tiang pancang

Upload: ompha

Post on 08-Jan-2016

49 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

join it

TRANSCRIPT

Keuntungan:Mutu tiang dapat diperiksa sebelum pemancanganProsedur pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanahTiang dapat dipancang sampai kedalaman yang dalamPemancangan tiang dapat menambah kepadatan tanah granulerKerugian:Kepala tiang kadang-kadang pecah akibat pemancanganPemancangan menimbulkan gangguan suara, getaran, dan deformasi tanahPengaruh Pemancangan Tiang1. Di dalam tanah granuler, tiang yang pancang dengan cara dipukul atau ditekan, mengakibatkan perubahan susunan dan pecahnya sebagian butir tanah. Pada kondisi ini, tanah mengalami pemadatan yang menaikkan kuat geser tanah, atau berat volume tanah. Pada pasir yang tidak padat, depresi tanah akan terjadi pada tiang yang dipancang Pada pasir padat, pemadatan yang terjadi relative kecil dan tahanan terhadap penetrasi tiang sangat tinggi, sehingga enerja yang dibutuhkan pada pemancangan juga besar. 2. Di dalam tanah kohesif, biasanya mengakibbatkan kenaikan permukaan tanah di sekitar tiang, yang diikuti dengan konsolidasi tanah. Pada tanah lempung kaku, cembungan pada tanah terjadi, tanah yang terdorong ke atas berupa bungkahan-bungkahan, atau berupa bahan yang retak-retak. Di dalam tanah kohesif, tiang yang pancang dengan cara dipukul atau ditekan, mengakibatkan perubahan susunan dan penurunan kuat geser tanah.Pengaruh Waktu pada Kapasitas Dukung TiangSaat dilakukan pemancangan, terjadi gangguan tanah secara signifikan. Waktu pembentukan kembali kekuatan tanah di sekkitar tiang akan bergantungpada waktu, terutama jika pada tanah lempung. Hal ini adalah akibat proses konsolidasi tanah.Terjadinya penurunan kapasitas dukung tanah disebut relaksasi. Bila tiang dipacang pada pasir padat, maka kenaikan kapasitas dukung tanah meningkat. Fenomena ini disebut soil setup.

Tiang dukung ujung ; tanah lunak-tanah keras Tiang gesek ; tanah lunak semakin dalam semakin kerasPengaruh Pemancangan Tiang dalam Tanah GranulerPada tanah granuler,

Penyusunan tiang pancang di lapangan

Pengangkatan dan penyusunan tiang pancang yang disimpan di lapangan harus memperhatikan titik angkat dan titik tumpu untuk penyimpanan material, sesuai dengan petunjuk teknis dari produsen tiang pancang.Persiapan tiang untuk pemancangan

Tiang pancang harus diberi marking atau tanda dengan cat merah, untuk keperluan pemantauan pada saat pemancangan dilakukan :

tiap jarak 0,5 m dari ujung tiang pancang sampai ke pangkalnya diberi angka pada tiap meternya dari ujung bawah ke pangkal tiang untuk tiang sambungan, angka harus melanjutkan angka dari tiang yang disambung tiang sambungan harus selalu diposisikan di dekat titik pancang yang sedang dikerjakan supaya tidak terlalu lama mengambil tiang sambungan jika diperlukan penyambunganPemantauan pelaksanaan pemancangan

Pada saat pekerjaan pemancangan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Tiang pancang telah ditempatkan pada titik rencana dan diperiksa vertikalitasnya dari 2 arah (X-Y penampang tiang pancang), toleransi kemiringan mengikuti ketentuan spesifikasi alat dan spesifikasi teknis pemeriksaan boleh dilakukan dengan pendulum/bandul, selama kondisi angin tidak terlalu besar dan tidak mengganggu posisi bandul (harus bisa diam/stabil) Tiang pancang harus sejajar dengan sumbu hammer dan ladder alat pancang jika tidak sejajar, berpotensi tiang akan pecah atau patah dipantau berkala oleh operator alat pancang dan helper Counter harus mencatat jumlah pukulan per 0,5 m atau per 1 m Kelurusan/vertikalitas tiang pancang selama pemancangan harus selalu dipantau oleh helper operator dan jika terjadi pergeseran vertikalitas atau tiang menjadi miring, maka harus dihentikan dulu pemancangannya : - jika masih memungkinkan, tiang pancang diatur supaya vertikal kembali -jika sudah tidak memungkinkan penyesuaian tiang pancang, dilakukan penyesuaian sumbujatuh hammer supaya sejajar dengan kemiringan sumbu tiang dan jika kemiringanbertambah semakin parah di luar toleransi, pemancangan dihentikan

