3.2.1.
Pembebanan
Ø Pelat Ukuran 3250 x 2150 mm
Beban
yang bekerja pada pelat adalah sebagai berikut :
1.
Beban Mati
a.
Berat spesifik pelat beton bertulang
[PPIUG 1983 Tabel 2.1, Hal.11] =2400 kg/m3
Tebal
pelat atap yang diasumsikan =
12 cm = 0.12m
Berat pelat beton bertulang lantai atap = 2400 x 0.12
= 288 kg/m2
b.
Berat penutup lantai (Waterproof)
[Lampiran 1] = 1 kg/m2
c.
Berat penutup langit-langit lantai 3 (plafon) termasuk
rusuk-
rusuknya
tanpa penggantung langit-langit atau pengaku-pengaku
[PPIUG 1983, Tabel 2.1, Hal. 12] = 11 kg/m2
d.
Penggantung langit-langit dari kayu
[PPIUG 1983, Tabel 2.1, Hal. 12] = 7 kg/m2
e.
Berat saluran penyejuk (AC), Berat saluran sanitasi dan
Berat instalasi listrik [Lampiran 2] =20 kg/m2 +
=
327 kg/m2
2.
Beban Hidup
Karena fungsi
gedung adalah kantor, maka sesuai PPIUG 1983 Tabel 3.2 halaman 13 butir (1) beban hidup
yang bekerja adalah sebesar 100 kg/m2 bidang datar.
3.
Beban Hujan
Genangan air hujan
tertinggi diketahui sebesar 30 cm, maka
beban akibat air hujan yang bekerja adalah 300 kg/m2.
Beban-beban di atas membebani pelat secara merata areal dan dapat dilihat pada Gambar C.1 berikut.
Gambar C.1 Beban Mati, Beban Hidup
dan Beban Hujan Pada Lantai Atap
Beban-beban
diatas dihitung menurut kombinasi pembebanan yang dianjurkan dalam
SNI-03-2847-2002 yaitu pada BAB 11, butir 11.2 sehingga beban merata areal di
atas menjadi
Persamaan (5): 1,2 D + 1,6 L + 0,5R
Wu = 1,2 (327) + 1,6 (100) + 0,5 (300) = 702,4 kgm = 7,024 kNm
Beban yang telah di kombinasi ini dapat dilihat pada Gambar C.2 berikut.
Gambar C.2 Beban Terkombinasi Wu Pada Pelat Lantai Atap
3.2.2.
Analisa Struktur
Perbandingan bentang panjang dan bentang pendek pelat adalah
Ly/Lx
= 3250 mm/ 2150 mm = 1,5
Dengan kondisi tumpuan menerus pada tumpuan di keempat sisinya maka koefisien momen
pelat yang sesuai dengan nilai
perbandingan bentang panjang dengan bentang pendek diatas menurut Tabel VIS &
GIDEON adalah
sebagai berikut:
-
Clx = 45,5
-
Cly = 16,5
-
Ctx = 75
-
Cty = 54,5
Sehingga diperoleh momen perlu
-
Mlx(+) = 0.001 x Clx x Wu x Lx2
Mlx(+) = 0.001 x 45,5 x 7,024 x (2,152) = 1,477 kNm
-
Mly(+) = 0.001 x Cly x Wu x Lx2
Mly(+) = 0.001 x 16,5 x 7,024 x (2,152) = 0,536 kNm
-
Mtx(-) = 0.001 x Ctx x Wu x Lx2
Mtx(+) = 0.001 x 75 x 7,024 x (2,152) = 2,435 kNm
-
Mty(-) = 0.001 x Ctx x Wu x Lx2
Mty(-) = 0.001 x 54,5 x 7,024 x (2,152) = 1,770 kNm
·
Penulangan Pada Arah Bentang Lx
-
Tulangan Lapangan
Momen perlu:
Mlx(+) = 0.001 x Clx
x Wu x Lx2
Mlx(+) = 0.001 x 45,5 x 7,024 x (2,152) = 1,477 kNm
= 1,48 x 106 Nmm
Jarak titik berat tulangan ke serat terluar bagian tarik
ds = 20 + ½ D = 20 + ½ (10) = 25 mm
maka tinggi efektif pelat
