Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

KERUNTUHAN PROGRESIF GEDUNG BERATURAN SISTEM GANDA Dhika Fazrian; Zulfikar Djauhari; Ridwan Ridwan
Jurnal Teknik Sipil Vol. 14 No. 3 (2017)
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.764 KB) | DOI: 10.24002/jts.v14i3.1980

Abstract

Abstract: This research aimed to examine the progressive collapse of dual system building structures due to the loss of one or more structural elements that lead to successive collapse of other elements. Three cases of building structures were analyzed in this study using finite element software. Several columns on the first floor of the structure was removed and then the analysis was conducted to each structure until the progressive collapse existed. The nonlinear statics analysis was used to examine the location of the critical column while the linear statics analysis was carried out to find the demand capacity ratio, the bending moment ratio and robustness indicator as suggested by GSA 2003 and SNI 2847-2013. The results showed that the structure denoted in case 1 and case 2 that was loaded comply with GSA 2003 experienced the progressive collapse. On the other hand this phenomenon did not appear on the structure that was loaded in accordance with SNI 2847-2013. Furthermore, there was an increase in the bending moment capacity of the column/beam on all cases that were loaded comply with SNI 2847-2013 and GSA 2003. Robustness indicator is almost equal one with the type of progressive collapse is pancake collapse type. Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji keruntuhan progresif struktur gedung beraturan sistem ganda akibat hilangnya salah satu atau lebih elemen struktur yang menyebabkan keruntuhan secara beruntun elemen yang ada didekatnya. Tiga kasus struktur bangunan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan perangkat lunak berbasis elemen hingga. Beberapa kolom di lantai petama pada struktur dihilangkan dan dianalisis hingga struktur mengalami keruntuhan progresif. Analisis statik nonlinier digunakan untuk menge-tahui bagian kolom kritis dan analisis statik linier untuk mengetahui nilai rasio kapasitas, momen lentur, dan ketahanan batas sesuai dengan kriteria GSA 2003 dan SNI 2847-2013. Kesimpulannya adalah terjadi keruntuhan progresif sesuai kriteria GSA 2003 pada kasus 1 dan kasus 2. Sedangkan untuk kriteria SNI 2847-2013 tidak terjadi keruntuhan progresif. Terjadi peningkatan momen lentur pada setiap kasus sesuai kriteria GSA 2003 maupun SNI 2847-2013 dan nilai ketahanan batas mendekati satu dengan tipe keruntuhan progresif adalah pancake.
Pengaruh Penggunaan Base Isolation High Damping Rubber Bearing Pada Struktur Beton Bertulang Syahnandito; Reni Suryanita; Ridwan
Siklus : Jurnal Teknik Sipil Vol. 6 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/siklus.v6i2.4906

Abstract

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan peredam beban gempa dengan sistem isolasi dasar (base isolation system). Penggunaan base isolation system pada bangunan dapat mengisolasi perambatan getaran akibat gempa dari tanah ke struktur atas bangunan menggunakan komponen berbahan karet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem isolasi dasar berupa High Damping Rubber Bearing pada periode dan gaya geser dasar struktur beton bertulang. Objek penelitian adalah bangunan hotel 15 lantai dengan ketinggian 62,9 m. Penelitian diawali dengan pemodelan struktur menggunakan aplikasi ETABS v2016 sehingga didapatkan periode dan gaya geser dasar struktur fixbase. Tahap selanjutnya memberikan gaya pada model struktur dengan isolasi dasar High Dumper Rubber Bearing sehingga didapatkan periode dan gaya geser dasar struktur dengan base isolator. Hasil analisis pada struktur fixbase didapatkan periode sebesar 4,212 detik, dengan gaya geser dasar didapatkan sebesar 1470,725 ton. Sedangkan hasil analisis pada struktur dengan base isolator didapatkan periode sebesar 5,500 detik, dengan gaya geser dasar didapatkan sebesar 1286,071 ton. Maka dapat disimpulkan bahwa pada struktur dengan base isolator terjadi peningkatan periode sebesar 30,58 %, sedangkan gaya geser dasar terjadi penurunan 12,56 %.
Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Beam Strengthened with Embedded Steel Reinforcement Bars Nurman Chandra; Ridwan Ridwan; Muhammad Ikhsan
Journal of Applied Materials and Technology Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019
Publisher : AMTS and Faculty of Engineering - Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/Jamt.1.1.38-45

