PASAL 18 - STRUKTUR TAHAN GEMPA

>> 18.2 - Umum

0022 SSSS
0022 STANDAR
0023 SSNB
==== 0023 18.2 - Umum
0024 SSNB
==== 0024 18.2.1 Sistem Struktur
0025 SSNB
==== 0025 18.2.1.1 Semua struktur harus dikenakan
0026 SS__ suatu kategori desain seismik (KDS)
0027 SS__ sesuai 4.4.6.1.
0028 SSNB
==== 0028 18.2.1.2 Semua komponen struktur harus
0029 SS__ memenuhi persyaratan Pasal 1 hingga 17
0030 SS__ dan Pasal 19 hingga 26. Struktur yang
0031 SS__ dikenakan KDS B, C, D, E, atau F juga
0032 SS__ harus memenuhi 18.2.1.3 hingga 18.2.1.7,
0033 SS__ sesuai keberlakuannya. Bila Pasal 18
0034 SS__ bertentangan dengan pasal lain pada
0035 SS__ standar ini, maka Pasal 18 yang harus
0036 SS__ diikuti.
0037 SSNB
==== 0037 18.2.1.3 Struktur yang dikenakan KDS B
0038 SS__ harus memenuhi 18.2.2.
0039 SSNB
==== 0039 18.2.1.4 Struktur yang dikenakan KDS C
0040 SS__ harus memenuhi 18.2.2 dan 18.2.3.
0041 SSNB
==== 0041 18.2.1.5 Struktur yang dikenakan KDS D,
0042 SS__ E, atau F harus memenuhi 18.2.2 hingga
0043 SS__ 18.2.8, dan 18.12 hingga 18.14.
0044 SSNB
==== 0044 18.2.1.6 Sistem-sistem struktur yang
0045 SS__ ditetapkan sebagai bagian sistem pemikul
0046 SS__ gaya seismik harus dibatasi hanya untuk
0047 SS__
0048 RRRR
0048 PENJELASAN
0049 RRRR
==== 0049 R18.2 - Umum
0050 RR__ Struktur yang masuk dalam KDS A tidak
0051 RR__ perlu memenuhi Pasal 18 tetapi harus
0052 RR__ memenuhi semua persyaratan lain yang
0053 RR__ berlaku dalam standar ini. Struktur yang
0054 RR__ masuk dalam KDS B hingga F harus
0055 RR__ memenuhi persyaratan Pasal 18 sebagai
0056 RR__ tambahan terhadap semua persyaratan
0057 RR__ lainnya yang berlaku dalam standar ini.
0058 RR__ Pasal 18.2.1.3 hingga 18.2.1.5
0059 RR__ mengidentifikasi bagian-bagian Pasal 18
0060 RR__ yang berlaku untuk bangunan berdasarkan
0061 RR__ KDS-nya, terlepas dari elemen-elemen
0062 RR__ vertikal yang menjadi bagian dari sistem
0063 RR__ pemikul gaya seismik yang dipilih. Definisi
0064 RR__ elemen vertikal yang diizinkan sebagai
0065 RR__ bagian dari sistem pemikul gaya seismik
0066 RR__ terdapat dalam SNI 1726. Penjelasan
0067 RR__ pada R18.2 selebihnya merangkum maksud
0068 RR__ SNI 2847 terkait tipe elemen vertikal yang
0069 RR__ diizinkan pada gedung berdasarkan KDSnya.
0070 RR__ Pasal 18.2.1.6 mendefinisikan
0071 RR__ persyaratan untuk elemen vertikal yang
0072 RR__ menjadi bagian sistem pemikul gaya
0073 RR__ seismik.
0074 RR__ Persyaratan desain dan pendetailan
0075 RR__ seharusnya disesuaikan dengan tingkat
0076 RR__ respons inelastik yang diasumsikan dalam
0077 RR__ perhitungan gaya gempa desain. Istilah
0078 RR__ “biasa”, “menengah” dan “khusus”
0079 RR__
0080 RR__
0082 RRHC  
0082 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0082 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0082 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0083 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0083 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0084 RRSB SNI 2847:2019
