• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bab II Alhamra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Bab II Alhamra"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II

LATAR BELAKANG dan DESKRIPSI STUDI KASUS BANGUNAN AL HAMRA FIRDOUS

2.1 Latar belakang .

Al Hamra di rancang oleh Skidmore, Owings dan Merril (SOM). Bangunan dengan geometri menara yang unik akan menciptakan sentuhan elegan, ilusi yang halus yang nanti nya akan menjadi sebuah profil dari bangunan tersebut. Geometri menara yang kompleks pada al hamra memaksimalkan terhadap pandangan arah dan meminimalkan radiasi matahari. Akibatnya menara akan menghasilkan kesan patung yang memutar.

2.2 Deskripsi bangunan

Al Hamra Firdaus tower merupakan sebuah menara landmark berbentuk patung ikonik dengan tinggi 412 meter di pusat kota Kuwait, bangunan ini memiliki 80 lantai dan merupakan salah satu gedung pencakar langit yang tertinggi di jenis nya. Bahkan al hamra memiliki pemandangan Teluk arab yang sangat indah di tambah lagi dengan bangunan al hamra sendiri dengan keasrian bentuk yang akan menjadi penanda abadi bagi kota Kuwait.

Gambar 2.1 Al Hamra Firdaus Tower

http://www.ctbuh.org/TallBuildings/FeaturedTallBuildings/FeaturedTallBuildingArchive2012/Al HamraFirdousTowerKuwaitCity/tabid/3859/language/en-GB/Default.aspx

(2)

Al Hamra Firdaus tower didirikan pada bulan Januari 2006 dan selesai pada Desember 2011 dengan total lahan 195.000m2 dan luas bangun 290.000m2. Bangunan ini berada di pusat kota yaitu jalan Al Suhada kota Kuwait.

Al Hamra dirancang oleh Skidmore, Owings and Merrill (SOM). Ia menerima penghargaan Cityscape untuk komersial, perkembangan mixed-use pada tahun 2010. Hal ini juga mendapat penghargaan dari Chicago Athenaeum, MIPIM Arsitektur Ulasan Future Project Award dan perunggu dari Miami Arsitektur Bienal dalam kategori terbangun Proyek pada tahun 2007.

2.3 Tinjauan Aspek Struktural, Arsitektural dan Material Bangunan

Al Hamra Tower adalah bangunan yang mengambil bentuk dan skema – tingkat suprastruktur model analisis yang dikembangkan , jelas bahwa bentuk suprastruktur yang digunakan berbentuk spiral sehingga akan berkonsentrasi pada beban gravitasi untuk pondasi di sisi barat. Sistem pondasi yang dipakai pada bangunan al hamra ini ada pile pashing.

Gambar 2.2 Pile pashing tampak 3D (kiri), dan sketsa Pile pashing (kanan) http://ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=yWSAX64za3g%3D&tabid=486&language=en-US/

Dengan tebal beton 13ft dan seluruh beban akan tersebar di slab beton. Cor yang bertempat dibored pile yang diizinkan adalah berjarak Maksimal 1200 M dan pile berdiameter 3600 MM Center untuk pusatnya.

(3)

Gambar 2.3 Standar pemasangan pile (kiri), dan konstruksi pemasangan (kanan)

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=288739&page=49

Pile pashing ini dipasang agar beradaptasi dengan bentuk spirraling. Dan tujuan dipasangnya pile pashing ini adalah untuk :

 Menghilangkan terjadinya penurunan.

 Penyelesaiannya diandalkan untuk wilayah dengan tanah berbutir halus yang tahan akan erosi dan longsor

Terdapat 289 piles dimana di pasang setiap 66-89ft , selesai pada 7 tahapan.

(4)

(c) (d)

Gambar 2.4 (a) Pile construction phasing ,(b) on site pile load testing , (c) dan (d)

Piles construction

http://ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=yWSAX64za3g %3D&tabid=486&language=en-US/

Lobby Lamella Struktur

Di sisi utara bangunan adalah lobi utama menara perkantoran . lobi adalah ruang yang tinggi 24 M yang membentang dari inti bangunan untuk frame perimeter. untuk meningkatkan area lobi kolom utara menara, yang mana dari tingkat 12 ke atap menara di buat vertikal dan membentuk lengkungan melingkar.

Gambar 2.5 Element lobby Lamela

(5)

Gambar diatas menunjukkan element dari lobby Lamella

beban utama - bantalan komponen struktural struktur lobbi lamella termasuk bangunan perimeter kolom komposit ( ditunjukkan pada “A” Element ) dan yang menguatkan unsur dalam bidang fasad utara ( ditunjukkan pada element “B” ) selain penguat dari element “A” “B” elemen lainnya yg bekerja adalah "C”, “D”, “E” sebagai penjepit fasad utara yang kembali ke inti bangunan.

