2. Laporan Struktur Atas
March 20, 2018 | Author: Puji_kur | Category: N/A
Short Description
lap. str atas baja...
Description
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
DAFTAR ISI 1.
2.
PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 1.1
PERATURAN DAN STANDARD ........................................................................... 1
1.2
MATERIAL .............................................................................................................. 3 1.2.1
Beton ....................................................................................................... 3
1.2.2
Baja Tulangan ......................................................................................... 5
1.2.3
Baja Profil ................................................................................................ 5
1.2.4
Alat Penyambung Profil Baja .................................................................. 6
PERENCANAAN BEBAN ................................................................................................. 7 2.1
GENERAL ............................................................................................................... 7
2.2
BEBAN MATI .......................................................................................................... 7
2.3
BEBAN HIDUP ........................................................................................................ 7 2.3.1
Beban Hidup Pada Atap Atau Dak yang Dapat Dicapai Orang ............. 7
2.4
BEBAN LINGKUNGAN ........................................................................................... 8
2.5
REKAP INPUT BEBAN GRAVITASI (DEAD LOAD).............................................. 9
2.6
BEBAN GEMPA .................................................................................................... 10
2.7
2.6.1
Faktor Keutamaan Gempa ................................................................... 10
2.6.2
Klasifikasi Situs ..................................................................................... 11
2.6.3
Klasifikasi Situs ..................................................................................... 12
2.6.4
Pemilihan Sistem Penahan Gaya Gempa............................................ 13
2.6.5
Koefisien Situs ...................................................................................... 14
2.6.6
Parameter Percepatan Spektra Desain ............................................... 15
2.6.7
Kategori Desain Seismik....................................................................... 15
2.6.8
Distribusi Gaya Lateral Ekuivalen ........................................................ 16
KOMBINASI BEBAN RENCANA .......................................................................... 18 2.7.1
Kombinasi Beban Kondisi Service ....................................................... 18
Laporan Struktur Gedung RUSUN, BANGLI
i
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.7.2
Kombinasi Beban Untuk Struktur (Metode Ultimate) Untuk Desain Penulangan / Stress Rasio ................................................................... 19
2.7.3
Kombinasi Beban Untuk Pondasi (Tegangan Ijin_Gempa Nominal) Untuk Daya Dukung Tanah .................................................................. 19
2.7.4
Kombinasi Beban Untuk Pondasi (Tegangan Ijin_Gempa Kuat) Untuk Daya Dukung Tanah ............................................................................. 19
2.7.5
Kombinasi Beban Untuk Pondasi (Metode Ultimate) Untuk Desain Penulangan Pondasi............................................................................. 20
3.
ANALISIS STRUKTUR ATAS ........................................................................................ 21 3.1
GENERAL ............................................................................................................. 21
3.2
MODEL KOMPUTER ............................................................................................ 21
3.3
DAFTAR MATERIAL ............................................................................................. 21
3.4
PEMODELAN STRUKTUR ................................................................................... 22
3.5
3.4.1
Struktur Utama ...................................................................................... 22
3.4.2
Denah Struktur ...................................................................................... 23
APLIKASI BEBAN GRAVITASI STRUKTUR ATAS ............................................. 25 3.5.1
Frame Load ........................................................................................... 25
3.5.2
Uniform Load ........................................................................................ 26
3.6
BEBAN GEMPA (EARTHQUAQE) ....................................................................... 27
3.7
KONTROL ANALISIS ........................................................................................... 30 3.7.1
3.8 4.
General ................................................................................................. 30
GAYA - GAYA DALAM ......................................................................................... 31
PERANCANGAN STRUKTUR ATAS ............................................................................ 34 4.1
DESAIN STRUKTUR BETON BERTULANG ....................................................... 34 4.1.1
Efektifitas Penampang .......................................................................... 34
4.1.2
Input Parameter Desain Struktur Beton Pada Program ....................... 35
4.1.3
Input Kombinasi Beban Untuk Perancangan ....................................... 36
4.1.4
Cek Ketersediaan Penulangan ............................................................. 36
Laporan Struktur Gedung RUSUN, BANGLI
ii
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
4.2
5.
DESAIN STRUKTUR BAJA .................................................................................. 37 4.2.1
Input Parameter Desain Struktur Baja Program .................................. 37
4.2.2
Input Kombinasi Beban Untuk Perancangan ....................................... 38
4.2.3
Cek Rasio Tegangan (Stress Ratio)..................................................... 38
PENUTUP....................................................................................................................... 40
DAFTAR GAMBAR Gambar 2-1 Koefisien Angin berdasarkan SKBI 1.3.53.1987 .................................................. 8 Gambar 2-2 Respon Gempa Percepatan 0,2 detik (Ss) untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 tahun ........................................................................................................................ 12 Gambar 2-3 Respon Gempa Percepatan 1.0 detik (S1) untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 tahun ........................................................................................................................ 13 Gambar 3-1 Material Beton (Kiri) dan Baja (Kanan) ............................................................... 21 Gambar 3-2 Material Baja Tulangan ....................................................................................... 22 Gambar 3-3 Model 3D Struktur ............................................................................................... 22 Gambar 3-4 Beam Struktur Lantai Dasar ................................................................................ 23 Gambar 3-5 Beam Struktur Lantai 1 ....................................................................................... 23 Gambar 3-6 Beam Struktur Lantai 2 ....................................................................................... 24 Gambar 3-7 Beam Struktur Lantai 3 ....................................................................................... 24 Gambar 3-8 Beam Struktur Tipikal Lantai 4 ............................................................................ 25 Gambar 3-9 Aplikasi Beban SDL Wall .................................................................................... 25 Gambar 3-10 Aplikasi Beban Reduction Live ......................................................................... 26 Gambar 3-11 Aplikasi Beban Roof Live .................................................................................. 26 Gambar 3-12 Aplikasi Beban SDL........................................................................................... 27
