bab ii

15
Tugas Besar Struktur Baja BAB II PERENCANAAN DIMENSI GORDING 2.1 Ketentuan Umum Sudut kemiringan atap = 20º Jarak antar gording = 2,13 Berat seng gelombang = 10 kg/cm² Berat tak terduga = 100 kg Berat angin tekan = 0 2.2 Pembebanan Arah ( y – y ) Tegak Lurus Bidang Atap 2.2.1 Analisa beban Imam Firdaus (104 09 11 059) Halaman 4 x P1 cos P1 P1 cos w1 P1 q1 cos q1 α = 20 X

Upload: trafalgarlaw

Post on 28-Sep-2015

216 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

tugas struktur atap rangka baja BAB II

TRANSCRIPT

Tugas Besar Struktur Baja

Tugas Besar Struktur Baja

BAB II

PERENCANAAN DIMENSI GORDING

2.1 Ketentuan Umum

Sudut kemiringan atap=20

Jarak antar gording=2,13

Berat seng gelombang=10 kg/cm

Berat tak terduga=100 kg

Berat angin tekan=0

2.2Pembebanan Arah ( y y ) Tegak Lurus Bidang Atap

(w1)

(P1 cos ) (X)

(P1)

(q1 cos )

(= 20 ) (q1)

(P1 cos ) (P1) (x)2.2.1Analisa beban

Berat gording ditaksir 15 kg/m + 10 %= 15 + 1,5 = 16,5 kg/m

Berat seng= 10 2,13 = 21,3 kg/m

Beban mati ( q1) = 37,8 kg/m

q1 cos = 37,8 cos 20 = 35,52 kg/m

Beban angin tekan= 0

Beban terbagi rata-rata (qy)= 35,52 kg/m

Menurut PMI 70 =Untuk atap yaitu termasuk gording yang dapat dicapai/dimuati orang, harus diperhitungkan terhadap muatan hidup sebesar 100 kg/m bidang datar.

Beban terpusat p1=p cos 20

= 100 cos 20

=93,975 kg

(93,975 kgqy = 35,52kg4 m4 m93,975 kg)

2.2.2Persamaan clapayron :

Akibat beban luar

= + + +

= + + +

=

Akibat momen

= +

=

=

=

=

Mb=141,509 kg.m

2.2.3 Reaksi Perletakan

=

=

=82,656 kg.m

= 306,821 kg

2.2.4 Momen pada beban terbagi merata

=

=

=71,045 kg.m

2.2.5 Momen pada beban terpusat

=

=

=93,975 kg.m

2.2.6 Momen maxsimum

=M1 + M2

=71,045 + 93,975

=165,021 kg.m

(93,975 kg93,975 kg35,52 kg.m4 m4 m141,509 kgm165,021 kgm165,021 kgm82,656 kgm153,4105 kgm93,975 kgmX1 = 2,327 mX1 = 2,327 m93,975 kgm153,4105 kgm82,656 kgm)

2.3Pembebanan Arah ( x x ) Sejajar Bidang Atap

(p1) (y)

(x)

(P1 sin 20)

(q1 sin 20)

(y)

(q1) (y)

2.2.1Analisa beban

Berat gording ditaksir 15 kg/m + 10 %= 15 + 1,5 = 16,5 kg/m

Berat seng= 10 2,13 = 21,3 kg/m

Beban mati ( q1) = 37,8 kg/m

Beban hidup (p) = 100 kg

Beban merata = q1 sin 20 = 37,8 sin 20 = 12,929 kg/m

Beban tak terduga = P sin 20 = 100 sin 20 = 34,202 kg

Catatan =Sagrod (trekstang) dianggap sebagai tumpuan karena jarak kuda-kudanya 4 m sehingga dipasang sagrod ditengah-tengah.