Gambar 2.6 Lobby lamella buckling analisis

http://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/projects/portfolio/2012/05/images/Al-Hamra-Firdous-Tower-13.jpg

Jadi kesimpulannya ada empat system struktur yang terdapat pada Lamella lobby tersebut :

 Memiliki beban utama yaitu bantalan colum

 Mempunyai kolom sekunder yang mengurangi lengkungan yang panjang  Memiliki lengkungan yang miring pada bangunan

(6)

Gambar 2.7 Lamella under construction

http://global.ctbuh.org/resources/papers/download/905-the-al-hamra-firdous-tower.pdf

Gambar 2.8 Lamella load distribution

(7)

Gambar 2.9 SOM Rendering

http://global.ctbuh.org/resources/papers/download/905-the-al-hamra-firdous-tower.pdf System Pemikul Beban Lateral

Cor dilakukan di tempat beton bertulang dan shear wall core yang dilengkapi dengan frame perimeter moment – pemikul. Core disini juga berperan menolak beban gempa.

Gambar 2.10 Lateral resisting system

http://global.ctbuh.org/resources/papers/download/905-the-al-hamra-firdous-tower.pdf Tanggapan torsi akibat beban gravitasi

 Dikarenakan “dinding melebar " maka memerlukan dukungan beban gravitasi

Shear wall core

(8)

 beban gravitasi torsional diterapkan di inti struktur yang memerlukan pertimbangan dari deformasi vertikal dan torsional jangka panjang dari struktur

 Dari arah Tenggara dinding melebar bersandar ke dalam gedung  Disebelah barat daya dinding bersandar jauh dari bangunan  Kolom miring dan dinding mendukung lantai penyusunan

 Slab menambah beban gravitasi untuk komponen miring, dan beban vertikal meningkat .

 Kekuatan elemen horizontal dalam komponen cenderung harus meningkat seiring dengan komponen vertikal .

 Slab harus menerapkan beban horisontal ke persimpangan .  Komponen cenderung miring jauh dari slab = Tekanan  Komponen cenderung miring terhadap slab = kompresi  Resolusi keseimbangan statis

 Keseimbangan statis di dinding melebar  Model analisis lantai

Keseimbangan statis di

(9)

Air flow studies

Gambar 2.11 Tosional response to gravity loads

http://ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=yWSAX64za3g%3D&tabid=486&language=en-US/

Site berada di wilayah yang rendah gempa. Kemudian angin adalah beban utama lateral. massa udara dari jurang juga penyebab angin yang kuat dalam waktu yang singkat, estimasi kecepatan angin : 23 m / s.

2.3.1 Tinjauan Aspek Arsitektural 2.3.1.1 Desain menara Al Hamra

Dengan design yang ber tujuan untuk memaksimalkan pandangan kearah teluk dan meminimalkan keuntungan panas matahari di lantai kantor, seperempat piring lantai masing-masing adalah dipahat dari sisi selatan, bergeser dari barat ke timur lebih tinggi dari menara.

(10)

Hasil operasi ini mengungkapkan batu monolitik di dinding selatan memiliki bingkai yang anggun, pita yang memutar dinding torqued mendefinisikan bentuk ikonik dari menara.

Bentuk yang dihasilkan dari operasi ukiran sederhana memberikan transparansi di sebelah utara, timur dan sisi barat menuju Teluk dan juga opacity yang dekat-lengkap di sisi selatan terhadap matahari yang berat ke daerah padang pasir. Titik di puncak menara tidak hanya menyelesaikan geometri kompleks yang diukir di dinding yang lebar tetapi juga menyiratkan kelanjutan dari bentuk patung jauh ke atas.

Bangunan yang terletak strategis yang bagian selatan memungkinkan untuk pemandangan dramatis ke arah kota, dan gurun di luar, sambil mengontrol radiasi matahari yang kuat dari selatan. Di lantai dasar, façade transparan yang mengarah ke utara, Al Hamra membuka dan menyambut penyewa dengan menampilkan struktur lamella setinggi 20m dalam lobi. Geometri area lobi yang dihasilkan dengan menerapkan prinsip-prinsip struktur lamella.

(a) (b)

Gambar 2.3.1.1 (a) Lamella under construction (b) Lamella yang sudah selesai

http://www.som.com/projects/al_hamra_tower__structural_engineering

Struktur terus menerus bertindak sebagai komponen penguatan

sepenuhnya terintegrasi di lobi, sekaligus menciptakan kesan lobi yang dramatis bagi pengunjung Al Hamra. Yayasan ini terdiri dari 289 tumpukan diameter 1,200mm didorong ke kedalaman mulai dari 22m ke 27m.

(11)

Fasilitas di Al Hamra dan Firdous kompleks komersial dan kantor

termasuk lima lantai belanja, sembilan bioskop VIP dan mal serta tiga basement. Ini juga memiliki kafe, restoran atap, spa dan klub kesehatan, dan gedung parkir bertingkat 11 untuk kapasitas 2.000 mobil.

