SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
PENYESUAIAN ANTARA PONDASI DENGAN
TANAH DAN BEBAN-BEBANNYA
Makalah ini dibuat sebagai salah satu tugas didalam Mata Kuliah
Konstruksi Bangunan yang diampu oleh Dra. Rosmawita, M.Pd
Nousseva Renna
(…)
PRODI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini.
Pada makalah kali kami akan membahas mengenai Penyesuaian Antara Pondasi
Dengan Tanah dan Beban-Bebannya, yang mana telah dijelaskan pada mata kuliah
Konstruksi Bangunan.
Makalah ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Rosmawita Saleh selaku pengampu Mata Kuliah Konstruksi Bangunan
2. Teman-teman Prodi Pendidikan Teknik Bangunan.
Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Untuk itu
penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan
makalah ini di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga makalah
tentang Pondasi ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi bagi pembaca.
Jakarta, 1 Januari 2017
Nousseva Renna
iii
ABSTRAK
PENYESUAIAN ANTARA PONDASI DENGAN TANAH DAN BEBAN-
BEBANNYA
(Nousseva Renna)
Jakarta: Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta, 2016, 32 hlm.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah
Konstruksi Bangunan dan memahami materi tentang Pondasi. Pondasi memiliki fungsi
yaitu mendukung seluruh berat dari bangunan, meneruskan beban yang didukung ke
tanah dibawahnya, dan menstabilkan beban. Ada beberapa syarat untuk pekerjaan
pondasi, diantaranya ialah fungsional dan struktural. Secara fungsional yaitu mampu
mendukung dan menyalurkan dengan baik beban-beban diatasnya, dan secara struktural
yaitu tidak ambles dan tidak berubah bentuk. Ada tiga faktor yang mempengaruhi
pondasi, yaitu pertama dasar pondasi mempunyai lebar yang cukup dan diletakkan pada
lapisan tanah keras,kedua menghindari pemasangan pondasi sebagian pada tanah keras
dan sebagian pada tanah lembek, ketiga harus dipasang menerus di bawah seluruh
dinding bangunan dan di bawah kolompendukung yang berdiri bebas. Macam-macam
pondasi yaitu batu kali, batu bata, titik (setempat), tiang pancang, tiang pancang beton.
Tanah juga berpengarung dengan pondasi. Macam-macampondasi pun disesuaikan oleh
keadaan tanah yang ada. Kesimpulannya adalah konstruksi yang telah diperhitungkan
sebaik mungkin, sehingga dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan bangunan
terhadap berat yang akan dibebankan pada pondasi tersebut (NR).
Kata Kunci: Pondasi, konstruksi, tanah, beban.
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..................................................................................................i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................ii
ABSTRAK................................................................................................................iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1
1.1 Latar Belakang....................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................2
1.3 Tujuan.................................................................................................2
BAB II LANDASAN TEORI.................................................................................3
2.1 Umum.................................................................................................3
2.2 Macam-Macam Pondasi.....................................................................4
2.2.1 Pondasi Dangkal.....................................................................4
2.2.2 Pondasi Dalam........................................................................5
2.3 Daya Dukung Tanah...........................................................................6
2.4 Pondasi Sumuran................................................................................7
2.4.1 Kapasitas Daya Dukung Pondasi Sumuran ............................7
2.4.2 Kontrol Daya Dukung Pondasi...............................................9
BAB III PEMBAHASAN.......................................................................................12
3.1 Pondasi .............................................................................................12
3.1.1 Fungsi ...................................................................................12
3.1.2 Prinsip Kerja.........................................................................13
3.1.3 Faktor....................................................................................13
3.1.4 Bahan Pondasi ......................................................................14
3.2 Jenis-Jenis Pondasi...........................................................................14
3.2.1 Pondasi Batu Kali.................................................................14
3.2.2 Pondasi Batu Bata.................................................................17
3.2.3 Pondasi Titik (Setempat) ......................................................18
v
3.2.4 Pondasi Jalur (Menerus) .......................................................19
3.2.5 Pondasi Tiang Pancang.........................................................21
3.3 Tanah Sebagai Landasan Pondasi ....................................................26
3.3.1 Lapisan Tanah Sebagai Landasan ........................................26
3.3.2 Lapisan-Lapisan Tanah dan Daya Dukungnya.....................26
3.3.3 Letak Permukaan Air Tanah.................................................27
3.3.4 Pengaruh Suhu......................................................................28
3.3.5 Faktor Beban ........................................................................29
BAB VI PENUTUP................................................................................................30
4.1 Kesimpulan.................................................................................30
4.2 Saran...........................................................................................30
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................32
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Pondasi Dangkal........................................................................................4
Gambar 2 Pondasi Dalam...........................................................................................5
Gambar 3 Daya Dukung Batas Dari Tanah Pondasi ..................................................6
Gambar 4 Pondasi Sumuran.......................................................................................7
Gambar 5 Persamaan daya dukung Pondasi Sumuran ...............................................8
Gambar 6 Beban Bangunan Pada Pondasi ...............................................................12
Gambar 7 Pondasi Batu Kali ....................................................................................15
Gambar 8 Pondasi Batu Bata....................................................................................17
Gambar 9 Pondasi Titik (Setempat) .........................................................................19
Gambar 10 Pondasi Jalur..........................................................................................20
Gambar 11 Precast Renforced Concrete Pile ...........................................................22
Gambar 12 Precast Prestressed Concrete Pile ..........................................................23
Gambar 13 Ilustrasi Kerja Pondasi...........................................................................26
Gambar 14 Beban Termis (Suhu) ............................................................................29
Gambar 15 Beban Angin .........................................................................................29
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu bangunan tentunya tidak akan berdiri tanpa adanya suatu pondasi.
Pondasi bangunan adalah konstruksi yang paling penting pada bangunan. Karena
Pondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban baik beban hidup atau pun
beban mati yang berada di atasnya dan gaya-gaya dari luar.
Pondasi merupakan bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan
beban menuju lapisan tanah pendukung dibawahnya, oleh karena itu suatu pondasi
harus diperhitungkan dengan benar agar dapat menjamin kestabilan suatu
bangunan. Hal-hal yang harus diperhitungkan adalah beratnya sendiri, beban-
beban bangunan (beban isi bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin,
gempa bumi, dan lain-lain. Disamping itu, tidak boleh terjadi penurunan level
melebihi batas yang diijinkan.
Pondasi terbagi menjadi beberapa macam tergantung pada tempat
dimana bangunan itu akan dibangun serta bagaimana bentuk bangunan yang akan
dibangun. Keadaan tanah juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan Pondasi.
Pondasi harus dibangun diatas tanah keras seluruhnya.
Peran pondasi yang sangat penting sebagai penopang suatu bangunan ini
menjadi salah satu alasan mengapa penulis memilih Pondasi sebagai pokok
bahasan yang akan kami uraikan. Pada makalah ini penulis akan menjelaskan apa
itu Pondasi, fungsi, serta beberapa macam Pondasi. Penjelasan lebih lanjut akan
diuraikan pada bab isi.
2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan makalah ini adalah
“Bagaimana memilih suatu pondasi yang sesuai dengan bangunan yang akan
dibangun serta apa saja yang mempengaruhi pemilihan pondasi”.
Rumusan masalah ini dapat diuraikan menjadi lima pertanyaan berikut:
1.2.1 Apa itu pondasi?
1.2.2 Apa saja fungsi dari pondasi?
1.2.3 Bagaimana prinsip kerja pondasi?
1.2.4 Apa saja faktor pemilihan pondasi?
1.2.5 Apa saja bahan-bahan untuk membuat pondasi?
1.2.6 Apa saja jenis-jenis pondasi?
1.2.7 Bagaimana pengaruh tanah terhadap pondasi?
1.3 Tujuan
Penulisan makalah ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus. Tujuan umum penulisan makalah ini adalah mengetahui bagaimana
memilih suatu pondasi yang tepat berdasarkan kondisi tanah serta beban-benan
yang harus diperhitungkan. Adapaun tujuan khusus penulisan makalah ini adalah
sebagai berikut:
1.3.1 Mengetahui apa itu pondasi.
1.3.2 Mengetahui apa saja fungsi pondasi.
1.3.3 Memahami bagaimana prinsip kerja pondasi.
1.3.4 Mengetahui apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan
pondasi.
1.3.5 Mengetahui apa saja bahan-bahan untuk membuat pondasi.
1.3.6 Mengetahui jenis-jenis pondasi.
1.3.7 Memahami bagaimana pengaruh tanah terhadap pondasi.
3
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Umum
Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan
langsung dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan
gaya beban diatasnya. Pondasi dibuat menjadi satu kesatuan dasar bangunan yang
kuat yang terdapat dibawah konstruksi. Pondasi dapat didefinisikan sebagai
bagian paling bawah dari suatu konstruksi yang kuat dan stabil (solid).
Dalam perencanaan pondasi untuk suatu struktur dapat digunakan
beberapa macam tipe pondasi. Pemilihan pondasi berdasarkan fungsi bangunan
atas (upper structure) yang akan dipikul oleh pondasi tersebut, besarnya beban
dan beratnya bangunan atas, keadaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan
dan berdasarkan tinjauan dari segi ekonomi.
Bentuk pondasi tergantung dari macam bangunan yang akan dibangun
dan keadaan tanah tempat pondasi tersebut akan diletakkan, biasanya pondasi
diletakkan pada tanah yang keras.
Pemilihan jenis struktur bawah (sub-structure) yaitu pondasi, menurut
Suyono (1984) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 Keadaan tanah pondasi
Keadaan tanah pondasi kaitannya adalah dalam pemilihan tipe pondasi yang
sesuai. Hal tersebut meliputi jenis tanah, daya dukung tanah, kedalaman lapisan
tanah keras dan sebagainya.
 Batasan-batasan akibat struktur di atasnya
Keadaan struktur atas akan sangat mempengaruhi pemilihan tipe pondasi. Hal
ini meliputi kondisi beban (besar beban, arah beban dan penyebaran beban dan
sifat dinamis bangunan di atasnya. Apakah statis tertentu atau tak tentu,
kekakuannya, dll).
 Batasan-batasan keadaan lingkungan di sekitarnya
4
Yang termasuk dalam batasan ini adalah kondisi lokasi proyek, dimana perlu
diingat bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu ataupun
membahayakan bangunan dan lingkungan yang telah ada di sekitarnya.
 Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan
Sebuah proyek pembangunan akan sangat memperhatikan aspek waktu dan
biaya pelaksanaan pekerjaan, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan
tujuan pencapaian kondisi yang ekonomis dalam pembangunan.
2.2 Macam-Macam Pondasi
Pondasi bangunan biasanya dibedakan atas dua bagian yaitu pondasi
dangkal (shallow foundation) dan pondasi dalam (deep foundation), tergantung
dari letak tanah kerasnya dan perbandingan kedalaman dengan lebar pondasi.
Pondasi dangkal kedalamannya kurang atau sama dengan lebar pondasi (D ≤ B)
dan dapat digunakan jika lapisan tanah kerasnya terletak dekat dengan permukaan
tanah. Sedangkan pondasi dalam digunakan jika lapisan tanah keras berada jauh
dari permukaan tanah.
Pondasi dapat digolongkan berdasarkan kemungkinan besar beban yang
harus dipikul oleh pondasi :
2.2.1 Pondasi Dangkal
Pondasi dangkal disebut juga pondasi langsung, pondasi ini digunakan
apabila lapisan tanah pada dasar pondasi yang mampu mendukung beban yang
dilimpahkan terletak tidak dalam (berada relatif dekat dengan permukaan tanah).
Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung,
contohnya adalah pondasi memanjang dan pondasi rakit (raft foundation).
Gambar 1 Pondasi Dangkal
5
2.2.2 Pondasi Dalam
Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke
tanah keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan, seperti Pondasi sumuran
(pier foundation), Pondasi tiang (pile foundation)
Gambar 2 Pondasi Dalam
Untuk membantu memilih jenis pondasi, Peck (1953) memberikan
rumus yaitu :
 Untuk pondasi dangkal
𝐷
𝐵
≤ 1
 Untuk pondasi dalam
𝐷
𝐵
> 4
Pemilihan jenis pondasi yang tepat, perlu diperhatikan apakah pondasi
tersebut sesuai dengan berbagai keadaan tanah :
1. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter
dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan pondasi telapak.
2. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 10 meter
dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan pondasi tiang
apung.
3. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 20 meter dibawah
permukaan tanah, maka pada kondisi ini apabila penurunannya diizinkan dapat
menggunakan tiang geser dan apabila tidak boleh terjadi penurunannya,
biasanya menggunakan tiang pancang. Tetapi bila terdapat batu besar pada
lapisan antara pemakaian kaison lebih menguntungkan.
6
4. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 30 meter
dibawah permukaan tanah dapat menggunakan kaison terbuka, tiang baja atau
tiang yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan atmosfir yang bekerja
ternyata kurang dari 3 kg/cm2 maka digunakan kaison tekanan.
5. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 40 meter
dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini maka menggunakan tiang baja
dan tiang beton yang dicor ditempat. (Bowles J.E, 1993)
2.3 Daya Dukung Tanah
Daya dukung tanah didefiniskan sebagai kekuatan maksimum tanah
menahan tekanan dengan baik tanpa menyebabkan terjadinya failure. Sedangkan
failure pada tanah adalah penurunan (sattlement) yang berlebihan atau
ketidakmampuan tanah melawan gaya geser dan untuk meneruskan beban pada
tanah. (Bowles J.E, 1992)
Gambar 3 Daya Dukung Batas Dari Tanah Pondasi
Gambar diatas menunjukkan bahwa apabila beban bekerja pada tanah