Selama pelaksanaan pemancangan, tinggi jatuh hammer dipantau tidak boleh lebih dari 2,5 m' kecuali atas persetujuan khusus Konsultan Pengawas -- namun tidak boleh lebih dari 3 m' dalam segala kondisi pelaksanaan Jika diperlukan penyambungan diusahakan tidak melebihi 3 sambungan tiang Jika terdapat lapisan lensa/lapis tipis tanah keras, diusahakan untuk ditembus dengan tidak mengakibatkan tegangan internal melebihi spesifikasi material Tinggi jatuh hammer harus dipantau pada saat pengambilan final set -harus sesuai dengan syarat dari Konsultan Desain (untuk drop hammer) - dicatat sesuai dengan ram stroke yang terjadi untuk diesel hammerdan hydraulic hammer

Pengambilan final setharus dilakukan : - menggunakan kertas milimeter yang masih baru (tidak boleh berupa fotocopy) - dengan pulpen supaya garis yang dihasilkan tidak terlalu tebal dan tidak luntur jika terkena airdan oli, tidak boleh dengan spidol atau pensil yang memberikan garis yang tebal sehinggamenyulitkan pembacaan garis grafik - pulpen harus dialasi acuan yang stabil dan tidak terpengaruh penurunan tiang saat dipukul - arah penarikan pulpenharus sejajar dengan garis milimeterpada kertas record/milimeter - grafik yang diambil harus jelas, tidak terlalu rapat garis rebound-nya dan tidak miring - diambil pencatatan final set untuk minimal 10 kali pukulan - jika tidak tercapai nilai final set yang ditetapkan, maka pemancangan harus dilanjutkan dandiambil lagi final setnya pada lembar yang sama, sampai tercapai final set yang ditetapkan

Pemakaian dolly atau sambungan cap hammer, tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari Konsultan Pengawas, dan analisa atas tiang yang dipancang dengan dolly harus dikalikan faktor pengurang yang ditetapkan (lihat bagianRumus Dinamik)

Pemeriksaan terhadap heaving (pengangkatan)

Pile heaving adalah kondisi terangkatnya kembali tiang pancang yang sudah selesai dipancang, akibat tekanan tanah yang terjadi pada saat pemancangan titik pondasi berikutnya yang berdekatan, yang radiusnya tergantung dari sifat tanah di lokasi pekerjaan.

Untuk pemancangan tiang dalam kelompok (2 atau lebih),harus diperiksa secara berkala apakah terjadi pile heaving atau tidak:

Untuk kelompok tiang yang terdiri dari 2-4 tiang pancang, tetap harus diperiksa pile heaving pada pemancangan awal sebagai data awal jika tidak terjadi pile heaving setelah 5 kelompok tiang pertama diperiksa, maka pemeriksaan berikutnya dapat dilakukan secara random, namun jika terjadi pile heaving, maka harus diperiksa setiap kelompok tiang berikutnya Setiap titik pancangyang telah selesai dipancang dalam satu kelompokharus dicatat level top of pile nyasebelum dilakukan pemancangan berikutnya(level yang dicatat boleh merupakanpinjaman level setempat dan tidak diikat ke BM, karena surveyor juga harus melakukan tugas yang lain dan mungkin hanya dapat melakukan pengukuran optik dari posisi yang tidak memungkinkan memindahkan acuan BM level ke tiang yang diukur) Setiap selesainya pemancangan 2-4 tiang berikutnya dalam satu kelompok tiang, dilakukan pengukuran ulang level tiang pancang yang telah terpancang sebelumnya dan dipastikan tidak terjadi pile heaving Jika terjadi pile heaving, maka tiang pancang yang terangkat harus dipukul ulang/redrive untuk mengembalikan level top of pile ke posisi semula atau sedikit lebih rendah dari level awal untuk pekerjaan re-drive harus dicatat pada piling record yang ada dan tidak perlu dilakukan pengambilan grafik final set lagi Proses pengukuran dan pengecekan harus dilakukan terus sampai seluruh tiang pancang dalam satu kelompok tiang selesai dipancang

