its-undergraduate-14775-tablespdf.pdf

9
 xxi DAFTAR TABEL Tabel 4. 1: Parameter Kurva Beton Tak Terkekang (f’c = 35 MPa) Kasus 1 ........................... ............................................... 82 Tabel 4. 2 : Parameter Kurva Beton Terkekang (f’c = 35 MPa) Kasus2 ..................................................................................... 82 Tabel 4. 3 : Selisih Tegangan Puncak Beton Terkekang Dengan Beton Tak Terkekang, ( f’c = 35 Mpa), Kasus 1 dan Kasus 2.... 83 Tabel 4. 4 : Selisih Regangan Puncak Beton Terkekang Dengan Beton Tak Terkekang, ( f’c = 35 Mpa), Kasus 1 dan Kasus 2.... 83 Tabel 4. 5 : Selisih Regangan Ultimate Beton Terkekang Dengan Beton Tak Terkekang, ( f’c = 35 Mpa), Kasus 1 dan Kasus 2.... 83 Tabel 4. 6: Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 3 (s engk ang 8 mm). ..................... .... 90 Tabel 4. 7: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, Δ fcc (MPa), Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 2 (Sengkang 13 mm) dan Kasus 3 (Sengkang 8 mm). ................................................ 90 Tabel 4. 8: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, Δecc, Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 2 (Sengkang 13 mm) dan Kasus 3 (Se ngkang 8 mm) ....................................................... 90 Tabel 4. 9: Selisih Nilai Regangan Batas Be ton T erkekang, Δecu, Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 2 (Sengkang 13 mm) dan Kasus 3 (Se ngkan g 8 mm). ................................................................. 91 Tabel 4. 10:  Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton f’c=35MPa, Kasus 4 (Spasi=100 mm). .................. 96 Tabel 4. 11: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, Δ fcc (MPa), Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 2 (Spasi=100 mm) dan Kasus 4 (Spasi =150 mm) . .................................................. 96 Tabel 4. 12: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, Δecc, Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 2 (Spasi=100 mm) dan Kasus 4 (Spasi =150 mm) ............................... .......................... 96 Tabel 4. 13: Selisih Nilai Regangan Batas Beton Terkekang, Δecu, Mutu Beton f’c=35 MPa, Kasus 2 (Spasi=100 mm) dan Kasus 4 (Spasi =150 mm). ............................... ......................... 97

Upload: zulfa-aulawi

Post on 05-Nov-2015

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • xxi

    DAFTAR TABEL

    Tabel 4. 1: Parameter Kurva Beton Tak Terkekang (fc = 35 MPa) Kasus 1 .......................................................................... 82 Tabel 4. 2 : Parameter Kurva Beton Terkekang (fc = 35 MPa) Kasus2 ..................................................................................... 82 Tabel 4. 3 : Selisih Tegangan Puncak Beton Terkekang Dengan Beton Tak Terkekang, ( fc = 35 Mpa), Kasus 1 dan Kasus 2.... 83 Tabel 4. 4 : Selisih Regangan Puncak Beton Terkekang Dengan Beton Tak Terkekang, ( fc = 35 Mpa), Kasus 1 dan Kasus 2.... 83 Tabel 4. 5 : Selisih Regangan Ultimate Beton Terkekang Dengan Beton Tak Terkekang, ( fc = 35 Mpa), Kasus 1 dan Kasus 2.... 83 Tabel 4. 6: Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 3 (sengkang 8 mm). ......................... 90 Tabel 4. 7: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, fcc (MPa), Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (Sengkang 13 mm) dan Kasus 3 (Sengkang 8 mm). ................................................ 90 Tabel 4. 8: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, ecc, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (Sengkang 13 mm) dan Kasus 3 (Sengkang 8 mm) ....................................................... 90 Tabel 4. 9: Selisih Nilai Regangan Batas Beton Terkekang, ecu, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (Sengkang 13 mm) dan Kasus 3 (Sengkang 8 mm). ................................................................. 91 Tabel 4. 10: Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton fc=35MPa, Kasus 4 (Spasi=100 mm). .................. 96 Tabel 4. 11: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, fcc (MPa), Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (Spasi=100 mm) dan Kasus 4 (Spasi=150 mm). .................................................. 96 Tabel 4. 12: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, ecc, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (Spasi=100 mm) dan Kasus 4 (Spasi=150 mm) ......................................................... 96 Tabel 4. 13: Selisih Nilai Regangan Batas Beton Terkekang, ecu, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (Spasi=100 mm) dan Kasus 4 (Spasi=150 mm). ........................................................ 97

