• Tidak ada hasil yang ditemukan

genset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "genset"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

PERHITUNGAN PLAT LANTAI (SLAB )

PLAT LENTUR DUA ARAH (TWO WAY SLAB )

[C]2010 : M. Noer Ilham

A. DATA BAHAN STRUKTUR

Kuat tekan beton,

f

c

' =

25 MPa

Tegangan leleh baja untuk tulangan lentur,

f

y

=

400 MPa

B. DATA PLAT LANTAI

Panjang bentang plat arah x,

L

x

=

4.40 m

Panjang bentang plat arah y,

L

y

=

1.70 m

Tebal plat lantai,

h =

500 mm

Koefisien momen plat untuk :

L

y

/ L

x

=

0.39 KOEFISIEN MOMEN PLAT

Lapangan x

C

lx

=

43

Lapangan y

C

ly

=

17

Tumpuan x

C

tx

=

83

Tumpuan y

C

ty

=

57

Diameter tulangan yang digunakan,

=

16 mm

Tebal bersih selimut beton,

t

s

=

50 mm

C. BEBAN PLAT LANTAI

1. BEBAN MATI (DEAD LOAD )

No Jenis Beban Mati Berat satuan Tebal (m) Q (kN/m2)

1 Berat sendiri plat lantai (kN/m3) 24.0 0.5 12.000

2 Berat finishing lantai (kN/m3) 100.0 0.05 5.000

3 Berat plafon dan rangka (kN/m2) - 0.000

4 Berat instalasi ME (kN/m2) - 0.000

(2)

2. BEBAN HIDUP (LIVE LOAD )

Beban hidup pada lantai bangunan = 0 kg/m2

Q

L

=

0.000 kN/m

2

3. BEBAN RENCANA TERFAKTOR

Beban rencana terfaktor,

Q

u

= 1.2 * Q

D

+ 1.6 * Q

L

=

20.400 kN/m

2

4. MOMEN PLAT AKIBAT BEBAN TERFAKTOR

Momen lapangan arah x,

M

ulx

= C

lx

* 0.001 * Q

u

* L

x 2

=

16.983 kNm/m

Momen lapangan arah y,

M

uly

= C

ly

* 0.001 * Q

u

* L

x 2

=

6.714 kNm/m

Momen tumpuan arah x,

M

utx

= C

tx

* 0.001 * Q

u

* L

x 2

=

32.780 kNm/m

Momen tumpuan arah y,

M

uty

= C

ty

* 0.001 * Q

u

* L

x 2

=

22.512 kNm/m

Momen rencana (maksimum) plat,

M

u

=

32.780 kNm/m

D. PENULANGAN PLAT

Untuk :

f

c

'

≤ 30 MPa,

b

1

=

0.85

Untuk :

f

c

'

> 30 MPa,

b

1

= 0.85 - 0.05 * ( f

c

' - 30) / 7 =

-Faktor bentuk distribusi tegangan beton,

b

1

=

0.85

Rasio tulangan pada kondisi balance ,

r

b

=

b

1

* 0.85 * f

c

'/ f

y

* 600 / ( 600 + f

y

) =

0.0271

Faktor tahanan momen maksimum,

R

max

= 0.75 *

r

b

* f

y

* [ 1 – ½* 0.75 *

r

b

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

') ] =

6.5736

Faktor reduksi kekuatan lentur,

f

=

0.80

Jarak tulangan terhadap sisi luar beton,

d

s

= t

s

+

/ 2 =

58.0 mm

Tebal efektif plat lantai,

d = h - d

s

=

442.0 mm

Ditinjau plat lantai selebar 1 m,

b =

1000 mm

Momen nominal rencana,

M

n

= M

u

/

f

=

40.975 kNm

Faktor tahanan momen,

R

n

= M

n

* 10

-6

/ ( b * d

2

) =

0.20974

R

n

<

R

max

(OK)

Rasio tulangan yang diperlukan :