d = h-ds = 120-25 = 95 mm
dengan factor reduksi kekuatan
Ø = 0.8
Maka factor momen pikul dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Sesuai data fc’ = 30 Mpa dan fy = 400 Mpa maka
dari Tabel faktor momen pikul maksimal (Kmaks) maka diperoleh Kmaks = 7,8883
Maka :
K ≤ Kmaks → 0.2046 ≤ 7,8883 (OK)
= 0,765 mm
Tulangan Pokok:
Luas tulangan perlu:
Ø
As = (0,85.fc’.a.b)/fy = (0.85(30)(0,765)(1000))/400 = 48,792mm2
Ø
As →karena fc’= 30 MPa, maka
fc' ≤ 31.36 Mpa → As = (1,4/fy) x b x d
As = (1,4/fy) x b x d = (1,4/400) (1000) (95) = 332.5
mm2
Nilai As,u di ambil yang terbesar dari kedua nilai As
di atas, maka As,u adalah 332.5 mm2
Jarak tulangan:
Ø
s = (1/4 x π x D2 x b)/As,u
= (0.25 (3.14)
(102) (1000))/332.5 = 236.21 mm
Ø
s = 2h = 2(120) = 240 mm
Nilai s di atas di ambil yang terkecil,
sehingga dipilih s= 236.21 mm, namun untuk memudahkan pemasangan di lapangan,
maka nilai s di ambil;
s = 220 mm
Sesuai jarak antar tulangan s=
220 mm, maka dihitung luasannya sebagai berikut :
As = (1/4 x π x D2 x b)/s =
((0.25) (3.14) (102) (1000))/220
As = 356,999 mm2> As,u = 332.5 mm2 (OK)
Jadi untuk tulangan lapangan dipakai tulangan pokok As = D10-220 = 356,999 mm2
-
Tulangan Tumpuan
Momen perlu:
Mtx(-) = 0.001 x Ctx
x Wu x Lx2
Mtx(+) = 0.001 x 75 x 7,024 x (2,152) = 2,435 kNm
= 2,44 x 106Nmm
Jarak titik berat tulangan ke serat terluar bagian tarik
ds = 20 + ½ D = 20 + ½ (10) = 25 mm
maka tinggi efektif pelat
d = h-ds = 120-25 = 95 mm
dengan factor reduksi kekuatan
Ø = 0.8
Maka factor momen pikul dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Sesuai data fc’ = 30 Mpa dan fy = 400 Mpa maka
dari Tabel faktor momen pikul maksimal (Kmaks) maka diperoleh Kmaks = 7,8883
Maka :
K ≤ Kmaks → 0,3372 ≤ 7,8883 (OK)
Tulangan Pokok:
Luas tulangan perlu:
Ø
As = (0,85.fc’.a.b)/fy = (0.85(30)(1,2649)(1000))/400 = 80,640mm2
Ø
As → karena fc’= 30 MPa, maka
fc' ≤ 31.36 Mpa → As = (1,4/fy) x b x d
As = (1,4/fy) x b x d = (1,4/400) (1000) (95) = 332.5
mm2
Nilai As,u di ambil yang terbesar dari kedua nilai As
di atas, maka As,u= 332,5 mm2
Jarak tulangan:
Ø
s = (1/4 x π x D2 x b)/As,u
= (0.25 (3.14)
(102) (1000))/332,5 = 236,21 mm
Ø
s = 2h = 2(120) = 240 mm
Nilai s di atas di ambil yang terkecil,
sehingga dipilih s= 236,21 mm, namun untuk
memudahkan pemasangan di lapangan, maka nilai s di ambil
s = 200 mm
Sesuai jarak antar tulangan s =
200 mm, maka dihitung luasannya sebagai berikut :
As = (1/4 x π x D2 x b)/s =
((0.25) (3.14) (102) (1000))/200
As = 392,699 mm2> As,u = 332.5 mm2 (OK)
Jadi untuk tulangan tumpuan dipakai tulangan pokok As = D10-200 = 392,699 mm2
-
Tulangan Bagi:
Luas tulangan perlu:
Ø Asb = 20% x As,u = 20% x 332,5 mm2 = 66,5 mm2