Laporan Struktur Gedung RUSUN, BANGLI
iii
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-13 Input Data Massa Struktur ................................................................................ 28 Gambar 3-14 Input Diafragma pada masing-masing lantai .................................................... 28 Gambar 3-15 Axial Force Diagram (Comb 2) ......................................................................... 31 Gambar 3-16 Shear 2-2 Diagram (Comb 2)............................................................................ 31 Gambar 3-17 Shear 3-3 Diagram (Comb 2)............................................................................ 32 Gambar 3-18 Torsion Diagram (Comb 2)................................................................................ 32 Gambar 3-19 Momen 2-2 Diagram (Comb 2) ......................................................................... 33 Gambar 3-20 Momen Diagram 3-3 (Comb 2) ......................................................................... 33 Gambar 4-1 Contoh input nilai prosentase efektifitas penampang balok/sloof ...................... 34 Gambar 4-2 Contoh input nilai prosentase efektifitas penampang kolom/pedestal ............... 35 Gambar 4-3 Concrete Frame Design Preferences ................................................................. 35 Gambar 4-4 kombinasi Beban Desain .................................................................................... 36 Gambar 4-5 Cek Ketersediaan Penulangan Pada Beton Bertulang ...................................... 36 Gambar 4-6 Parameter Desain Struktur Baja ......................................................................... 37 Gambar 4-7 kombinasi Beban Desain .................................................................................... 38 Gambar 4-8 Stress Ratio Struktur Baja ................................................................................... 38
Laporan Struktur Gedung RUSUN, BANGLI
iv
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
DAFTAR TABEL Tabel 1-1 Kontrol Lendutan pada Elemen Beton Bertulang ..................................................... 3 Tabel 1-2 Lebar Retak Ijin pada Elemen Beton Bertulang (ACI Committee) ........................... 4 Tabel 1-3 Tebal Minimum Beton Bertulang Biasa .................................................................... 4 Tabel 1-4 Karakteristik Baja Tulangan ...................................................................................... 5 Tabel 1-5 Sifat Mekanis baja Profil ............................................................................................ 5 Tabel 2-1 Beban Mati Tambahan .............................................................................................. 9 Tabel 2-2 Beban Hidup .............................................................................................................. 9 Tabel 2-3 Kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa .............. 10 Tabel 2-4 Faktor Keutamaan Gempa ...................................................................................... 11 Tabel 2-5 Klasifikasi Situs........................................................................................................ 12 Tabel 2-6 Koefisien situs Fa ..................................................................................................... 14 Tabel 2-7 Koefisien situs Fv ..................................................................................................... 14 Tabel 2-8 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 ...................................................................................... 15 Tabel 2-9 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik berdasarkan SNI 1726-2012........................................................................................ 15 Tabel 2-10 Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung berdasarkan SNI 17262012 ......................................................................................................................................... 16 Tabel 2-11 Nilai parameter metode pendekatan Ct dan x berdasarkan SNI 1726-2012 ....... 16 Tabel 3-1 Kategori desain seismic .......................................................................................... 28 Tabel 3-2 Faktor Keutamaan Gempa (Ie) ............................................................................... 29 Tabel 3-3 Klasifikasi Situs SNI 1726-2012. ............................................................................. 29
Laporan Struktur Gedung RUSUN, BANGLI
v
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Tabel 3-4 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 ...................................................................................... 29 Tabel 3-5 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 ...................................................................................... 29 Tabel 3-6 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 ...................................................................................... 29 Tabel 3-7 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik berdasarkan SNI 1726-2012........................................................................................ 29 Tabel 3-8 Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung berdasarkan SNI 1726-2012 .................................................................................................................................................. 30 Tabel 3-9 Nilai parameter metode pendekatan Ct dan x berdasarkan SNI 1726-2012 ......... 30
Laporan Struktur Gedung RUSUN, BANGLI
vi
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
1. PENDAHULUAN
1.1
PERATURAN DAN STANDARD Berikut adalah peraturan dan standar desain yang digunakan sebagai acuan/referensi dalam perencanaan desain : 1. ACI Committee 318, "Building Code Reinforcements for Structural Concrete (ACI318-08) and commentary (ACI318R-08)," American Concrete Institute, Michigan, USA. 2. AISC Committee, "Specification for Structural Steel Building: Load Resistant Factor Design with commentary (AISC-LRFD-2010)," American Institute of Steel Construction, Chicago, USA. 3. AISC Committee, "Seismic Provisions For Structural Steel Buildings: American Institute of Steel Construction, Chicago, USA. 4. "Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 2847-2013)," Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bandung, Indonesia. 5. “Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural” (SNI 1729-2015)," 6. Panitia Bangunan dan Konstruksi, "Peraturan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012)” Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bandung, Indonesia. 7. Himpunan
Ahli
Konstruksi
Indonesia-HAKI,
"Pedoman
Perencanaan
Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. 8. SKBI - 1.3.53.1987)," Departemen Pekerjaan Umum, Indonesia; 9. UBC Committee, "Uniform Building Code 1997 Volume 2 Structural Engineering Design Provisions (UBC97)," International Conference of Building Officials, California, USA. 10. ASCE Committee, "Minimum Design Loads for Buildings and other Structures (ASCE 7-05)," American Society of Civil Engineers, Virginia, USA. 11. Fisher, James A., and Kloiber, Lawrence A., (2006), "AISC Steel Design Guide vol. 1 - 24," American Institute of Steel Construction, Inc., Chicago, USA; Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
1
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
12. MacGregor, James G., (2005), "Reinforcement Concrete Mechanics and Design Fourth Edition," Pearson Education, Inc., New Jersey, USA. 13. Salmon, Charles G., Johnson, John E., and Malhas, Faris A., (2009), "Steel Structures Design and Behavior Fifth Edition," Pearson Education, Inc., New Jersey, USA. 14. United States Steel Corporation, (1984), "USS Steel Sheet Piling Design Manual," U.S. Department of Transportation, USA. 15. American Society for Testing and Materials (ASTM) 16. American Welding Society (AWS) 17. Peraturan-peraturan standar lainnya.
