SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Struktur Beton Prategang
1
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
BETON PRATEGANG
1. SOAL
Suatu jembatan penyebrangan untuk orang, berupa balok diatas 2 tumpuan
(simple beam) dengan sketsa seperti gambar dibawah ini:
Estimasi dimensi balok seperti gambar dibawah ini (ukuran dalam cm)
Struktur Beton Prategang
2
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Data – Data :
Pemberian gaya prategang awal dilakukan pada saat beton balok berumur 20 hari
dari pengecoran di pabrik.
Tegangan tarik diperbolehkan sampai batas yang diijinkan baik pada saat layan
maupun transfer gaya prategang.
Kehilangan gaya prategang total diperhitungkan 25 %.
Persoalan :
1. Rencanakan penampang serta posisi tendon untuk ditengah-tengah
bentangan.
2. Rencanakan posisi tendon untuk di
4
1
(seperempat)
3. Kontrol tegangan geser untuk ditengah-tengah bentangan maupun di
4
1
(seperempat) bentangan.
4. Dengan pendekatan plastis, hitung kapasitas balok jembatan untuk
ditengah-tengah bentangan.
Htot 290 cm
h5 140 Cm
h1 50 Cm
h2 20 cm
h3 40 cm
h4 40 cm
Bw 50 cm
Bb 150 cm
Ba 190 cm
L 32 M
Fc’ 400 Kg/cm2
Berat Sendiri 2500 Kg/m3
Beton dicor 2200 Kg/m3
Beban Hidup 350 Kg/m2
Struktur Beton Prategang
3
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Catatan :
1. Pada saat mengitung property penampang, penampang tidak diperkenankan
untuk di-idealisir.
2. Tegangan Tarik pada saat transfer gaya prategang maupun pada saat layan
di-ijinkan asal tidak melampaui yang di-ijinkan sesuai SNI.
Penyelesaian :
Mutu Beton : Balok Pracetak K400
Berat Volume Wc = 2.500 kg/m3
Tegangan – tegangan yang diijinkan pada beton, baik pada saat transfer gaya
prategang maupun pada saat layan :
Tegangan tarik : Ft – ¼ (fc’)
Beban – beban pada lantai :
Beban hidup : 350 kg/m2
Properti balok pracetak:
Bidang Luas (cm2
)
Statis Momen
(cm3
)
Momen I
(cm4
) I thd c.g.c (cm4
)
A1 9500,00 2517500,00 208333,33 115785946,61
A2 700,00 163333,33 15555,56 22352434,15
A3 700,00 163333,33 15555,56 22352434,15
A4 10000,00 1400000,00 33333333,33 35494267,24
A5 1000,00 53333,33 88888,89 10364113,38
A6 1000,00 53333,33 88888,89 10364113,38
A7 6000,00 120000,00 800000,00 80564380,42
Ac = 28900,00 4470833,33 297277689,35 cm4
70,154
00,28900
33,4470833



Ac
nStatismome
Cb cm
Struktur Beton Prategang
4
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
30,13570,154290  CbHtotCt cm
42,101
28900,00
35297277689,..



Ac
cgIc
r cm
  03,76
135,50
42,101
22

tC
r
Kb cm
  49,66
70,154
42,101
22

bC
r
Kt cm
Beban yang bekerja:
Berat sendiri balok pracetak :
qG = Ablk x 1,00 x Wc = 28900 x 1,00 x 0,0025
= 72,25 kg/cm
Berat Beton Cor :
q2 = 6
10.5,200,1 
cA
= (2 x (20 x 10) x 1,00 x 0,0022
= 0,88 kg/cm
qD total = qG + q2
= 72,25 + 0,88
= 73,13 kg/cm
MD = 1/8 qD total x L2
= 1/8 x 73,13 x (32)2
= 93606400 kgcm
Beban Hidup :
qL = 150 x 1,00 x 0,035 = 5,25 kg/cm
Struktur Beton Prategang
5
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
ML = 1/8 qL x L2
= 1/8 x 5,25 x (32)2
= 6720000 kgcm
Baja yang digunakan untuk tendon adalah 47 Ø 16 mm, dengan grade 270 ( puf 186
kg/mm2
)
Asp = Jumlah baja x
4
1
x 3,14 x (Diameter)2
=  2
6,114,3
4
1
47 
= 94,45 cm2
Fsi = 186007,0 
= 13020 Kg/cm2
Pi = Asp x Fsi
= 1302045,94 
= 1229755 Kg
Fse = 0,75 x Fsi
= 1302075,0 
= 9765 Kg/cm2
Kekuatan beton (fc’) yang digunakan untuk beton prategang adalah 400 kg/cm2
pada usia 28 hari. Sedangkan pemberian gaya prategang dilakukan pada saat beton
berusia 20 hari, sehingga fc’ perlu dikalikan faktor reduksi untuk usia beton 20 hari
sebesar 0,94, sehingga :
fc’ 20 hari = 0,83 x 0,94 x fc’
= 40094,083,0 
Struktur Beton Prategang
6
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
= 312,08 Kg/cm2
Beban – beban yang bekerja : 1. Gaya Prategang Efektif
2. Berat sendiri balok pracetak dan berat plat lantai
dan finishing
3. Beban hidup (Live Load)
Perencanaan Letak Tendon pada Penampang
 Di Tumpuan
Saat Transfer Gaya Prategang
MD = 0 (tumpuan berjenis sendi/rol, sehingga tidak ada momen)
00,0
1229755
0
min 
i
D
P
M
A cm
Batas bawah posisi tendon :
03,7603,760min  bb KAE cm
Tendon Eb 40,03
Saat Transfer Gaya Prategang :
a. Tegangan sisi bawah balok























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc bDbbi
c
i
....
0
35,297277689
70,15403,761229755
28900
1229755





 







= -91,21 (TEKAN)
= fc ≤ fc’ 20 hari
60,22521,91
40094,06,021,91


(OK!)
b. Tegangan sisi atas balok
Struktur Beton Prategang
7
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc tDtbi
c
i
....
0
35,297277689
30,13503,761229755
28900
1229755





 







= 0,00 (TARIK)
= fc ≤ fc’ 20 hari
63,1100,0
40094,06,000,0


(OK!)
Saat Beban Layan
Mtot = MD + ML
= 0 + 0
= 0 Kgcm
Pe = 0,75 x Pi
= 0,75 x 1229755
= 922315,97 Kg
Amaks =
eP
Mtot
=
97,922315
0
= 0 cm
Et = Amaks – Kt
= 0 – 66,49
= -66,49 cm (tanda negatif berarti titik berada di atas garis c.g.c)
Struktur Beton Prategang
8
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Cek Tegangan pada saat Layan :
LM 0 (tumpuan berjenis sendi/rol, sehingga tidak ada momen)
LDtot MMM  = 0 + 0 = 0 Kgcm
122975575,075,0  ie PP = 922315,97 Kg (kehilangan gaya prategang 25%)
0
97,922315
0

e
tot
maks
P
M
A cm
Et = Amaks - Kt = 0 – 66,49 = -66,49 cm (tanda negatif berarti titik berada di
atas garis c.g.c)
Check tegangan pada saat layan :
a. Tegangan sisi bawah balok























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc btotbte
c
e
....
  




