• Tidak ada hasil yang ditemukan

Struktur Kayu 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Struktur Kayu 2011"

Copied!
19
0
0

Teks penuh

(1)

PERHITUNGAN PANJANG BATANG

PERHITUNGAN PANJANG BATANG

1

133&&116 6 == 00..6611 1144&&115 5 == 22..33

P Peennuuttuup p aattaapp ::ggeenntteenngg K Keemmiirriinnggaan n aattaapp :: 5500°° B Baahhaan n kkaayyuu ::KKaayyu u kkeerruuiinngg,,kkeellaas s kkuuaat t IIII M Muuttuukkaayyuu ::MMuuttuuAA K Kaayyu u kkeerriinng g ddeennggaan n BBJJ :: 00..7799 B Beennttaanng g kkuuddaa--kkuuddaa :: 1144mm J Jaarraak k aannttaar r kkuuddaa--kkuuddaa :: 33..55mm J Jaarraak k bbaaggiiaan n kkuuddaa--kkuuddaa :: 22..333333mm T Teekkaannaan n aannggiinn :: 4455KKgg//mm²² A Allaat t ppeennyyaammbbuunngg ::GGaabbuunnggaann Kelas kuat Kelas kuat Jati (Tectonagrandis) Jati (Tectonagrandis) K Keellaas s II KKeellaas s IIII KKeellaas s IIIIII KKeellaas s IIVV KKeellaas s VV σ σIItt 115500 110000 7755 5500 -- 130130 σ σttkkIIII==σσttkkIIII 113300 8855 6600 4455 -- 110110 σ σttkkII 4400 2255 1155 1100 -- 3300 t tIIII 2200 1122 88 55 -- 1155

> Kayu dengan mutu A

> Kayu dengan mutu A

> Konstruksi tersembunyi maka faktor pengalin

> Konstruksi tersembunyi maka faktor pengalin:: 11

>

> KKoonnssttrruukkssi i bbeebbaan n tteettaap p & & aannggiin n mmaakka a ffaakkttoor r ppeennggaalli i :: 11..2255

Dari ketentuan diatas kayu kelas II dapat ditentukan :

Dari ketentuan diatas kayu kelas II dapat ditentukan :

T Teegg. . IIzziin n lleennttuur r sseejjaajjaarr 11000 0 x x 1 1 x x 5 5 \ \ 4 4 :: 112255..000 K0 Kgg//mm²² T Teegg. . IIzziin n tteekkaan n sseejjaajjaarr 885 x 5 x 1 x 5 1 x 5 \ \ 4 4 :: 110066..225 K5 Kgg//mm²² T Teegg. . IIzziin n ttaarriik k sseejjaajjaarr 885 x 5 x 1 x 5 1 x 5 \ \ 4 4 :: 110066..225 K5 Kgg//mm²² T Teegg. . IIzziin n tteekkaan n tteeggaak k lluurruuss 225 x 5 x 1 1 x x 5 5 \ \ 4 4 :: 3311..225 K5 Kgg//mm²² T Teegg. . IIzziin n ttaarriik k sseejjaajjaarr 112 x 2 x 1 x 5 1 x 5 \ \ 4 4 :: 1155..0000KKgg//mm²²

Tekanan yang diperkenankan untuk gaya yang searah dengan serat kayu :

Tekanan yang diperkenankan untuk gaya yang searah dengan serat kayu :

σt σtkά kά == σtσtkIkII - I - (σ(σtktkIII - I - σtσtkIkI) ) sisin n άά = = 10106.6.25 25 - ( - ( 10106.6.25 25 - 3- 31.1.25 25 ) s) sin in 3535 = = 110066..225 5 - - ( ( 775 5 ) ) xx 00..7777 ssiin n 550 0 :: 00..7777 = = 4488..880000 KKgg//mm²² ccooss5500:: 00..6644 c coos s 225 5 :: 00..9911

Perhitungan panjang masing-masing batang

Perhitungan panjang masing-masing batang

> Batang tepi atas.

> Batang tepi atas.