pondasi dinaikkan maka penurunan akan meningkat dengan cepat setelah gaya
telah mencapai gaya tertentu dan kemudian penurunan akan terus berlanjut,
meskipun beban tidak ditambah lagi.
7
2.4 Pondasi Sumuran
Pondasi sumuran adalah pondasi yang dibangun dengan menggali
cerobong tanah berpenampang lingkaran dan dicor dengan beton atau campuran
batu dan mortar. Pondasi sumuran diklasifikasikan sebagai bentuk peralihan
antara pondasi dangkal dan pondasi dalam, digunakan apabila tanah dasar terletak
pada kedalaman yang relatif dalam dengan persyaratan perbandingan kedalaman
tertanam terhadap diameter lebih kecil atau sama dengan empat. Jika nilai
perbandingan tersebut lebih besar dari 4 maka pondasi tersebut harus
direncanakan sebagai pondasi tiang.
Gambar 4 Pondasi Sumuran
2.4.1 Kapsitas Daya Dukung Pondasi Sumuran
Pondasi berfungsi menyalurkan beban-beban terpusat dari bangunan
bawah kedalam tanah pendukung dengan cara demikian sehingga hasil tegangan
dan gerakan tanah dapat dipikul oleh struktur secara keseluruhan. Daya dukung
pondasi harus lebih besar dari pada beban yang dipikul oleh pondasi tersebut dan
penurunan yang terjadi harus sesuai batas yang diizinkan (toleransi) yaitu 1”
(2,54cm), daya dukung pondasi sumuran dapat ditentukan berdasarkan data-data
hasil penyelidikan tanah di laboratorium dan data hasil pelaksanaan Standard
Penetration Test.
8
Untuk pondasi yang berbentuk sumuran, Terzaghi menyarankan
persamaan daya dukung dengan nilai faktor-faktor daya dukung yang sama, hanya
factor gesekan dinding pondasi diperhitungkan. Persamaan daya dukung Pondasi
Sumuran (Hardiyatmo, 1996).
Persamaan daya dukungnya dinyatakan oleh :
Qu = Qb + Qs
= qu Ap + π D fs Df
Pall =
𝐐𝐮
𝐒𝐅
Dengan :
Qu = beban ultimit total untuk pondasi dalam
Qb = tahanan dukung ujung pondasi
Qs = perlawanan gesekan pada dinding pondasi
qu = 1,3 c Nc + Df γ Nq + 0,3 γ B Nγ
Ap = luas dasar pondasi
D = diameter pondasi
Fs = faktor gesekan
Df = kedalaman pondasi
SF = Safety Factor
Nc , Nq = Faktor daya dukung Terzaghi
Tabel nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi
φ
Keruntuhan Geser Umum
Nc Nq Nγ
0
5
10
15
20
5,7
7,3
9,6
12,9
17,7
1,0
1,6
2,7
4,4
7,4
0,0
0,5
1,2
2,5
5,0
Gambar 5 Persamaan Daya
Dukung Pondasi Sumuran
9
25
30
34
35
25,1
37,2
52,6
57,8
12,7
22,5
36,5
41,4
9,7
19,7
35,0
42,4
Untuk mempermudah pemasangan kaison, maka sebaiknya tahanan geser dinding
harus sama dengan berat kaison :
¼π (D² – d²) H γbeton = fs π D H
Faktor gesekan dinding fs (Terzaghi, 1943)
𝑭𝒔 =
𝛄𝐛𝐞𝐭𝐨𝐧 (𝐃² – 𝐝²)
𝟒𝐃
Dengan :
Fs = Faktor gesekan dinding
γbeton = berat volume beton (kN/m3)
D = diameter luar kaison (m)
d = diameter dalam kaison (m)
H = kedalaman penetrasi (m)
2.4.2 Kontrol Daya Dukung Pondasi
Dalam analisa perencanaan pondasi sumuran perlu di cek kontrol
terhadap guling, geser, eksentrisitas, yaitu membandingkan antara momen vertical
dan momen horizontal serta gaya vertical dan gaya horizontal.
 Kestabilan Terhadap Guling
Kestabilan struktur terhadap kemungkinan terguling dihitung dengan
persamaan berikut :
𝑺𝑭𝒈𝒖𝒍𝒊𝒏𝒈 =
𝚺𝐌𝐯
𝚺𝐌𝐡
Dengan :
ΣMv = momen horizontal (Tm)
ΣMh = Momen Horizontal (Tm)
10
 Ketahanan Terhadap Geser
Ketahanan struktur terhadap kemungkinan struktur bergeser dihitung
berdasarkan persamaan berikut :
𝑺𝑭𝒈𝒆𝒔𝒆𝒓 =
𝚺𝑽𝒗 𝒕𝒂𝒏 𝜹 + 𝑪𝒂 + 𝑩
𝜮𝑽𝒉
Dengan :
tan δ = Faktor geser tanah antara tanah dan dasar tembok
Ca = adhesi antara tanah dan dasar tembok = 0
B = lebar dasar pondasi
 Daya Dukung Tanah Dasar
Tekanan yang disebabkan oleh gaya-gaya yang terjadi pada dasar
pondasi sumuran harus dipastikan lebih kecil dari daya dukung ijin
tanah. Daya dukung tanah pada dasar pondasi sumuran ditentukan
dengan cara yang sama seperti dalam menentukan daya dukung pondasi
dangkal. Untuk memudahkan analisis, bentuk sumuran berupa lingkaran
dengan diameter D dapat di ekivalensikan menjadi bentuk empat persegi.
Pemeriksaan tegangan yang terjadi dilakukan seperti dalam perencanaan
pondasi dangkal segi empat. Hal pertama yang perlu diperiksa adalah
eksentrisitas dari gaya-gaya ke pondasi dengan dengan menggunakan
persamaan berikut:
𝒆 =
𝑩
𝟐
−
𝚺𝐌𝐯 – 𝚺𝐌𝐡
𝜮𝑽𝐯
<
𝑩
𝟔
Pada perencanaan pile cap, perlu dicek terhadap beban maksimum
yang diterima pondasi dimana harus lebih kecil dari daya dukung batas.
Rumus yang digunakan yaitu: (Buku Rekayasa Pondasi II)
𝑷𝒎𝒂𝒙 =
𝑽
𝒏
±
𝐌𝐲 𝐱𝐢
𝚺𝐱²
±
𝐌𝐱 𝐲𝐢
𝚺𝐲²
My = exV
Mx = eyV
Dimana :
Pmax = beban maksimum yang diterima oleh pondasi
11
ΣPv = jumlah total beban normal/gaya aksial
Mx = momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu x
My = momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu y
n = jumlah pondasi sumuran
ex = eksentrisitas resultan beban searah sumbu x
ey = eksentrisitas resultan beban searah sumbu y
x , y = jarak pondasi terhadap titik berat x dan y
V = jumlah beban vertikal yang bekerja pada pusat kelompok
12
Gambar 6 Beban Bangunan Pada Pondasi
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pondasi
Pondasi adalah bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan
tanah.Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban-beban dari semua unsur bangunan
yang dipikulkan kepadanya ke tanah. Pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa
agar dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap :
 Beban bangunan
 Berat sendiri
 Beban berguna
 Gaya-gaya luar : angin, gempa bumi, beban termis, dan penurunan pondasi
3.1.1 Fungsi Pondasi
Pondasi berfungsi meneruskan beban-beban dari semua unsur bangunan
yang dipikulkan kepadanya kedasar atau lapisan tanah. Pondasi harus
diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan
terhadap beban berat sendiri, beban berguna dan gaya-gaya luar seperti tekanan
angin, gempa bumi dan lain-lain. Fungsi pondasi :
• Mendukung seluruh berat dari bangunan.
• Meneruskan beban yang didukung ke tanah dibawahnya.
• Menstabilkan beban.
13
3.1.2 Prinsip Kerja
Prinsip kerja dari pondasi adalah seperti ujung pensil, kalau ujungnya
lancip ditekan pada telapak tangan akan terasa sakit, dan lebih mudah masuk
kedalam daging, sedangkan jika ujungnya tumpul akan terjadi sebaliknya. Pada
pondasi hal demikian juga berlaku, jika lebar dasar pondasi lebarnya kecil maka
daya dukung pondasi nya kecil sehingga bangunan lebih mudah ambles,
sebaliknya jika dasar pondasi mempunyai lebar yang besar maka daya dukungnya
juga besar sehingga bangunan tidak mudah ambles didalamnya. Sehingga makin
berat bangunan yang didukung makin besar daya dukung tanah yang diperlukan
sehingga lebar dasar pondasi juga makin besar. Beberapa syarat untuk pekerjaan
pondasi yang harus diperhatikan:
 Fungsional : mampu mendukung dan menyalurkan dengan baik beban-beban
diatasnya.
 Struktural : tidak ambles dan tidak berubah bentuk.
3.1.3 Faktor yang harus dilakukan dalam pemenuhan syarat
Adapun faktor-faktor yang harus dilakukan dalam pemenuhan syarat adalah:
 Dasar pondasi mempunyai lebar yang cukup dan Diletakkan pada lapisan
tanah keras.
 Menghindari pemasangan pondasi sebagian pada tanah keras dan sebagian
pada tanah lembek.
 Harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan dibawah
kolom pendukung yang berdiri bebas.
 Jika menggunakan pondasi setempat harus di rangkai dengan balok pengikat
(balok sloof).
 Jika lapisan tanah keras, tidak sama kedalamannya. Seluruh panjang pondasi
harus diletakkan pada kedalaman yang sama.
14
3.1.4 Bahan Pondasi
 Bata
A. Kurang ideal, sebab bahan lunak dan berporeus.
B. Digunakan untuk pembebanan yang ringan atau bangunan
sementara.
C. Sebaiknya tidak pada lapisan tanah yang berair.
 Batu kali
A. Cukup baik, asalkan susunan batu harus tersusun dengan benar dan
kompak. Perbandingan spesi 1 PC : 4 PS.
B. Untuk pondasi bangunan permanent berlantai 1/2/3.
C. Kekokohan landasan dapat agak lunak hingga sedang, tergantung
besarnya beban bangunan.
C. Beton (tidak bertulang)
3.2 Jenis-Jenis Pondasi
3.2.1 Pondasi Batu Kali
Pondasi batu kali merupakan pondasi yang sudah umum digunakan,
khususnya untuk konstruksi rumah tinggal. Pondasi ini sangat cocok karena jika
ditanam didalam tanah kualitasnya tidak berubah.
Pada umumnya bentuk pondasi batu kali dibuat trapesium dengan lebar
bagian atas paling sedikit 25 cm. Dibuat selebar 25 cm, karena bila disamakan
dengan lebar dinding dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemasangan pondasi tidak
tepat dan akan sangat mempengaruhi kedudukan dinding pada pondasi sehingga
dapat dikatakan pondasi tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Untuk lebar bagian
bawah trapesium tergantung perhitungan dari beban di atasnya, tetapi pada
umumnya dapat dibuat sekitar 70 – 80 cm.
Batu kali yang dipasang hendaknya sudah dibelah dahulu besarnya kurang lebih
25 cm, ini dengan tujuan agar tukang batu mudah mengatur dalam pemasangannya, di
15
Gambar 7 Pondasi Batu Kali
samping kalau mengangkat batu tukangnya tidak merasa berat, sehingga bentuk pasangan
menjadi rapi dan kokoh.
Syarat menyusun pasangan batu kali:
 Bahan bangunan (batu kali) harus dipecahkan terlebih dahulu, menjadi
belahan yang mudah diangkat dan disusun rapi oleh pekerja.
 Batu kali yang masih berupa batu gundul tidak boleh dipasang karena tidak
akan kokoh, mudah goyang, tergelincir, dan perletakan batu dengan spesi
menjadi kurang sempurna.
 Permukaan harus kasar.
Bagian-bagian pondasi:
1. Urug pasir bawah pondasi, pada umumnya memiliki ketebalan 5-10 cm. berfungsi sebagai
drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di sekitar badan pondasi, juga agar
pori-pori padapermukaan tanah dasar danbidang bawah pondasi dapat tertutup rapat.
2. Anstampeng atau Lapisan Batu Kosong, terbuat dari batu kali berdiameter sekitar 10-15 cm,
disusun tegak dan rapat tanpa adukan (batu kosong), disela-selanya diisi pasir yang disiram
air lalu dipadatkan (ditumbuk) sehingga tidak ada rongga kosong dan susunan batu menjadi
kokoh bersama-sama. Lapisan ini lebih lebar sekitar 10 cm dari kiri-kanan badan pondasi.
Berfungsi sebagai lantai kerja dan drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di
16
sekitar badan pondasi. Bila lapisan tanah untuk pondasi mengandung pasir atau cukup
kering. Lapisan Aanstamping tidak diperlukan. Cukup diberi lapisan pasir dasar yang
dipadatkan setebal 10cm.
3. Badan pondasi, dibuat dari pasangan batu kali dengan perekat (beraping) campuran 1 kp:1
sm:2 ps atau 1 pc:3 ps. Untuk pondasi dinding luar bangunan, sejak ketinggian 10 cm di
bawah halaman sampai ke atas, dipakai perekat/plesteran trasraam (kedap air) yaitu
campuran 1 pc : 2 ps. Menyusun/menggambar batu kali pada badang pondasi, tidak boleh
terdapat siar segari baris vertikal maupun harizontal. Untuk memudahkan pemasangannya,
batu pada bagian tepi harus dibuat lebih tinggi daripada batu pada bagian tengah. Posisi ini
juga akanmencegah campuran berapenmelimpah terlalu banyak keluar badanpondasi.
4. Sloof beton bertulang, campuran 1 pc : 2 ps : 3 kr di atas sepanjang pondasi. Berfungsi untuk
menyalurkan beban dari dinding tembok di atasnya agar terbagi secara merata di sepanjang
pondasi. Lebarnya setebal tembok di atas dan tingginya 20-30 cm, balok-balok yang
memikul bebanselalu diletakkan tegak (tidak rebah) agar daya pikul bebannya lebih besar.
5. Tanah urug, untuk mengisi sisa lubang pondasi yang tidak terisi pasangan pondasi. Sebelum
sisa galian ditimbun, sebaiknya dinding badan pondasi diberap/dilapis dengan perekatnya
agar rata dan untuk menutup celah antara pasangan batu yang mungkin ada dan bisa
dimasuki binatang kecil atau akartanaman yang dapat merusak pondasi.
Kelebihan dankekurangan Pondasi Batu Kali:
Kelebihan Kekurangan
1. Cukup baik apabila diperhatikan cara
penyusunannya.
2. Kuat dan tahan lama.
3. Sangat berguna untuk daerah yang banyak
batu kalinya.
4. Kekokohan landasan dapat yang agak lunak
hingga sedang (tergantung besar beban).
1. Sangat sulit pembuatannya
(harus mendetail).
2. Lebih berat dari pada bata.
3. Tidak efektif untuk lantai
lebih dari 3 tingkat.
17
3.2.2 Pondasi Batu Bata
Pondasi ini dibuat dari bata merah yang disusun secara teratur dan
bertangga yang bentuknya merupakan empat persegi panjang dan tiap-tiap tangga
terdiri dari 3-4 lapis. Apabila tiap-tiap ujung tangga dihubungkan akan merupakan
trapesium yang tetap memenuhi syarat pondasi. Sebenarnya batu bata kurang baik
jika ditanam didalam tanah dalam jangka waktu yang lama karena akan
mengalami penurunan kekuatan dari batu bata. Namun dari segi biaya,
penggunaan batu bata sebagai bahan pondasi memang lebih ekonomis apa lagi
jika kita berada di daerah penghasilan batu bata.
Pemasangat bata diatur dan disusun yang tetap memenuhi persyaratan
ikatan bata tiap-tiap lapisan dihubungkan dengan perekat atau spesi. Spesi ini
dapat dibuat dari campuran, yang untuk tanah tidak mengandung air dibuat dari
1kapur : 1 semen merah : 2 pasir, sedangkan untuk tanah yang mengandung air
dibuat dari campuran 1Pc : 4 pasir.
Sebagai lantai kerja ibuat dari lapisan pasir yang dipadatkan setelah
10cm, lapisan ini berfungsi pula sebagai lapisan perbaikan tanah dasar. Pondasi ini
dapat dibuat dilahan yang mempunyai kondisi tanah dengan tanah keras yang
tidak dalam atau dangkal. Biasanya bangunan yang menggunakan pondasi batu
bata, bangunannya hanya berlantai satu, dikarenakan pondasi batu bata tidak kuat
menahan beban apabila bangunannya berlantai banyak.
Gambar 8 Pondasi Batu Bata
18
Kelebihan dan kekurangan Pondasi Batu Bata:
3.2.3 Pondasi Titik (Setempat)
Sering dijumpai pada bangunan yang mempunyai kedalaman tanah keras lebih
dari 1,5 m, sehingga pondasi menerus sangat mahal dan tidak efisien lagi, untuk kondisi
ini dapat dipakai pondasi yang dibuat dibawah kolom-kolom sehingga pondasi utamanya
adalah yang mendukung kolom-kolom ini.
Pada pondasi setempat masih perlu adanya pondasi menerus, tapi fungsinya
tidak mendukung beban, melainkan untuk tumpuan mencor balok sloof, ukuran dan
bentuk lebih kecil dari pondasi setempat dan kedalamannya tidak perlu sama dengan
pondasi setempat.
Syarat – syarat penggunaan :
 Beban cukup ringan dan masih dapat dipikul oleh tanah sesuai dengan
kemampuan daya dukungnya.
 Biasanya pada bangunan sementara atau bangunan permanent hingga
bertingkat satu atau bangunan yang didirikan didaerah berair atau rawa –
rawa dan berkondisi daya dukung yang tidak merata.
Kelebihan dan kekurangan Pondasi Titik (Setempat):
Kelebihan Kekurangan
1. Luas bidang permukaan pondasi tidak
terlalu besar.
2. Dapat digunakan dibangunan berlantai
banyak.
3. Untuk kolom yang jaraknya berjauhan.
1. Membagi beban pada setiap titik
pondasi.
2. Tingkat pengerjaan lebih sulit
(posisinya lebih dalam).
Kelebihan Kekurangan
1. Sangat mudah dalam pembuatannya, dan
mengaturnya juga ringan.
2. Digunaan untuk pembebanan ringan atau
untuk bangunan sementara atau darurat.
3. Sebagai pengganti batu kali.
1. Bahan lunak dan berporeus.
2. Tidak dapat digunakan pada
lapisan tanah yang berair.
3. Tidak kuat menahan beban lebih
dari 3 lantai.
19
Gambar 9 Pondasi Titik (Setempat)
3.2.4 Pondasi Jalur (Menerus)
Pondasi menerus atau juga disebut pondasi langsung banyak dipakai
pada bangunan tidak bertingkat, untuk seluruh panjang pondasi jenis ini
mempunyai ukuran yang sama dan terletak pada kedalaman yang sama, oleh
karena itu untuk membuatnya diperlukan galian tanah kemudian dipasang profil-
profil untuk memperoleh bentuk yang diinginkan.
20
Pondasi menerus harus dipasang diseluruh tembok penyekat ruangan dan
dibawah kolom-kolom pendukung yang berdiri bebas. Apabila pada tembok
penyekat terdapat lobang untuk pintu/jendela dibawahnya tetap diberi pondasi.
Untuk mendukung beban yang lebih besar, bahan pondasi yang dapat