  • xxii

    Tabel 4. 14: Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton fc=35MPa, Kasus 5 (fyh=300 MPa)................... 102 Tabel 4. 15: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, fcc (MPa), Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (fyh=390 MPa)dan Kasus 5 (fyh=300 MPa). ........................................................ 102 Tabel 4. 16: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, ecc, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2(fyh=390 MPa)dan Kasus 5 (fyh=300 MPa) ................................................................... 102 Tabel 4. 17: Selisih Nilai Regangan Batas Beton Terkekang, ecu, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (fyh=390 MPa)dan Kasus 5 (fyh=300 MPa) ......................................................... 103 Tabel 4. 18: Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton fc=35MPa, Kasus 6 (6D-32, 4D-22) .................. 108 Tabel 4. 19: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, fcc (MPa), Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (4D-32, 2D-22) 108 Tabel 4. 20: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, ecc, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (4D-32, 2D-22) ....... 109 Tabel 4. 21: Selisih Nilai Regangan Batas Beton Terkekang, ecu, Mutu Beton fc=35 MPa, Kasus 2 (4D-32, 2D-22) ....... 109 Tabel 4. 22: Rangkuman Parameter Kurva Beton Terkekang, Mutu Beton fc=35MPa, Kasus 7 (sengkang 3 kaki) ............... 114 Tabel 4. 23: Selisih Nilai Tegangan Puncak Beton Terkekang, fcc (MPa) Kasus 6 (Sengkang 2 Kaki) dan Kasus 7 (Sengkang 3 Kaki) .................................................................................... 115 Tabel 4. 24: Selisih Nilai Regangan Puncak Beton Terkekang, ecc, Kasus 6 (Sengkang 2 Kaki) dan Kasus 7 (Sengkang 3 Kaki) .............................................................................................. 115 Tabel 4. 25: Selisih Nilai Regangan Batas Beton Terkekang, ecu, Kasus 6 (Sengkang 2 Kaki) dan Kasus 7 (Sengkang 3 Kaki) .............................................................................................. 115 Tabel 4. 26: Parameter dan Beton Tak TerkekangKasus 2) .............................................................................................. 119 Tabel 4. 27: Hubungan Antara Dengan (Kasus 2)............. 120 Tabel 4. 28: Hubungan Antara fc Dengan (Kasus 2) ........... 120 Tabel 4. 29: Parameter dan Beton TerkekangKasus 2) .... 124