0086 RRSB © BSN 2019 361 dari 695
0087 RR__
0088 RR__
0089 SSSS
0089 STANDAR
0090 SS__ sistem-sistem struktur yang telah
0091 SS__ ditetapkan dalam SNI 1726, atau
0092 SS__ ditentukan oleh pihak lain yang berwenang.
0093 SS__ Kecuali untuk KDS A, dimana Pasal 18
0094 SS__ tidak berlaku, a) hingga h) di bawah ini
0095 SS__ harus dipenuhi untuk setiap sistem struktur
0096 SS__ yang ditetapkan sebagai bagian sistem
0097 SS__ pemikul gaya seismik, sebagai tambahan
0098 SS__ terhadap 18.2.1.3 hingga 18.2.1.5:
0099 SS__ a) Sistem rangka pemikul momen biasa
0100 SS__ harus memenuhi 18.3.
0101 SS__ b) Dinding struktural beton bertulang biasa
0102 SS__ tidak perlu memenuhi ketentuan
0103 SS__ pendetailan Pasal 18, kecuali yang
0104 SS__ disyaratkan oleh 18.2.1.3 atau 18.2.1.4.
0105 SS__ c) Sistem rangka pemikul momen
0106 SS__ menengah harus memenuhi 18.4.
0107 SS__ d) Dinding struktural pracetak menengah
0108 SS__ harus memenuhi 18.5.
0109 SS__ e) Sistem rangka pemikul momen khusus
0110 SS__ harus memenuhi 18.2.3 hingga 18.2.8
0111 SS__ dan 18.6 hingga 18.8.
0112 SS__ f) Sistem rangka pemikul momen khusus
0113 SS__ untuk beton pracetak harus memenuhi
0114 SS__ 18.2.3 hingga 18.2.8 dan 18.9.
0115 SS__ g) Dinding struktural khusus harus
0116 SS__ memenuhi 18.2.3 hingga 18.2.8 dan
0117 SS__ 18.10.
0118 SS__ h) Dinding struktural khusus untuk beton
0119 SS__ pracetak harus memenuhi 18.2.3 hingga
0120 SS__ 18.2.8 dan 18.11.
0121 SSNB
==== 0121 18.2.1.7 Sistem struktur beton bertulang
0122 SS__ yang tidak memenuhi ketentuan pasal ini
0123 SS__ diizinkan jika dapat diperlihatkan melalui
0124 SS__ bukti eksperimental dan analisis bahwa
0125 SS__ sistem yang diusulkan tersebut memiliki
0126 SS__ kekuatan dan ketegaran (toughness) yang
0127 SS__ minimal sama dengan yang dimiliki struktur
0128 SS__ beton bertulang monolit setara yang
0129 SS__ memenuhi ketentuan pasal ini.
0130 SS__
0131 RRRR
0131 PENJELASAN
0132 RR__ digunakan untuk memfasilitasi kesesuaian
0133 RR__ antara pendetailan dengan tingkat respons
0134 RR__ inelastik yang diasumsikan. Untuk setiap
0135 RR__ elemen atau sistem struktur yang
0136 RR__ digunakan, istilah “biasa”, “menengah” dan
0137 RR__ “khusus” mengandung makna adanya
0138 RR__ peningkatan persyaratan pendetailan dan
0139 RR__ perancangan agar kapasitas deformasi
0140 RR__ meningkat sesuai yang diharapkan.
0141 RR__ Struktur yang masuk dalam KDS B tidak
0142 RR__ diharapkan terkena guncangan tanah yang
0143 RR__ kuat, tetapi mungkin terkena guncangan
0144 RR__ yang rendah pada interval waktu yang
0145 RR__ panjang. Standar ini menyediakan
0146 RR__ beberapa persyaratan untuk elemen balok
0147 RR__ dan kolom pada sistem rangka pemikul
0148 RR__ momen biasa agar kapasitas deformasi
0149 RR__ meningkat.
0150 RR__ Struktur yang masuk dalam KDS C dapat
0151 RR__ terkena guncangan tanah menengah
0152 RR__ (moderately strong). Sistem pemikul gaya
0153 RR__ seismik yang dipilih, lazimnya terdiri dari
0154 RR__ beberapa kombinasi dinding struktural
0155 RR__ biasa cor ditempat, dinding struktural
0156 RR__ pracetak menengah, dan rangka pemikul
0157 RR__ momen menengah. SNI 1726 juga
0158 RR__ memberikan ketentuan untuk penggunaan
0159 RR__ sistem pemikul gaya seismik lainnya dalam
0160 RR__ KDS C. Ketentuan 18.2.1.6 mendefinisikan
0161 RR__ persyaratan untuk sistem apapun yang
0162 RR__ dipilih.
0163 RR__ Struktur yang masuk dalam KDS D, E
0164 RR__ atau F dapat terkena guncangan tanah
0165 RR__ yang kuat. Berdasarkan ketentuan SNI ini,
0166 RR__ sistem struktur beton pemikul gaya seismik
0167 RR__ yang berlaku untuk KDS D, E atau F adalah
0168 RR__ rangka pemikul momen khusus, dinding
0169 RR__ struktural khusus atau kombinasi
0170 RR__ keduanya. Sebagai tambahan terhadap
0171 RR__ 18.2.2 hingga 18.2.8, sistem struktur
0172 RR__ tersebut juga diperlukan untuk memenuhi
0173 RR__ persyaratan inspeksi rutin ( 26.13.1.4 ),
0174 RR__ diafragma dan rangka batang ( 18.12 ),
0175 RR__ fondasi ( 18.13 ), dan elemen-elemen
0176 RR__ pemikul gaya gravitasi yang tidak
0177 RR__ ditetapkan sebagai bagian dari sistem
0178 RR__ pemikul gaya seismik ( 18.14 ). Ketentuan ini
0179 RR__ diberlakukan agar struktur memiliki
0180 RR__ kapasitas deformasi yang memadai untuk
0181 RR__ menghadapi tuntutan yang tinggi pada
0182 RR__ kategori desain seismik ini.
0183 RR__ SNI 1726 juga mengizinkan penggunaan
0184 RR__ rangka pemikul momen menengah sebagai
0185 RR__ bagian dari sistem ganda untuk beberapa
0186 RR__
0187 RR__
0189 RRHC  
0189 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0189 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0189 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0190 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0190 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0191 RRSB SNI 2847:2019
