• Tidak ada hasil yang ditemukan

Beban Hidup (LL) Lantai 2 dan 3 = 2,5 kn/m 2 Lantai 4 = 4 kn/m 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Beban Hidup (LL) Lantai 2 dan 3 = 2,5 kn/m 2 Lantai 4 = 4 kn/m 2"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

1. Beban Lantai

Beban Mati (DL)

Beban pelat lantai

= 0,12

×

24 kN/m

2

= 2,88 kN/m

2

Berat spesi

= 0,02

×

21 kN/m

2

= 0,42 kN/m

2

Berat tegel

= 0,01

×

24 kN/m

2

= 0,24 kN/m

2

Berat langit-langit dan penggantung

= 0,18 kN/m

2

Berat instalasi dan sanitasi

= 1,80 kN/m

2

Berat pasir

= 0,16 kN/m

2

Total (Q

dl

)

= 5,68 kN/m

2

Beban Hidup (LL)

Lantai 2 dan 3

= 2,5 kN/m

2

Lantai 4

= 4 kN/m

2

(2)

1. Beban Dinding

Tebal dinding

= 0,15 m

Berat dinding

= 25

kN/m

3

Berat jendela

= 0,1 kN/m

2

a.

Lantai 1,2 dan 3

Dinding pasangan ½ bata penuh

Tinggi bersih dinding

= 3,6 – 0,5

= 3,1

m

Total berat dinding = 0,15 x 25 x 3,1

= 11,625

kN/m

Dinding pasangan ½ bata ½ penuh

Tinggi dinding bata

= 1 m

Tinggi jendela

= 3,1 - 1

= 2,1

m

Total berat dinding= 0,15 x 1 x 25 + 2,1 x 0,1

= 3,96

kN/m

b.

Lantai 4

Dinding pasangan ½ bata penuh

Tinggi bersih dinding

= 4 – 0,5

= 3,5

m

Total berat dinding= 3,5 x 0,15 x 25

=

13,125

kN/m

Dinding pasangan ½ bata ½ penuh

Tinggi dinding bata

= 1 m

Tinggi jendela

= 3,5 - 1

= 2,5

m

(3)

4. Beban Struktur Portal

a. Beban balok Induk

Ukuran balok 350 x 500 = 0,35

×

0,50

×

24

= 4,2 kN/m

b. Beban Balok Anak

Ukuran Balok 300 x 400 = 0,30

×

0,40

×

24 = 2,88 kN/m

c. BebanBalok Ring

Ukuran balok 300 x 400

=0,30

×

0,40

×

24

= 2,88 kN/m

d. Beban Balok Sloof

Ukuran balok 250 x 400

=0,25

×

0,40

×

24

= 2,40 kN/m

e. Beban Kolom

Ukurankolom 500 x 500

=0,50

×

0,50

×

24

= 6 kN/m

5. Beban Lantai Bordes

Beban Mati (DL)

Beban pelat bordes = 0,12

×

24 kN/m

2

= 2,88 kN/m

2

Berat spesi

= 0,02

×

21 kN/m

2

= 0,42 kN/m

2

Berat tegel

= 0,01

×

24 kN/m

2

= 0,24 kN/m

2

Berat pasir

= 0,16 kN/m

2

Total (

Qdl

)

= 3,70 kN/m

2

Beban Hidup (LL)

Lantaibordes

= 3 kN/m

2

(4)

4.2 Perhitungan Beban Angin

Kecepatan angin( V )

=

40 km/jam = 11,11

m/detik

P ( beban angin )

= V

2

/16

= 7,72

kg/m

2

Total Beban Angin

=

7,72kg/m

2

= 0,007716 kN/m

2

Tampak atas

0.9 0.4 0.9 0.4

α

tekan

= 0,9

α

hisap

= -0,4

Maka :

P’ tekan = 0,09766× 0,9

= 0,088kN/m

2

P’ hisap = 0,09766 × (-0,4)