(3)

Rasio tulangan minimum,

r

min

=

0.0025

Rasio tulangan yang digunakan,

r

=

0.0025

Luas tulangan yang diperlukan,

A

s

=

r *

b * d =

1105 mm2

Jarak tulangan yang diperlukan,

s =

p

/ 4 *

2

* b / A

s

=

182 mm

Jarak tulangan maksimum,

s

max

= 2 * h =

1000 mm

Jarak tulangan maksimum,

s

max

=

200 mm

Jarak sengkang yang harus digunakan,

s =

182 mm

Diambil jarak sengkang :

s =

180 mm

Digunakan tulangan,

16

-

180

Luas tulangan terpakai,

A

s

=

p

/ 4 *

2

* b / s

=

1117 mm2

E. KONTROL LENDUTAN PLAT

Modulus elastis beton,

E

c

= 4700*√ f

c

' =

23500 MPa

Modulus elastis baja tulangan,

E

s

=

2.00E+05 MPa

Beban merata (tak terfaktor) padaplat,

Q = Q

D

+ Q

L

=

17.000 N/mm

Panjang bentang plat,

L

x

=

4400 mm

Batas lendutan maksimum yang diijinkan,

L

x

/ 240 =

18.333 mm

Momen inersia brutto penampang plat,

I

g

= 1/12 * b * h

3

=

10416666667 mm3

Modulus keruntuhan lentur beton,

f

r

= 0.7 * √ fc' =

3.5 MPa

Nilai perbandingan modulus elastis,

n = E

s

/ E

c

=

8.51

Jarak garis netral terhadap sisi atas beton,

c = n * A

s

/ b =

9.506 mm Momen inersia penampang retak yang ditransformasikan ke beton dihitung sbb. :

I

cr

= 1/3 * b * c

3

+ n * A

s

* ( d - c )

2

=

1778478558 mm4

y

t

= h / 2 =

250 mm Momen retak :

M

cr

= f

r

* I

g

/ y

t

=

145833333 Nmm

Momen maksimum akibat beban (tanpa faktor beban) :

M

a

= 1 / 8 * Q * L

x 2

=

41140000 Nmm

Inersia efektif untuk perhitungan lendutan,

I

e

= ( M

cr

/ M

a

)

3

* I

g

+ [ 1 - ( M

cr

/ M

a

)

3

] * I

cr

=

########### mm 4

Lendutan elastis seketika akibat beban mati dan beban hidup :

d

e

= 5 / 384 * Q * L

x

4

/ ( E

c

* I

e

) =

0.009 mm

Rasio tulangan slab lantai :

r

= A

s

/ ( b * d ) =

0.0025

Faktor ketergantungan waktu untuk beban mati (jangka waktu > 5 tahun), nilai :

(4)

l

=

z

/ ( 1 + 50 *

r

) =

1.7756 Lendutan jangka panjang akibat rangkak dan susut :

d

g

=

l

* 5 / 384 * Q * L

x4

/ ( E

c

* I

e

) =

0.016 mm

Lendutan total,

d

tot

=

d

e

+

d

g

=

0.025 mm

Syarat :

d

tot

L

x

/ 240

(5)

PERHITUNGAN BALOK LANTAI (BEAM )

[C]2010 : M. Noer Ilham

A. DATA BALOK LANTAI

BAHAN STRUKTUR

Kuat tekan beton,

f

c

' =

29 MPa

Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur,

f

y

=

400 MPa

Tegangan leleh baja (polos) untuk tulangan geser,

f

y

=

240 MPa

DIMENSI BALOK

Lebar balok

b =

600 mm

Tinggi balok

h =

650 mm

Diameter tulangan (deform) yang digunakan,

D =

22 mm

Diameter sengkang (polos) yang digunakan,

P =

13 mm

Tebal bersih selimut beton,

t

s

=

70 mm

MOMEN DAN GAYA GESER RENCANA

Momen rencana positif akibat beban terfaktor,

M

u

+

=

63.170 kNm

Momen rencana negatif akibat beban terfaktor,

M

u -

=

141.334 kNm

(6)