 





 







35,297277689
154,700
35,297277689
70,15449,66922315,97
28900
922315,97
= 0,00 (TARIK)
= fc ≤ fc’ 20 hari
63,1100,0
40094,06,000,0


(OK!)
b. Tegangan sisi atas balok























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc ttottte
c
e
....
Struktur Beton Prategang
9
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
  




 





 







35,297277689
135,300
35,297277689
30,13549,6697,922315
28900
97,922315
= -59,83 (TEKAN)
= fc ≤ fc’ 20 hari
60,22583,59
40094,06,083,59


(OK!)
Sehingga batas atas posisi tendon Et = 33,89 cm (OK!)
 Ditengah Bentangan
12,76
1229755
93606400
min 
i
D
P
M
A cm
14,15203,7612,76min  bb KAE cm
Tendon bE 78,87
Saat Transfer Gaya Prategang :
a. Tegangan sisi bawah balok























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc bDbbi
c
i
....





 





 







35,297277689
154,7093606400
35,297277689
70,15414,1521229755
28900
1229755
= -91,21 (TEKAN)
= fc ≤ fc’ 20 hari
60,22521,91
40094,06,021,91


(OK!)
b. Tegangan sisi atas balok























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc tDtbi
c
i
....
Struktur Beton Prategang
10
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama





 





 







35,297277689
135,3093606400
35,297277689
30,13514,1521229755
28900
1229755
= 0,00 (TARIK)
= fc ≤ fc’ 20 hari
63,1100,0
40094,06,000,0


(OK!)
Saat Beban Layan
Mtot = MD + ML
= 93606400 + 6720000
= 100326400 Kgcm
Pe = 0,75 x Pi
= 0,75 x 1229755
= 922315,97 Kg
Amaks =
e
tot
P
M
=
97,922315
100326400
= 108,78 cm
Et = Amaks – Kt
= 108,78 – 66,49
= 42,28 cm
Cek Tegangan pada saat Layan :
c. Tegangan sisi bawah balok
Struktur Beton Prategang
11
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc tDtbi
c
i
....





 





 







35,297277689
135,3093606400
35,297277689
30,13514,1521229755
28900
1229755
= 0,00 (TARIK)
= fc ≤ fc’ 20 hari
63,1100,0
40094,06,000,0


(OK!)
d. Tegangan sisi atas balok























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc ttottte
c
e
....





 





 







35,297277689
135,30100326400
35,297277689
30,13528,4297,922315
28900
97,922315
= -59,83 (TEKAN)
= fc ≤ fc’ 20 hari
60,22583,59
40094,06,083,59


(OK!)
Sehingga batas atas posisi tendon Et = 23, 49 (OK!)
 Di
4
1
(Seperempat) Bentangan
Reaksi Tumpuan (RD) = LtotqD 
2
1
= 320013,73
2
1

Struktur Beton Prategang
12
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
= 117008 Kg
M di
4
1
L =
2
424



















LtotqL
RD D
=
2
4
3200
2
13,73
4
3200
117008 


















= 70204800 Kg
Amin =
iP
LMdi
4
1
=
1229755
70204800
= 57,09 cm
Batas bawah posisi tendon
Eb = Amin + Kb
= 57,09 + 76,03
= 133,12 cm
Saat Transfer Gaya Prategang :
a. Tegangan pada sisi bawah























cgIc
CbM
cgIc
CbEbPi
Ac
Pi
fc D
....





 





 







35,297277689
154,7093606400
35,297277689
70,15414,1521229755
28900
1229755
= -91,21 (TEKAN)
= fc ≤ fc’ 20 hari
Struktur Beton Prategang
13
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
60,22521,91
40094,06,021,91


(OK!)
b. Tegangan pada sisi atas























cgIc
CM
cgIc
CEP
A
P
fc tDtbi
c
i
....





 





 







35,297277689
135,3093606400
35,297277689
30,13514,1521229755
28900
1229755
= 0,00 (TARIK)
= fc ≤ fc’ 20 hari
63,1100,0
40094,06,000,0


(OK!)
Saat beban layan :
Reaksi Tumpuan (RL) = LqL 
2
1
= 320025,5
2
1

= 8400 Kg
M di
4
1
L =
2
424



















LtotqL
RL L
=
2
4
3200
2
25,5
4
3200
8400 


















= 5040000 Kg
MT = M di
4
1
L1 + M di
4
1
L2
= 70204800 + 5040000
Struktur Beton Prategang
14
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
= 75244800 Kgcm
Amaks =
eP
MT
=
97,922315
75244800
= 81,58 cm
Batas atas posisi tendon
Et = Amaks - Kt
= 81,58 - 66,49
= 15,09 cm
Check tegangan pada saat layan :
a. Tegangan sisi bawah balok























cgIc
CMT
cgIc
CEP
A
P
fc bbte
c
e
....





 





 







35,297277689
154,7075244800
35,297277689
70,15409,1597,922315
28900
97,922315
= 0,00 (TARIK)
= fc ≤ fc’ 20 hari
63,1100,0
40094,06,000,0


(OK!)
b. Tegangan sisi atas balok























cgIc
CMT
cgIc
CbEP
A
P
fc bte
c
e
....





