Turap Beton

38
BAB V TURAP

description

Penjelasan tentang turap.

Transcript of Turap Beton

Page 1: Turap Beton

BAB V

TURAP

Page 2: Turap Beton

TURAP

• Fungsi turap sama persis seperti dinding penahan tanah

• Turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian.

dinding penahan tanah turap

Page 3: Turap Beton

Perbedaan turap dan dinding penahan tanah

No. Turap Dinding penahan tanah

1 Konstruksi ringan, tipis/kecil Berat; besar

2 Pelaksanaan cepat Relatif lebih lama

3 Berdasarkan jepitan pada tanah/angker

Stabilitas berdasar berat sendiri

• Turap tidak cocok untuk menahan timbunan tanah yang sangat tinggi

• Turap tidak cocok digunakan pada tanah granular /berbatu

tanpa angker dengan angker

Page 4: Turap Beton

• pengunaan turap:– dermaga turap

– coffer dam

– pemecah gelombang

– penahan tanah

TIPE TURAP BERDASARKAN BAHAN

1. Turap kayu

• Digunakan untuk dinding penahan tanah yang tidak tinggi

• Digunakan pada tanah yang tidak berkerikil

• Banyak digunakan untuk pekerjaaan sementara; penahan tebing galian

Page 5: Turap Beton

2. Turap beton– Umumnya dibuat fabrikasi– Stabilitas : momen akibat tekanan tanah– momen pengangkatan– Tebal minimum 20 cm

3. Turap baja– Konstruksi lebih ringan dibanding beton– Mudah dipancang– Dapat dibongkar dan dipancang– Keawetan tinggi– Mudah dilakukan penyambungan

Page 6: Turap Beton

TIPE TURAP BERDASARKAN KONSTRUKSINYA1. Dinding turap kantilever2. Dinding turap dengan angker3. Dinding turap dengan platform4. Dinding turap untuk bendungan elak seluler

Gaya lateral pada dinding turap1. tekanan aktif tanah2. tekanan pasif tanah3. ketidakseimbangan muka air4. beban di atas permukaan5. gaya gempa6. benturan gelombang dan tarik kapal

Page 7: Turap Beton

o

ANALISIS PERANCANGAN

Stabilitas konstruksi• Menentukan panjang bagian yang dipancang ke dalam tanah• Menentukan dimensi turap

– Turap baja Tabel profil– Turap beton Jumlah tulangan– Turap kayu Tebal kayu

TURAP TANPA ANKER1. Tanah non kohesif

H

Asumsi :Papan turap merupakan konstruksi kaku sempurna, garis elastis merupakan garis lurus yang miring sesuai dengan gambar dan berputar lewat titik putar Do

B Analisis :

d • Diambil lebar 1m bidang gambar

Do d • Ditentukan panjang bagian turap yang tertanam

“d” SF 1,2 – 2,0D • Dimensi papan turap berdasar M

maks yang terjadi

Page 8: Turap Beton

p 3 0

CONTOH SOAL

• Sebuah turap kayu menahan tanah setinggi 1,5 m dengan karakteristik tanah = 30 , = 17 kN/m3, sedangkan kayu mempunyai kuat tarik = 10 MPa, tentukan panjang dan dimensi turap !

2 1• Penyelesaian :A

Ka tg 45

2 3

H=1,5 m

Kp tg 2 45 3 2

B

d0 d e =1/

. d

ea= /3.(H+d0)

D0

D d0. .Kp (H+d0). .Ka

Page 9: Turap Beton

d 3

2 3

2 3

• ditinjau turap lebar 1m bidang gambarH1 = H + d0 1,5 + d0

Ea = ½.H12. .Ka

= ½.(1,5 + d0)2.17.1/3

= 2,83 (1,5 + d0)2 terhadap D0 ea = (1,5 + d0)/3

Ep = ½.d02. .Kp

= ½.(d0)2.17.3

= 25,5.(do)2 terhadap D0 ep = do/3

• Panjang DoMD0 = 0 Ea .ea E p .ep 0

2,83 1,5 d 2 . 1

o 3

1,5 d o 25,5.do

2 . 1

.d 03

o

2,83 2,25 3do2

o . 0,5

1 d o 3 8,5do 0

6,37 8,5do 2,83do

0,5 1

d o 3 8,5do 0

3,19 6,37do 4,25do 7,56do 0

do 1,388 m

Page 10: Turap Beton

Panjang turap yang dipancang d = 1,2.1,388 = 1,66

Panjang turap seluruhnya L = H + d = 1,5+1,66 = 3,16 m

• Dimensi turap

Diasumsikan Mmaks terjadi pada jarak x dari titik BEax K .

1 . 1,5a

2x

2 .γ

2,83 1,5 x 2

terhadap x eax

1 1,5 x

3

E px K . 1

.x 2 .γp 2

25,5x 2 terhadap x1 epx 3

x

FH 0 2,83 1,5x2 . 1

31,5 x 25,5x 2 .