Abstract

The increased of loads on existing reinforced concrete infrastructure and the lack of initial design and construction will induce flexural and shear failure. Several methods have been introduced to increase the shear capacity of existing reinforced concrete elements with FRP, involving the use of plates or fabric externally bonded (EB) to the webs of the bridge beams, prestressed straps wrapped around the beams or bars mounted within grooves prepared in the near-surface mounted (NSM) technique. Typical Indonesian concrete bridges consisted main girders connected with diaphragm beams where the distance between those girders are very close. In particular case, where the webs of the beams are difficult to access, a novel approach is introduced, namely deep embedment (DE) method. Three reinforced concrete beam models are prepared for this study. One specimen is the control specimen and identified, as Beam-CS and the other two are the strengthened specimens and identified as Beam-SS-3EB and Beam-SS-5EB. All specimens have the same dimensions and reinforcement configuration. Specimen Beam-SS-3EB was strengthened with three rows of 6 mm embedded plain steel bars while specimen Beam-SS-5EB was strengthened with five rows of 6 mm plain steel bars. The results showed that element size significantly affects the load-displacement curve behaviour. The similarity of the hysteresis curve in the FE analysis using the 25 mm element size suggested a reasonably good agreement between the analytical calculation and the prediction result from the FE analysis. Furthermore, maximum reaction force for Beam-SS-3EB and Beam-SS-5EB were 30.30 kN and 31.77 kN, respectively, represents an increase of 17.67% and 23.29% compared to that of the Beam-CS.
3D Finite Element Model for Shear-dominant Failure of Reinforced Concrete Beams Ridwan Rahman; Ilham Akbar; Rofriantona Rofriantona
Journal of Applied Materials and Technology Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : AMTS and Faculty of Engineering - Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/Jamt.3.1.12-21

Abstract

This study explores the 3D FE modelling approach in determining the behaviour of shear-dominant responses of RC beams. Five RC beams (A1, A2, B1, C2 and C3) with different cross-sections, amount of tension reinforcement area, amount of shear reinforcement and the length of the span was analysed and the results were compared with the results of the experiment and 2D analysis available in published literature. RC beams analysed in this FE study were constructed as a discrete model using ABAQUS software. The concrete and the plate for loading as well as for supports were modelled using the C3D8R element while longitudinal steel bars and stirrups were modelled with the T3D2 element. The interaction between the steel bar and the concrete in the FE model was assumed perfectly bond. The material behaviour of concrete was modelled with the damage plasticity model where the yield or failure of the material was governed by the tensile cracking and the compressive crushing of the concrete by introducing the hardening variables. The results showed that crack propagation in the FE analysis matched the cracks observed in the test. The crack pattern on Beam A1, A2, B1 and C2 indicated that the specimens experienced flexure and shear failure while Beam C3 experienced less brittle behaviour. Estimates of strength and the load–deformation response of 3D analysis were certainly achieved with reasonable accuracy compared to that of 2D analysis. The difference of experiment-to-2D strength (Pu,exp - Pu,2D / Pu,exp) had a mean of 4.53 whereas the difference of experiment-to-3D strength (Pu,exp - Pu,3D / Pu,exp) had a mean of 1.83. Furthermore, the displacements at ultimate load gained in the 3D analysis were comparable to those of experiments. The difference of experiment-to-2D (du,exp - du,2D / du,exp) and experiment-to-3D (du,exp - du,3D / du,exp) midspan displacement had a mean of 19.91 and 10.89, respectively.
Menganalisis Pengaruh Ketidakberaturan Horizontal Torsi Terhadap Beban Gempa Pada Struktur Gedung Sistem Flat Slab-Drop Penel Harriad Akbar Syarif; Zulfikar Djauhari; Ridwan .
Aptek Jurnal Apliksai Teknologi (APTEK): Volume 13, No. 01, Januari 2021
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/aptek.v13i1.531

