Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I L Pembelajaran Modul e-Learning e-Learning MEKANIKA TEKNIK 01 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. faqih_maarif07@uny.ac.id +6285643395446 Penelitian ini dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 Nomor Kontrak: 1407.15/H34.15/PL/2012 Tanggal 02 Mei 2012 KATA PENGANTAR JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012 8 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T. karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Modul e Learning Mekanika Teknik ini. Dalam penyusunannya, Penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi bantuan dalam pelaksanaan penulisan ini. 2. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY terutama Bapak dan Ibu Dosen, serta mahasiswa yang terlibat dalam penulisan ini. 3. Berbagai pihak yang belum tersebut di sini Dengan menyadari bahwa “Tiada gading yang tak retak”, maka Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun guna penyempurnaan Modul ini. Akhirnya penulis berharap semoga Modul e-learning ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Yogyakarta, Desember 2012 Penulis 9 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN........................................................................... ii KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii DAFTAR ISI..................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ v PENGANTAR PEMBELAJARAN e-LEARNING ......................................... 1 BAB I Konsep dasar ................................................................................... 8 BAB II Penguraian Gaya .............................................................................. 15 BAB III Konsep dasar tumpuan, SFD, BMD, NFD ...................................... 22 BAB IV Konstruksi balok sederhana............................................................. 29 BAB V K.B.S. dengan beban merata dan kombinasi ................................... 39 BAB VI Konstruksi balok sederhana dengan beban segitiga ........................ 44 BAB VII UJIAN TENGAH SEMESTER BAB VIII Konstruksi balok beroverstek ......................................................... 52 BAB IX Konstruksi balok beroverstek dengan variasi beban ...................... 60 BAB X Konstruksi balok beban tidak langsung dan miring........................ 67 BAB XI Garis pengaruh................................................................................ 74 BAB XII Garis pengaruh momen dan gaya lintang pada beban terbagi merata 91 BAB XIII Beban berjalan................................................................................ 97 BAB XIV Beban terbagi rata berjalan ............................................................ 105 10 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tampilan awal e-learning.................................................................... 1 Gambar 2. Menu Log In........................................................................................ 2 Gambar 3. Menu Utama Be Smart........................................................................ 2 Gambar 4. Menu Pembagian Jurusan.................................................................... 3 Gambar 5. Menu Pemilihan Mata Kuliah di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan........................................................................................ 4 Gambar 6. Tampilan Menu Mata Kuliah Mekanika Teknik I .............................. 5 Gambar 7. Bagan cabang Ilmu Mekanika Teknik I .............................................. 8 Gambar 8. Contoh daya dalam pada struktur Jembatan dan turap........................ 8 Gambar 9. Gaya yang mempunyai sudut kemiringan α........................................ 9 Gambar 10. Analogi gaya pada manusia............................................................... 9 Gambar 11. Garis kerja gaya adalah garis lurus yang melewati gaya .................. 9 Gambar 12. Analogi garis kerja gaya ................................................................... 9 Gambar 13. Analogi gaya dan titik tangkap gaya ................................................. 10 Gambar 14. Perpindahan gaya dan titik tangkap gaya.......................................... 10 Gambar 15. Penjumlahan vektor searah dan segaris menjadi resultan gaya R..... 11 Gambar 16. Resultan dua vektor gaya yang tidak segaris. ................................... 11 Gambar 17. Resultan dari beberapa vektor gaya yang tidak searah. .................... 12 Gambar 18. Proyeksi Sumbu ................................................................................ 12 Gambar 19. Contoh soal pertama.......................................................................... 13 Gambar 20. Contoh soal kedua. ............................................................................ 14 Gambar 21. Pembagian gaya dengan jajaran genjang dan segitiga ...................... 15 Gambar 22. Membagai gaya dengan cara grafis................................................... 16 Gambar 23. Penyelesaian dengan cara grafis........................................................ 17 Gambar 24. Pembagian gaya menjadi tiga buah gaya yang tidak konkruen ........ 18 Gambar 25. Metode grafis untuk mencari besarnya gaya pengganti ................... 20 Gambar 26. Lukisan gaya pengganti dengan cara grafis ...................................... 20 Gambar 27. Gelagar balok dengan beban terpusat lebih dari satu........................ 21 Gambar 28. Pemodelan tumpuan sendi................................................................. 22 Gambar 29. Aplikasi tumpuan sendi pada struktur jembatan ............................... 22 Gambar 30. Pemodelan tumpuan rol..................................................................... 23 11 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 31. Aplikasi tumpuan rol pada struktur atas jembatan ............................ 23 Gambar 32. Pemodelan tumpuan jepit .................................................................. 24 Gambar 33. Aplikasi jepit sempurna pada bangunan gedung berlantai banyak ... 24 Gambar 34. Konstruksi dengan tumpuan sederhana (sendi rol) ........................... 25 Gambar 35. Penggambaran normal forces diagram (NFD) cara grafis ................ 25 Gambar 36. Konsep SFD pada struktur balok ...................................................... 26 Gambar 37. Penggambaran shear forces diagram (SFD) dengan cara grafis. ...... 26 Gambar 38. Penggambaran bending moment diagram (BMD) dengan cara grafis. ................................................................................................ 27 Gambar 39. Hasil Shear force diagram (SFD), Bending moment diagram (BMD), dan Normal force diagram (NFD) hasil perhitungan dengan cara grafis ........................................................................................... 29 Gambar 40 Metode pembuktian momen dengan cara grafis ................................ 31 Gambar 41. Shear forces diagram (SFD) dengan beban Pα ................................. 32 Gambar 42. Bending momen diagram akibat beban Pα........................................ 33 Gambar 43. Mekanisme lentur pada balok beton bertulang akibat beban merata dengan tumpuan sederhana. ............................................................... 33 Gambar 44. Aplikasi pengujian lentur pada balok bamboo laminasi ................... 34 Gambar 45. Aplikasi struktur rangka di lapangan. ............................................... 34 Gambar 46. Normal force diagram (NFD)............................................................ 35 Gambar 47. Analogi bidang gaya normal tekan.................................................... 35 Gambar 48. Balok tumpuan sederhana dengan 2 beban terpusat.......................... 35 Gambar 49. Hasil Shear force diagram (SFD), Bending moment diagram (BMD), dan Normal force diagram (NFD) hasil perhitungan dengan cara analitis. ............................................................................................................. 37 Gambar 50. Konstruksi balok sederhana dengan beban terpusat pada tengah bentang (1/2L).................................................................................................. 37 Gambar 51. Simple beam dengan beban merata ................................................... 39 Gambar 52. Beban merata pada tumpuan sederhana ............................................ 41 Gambar 53. Konstruksi balok sederhana dengan beban kombinasi...................... 42 Gambar 54. Konstruksi balok sederhana dengan beban segitiga.......................... 44 Gambar 55. Konsturksi balok sederhana dengan beban segitiga ......................... 45 Gambar 56. Aplikasi pelat lantai pada bangunan rumah tinggal 12 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I (Sumber: hollow6.jpg) ...................................................................... 48 Gambar 57. Gambar beban segitiga simetri dengan tumpuan sederhana ............. 48 Gambar 58. Konstruksi balok sederhana dengan beban merata ........................... 51 Gambar 59. Konstruksi balok sederhana dengan beban kobinasi (merata dan segitiga) ........................................................................ 51 Gambar 60. Konstruksi balok beroverstek dengan beban terpusa ........................ 52 Gambar 61. Konstruksi balok beroverstek dengan beban merata......................... 53 Gambar 62. Konstruksi balok beroverstek dengan beban segitiga ....................... 54 Gambar 63. Konstruksi balok overstek dengan beban terpusat ............................ 55 Gambar 64. Meshing element pada konstruksi balok beroverstek dengan menggunakan program Analisis Numerik ADINA (Analysis Dynamic Non-linear) (Sumber: www.adina.co.id).......................................... 57 Gambar 65. Pelaksanaan balance traveler pekerjaan jembatan (Sumber: graitec.com Cantilever carriage for Saadiyat Bridge Abu Dhabi, United Arab Emirates) .......................................................................................... 58 Gambar 66. Pelaksanaan metode konstruksi balance cantilever pada struktur jembatan............................................................................... 58 Gambar 67. Konstruksi balok beroverstek............................................................ 60 Gambar 68. Konstruksi balok sederhana dengan beban momen negatif pada salah satu ujungnya .................................................................................... 62 Gambar 69. Konstruksi balok sederhana dengan beban momen negatif pada kedua ujungnya............................................................................................ 63 Gambar 70. Konstruksi balok sederhana dengan momen diantara tumpuan ........ 64 Gambar 71. Transfer beban ke titik buhul pada suatu gelagar balok.................... 67 Gambar 72. Konstruksi balok miring dengan kombinasi beban merata dan terpusat................................................................. 70 Gambar 73. Pembebanan truk pada jembatan (RSI T-05 2005) ........................... 74 Gambar 74. Garis pengaruh akibat reaksi RA dan RB ......................................... 75 Gambar 75. Garis Pengaruh Reaksi Tumpuan...................................................... 76 Gambar 76. Garis pengaruh momen dan gaya lintang akibat beban terpusat....... 78 Gambar 77. Garis pengaruh akibat dua beban terpusat......................................... 81 13 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 78. Garis pengaruh dengan balok overstek beban terpusat ..................... 