0193 RRSB © BSN 2019 362 dari 695
0194 RR__
0195 RR__
0196 RRRR
0196 PENJELASAN
0197 RR__ gedung yang masuk dalam KDS D, E atau
0198 RR__ F (meskipun tidak direkomendasikan dalam
0199 RR__ standar ini). SNI 1726 juga mengizinkan
0200 RR__ desain nonpreskriptif, yang disertai
0201 RR__ berbagai ketentuan tambahan,
0202 RR__ penggunaan sistem biasa atau menengah
0203 RR__ untuk struktur non-gedung pada kategori
0204 RR__ desain seismik yang lebih tinggi. Hal ini
0205 RR__ bukan merupakan penggunaan tipikal yang
0206 RR__ menjadi pertimbangan dalam penulisan
0207 RR__ pasal ini, tetapi dimanapun istilah “rangka
0208 RR__ momen biasa atau menengah” digunakan
0209 RR__ dalam referensi untuk beton bertulang,
0210 RR__ maka 18.3 atau 18.4 berlaku.
0211 RRTB Tabel R18.2 merangkum penerapan
0212 RR__ ketentuan-ketentuan Pasal 18 untuk
0213 RR__ berbagai kategori desain seismik. Jika
0214 RR__ sistem khusus digunakan untuk struktur
0215 RR__ pada KDS B atau C, maka 18.14 tidak perlu
0216 RR__ dipenuhi, namun demikian komponenkomponen
0217 RR__ struktur yang tidak ditetapkan
0218 RR__ sebagai bagian dari sistem pemikul gaya
0219 RR__ seismik seharusnya tetap diverifikasi agar
0220 RR__ tetap stabil saat dikenakan perpindahan
0221 RR__ desain.
0222 RR__
0223 RR__
0224 RR__ Tabel R18.2 – Bagian pasal 18 yang harus
0225 RR__ dipenuhi dalam penerapan pada umumnya
0226 RR__
0227 RR__
0229 RRHC  
0229 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0229 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0229 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0230 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0230 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0231 RRSB SNI 2847:2019
0232 RRSB © BSN 2019 363 dari 695
0233 RR__
0234 RR__
0235 RRRR
0235 PENJELASAN
0236 RR__ Persyaratan perancangan dan
0237 RR__ pendetailan dalam Pasal 18 didasarkan
0238 RR__ utamanya pada pengalaman lapangan dan
0239 RR__ laboratorium untuk struktur gedung beton
0240 RR__ bertulang monolitik dan struktur gedung
0241 RR__ beton pracetak yang didesain dan didetail
0242 RR__ untuk berperilaku seperti struktur gedung
0243 RR__ monolitik. Ekstrapolasi persyaratan ini
0244 RR__ untuk tipe struktur beton lainnya, baik
0245 RR__ struktur beton pracetak maupun cor di
0246 RR__ tempat, seharusnya didasarkan pada bukti
0247 RR__ yang didapat dari pengalaman lapangan,
0248 RR__ pengujian, atau analisis. Kriteria
0249 RR__ penerimaan untuk rangka pemikul momen
0250 RR__ yang ditetapkan dalam SNI 7834 atau ACI
0251 RR__ 374.1 dapat digunakan bersamaan dengan
0252 RR__ Pasal 18 untuk menunjukkan bahwa
0253 RR__ kekuatan, kapasitas disipasi energi, dan
0254 RR__ kapasitas deformasi sistem rangka yang
0255 RR__ diusulkan paling tidak sama atau melebihi
0256 RR__ kinerja sistem beton monolit setara.
0257 RR__ ACI ITG-5.1 memberikan informasi
0258 RR__ serupa untuk sistem dinding pracetak.
0259 RR__ Persyaratan keteguhan dalam 18.2.1.7
0260 RR__ mengacu pada persyaratan untuk menjaga
0261 RR__ integritas struktur seluruh sistem pemikul
0262 RR__ gaya seismik pada perpindahan lateral
0263 RR__ yang diantisipasi akibat guncangan gempa
0264 RR__ maksimum yang dipertimbangkan (MCER).
0265 RR__ Tergantung pada karakteristik disipasi
0266 RR__ energi sistem struktur yang digunakan,
0267 RR__ perpindahan lateral tersebut mungkin lebih
0268 RR__ besar daripada perpindahan lateral struktur
0269 RR__ beton bertulang monolitik yang memenuhi
0270 RR__ ketentuan preskriptif pada standar ini.
0271 RR__
0272 RR__
0273 SSSS
0273 STANDAR
0274 SSNB
==== 0274 18.2.2 Analisis dan desain komponen
0275 SS__ struktural
0276 SSNB
==== 0276 18.2.2.1 Interaksi semua komponen
0277 SS__ struktur dan non struktur yang
0278 SS__ mempengaruhi respons linier dan nonlinier
0279 SS__ struktur terhadap guncangan gempa harus
0280 SS__ ditinjau dalam analisis.
0281 SSNB
==== 0281 18.2.2.2 Komponen-komponen struktur
0282 SS__ kaku yang bukan merupakan bagian sistem
0283 SS__ pemikul gaya seismik diizinkan untuk
0284 SS__ digunakan asalkan pengaruhnya pada
0285 SS__ respons sistem pemikul gempa ditinjau
0286 SS__ dalam desain struktur. Konsekuensi
0287 SS__ kegagalan komponen-komponen struktur
0288 SS__ dan non struktur yang bukan merupakan
0289 SS__
0290 SS__
0291 RRRR
0291 PENJELASAN
0292 RRRR
==== 0292 R18.2.2 Analisis dan desain komponen
0293 RR__ struktural – diasumsikan bahwa distribusi
0294 RR__ kekuatan perlu untuk berbagai komponen
0295 RR__ sistem pemikul gaya seismik akan di
0296 RR__ tentukan dari analisis model elastis linier
0297 RR__ dari sistem yang dibeban gaya terfaktor,
0298 RR__ seperti yang di syaratkan oleh SNI 1726.
0299 RR__ Jika analisis respons riwayat waktu
0300 RR__ nonlinear digunakan, gerakan tanah dasar
0301 RR__ harus dipilih setelah dilakukan studi detail
0302 RR__ kondisi situs dan riwayat gempa lokal.
0303 RR__ Karena dasar desain tahan gempa
0304 RR__ memperkenankan respons nonlinear, perlu
0305 RR__ diselidiki stabilitas sistem pemikul gaya
0306 RR__ seismik, juga interaksinya dengan
0307 RR__ komponen struktural dan nonstruktural
0308 RR__ lainnya, terhadap perpindahan lateral yang
0309 RR__
0310 RR__
0312 RRHC  
0312 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0312 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0312 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0313 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0313 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0314 RRSB SNI 2847:2019