Gambar 2.3.1.2 Skema construction

http://3.bp.blogspot.com/-v2WrHXSfSi4/UHu0UefUGtI/AAAAAAAAAHc/aypdRrh-u6Y/s1600/Al-Hamra-Firdous-Tower-12.jpg

2.3.2 Tinjauan Aspek Material

Material yang digunakan pada bangunan Al Hamra firdous antara lain adalah :

a. Baja

Dalam kerangka struktural 6.000 ton baja dan 38.000 ton baja tulangan dalam sisa bangunan yang digunakan.

(12)

Gambar 2.3.2.1 Baja yang terdapat di eksterior bangunan dan pintu masuk lobby pada bangunan ini

http://www.archello.com/sites/default/files/imagecache/header_detail_large/01Al_HamraNick_M errick__Hedrich_Blessing.jpg

Gambar 2.3.2.2 Baja yang terdapat pada lobby bangunan ini

http://i56.photobucket.com/albums/g179/F9y/AL-Hamratower20-1.jpg

b. Beton

Beton adalah bahan yang digunakan dalam pembangunan Al Hamra Tower sebagai bahan yang digunakan untuk mendapatkan bentuk lengkung dari dinding. 500.000 ton beton bertulang, 195.000 m³ volume beton digunakan. Beton didedikasikan untuk mal terutama beton bertulang yang digunakan dan 60,000m2 digunakan untuk beton pracetak.

(13)

Gambar 2.3.2.3 Baja yang terdapat pada bangunan Al Hamra Tower

Sumber : http://www.phaidon.com/resource/ins-al-hamra-firdous-tower-07b-750x1000.jpg

c. Kaca

Kecuali untuk fasad selatan menghadap gurun, sisa bangunan benar-benar dilapisi dengan isolasi gelas, IGUS, denganwarna perak. Jendela ini ditandai dengan lapisan yang rendah emisivitas dan kompatibilitas dengan pemanasan dan proses bending diperlukan untuk memproduksi kaca yang mengelilingi sudut. Kurva ini unit mewakili 30% dari kristal bangunan.

Gambar 2.3.2.4 Contoh kaca yang digunakan

(14)

Gambar 2.3.2.5 Transparan wall

https://en.wikiarquitectura.com/index.php/File:Al_Hamra_Tower_ orientacion_vistas.jpg

2.3.3 Tinjauan Aspek Utilitas

Wilayah hunian tinggi dan penempatan ruang ME ( ruang utilitas ) jauh dari southwest flared wall.

Gambar 2.3.2.2 Ruang ME

(15)

Dinding melebar berdasarkan letak orientasi matahari. Dapat kita lihat pada gambar diatas terjadi perubahan bentuk bangunan. Jendela miring didalam dengan dinding batu dan kaca yang terisolasi.

Gambar 2.3.2.3 Lobby for plan

http://www.architecturalrecord.com/ext/resources/archives/projects/portfolio/2012/05/images/Al-Hamra-Firdous-Tower-10.jpg

(16)

Gambar 2.3.2.4 Site Plan

Sumber : https://ricardokambara.wordpress.com/2012/09/13/al-hamra-tower/al-hamra-firdous-tower-9/

Gambar 2.3.2.5 Floor Plan

Gambar

Gambar 2.1 Al Hamra Firdaus Tower
Gambar 2.2 Pile pashing tampak 3D (kiri), dan sketsa Pile pashing (kanan)
Gambar   2.3   Standar   pemasangan   pile (kiri), dan konstruksi pemasangan (kanan)
Gambar 2.4 (a) Pile construction phasing ,(b) on site pile load testing , (c) dan (d) Piles construction
+7

Referensi

Dokumen terkait

Untuk bangunan sadap tersier yang mengambil air dari saluran primer yang besar, dimana pembuatan bangunan pengatur akan sangat mahal dan muka air yang diperlukan

Untuk bangunan sadap tersier yang mengambil air dari saluran primer yang besar, dimana pembuatan bangunan pengatur akan sangat mahal, dan muka air yang diperlukan

Untuk bangunan sadap tersier yang mengambil air dari saluran primer yang besar, dimana pembuatan bangunan pengatur akan sangat mahal, dan muka air yang

Pada fase perancangan bentuk ini, konsep produk “diberi bentuk”, yaitu elemen- elemen konsep produk yang dalam gambar skema atau gambar skets masih berupa garis

Dari skema gambar di atas sudah jelas bahwa wasathiyyah merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu dan rasio akal manusia sehingga dimungkinkan dapat terjadi

Laporan tugas akhir ini mengambil judul Taman Pra Sekolah di Yogyakarta dengan menciptakan bentuk bangunan pada karakteristik bentuk permainan anak ini merupakan

Dalam perkembangannya, hotel kapsul yang ada di Jepang terdiri dari dua bentuk yaitu kapsul dalam bentuk ruang besar seperti pada Nakagin Capsule Tower dan kapsul dalam

“Model Spiral adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe (bentuk dasar) dengan cara kontrol dan aspek