86 Gambar 79. Garis pengaruh akibat beban merata ................................................. 89 Gambar 80. Pengaruh momen dan gaya lintang pada beban terbagi merata. ....... 92 Gambar 81. Garis Pengaruh akibat beban terbagi merata..................................... 94 Gambar 82. Skema pembebanan jalan Rel ........................................................... 98 Gambar 83. Konfigurasi beban gandar mobil ....................................................... 98 Gambar 84. Beban berjalan akibat beban titik ...................................................... 100 Gambar 85. Rangkaian beban berjalan akibat beban titik..................................... 101 Gambar 86. Berbagai konfigurasi beban berjalan pada gelagar balok.................. 103 Gambar 87. Beban berjalan akibat beban merata.................................................. 106 Gambar 88. Garis pengaruh momen akibat beban berjalan .................................. 107 Gambar 89. rangkaian beban berjalan akibat beban merata ................................. 109 Gambar 90. Garis pengaruh akibat beban merata berjalan ................................... 110 Gambar 91. Momen ekstrim pada balok sederhana dengan beban berjalan ......... 111 Gambar 92. Momen ekstrim dengan rangkaian beban berjalan akibat empat beban terpusat......................................................................... 14 113 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konsep Dasar Cabang Ilmu Fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya Gambar 7. Bagan cabang Ilmu Mekanika Teknik I Suatu kendaraan yang terletak di atas suatu jembatan. Beban Roda Pada Jembatan Tersebut adalah suatu beban atau gaya. Gambar 8. Contoh daya dalam pada struktur Jembatan dan turap Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi pada suatu struktur. Gaya mempunyai besaran dan arah, digambarkan dalam bentuk vektor yang arahnya ditunjukkan dgn anak-panah, sedangkan panjang vektor digunakan untuk menunjukkan besarannya. 15 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 9. Gaya yang mempunyai sudut kemiringan α Apabila terdapat bermacam-macam gaya bekerja pada suatu benda, maka gaya-gaya tersebut dapat digantikan oleh satu gaya yang memberi pengaruh sama seperti yang dihasilkan dari bermacam-macam gaya tersebut, yang disebut sebagai resultan gaya. Gaya adalah VEKTOR yang mempunyai besar dan arah. Penggambaranya biasanya Berupa Garis dengan panjang sesuai dengan skala yang di tentukan. Orang berdiri dengan berat 50kN Panjang gaya 1cm Arah berat = kebawah (sesuai arah gravitasi) ditunjukkan dengan gambar anak panah ke bawah dengan skala 1cm : 50kg Gambar 10. Analogi gaya pada manusia Jadi, 50 kN adalah gaya yang diakibatkan oleh orang berdiri tersebut dengan arah gaya ke bawah yang diwakili sebagai gambar anak panah dengan panjang 1 cm, karena panjang 1cm setara dengan berat 50kN. Gambar 11. Garis kerja gaya adalah garis lurus yang melewati gaya Gambar 12. Analogi garis kerja gaya 16 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Titik tangkap gaya adalah titik awal bermulanya gaya tersebut. Mobil mogok di atas jembatan, roda mobil serta tumpuan tangan orang yang mendorong adalah merupakan titik tangkap gaya. Gambar 13. Analogi gaya dan titik tangkap gaya Gaya dan titik tangkap bisa dipindah-pindah, asal masih dalam daerah garis kerja gaya, seperti disajikan pada Gambar 8 di bawah ini. Gambar 14. Perpindahan gaya dan titik tangkap gaya B. Macam Gaya Dalam ilmu analisis struktur, gaya dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Gaya Koplanar adalah bila gaya-gaya bekerja dalam garis kerja yang satu bidang datar. 2. Gaya Konkuren adalah bila gaya-gaya yang kerjanya berpotongan pada sebuah titik. 3. Gaya Kolinier adalah bila gaya-gaya mempunyai garis kerja dalam satu garis lurus. Dalam Mekanika Teknik, hanya dibahas gaya yang terletak dalam satu bidang (Koplanar). 17 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I C. Vektor Resultan Sejumlah gaya yang bekerja pada suatu struktur dapat direduksi menjadi satu resultan gaya, maka konsep ini dapat membantu di dalam menyederhanakan permasalahan. Menghitung resultan gaya tergantung dari jumlah dan arah dari gayagaya tersebut. Beberapa cara atau metode untuk menghitung resultan gaya, yaitu: 1. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya. 2. Metode segitiga dan segi-banyak vektor gaya. 3. Metode proyeksi vektor gaya. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan masing-masing komponen tentang metode/cara untuk mencari resultan gaya. 1. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya Metode ini menggunakan konsep bahwa dua gaya atau lebih yang terdapat pada garis kerja gaya yang sama (segaris) dapat langsung dijumlahkan (jika arah sama/searah) atau dikurangkan (jika arahnya berlawanan). Gambar 15. Penjumlahan vektor searah dan segaris menjadi resultan gaya R 2. Metode segitiga dan segi-banyak vektor gaya Metode ini menggunakan konsep, jika gaya-gaya yang bekerja tidak segaris, maka dapat digunakan cara Paralellogram dan Segitiga Gaya. Metode tersebut cocok jika gaya-gayanya tidak banyak. Gambar 16. Resultan dua vektor gaya yang tidak segaris. 18 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Namun jika terdapat lebih dari dua gaya, maka harus disusun suatu segibanyak (poligon) gaya. Gaya-gaya kemudian disusun secara berturutan, mengikuti arah jarum jam. 3. Metode segitiga dan segi-banyak vektor gaya Gambar 17. Resultan dari beberapa vektor gaya yang tidak searah. Jika telah terbentuk segi-banyak tertutup, maka penyelesaiannya adalah tidak ada resultan gaya atau resultan gaya sama dengan nol. Namun jika terbentuk segibanyak tidak tertutup, maka garis penutupnya adalah resultan gaya. 4. Metode proyeksi vektor gaya Metode proyeksi menggunakan konsep bahwa proyeksi resultan dari dua buah vektor gaya pada setiap sumbu adalah sama dengan jumlah aljabar proyeksi masing-masing komponennya pada sumbu yang sama. Sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar 18. Proyeksi Sumbu Xi dan X adalah masing-masing proyeksi gaya Fi dan R terhadap sumbu x. sedangkan Yi dan Y adalah masing-masing proyeksi gaya Fi dan R terhadap sumbu y. dimana Xi = Fi. Cos αi; X = R. cos αi; maka X = ΣXi Yi = Fi. Sin αi; Y = R. sin αi; maka Y = ΣYi 19 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Dengan demikian metode tersebut sebenarnya tidak terbatas untuk dua buah vektor gaya, tetapi bisa lebih. Jika hanya diketahui vektor-vektor gaya dan akan dicari resultan gaya, maka dengan mengetahui jumlah kumulatif dari komponen proyeksi sumbu, yaitu X dan Y, maka dengan rumus pitagoras dapat dicari nilai resultan gaya (R), dimana: R= X 2 +Y 2 dan α = arc tan X Y D. Contoh Soal dan Penyelesaian 1. Soal Pertama Contoh pertama, diketahui suatu benda dengan gaya-gaya seperti terlihat pada Gambar 8 sebagai berikut. Ditanyakan : Tentukan besar dan arah resultan gaya dari empat gaya tarik pada besi ring. Gambar 19. Contoh soal pertama. 2. Soal Kedua Contoh kedua, diketahui dua orang seperti terlihat pada Gambar 9, sedang berusaha memindahkan bongkahan batu besar dengan cara tarik dan ungkit. Ditanyakan: Tentukan besar dan arah gaya resultan yang bekerja pada titik bongkah batu akibat kerja dua orang tersebut. 20 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Jawaban: Gambar 20. Contoh soal kedua. PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. 21 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Metode penguraian gaya batang dengan cara grafis 1. Membagi sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang konkruen Secara grafis dapat dilakukan dengan jajaran genjang gaya atau segitiga gaya. Gambar 21. Pembagian gaya dengan jajaran genjang dan segitiga Secara analitis dapat dirumuskan sebagai berikut ini: a b c = = sin α sin β sin γ bila salah satu sisinya (gaya yang akan dibagi) diketahui besarnya dan besar sudut dalam diketahui, maka panjang (besarnya) sisi yang lain dapat diketahui. 2. Contoh Soal dan penyelesaian Diketahui gaya P = 10kN akan dibagi menjadi dua gaya yang bergaris kerja L1 dan L2 seperti pada Gambar XXX di bawah ini. Diminta menentukan besar dan arah gaya komponen (P1 dan P2) Penyelesaian: Perhitungan cara grafis dapat dilihat pada Gambar XXX di bawah. Besarnya gaya komponen P1 dan P2 dapat dihitung dengan mengalikan panjang garis masing-masing terhadap skala gaya 4kN : 1cm. Diperoleh P1 = 1,9. 4 = 7,2kN; P2 = 2,4. 4 = 9,2kN. 22 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Cara analitis: P1 P P = 2 = sin β sin γ sin α β = 45O; γ = 90O -30O = 60O α = 180O – 45O – 60O = 75O Menghitung P1 P1 sin 45 O P = → P = 1 sin 45 O sin 75 O sin 75 O Menghitung P2 P2 sin 60 O P = → P = .10 = 8,97kN 2 sin 60 O sin 75 O sin 75 O Gambar 22. Membagai gaya dengan cara grafis B. Membagi sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang tidak konkruen Gaya sebesar 10kN seperti pada Gambar 22 di bawah ini akan dibagi menjadi P1 dan P2, yang garis kerjanya masing-masing melalui A dan C. Penyelesaian dengan cara Grafis: 1. Gambarlah garis verja gaya P, P1 dan P2 dengan skala jarak antar garis kerja yang tertentu, misalnya dibuat skala 1cm : 1m. 2. Gambar gaya P = 10kN dengan skala tertentu juga, misalkan 1cm: 4kN; tentukan titik kutub O (sembarang). Usahakan jarak kutub itu sedemikian rupa sehingga lukisan poligon batang nantinya tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu runcing. 3. tarik garis 1 melalui pangkal gaya P = 10kN dan melalui titik O. 4. lukis garis I sejajar garis 1, yang memotong garis verja gaya P1 dan gaya P. 23 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 5. lukis garis 2 melalui ujung P = 10kN dan melalui titik O 6. lukis garis II sejajar garis 2, yang melalui perpotongan garis I dan garis verja P, dan melalui garis verja P2. 7. lukis garis S yang melalui titik potong antara garis kerja P1 dan garis I, dan melalui titik potong antara garis P2 dan garis 2. 8. lukis garis S sejajar garis S yang melalui titik kutub dan memotong gaya P =10kN. setelaha selesai langkah lukisan di atas, selanjutnya hádala mengukur panjang garis yang menyatakan besarnya P1 dan P2. besarnya P1 diukur dari pangkal gaya P = 10kN sampai dengan perpotongan garis S dengan gaya P sampai dengan ujung gaya P. hasil pengukuran tersebut kemudian dikalikan dengan skala gaya yang digunakan. Dalam persoalan ini diperoleh gaya P1 = 1,5.4 = 6kN; dan gaya P2 = 1. 4 = 4kN. Gambar 23. Penyelesaian dengan cara grafis. Cara Analitis Dengan menggunakan statis momen, “momen resultan = jumlah momen komponennya” Statis Momen Terhadap TITIK A. P. a1 = P2. L P2 = P. a1 10. 3 = 3,75 kN L 8 Statis momen terhadap titik C. P. a2 = P1. L P2 = P. a2 10. 