• Tidak ada hasil yang ditemukan

DESAIN KOMPONEN STRUKTUR BAJA LENTUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "DESAIN KOMPONEN STRUKTUR BAJA LENTUR"

Copied!
29
0
0

Teks penuh

(1)

DESAIN

KOMPONEN

STRUKTUR BAJA

LENTUR

Oleh : Ir. Taufk, MT.

(2)

PERENCANAAN LENTUR METODA LRFD

b

= faktor reduksi kuat lentur, diambil

0.9

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

DESAIN LENTUR

(15)

DESAIN LENTUR

M

n

Tanpa Tekuk Global

Penampang Kompak (

p

)

Penampang Tak Kompak

(

p

 

 

r

)

(16)

TEKUK

(17)

DESAIN LENTUR

(18)

DESAIN LENTUR

M

n Tanpa Tekuk Lokal

Bentang Pendek (L

b  Lp)

Bentang Menengah (L

p  Lb  Lr)

Bentang Panjang (L

(19)
(20)
(21)

GESER PADA BALOK

(22)

DESAIN GESER METODA LRFD

v= faktor reduksi kuat geser, diambil 0.9

Vn = kuat geser nominal penampang

(23)
(24)

PENENTUAN GESER NOMINAL

Leleh pada Pelat Badan

Maka ;

fyw = Tegangan leleh pelat badan

(25)

PENENTUAN GESER NOMINAL

Tekuk Inelastik pada Pelat Badan

Tekuk Elastik pada Pelat Badan

(26)

DESAIN KOMBINASI LENTUR DAN GESER

Metoda Distribusi

Mu dipikul pelat sayap

V

(27)

DESAIN KOMBINASI LENTUR DAN GESER

Metoda Interaksi

Mu dan Vu dipikul bersama sama oleh pelat sayap

(28)

DESAIN DENGAN ANALISIS PLASTIK

Syarat Kelangsingan :   p

Lb  Lpd

Lb = Panjang bagian pelat sayap tanpa pengekang

lateral, telentur terhadap sumbu kuat penampang.

Profl I simetris tunggal / ganda :

(29)

LENDUTAN

Balok Memikul komponen yang tidak boleh rusak.

Balok memikul komponen yang dapat rusak.

Gunakan jenis beban tetap, tidak terfaktor untuk

Referensi

Dokumen terkait

Kata kunci: kolom langsing, faktor perbesaran momen, beban kritis, lendutan, daktilitas perpindahan, beban aksial terfaktor, momen lentur terfaktor, diagram

Tombol “Add Profil” akan menampilkan form pengisian untuk mengisi data-data yang dibutuhkan seperti kapasitas yang ingin dicek, spesifikasi struktur, beban

Buktikan dengan cara membandingkan kuat momen praktis (momen rencana) atau Mr dengan momen yang ditimbulkan oleh beban rencana (beban terfaktor) atau Mu, bahwa Mr ≥

Kolom harus direncanakan untuk memikul beban aksial terfaktor yang bekerja pada semua lantai atau atap dan momen maksimum yang berasal dari beban terfaktor

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang berjudul “Desain Balok Terkekang Lateral pada Komponen Struktur Lentur dengan Penampang Ekonomis Menggunakan Visual

Gambar 2.4 Nilai Dh dan Dv 2.3.1 Gaya dorong Gaya dorong disini merupakan gaya yang terjadi pada dinding struktur baja bergelombang akibat beban hidup dan beban mati terfaktor pada

Parameter compression failure, tegangan yang terjadi pada tahapan konstruksi kedua dan ketiga tidak lebih besar dari nilai compression failure yang terfaktor.. Parameter plastic hinge

xxx fr = Modulus hancur rupture beton MPa fs = Tegangan tarik dihitung dalam tulangan saat beban layan MPa fs’ = Tegangan dalam tulangan tekan terkena beban terfaktor MPa fy = Kekuatan