  • xxiii

    Tabel 4. 30: Hubungan Antara dengan (Kasus 2) ............. 124 Tabel 4. 31: Hubungan antara fc dengan (Kasus 2) ............. 124 Tabel 5. 1: Perbandingan Mn Antara Perhitungan Manual dengan WNBeam code SNI dengan fc = 35 MPa (Kasus 8).............. 152 Tabel 5. 2 : Perbandingan Mn Antara Perhitungan Manual dengan WNBeam code ACI dengan fc = 35 MPa (Kasus 8) . 153 Tabel 5. 3: Perbandingan Antara Perhitungan Manual dengan WNBeam Mn code SNI dengan fc = 35 MPa (Kasus 8)..... 153 Tabel 5. 4: Perbandingan Mn Antara Perhitungan Manual dengan WNBeam code ACI dengan fc = 35 MPa (Kasus 8) . 154 Tabel 5. 5: Parameter dan Beton Tak TerkekangKasus 9 156 Tabel 5. 6 : Mn dan Mn Tegangan Blok Code SNI Kasus 9 157 Tabel 5. 7 : Mn dan Mn Tegangan Blok Code ACI Kasus 9 157 Tabel 5. 8: Peningkatan Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Beton Terkekang Terhadap Metode Unconfined Whitney dengan Metode SNI (Kasus9) .................................. 158 Tabel 5. 9: Peningkatan Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Beton Terkekang Terhadap Metode Unconfined Whitney dengan Metode ACI (Kasus9) .................................. 158 Tabel 5. 10: Peningkatan Nilai Mn Untuk fc=35 MPa dan 75 MPa Terhadap fc=20 MPa (Kasus 9) .................................... 159 Tabel 5. 11: Peningkatan Nilai Mn Code SNI Untuk fc=35 MPa dan 75 MPa Terhadap fc=20 MPa (Kasus 9) ................. 159 Tabel 5. 12: Peningkatan Nilai Mn Code ACI Untuk fc=35 MPa dan 75 MPa Terhadap fc=20 MPa (Kasus 9) ................. 159 Tabel 5. 13 : Parameter dan Beton Terkekang (kasus 10) 173 Tabel 5. 14 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI Kasus10 .............................................................................................. 173 Tabel 5. 15 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code ACI Kasus10 .............................................................................................. 174 Tabel 5. 16: Perubahan Mn Untuk Metode ACI 318-2002 Dengan SNI 2847-2002 (Kasus 10) ........................................ 174 Tabel 5. 17: Perubahan Mn Untuk fc=35 MPa dan 75 MPa Terhadap fc=20 MPa (Kasus 10) ........................................... 175

  • xxiv

    Tabel 5. 18: Perubahan Mn Code SNI Untuk fc=35 MPa dan 75 MPa Terhadap fc=20 MPa (Kasus 10) .............................. 175 Tabel 5. 19: Perubahan Mn Code ACI Untuk fc=35 MPa dan 75 MPa Terhadap fc=20 MPa (Kasus 10) .............................. 176 Tabel 5. 20 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang untuk Code SNI (Kasus 10) ......................................................................................... 178 Tabel 5. 21 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang untuk Code ACI (Kasus 10) ......................................................................................... 178 Tabel 5. 22: Parameter dan Beton Terkekang (kasus 11) 196 Tabel 5. 23 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI Kasus11 .............................................................................................. 197 Tabel 5. 24: Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI Kasus11 .............................................................................................. 197 Tabel 5. 25: Peningkatan Mn Untuk Metode ACI 318-2002 dengan SNI 2847-2002 (kasus 11).......................................... 198 Tabel 5. 26: Perubahan Mn Untuk s=13 mm dan 16 mm Terhadap s =8 mm (Kasus 11) ............................................. 198 Tabel 5. 27: Perubahan Mn Code SNI Untuk s=13 mm dan 16 mm Terhadap s=8mm (Kasus 11) ........................................ 199 Tabel 5. 28: Perubahan Mn Code ACI Untuk s=13 mm dan 16 mm Terhadap s=8mm (Kasus 11) ................................... 199 Tabel 5. 29: Perbandingan kapasitas Momen balok beton terkekang dan beton tak terkekang untuk Code SNI (Kasus 11) .............................................................................................. 201 Tabel 5. 30 : Perbandingan kapasitas Momen balok beton terkekang dan beton tak terkekang Code ACI (Kasus 11) ... 201 Tabel 5. 31: Parameter dan Beton Terkekang fc= 35 MPa dan Diameter Sengkang =10 mm (kasus 12) ........................... 219 Tabel 5. 32 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI Kasus 12 .............................................................................................. 220 Tabel 5. 33 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code ACI Kasus 12 .............................................................................................. 220