5 = 6,25 kN L 8 24 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I C. Membagi atau mengganti sebuah gaya menjadi tiga buah gaya yang tidak konkruen Misalnya gaya P akan diganti menjadi gaya P1, P2 dan P3 yang telah ditentukan garis kerjanya. Gambar 24. Pembagian gaya menjadi tiga buah gaya yang tidak konkruen Usaha pertama adalah membuat gaya-gaya tersebut menjadi konkruen. Dalam membuat konkruen tidak dapat dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan dua kali. Dalam hal ini, carilah lebih dahulu titik-titik pertemuan antara garis verja gaya yang diganti dengan salah satu garis verja gaya pengganti, misalnya titik petemuannya di A. kemudian agar diperoleh titik tangkapyang konkruen, maka dua garis kerja gaya pengganti yang lain disatukan menjadi sebuah garis verja (garis kerja persekutuan)., misalnya titik pertemuan antara dua gaya pengganti tersebut di C. garis yang menghubungkan titik A dengan titik C merupakan garis verja persekutuan yang dimaksud di atas, dan membuat gaya diganti dengan ketiga gaya penggantinya yang konkruen. Dari tiga garis verja gaya yang konkruen inilah dapat dilukis penggantian P3 dan sebuah gaya persekutuan (Panduan P1 dan P2). Selanjutnya gaya persekutuan ini diganti menjadi gaya P1 dan P2. jadi, ketiga gaya pengganti telah diketahui semuanya, besarnya tinggal mengukur pajang garisnya dikalikan dengan skala gaya yang digunakan. Mengganti atau membagi sebuah gaya menjadi tiga buah gaya yang tidak konkruen ini merupakan dasar metode cullman dalam menghitung besarnya gaya batang pada konstruksi rangka. Cara analitis Karena gaya-gayanya tidak konkruen, maka untuk menghitung gaya yang Belem diketahui, digunakan “Status Momen”. Pemilihan titik yang dipakai pusat momen harus diperhatikan sedemikian sehingga dalam sebuah 25 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I persamaan hanya mengandung sebuah bilangan yang Belem diketahui. Pada persoalan di atas, dipilih dahulu titik C sebagai pusat momen, sehingga dapat dihitung gaya P3 (bila dipilih titik A sebagai pusat momen, maka ada dua bilangan yang Belum diketahui, yaitu P1 dan P2). Statis momen terhadap titik C. P. (a+b) P3 = = -P3. c → P3 dimisalkan arañilla ke kanan P (a + b ) → berarti arah P3 sebenarnya ke kiri. c Statis momen terhadap titik B. P. a = P2. c P2 = P. a c → P2 dimisalkan arahnya ke kanan → Berarti arah P2 yang benar ke kanan Statis momen terhadap titik D, P (a+b) = P2. c + P1 . d → P1 dimisalkan arahnya ke atas. P1 = P. (a + b ) − P2 . c d P1 = P. a + P. b − P.a P.b = → berarti arah P1 sebenarnya ke atas d d Hitungan cara analitis ini merupakan dasar dari metode Ritter untuk mencari besarnya gaya batang pada konstruksi rangka batang. Untuk lebih mendalami sebuah gaya menjadi tiga buah gaya yang tidak konkruen, baik secara grafis ataupun analitis, berikut disajikan contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh; Hitunglah gaya pengganti P1, P2 dan P3 dari sebuah gaya P = 2kN, yang masing-masing garis kerjanya L1, L2 dan L3 seperti pada Gambar di bawah ini. Gambar 25. Metode grafis untuk mencari besarnya gaya pengganti 26 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Skala gaya yang digunakan 1cm : 2kN; skala jarak 1cm: 1m; lukisan untuk menghitung gaya pengganti adalah seperti pada Gambar 26 di bawah ini. Gambar 26. Lukisan gaya pengganti dengan cara grafis Cara analitis: Statis momen terhada titik E. P . 8 = -P3. 1,732 → P3 dimisalkan ke kanan P3 = − P.8 2. 8 = = − 9,24kN 1,732 1,732 → P3 ke kiri Statis momen terhadap titik D. P. 9 = P1. 2 P1 = P. 9 2. 9 = = 9kN 2 2 → P1 dimisalkan ke atas → P3 ke atas Statis momen terhadap titik B P. 5 = - P2. 3,464 P2 = − 2. 5 = − 2,89kN 3,464 → P2 dimisalkan ke atas → P2 ke bawah 27 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Latihan SOAL Gambar 27. Gelagar balok dengan beban terpusat lebih dari satu PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. 28 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konsep Dasar Tumpuan, SFD, BMD, NFD Tumpuan adalah tempat bersandarnya suatu konstruksi & tempat bekerjanya reaksi. Masing-masing mempunyai karakteristik berbeda. 1. Tumpuan sendi 5. Tumpuan bidang datar 2. Tumpuan rol 6. Tumpuan tali 3. Tumpuan jepit 7. Pendel 4. Tumpuan gesek 8. Tumpuan titik Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan masing-masing karakteristik tumpuan pada bidang Mekanika Teknik atau Analisis Struktur. 1. Tumpuan sendi Tumpuan sendi adalah tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah, akan tetapi tidak mampu menahan momen H V Gambar 28. Pemodelan tumpuan sendi Gambar 29. Aplikasi tumpuan sendi pada struktur jembatan 29 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2. Tumpuan ROL Tumpuan Rol adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya bekerja tegak lurus (vertical) dan tidak dapat menahan momen. V Gambar 30. Pemodelan tumpuan rol Gambar 31. Aplikasi tumpuan rol pada struktur atas jembatan 3. Tumpuan Jepit Tumpuan jepit adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dalam segala arah dan dapat menahan momen. 30 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I V H M Gambar 32. Pemodelan tumpuan jepit Gambar 33. Aplikasi jepit sempurna pada bangunan gedung berlantai banyak 4. JENIS KONSTRUKSI Ada dua jenis konstruksi yaitu konstruksi statis tertentu dan konstruksi statis tertentu. Pada konstruksi statis tak tentu, besarnya reaksi dan momen dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan. Sedangkan pada persamaan konstruksi statis tak tentu, tidak dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan. Untuk mempermudah dan mempercepat dalam menentukan jenis konstruksi, dapat digunakan persamaan: R = B+2 R = Jumlah Reaksi yang akan ditentukan B = Jumlah Batang Bila R > B+2, berarti konstruksi statis tak tentu Contoh: Suatu konstruksi sederhana (tumpuan sendi rol) seperti Gambar 20 di bawah ini. Tentukanlah jenis konstruksinya. 31 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Pα PH RA L2 L1 RB Gambar 34. Konstruksi dengan tumpuan sederhana (sendi rol) Jawab: Pada Konstruksi sendi dan rol, terdapat tiga buah gaya yang harus ditentukan, sedang jumlah batang =1. menurut persamaan di atas, maka: R = B + 2 = 1+2 = 3 R = 3 → Sesuai Jadi konstruksi dengan tumpuan sederhana (sendi-rol) di atas termasuk jenis konstruksi Statis tertentu. 5. GAYA NORMAL (Normal Forces Diagram) Gaya normal adalah suatu gaya yang garis kerjanya berimpit/sejajar dengan sumbu batang. P P Pα PH RA L2 L1 RB - Gambar 35. Penggambaran normal forces diagram (NFD) cara grafis 32 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Notasi: a. Positif Jika gaya normal tarik b. Negatif Jika gaya normal tekan Pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya gaya normal diakibatkan oleh adanya beban sebesar Pα, yang apabila diuraikan gayanya menjadi gaya vertikal dan horisontal. Selanjutnya, gaya arah horisontal (arah ke kiri) akan dilawan oleh gaya PH (arah ke kanan). Sehingga timbulah gaya normal takan (negatif) karena serat pada balok tersebut tertekan (memendek). 6. Gaya Lintang (Shear Force Diagram) Gaya normal (shear forces diagram) adalah susunan gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. P P Gambar 36. Konsep SFD pada struktur balok Notasi: Positif jika searah dengan jarum jam Negatif jika berlawanan arah dengan jarum jam P L2 L1 + Gambar 37. Penggambaran shear forces diagram (SFD) dengan cara grafis. 33 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Pada Gambar 37 di atas menunjukkan bahwa nilai gaya lintang akan positif apabila perputaran gaya yang bekerja searah dengan jarum jam, dan diarsir tegak lurus dengan sumbu batang yang menerima gaya melintang. Sebaliknya, bila perputaran gaya yang bekerja berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, diberi tanda negatif dan diarsir sejajar dengan sumbu batang. 7. Momen (Bending Moment Diagram) Momen adalah hasil kali antara gaya dengan jarak (jarak garis lurus terhadap garis kerjanya) P A RA B C L2 L1 RB + Gambar 38. Penggambaran bending moment diagram (BMD) dengan cara grafis. Momen adalah hasil kali antara gaya dengan jaraknya. Jarak disini adalah jarak tegak lurus dengan garis kerja gayanya. Dalam Gambar 38 di atas berarti bahwa pada titik C terjadi momen sebesar: Mc = RA. L1 Bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah atau bagian dalam yang mengalami tarikan. Bidang momen positif diarsir tegak lurus sumbu batang yang mengalami momen. Sebaliknya, apabila yang mengalami tarikan pada bagian atas atau luar bidang momen, maka diberi dengan tanda negatif. Bidang momen negatif diarsir sejajar dengan sumbu batang. Perlu diketahui bahwa momen yang berputar ke kanan belum tentu positif dan momen yang 34 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I berputar ke kiri belum tentu negatif. Oleh karena itu, perjanjian tanda perlu diperhatikan dengan teliti. PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. 35 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konstruksi Balok Sederhana Konstruksi balok sederhana adalah konstruksi yang ditumpu pada dua titik tumpu, yang masing-masing berupa sendi dan rol. Jenis konstruksi ini adalah statis tertentu, yang dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan. 1. Konstruksi balok sederhana dengan sebuah beban terpusat Untuk dapat menggambar bidang SFD, NFD dan BMD terlebih dahulu harus dihitung reaksi arah vertikal. Sedangkan untuk menghitung besarnya reaksi, dapat dilakukan secara grafis ataupun analitis. P= 7kN PV 60o A B PH C a = 2m b = 4m PV = P. sin 60 PH = P. cos 60 v S P h t q I II Av Yc w I x r Bv SFD = 6,10kN = 3,5kN O S II H=2,5cm AV BV P LUKISAN KUTUB H = 2,5cm; Yc = 1,6cm Mc = H. Yc. Skala Gaya. Skala Jarak BMD Mc Mc = H.Yc. Skala gaya. Skala Jarak NFD AH PH Gambar 39. Hasil Shear force diagram (SFD), Bending moment diagram (BMD), dan Normal force diagram (NFD) hasil perhitungan dengan cara grafis Cara grafis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 36 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 1. Menentukan skala jarak dan skala gaya (Misalkan skala jarak 1cm: 1m) dan skala gaya (1cm : 2kN). 2. Menggambar konstruksi balok dengan skala yang telah ditentukan dan memperpanjang garis kerja gaya Pv, Av, serta Bv. 3. Uraikan gaya menjadi Pv dan Ph. 4. Lukislah lukisan kutub dan poligon batangnya sehingga diperoleh besarnya Av dan Bv. 5. Besarnya reaksi adalah sama dengan panjang garisnya dikalikan dengan skala gayanya. 6. Besarnya momen adalah sama dengan panjang kutub (II) dikalikan dengan tinggi ordinat pada poligon batang (y) dikalikan dengan skala gaya dan skala jarak. (M = H.y. skala gaya. Skala jarak). Untuk membuktikan besarnya M = H. Y, berikut disajikan penjelasannya. Lihat Gambar 25 di atas, segitiga prt (dalam poligon batang) sebangun dengan segitiga Owx (pada lukisan kutub), maka diperoleh hubungan: Segitiga prt (dalam poligon batang) Pt ox = rt vx Pt = ox .rt vx Pt = ox . Yc ......................................................................................................(1) Av Segitiga pqt (dalam poligon batang) pt ox = pq ow pt = pq .ox ow pt = a .ox ........................................................................................................(2) H Persamaan (1) dan (2) ox a . Yc = . ox Av H 37 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Yc a = Av H Av. a = H. Yc M = H. Yc Dalam kasus di atas, H= 2,5cm; Yc=1,6cm; maka: Mc = H. Yc. Skala gaya. Skala jarak = 2,5. 1,6. 1. 2 = 8 kNm P= 7kN PV 60o A B PH C a = 2m b = 4m S P h t II q Yc I r P t P v r x o q w o t x a H Gambar 40 Metode pembuktian momen dengan cara grafis Cara Analitis ∑M A =0 Pv. a − Bv. L = 0 Bv = Pv.a L 38 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 6,1. 2 = 2,03kN (ke atas ) 6 ∑MB = 0 Bv = Av = Av. L − Pv. b = 0 6,1. 4 = 4,07kN (ke atas ) 6 ∑ Gh = 0 Pv. b L Av = Ah – Ph = 0 Ah = Ph =3,5kN MOMEN MA = 0 ---------Karena A adalah tumpuan sendi MB = 0 --------- Karena B adalah tumpuan rol Bending Moment diagram (BMD) Mc = Av.2 = 4,07. 2 = 8,14 kNm Shear forces diagram (SFD) Merupakan gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang P= 7kN PV A SFD 60o C PH AV BV P Gambar 41. Shear forces diagram (SFD) dengan beban Pα Luas bidang D positif = Luas Bidang D Negatif Av. a = Bv. b 4,07. 2 = 2,03. 4 8,14kN = 8,12kN Selisih hasil 0,245% 39 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Momen (bending moment diagram) P= 7kN PV 60o A C B PH a = 2m b = 4m MB MA BMD Persamaan garis lurus MC Gambar 42. Bending momen diagram akibat beban Pα Gambar 43. Mekanisme lentur pada balok beton bertulang akibat beban merata dengan tumpuan sederhana. 