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketidakberaturan horizontal torsi. Struktur gedung berada di Kota Pekanbaru dengan fungsi sebagai hotel yang terdiri dari 19 lantai dengan ketinggian 62,1 m menggunakan material beton bertulang. Struktur gedung didesain dengan pembebanan gempa rencana yang menggunakan analisis respons spektum berdasarkan SNI 1726-2012. Pemodelan struktur gedung menggunakan tipikal denah struktur yang sama. Struktur dibagi menjadi dua model, yaitu Model A (dua lantai tingkat bawah menggunakan sistem flat slab-drop panel) dan Model B (keseluruhan lantai tingkat menggunakan sistem flat slab-drop panel). Hasil penelitian menunjukkan pada simpangan perpindahan, model A sebesar 1109,35 mm dan Model B sebesar menghasilkan simpangan perpindahan 1091,4 mm. Ketidakberaturan horizontal torsi ditinjau pada masing-masing lantai tingkat berdasarkan arah X dan Y. Ketidakberaturan torsi Model A pada arah X dan Arah Y dikategorikan memiliki ketidakberaturan torsi. Sedangkan ketidakberaturan torsi berlebih untuk arah X lantai tingkat 13, 14 dan pool deck tidak dikategorikan torsi berlebih, tetapi untuk arah Y semua lantai tingkat dikategorikan memiliki ketidakberaturan torsi berlebih. Sedangkan untuk Model B, ketidakberaturan torsi pada arah X dan Arah Y pada setiap lantai tingkat dikategorikan memiliki ketidakberaturan torsi. Ketidakberaturan torsi berlebih untuk arah X lantai tingkat 8 sampai dengan tingkat pool deck tidak dikategorikan torsi berlebih, akan tetapi lantai tingkat semibasement sampai dengan tingkat 7 dikategorikan memiliki ketidakberaturan torsi berlebih. Untuk arah Y semua lantai tingkat dikategorikan tidak memiliki ketidakberaturan torsi berlebih. Jika dibandingkan antara Model A dan B, Model B lebih dapat menahan momen torsi berlebih dibandingkan dengan Model A. Pengaruh momen torsi tersebut disebabkan adanya eksentrisitas antara pusat massa bangunan dengan pusat rotasi bangunan.
Pengaruh Klasifikasi Kelas Situs Menurut SNI 1726-2019 Terhadap Keruntuhan Progresif Pada Struktur Gedung Tidak Beraturan Raja Syarif S; Zulfikar Djauhari; Ridwan Ridwan
Sainstek (e-Journal) Vol. 9 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan teknologi konstruksi gedung, pembangunan gedung bertingkat dengan struktur tidak beraturan semakin bertambah demi memenuhi aspek estetika gedung maupun akibat keterbatasan lahan. Bentuk struktur tidak beraturan ini berpengaruh terhadap keruntuhan progresif gedung. Selain aspek desain, pada perencanaan gedung beban gempa harus direncanakan dengan peraturan baru yang berlaku yaitu SNI 1726-2019. Salah satu perubahan yang terjadi pada SNI 1726-2019 adalah klasifikasi kelas situs. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh klasifikasi kelas situs terhadap keruntuhan progresif struktur gedung tidak beraturan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis elemen struktur berupa kolom dan balok sebelum dan sesudah menghilangkan salah satu kolom struktur berpedoman pada General Services Administration (GSA) dengan beban gempa yang bekerja beban gempa statik ekivalen pada keempat klasifikasi kelas situs yaitu SB (Batuan), SC (Tanah keras), SD (Tanah sedang) dan SE (Tanah lunak). Pemeriksaan kekuatan struktur menggunakan perangkat lunak berbasis elemen hingga untuk mengetahui nilai Demand Capacity Ratio (DCR), Bending Moment Ratio (BMR) dan Robustness Indicator (R). Struktur dikatakan mengalami keruntuhan progresif apabila nilai DCR > 1,5. Dari hasil analisis diketahui nilai DCR dari kelas situs SB ke kelas situs SE mengalami kenaikan sedangkan nilai BMR mengalami penurunan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keruntuhan progresif tidak terjadi pada keempat kasus kegagalan kolom dan perbedaan kelas situs terhadap gaya aksial dan momen, namun terjadi terhadap gaya geser. Nilai Robustness Indicator (R) yang didapat mendekati sama dengan satu (R?1), nilai tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran beban berjalan dengan normal.
Pengaruh Penggunaan Silicafume Terhadap Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, Dan Porositas Beton Di Lingkungan Gambut Sevnur Sevnur; Ridwan Ridwan; Muhammad Ikhsan
JUTEKS : Jurnal Teknik Sipil Vol 6 No 1 (2021): JUTEKS (Jurnal Teknik Sipil)
Publisher : P3M- Politeknik Negeri Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32511/juteks.v6i1.692