B Baattaanng g 1 1 ~ ~ 6 6 == 22..33333 / 3 / ccoos s 3355 = = 33..662299mm 5 \ 5 \4:4: 1 1 2 2 3 3 44 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 11 11 12 12 13 13 14 14 1515 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 2 211 2 20000 220000 220000 220000 220000 220000 1200 1200 A A BB C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L

(2)

> Batang vertikal. Batang 17 & 21 = 1.693 m Batang 18 & 20 = 3.39 m Batang 19 = 5.71 m > Batang diagonal. Batang 7 ~ 12 = 2.33 / cos 17.5 = 2.114 m > Batang 13 & 16 = ( 0.605 ² + 2.33 ² )½ = ( 0.37 + 5.44 )½ = ( 5.81 )½ = 2.410 m Batang 14 & 15 = ( 2.297 ² + 2.33 ² )½ = ( 5.28 + 5.44 )½ = ( 10.72 )½ = 3.274 m

Tabel perhitungan panjang batang

No. batang Posisi batang Panjang batang Panjang total

1 ~ 6 batang tepi atas 3.629 21.773

17 & 21 batang vertikal 1.693 3.386 18&20 3.385 6.770 19 5.71 5.708 7 ~ 12 batang diagonal 2.114 12.684 13&16 2.410 4.821 14&15 3.274 6.548 total 61.690

(3)

PERHITUNGAN DIMENSI GORDING

Menentukan dimensi gording Beban merata

> Akibat atap

Karena menggunakan atap seng maka menurut PPI untuk gedung 1983 diperoleh : berat seng tanpa gording (q1) : 10 x 1 = 50 Kg/m²

> Akibat berat sendiri gording 10 / 20

= 0.1 x 0.2 x ( bj 0.79 = 790 Kg/m² )

= 15.8 Kg/m

> Akibat tekanan angin. Beban angin tekan

W = 45 °

ά = 50 Kg/m² )

qw1 = ( koefisien beban angin ) x W

= 0.02 x 50 - 0.4 x 45

= 27

Dalam perhitungan yang membebani gording hanya gaya tekan qw = qw1 ( λ / cos ά )

= 27 x ( 2.33 / cos 50 )

= 97.978

Maka beban yang diterima :

q = 50 + 15.8 + 97.978

= 163.778 Kg/m

Penentuan momen oleh masing-masing beban yang bekerja

Beban terpusat akibat pembebanan adalah = 100 kg

M = 1/8 q L² + 1/4 P L

= 0.13 163.778 3.5 + 0.25 100 3.5

= 0.13 163.778 12.25 + 0.25 100 3.5

= 250.79 + 87.5

= 338.285 Kg/m

Ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y sin 35 : 0.77 cos 35 : 0.64 maka MX = M . Sin ά = 338.29 x 0.77 = 259.127 Kg/m ~ 25912.7 Kg/cm MX = M . Cos ά = 338.29 x 0.64 = 217.518 Kg/m ~ 21752 Kg/cm Kontrol tegangan yang terjadi :

ef = M . Sin άWY + M . Cos άMX

= 1\16 x 8² x 15 25912.7 + 1\16 x 8 x 15²21752

3.50 P = 100 kg q = 49,784 kg

(4)

= 0.17 25912.7100 20 + 0.17 2175210 400 = 25912.7333.33 + 666.6721752 = 77.74 + 32.63 = 110.366 Kg/m² dimana : WY = 1/6 . b² . h = 1\6 x 10 x 20 = 0.17 x 100 x 20 WY = 1/6 . b² . h = 1\6 x 10 x 20 = 0.17 x 10 x 400

Tegangan izin untuk lentur :

It = 100 γ = 5\4 : 1.25 β = 1 σIt = 100 x 1.25 x 1 = 125 Kg/m² karena 110.366 < 125

Kontrol lendutan yang terjadi : Momen inersia Ix = 1/12 x b x h³ = 1\12 x 10 x 20 = 0.08 x 10 x 3375 = 2812.5 cm Iy = 1/12 x b³ x h = 1\12 x 10 x 20 = 0.08 x 1000 x 20 = 1666.67 cm Lendutan kayu yang diizinkan :