(93,975 kg) (93,975 kg)

(qy = 35,52kg)

(4 m) (4 m) (4 m) (4 m)

2.3.2Angka Stiffness :

Kab = Kec =

= 0,1875

Kdb = Kbc =

= 0,25

2.2.3Angka Distribusi

da=

D1

db=

bd=

B1

be=

da=

D1

db=

2.3.4 Momen Primer

D

B

E

DA

DB

BD

BE

EB

EC

-0,429

-0,571

-0,500

-0,500

-0,571

-0,429

-25,858

17,239

-17,239

17,239

-17,239

25,858

-2,461

-4,921

-3,698

0,615

1,230

1,230

3,434

4,570

2,285

-1,143

-1,143

-0,571

0,163

0,326

0,245

-0,041

-0,082

-0,082

0,017

0,023

0,012

-0,006

-0,006

-0,003

0,001

0,002

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-22,407

22,407

-14,942

14,942

-22,407

22,407

2.3.5 Reaksi Perletakan

=

=

=20,256 kg.m

= 82,183 kg

= 47,984 kg

2.3.6 Momen Perletakan

=

=

=25,858 kg.m

(qy = 35,52kg2 m2 m2 m2 m93,975 kg93,975 kg22,407 kgm25,858 kgm22,40725,858 kgm25,858 kgm25,858 kgm14,94220,256 16,65223,99231,46X = 1,56720,25616,65223,99231,4665,66234,202)

2.4Kontrol Tegangan Dan Lendutan

Bj 41 (250 Mpa) =Fy=e=2500 kg/cm

E=2,1 x 10^6 kg/cm

=

=

=1666,667 kg/cm

(H=140 mmB=60 mmD= 7 mmR=10 mmWx=86,4 cmQ=16 kg/m)

(t) (d) (x) (h)

(b)

2.4.1Kontrol Tegangan Ekstrem

Momen yang terjadi (Mmax)

Mx=22,407 kgm=2240,7 kgcm

My=165,021 kgm=16502,1 kgcm

Fb= Max = +

2.4.2Kontrol Lendutan Ekstrim

(P = 93,975 kg)1. Lendutan arah y-y ( bidang atap ) (q = 35,52 kg/cm)

(Py = 93,975 kgQy = 35,52 kg/m = 0,3552 kg/mMb = 165,021 kg/m = 1,16502 kg/m)

(4 m)

= 0,1918 cm

2. Lendutan arah x-x (sejajar bidang atap)

Karena adanya pertambatan lateral di tengah bentang, maka pada arah x-x lendutan di tengah tengah = 0

Fx = 0

Lendutan vertikal yang terjadi

F = f sin + fy cos

= 0 sin 20 + 0,1918 cos 20

= 0,1802 <

= 0,677

Fy < f = 0,1802 < 0,667 ...................ok

Jadi profil C14 dapat di gunakan

Imam Firdaus (104 09 11 059)Halaman 4

kgm

l

q

Mda

239

,

17

4

929

,

12

12

1

12

1

2

2

-

=

-

=

-

=

kgm

l

q

Mda

858

,

25

4

929

,

12

8

1

8

1

2

2

=

=

=

1

1

2

1

L

Md

L

qy

-

4

407

,

22

4

929

,

12

2

1

-

=

=

RE

RD

2

1

2

2

2

1

1

2

1

L

Mb

L

Md

L

Mb

L

qy

P

L

qy

+

+

+

+

+

4

407

,

22

4

407

,

22

4

942

,

14

4

929

,

12

2

1

202

,

34

4

52

,

35

2

1

+

+

-

+

+

=

=

RB

3

2

2

)

1

(

)

1

2

1

(

2

L

Me

L

Md

L

Mb

L

qy

-

-

+

4

407

,

22

4

407

,

22

2

4

942

,

14

)

