PERENCANAAN ULANG STRUKTUR GEDUNG TRAINING CENTRE SUNAN AMPEL IAIN SURABAYA

Σχετικά έγγραφα
BAB 4 PERENCANAAN TANGGA

BAB III PERHITUNGAN TANGGA DAN PELAT. Gedung Kampus di Kota Palembang yang terdiri dari 11 lantai tanpa basement

Gambar 4.121: Analisa arah momen penampang poer tipe Gambar 4.122: Penampang poer tipe Gambar : Analisa arah momen penampang

BAB 3 PERENCANAAN TANGGA

BAB 4 PERENCANAAN TANGGA

BAB 4 PERENCANAAN TANGGA

Nama Mahasiswa: Retno Palupi Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ir. I Gusti Putu Raka, DEA Ir. Heppy Kristijanto, MS

Daftar notasi. jarak s 2, mm 2. lebar dari muka tekan komponen struktur, mm.

DAFTAR NOTASI. adalah jarak antara dua pengaku vertikal, mm. adalah luas efektif penampang, mm2. adalah luas efektif pelat sayap, mm2

LATAR BELAKANG BATASAN MASALAH

STRUKTUR BAJA 2 TKS 1514 / 3 SKS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS JEMBER

BAB 4 PERENCANAAN PELAT LANTAI DAN PELAT ATAP

BAB V DESAIN TULANGAN STRUKTUR

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN. elemen struktur gedung Hotel Premiere Inn Satoria yogyakarta 8 lantai dan udah

3.4 Pembebanan Balok Anak Arah Melintang Lantai Pembebanan Balok Anak Arah Melintang Lantai 1-4

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BANGUNAN GEDUNG SWALAYAN 2 LANTAI

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN. Bagan alir (flow chart) adalah urutan proses penyelesaian masalah.

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000

BAB VI PERANCANGAN STRUKTUR BAWAH

PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG PESANTREN RUBATH AL MUHIBBIN PALEMBANG

PERANCANGAN STRUKTUR KUDA-KUDA BAJA TIPE GABLE

PERENCANAAN GEDUNG PERKANTORAN 5 LANTAI DENGAN PRINSIP DAKTAIL PARSIAL DI SURAKARTA

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

PERENCANAAN STRUKTUR DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KANTOR KECAMATAN 2 LANTAI

PERENCANAAN GEDUNG PONDOK PESANTREN MUQIMUS SUNNAH PALEMBANG LAPORAN AKHIR. Dibuat untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan

PERENCANAAN STRUKTUR PUSKESMAS DUA LANTAI

KONSTRUKSI BAJA GUDANG

PERENCANAAN GEDUNG RUMAH SAKIT EMPAT LANTAI (+ 1 BASEMENT) DENGAN SISTEM DAKTAIL PARSIAL DI KARANGANYAR

ANALISA GAYA TARIK KABEL PRATEGANG PADA BALOK STATIS TAK TENTU

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

Transformasi Koordinat 3 Dimensi

PERENCANAAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS 4 LANTAI (+ 1 BASEMENT) DENGAN SISTEM DAKTAIL PARSIAL DI SURAKARTA

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah dan Ruang Lingkup...

DAFTAR ISI JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DEDIKASI KATA PENGANTAR

1. DATA PERANCANGAN : a. Daya Lintas Lalu lintas kereta api setiap hari yang direncanakan untuk melalui trase jalan adalah :

Hendra Gunawan. 16 April 2014

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar

2 m. Air. 5 m. Rajah S1

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

KALKULUS LANJUT. Integral Lipat. Resmawan. 7 November Universitas Negeri Gorontalo. Resmawan (Math UNG) Integral Lipat 7 November / 57

LABORATORIUM STATISTIK DAN OPTIMASI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ABSTRAK

Lampiran 1. Perhitungan Dasar Penentuan Kandungan Pupuk Organik Granul

artinya vektor nilai rata-rata dari kelompok ternak pertama sama dengan kelompok ternak kedua artinya kedua vektor nilai-rata berbeda

Bab 1 Mekanik Struktur

Balas. Nursyamsu Hidayat, Ph.D.

