perencanaan ikatan angin revisi.1

6
ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037) STUDIO PERANCANGAN II 2014 PERENCANAAN IKATAN ANGIN a. Data yang diketahui : o Bentang jembatan = 30 m o Jarak gelagar memanjang = 1,4 m o Jarak gelagar melintang = 3 m o Jarak gelagar induk = 7,5 m o Lebar jembatan = 9 m o Lebar lantai kendaraan = 7 m o Tebal pelat lantai = 20 cm o Tebal perkerasan aspal = 10 cm o Tebal air hujan = 5 cm a. Data bahan struktur : o Mutu Baja = BJ-55 o fy = 400 MPa o fu = 550 MPa b. Direncanakan ikatan angin dengan Profil Baja L 65.65.9 Berat profil baja = 8,62 kg/m Tinggi/lebar (b) = 65 mm Tebal (d) = 9 mm Luas penampang (A) = 1100 mm 2 Modulus penampang (S x ) = 9040 mm 3 Momen inersia (I x = I y ) = 413000 mm 4 Radius (r 0 ) = 9 mm Radius girasi (r x = r y ) = 19,4 mm c. Pembebanan : Untuk jembatan rangka luas ekivalen dianggap 30% dari luas yang dibatasi oleh batang-batang bagian terluar. (RSNI T-02-2005 hal. 37) C w (koefisien seret) = 1,20 V w (Kecepatan angin rencana) = 25 m/s A b (luas ekuivalen samping jembatan) = (18×4) + 2(½×(3+4)×3) + 2(½×3×3) = 102 m 2

Upload: arif-luqman-hakim

Post on 16-Jan-2016

19 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

tugas studio perancangan jembatan

TRANSCRIPT

Page 1: Perencanaan Ikatan Angin Revisi.1

ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037)

STUDIO PERANCANGAN II 2014

PERENCANAAN IKATAN ANGIN

a. Data yang diketahui :

o Bentang jembatan = 30 m

o Jarak gelagar memanjang = 1,4 m

o Jarak gelagar melintang = 3 m

o Jarak gelagar induk = 7,5 m

o Lebar jembatan = 9 m

o Lebar lantai kendaraan = 7 m

o Tebal pelat lantai = 20 cm

o Tebal perkerasan aspal = 10 cm

o Tebal air hujan = 5 cm

a. Data bahan struktur :

o Mutu Baja = BJ-55

o fy = 400 MPa

o fu = 550 MPa

b. Direncanakan ikatan angin dengan Profil Baja L 65.65.9

Berat profil baja = 8,62 kg/m

Tinggi/lebar (b) = 65 mm

Tebal (d) = 9 mm

Luas penampang (A) = 1100 mm2

Modulus penampang (Sx) = 9040 mm3

Momen inersia (Ix = Iy) = 413000 mm4

Radius (r0) = 9 mm

Radius girasi (rx = ry) = 19,4 mm

c. Pembebanan :

Untuk jembatan rangka luas ekivalen dianggap 30% dari luas yang dibatasi oleh

batang-batang bagian terluar. (RSNI T-02-2005 hal. 37)

Cw (koefisien seret) = 1,20

Vw (Kecepatan angin rencana) = 25 m/s

Ab (luas ekuivalen samping jembatan) = (18×4) + 2(½×(3+4)×3) + 2(½×3×3)

= 102 m2

Page 2: Perencanaan Ikatan Angin Revisi.1

ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037)

STUDIO PERANCANGAN II 2014

Beban angin pada sisi rangka langsung terkena angin (tekan) :

TEW1 = 0,0006 × Cw × (Vw)2 × Ab

= 0,0006 × 1,20 × (25)2 × (30% × 102)

= 13,77 kN

= 1377 kg

Beban angin pada sisi kendaraan:

TEW2 = 0,0012 × Cw × (Vw)2 × Ab

= 0,0012 × 1,20 × (25)2 × (30% × 102)

= 27,54 kN

= 2754 kg

Beban angin pada sisi rangka tidak langsung terkena angin (hisap) :

TEW3 = 0,0006 × Cw × (Vw)2 × Ab

= 50% × 0,0006 × 1,20 × (25)2 × (30% × 102)

= 6,885 kN

= 688,5 kg

Akibat Angin Tekan

Distribusi beban angin yang diterima ikatan angin atas :

MB = 0

(VA × 4) – (TEW1 × 2) – (TEW2 × 5,75) = 0

(VA × 4) – (1377 × 2) – (2754 × 5,75) = 0

VA = 4647,375 kg

P1 = 𝑉𝐴

10=

4647,375

10 = 464,74 kg

TEW1

TEW2

TEW3

B

A

40

0

20

0

17

5

Page 3: Perencanaan Ikatan Angin Revisi.1

ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037)