  • xxv

    Tabel 5. 34: Peningkatan Mn untuk metode ACI 318-2002 dengan SNI 2847-2002 (kasus 12).......................................... 221 Tabel 5. 35: Perubahan Mn Untuk s= 100 mm dan 150 mm Terhadap s=75 mm (Kasus 12) ............................................... 221 Tabel 5. 36: Perubahan Mn Code SNI Untuk s=100 mm dan 150 mm Terhadap s=75 mm (Kasus 12) ................................. 222 Tabel 5. 37: Perubahan Mn Code ACI Untuk s=100 mm dan 150 mm Terhadap s=75 mm (Kasus 12) ................................. 222 Tabel 5. 38 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang untuk Code SNI (Kasus 12) ......................................................................................... 224 Tabel 5. 39 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang Code ACI (Kasus 12) 224 Tabel 5. 40: Parameter dan Beton Terkekang dengan Mutu Tulangan Sengkang Sebagai Variabel (Kasus 13) ................... 242 Tabel 5. 41 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI dengan Mutu Tulangan Sengkang Sebagai Variabel (Kasus 13).......... 243 Tabel 5. 42 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code ACI dengan Mutu Tulangan Sengkang Sebagai Variabel (Kasus 13).......... 243 Tabel 5. 43: Peningkatan Mn untuk metode ACI 318-2002 dengan SNI 2847-2002 (Kasus 13) ......................................... 244 Tabel 5. 44: Peningkatan Mn Untuk fyh=390 MPa dan 450 MPa Terhadap fyh=350 MPa (Kasus 13) ........................................ 244 Tabel 5. 45: Perubahan Mn Code SNI Untuk fyh=390 MPa dan 450 MPa Terhadap fyh=350 MPa (Kasus 13) ......................... 245 Tabel 5. 46: Perubahan Mn Code ACI Untuk fyh=390 MPa dan 450 MPa Terhadap fyh=350 MPa (Kasus 13) ......................... 245 Tabel 5. 47 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang untuk Code SNI (Kasus 13) ......................................................................................... 247 Tabel 5. 48 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang Code ACI (Kasus 13) 247 Tabel 5. 49: Parameter dan Beton Terkekang dengan Jumlah Tulangan Longitudinal Sebagai Variabel (kasus 14) .............. 265

  • xxvi

    Tabel 5. 50 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI Jumlah Tulangan Sebagai Variabel (kasus 14) ................................... 266 Tabel 5. 51 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code ACI dengan Jumlah Tulangan Sebagai Variabel (kasus 14) ....................... 266 Tabel 5. 52: Peningkatan Mn Untuk Metode ACI 318-2002 dengan SNI 2847-2002 (kasus 14).......................................... 267 Tabel 5. 53: Perubahan Mn Untuk Tulangan Longitudinal 8D-32 dan 4D-25 Terhadap 6D-32 dan 3D-25 (Kasus 14) ................. 267 Tabel 5. 54: Perubahan Mn Code SNI Untuk Tulangan Longitudinal 8D-32 dan 4D-25 Terhadap 6D-32 dan 3D-25 (Kasus 14) ............................................................................. 268 Tabel 5. 55: Perubahan Mn Code ACI Untuk Tulangan Longitudinal 8D-32 dan 4D-25 Terhadap 6D-32 dan 3D-25 (Kasus 14) ............................................................................. 268 Tabel 5. 56 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang untuk Code SNI (Kasus 14) ......................................................................................... 270 Tabel 5. 57 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang Code ACI (Kasus 14) 270 Tabel 5. 58: Parameter dan Beton Terkekang dengan Konfigurasi Tulangan Sengkang Sebagai Variabel (kasus 15) 272 Tabel 5. 59 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code SNI dengan Konfigurasi Tulangan Sengkang Sebagai Variabel (kasus 15) 273 Tabel 5. 60 : Mn dan Mn Beton Terkekang Code ACI dengan Konfigurasi Tulangan Sengkang Sebagai Variabel (kasus 15) 273 Tabel 5. 61: Peningkatan Mn untuk metode ACI 318-2002 dengan SNI 2847-2002 (kasus 15).......................................... 274 Tabel 5. 62: Perubahan Mn Untuk Tulangan Sengkang 3 Kaki Terhadap Tulangan Sengkang 2 Kaki (Kasus 15) ................... 274 Tabel 5. 63: Perubahan Mn Code SNI Untuk Tulangan Sengkang 3 Kaki Terhadap Tulangan Sengkang 2 Kaki (Kasus 15) ......................................................................................... 275 Tabel 5. 64: Perubahan Mn Code ACI Untuk Tulangan Sengkang 3 Kaki Terhadap Tulangan Sengkang 2 Kaki (Kasus 15) ......................................................................................... 275

