DAYA DUKUNG PONDASI TIANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DAYA DUKUNG PONDASI PADA TANAH LEMPUNG
Advertisements

PONDASI 1.
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Equilibrium of Rigid Body
PELAKSANAAN GEDUNG MKPB
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SILABUS MATA KULIAH PONDASI DANGKAL - MODEL KERUNTUHAN
TRANSFORMATOR ARUS ( CT ) TRANSFORMATOR TEGANGAN ( PT )
DESAIN SOLDIER PILE DENGAN PLAXIS MENGGUNAKAN PEMODELAN HARDENING SOIL
SURVEI CONTOH Rancangan Survei Ekonomis/ The Economic Design Survey
PARAMETER DINAMIK TANAH
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
Tujuan klasifikasi tanah
Berdasarkan Kekuatan M M = 1/10. q.l2 s = W W = 1/6 b.h2
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
CALIFORNIA BEARING RATIO
GAYA & TEGANGAN GESER yxb.dx =-  yx =-  yx = dM/dx = - D, maka :
Rancangan Survei Ekonomis The Economic Design of Surveys.
Kapasitas Dukung Tanah (Soil Bearing Capacity)
SIDANG TUGAS AKHIR N ama: Galeh A.Putro NPM: Pembimbing 1: Dr.Ir. Iwan Kridasantausa, Msc Pembimbing 2: Sri Wulandari ST.,MT Disusun Oleh : PERENCANAAN.
MATA DIKLAT : MELAKS.PEKJ KONSTRUKSI BATU DAN BETON
DAYA DUKUNG PONDASI TIANG
UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PERENCANAAN FONDASI TIANG BOR PADA PROYEK GEDUNG IKPT JAKARTA Nugraha Sadeli Utama NPM.
Pondasi Tiang (Pile Foundations) Pintor T. Simatupang, Ir., MT., Dr. Eng.
Pengertian Kuat Geser Tanah
BEBAN DI PERMUKAAN TANAH
KUAT GESER TANAH YULVI ZAIKA DR ENG.
KUAT GESER TANAH.
FUZZY INFERENCE SYSTEMS
DAYA DUKUNG PONDASI TIANG PADA TANAH PASIR
ULANGAN HARIAN FISIKA FLUIDA.
Penerapan Hukum-Hukum Newton.
PENURUNAN PONDASI DANGKAL
TEORI PRODUKSI PENGERTIAN TEORI PRODUKSI.
UTILITY THEORY.
Penerapan Integral Tertentu dalam Ekonomi dan Bisnis
TIANG DENGAN BEBAN LATERAL
Pertemuan Ke-8 Perencanaan Sambungan Baut
PONDASI TIANG YULVI ZAIKA.
Pertemuan 04 Penyelidikan Tanah
Pertemuan 23 Pondasi Dalam
Jadi daya dukung keseimbangan (Q) diperoleh dari rumus :
Pondasi Pertemuan – 12,13,14 Mata Kuliah : Perancangan Struktur Beton
Klasifikasi Pondasi Dalam
Penggunaan parameter kuat geser
Perhitungan Daya Dukung
MEKANIKA TANAH II DISTRIBUSI TEKANAN KONSOLIDASI PENURUNAN
Kuliah 1 Norma Puspita, ST. MT.
SYARAT- SYARAT PEMILIHAN PONDASI
DAYA DUKUNG BATAS PONDASI DANGKAL PADA TANAH BERLAPIS
STANDARD PENETRATION TEST KITA
ML : SANDY SILT MH : SILT GP : GRAVELLY SAND SW : SAND CH : CLAY
PENURUNAN SEGERA (IMMEDIATE SETTLEMENT)
KELOMPOK KEAHLIAN REKAYASA GEOTEKNIK Geotechnical Engineering Research Division Unggulan Saintifik/Terapan dalam Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Binaan.
DAYA DUKUNG PONDASI TIANG
DAYA DUKUNG PONDASI PADA TANAH LEMPUNG
PENURUNAN PONDASI TIANG
SALLOW FOUNDATIONS General Shear failure Vesic, 1973
D E S A I N F O N D A S I Workshop G1 HATTI.
PENURUNAN FONDASI.
DAYA DUKUNG DINAMIK YZ.
PENYELIDIKAN TANAH UNTUK PONDASI
COST ENGINEERING.
PONDASI TIANG PONDASI TIANG GRUP.
Nama anggota Kelompok 1 :
Pertemuan 22 Pondasi Dalam
STANDARD PENETRATION TEST KITA
Turap berangkur Yulvi zaika.
PONDASI TIANG KELOMPOK
Transcript presentasi:

DAYA DUKUNG PONDASI TIANG DATA LAPANGAN (SONDIR DAN SPT)

N1= harga rata-rata N dari dasar ke 10-D keatas DATA SPT Daya Dukung Ujung untuk Tanah Pasiran Tiang Pancang : Qp = 40 x N SPT x Ap (ton) Dimana, N–SPT = (N1+N2)/2 N1= harga rata-rata N dari dasar ke 10-D keatas N2= harga rata-rata N dari dasar ke 4-D kebawah

