download

Matakuliah
Tahun
: S0084 / Teori dan Perancangan Struktur Beton
: 2007
KAPASITAS PENAMPANG MENAHAN GAYA
LINTANG
Pertemuan 13
Learning Outcomes
Mahasiswa akan dapat menjelaskan kapasitas
penampang menahan gaya lintang
Bina Nusantara
Outline Materi
•
•
•
Bina Nusantara
Kapasitas Penampang menahan Gaya Geser akibat
Gaya Lintang
Faktor Reduksi Kekuatan Geser
Gaya Lintang yang harus di tahan oleh Tulangan
KAPASITAS PENAMPANG BETON MENAHAN
GESER
Kuat Geser yang disumbangkan Oleh Beton (Vc)
Menurut SK-SNI-T-15-1991-03, untuk struktur yang
mengalamai Momen dan Geser saja ( Balok )
Vc 
f c'
6
 bw  d
Diamana
bw = lebar badan balok
d = tinggi efektif balok
Bina Nusantara
KAPASITAS PENAMPANG BETON MENAHAN
GESER
Untuk struktur yang mengalami gaya Normal

Nu

Vc  2 1 
 14  A
g

 f c'

 bw  d
 6

Nu = Gaya aksial, bernilai negatif untuk gaya aksial
tekan
Nu/Ag dinyatakan dalam Mpa
Ag = Luas brutto penampang
Bina Nusantara
TULANGAN GESER
(1) Apabila gaya geser yang terjadi lebih besar dari
kuat geser beton, maka perlu dipasang
penulangan geser.
(2) Fungsi Dari Penulangan Geser adalah
 Memikul Sebagian Gaya Geser Rencana (Vu)
 Membatasi bertambahnya Ratak Diagonal
 Memegang dan Mengikat tulangan memanjang
pada posisinya
 Memberikan semacam ikatan pada beton
apabila digunakan sengkang tertutup.
Bina Nusantara
TULANGAN GESER
(3). Kekuatan Tulangan Geser Menahan Geser (Vs)
Vs 
Av  f y  sin   cos    d
s
Dimana
Av = luas tulangan geser
fy = tegangan leleh baja tulangan geser
d = tinggi efektif balok
s
= jarak sengkang
 = sudut antara tulangan geser dengan
sumbu batang
Jika tulangan geser berupa sengkang yang
dipasang tegak lurus sumbu batang,maka
Bina Nusantara
Vs 
Av  f y  d
s
PENULANGAN GESER
(1) Kuat Geser Rencana harus sama atau lebih besar
dari Kuat Geser Perlu
  V n  Vu
Vn 
Vu

(2) Gaya Geser yang ada akan diterima oleh Beton
dan Juga Tulangan geser.
Vn  Vc  Vs
Bina Nusantara
PENULANGAN GESER
(3). Gaya Geser yang harus ditahan oleh tulangan
geser adalah selisih antara Gaya geser yang bekerja
dikurangi dengan kemampuan beton menahan gaya
geser.
Vs 
Vu

 Vc
Dimana  = 0.6
(4). Dalam Praktik perencanaan, diameter tulangan
geser ditentuan terlebih dahulu, sehingga yang
dicari adalah jarak antara tulangan geser.
s
Bina Nusantara
As  f y  d
Vs
  Ay  f y  d

Vu    Vc 
geser.
Vs 
Vu

 Vc
PENULANGAN GESER
Dimana  = 0.6
(4). Dalam Praktik perencanaan, diameter tulangan
geser ditentuan terlebih dahulu, sehingga yang
dicari adalah jarak antara tulangan geser.
s
Bina Nusantara
As  f y  d
Vs
  Ay  f y  d

Vu    Vc 
PENULANGAN GESER
(5). Gaya Geser maksimum yang mampu ditahan
oleh Tulangan.
Kuat Geser Vs tidak boleh lebih besar dari
' 

f
2 c b  d
 3  w


Jika nilai Vs melebihi nilai tersebut diatas,maka
penampang dikatakan tidak kuat.
(6). Jarak tulangan Geser Maksimum.
Jarakmaksimum tulangan geser apda struktur non
pratekan adalah
Bina Nusantara
d
atau 600 mm.
 2 fc   b  d
 3  w


PENULANGAN
GESER
Jika nilai Vs melebihi nilai tersebut diatas,maka
penampang dikatakan tidak kuat.
(6). Jarak tulangan Geser Maksimum.
Jarakmaksimum tulangan geser apda struktur non
d
pratekan adalah
atau 600 mm.
2
Bina Nusantara