ƒ = 1/200 x d = 1/200 x 350 = 0.01 x 350 = 1.75cm px = 100 x sin 35 = 100 x 0.77 = 76.6 kg/m ~ 0.77 kg/cm qx = 163.778 x sin 35 = 163.778 x 0.77 = 125.45 kg/m ~ 1.255 kg/cm py = 100 x cos 35 = 100 x 0.64 = 64.3 kg/m ~ 0.64 kg/cm qy = 163.778 x cos 35 = 163.778 x 0.64 = 105.31 kg/m ~ 1.053 kg/cm ……….AMAN

(5)

Lendutan, E : 100000 Kg/m² fxq = 384 5 . qx . L. E . Iy = 5384 1000001.255 1666.67350 = 94129795859.4564000000000 = 1.47 cm fxp = 48 px . L. E . Iy = 48 0.77 100000 1666.67350 = 800000000032842250 = 0 cm Fx = 1.47 + 0 = 1.47 cm fyq = 384 5 . qy . L. E . Ix = 5384 1000001.053 3375350 = 79014959187.5129600000000 = 0.61 cm fxp = 48 py . L. E . Ix = 48 0.64 100000 3503375 = 1620000000027568625 = 0 cm Fy = 0.61 + 0 = 0.61 cm F = ( Fx² + Fy² )½ = ( 1.47 + 0.61 )½ = ( 2.18 + 0.37 )½ = ( 2.55 )½ = 1.6 cm Karena 1.6 < 1.75 ……….AMAN

(6)

PERHITUNGAN GAYA-GAYA DISETIAP TITIK BUHUL

Beban tetap / Permanen.

> Beban sendiri gording dan berat penutup atap

a. Berat penutup atap (q1) : 50 Kg/m² = 0.0050 Kg/cm² b. Berat sendiri gording (q2): 15.8 Kg/m² = 0 Kg/cm² > Berat plafond dan penggantung

a. Eternit tanpa penggantug (q3 . 1) : 11 Kg/m² = 0 Kg/cm² b. Pengantung langit-langit (q3 . 2 ) : 7 Kg/m² = 0 Kg/cm² c. Berat plafond & pengantung (q3) : 0 + 0

: 0 Kg/cm²

> Berat sendiri kuda-kuda

Untuk berat sendiri kuda-kuda digunakan rumus pendekatan sbb :

q4 = ( c . d . a ) / L

Dimana :

c = Koefisien bentang kuda-kuda

L = Bentang kuda-kuda = 14 m

d = Jarak antar kuda-kuda = 3.5 m

a = Bentangan bagian kuda-kuda = 2.33 m c = ( L - 2 ) + [ ( L - 10 ) / ( ά - 10 ) ] x [ ( L - 5 ) - ( L - 2 ) ] = 14 2 14 10 50 10 14 5 14 2 = 11.7 q4 = ( c . d . a ) / L = 11.7 3.5 2.33 / 14 = 6.82500 Kg/cm² ~ 0.06825 Kg/cm² > Pembebanan : Beban mati = q1 + q2 = 0.0050 0 = 0.0066 Kg/cm²

Akibat reaksi tumpuan gording :

Dimana : n = 9 buah R = ( qm x d + P ) x n

= 0.0066 350 100 x 9

= 920.73

Berat sendiri kuda-kuda ( Rs ) :

q4 = 0.068 Rs = q4 x L = 0.068 x 1400 = 95.55 Kg ( L - 2 ) + [ ( L - 10 ) / ( ά

-

10 ) ] x [ ( L - 5 ) - ( L - 2 ) ] 3.50 R

(7)

Berat sendiri kuda-kuda ( RL ) :

q3 = 0.0018

Rs = q3 x d x a

= 0.0018 x 3.5 x 2.33

= 0.01 Kg

Total beban tetap ( P ) : P = R + Rs

= 920.73 + 95.55

= 1016.28

Pembagian beban kerja :