B. PERHITUNGAN TULANGAN

Untuk :

f

c

'

≤ 30 MPa,

b

1

=

0.85

Untuk :

f

c

'

> 30 MPa,

b

1

= 0.85 - 0.05 * ( f

c

' - 30) / 7 =

-Faktor bentuk distribusi tegangan beton,

b

1

=

0.85

Rasio tulangan pada kondisi balance ,

r

b

=

b

1

* 0.85 * f

c

’/ f

y

* 600 / ( 600 + f

y

) =

0.0314 Faktor tahanan momen maksimum,

R

max

= 0.75 *

r

b

* f

y

* [1 – ½*0.75*

r

b

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

’ ) ] =

7.6254

Faktor reduksi kekuatan lentur,

f

=

0.80

Jarak tulangan terhadap sisi luar beton,

d

s

= t

s

+

+ D/2 =

94.00 mm

Jumlah tulangan dlm satu baris,

n

s

= ( b - 2 * d

s

) / ( 25 + D ) =

8.77

Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris,

n

s

=

8 bh

Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan,

x = ( b - n

s

* D - 2 * d

s

) / ( n

s

- 1 ) =

33.71 mm

Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan,

y = D + 25 =

47.00 mm

1. TULANGAN MOMEN POSITIF

Momen positif nominal rencana,

M

n

= M

u+

/

f

=

78.962 kNm

Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton,

d' =

70 mm

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

580.00 mm

Faktor tahanan momen,

R

n

= M

n

* 10

6

/ ( b * d

2

) =

0.3912

R

n

<

R

max

(OK)

Rasio tulangan yang diperlukan :

r

= 0.85 * f

c

’ / f

y

*

[ 1 -

* [1 – 2 * R

n

/ ( 0.85 * f

c

’ ) ] =

0.00099

Rasio tulangan minimum,

r

min

=

f

c

' / ( 4 * f

y

) =

0.00337

Rasio tulangan minimum,

r

min

= 1.4 / f

y

=

0.00350

Rasio tulangan yang digunakan,

r

=

0.00350

Luas tulangan yang diperlukan,

A

s

=

r

* b * d =

1218 mm

2

Jumlah tulangan yang diperlukan,

n = A

s

/ (

p

/ 4 * D

2

)

=

3.204

Digunakan tulangan,

4

D

22

Luas tulangan terpakai,

A

s

= n *

p

/ 4 * D

2

=

1521 mm2

Jumlah baris tulangan,

n

b

= n / n

s

=

0.50

(7)

Baris Jumlah Jarak Juml. Jarak ke

n

i

y

i

n

i

* y

i 1 4 94.00 376.00 2 0 0.00 0.00 3 0 0.00 0.00

n =

4 S [ ni * yi ] = 376

Letak titik berat tulangan,

d' =

S

[ n

i

* y

i

] / n =

94.00 mm

94.00

>

70

perkirakan lagi d' (NG)

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

556.00 mm

a = A

s

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

' * b ) =

41.123 mm

Momen nominal,

M

n

= A

s

* f

y

* ( d - a / 2 ) * 10

-6

=

325.660 kNm

Tahanan momen balok,

f

* M

n

=

260.528 kNm

Syarat :

f

* M

n

M

u

+

260.528

>

63.170

AMAN (OK)

2. TULANGAN MOMEN NEGATIF

Momen negatif nominal rencana,

M

n

= M

u-

/

f

=

176.667 kNm

Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton,

d' =

50 mm

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

600.00 mm

Faktor tahanan momen,

R

n

= M

n

* 10

6

/ ( b * d

2

) =

0.8179

R

n

<

R

max

(OK)