 





 







35,297277689
15,0975244800
35,297277689
70,15409,1597,922315
28900
97,922315
Struktur Beton Prategang
15
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
= -59,83 (TEKAN)
= fc ≤ fc’ 20 hari
60,22583,59
40094,06,083,59


(OK!)
Jika digambarkan, maka posisi tendon pada balok akan menjadi :
Potongan memanjang dari tumpuan hingga setengah bentang
Potongan melintang di tumpuan
Struktur Beton Prategang
16
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Potongan melintang di ¼ bentang
Potongan melintang di ½ bentang
Struktur Beton Prategang
17
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Perhitungan kapasitas jembatan di tengah bentang
Mutu kabel tendon G 270 ( puf 186 kg/mm2
)
Luas Penampang tendon
Asp = Jumlah baja x
4
1
x 3,14 x (Diameter)2
=  2
6,114,3
4
1
47 
= 94,45 cm2
Tegangan Tarik yang di-ijinkan pada tendon :
Fsi = 186007,0 
= 13020 Kg/cm2
Kehilangan gaya prategang yang terjadi pada tendon sebesar 25%.
Maka tegangan Tarik baja prategang efektif :
Fse = 0,75 x Fsi
= 1302075,0 
= 9765 Kg/cm2
Kekuatan beton (fc’) yang digunakan untuk beton prategang adalah 400 kg/cm2
pada usia 28 hari. Sedangkan pemberian gaya prategang dilakukan pada saat
beton berusia 20 hari, sehingga fc’ perlu dikalikan faktor reduksi untuk usia
beton 20 hari sebesar 0,94, sehingga:
fc’ 20 hari = 0,83 x 0,94 x fc’
= 40094,083,0 
Struktur Beton Prategang
18
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
= 312,08 Kg/cm2
Sehingga sesuai SNI untuk nilai 'cf c30 ' 55 MPaf  maka nilai
79,030
10
08,312
05,085,01 












Perhitungan Tegangan Tarik Nominal Kabel Prategang :
Karena tegangan efektif :
9765seF kg/cm2
> 0,5 puf = 0,5 x 18600 = 9300 kg/mm2
Maka tegangan nominal ( psf ) dapat dihitung dengan persamaan dari SNI.















'f
f
ρ
β
γ
1ff
c
pu
p
1
p
pups
Karena pupy 85,0 ff   40,0γp 
86,13714,152290  btotp EHd cm
Ratio kabel prategang :
0
86,137150
45,94





pb
sp
p
dB
A
P
Sehingga dapat dihitung















'f
f
ρ
β
γ
1ff
c
pu
p
1
p
pups













08,312
18600
0
79,0
4,0
118600psf = 2498,42 kg/cm2
Struktur Beton Prategang
19
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Check apakah “Under Reinforcement”
04,0
08,312
42,2498
0
'

fc
fps
pp 
= 0,04 < 0,36 x β1
= 0,04 < 0,36 x 0,79
= 0,04 < 0,28 (OK!)
Menentukan momen batas
Asumsi pertama, garis netral memotong flens
Gaya Tarik pada tendon :
44,23597842,249845,94  pssp FAP kg
Gaya Tekan pada beton :
ba'85,0C c  f
C = aa 20,3979015008,1285,0  kg/cm2
Dari keseimbangan gaya horizontal diperoleh :
0H   C=P  6072,4a = 1848791,75
a = 93,5
20,39790
44,235978

aC
P
cm
c = 51,7
79,0
93,5
1


a
cm > hf 40 cm
Jadi garis netral berada diluar flens (T murni)
Asumsi dirubah, garis netral memotong badan
Dari keseimbangan gaya horizontal, diperoleh :
0H  C1 + C2 = P
a =     








w
pssp
wb
Bfc
FA
BBhh
'85,0
85,0 43
Struktur Beton Prategang
20
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
=     








5008,31285,0
42,249845,94
50150404085,0
a = 142,21 cm
c = 10,180
79,0
21,142
1


a
cm
= 180,10 > hf 40 cm (OK!)
Momen nominal yang dapat dipikul penampang :
C1 =     20,1034545501503908,31285,0'85,0  wb BBhffc
Kg
C2 = 556,18861655021,14208,31285,0'85,0  wBafc Kg
Mn = 5,248347312
22
21 












a
dC
hf
dC pp Kgcm
Momen batas yang dapat dipikul penampang :
Mu = φMn = 0,8 x 248347312,5 = 198677850 kgcm
= 124,17 Ton
Kontrol tegangan geser pada jembatan
Struktur Beton Prategang
21
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Pada ¼ bentang
19,3
28900
97,922315

c
e
pc
A
P
F Mpa
Pada ¼ bentang
Eksentrisitas (e) =   95,26
1600
80068,50
1800160021,3 




 
 cm
Sehingga
d = Ct + e = 135,30 + 26,95 = 162,24 cm
d = 0,8 x Htot = 0,8 x 290 = 232 cm
Diambil nilai d yang paling besar yaitu d = 232 cm
Komponen Vertikal Gaya Prategang Pe
Panjang tendon dari tumpuan hingga ¼ bentang :
La =           35,80021,395,2680021,3800
2222
 e cm
Vp =
   
35,800
97,92231521,395,2621,3 


a
e
L
Pe
p 1079305
500
,92 67325,2535
8015,6
V = =
098
 kg = 27351,93 Kg
= 273519,26 N
= 273,52 Kn
Gaya geser yang menyebabkan terjadinya Shear web crack :
Vcw =
      26,273519232050019,308,31294,03,0'94,03,0  pwpc VdBFfc
= 6109444,35 N
= 6109,44 Kn
= 610944,43 Kg
Struktur Beton Prategang
22
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
Gaya geser yang dapat menyebakan terjadinya shear web crack adalah
610944,43 Kg.
Berat Sendiri Balok :
Gbs = 7225250000,1
10
28900
250000,1
10 44











 cA
Kg/m
Gaya geser akibat beban total (termasuk berat sendiri) yang terjadi pada jarak
¼ bentang dari tumpuan adalah :
Vcw = 8
42

LL
Dengan V = Vcw maka
Qtot = 05,7636843,610944
8
11
 cwV
V
kg/m
Beban yang menyebabkan shear web crack dengan Gbs adalah berat sendiri
balok prategang, sehingga :
q = Qtot – Gbs = 76268,05 – 7225 = 69143,05 Kg/m
= 691,43 Kn/m
Flexure web crack
Momen akibat qtot pada jarak ¼ bentang dari tumpuan adalah :
M =



























































2
4
32
05,76368
4
32
2
3205,76368
2
4
42
22
L
Q
LLQ tot
tot
= 7331333,22 kg.m
Gaya geser akibat qtot pada ¼ bentang adalah
tot tot
1 1
V = q L q L
2 4
    
V = 












4
32
05,7368
2
32
05,76368
Struktur Beton Prategang
23
Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gunadarama
= 610944,43 Kg
Dan rasio M/V
Mu = 12
43,610944
22,733133

V
M
m
Di dapat tegangan tekan pada serat terbawah balok akibat Pe
Pe = 922315,97 Kg
e = 269,45 mm
Ct = 1353 mm
Cb = 1547 mm
I = 2,97 x 1012
mm4
Jika semua nilai ini dimasukan ke dalam persamaan
e e tP
A
p ×e×c
=
I
pef  
Akan diperoleh nilai pef sebesar -4,48 MPa (tanda negative berarti tekan)
Retak lentur akan terjadi pada :
Fr = 07,3
10
40094,0
5,0
10
'94,0
5,0 




fc
Mpa

More Related Content

What's hot

Beton prategangz (1) (3)
Beton prategangz (1) (3)Beton prategangz (1) (3)
Beton prategangz (1) (3)wildan grenadi
 