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
2
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
1.2
MATERIAL Material yang digunakan dalam perencanaan ditetapkan sebagai berikut.
1.2.1
Beton Beton dalam hal ini merupakan beton bertulang biasa. 1.
Karakteristik Material Beton Spesifikasi kuat tekan dengan benda uji silinder untuk beton 28 hari Mutu beton struktur Atas
2.
-
Mutu Beton
: f’c 29.05 Mpa K350
-
Modulus Elastisitas
: 4700 √𝑓𝑐′ = 25332.085 Mpa
Kontrol Lendutan Kontrol lendutan pada elemen beton bertulang dibatasi dengan mengacu
kepada SNI -2847-2013, dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel 1-1 Kontrol Lendutan pada Elemen Beton Bertulang Tipe Komponen Struktur Atap datar tidak menahan atau berhubungan dengan komponen non struktural yang mungkin akan rusak akibat lendutan yang besar Lantai tidak menahan atau berhubungan dengan komponen non struktural yang mungkin rusak akibat lendutan yang besar Konstruksi atap atau lantai yang menahan atau berhubungan dengan komponen nonstruktural yang mungkin rusak akibat lendutan yang besar Kontruksi atap atau lantai yang menahan atau berhubungan dengan komponen non struktural yang mungkin rusak akibat lendutan yang besar
Lendutan yang diperhitungkan
Batas Lendutan
Lendutan akibat beban hidup (L)
l /180
Lendutan akibat beban hidup (L)
l /360
Bagian dari lendutan total yang terjadi setelah pemasangan komponen non-struktural (jumlah dari lendutan jangka panjang akibat semua beban yang bekerja dan lendutan seketika yang terjadi akibat penambahan sebarang beban hidup)
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
l /480
l /240
3
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
3.
Kontrol Retak Kontrol terhadap retak pada struktur beton bertulang dilakukan dengan
membatasi terhadap lebar retak. Lebar retak dibatasi dengan mengacu kepada ACI committee yakni sebagai berikut. Tabel 1-2 Lebar Retak Ijin pada Elemen Beton Bertulang (ACI Committee) Exposure Condition
Maximum Allowable Crack Width in (mm)
Dry air or protective membrane Humidity, moist air, soil Deicing chemicals Seawater and seawater spray, wetting and drying Water-retaining structures
0.016 (0.41) 0.012 (0.30) 0.007 (0.18) 0.006 (0.15) 0.004 (0.10)
Dari tabel di atas, lebar crack yang terjadi pada elemen struktur hanya pada daerah momen positif dengan batasan 0.15 mm. 4.
Selimut Beton Selimut beton pada pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut. Tabel 1-3 Tebal Minimum Beton Bertulang Biasa
Beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca : Batang D 19 hingga D57 Batang D 16, kawat M-16 ulir atau polos dan yang lebih kecil Beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah : Slab, dinding, balok usuk : Batang tulangan D 44 dan D 57 Batang D 36 dan yang lebih kecil Balok, kolom : Tulangan utama, pengikat, sengkang, spiral Komponen struktur cangkang, pelat lipat : Batang D 19 dan yang lebih besar Batang D 16, M-16 ulir atau polos, dan yang lebih kecil
Tebal Selimut Minimum (mm) 75
50 40
40 20 40 20 13
Selimut beton ini penting untuk dipenuhi mengingat kebutuhan penulangan sangat dipengaruhi oleh jarak antara titik pusat tulangan utama terhadap sisi depan. Selimut ini juga diperhitungkan sebagai perlindungan terhadap korosi akibat air laut.
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
4
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
1.2.2
Baja Tulangan Baja tulangan pada pekerjaan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Tabel 1-4 Karakteristik Baja Tulangan
Tulangan polos (BJTP) 8, 10, 12, 16, 19, > 19 Tulangan deformed (BJTD) D10, D13, D16, D19, D22, >D22
fy = Es = Elongation (min) fy = Es = Elongation (min)
240 MPa 200000 MPa 20 % 390 MPa 200000 MPa 16 %
1.2.3 Baja Profil Sifat-sifat mekanis lainnya baja struktural untuk maksud perencanaan ditetapkan sebagai berikut: Modulus elastisitas
: E = 200.000 MPa
Modulus geser
: G = 80.000 MPa
Nisbah poisson
: μ = 0,3
Koefisien pemuaian
: α = 12 x 10-6 /Cº
Tabel 1-5 Sifat Mekanis baja Profil
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
5
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
1.2.4 Alat Penyambung Profil Baja 1.
Baut Alat penyambung baut yang digunakan dalam perencanaan struktural adalah
jenis baut mutu tinggi (High Strength Bolt) yang memenuhi syarat ASTM A325. 2.
Kawat Las Alat penyambung las (Welding) yang digunakan dalam perencanaan struktural
adalah jenis FxxE70 yang memenuhi syarat AWS-AISC 360.
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
6
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2. PERENCANAAN BEBAN
2.1
GENERAL Analisis struktur dilakukan untuk memperoleh gaya-gaya dalam elemen struktur dengan memperhitungkan beban-beban sebagai berikut.
2.2
BEBAN MATI Beban mati adalah berat sendiri dari struktur. Berat jenis bahan yang digunakan dalam model komputer (Indonesia Kode SKBI 1.3.53.1987) adalah sebagai berikut: Berat jenis Beton
: 24 kN/m3;
Berat Jenis Baja
: 78.5 kN/m3;
Dalam model komputer, beban ini untuk diaplikasikan sebagai Beban Mati (Self Weight).
2.3
BEBAN HIDUP Beban hidup adalah semua beban bergerak termasuk orang, peralatan, perlengkapan lain, partisi yang bergerak, bagian dari peralatan yang dibongkar dan material-material yang sifatnya disimpan sementara. Beban hidup dapat berupa beban hidup merata ataupun beban terpusat. Beban hidup tersebut diuraikan sebagai berikut:
2.3.1
Beban Hidup Pada Atap Atau Dak yang Dapat Dicapai Orang Model atap akan menggunakan beban 192 kg / titik untuk beban atap hidup berdasarkan (SNI 2013). Beban hidup pada dak beton ditetapkan sebagai beban orang diatasnya. Beban hidup untuk fungsi ini dalam desain adalah 192 kg/m2 (SNI 2013).
