SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
MenentukanBebanSeismikDasar&DistribusiVertikal Gaya
      Gempa : RSNI 03-2847-20XX & ASCE 7-10

(Determine Seismic Base Shear & Vertical Distribution of Seismic
          Forces): RSNI 03-2847-20XX & ASCE 7-10)




               Denpasar Bali - Indonesia
                        2012
Berdasarkanproseduranalisa static ekivalensebagaiberikut.
CS = koefisienrespongempa, danberat seismic effektif W, dinyatakansebagaiberikut :
Berat seismic efektifstruktur, W, harusmenyertakanseluruhbebanmatidanbebanlainnya
yang terdaftar di bawahini :
a. Dalamdaerah yang digunakanuntukpenyimpanan: minimum sebesar 25%
    bebanhiduplantai yang diperhitungkan (bebanhiduplantai di garasi public
    danstrukturparkiranterbuka, sertabebanpenyimpanan yang tidakmelebihi 5%
    dariberat seismic efektifpadasuatulantai, tidakperludisertakan).
b. Jikaketentuanuntukpartisidisyaratkandalamdisainbebanlantai: diambilsebagai yang
    terbesardiantaraberatpartisi actual atauberatdaerahlantai minimum sebesar 0.50
    kN/m2.
c. Beratoperasional total dariperalan yang permanen.
d. Beratlansekapdanbebanlainnyapadatamanatapdanluasansejenislainnya.




             SD1 = 0.733 g        dan          SDS= 0.36 g

             RX =8                dan          Ry = 7 (lihattabel)
Tabel RSNI 03-2847-201X




Perhitungankoefisienresponsseismik
Koefisienrespons seismic, C1, harusditentukansesuaidenganPersamaan 22 RSNI 03-2847-
201X dan 12.8-2 ASCE 7-10




Keterangan:

SDS=parameter           percepatanspektrukresponsdesaindalamrentang         period
pendeksepertiditentukandariPasal 6.3 atau 6.9
R = FaktormodifikasiresponsdalamTabel 9
Ie= factor keutamaangempa yang ditentukansesuaidenganPasal 4.1.2
Nilai C1 yang dihitungsesuaidenganpersamaan 22 tidakperlumelebihipersamaan 23 RSNI
       03-2847-201X dan 12.8-3 ASCE 7-10 berikutini:




       C1harustidakkurangdaripersamaan 24 RSNI 03-2847-201X & 12.8-5 ASCE 7-10 :
       Cs=0.044 SDS Ie>0.01



       Sebagaitambahan,     untukstruktur   yang    berlokasi    di   daerahdimana    S1
       samadenganataulebihbesardari 0.6 g, maka Cs harustidakkurangdaripersamaan 25 RSNI
       03-2847-201X & 12.8-6 ASCE 7-10:


       Keterangan:

       SD1=parameter     percepatanspektrukresponsdesainpadaperiodesebesar      1 detik,
       sepertiditentukandariPasal 6.10.4
       T = periode fundamental struktur (detik) yang ditentukandalamPasal 7.8.2
       S1 = Parameter percepatan spectrum responsmaksimum yang dipetakan yang
       ditentukansesuaidenganpasal 6.10.4



                        0.36                                  0.36
                    =               0.045                 =              0.051
                          8                                    7
                          1                                    1



                        0.733                                              0.733
                =                     0.147                          =                 0.294
                                8                                                  7
                    0.6226                                               0.3557
                                1                                                  1


Karena S1=0.3 < 0.60 g,                        Karena S1=0.3 < 0.60 g,
makatidakperluuntukdilakukanperhitunganCsx     makatidakperluuntukdilakukanperhitunganCsy
minimum                                        minimum


Dari ketigatabeldiatas, Cs yang dipakaiadalah>dari Cs minimum = Csx = 0.045 &Csy = 0.051

Penentuanbebangempadasarberdasarkanproseduranalisa static ekivalen :
V = Cs x W

Cs = Koefisienrespongempa

W = beratefektifuntukperhitungangempa

Dari cuplikanhasil output program computer, center mass rigidity :




W = 430,580.83 x 9.8 = 4,219,692.18 kg

Jadibebangempadasar =

       Vx = (0.045) x (4,219,692.18) = 189.886 kg (pembulatan)
       Vy = (0.051) x (4,219,692.18) = 215.204 kg (pembulatan)

Menentukandistribusi vertical gayagempa static ekivalen.