Sni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normal
Sni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normalSni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normal
Sni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normalMira Pemayun
 
Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009samudra.gs
 
menghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja kompositmenghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja kompositShaleh Afif Hasibuan
 
Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020
Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020
Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020Shaleh Afif Hasibuan
 
Bab iv 4.5 tangga (190 201) pdf
Bab iv 4.5 tangga (190 201) pdfBab iv 4.5 tangga (190 201) pdf
Bab iv 4.5 tangga (190 201) pdffauziyyah ziya
 
Contoh penyelesaian soal uas beton ii
Contoh penyelesaian soal uas beton iiContoh penyelesaian soal uas beton ii
Contoh penyelesaian soal uas beton iiHarry Calbara
 
Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1MOSES HADUN
 
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalenafat civik
 
Tugas Besar Pondasi II
Tugas Besar Pondasi IITugas Besar Pondasi II
Tugas Besar Pondasi IIRendi Fahreza
 
Konstruksi baja-3 sambungan-baut
Konstruksi baja-3 sambungan-bautKonstruksi baja-3 sambungan-baut
Konstruksi baja-3 sambungan-bautJunaida Wally
 
Perencanaan struktur baja
Perencanaan struktur bajaPerencanaan struktur baja
Perencanaan struktur bajaAmi_Roy
 
Eksentrisitas pada-pondasi
Eksentrisitas pada-pondasiEksentrisitas pada-pondasi
Eksentrisitas pada-pondasidwidam
 
Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000frans1982
 
Soil Investigation - Uji Sondir
Soil Investigation - Uji SondirSoil Investigation - Uji Sondir
Soil Investigation - Uji SondirEdi Supriyanto
 
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGSNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGMira Pemayun
 
Tugas-Tugas Beton 1-10
Tugas-Tugas Beton 1-10Tugas-Tugas Beton 1-10
Tugas-Tugas Beton 1-10noussevarenna
 

What's hot (20)

Beton prategangz (1) (3)
Beton prategangz (1) (3)Beton prategangz (1) (3)
Beton prategangz (1) (3)
 
Sni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normal
Sni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normalSni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normal
Sni 03-2834-1993-tata-cara-pembuatan-rencana-campuran-beton-normal
 
1. analisis slab lantai jembatan
1. analisis slab lantai jembatan1. analisis slab lantai jembatan
1. analisis slab lantai jembatan
 
Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009Test soil spt-ang-2009
Test soil spt-ang-2009
 
menghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja kompositmenghitung Momen Ultimate baja komposit
menghitung Momen Ultimate baja komposit
 
Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020
Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020
Kuat tarik baja mengacu SNI 1729:2020
 
Bab iv 4.5 tangga (190 201) pdf
Bab iv 4.5 tangga (190 201) pdfBab iv 4.5 tangga (190 201) pdf
Bab iv 4.5 tangga (190 201) pdf
 
Contoh penyelesaian soal uas beton ii
Contoh penyelesaian soal uas beton iiContoh penyelesaian soal uas beton ii
Contoh penyelesaian soal uas beton ii
 
Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1
 
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
183013186 contoh-perhitungan-gempa-statik-ekuivalen
 
Tugas Besar Pondasi II
Tugas Besar Pondasi IITugas Besar Pondasi II
Tugas Besar Pondasi II
 
Konstruksi baja-3 sambungan-baut
Konstruksi baja-3 sambungan-bautKonstruksi baja-3 sambungan-baut
Konstruksi baja-3 sambungan-baut
 
Perencanaan struktur baja
Perencanaan struktur bajaPerencanaan struktur baja
Perencanaan struktur baja
 
Eksentrisitas pada-pondasi
Eksentrisitas pada-pondasiEksentrisitas pada-pondasi
Eksentrisitas pada-pondasi
 
Buku etabs
Buku etabsBuku etabs
Buku etabs
 
Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000
 
Soil Investigation - Uji Sondir
Soil Investigation - Uji SondirSoil Investigation - Uji Sondir
Soil Investigation - Uji Sondir
 
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNGSNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
SNI 03 - 1729 - 2002 TATA CARA PERENCANAAN STRUKTUR BAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG
 
Tugas-Tugas Beton 1-10
Tugas-Tugas Beton 1-10Tugas-Tugas Beton 1-10
Tugas-Tugas Beton 1-10
 
Balok lentur dan geser baja
Balok lentur dan geser  bajaBalok lentur dan geser  baja
Balok lentur dan geser baja
 

Viewers also liked

Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)Fatayah Rannanda
 
analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.
analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.
analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.Ardi Bato'v Patimang
 
Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)Fatayah Rannanda
 
Analisis kinerja ruas jalan
Analisis kinerja ruas jalanAnalisis kinerja ruas jalan
Analisis kinerja ruas jalanEkha Poetra
 
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Dokter Kota
 
Beton prategang
Beton prategangBeton prategang
Beton prategangPoten Novo
 
contoh kerjaan struktur beton bertulang 2
contoh kerjaan struktur beton bertulang 2contoh kerjaan struktur beton bertulang 2
contoh kerjaan struktur beton bertulang 2Aryo Bimantoro
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangMira Pemayun
 

Viewers also liked (11)

lapora RLL
lapora RLL lapora RLL
lapora RLL
 
Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan ppt (kelompok 6)
 
analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.
analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.
analisa kapasitas dan tingkat pelayanan.
 
Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)
Prosedur Desain Perkerasan (Kelompok 6)
 
Analisis kinerja ruas jalan
Analisis kinerja ruas jalanAnalisis kinerja ruas jalan
Analisis kinerja ruas jalan
 
Perencanaan Balok Sederhana Beton Bertulang
Perencanaan Balok Sederhana Beton BertulangPerencanaan Balok Sederhana Beton Bertulang
Perencanaan Balok Sederhana Beton Bertulang
 
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
 
Beton prategang
Beton prategangBeton prategang
Beton prategang
 
Perencanaan perkerasan jalan raya
Perencanaan perkerasan jalan rayaPerencanaan perkerasan jalan raya
Perencanaan perkerasan jalan raya
 
contoh kerjaan struktur beton bertulang 2
contoh kerjaan struktur beton bertulang 2contoh kerjaan struktur beton bertulang 2
contoh kerjaan struktur beton bertulang 2
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton Bertulang
 

Similar to Tugas Akhir Struktur Beton Prategang

PPT PRAPRO AZRCHKM.pptx
PPT PRAPRO AZRCHKM.pptxPPT PRAPRO AZRCHKM.pptx
PPT PRAPRO AZRCHKM.pptxGentaPermata2
 