Ø Asb →karena fy = 400 MPa,
maka
fy = 400 Mpa, Asb = 0.0018 x b x h
Asb = 0.0018 x b x h = 0.0018 (1000) (120) = 216 mm2
Ø Asb = 0.0014 x b x h =
0.0014 (1000) (120) = 168 mm2
Maka Asb,u di ambil yang terbesar yaitu
Asb,u = 216 mm2
Jarak tulangan:
Ø s = (1/4 x π x D2
x b)/Asb,u = ((0.25) (3.14) (62) (1000))/216
= 130.9 mm
Ø s = 5h = 5 (120) = 600 mm
Ø s = 450 mm
Nilai s di atas di ambil yang terkecil, sehingga dipilih s= 130.9 mm, namun
untuk memudahkan pemasangan di lapangan, maka nilai s di ambil
s = 100 mm
Sesuai jarak antar tulangan s=
100 mm, maka dihitung luasannya sebagai berikut :
Asb = (1/4 x π x D2 x b)/s =
((0.25) (3.14) (62) (1000))/100
Asb = 282,743 mm2> Asb,u = 216 mm2 (OK)
Jadi untuk tulangan tumpuan dipakai tulangan bagi As = D6-100 = 282,743 mm2
·
Penulangan Pada Arah Bentang Ly
-
Tulangan Lapangan
Momen perlu:
Mly(+) = 0.001 x Cly
x Wu x Lx2
Mly(+) = 0.001 x 16,5 x 7,024 x (2,152) = 0,536 kNm
= 0,54 x 106 Nmm
Jarak titik berat tulangan ke serat terluar bagian tarik
ds = 20 + ½ D + D = 20 + ½ (10) + 10 = 35 mm
maka tinggi efektif pelat
d = h-ds = 120-35 = 85 mm
dengan factor reduksi kekuatan
Ø = 0.8
Maka factor momen pikul dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Sesuai data fc’ = 30 Mpa dan fy = 400 Mpa maka
dari Tabel faktor momen pikul maksimal (Kmaks) maka diperoleh Kmaks = 7,8883
Maka :
K ≤ Kmaks → 0.0927 ≤ 7,8883 (OK)
Tulangan Pokok:
Luas tulangan perlu:
Ø
As = (0,85.fc’.a.b)/fy = (0.85(30)(0,310)(1000))/400 = 19,732 mm2
Ø
As → karena fc’= 30 MPa, maka
fc' ≤ 31.36 Mpa → As = (1,4/fy) x b x d
As = (1,4/fy) x b x d = (1,4/400) (1000) (85) = 297.5
mm2
Nilai As,u di ambil yang terbesar dari kedua nilai As
di atas, maka As,u= 297.5 mm2
Jarak tulangan:
Ø
s = (1/4 x π x D2 x b)/As,u
= (0.25 (3.14)
(102) (1000))/297.5 = 263.99 mm
Ø
s = 2h = 2(120) = 240 mm
Nilai s di atas di ambil yang terkecil,
sehingga dipilih s= 240 mm, namun untuk memudahkan pemasangan di lapangan, maka
nilai s di ambil
s = 220 mm
Sesuai jarak antar tulangan s=
220 mm, maka dihitung luasannya sebagai berikut :
As = (1/4 x π x D2 x b)/s =
((0.25) (3.14) (102) (1000))/220
As = 356,999 mm2> As,u = 297.5 mm2 (OK)
Jadi untuk tulangan lapangan dipakai tulangan pokok As = D10-220 = 356,999 mm2
-
Tulangan Tumpuan
Momen perlu:
Mty(-) = 0.001 x Ctx
x Wu x Lx2
Mty(-) = 0.001 x 54,5 x 7,024 x (2,152) = 1,770 kNm
= 1,77 x 106 Nmm
Jarak titik berat tulangan ke serat terluar bagian tarik
ds = 20 + ½ D + D = 20 + ½ (10) + 10 = 35 mm
maka tinggi efektif pelat
d = h-ds = 120-35 = 85 mm
dengan factor reduksi kekuatan
Ø = 0.8
Maka factor momen pikul dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Sesuai data fc’ = 30 Mpa dan fy = 400 Mpa maka