Gaya gempa lateral (Fx)(kg) yang timbul di semuatingkatharus di tentukandaripersamaanberikut :




Dimana:

          F= Bebangempa
          CV= Koefisiendistribusi
          Hi = tinggilantaipada level i
          Wi = Beratefektifpadalantai i

kuntukperhitungan static ekivalendidapatdaritabelberikutini :

                                             T (sec)           k
                                             T < 0.5           1
                                          0.5 < T < 2.5   interpolasi
                                             T < 2.5           2

       T1x= 0.6226 sec            kx = 1.061 (hasilinterpolasi linier)
       T1y= 0.3557sec             ky = 1
Penjelasananalisis:

       Dilakukananalisis 3 dimensidenganmenggunakan program computer
       Kekakuanelemendireduksidandigunakanmomeninersiaefektifuntukmemperhitungkanre
       takan
       Untukmemperhitungkanpengaruh                                               torsi,
       dimasukkaneksentrisitasrencanapadapusatmassa          (akibatbeban      lateral),
       namuntidakperludiberikankoefisienpembesarankarenastrukturtidakmemiliki torsional
       irregularity.
       Padaanalisabeban       lateral   arah-X    strukturdiberlakukansebagai   system
       rangkapemikulmomenkhusus (special RC moment frames).
       Padaanalisabebanlateralarah-Y                 diberlakukan               system
       gandadenganrangkapemikulmomenkhususharusmampumemikulbeban lateral sebesar
       25% beban lateral rencanatanpamemperhitungkankeberadaandindinggeser.




Ekesentrisitaspusatmassaterhadappusatrotasilantai

Salah                                  satufaktor                                  yang
harusdiperhatikandalamperencanaanstrukturtahangempaadalahtimbulnyamomen            torsi
padaelemenbangunan.Antarapusatmassadanpusatrotasilantaitingkatharusditinjausuatueksentri
sitasrencanaed. Rumus yang digunakanadalah :
Untuk 0 < e < 0,3 b :

ed = 1,5 e + 0,05 b ataued = e – 0,05 b dandpilihdiantarakeduanya yang pengaruhnya paling
menentukan.

Untuk e > 0,3 b :

ed = 1,33 e + 0,1 b ataued = 1,17 e – 0,1 b dandipilihdiantarakeduannya yang pengaruhnya
paling menentukan.

Dimana :

badalahukuran horizontal terbesardenahstrukturpadalantaigedung        yang      di   tinjau,
tegaklurusarahpembebanangempa.

eadalahselisihantarapusatmassadanpusatkekakuanpadalantaigedung yang ditinjau.

Pusatmassadanpusatkekakuandidapatdarihasilperhitungan computer. Dari output program
computer                 dapatdilihatbahwaantarapusatmassadanpusatkekakuanadalahsama.
Sehinggamenghasilkannilaie (selisihpusatmassadanpusatkekakuan) yang samayaitu 0. Hal
inidisebabkansemuaelemenstrukturpada model inisamadanbangunansimetris. Sehingga input
kedalam program computer adalahsebagaiberikut :




                        Gambar :Distribusi Gaya GeserTiapLantai (Arah-X)
Gambar :Distribusi Gaya GeserTiapLantai (Arah-Y)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Jurnal jembatan rangka baja
Jurnal jembatan rangka bajaJurnal jembatan rangka baja
Jurnal jembatan rangka baja
E Sanjani
 

Mais procurados (20)

1 perhitungan-balok
1 perhitungan-balok1 perhitungan-balok
1 perhitungan-balok
 
Contoh baja
Contoh bajaContoh baja
Contoh baja
 
Cek penampang kolom baja gable
Cek penampang kolom baja gableCek penampang kolom baja gable
Cek penampang kolom baja gable
 
3. koefisien momen pbi 71-two way #1
3. koefisien momen pbi 71-two way #13. koefisien momen pbi 71-two way #1
3. koefisien momen pbi 71-two way #1
 
Struktur baja-dasar
Struktur baja-dasarStruktur baja-dasar
Struktur baja-dasar
 
Analisa struktur bangunan air
Analisa struktur bangunan airAnalisa struktur bangunan air
Analisa struktur bangunan air
 
Jurnal jembatan rangka baja
Jurnal jembatan rangka bajaJurnal jembatan rangka baja
Jurnal jembatan rangka baja
 
