1
MODIFIKASI PERENCANAAN GEDUNG FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR MENGGUNAKAN STRUKTUR BAJA DENGAN SISTEM RANGKA BRESING KONSENTRIS KHUSUS Heri Istiono dan Endah Wahyuni, Isdarmanu Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl Arif Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail:
[email protected] Abstrak—Gedung FMIPA merupakan bangunan 12 lantai yang mempunyai fungsi sebagai tempat perkuliahan di Universitas Negeri Makasar. Awalnya gedung FMIPA ini didesain dengan menggunakan struktur beton bertulang. Bangunan tersebut harus mampu menahan beban gempa dan memenuhi persyaratan konstruksi. Adapun desain struktur yang dipakai pada gedung FMIPA ini semula menggunakan struktur beton dengan metode Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM) sebagai perhitungan strukturnya. Dalam pengerjaan tugas akhir ini akan dihitung menggunakan struktur baja dengan metode Sistem Rangka Bresing Konsentris Khusus (SRBKK). SRBKK memiliki kelebihan yaitu tidak hanya sebagai penahan gaya aksial tetapi juga sebagai penahan gaya lateral yang diakibatkan oleh beban gempa. Selain itu SRBKK cocok untuk bangunan yang dibangun di wilayah zona gempa tinggi. Modifikasi desain yang akan dilakukan adalah merubah struktur yang semula memakai beton bertulang konvensional menjadi struktur baja dengan sistem rangka bresing konsentris khusus dengan baja yang dipakai adalah mutu BJ 37. Pemindahan lokasi gedung yang semula berada di Makasar ke Padang dimaksudkan agar terdesain bangunan dengan kekuatan struktur yang memenuhi segala persyaratan keamanan konstruksi berdasarkan peraturan yang ada yaitu Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung (SNI 03-1729-2002) dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012). Tugas akhir ini dihasilkan perencanaan struktur gedung baja meliputi perencanaan pelat lantai dan atap dari bondek, tangga dengan balok utama dari WF 200.100.4,5.7 dan pelatnya menggunakan bondek, balok anak, balok induk atap menggunakan menggunakan WF 450.200.9.14, balok induk lantai menggunakan WF 500.200.11.19, kolom menggunakan profil kingkros yang di bungkus oleh beton dan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dimana tiang pancang yang digunakan adalah diameter 50 cm. Kata kunci : Baja, Bresing Konsentris Khusus, Gempa,
1. PENDAHULUAN Latar Belakang Pada awalnya gedung FMIPA Universitas Negeri Makasar merupakan gedung 12 lantai dengan luas bangunan 48 m x 16 m, dimana luas bangunan sama per lantainya. Strukturnya seperti balok dan kolom mempunyai dimensi yang besar dan jumlah tulangan yang banyak serta diameter yang besar padahal berada pada zona gempa 2 (SNI-03-1726-2002). Ditinjau dari segi kekuatan mungkin baik, tetapi bangunan tersebut mempunyai berat yang cukup besar sehingga berdampak pada banyaknya tiang pancang pada pondasi dan tentunya biaya pembangunannya relatif mahal. Maka dari itu A.
apabila memakai konstruksi baja bangunanya tidak terlalu berat sehingga jumlah tiang pancang pada pondasi bisa berkurang. Dilihat dari permasalahan tersebut penulis akan mengangkat tema perencanaan modifikasi strukur gedung bertingkat menggunakan konstruksi baja dengan Sistem Rangka Bresing Konsentris (SRBK). Berdasarkan SNI03-1729-2002 SRBK ada dua macam yaitu Sistem Rangka Bresing Konsentris Biasa (SRBKB) dan Sistem Rangka Bresing Konsentris Khusus (SRBKK). SRBKB diperuntukkan bagi bangunan yang dibangun di wilayah zona gempa rendah hingga menengah dan SRBKK diperuntukkan bagi bangunan yang dibangun di wilayah zona gempa menengah hingga tinggi. Dalam tugas akhir ini penulis memilih SRBKK memiliki tujuan untuk mengetahui penentuan klasifikasi zona gempa tinggi berdasarkan peraturan gempa terbaru yaitu SNI 17262012. Oleh karena itu bangunan yang semula berada di Makasar dipindah ke Padang yang merupakan daerah dengan resiko gempa tinggi. Hal ini dimaksudkan agar terdesain bangunan dengan kekuatan struktur yang baik, mampu menahan gaya gempa yang ada dan memenuhi segala persyaratan keamanan konstruksi dengan berdasarkan peraturan yang ada yaitu Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung (SNI 03-1729-2002) dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012). B.