40 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 44. Aplikasi pengujian lentur pada balok bamboo laminasi Gambar 45. Aplikasi struktur rangka di lapangan. Perhatikan letak tumpuan sendi dan rolnya. Tumpuan rol tidak dapat menahan gaya horisontal. Gaya normal bekerja pada titik A sebesar Ah sejauh titik C. gaya normal bernilai tekan (-). 41 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I P= 7kN PV 60o PH' A a = 2m NFD B PH C b = 4m AH PH Gambar 46. Normal force diagram (NFD) Gambar 47. Analogi bidang gaya normal tekan. B. Contoh soal dan penyelesaian Diketahui suatu struktur balok seperti pada Gambar 34 berikut ini: P2=2kN P1=1,5kN A a = 2m B D C b = 3m b = 1m Gambar 48. Balok tumpuan sederhana dengan 2 beban terpusat. Ditanyakan besarnya Reaksi (RA, RB, bending moment diagram (BMD), shear force diagram (SFD). ∑MB = 0; (semua gaya-gaya diasumsikan ke titik B). 42 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I RA . 8 − 1,5. (6 ) − 2.(3) = 0 RA = 1,5. (6) + 2.(3) 15 = = 1,875 kN 8 8 ∑MA = 0; (semua gaya-gaya diasumsikan ke titik A). − RB . 8 + 2. (5) + 1,5.(2 ) = 0 RB = 2. (5) + 1,5.(2 ) 13 = = 1,625 kN 8 8 Kontrol : P1 + P2 = RA + RB 1,5 + 2 = 1,875 + 1,625 3,50 kN = 3,5 kN Momen pada tiap titik (BMD) MA = MB = 0 MC = RA. a = 1,875 . 2 = 3,75 kNm (+) MD = RA. b – P1. (b-a) = 1,875. 5 – 1,5. 3 = 4,975 kNm (+) Bidang gaya lintang (SFD) DA = RA = 1,875 kN DC = RA – P1 = 1,875 – 1,50 = 0,375 kN (+) DD = DC – P2 = 0,375 – 2 = -1,625 kN (-) DB = DD + RB = -1,625 + 1,625 = 0 43 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I P2=2kN P1=1,5kN A B D C a = 2m b = 3m b = 1m DA=1,875kN SFD DC=0,375kN DB=0 DD=-1,625kN MA=0 MB=0 BMD MC=3,75kNm MD=4,975kNm Gambar 49. Hasil Shear force diagram (SFD), Bending moment diagram (BMD), dan Normal force diagram (NFD) hasil perhitungan dengan cara analitis. HOME WORK P1=2kN A B C a = 4m b = 4m Gambar 50. Konstruksi balok sederhana dengan beban terpusat pada tengah bentang (1/2L). Ditanyakan: Besarnya RA, RB, Shear force diagram (SFD), Bending moment diagram (BMD) dengan cara grafis dan analitis. 44 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 45 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. KBS dengan beban merata dan KBS dengan beban kombinasi Untuk menghitung dan menggambar bidang BMD dan bidang SFD pada pembebanan merata, dapat dilakukan dengan metode Grafis dan analitis. Pada cara grafis, beban merata ditransfer menjadi beban terpusat. Dengan adanya transfer beban ini, Gambar bidang M dan bidang N akan sedikit berbeda apabila dihitung tanpa transfer beban. Perbedaan ini tergantung pada transfer bebanya, semakin kecil elemen beban yang ditransfer menjadi beban merata, maka hasilnya akan semakin teliti (mendekati sebenarnya). Dengan kata lain, cara grafis kurang teliti bila dibandingkan dengan cara analitis. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini tidak dijelaskan cara menghitung dan menggambar secara grafis. A B Q= q.L x 1 2L 1 2L q.x DA D=0 DB MA MB Mmaks Gambar 51. Simple beam dengan beban merata Pada Gambar 51 di atas, apabila dihitung dengan menggunakan cara analitis, maka akan mendapatkan nilai maksimum dengan bentuk kurva parabolik, disebabkan adanya beban merata pada struktur balok tersebut. 46 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Berikut disajikan tata cara perhitungan analitis dengan referensi Gambar XXX di atas. 1. Menghitung Reaksi perletakan RA dan RB RA = RB = ½. q. L 2. Menghitung SFD (Shear forces diagram) Gaya Lintang Dx = RA – q.x. = ½. q.L – q.x x = ½.L maka Dx = 0 Mx = RA.x – qx. ½.x Mx = ½.q.l.x. – ½. q.x2 x = ½.l maka Mx = Mmaks Max = ½.q.l. ½.l – ½.q (½.l)2 Mmax = 1/8.q.l2 3. Menghitung BMD (Bending Momen diagram) Dengan Persamaan Diferensial di dapatkan hasil sebagai berikut: Dx = − ∫ qx.dx → Dx = − qx + C1 x =0 1 → Dx = DA = . q. l 2 1 1 . q. l ; Sehingga Dx = − q.x + . q.l 2 2 1 ⎛1 ⎞ Dx = . q. l − q.x → Dx = q . ⎜ .l − x ⎟ 2 ⎝2 ⎠ ⎛1 ⎞ ⎡ 1 ⎤ Mx = ∫ Dx. dx → Mx = ∫ q. ⎜ .l − x ⎟.dx → Mx = q.⎢ ∫ .l.dx − ∫ x.dx ⎥ ⎝2 ⎠ ⎣ 2 ⎦ 1 2⎤ ⎡1 Mx = q ⎢ .l. x − .x ⎥ + C2 → Mx = 0; Maka H arg a C2 = 0 2 ⎦ ⎣2 dM x = Dx = 0 → x = 1 .l M maks = Jika 2 d Jadi, C1 = x 2 ⎡1 1 1 ⎛1 ⎞ M maks = q.⎢ . l. .l − . ⎜ .l ⎟ 2 ⎝2 ⎠ ⎢⎣ 2 2 ⎤ ⎥ ⎥⎦ → M maks =1 / 8.q.l 2 47 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I B. Contoh soal Balok sederhana 1. Balok sederhana dengan Beban merata 1/2x q.x q= 2kN/m A B Q= q.L x 4m 4m Gambar 52. Beban merata pada tumpuan sederhana a. Mencari Reaksi Tumpuan ΣMB = 0 Av. L – (q.L). 0,5 L = 0 Av = 0,5. q. L Av = 0,5. 2. 8 = 8 kN Karena Simetri, maka Bv = Av = 8 kN b. Mencari Persamaan Shear Forces Diagram (SFD) Tinjauan pada titik X dg Jarak -x- m dari A Dx = Av – q.x Untuk x = 0; Dv = DA= Av-0 = 8 kN Untuk x = 4; Dv = DA= Av- q. 4 = 8 – 2. 4 = 0 kN Untuk x = 8; Dv = Dc= Av- q. 8 = 8 – 2. 8 = -8 kN c. Mencari Persamaan Garis Bending Momen Diagram (BMD) Mx = ½. q. L. x – ½. q. x2 x = 0; Mx = MA = 0 x = 4; Mx = Mc = ½. 2. 8. 4 – ½. 2. 42 = 32-16 = 16 kNm x = 8; Mx = MB = ½. 2. 8. 8 – ½. 2. 82 = 0 kNm Hubungan BMD dan SFD Mx = Av. x – ½. q. x2 dM x = Av − q.x dx → dideferensialkan : dM x = Dx dx 48 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Momen Ekstrem Terjadi Pada Dx = 0 atau dM x =0 dx Jadi, 0 = Av q.x → x = Av 1 / 2. q. L = = 1 / 2.L q q Jadi, momen maksimum terjadi pada jarak 1/2L dari A Momen Maksimum Mmaks = Av. x – ½.q. L. ½.L – ½ q. (1/2L)2 Mmaks = 1/8. q. L2 M maks = q. L2 2.8 2 = = 16 kNm 8 8 2. Konstruksi balok sederhana dengan beban kombinasi q= 1kN/m A Q= q.L x 3m P=5 2 4m 3m B D C 2m Gambar 53. Konstruksi balok sederhana dengan beban kombinasi a. Reaksi Tumpuan ΣMB = 0; AV. L – q.a(1/2.a+b+c) - P.sin α. c = 0 AV. 12 – 1.6 (1/2.6 +4+2) – 5√2. 1/2√2.2 = 0 Av = 6.9 + 5.2 54 + 10 = = 5,33 kN 12 12 ΣGV = 0; AV+ BV – q.a – P.sin α = 0 5,33 + Bv – 1.6 - 5√2. ½. √2 = 0 BV = 6+5 - 5,33 = 5,67 kN ΣGH = 0; AH+ P.cos α = 0 49 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I b. Shear Force Diagram (SFD) DA = AV = 5,33 kN DC = Av – q.a = 5,33 – 1.6 = -0,67 kN DDkiri = DC = -0,67 kN DDkanan = AV – q.a – P.sin α = 5,33 – 6 – 5 = -5,67 kN c. Bending Momen Diagram (BMD) MA = 0, MB = 0 MC = AV. a – q.a. ½.a = 5,33. 6 – 1. 6. ½. 6 = 31,98 -18 = 14 kNm MD = BV . C = 5,67 . 2 = 11,34 kNm Momen Ekstrem Pada D = 0 Dx = Av – q. x 0 = 5,33 – 1. x-------- -------x = 5,33m Mmaks = Av.x – q.x. 1/2.x Mmaks = 5,33. 5,33 – 1. 5,33. ½. 5,33 = 14,20 kNm PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 50 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konstruksi Balok dengan beban segitiga simetri Besarnya beban pada setiap tempat dinyatakan dalam satuan kN/m. Berikut disajikan tata cara perhitungan konstruksi balok dengan beban segitiga simetri. A B 1 2L=4m 1 2L=4m DA DB MA MB Mmaks Gambar 54. Konstruksi balok sederhana dengan beban segitiga 1. Menghitung Reaksi Perletakan ΣMB = 0 Av. L – ½ L. q. ½ L = 0 Av. L – ¼ q. L2 = 0 Av = ¼ q. L Karena Bebannya Simetris, Maka: Av = Bv = ¼ q.L Untuk q = 2 kNm; dan L = 8; diperoleh: Av = Bv = ¼ .2 . 8 Av = 4 kN (ke atas) 51 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2. Menghitung Momen Tinjau titik X sejauh dari A, dimana 0 ≤ x ≤ ½ L (setelah jarak ½ L garis beban berubah) q qx A B C 1 2L=4m 1 2L=4m qx Av x Q 1 3x Gambar 55. Konsturksi balok sederhana dengan beban segitiga Mencari beban yang ditinjau dari titik (X). qx q = x 1 2 .L 2.q x qx = L Qx = Luas segitiga sepanjang x Qx = 1 2 x. q.x = 1 2 x 2qx L qx 2 L Menghitung Momen x M x = Av . x − Q x . 3 q. x 3 x . M x = 14 q. L. x − L 3 qx 3 1 M x = 4 qL.x − Merupakan Garis Lengkung 3L Qx = 52 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Momen Ekstrem terjadi pada dMx/dx = 0 dM x 1 3.q.x 2 = 4 qL − dx 3L q. x 2 1 3. q. x 2 0 = 14 . q. L − → = 4 qL → x 2 = 14 L2 → x = ± 12 L L 3L Jadi, Momen Ekstrem terjadi pada ½ L yg besarnya: Menghitung BMD 3 q( 1 L ) qx 3 1 M maks = 14 q.L.x − = 4 qL. ( 12 L ) − 2 3L 3L 2 2 qL qL M maks = − 8 24 2 q. L q. L2 2. 82 M maks = untuk soal di atas, maka : M maks = = = 10,67 kNm 12 12 12 Menghitung SFD Dx = Av - qx q.x 2 Dx = qL − L 1 4 Untuk x = 0; Dx = DA = 14 qL = 14 . 2. 8 = 4kN Untuk x = ½ L Dx = DC = 14 qL − qx 2 L 2 .4 2 Dx = DC = 14 .2.8 − =0 8 Pada struktur beton, pelimpahan beban pelat sering diperhitungkan dengan beban segitiga. Beban yang berbentuk segitiga ini ditransfer menjadi beban merata di seluruh bentangnya (beban segitiga menjadi beban merata). Dasarnya adalah momen maksimum yang terjadi pada balok ditengah-tengah bentang. Momen maksimum pada segitiga sebesar 1/12.q.L2 sedangkan momen pada beban merata adalah 1/8.q.L2. sehingga diperoleh persamaan: qL2 qm .L2 = 12 8 → qm = 2q → qm = beban merata; q = beban segitiga 3 Apakah dengan qm momennya lebih aman? Yang jelas, pada momen ekstremnya sama, baik dengan beban merata/segitiga. Kita akan mencoba 53 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I pada jarak 1/4L. yaitu jarak tengah-tengah antara momen = 0 dan momen maksimum Mx dengan beban segitiga: Mx = 1 q.x 3 .q.L.x − 4 3.L untuk x = ¼.L ⎛1 ⎞ q.⎜ .L3 ⎟ 2 2 1 1 2 ⎠ q.L q.L Mx = .q.L.. .L − ⎝ = − 3.L 16 192 4 4 Mx = 11.q.L2 192 Mx dengan beban merata (qm) Mx = Av. x – ½. qm. x2 Untuk x = ¼.L Mx = ½ qm. L. ¼ qm. (¼.L)2 2q q.L2 qm .L2 − → qm = Mx = 8 32 3 2 3.qm .L 3 2 Mx = = . . q.L2 32 32 3 q.L2 Mx = 16 Selisih besarnya momen antara beban merata dan beban segitiga adalah sebesar: q.L2 11.qL2 q. L2 − = 16 192 192 Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata momen pada beban qm lebih besar dari momen beban segitiga. Jadi, transfer beban segitiga menjadi beban merata akan lebih AMAN. 54 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 3. Aplikasi kasus dilapangan untuk beban merata segitiga Gambar 56. Aplikasi pelat lantai pada bangunan rumah tinggal (Sumber: hollow6.jpg) B. Konstruksi Balok Sederhana dengan beban segitiga sehadap Pada pembahasan beban segitiga sehadap, prinsip dasar pengerjaannya sama dengan beban merata. Berikut disajikan tata cara perhitungan beban segitiga sehadap pada balok sederhana. q qx A B Q 2 3L 1 3L qx Av x Q 1 3x DA DB MA MB Mmaks Gambar 57. Gambar beban segitiga simetri dengan tumpuan sederhana 55 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 1. Menghitung Reaksi Perletakan ΣMB = 0 L =0 3 q Av = 3 1 . q. L qL = Av = 2 3 6 ΣMA = 0 Av . L − Q. -Bv. L + Q. (2L/3) = 0 2.Q 2. 12 .qL Bv = = 3 3 qL Bv = 3 2. Mencari Bending momen diagram (BMD) ----- Tinjau titik X sejauh x dari titik A qx x q.x = → qx = q L L Beban Segitiga sepanjang x adalah: Qx = 12 qx. x x M x = Av. x − Qx. 3 qLx 1 x − 2 qx.x. Mx = 6 3 qLx 1 qx x − 2 .x. Mx = 6 L 3 qLx qx 3 Mx = − 6 6L Letak Momen Ekstrem, Momen Ekstrem terjadi pada Dx=0 atau dMx/dx =0 dM x qL 3qx 2 = − dx 6 6L qL 3qx 2 0= − 6L 6 2 qx qL L2 L 3 = → x2 = →x= 2L 6 3 3 56 Letak Momen Maksimum Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Besarnya Momen Maksimum M maks ( ) qLx qLx 3 qL L 3 q L 3 . = − = . − 6 6 6 3 6 L (3)3 3 qL2 3 ; 27 = 0,06415. q. L2 M maks = M maks 3. Menghitung Shear Forces Diagram (SFD) Tinjauan titik X sejauh x dari titik A, dengan 0≤ x ≤ L qL 1 qx − 2 q x .x → q x = Dx = Av − Qx = 6 L qL 1 q.x .x Dx = − 6 2 L qL qx 2 Dx = − → Merupakan garis lengkung parabolik 6 2L qL qL untuk x = 0; → Dx = −0 = = DA 6 6 qL qL2 qL qL qL untuk x = L; → Dx = − = − → Dx = = DB 6 2L 6 2 6 L. 3 Diatas telah dicari Dx = 0 pada jarak; x = 3 Dengan tiga buah titik yang dilewati garis SFD tersebut, dapat dilukis garis SFD sepanjang balok AB yang berupa garis lengkung parabol. C. Home Work Beban merata dan beban kombinasi Hitunglah besarnya Reaksi perletakan (RA & RB), Shear forces diagram (SFD), Bending moment diagram (BMD) dari struktur balok sederhana (tumpuan sendi rol) di bawah ini. 1. Konstruksi balok sederhana dengan beban merata q= 1,5kN/m A x Q= q.L B C 3m 5m Gambar 58. Konstruksi balok sederhana dengan beban merata 57 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2. Konstruksi balok sederhana dengan beban kombinasi q= 1,5kN/m A q= 2kN/m B C 2m 2m 2m Gambar 59. Konstruksi balok sederhana dengan beban kobinasi (merata dan segitiga) PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 58 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Nama Mata Kuliah Hari/Tanggal Waktu Sifat Ujian Dosen Penguji : Mekanika Teknik I : 22 Oktober 2012 : 90 Menit : Open Book : Faqih Ma’arif, M.Eng. Kerjakanlah Soal di bawah ini dengan baik dan benar! 