P1 = 1/8 . P = 0.13 x 1016.28 = 127.03 Kg P2 = 1/8 . P = 0.13 x 1016.28 = 127.03 Kg P3 = 1/2 . P = 0.5 x 127.03 = 63.52 Kg P5 = a . 1/8 . P = 233.33 x 350 x 0 = 147 Kg P4 = 1/2 . P5 = 0.5 x 147.00 = 73.50 Kg Beban angin. Angin kiri : Tekanan angin (w) = 45 Kg/m² = 0 Kg/cm² k1 = 0.02 x 50 - 0.4 = 0.6 Kg/cm² k2 = -0.6 Kg/cm² qw1 = k1 x w = 0.6 x 0 = 0 qw2 = k2 x w = -0.6 x 0 = 0 > Angin hembus ( Tt ) Tt = qw1 x 4 ( 233.33 / cos 50 ) x 350 = 0 4 233.33 / 0.64 ) x 350 = 1371.7 Kg > Angin hembus ( Th ) Th = qw2 x 4 ( 233.33 / cos 50 ) x 350 = 0 4 233.33 / 0.64 ) x 350 = -1371.7 Kg P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P5 P4

(8)

Pembagian beban kerja : T1 = 1/2 x ( 1/4 Tt ) = 0.5 x ( 0.25 x 1371.7 ) = 171.46 Kg T2 = 1/4 Tt = 0.25 x 1371.7 = 342.92 Kg T3 = 1/2 T2 = 0.5 x 342.92 = 171.46 Kg T4 = 1/2 x ( 1/4 Tt ) = 0.5 x ( 0.25 x 1371.7 ) = 171.46 Kg T5 = 1/4 Tt Kg = 0.25 x 1371.7 = 342.92 T6 = 171.46 Kg TABEL CREMONA BATANG

GAYA BATANG AKIBAT BEBAN ( KG )

BEBAN BEBAN ANGIN

MAX POSISI

TETAP PANJANG SKALA KIRI KANAN BATANG

1 -1448.0 908 20 18160 13280 16712.0 2 1154 745 20 14900 16540 16054.0 3 860 582 20 11640 19800 12500.0 4 860 990 20 19800 11640 12500.0 5 1154 827 20 16540 14900 16054.0 6 -1448.0 664 20 13280 18160 16712.0 7 1027 2234 20 44680 12300 58007 8 1027 2234 20 44680 12300 58007 9 818 1829 20 36580 8100 45498 10 818 405 20 8100 36580 45498 11 1027 615 20 12300 44680 58007 12 1027 615 20 12300 44680 58007 13 195 379 20 7580 27580 7775 14 265 515 20 10300 10300 10565 15 265 515 20 10300 10300 10565 16 195 1379 20 27580 7580 7775 17 147 0 20 0 0 147 18 284 266 20 5320 5320 5604 19 329 1204 20 24080 24080 48489    A    T   A    S     D    I   A    G   O     N   A    L     T    I    K   A     L T6 T5 T5 T4 T1 T2 T2 T3

(9)

20 284 266 20 5320 5320 5604

(10)

PERHITUNGAN DIMENSI KUDA-KUDA

Dari tabel cremona diperoleh gaya batang maksimal sbb:

NO BATANG TARIK ( KG ) TEKAN ( KG )

1 ATAS 50136.0

2 DIAGONAL 58007

3 VERTIKAL 48489

Pendimensian batang atas :

Dik = P : 50136.0 3.629

: 362.9

σtk : 106.25 Kg/m² Dit = Dimensi kayu ?

Jawab = 3876 Diambil b : 14 cm Imin = 3 x 50136.0x 100000x ( 362.9² ) = 3 x 50136.09.86 ) xx 131683.6100000 = 985960### = 20088.30 cm  ┴ : Π² ( 3,14² :

(11)

Dalam hal ini h > b, sehingga Imin = Iy Imin = 20088.3 = 20088.3 x 12 x 1/ 14 = 20088.3 x 12 x 0.000 = 87.85 ………..h : 246 cm Imin = ( 12 ( x 14 14 246x 246 = ( 12 ( x2744 14x 246x 246 = 821.563755203.284309 = 4.04 cm 362.9 = 89.79 5.77 4.0414519 σtk = P x ωFbrt = 50136.014 xx 5.77246 = 289284.723443.71 = 84.00 Kg/m² 84.00 Kg/m² < σtk : 106.25

Pendimensian batang diagoal :

Dik = P : 58007.0 106.250 Kg/m²

Direncanakan sebagai batang gamda dengan sambungan kokot bolldog ( perlemahan 20 % ) Dit = Dimensi kayu ?