dipakai dan banyak dipakai adalah pasangan batu kali, batu kali ini akan menjadi
satu kesatuan yang erat dan kuat dengan adukan perekat dari campuran 1kpr : 1Pc
: 2Psr , atau 1 Pc : 4 Psr. Sebelum pasangan batu kali, bagian bawahnya diberi
urug pasir setebal 20 cm dan batu kosongan 1 lapis, setelah pasangan batu kali
dipasang kemudian lobang sisa kanan kirinya diurug dengan pasir.
Diatas pondasi batu perlu dipasang balok sloof beton bertulang yang
berfungsi sebagai balok pengikat dan juga dapat meratakan beban dinding. Untuk
dinding yang memikul beban agak berat atau karena daya dukung tanah kecil
digunakan pondasi jalur pelat beton. Untuk menambah ketahanan bangunan
terhadap gempa , pondasi sebaiknya dibuat menerus pada sekeliling bangunan
tanpa terputus.
Kelebihan dan kekurangan Pondasi Jalur (Menerus):
Kelebihan kekurangan
1. Mampu menahan beban dinding
secara langsung dan merata.
2. Dapat digunakan pada bangunan
umum.
3. Lebih mudah pengerjaannya.
4. Untuk kolom jarak berdekatan.
1. Luas bidang permukaan lebih
besar.
2. Dapat terjadi keretakan yang
mempengaruhi struktur bangunan
(jika pemasangan tidak benar).
Gambar 10 Pondasi Jalur
21
3.2.5 Pondasi Tiang Pancang
 Tiang Pancang Kayu
Tiang pancang kayu dibuat dari batang pohon yang cabang-cabangnya
telah dipotong dengan hati-hati, biasanya diberi bahan pengawet dan didorong
dengan ujungnya yang kecil sebagai bagian yang runcing. Kadang-kadang
ujungnya yang besar didorong untuk aksud maksud khusus, seperti dalam tanah
yang sangat lembek dimana tanah tersebut akan bergerak kembali melawan poros.
Kadang kala ujungnya runcing dilengkapi dengan sebuah sepatu pemancangan
yang terbuat dari logam bila tiang pancang harus menembus tanah keras atau
tanah kerikil. Pemakaian tiang pancang kayu ini adalah cara tertua dalam
penggunaan tiang pancang sebagai pondasi. Tiang kayu akan tahan lama dan tidak
mudah busuk apabila tiang kayu tersebut dalam keadaan selalu terendam penuh di
bawah muka air tanah. Tiang pancang dari kayu akan lebih cepat rusak atau busuk
apabila dalam keadaan kering dan basah yang selalu berganti-ganti.
Kelebihan dan kekurangan Tiang Pancang Kayu:
Kelebihan kekurangan
1. Relative lebih ringan sehingga
mudah dalam pengangkutan.
2. Kekuatan tarik besar.
3. Baik untuk friction pile dari pada
untuk end bearing pile sebab
tegangan tekanannya relative
kecil.
4. Relative flexible terhadap arah
horizontal.
1. Kalau air tanah yang terendah itu
letaknya sangat dalam, hal ini akan
menambah biaya untuk penggalian
2. Buat dari kayu mempunyai umur yang
relative kecil.
3. Pada tanah yang berbatu, apabila kayu
kurang lurus, akan menyebabkan
penyimpangan terhadap arah yang telah
ditentukan.
4. Tidak tahan terhadap benda-benda yang
agresif dan jamur yang menyebabkan
kebusukan.
 Tiang Pancang Beton
22
1. Precast Renforced Concrete Pile
Precast Renforced Concrete Pile adalah tiang pancang dari beton
bertulang yang dicetak dan dicor dalam acuan beton ( bekisting ),
kemudian setelah cukup kuat lalu diangkat dan di pancangkan. Karena
tegangan tarik beton adalah kecil dan praktis dianggap sama dengan nol,
sedangkan berat sendiri dari pada beton adalah besar, maka tiang
pancang beton ini haruslah diberi penulangan-penulangan yang cukup
kuat untuk menahan momen lentur yang akan timbul pada waktu
pengangkatan dan pemancangan. Karena berat sendiri adalah besar,
biasanya pancang beton ini dicetak dan dicor di tempat pekerjaan, jadi
tidak membawa kesulitan untuk transport. Tiang pancang ini dapat
memikul beban yang besar ( >50 ton untuk setiap tiang), hal ini
tergantung dari dimensinya. Dalam perencanaan tiang pancang beton
precast ini panjang dari pada tiang harus dihitung dengan teliti, sebab
kalau ternyata panjang dari pada tiang ini kurang terpaksa harus di
lakukan penyambungan, hal ini adalah sulit dan banyak memakan
waktu. Reinforced Concrete Pile penampangnya dapat berupa lingkaran,
segi empat, segi delapan.
Gambar 11 Precast Renforced Concrete Pile
Kelebihan dan kekurangan Precast Renforced Concrete Pile:
Kelebihan kekurangan
1. Mempunyai tegangan tekan yang
besar, hal ini tergantung dari mutu
1. Transportnya akan mahal.
2. Memerlukan waktu yang lama
23
beton yang di gunakan.
2. Dapat di hitung baik sebagai end
bearing pile maupun friction pile.
3. Tidak memerlukan galian tanah
yang banyak untuk poernya.
4. Tahan lama sekali.
untuk menunggu sampai tiang
beton ini dapat dipergunakan.
3. Perlu alat khusus dan waktu
yang lama untuk memotong
dan menyambung.
1. Precast Prestressed Concrete Pile
Precast Prestressed Concrete Pile adalah tiang pancang dari beton
prategang yang menggunakan baja penguat dan kabel kawat sebagai
gaya prategangnya.
Kelebihan dan kekurangan Precast Prestressed Concrete Pile:
Kelebihan kekurangan
1. Kapasitas beban pondasi yang
dipikulnya tinggi.
2. Tiang pancang tahan terhadap
karat.
3. Kemungkinan terjadinya
pemancangan keras dapat terjadi.
1. Pondasi tiang pancang sukar
untuk ditangani.
2. Biaya permulaan dari
pembuatannya tinggi.
3. Pergeseran cukup banyak
sehingga prategang sukar
untuk disambung.
2. Cast in Place Pile
Pondasi tiang pancang tipe ini adalah pondasi yang di cetak di tempat
dengan jalan dibuatkan lubang terlebih dahulu dalam tanah dengan cara
Gambar 12 Precast Prestressed Concrete Pile
24
mengebor tanah seperti pada pengeboran tanah pada waktu penyelidikan
tanah. Pada Cast in Place ini dapat dilaksanakan dua cara:
a. Dengan pipa baja yang dipancangkan ke dalam tanah, kemudian diisi
dengan beton dan ditumbuk sambil pipa tersebut ditarik keatas.
b. Dengan pipa baja yang di pancangkan ke dalam tanah, kemudian
diisi dengan beton, sedangkan pipa tersebut tetap tinggal di dalam
tanah.
Kelebihan dan kekurangan Cast in Place:
Kelebihan Kekurangan
1. Pembuatan tiang tidak
menghambat pekerjan.
2. Tiang ini tidak perlu diangkat,
jadi tidak ada resiko rusak dalam
transport.
3. Panjang tiang dapat disesuaikan
dengan keadaan dilapangan.
1. Membuat keadaan
sekelilingnya menjadi kotor.
2. Pelaksanaannya memerlukan
peralatan yang khusus.
3. Beton yang dikerjakan
secara Cast in Place tidak
dapat dikontrol.
4. Tiang Pancang Baja
Kebanyakan tiang pancang baja ini berbentuk profil H. karena
terbuat dari baja maka kekuatan dari tiang ini sendiri sangat besar
sehingga dalam pengangkutan dan pemancangan tidak menimbulkan
bahaya patah seperti halnya pada tiang beton precast. Jadi pemakaian
tiang pancang baja ini akan sangat bermanfaat apabila kita memerlukan
tiang pancang yang panjang dengan tahanan ujung yang besar.
Tingkat karat pada tiang pancang baja sangat berbeda-beda terhadap
texture tanah, panjang tiang yang berada dalam tanah dan keadaan
kelembaban tanah.
Pada tanah yang memiliki texture tanah yang kasar/kesap, maka karat
yang terjadi karena adanya sirkulasi air dalam tanah tersebut hampir
mendekati keadaan karat yang terjadi pada udara terbuka.
25
Pada tanah liat (clay) yang mana kurang mengandung oxygen maka
akan menghasilkan tingkat karat yang mendekati keadaan karat yang
terjadi karena terendam air.
Pada lapisan pasir yang dalam letaknya dan terletak dibawah lapisan
tanah yang padat akan sedikit sekali mengandung oxygen maka lapisan
pasir tersebut juga akan akan menghasilkan karat yang kecil sekali pada
tiang pancang baja.
Karat atau korosi yang terjadi karena udara (atmosphere corrosion)
pada bagian tiang yang terletak di atas tanah dapat dicegah dengan
pengecatan seperti pada konstruksi baja biasa.
Kelebihan dan kekurangan Tiang Pancang Baja:
Kelebihan Kekurangan
1. Mudah dalam dalam hal
penyambungannya.
2. Memiliki kapasitas daya dukung
yang tinggi.
3. Dalam hal pengangkatan dan
pemancangan tidak menimbulkan
bahaya patah.
1. Mudah mengalami korosi.
2. Bagian H pile dapat rusak
atau di bengkokan oleh
rintangan besar.
5. Tiang Pancang Komposit
Tiang pancang komposit adalah tiang pancang yang terdiri dari dua
bahan yang berbeda yang bekerja bersama-sama sehingga merupakan
satu tiang. Kadang-kadang pondasi tiang dibentuk dengan
menghubungkan bagian atas dan bagian bawah tiang dengan bahan yang
berbeda, misalnya dengan bahan beton di atas muka air tanah dan bahan
kayu tanpa perlakuan apapun disebelah bawahnya. Biaya dan kesulitan
yang timbul dalam pembuatan sambungan menyebabkan cara ini
diabaikan.
Macam-macam tiang pancang komposit :
a. Water Proofed Steel and Wood Pile.
26
b. Composite Dropped in – Shell and Wood Pile
c. Composit Ungased – Concrete and Wood Pile.
d. Composite Dropped – Shell and Pipe Pile.
e. Franki Composite Pile.
3.3 Tanah Sebagai Landasan Pondasi
Tanah adalah lapisan kulit bumi asli dalam bentuk berbutir-butir dan atau
berserat-serat. Melalui pondasi beban-beban bangunan disalurkan atau dipikul
oleh tanah. Tanah sebagai landasan pondasi hendaknya cukup kokoh, stabil dan
mampu memikul beban dengan efisien.
3.3.1 Lapisan Tanah Sebagai Landasan
 Kedalaman akan mempengaruhi kestabilan pondasi atau bangunan
dan efisiensi pelaksanaan atau pembuatan landasan semakin dalam
semakin kokoh (faktor ekonomi bangunan).
 Kekokohan landasan (daya dukung tanah –Kg/cm2 dan stabilitas
lapisan) akan mempengaruhi besarnya (luas bidang dukung) pondasi.
 Berkenaan dengan kondisi air tanah pada lapisan tersebut.
 Mempunyai pengaruh terhadap cara pelaksanaan dan bahan yang
akan dipakai.
3.3.2 Lapisan-Lapisan Tanah dan Daya Dukungnya
Tanah yang berada di bawah lapisan tutup ini dapat terdiri dari :
Gambar 13 Ilustrasi Kerja Pondasi
27
 Tanah padat
Merupakan lapisan tanah yang biasanya cukup tebal. Dapat terdiri
dari :
A. Lapisan horizontal dengan daya dukung 5-15 kg/cm2
B. Lapisan yang letaknya miring, sering timbul bahaya longsor atau
luncur.
 Pasir
Merupakan remukan batu alam, yang terdiri dari butiran-butiran kecil
dan keras. Dapat terdiri dari :
A. Lapisan pasir halus, diameter butiran kurang dari 1,5 mm. Daya
dukung 1-2 kg/cm2.
B. Lapisan pasir kasar, diameter butiran 1,5-3 mm. Daya dukung 3
kg/cm2.
 Kerikil.
Merupakan lapisan pasir berbutir-butir sangat kasar (diameter lebih
besar dari 5 mm). Daya dukung 3-5 kg/cm2
 Tanah liat
Merupakan hancuran yang sangat halus dari batu alam (kadar air 20-
80%). Tanah liat memiliki tingkat permeabilitas yang rendah atau sangat
rendah sehingga kadang-kadang tidak dapat dirembesi air lagi.Terdiri
dari :
A. Tanah liat dapat (mengandung sedikit kadar air). Daya dukung 0,5–1
kg/cm2.
B. Tanah liat lunak (mengandung banyak kadar air). Daya dukung 0,2 -
0,5 kg/cm2.
3.3.3 Letak Permukaan Air Tanah
 Kondisi lapisan tanah yang kering, memiliki ciri-ciri :
28
A. Tidak dapat dipengaruhi oleh air hujan dan air didalam tanah sedikit
sekali atau letaknya dalam sekali. Bisa terjadi pada lapisan batu
gunung dan tanah yang tidak liat : pasir, kerikil, dsb. (biasanya sigma
tanah cukup tinggi).
B. Bisa digunakan pondasi jalur atau pondasi umpak bila kekokohan
landasan memenuhi syarat perhitungan.
C. Bisa menggunakan pakubumi beton bertulang (tiang pancang) untuk
kolom pondasi umpak.
D. Bila kekokohan landasan tidak mengizinkan, dapat digunakan
pondasi pelat penuh beton bertulang atau pakubumi (tunggal atau
kelompok) beton bertulang.
 Kondisi lapisan tanah yang basah (berair), memiliki ciri :
A. Dapat dipengaruhi oleh air hujan atau air tanah, atau seringkali
landasan tanah berada di bawah permukaan air tanah.
B. Bisa terjadi longsor atau pergerakan tanah terutama akibat tekanan
beban pondasi.
C. Disesuaikan dengan kekokohan landasan, dapat digunakan pondasi
pelat penuh beton bertulang, kelompok pakubumi dari kayu atau
bambu atau pakubumi dari beton bertulang.
 Kondisi lapisan tanah didalam air
A. Pondasi didalam air merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian
khusus.
B. Dapat menggunakan dinding penahan, pakubumi kayu atau beton
bertulang.
3.3.4 Pengaruh suhu
Kedalaman 60 cm suhunya rata-rata stabil dan tidak begitu dipengaruhi
oleh kondisi suhu di luar. Ciri-ciri:
A. Jika terkena pengaruh akan mengalami pemuaian penyusutan (bergerak).
B. Sering timbul bersamaan dengan air tanah.
29
3.3.5 Faktor beban:
 Beratnya pondasi itu sendiri.
 Beban mati :
Beratnya struktur, berat dinding dan elemen-elemen lainnya yang
permanen.
 Beban hidup :
Berat beban-beban yang dapat berpindah (orang, mesin, penyekat
fleksibel, air hujan, salju, tekanan dan isapan angina, tekanan air dan
tekanan tanah).
 Beban termis :
Perubahan suhu siang dan malam, musim panas dan dingin. Untuk
mengatasi muai susut : dibuat konstruksi landasan beroda yang dapat
meluncur kian kemari.
 Beban dinamis :
Beban yang berpindah tempat dan berubah beratnya secara cepat
 Beban bangunan akibat gerak tanah.
 Beban bangunan akibat gempa bumi.
Gambar 14 Beban Termis (Suhu) Gambar 15 Beban Angin
30
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Podasi harus diperhitungkan sebaik mungkin, sehingga dapat menjamin
keseimbangan dan kestabilan bangunan terhadap berat yang akan dibebankan pada
pondasi tersebut.
Fungsi pondasi:
• Mendukung seluruh berat dari bangunan.
• Meneruskan beban yang didukung ke tanah dibawahnya.
• Menstabilkan beban.
Beberapa syarat untuk pekerjaan pondasi yang harus diperhatikan.
 Struktural : tidak ambles dan tidak berubah bentuk.
 Fungsional : mampu mendukung dan menyalurkan dengan baik beban-
beban diatasnya.
Dasar pondasi mempunyai lebar yang cukup dan Diletakkan pada lapisan
tanah keras. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pondasi:
 Menghindari pemasangan pondasi sebagian pada tanah keras dan sebagian
pada tanah lembek.
 Harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan dibawah
kolom pendukung yang berdiri bebas.
Jenis-jenis pondasi:
 Batu kali, batu bata,titik (setempat), tiang pancang, tiang pancang beton ,dsb.
 Pengaruh tanah, tanah berpengarung dengan pondasi. Macam-macam pondasi
pun disesuaikan oleh keadaan tanah yang ada.
4.2 Saran
Pondasi merupakan bagian terpenting dari suatu kosntruksi bangunan.
Maka dari itu suatu Pondasi diharuskan memiliki kekokohan yang sudah
31
diperhitungkan dengan benar agar dapat menstabilkan suatu bangunan. Pemilihan
pondasi juga harus diperhatikan berdasarkan kondisi tanah tempat bangunan
tersebut akan dibangun. Harus diperhatikan apakah pondasi tersebut dibangun
pada tanah kering, tanah basah, atau pun perairan.
Beban-beban yang akan dipikul oleh pondasi harus diperhitungkan
dengan baik, agar terciptanya suatu pondasi yang stabil dan mampu menopang
seluruh beban yang dibebankan kepadanya. Contoh beban-beban yang harus
diperhatikan adalah beban pondasi itu sendiri, beban hidup, beban mati, beban
termis, beban dinamis, serta beban-beban yang diperkirakan terjadi seperti gempa
bumi dan pergerakan tanah.
32
DAFTAR PUSTAKA
http://digilib.unila.ac.id/ (diakses pada 1 Januari 2017)
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_fondasi (diakses pada 1 Januari 2017)
Arnen, Zul. Gaya dan Beban Pada Bangunan. http://www.kompasiana.com/nie_
chayankzul/gaya-dan-beban-pada-bangunan (diakses pada 1 Januari
2017)
Karnadi, Edi. Mengenal Jenis-Jenis Pondasi.http://kontemporer2013.blogspot.com
(diakses pada 1 Januari 2017)
Prastika, Cinta. Makalah Pondasi. https://id.scribd.com/doc/100790414/
MAKALAH-PONDASI (diakses pada 1 Januari 2017)
Putra, Bismo Dwi Adi. Pondasi. https://imoelsker.files.wordpress.com (diakses
pada 1 Januari 2017)
Sofwan, Mohammad Nuriman Thoha. 2010. Rencara Program Kegiatan
Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Buku Ajar. Jakarta: Fakultas
Teknik Universitas Negeri Jakarta.
Turmono, Hendra Maulana. Jenis-Jenis Pondasi Bangunan.
http://www.academia.edu/ (diakses pada 1 Januari 2017)