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: a. Tumpuan sendi b. Tumpuan Rol c. Tumpuan Jepit d. Tumpuan Bebas Deskripsikan contoh masing-masing tumpuan tersebut di lapangan. (Bobot 10) 2. Diketahui soal seperti gambar di bawah ini. Hitunglah besarnya reaksi tumpuan, BMD, SFD, NFD dengan cara grafis dan analitis. (Bobot 20) 3. Hitunglah besarnya BMD, SFD, NFD dari gambar struktur di bawah ini. (Bobot 70) Selamat Mengerjakan 59 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konstruksi Balok Beroverstek 1. Konstruksi balok terjepit satu tumpuan dengan beban terpusat. Berikut disajikan tata cara perhitungan konstruksi balok beroverstek tipe terjepit satu tumpuan dengan beban terpusat seperti Gambar 60 di bawah P ini. A x a Av Dx SFD -P.a Mx BMD Gambar 60. Konstruksi balok beroverstek dengan beban terpusat a. Menghitung reaksi tumpuan ΣGV = 0 Av – P = 0 Av = P b. Persamaan shear forces diagram (SFD) Tinjauan titik X sejauh x dari B Dx = P → Merupakan garis lurus sejajar sumbu balok c. Persamaan bending moment diagram (BMD) Mx = -P. x → Merupakan garis lurus miring Untuk x = a; Mx = MA = -P.a Untuk x = 0; Mx = MB = 0 60 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2. Konstruksi balok terjepit satu tumpuan dengan beban terpusat. Berikut disajikan tata cara perhitungan konstruksi balok beroverstek tipe terjepit satu tumpuan dengan beban merata seperti Gambar 61 di bawah ini. A B x a x q.a Dx SFD -21.q.a2 Mx BMD Gambar 61. Konstruksi balok beroverstek dengan beban merata a. Menghitung reaksi tumpuan ΣGV = 0 Av – q.a = 0 Av = q.a b. Persamaan shear forces diagram (SFD) Tinjauan titik X sejauh x dari B D = q. x c. Persamaan bending moment diagram (BMD) Mx = -q. x. ½ x = -1/2 qx2 Persamaan Garis Lengkung Parabol 61 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 3. Konstruksi balok terjepit satu tumpuan dengan beban segitiga. Berikut disajikan tata cara perhitungan konstruksi balok beroverstek tipe terjepit satu tumpuan dengan beban segitiga seperti Gambar 62 di bawah ini. q(kN/m) qx q A B x a qx Q x -21.q.a Dx SFD -61.q.a2 Mx BMD 2 Gambar 62. Konstruksi balok beroverstek dengan beban segitiga a. Menghitung reaksi tumpuan Potongan X sejauh x dari B qx x q.x = → qx = q a a Qx = luas beban segitiga sepanjang x qx Qx = 12 x. qx = 12 x. a 2 q.x Qx = 12 . a Mencari Reaksi ΣGV = 0 Av – Q = 0 Av = ½. q . a b. Persamaan shear forces diagram (SFD) qx 2 Merupakan Garis Lengkung Parabol Dx = +Qx Dx = 2a 62 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I c. Persamaan bending moment diagram (BMD) q q.x 2 x . Mx = − Qx . = − 12 3 a 3 3 qx Mx = − 6a Merupakan Garis Lengkung Pangkat tiga Untuk x =0; Mx = MB = 0 Untuk x = a; Mx = MA = -(q.a3)/6a = -(qa2/6) 4. Konstruksi Balok Overstek tunggal dengan beban terpusat Berikut disajikan tata cara perhitungan konstruksi balok beroverstek tipe terjepit satu tumpuan dengan beban segitiga seperti Gambar 63 di bawah ini. P3=4kN P2=3kN P1=2kN C D B E Av 2m 1m 3m 3m Bv Av 1 2 3 S Bv S I II IV 4 5cm III MA Mc MB MD ME Gambar 63. Konstruksi balok overstek dengan beban terpusat 63 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Tata cara penggambaran dengan metode Grafis a. Tentukan skala gaya dan jarak, serta perpanjang garis kerja P1, P2, P3, Av dan Bv. b. Lukislah gaya P1, P2 dan P3, tentukan jarak kutub. Pilihlah jarak kutub sedemikian rupa sehingga poligon batang tidak terlalu tumpul atau terlalu tajam. (misalkan dalam hal ini dipilih jarak kutub = 5cm). c. Lukislah garis 1,2,3 dan 4 melalui titik kutub 0. d. Lukislah garis I, II, III, dan IV pada poligon batang, yang masingmasing sejajar garis 1,2,3 dan 4. e. Hubungkan titik potong garis I-Av dengan titik potong garis IV-Bv, berilah tanda pada garis tersebut dengan notasi S. − f. Lukislah garis S pada lukisan kutub, yang sejajar garis S. CARA GRAFIS a. Mencari besarnya Reaksi tumpuan Av = 6 (dikalikan dengan skala gy) Av = 6.1 = 6kN Bv = 3cm (dikalikan dg skala gy) Bv = 3.1 = 3kN b. Besarnya bending moment diagram (BMD) MA = H.YA . Skala gy. Skala Jarak MA = 5.(-0,4). 1.1 = -2kNm MD = H. Y. 1. 1 = 5. 1,2. 1. 1 = 6kNm ME = H. Y. 1. 1 = 5. 1,8. 1. 1 = 9kNm CARA ANALITIS a. Mencari besarnya reaksi tumpuan ΣMA = 0 -BV. 8 + P3.5+ P2. 2 – P1.1 =0 BV = 24 / 8 = 3 kN (Ke atas) ΣGV = 0 64 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I AV + BV – P1 – P2 – P3 = 0 AV = 6kN (Ke atas) b. Menghitung bending moment diagram (BMD) MA = -P1. 1 = -2 . 1 = -2 kNm MD = AV. 2 – P1. 3 = 6.2 – 2.3 = 6 kNm ME = BV. 3 = 3. 3 = 9 kNm (menghitung moment dari kanan) B. Aplikasi Konstruksi Balok beroverstek di lapangan Persoalan balok overstek dilapangan dapat dijumpai pada konstruksi balok kantilever (cantilever beam). Dalam perkembangannya, tata cara perhitungan lebih mendetail mengenai analisis tegangan dan regangan pada struktur tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan software finite elemen, salah satu contohnya adalah ADINA. Gambar 64. Meshing element pada konstruksi balok beroverstek dengan menggunakan program Analisis Numerik ADINA (Analysis Dynamic Non-linear) (Sumber: www.adina.co.id) Sedangkan pada aplikasi struktur jembatan, seperti pada Gambar 65 di bawah ini, merupakan salah satu metode menggunakan balance cantilever, dimana pelaksanaan pekerjaan struktur dilapangan dilakukan pada kedua sisi pilar jembatan dan hasil akhirnya ditemukan pada salah satu titik di tengah bentang. 65 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 65. Pelaksanaan balance traveler pekerjaan jembatan (Sumber: graitec.com Cantilever carriage for Saadiyat Bridge Abu Dhabi, United Arab Emirates) Selanjutnya untuk pelaksanaan metode balance cantilever di sajikan pada Gambar 66 di bawah ini. Gambar 66. Pelaksanaan metode konstruksi balance cantilever pada struktur jembatan 66 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 67 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konstruksi balok overstek dengan beban merata Gambar 67. Konstruksi balok beroverstek 1. Mencari reaksi perletakan ∑MB = 0; Av. L – q . (a+L+a). ½. L Av =0 = ½ . q (L+2a) Konstruksi maupun bebannya simetri, maka Bv = Av 68 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2. Mencari bending moment diagram (BMD) Moment antara CA Ditinjau titik X1 sejauh x1 dari titik C; 0 ≤ x1 ≤ a Mx1 Untuk = -qx1. ½x1 x1 = a; = -1/2.q. (x1)2 Mx1 = MA = -1/2. q. a.2 Karena simetri, maka momen antara BD sama dengan momen antara CA, dengan MA = MB = -1/2. q. a2 Momen antara AB, Ditinjau titik X sejauh x dari titik A, dengan 0 ≤ x ≤ L MA = Av. x – qx. 1/2x – qa. (1/2a+x) Mencari reaksi perletakan Momen ekstrem terjadi pada Dx = 0, atau pada dMx =0 dx Mx = Av. x– qx. ½q. a (1/2a+x) Mx = Av. x– ½. qx2 – ½qa – qa.x dMx = Av − qx − qa dx 0 = Av – qx – qa → qx = Av – qa qx = ½q (L+2a) – qa = ½qL + qa –qa x =½L Jadi, letak momen maksimum pada jarak ½L dari titik A. Mmaks = Av. x– ½q. x2 – ½.qa2 – qax = ½q (L+2a). ½L – ½q (½L)2 – ½qa2 – qa. ½L = ¼L2 + ½qLa – ½ – ¼qL2 – ½qa2 – ½qaL Mmaks = (1/8. qL2) – ½qa 69 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I B. Konstruksi Balok Overstek Dengan Momen Negatif Dikedua Ujungnya Gambar 68. Konstruksi balok sederhana dengan beban momen negatif pada salah satu ujungnya REAKSI ΣMB = 0 AV.L+ MB = 0 Av = -MB / L (ke bawah) ΣMA = 0 -BV.L+ MB = 0 Bv = MB / L (ke atas) → Persamaan garis lurus miring Mx = Av. x Dx = dMx / dx = Av. x → Persamaan garis lurus mendatar 70 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I C. KBS dengan beban momen (-) (MA > MB) Gambar 69. Konstruksi balok sederhana dengan beban momen negatif pada kedua ujungnya REAKSI ΣMB = 0 Av. L − M A + M B = 0 MA MB − Av = L L ΣMA = 0 − Bv. L + M B − M A = 0 M −MA Bv = B L Tinjauan pada titik x (0 ≤ x ≤ L) Mx = Av. X - MA ⎛ M −MB ⎞ Mx = ⎜ A ⎟. x − MA L ⎝ ⎠ Dx = → Pers. grs. lrs miring dMx M A − M B = dx L 71 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I → Pers. grs. lrs // sb. batang D. Konstruksi Balok Sederhana dengan beban momen diantara tumpuan Gambar 70. Konstruksi balok sederhana dengan momen diantara tumpuan REAKSI ΣMB = 0 Av.L – P. Z = 0 Av = − P. Z M =− L L ΣMA = 0 -Bv.L + P. Z = 0 P−Z M = L L Tinjauan titik x (0 ≤ x ≤ a) Bv = − Mx = Av. x 72 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Persamaan grs lrs miring Dx = dMx = Av dx Persamaan grs lrs // sb btg Untuk x = a Mc = Av. a Mc = − M −a L Tinjauan titik x ---------a ≤ x ≤ L Mx = Av. X – M Mx = − M .x+ M → Pers. Grs. Lrs miring L x=a MC = − M .a + M L =− M .a + M . L M . a + M (a + b ) =− L L =− M .a + M . c + M .b L M .b L x=L Mc = M .a + M L M = − .L + M L = −M +M MB = − MB = 0 73 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 74 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Konstruksi balok dengan beban tidak langsung Konstruksi balok dengan beban tidak langsung dapat diambil suatu contoh kasus pada struktur atap rumah, dimana posisi penempatan gording tidak tepat berada pada titik buhul. Hal yang menarik dari kasus tersebut adalah adanya transfer beban gording yang menjadi beban titik, harus berada tepat pada titik buhul. Asumsi demikian ditentukan karena pada konsep dasar analisis struktur, suatu beban pada truss harus bekerja pada titik buhulnya, sehingga apabila ada suatu beban yang tidak tepat berada pada titik buhul, harus dimodifikasi sedemikian rupa agar beban yang bekerja dapat tepat di titik buhul. Berikut ini akan dijelaskan tata cara perhitungan konstruksi balok dengan beban tidak langsung. Gambar 71. Transfer beban ke titik buhul pada suatu gelagar balok 1. Menghitung Reaksi Perletakan ΣMB =0; Av.10 – (1,5.4).8 – 7.3,5 – 3,5.0,5 = 0 Av = (74,25/10) = 7,425 kN ΣGV =0; 75 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I AV + BV – q.4 – P1 – P2 =0 BV = 6+7+3,5 – 7,425 = 9,075 kN 2. Menghitung Momen MC = AV.2 – q. 2. ½. 2 = 11,85 kNm MD = Av.4 – q. 4. 2 = 17,7 kNm MG = BV.3,5 – P1.3 = 21,2625 kNm MH = Bv . 0,5 = 4,5375 kNm Gambarlah momen hasil perhitungan di atas, kemudian hasilnya dikorelasikan dengan bmd perhitungan cara ke-02. BMD koreksi yaitu hasil perhitungan cara ke-02 (hasil transfer beban yang tepat di balok lateral atau arah melintang). B. Cara 02, melimpahkan beban kepada balok melintang (arah lateral) Balok melintang A menerima pelimpahan beban sebesar: PA = ½.q. L1 = ½. 1,5. 2 = 1,5 kN Balok melintang C menerima pelimpahan beban sebesar: Pc = ½. q. L1 + ½.q.L2 = 1,5 + 1,5 = 3,0 kN Balok melintang d menerima pelimpahan beban sebesar: PD = ½. q. L2 = 1,5 kN Balok melintang E menerima pelimpahan beban sebesar: PE = (7.1,5)/ L3 = 5,25 kN Balok melintang f menerima pelimpahan beban sebesar: PF = (7.1,5/2) + (3,5.1,5/2) = 4,375 kN Balok melintang b menerima pelimpahan beban sebesar: PB = (3,5.1,5)/2 = 2,625 kN 1. Menghitung reaksi perletakan ΣM = 0; AV. L – PA.L – PC. 4L – PD. 3L - PE.. 2L - PF.L = 0 AV. 10 = 1,5.10 + 3.4.2 – 1,5. 