5.) Detail Pondasi A (Batu Kali)
5.) Detail Pondasi A (Batu Kali)5.) Detail Pondasi A (Batu Kali)
5.) Detail Pondasi A (Batu Kali)
 
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balokcontoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
 
Perencanaan struktur kolom komposit
Perencanaan struktur kolom kompositPerencanaan struktur kolom komposit
Perencanaan struktur kolom komposit
 
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
 
3.8 perhitungan debit rencana
3.8 perhitungan debit rencana3.8 perhitungan debit rencana
3.8 perhitungan debit rencana
 
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
 
Sistem rangka pemikul momen
Sistem rangka pemikul momenSistem rangka pemikul momen
Sistem rangka pemikul momen
 
STRUKTUR STATIS TAK TENTU METODE CLAPEYRON- CONTINUOUS BEAM-2
STRUKTUR STATIS TAK TENTU METODE CLAPEYRON- CONTINUOUS BEAM-2STRUKTUR STATIS TAK TENTU METODE CLAPEYRON- CONTINUOUS BEAM-2
STRUKTUR STATIS TAK TENTU METODE CLAPEYRON- CONTINUOUS BEAM-2
 
Tabel Profil Konstruksi Baja
Tabel Profil Konstruksi BajaTabel Profil Konstruksi Baja
Tabel Profil Konstruksi Baja
 
Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa rsni 03 2847...
Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa  rsni 03 2847...Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa  rsni 03 2847...
Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa rsni 03 2847...
 
SNI 6371-2015 Klasifikasi Tanah menurut USCS.pdf
SNI 6371-2015 Klasifikasi Tanah menurut USCS.pdfSNI 6371-2015 Klasifikasi Tanah menurut USCS.pdf
SNI 6371-2015 Klasifikasi Tanah menurut USCS.pdf
 
Perkerasan jalan raya kelompok dhanes
Perkerasan jalan raya kelompok dhanesPerkerasan jalan raya kelompok dhanes
Perkerasan jalan raya kelompok dhanes
 
Sni kayu-2002
Sni kayu-2002Sni kayu-2002
Sni kayu-2002
 

Destaque

Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Edi Supriyanto
 
Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...
Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...
Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...
Edi Supriyanto
 
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Edi Supriyanto
 

Destaque (20)

Structure detailing
Structure detailingStructure detailing
Structure detailing
 
EVALUASI KINERJA KOLOM PIPIH DENGAN ANALISA PUSH OVER
EVALUASI KINERJA KOLOM PIPIH DENGAN ANALISA PUSH OVEREVALUASI KINERJA KOLOM PIPIH DENGAN ANALISA PUSH OVER
EVALUASI KINERJA KOLOM PIPIH DENGAN ANALISA PUSH OVER
 
Billboard design & analysis calculation
Billboard design & analysis calculationBillboard design & analysis calculation
Billboard design & analysis calculation
 
Sandcone Test Report (Draft)
Sandcone Test Report (Draft)Sandcone Test Report (Draft)
Sandcone Test Report (Draft)
 
Sap2000 frame verification
Sap2000 frame verificationSap2000 frame verification
Sap2000 frame verification
 
Point Cloud
Point CloudPoint Cloud
Point Cloud
 
Training Sap2000 Indonesia
Training Sap2000 Indonesia Training Sap2000 Indonesia
Training Sap2000 Indonesia
 
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
 
Short course for surveyors & civil engineers
Short course for surveyors & civil engineersShort course for surveyors & civil engineers
Short course for surveyors & civil engineers
 
Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...
Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...
Implikasi peraturan rsni3 03 1726 201x terhadap perencanaan struktur bangunan...
 
Short course visual studio (draft)
Short course visual studio (draft)Short course visual studio (draft)
Short course visual studio (draft)
 
Training civil 3 d indonesia
Training civil 3 d indonesiaTraining civil 3 d indonesia
Training civil 3 d indonesia
 
Training civil 3 d indonesia
Training civil 3 d indonesiaTraining civil 3 d indonesia
Training civil 3 d indonesia
 
Training Autodesk Inventor Indonesia
Training Autodesk Inventor IndonesiaTraining Autodesk Inventor Indonesia
Training Autodesk Inventor Indonesia
 
Training Etabs Indonesia
Training Etabs IndonesiaTraining Etabs Indonesia
Training Etabs Indonesia
 
Time history analysis
Time history analysisTime history analysis
Time history analysis
 
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
Waktu getar alami bangunan (approx fundamental building period)= rsni 03 2847...
 