Perhitungan balok prategang_pci_-girder
Perhitungan balok prategang_pci_-girderPerhitungan balok prategang_pci_-girder
Perhitungan balok prategang_pci_-girderjanahsiti
 
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-kompositModul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-kompositFajar Tsani
 
Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja)
Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja) Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja)
Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja) NitaMewaKameliaSiman
 
PERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdf
PERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdfPERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdf
PERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdfSavageHunter3
 
Perencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantaiPerencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantairezasholahudin
 
Perencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantaiPerencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantairezasholahudin
 
Anstruk modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Anstruk modul 6-sesi-3-jembatan-kompositAnstruk modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Anstruk modul 6-sesi-3-jembatan-kompositHaryo Seno
 
Analisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendungAnalisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendungRizky Fitri
 
Analisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendungAnalisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendungRizky Fitri
 
25. perhitungan struktur underpass
25. perhitungan struktur underpass25. perhitungan struktur underpass
25. perhitungan struktur underpassRasinanda
 
PPT BIMA HUTARI.pptx
PPT BIMA HUTARI.pptxPPT BIMA HUTARI.pptx
PPT BIMA HUTARI.pptxGentaPermata2
 
Soal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKPSoal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKPAsep Mulyadi
 
Soal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKPSoal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKPAsep Mulyadi
 

Similar to Tugas Akhir Struktur Beton Prategang (20)

Pondasi
PondasiPondasi
Pondasi
 
PPT PRAPRO AZRCHKM.pptx
PPT PRAPRO AZRCHKM.pptxPPT PRAPRO AZRCHKM.pptx
PPT PRAPRO AZRCHKM.pptx
 
Perencanaan Kolom
Perencanaan KolomPerencanaan Kolom
Perencanaan Kolom
 
Perencanaan balok
Perencanaan balokPerencanaan balok
Perencanaan balok
 
Perhitungan balok prategang_pci_-girder
Perhitungan balok prategang_pci_-girderPerhitungan balok prategang_pci_-girder
Perhitungan balok prategang_pci_-girder
 
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-kompositModul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
 
Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja)
Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja) Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja)
Pembebanan jembatan rangka (revisi profil baja)
 
PERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdf
PERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdfPERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdf
PERHITUNGAN STONRISE 2 LANTAI.pdf
 
Perencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantaiPerencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantai
 
Perencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantaiPerencanaa rumah dua lantai
Perencanaa rumah dua lantai
 
Anstruk modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Anstruk modul 6-sesi-3-jembatan-kompositAnstruk modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
Anstruk modul 6-sesi-3-jembatan-komposit
 
Analisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendungAnalisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendung
 
Analisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendungAnalisis stabilitas bendung
Analisis stabilitas bendung
 
Tugas 1 & 2 Struktur Beton 1
Tugas 1 & 2 Struktur Beton 1Tugas 1 & 2 Struktur Beton 1
Tugas 1 & 2 Struktur Beton 1
 
25. perhitungan struktur underpass
25. perhitungan struktur underpass25. perhitungan struktur underpass
25. perhitungan struktur underpass
 
PPT BIMA HUTARI.pptx
PPT BIMA HUTARI.pptxPPT BIMA HUTARI.pptx
PPT BIMA HUTARI.pptx
 
54678070 sarjito-bridge
54678070 sarjito-bridge54678070 sarjito-bridge
54678070 sarjito-bridge
 
Bab 4 plat
Bab 4 platBab 4 plat
Bab 4 plat
 
Soal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKPSoal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKP
 
Soal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKPSoal uas geometrik jalan YPKP
Soal uas geometrik jalan YPKP
 

More from Debora Elluisa Manurung

REDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOK
REDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOKREDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOK
REDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOKDebora Elluisa Manurung
 
Tugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat Berat
Tugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat BeratTugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat Berat
Tugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat BeratDebora Elluisa Manurung
 
Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan
Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan
Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan Debora Elluisa Manurung
 
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Debora Elluisa Manurung
 
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda Debora Elluisa Manurung
 
Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...
Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...
Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...Debora Elluisa Manurung
 
PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...
PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...
PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...Debora Elluisa Manurung
 
Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"
Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"
Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"Debora Elluisa Manurung
 

More from Debora Elluisa Manurung (20)

REDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOK
REDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOKREDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOK
REDESIGN DRAINASE DI PERUMAHAN BUKIT CENGKEH II KOTA DEPOK
 
Tugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat Berat
Tugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat BeratTugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat Berat
Tugas Perencanaan Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat-Alat Berat
 
Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan
Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan
Tugas Administrasi Kontrak dan Anggaran Borongan
 
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
 
Tugas Perencanaan Pelabuhan Kelompok 2
Tugas Perencanaan Pelabuhan Kelompok 2Tugas Perencanaan Pelabuhan Kelompok 2
Tugas Perencanaan Pelabuhan Kelompok 2
 
Sistem outrigger Kelompok 3
Sistem outrigger Kelompok 3Sistem outrigger Kelompok 3
Sistem outrigger Kelompok 3
 
Analisa pushover kelompok 3
Analisa pushover kelompok 3Analisa pushover kelompok 3
Analisa pushover kelompok 3
 
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b)  sistem ganda
Kelompok 2 (teknik sipil 2012 b) sistem ganda
 
Tugas Teknik Gempa 2
Tugas Teknik Gempa 2Tugas Teknik Gempa 2
Tugas Teknik Gempa 2
 
Sistem rangka pemikul momen
Sistem rangka pemikul momenSistem rangka pemikul momen
Sistem rangka pemikul momen
 
Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...
Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...
Studi Kelayakan Investasi Hotel Best Western Premier Kapasitas Hotel Bintang ...
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...
PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...
PPT Kerja Praktek Proyek One Casablanca Reside debora elluisa manurung (11312...
 
