Laporan Perhitungan Struktur Gedung Aula Serbaguna Al Fatah [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

ANALISIS & DESAIN STRUKTUR



GEDUNG AULA SERBAGUNA AL FATAH KONSTRUKSI BETON BERTULANG



TAHUN 2019



LEMBAR PENGESAHAN  PERHITUNGAN STRUKTUR      Perhitungan Struktur :  Konstruksi Beton Gedung Aula Serbaguna Al Fatah    Dengan  ini  menyatakan  Perhitungan  Konstruksi  Bangunan  Gedung  Aula  Serbaguna, yang di analisa dengan menggunakan Program SAP 2000  dan di  olah datanya menggunakan Program Excel meliputi Hitungan Fondasi, Kolom,  Sloof, Balok, Plat Lantai di nyatakan aman untuk di laksanakan di lokasi.       Bekasi, 23 Desember 2019   Hormat kami,    



    Muhammad Abduh Hirawan, ST.                 



PROJECT TITLE:



PEMBANGUNAN GEDUNG AULASERBAGUNA 2 LANTAI



DOCUMENT TITLE:



LAPORAN PERHITUNGAN STRUKTUR



DOCUMENT NO:



DAFTAR ISI



1. UMUM ....................................................................................................................................... 3 2. KODE, STANDAR DAN SPESIFIKASI ..................................................................................... 3 3. STANDAR UKURAN ................................................................................................................. 3 4. MODELLING, ANALISA DAN METODE PERHITUNGAN ........................................................ 3 5. DATA DESAIN .......................................................................................................................... 3 5.1



BEBAN MATI .................................................................................................................. 3



5.2



BEBAN HIDUP ............................................................................................................... 4



5.3



BEBAN ANGIN ............................................................................................................... 4



5.4



BEBAN GEMPA ............................................................................................................. 4



6. LAMPIRAN…………………………………………………………………… .................................. 5 LAMPIRAN A : PERHITUNGAN STRUKTUR ………... ................................................. 5 LAMPIRAN B : OUTPUT SAP 2000………... ................................................................. 5



1.



UMUM Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendesain bangunan Gedung Aula Serbaguna 2 Lantai.



2.



KODE, STANDAR DAN SPESIFIKASI Kontraktor harus bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di sini dan persyaratan yang berlaku dari edisi terbaru Kode dan Standar edisi terbaru yang direferensikan berikut ini, kecuali jika disetujui oleh Pemberi Kerja.



2.1



Kode dan Standar



SNI 1726-2012



Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung



SNI 1727-2013



Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain



2. STANDAR UKURAN Satuan SI harus digunakan untuk semua desain, gambar dan spesifikasi.



3. MODELING, ANALISA DAN METODE PERHITUNGAN Pemodelan, Analisis dan Perhitungan Struktur untuk Bangunan Gedung Aula Serbaguna 2 Lantai menggunakan Program SAP 2000 dan Microsoft Excel. 4. DATA DESAIN 4.1 Mutu Material Beton Pondasi dan Struktur,



fc = 24,5 Mpa/ K-250



Tulangan beton standar ASTM A615 Tulangan Ulir



fy = 390 Mpa = 3900 kg/cm2



Tulangan Polos



fy = 240 Mpa = 2400 kg/cm2



5. DATA PEMBEBANAN 5.1 Beban Mati Beban mati bangunan yang dipertimbangkan dalam desain adalah beban sendiri struktur dan beban komponen non struktur. Rincian perhitungan Beban Mati bangunan disajikan pada Lampiran A.



5.2 Beban Hidup Beban hidup bangunan yang dipertimbangkan dalam desain adalah beban hidup Gedung Aula. Rincian perhitungan Beban Hidup bangunan disajikan pada Lampiran A. 5.3 Beban Angin Beban angin bangunan yang dipertimbangkan dalam desain adalah beban angin wilayah setempat. Rincian perhitungan Beban Hidup bangunan disajikan pada Lampiran A. 5.4 Beban Gempa Perhitungan Beban Gempa berdasarkan SNI 1726-2012. Detail beban gempa disajikan pada Lampiran A.



LAMPIRAN - A PERHITUNGAN STRUKTUR



Page 1 of 20 .



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019



1.