  • xxvii

    Tabel 5. 65 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang untuk Code SNI (Kasus 15) ......................................................................................... 276 Tabel 5. 66 : Perbandingan Kapasitas Momen Balok Beton Terkekang dan Beton Tak Terkekang Code ACI (Kasus 15) 277 Tabel 5. 67: Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code SNI Untuk Metode Confined Kent Park dan Metode Unconfined .............................................................................................. 279 Tabel 5. 68 : Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code ACI Untuk Metode Confined Kent Park dan Metode Unconfined .............................................................................................. 279 Tabel 5. 69: Perbedaan Nilai Momen Nominal Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kent Park .............................................................................................. 279 Tabel 5. 70: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code SNI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kent Park............................................................................... 279 Tabel 5. 71: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code ACI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kent Park............................................................................... 280 Tabel 5. 72: Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code SNI Untuk Metode Confined Mander-Priestley dan Metode Unconfined ............................................................................ 281 Tabel 5. 73 : Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code ACI Untuk Metode Confined Mander-Priestley dan Metode Unconfined ............................................................................ 281 Tabel 5. 74: Perbedaan Nilai Momen Nominal Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Mander-Priestley ................................................................................. 282 Tabel 5. 75: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code SNI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Mander-Priestley ................................................................... 282 Tabel 5. 76: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code ACI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Mander-Priestley ................................................................... 282

  • xxviii

    Tabel 5. 77: Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code SNI Untuk Metode Confined Kappos-Konstantinidis dan Metode Unconfined ............................................................................ 284 Tabel 5. 78 : Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code ACI Untuk Metode Confined Kappos-Konstantinidis dan Metode Unconfined ............................................................................ 284 Tabel 5. 79: Perbedaan Nilai Momen Nominal Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kappos-Konstantinidis ........................................................................ 284 Tabel 5. 80: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code SNI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kappos-Konstantinidis ........................................................... 284 Tabel 5. 81: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code ACI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kappos-Konstantinidis ........................................................... 285 Tabel 5. 82: Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code SNI Untuk Metode Confined Cusson-Paultre dan Metode Unconfined ............................................................................ 286 Tabel 5. 83 : Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code ACI Untuk Metode Confined Cusson-Paultre dan Metode Unconfined ............................................................................ 286 Tabel 5. 84: Perbedaan Nilai Momen Nominal Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Cusson-Paultre ................................................................................... 286 Tabel 5. 85: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code SNI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Cusson-Paultre ....................................................................... 287 Tabel 5. 86: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code ACI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Cusson-Paultre ....................................................................... 287 Tabel 5. 87: Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code SNI Untuk Metode Confined Diniz-Frangopol dan Metode Unconfined ............................................................................ 288

  • xxix

    Tabel 5. 88 : Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code ACI Untuk Metode Confined Diniz-Frangopol dan Metode Unconfined ............................................................................ 289 Tabel 5. 89: Perbedaan Nilai Momen Nominal Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Diniz-Frangopol .............................................................................. 289 Tabel 5. 90: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code SNI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Diniz-Frangopol..................................................................... 289 Tabel 5. 91: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code ACI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Diniz-Frangopol..................................................................... 289 Tabel 5. 92: Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code SNI Untuk Metode Confined Kusuma-Tavio dan Metode Unconfined ............................................................................ 291 Tabel 5. 93 : Nilai Momen Nominal dan Momen Ultimate Code ACI Untuk Metode Confined Kusuma-Tavio dan Metode Unconfined ............................................................................ 291 Tabel 5. 94: Perbedaan Nilai Momen Nominal Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kusuma-Tavio ..................................................................................... 291 Tabel 5. 95: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code SNI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kusuma-Tavio ....................................................................... 292 Tabel 5. 96: Perbedaan Nilai Momen Ultimate Code ACI Antara Metode Confined dan Unconfined Dengan Metode Confined Kusuma-Tavio ....................................................................... 292