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMAKASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... ix

Matematika

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Perhitungan saluran ini dengan anggapan saluran di sebelah kanan dan kiri jalan. 1. Perhitungan waktu konsentrasi (tc)

Sebaran Peluang Gabungan

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

LOGIKA MATEMATIKA. MODUL 1 Himpunan. Zuhair Jurusan Teknik Informatika Universitas Mercu Buana Jakarta 2012 年 04 月 08 日 ( 日 )

A. Distribusi Gabungan

Tegangan Permukaan. Kerja

DAFTAR LAMPIRAN. Lampiran 1 Gambar Editor Input Specimen DN_SP50_R0_230 dengan Cumbia

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Kalkulus Multivariabel I

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA

Kalkulus Multivariabel I

EAS 353/3 Rekabentuk Struktur Konkrit Bertetulang

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO

Kalkulus Elementer. Nanda Arista Rizki, M.Si. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 2018

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

STUDI PENGARUH BAHAN VIENISON SB TERHADAP KUAT GESER PADA STABILISASI TANAH LEMPUNG ABSTRAK

B. Landasan Teori...25 C. Hipotesis BAB III. METODE PENELITIAN.. 26 A. Bahan dan Alat 26 B. Alur Penelitian.26 C. Analisis Hasil.. 29 BAB IV.

DAFTAR ISI. Halaman. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERSETUJUAN... iii. KATA PENGANTAR... iv. ABSTRAK... vi. DAFTAR ISI...

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Pumping Lemma. Semester Ganjil 2013 Jum at, Dosen pengasuh: Kurnia Saputra ST, M.Sc

L A M P I R A N. Universitas Sumatera Utara

Ciri-ciri Taburan Normal

Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri. Sakdiah Basiron

DAFTAR ISI. Halaman Judul Pengesahan Persetujuan Persembahan Abstrak Abstact Kata Pengantar

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS

gram positif yang diuji adalah Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC 25923,

Pengantar Proses Stokastik

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH

Persamaan Diferensial Parsial

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016

Kuliah 2 Analisis Daya & Tegasan

Lampiran 1. Hasil identifikasi sampel

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi

Pengantar Proses Stokastik

CADASTRE SURVEY (SGHU 2313)

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

Tabel 1 Kombinasi perlakuan kompos, unsur kelumit, dan waktu penyemprotan

Transcript:

PERENCANAAN ULANG STRUKTUR GEDUNG TRAINING CENTRE SUNAN AMPEL IAIN SURABAYA MAHASISWA Ι HURIYAN AHMADUS NRP: 3109 030 018 MAHASISWA II HUBBET M. UBAYDILLAH NRP: 3109 030 047

Perencanaan dan perhitungan bangunan atas meliputi; a. Struktur Atap :Menggunakan material beton bertulang berupa pelat atap. b. Struktur Primer :Menggunakan material beton bertulang pada balok dan kolom. c. Struktur Sekunder :Menggunakan material beton bertulang pada plat dan tangga. d. Dinding geser :Menggunakan material beton bertulang Perencanaan dan perhitungan bangunan bawah meliputi; a. Sloof : dengan material beton bertulang b. Poer : dengan material beton bertulang c. Pondasi : dengan tiang pancang Analisa Struktur - Menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) dan dinding struktural. - Perhitungan mekanika struktur untuk mendapatkan gaya-gaya dalam bidang (M, N, D) menggunakan program analisa struktur SAP 2000 versi 14 - Perhitungan gempa menggunakan analisa beban gempa statik ekuivalen - Perencanaan struktur tidak memperhitungkan unsur arsitektur dan utilitas - Perencanaan ulang struktur ini tidak meninjau analisa biaya dan manajemen konstruksi

DATA PERENCANAAN Data Bangunan Nama Proyek Pemilik Proyek Lokasi Proyek Kontraktor Struktur Bangunan Atas Struktur Bangunan Bawah : Proyek Perencanaan Gedung Training Centre Sunan Ampel IAIN : IAIN : Jl. Raya Juanda : PT.PP (Persero) Tbk. : Lantai 1 s/d 4 menggunakan atap pelat beton : Pondasi Tiang Pancang Data Tanah Diperoleh dari data pengujian tanah oleh Program Diploma Teknik Sipil Laboratorium Uji Material. Yaitu berupa hasil tes sondir (Dutch Cone Penetration Test). Data Bahan Mutu bahan yang digunakan pada perencanaan adalah : Mutu beton (f c ) = 30 Mpa Mutu baja (f y ) = 400 Mpa Mutu baja (f yv ) = 400 Mpa