0316 RRSB © BSN 2019 364 dari 695
0317 RR__
0318 RR__
0319 SSSS
0319 STANDAR
0320 SS__ bagian sistem pemikul gaya seismik harus
0321 SS__ ditinjau.
0322 SSNB
==== 0322 18.2.2.3 Komponen-komponen struktur
0323 SS__ yang berada di bawah level penjepitan
0324 SS__ lateral struktur yang diperlukan untuk
0325 SS__ menyalurkan gaya-gaya akibat pengaruh
0326 SS__ gempa ke fondasi harus memenuhi
0327 SS__ persyaratan-persyaratan Pasal 18 yang
0328 SS__ konsisten dengan sistem pemikul gaya
0329 SS__ seismik di atasnya.
0330 SS__
0331 SS__
0332 RRRR
0332 PENJELASAN
0333 RR__ diharapkan sesuai dengan pergerakan
0334 RR__ tanah maksimum yang dipertimbangkan
0335 RR__ (MCER). Untuk perhitungan perpindahan
0336 RR__ lateral, dengan asumsi semua komponen
0337 RR__ struktur sepenuhnya retak cenderung
0338 RR__ mengarah pada estimasi kemungkinan
0339 RR__ simpangan antar tingkat (drift) yang lebih
0340 RR__ baik daripada menggunakan kekakuan
0341 RR__ tidak retak untuk semua komponen. Asumsi
0342 RR__ analisis yang dijelaskan dalam 6.6.3.1.2
0343 RR__ dan 6.6.3.1.3 dapat digunakan untuk
0344 RR__ memperkirakan defleksi lateral dari sistem
0345 RR__ gedung beton bertulang .
0346 RR__ Tujuan utama Pasal 18 adalah keamanan
0347 RR__ struktur. Maksud dari 18.2.2.1 dan 18.2.2.2
0348 RR__ adalah untuk memberikan perhatian
0349 RR__ terhadap pengaruh komponen
0350 RR__ nonstruktural pada respons struktural dan
0351 RR__ terhadap bahaya dari jatuhnya bendabenda.
0352 RR__ Pasal 18.2.2.3 berfungsi sebagai
0353 RR__ peringatan bahwa dasar struktur seperti
0354 RR__ yang didefinisikan dalam analisis tidak
0355 RR__ selalu berada pada fondasi atau
0356 RR__ permukaan tanah. Detail kolom dan dinding
0357 RR__ yang menerus kebawah dasar struktur
0358 RR__ menuju fondasi harus konsisten dengan
0359 RR__ yang di atas dasar struktur.
0360 RR__ Dalam memilih ukuran komponen struktur
0361 RR__ untuk struktur penahan gempa, penting
0362 RR__ untuk mempertimbangkan masalahmasalah
0363 RR__ konstruksi yang terkait dengan
0364 RR__ kerapatan tulangan. Desain harus
0365 RR__ sedemikian rupa sehingga semua tulangan
0366 RR__ dapat dirakit dan dipasang di lokasi yang
0367 RR__ tepat dan beton dapat dituang dan
0368 RR__ dikonsolidasikan dengan baik. Penggunaan
0369 RR__ batas atas dari rasio tulangan yang
0370 RR__ diizinkan dapat menyebabkan masalah
0371 RR__ konstruksi.
0372 RR__
0373 RR__
0374 SSSS
0374 STANDAR
0375 SSNB
==== 0375 18.2.3 Pengangkuran pada beton
0376 SSNB
==== 0376 18.2.3.1 Angkur yang menahan gaya
0377 SS__ yang diakibatkan oleh gempa pada
0378 SS__ struktur yang dikenakan KDS C, D, E,
0379 SS__ ataupun F harus memenuhi 17.2.3.
0380 SSNB
==== 0380 18.2.4 Faktor reduksi kekuatan
0381 SSNB
==== 0381 18.2.4.1 Faktor reduksi kekuatan harus
0382 SS__ sesuai dengan Pasal 21.
0383 SS__
0384 SS__
0385 RRRR
0385 PENJELASAN
0386 RRRR
==== 0386 R18.2.4 Faktor reduksi kekuatan
0387 RRRR
==== 0387 R18.2.4.1 Pasal 21 berisi faktor reduksi
0388 RR__ kekuatan untuk semua komponen struktur,
0389 RR__ joint dan sambungan pada struktur
0390 RR__
0391 RR__
0393 RRHC  
0393 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0393 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0393 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0394 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0394 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0395 RRSB SNI 2847:2019
