DAYA DUKUNG PONDASI PADA TANAH LEMPUNG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STAF PENGAJAR FISIKA DEPT. FISIKA, FMIPA, IPB
Advertisements

PONDASI 1.
Soal :Tekanan Hidrostatis
METODE PERHITUNGAN (Analisis Stabilitas Lereng)
MEKANIKA TANAH PERTEMUAN 01: TEGANGAN EFEKTIF OLEH ABDUL ROCHIM
LENGAS TANAH.
GAYA DALAM (INTERNAL FORCESS)
9 MODUL 9 PADA TANAH BERLAPIS
Struktur Baja II Jembatan Komposit
Z - SCORE Presented by Astuti Mahardika, M.Pd.
SILABUS MATA KULIAH PONDASI DANGKAL - MODEL KERUNTUHAN
TEGANAGAN KONTAK (TEGANGAN AKIBAT BEBAN) SENTRIS DAN EKSENTRIS
RUMUS UMUM DAYA DUKUNG PONDASI MEYERHOF (1963)
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
DESAIN SOLDIER PILE DENGAN PLAXIS MENGGUNAKAN PEMODELAN HARDENING SOIL
10 MODUL 10 PADA TANAH BERLAPIS (lanjutan)
11,12 MODUL 11,12 DARI HASIL PENGUJIAN DI LAPANGAN
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Pendahuluan Sebelum mendirikan bangunan perlu ditinjau:
2,3 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Persamaan Linier dua Variabel.
Rela Memberi Ikhlas Berbagi Rela Memberi Ikhlas Berbagi.
Tugas 1 masalah properti Fluida
DAYA DUKUNG PONDASI TIANG
DAYA DUKUNG PONDASI TIANG
REKAYASA FONDASI 1 PERTEMUAN IV OVERALL STABILITY OF DPT Oleh :
Pondasi Tiang (Pile Foundations) Pintor T. Simatupang, Ir., MT., Dr. Eng.
JENUH SEBAGIAN / TIDAK JENUH
BEBAN DI PERMUKAAN TANAH
SEGI EMPAT 4/8/2017.
KUAT GESER TANAH YULVI ZAIKA DR ENG.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
KUAT GESER TANAH.
PENURUNAN KONSOLIDASI
MASALAH KONSOLIDASI DI LAPANGAN
PERENCANAAN STRUKTUR ATAS
INTERPRESTASI UJI KONSOLIDASI
DAYA DUKUNG PONDASI TIANG PADA TANAH PASIR
PONDASI DANGKAL MEKANIKA TANAH II YULVI ZAIKA Powerpoint Templates.
PENURUNAN PONDASI DANGKAL
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
WAKTU KONSOLIDASI Yulvi zaika , Dr.Eng.
TRANSMISI SABUK (BELT). Roda Gigi Sabuk dan Pulley Rantai dan Sproket Tali Kabel.
PENYELESAIAN PERSAMAAN KUADRAT
Klasifikasi tanah USCS Yulvi Zaika.
Pertemuan 23 Pondasi Dalam
Pondasi Pertemuan – 12,13,14 Mata Kuliah : Perancangan Struktur Beton
METODE PERHITUNGAN (Analisis Stabilitas Lereng)
DAYA DUKUNG BATAS PONDASI DANGKAL PEMBEBANAN EKSENTRIS
Penggunaan parameter kuat geser
Perhitungan Daya Dukung
Kuliah 1 Norma Puspita, ST. MT.
YULVI ZAIKA JURUSAN TEKNIK SIPIL FAK.TEKNIK UNIV. BRAWIJAYA
DAYA DUKUNG BATAS PONDASI DANGKAL PADA TANAH BERLAPIS
STABILITAS LERENG TERBATAS
DAYA DUKUNG PONDASI PADA TANAH LEMPUNG
PENURUNAN PONDASI TIANG
Turap Cantilever Yulvi zaika.
Yulvi Zaika JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIV.BRAWIJAYA
Tampak posisi letak tiang Y X Tinggi MA -2m
Diagram Interaksi P – M Kolom
PONDASI TIANG PONDASI TIANG GRUP.
Nama anggota Kelompok 1 :
PENURUNAN PONDASI DANGKAL
TURAP KANTILEVER KELOMPOK 5. Anggota Kelompok  Ahmad Ghulam Ibadullah( )  Muhammad Fachry Ramadhan( )  Muhammad Shofaruddin( )
TIANG DENGAN BEBAN LATERAL
Pertemuan 22 Pondasi Dalam
Turap berangkur Yulvi zaika.
 Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan,yaitu tahanan geser yang disebarkan oleh tanah disepanjang.
Kementerian ESDM Republik Indonesia 1 Bandung, November 2018 Oleh : Giva H. Zahara ( ) Kurnia Dewi Mulyani ( ) TUGAS GEOTEK TANAH.
Transcript presentasi:

DAYA DUKUNG PONDASI PADA TANAH LEMPUNG Yulvi Zaika

SUB MATERI Daya dukung ujung tiang pada tanah lempung (Meyerhof) Daya dukung friksi pada tanah lempung (metode , , ) Daya dukung tiang dalam kelompok (tanah lempung dan pasir)

DAYA DUKUNG UJUNG TIANG MEYERHOF DAYA DUKUNG UJUNG TIANG qe dapat dihitung melalui persamaan: qe = c Nc + q Nq + 0.3 gB Ng dimana c = kohesi tanah, Nc, Nq dan Ng = faktor- faktor daya dukung (bearing capacity factors Mengingat bahwa nilai 0.3 gB Ng umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kedua nilai lainnya, maka qe menjadi: qe = c Nc + q Nq ; qe = q Nq untuk lapisan pasir c = 0 qe = c Nc untuk tanah lempung

Kondisi undrained (f = 0) qe = cu Nc = 9 cu dimana cu = kohesi kondisi undrained, Nc = 9 dengan catatan bahwa pile tertanam pada kedalaman paling sedikit 5D kedalam lapisan pendukung (bearing stratum/layer) Maka: Qe = qe Ae = 9 cu Ae

Daya Dukung Selimut Tiang, Qs Qs = qs x As dimana: qs = unit tahanan selimut tiang As = luas selimut tiang = k x DL k = keliling tiang, dan DL = panjang segmen tiang yang ditinjau qs dibedakan atas: qs untuk lapisan pasir, dan qs untuk lapisan lempung

Metoda alpha (α method) qs = α  cu dimana: α = faktor adhesi cu = kohesi kondisi undrained qs = cu (NC; c≤ 50kPa)

Contoh soal Bujursangkar dengan sisi=0.3m =1 NC; c=28,=15,7kN/m3 qs = 28kPa NC; c=28,=15,7kN/m3 -8m =0.5 qs = 0.5. 96=48kPa OC; c=96,=19kN/m3 -14m

Metoda Lamda( method) Metoda lambda (l method) qs = l ( σv,rata2 + 2 cu,rata2 ) dimana: l = koefisien σv,rata2 = tegangan vertikal effektif rata-rata cu,rata2 = nilai cu rata-rata

CONTOH SOAL D=18 inchi ksf 1.56 3.88 7.18 11.38 ksf 0.6 1 1.6 3 -30 =52pcf c= 600 psf =58pcf c= 1000 psf -70 =55pcf c= 1600 psf -130 =60pcf c=3000 psf -200feet

Cu rata rata ksf 0.6 1 1.6 3

v rata rata ksf 1.56 3.88 7.18 11.38

Metoda  Ketika tiang dipancang pada lapisan tanah lempung jenuh maka tekanan air pori akan naik. Tetapi dengan berjalannya waktu akan kembali turun. Tahanan friksi saat itu dinyatakan dengan analisa tegangan efektif dimana lempung dalam kondisi terganggu (remolded) diman c=0 . R : sudut geser friksi untuk lrmpung terganggu Grafik :Timothi D Stark dkk

DAYA DUKUNG TIANG DALAM KELOMPOK Jarak antar tiang dalam grup Ditentukan oleh : Tegangan yang overlap Harga pondasi Efisiensi tiang dalam grup

TIPE SUSUNAN TIANG

EFISIENSI TIANG GRUP k=banyaknya tiang

Converse and Labbre L s Bg Lg m =jumlah kolom dalam grup n = jumlah baris dalam grup D = diameter tiang tunggal s = jarak antar tiang Jml kolom

KEPALA TIANG Kepala tiang bisa saja menahan beban vertikal, horizontal dan momen Kombinasi pembebanan tersebut akan mempengaruhi besarnya beban yang ditahan oleh masing masing tiang