DINDING GESER Tidak

Tidak

1. Pelat 2. Tangga Tidak

DINDING GESER Tidak

1. BALOK 2. KOLOM Tidak

DINDING GESER Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. SLOOF 2. PONDASI TIANG PANCANG DINDING GESER Tidak

DINDING GESER Tidak

DINDING GESER Tidak

Dari perhitungan, diperoleh hasil sebagai berikut : Struktur Sekunder Pelat Didapat tebal pelat lantai untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3 yaitu 12cm dan untuk pelat atap digunakan tebal 10 cm. Tangga - Untuk Tangga Tipe 1 Injakan tangga 30 cm Tanjakan tangga 16 cm Tebal pelat tangga dan bordes 12 cm - Untuk Tangga Tipe 2 Injakan tangga 30 cm Tanjakan tangga 15 cm Tebal pelat tangga dan bordes 12 cm

WASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

DINDING GESER Tidak

Tidak

1. Pelat 2. Tangga Tidak

Diketahui αm Rata-Rata Tentukan type perletakkan pelat αm 0,375 (Pelat tanpa balok tepi) 1,875 > αm 0,375 (Pelat terjepit elastis) αm 1,875 (Pelat terjepit penuh) Pembebanan Pelat Perhitungan Gaya Gaya Dalam Mt x, Mt y, Ml x, Ml y (PBBI 71 pasal 13.3 ) Terjepit Penuh (Tabel 13.3.1) Terjepit Elastis ( Tabel 13.3.2) Direncanakan fc,fy, Ø tulangan 4. BEBAN ANGIN Hitung: 0.85 fc ' 600 Mu b Mn fy 600 fy 0,8 Mn Rn Rn max = 0.75. b 2 b.d.d min = 1.4.4 ρ perlu 1 perlu 1 fy m fy As ρ.b. d fy m Tidak 0,85. fc ' A 2xmxRn 1 fy fy 1. Pelat 2. Tangga

A Hitung Spasi Tulangan Batasan Spasi Tulangan ; S 2h Hitung Kebutuhan tulangan susut + suhu susut = 0,0018 As = susut x b x t 4. BEBAN ANGIN Jarak spasi tulangan S < 5 x h atau 450mm FINISH 1. Pelat 2. Tangga Tidak

1. Pelat 2. Tangga Tidak

4.1 PERENCANAAN STRUKTUR TANGGA Skema Perencanaan Struktur Tangga Dimensi Tangga Rencanakan fc, fy, Ø tulangan 5 Pembebanan Tangga Penentuan Tebal Pelat Tangga dan Bordes Analisa Gaya-Gaya Dalam Pembebanan Bordes 4. BEBAN ANGIN Hitung: balance 0.85* fc'* 600 Mn fy max = 0.75* balance 1.4 min = fy fy m 0,85. fc' 600 fy Tidak Mu 0,8 Mn Rn ANALISIS GAYA DALAM ( M, D, N ) 2 bxd 1 2xmxRn perlu PERHITUNGAN 1 1 m PENULANGAN fy As xbxd 1. Pelat 2. Tangga A

A Penulangan Tangga Kontrol Jarak Spasi Tulangan Kontrol Perlu Tulangan Susut dan Suhu 4. BEBAN ANGIN Kontrol Lendutan Kontrol Retak FINISH 1. Pelat 2. Tangga Tidak

DINDING GESER Tidak

1. BALOK 2. KOLOM Tidak

LENTUR BALOK PEMBEBANAN 4. BEBAN ANGIN 1. BALOK 2. KOLOM Tidak

PEMBEBANAN Tidak Flow Chart LENTUR BALOK SNI 03-2847-2002 Pasal. 23.10.4.1. Kuat lentur positif komponen struktur lentur pada muka kolom tidak boleh lebih kecil dari sepertiga STRUKTUR kuat PRIMER lentur negatifnya pada muka tersebut. Baik kuat lentur 4. BEBAN ANGIN negatif maupun kuat lentur positif pada setiap irisan bentang STRUKTUR tidakpondasi boleh kurang penampang 1. BALOK disepanjang dari2. sepelima KOLOMkuat lentur yang terbesar yang disediakan pada kedua muka-muka kolom dikedua ujung komponen struktur tersebut.