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
7
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.4
BEBAN LINGKUNGAN Kecepatan dasar untuk beban angin diambil 33 m/s. Perhitungan beban angin pada struktur sesuai dengan Indonesia Kode SKBI 1.3.53.1987.
Gambar 2-1 Koefisien Angin berdasarkan SKBI 1.3.53.1987
Menurut SKBI 1.3.53.1987 Hal 19, desain untuk beban angin adalah sebagai berikut:
P
V2 (kg / m 2 ) 16
Dimana : V
= Kecepatan angin ( m/s )
P
= 78 kg/m2 dari basic desain
Cq
= Koefisien tekanan angin untuk struktur
P
= 78 kg/m2
V
= 35.33 m/sec = 127.18 km/hr.
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
8
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.5
REKAP INPUT BEBAN GRAVITASI (DEAD LOAD) Beban-beban yang bekerja pada bangunan yang arahnya searah gaya gravitasi bumi meliputi beban mati sendiri “DL” (Self weight), beban mati tambahan “SDL” (Super Imposed Dead Load), beban mati tambahan akibat dinding “SDLwall”, beban mati tambahan akibat penutup atap “SDLatap”, beban hidup “LL” (Live Load), beban hidup atap “Roof Live”. Tabel dibawah menunjukan beban-beban kerja desain: Tabel 2-1 Beban Mati Tambahan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Beban Mati 2
finishing lantai (kN/m ) T = 1 cm 2 Berat Adukan (kN/m ) t = 2,5 cm 3 Berat Urugan Pasir (kN/m ) 2
Berat plafon dan rangka (kN/m ) 2
Berat instalasi ME (kN/m ) 2
Berat Bekisting (Floor Dex) (kN/m ) Berat Waterproofing (kN/m3) Berat Aspal t = 1 cm (kN/m2) Other Load (kN/m2)
Use
Berat satuan
Yes
0.22
-
0.220
Yes
0.21
-
0.525
Yes
16.0
0.020
0.320
Yes
0.18
-
0.180
Yes
0.25
-
0.250
No No No No
0.07 14.00 0.14 0.00
0.012 -
N/N N/N N/N N/N
Total beban mati Tambahan,
Tebal (m) Q (kN/m2)
QD =
1.495
Tabel 2-2 Beban Hidup
No
Jenis Beban Mati
1 2 3 4
Ruang Perkantoran Hunian Koridor Dak & Kanopi
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
Q (kg/m2) Q (kN/m2) 240 2.40 192 1.92 479 4.79 192 1.92
9
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.6
BEBAN GEMPA Pembebanan gempa sesuai dengan SNI 1726-2012, “Peraturan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung”.
2.6.1
Faktor Keutamaan Gempa Kategori risiko struktur bangunan gedung dan non gedung ditentukan berdasarkan Tabel 2-3, dan faktor keutamaan gempa ditentukan berdasarkan Tabel 2-4 Pada perancangan ini bangunan yang dirancang termasuk kategori risiko II (Tabel 1 SNI 1726-2012) dan untuk kategori risiko tersebut maka nilai faktor keutamaan gempa ialah 1. Tabel 2-3 Kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa
Jenis pemanfaatan
Kategori risiko
Gedung dan non gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: - Fasilitas pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan - Fasilitas sementara - Gudang penyimpanan - Rumah jaga dan struktur kecil lainnya
I
Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: - Perumahan - Rumah toko dan rumah kantor - Pasar - Gedung perkantoran - Gedung apartemen/ rumah susun - Pusat perbelanjaan/ mall - Bangunan industri - Fasilitas manufaktur - Pabrik
II
Gedung dan non gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: - Bioskop - Gedung pertemuan - Stadion - Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat - Fasilitas penitipan anak - Penjara - Bangunan untuk orang jompo Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori risiko IV, yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: - Pusat pembangkit listrik biasa - Fasilitas penanganan air
III
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
10
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
- Fasilitas penanganan limbah - Pusat telekomunikasi Gedung dan non gedung yang tidak termasuk dalam kategori risiko IV, (termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, proses, penanganan, penyimpanan, penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, atau bahan yang mudah meledak) yang mengandung bahan beracun atau peledak di mana jumlah kandungan bahannya melebihi nilai batas yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan cukup menimbulkan bahaya bagi masyarakat jika terjadi kebocoran. Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk: - Bangunan-bangunan monumental - Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan - Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat - Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, serta garasi kendaraan darurat - Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, dan tempat perlindungan darurat lainnya - Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan fasilitas lainnya untuk tanggap darurat - Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan pada saat keadaan darurat - Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, tangki air pemadam kebakaran atau struktur rumah atau struktur pendukung air atau material atau peralatan pemadam kebakaran ) yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan darurat
IV
Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko IV.
Tabel 2-4 Faktor Keutamaan Gempa
2.6.2
Kategori keutamaan gempa
Faktor keutamaan gempa, Ie
I atau II III IV
1,00 1,25 1,50
Klasifikasi Situs Klasifikasi situs ditentukan berdasarkan jenis/kondisi tanah pada daerah dimana bangunan ini dibangun. Berdasarkan jenis/kondisi tanah tersebut, maka kondisi tanah dimana bangunan dibangun termasuk kelas situs SD (Tanah Sedang).