0397 RRSB © BSN 2019 365 dari 695
0398 RR__
0399 RR__
0400 RRRR
0400 PENJELASAN
0401 RR__ penahan gempa, termasuk persyaratan
0402 RR__ khusus dalam 21.2.4 untuk gedung yang
0403 RR__ menggunakan sistem rangka pemikul
0404 RR__ momen khusus, dinding struktural khusus,
0405 RR__ dan dinding pracetak menengah.
0406 RR__
0407 RR__
0408 SSSS
0408 STANDAR
0409 SSNB
==== 0409 18.2.5 Beton pada sistem rangka pemikul
0410 SS__ momen khusus dan dinding struktural
0411 SS__ khusus
0412 SSNB
==== 0412 18.2.5.1 Kekuatan tekan beton yang
0413 SS__ disyaratkan untuk sistem rangka pemikul
0414 SS__ momen khusus dan dinding struktural
0415 SS__ khusus harus sesuai dengan persyaratan
0416 SS__ sistem pemikul gaya seismik khusus
0417 SS__ berdasarkan Tabel 19.2.1.1.
0418 SS__
0419 SS__
0420 RRRR
0420 PENJELASAN
0421 RRRR
==== 0421 R18.2.5 Beton pada sistem rangka
0422 RR__ pemikul momen khusus dan dinding
0423 RR__ struktural khusus – Persyaratanpersyaratan
0424 RR__ pasal ini mengacu pada
0425 RR__ kualitas beton pada rangka dan dinding
0426 RR__ yang menahan gaya gempa. Kekuatan
0427 RR__ tekan maksimum yang disyaratkan untuk
0428 RR__ beton ringan dapat digunakan dalam
0429 RR__ perhitungan desain struktural dibatasi
0430 RR__ hingga 35 MPa, terutama karena
0431 RR__ kurangnya data lapangan dan
0432 RR__ eksperimental pada perilaku komponen
0433 RR__ yang dibuat dari beton ringan yang
0434 RR__ mengalami perpindahan bolak-balik dalam
0435 RR__ daerah nonlinear. Jika terdapat bukti yang
0436 RR__ meyakinkan dihasilkan pada penggunaan
0437 RR__ tertentu, batasan maksimum kekuatan
0438 RR__ tekan yang disyaratkan untuk beton ringan
0439 RR__ dapat ditingkatkan ke tingkat yang telah
0440 RR__ terbukti.
0441 RR__
0442 RR__
0443 SSSS
0443 STANDAR
0444 SSNB
==== 0444 18.2.6 Tulangan pada sistem rangka
0445 SS__ pemikul momen khusus dan dinding
0446 SS__ struktural khusus
0447 SSNB
==== 0447 18.2.6.1 Tulangan pada sistem rangka
0448 SS__ pemikul momen khusus dan dinding
0449 SS__ struktural khusus harus sesuai dengan
0450 SS__ persyaratan sistem pemikul gaya seismik
0451 SS__ khusus berdasarkan 20.2.2.
0452 SS__
0453 SS__
0454 RRRR
0454 PENJELASAN
0455 RRRR
==== 0455 R18.2.6 Tulangan pada sistem rangka
0456 RR__ pemikul momen khusus dan dinding
0457 RR__ struktural khusus – penggunaan tulangan
0458 RR__ longitudinal dengan kekuatan yang jauh
0459 RR__ lebih tinggi dari yang di asumsikan dalam
0460 RR__ desain akan menyebabkan tegangan geser
0461 RR__ dan lekatan yang lebih tinggi pada saat
0462 RR__ momen leleh terjadi. Kondisi ini
0463 RR__ menyebabkan kegagalan getas dalam
0464 RR__ geser atau lekatan dan harus dihindari
0465 RR__ walaupun kegagalan tersebut terjadi pada
0466 RR__ beban yang lebih tinggi dari yang
0467 RR__ diantisipasi dalam desain. Oleh karena itu,
0468 RR__ batas atas terletak pada kekuatan leleh
0469 RR__ aktual dari baja tulangan (mengacu pada
0470 RR__ 20.2.2.5). ASTM A706M untuk baja
0471 RR__ tulangan paduan-rendah (low-alloy)
0472 RR__ termasuk didalamnya Mutu 420 dan Mutu
0473 RR__ 550; namun hanya Mutu 420 secara umum
0474 RR__ diperbolehkan karena data yang tidak
0475 RR__ cukup untuk mengkonfirmasi penerapan
0476 RR__ standar yang ada untuk struktur yang
0477 RR__ menggunakan mutu yang lebih tinggi. Pasal
0478 RR__ 18.2.1.7 mengizinkan alternatif material
0479 RR__ seperti ASTM A706M Mutu 550 jika hasil uji
0480 RR__ dan analisis mendukung penerapannya.
0481 RR__
0482 RR__
0483 RR__
0485 RRHC  
0485 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0485 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0485 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0486 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0486 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0487 RRSB SNI 2847:2019
0489 RRSB © BSN 2019 366 dari 695
0490 RR__
0491 RR__
0492 RRRR
0492 PENJELASAN
0493 RR__ Persyaratan untuk kekuatan tarik lebih
0494 RR__ besar dari kekuatan leleh tulangan
0495 RR__ ( 20.2.2.5 ) berdasarkan pada asumsi bahwa
0496 RR__ kemampuan komponen struktural untuk
0497 RR__ menghasilkan kapasitas rotasi inelastis
0498 RR__ merupakan fungsi dari panjang daerah
0499 RR__ leleh sepanjang sumbu komponen. Dalam
0500 RR__ interpretasi hasil eksperimental, panjang
0501 RR__ daerah leleh dikaitkan dengan besaran
0502 RR__ relatif dari momen nominal dan leleh (ACI
0503 RR__ 352R ). Menurut interpretasi ini, semakin
0504 RR__ besar rasio momen nominal terhadap
0505 RR__ momen leleh, semakin panjang daerah
0506 RR__ plastis. Pasal 20 mensyaratkan bahwa
0507 RR__ rasio dari kekuatan tarik aktual terhadap
0508 RR__ kekuatan leleh aktual tidak kurang dari
0509 RR__ 1,25.
0510 RR__ Pembatasan nilai fy dan fyt berlaku untuk
0511 RR__ semua tipe tulangan transversal, termasuk
0512 RR__ spiral, sengkang pengekang lingkaran,
0513 RR__ sengkang pengekang persegi, dan ikat
0514 RR__ silang. Pembatasan pada nilai fy dan fyt
0515 RR__ dalam 20.2.2.4 untuk menghitung kekuatan
0516 RR__ geser nominal bertujuan untuk membatasi
0517 RR__ lebar retak geser. Hasil penelitian (Budek et
0518 RR__ al. 2002; Muguruma dan Watanabe 1990;
0519 RR__ Sugano et al. 1990) menunjukkan bahwa
0520 RR__ kekuatan leleh yang lebih tinggi secara
0521 RR__ efektif dapat digunakan sebagai tulangan
0522 RR__ pengekang seperti yang ditentukan dalam
0523 RR__ 18.7.5.4.
0524 RR__
0525 RR__
0526 SSSS
0526 STANDAR
0527 SSNB
==== 0527 18.2.7 Sambungan mekanis pada sistem
0528 SS__ rangka pemikul momen khusus dan dinding
0529 SS__ struktural khusus
0530 SS__
0531 SS__
0532 RRRR
0532 PENJELASAN
0533 RRRR
==== 0533 R18.2.7 Sambungan mekanis pada
0534 RR__ sistem rangka pemikul momen khusus dan
0535 RR__ dinding struktural khusus – Pada struktur
0536 RR__ yang mengalami deformasi inelastik saat
0537 RR__ gempa, tegangan tarik pada tulangan dapat
0538 RR__ mendekati kekuatan tarik tulangan.
0539 RR__ Persyaratan untuk sambungan mekanis
0540 RR__ Tipe 2 dimaksudkan untuk menghindari
0541 RR__ kegagalan sambungan (splice) ketika
0542 RR__ tulangan dikenakan tingkat tegangan yang
0543 RR__ diperkirakan di daerah pelelehan.
0544 RR__ Sambungan mekanis Tipe 1 tidak perlu
0545 RR__ memenuhi persyaratan yang lebih ketat
0546 RR__ seperti sambungan mekanis Tipe 2, dan
0547 RR__ mungkin tidak mampu menahan tingkat
0548 RR__ tegangan yang diperkirakan di daerah
0549 RR__ pelelehan. Lokasi sambungan mekanis
0550 RR__ Tipe 1 dibatasi karena tegangan tarik
0551 RR__ tulangan pada daerah leleh dapat melebihi
0552 RR__ persyaratan kekuatan pada 25.5.7.
0553 RR__ Pembatasan pada sambungan mekanis
0554 RR__ Tipe 1 berlaku untuk semua tulangan yang
0555 RR__
0556 RR__
0558 RRHC  
0558 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0558 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0558 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0559 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0559 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0560 RRSB SNI 2847:2019