More Related Content

What's hot

TUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYA
TUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYATUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYA
TUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYAAristo Amir
 
menghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja kompositmenghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja kompositShaleh Afif Hasibuan
 
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungSNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungMira Pemayun
 
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedungSni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedungWSKT
 
Beton prategang
Beton prategangBeton prategang
Beton prategangPoten Novo
 
10 ppt daya-dukung-tanah
10 ppt daya-dukung-tanah10 ppt daya-dukung-tanah
10 ppt daya-dukung-tanahJaka Jaka
 
Struktur baja-5 lentur-balok
Struktur baja-5 lentur-balokStruktur baja-5 lentur-balok
Struktur baja-5 lentur-balokLeticia Freidac
 
SNI Kayu
SNI KayuSNI Kayu
SNI KayuTiwi20
 
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalenafat civik
 
Modul 4 sesi 1 batang tekan
Modul 4  sesi 1 batang tekanModul 4  sesi 1 batang tekan
Modul 4 sesi 1 batang tekanIndah Rosa
 
penulangan kolom, balok dan plat bangunan gedung
penulangan kolom, balok dan plat bangunan gedungpenulangan kolom, balok dan plat bangunan gedung
penulangan kolom, balok dan plat bangunan gedungAgus Fitriyanto
 
Menghitung Respon Spektrum Gempa
Menghitung Respon Spektrum GempaMenghitung Respon Spektrum Gempa
Menghitung Respon Spektrum GempaRafi Perdana Setyo
 
LAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALAN
LAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALANLAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALAN
LAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALANlia anggraini
 
SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...
SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...
SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...Mira Pemayun
 
PERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAP
PERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAPPERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAP
PERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAPSumarno Feriyal
 
Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)
Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)
Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)Ayu Fatimah Zahra
 

What's hot (20)

TUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYA
TUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYATUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYA
TUGAS BESAR GEOMETRIK JALAN RAYA
 
menghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja kompositmenghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja komposit
 
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungSNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
 
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedungSni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
Sni 1727 2013 tata cara pembebanan untuk rumah dan gedung
 
Beton prategang
Beton prategangBeton prategang
Beton prategang
 
Tabel baja-wf-lrfd
Tabel baja-wf-lrfdTabel baja-wf-lrfd
Tabel baja-wf-lrfd
 
10 ppt daya-dukung-tanah
10 ppt daya-dukung-tanah10 ppt daya-dukung-tanah
10 ppt daya-dukung-tanah
 
Struktur baja-5 lentur-balok
Struktur baja-5 lentur-balokStruktur baja-5 lentur-balok
Struktur baja-5 lentur-balok
 
SNI Kayu
SNI KayuSNI Kayu
SNI Kayu
 
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
 
Modul 4 sesi 1 batang tekan
Modul 4  sesi 1 batang tekanModul 4  sesi 1 batang tekan
Modul 4 sesi 1 batang tekan
 
penulangan kolom, balok dan plat bangunan gedung
penulangan kolom, balok dan plat bangunan gedungpenulangan kolom, balok dan plat bangunan gedung
penulangan kolom, balok dan plat bangunan gedung
 
Buku ajar-analisa-struktur-i
Buku ajar-analisa-struktur-iBuku ajar-analisa-struktur-i
Buku ajar-analisa-struktur-i
 
Menghitung Respon Spektrum Gempa
Menghitung Respon Spektrum GempaMenghitung Respon Spektrum Gempa
Menghitung Respon Spektrum Gempa
 
LAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALAN
LAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALANLAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALAN
LAPORAN PRAKTIKUM PERKERASAN JALAN
 
SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...
SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...
SNI beton 7833-2012 Tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang ...
 
PERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAP
PERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAPPERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAP
PERHITUNGAN TULANGAN LONGITUDINAL BALOK BETON BERTULANG RANGKAP
 
1 perhitungan-balok
1 perhitungan-balok1 perhitungan-balok
1 perhitungan-balok
 
Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)
Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)
Pondasi tiang pancang univ.gunadarma (ayu, aci, yoan)
 
pelat sni 2013
pelat sni 2013pelat sni 2013
pelat sni 2013
 

Similar to PONDASI TANAH

Lembar pengesahan dan daftar isi
Lembar pengesahan dan daftar  isiLembar pengesahan dan daftar  isi
Lembar pengesahan dan daftar isiAndriansyah Tsk
 
Sk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedung
Sk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedungSk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedung
Sk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedungYudirwan Tanjung
 
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)franst
 
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 2
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 22002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 2
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 2Fuad CR
 
Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)Junaida Wally
 
Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)feliks patty
 
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Laporan struktur bangunan beton
Laporan struktur bangunan betonLaporan struktur bangunan beton
Laporan struktur bangunan betonAndhika Fajar
 
Agregat sebagai bahan bangunan
Agregat sebagai bahan bangunanAgregat sebagai bahan bangunan
Agregat sebagai bahan bangunannoussevarenna
 
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-betonFajrul Falah
 
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-betonArya Raja Ksatria
 
TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG
TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNGTATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG
TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNGmoses hadun
 
PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA, ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...
PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA,  ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA,  ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...
PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA, ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...Dian Werokila
 
Sni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dinding
Sni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dindingSni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dinding
Sni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dindingWiwin Kurniawan
 
Sni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedung
Sni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedungSni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedung
Sni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedungJamal Bahajaj
 
Perancangan struktur kuda kuda baja tipe gable
Perancangan struktur kuda kuda baja tipe gablePerancangan struktur kuda kuda baja tipe gable
Perancangan struktur kuda kuda baja tipe gableAfret Nobel
 

Similar to PONDASI TANAH (20)

Lembar pengesahan dan daftar isi
Lembar pengesahan dan daftar  isiLembar pengesahan dan daftar  isi
Lembar pengesahan dan daftar isi
 
Sk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedung
Sk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedungSk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedung
Sk sni-03-xxxx-2002 -tata-cara-perhitungan-struktur-beton-untuk-bangunan-gedung
 
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton)
 
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 2
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 22002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 2
2002 12 sni 03-2847-2002 (beton) 2
 
Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)
 
Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)Sni 03 2847-2002 (beton)
Sni 03 2847-2002 (beton)
 
Beton
BetonBeton
Beton
 
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
Sni 6897-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk kons...
 