= -0,039kN/m

2

(5)

distribusi beban angin arah Y

AS

Lantai

Luas

Beban angin

tekan

hisap

A

1

16.20

1.13

-0.50

2

16.20

1.13

-0.50

3

16.20

1.13

-0.50

4

18.00

1.25

-0.56

C

1

32.40

2.25

-1.00

2

32.40

2.25

-1.00

3

32.40

2.25

-1.00

4

36.00

2.50

-1.11

E

1

16.20

1.13

-0.50

2

16.20

1.13

-0.50

3

16.20

1.13

-0.50

4

18.00

1.25

-0.56

(6)

distribusi beban angin arah X AS Lantai Luas Beban angin tekan hisap 1 1 14.40 1.00 -0.44 2 14.40 1.00 -0.44 3 14.40 1.00 -0.44 4 16.00 1.11 -0.49 2 1 28.80 2.00 -0.89 2 28.80 2.00 -0.89 3 28.80 2.00 -0.89 4 32.00 2.22 -0.99 3 1 22.14 1.54 -0.68 2 22.14 1.54 -0.68 3 22.14 1.54 -0.68 4 24.60 1.71 -0.76 4 1 22.14 1.54 -0.68 2 22.14 1.54 -0.68 3 22.14 1.54 -0.68 4 24.60 1.71 -0.76

(7)

5

1

28.80

2.00

-0.89

2

28.80

2.00

-0.89

3

28.80

2.00

-0.89

4

32.00

2.22

-0.99

6

1

14.40

1.00

-0.44

2

14.40

1.00

-0.44

3

14.40

1.00

-0.44

4

16.00

1.11

-0.49

a. Perhitungan Berat Struktur

Lantai 2

56

Beban Plat

Panel jumlah panel Lx (m) Ly (m) (m2) WDL (KN) WLL (KN) WDL' (KN)

A

4 4.00 3.00 12.00 272.64 72 134.4

B

16 4.00 3.00 12.00 1090.56 288 537.6

C

4 4.00 3.00 12.00 272.64 72 134.4

D

10 4.00 3.00 12.00 681.6 180 336

E

10 4.00 3.00 12.00 681.6 180 336

F

2 4.00 2.50 10.00 113.6 30 56

G

2 4.00 3.50 14.00 159.04 42 78.4

H

1 4.30 3.00 12.90 73.272 19.35 36.12

I

2 4.30 3.00 12.90 146.544 38.7 72.24 J 3 4.30 3.00 12.90 219.816 58.05 108.36 K 1 4.30 2.75 11.83 67.166 17.7375 33.11 L 1 4.30 2.75 11.83 67.166 17.7375 33.11

Total

3845.644

1015.575

1895.74

(8)

Beban Balok

Tipe Balok jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W (KN)

BI 1 24 4.0 0.35 0.5 0.175 403.2 BI 2 5 4.3 0.35 0.5 0.175 90.3 BI 3 32 3.0 0.35 0.5 0.175 403.2 BI 4 2 2.5 0.35 0.5 0.175 21 BI 5 2 3.5 0.35 0.5 0.175 29.4 BI 6 2 5.1 0.35 0.5 0.175 42.84 BI 7 4 2.8 0.35 0.5 0.175 46.2 BA 1 22 3.0 0.3 0.4 0.12 190.08 BA 2 32 4.0 0.3 0.4 0.12 368.64 BA 3 5 4.3 0.3 0.4 0.12 61.92 BA 4 1 2.5 0.3 0.4 0.12 7.2 BA 5 1 3.5 0.3 0.4 0.12 10.08

Total

1226.22

(9)

Beban Kolom

Tipe Kolom jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W (KN)

K Lantai 1 22 3.6 0.5 0.5 0.25 237.6

K Lantai 2 22 3.6 0.5 0.5 0.25 237.6

Total

475.2

Beban Dinding

Tipe Dinding

lantai

L (m) w (kN/m) W (kN) W

pengaruh (kN) Tinggi Penuh 1 99.5 11.625 1156.6875 578.34375 1/2 Tinggi Penuh 109.5 3.96 433.62 216.81 Tinggi Penuh 2 110.5 11.625 1284.56 642.28 1/2 Tinggi Penuh 81 3.96 320.76 160.38

Total

3195.6

1597.8

Beban Tangga

Berat tangga

Wdl (kN)

48.02176

Sehingga berat total

lantai 2

= beban pelat + beban balok + beban kolom + beban dinding + beban tangga

=1015,575 + 3845,644 + 1226,22 + 475,2 + 1597,8 + 48,02176

(10)