STUDIO PERANCANGAN II 2014

Distribusi beban angin yang diterima ikatan angin bawah :

MA = 0

(VB × 4) – (TEW1 × 2) – (TEW2 × 1,75) = 0

(VB × 4) – (1377 × 2) – (2754 × 1,75) = 0

VB = 1893,375 kg

P2 = 𝑉𝐵

10=

1893,375

10 = 189,337 kg

Akibat Angin Hisap

Distribusi beban angin yang diterima ikatan angin hisap :

MB = 0

(VA × 4) – (TEW3 × 2) = 0

(VA × 4) – (688,5 × 2) = 0

VA = VB = 344,25 kg

P3 = 𝑉𝐴

10=

344,25

10 = 34,4 kg

d. Analisa Pembebanan :

a. Reaksi pada ikatan angin atas :

Dari hasil perhitungan Staad.Pro diperoleh :

Batang tarik maksimum = 2286,323 kg (Batang Diagonal)

Batang tekan maksimum = 3806,634 kg (Batang Diagonal)

300 300 300 300

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

½P1½P1

½P3 ½P3

750

300300300 300 300 300

Page 4: Perencanaan Ikatan Angin Revisi.1

ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037)

STUDIO PERANCANGAN II 2014

b. Reaksi pada ikatan angin bawah :

Dari hasil perhitungan Staad.Pro diperoleh :

Batang tarik maksimum = 267,867 kg (Batang Diagonal)

Batang tekan maksimum = 431,311 kg (Batang Diagonal)

e. Kontrol Penampang:

Kontrol batang tarik (RSNIT-03-2005 pasal 5)

Diketahui :

o Mutu baja = BJ - 55

o fy = 400 MPa

o fu = 550 MPa

o E = 200000 MPa

o L = 4039 mm

o Gaya batang maksimum, Nu = 2286,323 kg

Cek kelangsingan:

λ = L / ry , dimana λ < 240

4039 / 19,4 < 240

208,196 < 240 OK !!

P3 P3 P3 P3 P3

½P2½P2

½P3 ½P3

750

300 300 300 300 300 300

P2 P2 P2 P2 P2

Page 5: Perencanaan Ikatan Angin Revisi.1

ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037)

STUDIO PERANCANGAN II 2014

Kondisi leleh:

Nu ≤ ϕ Nn

Nu ≤ ϕ Ag fy

2286,323 kg ≤ 0,9 × 1100 × 400

2286,323 kg < 396000 N

2286,323 kg < 39600 kg OK !!

Kondisi fraktur:

Asumsi jumlah baut pada batang tarik = 4 buah

Diameter baut = 19 mm

An = 1100 – 4(19+2)

= 1016 mm2

Nu ≤ ϕ Nn

Nu ≤ ϕ Ae fu

Nu ≤ ϕ AnU fu

2286,323 kg ≤ 0,75 × 1016 × 0,9 × 550

2286,323 kg ≤ 377190 N

2286,323 kg ≤ 37719 kg OK !!

Jadi, profil L 65.65.9 dapat digunakan sebagai batang tarik.

Kontrol batang tekan (RSNIT-03-2005 pasal 6.2)

Diketahui :

o Mutu baja = BJ - 55

o fy = 400 MPa

o fr = 70 MPa

o E = 200000 MPa

o L = 4093 mm

o k = 1 (sendi-sendi)

o Gaya batang maksimum, Nu = 3806,634 kg

Kelangsingan Penampang

𝜆 = 𝑏

𝑑=

65

9= 7,222

Page 6: Perencanaan Ikatan Angin Revisi.1

ARIF LUQMAN HAKIM (115060100111061) AHMAD AKBAR HASAN (115060100111037)

STUDIO PERANCANGAN II 2014

𝜆𝑟 =200

𝑓𝑦=

200

400= 10

Kontrol:

λ < λr PENAMPANG KOMPAK !!

Tekuk Lentur

𝜆𝑐 =𝐿 𝑘

𝑟 𝜋 𝑓𝑦

𝐸=

4039 × 1

19,4 × 𝜋

400

200000= 2,965

Nn = (0,88)

𝜆𝑐𝑥2 𝐴𝑔𝑓𝑦 untuk λc ≥ 1,5

Nn = (0,88)

2,9652 × 1100 × 400

= 44037,272 N

= 4403,727 kg

Nu ≤ ϕ Nn

3806,634 kg ≤ 0,9 × 4403,727

3806,634 kg ≤ 3963,354 kg OK !!

Jadi, profil L 65.65.9 kuat menahan tekuk.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa profil L 65.65.9 dapat digunakan pada ikatan

angin atas dan ikatan angin bawah.