PEMBEBANAN LENTUR BALOK 4. BEBAN ANGIN 1. BALOK 2. KOLOM Tidak

1. BALOK 2. KOLOM Tidak

1. Vu? 0.5* j * V c Tentukan Vc = Flow Chart GESER BALOK bw x d 4. BEBAN ANGIN V < Vu? j * V c Vs perlu = Vs min V < Vu? (j V c +j Vs min ) Vs perlu = Vs min V +j Vs min ) < Vu? (j V c +j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d j Vsada = STRUKTUR sprimer V +j Vs max ) <Vu? (j V c +2j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d ANALISIS j Vsada GAYA = DALAM ( M, D, N ) s 2. 0.5*j * c 3. j * c 4. (j c 5. (j c Tentukan Vult = [(MnL+Mnr)/Ln] x Vu Tidak Check kondisi fc' 6 Vs.. S Av S max = d/2 fy. d tidak memerlukan tulangan geser 1. BALOK 2. KOLOM FINISH

1. Vu? 0.5* j * V c Tentukan Vc = Flow Chart GESER BALOK bw x d 4. BEBAN ANGIN V < Vu? j * V c Vs perlu = Vs min V < Vu? (j V c +j Vs min ) Vs perlu = Vs min V +j Vs min ) < Vu? (j V c +j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d j Vsada = STRUKTUR sprimer V +j Vs max ) <Vu? (j V c +2j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d ANALISIS j Vsada GAYA = DALAM ( M, D, N ) s 2. 0.5*j * c 3. j * c 4. (j c 5. (j c Tentukan Vult = [(MnL+Mnr)/Ln] x Vu Tidak Check kondisi fc' 6 Vs.. S Av S max = d/2 fy. d tidak memerlukan tulangan geser 1. BALOK 2. KOLOM FINISH

1. Vu? 0.5* j * V c Tentukan Vc = Flow Chart GESER BALOK bw x d 4. BEBAN ANGIN V < Vu? j * V c Vs perlu = Vs min V < Vu? (j V c +j Vs min ) Vs perlu = Vs min V +j Vs min ) < Vu? (j V c +j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d j Vsada = STRUKTUR sprimer V +j Vs max ) <Vu? (j V c +2j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d ANALISIS j Vsada GAYA = DALAM ( M, D, N ) s 2. 0.5*j * c 3. j * c 4. (j c 5. (j c Tentukan Vult = [(MnL+Mnr)/Ln] x Vu Tidak Check kondisi fc' 6 Vs.. S Av S max = d/2 fy. d FINISH tidak memerlukan tulangan geser SNI 03-2847-2002 Pasal. PERHITUNGAN 23.10.4.1. STRUKTUR BETON Spasi maksimum sengkang tersebut tidak 1. boleh BALOKmelebihi : Delapan kali diameter tulangan longitudinal 2. KOLOMterkecil d/4 24 kali diameter sengkang ikat setengah diameter penampang terkecil komponen struktur 300 mm

1. Vu? 0.5* j * V c Tentukan Vc = Flow Chart GESER BALOK bw x d 4. BEBAN ANGIN V < Vu? j * V c Vs perlu = Vs min V < Vu? (j V c +j Vs min ) Vs perlu = Vs min V +j Vs min ) < Vu? (j V c +j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d j Vsada = STRUKTUR sprimer V +j Vs max ) <Vu? (j V c +2j Vs max ) j Vsperlu = Vu-j * V c fav * fy * d ANALISIS j Vsada GAYA = DALAM ( M, D, N ) s 2. 0.5*j * c 3. j * c 4. (j c 5. (j c Tentukan Vult = [(MnL+Mnr)/Ln] x Vu Tidak Check kondisi fc' 6 Vs.. S Av S max = d/2 fy. d tidak memerlukan tulangan geser 1. BALOK 2. KOLOM FINISH

1. BALOK 2. KOLOM Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. BALOK 2. KOLOM Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. BALOK 2. KOLOM Tidak

1. BALOK 2. KOLOM Tidak

PEMBEBANAN TENTUKAN DIMENSI KOLOM fy DAN fc ANALISIS GAYA DALAM (M,D,N dan T) HITUNG KELANGSINGAN KOLOM 4. BEBAN ANGIN HITUNG PENULANGAN LENTUR KONTROL JARAK SPASI HITUNG PENULANGAN GESER DAN TORSI 1. BALOK 2. KOLOM HITUNG PANJANG PENYALURAN KONTROL RETAK Tidak FINISH

