pemukul Aksi Tunggal Single Acting Hammer 0.75 – 0.85 Pemukul Aksi Dobel Double Acting Hammer 0.85 Pemukul Diesel Diesel Hammer 0.85 – 1.0 Tabel 2.11 Koefisien restitusi n Bowles, 1991 Material N Broomed wood Tiang kayu padat pada tiang 0.25 Bantalan kayu padat pada tiang 0.32 Bantalan kayu padat pada alas tiang 0.40 Landasan baja pada baja pada tiang baja atau beton 0.50 Pemukul besi cor pada tiang beton tanpa penutup cap 0.40 Universitas Sumatera Utara Metode modified New ENR juga banyak digunakan untuk menentukan apakah suatu tiang pancang tunggal telah mencapai daya dukung yang cukup pada kedalaman tertentu, walaupun pada prakteknya kedalaman dan daya dukung tiang telah ditentukan sebelumnya. Kapasitas daya dukung tiang berdasarkan metode modified New ENR adalah : Qu = ........................................... 2.18 Dimana: E = Effisiensi hammer C = 0.254 cm untuk unit S dan h dalam cm W p = Berat tiang W R = Berat hammer n = koef. Restitusi antara ram dan pile cap h = tinggi jatuh W R x h = Energi palu SF yang direkomendasikan = 3 Cara pengambilan grafik data kalendering hasil pemancangan tiang adalah: 1. Kertas grafik ditempelkan pada dinding tiang pemancang sebelum tiang tertanam keseluruhan dan proses pemancangan belum selesai. 2. Kemudian alat tulis diletakkan diatas sokongan kayu dengan tujuan agar alat tulis tidak bergerak pada saat penggambaran grafik penurunan tiang kekertas grafik ketika berlangsung pemancangan tiang. 3. Pengambilan data ini diambil pada saat kira-kira penurunan tiang pancang mulai stabil Universitas Sumatera Utara 4. Hasil kalendering pemancangan tiang yang diambil pada 10 pukulan terakhir, kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh penetrasi titik perpukulan s. Metode Gates juga sering dipergunakan dalam perhitungan daya dukung tiang karena formula ini sederhana dan dapat dipergunakan dilapangan dengan cepat. Metode ini digunakan dengan rumus : P u = a s b Eb eh log . .................................................................. 2.19 P ijin = SF Pu ..................................................................................... 2.20 dimana : P u = Kapasitas daya dukung ultimate tiang. P ijin = Daya dukung ijin tiang pancang. a = Konstanta. b = Konstanta. eh = Effisien baru. Eb = Energi alat pancang s = Banyaknya penetrasi pukulan diambil dari kalendering dilapangan. SF = Faktor keamanan 3-6 untuk metode ini.

2.11. Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang Dari Hasil Loading Test