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
11
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Tabel 2-5 Klasifikasi Situs
2.6.3
Kelas situs
Vs (m/detik)
N atau Nch
Su (kPa)
SA (batuan keras) SB (batuan) SC (tanah keras, sangat padat dan batuan lunak) SD (tanah sedang) SE (Tanah Lunak)
> 1500 750 sampai 1500
N/A N/A
N/A N/A
350 sampai 750
>50
τ 100
175 sampai 350 < 175
15 sampai 50 < 15
sampai 100 > 50
Klasifikasi Situs Lokasi
Sumber : SNI 1726-2012
Gambar 2-2 Respon Gempa Percepatan 0,2 detik (Ss) untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 tahun
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
12
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Lokasi
Sumber : SNI 1726-2012
Gambar 2-3 Respon Gempa Percepatan 1.0 detik (S1) untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 tahun
Parameter percepatan batuan dasar Parameter 𝑆𝑠 (percepatan batuan dasar pada periode pendek) dan 𝑆1 (percepatan batuan dasar pada periode 1 detik) harus diterapkan masing-masing dari respons spectra percepatan 0,2 detik dan 1 detik dalam peta gerak tanah seismik yang terdapat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 dengan kemungkinan 2 % terlampaui dalam 50 tahun dan dinyatakan dalam bilangan desimal terhadap percepatan gravitasi.
2.6.4
Pemilihan Sistem Penahan Gaya Gempa Sistem penahan gaya gempa ditentukan dari Tabel-9 SNI 1726-2012, parameter yang digunakan dalam desain yaitu: -
Koefisien Modifikasi Respons (R)
:8
-
Faktor Kuat Lebih Sistem (Ω)
:3
-
Faktor Pembesaran Defleksi (Cu)
: 5.5
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
13
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.6.5
Koefisien Situs Untuk penentuan respons spectra percepatan gempa dipermukaan tanah diperlukan suatu faktor amplifikasi seismic pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Berdasarkan SNI 1726-2012, faktor amplifikasi meliputi terkait percepatan pada getaran periode pendek (Fa) dan faktor terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik (Fv). koefisien situs Fa dan Fv ditentukan berdasarkan tabel berikut. Tabel 2-6 Koefisien situs Fa
Kelas situs SA SB SC SD SE SF
Parameter respons spectral percepatan gempa (MCE) terpetakan pada perioda pendek T = 0.2 detik, Ss Ss < 0.25
Ss = 0.50
Ss = 0.75
Ss = 1.00
Ss > 1.25
0.8 1.0 1.2 1.6 2.5 SSb
0.8 1.0 1.2 1.4 1.7
0.8 1.0 1.1 1.2 1.2
0.8 1.0 1.0 1.1 0.9
0.8 1.0 1.0 1.0 0.9
Tabel 2-7 Koefisien situs Fv
Kelas situs SA SB SC SD SE SF
Parameter respons spectral percepatan gempa (MCE) terpetakan pada perioda pendek T = 1.0 detik, S1 S1 < 0.10
S1 = 0.2
S1 = 03
S1 = 0.4
S1 > 0.5
0.8 1.0 1.7 2.4 3.5 SSb
0.8 1.0 1.6 2.0 3.2
0.8 1.0 1.5 1.8 2.5
0.8 1.0 1.4 1.6 2.4
0.8 1.0 1.3 1.5 2.4
Ket: a. Nilai-nilai Fa maupun Fv yang tidak terdapat pada tebel dapat dilakukan proses interpolasi linear b. Ss merupakan situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respon situs spesifik
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
14
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.6.6
Parameter Percepatan Spektra Desain Parameter percepatan spektra desain untuk periode pendek (SDS) dan periode 1 detik (SD1), kemudian parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek (SMS) dan periode 1 detik (SM1) disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs harus ditentukan dengan persamaan berikut:
𝑆𝑀𝑠 = 𝐹𝑎 . 𝑆𝑠 𝑆𝐷𝑆 =
2 𝑆 3 𝑀𝑠
𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 . 𝑆1 𝑆𝐷1 = 2.6.7
2 𝑆 3 𝑀1
Kategori Desain Seismik Kategori desain seismik berdasarkan parameter percepatan respons pada periode 1 detik (SD1) dan parameter percepatan respons spektra pada periode pendek (SDS) berdasarkan SNI 1726-2012 dapat dilihat pada berikut. Tabel 2-8 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 Nilai SDS SDS < 0,167 0,167 ≤ SDS < 0,133 0,133 ≤ SDS < 0,50 0,50 ≤ SDS
Kategori risiko I atau II atau III A B C D
IV A C D D
Tabel 2-9 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik berdasarkan SNI 1726-2012 Kategori risiko Nilai SD1 SD1 < 0,067 0,067 ≤ SD1 < 0,133 0,133 ≤ SD1 < 0,20 0,20 ≤ SD1
I atau II atau III A B C D
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
IV A C D D
15
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.6.8
Distribusi Gaya Lateral Ekuivalen a)
Perioda fundamental struktur (T) Perioda fundamental struktur (T) didapat dari hasil analisis struktur dengan menggunakan bantuan program (ETABS v16) dimana nilai (T) dibatasi dengan persamaan berikut:
𝑇𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛 𝑥
(2.1)
𝑇𝑎 maksimum = 𝐶𝑢 . 𝑇𝑎 minimum
(2.2)
Tabel 2-10 Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung berdasarkan SNI 1726-2012
Tabel 2-11 Nilai parameter metode pendekatan Ct dan x berdasarkan SNI 1726-2012
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
16
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
b)
Menentukan Gaya Geser Dasar Seismik Perhitungan gaya lateral desain dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut: 𝑪𝒔 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝐶𝑠 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 arah x =
𝐶𝑠 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 arah y =
𝑆𝐷𝑆 𝑅 𝐼𝑒
𝑆𝐷𝑆 𝑅 𝐼𝑒
𝑪𝒔 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐶𝑠 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 arah x =
𝐶𝑠 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 arah y =
𝑆𝐷1 𝑇.
𝑅 𝐼𝑒
𝑆𝐷1 𝑇.
