• Tidak ada hasil yang ditemukan

Batang tekan - Spada UNS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Batang tekan - Spada UNS"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

BATANG TEKAN

STRUKTUR BAJA

(2)

BATANG TEKAN

(3)

BATANG TEKAN

• Batang tekan = komponen struktur yang mengalami pembebanan aksial tekan tepat pada sumbu aksial batang.

• Pembebanan aksial tekan yang tidak tepat pada sumbu batang akan menyebabkan terjadinya lentur. Batang yang mengalami lentur dan tekan sekaligus disebut balok-kolom (beam-colomn)

(4)

Kolom pada

portal Tiang penyangga

(5)

Batang tekan pada struktur rangka

(6)

Panjang Efektif Kolom (Lc)

Digunakan untuk menentukan kelangsingan batang (Lc/r)

Ditentukan berdasarkan factor panjang efektif (K)

Struktur bergoyang

Struktur tidak bergoyang

Kolom dalam portal

Kolom tunggal

(7)

Kolom tunggal

(8)

Struktur bergoyang K > 1

(9)

Struktur tidak bergoyang K < 1

(10)

Dengan:

I : Momen Inersia Penampang L : Panjang bentang

C : Kolom B : Balok

G = 1 ; untuk tumpuan jepit G = 10 ; untuk tumpuan sendi

WF 300 x 300 x 106 L = 3 m

WF 300 x 200 x 65,4 L = 6 m

WF 400 x 200 x 66 L = 6 m

WF 300 x 200 x 65,4 L = 4,5 m

WF 400 x 200 x 66 L = 4,5 m

WF 300 x 300 x 106 L = 3,5 m

WF 300 x 300 x 106 L = 3,5 m

WF 300 x 200 x 65,4 L = 5 m

(11)

Contoh kasus perhitungan panjang efektif kolom

Berapakah faktor panjang tekuk (ke) penampang kolom F-E?

Gambar Kolom bagian dari portal bangunan

(12)

Kategori kolom berdasarkan kelangsingan

• Tabel B4.1a (SNI2020:16)

• Tabel B4.1b (SNI2020:17-18) Jika λ > λr

Kolom langsing

(13)

Kategori berdasarkan besarnya Lc/rmin

Macam-macam kedaan batas:

• Tekuk Lentur/Flexural buckling (FB)

• Tekuk Torsi/Torsional buckling (TB)

• Tekuk Torsi-lentur/Flexural-torsional buckling (FTB)

• Tekuk Lokal/local buckling (LB)

(14)

Tekuk Lentur/ Flexural Buckling

(15)

Local Buckling

(16)

Torsional buckling

(17)

Flexural-Torsional Buckling

(18)

Pu ≤ Φc . Pn

Kekuatan Tekan Nominal

Dengan Φc = 0,9

(19)

Kuat tekan nominal (Pn) tekuk lentur tanpa elemen langsing

Pn = Fcr Ag

Fcr

(SNI2020:34)

(20)

Kuat tekan nominal (Pn) tekuk torsi dan tekuk torsi-lentur siku tunggal dan tanpa elemen langsing (SNI2020:35)

Pn = Fcr Ag

Fcr

(21)

Kuat tekan nominal (Pn) siku tunggal (SNI2020:37)

Pn = Fcr Ag

Fcr

(22)

Kuat tekan nominal (Pn) Komponen struktur tersusun (SNI2020:38-39)

Pn = Fcr Ag

Fcr

(23)

Kuat tekan nominal (Pn) komponen struktur dengan elemen langsing

Pn = Fcr Ae

(SNI2020:41)

(24)

kelangsingan Batang ≤ 200

(25)

Beda antara Batang Tarik dan Batang Tekan :

Batang Tarik Gaya tarik (Sentris) Batang Tekan membuat batang semakin lurus

sesuai as batang

Adanya paku keling atau baut sebagai penyambung pada

batang tarik akan menimbulkan perlemahan

Gaya tekan akan

menyebabkan batang melengkung

Pada batang tekan lubang paku keling atau baut

dianggap terisi penuh oleh paku keling atau baut

sehingga tidak menjadi perlemahan

(26)

– Untuk kolom-kolom pendek ukuran kekuatannya ditentukan berdasarkan kekuatan leleh dari

bahannya

– Untuk kolom panjang dan kolom sedang ukuran kekuatannya ditentukan berdasarkan faktor tekuk pastis yang terjadi

(27)

Contoh pemakaian:

Profil Keperluan

Siku tunggal Konstruksi pertambatan angin atau rangka batang ringan

Siku ganda Bentuk T

Konstruksi rangka atap kuda-kuda WF

Kanal Gabungan WF + kanal

WF Ganda Bulat Persegi

Kolom

WF

Kanal ganda Siku Ganda

Rangka Jembatan

Gambar

Gambar Kolom bagian dari portal bangunan

Referensi

Dokumen terkait

Tabel 4.24 Hasil analisis batang tekan pada ikatan angin dengan beban hujan 100 Tabel 4.25 Hasil analisis batang tarik pada kolom dengan beban hujan 102 Tabel 4.26 Hasil

Dari rangkaian pelaksanaan tugas akhir yang berjudul ”Analisis Desain Batang Tekan Dan Batang Tarik Baja Ringan” ini, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan serat batang Eceng Gondok terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton mutu K-225 pada konsentrasi serat

Walaupun pada keadaan sesungguhnya, batang (kolom) tidak selalu memenuhi asumsi seperti kolom EULER, misalnya batang tidak lurus sempurna, atau terjadi eksentrisitas

Besarnya momen lentur yang terjadi pada muka kolom ini dapat dihi- tung dengan persamaan ( 1 ). Skema Keseimbangan Gaya Tarik-Tekan. Besarnya gaya tarik pada batang baja berulir

4.2 Analisis Kapasitas Batang Tarik dan Batang Tekan Kapasitas penampang baik batang tarik maupun batang tekan hasil analisis struktur jembatan rangka batang canai dingin pejalan kaki

Dokumen ini membahas tentang teori dan faktor yang terkait dengan desain dan analisis struktur

2, bila kuat tekan 45 MPa, sampai berapa besar beban qL dapat dinaikkan, bila beton diijinkan menerima tegangan tarik, namun tegangan tarik ini dibatasi tidak melampaui tegangan tarik