UMUM



1.1 MUTU MATERIAL Nama No. 1 Beton Lantai Kerja 2 Tulangan Ulir Tulangan Polos



1.2 Berat Jenis Material Nama No. 1 Beton Struktur



2.



Simbol fc' fc' Fy Fy



Nilai 24.5 17.5 413 275



Unit MPa MPa MPa MPa



Keterangan K-250



Simbol



Nilai



Unit



Keterangan



c



23.54



kN/m



2



Beton levellig



pc



kN/m3



3



Baja



s



22.54 77.00



kN/m3



4



Tanah



so



16.39



kN/m3



5



Sirtu



g



17.70



kN/m3



6



Air



L



10.00



kN/m3



7



Dinding



g



250.0



kg/m3



3



KRITERIA DESAIN  Kombinasi pemuatan berfaktor digunakan untuk desain beton bertulang. No. 1 2 3 4 5



3.



Deskripsi Beban Gempa Beban Angin Type Struktur Analisa Desain Beton



Keterangan SNI 1726-2012 SNI 1727-2013 Struktur beton dengan pemikul momen biasa Statik ACI 318-05 / 318R-05



BEBAN KOMBINASI



3.1 Beban Kombinasi Terfaktor LC 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Description 1.4 D 1.2 D + 1.6 L 1.2 D + 1.0 W + 1.0 L 1.2 D + 1.0 E + 1.0 L 1.2 D + 1.0 L + 1.0 EX + 0.3 EY 1.2 D + 1.0 L + 1.0 EX - 0.3 EY 1.2 D + 1.0 L - 1.0 EX + 0.3 EY 1.2 D + 1.0 L - 1.0 EX - 0.3 EY 0.9 D + 1.0 EX + 0.3 EY 0.9 D + 1.0 EX - 0.3 EY 0.9 D - 1.0 EX + 0.3 EY



Remarks Permanent Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary



Page 2 of 20 .



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019 LC 19 20 21 22 23 24 25 26 27



4.



Description 0.9 D - 1.0 EX - 0.3 EY 1.2 D + 1.0 L + 0.3 EX + 1.0 EY 1.2 D + 1.0 L + 0.3 EX - 1.0 EY 1.2 D + 1.0 L - 0.3 EX + 1.0 EY 1.2 D + 1.0 L - 0.3 EX - 1.0 EY 0.9 D + 0.3 EX + 1.0 EY 0.9 D + 0.3 EX - 1.0 EY 0.9 D - 0.3 EX + 1.0 EY 0.9 D - 0.3 EX - 1.0 EY



Remarks Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary Temporary



STRUCTURE MODELING



4.1 Plan and Elevation



5.



DATA PEMBEBANAN



5.1 BEBAN MATI (DL) Beban ini terdiri dari berat mati struktur utama dan beban mati struktur sekunder seperti dinding bata 5.1.1 Beban Sendiri Struktur Berat balok, kolom dan berat struktur utama lainnya secara otomatis dihitung oleh SAP 2000. 5.1.2 Beban Dinding Bata



W, H1 H2 Wd1 Wd2



Beban dinding bata merah Tinggi Lantai 1 Tinggi Lantai 2 Beban dinding Lantai 1 Beban dinding Lantai 2



= = = = =



250.00 4.00 4.00 1000.00 1000.00



kg/m2 m m kg/m kg/m



Page 3 of 20 .



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019



5.1.3 Beban Atap



DL



Beban Mati Atap



=



50.00



kg/m



=



150.00



kg/m2



=



250.00



kg/m2



25.00



kg/m2



5.1.4 Beban Furniture



DL



Beban Mati Furniture



5.2 Beban Hidup ( LL ) LL



Beban Hidup Lantai



5.3 Beban Angin ( WL ) WL



Beban Angin



=



W



Beban Angin tiap kolom



= =



25



x 83.3



p 5.4 Beban Gempa Beban Gempa dihitung berdasarkan SNI 03-1726-2012. Beban Gempa diinput dengan metode Respon Spektrum di SAP 2000 S S = 1.365 S 1 = 0.489



Table Modification of response, R



3.33333 kg/m



Page 4 of 20 .



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019



Table Earthquake Importance Factor, I e



Table Risk categories of buildings and non-buildings for seismic load



Page 5 of 20 .



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019



1.



Kolom K1 45 x 45 cm



Hasil Perhitungan SAP 2000 : Menggunakan Tulangan pokok 14 D16 dan tulangan sengkang D10 - 150



Page 6 of 20 .