𝑅 𝐼𝑒
𝑪𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎 𝐶𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 arah x = 0,044 𝑆𝐷𝑆 𝐼𝑒 ≥ 0,01 𝐶𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 arah y = 0,044 𝑆𝐷𝑆 𝐼𝑒 ≥ 0,01 Jadi, dengan persamaan berikut didapat nilai gaya lateral ekivalen untuk masing-masing arah adalah:
Vx
= Csx . Wt
Vy
= Csy . Wt Dimana:
V
= Gaya Geser Dasar Nominal Statik
Cs
= nilai faktor Respone Gempa yang didapat dari spektrum respon;
Wt
= Berat dari struktur;
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
17
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
c)
Pengaruh Beban Gempa Pengaruh beban gempa (E) harus ditentukan dengan persamaan berikut: E = 𝐸ℎ + 𝐸𝑣 Pengaruh Beban Gempa Horisontal 𝐸ℎ = 𝜌 𝑄𝐸 Pengaruh Beban Gempa Vertikal 𝐸𝑣 = 0.2 𝑆𝐷𝑆 D Pengaruh beban gempa, nantinya akan dimasukkan pada kombinasi pembebanan untuk beban gempa. Yaitu: 1.2 D + 1.0 L ± 0.3 (𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) ± 1 (𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) 1.2 D + 1.0 L ± 1(𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) ± 0.3 (𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) 0.9 D ± 1 (𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) ± 0.3 (𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) 0.9 D ± 0.3 (𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D) ± 1(𝜌 𝑄𝐸 + 0.2𝑆𝐷𝑆 D)
2.7
KOMBINASI BEBAN RENCANA Kombinasi Pembebanan sesuai dengan SNI 1726-2012, “Peraturan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung”, diuraikan sebagai berikut:
2.7.1
Kombinasi Beban Kondisi Service Comb 1
1 DL + 1 SDL
Comb 2
1 DL + 1 SDL + LL
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
18
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.7.2
Kombinasi Beban Untuk Struktur (Metode Ultimate) Untuk Desain Penulangan / Stress Rasio Comb
1
1,4 DL
Comb
2
1,2 DL + 1,6 LL + 0,5 R
Comb
3
1,2 DL + 1,6 R + 0,5 W
Comb
4
1,2 DL + 1 LL + 0,5 R + 1 W
Comb
5
(1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL +
Comb
6
rQE * (0,3 Ex + 1 Ey ) (1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL + rQE * (1 E x + 0,3 E y )
Comb
7
0,9 DL + 1 W
rQE * (0,3 Ex + 1 Ey ) + 1,6 H (0,9 - 0,2 S Ds ) DL + rQE * (01 E x + 0,3 E y ) + 1,6 H Comb 9 (1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL + rQE * (0,3 RSP x + 1 RSP y ) Comb 10 (1,2 + Untuk 0,2 S Ds )Pondasi DL + 1 LL +(Tegangan rQE * (1 RSPIjin_Gempa Comb 11 Beban Kombinasi x + 0,3 RSP y ) Nominal) (0,9 - 0,2 S Ds ) DL + rQE * (0,3 RSP x + 1 RSP y ) + 1,6 H Comb 12 Untuk Daya Dukung Tanah (0,9 - 0,2 S Ds ) DL + rQE * (01 RSP x + 0,3 RSP y ) + 1,6 H Comb 13 Comb
2.7.3
2.7.4
8
(0,9 - 0,2 S Ds ) DL +
Comb
1
1 DL
Comb
2
1 DL + 1 LL + 0,5 R
Comb
3
1 DL + 1 LL + 1 W
Comb
4
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (0,3 E x + 1 Ey )
Comb
5
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (1 E x + 0,3 E y )
Comb
6
(1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * ρ * (0,3 E x + 1 E y )+ 0.75 (Lr atau R)
Comb
7
(1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * ρ * (1 Ex + 0,3 E y )+ 0.75 (Lr atau R)
Comb
8
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (0,3 E x + 1 Ey )
Comb
9
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (1 Ex + 0,3 E y )
Comb
10
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (0,3 RSP x + 1 RSP y )
(1 + 0,14 S F + 0,7 * ρ *(Tegangan (1 RSP x + 0,3 RSP 11 Ds ) DL + Pondasi y) Kombinasi Beban Untuk Ijin_Gempa Kuat) Untuk Comb (1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * ρ * (0,3 RSP x + 1 RSP y )+ 0.75 (Lr atau R) 12 Daya Comb Dukung (1 +Tanah 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * ρ * (1 RSP x + 0,3 RSP y )+ 0.75 (Lr atau R) 13 Comb
Comb
14
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (0,3 RSP x + 1 RSP y )
Comb Comb
15 1
(0,6 1 DL - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * ρ * (1 RSP x + 0,3 RSP y )
Comb
2
1 DL + 1 LL + 0,5 R
Comb
3
1 DL + 1 LL + 1 W
Comb
4
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (0,3 E x + 1 Ey )
Comb
5
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (1 Ex + 0,3 E y )
Comb
6
(1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * Ω 0 * (0,3 E x + 1 E y )+ 0.75 (Lr atau R)
Comb
7
(1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * Ω 0 * (1 Ex + 0,3 E y )+ 0.75 (Lr atau R)
Comb
8
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (0,3 E x + 1 E y )
Comb
9
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (1 E x + 0,3 E y )
Comb
10
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (0,3 RSP x + 1 RSP y )
Comb
11
(1 + 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (1 RSP x + 0,3 RSP y )
Comb
12
(1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * Ω 0 * (0,3 RSP x + 1 RSP y )+ 0.75 (Lr atau R)
Comb
13
(1 + 0,105 S Ds ) DL + H + 0,75 L + F + 0,525 * Ω 0 * (1 RSP x + 0,3 RSP y )+ 0.75 (Lr atau R)
Comb
14
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (0,3 RSP x + 1 RSP y )
Comb
15
(0,6 - 0,14 S Ds ) DL + F + 0,7 * Ω 0 * (1 RSP x + 0,3 RSP y )
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
19
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
2.7.5
Kombinasi Beban Untuk Pondasi (Metode Ultimate) Untuk Desain Penulangan Pondasi Comb
1
1,4 DL
Comb
2
1,2 DL + 1,6 LL + 0,5 R
Comb
3
1,2 DL + 1,6 R + 0,5 W
Comb
4
1,2 DL + 1 LL + 0,5 R + 1 W
Comb
5
(1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL +
Comb
6
W 0 QE * (0,3 Ex + 1 Ey ) (1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL + W 0 QE * (1 E x + 0,3 E y )
Comb
7
0,9 DL + 1 W
Comb
8
(0,9 - 0,2 S Ds ) DL +
Comb
9
Comb
10
Comb
11
Comb
12
Comb
13
W 0 QE * (0,3 Ex + 1 Ey ) + 1,6 H (0,9 - 0,2 S Ds ) DL + W 0 QE * (01 E x + 0,3 E y ) + 1,6 H (1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL + W 0 QE * (0,3 RSP x + 1 RSP y ) (1,2 + 0,2 S Ds ) DL + 1 LL + W 0 QE * (1 RSPx + 0,3 RSP y ) (0,9 - 0,2 S Ds ) DL + W 0 QE * (0,3 RSP x + 1 RSP y ) + 1,6 H (0,9 - 0,2 S Ds ) DL + W 0 QE * (01 RSP x + 0,3 RSP y ) + 1,6 H
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
20
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
3. ANALISIS STRUKTUR ATAS
3.1
GENERAL Analisis struktur dilakukan dengan menggunakan bantuan program analsis struktur ETABS v.16.