0562 RRSB © BSN 2019 367 dari 695
0563 RR__
0564 RR__
0565 RRRR
0565 PENJELASAN
0566 RR__ menahan pengaruh gempa, termasuk
0567 RR__ tulangan transversal.
0568 RR__ Praktik pendetailan yang
0569 RR__ direkomendasikan menghindari
0570 RR__ penggunaan sambungan tulangan pada
0571 RR__ daerah yang berpotensi mengalami leleh
0572 RR__ pada komponen struktur yang menahan
0573 RR__ pengaruh gempa. Jika penggunaan
0574 RR__ sambungan mekanis pada daerah
0575 RR__ berpotensi leleh tidak dapat dihindari, harus
0576 RR__ ada dokumentasi pada karakteristik
0577 RR__ kekuatan aktual dari batang yang
0578 RR__ disambung, pada karakteristik gayaperpindahan
0579 RR__ dari sambungan tulangan, dan
0580 RR__ kemampuan sambungan mekanis Tipe 2
0581 RR__ digunakan untuk memenuhi persyaratan
0582 RR__ kinerja yang disyaratkan.
0583 RR__ Meskipun sambungan mekanis seperti
0584 RR__ yang didefinisikan oleh 18.2.7
0585 RR__ diperkenankan sambungan tidak dipasang
0586 RR__ selang-seling (staggered), sambungan
0587 RR__ selang-seling dianjurkan dan mungkin
0588 RR__ diperlukan untuk kemudahan konstruksi
0589 RR__ atau memberikan ruang yang cukup di
0590 RR__ sekitar sambungan untuk pemasangan
0591 RR__ atau untuk memenuhi persyaratan spasi
0592 RR__ bersih.
0593 RR__
0594 RR__
0595 SSSS
0595 STANDAR
0596 SSNB
==== 0596 18.2.7.1 Sambungan mekanis harus
0597 SS__ diklasifikasikan sebagai sambungan
0598 SS__ mekanis Tipe 1 atau Tipe 2, yaitu:
0599 SS__ a) Sambungan mekanis Tipe 1 harus
0600 SS__ memenuhi 25.5.7 ;
0601 SS__ b) Sambungan mekanis Tipe 2 harus
0602 SS__ memenuhi 25.5.7 dan harus memiliki
0603 SS__ kekuatan tarik yang minimal sama
0604 SS__ dengan kekuatan tarik spesifikasi
0605 SS__ batang tulangan yang disambung.
0606 SS__
0607 SS__
0608 RRRR
0608 PENJELASAN
0609 RRRR
==== 0609 R18.2.7.1 Persyaratan tambahan untuk
0610 RR__ sambungan mekanis Tipe 2 bertujuan
0611 RR__ untuk menghasilkan sambungan mekanis
0612 RR__ yang mampu mempertahankan regangan
0613 RR__ inelastis melalui siklus majemuk.
0614 RR__
0615 RR__
0616 SSSS
0616 STANDAR
0617 SSNB
==== 0617 18.2.7.2 Sambungan mekanis Tipe 1
0618 SS__ tidak boleh digunakan dalam zona sejarak
0619 SS__ dua kali tinggi komponen struktur dari muka
0620 SS__ kolom atau muka balok untuk sistem rangka
0621 SS__ pemikul momen khusus atau dari
0622 SS__ penampang kritis dimana pelelehan
0623 SS__ tulangannya dimungkinkan terjadi sebagai
0624 SS__ akibat deformasi inelastis yang disebabkan
0625 SS__ gaya gempa. Sambungan mekanis Tipe 2
0626 SS__ diizinkan untuk digunakan pada sebarang
0627 SS__ lokasi, kecuali sebagaimana disebutkan
0628 SS__ pada 18.9.2.1 c).
0629 SS__
0630 SS__
0631 SSHC  
0631 SSHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0631 SSHC copy standar ini dibuat untuk
0631 SSHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0632 SSSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0632 SSSA tidak untuk dikomersialkan”