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019



2.



Kolom K2 45 x 45 cm



Hasil Perhitungan SAP 2000 : Menggunakan Tulangan pokok 10 D16 dan tulangan sengkang D10 - 150



TABLE:  Concrete Design 1 ‐ Column Summary Data ‐ ACI 318‐05/IBC2003 Frame DesignSect DesignType Location PMMCombo PMMRatio VMajCombo VMajRebar VMinCombo VMinRebar Text Text Text m Text Unitless Text m2/m Text m2/m 32 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.968563 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001122 ‐‐‐> Rasio Maksimal 35 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.968563 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001122 38 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.96849 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001121 41 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.96849 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001121 15 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.870897 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 21 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.870897 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 18 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.870741 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 24 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.870741 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 14 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.805676 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 20 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.805676 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 17 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.805574 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 23 KOLOM K1 45x45 cm Column 4 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.805574 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 14 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.675843 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 0.675843 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 20 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 17 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.675817 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 23 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.675817 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 32 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.673915 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001122 35 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.673915 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001122 38 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.673883 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001121 41 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.673883 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001121 31 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.464477 DCON11 (Sp) 0.001758 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 34 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.464477 DCON11 (Sp) 0.001758 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 37 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.464454 DCON11 (Sp) 0.001758 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 40 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.464454 DCON11 (Sp) 0.001758 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 15 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 DCON10 0.44615 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 21 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 DCON10 0.44615 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 18 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 DCON10 0.446142 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 24 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 DCON10 0.446142 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 33 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.445442 DCON9 (Sp) 0.001344 DCON9 (Sp) 0.001338 36 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.445442 DCON9 (Sp) 0.001344 DCON9 (Sp) 0.001338 39 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.445369 DCON9 (Sp) 0.001344 DCON9 (Sp) 0.001338 42 KOLOM K2 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.445369 DCON9 (Sp) 0.001344 DCON9 (Sp) 0.001338 16 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.441386 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 22 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.441386 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 13 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.441365 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 19 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.441365 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 16 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.427503 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 22 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.427503 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 13 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.427481 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 19 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.427481 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 16 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.414899 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 22 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.414899 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 13 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.41488 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 19 KOLOM K1 45x45 cm Column 0 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.41488 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001055 31 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.405803 DCON11 (Sp) 0.001757 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 34 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.405803 DCON11 (Sp) 0.001757 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 37 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.405787 DCON11 (Sp) 0.001757 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 40 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.25 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.405787 DCON11 (Sp) 0.001757 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 31 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.351466 DCON11 (Sp) 0.001756 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 34 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.351466 DCON11 (Sp) 0.001756 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 37 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.351449 DCON11 (Sp) 0.001756 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 40 KOLOM K1 45x45 cm Column 0.5 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.351449 DCON11 (Sp) 0.001756 0.9 DL + 1.0 E 0.00066 32 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.245951 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001122 35 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.245951 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001122 38 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.245927 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001121 41 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.245927 DCON12 (Sp) 0.000661 DCON12 (Sp) 0.001121 15 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.215101 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 21 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.215101 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 18 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.215028 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 24 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.215028 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.000646 33 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.206936 DCON9 (Sp) 0.00133 DCON9 (Sp) 0.001325 36 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.206936 DCON9 (Sp) 0.00133 DCON9 (Sp) 0.001325 39 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.206897 DCON9 (Sp) 0.00133 DCON9 (Sp) 0.001325 42 KOLOM K2 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.206897 DCON9 (Sp) 0.00133 DCON9 (Sp) 0.001325 14 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.168377 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 20 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.168377 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 17 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.168342 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 23 KOLOM K1 45x45 cm Column 2 1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL 0.168342 DCON12 (Sp) 0.000646 DCON12 (Sp) 0.001212 33 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 0.9 DL + 1.0 E 0.114692 DCON9 (Sp) 0.001317 DCON9 (Sp) 0.001311 36 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 0.9 DL + 1.0 E 0.114692 DCON9 (Sp) 0.001317 DCON9 (Sp) 0.001311 42 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 0.9 DL + 1.0 E 0.114691 DCON9 (Sp) 0.001317 DCON9 (Sp) 0.001311