4

52

,

35

2

1

(

2

-

-

+

=

a

max

M

4

929

,

12

8

1

5

,

1

e

t

5

,

1

2500

4

605

cm

Ix

=

Wx

Mx

Wy

My

=

Fy

Ix

E

L

M

EIx

L

Py

EIx

L

qy

16

48

384

5

2

3

4

+

+

605

10

1

,

2

16

400

6502

,

1

605

10

1

,

2

48

400

975

,

93

384

605

10

1

,

2

5

400

3552

,

0

6

2

6

3

6

4

-

+

=

2

1

a

a

+

EI

l

qy

24

1

2

EI

l

py

16

1

2

EI

l

py

16

1

2

EI

24

4

52

,

35

2

EI

16

4

975

,

93

2

EI

16

4

975

,

93

2

EI

405

,

377

2

1

b

b

+

EI

l

Mb

3

1

EI

l

Mb

3

2

EI

Mb

3

)

4

(

2

EI

Mb

667

,

2

EI

405

,

377

RC

RA

=

1

)

2

1

)

1

2

1

(

L

Mb

Py

L

qy

-

+

4

509

,

141

)

975

,

93

2

1

)

4

52

,

35

2

1

(

-

+

=

RB

1

1

)

1

1

2

1

)

1

2

1

1

1

2

1

)

1

2

1

(

L

Mb

L

Mb

L

L

Py

L

qy

L

L

Py

L

qy

+

+

+

+

+

4

509

,

141

4

509

,

141

)

4

4

2

1

975

,

93

4

52

,

35

2

1

4

4

2

1

975

,

93

4

52

,

35

2

1

(

+

+

+

+

+

=

1

M

2

8

1

L

qy

4

52

,

35

8

1

L

p

4

1

4

975

,

93

4

1

4

1

4

3

4

1

429

,

0

25

,

0

1875

,

0

1875

,

0

=

+

571

,

0

25

,

0

1875

,

0

25

,

0

=

+

5

,

0

25

,

0

25

,

0

25

,

0

=

+

5

,

0

25

,

0

25

,

0

25

,

0

=

+

571

,

0

25

,

0

1875

,

0

25

,

0

=

+

a

429

,

0

25

,

0

1875

,

0

1875

,

0

=

+

kgm

l

q

Mda

858

,

25

4

929

,

12

8

1

8

1

2

2

-

=

-

=

-

=

kgm

l

q

Mdb

239

,

17

4

929

,

12

8

1

12

1

2

2

=

=

=

kgm

l

q

Mbd

239

,

17

4

929

,

12

12

1

12

1

2

2

-

=

-

=

-

=

kgm

l

q

Mbe

239

,

17

4

929

,

12

12

1

12

1

2

2

=

=

=

Tugas Besar Struktur Baja

Imam Firdaus (104 09 11 059)

Halaman

4

BAB II

PERENCANAAN DIMENSI GORDING

2.1

Ketentuan Umum

Sudut kemiringan atap

=

20

Jarak antar gording

=

2,13

Berat seng gelombang

=

10 kg/cm

Berat tak terduga

=

100 kg

Berat angin tekan

=

0

2.2

Pembebanan Arah ( y

y ) Tegak Lurus Bidang Atap

2.2.1

Analisa beban

Berat gording ditaksir 15 kg/m + 10 %

=

15 + 1,5 = 16,5 kg/m

Berat seng

= 10 2,13 = 21,3 kg/m

Beban mati ( q1)

= 37,8 kg/m

x

P1

cos

a

P1

P1

cos

a

w

1

P1

q

1

cos

a

q

1

a

= 20

X

Tugas Besar Struktur Baja

Imam Firdaus (104 09 11 059) Halaman 4

BAB II

PERENCANAAN DIMENSI GORDING

2.1 Ketentuan Umum

Sudut kemiringan atap = 20

Jarak antar gording = 2,13

Berat seng gelombang = 10 kg/cm

Berat tak terduga = 100 kg

Berat angin tekan = 0

2.2 Pembebanan Arah ( y y ) Tegak Lurus Bidang Atap

2.2.1 Analisa beban

Berat gording ditaksir 15 kg/m + 10 % = 15 + 1,5 = 16,5 kg/m

Berat seng = 10 2,13 = 21,3 kg/m

Beban mati ( q1) = 37,8 kg/m

x

P1 cos

P1

P1 cos

w1

P1

q1 cos

q1

= 20

X