Lantai 3

54

Beban Plat

Panel jumlah panel Lx (m) Ly (m) (m2) WDL (KN) WLL (KN) WDL' (KN)

A

4

4

3

12.00 272.64 72 134.4

B

16

4

3

12.00 1090.56 288 537.6

C

4

4

3

12.00 272.64 72 134.4

D

10

4

3

12.00 681.6 180 336

E

10

4

3

12.00 681.6 180 336

F

2

4

2.5

10.00 113.6 30 56

G

2

4

3.5

14.00 159.04 42 78.4

H

2

4.3

3

12.90 146.544 38.7 72.24

I

2

4.3

3

12.90 146.544 38.7 72.24

J

2

4.3

3

12.90 146.544 38.7 72.24

Total

3711.312

980.1

1829.52

Perhitungan berat struktur

Beban Balok

Tipe Balok jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W (KN)

BI 1 24 4.0 0.35 0.5 0.175 403.2 BI 2 4 4.3 0.35 0.5 0.175 72.24 BI 3 32 3.0 0.35 0.5 0.175 403.2 BI 4 2 2.5 0.35 0.5 0.175 21 BI 5 2 3.5 0.35 0.5 0.175 29.4 BI 6 2 5.1 0.35 0.5 0.175 42.84 BA 1 22 3.0 0.3 0.4 0.12 190.08 BA 2 32 4.0 0.3 0.4 0.12 368.64 BA 3 4 4.3 0.3 0.4 0.12 49.536 BA 4 1 2.5 0.3 0.4 0.12 7.2 BA 5 1 3.5 0.3 0.4 0.12 10.08

Total

1597.416

(11)

Beban Kolom

Tipe Kolom jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W (KN)

K Lantai 2 20 3.6 0.5 0.5 0.25 216

K Lantai 3 20 3.6 0.5 0.5 0.25 216

Total

432

Beban Dinding

Tipe Dinding

lantai

L (m) w (kN/m) W (kN) W

pengaruh (kN) Tinggi Penuh 2 110.5 11.625 1284.5625 642.28125 1/2 Tinggi Penuh 81 3.96 320.76 160.38 Tinggi Penuh 3 118.5 11.625 1377.56 688.78 1/2 Tinggi Penuh 76.3 3.96 302.148 151.074

Total

3285.0

1642.5

Beban Tangga

Berat tangga

Wdl (kN)

48.02176

Sehingga berat total

lantai 3

= beban pelat + beban balok + beban kolom + beban dinding + beban tangga

= 980,1 + 3711,312 + 1597,416 + 432 + 1642,5 + 48,02176

(12)

Perhitungan berat struktur

Lantai 4

54

Beban Plat

Panel jumlah panel Lx (m) Ly (m) (m2) WDL (KN) WLL (KN) WDL' (KN)

A

4

4

3

12.00 272.64 72 134.4

B

16

4

3

12.00 1090.56 288 537.6

C

4

4

3

12.00 272.64 72 134.4

D

12

4

3

12.00 817.92 216 403.2

E

12

4

3

12.00 817.92 216 403.2

H

2

4.3

3

12.90 146.544 38.7 72.24

I

2

4.3

3

12.90 146.544 38.7 72.24

J

2

4.3

3

12.90 146.544 38.7 72.24

Total

3711.312

980.1

1829.52

Beban Balok

Tipe Balok jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W (KN)

BI 1 24 4.0 0.35 0.5 0.175 403.2 BI 2 4 4.3 0.35 0.5 0.175 72.24 BI 3 36 3.0 0.35 0.5 0.175 453.6 BI 4 2 5.1 0.35 0.5 0.175 42.84 BA 1 32 4.0 0.3 0.4 0.12 368.64 BA 2 4 4.3 0.3 0.4 0.12 49.536 BA 3 24 3.0 0.3 0.4 0.12 207.36

Total

1288.584

(13)

Beban Kolom

Tipe Kolom jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W (KN)