1 x 0

3

2,83 4

x

4x x 2 . 2

30,5 m

1 x 8,5x 3 0

3

M maks 13,7 kNm arah kiri

W 1

t 2 σ M

6 W1

t 2

6

13 ,7

10t 8,2 cm

Page 11: Turap Beton

2. Tanah kohesif

A

b = lebar tiang perlawanan tanah setebal 1,5b diabaikan

AH H

1,5 b

B

do d

B

do d

9.Cu.b Do

D

3.b.do. .kp Do

D

tanah kohesif tanah non-kohesif

• Berdasarkan Japan Port dan Harbour Structures diberikan Kc = 0,5 dan tekanan tanah aktif dikalikan Kc, sedangkan tekanan tanah pasif dikalikan Kp = 2

Page 12: Turap Beton

Untuk menghitung nilai z dari gaya pada jarak tertentu,

Fx=0

R a

R p '

R p ' R p 0

R p 4 c q 4 c q z

24 c q D

R p ' R p 4 cz 4 c q D

Subtitusi ke pers a’

z 4 c q D R a

4 c

Momen max

M max

R a R a y1 R a

4 c q 2 4 c q

Page 13: Turap Beton

Contoh perhitungan:

Gbr. Turap pada tanah kohesive dengan timbunan granular

Page 14: Turap Beton

Tentukan: a. Panjang turap terpancang, D, dimana Dsf = 1.3Db. Momen maksimum, Mmax

Page 15: Turap Beton

c. D, dengan menggunakan gambar korelasi antara rasiopanjang dengan rasio kohesi untuk Turap

d. Mmax, dengan menggunakan gambar korelasi antara rasio panjang dengan rasio kohesi untuk Turap

Penyelesaian:

1R 1 2

205 6 . 6

R 2 205

1

( 9 . 9 )

R 3 ( 387

2

205 )( 9 . 9 )

R a R 1 R 2 R

3

3608 lb/ft of wall

R a y R 1 y

1

R 2 y 2 R 3 y 3

Page 16: Turap Beton

677 9 . 9

6 . 6 2030

9 . 9 901

9 . 9

y 3 2

3 3608

5 . 88 ft

4 c q 4 ( 982 ) 1260 2668 psf

4 c q 4 ( 982 ) 1260 5188 psf

Anggap momen terjadi pada ujung bawah Turap, maka

D 2 ( 4 c

q ) 2 DR R a 12 c y R a 0

a 2 c q

D 2 ( 2668 ) 2 D ( 3608 )360 8 1 2 ( 98 2 )( 5 . 8 8 ) 360 8

02 ( 982 ) 1260

Page 17: Turap Beton

2668 D 2 7216 D 81 . 581 0

Page 18: Turap Beton

D 7216 7216

2 4 2668 81 . 5812 2668

(a) D = 7.04 ft

Mmax didapat,

M max R a

R a y

1 R a

4 c q 2 4 c q

3608 3608

5 . 881 3608

2668 2 2668

3608 ( 7 . 230 )

0 . 676

b) Mmax = 23.646 ft-lb/ft of wall

Page 19: Turap Beton

Dengan menggunakan gambar korelasi didapat,

6 . 6 0 . 4

4 c q 2 q u q

16 . 5

2668 8 . 78

b K a H b K a H ( 60 )( 0 . 307

)( 16 . 5 )

D

H0 . 43

c) Sehingga didapat,

D ( 0 . 43

)( 16 . 5 )

7 . 09 ft

Page 20: Turap Beton

3

d) Mmax, dengan menggunakan gambarkorelasi tersebut

M max 0 . 28b K a H

Sehingga didapat,

M max ( 0 . 28

)( 60 )( 0 . 307

)( 16 . 5 ) 3

M max 23 . 168 ft - lb/ft of wall

Page 21: Turap Beton

TURAP DENGAN ANKER

1. Tanah non kohesif– Pengaruh tekanan aktif cukup besar

– Dukungan : bawah jepitan tanah

atas angker

B

a

A

H

Garis defleksi1. Bila CDo pendek ujung bawah lepas

C 2. Bila CDo tepat pada batas dianggap sendi3. Bila CDo panjang dianggap jepit

2 3

1

Do

Pengaruh panjang turap mempengaruhi defleksi turap

Page 22: Turap Beton

D 7216 7216

2 4 2668 81 . 5812 2668

(a) D = 7.04 ft

Mmax didapat,

M max R a

R a y

1 R a

4 c q 2 4 c q

3608 3608

5 . 881 3608

2668 2 2668

3608 ( 7 . 230 )

0 . 676

b) Mmax = 23.646 ft-lb/ft of wall

Page 23: Turap Beton

o

Analisis Turap dengan Angker

1. Panjang bagian yang diperpanjangB

a Panjang d di tentukan dengan asumsi titik tumpuanA angker sebagai titik tetap

H d = 1,5doLa Ma = 0

Ma - Mp = 0Lp

dengan cara polinomial / coba banding dC

Ea

ketemu

Ep

Do

2. Dimensi turapMmaks diasumsikan di antara di antara A dan Do Mmaks

3. Letak titik A (panjang a)Paling hemat Mmaks = Mmin

a = 0,3 – 0,45 (H+do)muka air tinggi titik A 0,3 dari muka air Mdo = 0

dMx 0 dx

Page 24: Turap Beton

4. Dimensi batang angker

Gaya angker = reaksi tumpuan di A (R)

Beban pada batang angker = Ra x b (jarak)

R = Ra x bDimensi batang angker

b b RAs =

σ tarik