TABLE:  Concrete Design 1 ‐ Column Summary Data ‐ ACI 318‐05/IBC2003 Frame DesignSect DesignType Location PMMCombo Text Text Text m Text 39 KOLOM K2 45x45 cm Column 4 0.9 DL + 1.0 E Maximal Ratio



Frame



32



0.9686



PMMRatio VMajCombo VMajRebar VMinCombo VMinRebar Unitless Text m2/m Text m2/m 0.113021 DCON9 (Sp) 0.001317 DCON9 (Sp) 0.001311
>



Jarak sengkang maksimum, 24 kali diameter tulangan sengkang , Jarak sengkang maksimum, Jarak sengkang yang digunakan,



D



kN



400



MPa



112.275



kN



95.434



kN



150.00 105.85



mm mm 2



157.08



mm 2



AMAN (OK)



smax = d / 4 = smax = 8* D = smax = 24* D = smax = s=



Jarak sengkang maksimum, 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil



2



kN



572.851



10







105.855



Jarak sengkang maksimum,



Digunakan sengkang,



kN



0.85 127.026



Hanya perlu tul.geser min



Jarak sengkang yang digunakan, Luas tulangan geser yang dibutuhkan,



157.080



kN



AMAN (OK)



Digunakan sengkang berpenampang :



Syarat :



32.363 107.972



10



112.50



mm



128.00



mm



100.00



mm



300.00



mm



150.00



mm



150



4. TULANGAN SUSUT Lebar balok Tinggi balok Digunakan tulangan, Luas penampang tulangan susut, Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, Luas tulangan susut yang dibutuhkan,



b= h=



30



cm



50



cm



D 12 2 A = / 4 * D = 113.04 = 1.1304 fy = 400 Asst = 0,0018 * b * h = 2.7



mm 2



2



cm MPa cm



2



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jumlah tulangan susut yang dibutuhkan,



4



n = Asst / A 2.388535032 cm 2 D 12



PONDASI P1



                                                                                                                                                 Page 16 of 25



A. FOUNDATION DATA P1



SOIL DATA Df =



0.50



m



Foundation width x direction,



Bx =



1.20



m



Foundation width y direction,



By =



1.20



m



The depth of the foundation, DIMENSIONS



Thick foundation,



h=



0.60



m



Concrete Cover Thick



h=



0.075



m



C l Column width idth x direction, di ti



bx =



0.45 0 45



m



Column width y direction,



by =



0.45



m



The position of the column (in = 40, edge = 30, angle = 20)



s =



40



MATERIAL PROPERTIES Compressive strength of concrete,



f c' =



24.5



MPa



Yield strength of steel reinforcement,



fy =



390



MPa



Unit Weight concrete,



c =



24



kN/m3



DESIGN LOAD FOUNDATION Pu =



424.421



kN



Moment x direction due to the factored loads,



Mux =



92.444



kNm



Moment y direction due to the factored loads,



Muy =



43.493



kNm



qa =



9806.60



kN/m2



Axial force due to the factored loads,



B. SOIL BEARING CAPACITY USED Soil bearing capacity is used:



.



C.CHECK SOIL PRESSURE



A = Bx * By =



1.4400



m2



moment of inertia direction x,



W x = 1/6 * By * Bx2 =



0.2880



m



moment of inertia direction y,



W y = 1/6 * Bx * By =



0.2880



m3



-0.10



m



Area foot base plate,



2



z = Df - h =



Foot high above the ground plate,



q = h * c + z * =



Pressure due to heavy foot and the ground plate,



12.751



3



kN/m



2



Eccentricity on the foundation: ex = Mux / Pu =



0.2178



m



Bx / 6 =



>



0.2000



m



(NG)



By / 6 = ey = Muy / Pu = 0.1025 m < 0.2000 m (OK)                                                                                                                                                  Page 17 of 25



The maximum pressure that occurs at the base of the foundation: Q=R a1 = Bx/2 - ex =



