Perencanaan Dinding Geser pada Struktur Gedung Beton Bertulang dengan Sistem Ganda

Robach, Choerur and Dr. Eng. Achfas Zacoeb, ST., MT, - and Retno Anggraini, ST., MT, - (2014) Perencanaan Dinding Geser pada Struktur Gedung Beton Bertulang dengan Sistem Ganda. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pembangunan gedung tinggi menjadi solusi untuk mengatasi krisis lahan, yang tentunya harus diimbangi dengan pemahaman terhadap sistem struktur, terutama ketahanan terhadap gempa. Sistem Ganda sebagai salah satu alternatif sistem struktur untuk menggantikan Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM) menjadi topik yang dipilih, terutama dalam hal perencanaan dinding geser, yang disyaratkan untuk memikul sebagian besar beban lateral, yaitu maksimum sebesar 75%. Untuk itu, hal yang lebih dulu harus dipahami adalah mekanisme pembagian beban pada struktur beton bertulang yang menggunakan Sistem Ganda. Distribusi beban lateral pada struktur dengan Sistem Ganda adalah proporsional sesuai dengan kekakuan relatif masing-masing komponennya. Selanjutnya, dengan beban yang sudah terdistribusi, dilakukan perencanaan pada dinding geser. Pada skripsi ini, pembahasan hanya dititikberatkan pada perencanaan dinding geser yang ada pada Sistem Ganda. Dengan menetapkan kekakuan relatif dinding geser terhadap seluruh gedung, akan didapatkan dimensi dinding geser yang diperlukan untuk memenuhi kekakuan rencana. Selanjutnya, dilakukan perhitungan massa gedung dan didapatkan gaya gempa berupa gaya geser dasar nominal V. Dengan Analisis Statik Ekuivalen didapatkan gaya geser dasar horizontal Fi untuk tiap lantainya. Gaya geser Fi kemudian didistribusikan ke tiap portal yang proporsinya sesuai dengan kekakuan relatifnya, sesuai dengan syarat Sistem Ganda. Dengan memodelkan dinding geser sebagai struktur kantilever, didapatkan gaya geser dan momen lentur, dan dari analisis terhadap tributary area (area yang didukung oleh dinding geser), didapatkan gaya aksial yang bekerja pada penampang dinding geser. Gaya-gaya dalam hasil analisis tersebut, digunakan untuk merencanakan tulangan pada dinding geser, yang meliputi tulangan horizontal dan vertikal. Kemudian dari tulangan vertikal yang terpasang, dilakukan pemeriksaan kapasitas penampang terhadap lentur dan aksial dengan bantuan diagram interaksi. Dengan kekakuan relatif untuk dinding geser sebesar 75%, didapatkan dimensi dinding geser untuk lantai 1 sampai dengan 3 sebesar 300 mm x 4500 mm, sedangkan untuk lantai 4 sampai dengan lantai 7 sebesar 250 mm x 4500 mm. Dari analisis yang dilakukan terhadap beban, didapatkan bahwa tulangan horizontal pada dinding geser lantai 1 sampai dengan 3 adalah D19 – 160 (2 lapis), dan pada lantai 4 sampai dengan 7 adalah D19 – 200 (2 lapis). Pemeriksaan terhadap tulangan vertikal terpasang menunjukkan bahwa dinding geser tidak mampu menahan aksial dan lentur, sehingga rasio tulangan perlu dibesarkan. Sedangkan analisis terhadap c (jarak serat tekan terluar ke sumbu netral) menunjukkan bahwa dinding geser perlu dipasang komponen batas. Pada komponen batas sebesar 700 mm x 700 mm untuk seluruh lantai, dipasang tulangan 9 – D22 (4 sisi), sedangkan tulangan vertikal untuk seluruh badan dinding geser adalah 16 – D22 (2 sisi).

