• Tidak ada hasil yang ditemukan

Klasifikasi Risiko Gempa Bumi Berdasarkan Spektrum Tanaman

N/A
N/A
Stefi Ananta Elisabeth Un

Academic year: 2024

Membagikan "Klasifikasi Risiko Gempa Bumi Berdasarkan Spektrum Tanaman"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

UAS REKAYASA GEMPA

OLEH

NAMA : STEFI A. E. UN NIM : 2123716397 KELAS : 4 TS B

PRODI : D3 – TEKNIK SIPIL

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

2023

(2)

SS 0,25-0.3 g

(3)

A. MEMBUAT RESPON SPEKTRUM 1. Menentukan kelas situs

KELAS SITUS TANAH LUNAK SE 2. Mementukan nilai SS dan S1

SS DAN S1 Kota Palembang adalah Ss = 0.2909 S1 = 2.483

 Nilai Fa

Kelas situs

Parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget (MCE R ) terpetakan pada periode

pendek, T = 0,2 detik, S s

S s ≤ 0,25 S s = 0,5 S s = 0,75 S s = 1,0 S s = 1,25 S s ≥ 1,5

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

SB 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

SC 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

SD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0

SE 2,4 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8

SF SS (a)

S1 0.25-0.3 g

(4)

Fa = 1,7 + ( 0.5−0.2909 0.5−0.25 )(2,4 − 1,7)

Fa = 2.28548

 Nilai Fv

Fv = 2.4 + ( 0.4−0.2483 0.4−0.3 )(2.8 − 2.4)

Fv = 3.0068

(5)

Fa 2.28548 To 0.22459

Fv 3.00680 Ts 1.12295

Ss 0.29090 Tl 8

S1 0.24830 Sa 0.44323

Sms 0.66485 Sa 0.17729

Sm1 0.74659

Sds 0.44323

Sd1 0.49773

SMS = Fa x Ss To = 0.2 x SD1/SDS

SM1 = Fv x S1 Ts = SD1/SDs

SDS = 2/3SMs TL = 20 detik

SD1 = 2/3SMS1

(6)
(7)

SMS = Fa x Ss = 0.664846132 g Fa 2.28548

SM1 = Fv x S1 = 7.4658844 g Fv 3.0068

SDS = 2/3 Sms = 0.443230755 g SS 0.2909

SD1 = 2/3 Sm1 = 4.98 g S1 2.483

ss = 0.2909 Le 1.5

Ct = 0.0466

x = 0.9

hn = 32.6

Ta = 1.072

sd1 = 0,53≥0,4 Cu = 1.4

Tmax = 1.501

Ta = 0,1 x n

T = 0.8

Digunakan Nilai T = 1.072

Cs= 0.044

TL = 20 detik

T = 1.072215

Jika T≤TL maka Cs = SD1/T(R/Ie)

Csmax = 0.580

Csmin = 0.037 > 0.01

Cs = 0.134

Maka Cs = 0.580

= 29.4

= 13.4

= 3

= 7

= 4

= 4.6

= 182

= 21

= 0.5 x 0.5

= 0.4 x 0.5

= 0.12

= 0.15

= 2400

= 250

= 11

= 21

= 24

= 25

= 29.4 x 13.4 x 0.12 x 2400 113460.48 Kg

= 0.4 x 0.5 x 182 x 2400 87360 Kg

= 0.5 x 0.5 x 2 x 2400 21 25200 Kg

= 182 x 2 x 250 91000 Kg

= 29.4 x 13.4 x 11 4333.56 Kg

= 29.4 x 13.4 x 25 9849 Kg

331203.04 Kg 3312.03 kN

= 29.4 x 13.4 x 0.15 x 2400 141825.6 Kg

= 0.4 x 0.5 x 24 x 2400 11520 Kg

= 0.5 x 0.5 x 4 x 2400 21 50400 Kg

= 182 x 4 x 250 182000 Kg

= 29.4 x 13.4 x 21 8273.16 Kg

= 29.4 x 13.4 x 24 9455.04 Kg

= 29.4 x 13.4 x 11 4333.56 Kg

= 29.4 x 13.4 x 25 9849 Kg

417656.36 Kg 4176.56 kN

= 29.4 x 13.4 x 13.4 x 2400 12669753.6 Kg

= 182 x 4 x 13.4 x 2400 23412480 Kg

= 29.4 x 13.4 x 4.6 x 2400 0 0 Kg

= 182 x 4.35 x 250 197925 Kg

= 29.4 x 13.4 x 21 8273.16 Kg

= 29.4 x 13.4 x 24 9455.04 Kg

= 29.4 x 13.4 x 11 4333.56 Kg

Pelat Balok Kolom Dinding

Perhitungan berat seismik efektif (W)

