420 likes | 820 Views
PENDAHULUAN. Outline. Contoh Elemen Struktur Beton Bertulang Kelebihan dan Kekurangan Struktur Beton Proses Desain Keadaan Batas (Limit States) Filosofi Disain Pembebanan. BETON BERTULANG.
E N D
PENDAHULUAN Struktur Beton SI-3112
Outline • Contoh Elemen Struktur Beton Bertulang • Kelebihan dan Kekurangan Struktur Beton • Proses Desain • Keadaan Batas (Limit States) • Filosofi Disain • Pembebanan Struktur Beton SI-3112
BETON BERTULANG • Betonbertulangterdiridaribahanbetondanbaja. Betondanbajamembentuk material kompositdenganikatandiantaranyadisebutdenganlekatan (bond). bond P baja Beton Gambar I.1. Material KompositBetonBertulang Struktur Beton SI-3112
BETON BERTULANG • Betonadalah material yang dapatmenahangayatekan (compression) yang besar, tetapisangatlemahterhadapgayatarik (kekuatantarikbetonkecildandapatdiabaikan). Kekuatantarikinidiperkuat (reinforced) olehtulanganbaja (reinforcement). Olehsebabitu material kompositinidisebutbetonbertulang yang dapatmenahantarikdantekan. • Betontanpatulanganhanyadapatmemikulbeban yang relatifkecilkarenatimbulretakbetonakibattarik, Struktur Beton SI-3112
BETON BERTULANG Pkecil tekan tarik Retak P tulanganbaja Betontanpatulangan, P yang dipikulkecilakibatkeruntuhantarik Betonbertulangdapatmenahan P yang jauhlebih besardibandingkanBetontanpatulangan retakrambut Struktur Beton SI-3112
BalokBetonBertulang Balokdiperlukanuntukmentransferbebanlantaiketumpuanmelaluiaksilentur. Tegangantariklenturdangeserakanterbentukdanharusdiperhitungkan: Retakgeser sengkang Tul. Long. sengkang di cor dalam beton dan menahan tarik setelah terbentuk retak geser retak lentur tul. longitudinal dicor dalam beton dan menahan tarik setelah terbentuk retak lentur
Kolom Beton Bertulang Kolommentransferbebanaksialdrlantaiataskelantaidibawahnya.: balokmentransferbebankekolom beton – semakintinggif’c--> semakintinggikekuatankolom kolom Tulangangeser (sengkang/beugel) Pondasimentransferbebanketanahdanmenahanbebankolom bajatul vertical - menambahkekuatankolom
Beberapa Kelebihan Struktur Beton • Ekonomis • Sistemlantai yang relatiftipis • Bahanmudahdiperoleh • Material betoncocokdigunakanuntukfungsiarsitektural (dapatdibentuk) danstruktural Mengurangitinggibangunan Bebanangin yang lebihkecil Mengurangikebutuhancladding Struktur Beton SI-3112
Kelebihan Struktur Beton (Lanjutan) • Tahanterhadapapi • Bangunanbetonmemilikiketahananterhadapapiselama 1 – 2 jam tanpaharusdilindungibahantahanapi (bangunankayudanbajaharusdilindungibahantahanapiuntukmencapaitingkatketahanan yang sama). • Kekakuan • Kekakuandanmassa yang lebihbesarsehinggadapatmengurangigoyanganakibatangindangetaranlantai (akibatpengaruhbebanberjalan) Struktur Beton SI-3112
Kelebihan Struktur Beton (Lanjutan) • Biayaperawatan yang rendah • Ketersediaan material • Pasir, kerikil, semen, airdanfasilitaspencampuranbetonmudahdiperoleh. • Baja tulanganlebihmudahdibawakelokasikonstruksidibandingkanprofilbaja. Struktur Beton SI-3112
Kekurangan Struktur Beton • Rawanretak • Kuattarik yang rendah ~ 0.1 fc jikatidakdiberikanpenulangan yang tepatakanterjadiretak. Struktur Beton SI-3112
Kekurangan Struktur Beton(Lanjutan) • Membutuhkanbekisting (form-work) danperancah • Diperlukannyabekisting (acuan) untukmembentukpenampang. • Diperlukannyasistemperancahuntukmenahanbeton yang belummengerashinggabetontersebutmencapaikekuatan yang memadai. • Biayatambahantenagakerjadan material, yang tidakakanadabilamanadigunakan material bangunan lain sepertibajaataukayu Struktur Beton SI-3112
Kekurangan Struktur Beton(Lanjutan) • Kekuatan per unit volume relatifrendah. • fc’ ~ (5-10% darikekuatanbaja) • Membutuhkan volume yang lebihbesar • Bangunanbentangpanjangbiasanyamenggunakanbaja. Struktur Beton SI-3112