0.3822



m



a2 = 3 a1 =



1.1466



qmax = 2 * Q /(3 * Bx * (By/2 - ex)) =



616.946



m kN/m2



-



kN/m



qmax = Pu / A + Mux / W x + Muy / W y + q = qmax = qmax




30 MPa, Faktor bentuk distribusi tegangan beton,



1 = 1 = 0.85 - 0.05 * ( fc' - 30) / 7 =  1 =



0.85 0.85



Rasio tulangan pada kondisi balance ,



b = 1* 0.85 * fc’/ fy * 600 / ( 600 + fy ) =



0.0270



Rmax = 0.75 * b * fy * [1 – ½*0.75* b * fy / ( 0.85 * fc’ ) ] =  = Faktor reduksi kekuatan lentur, ds = ts +  = Jarak tulangan terhadap sisi luar beton, Jumlah tulangan dlm satu baris, ns = ( b - 2 * ds) / ( 25 + D ) = Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris, ns =



6.5473



Faktor tahanan momen maksimum, 0.80 50.00



mm



4.88 4



bh



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan,



x = ( b - ns * D - 2 * ds ) / ( ns - 1 ) = y = D + 25 =



Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan,



1. TULANGAN MOMEN POSITIF



+



Mn = Mu /  = d' = d = h - d' = Rn = Mn * 106 / ( b * d2 ) =



Momen positif nominal rencana, Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, Tinggi efektif balok, Faktor tahanan momen,








236.236



kNm



50



mm



550.00 2.6032



mm



0.00312 0.00350 0.02440 0.00697 1149.47 514.593



mm 2



mm 2



(OK)



Momen nominal,



 * Mn



mm



n = As / (  / 4 * D2 ) = 5.717 6 D 16 As = n *  / 4 * D2 = 1206.37 nb = n / ns = 1.50



Tinggi efektif balok,



Syarat :



41.00



0.00697



As,min = 0,25 * √f'c * bw * d / fy



Luas tulangan terpakai,



nb



mm



(OK)



 = 0.85 * fc’ / fy * [ 1 -  * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ] = min =  fc' / ( 4 * fy ) = min = 1.4 / fy = max0,75x0,85xfc'/fyx0,85x(600/600+fy) =  As = * b * d =



Jumlah tulangan yang diperlukan, Digunakan tulangan, Jumlah baris tulangan,



45.33



+



d' =  [ ni * yi ] / n =



188.989



mm



536.33 75.998



mm mm



240.471



kNm



192.376



kNm



perkirakan lagi d' (NG)



d = h - d' = a = As * fy / ( 0.85 * fc' * b ) = -6 Mn = As * fy * ( d - a / 2 ) * 10 =  * Mn =



Mu



63.67







AMAN (OK)



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



2. TULANGAN MOMEN NEGATIF



-



Mn = Mu /  = d' = d = h - d' = Rn = Mn * 106 / ( b * d2 ) =



Momen negatif nominal rencana, Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, Tinggi efektif balok, Faktor tahanan momen,




>







267.569



Tegangan leleh tulangan geser, Kuat geser beton, Tahanan geser beton,







fy = Vc = (√ fc') / 6 * b * d * 10-3 = Vc = 2



s= Av = Vs * s / fy * d = 2 Av = ns *  / 4 * P =



Luas tulangan geser sengkang,



Av perlu



D



Av digunakan



> >



Jarak sengkang maksimum, 24 kali diameter tulangan sengkang , Jarak sengkang maksimum, Jarak sengkang yang digunakan,



D



kN



400



MPa



137.225



kN



102.919



kN



125.00 155.90



mm mm 2



157.08



mm 2



AMAN (OK)



smax = d / 4 = smax = 8* D = smax = 24* D = smax = s=



Jarak sengkang maksimum, 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil



2



kN



572.851



10







155.902



Jarak sengkang maksimum,



Digunakan sengkang,



kN



0.75 267.569



Perlu tulangan geser



Jarak sengkang yang digunakan, Luas tulangan geser yang dibutuhkan,



157.080



kN



AMAN (OK)



Digunakan sengkang berpenampang :



Syarat :



50.962 200.677



10



134.08



mm



128.00



mm



100.00



mm



300.00



mm



125.00



mm



125



4. TULANGAN SUSUT Lebar balok Tinggi balok Digunakan tulangan, Luas penampang tulangan susut, Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, Luas tulangan susut yang dibutuhkan,



b= h=



30



cm



60



cm



D 12 2 A = / 4 * D = 113.04 = 1.1304 fy = 400 Asst = 0,0018 * b * h = 3.24



mm 2



2



cm MPa cm



2



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jumlah tulangan susut yang dibutuhkan,



3



n = Asst / A 2.866242038 cm 2 D 12



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



5.