0633 SSSB SNI 2847:2019
0635 SSSB © BSN 2019 368 dari 695
0636 SS__
0637 SS__
0638 SSSS
0638 STANDAR
0639 SSNB
==== 0639 18.2.8 Sambungan las pada sistem
0640 SS__ rangka pemikul momen khusus dan dinding
0641 SS__ struktural khusus
0642 SS__
0643 SS__
0644 RRRR
0644 PENJELASAN
0645 RRRR
==== 0645 R18.2.8 Sambungan las pada sistem
0646 RR__ rangka pemikul momen khusus dan dinding
0647 RR__ struktur khusus
0648 RR__
0649 RR__
0650 SSSS
0650 STANDAR
0651 SSNB
==== 0651 18.2.8.1 Sambungan las pada tulangan
0652 SS__ yang memikul gaya akibat gempa harus
0653 SS__ memenuhi 25.5.7 dan tidak boleh
0654 SS__ digunakan dalam zona sejarak dua kali
0655 SS__ tinggi komponen struktur dari muka kolom
0656 SS__ atau muka balok untuk sistem rangka
0657 SS__ pemikul momen khusus atau dari
0658 SS__ penampang dimana pelelehan tulangannya
0659 SS__ dimungkinkan terjadi sebagai akibat
0660 SS__ deformasi lateral inelastis yang disebabkan
0661 SS__ gaya gempa.
0662 SS__
0663 SS__
0664 RRRR
0664 PENJELASAN
0665 RRRR
==== 0665 R18.2.8.1 Pengelasan tulangan harus
0666 RR__ sesuai dengan AWS D1.4 seperti yang
0667 RR__ disyaratkan dalam Pasal 26. Lokasi
0668 RR__ sambungan yang dilas dibatasi karena
0669 RR__ tegangan tarik tulangan pada daerah leleh
0670 RR__ dapat melebihi kekuatan yang disyaratkan
0671 RR__ dalam 25.5.7. Pembatasan pada
0672 RR__ sambungan las ini berlaku untuk semua
0673 RR__ tulangan yang menahan pengaruh gempa,
0674 RR__ termasuk tulangan transversal.
0675 RR__
0676 RR__
0677 SSSS
0677 STANDAR
0678 SSNB
==== 0678 18.2.8.2 Pengelasan sengkang, ikat
0679 SS__ silang, sisipan, atau elemen-elemen
0680 SS__ lainnya yang serupa pada tulangan
0681 SS__ longitudinal perlu tidak diizinkan.
0682 SS__
0683 SS__
0684 RRRR
==== 0684 R18.2.8.2 Pengelasan batang tulangan
0685 RR__ silang dapat menyebabkan perapuhan
0686 RR__ logam (embrittlement) lokal pada baja. Jika
0687 RR__ pengelasan batang tulangan silang
0688 RR__ digunakan untuk memfasilitasi fabrikasi
0689 RR__ atau penempatan tulangan, itu harus
0690 RR__ dilakukan hanya pada batang yang
0691 RR__ ditambahkan untuk tujuan tersebut.
0692 RR__ Larangan pengelasan batang tulangan
0693 RR__ silang tidak berlaku pada batang yang dilas
0694 RR__ dengan operasi pengelasan selalu dalam
0695 RR__ kendali pihak yang berkompeten, seperti
0696 RR__ dalam pembuat tulangan kawat las.
0697 RR__
0698 RR__
0699 SSNB
==== 0699 18.3 - Sistem rangka pemikul momen
0700 SS__ biasa
0701 SSNB
==== 0701 18.3.1 Ruang Lingkup
0702 SSNB
==== 0702 18.3.1.1 Pasal ini berlaku untuk sistem
0703 SS__ rangka pemikul momen biasa yang
0704 SS__ merupakan bagian sistem pemikul gaya
0705 SS__ seismik.
0706 SSNB
==== 0706 18.3.2 Balok harus memiliki paling sedikit
0707 SS__ dua batang tulangan longitudinal yang
0708 SS__ menerus sepanjang kedua sisi atas dan
0709 SS__ bawah penampang. Tulangan bawah yang
0710 SS__ menerus harus memiliki luas tidak kurang
0711 SS__ dari seperempat luas maksimum tulangan
0712 SS__ bawah. Tulangan ini harus diangkur untuk
0713 SS__ dapat mencapai kekuatan leleh tarik 𝒇𝒚
0714 SS__ pada muka tumpuan.
0715 SSNB
==== 0715 18.3.3 Kolom yang mempunyai panjang
0716 SS__ tak tertumpu lu≤5c1 harus memiliki
0717 SS__ ϕVn setidaknya nilai terendah di antara a)
0718 SS__ dan b):
0719 SS__
0720 SS__
0721 RRRR
==== 0721 R18.3 - Sistem rangka pemikul momen
0722 RR__ biasa
0723 RR__ Pasal ini hanya berlaku untuk rangka
0724 RR__ momen biasa yang yang dikenakan KDS B.
0725 RR__ Persyaratan tulangan balok bertujuan untuk
0726 RR__ meningkatkan kontinuitas dalam komponen
0727 RR__ rangka dan dengan demikian
0728 RR__ meningkatkan tahanan gaya lateral dan
0729 RR__ integritas struktur; persyaratan ini tidak
0730 RR__ berlaku untuk rangka momen pelat-kolom.
0731 RR__ Persyaratan untuk kolom bertujuan untuk
0732 RR__ memberikan kapasitas tambahan untuk
0733 RR__ menahan geser pada kolom dengan
0734 RR__ proporsi yang tanpanya akan membuat
0735 RR__ lebih rentan terhadap kegagalan geser
0736 RR__ terkena beban gempa.
0737 RR__
0738 RR__
0739 RRHC  
0739 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0739 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0739 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0740 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0740 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0741 RRSB SNI 2847:2019