NILAI N – SPT UNTUK DESIGN TAHANAN UJUNG PADA TANAH PASIRAN f : Nilai N – SPT Desain adalah: Ndesain = ½ (N1 +N2)

Daya Dukung Ujung untuk Tanah Pasiran Tiang Bor =7 N (t/m2) qp = 7 N (t/m2) < 400 (t/m2) =400 (t/m2)

Tahanan Geser Selimut Tiang dari Tanah Berpasir Menurut Naval Engineering Facilities Command: Tiang Pancang : Qs = 0.2 x (N SPT) x Li x p (ton) 2. Tiang Bor : Qs = 0.1 x (N SPT) x Li x p (ton)

Tahanan Geser Selimut Tiang Bor pada Tanah Berpasir  Rojiani, Duncan and Barker (1991)

Daya Dukung Tiang berdasarkan Nilai SPT Unit tahanan ujung: qe (kN/m2) = 40 Ncor (L/D) ≤ 400 Ncor (tiang pancang pada pasir) Unit tahanan gesek selimut: qs (ton/m2) = 0.2 N ≤ 10 ton/m2 qs (kN/m2) = 2 N ≤ 100 kN/m2 Dapat juga dengan korelasi N-SPT dengan Φ sbb:

Beberapa korelasi N-SPT dengan Φ Lihat Manual Ensoft Φ = (12 N)0.5 + 15 (Miyashita) Φ = (12 N)0.5 + 20 (Peck) Φ = (12 N)0.5 + 25 (Dunham) Φ = (20 N)0.5 + 15 (Poulos & Davis, Kishida) Φ = (15 N)0.5 + 15 (Shioi & Fukui) Φ = (20 N)0.5 + 15 (Japanese National Railways)

Relationship between Cohesion and N-Value (Cohesive soil)

Relationship between Angle of Internal Friction and N-Value (Sandy Soil)

Vander Veen's (1957) Method for Piles in Cohesionless Soils (daya dukung ujung) qp= rata-rata tahanan konus di kedalaman 3D di atas ujung tiang dan D dibawah FS = 2.5

The skin friction on the pile shaft in cohesionless soils (Meyerhorf, 1956) displacement piles H-section piles qc =rata-rata tahanan konus dalam kg/cm2 sepanjang tiang Ultimite skin friction, fs, mempunyai harga maximum 107 kPa Untuk H-sections,a maximum of 54 kPa (calculated on all faces of flanges and web)

Schmertmann's Method for Cohesionless and Cohesive Soils Point Bearing Capacity Qb in All Types of Soil Schmertmann (1978)

Daya Dukung Tiang berdasarkan CPT DATA SONDIR Daya Dukung Tiang berdasarkan CPT Unit tahanan ujung qe qe = 0.5 (qc1 + qc2) dimana: qc1 = nilai qc rata-rata pada jarak L+0.7B sampai L+4B dibawah ujung tiang, qc2 = nilai qc rata-rata pada jarak L sampai L-0.8B diatas ujung tiang

Daya Dukung Tiang Berdasarkan CPT Unit tahanan ujung qe qe = 0.5 (qc1 + qc2) dimana: qc1 = nilai qc rata-rata pada jarak L+0.7B sampai L+4B di bawah ujung tiang, qc2 = nilai qc rata-rata pada jarak L sampai L-0.8B diatas ujung tiang

Daya Dukung Tiang Berdasarkan CPT Unit tahanan gesek tiang

Analisis Daya Dukung berdasar data Sondir (CPT) (INDONESIA) Beban Sementara Beban Statis Tetap Beban Dinamis

Batasan-batasan nilai qe dan qs (antara lain) Tiang pancang - qe ≤ 50 Nq tan f (kN/m2) atau qe (kN/m2) ≤ 400 Ncor (pasir) qs (kN/m2) ≤ 100 (pasir) qs (kN/m2) ≤ 107 (Tomlinson-pasir) qs (kN/m2) ≤ 120 (DNV-pasir) dan qs (kN/m2) ≤ 200 (DNV-lempung) qs (kN/m2) ≤ 170 (Enoft) Tiang bor Coduto berdasarkan penurunan 5% Diameter, qe (kN/m2) ≤ 2900 (pasir) qe (kN/m2) ≤ 3830 (ASCE-lempung) ONeil, qs (kN/m2) ≤ 190 (pasir) DKI qe (kN/m2) ≤ 4500 (pasir) dan qe (kN/m2) ≤ 4000 (lempung)

Daya Dukung Izin

Factor of Safety Depends on many factors, including: – type and importance of the structure – spatial variability of the soil – thoroughness of the subsurface investigation – type and number of soil tests – availability of on-site or nearby full-scale load tests – anticipated level of construction monitoring – probability of design loads being exceeded during life of structure

Classification of Structure & Level of Control – monumental: design life > 100 years – permanent: design life >25 yrs and < 100 yrs – temporary: design life < 25 yrs

Factors of Safety for Deep Foundations for Downward Loads