Penetapan nilai pengangkatan (heaving) yang disyaratkan untuk dilakukan re-drive harus mengikuti ketentuan spesifikasi teknis atau persetujuan Konsultan Pengawas -- direkomendasikan nilai 5 mm untuk end-bearing pile dan 3 cm untuk friction pile

Untuk menghindari atau mengurangi resiko pile heaving dapat dilakukan langkah sebagai berikut :

Jarak bersih antar tiang pancang tidak kurang dari 2 diameter atau diagonal penampang tiang ditentukan oleh konsultan desain, jika terjadi pile heaving dalam 5 kelompok tiang berturut-turut, maka diinformasikan kepada PM untuk diputuskan apakah akan diubah jarak antar tiang pancang atau tidak Jika terdapat kelompok tiang pancang, pemancangan dimulai dari posisi terdalam lalu melingkar keluar

Penghentian pekerjaan pemancangan

Penghentian pemancangan dilakukan jika salah satu kondisi berikut terjadi atau tercapai :

final set sudah dicapai (end-bearing pile) atau kedalaman pemancangan yang disyaratkan sudah dicapai (friction pile) sudah mencapai maksimal 2.000 pukulan hammer/palu pancang telah mencapai batas kelangsingan tiang pancang sesuai spesifikasi material atau ketentuan Konsultan : harus dilakukan penambahan titik pondasi tiang jika diperlukan terjadi kerusakan pada tiang (pecah, retak, patah, dsb) : harus dilakukan penambahan titik pondasi tiang terjadi kemiringan di luar toleransi : harus dilakukan penambahan titik pondasi tiang

Pencatatan data pelaksanaan

Pencatatan data pelaksanaan yang harus dilakukan, minimal meliputi :

Data jenis dan spesifikasi alat pancang yang dipakai Data jenis, ukuran dan kapasitas material tiang pancang yang dipakai Data pelaksanaan (Pile Driving Record dan Grafik Final Set) Data panjang tertanam termasuk konfigurasi sambungan tiang dan tanggal pemancangan, yang ditabelkan sesuai dengan penomoran titik pancang pada gambar konstruksi Data pergeseran titik pancang yang diplotkan pada gambar dan ditabelkan, sesuai penomoran titik pancang Data titik pancang yang berubah vertikalitas tiang pancangnya selama pemancangan, dicatat dan ditabelkan sesuai nomor titik pancang pada gambar konstruksi Tabel nilai kapasitas ultimate dan ijin tiap titik pancang sesuai nomor pada gambar konstruksi, dengan menggunakan rumus dinamik yang telah diverifikasi dengan pengujian PDA Test atau Static Loading TestTidak ekonomis bagi produksi tipe elemen yangjumlahnya sedikit. Perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadideviasi yang besar antara elemen yang satu denganelemen yang lain, sehingga tidak menyulitkan dalampemasangan di lapangan. Panjang dan bentuk elemen pracetak yang terbatas, sesuaidengan kapasitas alat angkat dan alat angkut.Jarak maksimum transportasi yang ekonomis denganmenggunakan truk adalah antara 150 sampai 350 km, tetapiini juga tergantung dari tipe produknya. Sedangkanuntuk angkutan laut, jarak maksimum transportasi dapatsampai diatas 1000 km.Hanya dapat dilaksanakan didaerah yang sudah tersediaperalatan untuk handling dan erection. Di Indonesia yang kondisi alamnya sering timbul gempa dengankekuatan besar, konstruksi beton pracetak cukup berbahayaterutama pada daerah sambungan, sehingga masalahsambungan merupakan persoalan yang utamayang dihadapi pada perencanaan beton pracetak. Diperlukan ruang yang cukup untuk pekerja dalammengerjakan sambungan pada beton pracetak. Memerlukan lahan yang besar untuk pabrikasi danpenimbunan (stock yard) Memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap safety