Rev. Date : 23/12/2019



Balok B2 25x40 cm



A. DATA BALOK B2 BAHAN STRUKTUR Kuat tekan beton, Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, Tegangan leleh baja (polos) untuk tulangan geser,



f c' = fy = fy =



24.9



MPa



400



MPa



240



MPa



b= h= D= D= ts =



250



mm



400



mm



16



mm



10 40



mm mm



DIMENSI BALOK Lebar balok Tinggi balok Diameter tulangan (deform) yang digunakan, Diameter sengkang (deform) yang digunakan, Tebal bersih selimut beton, MOMEN DAN GAYA GESER RENCANA Momen rencana positif akibat beban terfaktor, Momen rencana negatif akibat beban terfaktor, Gaya geser rencana akibat beban terfaktor



+



Mu = Mu = Vu =



7.570



kNm



-3.182



kNm



7.705



kN



B. PERHITUNGAN TULANGAN Untuk : fc' ≤ 30 MPa, Untuk : fc' > 30 MPa, Faktor bentuk distribusi tegangan beton,



1 = 1 = 0.85 - 0.05 * ( fc' - 30) / 7 =  1 =



0.85 0.85



Rasio tulangan pada kondisi balance ,



b = 1* 0.85 * fc’/ fy * 600 / ( 600 + fy ) =



0.0270



Rmax = 0.75 * b * fy * [1 – ½*0.75* b * fy / ( 0.85 * fc’ ) ] =  = ds = ts +  = Jumlah tulangan dlm satu baris, ns = ( b - 2 * ds) / ( 25 + D ) = Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris, ns =



6.5473



Faktor tahanan momen maksimum, Faktor reduksi kekuatan lentur, Jarak tulangan terhadap sisi luar beton,



0.80 50.00



mm



3.66 4



bh



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan,



x = ( b - ns * D - 2 * ds ) / ( ns - 1 ) = y = D + 25 =



Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan,



1. TULANGAN MOMEN POSITIF



+



Mn = Mu /  = d' = d = h - d' = Rn = Mn * 106 / ( b * d2 ) =



Momen positif nominal rencana, Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, Tinggi efektif balok, Faktor tahanan momen,








Mu



d' =  [ ni * yi ] / n =



d = h - d' = a = As * fy / ( 0.85 * fc' * b ) = Mn = As * fy * ( d - a / 2 ) * 10-6 =  * Mn = -3.182



50.00



mm



350.0 30.399



mm mm



53.852



kNm



43.082



kNm



perkiraan d' (OK)







AMAN (OK)



3. TULANGAN GESER Gaya geser rencana akibat beban terfaktor , Kuat Momen Lentur Balok Kondisi 1, Kuat Momen Lentur Balok Kondisi 2, Panjang Balok Netto,



Wu = Mpr1 = Mpr2 = Ln =



7.705



kN



94.471



kNm



100.229



kNm



3.333



m



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Vsway = (Mpr1+Mpr2) / Ln = Vu = Wu + ((Mpr1+Mpr2) / Ln) = = Vs = Vu / Ø = Vs max = 2/3 √ f'c * bw * d = Vs



Kuat Geser Nominal, Kuat Geser Ultimit, Faktor reduksi kekuatan geser, Kuat geser sengkang, Kuat geser sengkang maksimum ,



Vs max



Syarat :



572.851



Rev. Date : 23/12/2019



> >







88.153



Tahanan geser beton,







2



Jarak sengkang yang digunakan, Luas tulangan geser yang dibutuhkan,



s= Av = Vs * s / fy * d = 2 Av = ns *  / 4 * P =



Luas tulangan geser sengkang,



Av perlu 157.080



D



Av digunakan



> >



Jarak sengkang maksimum, 24 kali diameter tulangan sengkang , Jarak sengkang maksimum, Jarak sengkang yang digunakan,



D



kN



400



MPa



72.771



kN



54.578



kN



150.00 94.45



mm mm 2



157.08



mm 2



AMAN (OK)



smax = d / 4 = smax = 8* D = smax = 24* D = smax = s=



Jarak sengkang maksimum,



2



kN



572.851



10







94.450



Jarak sengkang maksimum, 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil



Digunakan sengkang,



kN



0.75 88.153



Hanya perlu tul.geser min



Digunakan sengkang berpenampang :