Desain respon spektrum (respon spectra design) rsni 03 2847-20 xx & asce 7-10
Desain respon spektrum (respon spectra design) rsni 03 2847-20 xx & asce 7-10Desain respon spektrum (respon spectra design) rsni 03 2847-20 xx & asce 7-10
Desain respon spektrum (respon spectra design) rsni 03 2847-20 xx & asce 7-10
 
World’s largest commercial bamboo structure
World’s largest commercial bamboo structureWorld’s largest commercial bamboo structure
World’s largest commercial bamboo structure
 
Soil Investigation - Uji Sondir
Soil Investigation - Uji SondirSoil Investigation - Uji Sondir
Soil Investigation - Uji Sondir
 

Semelhante a Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa rsni 03 2847 20 xx & asce 7 10 (determine seismic base shear & vertical distribution of seismic forces)

Bab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksi
Bab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksiBab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksi
Bab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksi
Masnia Siti
 
Bab iii analisis penampang lentur
Bab iii analisis penampang lenturBab iii analisis penampang lentur
Bab iii analisis penampang lentur
Ketut Swandana
 
3 regresi and-korelasi_berganda.ppt
3 regresi and-korelasi_berganda.ppt3 regresi and-korelasi_berganda.ppt
3 regresi and-korelasi_berganda.ppt
aliff_aimann
 

Semelhante a Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa rsni 03 2847 20 xx & asce 7 10 (determine seismic base shear & vertical distribution of seismic forces) (11)

Bab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksi
Bab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksiBab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksi
Bab ii-sistem-perletakan-dan-gaya-reaksi
 
006 elips kesalahan
006 elips kesalahan006 elips kesalahan
006 elips kesalahan
 
Bandul Fisis (M5)
Bandul Fisis (M5)Bandul Fisis (M5)
Bandul Fisis (M5)
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Perencanaan Kolom
Perencanaan KolomPerencanaan Kolom
Perencanaan Kolom
 
Bab iii perencanaan kuda
Bab iii perencanaan kudaBab iii perencanaan kuda
Bab iii perencanaan kuda
 
Perancangan dan Implementasi Kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) pada ...
Perancangan dan Implementasi Kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) pada ...Perancangan dan Implementasi Kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) pada ...
Perancangan dan Implementasi Kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) pada ...
 
Bab iii analisis penampang lentur
Bab iii analisis penampang lenturBab iii analisis penampang lentur
Bab iii analisis penampang lentur
 
3 regresi and-korelasi_berganda.ppt
3 regresi and-korelasi_berganda.ppt3 regresi and-korelasi_berganda.ppt
3 regresi and-korelasi_berganda.ppt
 
Kuliah statistika lanjut
Kuliah statistika lanjutKuliah statistika lanjut
Kuliah statistika lanjut
 
Pondasi
PondasiPondasi
Pondasi
 

Mais de Edi Supriyanto

Mais de Edi Supriyanto (20)

Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder bali
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder baliJasa tukang kontraktor bangunan bali house builder bali
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder bali
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali tiny house builder bali
Jasa tukang kontraktor bangunan bali tiny house builder baliJasa tukang kontraktor bangunan bali tiny house builder bali
Jasa tukang kontraktor bangunan bali tiny house builder bali
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali bali villa construction
Jasa tukang kontraktor bangunan bali bali villa constructionJasa tukang kontraktor bangunan bali bali villa construction
Jasa tukang kontraktor bangunan bali bali villa construction
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 4 bedroom house builder
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 4 bedroom house builderJasa tukang kontraktor bangunan bali 4 bedroom house builder
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 4 bedroom house builder
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 1 house builder
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 1 house builderJasa tukang kontraktor bangunan bali 1 house builder
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 1 house builder
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builders w/house
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builders w/houseJasa tukang kontraktor bangunan bali builders w/house
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builders w/house
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder warranty
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder warrantyJasa tukang kontraktor bangunan bali house builder warranty
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder warranty
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house wall
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house wallJasa tukang kontraktor bangunan bali builder house wall
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house wall
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder quality
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder qualityJasa tukang kontraktor bangunan bali house builder quality
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder quality
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali home builder package
Jasa tukang kontraktor bangunan bali home builder packageJasa tukang kontraktor bangunan bali home builder package
Jasa tukang kontraktor bangunan bali home builder package
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house new
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house newJasa tukang kontraktor bangunan bali builder house new
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house new
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house near me
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house near meJasa tukang kontraktor bangunan bali builder house near me
Jasa tukang kontraktor bangunan bali builder house near me
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder estimate
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder estimateJasa tukang kontraktor bangunan bali house builder estimate
Jasa tukang kontraktor bangunan bali house builder estimate
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 3d house builder
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 3d house builderJasa tukang kontraktor bangunan bali 3d house builder
Jasa tukang kontraktor bangunan bali 3d house builder
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali building a builder architect
Jasa tukang kontraktor bangunan bali building a builder architectJasa tukang kontraktor bangunan bali building a builder architect
Jasa tukang kontraktor bangunan bali building a builder architect
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali building builder online
Jasa tukang kontraktor bangunan bali building builder onlineJasa tukang kontraktor bangunan bali building builder online
Jasa tukang kontraktor bangunan bali building builder online
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah 3 kamar
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah 3 kamarJasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah 3 kamar
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah 3 kamar
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah untuk imb
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah untuk imb Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah untuk imb
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah untuk imb
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa bangun rumah kayu
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa bangun rumah kayuJasa tukang kontraktor bangunan bali jasa bangun rumah kayu
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa bangun rumah kayu
 