Perumusan Masalah
Permasalahan utama yang dibahas dalam studi ini adalah: 1. Bagaimana merencanakan struktur sekunder yang meliputi balok anak, plat dan tangga? 2. Bagaimana menganalisa desain struktur menggunakan rangka bresing konsentris dengan menggunakan peraturan yang ada? 3. Bagaimana merencanakan struktur primer yang meliputi balok dan kolom? 4. Bagaimana merencanakan sambungan antar profil sehingga antar profil bisa tersambung dengan kuat dan efisien? 5. Bagaimana merencanakan pondasi yang meliputi poer dan tiang pancang? C.
Batasan Masalah
Batasan masalah dari studi ini adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan tidak memperhitungkan metode pelaksanaan konstruksi.
2 2. 3. 4.
Perencanaan tidak meninjau unsur arsitektural, utilitas, dan mekanikal elektrikal. Pembebanan dalam perencanaan dihitung berdasarkan PPIUG 1983. Beban gempa dalam perencanaan dihitung berdasarkan SNI 1726-2012.
(akibat beban aksial yang diterimanya) sehingga terjadi putaran sudut pada ujung bresing yang kemudian menyebabkan pelat buhul pada sambungan ujung bresing leleh (terjadi sendi plastis).
D. 2. TINJAUAN PUSTAKA A.
Umum Gedung bertingkat dalam aplikasinya memerlukan perencanaan perhitungan yang mampu menerima berbagai macam beban seperti beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa. Di Indonesia sendiri dalam mendesain bangunan harus memperhitungkan beban gempa sesuai dengan SNI yang ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan gempa. Dalam perencanaan gedung baja bertingkat salah satu metode perhitungan strukturnya dapat menggunakan Sistem Rangka Bresing Konsentris Khusus (SRBKK), metode ini digunakan bila merencanakan bangunan di wilayah zona gempa tinggi. Keuntungan dari SRBKK tidak hanya berfungsi sebagai penahan gaya aksial saja tetapi juga sebagai penahan gaya lateral yang diakibatkan beban gempa. Dengan adanya rangka bresing tersebut diharapkan bangunan itu menjadi lebih kaku dan lebih mampu menahan beban lateral. Konsep Desain Bresing Konsentris Sistem rangka bresing konsentrik merupakan pengembangan dari system portal tidak berpengaku atau lebih dikenal dengan dengan MRF (Moment Resisting Frame). System Rangka Bresing Konsentrik dikembangkan sebagai system penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekakuan yang cukup baik. Hal ini bertolak belakang dengan system MRF yang hanya digunakan sebagai penahan momen. Kekakuan struktur ini terjadi akibat adanya elemen pengaku yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral yang terjadi pada struktur. System ini penyerapan energinya dilakukan melalui pelelehan yang dirancang terjadi pada pelat buhul.System ini daktilitasnya kurang begitu baik sehingga kegagalannya ditentukan oleh tekuk bresing. Konsep desain bresing dibedakan menjadi 2 yaitu Sistem Rangka Bresing Konsentris Biasa (SRBKB). Direncanakan pada bangunan baja yang berada di wilayah gempa kecil hingga menengah Sistem Rangka Bresing Konsentris Khusus (SRBKK). Direncanakan pada bangunan baja yang berada di wilayah gempa menengah hingga besar.
Konsep Desain Bresing Konsentris Khusus SNI 03-1729-2002 Bresing yang digunakan sebagai komponen penahan lateral harus memenuhi parameter sebagai berikut : Kelangsingan Batang bresing harus memenuhi syarat kelangsingan yaitu
C.
Persyratan Umum Rangka Bresing Mekanisme keruntuhan direncanakan terjadi pada elemen bressing dan pelat buhul sambungan bresing ke balok dan kolom. Pada saat terjadi gempa besar, diharapkan terjadi tekuk pada batang bresing
Beban aksial terfaktor pada batang bresing tidak boleh melebihi ϕ N c
Perbandingan lebar terhadap tebal penampang bresing tekan yang berperilaku ataupun yang tidak diperkaku harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini : 1. Batang bresing harus bersifat kompak, yaitu (λ0<λp). Perbandingan lebar terhadap tebal untuk penampang siku tidak boleh lebih dari 135/ 2.
B.