Laporan struktur bangunan beton
Laporan struktur bangunan betonLaporan struktur bangunan beton
Laporan struktur bangunan beton
 
abstract
abstractabstract
abstract
 
Agregat sebagai bahan bangunan
Agregat sebagai bahan bangunanAgregat sebagai bahan bangunan
Agregat sebagai bahan bangunan
 
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
 
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
 
TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG
TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNGTATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG
TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG
 
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton2002 12-sni-03-2847-2002-beton
2002 12-sni-03-2847-2002-beton
 
PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA, ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...
PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA,  ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA,  ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...
PENGUNAAN BATU KAPUR, BATA RINGAN, KACA, ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-...
 
Sni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dinding
Sni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dindingSni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dinding
Sni dt-91-0009-2007-tata-cara-perhitungan-harga-satuan-pekerjaan-dinding
 
Sni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedung
Sni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedungSni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedung
Sni 03 2847-2002-tata_cara_perencanaan_struktur_beton_untuk_bangunan_gedung
 
Perancangan struktur kuda kuda baja tipe gable
Perancangan struktur kuda kuda baja tipe gablePerancangan struktur kuda kuda baja tipe gable
Perancangan struktur kuda kuda baja tipe gable
 
12347910
1234791012347910
12347910
 

More from noussevarenna

Konstruksi Bangunan - Rangkuman
Konstruksi Bangunan - RangkumanKonstruksi Bangunan - Rangkuman
Konstruksi Bangunan - Rangkumannoussevarenna
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 5
Teknik Fondasi 2 - Tugas 5Teknik Fondasi 2 - Tugas 5
Teknik Fondasi 2 - Tugas 5noussevarenna
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 4
Teknik Fondasi 2 - Tugas 4Teknik Fondasi 2 - Tugas 4
Teknik Fondasi 2 - Tugas 4noussevarenna
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 3
Teknik Fondasi 2 - Tugas 3Teknik Fondasi 2 - Tugas 3
Teknik Fondasi 2 - Tugas 3noussevarenna
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 2
Teknik Fondasi 2 - Tugas 2Teknik Fondasi 2 - Tugas 2
Teknik Fondasi 2 - Tugas 2noussevarenna
 
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...noussevarenna
 
Statistika - Tugas 4
Statistika - Tugas 4Statistika - Tugas 4
Statistika - Tugas 4noussevarenna
 
Statistika - Tugas 3
Statistika - Tugas 3Statistika - Tugas 3
Statistika - Tugas 3noussevarenna
 
Statistika - Tugas 2
Statistika - Tugas 2Statistika - Tugas 2
Statistika - Tugas 2noussevarenna
 
Statistika - Tugas 1
Statistika - Tugas 1Statistika - Tugas 1
Statistika - Tugas 1noussevarenna
 
Kompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalam
Kompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi DalamKompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalam
Kompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalamnoussevarenna
 
Kompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalam
Kompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalamKompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalam
Kompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalamnoussevarenna
 
Struktur kayu ii hardwood and softwood
Struktur kayu ii   hardwood and softwoodStruktur kayu ii   hardwood and softwood
Struktur kayu ii hardwood and softwoodnoussevarenna
 
Struktur Kayu II - Tugas Besar Desain Jembatan
Struktur Kayu II - Tugas Besar Desain JembatanStruktur Kayu II - Tugas Besar Desain Jembatan
Struktur Kayu II - Tugas Besar Desain Jembatannoussevarenna
 
Teknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPT
Teknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPTTeknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPT
Teknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPTnoussevarenna
 
Teknik fondasi 1 - uji spt
Teknik fondasi 1 - uji sptTeknik fondasi 1 - uji spt
Teknik fondasi 1 - uji sptnoussevarenna
 
Teknik fondasi 1 - uji sondir
Teknik fondasi 1 - uji sondirTeknik fondasi 1 - uji sondir
Teknik fondasi 1 - uji sondirnoussevarenna
 
Teknik fondasi 1 - uji boring
Teknik fondasi 1 - uji boringTeknik fondasi 1 - uji boring
Teknik fondasi 1 - uji boringnoussevarenna
 
Rekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak Gempa
Rekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak GempaRekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak Gempa
Rekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak Gempanoussevarenna
 

More from noussevarenna (20)

Konstruksi Bangunan - Rangkuman
Konstruksi Bangunan - RangkumanKonstruksi Bangunan - Rangkuman
Konstruksi Bangunan - Rangkuman
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 5
Teknik Fondasi 2 - Tugas 5Teknik Fondasi 2 - Tugas 5
Teknik Fondasi 2 - Tugas 5
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 4
Teknik Fondasi 2 - Tugas 4Teknik Fondasi 2 - Tugas 4
Teknik Fondasi 2 - Tugas 4
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 3
Teknik Fondasi 2 - Tugas 3Teknik Fondasi 2 - Tugas 3
Teknik Fondasi 2 - Tugas 3
 
Teknik Fondasi 2 - Tugas 2
Teknik Fondasi 2 - Tugas 2Teknik Fondasi 2 - Tugas 2
Teknik Fondasi 2 - Tugas 2
 
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
Teknik Fondasi 2 - Metode Grouting Pada Konstruksi Pondasi Tiang Bor Untuk Me...
 
Statistika - Tugas 4
Statistika - Tugas 4Statistika - Tugas 4
Statistika - Tugas 4
 
Statistika - Tugas 3
Statistika - Tugas 3Statistika - Tugas 3
Statistika - Tugas 3
 
Statistika - Tugas 2
Statistika - Tugas 2Statistika - Tugas 2
Statistika - Tugas 2
 
Statistika - Tugas 1
Statistika - Tugas 1Statistika - Tugas 1
Statistika - Tugas 1
 
Kompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalam
Kompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi DalamKompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalam
Kompetensi Pembelajaran - RPP Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalam
 
Kompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalam
Kompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalamKompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalam
Kompetensi Pembelajaran - PPT pondasi dangkal dan pondasi dalam
 
Struktur Kayu II
Struktur Kayu IIStruktur Kayu II
Struktur Kayu II
 
Struktur kayu ii hardwood and softwood
Struktur kayu ii   hardwood and softwoodStruktur kayu ii   hardwood and softwood
Struktur kayu ii hardwood and softwood
 
Struktur Kayu II - Tugas Besar Desain Jembatan
Struktur Kayu II - Tugas Besar Desain JembatanStruktur Kayu II - Tugas Besar Desain Jembatan
Struktur Kayu II - Tugas Besar Desain Jembatan
 
Teknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPT
Teknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPTTeknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPT
Teknik fondasi 1 - Penyelidikan Lapangan Uji Sondir, Boring, dan SPT
 
Teknik fondasi 1 - uji spt
Teknik fondasi 1 - uji sptTeknik fondasi 1 - uji spt
Teknik fondasi 1 - uji spt
 
Teknik fondasi 1 - uji sondir
Teknik fondasi 1 - uji sondirTeknik fondasi 1 - uji sondir
Teknik fondasi 1 - uji sondir
 
Teknik fondasi 1 - uji boring
Teknik fondasi 1 - uji boringTeknik fondasi 1 - uji boring
Teknik fondasi 1 - uji boring
 
Rekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak Gempa
Rekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak GempaRekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak Gempa
Rekayasa Gempa - Case 1 Gelombang Rambatan, Pengukuran, Sumber, dan Dampak Gempa
 

Recently uploaded

MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptxMuhararAhmad
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxmuhammadrizky331164
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studiossuser52d6bf
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pptSonyGobang1
 

Recently uploaded (6)

MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 

PONDASI TANAH

  • 1. PENYESUAIAN ANTARA PONDASI DENGAN TANAH DAN BEBAN-BEBANNYA Makalah ini dibuat sebagai salah satu tugas didalam Mata Kuliah Konstruksi Bangunan yang diampu oleh Dra. Rosmawita, M.Pd Nousseva Renna (…) PRODI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2016
  • 2. ii KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini. Pada makalah kali kami akan membahas mengenai Penyesuaian Antara Pondasi Dengan Tanah dan Beban-Bebannya, yang mana telah dijelaskan pada mata kuliah Konstruksi Bangunan. Makalah ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Rosmawita Saleh selaku pengampu Mata Kuliah Konstruksi Bangunan 2. Teman-teman Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan makalah ini di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga makalah tentang Pondasi ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi bagi pembaca. Jakarta, 1 Januari 2017 Nousseva Renna
  • 3. iii ABSTRAK PENYESUAIAN ANTARA PONDASI DENGAN TANAH DAN BEBAN- BEBANNYA (Nousseva Renna) Jakarta: Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta, 2016, 32 hlm. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Konstruksi Bangunan dan memahami materi tentang Pondasi. Pondasi memiliki fungsi yaitu mendukung seluruh berat dari bangunan, meneruskan beban yang didukung ke tanah dibawahnya, dan menstabilkan beban. Ada beberapa syarat untuk pekerjaan pondasi, diantaranya ialah fungsional dan struktural. Secara fungsional yaitu mampu mendukung dan menyalurkan dengan baik beban-beban diatasnya, dan secara struktural yaitu tidak ambles dan tidak berubah bentuk. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pondasi, yaitu pertama dasar pondasi mempunyai lebar yang cukup dan diletakkan pada lapisan tanah keras,kedua menghindari pemasangan pondasi sebagian pada tanah keras dan sebagian pada tanah lembek, ketiga harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan di bawah kolompendukung yang berdiri bebas. Macam-macam pondasi yaitu batu kali, batu bata, titik (setempat), tiang pancang, tiang pancang beton. Tanah juga berpengarung dengan pondasi. Macam-macampondasi pun disesuaikan oleh keadaan tanah yang ada. Kesimpulannya adalah konstruksi yang telah diperhitungkan sebaik mungkin, sehingga dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan bangunan terhadap berat yang akan dibebankan pada pondasi tersebut (NR). Kata Kunci: Pondasi, konstruksi, tanah, beban.
  • 4. iv DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................ii ABSTRAK................................................................................................................iii DAFTAR ISI ............................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1 1.1 Latar Belakang....................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................2 1.3 Tujuan.................................................................................................2 BAB II LANDASAN TEORI.................................................................................3 2.1 Umum.................................................................................................3 2.2 Macam-Macam Pondasi.....................................................................4 2.2.1 Pondasi Dangkal.....................................................................4 2.2.2 Pondasi Dalam........................................................................5 2.3 Daya Dukung Tanah...........................................................................6 2.4 Pondasi Sumuran................................................................................7 2.4.1 Kapasitas Daya Dukung Pondasi Sumuran ............................7 2.4.2 Kontrol Daya Dukung Pondasi...............................................9 BAB III PEMBAHASAN.......................................................................................12 3.1 Pondasi .............................................................................................12 3.1.1 Fungsi ...................................................................................12 3.1.2 Prinsip Kerja.........................................................................13 3.1.3 Faktor....................................................................................13 3.1.4 Bahan Pondasi ......................................................................14 3.2 Jenis-Jenis Pondasi...........................................................................14 3.2.1 Pondasi Batu Kali.................................................................14 3.2.2 Pondasi Batu Bata.................................................................17 3.2.3 Pondasi Titik (Setempat) ......................................................18
  • 5. v 3.2.4 Pondasi Jalur (Menerus) .......................................................19 3.2.5 Pondasi Tiang Pancang.........................................................21 3.3 Tanah Sebagai Landasan Pondasi ....................................................26 3.3.1 Lapisan Tanah Sebagai Landasan ........................................26 3.3.2 Lapisan-Lapisan Tanah dan Daya Dukungnya.....................26 3.3.3 Letak Permukaan Air Tanah.................................................27 3.3.4 Pengaruh Suhu......................................................................28 3.3.5 Faktor Beban ........................................................................29 BAB VI PENUTUP................................................................................................30 4.1 Kesimpulan.................................................................................30 4.2 Saran...........................................................................................30 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................32
  • 6. vi DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Pondasi Dangkal........................................................................................4 Gambar 2 Pondasi Dalam...........................................................................................5 Gambar 3 Daya Dukung Batas Dari Tanah Pondasi ..................................................6 Gambar 4 Pondasi Sumuran.......................................................................................7 Gambar 5 Persamaan daya dukung Pondasi Sumuran ...............................................8 Gambar 6 Beban Bangunan Pada Pondasi ...............................................................12 Gambar 7 Pondasi Batu Kali ....................................................................................15 Gambar 8 Pondasi Batu Bata....................................................................................17 Gambar 9 Pondasi Titik (Setempat) .........................................................................19 Gambar 10 Pondasi Jalur..........................................................................................20 Gambar 11 Precast Renforced Concrete Pile ...........................................................22 Gambar 12 Precast Prestressed Concrete Pile ..........................................................23 Gambar 13 Ilustrasi Kerja Pondasi...........................................................................26 Gambar 14 Beban Termis (Suhu) ............................................................................29 Gambar 15 Beban Angin .........................................................................................29
  • 7. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Suatu bangunan tentunya tidak akan berdiri tanpa adanya suatu pondasi. Pondasi bangunan adalah konstruksi yang paling penting pada bangunan. Karena Pondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban baik beban hidup atau pun beban mati yang berada di atasnya dan gaya-gaya dari luar. Pondasi merupakan bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung dibawahnya, oleh karena itu suatu pondasi harus diperhitungkan dengan benar agar dapat menjamin kestabilan suatu bangunan. Hal-hal yang harus diperhitungkan adalah beratnya sendiri, beban- beban bangunan (beban isi bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Disamping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diijinkan. Pondasi terbagi menjadi beberapa macam tergantung pada tempat dimana bangunan itu akan dibangun serta bagaimana bentuk bangunan yang akan dibangun. Keadaan tanah juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan Pondasi. Pondasi harus dibangun diatas tanah keras seluruhnya. Peran pondasi yang sangat penting sebagai penopang suatu bangunan ini menjadi salah satu alasan mengapa penulis memilih Pondasi sebagai pokok bahasan yang akan kami uraikan. Pada makalah ini penulis akan menjelaskan apa itu Pondasi, fungsi, serta beberapa macam Pondasi. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan pada bab isi.
  • 8. 2 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan makalah ini adalah “Bagaimana memilih suatu pondasi yang sesuai dengan bangunan yang akan dibangun serta apa saja yang mempengaruhi pemilihan pondasi”. Rumusan masalah ini dapat diuraikan menjadi lima pertanyaan berikut: 1.2.1 Apa itu pondasi? 1.2.2 Apa saja fungsi dari pondasi? 1.2.3 Bagaimana prinsip kerja pondasi? 1.2.4 Apa saja faktor pemilihan pondasi? 1.2.5 Apa saja bahan-bahan untuk membuat pondasi? 1.2.6 Apa saja jenis-jenis pondasi? 1.2.7 Bagaimana pengaruh tanah terhadap pondasi? 1.3 Tujuan Penulisan makalah ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan makalah ini adalah mengetahui bagaimana memilih suatu pondasi yang tepat berdasarkan kondisi tanah serta beban-benan yang harus diperhitungkan. Adapaun tujuan khusus penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.3.1 Mengetahui apa itu pondasi. 1.3.2 Mengetahui apa saja fungsi pondasi. 1.3.3 Memahami bagaimana prinsip kerja pondasi. 1.3.4 Mengetahui apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pondasi. 1.3.5 Mengetahui apa saja bahan-bahan untuk membuat pondasi. 1.3.6 Mengetahui jenis-jenis pondasi. 1.3.7 Memahami bagaimana pengaruh tanah terhadap pondasi.
  • 9. 3 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Umum Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan gaya beban diatasnya. Pondasi dibuat menjadi satu kesatuan dasar bangunan yang kuat yang terdapat dibawah konstruksi. Pondasi dapat didefinisikan sebagai bagian paling bawah dari suatu konstruksi yang kuat dan stabil (solid). Dalam perencanaan pondasi untuk suatu struktur dapat digunakan beberapa macam tipe pondasi. Pemilihan pondasi berdasarkan fungsi bangunan atas (upper structure) yang akan dipikul oleh pondasi tersebut, besarnya beban dan beratnya bangunan atas, keadaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan dan berdasarkan tinjauan dari segi ekonomi. Bentuk pondasi tergantung dari macam bangunan yang akan dibangun dan keadaan tanah tempat pondasi tersebut akan diletakkan, biasanya pondasi diletakkan pada tanah yang keras. Pemilihan jenis struktur bawah (sub-structure) yaitu pondasi, menurut Suyono (1984) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  Keadaan tanah pondasi Keadaan tanah pondasi kaitannya adalah dalam pemilihan tipe pondasi yang sesuai. Hal tersebut meliputi jenis tanah, daya dukung tanah, kedalaman lapisan tanah keras dan sebagainya.  Batasan-batasan akibat struktur di atasnya Keadaan struktur atas akan sangat mempengaruhi pemilihan tipe pondasi. Hal ini meliputi kondisi beban (besar beban, arah beban dan penyebaran beban dan sifat dinamis bangunan di atasnya. Apakah statis tertentu atau tak tentu, kekakuannya, dll).  Batasan-batasan keadaan lingkungan di sekitarnya
  • 10. 4 Yang termasuk dalam batasan ini adalah kondisi lokasi proyek, dimana perlu diingat bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu ataupun membahayakan bangunan dan lingkungan yang telah ada di sekitarnya.  Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan Sebuah proyek pembangunan akan sangat memperhatikan aspek waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan tujuan pencapaian kondisi yang ekonomis dalam pembangunan. 2.2 Macam-Macam Pondasi Pondasi bangunan biasanya dibedakan atas dua bagian yaitu pondasi dangkal (shallow foundation) dan pondasi dalam (deep foundation), tergantung dari letak tanah kerasnya dan perbandingan kedalaman dengan lebar pondasi. Pondasi dangkal kedalamannya kurang atau sama dengan lebar pondasi (D ≤ B) dan dapat digunakan jika lapisan tanah kerasnya terletak dekat dengan permukaan tanah. Sedangkan pondasi dalam digunakan jika lapisan tanah keras berada jauh dari permukaan tanah. Pondasi dapat digolongkan berdasarkan kemungkinan besar beban yang harus dipikul oleh pondasi : 2.2.1 Pondasi Dangkal Pondasi dangkal disebut juga pondasi langsung, pondasi ini digunakan apabila lapisan tanah pada dasar pondasi yang mampu mendukung beban yang dilimpahkan terletak tidak dalam (berada relatif dekat dengan permukaan tanah). Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung, contohnya adalah pondasi memanjang dan pondasi rakit (raft foundation). Gambar 1 Pondasi Dangkal
  • 11. 5 2.2.2 Pondasi Dalam Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan, seperti Pondasi sumuran (pier foundation), Pondasi tiang (pile foundation) Gambar 2 Pondasi Dalam Untuk membantu memilih jenis pondasi, Peck (1953) memberikan rumus yaitu :  Untuk pondasi dangkal 𝐷 𝐵 ≤ 1  Untuk pondasi dalam 𝐷 𝐵 > 4 Pemilihan jenis pondasi yang tepat, perlu diperhatikan apakah pondasi tersebut sesuai dengan berbagai keadaan tanah : 1. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan pondasi telapak. 2. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 10 meter dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini menggunakan pondasi tiang apung. 3. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 20 meter dibawah permukaan tanah, maka pada kondisi ini apabila penurunannya diizinkan dapat menggunakan tiang geser dan apabila tidak boleh terjadi penurunannya, biasanya menggunakan tiang pancang. Tetapi bila terdapat batu besar pada lapisan antara pemakaian kaison lebih menguntungkan.
  • 12. 6 4. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 30 meter dibawah permukaan tanah dapat menggunakan kaison terbuka, tiang baja atau tiang yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan atmosfir yang bekerja ternyata kurang dari 3 kg/cm2 maka digunakan kaison tekanan. 5. Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman sekitar 40 meter dibawah permukaan tanah, dalam kondisi ini maka menggunakan tiang baja dan tiang beton yang dicor ditempat. (Bowles J.E, 1993) 2.3 Daya Dukung Tanah Daya dukung tanah didefiniskan sebagai kekuatan maksimum tanah menahan tekanan dengan baik tanpa menyebabkan terjadinya failure. Sedangkan failure pada tanah adalah penurunan (sattlement) yang berlebihan atau ketidakmampuan tanah melawan gaya geser dan untuk meneruskan beban pada tanah. (Bowles J.E, 1992) Gambar 3 Daya Dukung Batas Dari Tanah Pondasi Gambar diatas menunjukkan bahwa apabila beban bekerja pada tanah pondasi dinaikkan maka penurunan akan meningkat dengan cepat setelah gaya telah mencapai gaya tertentu dan kemudian penurunan akan terus berlanjut, meskipun beban tidak ditambah lagi.