PPT Perencanaan Waduk
PPT Perencanaan WadukPPT Perencanaan Waduk
PPT Perencanaan Waduk
 
Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"
Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"
Paper PKN "Manfaat Jembatan Selat Sunda Bagi Ketahanan Nasional"
 
Tugas PKN V Politik & Strategi Nasional
Tugas PKN V Politik & Strategi NasionalTugas PKN V Politik & Strategi Nasional
Tugas PKN V Politik & Strategi Nasional
 
Tugas PKN IV Ketahanan Nasional
Tugas PKN IV Ketahanan NasionalTugas PKN IV Ketahanan Nasional
Tugas PKN IV Ketahanan Nasional
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Tugas pkn II Demokrasi
Tugas pkn II DemokrasiTugas pkn II Demokrasi
Tugas pkn II Demokrasi
 
Pendidikan Kewarganegaraan Part 1
Pendidikan Kewarganegaraan Part 1Pendidikan Kewarganegaraan Part 1
Pendidikan Kewarganegaraan Part 1
 

Recently uploaded

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 

Recently uploaded (20)

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 

Tugas Akhir Struktur Beton Prategang

  • 1. Struktur Beton Prategang 1 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama BETON PRATEGANG 1. SOAL Suatu jembatan penyebrangan untuk orang, berupa balok diatas 2 tumpuan (simple beam) dengan sketsa seperti gambar dibawah ini: Estimasi dimensi balok seperti gambar dibawah ini (ukuran dalam cm)
  • 2. Struktur Beton Prategang 2 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Data – Data : Pemberian gaya prategang awal dilakukan pada saat beton balok berumur 20 hari dari pengecoran di pabrik. Tegangan tarik diperbolehkan sampai batas yang diijinkan baik pada saat layan maupun transfer gaya prategang. Kehilangan gaya prategang total diperhitungkan 25 %. Persoalan : 1. Rencanakan penampang serta posisi tendon untuk ditengah-tengah bentangan. 2. Rencanakan posisi tendon untuk di 4 1 (seperempat) 3. Kontrol tegangan geser untuk ditengah-tengah bentangan maupun di 4 1 (seperempat) bentangan. 4. Dengan pendekatan plastis, hitung kapasitas balok jembatan untuk ditengah-tengah bentangan. Htot 290 cm h5 140 Cm h1 50 Cm h2 20 cm h3 40 cm h4 40 cm Bw 50 cm Bb 150 cm Ba 190 cm L 32 M Fc’ 400 Kg/cm2 Berat Sendiri 2500 Kg/m3 Beton dicor 2200 Kg/m3 Beban Hidup 350 Kg/m2
  • 3. Struktur Beton Prategang 3 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Catatan : 1. Pada saat mengitung property penampang, penampang tidak diperkenankan untuk di-idealisir. 2. Tegangan Tarik pada saat transfer gaya prategang maupun pada saat layan di-ijinkan asal tidak melampaui yang di-ijinkan sesuai SNI. Penyelesaian : Mutu Beton : Balok Pracetak K400 Berat Volume Wc = 2.500 kg/m3 Tegangan – tegangan yang diijinkan pada beton, baik pada saat transfer gaya prategang maupun pada saat layan : Tegangan tarik : Ft – ¼ (fc’) Beban – beban pada lantai : Beban hidup : 350 kg/m2 Properti balok pracetak: Bidang Luas (cm2 ) Statis Momen (cm3 ) Momen I (cm4 ) I thd c.g.c (cm4 ) A1 9500,00 2517500,00 208333,33 115785946,61 A2 700,00 163333,33 15555,56 22352434,15 A3 700,00 163333,33 15555,56 22352434,15 A4 10000,00 1400000,00 33333333,33 35494267,24 A5 1000,00 53333,33 88888,89 10364113,38 A6 1000,00 53333,33 88888,89 10364113,38 A7 6000,00 120000,00 800000,00 80564380,42 Ac = 28900,00 4470833,33 297277689,35 cm4 70,154 00,28900 33,4470833    Ac nStatismome Cb cm
  • 4. Struktur Beton Prategang 4 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama 30,13570,154290  CbHtotCt cm 42,101 28900,00 35297277689,..    Ac cgIc r cm   03,76 135,50 42,101 22  tC r Kb cm   49,66 70,154 42,101 22  bC r Kt cm Beban yang bekerja: Berat sendiri balok pracetak : qG = Ablk x 1,00 x Wc = 28900 x 1,00 x 0,0025 = 72,25 kg/cm Berat Beton Cor : q2 = 6 10.5,200,1  cA = (2 x (20 x 10) x 1,00 x 0,0022 = 0,88 kg/cm qD total = qG + q2 = 72,25 + 0,88 = 73,13 kg/cm MD = 1/8 qD total x L2 = 1/8 x 73,13 x (32)2 = 93606400 kgcm Beban Hidup : qL = 150 x 1,00 x 0,035 = 5,25 kg/cm
  • 5. Struktur Beton Prategang 5 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama ML = 1/8 qL x L2 = 1/8 x 5,25 x (32)2 = 6720000 kgcm Baja yang digunakan untuk tendon adalah 47 Ø 16 mm, dengan grade 270 ( puf 186 kg/mm2 ) Asp = Jumlah baja x 4 1 x 3,14 x (Diameter)2 =  2 6,114,3 4 1 47  = 94,45 cm2 Fsi = 186007,0  = 13020 Kg/cm2 Pi = Asp x Fsi = 1302045,94  = 1229755 Kg Fse = 0,75 x Fsi = 1302075,0  = 9765 Kg/cm2 Kekuatan beton (fc’) yang digunakan untuk beton prategang adalah 400 kg/cm2 pada usia 28 hari. Sedangkan pemberian gaya prategang dilakukan pada saat beton berusia 20 hari, sehingga fc’ perlu dikalikan faktor reduksi untuk usia beton 20 hari sebesar 0,94, sehingga : fc’ 20 hari = 0,83 x 0,94 x fc’ = 40094,083,0 
  • 6. Struktur Beton Prategang 6 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama = 312,08 Kg/cm2 Beban – beban yang bekerja : 1. Gaya Prategang Efektif 2. Berat sendiri balok pracetak dan berat plat lantai dan finishing 3. Beban hidup (Live Load) Perencanaan Letak Tendon pada Penampang  Di Tumpuan Saat Transfer Gaya Prategang MD = 0 (tumpuan berjenis sendi/rol, sehingga tidak ada momen) 00,0 1229755 0 min  i D P M A cm Batas bawah posisi tendon : 03,7603,760min  bb KAE cm Tendon Eb 40,03 Saat Transfer Gaya Prategang : a. Tegangan sisi bawah balok                        cgIc CM cgIc CEP A P fc bDbbi c i .... 0 35,297277689 70,15403,761229755 28900 1229755               = -91,21 (TEKAN) = fc ≤ fc’ 20 hari 60,22521,91 40094,06,021,91   (OK!) b. Tegangan sisi atas balok