3.2
MODEL KOMPUTER Penyusunan model 3D struktur
yang digunakan dalam analisis ini akan
dijelaskan di bagian bawah ini. Struktur akan dianalisa secara keseluruhan pada kombinasi yang kritis, dari beban vertikal, longitudinal dan lateral. Dimensi pada model 3D akan dibangun menjadi satu komponen yang utuh, kaku dan terhubung. Data output yang dapat dihasilkan dari program ini antaralain gaya aksial maksimum dan minimum, gaya geser dan lendutan untuk masing-masing unsur yang akan didesain dan diperiksa.
3.3
DAFTAR MATERIAL Spesifikasi material yang digunakan dalam model, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 3-1 Material Beton (Kiri) dan Baja (Kanan)
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
21
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-2 Material Baja Tulangan
3.4
PEMODELAN STRUKTUR
3.4.1
Struktur Utama Pemodelan struktur 3-D dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 3-3 Model 3D Struktur
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
22
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
3.4.2
Denah Struktur Denah pemodelan struktur pada masing-masing lantai dapat dilihat ada gambar di bawah ini:
Gambar 3-4 Beam Struktur Lantai Dasar
Gambar 3-5 Beam Struktur Lantai 1
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
23
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-6 Beam Struktur Lantai 2
Gambar 3-7 Beam Struktur Lantai 3
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
24
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-8 Beam Struktur Tipikal Lantai 4
3.5
APLIKASI BEBAN GRAVITASI STRUKTUR ATAS
3.5.1
Frame Load
Gambar 3-9 Aplikasi Beban SDL Wall
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
25
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
3.5.2
Uniform Load
Gambar 3-10 Aplikasi Beban Reduction Live
Gambar 3-11 Aplikasi Beban Roof Live
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
26
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-12 Aplikasi Beban SDL
3.6
BEBAN GEMPA (EARTHQUAQE) Beban gempa dihitung berdasarkan "Peraturan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012)” dengan metode yaitu cara static ekivalen. Dari hasil analisis tersebut diambil kondisi yang memberikan nilai gaya/momen terbesar sebagai dasar perencanaan. Dalam analisis struktur terhadap gempa, massa bangunan sangat menentukan besarnya gaya inersia akibat gempa. Dalam
analisis
modal
(Modal
Analysis)
untuk
penentuan
waktu
getar
alami/fundamental struktur massa tambahan yang diinput pada Program meliputi massa akibat beban mati tambahan dan beban hidup yang direduksi dengan faktor reduksi 0,5 seperti pada gambar di bawah. Dalam hal ini massa akibat berat sendiri elemen struktur (Rangka truss baja) sudah dihitung secara otomatis karena faktor pengali berat sendiri (Self Weight Multiplier) pada static load case untuk DEAD adalah 1.
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
27
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-13 Input Data Massa Struktur
Dalam analisis struktur terhadap beban gempa, pelat lantai dapat dianggap sebagai diafragma yang kaku pada bidangnya, sehingga masing-masing lantai tingkat didefinisikan sebagai diafragma kaku seperti pada gambar di bawah ini:
Gambar 3-14 Input Diafragma pada masing-masing lantai
Tabel di bawah ini adalah Parameter-parameter input untuk analisis terhadap gaya gempa menurut SNI 1726-2012. Tabel 3-1 Kategori desain seismic Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: - Perumahan - Rumah toko dan rumah kantor - Pasar - Gedung perkantoran - Gedung apartemen/ rumah susun - Pusat perbelanjaan/ mall - Bangunan industri - Fasilitas manufaktur - Pabrik
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
II
28
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Tabel 3-2 Faktor Keutamaan Gempa (Ie) Kategori keutamaan gempa
Faktor keutamaan gempa, Ie
II
1
Tabel 3-3 Klasifikasi Situs SNI 1726-2012. Kelas situs
Vs (m/detik)
N atau Nch
Su (kPa)
SE (Tanah Lunak)
< 175
< 15
> 50
Tabel 3-4 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 Ss = S1 =
Percepatan batuan dasar pada periode pendek Percepatan batuan dasar pada periode 1 detik
0.98 0.35
Sec Sec
Tabel 3-5 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 Faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran perioda pendek Faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran perioda 1 detik Accele. param. at short periods Accele. param. at period 1sec Parameter percepatan spektra desain untuk periode pendek Parameter percepatan spektra desain untuk periode 1 detik
Fa = Fv = SMs = Fa * Ss = SM1 = Fv * S1 = SDS = 2 / 3 SMs = SD1 = 2 / 3 SM1 =
1.11 1.69 1.09 0.60 0.73 0.40
g g Sec Sec
Tabel 3-6 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek berdasarkan SNI 1726-2012 Nilai SDS SDS < 0,167 0,167 ≤ SDS < 0,133 0,133 ≤ SDS < 0,50 0,50 ≤ SDS
Kategori risiko I atau II atau III A B C D
IV A C D D
Tabel 3-7 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik berdasarkan SNI 1726-2012 Kategori risiko Nilai SD1 SD1 < 0,067 0,067 ≤ SD1 < 0,133 0,133 ≤ SD1 < 0,20 0,20 ≤ SD1
I atau II atau III A B C D
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
IV A C D D
29
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Tabel 3-8 Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung berdasarkan SNI 1726-2012
Tabel 3-9 Nilai parameter metode pendekatan Ct dan x berdasarkan SNI 1726-2012
Analisis terhadap beban gempa statik ekivalen dan dinamik respons spektrum lengkap dapat dilihat pada Lampiran A.