  • 13. 7 2.4 Pondasi Sumuran Pondasi sumuran adalah pondasi yang dibangun dengan menggali cerobong tanah berpenampang lingkaran dan dicor dengan beton atau campuran batu dan mortar. Pondasi sumuran diklasifikasikan sebagai bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam, digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam dengan persyaratan perbandingan kedalaman tertanam terhadap diameter lebih kecil atau sama dengan empat. Jika nilai perbandingan tersebut lebih besar dari 4 maka pondasi tersebut harus direncanakan sebagai pondasi tiang. Gambar 4 Pondasi Sumuran 2.4.1 Kapsitas Daya Dukung Pondasi Sumuran Pondasi berfungsi menyalurkan beban-beban terpusat dari bangunan bawah kedalam tanah pendukung dengan cara demikian sehingga hasil tegangan dan gerakan tanah dapat dipikul oleh struktur secara keseluruhan. Daya dukung pondasi harus lebih besar dari pada beban yang dipikul oleh pondasi tersebut dan penurunan yang terjadi harus sesuai batas yang diizinkan (toleransi) yaitu 1” (2,54cm), daya dukung pondasi sumuran dapat ditentukan berdasarkan data-data hasil penyelidikan tanah di laboratorium dan data hasil pelaksanaan Standard Penetration Test.
  • 14. 8 Untuk pondasi yang berbentuk sumuran, Terzaghi menyarankan persamaan daya dukung dengan nilai faktor-faktor daya dukung yang sama, hanya factor gesekan dinding pondasi diperhitungkan. Persamaan daya dukung Pondasi Sumuran (Hardiyatmo, 1996). Persamaan daya dukungnya dinyatakan oleh : Qu = Qb + Qs = qu Ap + π D fs Df Pall = 𝐐𝐮 𝐒𝐅 Dengan : Qu = beban ultimit total untuk pondasi dalam Qb = tahanan dukung ujung pondasi Qs = perlawanan gesekan pada dinding pondasi qu = 1,3 c Nc + Df γ Nq + 0,3 γ B Nγ Ap = luas dasar pondasi D = diameter pondasi Fs = faktor gesekan Df = kedalaman pondasi SF = Safety Factor Nc , Nq = Faktor daya dukung Terzaghi Tabel nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi φ Keruntuhan Geser Umum Nc Nq Nγ 0 5 10 15 20 5,7 7,3 9,6 12,9 17,7 1,0 1,6 2,7 4,4 7,4 0,0 0,5 1,2 2,5 5,0 Gambar 5 Persamaan Daya Dukung Pondasi Sumuran
  • 15. 9 25 30 34 35 25,1 37,2 52,6 57,8 12,7 22,5 36,5 41,4 9,7 19,7 35,0 42,4 Untuk mempermudah pemasangan kaison, maka sebaiknya tahanan geser dinding harus sama dengan berat kaison : ¼π (D² – d²) H γbeton = fs π D H Faktor gesekan dinding fs (Terzaghi, 1943) 𝑭𝒔 = 𝛄𝐛𝐞𝐭𝐨𝐧 (𝐃² – 𝐝²) 𝟒𝐃 Dengan : Fs = Faktor gesekan dinding γbeton = berat volume beton (kN/m3) D = diameter luar kaison (m) d = diameter dalam kaison (m) H = kedalaman penetrasi (m) 2.4.2 Kontrol Daya Dukung Pondasi Dalam analisa perencanaan pondasi sumuran perlu di cek kontrol terhadap guling, geser, eksentrisitas, yaitu membandingkan antara momen vertical dan momen horizontal serta gaya vertical dan gaya horizontal.  Kestabilan Terhadap Guling Kestabilan struktur terhadap kemungkinan terguling dihitung dengan persamaan berikut : 𝑺𝑭𝒈𝒖𝒍𝒊𝒏𝒈 = 𝚺𝐌𝐯 𝚺𝐌𝐡 Dengan : ΣMv = momen horizontal (Tm) ΣMh = Momen Horizontal (Tm)
  • 16. 10  Ketahanan Terhadap Geser Ketahanan struktur terhadap kemungkinan struktur bergeser dihitung berdasarkan persamaan berikut : 𝑺𝑭𝒈𝒆𝒔𝒆𝒓 = 𝚺𝑽𝒗 𝒕𝒂𝒏 𝜹 + 𝑪𝒂 + 𝑩 𝜮𝑽𝒉 Dengan : tan δ = Faktor geser tanah antara tanah dan dasar tembok Ca = adhesi antara tanah dan dasar tembok = 0 B = lebar dasar pondasi  Daya Dukung Tanah Dasar Tekanan yang disebabkan oleh gaya-gaya yang terjadi pada dasar pondasi sumuran harus dipastikan lebih kecil dari daya dukung ijin tanah. Daya dukung tanah pada dasar pondasi sumuran ditentukan dengan cara yang sama seperti dalam menentukan daya dukung pondasi dangkal. Untuk memudahkan analisis, bentuk sumuran berupa lingkaran dengan diameter D dapat di ekivalensikan menjadi bentuk empat persegi. Pemeriksaan tegangan yang terjadi dilakukan seperti dalam perencanaan pondasi dangkal segi empat. Hal pertama yang perlu diperiksa adalah eksentrisitas dari gaya-gaya ke pondasi dengan dengan menggunakan persamaan berikut: 𝒆 = 𝑩 𝟐 − 𝚺𝐌𝐯 – 𝚺𝐌𝐡 𝜮𝑽𝐯 < 𝑩 𝟔 Pada perencanaan pile cap, perlu dicek terhadap beban maksimum yang diterima pondasi dimana harus lebih kecil dari daya dukung batas. Rumus yang digunakan yaitu: (Buku Rekayasa Pondasi II) 𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝑽 𝒏 ± 𝐌𝐲 𝐱𝐢 𝚺𝐱² ± 𝐌𝐱 𝐲𝐢 𝚺𝐲² My = exV Mx = eyV Dimana : Pmax = beban maksimum yang diterima oleh pondasi
  • 17. 11 ΣPv = jumlah total beban normal/gaya aksial Mx = momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu x My = momen yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu y n = jumlah pondasi sumuran ex = eksentrisitas resultan beban searah sumbu x ey = eksentrisitas resultan beban searah sumbu y x , y = jarak pondasi terhadap titik berat x dan y V = jumlah beban vertikal yang bekerja pada pusat kelompok
  • 18. 12 Gambar 6 Beban Bangunan Pada Pondasi BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pondasi Pondasi adalah bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah.Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban-beban dari semua unsur bangunan yang dipikulkan kepadanya ke tanah. Pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa agar dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap :  Beban bangunan  Berat sendiri  Beban berguna  Gaya-gaya luar : angin, gempa bumi, beban termis, dan penurunan pondasi 3.1.1 Fungsi Pondasi Pondasi berfungsi meneruskan beban-beban dari semua unsur bangunan yang dipikulkan kepadanya kedasar atau lapisan tanah. Pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beban berat sendiri, beban berguna dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dan lain-lain. Fungsi pondasi : • Mendukung seluruh berat dari bangunan. • Meneruskan beban yang didukung ke tanah dibawahnya. • Menstabilkan beban.
  • 19. 13 3.1.2 Prinsip Kerja Prinsip kerja dari pondasi adalah seperti ujung pensil, kalau ujungnya lancip ditekan pada telapak tangan akan terasa sakit, dan lebih mudah masuk kedalam daging, sedangkan jika ujungnya tumpul akan terjadi sebaliknya. Pada pondasi hal demikian juga berlaku, jika lebar dasar pondasi lebarnya kecil maka daya dukung pondasi nya kecil sehingga bangunan lebih mudah ambles, sebaliknya jika dasar pondasi mempunyai lebar yang besar maka daya dukungnya juga besar sehingga bangunan tidak mudah ambles didalamnya. Sehingga makin berat bangunan yang didukung makin besar daya dukung tanah yang diperlukan sehingga lebar dasar pondasi juga makin besar. Beberapa syarat untuk pekerjaan pondasi yang harus diperhatikan:  Fungsional : mampu mendukung dan menyalurkan dengan baik beban-beban diatasnya.  Struktural : tidak ambles dan tidak berubah bentuk. 3.1.3 Faktor yang harus dilakukan dalam pemenuhan syarat Adapun faktor-faktor yang harus dilakukan dalam pemenuhan syarat adalah:  Dasar pondasi mempunyai lebar yang cukup dan Diletakkan pada lapisan tanah keras.  Menghindari pemasangan pondasi sebagian pada tanah keras dan sebagian pada tanah lembek.  Harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan dibawah kolom pendukung yang berdiri bebas.  Jika menggunakan pondasi setempat harus di rangkai dengan balok pengikat (balok sloof).  Jika lapisan tanah keras, tidak sama kedalamannya. Seluruh panjang pondasi harus diletakkan pada kedalaman yang sama.
  • 20. 14 3.1.4 Bahan Pondasi  Bata A. Kurang ideal, sebab bahan lunak dan berporeus. B. Digunakan untuk pembebanan yang ringan atau bangunan sementara. C. Sebaiknya tidak pada lapisan tanah yang berair.  Batu kali A. Cukup baik, asalkan susunan batu harus tersusun dengan benar dan kompak. Perbandingan spesi 1 PC : 4 PS. B. Untuk pondasi bangunan permanent berlantai 1/2/3. C. Kekokohan landasan dapat agak lunak hingga sedang, tergantung besarnya beban bangunan. C. Beton (tidak bertulang) 3.2 Jenis-Jenis Pondasi 3.2.1 Pondasi Batu Kali Pondasi batu kali merupakan pondasi yang sudah umum digunakan, khususnya untuk konstruksi rumah tinggal. Pondasi ini sangat cocok karena jika ditanam didalam tanah kualitasnya tidak berubah. Pada umumnya bentuk pondasi batu kali dibuat trapesium dengan lebar bagian atas paling sedikit 25 cm. Dibuat selebar 25 cm, karena bila disamakan dengan lebar dinding dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemasangan pondasi tidak tepat dan akan sangat mempengaruhi kedudukan dinding pada pondasi sehingga dapat dikatakan pondasi tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Untuk lebar bagian bawah trapesium tergantung perhitungan dari beban di atasnya, tetapi pada umumnya dapat dibuat sekitar 70 – 80 cm. Batu kali yang dipasang hendaknya sudah dibelah dahulu besarnya kurang lebih 25 cm, ini dengan tujuan agar tukang batu mudah mengatur dalam pemasangannya, di
  • 21. 15 Gambar 7 Pondasi Batu Kali samping kalau mengangkat batu tukangnya tidak merasa berat, sehingga bentuk pasangan menjadi rapi dan kokoh. Syarat menyusun pasangan batu kali:  Bahan bangunan (batu kali) harus dipecahkan terlebih dahulu, menjadi belahan yang mudah diangkat dan disusun rapi oleh pekerja.  Batu kali yang masih berupa batu gundul tidak boleh dipasang karena tidak akan kokoh, mudah goyang, tergelincir, dan perletakan batu dengan spesi menjadi kurang sempurna.  Permukaan harus kasar. Bagian-bagian pondasi: 1. Urug pasir bawah pondasi, pada umumnya memiliki ketebalan 5-10 cm. berfungsi sebagai drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di sekitar badan pondasi, juga agar pori-pori padapermukaan tanah dasar danbidang bawah pondasi dapat tertutup rapat. 2. Anstampeng atau Lapisan Batu Kosong, terbuat dari batu kali berdiameter sekitar 10-15 cm, disusun tegak dan rapat tanpa adukan (batu kosong), disela-selanya diisi pasir yang disiram air lalu dipadatkan (ditumbuk) sehingga tidak ada rongga kosong dan susunan batu menjadi kokoh bersama-sama. Lapisan ini lebih lebar sekitar 10 cm dari kiri-kanan badan pondasi. Berfungsi sebagai lantai kerja dan drainase untuk mengeringkan air tanah yang terdapat di
  • 22. 16 sekitar badan pondasi. Bila lapisan tanah untuk pondasi mengandung pasir atau cukup kering. Lapisan Aanstamping tidak diperlukan. Cukup diberi lapisan pasir dasar yang dipadatkan setebal 10cm. 3. Badan pondasi, dibuat dari pasangan batu kali dengan perekat (beraping) campuran 1 kp:1 sm:2 ps atau 1 pc:3 ps. Untuk pondasi dinding luar bangunan, sejak ketinggian 10 cm di bawah halaman sampai ke atas, dipakai perekat/plesteran trasraam (kedap air) yaitu campuran 1 pc : 2 ps. Menyusun/menggambar batu kali pada badang pondasi, tidak boleh terdapat siar segari baris vertikal maupun harizontal. Untuk memudahkan pemasangannya, batu pada bagian tepi harus dibuat lebih tinggi daripada batu pada bagian tengah. Posisi ini juga akanmencegah campuran berapenmelimpah terlalu banyak keluar badanpondasi. 4. Sloof beton bertulang, campuran 1 pc : 2 ps : 3 kr di atas sepanjang pondasi. Berfungsi untuk menyalurkan beban dari dinding tembok di atasnya agar terbagi secara merata di sepanjang pondasi. Lebarnya setebal tembok di atas dan tingginya 20-30 cm, balok-balok yang memikul bebanselalu diletakkan tegak (tidak rebah) agar daya pikul bebannya lebih besar. 5. Tanah urug, untuk mengisi sisa lubang pondasi yang tidak terisi pasangan pondasi. Sebelum sisa galian ditimbun, sebaiknya dinding badan pondasi diberap/dilapis dengan perekatnya agar rata dan untuk menutup celah antara pasangan batu yang mungkin ada dan bisa dimasuki binatang kecil atau akartanaman yang dapat merusak pondasi. Kelebihan dankekurangan Pondasi Batu Kali: Kelebihan Kekurangan 1. Cukup baik apabila diperhatikan cara penyusunannya. 2. Kuat dan tahan lama. 3. Sangat berguna untuk daerah yang banyak batu kalinya. 4. Kekokohan landasan dapat yang agak lunak hingga sedang (tergantung besar beban). 1. Sangat sulit pembuatannya (harus mendetail). 2. Lebih berat dari pada bata. 3. Tidak efektif untuk lantai lebih dari 3 tingkat.
  • 23. 17 3.2.2 Pondasi Batu Bata Pondasi ini dibuat dari bata merah yang disusun secara teratur dan bertangga yang bentuknya merupakan empat persegi panjang dan tiap-tiap tangga terdiri dari 3-4 lapis. Apabila tiap-tiap ujung tangga dihubungkan akan merupakan trapesium yang tetap memenuhi syarat pondasi. Sebenarnya batu bata kurang baik jika ditanam didalam tanah dalam jangka waktu yang lama karena akan mengalami penurunan kekuatan dari batu bata. Namun dari segi biaya, penggunaan batu bata sebagai bahan pondasi memang lebih ekonomis apa lagi jika kita berada di daerah penghasilan batu bata. Pemasangat bata diatur dan disusun yang tetap memenuhi persyaratan ikatan bata tiap-tiap lapisan dihubungkan dengan perekat atau spesi. Spesi ini dapat dibuat dari campuran, yang untuk tanah tidak mengandung air dibuat dari 1kapur : 1 semen merah : 2 pasir, sedangkan untuk tanah yang mengandung air dibuat dari campuran 1Pc : 4 pasir. Sebagai lantai kerja ibuat dari lapisan pasir yang dipadatkan setelah 10cm, lapisan ini berfungsi pula sebagai lapisan perbaikan tanah dasar. Pondasi ini dapat dibuat dilahan yang mempunyai kondisi tanah dengan tanah keras yang tidak dalam atau dangkal. Biasanya bangunan yang menggunakan pondasi batu bata, bangunannya hanya berlantai satu, dikarenakan pondasi batu bata tidak kuat menahan beban apabila bangunannya berlantai banyak. Gambar 8 Pondasi Batu Bata
  • 24. 18 Kelebihan dan kekurangan Pondasi Batu Bata: 3.2.3 Pondasi Titik (Setempat) Sering dijumpai pada bangunan yang mempunyai kedalaman tanah keras lebih dari 1,5 m, sehingga pondasi menerus sangat mahal dan tidak efisien lagi, untuk kondisi ini dapat dipakai pondasi yang dibuat dibawah kolom-kolom sehingga pondasi utamanya adalah yang mendukung kolom-kolom ini. Pada pondasi setempat masih perlu adanya pondasi menerus, tapi fungsinya tidak mendukung beban, melainkan untuk tumpuan mencor balok sloof, ukuran dan bentuk lebih kecil dari pondasi setempat dan kedalamannya tidak perlu sama dengan pondasi setempat. Syarat – syarat penggunaan :  Beban cukup ringan dan masih dapat dipikul oleh tanah sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.  Biasanya pada bangunan sementara atau bangunan permanent hingga bertingkat satu atau bangunan yang didirikan didaerah berair atau rawa – rawa dan berkondisi daya dukung yang tidak merata. Kelebihan dan kekurangan Pondasi Titik (Setempat): Kelebihan Kekurangan 1. Luas bidang permukaan pondasi tidak terlalu besar. 2. Dapat digunakan dibangunan berlantai banyak. 3. Untuk kolom yang jaraknya berjauhan. 1. Membagi beban pada setiap titik pondasi. 2. Tingkat pengerjaan lebih sulit (posisinya lebih dalam). Kelebihan Kekurangan 1. Sangat mudah dalam pembuatannya, dan mengaturnya juga ringan. 2. Digunaan untuk pembebanan ringan atau untuk bangunan sementara atau darurat. 3. Sebagai pengganti batu kali. 1. Bahan lunak dan berporeus. 2. Tidak dapat digunakan pada lapisan tanah yang berair. 3. Tidak kuat menahan beban lebih dari 3 lantai.
  • 25. 19 Gambar 9 Pondasi Titik (Setempat) 3.2.4 Pondasi Jalur (Menerus) Pondasi menerus atau juga disebut pondasi langsung banyak dipakai pada bangunan tidak bertingkat, untuk seluruh panjang pondasi jenis ini mempunyai ukuran yang sama dan terletak pada kedalaman yang sama, oleh karena itu untuk membuatnya diperlukan galian tanah kemudian dipasang profil- profil untuk memperoleh bentuk yang diinginkan.