  • 7. Struktur Beton Prategang 7 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama                        cgIc CM cgIc CEP A P fc tDtbi c i .... 0 35,297277689 30,13503,761229755 28900 1229755               = 0,00 (TARIK) = fc ≤ fc’ 20 hari 63,1100,0 40094,06,000,0   (OK!) Saat Beban Layan Mtot = MD + ML = 0 + 0 = 0 Kgcm Pe = 0,75 x Pi = 0,75 x 1229755 = 922315,97 Kg Amaks = eP Mtot = 97,922315 0 = 0 cm Et = Amaks – Kt = 0 – 66,49 = -66,49 cm (tanda negatif berarti titik berada di atas garis c.g.c)
  • 8. Struktur Beton Prategang 8 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Cek Tegangan pada saat Layan : LM 0 (tumpuan berjenis sendi/rol, sehingga tidak ada momen) LDtot MMM  = 0 + 0 = 0 Kgcm 122975575,075,0  ie PP = 922315,97 Kg (kehilangan gaya prategang 25%) 0 97,922315 0  e tot maks P M A cm Et = Amaks - Kt = 0 – 66,49 = -66,49 cm (tanda negatif berarti titik berada di atas garis c.g.c) Check tegangan pada saat layan : a. Tegangan sisi bawah balok                        cgIc CM cgIc CEP A P fc btotbte c e ....                        35,297277689 154,700 35,297277689 70,15449,66922315,97 28900 922315,97 = 0,00 (TARIK) = fc ≤ fc’ 20 hari 63,1100,0 40094,06,000,0   (OK!) b. Tegangan sisi atas balok                        cgIc CM cgIc CEP A P fc ttottte c e ....
  • 9. Struktur Beton Prategang 9 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama                        35,297277689 135,300 35,297277689 30,13549,6697,922315 28900 97,922315 = -59,83 (TEKAN) = fc ≤ fc’ 20 hari 60,22583,59 40094,06,083,59   (OK!) Sehingga batas atas posisi tendon Et = 33,89 cm (OK!)  Ditengah Bentangan 12,76 1229755 93606400 min  i D P M A cm 14,15203,7612,76min  bb KAE cm Tendon bE 78,87 Saat Transfer Gaya Prategang : a. Tegangan sisi bawah balok                        cgIc CM cgIc CEP A P fc bDbbi c i ....                      35,297277689 154,7093606400 35,297277689 70,15414,1521229755 28900 1229755 = -91,21 (TEKAN) = fc ≤ fc’ 20 hari 60,22521,91 40094,06,021,91   (OK!) b. Tegangan sisi atas balok                        cgIc CM cgIc CEP A P fc tDtbi c i ....
  • 10. Struktur Beton Prategang 10 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama                      35,297277689 135,3093606400 35,297277689 30,13514,1521229755 28900 1229755 = 0,00 (TARIK) = fc ≤ fc’ 20 hari 63,1100,0 40094,06,000,0   (OK!) Saat Beban Layan Mtot = MD + ML = 93606400 + 6720000 = 100326400 Kgcm Pe = 0,75 x Pi = 0,75 x 1229755 = 922315,97 Kg Amaks = e tot P M = 97,922315 100326400 = 108,78 cm Et = Amaks – Kt = 108,78 – 66,49 = 42,28 cm Cek Tegangan pada saat Layan : c. Tegangan sisi bawah balok
  • 11. Struktur Beton Prategang 11 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama                        cgIc CM cgIc CEP A P fc tDtbi c i ....                      35,297277689 135,3093606400 35,297277689 30,13514,1521229755 28900 1229755 = 0,00 (TARIK) = fc ≤ fc’ 20 hari 63,1100,0 40094,06,000,0   (OK!) d. Tegangan sisi atas balok                        cgIc CM cgIc CEP A P fc ttottte c e ....                      35,297277689 135,30100326400 35,297277689 30,13528,4297,922315 28900 97,922315 = -59,83 (TEKAN) = fc ≤ fc’ 20 hari 60,22583,59 40094,06,083,59   (OK!) Sehingga batas atas posisi tendon Et = 23, 49 (OK!)  Di 4 1 (Seperempat) Bentangan Reaksi Tumpuan (RD) = LtotqD  2 1 = 320013,73 2 1 
  • 12. Struktur Beton Prategang 12 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama = 117008 Kg M di 4 1 L = 2 424                    LtotqL RD D = 2 4 3200 2 13,73 4 3200 117008                    = 70204800 Kg Amin = iP LMdi 4 1 = 1229755 70204800 = 57,09 cm Batas bawah posisi tendon Eb = Amin + Kb = 57,09 + 76,03 = 133,12 cm Saat Transfer Gaya Prategang : a. Tegangan pada sisi bawah                        cgIc CbM cgIc CbEbPi Ac Pi fc D ....                      35,297277689 154,7093606400 35,297277689 70,15414,1521229755 28900 1229755 = -91,21 (TEKAN) = fc ≤ fc’ 20 hari
  • 13. Struktur Beton Prategang 13 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama 60,22521,91 40094,06,021,91   (OK!) b. Tegangan pada sisi atas                        cgIc CM cgIc CEP A P fc tDtbi c i ....                      35,297277689 135,3093606400 35,297277689 30,13514,1521229755 28900 1229755 = 0,00 (TARIK) = fc ≤ fc’ 20 hari 63,1100,0 40094,06,000,0   (OK!) Saat beban layan : Reaksi Tumpuan (RL) = LqL  2 1 = 320025,5 2 1  = 8400 Kg M di 4 1 L = 2 424                    LtotqL RL L = 2 4 3200 2 25,5 4 3200 8400                    = 5040000 Kg MT = M di 4 1 L1 + M di 4 1 L2 = 70204800 + 5040000
  • 14. Struktur Beton Prategang 14 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama = 75244800 Kgcm Amaks = eP MT = 97,922315 75244800 = 81,58 cm Batas atas posisi tendon Et = Amaks - Kt = 81,58 - 66,49 = 15,09 cm Check tegangan pada saat layan : a. Tegangan sisi bawah balok                        cgIc CMT cgIc CEP A P fc bbte c e ....                      35,297277689 154,7075244800 35,297277689 70,15409,1597,922315 28900 97,922315 = 0,00 (TARIK) = fc ≤ fc’ 20 hari 63,1100,0 40094,06,000,0   (OK!) b. Tegangan sisi atas balok                        cgIc CMT cgIc CbEP A P fc bte c e ....                      35,297277689 15,0975244800 35,297277689 70,15409,1597,922315 28900 97,922315
  • 15. Struktur Beton Prategang 15 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama = -59,83 (TEKAN) = fc ≤ fc’ 20 hari 60,22583,59 40094,06,083,59   (OK!) Jika digambarkan, maka posisi tendon pada balok akan menjadi : Potongan memanjang dari tumpuan hingga setengah bentang Potongan melintang di tumpuan