Mekanisme transfer beban juga tergantung pada jenis tanah, jenis tiang, panjang tiangdan seberapa tinggi tingkat pembebanannya. Pada umumnya, saat awal pembebanan,sebagian besar beban didukung oleh tahanan gesek tiang (Qfriksi) pada tiang bagianatas. Ketika beban dilepas dan kemudian dibebani kembali dengan beban yang lebihbesar, jika tahanan gesek tiang (Qfriksi) telah mencapai maksimum, sebagian bebanakan didukung oleh tahanan ujung tiang (Qujung). Pada saat terjadi keruntuhan, dimanapergerakan vertikal tiang terus bertambah hanya dengan penambahan beban yangsedikit, maka tidak ada lagi kenaikan transfer beban ke tahanan gesek tiang (Qfriksi)dan tahanan ujung tiang (Qujung) telah mencapai nilai maksimumnya.

cara menghitung tiang pancang mini file

TINJAUAN PERHITUNGAN Penyelidikan tanah di lapangan pada proyek central square mall ini dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah asli di lapangan sehingga dapat merencanakan jenis pondasi yang efektif, serta perhitungan daya dukung tiang pancang berdasarkan hasil sondir. Dari pengujian sondir ini, dapatdiketahui letak kedalaman tanah keras, sifat daya dukung tanah, serta daya lekat setiap kedalaman tanah di lokasi penyondiran yang diperlukan sebagai penentuan rekomendasi bagi rancang bangun. Data hasil penyondiran untuk masing-masing titik pada proyek central square mall dapat dilihat pada tabel 1.Tabel 1.Data-data yang diperoleh dari pengujian sondirKode TitikKedalaman(m)qcmaks(kg/cm2)JHP(kg/cm)

S-114,602005122

S-214,002005124

S-315,402003970

S-215,602004436

Data hasil penyondiran untuk masing-masing titik selengkapnya disajikan dalam bentuk kurva hubungan kedalaman, nilai konus (qc), dan jumlah hambatan lekat (JHP).

5.1.Perhitungan Daya Dukung Tiang PancangberdasarkanKekuatanBahan Mutu tiang pancang yang digunakan adalah beton K500 (500 kg/cm2) menurut SK-SNI T-15-1991-03 nilai tersebut harus direduksi sebesar 15% sehingga tegangan desain yang bekerja adalah 0,85 kali tegangan semula, yaitu 425 kg/cm2. Untuk menghitung kapasitas daya dukung pada tiang pancang digunakan persamaan sebagai berikut ini:Qu=tiangx AtiangPerhitungan:tiang= 0,85 x 500 tiang= 425 kg/cm2 25 cmAtiang= 25x25 = 625cm2 25 cmDidapat:Qizin =tiangx Atiang= 425 kg/cm2 625 cm2= 265625 kgQizin = 265.625 ton Jadi, kapasitas daya dukung pada tiang pancang dengan ukuran (25x25) cm berdasarkan desain adalah 265.625 ton.

5.2.Perhitungan Daya Dukung Tiang PancangberdasarkanData Sondir Dari keempat titik sampel pemeriksaan sondir yang dipilih secara acak dapat diketahui parameter-parameter fisik tanah yang nilai konus (qc) dan jumlah hambatan lekat atau total friksi (JHP). Sedangkan dari dimensi profil tiang pancang, didapat dimensi luas penampang (A), dan keliling tiang (O). Untuk menghitung kekuatan yang diizinkan tiang pancang digunakan persamaan berikut:Qizin=(qcx A) +( JHP x O )Perhitungan:Dari dimensi profil tiang pancang minipile (25 25) cm, didapat: A = 625 cm2 O =4 x25 cm =100 cmTitik sondir 1Jika: qc= 200 kg/cm2; JHP = 5122 kg/cmDidapat:Qizin=(qcx A) +( JHP x O )Qizin=(200 kg/cm2x625 cm2) +(5122 kg/cmx 100cm)Qizin=41666,67 kg + 102440 kgQizin=144106,67 kgQizin=144,10667 tonTitik sondir 2Jika: qc= 200 kg/cm2; JHP = 5124 kg/cmDidapat:Qizin=(qcx A) +( JHP x O )Qizin=(200 kg/cm2x625 cm2) +(5124 kg/cm2x100 cm)Qizin=41666,67 kg + 102480 kgQizin=144146,67 kgQizin=144,14667 tonTitik sondir 3Jika: qc= 200 kg/cm2; JHP = 3970 kg/cmDidapat:Qizin=(qcx A) +( JHP x O )Qizin=(200 kg/cm2x625 cm2) +(3970 kg/cmx 100cm)Qizin=41666,67 kg + 79400 kgQizin=121066,67 kgQizin=121,06667 ton

Titik sondir 4Jika: qc= 200 kg/cm2; JHP = 4436 kg/cmDidapat:Qizin=(qcx A) +( JHP x O )Qizin=(200 kg/cm2x625 cm2) +(4436 kg/cm2x100 cm)Qizin=41666,67 kg +88720 kgQizin=130386,67 kgQizin=130,38667 ton Maka Qizin rencana yang digunakan yang terkecil, yaitu Q izin rencana pada titik sondir 3 yaitu 121,06667 ton.5.3.Perhitungan Daya Dukung Tiang Berdasarkan Data Kalendering Dengan Formula Engineering News Record (ENR) Qu=Titik 1 S =2 mm = 0,002 mEh= Wrx H = 1,5 x 1m = 1,5 tonWr = 1,5 tonWp = 0,25 x 0,25 x 6 x 2,5 = 0,937 tonQu= Qu= Qu = 300,711 ton Qizin = Dimana SF = 6 Qizin = = 50,118 ton

5.4.Perhitungan Daya Dukung Tiang PancangberdasarkanKelompok TiangBerdasarkan dari kelompok tiang pancang menurut perumusan dari Uniform Building Code dari AASTHO.= 1 -xEfisiensi kelompok tipe P1

Dimana m = 1 S = 75 cm n = 2= arc tan= 18,430D = 25 cmMaka:= 1 -x= 1 -x= 1 -0,205x= 1 (0,1025)=0,8975Efisiensi kelompok tipe P2Dimana m = 2 S = 75 cm n = 2= arc tan= 18,430D = 25 cmMaka:= 1 -x= 1 -x= 1 -0,205x= 1 (0,205)=0,795

Efisiensi kelompok tipe P3Dimana:

m=2n= 3D= 25 cmS = 75 cm = arc tan= 18,430

Maka:= 1 -x= 1 -x= 1 -0,205x= 1 (0,239)=0,761

Efisiensi kelompok tipe P4Dimana m = 2 S = 75 cm n = 4= arc tan= 18,430D = 25 cmMaka:= 1 -x= 1 -x= 1 -0,205x= 1 (0,256)=0,7445.5.Kontrol Terhadap Muatan Yang Berkerja

V yang bekerja = 72,90 tonBerat pile Cp = L x B x h3 x beton = 0,5 x 1,25 x 1,2 x 2,5 = 1,875 tonBerat tanah = L x B x h3 x tiang = 0,5 x 1,25 x 0,8 x 1,6 = 0,800 tonBerat coran lantai = 0,5 x 1,25 x 0,1 x 2,5 = 0,312 tonBerat hidup pada tiang = 0,5 x 1,25 x 0,3 = 0,187 ton v = 76,074 tonMaka perhitungan daya dukung group tiang (Qgp) = x n x Qsp= 0,8975 x 2 x 50,116= 89,589 tonDaya dukung grup tiang > V89,958 > 76,074 ton( aman )

5.6.PerhitunganDayaDukungTiang Tunggal KelompokUntuk menghitung daya dukung tiang tunggal dalam satu kelompok menggunakan rumus:Qsp= QtxxnMaka,Untuk kelompok tipe P1Kelompok terdiri dari 2 buah tiang pancangQsp= QtxxnQsp=121,06667 tonx0,8975x2 = 217,31 tonUntuk kelompok tipe P2Kelompok terdiri dari 4 buah tiang pancangQsp= QtxxnQsp=121,06667 tonx0,795 x 4 = 384,99 tonUntuk kelompok tipe P3Kelompok terdiri dari 6 buah tiang pancangQsp= QtxxnQsp=121,06667 tonx0,761 x 6 = 552,79 tonUntuk kelompok tipe P4Kelompok terdiri dari 8 buah tiang pancangQsp= QtxxnQsp=121,06667 tonx0,744 x 8 = 720,58 ton