K Lantai 3 20 3.6 0.5 0.5 0.25 216

K Lantai 4 18 4 0.5 0.5 0.25 216

Total

432

Beban Dinding

Tipe Dinding

lantai

L (m) w (kN/m) W (kN) W

pengaruh (kN) Tinggi Penuh 3 118.5 11.625 1377.5625 688.78125 1/2 Tinggi Penuh 76.3 3.96 302.148 151.074 Tinggi Penuh 4 95 13.125 1246.88 623.44 1/2 Tinggi Penuh 69.3 4 277.2 138.6

Total

3203.8

1601.9

Beban Tangga

Berat tangga

Wdl (kN)

48.02176

Sehingga berat total

lantai 4

= beban pelat + beban balok + beban kolom + beban dinding + beban tangga

= 980,1 + 3711,312 + 1288,584 + 432 + 1601,9 + 48,02176

(14)

Balok Ring dan Atap

Beban Balok Sloof

Tipe Balok jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W

BR 1 2 36.3 0.25 0.4 0.1 174.24

BR 2 2 18 0.25 0.4 0.1 86.4

Beban Balok Ring

Tipe Balok jumlah L (m) b (m) h (m) A (m2) W

BR 1 2 36.3 0.3 0.4 0.12 209.088

(15)

1. PerhitunganBebanGempa

Perhitunganbebangempadilakukandengancara metode

Respon Spectrum

sesuai dengan

RSNI-03-1726-201x. Untuk membuat grafik respon spektra gempa rencana RSNI 03-1726-201x diperlukan

dua peta zonasi gempa yaitu peta untuk periode gempa 0,2 detik dan peta untuk periode gempa 1

detik. Berdasarkan peta zonasi gempa Indonesia tahun 2010 untuk T= 0,2 detik (

S

s

) dan T = 1

detik (

S

1

), kota Jayapura memiliki nilai

S

s

sebesar 0,5 dan nilai

S

1

sebesar 0,25.

Koefisien situs

F

a

ditentukan berdasarkan nilai parameter

S

s

dan kelas situs.

S

s

= 1,5

Kelas situs

= SE (tanah lunak)

Berdasarkan data diatas, didapat nilai

F

a

sebesar 0,9.

Koefisien situs

F

v

ditentukan berdasarkan nilai parameter

S

1

dan kelas situs.

S

1

= 0,6

Kelas situs

= SE (tanah lunak)

(16)

Penentuan nilai

S

MS

dan

S

M1

S

MS

=

F

a

.S

s

S

MS

= 0,9 x 1,5

S

MS

= 1,35

S

M1

=

F

v

.S

1

S

M1

= 2,4 x 0,6

S

M1

= 1,44

Penentuan nilai

S

DS

dan

S

D1

S

DS

= 2/3

S

MS

S

DS

= 2/3 x 1,35

S

DS

= 0,9

S

D1

= 2/3

S

M1

S

D1

= 2/3 x 1,44

S

D1

= 0,96

Referensi

Dokumen terkait

Pembatasan masalah pada penulisan tugas akhir ini difokuskan pada kemampuan kapasitas channel yang dapat ditampung pada satelit Palapa C-2 untuk aplikasi transmisi sinyal

sensitif terhadap proses evaporasi dan air hujan (presipitasi). Komposisi Isotop air permukaan pada air laut ditentukan olah banyaknya air hujan dan jumlah air yang

Perlu dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif tentang perawatan kateter urine indwelling yang mengidentifikasi keuntungan-keuntungan dari penurunan bakteriuria pada

2 Wakil Dekan Bidang I SALINAN TERKENDALI 02 3 Wakil Dekan Bidang II SALINAN TERKENDALI 03 4 Manajer Pendidikan SALINAN TERKENDALI 04 5 Manajer Riset dan Pengabdian

Martha Friska Multatuli membutuhkan sarana dan prasarana peralatan yang lengkap dan berteknologi tinggi, supaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dimaksud dapat

Bagaimana arsitektur Neural Network yang optimal untuk mendapatkan prediksi hasil produksi tanaman pangan berdasarkan data lahan suatu daerah guna menentukan kesesuaian lahan. 1.3

Dari pernyatan penelitian tersebut, sudah diketahui bahwa formalin telah disalahgunakan oleh produsen dalam bahan tambahan makanan untuk itu di Pasar Bersehati

Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 49.67 % siswa menjawab setuju bahwa kebebasan dalam sikap hidup berani bertindak benar dan adil, menghormati