Adapun tipe-tipe bresing adalah sebagai berikut: 1. Single diagonal 2. Invirted V-Bracing 3. V-Bracing 4. X-Bracing 5. Two Story X-Bracing
K c L 1900 r fy
3.
fy .
Penampang bulat berongga harus mempunyai perbandingan diameter luar terhadap tebal dinding, kecuali dinding penampang tersebut diberi pengaku Penampang persegi berongga harus mempunyai perbandingan lebar terhadap tebal dinding kecuali dinding penampang tersebut diberi pengaku.
E.
Persyaratan Khusus untuk konfigurasi Bresing Khusus Berdasarkan SNI 03-1729-2012 Pasal 15.11.4.1 Sistem rangka yang menggunakan Bresing tipe V dan tipe V terbalik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Balok yang bersilangan dengan batang bresing harus menerus dari kolom ke kolom. 2. Balok yang besilangan dengan batang bresing harus direncanakan untuk memikul pengaruh semua beban mati dan hidup berdasarkan kombinasi pembebanan dengan menganggap bahwa batang bresing tidak ada. 3. Balok yang besilangan dengan batang bresing harus direncanakan untuk memikul pengaruh kombinasi pembebanan kecuali bahwa Qbharus disubtitusikan pada suku E. Qb harus dihitung dengan menggunakan minimum sebesar Ny untuk bresing dalam tarik dan maksimum sebesar 0,3 ϕ N c untuk bresing tekan. 4.
Sayap-sayap atas dan bawah balok pada titik persilangan dengan batang bresing harus direncanakan mampu memikul gaya lateral yang besarnya sama dengan 2% kuat nominal sayap balok
f y b f t bf
(2.41) . Kolom pada SRBKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
3
Perbandingan Lebar terhadap Tebal Perbandingan lebar terhadap tebal penampang kolom dalam tekan yang diberi pengaku ataupun yang tidak diberi pengaku, harus memenuhin persyaratan untuk batang bresing pada penjelasan Perbandingan lebar terhadap tebal sebelumnya Penyambungan Penyambungan kolom pada SRBKK juga harus direncanakan untuk mampu memikul minimal kuat geser nominal dari kolom terkecil yang disambung dari 50% kuat lentur nominal penampang terkecil yang disambung.Penyambungan harus ditempatkan di daerah 1/3 tinggi bersih kolom yang di tengah. 3. METODOLOGI 1.
Dengan mengacu pada tabel perencanaan praktis untuk bentang menerus untuk bentang 2,75 m dengan beban berguna 200 kg/m2maka didapatkan: - Tebal pelat = 9 cm - tulangan negatif = 2,09 cm2/m Digunakan tulangan Ø 10 (As = 0,785 cm2) jumlah tulangan yang dibutuhkan tiap meter adalah:
2,09 2,66 3 buah 0,785 1000 333,33 mm - Jarak antar tulangan s = 3 -
n=
-
Jadi dipasang tulangan negatif Ø 10 – 300
B.
Pelat Lantai Gedung Berdasarkan hasil perhitungan, pelat lantai gedung didapat: Tebal = 90 mm Bahan = Pelat bondek dan beton Tul. Utama = Ø 10 – 250 Tul. Susut suhu = wiremesh M5 C.
Balok anak lantai gedung
Berdasarkan hasil perhitungan balok anak atap menggunakan Profil WF 400 x 200 x 7 x 11. D.
4. PERENCANAAN STRUKTUR SEKUNDER A.
Pelat Lantai Atap Dalam perencaan pelat pembebanan pada struktur pelat PPIUG 1983. Beban Mati: - Berat aspal 0,01 x 1400 - Berat plafon (11+7) - Berat ducting dan plumbing qD
lantai atap, peraturan atap ini menggunakan = 14 kg/m2 = 18 kg/m2 = 10 kg/m2+ = 42 kg/m2
Beban Hidup: - Lantai atap qL = 100 kg/m2 BebanBerguna : - Qu = qD + qL = 42 + 100 = 142 kg/m2 ≈ 200 kg/m2
Balok Anak Atap Berdasarkan hasil perhitungan balok anak atap menggunakan profil WF 350 x 175 x 6 x9 E. Tangga Tangga direncanakan dengan mengunakan WF pada baloknya dan bondek pada pelatnya. Adapun profilprofil hasil perhitungan adalah sebagai berikut: Pelat Tangga Tebal = 90 mm Bahan = Pelat bondek dan beton Tul. Utama = Ø 10 – 500 Tul. Susut suhu = wiremesh M5 Balok Utama Tangga Balok utama tangga menggunakan profil WF 200 x 100 x 4,5 x 7 Balok Penumpu Tangga Balok Penumpu Tangga menggunakan profil WF 200 x 100 x 4,5 x 7 F. Balok Lift Menggunakan profil WF 350 x 175 x 6 x9