3.2 – 5,25.2.2 – 2,625.2 Av = (74,25/10) = 7,425 kN ΣGv = 0; 76 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Av + Bv –PA - PC - PD- PE - PF - PB =0 Bv = 16,5 – 7,425 = 9,075 kN 2. Bending moment diagram (BMD) MC = AV. L-PA.L = 7,425.2 – 1,5.2 = 11,85kNm MD = (AV-PA).2L - PC.L = (7,425-1,5).2.2 = 17,7 kNm ME = (AV-PA).3 - PC. 2L- PD.L = 35,55 -12 – 3 = 20,55 kNm MF = (Bv – P1).L = (9,075 -2.625).2 = 12,9 kNm C. Konstruksi balok miring Pada kasus balok miring ini, biasanya dijumpai pada kasus tangga suatu struktur bangunan yang lebih dari satu lantai. Berikut disajikan tata cara perhitungan untuk kasus tangga. Gambar 72. Konstruksi balok miring dengan kombinasi beban merata dan terpusat 1. Menghitung reaksi perletakan ΣMB = 0 AV. 8 – q. 6. 5 – P1.1 = 0 Av = 5,9 kN (ke atas) ΣGV = 0 AV – q. 6 – P + BV = 0 Bv = 5,1 kN (ke atas) 77 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2. Menghitung Shear forces diagram (SFD) dan Normal forces diagram (NFD) SFD and NFD Pada TITIK A DA = AV. cos 30o = 5,9. cos 30O = 5,11 kN NA = -AV.sin 30o = 5,9. sin 30o = -2,95 kN SFD and NFD pada TITIK C DC = -Cv. Cos 30o = -3,1.cos 30o = -2,95 kN NC = 3,1 . Sin 30o = 1,55 kN SFD and NFD pada TITIK D DDkn = -Dv. Cos 30o = -5,1.cos 30o = -4,42 kN NDkn = 5,1 . Sin 30o = 2,55 kN 78 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I SFD and NFD pada TITIK C DC = -Cv. Cos 30o = -3,1.cos 30o = -2,95 kN NC = 3,1 . Sin 30o = 1,55 kN Shear forces diagram (SFD) and Normal forces diagram (NFD) pada titik B. DB = DDkn = -4,42 kN NB = NDkn = 2,55 kN Bending moment diagram (BMD) pada titik A & B MA = MB = 0 MC = BV. 2 – P.1 = 5,1. 2 – 2.1 = 8,2 kNm MD = BV. 1 = 5,1. 1 = 5,1 kNm Momen ekstrem terjadi pada saat DX = 0 Dx = Av- q.x 0 = Av – q.x → x = (Av/q) = (5,9/1,5) = 3,93m dari titik A Mmaks = Av. 3,93 – q. 3,93. ( ½ . 3,93) = 5,9. 3,93 – 1,5. ½. (3,932) Mmaks = 23,187 – 11,584 = 11,603 kNm 79 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 80 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Garis pengaruh Digunakan sebagai metode untuk menghitung Respon Struktur Akibat adanya beban bergerak pada jembatan. Gambar 73. Pembebanan truk pada jembatan (RSI T-05 2005) Garis pengaruh reaksi tumpuan Beban bergerak sejarak X dari tumpuan A, maka reaksi tumpuan dapat dihitung sebesar BEBAN dikalikan dengan ORDINATNYA. R = P. y……………………………………………………………..………..(1) keterangan: R = Reaksi Tumpuan P = Beban y = Ordinat grafik 1. Garis Pengaruh RA Muatan bergerak P, biasanya diasumsikan dengan P = 1kN; Bila beban P terletak di tumpuan B, maka: 81 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I ∑MB = 0; RA. L = 0; maka RA = 0.......................................................................... (2) ∑MA = 0; -RB. L + P. L = 0; maka RB = P...............................................................(3) 2. Garis Pengaruh RB Muatan bergerak P, biasanya diasumsikan dengan P = 1kN; Bila beban P terletak di tumpuan A, maka: ∑MB = 0; RA. L – P. L= 0; maka RA = P.................................................................(4) ∑MA = 0; -RB. L = 0; maka RB = 0..........................................................................(5) Gambar 74. Garis pengaruh akibat reaksi RA dan RB 82 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 75. Garis Pengaruh Reaksi Tumpuan Berdasarkan muatan yang melewati balok sejarak x dari tumpuan A, maka RA dan RB dinyatakan dengan: RA = P1. y1 + P2. y2........................................................................................(6) RB = P1. y3 + P2. y4............................................................... ………………(7) Contoh Sebuah balok AB panjang 8m, diberi beban bergerak P1 = 2kN dan P2 = 1kN (Jarak P1 dan P2 adalah 2m). Jarak dari tumpuan A sebesar 2m. Hitunglah reaksi Tumpuan RA dan RB dengan menggunakan cara garis pengaruh. 83 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 1. Menghitung reaksi tumpuan; RA = P1. y1 + P2. y2 3 1 + 1. 4 2 6 1 6+2 RA = + = = 2kN 4 2 4 RA = 2. RB = P1. y3 + P2. y4 1 1 RB = 2. + 1. 4 2 2 1 2+2 RB = + = = 1kN 4 2 4 2. Garis pengaruh momen dan gaya lintang Dalam penyelesaian kasus momen dan gaya lintang pada balok dengan cara garis pengaruh, dapat dilakukan seperti pada Gambar di bawah ini. Untuk melukis garis pengaruh momen, dilakukan dengan membuat busur menggunakan jangka pusat titik A dengan jari-jari AC dari titik C ke titik A. Kemudian tarik garis dari titik A’ ke titik B sehingga didapat titik C’ selanjutnya tarik garis dari titik A ke C’ maka diperoleh ΔABC’ yang disebut dengan garis pengaruh MC dengan ordinat Y berupa C-C’. 84 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 76. Garis pengaruh momen dan gaya lintang akibat beban terpusat a. Garis Pengaruh Momen dan Gaya Lintang Beban sebesar P diletakkan pada balok AB sejarak X dari tumpuan B, maka reaksi tumpuan di A sebesar: Tinjauan terhadap titik A, maka: ∑MB = 0; P. X …………………………………………………………...(8) L P. X MC = . c ………………………………………………………....(9) L RA = Momen pada titik C merupakan garis lurus karena fungsi X berpangkat satu. Untuk x =(L – c); maka. P. X .c L P. ( L − c) MC = . c ………………………………………………….(10) L MC = untuk P = 1; maka 1.(L − c ) .c L ( L − c) MC = . c …………………………………………………….(11) L MC = 85 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I terhadap titik B, maka: ∑MA = 0 P.(L − X ) ……………………………………………………(12) L M C = RB ( L − c) RB = Mc = P. (L − X ) . (L − c ) ……………………………………………(13) L Momen pada titik C juga merupakan garis lurus, karena fungsi X berpangkat satu. Untuk x = (L – c) maka: P (L − X ) . (L − c ) Mc = L P {L − (L − c )} . (L − c ) Mc = L P. c (L − c )……………………………………………………(14) Mc = L Untuk P = 1, maka: P. c Mc = . (L − c ) L c Mc = . (L − c )……………………………………………………..(15) L Ordinat y dapat diselesaikan dengan perbandingan segitiga pada ΔABC’ sehingga diperoleh persamaan: CC ' (L − c ) = untuk CC ' = y maka AA' L AA'.(L − c ) y = …………………………………………………..(16) L Pada garis pengaruh Gaya Lintang di titik C, dilukiskan dengan cara membuat garis netral di atas titik A dengan menarik garis 1kN atau 1 meter pada bagian atas garis netral, kemudian pada bagian titik B dilukiskan hal yang sama 1kN atau 1m di bawah garis netral dan dari masing-masing titik tersebut di tarik garis ke arah titik A atau titik B. Apabila perletakan beban P berada pada bagian pada bagian CB dari balok AB, maka gaya lintang DC sebesar RA maka garis pengaruh RA diambil sampai sampai batas BC. Garis pengaruh RA 86 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I dan RB sampai batas titik C. Dalam penyelesaian garis pengaruh gaya lintang maka ordinat ac dan bc, dapat diselesaikan dengan cara perbandingan segitiga. Dari Gambar di atas dapat di cari ordinat ab berdasarkan segitiga bagian bawah. ab c = 1 L c ab = ...............................................................................................(17) L Ordinat bc berdasarkan segitiga bagian atas maka: bc (L − c ) = 1 L ( L − c) bc = .....................................................................................(18) L B. Contoh soal dan penyelesaian Contoh 1; Sebuah balok AB panjang 10m, diberi beban bergerak dengan P1 = 3,5kN dan P2 = 2kN (jarak P1 dan P2 adalah 2m) sejarak 4m dari tumpuan A (Seperti tergambar). Hitung momen dan Gaya Lintang dengan menggunakan cara Garis Pengaruh. Penyelesaian: Dari soal di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Langkah pertama dilakukan adalah melakukan garis pengaruh Momen pada titik C (MC) dengan cara: 1. Buat busur dengan menguraikan jangka dari titik C ke titik A’ dengan jarijari AC dengan pusat lingkaran (busur) adalah titik A. 2. Kemudian tarik garis dari titik A’ ke titik B sehingga diperoleh titik C’. 3. Selanjutnya tarik garis dari titik A ketitik C’. Sehingga diperoleh sebuah ΔABC’ dan segitiga ini disebut dengan garis pengaruh Mc. Untuk memperoleh MC maksimum maka ”Beban terbesar diletakkan pada titik C dan akan didapatkan 2 buah kemungkinan yaitu kedudukan 1 dan kedudukan II, kemudian diselesaikan masing-masing kedudukan secara satu persatu selanjutnya dipilih nilai momen yang terbesar. 87 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 77. Garis pengaruh akibat dua beban terpusat 1. Pada kedudukan I Di cari dahulu ordinat y berdasarkan rumus 16 AA'.(L − c ) L 4.(10 − 4) y= = 2,4m 10 y= untuk ordinat y1: y1 4 = y 6 → y1 = 4 . 2,4 → y1 = 1,6m 6 Maka momen maksimum yang terjadi sebesar: Mcmaks = P1. y + P2. y Mcmaks = 3,5. 2,4 + 2. 1,6 Mcmaks = 11,6kNm Pada Kedudukan II y= 4 (10 − 4 ) = 2,4m; 10 untuk ordinal y2: 88 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I y2 2 2 2 = ; ⇒ y 2 = . y = . 2,4 ⇒ y = 1,2m y 4 4 4 maka momen maksimum yang terjadi sebesar: MCmaks = P1. y + P2. y2 MCmaks = 3,5. 2,4 + 2. 1,2 MCmaks = 10,8kNm Dari kedua kedudukan di atas, maka diperoleh momen maksimum pada titik C diambil hasil yang terbesar, hádala pada Kedudukan I yaitu MCmaks = 11,6kNm. 2. Mencari gaya lintang DC maksimum dan Dc minimum Dilukiskan terlebih dahulu gambar garis pengaruh DC dengan cara sebagai berikut : a. tarik garis 1kN atau 1m pada bagian atas garis netral di bawah titik A. b. hubungkan titik tersebut ke titik B, kemudian letakkan beban di atas garis pengaruh tersebut sesuai dengan kedudukan momen maksimum (dalam hal ini sama dengan kedudukan I) c. buatlah garis ordinat di bawah beban P1 dan P2 d. lakukan hal yang sama dengan membuat garis 1kN atau 1m di bawah titik B e. hubungkan titik tersebut ke titik A (perletakan beban sama pada keadaan di atas) f. Buatlah garis ordinat di bawah beban P1 dan P2 Mencari ordinat y3, y4, y5 dan y6 berdasarkan rumus 17 dan rumus 18; maka diperoleh: ab = 4 2 c c pada ab = y 5 ; maka y 5 = ; sehingga : y 5 = = 10 5 L L Ordinal bc berdasarkan segitiga bagian atas, maka: bc = (L − c ) L pada ab = y 3 ; maka y3 = (L − c ) ; sehingga : y L 3 = 6 3 = 10 5 Berdasarkan kedua ordinat di atas, dicari ordinat y4 dan y6 dengan perbandingan segitiga berikut ini: 89 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I y4 4 = y3 6 → y4 = 4 4 3 . y3 = . 6 6 5 2 m 5 y6 6 6 6 2 = → y6 = . y5 = . 4 4 5 y5 4 y4 = 3 y6 = m 5 Garis pengaruh DC maksimum menjadi: Dcmaks = P1. y3 + P2. y4 DCmaks 3 2 = 3,5. + 2. 5 5 DCmaks = 2,9kN Garis pengaruh Dcminimum menjadi: DCmin = P1. y5 + P2.y6 DCmin 3 3 = 3,5. + 2. 5 5 DCmaks = 2,6kN Contoh 2; Sebuah balok jajaran ABC panjang 10m dengan rincian panjang AB 8m dan panjang BC 2m, diberi beban bergerak dengan P=3kN. Apabila pada suatu potongan pada titik D sejarak 3m dari tumpuan A (seperti tergambar) maka hitunglah momen dan gaya lintang pada potongan D tersebut dengan menggunakan cara garis pengaruh. Jawab 1. Garis Pengaruh RA a. Beban P diletakkan pada bagian BC di titik X1, maka: ΣMB = 0; RA. L1 + P. (L2 – X1) =0 RA = − P. (L2 − X 1 ) P.(L2 − X 1 ) (− ) = L1 L1 untuk X1=0; (beban P pada titik C), maka: 90 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I RA = P. (L2 − 0 ) P.L2 (− ) = L1 L1 RA = 3.2 6 = kN (− ) 8 8 untuk X1 = L2 (Beban P pada titik B), maka: RA = P. (L2 − L1 ) =0 L1 b. Beban P diletakkan pada bagian AB di titik X2, maka: ∑MB = 0; RA. L1 – P. X2 RA = =0 P. X 2 L1 untuk X2 = L1 – X = 8 -3 =5 (beban P pada titik D, maka: RA = P. X 2 L1 RA = 3. 5 15 = kN 8 8 untuk X2 = L1 (beban P pada titik A), maka: RA = P. L1 = P = 3kN L1 2. Garis Pengaruh RB: a. Beban P diletakkan pada bagian BC di titik X1, maka: ΣMA = 0; -RB. L1 + P. {L1 + (L2-X1)} RB = P. {L1 + (L2 − X 1 )} L1 untuk X1 = 0, beban P pada titik C; maka: RB = P.{L1 + (L2 − 0)} P. (L1 + L2 ) = L1 L1 RB = 3. (8 + 2) 30 = kN (+ ) 8 8 untuk X1 = L2; (beban P pada titik B, maka): 91 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I RB = P.