0743 RRSB © BSN 2019 369 dari 695
0744 RR__
0745 RR__
0746 SSSS
0746 STANDAR
0747 SS__ a) Gaya geser yang terkait dengan
0748 SS__ terjadinya kekuatan momen nominal Mn
0749 SS__ pada setiap ujung dari panjang tak
0750 SS__ tertumpu kolom akibat lentur yang
0751 SS__ berbalik arah (kurvatur ganda).
0752 SS__ Kekuatan lentur kolom harus dihitung
0753 SS__ untuk gaya aksial terfaktor yang
0754 SS__ konsisten dengan arah gaya lateral
0755 SS__ yang ditinjau, yang menghasilkan
0756 SS__ kekuatan lentur tertinggi.
0757 SS__ b) Gaya geser maksimum yang diperoleh
0758 SS__ dari kombinasi beban desain, termasuk
0759 SS__ E, dengan Ω0E sebagai pengganti E.
0760 SSNB
==== 0760 18.4 – Sistem rangka pemikul momen
0761 SS__ menengah
0762 SSNB
==== 0762 18.4.1 Ruang lingkup
0763 SSNB
==== 0763 18.4.1.1 Pasal ini berlaku untuk sistem
0764 SS__ rangka pemikul momen menengah
0765 SS__ termasuk pelat dua arah tanpa balok yang
0766 SS__ merupakan bagian sistem pemikul gaya
0767 SS__ seismik.
0768 SS__
0769 SS__
0770 RRRR
0770 PENJELASAN
0771 RRRR
==== 0771 R18.4 – Sistem rangka pemikul momen
0772 RR__ menengah
0773 RR__ Tujuan dari persyaratan dalam 18.4.2.3
0774 RR__ dan 18.4.3.1 adalah untuk mengurangi
0775 RR__ resiko kegagalan geser balok dan kolom
0776 RR__ selama gempa. Dua opsi disediakan untuk
0777 RR__ menentukan gaya geser terfaktor.
0778 RR__
0779 RR__
0780 SSSS
0780 STANDAR
0781 SSNB
==== 0781 18.4.2 Balok
0782 SSNB
==== 0782 18.4.2.1 Balok harus mempunyai paling
0783 SS__ sedikit dua batang tulangan longitudinal
0784 SS__ yang menerus sepanjang kedua sisi atas
0785 SS__ dan bawah penampang. Tulangan bawah
0786 SS__ yang menerus harus memiliki luas tidak
0787 SS__ kurang dari seperempat luas maksimum
0788 SS__ tulangan bawah. Tulangan ini harus
0789 SS__ diangkur untuk dapat mencapai kekuatan
0790 SS__ leleh tarik 𝒇𝒚 pada muka tumpuan.
0791 SSNB
==== 0791 18.4.2.2 Kekuatan momen positif pada
0792 SS__ muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga
0793 SS__ kekuatan momen negatif yang disediakan
0794 SS__ pada muka joint tersebut. Baik kekuatan
0795 SS__ momen negatif maupun positif pada
0796 SS__ sebarang penampang sepanjang bentang
0797 SS__ balok tidak boleh kurang dari seperlima
0798 SS__ kekuatan momen maksimum yang
0799 SS__ disediakan pada muka salah satu join pada
0800 SS__ bentang balok yang ditinjau.
0801 SSNB
==== 0801 18.4.2.3 Phi.Vn tidak boleh kurang dari nilai
0802 SS__ terkecil antara (a) dan (b):
0803 SS__ (a) Jumlah gaya geser terkait dengan
0804 SS__ tercapainya Mn pada muka joint di setiap
0805 SS__ ujung balok akibat lentur berbalik arah
0806 SS__
0807 SS__
0808 RRRR
0808 PENJELASAN
0809 RRRR
==== 0809 R18.4.2 Balok – Menurut 18.4.2.3 a),
0810 RR__ gaya geser terfaktor ditentukan dari
0811 RR__ diagram badan-bebas diperoleh dengan
0812 RR__ memotong ujung-ujung balok, dengan
0813 RR__ momen ujung yang diasumsikan sama
0814 RR__ dengan kekuatan momen nominal dalam
0815 RR__ lentur kurvatur balik, baik searah jarum jam
0816 RR__ maupun berlawanan jarum jam. Gambar
0817 RR__ R18.4.2 menunjukkan hanya satu dari dua
0818 RR__ opsi yang harus dipertimbangkan untuk
0819 RR__ setiap balok. Untuk menentukan geser
0820 RR__ maksimum balok, diasumsikan bahwa
0821 RR__ kekuatan momen nominalnya (Phi = 1,0 untuk
0822 RR__ momen) yang dihasilkan secara
0823 RR__ bersamaan di kedua ujung jarak bersihnya.
0824 RR__ Seperti yang ditunjukkan pada Gambar
0825 RR__ R18.4.2, geser yang terkait dengan kondisi
0826 RR__ ini [(Mnℓ+Mnr)/ℓn] ditambahkan secara
0827 RR__ aljabar pada geser akibat beban gravitasi
0828 RR__ terfaktor untuk mendapatkan gaya geser
0829 RR__ desain balok. Sebagai contoh ditunjukkan,
0830 RR__ kedua beban mati wD dan beban hidup wL
0831 RR__ diasumsikan terdistribusi secara merata.
0832 RR__ Efek dari E yang bekerja secara vertikal
0833 RR__ harus dimasukkan jika diperlukan oleh SNI
0834 RR__ 1726.
0835 RR__
0836 RR__
0837 SSSS
0837 STANDAR
0838 SSNB
==== 0838 18.4.2.2(b) basis Vu pada kombinasi
0839 SS__ beban termasuk pengaruh gempa E, harus
0840 SS__ digandakan. Sebagai contoh, kombinasi
0841 SS__
0842 SS__
0843 SSHC  
0843 SSHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0843 SSHC copy standar ini dibuat untuk
0843 SSHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0844 SSSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0844 SSSA tidak untuk dikomersialkan”
0845 SSSB SNI 2847:2019
0847 SSSB © BSN 2019 370 dari 695
0848 SS__
0849 SS__
0850 SSSS
0850 STANDAR
0851 SS__ (kurvatur ganda) dan geser yang
0852 SS__ dihitung untuk beban gravitasi terfaktor
0853 SS__ (b)Gaya geser maksimum yang diperoleh
0854 SS__ dari kombinasi beban desain termasuk
0855 SS__ E, dengan E ditetapkan sebesar dua kali
0856 SS__ nilai yang dipersyaratkan SNI 1726.
0857 SSNB
==== 0857 18.4.2.4 Pada kedua ujung balok,
0858 SS__ sengkang tertutup harus disediakan
0859 SS__ sepanjang tidak kurang dari 2h diukur dari
0860 SS__ muka komponen struktur penumpu ke arah
0861 SS__ tengah bentang. Sengkang tertutup
0862 SS__ pertama harus ditempatkan tidak lebih dari
0863 SS__ 50 mm dari muka komponen struktur
0864 SS__ penumpu. Spasi sengkang pengekang
0865 SS__ tidak boleh melebihi nilai terkecil dari a)
0866 SS__ hingga d):
0867 SS__ a) d/4
0868 SS__ b) Delapan kali diameter batang tulangan
0869 SS__ longitudinal terkecil yang dilingkupi
0870 SS__ c) 24 kali diameter batang tulangan
0871 SS__ sengkang pengekang
0872 SS__ d) 300 mm
0873 SSNB
==== 0873 18.4.2.5 Sengkang harus dispasikan tidak
0874 SS__ lebih dari d/2 sepanjang bentang balok.
0875 SSNB
==== 0875 18.4.2.6 Pada balok yang memiliki gaya
0876 SS__ tekan aksial terfaktor melebihi Ag𝒇𝒄'/10,
0877 SS__ tulangan sengkang perlu berdasarkan
0878 SSNB
==== 0878 18.4.2.5 harus memenuhi 25.7.2.2 dan
0879 SS__ salah satu di antara 25.7.2.3 atau 25.7.2.4.
0880 SS__
0881 SS__
0882 RRRR
0882 PENJELASAN
0883 RR__ beban yang didefinisikan oleh Pers.
0884 RR__ ( 5.3.1. e ) akan menjadi
0885 RR__ U = 1,2D + 2,0E + 1,0L
0886 RR__ dengan E adalah nilai yang ditentukan
0887 RR__ oleh SNI 1726. Faktor 1,0 diterapkan pada
0888 RR__ L boleh dikurangi menjadi 0,5, sesuai
0889 RR__ dengan 5.3.3.
0890 RR__ Tulangan transversal pada ujung balok
0891 RR__ diperlukan berupa sengkang pengekang.
0892 RR__ Pada kebanyakan kasus, tulangan
0893 RR__ transversal yang disyaratkan oleh 18.4.2.3
0894 RR__ untuk gaya geser desain lebih dari yang
0895 RR__ disyaratkan pada 18.4.2.4.
0896 RR__ Balok dapat dikenai gaya tekan aksial
0897 RR__ akibat prategang atau beban yang berkerja.
0898 RR__ Persyaratan tambahan 18.4.2.6
0899 RR__ dimaksudkan untuk memberikan dukungan
0900 RR__ lateral untuk tulangan longitudinal balok.
0901 RR__
0902 RR__
0904 RRHC  
0904 RRHC “Hak cipta Badan Standardisasi Nasional,
0904 RRHC copy standar ini dibuat untuk
0904 RRHC Sub KT 91-01-S4 Bahan,
0905 RRSA Sain, Struktur & Konstruksi Bangunan, dan
0905 RRSA tidak untuk dikomersialkan”
0906 RRSB SNI 2847:2019
0908 RRSB © BSN 2019 371 dari 695
0909 RR__
0910 RR__
0911 RR__ Gambar R18.4.2 – Geser desain untuk
0912 RR__ rangka momen menengah
0913 RR__
0914 RR__
0915 RR__ [ Lanjut Ke 18.4.3 Kolom ... ]
0916 RR__




Kembali ke Daftar Isi
Jelajah ke Daftar Gambar
Jelajah ke Daftar Tabel

30pt