Jawab = Diambil b : 17 cm Fnetto = σtr P 0.8 2 x b x h ) = 58007.0106.250 1.6 x b x h = 545.9482 1.6 x b x h = 545.9482 / 1.6 b x h = 341.2176 b x 2b = 341.2176 , diremcamakam h = 2b = 341.2176 b = 18.47208

Diambil h : 35 ,ukuran kayu 9/18 Checking :

σtr = FnettoP = 0.8 x 58007.017 x 35

= 121.86 Kg/m²

121.86 Kg/m² < σtk : 106.250

Pendimensian batang vertikal :

Dik = P : 48489.0 106.250 Kg/m²

Direncanakan sebagai batang gamda dengan sambungan baut ( perlemahan 20 % ) Dit = Dimensi kayu ?

Jawab = Diambil b : 9 cm Fnetto = σtr P 0.75 2 x b x h ) = 48489.0106.250 1.5 x b x h = 456.3671 1.5 x b x h = 456.3671 / 1.5 b x h = 304.2447 1/12 x b³ x h = ³ x )½ )½ )½ )½

λ = ,dari tabel faktor tekuk didapat ω :

Kg/m²……….AMAN

σtr :

b2

Kg/m²……….AMAN

(12)

b x 2b = 304.2447 , diremcamakam h = 2b

= 304.2447

b = 17.44261

Diambil h : 18 ,ukuran kayu 8/19 Checking :

σtr = FnettoP = 0.75 x 48489.09 x 18

= 399.09 Kg/m²

399.09 Kg/m² < σtk : 106.250

KESIMPULAM HASIL PEMDIMEMSIAM BATAMG

MO BATAMG DIMEMSI SKETSA PEMAMPAMG

1 Atas 14 246 2 Diagomal 17 35 3 Vertikal 9 18 b2 Kg/m²……….AMAN 22        9 20 20 10 19        8 18 9 9 19        8 18 9

(13)

PERHITUNGAN SAMBUNGAN DAN TITIK BUHUL

Ketentuan umum

Dari perencanaan didapat data sbb :

Teg. Izin lentur sejajar 125.00 Kg/m²

Teg. Izin tekan sejajar 85 x 1 x 5 \ 4 : 106.25 Kg/m² Teg. Izin tarik sejajar 85 x 1 x 5 \ 4 : 106.25 Kg/m² Teg. Izin tekan tegak lurus 25 x 1 x 5 \ 4 : 31.25 Kg/m² Teg. Izin tarik sejajar 12 x 1 x 5 \ 4 : 15.00 Kg/m²

Perhitungan sambungan pada titik buhul.

a. Titik buhul A.

Direncanakan sambungan "kokot bulldog" Bj Kayu : 0.79 50 P : -16712.0 Kayu kelas II Koefisien : 0.790.5 = 1.58 Perhitungan = P = 1 - -16712.00.25 x 0.77 = -20670.38 Kg

Dipilih kokot bulat 2 1/2" dan baut 5/8" Kekuatan satu kokot : 600 Kg

S = Koefisien x Kekuatan satu kokot

= 1.58 x 600 = 948 Kg

n = PS = -16712.0948

= -17.629 ~ 4 Buah

Dipakai kokot bulat 2 1/2" dan baut 5/8" sebanyak 4 buah 100 x 1 x 5 \ 4 : Sudut ά : ( 1 - 0.25 x sin 35 )

A

35°

S7 : 3086.54

S1 : 3356,1 Kg

1        8        2    0     10 9 9 9 9 250 250 250 250 250 1500 250 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C D E F G H I J K L

(14)

b. Titik buhul C.

Direncanakan sambungan baut antara batang vertikal 17 dengan batang atas

P : 147 kg

58

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 58 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.85 ) = 484.63 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 58 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.85 ) = 969.26 Kg 58 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.85 ) = 125 1.61 1 0.6 0.85 ) = 99.032 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 99.032 Kg n = S Pmin = 99.032147.0

= 1.484 ~ 4 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 4 buah Direncanakan sambungan baut antara batang diagonal 13 dengan batang atas P : -7775.0 kg

39

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 39 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.63 ) = 359.47 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 39 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.63 ) = 718.95 Kg 359.47 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.63 ) = 125 1.61 1 0.6 0.63 ) = 125.524 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 125.524 Kg n = S Pmin = 125.524-7775.0

= -61.940 ~ 5 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 5 buah Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x S1 : 3356,1 Kg 5  5  °   3   9  °     C S2 : 2640.9 S17 : 252 S13 : 612.3 10 9 9 10 9 9 2    0     18 baut kokot bulat          9          9          9          9          9

(15)

c. Titik buhul D.