English Abstract

The construction of high-rise buildings has become a solution to solve land crisis, and of course it has to be supported with the understanding of structural system, especially earthquake resistance. Dual System, as an alternative to Conventional Frame System becomes selected subject, especially in shear wall design, that is required to occupy most of lateral force, which the maximum is 75%. First of all, the distribution of lateral loads in reinforced concrete structure with Dual System must be understood. The distribution of lateral loads in dual system is proportional based on its elements stiffness. Then the next step is to design the shear wall with distributed loads. The analysis will be focused on shear wall design, which is designed on Dual System. If relative stiffness of shear wall is given, the shear wall section -which is able to occupy the required stiffness- can be obtained. The next step is to calculate the building mass to obtain the nominal base shear force V. Horizontal base shear force Fi for each story can be obtained with Equivalent Lateral Force Procedures. Then the shear force Fi is distributed to each element based on its stiffness to obtain the design lateral force. By modeling shear wall as a cantilever, the design shear force and flexural moment will be obtained, and by analyzing the tributary area of shear wall, the axial force that occurs on shear wall section will be obtained. Those forces -shear force, flexural moment, and axial force- will be used as an input in designing shear wall reinforcement, which is horizontal and vertical reinforcement. The capacity of vertical shear reinforcement, must be checked in order to occupy flexural moment and axial force using interaction diagram. With the relative stiffness of 75%, the section of shear wall for story 1 – 3 is 300 mm (depth) 4500 mm (length), and for story 4 – 7 is 250 mm (depth) 4500 mm (length). By analyzing the loads, it can be obtained that required horizontal reinforcements for story 1 – 3 are D19 – 160 (2 layers), and for story 4 – 7 are D19 – 200 (2 layers). The checking of vertical reinforcement shows that shear wall is unable to occupy axial force and flexural moment, and it means that the reinforcement ratio needs to be increased. While the analysis of c shows that the shear wall needs to be tighten with boundary element. With the boundary element of 700 mm x 700 mm for the whole story, it requires reinforcement of 9 – D22 (4 layers), and vertical reinforcement for the shear wall section are 16 – D22 (2 layers).

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FT/2014/575/051405517
Uncontrolled Keywords: building, reinforced concrete, Dual System, shear wall, boundary element gedung, beton bertulang, Sistem Ganda, dinding geser, komponen batas
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 624 Civil engineering
Divisions: Fakultas Teknik > Teknik Sipil
Depositing User: Hasbi
Date Deposited: 10 Sep 2014 14:18
Last Modified: 30 Nov 2021 04:11
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/142890
[thumbnail of DAFTAR_PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of HALAMAN_PERUNTUKAN.pdf]
Preview
Text
HALAMAN_PERUNTUKAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of KATA_PENGANTAR,_DAFTAR_ISI,_DAFTAR_TABEL,_DAFTAR_GAMBAR,_DAFTAR,_LAMPIRAN,_RINGKASAN,_SUMMARY.pdf]
Preview
Text
KATA_PENGANTAR,_DAFTAR_ISI,_DAFTAR_TABEL,_DAFTAR_GAMBAR,_DAFTAR,_LAMPIRAN,_RINGKASAN,_SUMMARY.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_V.pdf]
Preview
Text
BAB_V.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of NASKAH_PUBLIKASI_-_CHOERUR_ROBACH_(07100610026).pdf]
Preview
Text
NASKAH_PUBLIKASI_-_CHOERUR_ROBACH_(07100610026).pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of SAMPUL,_LEMBAR_PERSETUJUAN,_PENGESAHAN,_PERNYATAAN_ORISINALITAS.pdf]
Preview
Text
SAMPUL,_LEMBAR_PERSETUJUAN,_PENGESAHAN,_PERNYATAAN_ORISINALITAS.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_I.pdf]
Preview
Text
BAB_I.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_II.pdf]
Preview
Text
BAB_II.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of JUDUL_LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
JUDUL_LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_III.pdf]
Preview
Text
BAB_III.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_IV.pdf]
Preview
Text
BAB_IV.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item