4. PERENCANAAN STRUKTUR PRIMER A.
Kontrol Desain Sesuai dengan peraturan SNI 03-1726-2002, maka hasil analisis struktur harus dikontrol terhadap suatu batasan-batasan tertentu untuk menentukan kelayakan sistem struktur tersebut. Adapun hal-hal yang harus dikontrol adalah sbb : - Kontrol nilai akhir respon spectrum
4
- Kontrol partisipasi massa - Kontrol simpangan (drift) - Kontrol Waktu Getar Alami Kontrol Nilai Akhir Respon Spektrum Berdasarkan SNI 1726-2012 Pasal 7.9.4, nilai akhir V dinamik harus lebih besar sama dengan 85% V statik. Maka persyaratan tersebut dapat dinyatakan sbb: Vdinamik ≥ 0,85*Vstatik. Tabel 4.1 Base Shear Respon Spektrum
Arah-x : V dinamik ≥ 0,85.Vstatik 204.746,03 kg > 202.460,41 kg …ok Arah-y : V dinamik ≥ 0,85.Vstatik 202.723,51 kg > 202.460,41 kg …ok
Tabel 4.3 Kontrol Simpangan Arah-Y
Kontrol Partisipasi Massa
Menurut SNI 1726-2002 Pasal 7.2.1 bahwa partisipasi massa harus menghasilkan sekurangkurangnya 90 % respon total dari perhitungan respon dinamik . Dibawah ini adalah output parstisipasi massa dari program SAP 2000 v 14.2.0 Berdasarkan analisis program SAP 2000 v 14.2.0 bahwa pada mode 10 syarat rasio partisipasi massa sudah memenuhi persyaratan SNI 1726-2002 Pasal 7.2.1
Kontrol Simpangan (Drift)
Berdasarkan SNI 1726 -2012 pasal 7.8.6 untuk kontrol drift dan syarat drift dirumuskan sebagai berikut :
C d xe I syarats 0,015hsx x
Dimana : δx = defleksi pada lantai ke-x Cd = faktor pembesaran defleksi (5) I = faktor keutamaan gedung (1,0) hsx = Tinggi lantai (m) Tabel 4.2 Kontrol Simpangan Arah-X
Kontrol Waktu Getar Alami
Periode struktur fundamental, T, dalam arah yang ditinjau harus diperoleh menggunakan property struktur dan karakteristik deformasi elemen penahan dalam analisis yang teruji. Periode fundamental, T , tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung (Cu) dan periode fundamental pendekatan, Ta. Tc< T = Ta.Cu Dimana : Ta = Periode Fundamental pendekatan (= 1,303) Cu =Koefisien untuk batas atas (=1,4) Gambar 4.1 Output Periode dari Program SAP Sehingga : Arah X Tcx = 1,128 dt < T =1,303 dt……..ok Arah Y Tcy = 1,085 dt < T =1,303 dt……..ok B.
Bresing Konsentris Khusus Pada struktur ini, bresing didominasi oleh gaya aksial karena tidak direncanakan memikul momen yang besar agar perilakunya sesuai dengan kebutuhan leleh pada sambungan. Bresing yang didesain didasarkan pada besaran gaya normal yang dipikul olehnya. Kontrol Penampang
5 Menggunakan Profil WF 175 x 175 x 7,5 x 11 Persyaratan perbandingan lebar terhadap tebal penampang batang bresing untuk SRBKK sesuai SNI 031729-2002 Butir 15.11.2.5yaitu : Batang bresing harus bersifat kompak (λ<λp ). - Cek Kelangsingan penampang Pelat sayap λ=
175 bf = = 7,95 2tf 2(11)
135 fy = 170 = 10,97 λp = 240
M M
* pcx * pbx
1
Z ( f N A 1 (1,1R M M ) c
yc
uc
y
p
g
y
2{4320,4 x(46088 445257,82 / 4900)} 4{(1,1x1,5 x((2462 x 2400) (2230 x 2400))} = 5,35 >1….ok
λ λp 7,95 < 10,97 maka penampang kompak 5. PERENCANAAN PONDASI
Pelat badan
λp = -
750
Persyaratan kelangsingan batang bresing untuk SRBKK sesuai SNI 03-1729-2002 Butir 15.11.2.1 yaitu : kondisi tumpuan sendi-sendi, kc = 1 max L=
2625 kc L ≤ R dengan r fy
1x 640 ,31 2625 ≤ 10 240
64,03 ≤169,44 bresing
memenuhi
1250
1250
750
750
1250
1250 4000
4000
Gambar 5.1 Pondasi Tiang Pancang Kedalaman rencana = 28 m Diameter tiang pancang = 50 cm Pmax = 56683.90 kg < Pijin x efisiensi Pmax = 56683.90 kg < 152370 x 0,877 kg Pmax = 56683.90 kg < 133628,49 kg
5002 4002 = 640,31 cm
Maka batang kelangsingan.