Abstract

Pembangunan berbasis material beton saat ini merupakan hal yang sangat penting pada pembangunan infrastruktur. Salah satu pembangunan yang sering terjadi di lahan gambut. Seiring dengan hal ini, maka butuh beberapa tambahan material yang mampu memberi tahanan terhadap beton, agar mampu bertahan di lahan gambut yang diketahui mempunya zat asam yang tinggi. Bergerak dari kondisi ini, maka salah satu material yang di tambahkan yaitu silicafume. Job mix yang dilaksanakan menggunakan aturan SNI 03-2834-2000, dengan perawatan menggunakan air gambut dan air tawar. Berdasarkan pengujian didapatkan hasil kuat tekan di air gambut hanya 3,6% pada campuran silicafume 5% dengan menggantikan berat semen, dan 35% pada air tawar. Pada pengujian tarik belah tidak terdapat adanya perubahan yang signifikan. Sedangkan pada porositas seiring dengan penambahan silicafume sampai 20%, menjadikan porositas beton semakin meningkat dengan signifikan
EVALUASI SEISMIK BANGUNAN EKSISTING DENGAN METODE FEMA P-154 DAN FEMA 310 Satria Putra Negara; Ridwan Ridwan; Zulfikar Djauhari
Jurnal Sains dan Teknologi Vol 21, No 1 (2022): Jurnal Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jst.v21.n1.p1-7

Abstract

This research studies how to apply the FEMA P-154 and FEMA 310 procedures to Indonesian Earthquake Map based on SNI 1726-2019 located in Bagansiapiapi City, Riau Province. The study conducted in accordance with the type of building based on FEMA, namely C1 (Concrete moment resisting frames), W2 (Wood frame commercial and industrial buildings). The object building consists of office buildings, religious facilities, health and historical relics in the City of Bagansiapiapi. Bagansiapiapi City is in a moderate-high earthquake zone (moderate high). At level 2 RVS, there are 6 buildings that have scores below the minimum limit or need further analysis, including Bappeda Office, DPRD Office, Health Office, Inspectorate Office, Al-Ihsan Mosque and Al-Ikhlas Mosque. Based on the results of Tier 1, the Regent's Office is the building object that has the most discrepancies. Based on the results of the spectrum response analysis that has been carried out on the research object the Regent's Office shows the structural behavior towards earthquake loads fulfilling the requirements stipulated in the earthquake building regulations SNI 1726-2019.
Analisis Keruntuhan Pada Portal Beton Bertulang Fela, Chrisfela Wulandari; Ridwan; Alex Kurniawandy
SAINSTEK Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35583/js.v12i2.253

