14
1 23.5 ton 12 ton free standing 36 meter 2.4 14.5 meter ### meter R = 60 meter DATA TOWER CRANE PEINER MC205B Jumlah Mast Section = 12 buah Tinggi mast section = 3 meter Lebar mast section = 2 meter = 12.00 ton = 12.02 ton tower top + ladder = 4.36 ton Slewing + Cabin = 12.52 ton Counter weight = 23.50 ton Max lifting capacity = 12.00 ton Mast section (HUH) = 22.80 ton Total weight = 99.20 ton Maximum jangkauan (R) = 60.00 meter Lengan Counter Weight = 14.50 meter Free Standing (HUH) = 36.00 meter RENCANA DIMENSI PONDASI Lebar (B) = 500.00 cm Panjang (L) = 500.00 cm Tebal (d) = 180.00 cm Berat Jenis Beton (Bj) = 2,400.00 kg/m3 Grade beton (K) = 300.00 kg/cm2 Teg. Leleh (Fy) = 3,700.00 kg/cm2 Tebal Selimut (s) = 10.00 cm Dia. Tulangan = 1.90 cm d efektif = 169.05 cm = 1.00 Luas Pondasi (A) = 250,000.00 cm2 Berat pondasi TC = 108,000.00 kg = ### ton Jib section (q j) counter Jib complete (q c bc ton/m ton/m PP

Perhitungan Pondasi TC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Desain pondasi tower crane

Citation preview

Page 1: Perhitungan Pondasi TC

1

23.5 ton

12 ton

free standing 36 meter 2.4 ton

14.5 meter

14.5 meter R = 60 meter

DATA TOWER CRANE PEINER MC205B

Jumlah Mast Section = 12 buahTinggi mast section = 3 meterLebar mast section = 2 meter

= 12.00 ton

= 12.02 tontower top + ladder = 4.36 tonSlewing + Cabin = 12.52 tonCounter weight = 23.50 tonMax lifting capacity = 12.00 tonMast section (HUH) = 22.80 ton

Total weight = 99.20 ton

Maximum jangkauan (R) = 60.00 meterLengan Counter Weight = 14.50 meterFree Standing (HUH) = 36.00 meter

RENCANA DIMENSI PONDASI

Lebar (B) = 500.00 cmPanjang (L) = 500.00 cmTebal (d) = 180.00 cmBerat Jenis Beton (Bj) = 2,400.00 kg/m3Grade beton (K) = 300.00 kg/cm2Teg. Leleh (Fy) = 3,700.00 kg/cm2Tebal Selimut (s) = 10.00 cmDia. Tulangan = 1.90 cmd efektif = 169.05 cm

= 1.00 Luas Pondasi (A) = 250,000.00 cm2

Berat pondasi TC = 108,000.00 kg = 108.00 ton

Jib section (q j)

counter Jib complete (q cj)

bc

ton/m

ton/m

PP

Page 2: Perhitungan Pondasi TC

2

PEMBEBANAN TOWER CRANE

A. Kondisi Normal (tidak operasi)Beban aksial (V)Beban TC = 87,200.00 kgBeban pondasi = 108,000.00 kg

Total aksial (V) 195,200.00 kg

Momen yg terjadi (M) =

= (67.89) t.m

B. Kondisi Beban Maksimal (operasi)Beban aksial (V)Beban TC = 99,200.00 kgBeban pondasi = 108,000.00 kg

Total aksial (V) 207,200.00 kg

Momen yg terjadi (M) =

= 106.11 t.m

C. Pengaruh Beban AnginBeban angin = 100.00 kg/m2Koefisien angin u/ rangka = 1.20 Koefisien rangka = 0.30 Lebar section terpengaruh = 2.83 meterTinggi TC = 36.00 meter

Beban angin pada section = 101.82 kg/m 0.10 t/m

Momen akibat angin = 65.98 t.mGaya Horizontal (H) = 3.67 ton

= 172.09 t.m

= (1.91) t.m

= 207.20 t

= 195.20 t

= 3.67 t

= 3.67 t

0,5 x qJ x LJ2 - 0.5 x qCJ x LCJ

2 - wCW x LCJ

0,5 x qJ x LJ2 + wMAX x LMAX - 0.5 x qCJ x LCJ

2 - wCW x LCJ

Mmax in service

Mmax out service

Vmax in service

Vmax out service

Hmax in service

Hmax out service

Page 3: Perhitungan Pondasi TC

3

PERHITUNGAN DAYA DUKUNG TANAH

Berdasarkan Data Borlog titik B.3 pada kedalaman 10 meter didapatkan N-SPT = 12 kali nilai awal 23Berdasarkan Rumus Meyerhoff untuk pondasi B > 1,2 meter adalah

Teg. Ijin = N/0,08 x (1+0,3/B)^2 ....... kN/m2

= (12/0,08) x (1+0,3/5)^2

= 168.54 kN/m2= 16.85 t/m2= 1.69 kg/cm2

teg. Ijin = P/A + q

16.85 = 207.20/A + (T*Bj)