  • 26. 20 Pondasi menerus harus dipasang diseluruh tembok penyekat ruangan dan dibawah kolom-kolom pendukung yang berdiri bebas. Apabila pada tembok penyekat terdapat lobang untuk pintu/jendela dibawahnya tetap diberi pondasi. Untuk mendukung beban yang lebih besar, bahan pondasi yang dapat dipakai dan banyak dipakai adalah pasangan batu kali, batu kali ini akan menjadi satu kesatuan yang erat dan kuat dengan adukan perekat dari campuran 1kpr : 1Pc : 2Psr , atau 1 Pc : 4 Psr. Sebelum pasangan batu kali, bagian bawahnya diberi urug pasir setebal 20 cm dan batu kosongan 1 lapis, setelah pasangan batu kali dipasang kemudian lobang sisa kanan kirinya diurug dengan pasir. Diatas pondasi batu perlu dipasang balok sloof beton bertulang yang berfungsi sebagai balok pengikat dan juga dapat meratakan beban dinding. Untuk dinding yang memikul beban agak berat atau karena daya dukung tanah kecil digunakan pondasi jalur pelat beton. Untuk menambah ketahanan bangunan terhadap gempa , pondasi sebaiknya dibuat menerus pada sekeliling bangunan tanpa terputus. Kelebihan dan kekurangan Pondasi Jalur (Menerus): Kelebihan kekurangan 1. Mampu menahan beban dinding secara langsung dan merata. 2. Dapat digunakan pada bangunan umum. 3. Lebih mudah pengerjaannya. 4. Untuk kolom jarak berdekatan. 1. Luas bidang permukaan lebih besar. 2. Dapat terjadi keretakan yang mempengaruhi struktur bangunan (jika pemasangan tidak benar). Gambar 10 Pondasi Jalur
  • 27. 21 3.2.5 Pondasi Tiang Pancang  Tiang Pancang Kayu Tiang pancang kayu dibuat dari batang pohon yang cabang-cabangnya telah dipotong dengan hati-hati, biasanya diberi bahan pengawet dan didorong dengan ujungnya yang kecil sebagai bagian yang runcing. Kadang-kadang ujungnya yang besar didorong untuk aksud maksud khusus, seperti dalam tanah yang sangat lembek dimana tanah tersebut akan bergerak kembali melawan poros. Kadang kala ujungnya runcing dilengkapi dengan sebuah sepatu pemancangan yang terbuat dari logam bila tiang pancang harus menembus tanah keras atau tanah kerikil. Pemakaian tiang pancang kayu ini adalah cara tertua dalam penggunaan tiang pancang sebagai pondasi. Tiang kayu akan tahan lama dan tidak mudah busuk apabila tiang kayu tersebut dalam keadaan selalu terendam penuh di bawah muka air tanah. Tiang pancang dari kayu akan lebih cepat rusak atau busuk apabila dalam keadaan kering dan basah yang selalu berganti-ganti. Kelebihan dan kekurangan Tiang Pancang Kayu: Kelebihan kekurangan 1. Relative lebih ringan sehingga mudah dalam pengangkutan. 2. Kekuatan tarik besar. 3. Baik untuk friction pile dari pada untuk end bearing pile sebab tegangan tekanannya relative kecil. 4. Relative flexible terhadap arah horizontal. 1. Kalau air tanah yang terendah itu letaknya sangat dalam, hal ini akan menambah biaya untuk penggalian 2. Buat dari kayu mempunyai umur yang relative kecil. 3. Pada tanah yang berbatu, apabila kayu kurang lurus, akan menyebabkan penyimpangan terhadap arah yang telah ditentukan. 4. Tidak tahan terhadap benda-benda yang agresif dan jamur yang menyebabkan kebusukan.  Tiang Pancang Beton
  • 28. 22 1. Precast Renforced Concrete Pile Precast Renforced Concrete Pile adalah tiang pancang dari beton bertulang yang dicetak dan dicor dalam acuan beton ( bekisting ), kemudian setelah cukup kuat lalu diangkat dan di pancangkan. Karena tegangan tarik beton adalah kecil dan praktis dianggap sama dengan nol, sedangkan berat sendiri dari pada beton adalah besar, maka tiang pancang beton ini haruslah diberi penulangan-penulangan yang cukup kuat untuk menahan momen lentur yang akan timbul pada waktu pengangkatan dan pemancangan. Karena berat sendiri adalah besar, biasanya pancang beton ini dicetak dan dicor di tempat pekerjaan, jadi tidak membawa kesulitan untuk transport. Tiang pancang ini dapat memikul beban yang besar ( >50 ton untuk setiap tiang), hal ini tergantung dari dimensinya. Dalam perencanaan tiang pancang beton precast ini panjang dari pada tiang harus dihitung dengan teliti, sebab kalau ternyata panjang dari pada tiang ini kurang terpaksa harus di lakukan penyambungan, hal ini adalah sulit dan banyak memakan waktu. Reinforced Concrete Pile penampangnya dapat berupa lingkaran, segi empat, segi delapan. Gambar 11 Precast Renforced Concrete Pile Kelebihan dan kekurangan Precast Renforced Concrete Pile: Kelebihan kekurangan 1. Mempunyai tegangan tekan yang besar, hal ini tergantung dari mutu 1. Transportnya akan mahal. 2. Memerlukan waktu yang lama
  • 29. 23 beton yang di gunakan. 2. Dapat di hitung baik sebagai end bearing pile maupun friction pile. 3. Tidak memerlukan galian tanah yang banyak untuk poernya. 4. Tahan lama sekali. untuk menunggu sampai tiang beton ini dapat dipergunakan. 3. Perlu alat khusus dan waktu yang lama untuk memotong dan menyambung. 1. Precast Prestressed Concrete Pile Precast Prestressed Concrete Pile adalah tiang pancang dari beton prategang yang menggunakan baja penguat dan kabel kawat sebagai gaya prategangnya. Kelebihan dan kekurangan Precast Prestressed Concrete Pile: Kelebihan kekurangan 1. Kapasitas beban pondasi yang dipikulnya tinggi. 2. Tiang pancang tahan terhadap karat. 3. Kemungkinan terjadinya pemancangan keras dapat terjadi. 1. Pondasi tiang pancang sukar untuk ditangani. 2. Biaya permulaan dari pembuatannya tinggi. 3. Pergeseran cukup banyak sehingga prategang sukar untuk disambung. 2. Cast in Place Pile Pondasi tiang pancang tipe ini adalah pondasi yang di cetak di tempat dengan jalan dibuatkan lubang terlebih dahulu dalam tanah dengan cara Gambar 12 Precast Prestressed Concrete Pile
  • 30. 24 mengebor tanah seperti pada pengeboran tanah pada waktu penyelidikan tanah. Pada Cast in Place ini dapat dilaksanakan dua cara: a. Dengan pipa baja yang dipancangkan ke dalam tanah, kemudian diisi dengan beton dan ditumbuk sambil pipa tersebut ditarik keatas. b. Dengan pipa baja yang di pancangkan ke dalam tanah, kemudian diisi dengan beton, sedangkan pipa tersebut tetap tinggal di dalam tanah. Kelebihan dan kekurangan Cast in Place: Kelebihan Kekurangan 1. Pembuatan tiang tidak menghambat pekerjan. 2. Tiang ini tidak perlu diangkat, jadi tidak ada resiko rusak dalam transport. 3. Panjang tiang dapat disesuaikan dengan keadaan dilapangan. 1. Membuat keadaan sekelilingnya menjadi kotor. 2. Pelaksanaannya memerlukan peralatan yang khusus. 3. Beton yang dikerjakan secara Cast in Place tidak dapat dikontrol. 4. Tiang Pancang Baja Kebanyakan tiang pancang baja ini berbentuk profil H. karena terbuat dari baja maka kekuatan dari tiang ini sendiri sangat besar sehingga dalam pengangkutan dan pemancangan tidak menimbulkan bahaya patah seperti halnya pada tiang beton precast. Jadi pemakaian tiang pancang baja ini akan sangat bermanfaat apabila kita memerlukan tiang pancang yang panjang dengan tahanan ujung yang besar. Tingkat karat pada tiang pancang baja sangat berbeda-beda terhadap texture tanah, panjang tiang yang berada dalam tanah dan keadaan kelembaban tanah. Pada tanah yang memiliki texture tanah yang kasar/kesap, maka karat yang terjadi karena adanya sirkulasi air dalam tanah tersebut hampir mendekati keadaan karat yang terjadi pada udara terbuka.
  • 31. 25 Pada tanah liat (clay) yang mana kurang mengandung oxygen maka akan menghasilkan tingkat karat yang mendekati keadaan karat yang terjadi karena terendam air. Pada lapisan pasir yang dalam letaknya dan terletak dibawah lapisan tanah yang padat akan sedikit sekali mengandung oxygen maka lapisan pasir tersebut juga akan akan menghasilkan karat yang kecil sekali pada tiang pancang baja. Karat atau korosi yang terjadi karena udara (atmosphere corrosion) pada bagian tiang yang terletak di atas tanah dapat dicegah dengan pengecatan seperti pada konstruksi baja biasa. Kelebihan dan kekurangan Tiang Pancang Baja: Kelebihan Kekurangan 1. Mudah dalam dalam hal penyambungannya. 2. Memiliki kapasitas daya dukung yang tinggi. 3. Dalam hal pengangkatan dan pemancangan tidak menimbulkan bahaya patah. 1. Mudah mengalami korosi. 2. Bagian H pile dapat rusak atau di bengkokan oleh rintangan besar. 5. Tiang Pancang Komposit Tiang pancang komposit adalah tiang pancang yang terdiri dari dua bahan yang berbeda yang bekerja bersama-sama sehingga merupakan satu tiang. Kadang-kadang pondasi tiang dibentuk dengan menghubungkan bagian atas dan bagian bawah tiang dengan bahan yang berbeda, misalnya dengan bahan beton di atas muka air tanah dan bahan kayu tanpa perlakuan apapun disebelah bawahnya. Biaya dan kesulitan yang timbul dalam pembuatan sambungan menyebabkan cara ini diabaikan. Macam-macam tiang pancang komposit : a. Water Proofed Steel and Wood Pile.
  • 32. 26 b. Composite Dropped in – Shell and Wood Pile c. Composit Ungased – Concrete and Wood Pile. d. Composite Dropped – Shell and Pipe Pile. e. Franki Composite Pile. 3.3 Tanah Sebagai Landasan Pondasi Tanah adalah lapisan kulit bumi asli dalam bentuk berbutir-butir dan atau berserat-serat. Melalui pondasi beban-beban bangunan disalurkan atau dipikul oleh tanah. Tanah sebagai landasan pondasi hendaknya cukup kokoh, stabil dan mampu memikul beban dengan efisien. 3.3.1 Lapisan Tanah Sebagai Landasan  Kedalaman akan mempengaruhi kestabilan pondasi atau bangunan dan efisiensi pelaksanaan atau pembuatan landasan semakin dalam semakin kokoh (faktor ekonomi bangunan).  Kekokohan landasan (daya dukung tanah –Kg/cm2 dan stabilitas lapisan) akan mempengaruhi besarnya (luas bidang dukung) pondasi.  Berkenaan dengan kondisi air tanah pada lapisan tersebut.  Mempunyai pengaruh terhadap cara pelaksanaan dan bahan yang akan dipakai. 3.3.2 Lapisan-Lapisan Tanah dan Daya Dukungnya Tanah yang berada di bawah lapisan tutup ini dapat terdiri dari : Gambar 13 Ilustrasi Kerja Pondasi
  • 33. 27  Tanah padat Merupakan lapisan tanah yang biasanya cukup tebal. Dapat terdiri dari : A. Lapisan horizontal dengan daya dukung 5-15 kg/cm2 B. Lapisan yang letaknya miring, sering timbul bahaya longsor atau luncur.  Pasir Merupakan remukan batu alam, yang terdiri dari butiran-butiran kecil dan keras. Dapat terdiri dari : A. Lapisan pasir halus, diameter butiran kurang dari 1,5 mm. Daya dukung 1-2 kg/cm2. B. Lapisan pasir kasar, diameter butiran 1,5-3 mm. Daya dukung 3 kg/cm2.  Kerikil. Merupakan lapisan pasir berbutir-butir sangat kasar (diameter lebih besar dari 5 mm). Daya dukung 3-5 kg/cm2  Tanah liat Merupakan hancuran yang sangat halus dari batu alam (kadar air 20- 80%). Tanah liat memiliki tingkat permeabilitas yang rendah atau sangat rendah sehingga kadang-kadang tidak dapat dirembesi air lagi.Terdiri dari : A. Tanah liat dapat (mengandung sedikit kadar air). Daya dukung 0,5–1 kg/cm2. B. Tanah liat lunak (mengandung banyak kadar air). Daya dukung 0,2 - 0,5 kg/cm2. 3.3.3 Letak Permukaan Air Tanah  Kondisi lapisan tanah yang kering, memiliki ciri-ciri :
  • 34. 28 A. Tidak dapat dipengaruhi oleh air hujan dan air didalam tanah sedikit sekali atau letaknya dalam sekali. Bisa terjadi pada lapisan batu gunung dan tanah yang tidak liat : pasir, kerikil, dsb. (biasanya sigma tanah cukup tinggi). B. Bisa digunakan pondasi jalur atau pondasi umpak bila kekokohan landasan memenuhi syarat perhitungan. C. Bisa menggunakan pakubumi beton bertulang (tiang pancang) untuk kolom pondasi umpak. D. Bila kekokohan landasan tidak mengizinkan, dapat digunakan pondasi pelat penuh beton bertulang atau pakubumi (tunggal atau kelompok) beton bertulang.  Kondisi lapisan tanah yang basah (berair), memiliki ciri : A. Dapat dipengaruhi oleh air hujan atau air tanah, atau seringkali landasan tanah berada di bawah permukaan air tanah. B. Bisa terjadi longsor atau pergerakan tanah terutama akibat tekanan beban pondasi. C. Disesuaikan dengan kekokohan landasan, dapat digunakan pondasi pelat penuh beton bertulang, kelompok pakubumi dari kayu atau bambu atau pakubumi dari beton bertulang.  Kondisi lapisan tanah didalam air A. Pondasi didalam air merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. B. Dapat menggunakan dinding penahan, pakubumi kayu atau beton bertulang. 3.3.4 Pengaruh suhu Kedalaman 60 cm suhunya rata-rata stabil dan tidak begitu dipengaruhi oleh kondisi suhu di luar. Ciri-ciri: A. Jika terkena pengaruh akan mengalami pemuaian penyusutan (bergerak). B. Sering timbul bersamaan dengan air tanah.
  • 35. 29 3.3.5 Faktor beban:  Beratnya pondasi itu sendiri.  Beban mati : Beratnya struktur, berat dinding dan elemen-elemen lainnya yang permanen.  Beban hidup : Berat beban-beban yang dapat berpindah (orang, mesin, penyekat fleksibel, air hujan, salju, tekanan dan isapan angina, tekanan air dan tekanan tanah).  Beban termis : Perubahan suhu siang dan malam, musim panas dan dingin. Untuk mengatasi muai susut : dibuat konstruksi landasan beroda yang dapat meluncur kian kemari.  Beban dinamis : Beban yang berpindah tempat dan berubah beratnya secara cepat  Beban bangunan akibat gerak tanah.  Beban bangunan akibat gempa bumi. Gambar 14 Beban Termis (Suhu) Gambar 15 Beban Angin
  • 36. 30 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Podasi harus diperhitungkan sebaik mungkin, sehingga dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan bangunan terhadap berat yang akan dibebankan pada pondasi tersebut. Fungsi pondasi: • Mendukung seluruh berat dari bangunan. • Meneruskan beban yang didukung ke tanah dibawahnya. • Menstabilkan beban. Beberapa syarat untuk pekerjaan pondasi yang harus diperhatikan.  Struktural : tidak ambles dan tidak berubah bentuk.  Fungsional : mampu mendukung dan menyalurkan dengan baik beban- beban diatasnya. Dasar pondasi mempunyai lebar yang cukup dan Diletakkan pada lapisan tanah keras. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pondasi:  Menghindari pemasangan pondasi sebagian pada tanah keras dan sebagian pada tanah lembek.  Harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan dibawah kolom pendukung yang berdiri bebas. Jenis-jenis pondasi:  Batu kali, batu bata,titik (setempat), tiang pancang, tiang pancang beton ,dsb.  Pengaruh tanah, tanah berpengarung dengan pondasi. Macam-macam pondasi pun disesuaikan oleh keadaan tanah yang ada. 4.2 Saran Pondasi merupakan bagian terpenting dari suatu kosntruksi bangunan. Maka dari itu suatu Pondasi diharuskan memiliki kekokohan yang sudah
  • 37. 31 diperhitungkan dengan benar agar dapat menstabilkan suatu bangunan. Pemilihan pondasi juga harus diperhatikan berdasarkan kondisi tanah tempat bangunan tersebut akan dibangun. Harus diperhatikan apakah pondasi tersebut dibangun pada tanah kering, tanah basah, atau pun perairan. Beban-beban yang akan dipikul oleh pondasi harus diperhitungkan dengan baik, agar terciptanya suatu pondasi yang stabil dan mampu menopang seluruh beban yang dibebankan kepadanya. Contoh beban-beban yang harus diperhatikan adalah beban pondasi itu sendiri, beban hidup, beban mati, beban termis, beban dinamis, serta beban-beban yang diperkirakan terjadi seperti gempa bumi dan pergerakan tanah.
  • 38. 32 DAFTAR PUSTAKA http://digilib.unila.ac.id/ (diakses pada 1 Januari 2017) https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_fondasi (diakses pada 1 Januari 2017) Arnen, Zul. Gaya dan Beban Pada Bangunan. http://www.kompasiana.com/nie_ chayankzul/gaya-dan-beban-pada-bangunan (diakses pada 1 Januari 2017) Karnadi, Edi. Mengenal Jenis-Jenis Pondasi.http://kontemporer2013.blogspot.com (diakses pada 1 Januari 2017) Prastika, Cinta. Makalah Pondasi. https://id.scribd.com/doc/100790414/ MAKALAH-PONDASI (diakses pada 1 Januari 2017) Putra, Bismo Dwi Adi. Pondasi. https://imoelsker.files.wordpress.com (diakses pada 1 Januari 2017) Sofwan, Mohammad Nuriman Thoha. 2010. Rencara Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Buku Ajar. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Turmono, Hendra Maulana. Jenis-Jenis Pondasi Bangunan. http://www.academia.edu/ (diakses pada 1 Januari 2017)