• Nenhum resultado encontrado

Flow Chart 1. BALOK 2. KOLOM START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Flow Chart 1. BALOK 2. KOLOM START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4."

Copied!
13
0
0

Texto

(1)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

(2)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

5.3 PENULANGAN KOLOM

Skema penulangan kolom :

Ya Tidak

Kelangsingan

Diabaikan Perbesaran Momen

A B C

START

Rencanakan fc’,fy, Ø Tulangan, b, h, Pu, Momen-momen yang dibutuhkan

βd = berfaktor total beban momen berfaktor tetap beban momen Ec = 4700 √ fc’ EI = d xEcxIg   1 4 , 0   EIkolombalok EI       / /

Tentukan : r = 0,3 x h untuk kolom segi empat

Kontrol Kelangsingan Kolom

Syarat : 22 12 34 2 1          r u x k M M r u x k   Lentur kolom

(3)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

TIDAK OK OK OK Perbesaran Momen FINISH Tidak OK Cari Ag Pu

Dengan Diagram Interaksi Hitung gaya aksial yang bekerja dgn sb. Eksentrisitas ey = n nx P M dan e x = n ny P M

Check Momen Yang Terjadi Menggunakan PCA COL

M pasang > M beban Kontrol P aksial Φ Pn < Pu Pc = 2 2 ) . ( . u k EI   Cm = 1 δb = Pc Pu Cm   1 > 1 δs = 1 1  

Pc Pu Ms  M1 = M1ns + δsM1s M2 = M2ns + δsM2s Kelangsingan Diabaikan A B C

(4)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

(5)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

(6)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. BALOK

2. KOLOM

Tentukan Vc = fc bwxd Ag Nu                6 ' 14 1 Check kondisi

1. Vu ≤ 0.5*

*Vc tidak memerlukan tulangan geser 2. 0.5*

*Vc< Vu ≤

*Vc Vs perlu = Vs min

3.

*Vc< Vu ≤ (

Vc+

Vs min ) Vs perlu = Vs min

4. (

Vc+

Vs min ) < Vu ≤ (

Vc+

Vs max )

Vsperlu = Vu-

*Vc

Vsada = s d fy Av* *

5. (

Vc+

Vs max ) <Vu ≤ (

Vc+2

Vs max )

Vsperlu = Vu-

*Vc

Vsada = s d fy Av* *

START d fy S Vs Av . ..  S max = d/2 FINISH

Diberikan Vu (Dari Kemampuan Pikul Nominal Kolom), dan Nu dari Output SAP

(7)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. SLOOF

2. PONDASI TIANG

PANCANG

(8)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. SLOOF

2. PONDASI TIANG

PANCANG

(9)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. SLOOF

2. PONDASI TIANG

PANCANG

(10)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. SLOOF

2. PONDASI TIANG

PANCANG

Tentukan kadalaman tiang pancang Hitung daya dukung tanah :

2 1 SF JHP kell SF C A Pt tp n tp    

Tentukan Jumlah Tiang Pancang dan posisi tiang

Pijin P n

2,5 D < S < 3 D 1,5 D < S1 < 2 D Efisiensi Tiang n m n m m n . . 90 ) 1 ( ) 1 ( 1       Pijin ng Pgroup tia . START

Diberikan Data Tanah Sondir, fc’, fy, Dimensi TP, Ø Tulangan, b, hrencana, Pu, Mux,

Muy

Tentukan Pbahan

dimana Pbahan > Ptanah

A

B

(11)

START PENGUMPULAN DATA PERMODELAN STRUKTUR ANALISIS PEMBEBANAN 1. BEBAN HIDUP 2. BEBAN MATI 3. BEBAN GEMPA 4. BEBAN ANGIN ANALISIS STRUKTUR STRUKTUR PRIMER STRUKTUR SEKUNDER

ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) PERHITUNGAN PENULANGAN

CEK PERSYARATAN GAMBAR KERJA FINISH

STRUKTUR PONDASI

Tidak Memenuhi Memenuhi

Flow Chart

1. SLOOF

2. PONDASI TIANG

PANCANG

Tidak Ya A

Cek Tegangan Yang Terjadi     . max2 . max2 y Y Mx x X My n P Psatu TP B Hitung:  min = fy 4 . 1  ' . 85 , 0 fc fy m  8 , 0 Mu Mn  2 bxd Mn Rn           fy xmxRn m perlu 2 1 1 1 

 Cek ρmax < ρperlu < ρmax  Asxbxd

Hitung tebal poer berdasarkan geser pons

( satu arah ) Vc = fc'xboxd 6 1 ( dua arah) Vc = fcxboxd c ' 6 1 2 1         Vc = 12 ' 2 fcxboxd bo xd s     Vc = fc'xboxd 3 1 PMAX ≤ PIJIN PMIN ≤ PIJIN PGROUP > PMAX

(12)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur sekunder

•Tangga

Tebal plat tangga 12cm

Tebal plat bordes 12cm

Injakan tangga 28 cm

Tanjakan tangga 18 cm

•Pelat

Tebal pelat lantai 12 cm

pelat atap 10 cm.

Struktur utama

•Balok

Dimensi B.Induk

: 35 x 50

Dimensi B.Anak 1

: 30 x 40

Dimensi B.Anak 2

: 20 x 30

Dimensi B.Tangga

: 30 x 40

•Kolom

Dimensi K1

: 50 x 50

Dimensi K2

: 45 x 45

•Sloof

Dimensi S1

: 30 x 50

Dimensi S2

: 20 x 30

(13)

Referências

Documentos relacionados

Im Echokardiogramm zeigt sich in Nachbarschaft zum rechten Ventrikel sowie der inferioren linksventrikulären Wand eine große, echofreie, zystische Struktur (Abb.. Diese Struktur

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan: (1) studi pustaka; (2) analisis sistem yang meliputi analisis proses bisnis yang berjalan dan identifikasi kebutuhan informasi;

Este estudo analisou o efeito da reputação de uma instituição de ensino superior sobre o incremento do rendimento dos egressos de cursos de pós-graduação lato sensu

Совершенствование организационных механизмов управления плодоводством Краснодарского края на основе кластерного подхода / Р. Сычанина //

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann, yaitu melihat makna novel dengan cara menghubungkan struktur karya sastra dengan fakta

Penentuan struktur senyawa hasil isolasi dilakukan berdasarkan data spektroskopi; NMR 1 dimensi (1D) yang terdiri dari 1 H NMR, dan dibandingkan dengan data

Tipe data abstrak (TDA) – juga dikenal dengan nama abstraksi data – adalah metodologi pemrograman di mana kita tidak hanya mendefinisikan struktur data tetapi juga metode yang

22º 23 MARCELO VINICIUS SPEORIN GODIN CICLISMO MARMELEIRO MTA WHITFORD 00:11:02 23º 21 CLEITON BRAVIN PEREIRA CICLISMO MARMELEIRO MTA WHITFORD 00:11:40. 24º 46 RENAN LADEWIG