Syarat :



kN



66.115



AMAN (OK)



fy = Vc = (√ fc') / 6 * b * d * 10-3 = Vc =



Tegangan leleh tulangan geser, Kuat geser beton,



58.410



10



87.50



mm



128.00



mm



100.00



mm



300.00



mm



150.00



mm



150



4. TULANGAN SUSUT Lebar balok Tinggi balok Digunakan tulangan, Luas penampang tulangan susut, Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, Luas tulangan susut yang dibutuhkan,



b= h=



25



cm



40



cm



D 12 2 A = / 4 * D = 113.04 = 1.1304 fy = 400 Asst = 0,0018 * b * h = 1.8



mm 2



2



cm MPa cm



2



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jumlah tulangan susut yang dibutuhkan,



2



n = Asst / A 1.592356688 cm 2 D 12



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



6.



Rev. Date : 23/12/2019



Balok RB1 25x35 cm



A. DATA BALOK RB1 BAHAN STRUKTUR Kuat tekan beton, Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, Tegangan leleh baja (polos) untuk tulangan geser,



f c' = fy = fy =



24.9



MPa



400



MPa



240



MPa



b= h= D= D= ts =



250



mm



350



mm



16



mm



10 40



mm mm



29.759



kNm



-56.825



kNm



38.481



kN



DIMENSI BALOK Lebar balok Tinggi balok Diameter tulangan (deform) yang digunakan, Diameter sengkang (deform) yang digunakan, Tebal bersih selimut beton, MOMEN DAN GAYA GESER RENCANA Momen rencana positif akibat beban terfaktor, Momen rencana negatif akibat beban terfaktor, Gaya geser rencana akibat beban terfaktor



+



Mu = Mu = Vu =



B. PERHITUNGAN TULANGAN Untuk : fc' ≤ 30 MPa, Untuk : fc' > 30 MPa, Faktor bentuk distribusi tegangan beton,



1 = 1 = 0.85 - 0.05 * ( fc' - 30) / 7 =  1 =



0.85 0.85



Rasio tulangan pada kondisi balance ,



b = 1* 0.85 * fc’/ fy * 600 / ( 600 + fy ) =



0.0270



Rmax = 0.75 * b * fy * [1 – ½*0.75* b * fy / ( 0.85 * fc’ ) ] =  = Faktor reduksi kekuatan lentur, ds = ts +  = Jarak tulangan terhadap sisi luar beton, Jumlah tulangan dlm satu baris, ns = ( b - 2 * ds) / ( 25 + D ) = Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris, ns =



6.5473



Faktor tahanan momen maksimum, 0.80 50.00



mm



3.66 4



bh



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan,



x = ( b - ns * D - 2 * ds ) / ( ns - 1 ) = y = D + 25 =



Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan,



1. TULANGAN MOMEN POSITIF



+



Mn = Mu /  = d' = d = h - d' = Rn = Mn * 106 / ( b * d2 ) =



Momen positif nominal rencana, Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, Tinggi efektif balok, Faktor tahanan momen,








Mu



d' =  [ ni * yi ] / n =



d = h - d' = a = As * fy / ( 0.85 * fc' * b ) = Mn = As * fy * ( d - a / 2 ) * 10-6 =  * Mn = -56.825



50.00



mm



300.0 30.399



mm mm



45.810



kNm



36.648



kNm



perkiraan d' (OK)







AMAN (OK)



3. TULANGAN GESER Gaya geser rencana akibat beban terfaktor , Kuat Momen Lentur Balok Kondisi 1, Kuat Momen Lentur Balok Kondisi 2, Panjang Balok Netto,



Wu = Mpr1 = Mpr2 = Ln =



38.481



kN



79.391



kNm



84.144



kNm



3.333



m



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Vsway = (Mpr1+Mpr2) / Ln = Vu = Wu + ((Mpr1+Mpr2) / Ln) = = Vs = Vu / Ø = Vs max = 2/3 √ f'c * bw * d = Vs



Kuat Geser Nominal, Kuat Geser Ultimit, Faktor reduksi kekuatan geser, Kuat geser sengkang, Kuat geser sengkang maksimum ,



Vs max



Syarat :