Rasio tulangan yang diperlukan :

r

= 0.85 * f

c

’ / f

y

*

[ 1 -

* [1 – 2 * R

n

/ ( 0.85 * f

c

’ ) ] =

0.00208

Rasio tulangan minimum,

r

min

=

f

c

' / ( 4 * f

y

) =

0.00337

Rasio tulangan minimum,

r

min

= 1.4 / f

y

=

0.00350

Rasio tulangan yang digunakan,

r

=

0.00350

Luas tulangan yang diperlukan,

A

s

=

r

* b * d =

1260 mm

2

Jumlah tulangan yang diperlukan,

n = A

s

/ (

p

/ 4 * D

2

)

=

3.315

Digunakan tulangan,

4

D

22

Luas tulangan terpakai,

A

s

= n *

p

/ 4 * D

2

=

1521 mm2

Jumlah baris tulangan,

n

b

= n / n

s

=

0.50

(8)

Baris Jumlah Jarak Juml. Jarak ke

n

i

y

i

n

i

* y

i 1 4 94.00 376.00 2 0 0.00 0.00 3 0 0.00 0.00

n =

4 S [ ni * yi ] = 376

Letak titik berat tulangan,

d' =

S

[ n

i

* y

i

] / n =

94.00 mm

94.00

>

50

perkirakan lagi d' (NG)

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

556.0 mm

a = A

s

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

' * b ) =

41.123 mm

Momen nominal,

M

n

= A

s

* f

y

* ( d - a / 2 ) * 10

-6

=

325.660 kNm

Tahanan momen balok,

f

* M

n

=

260.528 kNm

Syarat :

f

* M

n

M

u

-

260.528

>

141.334

AMAN (OK)

3. TULANGAN GESER

Gaya geser ultimit rencana,

V

u

=

170.554 kN

Faktor reduksi kekuatan geser,

f

=

0.60

Tegangan leleh tulangan geser,

f

y

=

240 MPa

Kuat geser beton,

V

c

= (√ f

c

') / 6 * b * d * 10

-3

=

312.340 kN

Tahanan geser beton,

f *

V

c

=

187.404 kN

Hanya perlu tul.geser min

Tahanan geser sengkang,

f *

V

s

= V

u

-

f *

V

c

=

- kN

Kuat geser sengkang,

V

s

=

170.554 kN

Digunakan sengkang berpenampang :

2

P

13

Luas tulangan geser sengkang,

A

v

= n

s

*

p

/ 4 * P

2

=

265.46 mm2

Jarak sengkang yang diperlukan :

s = A

v

* f

y

* d / ( V

s

* 10

3

) =

216.66 mm

Jarak sengkang maksimum,

s

max

= d / 2 =

278.00 mm

Jarak sengkang maksimum,

s

max

=

250.00 mm

Jarak sengkang yang harus digunakan,

s =

216.66 mm

Diambil jarak sengkang :

s =

210 mm

(9)

PERHITUNGAN BALOK LANTAI (BEAM )

[C]2010 : M. Noer Ilham

A. DATA BALOK LANTAI

BAHAN STRUKTUR

Kuat tekan beton,

f

c

' =

29 MPa

Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur,

f

y

=

400 MPa

Tegangan leleh baja (polos) untuk tulangan geser,

f

y

=

240 MPa

DIMENSI BALOK

Lebar balok

b =

600 mm

Tinggi balok

h =

650 mm

Diameter tulangan (deform) yang digunakan,

D =

22 mm

Diameter sengkang (polos) yang digunakan,

P =

13 mm

Tebal bersih selimut beton,

t

s

=

70 mm

MOMEN DAN GAYA GESER RENCANA

Momen rencana positif akibat beban terfaktor,

M

u

+

=

63.170 kNm

Momen rencana negatif akibat beban terfaktor,

M

u -

=

141.334 kNm

(10)

B. PERHITUNGAN TULANGAN

Untuk :

f

c

'

≤ 30 MPa,

b

1

=

0.85

Untuk :

f

c

'