dari Tabel faktor momen pikul maksimal (Kmaks) maka diperoleh Kmaks = 7,8883
Maka :
K ≤ Kmaks → 0,3061 ≤ 7,8883 (OK)
Tulangan Pokok:
Luas tulangan perlu:
Ø
As = (0,85.fc’.a.b)/fy = (0.85(30)(1,027)(1000))/400 = 65,452mm2
Ø
As → fc' <= 31.36 Mpa → As = (1,4/fy)
x b x d
fc' > 31.36 Mpa → As = (√fc'/4 x fy) x b x d
karena fc’= 30 MPa, maka
As = (1,4/fy) x b x d = (1,4/400) (1000) (85) = 297.5
mm2
Nilai As,u di ambil yang terbesar dari kedua nilai As di
atas, maka As,u= 297.5 mm2
Jarak tulangan:
Ø
s = (1/4 x π x D2 x b)/As,u
= (0.25 (3.14)
(102) (1000))/297.5 = 263.999 mm
Ø
s = 2h = 2(120) = 240 mm
Nilai s di atas di ambil yang terkecil,
sehingga dipilih s= 240 mm, namun untuk
memudahkan pemasangan di lapangan, maka nilai s di ambil
s = 200 mm
Sesuai jarak antar tulangan s=
200 mm, maka dihitung luasannya sebagai berikut :
As = (1/4 x π x D2 x b)/s =
((0.25) (3.14) (102) (1000))/200
As = 392,699 mm2> As,u = 240 mm2 (OK)
Jadi untuk tulangan tumpuan dipakai tulangan pokok As = D10-200 =
392,699 mm2
-
Tulangan Bagi:
Luas tulangan perlu:
Ø Asb = 20% x As,u = 20% x
297.5 mm2 = 59.5 mm2
Ø Asb → karena fy = 400 MPa,
maka
fy = 400 Mpa, Asb = 0.0018 x b x h
Asb = 0.0018 x b x h = 0.0018 (1000) (120) = 216 mm2
Ø Asb = 0.0014 x b x h =
0.0014 (1000) (120) = 168 mm2
Maka Asb,u di ambil yang terbesar yaitu
Asb,u = 216 mm2
Jarak tulangan:
Ø s = (1/4 x π x D2
x b)/Asb,u = ((0.25) (3.14) (62) (1000))/216
= 130.9 mm
Ø s = 5h = 5 (120) = 600 mm
Ø s = 450 mm
Nilai s di atas di ambil yang terkecil, sehingga dipilih s= 130.9 mm, namun
untuk memudahkan pemasangan di lapangan, maka nilai s di ambil
s = 100 mm
Sesuai jarak antar tulangan s=
200 mm, maka dihitung luasannya sebagai berikut :
Asb = (1/4 x π x D2 x b)/s =
((0.25) (3.14) (62) (1000))/100
Asb = 282,743 mm2> Asb,u = 216 mm2 (OK)
Jadi pada
tulangan tumpuan digunakan tulangan bagi As = D6-100 = 282,743 mm2
3.2.3.
Limit State
3.2.3.1.
Terhadap Rasio Tulangan
Tulangan pada arah bentang Lx:
Syarat: ρmin ≤ ρ ≤ ρmaks
Maka
-
ρ = As/(b.d) = 356,999 mm2/(1000 (95)) = 0.00376
-
ρmin = 1,4/fy →
jika fc’ ≤ 31.36 MPa atau
ρmin = √fc’/4fy →
jika fc’ > 31.36 MPa
Karena fc’ = 30 MPa, maka
ρmin = 1,4/fy =
1,4/400 = 0.0035
-
ρmaks = 0.75 ρb = (382,5.β1.fc’)/(600+fy)fy
= 0.0244
Maka ρmin ≤ ρ ≤ ρmaks → 0.0035 ≤ 0.00376 ≤ 0.0244 (OK)
Tulangan pada arah bentang Ly:
Syarat: ρmin ≤ ρ ≤ ρmaks
Maka
-
ρ = As/(b.d) = 356,999 mm2/(1000 (85)) = 0.0042
-
ρmin = 1,4/fy →
jika fc’ ≤ 31.36 MPa atau
ρmin = √fc’/4fy →
jika fc’ > 31.36 Mpa
Karena fc’ = 30 MPa, maka
ρmin = 1,4/fy =
1,4/400 = 0.0035
-
ρmaks = 0.75 ρb = (382,5.β1.fc’)/(600+fy)fy
= 0.0244
Maka ρmin ≤ ρ ≤ ρmaks → 0.0035 ≤ 0.0042 ≤ 0.0244 (OK)
3.2.3.2.