Kekurangan Struktur Beton(Lanjutan) • Perubahan volume denganbertambahnyawaktu • Betondan Baja mengalamiperpendekandanperpanjangan yang relatifsamaakibatsuhu. • Betondapatmengalamisusut, yang dapatmenyebabkandefleksitambahandankeretakan • Betonjugamengalamirangkakpadasaatmenahanbebantetap, yang menyebabkanpeningkatandefleksiseiringdenganbertambahnyawaktu Struktur Beton SI-3112
Proses Desain • Tahap 1: Pendefinisiankebutuhandanprioritasklien (Lingkup AR). • Tinjauanfungsi • Tinjauankeindahan/ estetika • Tinjauanpendanaan/ budget Struktur Beton SI-3112
Proses Desain(Lanjutan) • Tahap 2: Pengembangankonsepdesain • Pengembanganalternatif layout struktur • Memperkirakanukuranawalkomponenstrukturdanbiayauntuk masing2 alternatif • Memilihsistemstruktur yang paling optimal • kepantasan • ekonomis • mudahdirawat Struktur Beton SI-3112
Proses Desain(Lanjutan) • Phase 3: Desainsistemstruktur • Analisisstruktural ( berdasarkandesainawal) • Gaya dalammomen • Gaya dalamgeser • Gaya dalamaksial • Gaya dalam torsi • Gaya dalamkombinasi Struktur Beton SI-3112
Proses Desain(Lanjutan) • Phase 3: Desainsistemstruktur • Desainelemen/ komponenstruktur • Dimensioning elemenstrukturuntukmenahangaya- gayadalam • aspekestetika • kemudahandilaksanakan • kemudahandirawat • Mempersiapkanspesifikasiteknis Struktur Beton SI-3112
Peraturan SNI/ACI Ketikadua material sepertibajadanbetonbekerjabersama, dapatdimengertibahwaperilakunyamenjadikompleks, sehinggaanalisiskekuatankomponenstrukturbetonbertulangdilakukansecara semi-empiris, namuntetaprasional. Prinsip semi-rasionaldanmetod-metodenyainiterusmenerusdikembangkandandiperbaharuidenganterusberakumulasinyahasilpenelitianeksperimentaldanteoritis. American Concrete Institute (ACI), menjadipusatpengembanganini, mengeluarkanperaturanmengenaibangunanbeton. SNI mengadopsihampirsecarapenuhperaturan ACI. Struktur Beton SI-3112
Philosophy Desain • Duaphilosofidesain yang dikenal: • Metodebebankerja (Working stress method) yang fokuspadakondisibebanlayan. • Metodakuatultimit (Strength design method)yang fokuspadapembebanan yang lebihbesardaripadabebanlayan; dimanakeruntuhanmungkinterjadi. • Strength design method dianggaplebihrealistiksecarakonseptualuntukmemberi level keamanan yang lebihpasti. Struktur Beton SI-3112
Strength Design Method Dalammetodakuatultimit, besarnyabebanlayandinaikandenganmenggunakansuatufaktoruntukmendapatkanbebandimanakeruntuhanmungkin “terjadi”. Bebaninidisebutbebanterfaktorataufaktorultimit Kuat yang dibutuhkanuntuk Kuatrencana ³ memikul beban terfaktor Struktur Beton SI-3112
MetodeKuatUltimit (Batas) Kuatrencanadiperolehdariperhitungansesuaidenganpersyaratan yang dicantumkanpadaperaturanbangunan yang berlaku (SNI/ACI) dankuatperludiperolehdarianalisisstrukturdenganmenggunakanbebanterfaktor/ultimit. “Kuatrencana” seringdisebutjugadengan “kuatultimit (batas)”. Struktur Beton SI-3112
Philosofi Dasar PerencanaanBerdasarkan SNI-03-2847-02 Pasal 11.1.1: Strukturdankomponenstrukturharusdirencanakanhinggasemuapenampangmempunyaikekuatanrencana minimum samadengankuatperlu, yang dihitungberdasarkankombinasibebandangayaterfaktor yang sesuaidenganketentuantatacaraini. Rn 1 S1 + 2 S2 + … Struktur Beton SI-3112
Pasal 11.1.2: Komponenstrukturjugaharusmemenuhiketentuan lain yang tercantumdalamtatacarainiuntukmenjamintercapainyaperilakustruktur yang cukupbaikpadatingkatbebankerja. Struktur Beton SI-3112
Aturan Safety (Keamanan) Strukturdankomponenstrukturharusselaludirancanguntukdapatmenahankondisibebanberlebih. Adatigaalasanutamakenapahaltersebutharusditinjau: [1] Ketidakseragamankekuatan/tahananstruktur [2] Kondisipembebanan yang bervariasi [3] Resikokegagalan. Struktur Beton SI-3112
KetidakseragamanTahananStruktur • Variasikekuatan material betondanbajatulangan. • Perbedaandimensipadagambarrencanadankenyataandilapangan • Akibatdaripenyederhanaanrumusandanasumsi yang digunakanpadaperhitungan. Struktur Beton SI-3112
KetidakseragamanTahananStruktur Contohperbandinganmomenruntuhhasil test danhasilperhitunganuntukbetondengan fc > 13.8 MPa. Struktur Beton SI-3112