{L1 + (L2 − L1 )} =P L1 R B = 3kN (+) b. Beban P diletakkan pada bagian AB di titik X2, maka: ΣMB = 0; RB. L1 – P. (L1 – X2) = 0; RB = P. (L1 − X 2 ) L1 untuk X2 = L1 – X = 8 -3 = 5(Beban P di titik D), maka: RB = P. (L1 − X 2 ) 3. (8 − 5) 9 = = kN 8 8 L1 untuk X2 = L1 (Beban P pada titik A); maka: RB = P. (L1 − L1 ) = 0kN L1 c. Garis pengaruh Momen MD 3. 5 15 = = 1,875m 8 8 Y1 2 = = 0,4m Y 5 Y = Kedudukan I: Mmaks = P. Y = 3. 1,875 = 5,625kNm (+) Kedudukan II: Mmaks = P. Y1 = 3. 0,4 = 1,2kNm (+) Dari kedua kedudukan di atas, maka yang diambil adalah nilai yang paling besar, yaitu nilai Mdmaks = P. Y = 3. 1,875 = 5,625kNm (+). d. Garis pengaruh gaya lintang DD Y2 5 5 = = maka Y2 = = 0,625m 1 8 8 Y3 3 3 = = maka Y3 = = 0,375m 1 8 8 Y4 2 5 = = maka Y4 = = 0,25m 1 8 8 92 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I maka dapat dihitung garis pengaruh gaya lintang: DDmaks = P. Y2 = 3. 0,625 = 1,875kN (+) DDmin = P. Y4 = 3. 0,25 = 0,275kN (-) DDmin = P. Y3 = 3. 0,375 = 1,125kN (+) P x1 x2 A x x1 B x1 L2 = 2m L1= 8m GP. RA (+) (-) GP. RB (-) Y1 (+) Y P = 1kN Y2 Y4 Y3 P = 1kN Gambar 78. Garis pengaruh dengan balok overstek beban terpusat Contoh 3; 93 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Sebuah balok AB akan dilewati oleh muatan bergerak, panjang balok AB adalah 10m dengan rincian panjang AC 4m dan panjang BC 7m. Beban bergerak yang melewati balok AB masing-masing P1=kN; P2=2kN; P3=3kN dan P4=3kN. Jarak masing-masing P1=2m. Hitungah momen maksimum, gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimum pada potongan C tersebut dengan menggunakan cara garis pengaruh. Terdapat 2 buah beban terbesar yaitu P3 dan P4 beban masing-masing 3kN, maka ada 4 kedudukan yang harus dicari dan hasil yang terbesar dari ke 4 kedudukan tersebut disebut disebut dengan Mcmaksimum. 1. Garis Pengaruh MC Mencari ordinat y U .V → L y1 1 = → y 4 y2 2 = → y 4 y3 3 = → 4 y y = y4 5 = y 6 y5 4 = y 6 y6 3 = y 6 4.6 24 = = 2,4m 10 10 2,4 y y1 = = = 0,6m 4 4 2 y 2. 2,4 y2 = = = 1,2m 4 10 y= y3 = 3 y 3. 2,4 = = 1,8m 4 4 → y4 = 5 y 5. 2,4 = = 2,0m 6 6 → y5 = 4 y 4. 2,4 = = 1,6m 6 6 → y6 = 3 y 3. 2,4 = = 1,2m 4 6 Pada kedudukan I Mcmaks = P1. y2 + P2. y3 + P3. y + P4. y4 Mcmaks = 2. 1,2 + 2. 1,8 + 3. 2,4 + 3.2 = 19,20kNm Pada kedudukan II Mcmaks = P1. y1 + P2. y2 + P3. y3 + P4. y Mcmaks = 2.0,6 + 2. 1,2 + 3.1,8 + 3.2,4 = 16,20kNm Pada kedudukan III 94 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Mcmaks = P1. y5 + P2. y4 + P3. y + P4. y3 Mcmaks = 2.1,6 + 2.2,0 + 3.2,4 + 3.1,8 = 19,8 0kNm Pada kedudukan IV Mcmaks = P1. y6 + P2. y5 + P3. y4 + P4. y Mcmaks = 2.1,2 + 2.1,6 + 3.2,0 + 3.2,4 = 18,8 0kNm Dari ke 4 buah kedudukan, di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Besarnya Momen maksimum pada titik C (MCmaks) berada pada kedudukan III yaitu sebesar MCmaks = 19,80kNm 2. Garis Pengaruh DD Kedudukan dari Garis Pengaruh DD tergantung dari MCmaks yang diperoleh yaitu pada kedudukan III. Mencari ordinat y y7 7 = 1 10 y8 6 = 1 10 y9 5 = 1 10 y10 4 = 1 10 7 10 6 → y8 = 10 5 → y9 = 10 4 → y10 = 10 → y7 = y11 2 2 = → y11 = 1 10 10 y12 3 3 = → y12 = 1 10 10 y13 4 4 = → y13 = 1 10 10 y14 5 5 = → y14 = 1 10 10 Gaya lintang maksimum = 0,7 m = 0,6m = 0,5m = 0,4m = 0,2m = 0,3m = 0,4m = 0,5m DDmaks = P1. y10 + P2. y9 + P3. y8 + P4. y7 DDmaks = P1. y10 + P2. y9 + P3. y8 + P4. y7 = 5,7kN Gaya Lintang Minimum 95 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I DDmin = P1. y11 + P2. y12 + P3. y13 + P4. y14 DDmin = 2. 0,2 + 2. 0,3 + 3. 0,4 + 3. 0,5 = 3,7kN P1 A P2 P3 P4 B C 6m 4m 10m IV P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 III II P1 I A y1 P4 B y2 y3 y y5 y4 y6 C' P1 1kN y11 P2 P3 P4 P1 P2 P3 y1 y8 y9 y12 y13 y14 P4 y10 1kN Gambar 79. Garis pengaruh akibat beban merata 96 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 97 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Garis pengaruh momen & gaya lintang Apabila pada sebuah balok yang ditumpu oleh dua tumpuan akan tetapi balok tersebut dilewati oleh muatan bergerak terbagi rata, maka dapat diselesaikan momen dan gaya lintang pada sebuah titik di sepanjang balok tersebut dengan memperhitungkan luas bidang pada area yang dilewati oleh muatan bergerak tersebut. Untuk hal di atas, maka perlu dipahami dan dimengerti tentang luas bidang-bidang seperti luas trapesium, luas segitiga, agar memudahkan penyelesaian persoalan di atas. Langkah pertama muatan terbagi rata diletakkan sedemikian rupa sehingga ordinat: y1 = y2...................................................................................................................................................................(19) berdasarkan letak tersebut di atas, maka jarak muatan terbagi rata dari titik A adalah sejarak X, sementara jarak muatan terbagi rata dari titik B adalah sejarak (L-L1-X). Langkah berikutnya adalah mencari ordinat y, y1 dan y2 berdasarkan perletakan tersebut di atas, ordinat tersebut adalah: y= UV ........................................................................................................(20) L y1 = y2 = X .y .....................................................................................................(21) U (L − L1 − X ) y V ......................................................................................(22) 98 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Gambar 80. Pengaruh momen dan gaya lintang pada beban terbagi merata. Langkah selanjutnya mencari jarak x berdasarkan persamaan (19) y1 = y2 subtitusikan nilai y1 dan y2 kedalam persamaan sehingga menjadi: X . y (L − L1 − X ). y = U V X.V = (L- L1 -X).U X = (L − L1 − X ).U V Selanjutnya disederhanakan menjadi: 99 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I UL UL1 UX − − V V V UX UL UL1 = − X+ V V V U ⎞ UL − UL1 ⎛ X ⎜ 1+ ⎟ = V⎠ V ⎝ X = ⎛ V U ⎞ UL − UL1 X⎜ + ⎟= V ⎝V V ⎠ ⎛ V + U ⎞ UL − UL1 X⎜ ; X (V + U ) = UL − UL1 ⎟= V ⎝ V ⎠ X .L = UL − UL1 Nilai x menjadi persamaan sebagai berikut: X = UL − UL1 ...............................................................................................(23) L Setelah nilai X diperoleh, selanjutnya dapat dihitung Momen maksimum pada titik C sebagai berikut: = q. (F1+F2) Mmaks Dimana: (Luas trapesium) F1 = F2 = ( y1 + y ). (U − X ) 2 ...................................................................................(24) ( y 2 + y ).[(V − (L − L1 − X )] 2 ..................................................................(25) Setelah momen maksimum pada titik C diperoleh, selanjutnya dapat dihitung gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimum pada titik C sebagai berikut: Mencari Ordinat. y3 = V ..........................................................................................................(26) L y4 = V − L1 ...................................................................................................(27) L y5 = U ..........................................................................................................(28) L Selanjutnya dihitung gaya lintang maksimum dan minimum sebagai berikut: Dcmaks = q. F3 ......................................................................................................................................(29) Dcmin = q. F4 ......................................................................................................................................(29) 100 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Dimana (Luas trapesium) F3 = F4 = ( y3 + y 4 ).[(V − (L − L1 − X )] 2 ................................................................(30) y5 . U ............................................................. ....................................(31) 2 B. Contoh soal dan penyelesaian Contoh soal 01; Sebuah balok AB ditumpu oleh 2 tumpuan mempunyai panjang 10m, dengan titik potong C sejarak 4m, akan dilewati oleh muatan bergerak terbagi rata sepanjang 5m dengan q = 1,5kN/m. Hitunglah momen maksimum, gaya lintang maksimum dan gaya lintang minimum pada potongan C tersebut dengan menggunakan cara garis pengaruh. Jawab. Muatan terbagi rata diletakkan sedemikian rupa dengan jarak dari titik A sejarak X dari ordinat. y1 = y2 Gambar 81. Garis Pengaruh akibat beban terbagi merata 101 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I U .V L X. y y1 = U (5 − X ). y y2 = 6 12 − 2,4 X y2 = 6 y = 4. 6 24 = = 2,4m 10 10 X .2,4 → y1 = = 0,6 X 10 (5 − X ). 2,4 y2 = 6 → y= y 2 = 2 − 0,4 X Selanjutnya mencari jarak ”x” berdasarkan persamaan (19) y1 = y 2 0,6.X = 2-0,4.X 0,6X +0,4X = 2 X=2 Sehingga nilai masing-masing y1 dan y2 sebagai berikut: y1 = 0,6X = 0,6. 2 = 1,2m y2 = 2-0,4X = 2-0,4.2 = 2-0,8 = 1,2m Setelah nilai X diperoleh, selanjutnya dihitung momen maksimum pada titik C sebagai berikut: M cmaks = q. (F1 + F 2 ) F1 = ( y1 + y ). (U − X ) 2 (1,2 + 2,4). (4 − 2) = 3,6. 2 = 3,6m 2 F1 = 2 2 F2 = ( y 2 + y ). [V − (L − L1 − L )] 2 (1,2 + 2,4). (6 − (10 − 5 − 2)) = 3,6. 3 = 5,4m 2 F1 = 2 2 Maka besar momen maksimum pada titik C diperoleh selanjutnya dihitung gaya lintang maksimum dan minimum pada titik C sebagai berikut: Mencari ordinat: V 6 = = 0,6m L 10 V − L1 6 − 5 1 = = 0,1m y4 = L 10 10 U 4 y5 = = = 0,4m L 10 y3 = 102 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Selanjutnya dihitung gaya lintang maksimum dan minimum sebagai berikut: F3 = F3 = F4 = ( y3 + y 4 ). [V − (L − L1 − X )] 2 (0,6 + 0,1). [6 − (10 − 5 − 2)] = 0,7.3 = 1,05kN 2 2 y 5 .U 0,4. 4 = = 0,8kN 2 2 Gaya lintang maksimum: Dcmaks = q. F3 Dcmaks = 1,5. 1,05 = 1,575kN Gaya Lintang minimum: Dcmin = q. F4 Dcmin = 1,5.0,8 = 1,2 kN PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 103 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Umum Dalam perencanaan struktur, sebelum analisisnya selalu meninjau bebanbeban yang bekerja pada struktur. Di Indonesia informasi mengenai pembebanan untuk setiap jenis struktur dituangkan dalam peraturan-peraturan, antara lain : 1. Peraturan Muatan Jembatan Jalan Raya No. 12/1970 2. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1988 3. Peraturan Skema Beban Gandar Jembatan Jalan Rel Indonesia 1988 (Usulan) Berdasarkan sifatnya beban struktur dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Beban Mati ialah semua beban yang diakibatkan oleh berat sendiri struktur atau unsur-unsur lain yang terikat secara permanen pada struktur. Besar dan kedudukannya dianggap tetap. 2. Beban Hidup ialah semua beban yang bekerja pada struktur selain beban mati. Berdasarkan sifatnya, beban hidup dapat dibedakan menjadi : a. Beban yang dapat dipindahkan (moveable loads), yaitu beban yang dapat dipindahkan tanpa menimbulkan getaran dinamik. Contoh: beban orang, beban meubel, alat-alat kantor dan lain lain. b. Beban bergerak/dinamik (moving loads), yaitu beban yang bergerak terus menerus pada struktur. Contoh: beban angin, beban gempa, beban kendaraan, beban kereta api dan lain lain. B. Beban Bergerak Beban bergerak harus diperhatikan dalam perencanaan struktur (terutama pada jembatan) sehingga dalam analisis dapat ditentukan pengaruh kedudukannya terhadap tegangan maksimum yang mungkin terjadi. Beban yang melintas pada struktur dapat berupa : 104 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 1. Beban orang, baik yang berupa berat sendiri (sebagai beban titik) maupun sekelompok orang (sebagai beban terbagi merata). 