3.7
KONTROL ANALISIS
3.7.1
General Kontrol analisis dilakukan untuk memeriksa hasil input beban, analisis dan output hasil program, agar sesuai dengan peraturan (Code) yang di tetapkan. Kontrol analisis terdiri dari :
Cek Mode Shape Struktur; Lampiran A
Nilai Waktu Getar Alami Fundamental (T); Lampiran A
Waktu Getar Struktur Untuk Analisis Dinamik; Lampiran A
Cek Gaya Geser Dasar (Base Shear); Lampiran A
Cek Rasio Partisipasi Massa; Lampiran A
Kontrol Simpangan Antar Lantai; Lampiran A
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
30
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
3.8
Kontrol Pengaruh Efek P-Delta; Lampiran A
GAYA - GAYA DALAM Rangkuman gaya dalam hasil analisis struktur pada kondisi pembebanan yang direncanakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3-15 Axial Force Diagram (Comb 2)
Gambar 3-16 Shear 2-2 Diagram (Comb 2)
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
31
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-17 Shear 3-3 Diagram (Comb 2)
Gambar 3-18 Torsion Diagram (Comb 2)
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
32
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 3-19 Momen 2-2 Diagram (Comb 2)
Gambar 3-20 Momen Diagram 3-3 (Comb 2)
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
33
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
4. PERANCANGAN STRUKTUR ATAS
4.1 DESAIN STRUKTUR BETON BERTULANG 4.1.1 Efektifitas Penampang Pada struktur beton pengaruh keretakan beton harus diperhitungkan terhadap kekakuannya. Maka, momen inersia penampang unsur struktur dapat dapat ditentukan sebesar momen inersia penampang dikalikan dengan prosentase efektifitas penampang berdasarkan SNI 2847-2013 sebagai berikut.
Balok
= 0,35 Ig
Kolom
= 0,7 Ig
Nilai prosentase efektifitas penampang tersebut dinput ke dalam program ETABS v2016.
Gambar 4-1 Contoh input nilai prosentase efektifitas penampang balok/sloof
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
34
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar 4-2 Contoh input nilai prosentase efektifitas penampang kolom/pedestal
4.1.2 Input Parameter Desain Struktur Beton Pada Program Perencanaan struktur beton mengacu pada Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 2847-2013) yang mengadopsi code standar Amerika yaitu ACI 318-14. Gambar di bawah menunjukan parameter desain struktur beton yang telah di sesuaikan dengan kondisi struktur yang akan di rancang.
Gambar 4-3 Concrete Frame Design Preferences
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
35
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
4.1.3 Input Kombinasi Beban Untuk Perancangan Kombinasi beban untuk perancangan adalah kombinasi beban terfaktor (ultimate) yang sudah di sesuaikan dengan kombinasi beban rencana sesuai perhitungan, seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4-4 kombinasi Beban Desain
4.1.4 Cek Ketersediaan Penulangan Pengecekan ketersediaan penulangan pada komponen beton bertulang menggunakan program ETABS v.16, seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4-5 Cek Ketersediaan Penulangan Pada Beton Bertulang
Selanjutnya menentukan jumlah dan detail penulangan yang dilakukan secara manual dengan bantuan MS Excel. (Perhitungan dan hasil desain terlampir)
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
36
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
4.2
DESAIN STRUKTUR BAJA
4.2.1
Input Parameter Desain Struktur Baja Program Perencanaan struktur baja mengacu pada Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural (SNI 1729-2015) yang mengadopsi code standar Amerika yaitu AISC 360-10 dan AISC 341-10. Gambar di bawah menunjukan parameter desain struktur baja yang telah di sesuaikan dengan kondisi struktur yang akan di rancang.
Gambar 4-6 Parameter Desain Struktur Baja
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
37
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
4.2.2
Input Kombinasi Beban Untuk Perancangan Kombinasi beban untuk perancangan adalah kombinasi beban terfaktor (ultimate), seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4-7 kombinasi Beban Desain
4.2.3
Cek Rasio Tegangan (Stress Ratio) Perancangan struktur baja menggunakan metode LRFD, desain stress ratio hasil program ETABS, seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4-8 Stress Ratio Struktur Baja
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
38
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
Gambar di atas menunjukan skema warna yang variatif dari warna cyan sampai warna ungu, hal tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya stress ratio yang melebihi angka 1 yang ditandai dengan warna merah. Oleh karena itu struktur baja secara umum aman terhadap beban kombinasi yang direncanakan. -
Analisis Beban Gempa Lampiran “A”
-
Perhitungan Desain Kolom Pedestal Lampiran “C”
-
Perhitungan Desain Pelat Lantai Lampiran “D”
-
Perhitungan Gording Baja Lampiran “E”
-
Perhitungan Sambungan Baja Lampiran “F”
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
39
RUSUN ASPOL POLRES BANGLI
5. PENUTUP
Demikian laporan analisis dan desain struktur Gedung ASRAMA ASPOL
POLRES BANGLI, kami buat dan sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, 2018
Laporan Struktur Atas Gedung RUSUN, BANGLI
40
View more...
Comments