Direncanakan sambungan baut antara batang vertikal 18 dengan batang atas

P : 5604 kg

50

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 50 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.77 ) = 437.77 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 50 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.77 ) = 875.54 Kg 50 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.77 ) = 125 1.61 1 0.6 0.77 ) = 108.951 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 108.951 Kg n = S Pmin = 108.9515604.0

= 51.436 ~ 4 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 4 buah Direncanakan sambungan baut antara batang diagonal 14 dengan batang atas P : -10565.0 kg

59

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 59 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.86 ) = 489.78 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 59 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.86 ) = 979.55 Kg 59 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.86 ) = 125 1.61 1 0.6 0.86 ) = 97.943 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 97.943 Kg n = S Pmin = -10565.097.943

= -107.868 ~ 9 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 9 buah Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x S18 : 487.18 S14 : 670.94 5      5      °       5         9        °         D S3 : 1922.1 Kg S2 : 3397,35 10 9 9       1 10 9 9 2    0    1 baut 18       1       0       9       9 18 baut baut

(16)

d. Titik buhul E.

Direncanakan sambungan gigi antara batang 3 dan 4, menurut garis bagi sudut luar  P : -12500.0 kg 110 : 106.25 1.25 106.25 1.25 1.25 31.25 55 : 106.25 1.25 106.25 1.25 1.25 15.00 0.82 : 56.03 Kg/m² N : P x Cos 1/2ά = -12500.0 x cos 1/2 110 = -12500.0 x 0.57 = -7175.00 Kg tm : N x Cos 1/2άσtkII 1/2ά x b = -7175.0056.03 xx 0.5714 = -4118.45784.44 = -5.250 cm check : tm = -5.250 cm < 1/4 h = 1/4 x 246 = 0.25 x 246 = 61.495 ……….OK

Direncanakan sambungan baut antara batang vertikal 19 dengan batang atas P : 48489.0 kg

0

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 0 ) = 125 1.27 0 1 0.6 0 ) = 0 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 0 ) = 250 1.27 0 1 0.6 0 ) = 0 Kg 0 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0 ) = 125 1.61 1 0.6 0 ) = 201.613 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 201.613 Kg n = S Pmin = 48489.0201.613

= 240.506 ~ 4 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 4 buah

e. Titik buhul H. Sudut ά :

σtkII 1/2ά: σtkII . 5/4 - ( σtkII . 5/4 - 5/4 . σtk┴ ) . Sin 1/2ά

Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin ( x x -x x x -x xx )x -x ( x x -x x x -x xx )x -x x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x E S19 : 706.08 Kg S3 : 1922.1 Kg S4 : 1922.1 Kg 5  5  °   S17 : 252    1   0   8     ° 18       9       9       9 10 9 9 20 baut 1       1       0       9       9 1 18 paku 1

(17)

Direncanakan sambungan baut antara batang vertikal 17 dengan batang atas

P : 147.0 kg

108

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 108 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.95 ) = 543.5 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 108 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.95 ) = 1086.99 Kg 108 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.95 ) = 125 1.61 1 0.6 0.95 ) = 86.572 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 86.572 Kg n = S Pmin = 86.572147.0

= 1.698 ~ 4 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 4 buah

f. Titik buhul I.

Direncanakan sambungan baut antara batang diagonal 13 dengan batang atas P : -7775.0 kg

21

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 21 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.36 ) = 204.6 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 21 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.36 ) = 409.19 Kg 21 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.36 ) = 125 1.61 1 0.6 0.36 ) = 158.306 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 158.306 Kg n = S Pmin = 158.306-7775.0 = -49.114 ~ 4 Buah Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x H S7 : 3086.54 S8 : 3086.54 I S9 : 2444.16 S8 : 3086.54 S13 : 612.3 S18 : 487.18  2   1    °      7        3        °        1      8      18 baut       1       0       9       9       9       9 10 9 9 9 9

(18)

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 4 buah Direncanakan sambungan baut antara batang vertikal 18 dengan batang atas

P : 5604.0 kg

59

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 59 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.86 ) = 489.78 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 59 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.86 ) = 979.55 Kg 59 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.86 ) = 125 1.61 1 0.6 0.86 ) = 97.943 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 97.943 Kg n = S Pmin = 5604.097.943

= 57.217 ~ 5 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 5 buah

a. Titik buhul J.