2. Beban kendaraan, merupakan rangkaian dari berbagai beban titik yang besar dan jaraknya tertentu. Beberapa jenis beban kendaraan antara lain : a. Jalan Rel (Sesuai Skema Beban Gandar 1988 dapat dilihat pada Gambar 82 sampai dengan 83) Lokomotif Lokomotif Gerbong Q P P P 1,5 P 6m 1,5 P P 1,5 1,5 P 3 P P 1,5 P 6m 1,5 P P 1,5 1,5 1,5 Gambar 82. Skema pembebanan jalan Rel c. Jalan Raya 2,5kN 5kN 3,1m 2,5kN 4,9m 5kN 3,1m 2,5kN 2,5kN 5kN 2,5kN b. Beban Roda a. Beban Gandar truck/mobil 2,5kN 20kN 4m 5kN 2,5kN 5kN 20kN 5m 20kN 20kN 7kN 9kN 3m c. Beban Gandar Trailer d. Beban Mesin gilas/Roller Gambar 83. Konfigurasi beban gandar mobil C. Rangkaian Beban Berjalan Untuk rangkaian beban berjalan (contoh: Truk gandeng, Kereta api) dapat ditinjau harga-harga untuk : 105 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 1. Reaksi Tumpuan Maksimum 2. Shearing Force Maksimum (baik + maupun -) 3. Bending Momen Maksimum 4. Nilai ekstrim D. Garis Pengaruh Beban Berjalan 1. Beban Titik Berjalan Dari berbagai posisi beban dapat dihitung harga RAV a. Posisi 1 RA = P11. Y11 + P21. Y21 + P31. Y31 b. Posisi 2 RA = P12. Y12 + P22. Y22 + P32. Y32 atau secara umum dapat ditulis : n R A . ∑ Pi. Yi i =1 Dengan n = jumlah gandar yang masuk struktur 106 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Posisi 2 P12 P22 P32 Posisi 1 P11 P31 A P32 P1 P2 P3 B C b a L a. Rangkaian beban titik berjalan 1 y22 y12 y21 y12 y11 y31 b. Reaksi di A Garis Pe ngaruh RA 1 y31 C y12 y22 y11 Garis Pe ngaruh RB c. Gaya lintang di C C y22 y31 y11 a y21 y12 b d. Momen di C Gambar 84. Beban berjalan akibat beban titik Untuk mendapatkan nilai RA maksimum dengan cara trial, kemudian RA maksimum yang terbesar dinamakan ekstrim. 1. SFC = P1. Y12 + P2. Y22 + P3. Y32 2. BMC = P1. Y12 + P2. Y22 + P3. Y32 107 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I a P1 P2 d A Pr b P2 d P2 d P2 d B C a b L a. Rangkaian beban titik berjalan Pr Posisi 1 P1 P2 P3 P4 P5 p=b P1 P2 P3 P4 P5 p+d 1 C y2 y1 1 b. SF di C maksimum Gambar 85. Rangkaian beban berjalan akibat beban titik Untuk menentukan kedudukan resultante beban yang bekerja pada rangkaian beban berjalan dengan cara: ∑MP1 = 0 (P2. d) + (P3. 2d) + (P4. 3d) + (P5. 4d) = (Pr. a) (P2. d) + (P3. 2d) + (P4. 3d) + (P5. 4d) Pr 1. Posisi 1 a= y1 P = 1 L P y1 = L 108 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I SFc Posisi 1 = Pr . y1 = Pr . P L 2. Posisi 2 y 2 (P + d ) = L 1 (P + d ) y2 = L SFc posisi 2 = Pr . y 2 − P1 = Pr (P + d ) L − P1 Terdapat perubahan nilai SFc ΔSFc = SFc2 – SFc1 = Pr . P Pr . d Pr . P Pr . d + − P1 − = − P1 L L L L Bila: Pr . d Pr P1 > P1 atau > ; maka SFC 2 > SFC1 L L d Pr . d Pr P1 < P1 atau < ; maka SFC 2 < SFC1 L L d Syarat: Jika tidak ada beban tambahan yang masuk struktur balok atau beban yang keluar struktur jembatan. Bila ada beban baru yang masuk atau keluar bentang struktur balok, rumus umum untuk mencari ∆SF ditunjukkan pada persamaan (2) ΔSF = ∑ Pd L 1 + P'.e P" f + − P1 L L Keterangan: L : Bentang struktur ∑P : Jumlah beban yang bekerja pada bentang d1 : jarak beban terakhir yang melewati titik yang ditinjau diukur dari titik tersebut P’ : beban tambahan yang masuk bentang P” : beban yang keluar dari bentang P1 : beban yang meninggalkan titik yang ditinjau e : jarak beban tambahan dari dukungan yang dilewati f : jarak beban yang keluar dari dukungan yang ditinggalkan 109 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I 2m POSISI VI 3kN 3m 2m 3kN 2kN 3kN 2m POSISI III 3kN 2m 3kN 2m 2kN 3kN 4kN 2m 2kN 2m 3kN A 4m 3m POSISI I 3kN 3m 3kN 2kN 2m 3m 2m 4kN 2m 2kN 4kN 2m 4kN 3kN 4kN 2m 3kN 3kN 2m 4kN 3m 2kN 2m 4kN 3kN 2m 2m 2kN 2m 2m 3kN 2m 3m 3kN 4m 2kN 3kN 4kN 4kN 2m 3kN 2kN 4m 2kN 2m 3m 2m 4kN 2kN POSISI II 2m 2m 3kN 3kN 2m 4kN 2m 4kN 2kN 3m 4kN 2m 4m 2kN 2m 2kN 2kN 2m 3kN 3m 4m 2kN 3m 2m 3kN 2m 3kN 2m POSISI IV 4kN 3m 3kN 2m 2kN 2m POSISI V 4m 4kN 2m 3kN 2m 3kN 3kN 2m 2m 4kN 3m 2kN 2m 3kN 2m 4kN 3kN 2m 4kN 2m 3kN 3kN B C 8m 12m Garis Pengaruh SFc Gambar 86. Berbagai konfigurasi beban berjalan pada gelagar balok (14). (2) (3). (1) + − 3 = − 1,45 20 20 (17). (3) (2). (2) = + − 3 = − 0,25 20 20 (19). (2) (4). (1) = + − 2 = + 0,10 20 20 (23). (4) (4). (1) (3). (1) (3). (1) (3). (3) = + + + + − 2 = + 3,95 20 20 20 20 20 (24). (2) (3). (1) = + − 4 = − 1,45 20 20 Dari Posisi I - II ΔSFc = Dari Posisi II - III ΔSFc Dari Posisi III - IV ΔSFc Dari Posisi IV - V ΔSFc Dari Posisi V - VI ΔSFc 110 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Siswadi, Wiryawan, Wigroho, Ervianto. 1999. Analisis struktur statis tertentu.Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 111 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I A. Beban Terbagi Rata Berjalan Beban terbagi rata pada dasarnya merupakan kumpulan beban titik dengan jarak yang sangat dekat. Posisi I RA = (q). (luas bidang pengaruh) = q. X. A X1 a = L L a X1 = L RA = q. (0,5. a. X1) RA = q. (0,5. a. q/L) Posisi I SFc = (q). (0,5. a. a/L) BMc = (q). (luas bidang pengaruh) Catatan: SFc akan mempunyai nilai maksimum bila beban terbagi rata 112 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Posisi-2 q Posisi-2 A q B C x a b a. Beban merata berjalan y1 C x b. Garis pengaruh reaksi di A Maks (+) Maks (-) q q x 1 C 1 c. Garis pengaruh SF di C ab L d. Garis pengaruh Momen di C Gambar 87. Beban berjalan akibat beban merata B. Garis Pengaruh Momen Maksimum Rangkaian beban titik melintas pada struktur A-B dengan posisi P1, P2, berada di sebelah kiri titik C, sedangkan P3, P4 dan P5 di sebelah kanan titik C. Secara umum rumus momen pada titik yang ditinjau ditunjukkan dengan persamaan (3). 113 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I BM = n ∑ Pi . yi i =1 x P1 P1 P2 P3 P2 A P4 P3 P4 P5 P5 B C a b L a. Beban Rangkaian berjalan x yA y1 a y2 y3 ab L y4 yB y5 b d. Garis pengaruh Momen di C Gambar 88. Garis pengaruh momen akibat beban berjalan Sehingga momen pada titik C yang terdapat dalam Gambar 74, dapat dihitung dengan persamaan (3) yaitu : BMc = n5 ∑ Pi . yi i =1 Bila rangkaian beban bergeser Δx ke arah kanan, maka: 1. Ordinat di kiri C bertambah ΔyA 2. Ordinat di kanan C bertambah ΔyB Bila beban di sebelah kiri C (P1 dan P2); pertambahan ordinat menjadi: Δx b a = atau Δy A = . Δx a.b Δy A L L 114 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Penambahan BMc b ΔBMc = P1 . Δy A + P2 . Δy A = (P1 + P2 ) . Δx L Beban di sebelah kanan C (P3 , P4 dan P5) Pengurangan ordinat menjadi: Δx a b = atau Δy B = . Δx a.b Δy B L L Pengurangan BMc a ΔBMc = P3 . Δy B + P4 . Δy B + P5 . Δy B = (P3 + P4 + P5 ) . Δx L Bila resultante (P1+P2) = PA Resultante (P3+P4+P5) = PB b a . Δx − PB . . Δx L L P ⎞ a.b ⎛P = .Δx. ⎜ A − B ⎟ L b ⎠ ⎝ a a.b .Δx. (q A − q B ), nilai ΔBMc dipengaruhi oleh q A dan q B = L ΔBMc = PA . ΔBMc bernilai positif (+) bila qA > qB Ditinjau titik C Dengan penggeseran beban ke kanan sepanjang ∆x, maka ∆BMC akan bertambah. Bila pergeseran dilanjutkan, maka pada suatu saat tidak terjadi penambahan, bahkan mulai terjadi pengurangan, yaitu bila qA < qB . Penambahan beban akan mencapai maksimum bila P2 di atas C, sehingga BMC maksimum bila beban titik (terpusat) di atas titik C. 115 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I PA P1 PB P2 A P3 P4 P5 B C a b L a. Beban Rangkaian berjalan yA yB a ab L b b. Garis Pengaruh Momen di C Gambar 89. rangkaian beban berjalan akibat beban merata Dengan memperhatikan Gambar 89, maka resultante beban dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1. PA = resultante (P1 + P2) 2. PB = resultante (P3 + P4 + P5) Menghitung BMC maksimum: a.b ⎛P P ⎞ . Δx ⎜ A − B ⎟ atau , L b ⎠ ⎝ a a.b ⎛ PA PB ⎞ ΔBMc = − .⎜ ⎟ L ⎝ a b ⎠ ΔBMc = BM C akan maksimum jika : PA PB = a b 116 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Apabila : PA PB > ; maka beban digerakkan ke kanan a b PA PB < ; maka beban digerakkan ke kiri b a C. Contoh soal dan penyelesaian Analisis struktur balok sederhana dengan rangkaian beban berjalan seperti ditunjukkan pada Gambar 90, dengan metode garis pengaruh. 1,5m 6kN 1m 12kN A 1m 10kN 1m 10kN 8kN B C 4m 4m b L 0,75 1,0 1,5 1,5 2,0 b. Garis Pengaruh Momen di C Gambar 90. Garis pengaruh akibat beban merata berjalan PA 6 P 40 = = 1,5 < B = = 10 a 4 b 4 P P 18 28 P2 di kiri C : A = = 4,5 < B = =7 a 4 b 4 P P 18 28 Analisis 2 : P3 di kanan C : A = = 4,5 < B = =7 a 4 b 4 P P 28 18 P3 di kiri C : A = =7< B = = 4,5 a 4 b 4 P P 28 18 Analisis 3 : P4 di kanan C : A = =7< B = = 4,5 a 4 b 4 P P 38 8 : A = P4 di kiri C = 9,5 < B = = 2 a 4 4 b Analisis 1 : P2 di kanan C : 117 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Dari kondisi analisis pada Analisis 1 sampai dengan analisis 3, dapat diambil kesimpulan bahwa BMc maksimum apabila P3 terletak di titik C. = (16). (0,75)+(12).(1,5)+(10).(2)+(10).(1,5)+(8).(1) BMmaksimum = 4,5 + 18 + 20 +15 + 8 = 65,50kNm D. Momen Ekstrim Pada Balok Sederhana Balok sederhana dengan beban berjalan seperti pada Gambar 91. Dari Gambar 91 akan di analisis momen ekstrim. RA P1 R P2 RB P3 P5 q P A P4 B X X 0,5L 0,5L Gambar 91. Momen ekstrim pada balok sederhana dengan beban berjalan 1. Ra = resultante beban di sebelah kiri Pi (i = 1, 2, … , n) 2. Rb = resultante beban di sebelah kanan Pi(i = 1, 2, … , n) 3. R = resultante semua beban (Ra + Pi + Rb) Misalkan di bawah beban P3 yang berjarak x dari A terjadi SF = 0 yang berarti Mmaksimum. Nilai x? ∑MA = 0; Pi. x + Ra ( x − p ) + Rb( x + q ) L BMx = RB(L − x ) − Rb( q) RB = ⎛ Pix Ra.x Ra. p Rb.x Rb.q ⎞ =⎜ + − + + ⎟. (L − x ) − Rb. q L L L L ⎠ ⎝ L Pi Ra Rb = . Lx − x 2 + . Lx − x 2 − L. p + p.x + Lx − x 2 − qx L L L ( BMx ) ( ) ( ) = f(x) 118 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I BMx maksimum akan terjadi apabila: ∂BM x =0 ∂x Pi Ra (L − 2 x + p ) + Rb (L − 2 x − q ) = 0 = (L − x ) + L L L = L(Pi + Ra + Rb ) + Ra. p − Rb.q = 2 x( p + Ra + Rb ) Ra. p − Rb.q 2x = L + R L+r x= 2 Mekstrim suatu balok sederhana akan terjadi pada suatu titik di bawah salah satu beban P, sehingga sumbu simetri balok terletak di tengah-tengah antara R dan Pi. 119 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I Contoh soal dan penyelesaian R=40kN 1,0m 4kN 0,5m 12kN 0,5m 12kN 10kN x=1,25m A B C 3m 3m (a) R=40kN 1,0m 4kN 0,5m 12kN 0,625 R=40kN 0,5m 12kN 1,0m 10kN 4kN 0,625 1,435 12kN 0,5m 12kN 0,125 C 1,841 1,039 0,5m 10kN 0,125 C 0,643 0,976 1,258 1,012 1,497 2,375 2,875 (b) (C) R=40kN 1,0m 4kN 0,5m 12kN 0,5m 12kN 0,125 0,459 R=40kN 1,0m 10kN 4kN 0,5m 12kN 0,125 C 1,134 0,600 1,497 1,236 3,125 1,040 0,5m 12kN 10kN 0,375 0,375 C 1,299 1,471 3,375 (d) (e) Gambar 92. Momen ekstrim dengan rangkaian beban berjalan akibat empat beban terpusat Titik tangkap resultante terhadap tepi kiri. (6)(0) + (12)(1) + (12)(1,5) + (10)(2) = 40x 0 + 12 + 18 + 20 = 40x x = 12,5 m 1. Analisis 1 ditunjukkan oleh gambar 6-34 (b) : 120 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Modul e-Le@rning, Mekanika Teknik I BMekstrim = (6)(1,435) + (12)(1,039) + (12)(0,841) + (10)(0,643) = 37,6 kNm 2. Analisis 2 ditunjukkan pleh gambar 6-34 (c) : BMekstrim = (6)(0,976) + (12)(1,497) + (12)(1,258) + (10)(1,018) = 49,096 kNm 3. Analisis 3 ditunjukkan pleh gambar 6-34 (d) : BMekstrim = (6)(0,659) + (12)(1,138) + (12)(1,497) + (10)(1,236) = 47,934 kNm 4. Analisis 4 ditunjukkan pleh gambar 6-34 (e) : BMekstrim = (6)(0,6) + (12)(1,04) + (12)(1,259) + (10)(1,477) = 45,958 kNm PUSTAKA Darma, Edifrizal, 2011. Prisip dasar Statika I. Pusat Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana. Suparman, 1985. Mekanika Teknik I. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sardjono, 1985. Himpunan soal-soal dan penyelesaian, Mekanika Teknik Statis Tertentu: Surabaya. Siswadi, Wiryawan, Wigroho, Ervianto. 1999. tertentu.Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. Analisis struktur statis Wesli. 2010. Mekanika Rekayasa. Graha Ilmu: Yogyakarta. 121 Oleh: Faqih Ma’arif, M.Eng. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta