9.pondasi pancang. 1

45
SIGIT TRIWIBOWO NIM. 115 724 208 S1 TEKNIK SIPIL B 2011 PERHITUNGAN PONDASI DALAM (SQUARE PILE) DATA PERENCANAAN Mutu beton tiang pancang (fc’) = 45 Mpa (K 450) Mutu Baja Tulangan (fy) = 300 Mpa Kedalaman (L) = 18,00 m Ukuran pancang SQUARE (S) = 0,25 m JHS BJ Tanah = 1800 Kg/m 3 BJ Beton = 2400 Kg/m 3 PERHITUNGAN DAYA DUKUNG TIANG PANCANG 1. Berdasarkan kekuatan bahan (tiang pancang) Daya dukung tiang berdasarkan mutu beton dan penampang tiang pancang P tiang =σbAp +1,2∗℘ P tiang =0,33 fc ' Ap +1,2∗℘ Dimana: P tiang = Kekuatan pikul tiang yang diijinkan (Kg atau Ton) σb = Tegangan tekan tiang terhadap penumbukan fc’ = Mutu Beton tiang pacing (Kg/cm 2 ) A tiang = Luas penampang tiang pancang (cm 2 ) Modulus Elastisitas (Ec) = 4700 * fc' = 4700 * 45 MERENCANA KONSTRUKSI BETON

Upload: novitama

Post on 20-Nov-2015

44 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

pondasi

TRANSCRIPT

MERENCANA KONSTRUKSI BETON

SIGIT TRIWIBOWONIM. 115 724 208 S1 TEKNIK SIPIL B 2011PERHITUNGAN PONDASI DALAM (SQUARE PILE) DATA PERENCANAANMutu beton tiang pancang (fc)= 45 Mpa (K 450)Mutu Baja Tulangan (fy)= 300 Mpa Kedalaman (L)= 18,00 mUkuran pancang SQUARE (S)= 0,25 m JHSBJ Tanah= 1800 Kg/m3BJ Beton= 2400 Kg/m3

PERHITUNGAN DAYA DUKUNG TIANG PANCANG1. Berdasarkan kekuatan bahan (tiang pancang)Daya dukung tiang berdasarkan mutu beton dan penampang tiang pancang

Dimana: Ptiang= Kekuatan pikul tiang yang diijinkan (Kg atau Ton) b= Tegangan tekan tiang terhadap penumbukan fc= Mutu Beton tiang pacing (Kg/cm2) Atiang= Luas penampang tiang pancang (cm2)Modulus Elastisitas (Ec)= 4700 * = 4700 * = 31.528.56 Luas penampang (Ap)= Keliling tiang pancang = Selimut tiang pancang= Berat tiang /m1=156,25 Kg/m (Brosur JHS Square Pile)Berat sendiri (Wp)= Berat tiang/ m1 * L = 156,25 * 18= 2.812,50 Kg

2. Berdasarkan Uji Sondir

Dimana: qc = Nilai konus hasil sondir (kg/cm2)Ap = Luas permukaan tiang (cm2)Tf = Total friction pada kedalaman tiang (kg/cm)As = Keliling tiang pancang (cm)Dari Data sondir didapat data: 8D = 8*0,3 = 2,4 m 4D = 4*0,3 = 1,2 m Data yang diambil pada kedalaman = (18-2,4)=15,6 m s/d (18+1,2)=19.2 m Total Friction pada kedalaman 18 m = 1.664 Kg/cm Rata-rata qc dari data sondirTabel 2.1. Conus dan Biconus

kg/cm2

Daya dukung tiang

3. Berdasarkan Uji Boring (SPT)Pn= Daya dukung ijin tiang (KN)N= nilai NSPT sampai kedalaman yamg ditinjauNb= Rata-rata NSPT 8D diatas s/d 4D dibawah tiangL1= Kedalaman boring (setiap 3 m)Ap= Luas penampang tiang (m2)As= Luas selimt sepanjang tiang (m2)Tabel 2.2. Nilai SPT

# Kontrol Pn maksimum

= 51.215 Kg4. Rekapitulasi Dukung TiangNoKeteranganPtiang (Kg)

1.Berdasarkan Kekuatan bahan

2.Berdasarkan Uji Sondir

3.Berdasarkan Uji Boring (SPT)

P ijin tiang pakai (Terkecil)

PENENTUAN JUMLAH TIANG PANCANG

1. JUMLAH PANCANG PADA AS 1 (A-I)

As 1A (Joint 50 Undon3)

As 1B (Joint 25 Undon3)

As 1C (Joint 74 Undon3)

As 1D (Joint 98 Undcon3)

As 1E (Joint 122 Undon3 ) Pu Terbesar

As 1F (Joint 146 Undcon3)

As 1G (Joint 170 Undcon3)

As 1H(Joint 194 Undcon3)

As 1I (Joint 218 Undcon3)

PERHITUNGAN PILECAP

1. AS 1E (JOINT 122 UNDON3 ) Data data perencanaanMutu beton (fc)= 30 Mpa Mutu Baja Tulangan (fy)= 300 Mpa Kedalaman (L)= 18 mDimensi pancang (D)= 0,25 x 0,25 mTebal Pilecap= 0,6 mTebal tanah diatas Pilecap= 1 mBJ Tanah= 1800 Kg/m3BJ Beton= 2400 Kg/m3

Effiensi Tiang Pancang Group m= Jumlah tiang dalam satu baris = 2 buah n= Jumlah tiang dalam arah lain= 1 buah D= Dimensi tiang (25 x 25 cm) S= Jarak terjauh antar tiang ((3*25) =75 cm) = arc tan (D/S) = arc tan (25/75) = 18,43

1. Perhitungan kapasitas dukung tanah Menurut Meyerhof (1956)a. Data Perencanaan

b. Kapasitas Dukung tanah Menurut Meyerhof (1956)

Dimana:qc= Harga conus rata-rata hasil sondir dari dasar pondasi (kg/cm2)B= Lebar Pondasi arah memanjang (m)Df= Kedalaman Pondasi (m)= 1.352 > 1,33 pakai 1,33Harga qc,

qc = 41,67 kg/cm2

qa = kg/m22. Perhitungan kontrol tegangan tanah

A = Bx *By = 1,5*0,9= m2Wx = = = 1,01 m3Wy = = = 0,61 m3Z = Df - h = 1.6-0.6 = 1.0 mq = h* + z* = 0.6*2400 + 1.0*1800 = 3.240 kg/ m2Tegangan tanah yang terjadi pada dasar pondasi,

kg/m2 > qa=, maka sisa kapasitas dukung tanah dilimpahkan pada tiang pancang.P Pilecap = *1,5*0,9 = kgPu sap =Pu aktual ==

Rekapitulasi Dukung Tiang untuk satu tiang pancang = Kg

Jumlah tiang pancang yang dibutuhkan = = 1,03 = 2 Buah

Beban Maksimal yang Diterima Tiang Group (Pmax) Pu total= Pu sap + P tanah + P poer= + (1,5*0,75*1*1.800)+(1,5*0,75*0,6*2.400)Pu total = 60.112,73 Kg

Mx = Momen pada arah x = (3.256,94 Kg.m) M1 Sap My = Momen pada arah y = (1.993,19 Kg.m) M2 Sap n= Jumlah tiang pancang= 2 buah nx= Jumlah tiang arah x= 2 buah ny= Jumlah tiang arah y= 1 buah Xmax= Jarak antar tiang terjauh (m) = 0,750 m Ymax= Jarak antar tiang terjauh (m) = 0 m

Tinjauan Geser Tiang= 250 mm Jarak antar tiang x= 750 mm Jarak antar tiang y= 0 mm B pilecap= 900 mm L pilecap= 1500 mm h pilecap= 600 mm h tanah= 1000 mm b kolom= 400 mm h kolom= 400 mm fc= 30 Mpa fy= 300 Mpa Selimut beton= 50 mm Tul. Utama= 19 mm

A. Geser satu arah Arah Melintang B

Kontrol Kuat Geser Maksimum

Memanjang L

Kontrol Kuat Geser Maksimum

B. Geser dua arah (Geser Pons)

Kontrol Kuat Geser Maksimum= 263.828,68 Kg

Penulangan Pilecap Arah Memanjang L= 1500 mm

Rasio Penulangan

Kontrol Momen Nominal

Sehingga Tulangan Arah Memanjang dipasang D19-110 mm Penulangan Pilecap Arah Melintang B= 900 mm

Rasio Penulangan

Kontrol Momen Nominal

Sehingga Tulangan Arah Melintang dipasang D19-110 mm

2. JUMLAH PANCANG PADA AS 2 (A-I)

As 2A (Joint 47 Undcon5)

As 2B (Joint 22 Undcon3)

As 2C (Joint 71 Undcon3) Pu

As 2D (Joint 95 Undcon3)

As 2E (Joint 119 Undon 5 ) Tangga

As 2F (Joint 143 Undcon 6) Pu terbesar Tangga

As 2G (Joint 167 Undcon3)

As 2H(Joint 191 Undcon3)

As 2I (Joint 215 Undcon6)

PERHITUNGAN PILECAP

2. AS 2E (JOINT 71 UNDON3 ) Bukan joint tangga Data data perencanaanMutu beton (fc)= 30 Mpa Mutu Baja Tulangan (fy)= 300 Mpa Kedalaman (L)= 18 mDimensi pancang (D)= 0,25 x 0,25 mTebal Pilecap= 0,60 mTebal tanah diatas Pilecap= 1 mBJ Tanah= 1800 Kg/m3BJ Beton= 2400 Kg/m3

Effiensi Tiang Pancang Group m= Jumlah tiang dalam satu baris = 2 buah n= Jumlah tiang dalam arah lain=1 buah D= Dimensi tiang (25 x 25 cm) S= Jarak terjauh antar tiang ((3*25) =75 cm) = arc tan (D/S) = arc tan (25/75) = 18,43

Perhitungan kapasitas dukung tanah Menurut Meyerhof (1956)c. Data Perencanaan

d. Kapasitas Dukung tanah Menurut Meyerhof (1956)

Dimana:qc= Harga conus rata-rata hasil sondir dari dasar pondasi (kg/cm2)B= Lebar Pondasi arah memanjang (m)Df= Kedalaman Pondasi (m)= 1.352 > 1,33 pakai 1,33Harga qc,

qc = 41,67 kg/cm2

qa = kg/m23. Perhitungan kontrol tegangan tanah

A = Bx *By = 1,5*1,5 = m2Wx = = = 1,69 m3Wy = = = 1,69 m3Z = Df - h = 1.6-0.6 = 1.0 mq = h* + z* = 0.6*2400 + 1.0*1800 = 3.240 kg/ m2Tegangan tanah yang terjadi pada dasar pondasi,

kg/m2 > qa=, maka sisa kapasitas dukung tanah dilimpahkan pada tiang pancang.P Pilecap = *1,5*1,5 = kgPu sap =Pu aktual = =

Rekapitulasi Dukung Tiang untuk satu tiang pancang = KgJumlah tiang pancang yang dibutuhkan = = 1,66 = 2 Buah

Beban Maksimal yang Diterima Tiang Group (Pmax) Pu total= Pu sap + P tanah + P poer= + (1,5*1,5*1*1.800)+(1,5*1,5*0,60*2.400)Pu total = 97.082,32 Kg Mx = Momen pada arah x = (1.839,43 Kg.m) M1 Sap My = Momen pada arah y = (3.595,14 Kg.m) M2 Sap n= Jumlah tiang pancang= 3 buah nx= Jumlah tiang arah x= 3 buah ny= Jumlah tiang arah y= 2 buah Xmax= Jarak antar tiang terjauh (m) = 0,750 m Ymax= Jarak antar tiang terjauh (m) = 0,750 m- Pu pilecap-

Tinjauan Geser Tiang= 250 mm Jarak antar tiang x= 750 mm Jarak antar tiang y= 750 mm B pilecap=1500 mm L pilecap= 1500 mm h pilecap= 600 mm h tanah= 1000 mm b kolom= 550 mm h kolom= 550 mm fc= 30 Mpa fy= 300 Mpa Selimut beton= 50 mm Tul. Utama= 19 mm

B. Geser satu arah Arah memanjang L=B

Kontrol Kuat Geser Maksimum

B. Geser dua arah (Geser Pons)

Kontrol Kuat Geser Maksimum= 306.774,20 Kg

Penulangan Pilecap Arah Memanjang L=B= 1500 mm

Rasio Penulangan

Kontrol Momen Nominal

Sehingga Tulangan Arah Melintang dan memanjang dipasang D19-110 mm

3. JUMLAH PANCANG PADA AS 3 (A-I)

As 3A (Joint 49 Undcon5)

As 3B (Joint 24 Undcon 6 )

As 3C (Joint 73 Undcon 4)

As 3D (Joint 97 Undcon 4)

As 3E (Joint 121 Undon 4 )

As 3F (Joint 145 Undcon 4)

As 3G (Joint 169 Undcon 6 )

As 3H(Joint 193 Undcon 5) Pu terbesar

As 3I (Joint 217 Undcon 6 )

4. JUMLAH PANCANG PADA AS 4 (A-I)

As 4A (Joint 48 Undcon5)

As 4B (Joint 23 Undcon 3 )

As 4C (Joint 72 Undcon 3)

As 4D (Joint 96 Undcon 3)

As 4E (Joint 120 Undcon 3 )

As 4F (Joint 144 Undcon 3)

As 4G (Joint 168 Undcon 3 )

As 4H(Joint 192 Undcon 3) Pu terbesar

As 4I (Joint 216 Undcon 6 )

5. JUMLAH PANCANG PADA AS 5 (A-I)

As 5A (Joint 51 Undcon4)

As 5B (Joint 26 Undcon 4 )

As 5C (Joint 75 Undcon 4)

As 5D (Joint 99 Undcon 4)

As 5E (Joint 123 Undcon 4) Pu terbesar

As 5F (Joint 147 Undcon 4)

As 5G (Joint 171 Undcon 4 )

As 5H(Joint 195 Undcon 4)

As 5I (Joint 219 Undcon 4 )

6. JUMLAH PANCANG PADA AS 6(E-F)

As 6A (Joint 388 Undcon4)

As 6B (Joint 339 Undcon 6) Pu Terbesar

MERENCANA KONSTRUKSI BETON