  • 16. Struktur Beton Prategang 16 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Potongan melintang di ¼ bentang Potongan melintang di ½ bentang
  • 17. Struktur Beton Prategang 17 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Perhitungan kapasitas jembatan di tengah bentang Mutu kabel tendon G 270 ( puf 186 kg/mm2 ) Luas Penampang tendon Asp = Jumlah baja x 4 1 x 3,14 x (Diameter)2 =  2 6,114,3 4 1 47  = 94,45 cm2 Tegangan Tarik yang di-ijinkan pada tendon : Fsi = 186007,0  = 13020 Kg/cm2 Kehilangan gaya prategang yang terjadi pada tendon sebesar 25%. Maka tegangan Tarik baja prategang efektif : Fse = 0,75 x Fsi = 1302075,0  = 9765 Kg/cm2 Kekuatan beton (fc’) yang digunakan untuk beton prategang adalah 400 kg/cm2 pada usia 28 hari. Sedangkan pemberian gaya prategang dilakukan pada saat beton berusia 20 hari, sehingga fc’ perlu dikalikan faktor reduksi untuk usia beton 20 hari sebesar 0,94, sehingga: fc’ 20 hari = 0,83 x 0,94 x fc’ = 40094,083,0 
  • 18. Struktur Beton Prategang 18 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama = 312,08 Kg/cm2 Sehingga sesuai SNI untuk nilai 'cf c30 ' 55 MPaf  maka nilai 79,030 10 08,312 05,085,01              Perhitungan Tegangan Tarik Nominal Kabel Prategang : Karena tegangan efektif : 9765seF kg/cm2 > 0,5 puf = 0,5 x 18600 = 9300 kg/mm2 Maka tegangan nominal ( psf ) dapat dihitung dengan persamaan dari SNI.                'f f ρ β γ 1ff c pu p 1 p pups Karena pupy 85,0 ff   40,0γp  86,13714,152290  btotp EHd cm Ratio kabel prategang : 0 86,137150 45,94      pb sp p dB A P Sehingga dapat dihitung                'f f ρ β γ 1ff c pu p 1 p pups              08,312 18600 0 79,0 4,0 118600psf = 2498,42 kg/cm2
  • 19. Struktur Beton Prategang 19 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Check apakah “Under Reinforcement” 04,0 08,312 42,2498 0 '  fc fps pp  = 0,04 < 0,36 x β1 = 0,04 < 0,36 x 0,79 = 0,04 < 0,28 (OK!) Menentukan momen batas Asumsi pertama, garis netral memotong flens Gaya Tarik pada tendon : 44,23597842,249845,94  pssp FAP kg Gaya Tekan pada beton : ba'85,0C c  f C = aa 20,3979015008,1285,0  kg/cm2 Dari keseimbangan gaya horizontal diperoleh : 0H   C=P  6072,4a = 1848791,75 a = 93,5 20,39790 44,235978  aC P cm c = 51,7 79,0 93,5 1   a cm > hf 40 cm Jadi garis netral berada diluar flens (T murni) Asumsi dirubah, garis netral memotong badan Dari keseimbangan gaya horizontal, diperoleh : 0H  C1 + C2 = P a =              w pssp wb Bfc FA BBhh '85,0 85,0 43
  • 20. Struktur Beton Prategang 20 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama =              5008,31285,0 42,249845,94 50150404085,0 a = 142,21 cm c = 10,180 79,0 21,142 1   a cm = 180,10 > hf 40 cm (OK!) Momen nominal yang dapat dipikul penampang : C1 =     20,1034545501503908,31285,0'85,0  wb BBhffc Kg C2 = 556,18861655021,14208,31285,0'85,0  wBafc Kg Mn = 5,248347312 22 21              a dC hf dC pp Kgcm Momen batas yang dapat dipikul penampang : Mu = φMn = 0,8 x 248347312,5 = 198677850 kgcm = 124,17 Ton Kontrol tegangan geser pada jembatan
  • 21. Struktur Beton Prategang 21 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Pada ¼ bentang 19,3 28900 97,922315  c e pc A P F Mpa Pada ¼ bentang Eksentrisitas (e) =   95,26 1600 80068,50 1800160021,3         cm Sehingga d = Ct + e = 135,30 + 26,95 = 162,24 cm d = 0,8 x Htot = 0,8 x 290 = 232 cm Diambil nilai d yang paling besar yaitu d = 232 cm Komponen Vertikal Gaya Prategang Pe Panjang tendon dari tumpuan hingga ¼ bentang : La =           35,80021,395,2680021,3800 2222  e cm Vp =     35,800 97,92231521,395,2621,3    a e L Pe p 1079305 500 ,92 67325,2535 8015,6 V = = 098  kg = 27351,93 Kg = 273519,26 N = 273,52 Kn Gaya geser yang menyebabkan terjadinya Shear web crack : Vcw =       26,273519232050019,308,31294,03,0'94,03,0  pwpc VdBFfc = 6109444,35 N = 6109,44 Kn = 610944,43 Kg
  • 22. Struktur Beton Prategang 22 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama Gaya geser yang dapat menyebakan terjadinya shear web crack adalah 610944,43 Kg. Berat Sendiri Balok : Gbs = 7225250000,1 10 28900 250000,1 10 44             cA Kg/m Gaya geser akibat beban total (termasuk berat sendiri) yang terjadi pada jarak ¼ bentang dari tumpuan adalah : Vcw = 8 42  LL Dengan V = Vcw maka Qtot = 05,7636843,610944 8 11  cwV V kg/m Beban yang menyebabkan shear web crack dengan Gbs adalah berat sendiri balok prategang, sehingga : q = Qtot – Gbs = 76268,05 – 7225 = 69143,05 Kg/m = 691,43 Kn/m Flexure web crack Momen akibat qtot pada jarak ¼ bentang dari tumpuan adalah : M =                                                            2 4 32 05,76368 4 32 2 3205,76368 2 4 42 22 L Q LLQ tot tot = 7331333,22 kg.m Gaya geser akibat qtot pada ¼ bentang adalah tot tot 1 1 V = q L q L 2 4      V =              4 32 05,7368 2 32 05,76368
  • 23. Struktur Beton Prategang 23 Debora Elluisa Manurung Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarama = 610944,43 Kg Dan rasio M/V Mu = 12 43,610944 22,733133  V M m Di dapat tegangan tekan pada serat terbawah balok akibat Pe Pe = 922315,97 Kg e = 269,45 mm Ct = 1353 mm Cb = 1547 mm I = 2,97 x 1012 mm4 Jika semua nilai ini dimasukan ke dalam persamaan e e tP A p ×e×c = I pef   Akan diperoleh nilai pef sebesar -4,48 MPa (tanda negative berarti tekan) Retak lentur akan terjadi pada : Fr = 07,3 10 40094,0 5,0 10 '94,0 5,0      fc Mpa