Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

download Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

of 35

Transcript of Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    1/35

    Analisa Beban dengan SAP 2000Beban Dinamik Respon Spektrum

    Ridho [email protected] dan [email protected]

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    2/35

    Kompetensi dan Bahan KajianTujuan Pembelajaran : Mahasiswa mampu menghitung analisa struktur dengan

    beban dinamik respon spektrumIndikator Pencapaian:

    Mahasiswa mampu menetapkan beban dinamik responspektrum yang akan dipakai dalam analisis

    Materi Pembelajaran:- Pemodelan struktur dermaga- Pemodelan beban dinamik respon spektrum pada dermaga

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    3/35

    Latihan beban dinamik responspektrum

    Langkah 1 Pilih File > New Model Langkah 2 Ubah satuan menjadi Ton-

    Meter, pilih 3D Frames

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    4/35

    Langkah 2 Menyempurnakan reaksi

    perletakan jepit di tiang

    pancang

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    5/35

    Langkah 3, persiapan membuat pelat dermaga 25 cm

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    6/35

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    7/35

    Langkah 5, memastikan pelat menyatu dengan elemen balok

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    8/35

    Langkah 6, mempersiapkan balok searah sumbu x dan sumbu yDirencanakan balok dengan mutu beton fc = 40 Mpa, dengan dimensi searah sumbu x dan y = 80x100 cm

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    9/35

    Langkah 6, mengidentifikasi balok searah sumbu x dan sumbu yDirencanakan balok dengan mutu beton fc = 40 Mpa, dengan dimensi searah sumbu x dan y = 80x100 cmTiang pancang mutu fy 350 Mpa dengan diameter 100 cm,

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    10/35

    Langkah 6, mengidentifikasi balok searah sumbu x dan sumbu yDirencanakan balok dengan mutu beton fc = 40 Mpa, dengan dimensi searah sumbu x dan y = 80x100 cmTiang pancang mutu fy 350 Mpa dengan diameter 100 cm,

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    11/35

    Langkah 7, mempersiapkan Tiang pancang ( ASTM A-252)Direncanakan Tiang Pancang dengan mutu baja fy = 450 Mpa, dengan diameter = 100 cm

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    12/35

    Langkah 7, mengidentifikasi tiang pancang ( ASTM A-252)Direncanakan Tiang Pancang dengan mutu baja fy = 450 Mpa, dengan diameter = 100 cm

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    13/35

    Langkah 8, memberi beban mati (aspal 5 cm), densiti berat aspal 2,2 ton/m2

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    14/35

    Langkah 9, memberi beban hidup (500 kg/m2) pada pelat

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    15/35

    Langkah 10, memberi beban join akibat tumbukan kapal

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    16/35

    Langkah 11, merancang jalur beban berjalan di lantai dermaga

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    17/35

    Langkah 12, merancang beban truk

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    18/35

    Langkah 13, menetapkan jenis truk sebagai beban berjalan

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    19/35

    Langkah 14, mendefinisikan beban

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    20/35

    Langkah 15, mendesain beban gempa dengan metode respon spektrum

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    21/35

    Spektra Wilayah Surabaya

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    22/35

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    23/35

    Langkah 16, mendefinisikan beban berjalan sbg beban dinamik

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    24/35

    Langkah 17, membuat kombinasi (SKSNI 03 2847-2002)

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    25/35

    Langkah 18, persiapan running model

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    26/35

    Langkah 19, mengetahui deformasi akibat beban berjalan

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    27/35

    Langkah 20, persiapan running beban berjalan truk

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    28/35

    Langkah 21, mengetahui deformasi akibat beban berjalan

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    29/35

    Langkah 22, membuat video model akibat beban bergerak

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    30/35

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    31/35

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    32/35

    Langkah 24, mengetahui deformasi akibat respon spektrum

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    33/35

    Langkah 25, membuat video model akibat respon spektrum

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    34/35

  • 8/12/2019 Beban Dinamik DERMAGA -1.pdf

    35/35

    Tugas di Kelas Buat permodelan dermaga dengan

    data sebagai berikuta. Unit : tonf/mb. Respon Spektrum wilayah

    Surabaya dengan data tanahsedang(http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/d

    esain_spektra_indonesia_2011/)c. Tiang pancang tengah dibuat

    dengan kemiringan 1:6d. Kriteria pengerjaan sesuai dengan

    nomor terakhir NRP

    NRP terakhirStory Height( 10+NRP/2

    meter)

    Bay Width X (5+(NRP+1)/2

    meter)

    Bay Width Y( 5+(NRP-

    1)/2 meter)

    Numberof Bay Y

    Numberof Bay X

    1 10.5 6 5 2 72 11 6.5 5.5 3 83 11.5 7 6 2 94 12 7.5 6.5 3 105 12.5 8 7 2 116 13 8.5 7.5 3 77 13.5 9 8 2 88 14 9.5 8.5 3 99 14.5 10 9 2 100 10 5.5 4.5 3 11