12.53 = 207.20/A

A = 16.53 m2

= 4.07 m

= 5.00 m (dimensi yang dipakai)

berdasarkan beban yang bekerja di atas pondasi

teg. Ijin = beban TC/lebar rangka TC

teg. Ijin = 24.80 t/m2

teg. Ijin = P/A + q

24.80 = 207.20/A + (T*Bj)

20.48 = 207.20/A

A = 10.12 m2

= 3.18 m

= 4.00 m

TEGANGAN TANAH TERFAKTOR

s= P ± MuA 1/6.b.d^2

= 207200.00 ± 17208654.80250000.00 2700000.00

= 0.83 ± 6.37

s max= 7.20 kg/cm2s min= 5.54 kg/cm2

Page 4: Perhitungan Pondasi TC

4

KAPASITAS GESER PONDASI

Diambil yang terkecil dari nilai dibawah ini:

= Rasio bidang sisi panjang terhadap pendek= 1

Diperoleh :

= 292803.19 kg= 292.80 ton

= 488005.32 kg= 488.01 ton

Vu ≤

207.20 ≤ 292.80 OKE…!!!

CEK KETEBALAN PONDASI THD GESER SATU ARAH

Berdasarkan rumus:

d efektif pondasi :tinggi pondasi = 180.00 cmselimut beton = 10.00 cmDiameter tul. = 1.90 cmX = 150.00 cm

d efektif = 169.05 cm

Maka : Pondasi aman terhadap geser 1 arahKarena Jalur Penampang kritis berada diluar pondasi ( AMAN )

bc

f Vc

f Vc

Syarat :f Vc

D = B

D = B

def h

Penampang kritis geser 1 arahX m

xbxdefcfxxc

xVc '6

1)

11(6.0

bf

xbxdefcfxVc '3

1f

xbwxdefcfxVc '6

1f

Page 5: Perhitungan Pondasi TC

5

CEK KETEBALAN PONDASI THD GESER DUA ARAH (PONS)

Kuat geser dihitung berdasarkan rumus:

dan tidak boleh lebih dari:

bo = Keliling penampang kritis geser 2 arah yang bekerja pada pondasi telapak.

3 1,476.20 169.05 34.64 25,934,164.06

d efektif pondasi :tinggi pondasi = 180.00 cmselimut beton = 10.00 cmDiameter tul. = 1.90 cmh TC = 200.00 cmX = 369.05 cm

d efektif = 169.05 cmbo = 1,476.20 cm

Tegangan geser nominal penampang kritis

Vc = 25,934,164.06 kg 820,110,276.35 = 25,934.16 ton 82,011,027.64

dan tidak boleh lebih dari;

Vc = 17,289,442.71 kg 546,740,184.23 = 17,289.44 ton 54,674,018.42

= 10,373,665.62 kg 32,804,411.05 fVc

D = B

D = B

0.5 defh

Penampang kritis geser 2 arah

X m

xboxdcfc

Vc )'2)(2

1(b

xboxdcfVc )'4(

Page 6: Perhitungan Pondasi TC

6

Diagram Tegangan Tanah Pada Pondasi

7.20 5.54

qc = 6.37

Gaya Geser yang Bekerja Pada Pondasi

Vu = qc x (luasan penampang kritis)

= 725,326.30 kg

SyaratVu ≤

725,326.30 ≤ 10,373,665.62

Maka ----------------------->> Pondasi aman terhadap geser 2 arah…OK..!Karena Kapasitas geser pondasi > dari gaya geser yg terjadi ( AMAN )

KONTROL TERHADAP MOMEN GULING

Syarat :

maka :

diperoleh B = 124.58 cm

B terpasang = 500.00 cm

124.58 ≤ 500.00

Maka ----------------------->> Pondasi bisa digunakan…..OK..! ( Aman thd Guling )

fVc

qc

62

BB

V

M

)4(

)6(

xV

xMB

Page 7: Perhitungan Pondasi TC

7

PERENCANAAN PENULANGAN POER

diambil batasan rasio penulangan

Diperoleh;

= 0.85 rmin = 0.00378378 0.0037837837838rmak = 0.02717679 0.0271767901923

Mencari rasio aktual penulangan

Diperoleh;

Rn = 0.22581 Mpam = 14.50980 r = 0.00061

= 0.00378

As perlu;

= 319.82 cm2

yang dipasang merata pada pondasi B = 500 cm atas dan bawah

kebutuhan tulangan /m'= 63.96 cm2

Luas 1 tulangan D. 19= 2.84 cm2

Jumlah tulangan= 112.80 buah ------------->> 113 buah

dipasang = 113 buah, dobel atas-bawah

Jarak antar tulangan= 4.32 cm 5.00 cm

Jadi digunakan tulangan dengan diameter 19 jarak 50 mm

b1

maka digunakan rmin

makrrr min

fy

4.1min r

))600

600(1)

'(85.0(75.0

fyxx

fy

cfxxmak

br

2xbxd

MuRn

f

)'85.0( cxf

fym

fy

mxRnx

m

211

1r

xbxdAsAs r '