Berat dinding Berat plafond Berat spesi Berat keramik Berat volume beton

Panjang Bangunan Lebar Bangunan Jumlah portal arah memanjang

Jumlah portal arah melintang tinggi kolom lantai 2-8

tinggi kolom lantai 1 Panjang total balok tiap lantai

Jumlah kolom Dimensi kolom Dimensi balok

Dinding Kolom

Tebal plat lantai

Berat Lantai 6 (W)

Lantai 8 Berat Mekanikal/Elektrikal

Plafond Kolom

Berat Lantai 6 (W) Dinding

Plafond M/E Spesi Keramik

Spesi Keramik

Lantai 1 Tebal plat Atap

Lantai 7 - 2 Pelat

Balok Balok Pelat

M/E Plafond

(8)

= 29.4 x 13.4 x 25 9849 Kg 36312069.36 Kg 363120.69 kN 391492.11 Kg

3914.92 kN

Cs = 0.580254

W = 3914.92 kN

V = 2271.649 kN

untuk struktur dengN 0,5 < T < 2,5 detik k=2 atau ditentukan dengan interpolasi linear

T = 1.072215 maka

1.072 - 0.5 k - 1

2.5 - 0.5 2 - 1

Gaya lateral gempa tiap lantai

Cvx Fix=(Fix-y)/3 Fiy=(Fix-y)/7 8 32.6 43.07993 3312.03 142682.04 0.0544 123.5981 41.199357 17.65686728 7 28.6 37.40032 4176.56 156204.81 0.0596 135.3121 45.10404901 19.33030672 6 24.6 31.7841 4176.56 132748.31 0.0506 114.993 38.33099831 16.4275707 5 20.6 26.24077 4176.56 109596.25 0.0418 94.93756 31.64585346 13.56250863 4 16.6 20.78341 4176.56 86803.22 0.0331 75.19314 25.06437905 10.74187674 3 12.6 15.43122 4176.56 64449.46 0.0246 55.82923 18.60974419 7.975604654 2 8.6 10.21547 4176.56 42665.56 0.0163 36.95896 12.31965489 5.279852095 1 4.6 5.197308 363120.69 1887250.10 0.7197 1634.827 544.942366 233.5467283

391492.11 2622399.76 Berat Lantai 6 (W)

Berat Lantai Seismik (W) = W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8

k = 1.08

Distribusi Vertikal Gaya Gempa M/E

Fix-y(kN)

Tiap portal (kN) Lantai ke i hi(m) hik wi(kN) wihik

=

(9)

Referensi

Dokumen terkait

Untuk mengetahui seberapa tinggi risiko bencana gempa bumi di Lanud Padang, telah dilakukan penelitian dengan cara menilai bahaya gempa bumi, kerentanan bangunan,

5.3 Analisis Risiko Bencana Gempa bumi di Kabupaten Tanah Datar Secara global, daratan di pulau sumatera, terutama pada daerah – daerah yang dilalui jalur patahan semangko

Hasil analisis gempa bumi menunjukkan kecepatan pergerakan tanah di pulau Sulawesi Tahun 2011-2014 sebesar 14,67 km/s, dan terdapat hubungan yang berbanding lurus

Dalam sistem peringatan dini nasional untuk bencana gempa bumi dan.. tsunami, telah di rancang alur penyebaran sistem peringatan dini gempa

Dari data tabulasi distribusi gempa bumi susulan di atas gempa bumi Pariaman setelah terjadinya gempa bumi utama dihari pertama menunjukkan untuk gempa bumi

Pada tugas akhir ini, sistem deteksi dan klasifikasi gempa bumi berdasarkan nilai SI(Spectral Intensity) akan memberikan peringatan dini untuk evakuasi dengan menggunakan

Dokumen ini membahas tentang perilaku respons bangunan terhadap gempa bumi yang masuk melalui

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dari identifikasi, analisis, evaluasi, dan perancangan perlakuan risiko untuk jenis bencana gempa bumi dan tsunami di