1000
4000 1250
1680 1680 = = 108,44 fy 240
19,87<108,44 penampang kompak
750
7,5
1250
750
h 149 λ = tw = = 19,87
persyaratan
Poer Dimensi Tebal Tulangan Arah X Tulangan Arah X
= 4x4m =1m = D25-150 mm = D25-150 mm
Sloof E. Perhitungan elemen Balok Berdasarkan Hasil Perhitungan menggunakan Profil WF 500 x 200 x 11 x 19 Rasio kapasitas Momen
Mu 51319 ,36 = = 0,61 < 1 Mn 87677 ,34 Rasio Kapasitas Geser
F.
Vu 20181,99 0,28 1 Vn 72135,36
Perhitungan Kolom
Berdasarkan Hasil Perhitungan menggunakan King Cross 588x300x12x20. Pada SNI 03-1729 ps. 15.7.6, perbandingan momen kolom terhadap momen balok adalah
Gambar 5.2 Penampang Sloof 40/60
6. Kesimpulan
750
6 Dari hasil perhitungan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
2.
Dari hasil analisa perhitungan struktur sekunder didapatkan : A. Pelat lantai menggunakan Bondex dengan tebal plat beton : • Atap t = 90 mm • Lantai gedung t = 90 mm B. Balok anak • Atap Profil WF 350 x175x6x9 • Lantai Profil WF 400x200x7x11 Dari hasil analisa perhitungan struktur primer didapatkan :. A. Balok induk : • Atap Profil WF 450x200x9x14 • Lantai Profil WF 500x200x11x19 B. Kolom komposit : • Lantai 1-3 KK 588x300x12 x20; beton 70 x 70 cm • Lantai 4-6 KK 500 x200 x10 x16; beton 60 x 60 cm • Lantai 7-9 KK 450 x200 x9 x14; beton 55 x 55 cm • Lantai 10-12 KK 400x200x8x13; beton 50 x 50 cm C. Bresing : Bresing dipakai tipe Konsentris khusus dengan model inverted V menggunakan profil WF 350x350x7,5x11
3.
Pondasi memakai tiang pancang PT. JAYA BETON untuk D = 50 cm (tipe AB ) dengan kedalaman 28 m dari hasil penyelidikan tanah sondir.
DAFTAR PUSTAKA BSN.2011. SNI 1726-2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. Departemen Pekerjaan Umum. BSN.2002. SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung. Departemen Pekerjaan Umum. BSN.2002. SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. 1983. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 . Bandung : Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan. Fauzi, Aan. 2011. Modifikasi Perencanaan menggunakan Sistem Rangka Bresing Konsentris Khusus pada Gedung Apartemen Metropolis. Jurusan Teknik Sipil-FTSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Marwan dan Isdarmanu. 2006. Buku Ajar Struktur Baja I. Jurusan Teknik Sipil-FTSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Octaviana, Ravi. 2008. Perencanaan Struktur Rangka Baja Bresing Konsentrik Biasa dan Struktur Rangka Baja Bresing Konsentrik Khusus tipe X. Institut Teknologi Bandung. Salmon G Charles dan Johnson, JE. 1996. Struktur Baja Desain & Perilaku Edisi 2, Jakarta : Gramedia Pustaka Tama. Setiawan, Agus. 2008. Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD, Jakarta : Erlangga. Soewardojo. Buku Ajar Struktur Baja II. Jurusan Teknik Sipil-FTSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sosrodarsono, Suyono. 2000. Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi. Jakarta: PT. Pradnya Paramita Teruna. Daniel Rumbi. 2007. Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dengan Menggunakan Base Isolator (LRB). Prosiding Seminar dan Pameran HAKI 2007.