Direncanakan sambungan "kokot bulldog" antara batang 9 dan 14 Bj Kayu : 0.79 42 P : 45498.0 Kayu kelas II Koefisien : 0.790.5 = 1.58 Perhitungan = P = 1 - 45498.00.25 x 0.67 = 54635.85 Kg

Dipilih kokot bulat 2 1/2" dan baut 5/8" Kekuatan satu kokot : 600 Kg

S = Koefisien x Kekuatan satu kokot

= 1.58 x 600 = 948 Kg

n = PS = 45498.0948

= 47.994 ~ 4 Buah

Dipakai kokot bulat 2 1/2" dan baut 5/8" sebanyak 4 buah Direncanakan sambungan baut antara batang 9 dan 19

Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin Sudut ά : ( 1 - 0.25 x sin 42 ) x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x 42° 108° S19 : 706.08 Kg S14 : 670.94 S9 : 2444.16 S15 : 670.94 S10 : 2444.16 baut 1      8      18       1       0       9       9       9       9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 18

(19)

P : -10565.0 kg 108

Plat sambung baja tebal 4 mm lebar 6 cm Ǿ baut rencana 1,27 cm ( 1/2” ) Sambungan golongan I bertampang dua : S = 125 d b ( 1 – 0,6 sin 108 ) = 125 1.27 9 1 0.6 0.36 ) = 204.6 Kg S = 250 d b ( 1 – 0,6 sin 108 ) = 250 1.27 9 1 0.6 0.36 ) = 409.19 Kg 108 ) = 125 1.27 ² 1 0.6 0.36 ) = 125 1.61 1 0.6 0.36 ) = 158.306 Kg

S yang diambil yang paling kecil S min = 158.306 Kg n = S Pmin = -10565.0158.306

= -66.738 ~ 4 Buah

Dipakai baut 1,27 cm ( 1/2” ) sebanyak 4 buah Sudut ά : S = 480 d² ( 1 – 0,6 sin x x ( - x x x ( - x x ( - x x ( - x 10 9 9 9 9 baut kokot bulat 18 1       8       18        1        0        9        9        9        9

Gambar

Tabel perhitungan panjang batang

Referensi

Dokumen terkait

Pneumatic Structure pada mulanya hanya dikembangkan sebagai bidang penutup atap dan untuk bangunan berbentang lebar, sekarang mulai dipikirkan untuk memikul beban

Balok Gording , adalah komponen struktur atap yang berupa balok yang bertumpu langsung pada kuda-kuda serta merupakan tempat tumpuan dari balok usuk.. Ukuran penampang

Model Struktur Atap II (25°) Jarak antar Gording Angin (k datang ip) Angin meninggalkan (kip) Vertikal (VI) Horisontal (HI) Vertikal (V2) Horisontal (H2) Howe, Pratt, C.. Beban mati

Beban-beban yang dihitung adalah beban mati (yaitu berat penutup atap, reng, usuk, gording, kuda-kuda) dan beban hidup (angin, air hujan, orang pada

Pneumatic Structure pada mulanya hanya dikembangkan sebagai bidang penutup atap dan untuk bangunan berbentang lebar, sekarang mulai dipikirkan untuk memikul beban

Beban yang bekerja pada struktur ini terdiri dari beban mati yang berupa berat menara sendiri termasuk berat antene dan tangga.. Beban hidup berasal dari

Komponen atap terdiri dari dua bagian penting, yaitu konstruksi rangka atap atau kuda-kuda di bawah penutup atap yang memikul beban penutup atap dan konstruksi

Analisis Menggunakan SAP2000 • Akibat Beban Mati Beban Mati MS berat sendiri plat lantai, trotoar, kerb, tiang sandaran dan pipa sandaran Beban Mati MA berat lapisan aspal+overlay