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah klasik
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah klasikJasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah klasik
Jasa tukang kontraktor bangunan bali jasa desain rumah klasik
 

Menentukan beban seismik dasar & distribusi vertikal gaya gempa rsni 03 2847 20 xx & asce 7 10 (determine seismic base shear & vertical distribution of seismic forces)

  • 1. MenentukanBebanSeismikDasar&DistribusiVertikal Gaya Gempa : RSNI 03-2847-20XX & ASCE 7-10 (Determine Seismic Base Shear & Vertical Distribution of Seismic Forces): RSNI 03-2847-20XX & ASCE 7-10) Denpasar Bali - Indonesia 2012
  • 2. Berdasarkanproseduranalisa static ekivalensebagaiberikut. CS = koefisienrespongempa, danberat seismic effektif W, dinyatakansebagaiberikut : Berat seismic efektifstruktur, W, harusmenyertakanseluruhbebanmatidanbebanlainnya yang terdaftar di bawahini : a. Dalamdaerah yang digunakanuntukpenyimpanan: minimum sebesar 25% bebanhiduplantai yang diperhitungkan (bebanhiduplantai di garasi public danstrukturparkiranterbuka, sertabebanpenyimpanan yang tidakmelebihi 5% dariberat seismic efektifpadasuatulantai, tidakperludisertakan). b. Jikaketentuanuntukpartisidisyaratkandalamdisainbebanlantai: diambilsebagai yang terbesardiantaraberatpartisi actual atauberatdaerahlantai minimum sebesar 0.50 kN/m2. c. Beratoperasional total dariperalan yang permanen. d. Beratlansekapdanbebanlainnyapadatamanatapdanluasansejenislainnya. SD1 = 0.733 g dan SDS= 0.36 g RX =8 dan Ry = 7 (lihattabel)
  • 3. Tabel RSNI 03-2847-201X Perhitungankoefisienresponsseismik Koefisienrespons seismic, C1, harusditentukansesuaidenganPersamaan 22 RSNI 03-2847- 201X dan 12.8-2 ASCE 7-10 Keterangan: SDS=parameter percepatanspektrukresponsdesaindalamrentang period pendeksepertiditentukandariPasal 6.3 atau 6.9 R = FaktormodifikasiresponsdalamTabel 9 Ie= factor keutamaangempa yang ditentukansesuaidenganPasal 4.1.2
  • 4. Nilai C1 yang dihitungsesuaidenganpersamaan 22 tidakperlumelebihipersamaan 23 RSNI 03-2847-201X dan 12.8-3 ASCE 7-10 berikutini: C1harustidakkurangdaripersamaan 24 RSNI 03-2847-201X & 12.8-5 ASCE 7-10 : Cs=0.044 SDS Ie>0.01 Sebagaitambahan, untukstruktur yang berlokasi di daerahdimana S1 samadenganataulebihbesardari 0.6 g, maka Cs harustidakkurangdaripersamaan 25 RSNI 03-2847-201X & 12.8-6 ASCE 7-10: Keterangan: SD1=parameter percepatanspektrukresponsdesainpadaperiodesebesar 1 detik, sepertiditentukandariPasal 6.10.4 T = periode fundamental struktur (detik) yang ditentukandalamPasal 7.8.2 S1 = Parameter percepatan spectrum responsmaksimum yang dipetakan yang ditentukansesuaidenganpasal 6.10.4 0.36 0.36 = 0.045 = 0.051 8 7 1 1 0.733 0.733 = 0.147 = 0.294 8 7 0.6226 0.3557 1 1 Karena S1=0.3 < 0.60 g, Karena S1=0.3 < 0.60 g, makatidakperluuntukdilakukanperhitunganCsx makatidakperluuntukdilakukanperhitunganCsy minimum minimum Dari ketigatabeldiatas, Cs yang dipakaiadalah>dari Cs minimum = Csx = 0.045 &Csy = 0.051 Penentuanbebangempadasarberdasarkanproseduranalisa static ekivalen :