> 30 MPa,

b

1

= 0.85 - 0.05 * ( f

c

' - 30) / 7 =

-Faktor bentuk distribusi tegangan beton,

b

1

=

0.85

Rasio tulangan pada kondisi balance ,

r

b

=

b

1

* 0.85 * f

c

’/ f

y

* 600 / ( 600 + f

y

) =

0.0314 Faktor tahanan momen maksimum,

R

max

= 0.75 *

r

b

* f

y

* [1 – ½*0.75*

r

b

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

’ ) ] =

7.6254

Faktor reduksi kekuatan lentur,

f

=

0.80

Jarak tulangan terhadap sisi luar beton,

d

s

= t

s

+

+ D/2 =

94.00 mm

Jumlah tulangan dlm satu baris,

n

s

= ( b - 2 * d

s

) / ( 25 + D ) =

8.77

Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris,

n

s

=

8 bh

Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan,

x = ( b - n

s

* D - 2 * d

s

) / ( n

s

- 1 ) =

33.71 mm

Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan,

y = D + 25 =

47.00 mm

1. TULANGAN MOMEN POSITIF

Momen positif nominal rencana,

M

n

= M

u+

/

f

=

78.962 kNm

Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton,

d' =

70 mm

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

580.00 mm

Faktor tahanan momen,

R

n

= M

n

* 10

6

/ ( b * d

2

) =

0.3912

R

n

<

R

max

(OK)

Rasio tulangan yang diperlukan :

r

= 0.85 * f

c

’ / f

y

*

[ 1 -

* [1 – 2 * R

n

/ ( 0.85 * f

c

’ ) ] =

0.00099

Rasio tulangan minimum,

r

min

=

f

c

' / ( 4 * f

y

) =

0.00337

Rasio tulangan minimum,

r

min

= 1.4 / f

y

=

0.00350

Rasio tulangan yang digunakan,

r

=

0.00350

Luas tulangan yang diperlukan,

A

s

=

r

* b * d =

1218 mm

2

Jumlah tulangan yang diperlukan,

n = A

s

/ (

p

/ 4 * D

2

)

=

3.204

Digunakan tulangan,

4

D

22

Luas tulangan terpakai,

A

s

= n *

p

/ 4 * D

2

=

1521 mm2

Jumlah baris tulangan,

n

b

= n / n

s

=

0.50

(11)

Baris Jumlah Jarak Juml. Jarak ke

n

i

y

i

n

i

* y

i 1 4 94.00 376.00 2 0 0.00 0.00 3 0 0.00 0.00

n =

4 S [ ni * yi ] = 376

Letak titik berat tulangan,

d' =

S

[ n

i

* y

i

] / n =

94.00 mm

94.00

>

70

perkirakan lagi d' (NG)

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

556.00 mm

a = A

s

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

' * b ) =

41.123 mm

Momen nominal,

M

n

= A

s

* f

y

* ( d - a / 2 ) * 10

-6

=

325.660 kNm

Tahanan momen balok,

f

* M

n

=

260.528 kNm

Syarat :

f

* M

n

M

u

+

260.528

>

63.170

AMAN (OK)

2. TULANGAN MOMEN NEGATIF

Momen negatif nominal rencana,

M

n

= M

u-

/

f

=

176.667 kNm

Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton,

d' =

50 mm

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

600.00 mm

Faktor tahanan momen,

R

n

= M

n

* 10

6

/ ( b * d

2

) =

0.8179

R

n

<

R

max

(OK)

Rasio tulangan yang diperlukan :

r

= 0.85 * f

c

’ / f

y

*

[ 1 -

* [1 – 2 * R

n

/ ( 0.85 * f

c

’ ) ] =

0.00208

Rasio tulangan minimum,

r

min

=

f

c

' / ( 4 * f

y

) =

0.00337

Rasio tulangan minimum,

r

min

= 1.4 / f

y

=

0.00350

Rasio tulangan yang digunakan,

r

=

0.00350

Luas tulangan yang diperlukan,

A

s

=

r

* b * d =

1260 mm

2

Jumlah tulangan yang diperlukan,

n = A

s

/ (

p

/ 4 * D

2

)