Terhadap Momen
Tulangan pada arah bentang Lx:
Syarat: Mr ≥ Mu
Maka
Mr = Ø.Mn
Mn =
As.fy.(d-a/2)
Dengan a = (As.fy)/(0,85.fc’.b)
= (356,999 (400))/((0.85) (30) (1000)) = 5,60 mm
Maka
Mn = (356,999) (400) (95-(0,765/2)) = 13,51 kNm
Maka
Dengan Ø= 0.8, diperoleh
Mr = 0.8 (13,51) = 10,81 kNm
Dengan nilai Mu = 1,48 kNm, maka
Mr ≥ Mu → 10,81 kNm ≥ 1,48 kNm (OK)
Tulangan pada arah bentang Ly:
Syarat: Mr ≥ Mu
Maka
Mr = Ø.Mn
Mn =
As.fy.(d-a/2)
Dengan a = (As.fy)/(0,85.fc’.b)
= (356,999 (400))/((0.85) (30) (1000)) = 5,60 mm
Maka
Mn = (356,999) (400) (85-(0,310/2)) = 12,12 kNm
Maka
Dengan Ø= 0.8, diperoleh
Mr = 0.8 (12,12) = 9,69 kNm
Dengan nilai Mu = 0,54 kNm, maka
Mr ≥ Mu → 9,69 kNm ≥ 0,54 kNm (OK)
3.2.3.3.
Terhadap Regangan Tekan
Beton
Syarat εc’ ≤ 0,003
εc’= (a/(β1.d-a))εy
maka
-
εy = fy/Es = 400/200000 = 0.002
nilai β1 = 0.85
Maka nilai
regangan tekan beton
Ø Arah bentang Lx
εc’= (a/(β1.d-a))εy
= (5.60/(0.85 x 95 – 5,60)) 0.002 = 0.00015< 0.002 (OK)
Ø Arah bentang Ly
εc’= (a/(β1.d-a))εy
= (5,60/(0.85 x 85 – 5,60)) 0.002 = 0.00017< 0.002 (OK)
3.2.4.
Hasil Desain
Ø Arah bentang Lx
-
tulangan lapangan
tulangan pokok → D10-220 = 356,999 mm2
-
tulangan tumpuan
tulangan pokok → D10-200 = 392,699 mm2
tulangan bagi
→ D6 – 100 = 282,743 mm2
Ø Arah bentang Ly
-
tulangan lapangan
tulangan pokok → D10-220 = 356,999 mm2
-
tulangan tumpuan
tulangan pokok → D10-200 = 392,699 mm2
tulangan bagi → D6 – 100 = 282,743 mm2
Selanjutnya hasil desain ini akan di dokumentasikan ke dalam gambar,
dimana ketentuan-ketentuan dalam penggambaran ini telah di atur oleh
SNI-03-2847-2002, yaitu tata cara pembengkokan dan pemutusan yang di atur dalam
Pasal 9.1, penentuan panjang penyaluran tulangan untuk tulangan bagi yang di
atur dalam Pasal 14.2, penentuan daerah tumpuan yang di atur dalam Pasal 15.2,
maka untuk masing-masing syarat berlaku:
-
Pembengkokan
·
Untuk tulangan bagi akan di bengkokkan dengan sudut 900,
maka berlaku Pasal 9.1.3 (a) dengan panjang :
6db = 6(10) = 60 mm
·
Untuk tulangan pokok akan dibengkokkan pada ujung tumpuan
dengan bengkokan yang bersudut 450, maka berlaku Pasal 9.1.3 (c)
dengan panjang:
6db = 6(10) = 60 mm
-
Penentuan panjang penyaluran
Tulangan tumpuan yang menjorok ke daerah lapangan ada yang diputus,
sehingga dihitung panjang penyaluran tulangan tarik ld. Selain itu, karena digunakan tulangan pokok D10
(< D19), maka dipakai rumus ld
dari pasal 14.2, table 11 pada SNI-03-2847-2002, yaitu
ld =
dengan :
α = 1,0
(jarak bersih tulangan atas dan bawah < 300 mm)
β = 1,0
(tulangan tidak dilapisi epoksi)
λ = 1,0
(beton normal)
ld =
-
Penentuan daerah tumpuan
Daerah tumpuan pada pelat telah diatur dalam SNI-03-2847-2002 Pasal
15.2.1 yaitu
Daerah tumpuan = 0.25 Lx = 0.25 (2150) = 537.5 mm
Gambar C.3 Sketsa Letak Tulangan
Pada Pelat Lantai Atap Ukuran 3250 x 2150 mm
gan baca Tabel VIS & GIDEON bagaimana ya?
BalasHapusterima kasih sudah bertanya... maaf baru bisa dikasi jawabannya.
HapusPertama kita harus tahu terlebih dahulu tumpuan apa pada pelat kita (menerus atau bebas) misalnya dalam contohnya adalah tumpuan menerus pada keempat sisi (ditandai dengan ada double garis pada sisi plat).
kemudian yang harus ditentukan adalah Ly/Lx, setelah hasilnya diperoleh, nilai tersebut akan menjadi acuan untuk membaca tabel VIS dan GIDEON bagian 4.2.b Pelat-Umum.
Tumpuan menerus pada keempat sisi ada pada gambar kedua, dengan Ly/Lx adalah 1,2 maka bisa dilihat nilai Cix, Ciy, Ctx dan Cty pada tabel, kemudian nilai Mix, Miy, Mtx dan Mty dapat ditentukan dengan rumus yang ada pada kolom Momen Per Meter Lebar.
Bagaimana dengan pembebanan untuk jembatan kakak? Terimakasih
BalasHapusIni Bungsu ko ?? Hahahhaha... U bisa nyasar di b punya blog ju ew... anda lebih tahu jawabannya dari pada saya...
Hapusmau tanya kak itu kmaks dari mana ya?? trus "a" saat cari luas tulangan perlu itu nilai "a" dari mana ?? terimakasih
BalasHapusK maks itu ada tabelnya, kalau tidak bisa menggunkaan rumus ini
HapusK maks= (382,5 x β1 x fc^' x (600+fy-225β1))/〖(600+fy)〗^2
a=[1-√(1-(2 K)/(0,85 fc^' ))]d
ka, cara tau plat kita pakai tulangan rangkap atau tidak gimana ya/ mohon jawabannya..
BalasHapusCara tahunya kalau plat kita bertumpu pada dua tumpuan yg sejajar itu biasanya menggunakan plat satu arah (l).
HapusKalau plat kita bertumpu pada empat tumpuan itu biasanya menggunakan plat dua arah (lx dan ly).
mau nanya kak, dari mana kita dapat beban hujan?
BalasHapusapakah ada literatur nya? mohon bantuannya, makasih kak...
kak mau tanya, itu rumus panjang penyalurannya yang mana ya? terimakasih.
BalasHapusbantuin dong ...... mau buat kolam di lantai 3 ,, ga tau kuat atau nggaknya, berat airnya kira2 bakal 8 ton ..... luasnya kolam nya 4m x 2m. area lantainya 6mx3m. kalau fondasi saya yakin kuat dah... tapi saya ga yakin kuat nggak lantainya. lantainya dicor beton dengan besi ulir...tolong dong
BalasHapusmantap kk, sangat membantu.
BalasHapusSalam Teknik Tradisi
berat saluran C, sanitasi dan instalasi listrik dapat darimana kak?
BalasHapusJooosstt...nuhun
BalasHapusTerima kasih rumus rumus nya mas
BalasHapussaya mau tanya bang mengapa pada gambar rencana tidak dicantumkan penggunaan tulangan bagi yang didapatkan pada hasil perhitungan
BalasHapusterima kasih untuk pertanyaannya. Kalau mau disertakan bisa disertakan dengan warna tulangan yang berbeda. Alasan tidak disertakan di gambar rencana agar bisa terlihat lebih jelas cara memasangkan tulangan pokok lapangan dan tumpuan bentang Lx dan Ly. Terima kasih untuk koreksinya juga, saya lupa mencantumkan dimensi dan jarak tulangan bagi di gambar bentang Lx dan Ly.
Hapus