572.851



Rev. Date : 23/12/2019



> >







102.990



Tegangan leleh tulangan geser, Kuat geser beton, Tahanan geser beton,







fy = Vc = (√ fc') / 6 * b * d * 10-3 = Vc = 2



s= Av = Vs * s / fy * d = 2 Av = ns *  / 4 * P =



Luas tulangan geser sengkang,



Av perlu



D



Av digunakan



> >



Jarak sengkang maksimum, 24 kali diameter tulangan sengkang , Jarak sengkang maksimum, Jarak sengkang yang digunakan,



D



kN



400



MPa



62.375



kN



53.019



kN



150.00 128.74



mm mm 2



157.08



mm 2



AMAN (OK)



smax = d / 4 = smax = 8* D = smax = 24* D = smax = s=



Jarak sengkang maksimum,



2



kN



572.851



10







128.737



Jarak sengkang maksimum, 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil



Digunakan sengkang,



kN



0.85 102.990



Hanya perlu tul.geser min



Jarak sengkang yang digunakan, Luas tulangan geser yang dibutuhkan,



157.080



kN



87.541



AMAN (OK)



Digunakan sengkang berpenampang :



Syarat :



49.060



10



75.00



mm



128.00



mm



100.00



mm



300.00



mm



150.00



mm



150



4. TULANGAN SUSUT Lebar balok Tinggi balok Digunakan tulangan, Luas penampang tulangan susut, Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, Luas tulangan susut yang dibutuhkan,



b= h=



25



cm



35



cm



D 12 2 A = / 4 * D = 113.04 = 1.1304 fy = 400 Asst = 0,0018 * b * h = 1.575



mm 2



2



cm MPa cm



2



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH



Rev. Date : 23/12/2019



Jumlah tulangan susut yang dibutuhkan,



2



n = Asst / A 1.393312102 cm 2 D 12



PERHITUNGAN STRUKTUR



Doc. No.:



Rev. 0 GEDUNG AULA SERBA GUNA AL FATAH Rev. Date : 23/12/2019 7.



Plat Lantai 12 cm



Thickness plat = Mu max (derived fr SAP2000)= As =



Mu 0.8 x ax xd



0.80 x As =



      6.00       8.00     10.00     12.00     13.00     16.00     19.00     22.00



76697 kgcm 4000 x 0.90 x



As = Mu = a = d =



----------------->



Bar Required Momen derived  from  program SAP2000 fy steel (yield strength) thickness concrete ‐ concrete cover



10



2.66 cm2



Used bar: Wiremesh M8 - 150 Double



M8 = M10 =



12 cm 0.76697 tm



3.45 cm2 5.33 cm2 1.88 cm2     3.35 cm2     5.23 cm2     7.54 cm2     8.84 cm2   13.40 cm2   18.89 cm2   25.33 cm2



6.90 cm2 >



As =



                          2.66 cm2 so Construction is  "OK"



LAMPIRAN - B OUTPUT SAP 2000



SAP2000



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - 3-D View - KN, m, C Units



12/23/19 14:16:30



SAP2000



12/23/19 17:00:45



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Frame Span Loads (BEBAN ANGIN) (As Defined) - Kgf, m, C



SAP2000



12/23/19 17:01:15



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Frame Span Loads (BEBAN ATAP) (As Defined) - Kgf, m, C



SAP2000



12/23/19 17:02:10



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Frame Span Loads (BEBAN DINDING) (As Defined) - Kgf, m



SAP2000



12/23/19 17:02:33



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Joint Reactions (BEBAN GEMPA X) - Kgf, m, C Units



SAP2000



12/23/19 17:03:09



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Joint Reactions (BEBAN GEMPA Y) - Kgf, m, C Units



SAP2000



12/23/19 17:01:41



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Frame Span Loads (BEBAN HUJAN) (As Defined) - Kgf, m,



SAP2000



12/23/19 17:13:10



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Joint Reactions (1.2 DL + 1.0 E + 1.0 LL) - KN, m, C Units



SAP2000



-1.12



-0.98



12/23/19 17:04:47



-0.84



-0.70



-0.56



-0.42



-0.28



-0.14



0.00



0.14



0.28



0.42



0.56



0.70



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Resultant M22 Diagram (1.2 DL + 1.6 LL) - Tonf, m, C Uni



SAP2000



12/23/19 17:03:51



SAP2000 v14.0.0 - File:002 Gedung Aula dan Serba Guna Al-Fatah - Moment 2-2 Diagram (1.2 DL +1.6 LL + 0.5 LR) - Kgf, m, C