KondisiPembebanan yang Bervariasi Distribusifrekuensikomponenbebanhidup yang tetap (sustained) diperkantoran Struktur Beton SI-3112
ResikoKegagalan Beberapafaktor yang harusdipertimbangkandalammenentukantingkatkeamanan yang dapatditerima • Potensitimbulnyakorbanjiwa. • Biayauntukmembersihkanpuing – puingdanpenggantianstrukturbesertaisinya. • Biaya yang harusdibayarkanpadamasyarakat. • Tipekeruntuhan, adanya tanda2 akanterjadinyakeruntuhan, adanyaalternatiflintasanbeban (load path) Struktur Beton SI-3112
Margin of Safety Distribusitahanandanpembebanandigunakanuntukmemperolehtingkatprobabilitaskeruntuhanstruktur. Struktur Beton SI-3112
Margin of Safety Persamaan Y = R - S disebut margin of safety. Tingkat probabilitaskegagalandidefinisikansebagai: Dan indekskeamanan (safety index) adalah Pf = 10 -3 b = 3.0 Struktur Beton SI-3112
Pembebanan 1. SPESIFIKASI Dapatmengacupadaperaturanpembebanan Indonesia (SNI) atauUniform Building Code (UBC) atauInternational Building Code (IBC) Struktur Beton SI-3112
Beban Mati • Beratdariseluruhbagianbangunan yang permanen. • Besarbebantetapdanlokasinyajugatetap • Bebanmatibergantungpadaberatjenis material bangunan. Sebagaicontohuntuk material betonberat normal, beratjenis = 2400 kg/m3 Struktur Beton SI-3112
Beban Mati • Contohbebanmati • Beratstruktur (dinding, lantai, atap, langit-langit, tangga ) • Perlengkapanbangunan yang sifatnyatetap (HVAC, perpipaan, kabeldanraknyadll) Bebanmatidapatjugabersifattidakpasti: • Tebalperkerasan • Tebaltimbunantanah Struktur Beton SI-3112
Beban – Beban Hidup Beban yang dihasilkanakibatpemanfaatanstruktur. Biasanyaberupabebanmaksimum yang mungkinterjadiakibatpemanfaatanbangunan Besarnyabebanhidup yang diambiltidakbolehlebihkecildibandingkandengan yang telahditetapkandalamperaturan. Tergantungpadajeniselemenstrukturdanbeban yang ditinjau, nilaibebanhidupdapatdireduksi. Contoh (lihatPeraturanPembebanan) tanggaperumahan : 300 Kg/m2 ruangperkantoran : 250 Kg/m2 Struktur Beton SI-3112
Beban – BebanLingkungan • Gempabumi • Angin • Tekanantanah/air • Genangan air hujan • Perbedaansuhu • Perbedaanpenurunan Struktur Beton SI-3112
Beban Atap • Beban minimum pekerjadanperalatan/material konstruksiselamamasapembangunandanperawatan/perbaikan. • Genangan air hujan • Atapharusdapatmemikulbebandari air hujan yang terkumpulpadasaatsalurantersumbat. • Keruntuhanpadatampungan: Genangan air hujanterjadididaerahdefleksimaksimum Akibatnyameningkatkandefleksi Mengakomodasipenambahan air siklusberlanjut… Potensikeruntuhan Struktur Beton SI-3112
Beban – Beban saat Konstruksi • Peralatankonstruksi • Bebanpekerja • Beratbekisting yang memikulberatbetonsegar (beton yang belummengeras.) Struktur Beton SI-3112
Kombinasi-kombinasi Beban(Lihat Pasal 11.2) • Kombinasibebanmatidanbebanhidup: U = 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (A atau R) A= BebanAtapdan R = BebanHujan • Jikapengaruhanginikutdiperhitungkan: • Jikapengaruhgempaharusdiperhitungkan: U = 1,2 D + 1,0 LR 1,0 E atau U = 0,9 D 1,0 E Struktur Beton SI-3112
Kuat Rencana(Lihat Pasal 11.3) • Lentur, tanpabebanaksial ………………………………………… . 0,80 • Bebanaksialdanbebanaksialdenganlentur • aksialtarikdanaksialtarikdenganlentur …..……………. 0,80 • aksialtekandanaksialtekandenganlentur: • komponenstrukturdengantulangan spiral ……... 0,70 • komponenstrukturlainnya ………….. 0,65 • Geserdan torsi …………………………………………… ……………0,75 • Tumpuanpadabeton …………………………………………………..0,65 • Betonpolosstruktural …………………………………………………..0,55 Struktur Beton SI-3112
Beberapa Ketentuan Dasar SNI • Kuattekanbetonstruktural minimum = 17.5 MPa (K-210); • Untukstrukturtahangempa, kuattekanbeton minimum = 20 MPa (K-250); • Baja tulangan yang digunakanharuslahtulanganulir. Baja poloshanyadiperkenankanuntuktulangan spiral atau tendon; • Batasantulangandiatastidakberlakuuntukjaringkawatbajapolos. Struktur Beton SI-3112