=

3.315

Digunakan tulangan,

4

D

22

Luas tulangan terpakai,

A

s

= n *

p

/ 4 * D

2

=

1521 mm2

Jumlah baris tulangan,

n

b

= n / n

s

=

0.50

(12)

Baris Jumlah Jarak Juml. Jarak ke

n

i

y

i

n

i

* y

i 1 4 94.00 376.00 2 0 0.00 0.00 3 0 0.00 0.00

n =

4 S [ ni * yi ] = 376

Letak titik berat tulangan,

d' =

S

[ n

i

* y

i

] / n =

94.00 mm

94.00

>

50

perkirakan lagi d' (NG)

Tinggi efektif balok,

d = h - d' =

556.0 mm

a = A

s

* f

y

/ ( 0.85 * f

c

' * b ) =

41.123 mm

Momen nominal,

M

n

= A

s

* f

y

* ( d - a / 2 ) * 10

-6

=

325.660 kNm

Tahanan momen balok,

f

* M

n

=

260.528 kNm

Syarat :

f

* M

n

M

u

-

260.528

>

141.334

AMAN (OK)

3. TULANGAN GESER

Gaya geser ultimit rencana,

V

u

=

170.554 kN

Faktor reduksi kekuatan geser,

f

=

0.60

Tegangan leleh tulangan geser,

f

y

=

240 MPa

Kuat geser beton,

V

c

= (√ f

c

') / 6 * b * d * 10

-3

=

312.340 kN

Tahanan geser beton,

f *

V

c

=

187.404 kN

Hanya perlu tul.geser min

Tahanan geser sengkang,

f *

V

s

= V

u

-

f *

V

c

=

- kN

Kuat geser sengkang,

V

s

=

170.554 kN

Digunakan sengkang berpenampang :

2

P

13

Luas tulangan geser sengkang,

A

v

= n

s

*

p

/ 4 * P

2

=

265.46 mm2

Jarak sengkang yang diperlukan :

s = A

v

* f

y

* d / ( V

s

* 10

3

) =

216.66 mm

Jarak sengkang maksimum,

s

max

= d / 2 =

278.00 mm

Jarak sengkang maksimum,

s

max

=

250.00 mm

Jarak sengkang yang harus digunakan,

s =

216.66 mm

Diambil jarak sengkang :

s =

210 mm

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perubahan sudut polarisasi pada fluoresensi minyak goreng sawit layak pakai, kadaluarsa maupun minyak jelantah.. Sampel

Tabel 4.14 Distribusi responden berdasarkan gangguan hipersensitifitas berupa keletihan konstan di daerah BTS Jamin Ginting Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Vee map as a way depicting what students know and the ”route to new and future knowledge” (Roth dan Verechaka(1993) dalam Bromley, Karen, dkk. 1995: 100): Model pembelajaran vee

Perhitungan gamma peluruhan (decay gamma) pada berbagai tingkat daya reaktor HTGR mulai dari daya 1 MWth hingga 10 MWth telah dilakukan dengan code

Untuk menambah data klik kanan pada menu data ortu siswa pilih “Baru” lalu akan muncul form input data wali siswa kemudian mengisikan data pada textbox yang tersedia, lalu klik

Terlihat dari gambar tersebut bahwa terjadi migrasi proton ganda untuk masing masing asosiasi ditandai dengan adanya struktur keadaan transisi yang pada perhitungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju deoksigenasi adalah 0,036 mg/L.hari dan nilai laju reaerasi 0,046 mg/L.hari yang berarti bahwa laju pengurangan oksigen lebih kecil dari..

• Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, serta transportasi sungai dan penyeberangan untuk membuka