  • 5. V = Cs x W Cs = Koefisienrespongempa W = beratefektifuntukperhitungangempa Dari cuplikanhasil output program computer, center mass rigidity : W = 430,580.83 x 9.8 = 4,219,692.18 kg Jadibebangempadasar = Vx = (0.045) x (4,219,692.18) = 189.886 kg (pembulatan) Vy = (0.051) x (4,219,692.18) = 215.204 kg (pembulatan) Menentukandistribusi vertical gayagempa static ekivalen. Gaya gempa lateral (Fx)(kg) yang timbul di semuatingkatharus di tentukandaripersamaanberikut : Dimana: F= Bebangempa CV= Koefisiendistribusi Hi = tinggilantaipada level i Wi = Beratefektifpadalantai i kuntukperhitungan static ekivalendidapatdaritabelberikutini : T (sec) k T < 0.5 1 0.5 < T < 2.5 interpolasi T < 2.5 2 T1x= 0.6226 sec kx = 1.061 (hasilinterpolasi linier) T1y= 0.3557sec ky = 1
  • 6. Penjelasananalisis: Dilakukananalisis 3 dimensidenganmenggunakan program computer Kekakuanelemendireduksidandigunakanmomeninersiaefektifuntukmemperhitungkanre takan Untukmemperhitungkanpengaruh torsi, dimasukkaneksentrisitasrencanapadapusatmassa (akibatbeban lateral), namuntidakperludiberikankoefisienpembesarankarenastrukturtidakmemiliki torsional irregularity. Padaanalisabeban lateral arah-X strukturdiberlakukansebagai system rangkapemikulmomenkhusus (special RC moment frames). Padaanalisabebanlateralarah-Y diberlakukan system gandadenganrangkapemikulmomenkhususharusmampumemikulbeban lateral sebesar 25% beban lateral rencanatanpamemperhitungkankeberadaandindinggeser. Ekesentrisitaspusatmassaterhadappusatrotasilantai Salah satufaktor yang harusdiperhatikandalamperencanaanstrukturtahangempaadalahtimbulnyamomen torsi padaelemenbangunan.Antarapusatmassadanpusatrotasilantaitingkatharusditinjausuatueksentri sitasrencanaed. Rumus yang digunakanadalah :
  • 7. Untuk 0 < e < 0,3 b : ed = 1,5 e + 0,05 b ataued = e – 0,05 b dandpilihdiantarakeduanya yang pengaruhnya paling menentukan. Untuk e > 0,3 b : ed = 1,33 e + 0,1 b ataued = 1,17 e – 0,1 b dandipilihdiantarakeduannya yang pengaruhnya paling menentukan. Dimana : badalahukuran horizontal terbesardenahstrukturpadalantaigedung yang di tinjau, tegaklurusarahpembebanangempa. eadalahselisihantarapusatmassadanpusatkekakuanpadalantaigedung yang ditinjau. Pusatmassadanpusatkekakuandidapatdarihasilperhitungan computer. Dari output program computer dapatdilihatbahwaantarapusatmassadanpusatkekakuanadalahsama. Sehinggamenghasilkannilaie (selisihpusatmassadanpusatkekakuan) yang samayaitu 0. Hal inidisebabkansemuaelemenstrukturpada model inisamadanbangunansimetris. Sehingga input kedalam program computer adalahsebagaiberikut : Gambar :Distribusi Gaya GeserTiapLantai (Arah-X)
  • 8. Gambar :Distribusi Gaya GeserTiapLantai (Arah-Y)