Abstract

Kondisi geologis di Indonesia menyebabkan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap gempa bumi hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Untuk mengurangi dampak kerusakan tersebut bangunan dirancang sesuai standar perencanaan tahan gempa. Namun, biasanya bangunan beton bertulang dirancang tanpa mempertimbangkan pengaruh dinding pengisi/dinding bata dan hanya dianggap sebagai keperluan arsitektural. Pada penelitian ini perilaku portal akibat gempa diteliti pada bangunan eksisting yang bisa menjadi prosedur dalam mempertimbangkan pengaruh dinding/dinding bata pada portal yang dibangun kedepannya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keruntuhan yang terjadi pada portal beton bertulang. Model struktur dibuat menggunakan Software Seismostruct. Model struktur portal yang dianalisis terdiri dari portal terbuka (tanpa dinding) dan portal dengan dinding bata. Struktur portal terdiri dari 3 lantai dan memiliki 2 bentang pada arah x dan y. Drift ratio yang digunakan pada penelitian ini adalah 0.20%, 0.25%, 0.35%, 0.50%, 0.75%, 1%, 1.40%, 1.75%, 2.20%, 2.75%, 3.50%, 4.25%, 5%, 5.75%, 6.5%, dan 7.25%. Portal-portal ini mengalami beberapa siklus pembebanan hingga mengalami kelelehan atau keruntuhan melalui Software Seismostruct. Portal ini dianalisis interaksi dinding pengisi dan struktur beton bertulang dalam menerima beban siklik yang terjadi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis static time-history. Hasil penelitian menunjukkan dinding pengisi batu bata pada struktur portal beton bertulang dapat meningkatkan kapasitas penahan beban secara signifikan. Dinding pengisi berupa batu bata juga dapat meningkatkan kekakuan yang sangat signifikan pada pembebanan arah x dan y, portal dengan dinding bata mengalami peningkatan kekakuan secara berurutan sebesar 1407.23% dan 1331.51% atau 15 kali lipat dan 14 kali lipat besarnya dibandingkan dengan portal terbuka (tanpa dinding).
Analisis Elemen Hingga Terhadap Perilaku Balok Beton Bertulang Yang Diperkuat Dengan Menggunakan Metode Deep Embedment Anwar, Muhammad; Ridwan, Ridwan; Yuniarto, Enno
Journal of Infrastructure and Construction Technology Vol. 1 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : Dept. of Civil Engineering Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56208/jictech.1.1.10-19

Abstract

Bridges are infrastructure buildings that are affected by technological developments. Beam structures on bridges often experience a decrease in strength, one of which is shear strength. Sometimes the shear capacity of reinforced concrete beam structures cannot meet the requirements at this time. This can be caused by increased loads, inadequate shear provisions in the initial design and material damage due to natural factors. Reinforcement methods by means of externally bonded (EB) and near-surfaced mounted (NSM) are methods that have been carried out to overcome the decrease in shear strength in beam structures. Shear reinforcement using the EB and NSM methods in practice only relies on epoxy bonding and concrete covers, this makes it susceptible to structural failure. Reinforcement method deep embedment (DE) can be used as a suggestion as shear reinforcement in reinforced concrete beams to overcome the previous problems. Reinforcement using the DE method is shear reinforcement which is reinforced at the core of reinforced concrete beams. The aim of this research is to analyzq the behaviour of reinforced concrete beams resulting from finite element modelling using ABAQUS software. This research was carried out by embedding 20 bars vertically with a distance of 100 mm along the shear span. The results of finite element modelling with ABAQUS software show that the maximum load obtained is 28,12 kN and the maximum deflection that occurs is 14,10 mm. The final result of the beam failure model is flexural failure. This is indicated by the initial crack pattern that occurs vertically in the middle of the beam span. The crack continues to propagate towards the compression area of the beam until the beam collapses.