PEMBEBANAN TENTUKAN DIMENSI KOLOM fy DAN fc ANALISIS GAYA DALAM (M,D,N dan T) HITUNG KELANGSINGAN KOLOM 4. BEBAN ANGIN HITUNG PENULANGAN LENTUR KONTROL JARAK SPASI HITUNG PENULANGAN GESER DAN TORSI 1. BALOK 2. KOLOM HITUNG PANJANG PENYALURAN KONTROL RETAK Tidak FINISH

3. BEBAN GEMP 1. BALOK 2. KOLOM Tidak

PEMBEBANAN TENTUKAN DIMENSI KOLOM fy DAN fc ANALISIS GAYA DALAM (M,D,N dan T) HITUNG KELANGSINGAN KOLOM 4. BEBAN ANGIN HITUNG PENULANGAN LENTUR KONTROL JARAK SPASI HITUNG PENULANGAN GESER DAN TORSI 1. BALOK 2. KOLOM HITUNG PANJANG PENYALURAN KONTROL RETAK Tidak FINISH

SNI 03-2847-2002 Ps 23.10.5.1 PEMBEBANAN Spasi maksimum sengkang ikat yang dipasang pada rentang λ o dari muka hubungan balok-kolom adalah s o. Spasi s o tersebut tidak boleh melebihi : HITUNG PENULANGAN LENTUR Delapan kali diameter tulangan KONTROL JARAK SPASI longitudinal STRUKTUR terkecil SEKUNDER 24 kali diameter sengkang ikat setengah diameter penampang terkecil komponen struktur KONTROL RETAK 300 mm Tidak TENTUKAN DIMENSI KOLOM fy DAN fc ANALISIS GAYA DALAM (M,D,N dan T) HITUNG KELANGSINGAN KOLOM 4. BEBAN ANGIN HITUNG PENULANGAN GESER DAN TORSI HITUNG PANJANG PENYALURAN FINISH 1. BALOK 2. KOLOM

PEMBEBANAN TENTUKAN DIMENSI KOLOM fy DAN fc ANALISIS GAYA DALAM (M,D,N dan T) HITUNG KELANGSINGAN KOLOM 4. BEBAN ANGIN HITUNG PENULANGAN LENTUR KONTROL JARAK SPASI HITUNG PENULANGAN GESER DAN TORSI 1. BALOK 2. KOLOM HITUNG PANJANG PENYALURAN KONTROL RETAK Tidak FINISH

1. BALOK 2. KOLOM Tidak

DINDING GESER Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. SLOOF 2. PONDASI TIANG PANCANG DINDING GESER Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. SLOOF 2. PONDASI TIANG PANCANG Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. SLOOF 2. PONDASI TIANG PANCANG Tidak

4. BEBAN ANGIN 1. SLOOF 2. PONDASI TIANG PANCANG DINDING GESER Tidak

DINDING GESER Tidak

MULAI Tentukan fc, fy, hw, lw, dan tebal Shear Wall 4. BEBAN ANGIN Pemodelan Struktur Analisa gaya dalam Vu, Mu, Pu DINDING GESER Cek kebutuhan tulangan Dipasang dua lapis tulanngan bila Tidak A

A Tulangan minimum dinding geser SNI 03-2847-2002 Pasal 23.6.2.1: Rasio tulangan 3. vertikal BEBAN dan GEMPA horizontal minimum adalah 0,0025 dan spasi 4. maksimum BEBAN ANGIN masing-masing tulangan tidak lebih dari 450 mm Hitung tulangan untuk menahan geser Kuat geser nominal DINDING GESER Acv = luas penampang total dinding structural = 1/4 untuk hw/lw 1,5: 1/6 untuk hw/lw 2. = rasio penulangan arah horizontal (transversal) Tidak B C

B C Tidak Ya Cek kemampuan Shear Wall dengan PCA Col 4. BEBAN ANGIN untuk menahan kombinsai gaya aksial & lentur Cek special boundary element Pendekatan tegangan DINDING GESER Pendekatan perpindahan C = sumbu netral dari serat terluar zona tekan = perpindahan maksimum dinding geser (di puncak gedung) dalam arah pembebanan gempa yang ditinjau Tidak Tidak Ya D E

D E Sengkang pada boundary element 4. BEBAN ANGIN = dimensi inti (core), diukur dari sumbu keanalisis sumbu STRUKTUR Spasi maksimum STRUKTUR -¼ SEKUNDER panjangsisiterpendek DINDING GESER -6 x diameter tulangan longitudinal hx = 2/3 hc namun, Sx tidak perlu lebih kecil dari 100 mm Tidak SELESAI